서 론 1.
산업사회가 변화하면서 도시의 과밀화 현상이 나타나 고 인간생활의 편리를 위해 보다 많은 사회기본 구조물의, 건설이 요구되고 있다 그리고 구조물의 규모가 증가되어. , 가고 있어 토지의 입체적 공간 활용과 평면적 확장이 요구
됨에 따라 열악한 환경에서 구조물 건설이 이루어지고 있 다 특히 국토개발이 다양하게 진전됨에 따라 이에 부응. , 한 토지수요를 충족하기 위하여 산지나 구릉지를 절개하 는 사례가 빈번하여 지고 있다 이로 인하여 수많은 절개. 사면이 생성되었고 인명과 재산을 재해로부터 보호하기, 위하여 사면안정의 중요성에 대한 인식이 점점 강조되고
한국토목섬유학회논문집 제 권7 2호 2008년 6월 pp. 31 ∼ 39 J. Korean Geosynthetics Society Vol.7 No.2 June. 2008 pp. 31 ~ 39
부산 백양산지역 절개사면의 분포특성 조사
Chracteristics of Cut Slopes in Baekyang Mountain Area, Busan
송 영 석1* Song, Young-Suk 김 경 수3 Kim, Kyoung-Su
채 병 곤2 Chae, Byung-Gon 조 용 찬4 Cho, Yong-Chan
ABSTRACT
The information of cut slope in Baekyang Mt. area, Busan is investigated in order to construct the Slope Management System in Urban Area. The slope inspection sheet is made to record the characteristics for cut slopes, and that is capable to be inputted slope information systematically. The cut slopes in Baekyang Mt. area are consisting of 103 slopes. Most of the cut slopes are constructed in cutting slope and retaining wall (CR). The school is mostly distributed adjacent to cut slopes.
The average traverse of cut slopes is approximately 122m, and the average height is approximately 18m. The slopes combined with soil and rock are mostly distributed. The retaining wall was installed in the toe part of cut slope in order to increase the slope stability, and the additional reinforcement methods including the anchor, drainage, preventing rock fall, shotcrete and vegetation were installed in the walls and slopes.
요 지
본 연구에서는 대도시사면 통합관리시스템 구축을 위하여 부산 백양산 지역의 절개사면에 대한 현황을 조사하였다 절개사면. 에 대한 특징들을 기록할 수 있는 조사용 사면시트를 작성하였으며 조사시트에는 사면정보를 체계적으로 기재할 수 있도록, 하였다 부산 백양산 일대의 절개사면은 총. 103개소로서 대부분이 옹벽과 사면으로 이루어진 사면(CR)이며 절개사면에 인접, 하고 있는 시설물로는 학교가 가장 많은 것으로 조사되었다 부산 백양산 일대 절개사면의 평균 연장길이는 약. 122m,평균높이 는 약18m이고 혼합사면이 가장 많이 분포하고 있다 사면의 안정성 확보를 위하여 대부분 사면하단부에 옹벽이 설치되어, . 있으며 옹벽 및 절개사면의 추가적인 안정성을 확보하기 위하여 앵커공 배수공 낙석방지공 식생공 등이 보강되어 있음을, , , , 알 수 있다.
Keywords : Baekyang Mt. area, Cut slope, Slope management system, Site investigation
1* 정회원 한국지질자원연구원 지질환경재해연구부 선임연구원, (Member, Senior Researcher, Geological & Environmental Hazards Division, Korea Institute of Geoscience & Mineral Resources, E-mail: [email protected])
2 정회원 한국지질자원연구원 지질환경재해연구부 선임연구원, (Member, Senior Researcher, Geological & Environmental Hazards Division, Korea Institute of Geoscience & Mineral Resources)
3 비회원 한국지질자원연구원 지질환경재해연구부 책임연구원, (Non-Member, Principal Researcher, Geological & Environmental Hazards Division, Korea Institute of Geoscience & Mineral Resources)
4 비회원 한국지질자원연구원 지질환경재해연구부 선임연구원, (Non-Member, Senior Researcher, Geological & Environmental Hazards Division, Korea Institute of Geoscience & Mineral Resources)
있는 실정이다.
절개사면의 활용도를 높이고 사면의 안정 및 쾌적성을, 확보하기 위하여 절개사면에 대한 체계적인 관리가 필요 하다 인위적으로 형성된 절개사면은 설계 및 시공시 안정. 성이 확보되었다고 하더라도 향후 여러 가지 외적요인 강( 우 풍화 동결 및 융해 등 에 의하여 안정성이 저하될 가, , ) 능성이 있다 홍원표와 송영석( , 2002).특히 도심지에서의, 절개사면 붕괴는 대규모의 인명 및 재산피해를 초래할 수 있으므로 이에 대한 유지관리 시스템이 마련되어야 할 것 이다.
따라서 김경수 외 인, 5 (2004)은 도시지역에 실용가능한 사면 통합유지관리 시스템을 개발하였으며 현재 부산지, 역을 대상으로 대도시 사면 통합관리시스템을 구축하고 있다 김경수 외 인( 6 , 2004). 이와 같이 사면통합관리 시스 템을 구축하는데 있어 현재 존재하고 있는 절개사면의 현 황을 조사하고 이에 대한 특성을 분석하는 것은 매우 중, 요한 일이다 조용찬 외 인. 3 (2004)은 부산 황령산지역의 절개사면에 대한 현황 및 특성분석을 수행한 바 있으며, 이들 자료는 사면통합관리 시스템에 적용되었다.
본 논문은 상기 연구에 대한 일련의 과정으로 부산 백양 산지역의 절개사면에 대한 현황을 조사하고 이를 분석하 고자 한다 그리고 이와 같이 조사 및 분석된 자료들은. , 개발된 사면통합관리 시스템에 적용할 것이다 한편 조사. , 된 절개사면은 사면고가3m이상인 경우만을 대상으로 하 고 사면의 방향이 바뀌거나 이격된 경우에 분리하여 조사, 한다 그리고 건물 혹은 구조물 사이에 존재하는 절개사. , 면은 본 연구에서는 제외한다.
현장개요 2.
지형 2.1
본 연구의 대상지역은 부산광역시 백양산 일대로서 한 반도의 척추에 해당하는 태백산맥의 남단부에 있으며 동 해 및 남해와 연하는 부산광역시 중심부에 위치하고 있다.
그림 은 대상지역의 위치 및 지형고도를 나타낸 것으로1 해발고도640m에 달하는 백양산과610m의 불태령 봉우 리를 두 축으로 북북동 남남서 방향으로 능선이 발달하면- 서 타원모양의 지세를 가지고 있다 그리고 그림 는 수치. , 2 지형도를 이용하여 연구지역 일대의 지형을 차원으로 복3 원하여 작성한 그림이다.
대상지역은 대부분 백악기 화산암과 화강암으로 이루 어져 있는데 백양산 남서방향은 사면경사가 비교적 완만 한 구릉지 형태의 지세를 보여주는 화강암이 분포하고 있 으며 백양산 정상부의 능선을 포함한 나머지 지역은 사면, 경사도 비교적 급하며 테일러스가 많이 발달하는 화산암, 류로 이루어져 있다 백양산지역 계곡지형의 발달형태는. 대부분 백양산체를 중심으로 방사상으로 발달하고 있지 만 지질에 따라 그 발달형태는 다소 다르다 화강암이 분, . 포하는 남동부 지역은 구릉지형이 발달하면서 많은 소계 곡을 포함하는 방사상 형태로 발달하고 있지만 화산암이, 분포하는 지역은 소계곡의 발달 보다는 사면하부의 모양 이 부채꼴인 선상지 형태의 지형을 나타내고 있다 따라서. 이러한 선상지 발달지는 평지가 넓게 분포하기 때문에 이 러한 곳에 사람의 주거지를 비롯한 도시요소가 많이 발달
그림1.백양산 지역의 위치 및 지형고도
그림2.백양산 지역의 차원 지형도3
하고 있다 최근에는 급속한 도시의 팽창속도로 말미암아. 신규 아파트단지가 대규모 사면 절취를 수반하면서 해발 고도200m 이상 되는 지점까지 건설되고 있다.
백양산 일대 수계는 백양산에서 시작하는 차 내지 차1 2 수계가 대부분이며 계곡의 형태에 따라 방사상 모양으로, 발달하고 있다 야외 조사시 확인한 수계들은 대부분이 건. 천들이어서 갈수기에는 물이 흐르지 않고 강우나 호우시 에 이 수계들을 따라서 물이 흐르고 있다 백양산의 수계. 들 중에서 북 서 방향을 향하는 수계는 연구지역 북서부에- 위치한 낙동강으로 유입되고 있으며 남 동 방향을 향하는, - 수계는 부산 시내의 소하천을 통과하여 바다로 유입되고 있다.
지질 2.2
백양산 일대을 포함하는 부산지역의 지질은 한반도 동 남부 경상분지의 밀양지괴내 남동단부에 해당하며 중생, 대 백악기의 비해성 퇴적층인 경상누층군 장기홍( , 1975) 의 퇴적암과 이를 관입 분출한 유천층군의 화산암류 백악 기 최후기의 심성암인 불국사 화강암류 및 맥암류 그리고, 제 기의 퇴적층 등이 분포하고 있다 따라서 백양산 지역4 . 도 그림 에서 보는 바와 같이 최하부의 퇴적암류를 기반3 으로 이를 부정합으로 피복하는 유천층군의 안산암 및 유 문암류 암석 이후 심성암인 화강반암 및 화강암의 관입이, 라는 층서를 보여주고 있다 손치무 외 인( 4 , 1978; 장태우 외 인4 , 1983; 김향수 외 인2 , 2003).
대상지역 최하위의 암석인 퇴적암류는 하양층군의 이 천리층 손치무 외 인( 4 , 1978)으로 표식지 이천리는 동래도 폭에서 부산광역시 북동부에 위치한 일광면에 위치하고 있다 주향. N30 45W~ 와20 27NE~ 방향의 층리들의 발 달되고 있다 대체로 흑색 또는 암회색의 셰일로 구성되어. 있으며 이외에 암회색 세립질 사암이 소량 포함되어 있, 다 이 층에 대해 동래도폭에서는 층의 분포로 보아 본 층. 은 화성활동이 있기 전에는 상당히 넓은 지역에 걸쳐 분포 되어 있었던 본 역의 기저암층으로 생각될 수도 있겠으나 이들이 안산암류의 관입으로 현재와 같은 아류분포를 가지 게 된 것으로 설명하기는 어려울 것 이라고 기록하고 있다. 대상지역의 절반을 차지하는 면적으로 분포하고 있는 화산암은 중성 산성 화산암류로 구분된다 손치무 외~ . 4 인(1978)는 이들의 대부분을 안산암으로 이루어져 있는 것으로 보고하고 있으나 김향수 외 인, 2 (2003)는 이 지역
의 중성 화산암류는 횡적으로 암상의 변화가 매우 심하나, 거시적으로 볼 때 안산암질 용암류와 안산암질 화산쇄설 암류가 교호로 산출되어 서로 호층을 이루고 나타나며 이, 는 이 지역의 화산암체가 다윤회 성층화산의 산물임을 지 시하는 것이라 보고 있다 그리고 안산암류로 분류된 부분. 의 일부는 산성 화산암류로 분류하며 주로 데사이트 유문, - 암질 화성 쇄설암류로 연구지역 북부 불태령일대 백양산, 남서부 그리고 모라동 동쪽 산릉일대에 분포하며 회류응, , 회암 세립응회암 라필리 응회암으로 산출되고 부분적으, , 로 각력을 포함하는 것으로 보고하고 있다.
화강반암은 백양산의 정상부와 불태령 서부를 지나는 반원호상의 암맥으로 분포한다 흑운모화강암은 연구지역. 의 남서부일대에 광범하게 분포하고 있으며 화산암류를, 관입하고 있다 흑운모화강암의. K-Ar흑운모 절대연령 특 정(Lee, 1991)에 의하면66±1.0Ma로서 백악기 말에 해당, 함을 지시한다.
조사방법 3.
합리적 사면관리를 위해서는 여러 개의 소구역별 절개 사면을 일목요연하게 구분할 필요가 있으며 각각의 특성, 에 맞도록 적절한 고유번호를 부여하는 것이 필수적이다.
조사용 기본도는 국립지리원에서 발간된1;5,000 축척의 지형도를 이용하였다.
그림3.백양산 지역의 지질분포
절개사면은 높이를 기준으로 하여3m 미만의 소규모적 사면 옹벽포함 은 조사대상에서 제외하였다 절개사면은( ) . 규모와는 관계없이 한 장소에 한 방향으로만 이루어 진 독 립사면 동일한 사면이더라도 방향이 바뀌며 연속되는 사, 면 그리고 일정한 거리를 두고 분리된 사면 등으로 구분, 되나 이들은 개설위치를 기준으로 하여 같은 장소인 경우 하나의 사면으로 간주하였다 절개사면은 소단 배수시설. , 이나 보호 및 보강시설 등으로 인해 다양한 형태로 분류될 수 있으나 사면안정성에 크게 유의한 영향인자인 보강시, 설 즉 옹벽의 시설여부를 기준으로 사면유형을 분류하였, 다 이렇게 하. 여 절개사면의 유형은 옹벽과 사면으로 이루 어진 사면 옹벽 없이 사면으로만 이루어진 사면 그리고 사, , 면은 없고 옹벽으로만 이루어진 사면으로 구별된다 옹벽과. 절개사면이 같이 있는 경우에는 CR(cut slope retaining+ wall) 절개사면만 있는 경우는, C(cut slope),그리고 옹벽 만 있는 경우는R(retaining wall)로 표기하였다 그리고. 일련번호는 도엽별로 가급적 시계방향으로 순차적으로 표 시하도록 하였고 연결된 동일 사면에서 방향이 바뀌거나, 분리되어 있는 경우에는 별도의 일련번호를 하나 더 부여 하였다.
절개사면의 예; BS021/CR-001-1, 2~
는 부산 의 영문약어 BS (Busan)
∙
은 조사용 기본도인 지형도의 도엽번호
021 1:5000
∙
은 절개사면의 유형 CR
∙
은 개별 절개사면의 일련번호 011
∙
는 연결된 동일사면에서의 분리번호 1, 2
∙
사면 통합관리시스템에서 절개사면에 대한 자료들을 데이터베이스하고 정보화하기 위해서는 개개사면별 코드 번호를 부여하는 것과 함께 절개사면 각각의 특징들을 상 세히 기록할 수 있는 조사용 사면시트를 필요로 한다 이. 러한 필요성에 의해 수차례의 보정절차를 걸쳐 최종적으 로 그림 와 같은 조사용 사면시트를 완성하였다 사면시4 . 트에는 사면현황 관리 및 안정성 등에 관련되는 여러 요, 소 및 인자들을 기재할 수 있도록 하였으며 사면 통합관, 리시스템에 의해 이들 사면자료를 종합적으로 데이터베이 스화 하였다 그림에서 보는 바와 같이 사면시트에 기재된. 내용들은 위치현황 소단 식생 보호 및 보강시설 등의 시, , , 공여부 불연속면 암석분포 풍화상태 등의 지질자료 사, , , , 면기하 토질 및 암석물성 강도 전단특성 면거칠기 배수, , , , , 조건 등이다.
현황조사결과 및 분석 4.
절개사면 분류 및 인접시설 4.1
부산 백양산 일대에서 조사된 절개사면은 총103개소이 다 절개사면은 그 유형에 따라 옹벽 없이 사면으로만 이. 루어진 사면(C),옹벽과 사면으로 이루어진 사면(CR),그
그림4. 절개사면 조사 시트
리고 옹벽으로만 이루어진 사면(R)의 가지로 분류하였으3 며 각각의 대표적인 사면의 모습은 그림 에 나타내었다, 5 . 표 은 연구지역에 분포한 절개사면의 유형을 도엽별로1 분류한 것이다 여기에서 보는 바와 같이 옹벽과 사면이. 복합되어 있는CR형태가98개소로서 전체사면의95%를 차지하는데 안전성확보를 위해 사면절취 후 하부에 옹벽,
을 설치하고 필요에 따라 록볼트나 앵커 등이 시공되어 있 는 경우도 있다 단순형태의 사면으로는 형태가. R 4%정도 이고, C형태는 1%에 불과하다.
절개사면에 인접해 있는 시설물의 종류를 개소수와 사 면연장으로 구분하여 표 에 정리하였다 표에서 보는 바2 . 와 같이 총 103개 절개사면 중에서 가장 많은 분포비를 차지하고 있는 시설은 학교로서 38개소로서 전체의37%
에 달한다 다음으로는 주거시설이. 33개소로서32%를 차 지하는데 그 중에서도 대형 구조물에 해당하는 아파트단, 지가32개소이다 주거시설 다음으로는 도로시설이. 24개 소로서23%에 이른다 그 외는 병원 공원 사찰 등과 같은. , , 근린생활 시설들로서 개소8 (8%)를 차지하고 있다.
사면을 단순히 개소수만으로 분류하면 사면의 규모를 파악하기 곤란하기 때문에 사면길이를 고려하여 인접시설 물별 총 연장길이를 재분류해 보았는데 사면의 연장길이, 가 가장 긴 곳은 학교로서5,221m인 것으로 조사되었다. 그 다음으로는 도로가4,053m, 주거시설인 아파트단지가 를 차지하고 있다 근린시설은 로 가장 짧은
4,045m . 697m
연장길이를 나타냈다 이와 같이 도로사면은 사면의 개소. 수에서는 아파트단지보다 개소 더 적지만 사면의 연장9 , 길이로는 도로사면에 비해 오히려8m정도가 더 긴 것을 알 수 있다.
형 (a) C
형 (b) R
형 (c) CR
그림5. 연구지역 절개사면의 유형별 분류
표1.연구지역의 절개사면 분류
도엽번호 사면유형*
CR C R 사면수
부산 011 6 6
부산 012 10 1 1 12
부산 021 18 2 20
부산 022 6 6
부산 031 13 13
부산 032 18 1 19
김해 030 11 11
김해 040 16 16
계 98개소(95%) 1개소(1%) 4개소(4%) 103개소
* CR (cut slope + retaining wall), C (cut slope), R (retaining wall)
표2.인접시설에 따른 절개사면의 분포
인접시설의 종류 사면수 개소 ( )
비율 (%)
사면길이 (m)
비율 (%) 주거시설 아파트( ) 33 32 4,045 28.8
근린시설 8 8 697 0.1
학 교 38 37 5,221 37.2
도 로 24 23 4,053 28.9
합 계 103 100 14,016 100
절개사면의 기하학적 특성 4.2
백양산 일대에 위치하고 있는 절개사면의 기하학적 특 징을 정리한 결과 평균 연장길이(traverse)는 약122m정 도이며 가장 긴 사면은 부산진구 당감동에 위치한 당감주, 공아파트 단지 후면의 사면으로3 370m이다 그리고 전체. , 사면의 평균높이는18m정도이며 가장 높게 절취된 사면, 은 백양터널 입구의 도로사면으로서 그 높이는80m에 달 한다.
그림 은 백양산 일대 절개사면의 높이별 분포를 나타6 낸 것으로 사면높이가11 30m~ 인 경우가 전체의77% 정 도를 차지하고 있으며 사면높이가, 11 20m~ 인 경우가 로서 가장 높은 비율을 차지하고 있는 것으로 나타났 47%
다 그리고 그림 은 백양산 일대 절개사면의 연장길이별. , 7 분포를 나타낸 것으로 연장길이가100 200m~ 규모인 경 우가50%로서 가장 높은 비율을 차지하고 있으며 사면, 연장길이가51 100m~ 인 경우도31%인 것으로 나타났다. 따라서 백양산 일대에 분포하고 있는 절개사면의 평균적, 인 규모는 사면높이가11 30m~ 이고 사면 연장길이는, 50~ 로서 인근의 황령산지역에 분포한 절개사면의 규모 200m
조용찬 외 인 보다 다소 큰 것으로 나타났다
( 3 , 2004) .
절개사면은 사면을 구성하고 있는 지반매질에 따라 토 층사면 암반사면 그리고 혼합사면으로 분류할 수 있다, , . 그림 은 절개사면의 지반매질에 따른 분포를 나타낸 것8 으로 백양산 지역은 혼합사면이 전체의59%로서 절반이 상을 차지하고 있으며 암반사면은, 22%,토층사면은19%
를 차지하고 있는 것으로 나타났다 그리고 그림 는 백양. , 9 산 일대 절개사면의 경사를 나타낸 것으로 17 85°~ 까지 비교적 다양한 사면경사를 가지며, 31 40°~ 인 사면이 전 체의37%를 차지하는 것으로 조사되었다 혼합사면과 토. 층사면의 경우는 대부분 40° 미만의 경사로서 대체로 저 각을 이루고 있으며 암반사면은, 55 85°~ 로서 비교적 고 각으로 이뤄져 있는 것으로 나타났다.
한편 백양산 일대 절개사면의 설치위치는 조사한 결과, 본래 사면의 능선부를 절개하여 개설된 볼록한 형상의 절 개사면이57%,평탄사면을 절개한 사면이40%,계곡부를 절개하고 형성된 오목한 형태의 절개사면이3%인 것으로 나타났다 이와 같이 계곡부에 비해서는 자연사면의 능선. 이나 사면부를 절취하여 개설된 절개사면이 가장 많은 것 으로 나타났다.
0 10 20 30 40 50
<=10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-100 >100 Slope Height (m)
Frequency .
그림6.절개사면의 높이에 따른 분포
0 10 20 30 40 50 60
<=30 31-50 51-100 101-200 201-300 >300 Slope traverse (m)
Frequency .
그림7.절개사면의 연장길이에 따른 분포
혼합 토층 59%
18%
암반 23%
그림8. 절개사면의 지반매질에 따른 분포
0 10 20 30 40
<=20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >71 Slope angle (degree)
Frequency .
그림9.절개사면의 경사에 따른 분포
백양산 일대의 지질은 화강암류 퇴적암 및 화성암류로, 크게 분류된다 백양산 정상을 기준으로 하여 연구지역 서. 남부는 화강암이 넓게 분포하고 있으며 동단부는 퇴적암, , 그리고 중앙에서 북부까지는 화산암류가 넓게 분포하고 있다 백양산 일대 절개사면은 화강암 지역에 위치하는 것. 이70개소로서 가장 많으며 화산암이27개소 퇴적암이, 6 개소인 것으로 조사되었다 한편 상부토층의 두께는. , 1m 이상인 경우도 있으나 대체로30 50cm~ 정도로서 매우 얕은 편이며 지질별로는 화강암지역 절개사면의 표토가, 비교적 얇은 편이고 화산암이나 퇴적암지역 절개사면의 표토가 화강암지역에 비하여 다소 두꺼운 편인 것으로 나 타났다.
절개사면의 보강현황 4.3
대상현장의 절개사면의 경우 안정성을 확보하기 위하 여 대부분의 사면하단부에 옹벽을 시공하였다 옹벽은 대. 부분 철근콘크리트 구조물로서 두께는30 50cm~ 정도이 며 간혹 두께가, 1m를 넘는 옹벽도 있는 것으로 나타났다. 옹벽의 연장길이는 사면의 연장길이와 거의 비슷하게 나 타나고 있으며 옹벽의 높이는 최소, 1m에서 최대22m까 지 다양한 것으로 조사되었다. 그림10은 백양산 일대 절 개사면에 설치된 옹벽높이 분포를 나타낸 것으로 높이가 인 옹벽이 개소로서 높이가 인 옹 3 5m~ 56 62%, 5 10m~ 벽이30개소로서33%임을 알 수 있다 그리고 옹벽높이. , 가10m 미만인 경우가 약95%를 차지하고 있으며 이들, 옹벽의 평균높이는 약 5m정도로 나타났다.
절개사면에 설치된 옹벽 이외에 추가적인 안정성 확보 를 위하여 앵커 쏘일네일링 록볼트 등으로 보강된 사면, , 은11개소인 것으로 조사되었다 그림. 11은 옹벽의 안정 성을 증가시키기 위하여 앵커를 보강한 옹벽의 모습을 나
타낸 것이며 그림, 12는 절개면의 안정성을 확보하기 위하 여 추가적인 숏크리트와 앵커를 보강한 절개사면을 나타 낸 것이다 그리고 그림. , 13은 절개면을 보호하기 위하여 플라스틱 혹은 콘트리트 격자블록을 설치한 절개사면을 나타낸 것이다.
한편 대상현장의 절개사면에는 지하수 및 지표수의 배, 수를 위하여 옹벽에 배수공을 설치하고 절개면에 각종 배, 수로를 설치하였다 그림. 14는 옹벽에 설치된 배수공을 나 타낸 것으로 대상현장에 설치된 배수공의 크기는 지름,
와 크기의 파이프가 주를 이루고
110mm 20mm PVC 50mm
와70mm크기의 배수공도 관찰되었다 약. 30여개소의 옹 벽에서는 지하수가 누수되는 현상이 관찰되었으나 연구, 지역 대부분의 옹벽에서 배수공 관리상태가 양호한 편이 므로 비교적 배수가 원활하게 이뤄지고 있는 것으로 관찰 되었다 그리고 그림. 15는 절개면에 설치된 각종 배수로를 나타낸 것으로 산마루측구배수로 수직배수로 수평배수, , 로 등이 잘 설치되어 있는 것으로 나타났다.
0 10 20 30 40 50 60
<=5 6-10 11-15 16-20 >21
Retaining wall height (m)
Frequency .
그림10.절개사면에 설치된 옹벽의 높이
그림11.앵커로 보강된 옹벽
그림12.숏크리트와 앵커를 보강된 절개사면
절개사면을 시공한 후 사면상부로부터 발생될 수 있는 낙석 암반탈락 토층유실 등으로 인한 피해를 줄이기 위, , 해서 여러 보호공법들이 적용되고 있는 것으로 나타났다.
낙석을 방지하기 위해서는 망(net),방지책(fence)및 울타 리(barrier) 등이 설치되어 있으며 표층유실을 막기 위해,
잡목이나 잔디 등이 식재되어 있는 것으로 나타났다 그림( 및 그림 참조
13 15 ).
대상현장 내에서 사면안정성이 의문시되거나 최근에, 개설된 대규모의 절개사면에서는 사면의 거동을 지속적으 로 관측하기 위하여 경사계 등이 설치된 것으로 나타났다.
그림16은 옹벽에 설치된 경사계의 모습을 나타낸 것으로 관할기관 등에서 계측을 실시하고 있는 것으로 나타났다.
결 론 5.
본 연구에서는 대도시사면 통합관리시스템 구축을 위 하여 부산 백양산 지역의 절개사면에 대한 현황을 조사하 였으며 조사된 결과를 정리하면 다음과 같다, .
1. 절개사면에 대한 특징들을 상세히 기록할 수 있는 조사 용 사면시트를 작성하였으며 조사시트에는 사면현황, , 관리 및 안정성 등에 관련되는 여러 요소 및 인자들을 플라스틱 격자블록
(a) (b)콘크리트 격자블록
그림13. 격자블록으로 보강된 절개사면
그림14. 옹벽에 설치된 배수공
그림15. 절개사면에 설치된 배수로
그림16.옹벽에 설치된 경사계
기재할 수 있다.
2. 부산 백양산 일대의 절개사면은 총103개소로서 대부 분이 옹벽과 사면으로 이루어진 사면(CR)이며 절개사, 면에 인접하고 있는 시설물로는 학교가 가장 많은 것으 로 조사되었다.
3. 부산 백양산 일대 절개사면의 평균 연장길이(traverse) 는 약122m,평균높이는 약18m이고 혼합사면이 가장, 많이 분포하고 있으며 사면의 능선부에 가장 많이 위, 치하고 있음을 알 수 있다.
4. 부산 백양산 일대 절개사면에서는 사면의 안정성 확보 를 위하여 대부분 사면하단부에 옹벽이 설치되어 있으 며 옹벽 및 절개사면의 추가적인 안정성을 확보하기, 위하여 앵커공 배수공 낙석방지공 식생공 등이 보강, , , 되어 있음을 알 수 있다.
감사의 글
본 연구는 한국지질자원연구원 기본연구사업인 지질‘ 재해 피해평가 및 대응기술 실용화사업 과제의 일환으로’ 수행되었습니다.
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논문접수일 심사완료일
( 2008. 5. 21, 2008. 6. 13)