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송도매립지역의 액상화 구역도 작성
Mapping of Liquefaction Potential in Songdo Reclamied Land 원문보기

한국재난정보학회논문집 = Journal of the Society of Disaster Information, v.14 no.3 = no.41, 2018년, pp.296 - 304  

김성환 (Dept. of Civil and Environmetal Eng., Incheon National Univ)

초록
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연구목적: 이 논문에서는 인천 해안 매립 지반에 대한 액상화 평가를 위하여 장주기의 Hachinohe 지진파와 단주기의 Ofunato 지진파에 대하여 ProShake 프로그램을 사용하여 지반응답해석을 수행하였다. 연구방법: 지반응답해석 결과와 수정 Seed and Idriss의 방법을 이용하여 액상화 평가를 수행하였다. 각 지점의 액상화 평가 결과를 대표할 수 있는 지표로 Iwasaki가 제시한 액상화 가능성 지수를 산정하였다. 또한, 액상화 구역도 작성을 위한 정량적인 지표로서 등가 액상화 안전율을 이용하였다. 연구결과: 이 논문에서는 액상화 가능지수와 등가 액상화 안전율을 이용하여 인천 해안 매립지역을 대상으로 액상화 구역도를 작성하였다. 결론: 구역도 작성 결과, 액상화 가능지수와 등가 액상화 안전율을 이용하여 작성된 구역도가 유사한 분포 형태를 보여 이 논문에서 제시한 액상화 구역도 작성 지표로 인천 해안 매립 지역의 액상화 구역도를 작성할 경우 이용에 편리할 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Purpose: This study was carried out to evaluate the liquefaction potential of the land reclamation area in Incheon by using the ProShake program for long frequency Hachinohe seismic wave and short frequency Ofunato seismic waves to interpret ground response. Method: The interpretation results and th...

주제어

AI 본문요약
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제안 방법

  • 따라서, 이 논문에서는 지진 발생가능성이 높은 지역 가운데 인천 해안 매립지역을 선정하고 대표적인 경험적 액상화 평가방법인 수정 Seed and Idriss(1971)방법을 통하여 액상화 평가를 수행하였다. 또한, 액상화 가능지수와 등가액상화 안전율을 이용하여 실제 인천 해안 매립 지역을 대상으로 액상화 가능성에 대한 구역도를 작성하였다. Fig.
  • 액상화 구역도는 3.3절에서 산정된 액상화 가능지수와 등가 액상화 안전율을 이용하여 대상지역의 액상화 가능성에 대하여 작성하였다. 이 연구에서는 실제 수치지도 상에 표시하는 것이 보다 정확한 현황 파악이 가능하므로 대상지역의 1:1000 수치지도를 적용하였다.
  • Sufer는 불규칙한 XYZ 데이터 파일을 규칙적인 간격을 갖는 격자 데이터 파일로 만들어서 이것을 기초로 하여 등고선 지도나 Sufer Plot을 그릴 수 있다. 액상화 구역도를 작성하기 위한 지표로 산정한 액상화 가능지수와 등가 액상화 안전율을 총 96개 지역의 TM 좌표와 각각의 작성 지표를 워크시트에 입력하고 Kriging 기법을 이용한 보간법으로 각각의 작성 지표에 따른 등고선 지도를 작성하였다. Kriging 기법은 주변값을 이용하여 미지점의 값을 추정하는 방법으로 단순한 기하학적 의미에서의 거리의 개념보다는 통계학적으로 주변 값을 결정하는 최적화 기법을 적용한다.
  • 대상 지반의 지반응답해석을 수행하고 그 결과를 이용한 수정 Seed and Idriss 방법을 적용하여 액상화 간편예측을 실시하고 액상화 안전율을 산정하였다. 액상화 평가 결과와 액상화 구역도 작성을 위한 액상화 가능지수와 등가 액상화 안전율을 산정하여 액상화 구역도를 작성하였다. 각각의 해석과 평가 결과를 근거로 도출한 결론은 다음과 같다.
  • 이 연구에서는 인천 해안 매립지역을 대상으로 총 96개의 시추자료를 바탕으로 액상화 평가를 수행하였다. 대상 지반의 지반응답해석을 수행하고 그 결과를 이용한 수정 Seed and Idriss 방법을 적용하여 액상화 간편예측을 실시하고 액상화 안전율을 산정하였다.

대상 데이터

  • 이 연구에서 선정한 액상화 평가 대상 지역은 액상화 현상의 발생 가능성이 있는 해안 매립지역 가운데 현재 매립이 진행중인 인천 송도 매립지역으로 전체 매립지역 중 이미 매립이 완료되어 기반시설 및 구조물이 건설되고 있는 지역을 대상으로 하였다. 대상지역은 시추조사 지점을 고려하여 크게 3구역(A, B, C)으로 구분하였다. 시추조사 자료는 총 96공을 대상으로 액상화 평가를 실시하였다.
  • 대상지역은 시추조사 지점을 고려하여 크게 3구역(A, B, C)으로 구분하였다. 시추조사 자료는 총 96공을 대상으로 액상화 평가를 실시하였다. Fig.
  • 이 연구에서 선정한 액상화 평가 대상 지역은 액상화 현상의 발생 가능성이 있는 해안 매립지역 가운데 현재 매립이 진행중인 인천 송도 매립지역으로 전체 매립지역 중 이미 매립이 완료되어 기반시설 및 구조물이 건설되고 있는 지역을 대상으로 하였다. 대상지역은 시추조사 지점을 고려하여 크게 3구역(A, B, C)으로 구분하였다.

데이터처리

  • 7과 Fig. 8을 비교하여 구역도 작성 지표로 활용한 액상화 가능지수와 등가 액상화 안전율의 적합성을 분석하였다. 정확하게 유사하지는 않지만 액상화 가능지수가 높은 지역은 등가 액상화 안전율이 낮은 것으로 분석되어, 이 연구에서 액상화 구역도 작성을 위한 작성 지표로서 액상화 가능지수와 등가 액상화 안전율은 지표로서 적합한 것으로 판단된다.
  • 이 연구에서는 표준관입시험 결과와 실내 역학시험 결과를 바탕으로 ProShake 프로그램을 사용하여 시추조사 자료 전체에 대한 지반응답해석을 실시하였다. 대상지역은 행정구역을 기준으로 지진 I 구역에 해당된다.

이론/모형

  • 이 연구에서는 인천 해안 매립지역을 대상으로 총 96개의 시추자료를 바탕으로 액상화 평가를 수행하였다. 대상 지반의 지반응답해석을 수행하고 그 결과를 이용한 수정 Seed and Idriss 방법을 적용하여 액상화 간편예측을 실시하고 액상화 안전율을 산정하였다. 액상화 평가 결과와 액상화 구역도 작성을 위한 액상화 가능지수와 등가 액상화 안전율을 산정하여 액상화 구역도를 작성하였다.
  • 또한, Kang(1999)은 비쥬얼 베이직 프로그램을 이용한 사용자 편의중심의 액상화 평가프로그램을 작성한 후, 등가 액상화 안전율을 제안하고 그에 따른 액상화 발생 가능성에 대한 구역도를 작성하였다. 따라서, 이 논문에서는 지진 발생가능성이 높은 지역 가운데 인천 해안 매립지역을 선정하고 대표적인 경험적 액상화 평가방법인 수정 Seed and Idriss(1971)방법을 통하여 액상화 평가를 수행하였다. 또한, 액상화 가능지수와 등가액상화 안전율을 이용하여 실제 인천 해안 매립 지역을 대상으로 액상화 가능성에 대한 구역도를 작성하였다.
  • Kriging 기법은 주변값을 이용하여 미지점의 값을 추정하는 방법으로 단순한 기하학적 의미에서의 거리의 개념보다는 통계학적으로 주변 값을 결정하는 최적화 기법을 적용한다. 따라서, 이 연구에서 사용하는 데이터들은 선형 알고리즘을 가진 Kriging이 가장 효과적인 것으로 판단되어 이 방법을 적용하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
액상화 현상은 언제 생기나요? 느슨하고 포화된 모래지반에 지진과 같이 순간적으로 강한 진동이 가해질 경우, 비배수조건의 과잉간극수압이 발생하는 액상화 현상은 지반 및 지반구조물에 침하와 측방유동 등의 피해를 일으키는 주요한 원인이다. 1964년 6월에 발생한 Niigata지진(지진규모 7.
액상화 현상은 어떤 피해를 일으키는 주 원인인가요? 느슨하고 포화된 모래지반에 지진과 같이 순간적으로 강한 진동이 가해질 경우, 비배수조건의 과잉간극수압이 발생하는 액상화 현상은 지반 및 지반구조물에 침하와 측방유동 등의 피해를 일으키는 주요한 원인이다. 1964년 6월에 발생한 Niigata지진(지진규모 7.
표준관입저항값과 간편 예측법을 이용한 액상화 가능지수 계산에서 무엇을 제외하였나요? 액상화 가능지수는 표준관입저항값과 간편 예측법을 이용하여 심도에 따른 액상화에 대한 안전율을 이용한 식 (1)을 적용하여 산정하였다. 위의 과정으로 계산된 심도에 따른 액상화 가능지수에서 지하수위 상부에 위치하는 심도는 액상화 가능지수 계산에서 제외하였다. Table 1은 액상화 가능지수를 계산한 시트를 나타낸 것이다.
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참고문헌 (11)

  1. Kang Gye Jin (1999), Study on the Mapping of Liquefaction Hazard Potential at Port and Harbor in Korea, Master thesis, Yonsei University. 

  2. Ministry of Construction & Transportation (1997), Study on the Seismic Design Code(II), pp.29-41, pp.257-273. 

  3. Kim Sung Taek (1986), A seismic zoning usingr the a seismic design formula in Korean peninsula, Master thesis, Korea University. 

  4. Park Seung Guen (1984), A seismic zoning for the a seismic design formula in Korean peninsula, Master thesis, Korea University. 

  5. Sun Chang Guk, Han Jin Tae and Choi Jung In(2007), "Investigation into the Input Earthquake Motions and Properties for Round Robin Test on Ground Response Analysis", Proceeding 2007 Korean Geotechnical Society Fall National Conference, pp.266-292. 

  6. Pawan, K. D., Divakarla, P. K., Hoyos, Jr., L. R., and Macari, E. J. (1998) "Assessment of liquefaction potential of western Puerto Rico", Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics III, pp.530-541. 

  7. Imai, T. and Tonouchi, K. (1982), "Correlation of N-value with S-wave Velocity and Shear Modulus" Proceedings of the 2nd European Symposium on Penetration Testing, Amsterdam, pp.57-72. 

  8. Iwasaki, T., Tatsuoka, F., Tokida, K. and Yasuda, S.(1978), "A Practical Method For Assessing Soil Liquefaction Potential Based on Case Studies at Various Sites in Japan", Proceedings of the Second International Conference on Microzonation for Safer Construction-Research and Application, sponsered by National Science Foundation UNESCO, San Francisco, California, Vol. 2, pp.885-896. 

  9. Seed, H. B. and Idriss, I. M.(1971), "Simplified Procedure for Evaluating Soil Liquefaction Potential", Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division, ASCE, Vol. 97, No. 9, pp. 1249-1273. 

  10. Youd, T . L., Perkins , D. M.(1978), "Mapping Liquefaction - Induced Ground Failure Potential", Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, Vol.104, No. GT 4, pp.433-446. 

  11. Youd, T . L., Perkins , D. M.(1987), " Mapping of Liquefaction Severity Index". 

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