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급경사지 붕괴위험도 판단시스템 검증
Verification of the Steep-Slope Collapse Judgement System 원문보기

보고서 정보
주관연구기관 국립재난안전연구원
National Disaster Management Institute
보고서유형최종보고서
발행국가대한민국
언어 한국어
발행년월2013-12
과제시작연도 2013
주관부처 안전행정부
사업 관리 기관 국립재난안전연구원
National Disaster Management Institute
등록번호 TRKO201400015420
과제고유번호 1315000614
DB 구축일자 2014-09-20
키워드 급경사지,예.경보시스템,강우기준,위험지도Steep slope,Early warning system,Rainfall threshold,Risk map
DOI https://doi.org/10.23000/TRKO201400015420

초록

최근 우리나라는 기후변화로 인한 재해의 비정형화와 대형화에 대한 우려가 증가하고 있다. 기후변화로 인한 강우강도와 돌발적인 호우의 증가는 급경사지 재해 유발 가능성을 높이며, 우리나라와 같이 배산임수(背山臨水)의 특징을 지니고 주택지가 형성된 경우 사면붕괴가 발생된 후 대응하기에는 한계가 존재하므로 사전에 위험성을 인지하고 대피하는 것이 가장 효과적일 것이다. 따라서 현재 수행중인 'GIS기반 급경사지 붕괴판단시스템 구축' 사업은 급경사지 붕괴를 사전에 인지하고 대응하기 위해 2011년부터 시작되었으며, 올해 시스

Abstract

There are increasing concerns on the largeness and non-strueturedness of disasters due to the climate change. Increased rainfall intensity and unexpected heavy precipitation by the climate change could raise the possibility of occurring the steep slope disasters and it is the most effective way to i

목차 Contents

  • 표지 ... 1
  • 요약문 ... 3
  • SUMMARY ... 5
  • 차례 ... 7
  • 그림차례 ... 11
  • 표차례 ... 17
  • 제1장 서론 ... 21
  • 1.1 연구배경 및 필요성 ... 21
  • 1.2 연구목적 및 범위 ... 22
  • 1.3 연구방법 및 절차 ... 24
  • 제2장 국내 급경사지 재해현장 조사 ... 29
  • 2.1 2013년 국내 급경사지 재해현장 조사 ... 29
  • 2.1.1 강원도 홍천군 재해현장 조사 ... 29
  • 2.1.2 경기도 이천시 재해현장 조사 ... 32
  • 2.1.3 경기도 여주군 재해현장 조사 ... 41
  • 2.2 2013년 급경사지 재해현장 조사결과 분석 ... 44
  • 제3장 급경사지 붕괴 강우기준 검증 ... 47
  • 3.1 우리나라 산사태 발생 현황 분석 ... 47
  • 3.2 급경사지 사면붕괴 유발 강우빈도 분석 ... 53
  • 3.2.1 사면붕괴 발생 시 강우분포 ... 53
  • 3.2.2 사면붕괴 유발 강우 통계분석 ... 55
  • 3.3. 반감기를 고려한 강우기준 설정 ... 62
  • 3.3.1 지역강우 측점설정 ... 62
  • 3.3.2 급경사지 붕괴자료 수집 및 분석 ... 64
  • 3.3.3 유발강우 분석 및 한계선 설정 ... 66
  • 3.3.4 실시간 강우 분석 ... 67
  • 제4장 급경사지 재해 공간적 위험성 분석 ... 71
  • 4.1 급경사지 재해 공간적 위험성 분석 방법 ... 71
  • 4.1.1 AHP(analytic hierarchy process)기법 ... 72
  • 4.1.2 통계적/결정론적 방법을 활용한 취약성 평가기법 ... 75
  • 4.2 급경사지 재해 취약지도 작성 ... 84
  • 4.2.1 산사태 취약지도 작성을 위한 지형인자 ... 84
  • 4.2.2 지형인자를 활용한 산사태 취약지도 ... 87
  • 4.2.3 SINMAP에 의한 토석류 시뮬레이션 결과 ... 96
  • 제5장 급경사지 붕괴 시.공간적 위험성 분석결과 검증 ... 103
  • 5.1 국내외 급경사지 위험성 분석시스템 조사 ... 103
  • 5.1.1 국내 시스템 조사 ... 103
  • 5.1.2 국외 시스템 조사 ... 105
  • 5.2 급경사지 붕괴 위험도 평가 시스템 ... 110
  • 5.2.1 급경사지 붕괴 위험성 시.공간적 분석 ... 110
  • 5.2.2 실시간 강우데이터 분석 ... 116
  • 5.2.3 급경사지 붕괴위험성 예측 ... 118
  • 5.3 시스템 해석 결과 신뢰성 분석 ... 119
  • 5.3.1 인명피해 발생지역 신뢰성 분석 ... 119
  • 5.3.2 인명피해가 발생하지 않은 지역 신뢰성 분석 ... 125
  • 5.4 급경사지 붕괴위험도 판단 시스템 운영 결과 분석 ... 128
  • 제6장 급경사지 재해위험성 분석 매뉴얼 작성 ... 133
  • 6.1 재해이력 수집 및 강우자료 분석 절차 ... 133
  • 6.1.1 재해이력 수집 ... 133
  • 6.1.2 강우자료 분석 ... 135
  • 6.2 급경사지 재해 강우한계선 설정 전차 ... 138
  • 6.2.1 한계선 설정 ... 138
  • 6.2.2 한계선 수정 ... 139
  • 6.3 실시간 강우적용 위험성 분석 ... 139
  • 6.3.1 사행선 도시 ... 140
  • 6.3.2 위험성 분석 ... 140
  • 6.4 위험지역 선정 및 대피유도 ... 141
  • 6.4.1 위험지역 선정 ... 141
  • 6.4.2 대피유도 ... 141
  • 제7장 결론 ... 145
  • 참고문헌 ... 149
  • 서지자료 ... 151
  • REPORT DOCUMENTATION PAGE ... 152
  • 끝페이지 ... 154

연구자의 다른 보고서 :

참고문헌 (25)

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