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강우자료를 이용한 사방댐 배면 퇴적물의 준설시기 선정
Suggestion on the Dredging Time of Sediments Behind Debris Barrier Using Rainfall Data 원문보기

지질공학 = The journal of engineering geology, v.29 no.1, 2019년, pp.13 - 21  

송영석 (한국지질자원연구원 지질환경연구본부, 지질환경재해연구센터장) ,  김민석 (한국지질자원연구원 지질환경연구본부) ,  정인근 ((주)케이씨티이엔씨)

초록
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준설퇴적물 관리시스템이 설치된 사방댐(강원도 인제군)을 대상으로 강우강도-강우지속시간 한계곡선(I-D curve)을 이용하여 사방댐 배면의 퇴적물에 대한 준설시기를 선정하였다. 강원지역에서 약 30년 동안 6-9월 사이의 집중호우로 발생된 산사태 자료를 이용하여 I-D curve를 제안하였다. 준설관리시스템의 운영기간 동안 연구지역에서는 산사태가 발생되지 않았으며, 모든 강우사상은 I-D curve 아래에 위치하고 있다. 준설퇴적물 관리시스템에 대한 모니터링 결과 준설퇴적물 관리시스템에서 측정된 준설퇴적물 하중은 증가 양상을 보였으나 증가량은 적은 것으로 나타났다. 따라서 준설퇴적물의 증가는 산사태에 의한 것이 아니라 집중호우시 산지표층부에서 발생된 일부 토사유실에 의한 것임을 알 수 있다. 준설퇴적물 관리시스템에 설치된 강우자료를 활용하여 사방댐 배면 준설퇴적물의 양을 실시간으로 확인할 수 있으며, 강우 한계곡선(I-D curve)을 함께 활용할 경우 사방댐 배면의 퇴적물에 대한 최적의 준설시기 선정이 가능하게 된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The rainfall intensity-duration curve (I-D curve) was used for selecting the dredging time of sediments behind a debris barrier which is located at the study area in Inje-gun, Kangwon Province. The I-D curve was newly suggested by using the data of rainfall-induced landslides for about 30 years from...

주제어

표/그림 (12)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 강우강도와 지속시간의 상관관계를 이용하여 사방댐 배면의 퇴적물에 대한 준설시기를 선정하고자 한다. 즉 Caine(1980)이 제안한 강우강도-강우지속시간 한계곡선(I-D curve)을 활용하여 산사태 발생여부를 판단하고, 현장에 설치된 준설퇴적물 관리시스템에서 측정된 결과와 비교 분석한다.
  • 본 연구에서는 사방댐 배면 준설퇴적물 관리시스템의 계측결과와 제안된 한계곡선(I-D curve)을 활용하여 사방댐 배면 퇴적물의 준설시기를 선정하는 방안을 제시하였다. 사방댐 배면의 준설퇴적물 관리시스템을 개발하여 연구지역의 강우량과 사방댐 배면의 퇴적물을 측정하였으며, 강우강도와 강우지속시간의 상관관계를 활용하여 강원지역의 강우 한계곡선(I-D curve)을 제안하였다.
  • 그러나 사방댐은 현재까지 현장점검 및 육안검사를 토대로 관리되고 있으므로 적절한 사방댐의 유지관리시기의 선정이 불가능한 상태이다. 사방댐의 기능을 최적으로 유지하기 위하여 사방댐 배면 준설퇴적물을 효과적으로 관측할 수 있는 준설퇴적물 관리시스템을 개발하였다. 개발된 사방댐 배면 준설퇴적물 관리시스템의 효율적인 활용과 관리를 위해서는 유지관리를 위한 관리기준의 제안이 필요하다.
  • 즉 Caine(1980)이 제안한 강우강도-강우지속시간 한계곡선(I-D curve)을 활용하여 산사태 발생여부를 판단하고, 현장에 설치된 준설퇴적물 관리시스템에서 측정된 결과와 비교 분석한다. 이를 토대로 강우에 따른 사방댐 배면 퇴적물의 준설시기를 선정하고자 한다.
  • 현장에 설치된 사방댐 배면 준설퇴적물 관리시스템에서 측정된 강우자료를 활용하여 산사태 발생여부를 평가하고, 이를 토대로 준설퇴적물 관리시스템의 유지관리를 위한 기초자료로 활용하고자 한다.

가설 설정

  • 4. Concept on the estimation of rainfall duration and intensity.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
사방댐은 어떤 시설물인가? 사방댐은 산사태 발생시 1차적으로 인하여 산지 상류에서 내려오는 토사 혹은 토석과 유송잡물 등을 차단하고, 유속을 저하시켜 산지 하류지역의 2차 피해를 방지하기 위한 시설물이다. 우리나라의 경우 토사재해 방지를 위하여 1950년대부터 다양한 사방 시설물이 설치되고 있으며, 2003년부터 281개로 본격적으로 사방댐이 설치되었다.
준설퇴적물 관리시스템은 어떻게 구성되어있는가? 그림에서 보는 바와 같이 준설퇴적물 관리시스템은 3개의 측정유닛으로 구성되어 있다. 먼저 강우를 측정하기 위한 Tipping Bucket 타입의 강우계, 사방댐 배면의 준설퇴적물 하중을 측정하기 위한 하중측정계, 사방댐 배면 수위를 측정하기 위한 수위계로 구성되어 있다. 특히 준설 퇴적물의 중량을 측정하기 위한 하중측정계는 자체 제작한 것이다.
사방댐 배면 준설퇴적물 관리시스템의 개발 배경은? 사방댐 배면 준설퇴적물 관리시스템은 각종 센서를 이용하여 사방댐 배면 준설퇴적물의 하중을 측정하기 위하여 개발되었다. Fig.
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참고문헌 (7)

  1. Caine, N., 1980, The rainfall intensity-duration control of shallow landslides and debris flows. Geografiska Annaler, 62A, 23-27. 

  2. Kangwon National Univerity, 2010, Research on the construction method of Eco-Green erosion control dam for reducing demage from debris flow, Natural Hazard Mitigation Research (NEMA-09-NH-06), National Emergency Management Agency, 132p. 

  3. Lee, J.H., Chun, K.W., Lee, S.M., Park, J.H., Kim, B.K., Kim, S.W., Seo, J.I., 2013, A study on the safety inspection of erosion control facilities (I): In case of check dam located in the Gangwon region, Journal of Forest Science, 29(3), 226-236 (in Korean with English abstract). 

  4. National Institute for Disaster Prevention, 2005, A study on the monitoring & detection of slope failure (II): focusing on the application of rainfall data, 234p. 

  5. Saito, H., Nakayama, D., Matsuyama, H., 2010, Relationship between the initiation of a shallow landslide and rainfall intensity-duration thresholds in Japan, Geomorphology, 118, 167-175. 

  6. Song, Y.S., Yun, J.M., Jung, I.G., 2018, Development of the dredged sediments management system and its managing criteria of debris barrier, Journal of Korean Geosynthetics Society, 17(4), 267-275 (in Korean with English abstract). 

  7. Yune, C.Y., Jun, K.J., Kim, K.S., Kim, G.H., Lee, S.W., 2010, Analysis of slope hazard-triggering rainfall characteristics in Gangwon Province by database construction, Journal of the Korean Geotechnical Society, 26(10), 27-38 (in Korean with English abstract). 

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