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조희래(Cho H.R.),장용선(Y.S. Zhang),한경화(K.H. Han),조현준(H.J. Cho),유진희(J.H. Ryu),정기열(K.Y. Jung),조광래(K.R. Cho),노안성(A.S. Ro),임수정(S.J. Lim),최승출(S.C. Choi),이진일(J.I. Lee),이원근(W.K. Lee),안병구(B.K. Ahn),김병호(B.H. Kim),김 한국토양비료학회 2012 한국토양비료학회지 Vol.45 No.3
시설재배지는 주로 하성평탄지 등 평평한 지형에 분포하며, 밭과 과수원은 곡간 및 선상지, 구릉지 및 산악지, 산록 경사지 등 경사지에 분포한다. 논은 곡간 및 선상지, 하성평탄지, 하해혼성평탄지 등 비교적 완만한 경사에 위치한다. 이처럼 토지이용별로 분포하는 지형이 각기 다르기 때문에 토지이용별로 물리성 기준을 설정하고 관리하는 것이 필요하다. 시설재배지는 배수 및 양수분의 수직이동에 유의하여야 하며, 경사지는 침식과 양분유출에 대비하여 관리하여야 한다. 토지이용별로 토양 물리성 평균은 다음과 같다. 시설재배지는 표토심이 16.2 cm, 표토에 대한 물리성은 항목별로 경도 9.0 mm, 용적밀도 1.09 Mg m<SUP>-3</SUP>, 유기물함량 29.0 g kg<SUP>-1</SUP>, 심토에 대한 물리성은 항목별로 경도 19.8 mm, 용적 밀도 1.32 Mg m<SUP>-3</SUP>, 유기물함량 29.5 g kg<SUP>-1</SUP> 이었다. 뿌리가 얕게 뻗는 작물에 대해서 표토심이 낮고 용적밀도가 높은 값을 보였다. 밭은 표토심이 13.3 cm, 표토에 대한 물리성은 항목별로 경도 11.3 mm, 용적밀도 1.33 Mg m<SUP>-3</SUP>, 유기물 함량 20.6 g kg<SUP>-1</SUP> (표토), 심토에 대한 물리성은 항목별로 경도 18.8 mm, 용적밀도 1.52 Mg m<SUP>-3</SUP>, 유기물함량 13.0 g kg<SUP>-1</SUP> 이었다. 작물별로 물리성 평균치는 엽채류 〈 과채류 〈 장근채 ≒ 단근채 순으로 값을 보였다. 과수원은 표토심이 15.4 cm, 표토에 대한 물리성은 경도 16.1 mm, 용적밀도 1.25 Mg m<SUP>-3</SUP>, 유기물함량은 표토 28.5 g kg<SUP>-1</SUP>, 심토에 대한 물리성은 경도 19.8 mm, 용적밀도 1.41 Mg m<SUP>-3</SUP>, 유기물함량 15.9 g kg<SUP>-1</SUP> 이었다. 조사지점이 가장 많았던 과수 배는 표토심 14.4 cm, 경도 16.4 mm (표토), 19.7 mm (심토), 용적밀도 1.23 Mg m<SUP>-3</SUP> (표토), 1.40 Mg m<SUP>-3</SUP> (심토) 으로 평균에 근접한 값을 보였으며, 포도는 표토심 17.0 cm 경도 16.7mm (표토), 20.0 mm (심토), 용적밀도 1.31 Mg m<SUP>-3</SUP> (표토), 1.45 Mg m<SUP>-3</SUP> (심토) 로 비교적 큰 값을 보였다. 논은 표토심이 17.5 cm, 표토에 대한 물리성은 항목별로 경도가 15.3mm, 용적밀도가 1.22 Mg m<SUP>-3</SUP>, 유기물 함량은 23.5 g kg<SUP>-1</SUP>, 심토에 대한 물리성은 항목별로 경도 20.3 mm, 용적밀도 1.47 Mg m<SUP>-3</SUP>, 유기물 함량 17.5 g kg<SUP>-1</SUP> 이었다. 토지이용별로 용적밀도 평균치는 시설재배지 〈 논 〈 과수원 〈 밭 순이었으며, 용적밀도 값의 분포는 표토는 1.0~1.25 Mg m<SUP>-3</SUP>에서 가장 많았으며, 심토는 밭토양과 논토양은 1.50 Mg m<SUP>-3</SUP> 이상에서 50% 내외, 과수원토양은 1.35~1.50 Mg m<SUP>-3</SUP>에서 40%로 가장 많았고, 시설재배지는 1.0~1.50 Mg m<SUP>-3</SUP>에 고루 분포하였다. 토성 (속)별로는 대체로 식질에서 작은 값을 보였고, 미사식양질과 사질에 큰 값을 보였다. 토지이용과 토성에 따라 물리성 차이가 분명하였으며, 따라서 이러한 특성을 고려하여 토양 물리성 관리 기준을 설정하여 건전한 작물생육 환경을 유지하고 조성하는 것이 필요하겠다. Soil physical properties determine soil quality in aspect of root growth, infiltration, water and nutrient holding capacity. Although the monitoring of soil physical properties is important for sustainable agricultural production, there were few studies. This study was conducted to investigate the condition of soil physical properties of arable land according to land use across the country. The work was investigated on plastic film house soils, upland soils, orchard soils, and paddy soils from 2008 to 2011, including depth of topsoil, bulk density, hardness, soil texture, and organic matter. The average physical properties were following; In plastic film house soils, the depth of topsoil was 16.2 cm. For the topsoils, hardness was 9.0 mm, bulk density was 1.09 Mg m<SUP>-3</SUP>, and organic matter content was 29.0 g kg<SUP>-1</SUP>. For the subsoils, hardness was 19.8 mm, bulk density was 1.32 Mg m<SUP>-3</SUP>, and organic matter content was 29.5 g kg<SUP>-1</SUP> In upland soils, depth of topsoil was 13.3 cm. For the topsoils, hardness was 11.3 mm, bulk density was 1.33 Mg m<SUP>-3</SUP>, and organic matter content was 20.6 g kg<SUP>-1</SUP>. For the subsoils, hardness was 18.8 mm, bulk density was 1.52 Mg m<SUP>-3</SUP>, and organic matter content was 13.0 g kg<SUP>-1</SUP>. Classified by the types of crop, soil physical properties were high value in a group of deep-rooted vegetables and a group of short-rooted vegetables soil, but low value in a group of leafy vegetables soil; In orchard soils, the depth of topsoil was 15.4 cm. For the topsoils, hardness was 16.1 mm, bulk density was 1.25 Mg m<SUP>-3</SUP>, and organic matter content was 28.5 g kg<SUP>-1</SUP>. For the subsoils, hardness was 19.8 mm, bulk density was 1.41 Mg m<SUP>-3</SUP>, and organic matter content was 15.9 g kg<SUP>-1</SUP> In paddy soils, the depth of topsoil was 17.5 cm. For the topsoils, hardness was 15.3 mm , bulk density was 1.22 Mg m<SUP>-3</SUP>, and organic matter content was 23.5 g kg<SUP>-1</SUP>. For the subsoils, hardness was 20.3 mm, bulk density was 1.47 Mg m<SUP>-3</SUP>, and organic matter content was 17.5 g kg<SUP>-1</SUP>. The average of bulk density was plastic film house soils 〈 paddy soils 〈 orchard soils 〈 upland soils in order, according to land use. The bulk density value of topsoils is mainly distributed in 1.0~1.25 Mg m<SUP>-3</SUP>. The bulk density value of subsoils is mostly distributed in more than 1.50, 1.35~1.50, and 1.0~1.50 Mg m<SUP>-3</SUP> for upland and paddy soils, orchard soils, and plastic film house soils, respectively. Classified by soil textural family, there was lower bulk density in clayey soil, and higher bulk density in fine silty and sandy soil. Soil physical properties and distribution of topography were different classified by the types of land use and growing crops. Therefore, we need to consider the types of land use and crop for appropriate soil management.
곽현덕(H. D. Kwak),전성민(S. M. Jeon),김진한(Jinhan Kim),조광래(G. R. Cho),김선용(S.Y. Kim),우관제(K. J. Woo) 한국트라이볼로지학회 2004 한국트라이볼로지학회 학술대회 Vol.38 No.-
In a turbopump cryogenic ball bearings are used to carry static and hydraulic loads, and these ball bearings must stand up to high load and speed in cryogenic circumstance. Verification of bearing performance is crucial to successful development of a turbopump. In this paper, focusing on the turbopump under developing by KARI, the performances of 203 and 207 bearings are verified through the series of tests simulating the real operating condition of turbopump.
김원일(W. I. Kim),김명숙(M. S. Kim),노기안(K. A. Roh),이종식(J. S. Lee),윤순강(S. G. Yun),박병준(B. J. Park),정구복(G. B. Jung),강창성(C. S. Kang),조광래(K. R. Cho),안문섭(M. S. Ahn),최승출(S. C. Choi),김현주(H. J. Kim),김영상(Y. S. Kim),남 한국토양비료학회 2008 한국토양비료학회지 Vol.41 No.3
토양환경보전법(1996)에 의해 농경지의 중금속 함량에 대한 토양오염 우려 및 대책기준과 2000년 식품의 약품안전청 고시에 따른 쌀의 카드뮴 함량의 허용기 준 0.2 mg/kg의 설정으로 인하여 우리나라 논토양과 이들 포장에서 생산되는 쌀의 중금속 함량에 대한 관심이 증가하고 있다. 이에 따라 농촌진흥청은 전국 도 농업기술원과 공동으로 전국 논토양의 중금속 함량의 현황과 장기적인 변화양상을 파악하기 위하여 1999년부터 4년 1주기로 모니터링 사업을 수행하고 있으며 3주기의 조사 결과를 검토하였다. 2007년에 조사한 전국 논토양 2,010 지점의 비소, 카드뮴, 구리, 니켈, 납, 아연의 평균함량은 각각 0.87, 0.08, 3.33, 1.19, 4.95 and 4.67 mg kg<SUP>-1</SUP>이었고, 조사 논토양의 몇 지점을 제외하고는 토양오염 우려기준을 초과하지 않았다. 비소의 경우 2003년 및 2007년 조사에서 니켈의 경우 1999년과 2007년 조사에서 토양오염 우려기준 초과지점을 확인할 수 있었다. 장기적인 변화에서는 비소, 니켈, 아연이 증가하는 경향이었으나, 카드뮴과 구리의 함량은 다소 감소하는 경향을 보였다. 납의 함량은 큰 변화를 보이지 않았다. 또한, 토양내 침출성 중금속의 함량별 분포양상은 중금속별로 최빈수가 토양내 평균함량과 유사하였다. 구리를 제외한 모든 논토양의 중금속 함량의 평균값이 중간값보다 높음으로 논토양의 중금속이 정규분포보다 하향으로 편중된 분포를 보였다. There is an increasing concern over heavy metal contamination of paddy soils and the subsequent translocation of heavy metals to rice. Objective is to monitor the status and long-term trend of heavy metal contamination in paddy soils, periodically. In 2007 survey, the average concentrations of As(arsenic), Cd(cadmium), Cu(copper), Ni(nickel), Pb(lead), and Zn(zinc) in 2,010 paddy soils nationwide were 0.87, 0.08, 3.33, 1.19, 4.95 and 4.67 mg kg<SUP>-1</SUP>, respectively. Few sites, which were contaminated by As in 2003 and 2007 survey and by Ni in 1999 and 2007 survey, were over the threshold level for soil contamination designated by the Soil Environmental Conservation Act in Korea. Long-term change was shown that As, Ni, and Zn were gradually increased whereas Cd and Cu were decreased. In the distribution of extractable heavy metal contents, the modes of each heavy metal content were similar with the average contents of each heavy metals. Mean value of heavy metals except copper in paddy soils was higher than median value. It means that the downward distribution of heavy metal content in paddy rice was shown against normal distribution.