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지반의 함수비 평가를 위한 관입형 TDR 프로브의 개발 및 적용
Development and Application of TDR Penetrometer for Evaluation of Soil Water Content of Subsoil 원문보기

韓國地盤工學會論文集 = Journal of the Korean geotechnical society, v.31 no.2, 2015년, pp.39 - 46  

홍원택 (고려대학교 건축사회환경공학부) ,  정영석 (고려대학교 건축사회환경공학부) ,  이종섭 (고려대학교 건축사회환경공학부) ,  변용훈 (고려대학교 건축사회환경공학부)

초록
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불포화토의 함수비 변화에 따라 유전상수는 민감하게 변화하므로, TDR 프로브를 이용하여 유전상수를 측정함으로써 흙의 체적함수비를 산정하기 위한 연구가 여러차례 시도되어 왔다. 본 연구에서는 불포화지반의 깊이에 따른 함수상태를 획득하기 위하여 관입형 TDR 프로브(TDRP)를 개발 및 현장적용을 수행하였다. 개발된 TDRP는 콘, 주면부, 롯드, 그리고 해머 및 가이드로 구성된다. 지반의 유전상수를 측정하기 위한 세개의 전극은 주면부의 표면에 설치되었으며, 세개의 전극은 동축선과 연결한 후, reflectometer에 연결하여 TDRP 측정 시스템을 구성하였다. 체적함수비-유전상수의 관계를 결정하기 위하여, 실내실험에서 체적함수비 변화에 따른 주문진사의 유전상수를 측정하였다. 실험결과, 체적함수비-유전상수의 관계는 프로브의 설치방식에 관계없이 3차 다항식으로 결정되었으며, 시료의 체적함수비와 높은 상관성을 나타내었다. TDRP의 현장적용실험은 현장에서 소형 sampler로 채취된 시료의 중량함수비 결과와 비교 및 분석되었으며, TDRP로 산정된 체적함수비와 유사한 경향을 보였다. 본 연구에서 개발된 관입형 TDR 프로브는 관입심도에 따라 대상지반의 체적함수비를 효과적으로 평가할 수 있을 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Dielectric constant depends on the variation of soil water content, and the estimation of soil water content using time domain reflectometry (TDR) has been studied by many researchers. The purpose of this study is the development and application of TDR penetrometer (TDRP) in order to evaluate the so...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 소형 sampler를 이용한 시료채취시 sampler 내부의 시료는 교란되므로 정확한 체적함수비 산정에 한계가 있다. 따라서, 본 절에서는 채취된 시료의 중량함수비와 TDRP를 이용하여 추정된 체적함수비의 경향성을 비교하고자 하였으며, 이를 Fig. 9에 도시하였다.
  • 본 연구에서는 불포화지반에서 깊이에 따른 함수상 태를 획득하기 위하여 관입형 TDR 프로브(TDRP)를 개발하였다. 개발된 TDRP는 전극이 설치된 원추형의 TDR 프로브, 연결롯드, 그리고 동적관입을 위한 해머 및 가이드로 구성된다.
  • 본 연구에서는 불포화지반의 심도별 함수비를 평가하기 위하여 관입형 TDR 프로브(TDR penetrometer, TDRP) 를 개발하였다. TDRP는 Fig.
  • 본 연구에서는 불포화토에서의 지반조사시, 심도에 따른 함수특성을 획득하기 위하여 관입형 TDR 프로브를 개발하였으며, 실내보정실험 수행 및 현장에 적용하 였다. 본 논문에서는 TDR 프로브의 측정원리와 활용방 법에 대해 설명한 후, 관입형 TDR 프로브를 소개하였으며, 관입형 TDR 프로브를 이용한 실내보정실험 및 현장적용실험의 과정 및 결과를 다룬다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
파극천이란 무엇입니까? 파극천(Morinda officinalis)은 꼭두서니과에 속하는 다년생 식물의 뿌리를 건조한 것으로 굽은 원주형으로 길이는 일정하지 않고 지름은 1 ∼ 2 cm이다. 한방 에서 보신양(補腎陽), 강근골(强筋骨), 거풍습(祛風濕) 의 효능이 있어 양위유정(陽痿遺精), 궁냉불잉(宮冷不 孕), 월경부조(月經不調), 소복냉통(少腹冷痛), 풍습비통(風濕痺痛), 근골위연(筋骨痿軟) 등에 사용된다.
파극천의 주요성분은 무엇입니까? 포제법은 제파극, 염파극, 거심파극, 주침파극으로 나뉘며, 생약규격집에는 생약명은 Morindae Radix, 기원은 파극천 Morinda officinalis이며 중국약전(CP)에서 생약 명은 Radix Morindae officinalis, 기원은 Morinda offcinalisn How이고 일본약국방(JP)에는 수재되어 있지 않다[2]. 파극천의 주요성분으로 비타민 C와 당류, rubuadin, rubiadin-1-methyl ether, physcion, β-stigmasterol, palmitic acid, nonadecane 등이 보고되어 있다. 또한, iridoid계 물질인 morindolide와 morofficinaloside tectoquinone, alizarin 1-methyl ether, lucidin-ω-methyl ether, 1-hydroxy-3-gydroxymethyl anthraquinone, β-sitosterol, oxoditosterol, rotungenic acid, (4R,5S)-5- hydroxyhexan-4-olide 등의 성분도 보고된 바 있다[3].
한방에서 파극천은 어디에 사용됩니까? 파극천(Morinda officinalis)은 꼭두서니과에 속하는 다년생 식물의 뿌리를 건조한 것으로 굽은 원주형으로 길이는 일정하지 않고 지름은 1 ∼ 2 cm이다. 한방 에서 보신양(補腎陽), 강근골(强筋骨), 거풍습(祛風濕) 의 효능이 있어 양위유정(陽痿遺精), 궁냉불잉(宮冷不 孕), 월경부조(月經不調), 소복냉통(少腹冷痛), 풍습비통(風濕痺痛), 근골위연(筋骨痿軟) 등에 사용된다. 특히 동의보감에는 파극천의 성질은 약간 따뜻하며 맛은 맵고 달며 독이 없으며 정력에 좋다고 알려져 있다[1].
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참고문헌 (13)

  1. ASTM D6951 (2009), "Standard Test Method for Use of the Dynamic Cone Penetrometer in Shallow Pavement Applications", Annual Book of ASTM Standard, 04.03, ASTM International, West Conshohocken, PA. 

  2. Benson, C. and Bosscher, P. (1999), "Time-domain Reflectometry in Geotechnics: A Review", Nondestructive and Automated Testing for Soil and Rock Properties, STP 1350, ASTM, W. Marr and C. Fairhurst, Eds., pp.113-136. 

  3. Cho, M. H., Lee, Y. H., Kim, N., and Park, J. (2010), "A Study on Measuring and Calibration Method using Time Domain Reflectometry Sensor under Road Pavement", Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation, Vol.10, No.2, pp.23-30. 

  4. Cho, M., Lee, Y., Kim, N., and Jee, K. (2013), "Temperature Sensitivity Analysis of TDR Moisture Content Sensor for Road Pavement", Journal of the Korean Society of Civil Engineers, Vol.33, No.1, pp.329-336. 

  5. Hur, S. O., Ha, S. K., and Kim, J. G. (2009), "Verification of TDR and FDR Sensors for Volumetric Soil Water Content Measurement in Sandy Loam Soil", Korean Journal of soil science and fertilizer, Vol.42, No.2, pp.110-116. 

  6. Jones, S. B., Wraith, J. M., and Or, D. (2002), "Time domain reflectometry measurement principles and applications", Hydrological Processes, Vol.16, No.1, pp.141-153. 

  7. Kim, B. and Jeon, S. I. (2005), "Development of Calibration Model and Analysis of Soil Water Content using Time-Domain Reflectometry Probe in LTPP Sections", Journal of the Korean Society of Road Engineers, Vol.7, No.4, pp.103-112. 

  8. Kim, K. D. (2003), "Soil Moisture Management Use of Tensiometer in Protected Cultivation", The Korean Research Society for Protected Horticulture, Vol.16, No.2, pp.1-7. 

  9. Kim, M. I., Jeong, G. C., and Park, C. K. (2004), "A Development of Dielectric Measurement System for Detecting Physical Parameters of Ground in Subsurface Dam", The Journal of Engineering Geology, Vol.14, No.4, pp.361-369. 

  10. Malicki, M. A., Plagge, R., and Roth, C. H. (1996), "Improving the calibration of dielectric TDR soil moisture determination taking into account the solid soil", European Journal of Soil Science, Vol.47, No.3, pp.357-366. 

  11. O'Connor, K. M. and C. H. Dowding (1999), GeoMeasurements by Pulsing TDR Cables and Probes, CRC Press. 

  12. 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. 

  13. Topp, G. C., Hayhoe, H. N., and Watt, M. (1996), "Point Specific Measurement and Monitoring of Soil Water Content with an Emphasis on TDR", Canadian Journal of Soil Science, Vol.76, No.3, pp.307-316. 

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