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지진 관측을 위한 최적 설치심도 조사 방법 연구
Finding Optimal Installation Depth of Strong Motion Seismometers for Seismic Observation 원문보기

한국지반환경공학회논문집 = Journal of the Korean Geoenvironmental Society, v.24 no.2, 2023년, pp.31 - 40  

정석호 (Department of Civil Engineering, Changwon National University) ,  임도윤 (Earthquake and Volcano Research Div. Korea Meteorological Administration) ,  황의홍 (Earthquake and Volcano Research Div. Korea Meteorological Administration) ,  안재광 (Earthquake and Volcano Technology Team. Korea Meteorological Administration)

초록
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본 연구는 고밀도 지진 관측망 구축 시 지표 가속도 측정 및 조기경보 활용을 위한 효율적 관측소 설치 방법을 수립하기 위하여 테스트베드에 지표, 1m, 2m, 9m 깊이의 임시관측소를 설치하여 상시 잡음, 인공 가진 신호 및 지진 계측 자료의 깊이별 변화를 분석하였다. 연구대상지의 상시 잡음 분석 결과 1s 이하의 단주기 영역은 주변의 인위적 잡음이 우세하였으며, 1s 이상 장주기 영역은 풍속의 변동과 큰 상관성을 보였다. 2차원 지진계 배열을 통한 상시 잡음 진동수-파수(FK) 분석 결과 단주기 상시 잡음은 표면파 보다는 주로 체적파의 형태로 유입되는 것으로 추정된다. 잡음 수준 분석 결과 9m 이하에서는 낮은 수준의 상시 잡음이 관측되었으나, 지표, 1m, 2m 지진계에서는 토사층의 동적 거동에 의해 T < 0.1s에서 잡음의 증폭이 발생하는 것을 확인하였다. 인공 가진실험 및 괴산지진 계측 자료 분석 결과 전반적으로 깊이가 깊어질수록 신호의 크기가 감소함을 확인하였으며, 스펙트럼비 및 응답스펙트럼 분석 결과 지표와 1m에서 3m 깊이 토사층의 고유진동수에 해당하는 20Hz(T=0.05s) 대역의 지반운동이 크게 증폭되는 것으로 나타났다. 본 연구 결과 상시미동과 가진실험을 통해 대상구간의 관측환경을 조사하여 지진계 설치 방법 및 깊이 선정시 활용할 수 있는 것으로 나타났으며, 향후 다수의 지역에서 다양한 환경을 고려한 연구가 진행된다면 관측소 설치 깊이, 설치방법, 환경 조사방법에 대한 가이드라인을 제시하는데 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We installed temporary strong motion seismometers at the ground surface, 1 m, 2 m, and 9 m at an existing seismic station that houses permanent seismometers installed at 20 m and 100 m, to investigate the influence of installation depth on the recorded ambient and anthropogenic noise level and the c...

주제어

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참고문헌 (16)

  1. Ahn, J. K. and Lee, H. J. (2020), Current status of technology?for accurate and timely earthquake early warning, Information?and Communications Magazine, Vol. 37, No. 6, pp. 52~58 (in?Korean). 

  2. Anderson, J. G., Bodin, P., Brune, J. N., Prince, J., Singh, S.?K., Quaas, R. and Onate, M. (1986), Strong ground motion?from the Michoacan, Mexico, Earthquake, Science, Vol. 233,?No. 4768, pp. 1043~1049. 

  3. Beyreuther, M., Barsch, R., Krischer, L., Megies, T., Behr, Y. and?Wassermann, J. (2010), ObsPy: a python toolbox for seismology,?Seismological Research Letters, Vol. 81, No. 3, pp. 530~533. 

  4. Borcherdt, R. D. (1994), Estimates of site-dependent response?spectra for design (Methodology and Justification), Earthquake?Spectra, Vol. 10, No. 4, pp. 617~653. 

  5. Cho, H. I. , Lee, M. G. , Ahn, J. K. , Sun, C. G. and Kim, H. S.?(2022a), Site flatfile of Korea meteorological administration's?seismic stations in Korea, Bulletin of Earthquake Engineering,?Vol. 20, pp. 5775~5795. 

  6. Cho, S. , Ahn, J. K. and Hwang, E. H. (2022b), Optimization?of network-based earthquake early warning systems on the?Korean Peninsula, IEEE Access, Vol. 10, pp. 83931~83939. 

  7. Jang, D., Ahn, J. K., Kim, T. W. and Kwak, D. (2023), Linearly?Combined Ground Motion Model using Quadratic Programming?for Low to Mid-size Seismicity Region: South Korea, Frontiers?in Earth Science, Vol. 10, Aticle No. 2531. 

  8. Kang, S. Y., Kim, K. H., Chiu, J. M. and Liu, L. (2020),?MicrotremorHVSR analysis of heterogeneous shallow sedimentary?structures at Pohang, South Korea. Journal of Geophysics and?Engineering, Vol. 17, No. 5, pp. 861~869. 

  9. KMA (2018), Seismic observation data quality analysis report,?Korea Meteorological Administration, No. 11-1360000-001522-10,?pp. 1~14 (in Korean). 

  10. KMA (2019), Seismic Observation Network and Earthquake?Early Warning Services. KMA Service: Earthquake, Korea?Meteorological Administration, Web site: http://www.kma.go.kr/aboutkma/biz/earthquake_volcano_02.jsp (in Korean). 

  11. KMA (2020), 2020~2024 Comprehensive Plan for Earthquake,?Tsunami and Volcanic Activity Observation Network, Korea?Meteorological Administration. 

  12. Konno, K. and Ohmachi, T. (1998), Ground-motion characteristics?estimated from spectral ratio between horizontal and vertical?components of microtremor, Bulletin of the Seismological Society?of America, Vol. 88, No. 1, pp. 228~241. 

  13. Lim, D. , Ahn, J. K. , Lee, J. and Lee, D. K. (2019), Optimization?of classification of local, regional, and teleseismic earthquakes?in Korean peninsula using filter bank, Journal of the Korean?Geotechnical Society, Vol. 35, No. 11, pp. 121~129 (in Korean). 

  14. Mcnamara, D. E. and Buland, R. P. (2004), Ambient noise levels?in the continental united states, In Bulletin of the Seismological?Society of America, Vol. 88, No. 4, pp. 1517~1527. 

  15. MOIS. (2018), Pohang Earthquake White Paper, Ministry of?the Interior and Safety, No. 11-1741000-000123-01, pp.144 (in?Korean). 

  16. Peterson, J. (1993), Observations and Modeling of Seismic?Background Noise, U.S. Geological Survey open-file report?93-322, Albuquerque, N.M. 

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