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해저면 전력선 매설 시 온도가 올라가면 전력선의 내구성이 떨어지고 전기에 의한 최대온도 상승으로 전력 송신 장애가 발생한다. 상승된 온도는 주변지반에 열이 전달되어 전력선의 과열를 방지해야 한다. 전력선이 과열되면 전력선의 수명이 단축되어 주변지반 열 전도가 잘 되어야 한다. 주변지반의 열 전도는 함수비, 밀도, 광물의 종류, 입도분포, 다짐도, 지하수위에 따라 달라진다 (Sundberg, 2012).
콘시험 겸용 지중 열전도 시험은 매설 시 지중의 강성과 열전도를 동시에 측정 가능하여 매설에 대한 지반정보를 제공합니다.
지반의 열전도 Unit (SI unit) W/m•K (Watts per meter per degree Kelvin),
k = Q x L / A x (T2-T1)
Where:
Q = heat flow (W), the amount of heat per unit time per unit area
L = length or thickness of the material (m)
A = surface area of material (m^2)
T2-T1 = temperature gradient (K)
k = the thermal conductivity constant.
Off-Axis method
a 5cm² Cone Penetrometer incorporating an off-axis thermal conductivity probe.
Heat is generated by a built-in calibrated variable power heater. Temperature
measurements are taken by a calibrated high-precision sensor. The system
provides a real-time display of the temperature and initial calculation for thermal conductivity while recording the data for further analysis.
# 사양
콘 단면적 5cm²
Heater Power: 0 - 120 W/m.
Temp. Range: 105K (total) , 80K (calibrated), Temp. Resolution: 1mK
Temp. Accuracy: 10mK
Dimensions: 82 x 17 x 3cm , Weight: 2kg approx
열전도 시험 방법
Thermal Conductivity using Transient Line Heat Source Method
지반의 종류 투수와 열전도
Two CPT profiles including proposed correlations; the thermal conductivity correlations are both using the high cone resistance correction
관입방법
육상 : 시추기 관입
해상 : 바지 위 관입
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