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표제지

목차

제1장 서론 11

1.1. 연구배경 및 목적 11

1.2. 연구방법 및 내용 12

제2장 이론적 배경 14

2.1. 불포화토의 함수특성곡선 14

2.1.1. 함수특성곡선의 정의 14

2.1.2. 함수특성곡선의 이력현상 17

2.1.3. van Genuchten의 이론 식 18

2.2. 불포화토의 유효응력과 흡수응력 19

2.3. 불포화 특성을 고려한 무한사면 안정성 해석 22

제3장 압력판 추출 시험 27

3.1. 시험개요 27

3.2. 시험방법 31

3.3. 적용성 검증 33

제4장 1차원 침투 시 사면의 붕괴 거동 37

4.1. 개요 37

4.2. 불포화 특성을 고려한 침투해석 결과 41

4.2.1. 유효포화도 41

4.2.2. 간극수압 44

4.3. 불포화 유효응력을 고려한 안정성 해석 결과 47

제5장 침투 및 안정성 해석 비교 분석 49

5.1. 개요 49

5.2. 표항사변 50

5.2.1. 1차원 수치 모델 50

5.2.2. 불포화 특성을 고려한 침투해석 51

5.2.3. 불포화 유효응력을 고려한 안정성 해석 54

5.3. 하동사면 57

5.3.1. 1차원 수치 모델 57

5.3.2. 불포화 특성을 고려한 침투해석 58

5.3.3. 불포화 유효응력을 고려한 안정성 해석 61

제6장 광역 지역 산사태 안정성 평가 64

6.1. 데이터베이스 64

6.1.1. 개요 64

6.1.2. 기본 물성 및 불포화 물성 65

6.1.3. 지형학적, 지질공학적 데이터베이스 67

6.2. 불포화 특성을 고려한 침투해석 69

6.2.1. 1차원 수치 모델 69

6.2.2. 불포화 특성을 고려한 침투해석 70

6.2.3. 불포화 유효응력을 고려한 안정성 해석 74

제7장 결론 77

참고문헌 79

Abstract 82

표목차

표 3.1. Ceramic disk와 Micro membrane 특성 비교 29

표 3.2. 모형사면의 SWRC Parameter 34

표 3.3. 용인지역의 SWRC Parameter 36

표 4.1. 해석에 사용된 지반정수 40

표 5.1. 붕괴 시기의 강우(포항) 51

표 5.2. 침투해석에 사용된 지반정수(포항) 52

표 5.3. 안정성 해석에 사용된 지반정수(포항) 54

표 5.4. 붕괴 시기의 강우(하동) 58

표 5.5. 침투해적에 사용된 지반정수(하동) 59

표 5.6. 안정성 해석에 사용된 지반정수(하동) 61

표 6.1. 실내시험 결과(한국지질자원연구원, 2014) 66

표 6.2. 침투해석에 사용된 지반정수 71

그림목차

그림 2.1. 조립토와 세립토의 불포화 특성 16

그림 2.2. 불포화 함수특성곡선에서의 이력현상 (Bear, 1979) 17

그림 2.3. 함수특성곡선(SWRC) 및 흡수응력특성곡선(SSCC) 21

그림 2.4. 일반적인 무한사면의 모델 22

그림 2.5. 무한사면의 깊이에 따른 안전율 변화 (a) A〈1, (b) A〉1 24

그림 2.6. 흡수응력에 따른 파괴 깊이 26

그림 3.1. 압력판추출시험기 개요도 27

그림 3.2. 개량된 압력판추출시험기 밑판 29

그림 3.3. 포화장치 30

그림 3.4. 모형사면의 함수특성곡선 33

그림 3.5. 용인지역의 함수특성곡선 35

그림 2.2. bis 불포화 함수특성곡선에서의 이력현상(Bear, 1979) 35

그림 4.1. 지하수의 흐름 개요도 37

그림 4.2. 1차원 수치모델 39

그림 4.3. 함수특성곡선과 불포화 투수계수(포항) 40

그림 4.4. 시간에 따른 유효포화도의 변화(계속) 41

그림 4.5. 시간에 따른 간극수압의 변화(계속) 44

그험 4.6. A값에 따른 안전율의 특성 47

그림 5.1. 수치 모델(포항) 50

그림 5.2. 침투해석 결과(vs. depth at 24hour) 52

그림 5.3. 깊이에 따른 안전율(at 24hour) 55

그림 5.4. 시간에 따른 변화(vs. depth in 0.2ks flux)(이미지참조) 56

그림 5.5. 수치 모델(하동) 57

그림 5.6. 함수특성곡선과 불포화 투수계수(하동) 58

그림 5.7. 침투해석 결과(vs. depth at 24hour) 59

그림 5.8. 깊이에 따른 안전율(at 24hour) 62

그림 5.9. 시간에 따른 변화(vs. depth in 0.4ks flux)(이미지참조) 63

그림 6.1. 대상 지역 위치도 64

그림 6.2. 대상 지역 샘플링 지점 (박혁진 등, 2014) 65

그림 6.3. 대상 지역 수치표고모델 (박혁진 등, 2014) 67

그림 6.4. 대상 지역 지질공학적 특성 (박혁진 등, 2014) 68

그림 6.5. 대상 지역 1차원 수치모델 69

그림 6.6. 대상 지역의 시간당 강우량 70

그림 6.7. 침투해석에 사용된 함수특성곡선과 불포화 투수계수 71

그림 6.8. 투수계수별 침투해석 결과 72

그림 6.9. 투수계수와 간극수압의 관계 그래프 73

그림 6.10. 대상 지역의 흡수응력 74

그림 6.11. 대상 지역의 안전율 분포도 76

그림 6.12. 안전율 분포(실제 산사태 발생 201개 지역) 76

초록보기

 Global climate change and extreme weather events to have occurred. In the Korea, the rainfall of 100mm/h (summer rainfall patterns) has occurred almost every year. Landslide disasters is increasing rapidly with an increase in the extreme rainfall due to climate change and the mountains adjacent facilites due to increased land development. The scale and frequency of landslides has increased compared to the past. In particular, For Woomyunsan damage of the large-scale caused by the landslide occurred in densely populated areas. Therefore, the importance of the analysis and prediction for the landslide area is growing.

Near the ground surface of the slope during the rainy season close to saturation conditions. but internal surfaces except the surface is close to an unsaturated condition. Therefore, by applying the unsaturated condition to shallow destruction of the infinite slope, understanding of the process of reaching the destruction through the safety factor for variation and infiltration process. and to predict the destruction of the main purposes of this study.

Priority, The virtual unsaturated property values were performed by infiltration analysis. This results in identifying the behavior of the water content and pore water pressure when infiltration, and were characterized. Further analysis was performed on the effect of the parameter to Stability analysis considering unsaturated effective stress.

Based on the One-dimensional infiltration analysis and stability analysis was applied to actual collapsed slope of 2 areas. Infiltration and stability analysis considering unsaturated effective stress could simulate collapse due to rainfall.

One-dimensional infiltration analysis and stability analysis was applied for the Zone. By applying virtual unsaturated property values(SWRC, unsaturated permeability) was carried out one-dimensional infiltration analysis. Thereafter, based on infiltration analysis was evaluated for stability of Zone. This is shown using ArcGIS. As a result, a actual landslide generation area and the analysis results were different. This is because the use of virtual unsaturated properties.

In the study, we executed infiltration analysis by the use of SEEP/W of Geo-slope international, Ltd. with the properties of material. The program of MATLAB was used for the calculation of stability analysis considering unsaturated effective stress. Due to this data formation could be a change of matric suction and volumetric water content with time. and represented data in Zone using ESRI's ArcGIS. This was to be compared with actual landslide area.