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두 산림유역의 표층 토양의 공극 발달과 수리학적 성질의 계절적 특성
Seasonal Characteristics of Pore Development and Hydraulic Properties of Surface Soil in Two Forested Watershed 원문보기

한국농림기상학회지 = Korean Journal of Agricultural and Forest Meteorology, v.11 no.4, 2009년, pp.151 - 161  

주승효 (부산대학교 환경공학과) ,  곽용석 (부산대학교 환경공학과) ,  김수진 (연세대학교 대기과학과) ,  김준 (연세대학교 대기과학과) ,  김상현 (부산대학교 환경공학과)

초록
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토양수리특성을 규명하는 것은 사면에서의 수문과정을 이해하는 과정에서 중요한 부분이다. 이 연구에서는 토양공극발달 및 수리학적 특성의 시간적인 변화특성에 대해서 조사하였다. 특히, 대공극 흐름이나 수리전도도와 관련된 특성들을 설마천 유역의 범륜사 사면과 광릉연구유역의 원두부 소사면에서 관측하였다. 연직 흐름의 측정을 위해 사용된 기기는 장력 침투계로 약 8개월동안 토양층 표면의 수리전도도를 측정하였다. 측정된 결과는 3월, 6월, 9월의 수리전도도가 상대적으로 크지만, 5월과 10월의 경우는 낮은 값을 보여준다. 이는 식생의 세근활동 등과 관련된 공극구조의 발달양상과 선행강우사상으로 인한 토양수분의 영향으로 설명될 수 있다. 침투과정에서 있어서 대공극은 산림 유역에서의 수리전도도에 미치는 영향은 대단히 크며, 수문학적 과정에 있어서도 매우 중요한 기작이다. 본 연구는 현장에서 측정된 토양 수리특성의 시간적 불균일성을 보여주는 사례로 사면에서의 침투과정이 동적인 과정임을 보여주고 있고, 관련된 다양한 토양 수리학적 특성들은 국내 산지사면에서 발생되는 수문기작을 이해하는데 중요한 기초 자료가 된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Configuration of soil hydraulic property is an essential component to understand the hydrological processes at the hillslope scale. In this study, we investigated temporal variations in pore development and soil hydraulic properties during the period from March to October in 2008. Characteristics fo...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구의 주요 목적은 연구대상사면에서 Gwak et al.(2007)에 시도된 대공극 흐름의 특성을 수리학적 특성과 연계하여 복수의 사면에서 확장된 측정을 실시하고, 이를 근거로 토양공극과 수리학적 특성의 계절적 변동성을 규명하는 것이다. 보다 구체적으로 포화수리 전도도의 계절적 변동성과 이들 중 유효 흐름률 혹은 대공극 유효흐름 분율의 계절적 변동성을 측정하고, 불포화수리전도도의 계절적 변동성도 규명하는 것을 연구 목적으로 하였다.
  • (2007)에 시도된 대공극 흐름의 특성을 수리학적 특성과 연계하여 복수의 사면에서 확장된 측정을 실시하고, 이를 근거로 토양공극과 수리학적 특성의 계절적 변동성을 규명하는 것이다. 보다 구체적으로 포화수리 전도도의 계절적 변동성과 이들 중 유효 흐름률 혹은 대공극 유효흐름 분율의 계절적 변동성을 측정하고, 불포화수리전도도의 계절적 변동성도 규명하는 것을 연구 목적으로 하였다.
  • 침투과정에서 있어서 대공극은 산림 유역에서의 수리전도도에 미치는 영향은 대단히 크며, 수문학적 과정에 있어서도 매우 중요한 기작이다. 본 연구는 현장에서 측정된 토양 수리특성의 시간적 불균일성을 보여주는 사례로 사면에서의 침투과정이 동적인 과정임을 보여주고 있고, 관련된 다양한 토양 수리학적 특성들은 국내 산지사면에서 발생되는 수문기작을 이해하는데 중요한 기초 자료가 된다.
  • 토양수리특성을 규명하는 것은 사면에서의 수문과정을 이해하는 과정에서 중요한 부분이다. 이 연구에서는 토양공극발달 및 수리학적 특성의 시간적인 변화특성에 대해서 조사하였다. 특히, 대공극 흐름이나 수리 전도도와 관련된 특성들을 설마천 유역의 범륜사 사면과 광릉연구유역의 원두부 소사면에서 관측하였다.

가설 설정

  • 이때 A는 물 저장고의 단면적이며, V는 침투가 시작되는 시점에서 침투가 일정할 때까지 물 저장고내의 수두의 하강속도를 뜻한다. 장력침투실험에 있어서 토양입자의 크기가 균질하고 일정하며, 다져진 상태에서의 수리전도도는 지수함수로 나타낼 수 있다고 가정하고(Wooding, 1968), Gardner(1958)가 제안한 지수형 불포화 수리전도도를 적용하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
대공극의 생성인자는 무엇이 있는가? 대공극의 생성인자로는 식생의 세근활동, 융해로 인한 관로의 형성, 지렁이 등의 절지동물의 활동, 침식, 곤충류의 서식처 활동 등의 다양한 요인에서 기인하는 것으로 알려져 있다(Watson and Luxmoore, 1986; Tsukamoto et al., 1988; Larsson, 1999).
토양구조체 흐름은 무엇을 통해서 발생되는가? 사면에서의 수문기작은 강우가 지표면에 접촉하는 침투과정을 통해서 시작된다(Horton, 1933). 침투과정 의 흐름발생은 토양구조체의 미세입자 간극을 통해서 발생되는 토양구조체 흐름(Matrix Flow)과 토양 속에 존재하는 식생이나, 생물체 등의 활동과 관련되는 대공극 흐름(Macropore Flow)으로 구분될 수 있다 (Beven and Germann, 1982; Noguchi et al., 1999).
장력 침투계로 약 8개월동안 설마천 유역의 범륜사 사면과 광릉연구유역의 원두부 소사면의 토양층 표면의 수리전도도를 측정한 결과는? 연직 흐름의 측정을 위해 사용된 기기는 장력 침투계로 약 8개월동안 토양층 표면의 수리전도도를 측정하였다. 측정된 결과는 3월, 6월, 9월의 수리전도도가 상대적으로 크지만, 5월과 10월의 경우는 낮은 값을 보여준다. 이는 식생의 세근활동 등과 관련된 공극구조의 발달양상과 선행강우사상으로 인한 토양수분의 영향으로 설명될 수 있다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (22)

  1. Baird, A. J., 1997: Field estimation of macropore functioning and surface hydraulic conductivity in a fen peat, Hydrological Processes 11, 287-295 

  2. Bodhinayake, W., B. C. Si, and C. Xiao, 2004: New method for determining water-conducting macro-and mesoporosity from tension infiltrometer, Soil Science Society of America Journal 68, 760-769 

  3. Beven, K., and P. Germann, 1982: Macropores and water flow in soil, Water Resource Research 18(5), 1311-1325 

  4. Bormann, B., and K. Klaassen, 2008: Seasonal and land use dependent variability of soil hydraulic and soil hydrological properties of two Northern German soils, Geoderma 145, 295-302 

  5. Casanova, M., I. Messing, and A. Joel, 2000: Influence of aspect and slope gradient on hydraulic conductivity measured by tension infiltrometer, Hydrological Processes14, 155-164 

  6. Gardner, W. R., 1958: Some steady state solutions of unsaturated moisture flow equations with application to evaporation from a water table, Soil Science 85, 228-232 

  7. Gupta, S, D., B. P Mohanty, and J. M. Kohne, 2006: soil hydraulic conductivities and their spatial and temporal variations in a vertisol, Soil Science Society of America 70, 1872-1881 

  8. Gwak, Y. S., S. J. Kim, J. Kim, J. H. Lim, and S. Kim, 2007: Spatial distribution of macropore flow percentage and macroporosities in the Gwangneung forest catchment, Korean Journal of Agricultural and Forest meteorology 9(4), 234-246 

  9. Horton, R. E., 1933: The role of infiltration in the hydrological cycle, Transactions, American Geophysical Union 14, 446-460 

  10. Hussen, A. A., and A. W. Warrick. 1993: Algebraic models for disc tension permeameters, Water Resources Research 29, 2779-2786 

  11. Larsson, M. H., 1999: Quantifying macroporeflow effects on nitrate and pesticide leaching in a structed clay soil, field experiments and modelling with the MACRO and SOILN models, Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Agraria 164, 34 

  12. Noguchi, S., N. Abdul Rahim, K. Baharuddin, T. Sammori, M. Tani, and K. Morisada, 1997a: Soil physical properties and preferential flow pathways in tropical rain forest, Bukit Tarek, Peninsular Malaysia, Journal of Forest Research 2, 115-120 

  13. Noguchi, S., Y. Tsuboyama, R. C. Sidle, and I. Hosoda, 1997b: Spatially distributed morphological characteristics of macropores in forest soils of Hitachi Ohta Experimental Watershed, Japan, Journal of Forest Research 2, 207- 215 

  14. Noguchi, S., Y. Tsuboyama, R. C. Sidle, and I. Hosoda,1999: Morphological characteristics of macropores and the distribution of preferential flow pathways in a forested slope segment, Soil Science Society of America Journal 63, 1413-1423 

  15. Perret, J. S., S. O. Prasher, A. Kantzas, and C. Langford, 1999: Three-dimensional quantification of macropore networks in undisturbed soil cores, Soil Science Society of America Journal 63, 1530-1543 

  16. Sullivan, M., J. J. Warwick, and S. W. Tyler, 1996: Quantifying and delineating spatial variations of surface infiltration in small watershed, Journal of Hydrology 181, 149-168 

  17. Tsukamoto, Y., and T. Ohta, 1988: Runoff process on a steep forest slope, Journal of Hydrology 102, 165-178 

  18. Uchida, T, K. Kosugi, and T. Mizuyama, 2001: Effect of pipeflow on hydrological process and its relation to landslide: a review of pipeflow studies in forested headwater catchments, Hydrological Processes 15, 2151-2174 

  19. Vandervaere, J, P., M. Vauclin, and D. E. Elrick, 2000: Transient flow from tension infitlrometers I. The twoparameter equation, Soil Science Society of America Journal 64, 1263-1272 

  20. Watson, K. W., and R. J. Luxmoore, 1986: Estimating macroporosity in a forest watershed by use of a tension infiltrometer, Soil Science Society of America Journal, 50, 578-582 

  21. Wilson, G. V., and R. J. Luxmoore, 1988: Infiltration, macroporosity, and mesoporosity distributions on two forested watersheds, Soil Science Society of America Journal 52, 329-335 

  22. Wooding, R. A., 1968: Steady infiltration from a shallow circular pond, Water Resources Research 4, 1259-1273 

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