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표제지
목차
제1장 서론 15
1.1. 연구목적 15
1.2. 연구동향 17
1.3. 연구내용 및 범위 18
제2장 연구방법 20
2.1. 개요 20
2.2. 선행자료 분석 20
2.3. 퇴적환경 요인분석 22
2.3.1. 물리적 특성 22
2.3.2. 광물학적 특성 23
2.3.3. 지화학적 특성 23
2.4. 퇴적환경 구분 23
2.5. 분석기기 23
제3장 서해안 조간대 지역의 퇴적이력 25
3.1. 해수면의 변동과 조간대의 형성 25
3.1.1. 조간대의 형성 25
3.1.2. 해수면변동 27
3.2. 서해안 조간대 지역의 퇴적이력 30
3.2.1. 서해안 지역 조간대 현황 30
3.2.2. 서해안 경기만의 퇴적이력 35
3.2.3. 새만금의 퇴적이력 43
제4장 분석결과 48
4.1. 서해안 조간대 퇴적이력 조사위치 48
4.2. 청라지구 경제자유구역 개발사업 2공구 49
4.2.1. 조사위치 49
4.2.2. 물리적 특성 분석결과 50
4.2.3. 광물 분석결과 58
4.2.4. 지화학적 특성 분석결과 62
4.2.5. 유기물 분석 74
4.3. 청라지구 특수구조물 설치공사 77
4.3.1. 조사위치 77
4.3.2. 물리적 특성 분석결과 78
4.3.3. 광물 분석결과 85
4.3.4. 지화학적 특성 분석결과 87
4.4. 자기부상열차 실용화 사업 94
4.4.1. 조사위치 94
4.4.2. 물리적 특성 분석결과 96
4.4.3. 광물 분석결과 104
4.4.4. 지화학적 특성 분석결과 106
4.4.5. 영상분석 108
4.5. 인천 제2연육교 건설 1,3,4공구 111
4.5.1. 조사위치 111
4.5.2. 물리적 특성 분석결과 112
4.5.3. 광물 분석결과 120
4.5.4. 지화학적 특성 분석결과 123
4.6. 송도 해안도로 건설공사 125
4.6.1. 조사위치 125
4.6.2. 물리적 특성 분석결과 127
4.6.3. 광물 분석결과 148
4.6.4. 지화학적특성 분석결과 151
4.7. 석문국가산업단지 5공구 176
4.7.1. 조사위치 176
4.7.2. 지화학적 특성 분석결과 178
4.8. 대산항 개발(1단계 제2차) 사업 축조공사 184
4.8.1. 조사위치 184
4.8.2. 입도분석 결과 186
4.9. 새만금 방조제 축조공사 188
4.9.1. 조사위치 188
4.9.2. 퇴적구조 189
4.9.3. 연 X-선영상 190
4.9.4. 대자율 191
4.9.5. 광물학적 특성 192
제5장 고찰 193
5.1. 퇴적단위 193
5.1.1. 서해안 조간대 지역의 퇴적단위 193
5.1.2. 인천 청라지구 경제자유구역 개발사업 2공구 194
5.1.3. 인천 청라지구 특수구조물 설치공사 195
5.1.4. 자기부상열차 실용화 사업 197
5.1.5. 인천 제2연육교 건설 1,3,4공구 198
5.1.6. 송도 해안도로 건설공사 201
5.1.7. 석문국가산업단지 5공구 203
5.1.8. 대산항 개발(1단계 제2차) 사업 축조공사 203
5.1.9. 새만금 방조제 축조공사 204
5.2. 점토광물 분포 206
5.3. 입도분포 208
5.3.1. 서해안 지역 208
5.3.2. 새만금 지역 209
제6장 결론 212
참고문헌 215
ABSTRACT 218
그림 2.1. 입도에 따른 퇴적지의 분포 22
그림 2.2. 점토 퇴적물 분석장비 24
그림 3.1. 퇴적물을 공급하는 기구에 따른 해안선의 형태 25
그림 3.2. 연안 퇴적환경 분류표 26
그림 3.3. 빙하에 의한 해수면 승강모식도 28
그림 3.4. 해수면 변동곡선 28
그림 3.5. 서해안 곰소만 일원에서 분석된 해수면 변동곡선 29
그림 3.6. 우리나라 대표 조간대의 위치 30
그림 3.7. 서해안 조간대의 공간적 위치 31
그림 3.8. 서해안 퇴적층의 형성이력 34
그림 3.9. 서해안 경기만의 조간대 현황 35
그림 3.10. 서해안 경기만의 퇴적상 36
그림 3.11. 김포 조간대 인근 위성영상 37
그림 3.12. 아산만의 간석, 간척지분포 39
그림 3.13. 석문지역 퇴적층의 특성 42
그림 3.14. 석문지역 퇴적층의 모식도 43
그림 3.15. 새만금 갯벌과 주변해저부의 표층퇴적상 분포 45
그림 3.16. 표층퇴적물(2006년 3월)의 삼각다이아그램에 의한 유형 분류 47
그림 4.1. 서해안 조간대 퇴적이력 조사위치 48
그림 4.2. 청라지구 경제자유구역 개발사업 2공구 위치도(고지형도) 49
그림 4.3. 시추공 위치도 50
그림 4.4. 퇴적주상도 52
그림 4.5. NH-10 입도분포도 53
그림 4.6. NH-29 입도분포도 54
그림 4.7. USDA에 의한 입도구분 56
그림 4.8. 시료의 심도별 대자율 분포 및 전기비저항 분포 57
그림 4.9. 대자율 측정위치 57
그림 4.10. 대자율의 측방분포 58
그림 4.11. 퇴적물의 광물조성 59
그림 4.12. NH-10 용출이온분석 62
그림 4.13. NH-29 용출이온분석 62
그림 4.14. 지화학 분석(NH-10) 68
그림 4.15. 지화학 분석(NH-29) 69
그림 4.16. 지화학 분석(NH-13) 72
그림 4.17. 지화학 분석(NH-34) 73
그림 4.18. 유기물 분석결과(NH-10) 75
그림 4.19. 유기물 분석결과(NH-29) 76
그림 4.20. 청라지구 특수구조물 설치위치 (고지형도) 77
그림 4.21. 시추공 위치도 78
그림 4.22. 퇴적주상도 80
그림 4.23. 심도별 입도분포 (BH-7) 81
그림 4.24. 심도별 입도분포 (BH-17-1) 82
그림 4.25. 심도별 대자율분포 84
그림 4.26. BH-7의 심도별 광물조성 85
그림 4.27. BH-17-1의 심도별 광물조성 86
그림 4.28. 양이온 분석결과 (BH-7) 87
그림 4.29. 양이온 분석결과 (BH-17-1) 88
그림 4.30. 지화학 분석결과 (BH-7) 91
그림 4.31. 지화학 분석결과 (BH-17-1) 92
그림 4.32. 조사지역의 광역 퇴적상 94
그림 4.33. 자기부상열차 실용화 사업 (고지형도) 95
그림 4.34. 시추공 위치도 96
그림 4.35. 퇴적주상도 97
그림 4.36. 입도분포도 98
그림 4.37. USDA 토양분류법에 의한 구분 99
그림 4.38. Gorsline의 토양분류법에 의한 구분 100
그림 4.39. 입도누적곡선 101
그림 4.40. 대자율 측정결과 103
그림 4.41. 광물구성 분포 105
그림 4.42. 지화학 분석결과 106
그림 4.43. 양/음이온 분석결과 107
그림 4.44. Soft X-ray 영상 109
그림 4.45. 실체현미경 영상 111
그림 4.46. 노선의 공간적 위치 112
그림 4.47. 퇴적주상도와 연 X-선 영상 113
그림 4.48. 대자율 114
그림 4.49. SPT 샘플의 대자율 115
그림 4.50. 전기비저항 측정결과 117
그림 4.51. 사진영상 관찰 위치 119
그림 4.52. 시추공 연 X선 영상 120
그림 4.53. X-선 회절분석결과 121
그림 4.54. 수소이온농도 측정결과 123
그림 4.55. 전기전도도 측정결과 124
그림 4.56. 총고용 물질의 양 측정결과 124
그림 4.57. 조사위치도 126
그림 4.58. 퇴적주상도(SB-14) 127
그림 4.59. 퇴적주상도(SB-20) 128
그림 4.60. 심도별 입도분석 (SB-14) 129
그림 4.61. 심도별 입도분석 (SB-20) 130
그림 4.62. 대자율과 전기비저항 분석결과 (SB-14) 133
그림 4.63. 대자율과 전기비저항 분석결과 (SB-20) 134
그림 4.64. SPT 시료의 심도별 대자율 135
그림 4.65. Soft X-선 영상 (SB-14) 147
그림 4.66. Soft X-선 영상 (SB-20) 148
그림 4.67. 광물정량분석 149
그림 4.68. 지화학 특성 152
그림 4.69. SPT 시료의 지화학 특성 (상 : pH, 하 : EC) 157
그림 4.70. SPT 시료의 지화학 특성 (상 : Salinity , 하 : TDS) 158
그림 4.71. 양이온 특성 (SB-14) 167
그림 4.72. 양이온 특성 (SB-20) 168
그림 4.73. 음이온 특성 (SB-14) 170
그림 4.74. 음이온 특성 (SB-20) 171
그림 4.75. 유기물 및 산화철 함량 특성 (SB-14) 173
그림 4.76. 유기물 및 산화철 함량 특성 (SB-20) 174
그림 4.77. 고지형도에 의한 조사지역의 위치 및 지형변화 177
그림 4.78. 시추공 위치도 178
그림 4.79. 지화학 분석결과 (상 : NBH-2, 하 : NBH-4) 179
그림 4.80. 지화학 분석결과 (상 : NBH-9, 하 : NBH-12) 180
그림 4.81. 지화학 분석결과 (NBH-17) 181
그림 4.82. 조사지역 위치 184
그림 4.83. 고지형도 분석을 통한 조사지역 현황 185
그림 4.84. 시추공위치 187
그림 4.85. 새만금 시추공위치 188
그림 4.86. 퇴적구조 189
그림 4.87. x-선 영상 190
그림 4.88. 대자율 분포 191
그림 4.89. 그림 X-선회절 분석 결과(점토광물) 192
그림 5.1. 퇴적단위 구분 194
그림 5.2. 퇴적단위 구분 196
그림 5.3. 퇴적층에 의한 지층단면 197
그림 5.4. 퇴적단위 구분 197
그림 5.5. 퇴적단위 구분 199
그림 5.6. 퇴적환경구분 201
그림 5.7. 퇴적단위 구분 (상 : SB-14, 하 : SB-20) 202
그림 5.8. 퇴적단위 구분 203
그림 5.9. 지층 분포 및 특성 205
그림 5.10. FOLK 입도분석 결과 210
그림 5.11. 입도누적곡선 211
This research classify sedimentation unit of soft ground in Westsea(Gyeongg, Namyang, Asan, Seockmun, Garorim) and Saemanguem, where more than half of intertidal zone of Westsea area, which includes cohesive soil, formation environment and suggest each strata's mineral composition and physicochemical characteristics.
Stratigraphic position, facies and unconformity, based on a combination of the intertidal zone are classified into four sedimentary units, bedrock over Unit 4→Unit 3→Unit 2→Unit 1 has been developed in the following order.
Measured in Gyeonggi Bay the intertidal sediment deposits when compared with the west coast, in CheongRa area Unit 4-Unit 3-Unit 2-Unit 1 all strata appear. In Yeongjong Do by Unit 2-Unit 1, Incheon Bridge and Songdo area Unit 4-Unit 3-Unit 1 is observed.
In Daesan area Unit 4-Unit 3-Unit 1 is observed. in saemanguem area Unit 1-Unit 3-Unit 4 is marine sediment and Unit-2 is break. Average clay mineral content ratio is 8.2% in CheongRa area, 2.9% in Yeongjong Island, 18.4% in Incheon Bridge, 24.6% in Songdo area.
The result from research based of core sample's macroscopy, mineral composition, geochemical characteristic(PH, electrical conductivity, salinity) and physical characteristics(fineness, magnetic susceptibility, resistivity, change of water content, analysis of chemical matter) shows 4 sedimentation unit generally similar with existing research, but in some region 2∼3 sedimetation units are formed because of river, wave, tidal current and tides.
Therefore, graping sediment layer which composes strata, sedimentation layer by and composition of layer's geochemical characteristic to infer sediment environment and classify sedimentation unit, and through sedimentary layer's macroscopy and specific analysis, concluse elements influences on subgrade's engineering characteristcs makes basic data for economical design.*표시는 필수 입력사항입니다.
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