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      저수지 누수유로 파악을 위한 측선간 전기비저항 토모그래피 = Crossline resistivity tomography for the detection of anomalous seepage pathways in embankment dams

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      https://www.riss.kr/link?id=A104636564

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Resistivity method is one of the most effective techniques for the detection of anomalous seepage intervals in the embankment dam. Generally, resistivity data acquired along the crest of an embankment have been interpreted by assuming that the embankment dam has a 2-dimensional (2D) structure. Because the structure of the embankment dam is not 2D, there should be inevitable limitations in the interpretation of resistivity data. Even though resistivity method is a powerful tool to detect anomalous seepage intervals in the embankment dam, it is too difficult to locate anomalous seepage pathways completely since the seepage flow is not always straight. In this study, we present a new 2D resistivity modeling technique which assumes 2D structure with infinite extent along z-direction. This technique has the feature that makes us deal with the x- and y-directional variation of resistivity easily at the expense of giving up the z-directional variation of resistivity. Therefore, this technique has the advantage that the clay core, the reservoir water and etc can be easily included in the 2D resistivity modeling of the embankment dam. Also, we developed a crossline tomography method which can give a resistivity image in the x-y plane. The resistivity image is effective to identify anomalous seepage pathways in the embankment dam.
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      Resistivity method is one of the most effective techniques for the detection of anomalous seepage intervals in the embankment dam. Generally, resistivity data acquired along the crest of an embankment have been interpreted by assuming that the embankm...

      Resistivity method is one of the most effective techniques for the detection of anomalous seepage intervals in the embankment dam. Generally, resistivity data acquired along the crest of an embankment have been interpreted by assuming that the embankment dam has a 2-dimensional (2D) structure. Because the structure of the embankment dam is not 2D, there should be inevitable limitations in the interpretation of resistivity data. Even though resistivity method is a powerful tool to detect anomalous seepage intervals in the embankment dam, it is too difficult to locate anomalous seepage pathways completely since the seepage flow is not always straight. In this study, we present a new 2D resistivity modeling technique which assumes 2D structure with infinite extent along z-direction. This technique has the feature that makes us deal with the x- and y-directional variation of resistivity easily at the expense of giving up the z-directional variation of resistivity. Therefore, this technique has the advantage that the clay core, the reservoir water and etc can be easily included in the 2D resistivity modeling of the embankment dam. Also, we developed a crossline tomography method which can give a resistivity image in the x-y plane. The resistivity image is effective to identify anomalous seepage pathways in the embankment dam.

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      국문 초록 (Abstract)

      전기비저항 탐사법은 제체의 누수구간 탐지에 매우 효과적인 방법으로 알려져 있다. 일반적으로 제체 마루에서 수행되는 전기비저항 탐사는 제체를 2차원 구조로 가정하고 해석이 이루어진다. 하지만 저수지는 2차원 구조가 아니므로 해석상의 한계가 존재한다. 또한 2차원 전기비저항 탐사는 누수구간의 탐지에는 효과적이지만 누수유로의 파악에는 어려움이 있다. 본 연구에서는 제체를 연직방향의 2차원 구조로 가정하는 전기비저항 탐사 2차원 모델링 방법을 제시하였다. 이 방법은 z-방향의 전기비저항 변화를 다룰 수 없지만 x- 및 y-방향의 전기비저항 변화를 효과적으로 처리할 수 있다는 특징을 갖는다. 따라서 이 방법은 그동안 제체의 2차원 모델링에서 고려하기 힘들었던 중심점토, 저수지물 등을 쉽게 모델링에 포함시킬 수 있다는 장점이 있다. 또한 본 연구에서는 제체의 내제사면과 외제사면에 설정된 2개의 측선에서 측선간 토모그래피 탐사법을 시도하여, 제체 내부에서의 평면적 전기비저항 분포 양상을 파악하고, 이를 해석하여 제체 내 누수유로를 파악코자 하였다.
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      전기비저항 탐사법은 제체의 누수구간 탐지에 매우 효과적인 방법으로 알려져 있다. 일반적으로 제체 마루에서 수행되는 전기비저항 탐사는 제체를 2차원 구조로 가정하고 해석이 이루어진...

      전기비저항 탐사법은 제체의 누수구간 탐지에 매우 효과적인 방법으로 알려져 있다. 일반적으로 제체 마루에서 수행되는 전기비저항 탐사는 제체를 2차원 구조로 가정하고 해석이 이루어진다. 하지만 저수지는 2차원 구조가 아니므로 해석상의 한계가 존재한다. 또한 2차원 전기비저항 탐사는 누수구간의 탐지에는 효과적이지만 누수유로의 파악에는 어려움이 있다. 본 연구에서는 제체를 연직방향의 2차원 구조로 가정하는 전기비저항 탐사 2차원 모델링 방법을 제시하였다. 이 방법은 z-방향의 전기비저항 변화를 다룰 수 없지만 x- 및 y-방향의 전기비저항 변화를 효과적으로 처리할 수 있다는 특징을 갖는다. 따라서 이 방법은 그동안 제체의 2차원 모델링에서 고려하기 힘들었던 중심점토, 저수지물 등을 쉽게 모델링에 포함시킬 수 있다는 장점이 있다. 또한 본 연구에서는 제체의 내제사면과 외제사면에 설정된 2개의 측선에서 측선간 토모그래피 탐사법을 시도하여, 제체 내부에서의 평면적 전기비저항 분포 양상을 파악하고, 이를 해석하여 제체 내 누수유로를 파악코자 하였다.

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      참고문헌 (Reference)

      1 "전기비저항탐사에 의한 제당의 누수구간 탐지" 2 : 47-57, 1992

      2 "전기비저항 상시관측에 의한 제체 안전도 지수 산출" 9 : 155-162, 2006b

      3 "저수지 유지관리를 위한 전기비저항 모니터링 기법 응용" 8 : 177-183, 2005

      4 "저수지 누수문제에 대한 수리지질 및 지구물리방법의 적용" 38 : 292-300, 2001

      5 "저수지 3차원 구조에 의한 전기비저항 탐사자료의 왜곡" 9 : 291-298, 2006a

      6 "시추공간 전기비저항 탐사에서 겉보기 비저항의 거동특성" 39 : 173-181, 2002

      7 "수리시설물의 누수탐지를 위한 물리탐사의 적용성 땅과 물이 만나는 곳에서의 물리탐사" 179-195, 2002

      8 "Resistivity modeling for arbitrarily shaped two-dimensional structures" 27 : 106-136, 1979

      9 "Research on geophysical methods of detecting seepage and piping in embankment dams with case studies of geophysical measurements at two Swedish Tailings dams International Symposium on Major Challenge in Tailing dams" 2003

      10 "Monitoring of water seepage from a reservoir using resistivity and self polarization methods case history of the Petergoph fountain water supply system" 18 (18): 431-435, 2000

      1 "전기비저항탐사에 의한 제당의 누수구간 탐지" 2 : 47-57, 1992

      2 "전기비저항 상시관측에 의한 제체 안전도 지수 산출" 9 : 155-162, 2006b

      3 "저수지 유지관리를 위한 전기비저항 모니터링 기법 응용" 8 : 177-183, 2005

      4 "저수지 누수문제에 대한 수리지질 및 지구물리방법의 적용" 38 : 292-300, 2001

      5 "저수지 3차원 구조에 의한 전기비저항 탐사자료의 왜곡" 9 : 291-298, 2006a

      6 "시추공간 전기비저항 탐사에서 겉보기 비저항의 거동특성" 39 : 173-181, 2002

      7 "수리시설물의 누수탐지를 위한 물리탐사의 적용성 땅과 물이 만나는 곳에서의 물리탐사" 179-195, 2002

      8 "Resistivity modeling for arbitrarily shaped two-dimensional structures" 27 : 106-136, 1979

      9 "Research on geophysical methods of detecting seepage and piping in embankment dams with case studies of geophysical measurements at two Swedish Tailings dams International Symposium on Major Challenge in Tailing dams" 2003

      10 "Monitoring of water seepage from a reservoir using resistivity and self polarization methods case history of the Petergoph fountain water supply system" 18 (18): 431-435, 2000

      11 "Monitoring of leakage in embankment dams through resistivity measurements - A 2.5D modeling study" 169-172, 2002

      12 "Geophysical studies of water leakages from reservoirs" 17 : 36-63, 1969

      13 "Enhancing the resolving power of least-squares inversion with active constraint balancing" 68 : 931-941, 2003

      14 "2차원 및 3차원 전기비저항탐사를 이용한 제당 누수조사" 41-53, 2000

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      학술지 이력

      학술지 이력
      연월일 이력구분 이력상세 등재구분
      2022 평가예정 계속평가 신청대상 (등재유지)
      2017-01-01 평가 우수등재학술지 선정 (계속평가)
      2013-06-13 학술지명변경 한글명 : 한국지구시스템공학회지 -> 한국자원공학회지
      외국어명 : Journal of the Korean society for geosystem engineering -> Journal of the Korean Society of Mineral and Energy Resources Engineers
      KCI등재
      2013-06-13 학회명변경 한글명 : 한국지구시스템공학회 -> 한국자원공학회
      영문명 : The Korean Society For Geosystem Engineering -> The Korean Society of Mineral and Energy Resources Engineers
      KCI등재
      2013-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2006-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2001-07-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      1999-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      학술지 인용정보

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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.13 0.13 0.15
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.17 0.19 0.278 0.07
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