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무인기를 활용한 산지 땅밀림 피해지점 탐지 및 모니터링 방안 연구
A Study on Detection and Monitoring in land creeping area by Using the UAV 원문보기

한국산학기술학회논문지 = Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, v.19 no.11, 2018년, pp.481 - 487  

서준표 (국립산림과학원 산림방재연구과) ,  우충식 (국립산림과학원 산림방재연구과) ,  이창우 (국립산림과학원 산림방재연구과) ,  김동엽 (국립산림과학원 산림방재연구과)

초록
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땅밀림 피해지에서 피해지점 및 균열 탐지, 피해규모를 효율적으로 분석하기 위해서 무인기를 활용한 피해지 탐지 및 모니터링 방안에 대해 본 연구에서 제시하였다. 땅밀림 피해지에서 무인기를 촬영하고 분석한 결과, 정사영상을 구축하면 피해지의 균열 탐지 및 규모를 파악할 수 있기 때문에 현장조사 전에 조사자 안전을 확보하고, 조사계획 수립에 효율적 활용이 가능하였다. 또한, 정사영상에서 지형정보를 추출하면 땅밀림 피해지 균열에 대한 정량적 분석이 가능하였다. 본 연구에서 시범적으로 적용한 대상지에서는 전체 균열 면적 1.01ha, 길이 1.07km, 평균 폭 10m, 단차범위 1~10m로 땅밀림 피해가 발생한 것으로 나타났다. 땅밀림 피해지에서는 정기적인 무인기 촬영을 통하여 지형변위를 탐지하고 피해 확산 방향, 규모 등에 대한 모니터링이 가능하기 때문에 복구계획 수립에 효율적으로 활용할 수 있다. 무인기를 이용하여 땅밀림 피해지에 시험 적용한 결과, 지형이 험준하고 위험한 산지에서 빠르고 쉽게 정성적 정량적 결과를 획득할 수 있는 장점이 있었다. 산사태, 토석류, 땅밀림과 같은 산지토사재해 현장에서 무인기 활용가치가 높기 때문에 관련 산업분야 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper proposes a method to detect and monitor the land creeping area using a UAV to analyze the damaged area efficiently. Using a UAV, it was possible to secure the safety of the investigators before the field survey and effectively utilize it to establish an investigation plan because an ortho...

주제어

표/그림 (11)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구는 산지 땅밀림 피해지에서 균열 위치·분포 탐지, 피해규모를 분석할 수 있는 조사 장비로서의 무인기 활용성을 검토하고, 효율적 활용방안을 제시하고자 수행하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
땅밀림이란 무엇인가? 산지 땅밀림은 밀린땅(지활지(地滑地); creeping land)이라 표현하기도 한다. 땅밀림은 강우 및 지하수에 의해 산지비탈면이 포화되고, 특히 점토질이 많은 비탈면에서 중력작용에 의하여 느린 속도로 아래로 이동하는 것을 의미한다[1-2]. 땅밀림지 상태에 따라 붕괴와 같이 이동 속도가 빠른 경우도 있지만, 대부분 하루에 0.
땅밀림 현장 조사시에는 안전에 유의하여야 하는 이유는 무엇인가? 땅밀림 피해지는 균열(Crack)이 곳곳에 있는 경우가 많기 때문에 현장 조사시에는 안전에 유의하여야 한다. 따라서 땅밀림 현장조사에 앞서 피해범위, 균열 위치 등 안전성을 미리 확보하는 것이 중요하다.
무인기를 통하여 획득한 땅밀림 피해지에 대한 정보는 어떻게 활용할 수 있을 것으로 기대되는가? 무인기를 통하여 획득한 땅밀림 피해지에 대한 정보 중에서 특히, 균열의 위치 및 규모 파악은 접근성이 어려운 산지에서 유용하게 활용될 수 있다. 현장 조사자에 대한 사전 안전교육 자료로 활용하여 안전성을 확보하고, 땅밀림 피해지 현장조사 계획수립에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.
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참고문헌 (14)

  1. Korea Forest Service, "Soil Erosion Control Works Technology Textbook", pp. 432, Korea Forest Service, Republic of Korea, 2014. [in Korean] 

  2. K. W. Chun, "Erosion Control Engineering", pp. 426, Hyangmoon Publisher, Republic of Korea, 2011. [in Korean] 

  3. B. M. Woo, J. H. Park, H. T. Choi, G. S. Jeon, K. H. Kim, "A Study on the Characteristics of the Landslide in Hyuseok-dong(I) -Topographical Characteristics and Surface Displacement-", Journal of Korean Forest Society, Vol.85, No.4 pp. 565-570, March, 1996. 

  4. J. H. Park, K. Choi, J. S. Bae, H. S. Ma, J. H. Lee, "Analysis on the Characteristics of the Landslide in Maeri(I) -With a Special Reference on Geo-Topographical Characteristics-", Journal of Korean Forest Society, Vol.94, No.3 pp. 129-134, March, 2005. 

  5. K. D. Kim, J. H. Park, C. W. Lee, M. J. Kang, "Crack Form and Soil Physical Properties in Land Creeping area on Okjong, Hadong", Journal of Korean Forest Society, Vol.105, No.4 pp. 435-440, November, 2016. DOI: https://doi.org/10.14578/jkfs.2016.105.4.435 

  6. K. D. Kim, m. J. Kang, J. H. Park, "Experimental Research for Collapse of Tension Crack in Land Creeping Area -The Case of Land Creeping Area in Okjong, Hadong-", Journal of Agriculture and Life Science, Vol.50, No.6 pp. 11-17, September, 2016. DOI: https://doi.org/10.14397/jals.2016.50.6.11 

  7. R. Tadashi, "A Survey of the landslides", Journal of the Japan Society of Erosion Control Engineering, Vol.27, No.3 pp. 41-50, December, 1974. [in Japanese] DOI: https://doi.org/10.11475/sabo1973.27.3_41 

  8. K. Inoue, "Interpretation of landslide topography" -How to read aerial photographs-", Journal of the Japan Society of Erosion Control Engineering, Vol.61, No.1 p. 61, May, 2008. [in Japanese] DOI: https://doi.org/10.11475/sabo.61.1_61 

  9. T. Sugimoto, T. Nozaki, H. Sakai, "Applicability of helicopter magnetic prospecting to the landslide area on the rim area of Toga-Graben", Journal of the Japan Society of Erosion Control Engineering, Vol.66, No.1 pp. 23-29, January, 2013. DOI: https://doi.org/10.11475/sabo.66.1_23 

  10. Y. S. Lee, D. G. Lee, Y. G. Yu, H. J. Lee, "Application of Drone Photogrammetry for Current State Analysis of Damage in Forest Damage Areas", Journal of the Korean Society for Geospatial Information Science, Vol.24, No.3 pp. 49-58, August, 2016. DOI: https://dx.doi.org/10.7319/kogsis.2016.24.3.049 

  11. C. Stocker, F. Nex, M. Koeva, M. Gerke, "Quality assessment of combined IMG/GNSS data for direct georeferencing in the context of UAV-based mapping", The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol.XLII-2/W6, pp. 355-361, September, 2017. DOI: https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W6-355-2017 

  12. J. S. Visockiene1, D. Brucas, U. Ragauskas, "Comparison of UAV images processing softwares", Journal of Measurements in Engineering, Vol.2, No.2 pp. 111-121, June, 2014. 

  13. U. Niethammer, M. R. James, S. Rothmund, J. Travelletti, M. Joswig, "UAV-based remote sensing of the Super-Sauze landslide: Evaluation and results", Engineering Geology, Vol.128 pp. 2-11, March, 2012. DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.enggeo.2011.03.012 

  14. T. Peternel, S. Kumelj, K. Ostir, M. Komac, "Monitoring the Potoska planina landslide (NW Slovenia) using UAV photogrammetry and tachymetric measurements" Landslides, Vol.14 pp. 395-406, September, 2017. DOI: https://doi.org/10.1007/s10346-016-0759-6 

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