$\require{mediawiki-texvc}$

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.

뿌리점착력과 수관밀도를 적용한 토사재해 위험지역 예측
The Prediction of Landslide Hazard Areas Considering of Root Cohesion and Crown Density 원문보기

한국지반환경공학회논문집 = Journal of the Korean Geoenvironmental Society, v.17 no.6, 2016년, pp.13 - 21  

최원일 (Gyeonggi Disaster Management Institute) ,  최은화 (Gyeonggi Disaster Management Institute) ,  서진원 (Gyeonggi Disaster Management Institute) ,  전성곤 (Department of Civil Engineering, Yeoju Institute of Technology)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

기존의 토사재해 위험지역 예측은 토질특성과 경사만으로 분석되기 때문에 지역적 특징이 반영되어 있지 않다. 따라서 보다 합리적인 위험지 예측 분석을 위하여 해당지역의 특징을 반영한 토사재해 위험지 예측을 할 필요가 있다. 토사재해 위험지의 특징 중 하나인 수목의 뿌리는 토사 내 점착력을 증가시키는 작용을 하는 것으로 연구되어 왔으며, 수목의 종류에 따라 그 영향이 다른 것으로 알려져 있다. 또한, 지역에 따라 수목의 밀집 정도(수관밀도)가 다양하기 때문에 실제 수목의 분포를 고려하여 토사재해 위험지역 예측을 한다면 보다 합리적인 위험지 예측이 가능할 것이다. 본 연구에서는 세종시 괴화산 일대를 중심으로 수목의 수관밀도를 고려한 뿌리점착력을 사용하여 토사재해 위험지역 예측을 하였으며, 뿌리점착력을 적용하지 않은 토사재해 위험지역 예측 결과와 비교하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Since the landslide hazard areas prediction was analyzed by slope-angle and soil properties, regional characteristics is not taken. Therefore, in order to make more rational prediction, it is necessary to consider the characteristics of the region. Tree roots have been known to increase soil cohesio...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

문제 정의

  • 본 연구에서는 수목의 뿌리와 수관밀도가 토사재해 위험지역 예측에 미치는 영향을 연구하기 위해 수치지형도를 이용한 기존 토사재해 예측 기법에 Lee et al.(1991)이 제안한 뿌리점착력 이론과 실제 조사된 수관밀도를 적용하여 해당 지역의 위험지 분포를 비교・분석하였다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
식물의 뿌리는 사면안전을 위해, 어떤 역할을 하는가? 식물은 사면안전율에 다양한 영향을 미치는 것으로 알려져 왔다. 사면안전율에 부정적인 영향을 미치는 강우를 잎이나 줄기를 통해 차단함으로써 부분적으로 안전율 상승에 기여하며, 식물의 뿌리는 사면 파괴를 일으키려는 외적 힘을 억제하여 지반의 전단강도를 보강하여 사면안정에 기여를 한다. 하지만 동시에 수목의 자중으로 인한 사면 외적 하중의 증가와 바람에 대한 저항력은 사면의 활동을 일으키려는 부정적인 요소로 작용하여 사면 전체 안전율 저하에 영향을 미친다(Styczen & Morgan, 1995).
합리적인 위험지 예측 분석을 위해, 해당지역의 특징을 반영한 토사재해 위험지 예측을 해야하는 이유는? 기존의 토사재해 위험지역 예측은 토질특성과 경사만으로 분석되기 때문에 지역적 특징이 반영되어 있지 않다. 따라서 보다 합리적인 위험지 예측 분석을 위하여 해당지역의 특징을 반영한 토사재해 위험지 예측을 할 필요가 있다.
식물이 사면 전체 안전율 저하에 영향을 미치는 원리는? 사면안전율에 부정적인 영향을 미치는 강우를 잎이나 줄기를 통해 차단함으로써 부분적으로 안전율 상승에 기여하며, 식물의 뿌리는 사면 파괴를 일으키려는 외적 힘을 억제하여 지반의 전단강도를 보강하여 사면안정에 기여를 한다. 하지만 동시에 수목의 자중으로 인한 사면 외적 하중의 증가와 바람에 대한 저항력은 사면의 활동을 일으키려는 부정적인 요소로 작용하여 사면 전체 안전율 저하에 영향을 미친다(Styczen & Morgan, 1995). Coppin & Richards(2007)는 식물이 토질에 미치는 영향에 대하여 Fig.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (19)

  1. Abe, K. and Ziemer, R. R. (1991), Effect of tree roots on a shear zone : Modeling reinforced shear stress, Canadian Journal of Forest Research, Vol. 21, pp. 1012-1019. 

  2. Baum, R. L. Savage, W. Z. and Godt, J. W. (2002), TRIGRS- A fortran program for transient rainfall infiltration and grid-based regional slope-stability analysis, U.S. Geological Survey Open-File Report, 02-424, pp. 1-59. 

  3. Brand, E. W. (1985), Predicting the performance of residual soil slopes, Proc., 11th, CSMFE, Sanfrancisco, pp. 2541-2573. 

  4. Cha, D, S. and Ji, B. Y. (2003), Spatial distribution of korean white pine tree roots A study on slope stability effects by the tree root systems (III), Journal of Korean Forest Society, Vol. 92, No. 1, pp. 33-41 (in Korean). 

  5. Choi, Y. E. (2002), Trends in daily precipitation events and their extremes in the southern region of korea, Korean Society of Environmental Impact Assessment 11, pp. 189-203 (in Korean). 

  6. Coppin, N. J. and Richards, I. G. (2007), Use of vegetation in civil engineering, CIRIA C708, London. pp. 1-40. 

  7. Gray, D. H. and Sotir, R. B. (1996), Role of vegetation in the stability of slopes, biotechnical and soil bioengineering slope stabilization : A practical guide for erosion control, John Wiley & Sons INC, pp. 54-82. 

  8. Kim, D. Y., Lee, S. H. and Im, S. J. (2011a), Analysis of the effect of tree roots on soil reinforcemen considering its spatial distribution, Journal of the Korea Society of Environmental Restoration Tecnology, Vol. 14, No. 4, pp. 41-54 (in Korean). 

  9. Kim, D. Y., Im, S. J. and Chun, K. W. (2014), Quantitative analysis of tree effects on shallow landslide initiation using physically-based modeling approach, Journal of Korean Forest Society, Vol. 2014, pp. 258-258 (in Korean). 

  10. Kim, S. H., Kim, J. C., Ryu, J, H., Kim, J, S., Seo, S, A., Cho, H, G., Yoo, B, O., Sim, W. B., Sung, J, H., Park, B, B., Lim, J, S., Jeong, I. B. and Sin, J. W. (2011b), 6th national forest inventory and forest health monitering, Korea forest service, Korea Forest Research Institute, 2011.10, version 1.1, pp. 34-36 (in Korean). 

  11. Korea Forest Service (2016), Forest soil digital mapping, National Spatial Information Clearinghouse, GRS80/TM/1:25,000 (in Korean). 

  12. Lee, C. W. (2005a), Trends of depths and missings caused by natural and sediment disasters in korea. 2005, Jour. Korean. For. Soc. 94, pp. 252-257 (in Korean). 

  13. Lee, S. H. (2005b), Application of physically based hydrologic model to the prediction of shallow landslide potential area using GIS, Ph. D. Diss. Chungbuk University, Korea, pp. 1-104 (in Korean). 

  14. Lee, I. M., Sung S. G. and Im C. M. (1991), An experimental study on the effect of vegetation roots on slope stability of hillside slopes, Journal of the Korean Geotechnical Society, Vol. 7, No. 2, pp. 51-66 (in Korean). 

  15. Oliver, M., Bell, F. G. and Jemy, C. A. (1994), The effect of rainfall on slope failure, with examples from the greater durban area, Proceedings 7th international Cong. IAEG, Vol. 3, pp. 1629-1636. 

  16. Park, N. W., Chi, K. H. and Jang, D. H. (2008), Application of statistical spatial data integration models to susceptibility analysis of induced by typhoon RUSA in Gangneung area. 2004, Jour. Korean. Geo. Ass. 11, pp. 69-80 (in Korean). 

  17. Styczen, M. E. and Morgan, R. P. C. (1995), Engineering properties of vegetation, Slope Stabilization and Erosion Control : A Bioengineering Approach, R. P. C. Morgan and R. J. Rickson, eds. E & FN Spon. London, pp. 5-58. 

  18. Wu, T. H. (1976), Investigation of landslides on prince of wales island, Alaska. Ohio State Univ., Dept. of Civil Eng., Geotech. Eng. Rpt., No. 5, pp. 93. 

  19. Wu, T. H., McKinnell III, W. P. and Swanston, D. N. (1979), Strength of tree roots and landslides on Prince of Wales Island, Alaska. Canadian Geotechnical Journal, Vol. 16, pp. 19-33. 

저자의 다른 논문 :

LOADING...
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