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위험물탐지를 위한 수상 자력탐사
A Magnetic Survey on the Lake for the Detection of the Unexploded Ordnances 원문보기

물리탐사 = Geophysical exploration, v.6 no.1, 2003년, pp.23 - 27  

조철현 (지하정보기술(주)) ,  정용현 ((주)위즈도메인) ,  이효진 (지하정보기술(주))

초록
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호저에 매몰되어 있을 가능성이 있는 미폭발 매설물의 탐지를 위해 수상자력탐사를 수행하였다 자력계는 2개의 총자력계를 이용한 자력변화율측정기(magnetic gradiometer)를 사용하였으며, 수상에서의 위치 측정은 실시간 이동측량(real time kinematic survey)으로 수행하였다. 위험물의 크기를 가정하여 예상 이상반응을 계산하고 이들에 대한 탐지 가능성을 살펴보았다. 조사선의 면적이 좁아 조사선 및 자력계 외 다른 장비의 자성이 측정에 영향을 미쳤으며 이들은 조사선의 방향이 바뀜에 따라 크기의 변화가 있었다. 이들은 이동평균법에 기초하여 영향을 제거하도록 하였다. 탐사결과 호저에 매설되어 있는 관로의 노선이 파악되어 탐지능력을 간접적으로 확인할 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A magnetic survey on the lake war carried out to explore the possible UXO (unexploded ordnance) under the water. A magnetic gradiometer with 2 magnetometer sensors was used, which measures total magnetic intensity. For the positioning of the measurement points on the water, RTK (real time kinematic)...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이러한 기본적 고려 사항 이외에도 조사선 내부에 불가피하게 존재하게 될 자성체 - 컴퓨터 등 기록장치 - 가 측선 방향이 바뀜에 따라 측정값에 미치는 영향이 있을 수 있으므로 이들을 적절히 제거하는 작업이 필요하다. 본 연구에서는 간단한 이동평균법에 기반한 공간필터링으로 가시적 효과를 보았다.
  • 특히 호수, 바다, 강에는 폭탄이 떨어질 때 충격이 작아 불발 확률이 상대적으로 높아 미폭발물(UXO; unexploded ordnance)의 존재가능성이 많다. 본 탐사는 동해안의 한 호수에서 준설작업에 앞서 호수 바닥 부근에 존재할 수 있는 폭발물의 위치를 탐지함으로써 합리적인 준설작업 계획수립 및 향후의 안전관리에 이바지하는데 그 목적이 있었다.

가설 설정

  • 1) 자력탐사 장비와 위치측정장비의 상호 동기화가 전제되어야 한다. 이는 위치가 결정될 때 탐사자료가 동시에 취득되도록 하는 것이 가장 바람직하나, H/W와 S/W를 아우르는 시스템 구성이 요구되므로 최소한 두 장비 내부의 시스템 클락의 동기화라도 가능한 한 정확히 설정하도록 해야 한다.
  • 이때 자력측정은 정확한 시간간격으로 수행되지만 측정 위치는 GPS 신호가 수신될 때만 기록되므로 기록 간격이 다소 불규칙하다. 따라서, 측정 위치는 자력측정 시간을 기준으로 선형적으로 변한다는 가정 하에 측량자료를 내삽에 의해 계산하고 취합하였다. 탐사 측선도는 Fig.
  • 만약 대상체 내의 철재부피가 고려되는 철재 구체의 50% 수준이라고 가정한다면, 측선간격 5 m의 탐사설정으로는 수심이 약 3 m 정도이어야 탐지가 가능함을 알 수 있다. 연구에서는 폭발물의 자성체가 직경 50 cm 철제 구체의 50% 이상의 부피를 지닌다고 가정하고 수행하였다.
  • 3 이의 이격거리를 갖는 2개의 자기장 측정 센서를 수직으로 설치하여 자력수직변화율을 측정하여 국부적인 이상대의 파악에 중점을 두었다. 이론연구 결과, 위험물이 지름 50cm의 철재구체와 같은 규모의 자성체를 지니고 있다면 수면 하 약 4이에 존재하여도 탐지가 가능함을 알 수 있었으며, 위험물이 이러한 규모의 자성을 가진다는 가정하에서 수행하였다.
  • 탐사 목적이 되는 물체를 직경 50 cm의 철재 구로 가정하고 k=l, Fo= 50000, / = 50°로 두면 (1)과 (2)식에 의하여 이론적인 총자기장을 높이에 따라 구할 수 있다. 자력 수직 변화율 측정 시 센서의 높이차는 1.
  • 폭발물의 크기 및 재원을 가정하여 이론값을 계산하였다. 폭발물이 함포사격용 포탄이라면 지름은 약 20cm 내외일 것이고 길이는 70 cm에서 1 m까지로 예상할 수 있다.
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참고문헌 (2)

  1. 조성준, 이성곤, 설순지, 정승환, 2002, 물리탐사에 있어서 GPS측위의 이용: 한국자원공학회지 , 39, 146-155 

  2. Telford, W. M., Geldart, L. P., Sheriff, R. E., and Keys, D. A., 1976, Applied Geophysics: Cambridge Univ. Press 

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