1。極端な熱と圧力: 地球を深く掘り下げると、温度と圧力が劇的に上昇します。地球のコアは、太陽の表面に匹敵する約5,200度(華氏9300度)の温度があると推定されています。極端な熱には、そのような条件に耐えることができる特殊な材料が必要です。
2。不安定な岩と地質構造: 地球の地殻は、異なる密度と特性を持つ岩石のさまざまな層で構成されています。より深くトンネルすると、さまざまな岩タイプに遭遇します。その一部は不安定または崩壊しやすくなり、建設が非常に挑戦的で危険です。
3。酸素の欠如: 地球の内部にさらに移動すると、酸素の利用可能性は大幅に減少します。労働者と機器のために新鮮な空気を継続的に供給することには、高度な生命維持システムが必要です。
4。地熱エネルギーと熱散逸: 地球の内部には計り知れない地熱エネルギーが含まれており、掘るほど掘り出すほど、遭遇します。トンネルが不快に暑くなるのを防ぐためにこの熱を放散することは、重要なエンジニアリングの課題です。
5。技術的な制限: 現在の掘削とトンネリング技術は、到達できる深さと作成されたトンネルの安定性の点で制限されています。岩溶融技術や新しい掘削技術などの高度な方法は、地球経過トンネルを実現可能にするために開発する必要があります
さらに、このようなプロジェクトに関連する倫理的および環境的な考慮事項があります。地球の内部構造と生態系の潜在的な混乱、ならびにそのような事業に必要な膨大な量の資源とエネルギーは、この時点で大部分のトンネルを主に理論的にする懸念を引き起こします。