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핵석을 포함하는 풍화사면에서의 지구물리탐사 적용사례 연구
Case Study on Application of Geophysical Survey in the Weathered Slope including Core Stones 원문보기

지질공학 = The journal of engineering geology, v.19 no.1 = no.58, 2009년, pp.89 - 98  

홍원표 (중앙대학교 토목환경공학과) ,  김재홍 (한국수자원공사 Kwater연구원) ,  노병돈 (삼성물산 건설부문 TA팀) ,  정교철 (안동대학교 지구환경과학과)

초록

암반내의 핵석의 존재는 불안전한 요소로 작용하고 있으며 특히, 절개사면의 경우 노출이 되지 않더라도 핵석이 풍화정도의 차이에 따라 사면의 불연속면 증가 또는 강도 감소가 되며 사면의 낙석이나 붕괴등 사면 거동의 중요한 요소로 작용한다. 연구대상 사면은 20여년전 절개가 완료되어 일부분 사면보강을 완료하였으나 적은 강우에도 잦은 낙석이 발생하여 항구적인 안정대책이 시급한 실정이었다 탄성파탐사와 사면지질조사 견과를 비교 분석하여 핵석의 분포특성 및 규모를 파악할 수 있었다. 또한 주변 암반사면에서 DIPS 프로그램을 이용한 평시투영을 실시하여 주변 풍화토 사면에서의 핵석 분포특성 및 규모 파악에 대하여 검토하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Existence of core stone at the inside of the Rock mass is reacting as unstable element. In particular, in case of the cut slope, even when it is not exposed, slope's discontinuity increases or strength level decreases depending on the difference in the weathering grade when it comes to the core ston...

주제어

AI 본문요약
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제안 방법

  • 발진원은 각 5곳을 사용하였다. 그리고 측정은 인근 지역의 공사현장으로 인하여 어쩔 수 없는 잡음은 Noise Filter* 통하여 해석에 용이한 파형을 택하였다.
  • Face Mapping 을 포함한 사면지질조사로 물리탐사 결과와 상호 비교하였다. 또한 DIPS 프로그램을 이용한 불연속면의 분포 특성과 핵석의 분포 및 규모 특성을 비교, 검토하였다.
  • 또한, 절개 사면에 핵석이 존재하고 있어 이 핵석의 풍화 정도의 차이에 따라 사면의 불연속면 증가 또는 강도감소가 이루어지므로 절개 사면의 안정성을 평가하기 위한 핵석 분포를 파악히기 위해 전체사면을 지형조건에 따라 5개 구간으로 구분하였고 다시 절개면 노출정도에 따라 20개 사면으로 세분화하여 탄성파탐사를 시행하여 사면의 풍화대와 핵석의 위치를 파악하였다. Face Mapping 을 포함한 사면지질조사로 물리탐사 결과와 상호 비교하였다.
  • 상기 조건 하에서 실시한 지표탄성파토모그래피로부터 획득된 현장자료를 바탕으로 주시곡선도(time-distance curve)를 작성하였으며, 이로부터 유도된 각 측선 별 탄성파 속도(Vp)로부터 각 속도층의 심도를 계산하여 각 측선 별 탄성파 속도분포 단면도(seismic velocity profiles)를 작성하여 지층의 상하측방 변화를 파악하였다.
  • 연구대상 사면에 탄성피탐사 결과의 신뢰도를 향상하기 위하여 사면지질조사를 시행하여 물리탐사 결과와 비교 검토하였다.

대상 데이터

  • 0 이로 하였다. 발진원은 각 5곳을 사용하였다. 그리고 측정은 인근 지역의 공사현장으로 인하여 어쩔 수 없는 잡음은 Noise Filter* 통하여 해석에 용이한 파형을 택하였다.
  • 본 구간은 다소 풍화가 진행된 풍화암 내지는 연암 암괴의 전형적인 화강암의 풍화양상인 핵석의 형태로 이루고 있다. 사면의 불안정 요소는 풍화된 토립자가 강우에 의해 유실될 경우 핵석이 사면으로부터 분리되어 낙석의 형태로 발생하는 것이다(Fig.
  • 본 측선은 2개 측선으로 설치하여 STA 14 ~21 까지 약 230 m 측정을 하였다. 상부 토사층은 주로 산록퇴적물 또는 붕적층이 우세하게 발달하고, 토사층을 포함한 상부 풍화대는 10 m± 범위로 분포할 것으로 예상된다(Fig.
  • 본 측선은 기존에 코어넷 설치 등의 보강공사를 완료한 보강 사면 소단(2개소)에서 시행되었다. 측선길이가 짧아(약 60 m) 진동원을 각각 3번씩만 시행하는 것으로 하였다(Fig.
  • 연구 대상 사면은 경북 안동지역의 34번 국도변에 위치한 절개 사면으로 외관 조사결과 연구지역에 분포하는 암석은 구간에 따라 약간풍화에서 풍화잔류토의 다양한 양상을 보이며, 거칠기는 약간거침이 대부분이며 수직/수평 절리가 소수 사면에 분포하는 것으로 관찰되었으며 절개 면이 토사가 두텁게 형성된 사면도 있었다.
  • 탐사기 본체는 미국 Geomatrix사의 Stratar Visor Nz 이며, 수진기는 28 Hz G8phone(수직성분, OYO, Japan)을 24개 사용하였으며, 발진원은 Geophone Cable Spread cable과 Trigger Cable을 설치한 뒤 Trigger Steel Plate에 Sludge HammerS. 타격하였다.

데이터처리

  • 풍화대와 핵석의 위치를 파악하였다. Face Mapping 을 포함한 사면지질조사로 물리탐사 결과와 상호 비교하였다. 또한 DIPS 프로그램을 이용한 불연속면의 분포 특성과 핵석의 분포 및 규모 특성을 비교, 검토하였다.
  • 조사지역 사면의 경우 사면지질 조사 시 확실하게 노출되는 경우가 있는 사면에 대해서 DIPS 프로그램을 이용하여 평사투영 해석을 실시하였다.
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참고문헌 (7)

  1. 김재홍외, 2008. 임하댐 진입도로 사면 안정성 검토. 한국수자원공사 실용화보고서. p.186 

  2. 대한토목학회, 2004, 암반사면의 조사와 대책, 150-154 

  3. 엄정기, 2007, 절리암반내 동질구조부 구분을 위한 정량적 기준에 대한 연구, 한국암반공학회 춘계학술발표회 논문집, 1-14 

  4. 정교철 외, 2001, 사면안정해석, 도서출판 엔지니어즈, pp. 224 

  5. 정교철, 김재홍외, 2008. 편마암 풍화사면에서의 지구물리탐사 및 안정성 해석 사례연구, 대한지질공학회 제18(3), 287-292 

  6. Hoek, E. and Brown, E.T., 1980, Empirical strength criterion for rock masses. J. Geotech. Engng Div., ASCE, 106, 1013-1035 

  7. Slide 2D, Slide 2D limit equilibrium slope stability for soil and rock slopes: Verification manual, Rocscience INC 

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