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표제지 1
목차 6
요약문 3
SUMMARY 4
제1장 서론 12
1.1. 연구 배경 및 필요성 13
1.2. 연구 목적 및 범위 15
1.3. 연구 수행 방법 15
제2장 국내외 단층정보 활용 현황 및 관리 방안 마련 17
2.1. 국내 단층정보 법ㆍ제도 및 관리체계 18
2.1.1. 법ㆍ제도적 근거 18
2.1.2. 기관별 역할 분담 19
2.2. 국외 단층정보 법ㆍ제도 및 관리체계 21
2.2.1. 일본 21
2.2.2. 미국 26
2.2.3. 뉴질랜드 27
2.2.4. 대만 28
2.3. 지진재해평가를 위한 단층정보 활용 현황 30
2.4. 지진재해평가를 위한 단층정보 관리 방안 32
2.5. 소결 34
제3장 지반정보 관리ㆍ활용 현황 분석 및 관리 서식 36
3.1. 국내외 지반정보 법ㆍ제도 및 관리체계 37
3.1.1. 국내 지반정보 관련 법ㆍ제도 및 관리체계 현황 37
3.1.2. 국외 지반정보 관련 법ㆍ제도 및 관리체계 현황 39
3.2. 지진재해평가를 위한 지반정보 활용 현황 46
3.3. 지진재해평가를 위한 지반정보 관리 서식 47
3.3.1. 지반정보 입력ㆍ관리 서식 사례 조사 47
3.3.2. 지반정보 입력 및 관리 서식 50
3.4. 소결 53
제4장 지반물성 산정 방법 분석 및 격자단위 지반물성 대표값 도출 방안 54
4.1. 연구 대상 지역 지반자료 수집 55
4.1.1. 기존 지반물성 자료 정보 수집 55
4.1.2. 연구 대상지역 56
4.2. 국내외 지반물성 산정 방법 조사 57
4.2.1. 전단파속도 산정 방법 조사 58
4.2.2. 전단파속도 우선순위 선정을 통한 대표값 선정방안 71
4.3. 연구대상 지역 격자체계 설정 및 지반물성 입력 75
4.3.1. QGIS 기반 격자체계 구성 76
4.3.2. 시ㆍ군ㆍ구별 격자 추출 자동화 알고리즘 80
4.3.3. 지반물성자료 구축 자동화 알고리즘 83
4.4. 소결 98
제5장 결론 100
5.1. 요약 및 결론 101
5.2. 기대효과 및 활용 방안 103
참고문헌 105
판권기 118
그림 1.1. 연도별 국내지진 발생추이('78~'24) 14
그림 1.2. 당해연도 연구방법 및 구성 16
그림 2.1. 한반도 단층구조선의 조사 추진 계획 20
그림 2.2. 지진조사연구추진본부에서 선정한 활성단층 위치 및 목록 23
그림 2.3. 시오자와 단층대 보고서 일부 23
그림 2.4. 일본 산업기술종합연구소의 온라인 활성단층 지도 서비스 24
그림 2.5. 일본 산업기술종합연구소 특정 단층 상세정보 24
그림 2.6. 국토지리원의 온라인 활성단층 지도 서비스 25
그림 2.7. 활성단층 데이터베이스 웹맵 1:10,000 축척 레이어 28
그림 2.8. 대만 활성단층 지도 29
그림 3.1. USGS 지반물성(Vs30) 구축 지도 40
그림 3.2. 경사도 기반 전세계 Vs30 지도(USGS) 41
그림 3.3. BGS의 NGPD 메인화면 42
그림 3.4. BGS의 AGS 파일 TOOL 43
그림 3.5. 뉴질랜드 지반조사 정보 구축 및 공유 시스템인 NZGD 44
그림 3.6. 국토지반정보 검색 사이트 'KuniJiban' GIS 화면 45
그림 3.7. 미국 USGS 지반물성 관리 서식 48
그림 3.8. 뉴질랜드 GNS Science 지반물성 관리 서식 49
그림 3.9. 대만 기상국의 지반정보 관리 서식 50
그림 3.10. 기본정보 관리 서식 51
그림 3.11. 직접 Vs 관리 서식 52
그림 3.12. 간접 Vs 관리 서식 52
그림 4.1. Geoinfo 지반정보 표준서식(일부) 56
그림 4.2. 포항지역에서 취득된 지질ㆍ지반정보 위치 57
그림 4.3. USGS Vs30 Globe Viewer 67
그림 4.4. California Vs30 category 68
그림 4.5. N-Vs 관계식 72
그림 4.6. 지진재해대응시스템 격자(400×400) 생성을 위한 좌표 설정 현황 76
그림 4.7. 지진재해대응시스템과 동일한 체계의 격자 생성 결과 77
그림 4.8. 지진재해대응시스템 단위 격자 식별을 위한 ID 부여 방법 78
그림 4.9. 지진재해대응시스템과 통일된 ID 생성을 위한 필드계산기 설정값 79
그림 4.10. 지진재해대응시스템과 통일된 격자 체계 최종 생성 결과 79
그림 4.11. 공간객체를 최소로 포함하는 MBR(최소 경계 사각형) 개념도 81
그림 4.12. MBR 노드의 R-Tree 구성도 81
그림 4.13. 시ㆍ군ㆍ구 격자 추출을 위한 알고리즘 순서도 82
그림 4.14. R-Tree 기반 알고리즘을 활용한 시ㆍ군ㆍ구별 격자 추출 결과 82
그림 4.15. QGIS 레이어 추가시 발생할 수 있는 문제점 83
그림 4.16. CSV 파일 불러오기 자동화 알고리즘 순서도 84
그림 4.17. CSV 파일 자동 불러오기 알고리즘 구동 결과 85
그림 4.18. 지반물성자료 중복값 제거 및 좌표 추가 알고리즘 순서도 86
그림 4.19. 지반물성자료 중복값 제거 및 좌표 추가 알고리즘 구동 결과 86
그림 4.20. 연구대상지역 분석에 활용할 공간데이터 추출 결과 87
그림 4.21. 시ㆍ군ㆍ구 경계 추출 자동화 알고리즘 순서도 87
그림 4.22. 시ㆍ군ㆍ구 경계 간편 추출 알고리즘 실행 절차 및 결과 89
그림 4.23. 격자별 지반물성자료 자동입력 알고리즘 순서도 90
그림 4.24. 격자별 지반물성자료 자동입력 알고리즘 UI 구성 현황 91
그림 4.25. 격자와 포인트 데이터의 공간 매칭 알고리즘 클래스 다이어그램 92
그림 4.26. 격자와 포인트 데이터의 공간 매칭 알고리즘 순서도 93
그림 4.27. 격자와 포인트 데이터의 공간 매칭 알고리즘 시퀀스 다이어그램 94
그림 4.28. 공간매칭 성과물 시각화 알고리즘 클래스 다이어그램 95
그림 4.29. 공간매칭 성과물 시각화 알고리즘 순서도 96
그림 4.30. 공간매칭 성과물 시각화 알고리즘 시퀀스 다이어그램 97
그림 4.31. 격자별 지반물성자료 자동입력 알고리즘 시험 구동 결과 97
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