$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

산사태지역 자연사면의 지질별 토질특성 및 상관관계 분석
Analysis of Soil Characteristics and its Relationship According to the Geological Condition in Natural Slopes of the Landslide Area 원문보기

지질공학 = The journal of engineering geology, v.17 no.2 = no.52, 2007년, pp.205 - 215  

김경수 (한국지질자원연구원 지질환경재해연구부)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

이 연구는 산사태가 발생한 자연사면의 토층을 대상으로 여러 토질시험을 실시하여 산사태에 영향을 미치는 토질특성을 고찰하고, 산사태와의 관련성 및 각 물성간의 상관관계를 분석하였다. 연구지역은 지질조건이 다른 3개지역으로서 같은 시기에 집중호우로 인해 산사태들이 집중적으로 발생된 경기 장흥 편마암류지역, 경북 상주 화강암류지역 및 경북 포항 제3기퇴적암류지역이다. 지질별로 다소의 차이는 있으나 산사태발생지역의 토충은 미발생지역에 비해 세립자의 함유 비율이 더 높고 대체로 큰 간극율과 작은 밀도특성을 갖는다. 그리고 동일한 지질조건인 경우 투수성이 양호한 토층이 산사태에 더 취약한데, 투수성은 입도분포, 간극크기, 흙입자의 거칠기 및 구조 등의 토질특성과 풍화나 퇴적환경 등 지질성인에 영향을 받는다. 모든 지질조건에서 전단저항각이 큰 토층은 작은 토층에 비해 산사태에 더 안정한 지반으로 분류된다. 투수계수에 영향을 미치는 토질인자는 유효경, 균등계수, 곡률계수, 간극율 및 밀도 등이고 이들은 서로 상관관계에 있는 물성이다. 이러한 상관성은 3개지역 모두에서 유사한 경향성을 보였다. 한편, 간극비와 간극율이 크면 투수계수도 따라서 커지는 상호 비례적 관계를 갖는다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, the soil characteristics are analyzed using the result of various soil tests as an object of the soil layer of natural slopes in landslides areas. Also, the relationship with landslides and interrelation with each soil properties are analyzed. The landslides in three areas with differ...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 이러한 유동성 산사태를 평가하기 위해서는 사면의 표토를 구성하고 있는 토층 물질의 특성을 파악하는 것이 매우 중요하다. 따라서 이 연구에서는 지질조건이 서로 다른 3개 지역을 대상으로 현장에서 채취된 토층시료에 대해 실내시험을 실시하고 그 결과로부터 산사태와 관련이 있는 여러 토질 특성을 평가하였다. 그리고 산사태가 발생한 지역과 발생하지 않은 지역으로 구분하여 토충의 물성과 공학 특성 및 이들의 상관성을 분석하였다.
  • 이 연구는 지질조건이 다른 3개지역으로서 같은 시기에 집중호우로 인해 산사태들이 집중적으로 발생된 장흥 편마암류지역, 상주 화강암류지역 및 포항 저|3기 퇴적 암류 지역의 자연사면 토층을 대상으로 여러 토질시험을 실시하여 지질조건에 따른 토질특성과 산사태와의 관련성을 파악하였다. 그리고 이들 토질특성간의 상관관계를 분석하였다.
  • 전단 강도는 점착력 (cohesion)과 전단저항각으로 표시되는 것으로, 토층 사면에서는 전단파괴면을 인지할 수 있을 경우 파괴 면에 대한 전단특성이 고려되어야 한다. 연구에서는 자연 사면의 산사태가 대부분 기반암의 상부에 위치한 토층이 붕괴되어 발생하므로 토층만의 전단특성을 파악하였다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (32)

  1. 김경수, 2001, 지형 및 토질특성을 고려한 산사태 예측, 한국지질자원연구원 논문집, 5(4), 29-41 

  2. 김경수, 김원영, 채병곤, 송영석, 조용찬, 2005, 강우에 의해 발생된 자연사면 산사태의 지질공학적 분석-용 인.안성지역을 대상으로-, 지질공학, 15(2), 105-121 

  3. 김경수, 이문세, 조용찬, 채병곤, 이춘오, 2004, 지질에 따른 토층사면의 토질공학적 특성-부산 황령산지역-, 지질공학, 14(4), 487-498 

  4. 김동학, 이병주, 1986, 1:50,00 한국지질도 청산도폭, 한국동력자원연구소 

  5. 김상규, 1999, 토질역학 이론과 응용, 청문각, 434p 

  6. 김원영, 이사로, 김경수, 채병곤, 1998, 지형 특성에 따른 산사태의 유형 및 취약성 -연천-철원지역을 대상으로 -, 대한지질공학회지, 8(2), 115-130 

  7. 김원영, 채병곤, 김경수, 기원서, 조용찬, 최영섭, 이사로 , 이봉주, 2000, 산사태 예측 및 방지기술연구, 한국 자원연구소, KR-00-(T)-09, 642p 

  8. 엄상호, 이동우, 박봉순, 1964, 1:50,000 한국지질도 포항도폭, 국립지질조사소 

  9. 원종관, 김기태, 1969, 1:50,000 한국지질도 상주도폭, 국립지질조사소 

  10. 이병주, 김유봉, 이승렬, 김정찬, 강필종, 최현일, 진명식 , 1999, 1:250,000 서울-남천점 지질도폭, 과학기술부 

  11. KS F 2302, 흙의 입도시험, 한국산업규격 

  12. KS F 2303, 흙의 액성 및 소성한계시험, 한국산업규격 

  13. KS F 2306, 흙의 함수비시험, 한국산업규격 

  14. KS F 2308, 흙의 밀도시험, 한국산업규격 

  15. KS F 2322, 흙의 투수시험, 한국산업규격 

  16. KS F 2343, 압밀 배수조건에서 흙의 직접전단시험, 한국산업규격 

  17. Amer, A. M., and Awad, A. A., 1974, 'Permeability of Cohesionless Soils', Journal of the Geotechical Engineering Division, ASCE, 100(GT12), 1309-1306 

  18. Atterberg, A., 1911, Uber die Physikalische Bodenuntersuschung und Uber die Plastizitat der Tone, Int. Mitt. Bodenkunde, 1, 1-5 

  19. Braja M. D., 1998, Principles of Geotechnical Engineering, Fourth Edition, Thomson Learning, 764p 

  20. Brand, E. W., 1981, Some thoughts on rainfall-induced slope failures, Proceedings of 10th International Conference on Soil Mechanics Foundation Engineering, Stockholm, The Netherlands, 373-376 

  21. Brenner, R. P., Tam, H. K., Brand, E. W., 1985, Field stress path simulation of rainfall-induced slope failure, Proceedings of 11th International Conference on Soil Mechanics Foundation Engineering, San Francisco, 991-996 

  22. Casagrande, A., 1937, Seepage through Dams, Contributions to Soil mechanics, ASCE 

  23. Darcy, H., 1856, Les Fontaines Publiques de la Ville de Digon, Dalmont, Paris 

  24. Giannecchini, R., Pochini, A., 2003, Geotechnical influence on soil slips in the Apuan Alps (Tuscany): first results in the Cardoso area. Proc. International Conference on Fast Movements-Prediction and Prevention for Risk Mitigation (IC-FSM 2003), 241-245 

  25. Hazen, A., 1930, 'Water Supply' in American Civil Engineers Handbook, Wiley, New York 

  26. Holtz, W. G. and Gibbs, H. J., 1956, Triaxial Shear Tests on Pervious Gravelly Soils, Journal, Soil Mechanics and Foundation. Div., ASCE, 82(SM1), 867p 

  27. Hutchinson, J. N., 1988, Morphological and geotechnical parameters of landslides in relation to geology and hydrology, In Landslides Proc. 5th Int. Symp. on Landslides, 1, 3-35 

  28. Kenney, T. C., 1984, Permeability of Compacted Granular Materials, Canadian Geotechnical Journal, 21(4), 726-729 

  29. Kozeny, J., and Carman, P. E., 1956, Flowof gases Through Porous Media, Acadwmic, New York 

  30. Lambe, T. W., and Whitman, R. V., 1969, Soil Mechanics, John Wiley and Sons, New York 

  31. Samarasinghe, A. M., Huang, Y. H., Drnevich, V. P., 1982, Permeability and Consolidation of Normally Consolidated Soils, Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, 108, GT6, 835-850 

  32. Varnes, D J., 1978, Slope movement types and process, National Academy of Science, Washington, D C., special report, 2, 11-33 

LOADING...

관련 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로