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방조제 체절시 사석 및 돌망태의 적정규모 산정을 위한 매뉴얼 개발 -II. 현장적용-
Assessment Manual for Optimization of Structural Scale of Stone and Gabion at the Final Closure of Sea Dike -II. Application at the actual site- 원문보기

한국해안·해양공학회논문집 = Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Engineers, v.21 no.2, 2009년, pp.145 - 153  

송현구 (한국농어촌공사 농어촌연구원) ,  김종규 (전남대학교 해양기술학부) ,  황인찬 (한국농어촌공사 프로젝트개발처)

초록
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본 연구에서는 수리모형실험 결과 및 기존 경험식의 비교검증을 토대로 개발된 사석 및 돌망태 규모를 산정하기 위한 매뉴얼을 이용하여 새만금 방조제 끝막이 공사기간 동안 사전에 예측된 일별, 매시간별, 발생 유속 자료를 이용하여 발생유속에 따른 사석규모와 사석규모의 한계유속 초과시 적절한 돌망태의 혼용율을 시공현장에 제공하였다. 또한 시공에 따른 수심변화를 고려하여 수심별 사석규모도 제공하였다. 개발된 매뉴얼을 통해 발생유속에 따른 사석 및 돌망태 규모와 사석과 돌망태의 적정혼용율을 제시함으로써 시공에 따른 재료(사석 및 돌망태)의 유실을 최소화하여 성공적인 끝막이가 될 수 있도록 하였으며, 개발된 매뉴얼의 적용성을 입증하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This research utilized the manual to calculate the structural scale of stone and gabion, which was developed through comparison and verification of the results drawn by hydraulic model experiment and existing empirical formula. Appropriate structural scale of stone according to the construction site...

주제어

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문제 정의

  • 이러한 악조건인 상황에서도 새만금 방조제의 끝막이가 성공할 수 있었던 주된 요인은 수리모형 실험 결과와 기존 경험식의 비교검증을 토대로 개발된 사석 및 돌망태 규모를 산정하기 위한 매뉴얼을 이용하여 끝막이 공사기간 동안 사전에 예측된 일별, 매시간별, 발생 유속 자료를 이용하여 발생유속에 따른 사석규모와 사석규모의 한계유속 초과시 적절한 돌망태의 혼용율을 시공현장에 제시함으로써 재료의 유실을 최소화하였기 때문이라 판단된다. 따라서 본 연구에서는 사석 및 돌망태 규모를 산정하기 위하여 끝막이 기간동안 축조재료의 산정결과와 GAP1 시종점부, GAP2 시종점부 4개소 끝막이 시공 현장에서 끝막이 기간동안 상고공, 바닥보호공, 1차사석재의 유실 및 안정성을 체크한 결과(한국농촌공사 새만금사업단, 현대건설, 2006b)와 비교함으로써 매뉴얼의 적용성을 검토하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
악조건 상황에서도 새만금 방조제의 끝막이 공사가 성공할 수 있었던 주된 요인은 무엇인가? 새만금방조제 끝막이 구간은 수심이 깊고, 기초지반의 지질은 극히 연약한 사질 실트 층으로 2개의 개방구간을 통해 최대 7 m/s 이상의 유속이 발생하는 악조건으로 간척 선진국인 네덜란드 또는 일본 등에서도 유래를 찾아볼 수 없는 난공사였다. 이러한 악조건인 상황에서도 새만금 방조제의 끝막이가 성공할 수 있었던 주된 요인은 수리모형 실험 결과와 기존 경험식의 비교검증을 토대로 개발된 사석 및 돌망태 규모를 산정하기 위한 매뉴얼을 이용하여 끝막이 공사기간 동안 사전에 예측된 일별, 매시간별, 발생 유속 자료를 이용하여 발생유속에 따른 사석규모와 사석규모의 한계유속 초과시 적절한 돌망태의 혼용율을 시공현장에 제시함으로써 재료의 유실을 최소화하였기 때문이라 판단된다. 따라서 본 연구에서는 사석 및 돌망태 규모를 산정하기 위하여 끝막이 기간동안 축조재료의 산정결과와 GAP1 시종점부, GAP2 시종점부 4개소 끝막이 시공 현장에서 끝막이 기간동안 상고공, 바닥보호공, 1차사석재의 유실 및 안정성을 체크한 결과(한국농촌공사 새만금사업단, 현대건설, 2006b)와 비교함으로써 매뉴얼의 적용성을 검토하고자 한다.
새만금 방조제의 끝막이 공사가 난공사였던 이유는? 새만금방조제 끝막이 구간은 수심이 깊고, 기초지반의 지질은 극히 연약한 사질 실트 층으로 2개의 개방구간을 통해 최대 7 m/s 이상의 유속이 발생하는 악조건으로 간척 선진국인 네덜란드 또는 일본 등에서도 유래를 찾아볼 수 없는 난공사였다. 이러한 악조건인 상황에서도 새만금 방조제의 끝막이가 성공할 수 있었던 주된 요인은 수리모형 실험 결과와 기존 경험식의 비교검증을 토대로 개발된 사석 및 돌망태 규모를 산정하기 위한 매뉴얼을 이용하여 끝막이 공사기간 동안 사전에 예측된 일별, 매시간별, 발생 유속 자료를 이용하여 발생유속에 따른 사석규모와 사석규모의 한계유속 초과시 적절한 돌망태의 혼용율을 시공현장에 제시함으로써 재료의 유실을 최소화하였기 때문이라 판단된다.
새만금 간척사업은 어떠한 사업인가? 새만금 간척사업은 전라북도 부안군 변산면 대항리에서 가력도, 신시도, 야미도, 비응도를 연결하여 군산까지 33 km의 세계 최장의 방조제를 축조하여, 여의도 면적의 140배에 달하는 401,000,000 m2 면적에 국토확장 및 3억 5천만 톤의 수자원을 확보할 수 있는 효과를 가진 사업이다(한국농촌공사 새만금사업단, 2006a). 끝막이 공사는 Fig.
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참고문헌 (12)

  1. 농업기반공사 농어촌연구원 (1994). 시화 방조제 끝막이 보고서 

  2. 농업기반공사 농어촌연구원 (2002~2006). 새만지구 수리모형실험 보고서 

  3. 농업기반공사 (2000). 농업생산기반정비사업 조사설계 실무요령, 제4편 간척 

  4. 박상현, 박영욱 (1995). 방조제 개방구간에서 투하석재의 안정성에 관한 연구, 농공기술 No. 49, 농어촌진흥공사 

  5. 박상현 (1997). 방조제 개방구간의 투하석재와 돌망태 안정성 수리시험 연구, 한국관개배수지, Vol. 4, No. 2, 168-177 

  6. 박영욱, 황인찬, 구본충, 권순국 (2004). 급변류 구간에서의 사석 및 돌망태 안정성 비교, 한국농공학회 학술발표회 

  7. 한국농촌공사 새만금사업단 (2006a). 새만금방조제 끝막이 종합계획서 

  8. 한국농촌공사 새만금사업단 (2006b). 새만금방조제 끝막이 종합보고서 

  9. 현대건설 (2006). 새만금지구 제2호 방조제 끝막이 시공계획서 

  10. CUR Report (1998). Manual on the Use of Rock in Hydraulic Engineering 

  11. Delft Hydraulics (2002). Hwaong Dike Closure 

  12. Delft University press (1984). The Closure of Tidal Basins 

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