$\require{mediawiki-texvc}$

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.

분포형 TDR센서를 이용한 화강풍화토 대형모형제방의 침투거동 해석
Seepage Analysis of Weathered Granite Model Embankment Using TDR Sensor 원문보기

韓國地盤工學會論文集 = Journal of the Korean geotechnical society, v.30 no.3, 2014년, pp.17 - 28  

김진만 (한국건설기술연구원 Geo-인프라연구실) ,  박민철 (금오공과대학교 토목공학과) ,  조원범 (한국건설기술연구원 Geo-인프라연구실) ,  한희수 (금오공과대학교 토목공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 연구에서는 제방의 안정성 판단에 가장 중요한 침투거동을 파악하기 위하여 대형모형제방 실험을 수행하였다. 화강풍화토로 대형모형제방을 축조하고 분포형 TDR센서를 설치하여 침투거동을 파악하였다. TDR그래프(전기적 파형)는 3단계의 직선구간으로 간략화하여 나타낼 수 있으며 상부부터 건조 또는 초기영역, 중간부의 침투에 의한 불포화영역, 하부는 침투에 의한 포화영역으로 나타난다. 이를 이용하면 별도의 정량화 과정을 거치지 않고도 지점형 센서에 비해 제체 내의 침윤선을 쉽게 파악할 수 있다. 분포형 TDR센서에 의한 침윤선과 수치해석 결과와 비교하면, 초기에는 TDR센서의 측정 결과와 차이가 있으나 시간이 지날수록 결과가 일치하는 양상을 보여준다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, the seepage behavior has been analyzed, which is the most important in determining the stability of the embankment. Large-scale embankment of weathered granite has been installed and TDR (time domain reflectory) sensors were used to detect the seepage lines. The TDR graphs could be se...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

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

문제 정의

  • 본 연구에서는 분포형 TDR센서를 이용하여 대형모형제방의 침윤선과 침투거동을 파악하였다. Park et al.
  • 본 연구에서는 제방의 안정성 판단에 가장 중요한 침투 거동을 파악하기 위하여 대형모형제방 실험을 수행하였다. 화강풍화토로 대형모형제방을 축조하고 분포형 TDR 센서를 설치하여 침투거동을 파악하였다.
  • 또한, 화강풍화토를 하천설계기준에 제시된 제방 제체의 기준에 맞추어 대형모형 제방을 축조하였다. 분포형 TDR센서는 현장 제방의 설치조건과 동일하게 연직으로 8개소 설치하여 침투거동을 파악하고자 하였다. 또한, 분포형 TDR센서에 의한 침투거동을 수치해석(SEEP/W)과 비교하였다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
초기 TDR이 케이블 테스터라고 불린 이유는? 초기 TDR(Time Domain Reflectometery)은 통신 분야에서 케이블의 불연속위치를 식별하는 데 사용되었다. 이러한 목적 때문에 TDR의 통신분야에서의 명칭은 케이블 테스터(Cable tester)였다.
TDR계측 시스템이란 무엇인가? TDR계측 시스템은 250mVolt의 전기펄스를 출력단자에 보낸 후 동일 단자에서 돌아온 반사파를 측정하는 장치로서, TDR센서는 전기펄스를 발생시키고 반사파를 감지하는 역할을 한다. 발생된 전기펄스는 동축케이블을 통해 계측지점까지 노이즈 없이 이동하게 되고 사용자가 원하는 계측재료(Sensing Material)를 따라 이동하며 함수비, 온도차, 변위 등에 의해 그 값이 변하게 된다.
TDR데이터는 어떤 값으로 나타나는가? 반사되어온 전기펄스를 TDR센서가 감지하며, 이 감지된 데이터를 TCP/IP통신을 이용하여 컴퓨터에 Spread Sheet형태로 전송하게 되고 TDR소프트웨어로 이를 저장 하여 최종적으로 TDR데이터를 획득하게 된다. TDR데이터는 가로축은 전기펄스의 왕복시간(10-9초, nano-second) 으로 나타나고 세로축은 각 지점의 전기펄스 값(mVolt) 으로 나타난다(Park et al., 2012).
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (10)

  1. ASTM, D6780 (2002), Standard Test Method for Water Content and Density of Soil in Place by Time Domain Reflectometry (TDR), Annual Book of ASTM Standards, Vol.4. No.9, and is available as a separate from ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959. 

  2. Dowding, C. H. and Pierce, C. E. (1994), Use of Time Domain Reflectometry to Detect Bridge Scour and Monitor Pier Movement, Proceedings of the Symposium on Time Domain Reflectometry in Environmental, Infrastructure and Mining Applications, Evanston, Illinois, Sept 7-9, U.S. Bureau of Mines, Special Publication, SP 19-94, NTIS PB95-105789, pp.579-587. 

  3. Fredlund, D. G. and Xing, A. (1994), Equation for the Soil-water Characteristic Curve, Canadian Geo-technical Journal, Vol.31, pp. 533-546. 

  4. Kim, K. Y., Han, H. S., Lee, J. H., and Park, M. C. (2011), Analysis of Saturation and Ground Water Level at Embankment by TDR Sensor, Journal of Korea Geotechnical Society, Vol.27, No.2, pp. 63-72. 

  5. Lee, S. J. (2004), Estimation of unsaturated shear strength and soil water characteristic curve for weathered granite soil, Ph.D. Dissertation, Department of Civil and Environmental Enginnering, Korea Advaced Institute of Science and Technology (KAIST). 

  6. Park, M. C., Lee, J. W., Kim, Y. S., and Han, H. S. (2012), Seepage Analysis of Large-Scale Embankment Model by Revised TDR Sensor, Journal of Korea Geotechnical Society, Vol.28, No.11, pp.53-67. 

  7. Scheuermann, A., Huebner, C., Schlaeger, S., and Wagner, N. (2009), Spatial time domain reflectometry and its application for the measurement of water content distributions along flat ribbon cables in a full-scale levee model, Water Resources Research, Vol.45, pp. 1-15. 

  8. Topp, G. C., Davis, J. C., and Annan, A. P. (1980), Electromanetic Determination of Soil Water Content : Measurements in Coaxial Transmission Lines, Water Resources Research, Vol.16, No.3, pp. 574-582. 

  9. Xinbao Yu (2009), Experimental Study of an Innovative Bridge Scour Sensor, Ph. D. Dissertation, Case Western Reserve University, pp.15-35. 

  10. Worsching, H., Becker, R., Schlaeger, S., Bieberstein, A., and Kudella, P. (2006), Spatial-TDR Moisture Measurement in a Large Scale Levee Model Made of Loamy Soil Material, Proceed TDR 2006, Purdue University, West Lafayette, USA, Sept. 2006, Paper ID 33, pp.1-15. 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

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