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  • 한국과학기술정보연구원(KISTI) 서울분원 대회의실(별관 3층)
  • 2024년 07월 03일(수) 13:30
 

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마이크로플레인 모델을 이용한 발파시 화강암의 거동해석

Analysis of Granite Behavior In Blasting Using Microplane Constitutive Model

(사)한국터널지하공간학회 / (사)한국터널지하공간학회, (P)2233-8292; (E)2287-4747
2006, v.8 no.2, pp.87-99
지광습 (고려대학교)
이인모 (고려대학교)
문상모 (고려대학교)

초록

본 연구에서는 화강암의 3차원 거동을 예측 분석할 수 있는 구성방정식을 마이크로플레인 모델을 이용하여 Westerly 화강암과 Bonnet 화강암의 시험데이터와 최적을 이루도록 개발하였다. 개발된 마이크로플레인 모델은 화강암의 일축압축 및 삼축압축 거동을 잘 예측하였다. 그리고 개발된 화강암의 마이크로플레인 모델을 유한요소법에 적용하여 암반 굴착시의 발파 모사를 통해 화강암의 비선형 거동을 효과적으로 해석하였다. 발파 응력파의 감쇠계수, 파쇄 영역 그리고 여굴을 방지할 수 있는 화약 장전조건 등이 연구되었다. 마이크로플레인 모델에서는 암석의 비선형 거동 및 균열발생으로 인한 에너지 감소가 잘 반영되었으며 발파 응력파의 감쇠계수는 선형탄성모델보다 크게 계산되었다. 또한 마이크로플레인 모델에서는 발파 응력파 진행에 따른 최대 주변형율을 이용하여 파쇄 영역을 직접적으로 계산할 수 있었다.

keywords
Microplane model, material modelling, plasticity, fractured zone, blasting, 마이크로플레인 모델, 재료모델, 소성, 파쇄영역, 발파, Microplane model, material modelling, plasticity, fractured zone, blasting

Abstract

A kinematically constrained microplane constitutive model is developed for intact granite. The model is verified by fitting the experimented data of Westerly granite and Bonnet granite. Using the model with the standard finite element method, the behavior of the intact granite subjected blasting impact is studied. What is studied includes the attenuation of the blasting waves, the size of the fractured zone and the effect of the charge condition to avoid overbreak of the rock mass. The model developed captures the energy loss due to the inelastic behavior and the microcracking of granite during blasting very well. The attenuation of the blasting waves calculated based on the model is much more than that based on the linear-elastic constitutive law. The size of damaged (or fractured) zone is calculated directly from the principal strain as blasting impact is spreading, not like in the case with the linear elasticity model.

keywords
Microplane model, material modelling, plasticity, fractured zone, blasting, 마이크로플레인 모델, 재료모델, 소성, 파쇄영역, 발파, Microplane model, material modelling, plasticity, fractured zone, blasting

참고문헌

1.

(2004) 터널 발파굴착에서 발파응력과 암반손상의 확률론적 연구, 고려대학교

2.

(2001) “파괴역학모델을 이용한 수압파쇄시험 결과의 해석에 관한 연구,

3.

(2006) 마이크로플레인 모델을 이용한 화강암의 3차원 구성방정식 개발 및 암석거동 모사,

4.

(1984) Microplane model for strain controlled inelastic behavior,

5.

(1988) “Microplane model for brittle plastic material Journal of Engineering Mechanics,

6.

(1996) Microplane Model for ConcreteⅡ: Data Delocalization and Verification,

7.

(1991) Stability of Structures, Oxford University Press

8.

(2000) Microplane model M4 for concreteⅠ: formulation with work-conjugate deviatoric stress,

9.

(2003) Microplane constitutive model for porous isotropic rocks,

10.

(1994) “Microplane model with stress- strain boundaries and its identification from tests with localized damage” Computational Modeling of Concrete Struct, Pineridge Press

11.

(1972) “Static uniaxial deformation of 15 rocks to 30kb” International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,

12.

(1991) “Geometric damage tensor based on microplane model” Journal of Engineering Mechanics,

13.

(1998) Examination of a Rock Failure Criterion Based on Circumferential Tensile Strain,

14.

(1989) Introduction to Rock Mechanics, John Wiley and Sons

15.

(2000) Microstructural approach in damage modeling,

16.

(1993) “Modeling of fracture and damage in quasibrittle materials”, Northwestern University

17.

(1969) “Fundamentals of Rock Mechanics”,

18.

(1997) Seventeenth Canadian Geotechnical Colloquium,

19.

(1987) “Experimental Study of Strain-rate dependence and Dependence of Failure Properties of granite” Journal of physics of the earth,

20.

(1971) “Post- failure behavior of a granite and diabase”,

(사)한국터널지하공간학회