Application of Artificial Neural Network method for deformation analysis of shallow NATM tunnel due to excavation
저자
Jae-Ho LEE ; Shnichi AKUTAGAWA ; Hong-Duk MOON ; Heui-Soo HAN ; Ji-Hyeung YOO ; Kwang-Yeun Kim
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2008
작성언어
English
주제어
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
43-51(9쪽)
제공처
Currently an increasing number of urban tunnels with small overburden are excavated according to the principle of the New Austrian Tunneling Method (NATM). For rational management of tunnels from planning to construction and maintenance stages, prediction, control and monitoring of displacements of and around the tunnel have to be performed with high accuracy. Computational method tools, such as finite element method, have been and are indispensable tool for tunnel engineers for many years. It is, however, a commonly acknowledged fact that determination of input parameters, especially material properties exhibiting nonlinear stress-strain relationship, is not an easy task even for an experienced engineer. Use and application of the acquired tunnel information is important for prediction accuracy and improvement of tunnel behavior on construction. Artificial Neural Network (ANN) model is a form of artificial intelligence that attempts to mimic behavior of human brain and nervous system.
The main objective of this paper is to perform the deformation analysis in NATM tunnel by means of numerical simulation and artificial neural network (ANN) with field database. Developed ANN model can achieve a high level of prediction accuracy.
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