한국지구물리탐사학회:학술대회논문집
- 2002.09a
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- Pages.139-162
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- 2002
DC Resistivity method to image the underground structure beneath river or lake bottom
하저 지반특성 규명을 위한 전기비저항 탐사
- Kim Jung-Ho (Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources(KIGAM)) ;
- Yi Myeong-Jong (Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources(KIGAM)) ;
- Song Yoonho (Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources(KIGAM)) ;
- Cho Seong-Jun (Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources(KIGAM)) ;
- Lee Seong-Kon (Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources(KIGAM)) ;
- Son Jeongsul (Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources(KIGAM))
- 김정호 (한국지질자원연구원 탐사개발연구부) ;
- 이명종 (한국지질자원연구원 탐사개발연구부) ;
- 송윤호 (한국지질자원연구원 탐사개발연구부) ;
- 조성준 (한국지질자원연구원 탐사개발연구부) ;
- 이성곤 (한국지질자원연구원 탐사개발연구부) ;
- 손정술 (한국지질자원연구원 탐사개발연구부)
- Published : 2002.09.01
Abstract
Since weak zones or geological lineaments are likely to be eroded, weak zones may develop beneath rivers, and a careful evaluation of ground condition is important to construct structures passing through a river. Dc resistivity surveys, however, have seldomly applied to the investigation of water-covered area, possibly because of difficulties in data aquisition and interpretation. The data aquisition having high quality may be the most important factor, and is more difficult than that in land survey, due to the water layer overlying the underground structure to be imaged. Through the numerical modeling and the analysis of case histories, we studied the method of resistivity survey at the water-covered area, starting from the characteristics of measured data, via data acquisition method, to the interpretation method. We unfolded our discussion according to the installed locations of electrodes, ie., floating them on the water surface, and installing at the water bottom, since the methods of data acquisition and interpretation vary depending on the electrode location. Through this study, we could confirm that the dc resistivity method can provide the fairly reasonable subsurface images. It was also shown that installing electrodes at the water bottom can give the subsurface image with much higher resolution than floating them on the water surface. Since the data acquired at the water-covered area have much lower sensitivity to the underground structure than those at the land, and can be contaminated by the higher noise, such as streaming potential, it would be very important to select the acquisition method and electrode array being able to provide the higher signal-to-noise ratio data as well as the high resolving power. The method installing electrodes at the water bottom is suitable to the detailed survey because of much higher resolving power, whereas the method floating them, especially streamer dc resistivity survey, is to the reconnaissance survey owing of very high speed of field work.
수로는 약선대를 따라 형성되는 경우가 많으며, 특히 강을 따라 단층이 발달하는 경우가 많다. 교량과 같은 수상 구조물의 건설을 위하여 탐사의 필요성이 많았음에도 불구하고 육상과는 달리 수상 전기비저항 탐사가 활발하게 적용되지 못한 것은 현장탐사와 해석의 어려움 때문이었다고 볼 수 있다. 그러나 무엇보다도 중요한 것은 양질의 자료 획득이며, 양질의 자료 획득이 육상탐사보다 어려운 것은 영상화하고자 하는 지하구조가 물로 덮여 있다는 점에서 연유한다. 이 연구에서는 이와 같은 점에 중점을 두고 수치 모델링과 현장탐사 사례 분석을 통하여 수상 전기비저항 탐사 자료의 특성, 현장 탐사와 해석 방법에 대하여 논하였다. 수상 전기비저항 탐사는 전극이 물 표면에 혹은 물 바닥에 설치되어 있는가에 따라 탐사자료의 획득방법, 고려사항, 해석 방법이 달라지므로, 전극을 물 표면에 띄운 경우와 바닥에 설치한 경우로 나누어 논의를 전개하였다. 이를 통하여 하상 전기비저항 탐사는 수 층 하부 지반을 정확하게 영상화할 수 있음을 보였다. 또한 수상 전기비저항 탐사에서 전극을 물 바닥에 설치하는 것이 물 표면에 설치하는 것보다 훨씬 더 분해능이 높은 영상을 획득할 수 있으나, 육상탐사에 비하여 지하구조에 대한 민감도는 훨씬 낮고, 유동전위 등에 의하여 전기잡음이 높을 가능성이 높기 때문에 육상탐사보다 훨씬 높은 S/N 비를 갖는 현장 탐사자료의 획득이 필수적이며 가능한 한 높은 분해능을 갖는 전극배열을 선택하여야 하는 것으로 나타났다 전극을 물 바닥에 설치하는 방법은 고분해능 영상을 제공할 수 있기 때문에 지하의 정밀 영상을 획득하기 위한 정밀탐사에 적합하다. 이에 반해 물 표면에 전극을 띄워서 자료를 획득하는 방법은, 특히 이동하면 연속적으로 탐사하는 스트리머 전기비저항 탐사는 매우 빠른 시간에 넓은 지역을 탐사할 수 있기 때문에 개략탐사에 많은 활용이 기대된다.향상을 위해 좀더 적극적인 치료가 필요하다.과 TIMP-2의 발현의 정도는 차이가 있었으며, 각 장기의 특정한 세포에서만 발현이 되었다. TIMP-1의 경우 간과 신장에서는 방사선에 의해 발현이 증가되었으나 폐에서는 발현이 증가되지 않았다. TIMP-2의 경우 폐에서는 방사선에 의해 발현이 증가하였으나 간과 폐에서는 방사선에 의한 발현의 변화는 불규칙적이었다. 방사선 조사 후 경과 시간과 방사선량에 따른 발현의 변화도 일정하지 않았다.EX> 발현의 감소가 관찰되어, Captopril이 조기 폐손상을 억제하는 방사선보호제로서 기전의 일부에
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