시행규칙 제 07/2011/TT-BTNMT는 1:50,000 지질 공학 지도 작성과 광물 평가, 대형 건설 프로젝트 탐사 등 다른 목적으로 사용되는 진동 측량 기술 과정을 규정하며, 2004년 661/QĐ/ĐCKS-KHTC 결정에 따른 진동 측량 기술 과정을 폐지함
适用范围
이 시행규칙은 환경부 산하 단위, 전문 프로젝트를 수행하는 기관 및 개인이 진동 측량 방법을 사용할 때 적용됨
要点
- 진동 측량 기술 과정에 대한 세부 규정
- 진동 측량을 수행하기 전 기술 준비 요구 사항
- 진동 데이터 수집 및 처리 지침
- 제품, 종합 보고서 및 진동 작업 결과 승인에 대한 요구 사항
- 이 시행규칙은 2011년 3월 15일부터 효력 발생
🌐 本文件的社会影响
- 지질 공학 지도의 품질 향상
- 대형 건설 프로젝트를 위한 지질 조건 평가 정확성 향상
❓ 常见问题
이 시행규칙은 어떤 결정을 대체하나요?
2004년 베트남 지질 및 광물 자원 국 국장의 661/QĐ/ĐCKS-KHTC 결정 - 진동 측량 기술 과정
이 시행규칙은 언제부터 효력이 발생하나요?
2011년 3월 15일부터
全文
시행규칙
지진파 측량 기술에 관한 규정 - 기본 지질 조사 중 광물 및 공학 지질 조사와 관련하여광산 및 공학지질에 관한 것
________________
환경부 장관
광물자원법 및 광물자원법 일부 조항 개정 법률에 근거함
정부가 2008년 3월 4일 제정한 제25/2008/NĐ-CP 호 정부 결정 "환경자원부의 기능, 임무, 권한 및 조직구성에 관한 규정"에 근거함
정부가 2010년 9월 18일 제정한 제89호 정부령(2008년 3월 4일 제정된 제25호 정부령 제3조를 개정 및 보완함)에 근거한다.
환경자원부 지질광물국 국장과 법제국 국장의 건의를 검토함
로 구성된다.
장 1
총칙
조 1. 적용범위
이 고시는 지진파 측량 작업의 절차, 내용 및 요구 사항을 규정한다.
조 2. 적용대상
이 고시는 광물 기본 지질 조사, 광물 탐사, 공학 지질 조사, 수리 지질 조사, 지질 재해 조사 등과 관련된 프로젝트 수행 단위, 조직, 개인에게 적용된다.
조 3. 용어 해석
1. 지진파 측량 방법은 지진 파동 발생원으로부터 발생하는 탄성파가 지표면을 통해 전파되는 과정을 관찰하고 해석하는 것을 의미한다.
2. 지진 파동 발생원은 손 도끼, 기계 도끼 또는 폭발물로, 이들은 토양, 암석, 물, 공기 모두에서 탄성파를 전파할 수 있다.
3. 지진파 수신기는 지표면의 진동을 전기 신호로 변환하여 기록 장치로 전송하는 장비이다.
4. 지진파 기록 테이프는 지진파 측량 작업의 결과물이다.
조 제4조. 적용 분야
1. 광물 기본 지질 조사, 광물 탐사:
가) 공학 지질도 1:50,000 비율 작성
나) 광물 자원 평가
다) 파괴대, 단층, 카르스트 동굴 확인
2. 공학 지질 조사, 수리 지질 조사, 지질 재해 조사 등 관련 분야:
가) 건설 기초 조사
나) 지하수 깊이 결정
다) 자연 상태에서의 암석 탄성 모듈 확인
라) 탄성파 전파 속도와 탄성 모듈 Ed, 포아송 비율 v, 공학 지질 지표(변형 모듈, 천연 부피 밀도, 공극률, 습도) 간의 실험적 상관관계 확인
조 제5조. 적용 조건
1. 지진파 측량은 지표면, 강, 호수, 바다 연안, 굴착 구멍, 채굴 터널 등에서 수행될 수 있다.
2. 지도 비율과 조사 대상에 따라 지진파 측량 작업은 표 1에 명시된 기술 지표를 준수해야 한다.
표 1. 지진파 측량 기술 지표
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기술 지표 |
단위 |
잔존 비율 1:2,000 미만 1:10,000 이하 |
1:2,000 비율 1:10,000 초과 |
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최소 |
최대 |
최소 |
최대 |
||
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1. 산란파 방법 |
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가. 현장 시공 지표 |
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수신점 간 거리(DT) |
산업지역, 도시와의 거리 |
5 |
10 |
0,5 |
5 |
|
소스점 간 거리 |
산업지역, 도시와의 거리 |
50 |
200 |
10 |
60 |
|
한 구간 내 소스점 수 |
3. "기초 모범 근로자" 명예를 받는 개인의 수는 해당 기관, 조직의 "선진 근로자" 명예를 받는 개인의 총 수보다 최대 15%를 초과하지 않아야 하며, 그 중 직책을 맡지 않는 개인은 "기초 모범 근로자" 명예를 받는 개인의 총 수의 최소 50%를 차지해야 함; 만약 남는다면 반올림하여 처리한다. |
4 |
9 |
4 |
7 |
|
근거리 소스점 수 |
3. "기초 모범 근로자" 명예를 받는 개인의 수는 해당 기관, 조직의 "선진 근로자" 명예를 받는 개인의 총 수보다 최대 15%를 초과하지 않아야 하며, 그 중 직책을 맡지 않는 개인은 "기초 모범 근로자" 명예를 받는 개인의 총 수의 최소 50%를 차지해야 함; 만약 남는다면 반올림하여 처리한다. |
2 |
5 |
2 |
3 |
|
근거리 소스점 허용 오차 |
산업지역, 도시와의 거리 |
0,5 |
1 |
0,1 |
0,5 |
|
원거리 소스점 수 |
3. "기초 모범 근로자" 명예를 받는 개인의 수는 해당 기관, 조직의 "선진 근로자" 명예를 받는 개인의 총 수보다 최대 15%를 초과하지 않아야 하며, 그 중 직책을 맡지 않는 개인은 "기초 모범 근로자" 명예를 받는 개인의 총 수의 최소 50%를 차지해야 함; 만약 남는다면 반올림하여 처리한다. |
2 |
4 |
2 |
6 |
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원거리 소스점 허용 오차 |
% |
-5 |
+20 |
-5 |
+20 |
|
나. 조사 결과 지표 |
|
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|
|
표면 층 경계 식별 오차, 불연속 파동 |
% |
10 |
20 |
10 |
20 |
|
지반 경계 식별 오차, 연속 파동 |
% |
7 |
15 |
7 |
15 |
|
탄성 모듈(Ed), 포아송 비율(n) 식별 오차 |
% |
7 |
15 |
7 |
15 |
|
2. 반사파 방법 |
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수신점 간 거리(DT) |
산업지역, 도시와의 거리 |
1 |
5 |
|
|
|
소스점 간 거리 |
산업지역, 도시와의 거리 |
1 |
5 |
|
|
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한 구간 내 소스점 수 |
3. "기초 모범 근로자" 명예를 받는 개인의 수는 해당 기관, 조직의 "선진 근로자" 명예를 받는 개인의 총 수보다 최대 15%를 초과하지 않아야 하며, 그 중 직책을 맡지 않는 개인은 "기초 모범 근로자" 명예를 받는 개인의 총 수의 최소 50%를 차지해야 함; 만약 남는다면 반올림하여 처리한다. |
6 |
24 |
|
|
|
소스점 허용 오차 |
산업지역, 도시와의 거리 |
0,2 |
1 |
|
|
|
파동 전파 속도 식별 오차 |
% |
7 |
10 |
|
|
|
지층 경계 식별 오차 |
% |
7 |
15 |
|
|
|
3. 터널, 구멍, 세로단면 지진파 측량 |
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|
|
|
|
수신점 간 거리 |
산업지역, 도시와의 거리 |
|
|
0,5 |
2 |
|
한 구간 내 소스점 수 |
3. "기초 모범 근로자" 명예를 받는 개인의 수는 해당 기관, 조직의 "선진 근로자" 명예를 받는 개인의 총 수보다 최대 15%를 초과하지 않아야 하며, 그 중 직책을 맡지 않는 개인은 "기초 모범 근로자" 명예를 받는 개인의 총 수의 최소 50%를 차지해야 함; 만약 남는다면 반올림하여 처리한다. |
|
|
2 |
12 |
|
소스점 허용 오차 |
% |
|
|
10 |
20 |
|
파동 조사 대상 위치 식별 오차 |
% |
|
|
10 |
25 |
|
탄성 모듈(Ed), 포아송 비율(n) 식별 오차 |
% |
|
|
5 |
10 |
|
4. 선형 경로 측량 |
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|
고도 식별 오차 |
산업지역, 도시와의 거리 |
0,1 |
|
0,1 |
|
|
지상 위치 식별 오차 |
산업지역, 도시와의 거리 |
0,5 |
1 |
0,1 |
0,5 |
|
수중 위치 식별 오차 |
산업지역, 도시와의 거리 |
1 |
1,5 |
1 |
1 |
3. 표 1에 명시된 기술 지표는 다음과 같은 조건 하에 적용된다:
가) 품질 평가 범위 외 구간
나) 점수가 15개 이상인 경우 평균 제곱근 방법으로 오차를 계산하며, 15개 이하인 경우 평균 값 방법으로 계산
다) 지형, 지질 조건이 복잡한 경우(지형 또는 경계면의 분리가 크거나, 전파 속도 변화가 수신점 간 거리의 2배보다 작은 구간) 허용 오차와 오차는 최대값을 사용
라) 반사파 방법은 5m 이하 깊이에서만 조사 가능
장 2
프로젝트 계획
조 6. 사업 준비 및 계획 수립
1. 지진조사 작업이 전문 프로젝트의 구성 요소 중 하나이며 다른 탐사 방법과 병행 수행되는 경우, 사업 준비 및 계획 수립은 자원 광물 지질 조사 기본 보고서 작성 규정에 따라 이루어진다.
2. 독립적인 지진조사 프로젝트인 경우, 탐사 진행, 대상 확인, 측정 네트워크 선정, 수집 방법 선택은 해당 프로젝트를 승인할 권한을 가진 기관의 승인을 받아야 한다.
조 7. 임무와 작업 지역 관련 자료 수집
1. 지질 공학 설계 비율에 상응하거나 그 이상의 비율을 가지는 지형도.
2. 지질, 지질수문, 지질공학, 지구물리 자료.
3. 관련 지질 및 지구물리 탐사 시설 배치 도면.
4. 표면층 상태를 평가하여 파동 발생 및 수신 조건을 판단하고 적절한 파동 소스 유형 및 수신 포인트 처리 방법을 선택하기 위한 정보.
조 8. 지진 방법 임무 결정 근거
1. 광물 자원 지질 기본 조사, 광물 탐사 임무를 바탕으로 지질 공학, 지질수문, 지질 재해 조사 지역을 탐사한다.
2. 관련 지질 및 지구물리 자료 수집 결과를 종합한다.
3. 지진 방법 적용 가능성 및 공사 조건을 고려한다.
조 9. 네트워크 선 및 수신 포인트 간격 설정
1. 지표 지진 측정 작업에 있어서 다음의 형태로 선 배치를 선택한다.
a) 지진 작업이 지질 공학 단면 자료 제공 임무를 수행하는 경우, 지질 공학 단면 자료 제공을 위한 선을 연속적으로 배치한다. 이 선은 필요한 지질 공학 단면 선보다 적어도 한쪽 방향에서 반 간격 이상 길게 배치된다.
b) 지진 작업이 다른 방법의 자료 제공을 지원하는 경우, 측량은 200m부터 500m까지의 구간에서 수행되며, 굴착, 실험 등 다른 작업 형태와 조화롭게 배치된다.
c) 면적 조사 또는 건설 공사 단면 자료 집중 제공이 필요한 경우, 수력 발전 댐, 터널, 건설 공사 기초 등에 대한 통합 지질 공학 단면을 제공하기 위해 선망을 배치한다. 이는 수직 단면선과 수평 단면선으로 구성되며, 면적 연결을 위해 배치된다.
2. 굴착, 터널, 단면, 굴착 측정 등의 지진 방법에 있어서는 작업 현장의 구체적인 조건에 따라 선을 배치한다.
3. 수신 포인트 간격은 본 통지 조 5항 부록 1에 따른 규정에 따라 선택한다.
4. 특수 임무 수행 시 수신 포인트 간격을 더 좁게 선택한다.
a) 기반암 깊이가 현재 사용 중인 수신 포인트 간격보다 작은 구간에서 측정을 수행할 때.
b) 기반층 속도 분석을 위해 건설 공사 설계에 필요한 경우, 일반적인 수신 포인트 간격에서는 해당 층의 시간 간격 그래프가 최소 3개의 수신 포인트로 속도를 계산하기에 충분하지 않을 때.
조 10. 굴절파 방법
1. 굴절파 방법은 연구 깊이가 50m를 초과하지 않는 경우에 사용된다.
2. 굴절파 관측 시스템은 수소점 수와 수신 구간 길이 L을 선택한다.
|
3. 수소점 수 선택: a) 수소점은 4개에서 9개 사이로 배치되며, 다음을 포함한다: - 수신 구간 내부에 최소 두 개의 수소점(근거리 수소점)이 있으며, 이 중 두 개는 구간 양 끝에 위치한다(수소점 1과 수소점 3, 그림 2). - 수신 구간 외부에 최소 두 개의 수소점(원거리 수소점)이 있다. |
그림 2. 5개의 수소점 관측 시스템 도면, 3개의 근거리 수소점과 2개의 원거리 수소점. |
b) 일반적으로 사용되는 시스템은 5개의 수소점으로 구성된 시스템으로, 3개의 근거리 수소점과 2개의 원거리 수소점이 있다. 각 수소점은 서로 교차하는 파형을 생성한다.
- 원거리 수소점은 수신 구간에서 파면이 처음 나타나는 지점에서 수소점과의 거리보다 더 멀게 배치되어, 수신 구간에서 파면이 처음으로 완전히 나타나도록 한다.
- 장 선이 여러 수신 구간을 포함할 경우, 수소점은 특정 위치에 배치되며, 한 구간의 근거리 수소점이 다음 구간의 원거리 수소점이 될 수 있다.
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c) 5개 이상의 수소점을 사용하는 경우: - 표면 층의 세부 구조를 조사할 때. - 기반암 표면의 이상 현상, 동굴, 카스트 또는 기반암 속도 변화를 세부적으로 조사할 때. d) 세부 자료 수집 요구사항 및 환경 지질 정보가 추가될 때, 프로젝트 계획 단계에서 추가 수소점 배치를 설계하고 공사 과정에서 필요에 따라 추가 배치한다. |
그림 3. 근거리 수소점에 대한 최소 수신 구간 길이 L 결정 |
4. 수신 구간 길이 L은 다음의 경우에 따라 선택된다.
a) 조사 지역의 기반암이 조사 깊이의 1.3배보다 낮은 깊이에 위치하면, 수신 구간 길이 L은 수소점에서 파면이 처음으로 나타나는 지점까지의 거리 XN의 1.3배보다 길게 선택되며, 수신 케이블 묶음의 길이의 배수로 반올림된다(그림 3). XN은 공학 지질 환경에서 일반적으로 선택되며, 기반층 속도 VG > 2 VTB의 층에서 XN ≈ 2.5h, 여기서 h는 기반층 깊이이다.
b) 조사 지역의 기반암이 40m보다 깊은 깊이에 위치하면, 적절한 수신 구간 길이 L을 결정하기 위해 시험 측정을 수행해야 한다.
c) 점 a항의 추정에 따라, 2~3개의 연속 측정 구간 길이 L로 관찰을 수행한다.
d) 자료 분석을 통해 환경 모델과 조사 깊이를 결정한다.
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e) 조사 깊이의 1.3배까지 연구할 수 있도록 수신 구간 길이 L을 선택한다. 수신 케이블 묶음의 길이가 필요한 수신 구간 길이보다 짧다면, 부록 III 제2목에 따라 한 수신 구간을 여러 측정 구간으로 나누어 수행한다. 4. 측정 구간이 강이나 강줄기를 따라 강력한 흐름, 파도 또는 회오리를 가진 경우, 강상에서 측정이 큰 노이즈에 영향을 받을 때, 수소점 역방향 지진 측정 형태를 선택한다. 이 방법에서는 측정 선을 따라 강철 케이블을 설치하고, 수소점은 선상에 설치되며, 수신기는 강안의 고정된 위치에 설치된다. 강 횡단 구간은 하나의 수신 구간으로 간주되며, 강 양안에는 각각 근거리 수소점 2개와 원거리 수소점 2~4개가 설치된다. |
그림 4. 공동 수신점 깊이 측정 도면 및 3단계 합성 |
프로젝트를 작성할 때는 유속, 지형 자료를 수집하여 적절한 공법을 선택해야 한다. 또한 강을 건너 수신기를 연결하여 양안의 시간 측정 오차를 줄일 수 있는 능력을 고려해야 하며, 필요하다면 현지 조사를 수행한다. 그 결과, 측정 배치도를 그리고 강철 케이블 설치 방법, 수신기 설치 위치 및 공사 기술 지침을 제작한다.
조 11. 반사파 방법
1. 150Hz에서 2000Hz까지의 대역에서 깊은 점의 공동 측정을 관찰하는 시스템을 선택한다.
가) 수신점 간 거리는 1m에서 4m 사이로 선택하며, 최대 조사 깊이의 1/20보다 큰 수신 거리를 사용하지 않아야 공동 측정의 품질을 보장한다.
나) 파동 합성 단계는 6단계에서 24단계 사이로 선택한다.
다) 파동 발생원으로는 충격파, 공압총, 폭약 또는 소량의 폭탄을 사용한다.
2. 측정 실험을 통해 관찰 매개변수를 결정하기 위해 다음 순서로 진행한다.
가) 수신점 간 거리가 약 1m이고 합성 단계가 12단계 이상인 경우 측정한다.
나) 다른 합성 단계와 수신 거리로 실험 결과를 처리한다.
다) 결과를 비교하고, 최소 합성 단계에서 공동 측정 결과가 요구되는 최대 조사 깊이에서 반사 경계를 명확하게 표시하는 매개변수를 선택한다.
라) 매개변수 선택 시 주요 잡음 대역에서 수신점 간 거리가 잡음 상관관계 반경보다 작지 않도록 하고, 합성 곡선이 너무 커져서 최종 반사각이 제한 각도를 초과하지 않도록 해야 한다(그림 4 참조). 합성 단계를 증가시키면 총 기록의 신호 대 잡음 비율이 증가하여 깊은 반사면에서의 반사파를 더 잘 나타내지만, 조사 비용이 증가한다.
|
조 12. 횡단면 방법 및 탐사 구멍 방법 1. 장비 구성: 가) 충격파, 기계 망치, 폭약 또는 폭탄을 사용하여 파동을 발생시킨다. 나) 탐사 구멍 내부에서는 전용 수신기로 X, Y, Z 채널을 사용하여 파동을 수신한다. 2. 관찰 시스템: 가) 최소 두 개의 파동 발생점이 필요하다: 하나는 탐사 구멍 입구 근처에 설치되며, 일반적으로 2m에서 4m 사이이며, 다른 하나는 탐사 구멍 입구로부터 탐사 구멍 깊이의 1/5 정도 떨어진 곳에 설치되며, 이는 7m보다 작지 않아야 한다. 나) 검증 수신점을 최소 두 개 설치한다: 탐사 구멍 입구와 먼 파동 발생점(그림 5 참조). 다) 탐사 구멍 탐사 시, 측정 도표에서 수신 및 발생 위치를 교환하여 역측정 모드를 선택할 수 있다. |
그림 5. 탐사 구멍 탐사 배치도 그림 6. 터널 내 산란파 관찰 배치도 가) 터널 횡단면; 나) 터널 정면 |
조 13. 진동파 조명 방법
1. 터널, 채굴 구조물, 지상 또는 산의 경사면 양쪽에 진동파 조명 측정을 실시한다.
2. 수신점 간 거리는 본 통지 제5조 표 1에 따른 규정에 따라 선택한다.
3. 파동 발생점의 수와 배치는 조사 요구 사항과 수신 구간과의 기하학적 관계에 따라 결정되며, 파동이 연구 대상 구조물을 포괄하도록 한다.
조 14. 터널 진동 측정
1. 터널 내 진동 측정은 원래 바위 표면에서 교환된 수평 파를 수집하여 해당 수직 파와 함께 모듈러스 탄성 Ed와 포이즌 비율 ν를 계산하고, 채굴로 인한 응력 감소 영역을 결정한다(그림 6 참조).
2. 산란파 방법을 사용하여 관찰을 수행한다.
가) 조사 네트워크는 1:200에서 1:1000의 비율로 설정한다.
나) 수신점 간 거리는 1m에서 2m 사이로 설정한다.
다) 관찰 시스템은 4개에서 5개의 파동 발생점으로 구성되며, 그 중 2개는 먼 파동 발생점이다.
라) 파동 발생원으로는 망치 충격 또는 폭약을 사용한다.
조 15. 반사파 방송 선택
a) 방송 형태, 주요 특징, 굴절파 연구 깊이, 반사 및 전파 연구 깊이와 각 방송 형태에 대한 전파는 표 2에서 규정됩니다;
b) 방송 및 수신 파장은 해상도와 정확성의 경계가 방송 형태 사용, 방송 및 수신 지점의 환경 특징에 따라 달라집니다(부록 1.3).
표 2. 주요 방송 형태
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방송 형태 |
주요 특징 |
굴절파 연구 깊이 |
반사 및 전파 연구 깊이 |
|
TNT 폭발량, 아민트 |
넓은 대역, |
폭발량에 따른 |
폭발량에 따른 |
|
전기 키트 |
등방향 충격파 |
0 ~ 15m |
20 ~ 300m |
|
5kg 박치기 망치, 다수의 박치기 |
방향성 충격파 |
0 ~ 35m |
20 ~ 500m |
|
1 ~ 4kw 기계 망치 |
방향성 충격파 |
0 ~ 40m |
20 ~ 500m |
|
10 ~ 300hp 비브로세이스 진동기 |
좁은 대역, 방향성 진동 |
0 ~ 50m |
출력에 따른 20 ~ 수천 미터 |
|
전기 충격파 (보머) 2kw |
등방향, 수중 환경에서 사용 |
0 ~ 35m |
20 ~ 100m |
|
공기총, 2 ~ 100hp |
등방향, 수중 환경에서 사용 |
0 ~ 50m |
출력에 따른 20 ~ 수천 미터 |
조 16. 지진 측정 프로젝트 내용
1. 독립적인 지진 측정 프로젝트는 다음 내용을 포함해야 합니다:
a) 목표, 임무는 결정 권한 또는 다른 법적 근거에 따라 지진 측정 프로젝트는 구체적인 작업과 기술, 작업 수행 시간을 결정합니다;
b) 작업 지역 위치, 지리적, 경제적, 문화적 특징 및 작업 과정에 미치는 영향 평가;
c) 작업 지역에 대한 지질학적, 지질공학적, 지물리학적 연구 역사. 이미 수행된 자료를 분석 및 해석하는 데 사용할 수 있는 정도 평가;
d) 작업 방법 및 양, 다음 사항을 요약합니다:
- 지질학적-지물리학적 근거를 통해 지진 측정 작업 형태 선택, 해당 작업의 기술적 임무 및 양;
- 관찰 방법, 네트워크 및 적용할 기술적 조치;
- 작업 형태에 대한 측량 요구사항;
- 작업 방법의 허용 오차.
d) 작업 조직: 작업 계획에 대한 일반적인 개요, 조직, 인력, 단계별 실행. 프로젝트가 길어질 경우, 작업 일정 도표가 필요합니다;
e) 사무실 작업: 처리 및 계산 방법 설명. 고전적인 방법은 간략하게만 언급하면 됩니다;
f) 프로젝트 결과: 보고서, 지층의 물리적-기계적 매개변수 값 표, 이 절 a항에서 정한 임무에 따른 도면;
g) 예산: 현재 규정된 정률, 단가 및 부수 비용을 기반으로 계산됩니다;
h) 참고 문헌 목록;
i) 프로젝트에 첨부된 부록 및 도면:
- 작업 지역 개요 도면;
- 조사 비율(1:50,000, 1:25,000 또는 그 이상)의 지질학적, 지질공학적 도면;
- 지진 측정 선 및 관련 조사 지질학적, 지물리학적 시설 배치 도면;
- 전파 측정, 탐사 구멍 또는 여러 방향의 전파를 가진 단면 측정 시 예상 관찰 도면을 작성해야 합니다.
2. 지질공학적 조사 프로젝트의 일부로서 지진 측정 작업은 해당 프로젝트의 전체 내용에 맞게 간략하게 언급되어야 합니다.
3. 프로젝트 구성원은 다음과 같습니다:
a) 프로젝트 책임자: 지물리학 전문 4등급 이상 조사원;
b) 지물리학 전문 조사원 2명;
c) 지질학 또는 지질공학 전문 조사원 1명;
d) 측량 전문 조사원 1명;
d) 기술자.
조 17. 프로젝트 시행 조건
프로젝트는 관할 기관의 승인 결정이 있거나 지진 서비스 계약이 체결되어 법적 효력을 갖춘 경우에만 시행될 수 있다.
조 18. 지진 측량 팀 구성 요소
1. 측정기 부속은 다음과 같다:
가) 측정원 1명, 지물리 전문 3급 조사원 직위;
나) 기록원 1명, 지물리 전문 2급 조사원 직위;
다) 선로 책임자 4명, 지물리 전문 3급 조사원 직위;
라) 선로 근로자 6명에서 12명.
2. 방송 부속은 다음과 같다:
가) 방송 지휘자: 1명;
나) 폭발물 또는 망치 사용 근로자 최소 2개 그룹; 각 그룹은 2명에서 4명까지.
3. 측량 부속은 다음과 같다:
가) 측정원 1명, 지형측량 전문 3급 조사원 직위;
나) 기록원 1명, 지형측량 전문 2급 조사원 직위;
다) 기술원 2명.
4. 현장 사무실 부속은 다음과 같다:
가) 총괄 책임자 1명, 지물리 전문 4급 이상 조사원 직위;
나) 자료 분석 지물리 전문 조사원 4명;
다) 조사원 2명;
라) 기술원 2명.
조 19. 안전 작업 조치
1. 작업 시작 전에는 현재 적용되는 광물 조사 활동 안전 교육을 실시해야 한다.
2. 전문 생산 참여자는 폭발물 작업 지역에서의 안전 교육과 사고 발생 시 응급 조치를 받아야 한다.
3. 폭발물 소스를 사용할 때는 공업용 폭발물에 대한 통상산업부 고시 제23호 2009년 8월 11일 및 경찰청 고시 제35호 2010년 10월 11일에 따른 규정을 준수해야 한다.
4. 안전 작업 규칙을 작성하고 이를 공유하며, 폭발물 부서와 전문 작업팀 간의 협력 방법을 정한다.
장 3
현장 작업
조 20. 현장 작업 요구사항
1. 현장 작업 이전에, 지질 측정 장비는 검정 기관에서 검정을 받아야 하며, 해당 장비에 적합한 검정 절차가 있어야 한다.
2. 새로 제작되거나 수입된 지진 측정 장비가 검정 절차가 없을 경우, 통지 제2부록 제1항부터 제5항 및 제6항에 따라 보정 절차를 수행해야 한다.
조 21. 파형 기록 매개변수 선택
1. 신호 디지털화 단계 Δt는 측정 해상도와 거울 잡음 제거를 고려하여 선택한다.
2. 측정 시간 해상도는 지진 경계를 결정하기 위해 필요하며, 다음 공식으로 결정된다: Δt ≈ δh/V.
가) Δt는 디지털화 단계이며 초(s) 단위로 표시된다;
나) dh는 달성하려는 경계 오차이며, 예상 깊이 h의 1~2%로 선택되며 미터(m) 단위로 표시된다;
다) V는 표면층 내에서 중앙 속도이며 m/s 단위로 표시되며, 건조 표면층은 500~800m/s, 포화 표면층은 1200~1500m/s로 사용할 수 있다.
3. 디지털화 주파수 잡음 제거는 신호 대역의 최대 주파수 f보다 4배 이상 크게 설정해야 한다.max (Hz)그때 디지털화 단계는 다음 식을 만족해야 한다: Δt < 1/(4).
fmax
4. 디지털화 단계 선택 근거가 없을 경우, 특성 대역폭을 나타내는 표 3에 따른 작은 디지털화 단계로 실험 측정을 수행해야 한다. 1:2에서 1:10 사이의 시간 비율로 기록된 밴드를 확인하고, 여전히 진동이 명확하게 보이는 비율을 선택하여 디지털화 단계를 계산한다.
5. 신호 기록 시간 길이는 유익 신호가 가장 늦게 기록될 때까지 선택해야 한다.
가) 굴절파와 수직 단면을 측정할 때는 일반적으로 지표면에서 형성된 PSP 교환파를 기준으로 선택하며, 이는 목록 3 제2항에 따른 원점-수신점 최대 거리에 따라 계산된다;
나) 지진 구멍 측정이나 지진파 반사 측정에서는 P파 전파 시간의 2배를 선택한다;
다) 반사파를 측정할 때는 최대 조사 깊이에서 반사되는 P파를 기준으로 선택한다; 라) 기계가 기록 길이를 샘플링 포인트 수 (Samples)로 정의하는 경우, 이는 기록해야 하는 시간을 디지털화 단계로 나눈 값이다.
표 3. 파형 대역 특성 및 디지털화 단계 선택
|
방법 |
주파수 대역 |
디지털화 단계 |
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지표면 굴절파, 수중 굴절파 |
25~500Hz |
100~500ms |
|
동굴 굴절파 |
30~1000Hz |
20~250ms |
|
구멍 측정, 지진파 반사, 수직 단면 |
30~1000Hz |
20~250ms |
|
깊은 지점 반사파 |
>30Hz |
20~50ms |
6. 충격력 소스(망치 타격, 폭발, 압축 공기 총)를 사용할 때, 소스 발신 시점(모멘트) 이전 1~5ms부터 기록을 시작해야 하며, 이는 기록 지연(디레이/프리 트리그)을 음수로 설정하여 가능하다. 7. 아날로그 필터 선택:가) 아날로그 필터( Analog Filter)는 기록 설정(
Setting
) 메뉴에서 선택하며, 이 필터는 기록 전에 신호 스펙트럼을 필터링하므로 데이터에서 완전히 제거된다;- 다른 방법(굴절파, 지진파 반사)을 측정할 때는 넓은 대역폭으로 기록해야 한다;- 깊은 지점 반사파를 측정할 때는 150~200Hz의 하한값을 가진 고주파 통과 필터를 선택한다.나) 필터를 사용하고 필터 매개변수를 선택할 때는 다음과 같이 수행해야 한다:):
- 몇 개의 기계 구간에서 넓은 대역폭 또는 표 3 제4항에 따른 대역폭 하한값을 가진 필터링을 실험 측정한다;
- 기계의 디지털 필터(
Digital Filter
) 기능을 사용하여 가장 명확한 신호를 보여주는 필터를 선택하고, 그에 맞는 아날로그 필터 매개변수를 선택한다.
- 시험 측정을 몇 개 구간의 기계에 대해 수행하며, 대역폭이 넓거나 표 3 제4항에서 정한 대역의 하한값을 사용함;
- 기계의 디지털 필터(Digital Filter) 기능을 사용하여 다양한 필터를 적용하여 신호가 가장 명확하게 나타나는 대역을 선택하고, 그에 따라 적합한 유사 필터링 파라미터를 선택함.
조 22. 방송
1. 폭발물 원천, 폭발 회로:
a) 충격 발생을 위한 선형 또는 전기 충격 폭발 회로를 배치한다. 전기 충격 폭발 회로를 사용할 경우, 폭발 지연 시간을 확인해야 한다;
b) 원천 근처 위치에서 작은 폭발 회로나 폭발량을 사용할 때:
- 폭발이 땅 위에서 이루어질 경우, 폭발량을 구덩이에 넣고 땅으로 덮되, 구덩이 깊이는 수신점 간 거리의 1/15를 넘지 않아야 함;
- 암석이 너무 단단한 지역에서는 암석 표면에 설치;
- 수중에서 측정할 경우, 폭발량을 미리 정해진 깊이로 유지하기 위해 부표를 사용하고, 배와 폭발량 사이를 연결하는 줄을 사용하여 폭발량의 위치를 고정;
|
c) 원천 멀리 위치에서 폭발량을 깊게 묻어 방송 효율을 보장한다. 제5조 제2항 표1에 따른 허용 오차 범위 내에서 물웅덩이, 웅덩이, 강 등을 활용; d) 폭발실을 사용할 때는,폭발실을 사용할 때는, 사용하는 폭발량에 맞는 안전한 깊이의 구덩이를 파고, 폭발실을 설치한다. 폭발실의 안전 용량을 초과하지 않는 최대 폭발량을 사용하고, 손상된 폭발실은 사용하지 않는다; |
그림 7. 기울어진 댐 배열 |
d) 폭발량에서 사람과 장비까지의 안전 거리는 이 통지 제19조의 규정에 따라 보장해야 한다.
2. 타격 원천, 망치, 기계 망치:
a) 망치 스위치 또는 수신기를 사용하여 출발 신호를 받는다. 수신기를 사용할 경우, 망치 타격 후 수신기가 원래 위치에서 이동되지 않도록 주의하며, 출발 신호 수준을 안정적으로 유지해야 한다;
b) 연약한 토양에서는 철 막대, 플라스틱 판 또는 단단한 나무 판을 사용하여 측정 방법의 기울기에 따라 수평 또는 기울어진 상태로 설치한다;
c) 지표면에서 굴절파 측정 시, 굴절파의 진동 방향과 일치하도록 망치를 20도에서 45도 각도로 기울여 타격하고, 수신점 방향으로 타격하여 굴절파의 슬립 강도를 증가시키고, PSP 횡파 생성 가능성을 높인다 (그림 7).
3. 진동 원천: 측정선의 출발 지점에 수신기를 설치하여 표준 신호를 수신하고 측정 시작을 트리거한다. 진동 방향은 장비의 능력과 측정 설계에 따라 결정된다.
4. 전기 충격, 공기총:
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a) 가까운 원천은 부표를 사용하거나, 배의 옆면에 깊이가 수신점 간 거리의 1/15를 넘지 않도록 설치한다; b) 먼 원천은 최적 깊이 h = λ/4에 설치한다. 여기서 λ는 수중 환경에서 지진 신호의 주파수이다 (그림 8). |
그림 8. 수중 원천 설치 시 최적 깊이 h |
조 23. 지표면 및 광산 내 굴절파 측정 공사
1. 측정선 상의 수신기 위치는 피치 또는 측정 케이블의 수신기 연결부를 사용하여 정확히 설정한다.
2. 측정선에 케이블과 수신기를 배치
a) 측정선의 첫 번째 챕트에서는 수신기를 배치하여 하나의 수신점이 측정선의 특정 마커와 일치하게 한다. 다음 챕트에서는 이전 챕트의 수신점 중 하나를 포함하여 수신기를 배치한다;
b) 수신기를 설치할 때는 수신기의 끝부분과 직각으로 땅이나 암석에 구멍을 파고, 수신기를 단단히 박힌다. 만약 땅이나 암석이 너무 단단하면, 수신기를 설치하기 위해 젓갈을 사용한다.
3. 케이블 묶음 내 (근거리 원천)의 원천 위치는 수신점 위치에 따라 결정한다:
a) 수신기를 손상시키지 않기 위해, 원천은 측정선 방향으로 수평 이동될 수 있으나, 수신점 간 거리의 20%를 초과하지 않아야 함;
b) 근거리 원천에서 폭발물을 사용했으나, 가장 먼 수신점에서 충분한 파동 강도를 얻지 못한 경우, 다음과 같은 방법을 사용한다:
- 작은 폭발량을 여러 번 폭발시키고 파동을 합성;
- 폭발량을 증가시키고, 원천 근처의 수신기를 제거하여 원천에서 멀리 떨어진 부분에서 파동을 기록;
4. 케이블 묶음 외 (원거리 원천)의 원천 위치는 피치 또는 이전 챕트에서 설치된 원천 위치를 참조하여 결정한다.
5. 측정일지에는 측정선의 특징을 기록한다: 측량 마커, 지형, 측정 방향의 변경, 지질 흔적, 표면 상태의 변화 등, 이를 통해 수신기 위치를 정확히 파악하고 이후 해석을 설명한다.
조 24. 수면 위(강, 호수)에서 굴절파 측정 공법 시공
1. 수면 위에서 작업을 시작하기 전에 다음 준비 작업을 수행해야 합니다:
a) 수면 위에서 수신 케이블 묶음 고정 방법 결정
b) 수상 수신 플랫폼 제작
그림 9. 강과 호수에서 굴절파 측정
a) 케이블 고정점이 있는 경우
b) 케이블 고정점이 없는 경우
c) PVC관 또는 플라스틱관으로 만든 정방형 수신 플랫폼을 설치하여 수신 장치를 배치함
d) GPS 또는 측지기로 수신 구간의 실제 좌표를 결정
d) 수신 케이블은 0.2m에서 1m 깊이에서 일정한 깊이로 설치되어야 함
2. 파동 발생:
a) 근거리 소스의 파동 기록을 할 때, 소스 위치는 수신 위치와의 거리에서 최대 10% 오차 내에서 정확히 설정되어야 함
b) 원거리 소스는 수직 방향에서 -5%에서 +20%, 수평 방향에서 15% 내에서 추정하여 배치됨
그림 10. 통합 측정 지점 측정 공법, 24채널 기록, 48개 수신점 묶음 사용, 채널 1 위치에서 1개 소스 발생
3. 역지진 측정은 파동 발생 시간 표시가 일치해야 하므로, 루프 선형 방식의 시작 표시만 사용하고 신호 전송을 위한 품질 좋은 선을 사용해야 함
4. 현지 실적일지에 지형 지물 표지, 수신 묶음 위치 도면, 수면 대비 수신 묶음 실제 깊이를 기록함
5. 측지기 교차 사용 시, 측정 시간과 분을 명확히 기록하여 지진 자료와 쉽게 비교할 수 있도록 함
조 25. 공동 반사파 측정 공법 시공
1. 기록 기계 채널 수에 따라 측정 수행:
a) 설계된 수신점 배열에 따라 수신 묶음을 배치
b) 각 수신점에서 차례대로 파동 발생 및 기록
c) 다음 구간으로 이동할 때는 1~2개 수신점을 겹쳐 배치
2. 통합 측정:
a) 수신 묶음 수가 기록 채널 수의 배수 N = 2, 3 또는 4배인 수신 묶음을 사용하고, 이를 슬라이드 스위치 형태의 수신 구간 선택기에 연결
b) N 배수를 장비 가능성을 고려하여 결정, 예를 들어 24채널 기록 시 48, 72 또는 96개 수신점 사용, 그리고 24개 출력 쌍을 가진 수신 구간 선택기 사용, 입력 쌍 수는 수신점 수에 따라 달라짐
c) 6단 증폭기를 사용하고, Mark-6 기록기와 같이 24채널 기록기로 12채널 기록하며, 수신 묶음 배수 N=2인 경우, 기계의 통합 모드(ROLL UP MODE)를 사용 (ROLL UP MODE) 3. 수면 위 통합 측정: 선박이 선로를 따라 직선으로 이동하면서 가상 통합 측정을 수행합니다. 측정 시 선박 속도와 폭발 간격을 적절히 선택하여 선로 상의 수신 구간 분포가 통합 모양이 되도록 합니다
4. GPS로 측정 지점 위치 확인: 시간과 지나가는 지형 지물 정보를 기록하여 지도와 측정 지점 위치를 대조합니다
조 26. 세로 단면 측정, 탐사 구멍 지진 측정
1. 세로 단면 측정 및 탐사 구멍 순방향 지진 측정 시, 탐사 구멍 깊이까지 수신 장치를 내려 보내고, 케이블을 당겨가며 측정 구간을 기록합니다. 설계된 소스 위치에서 파동 발생을 수행합니다
2. 측정 중 소스 위치를 변경해야 하는 경우, 동일 방향의 가장 가까운 위치를 선택하고, 이전 위치와 유사한 수신 및 발생 조건을 유지하며, 최소 한 개의 수신점 겹침 관찰을 배치합니다
3. 탐사 구멍 역방향 지진 측정 시, 설계된 위치에 수신 장치를 배치하고, 탐사 구멍 깊이까지 폭탄관을 내려 보내어 케이블을 당겨가며 소스 위치를 측정합니다
4. 현지 실적일지에 탐사 구멍 상태를 기록하고, 실제 소스-수신점 배치 도면을 작성합니다. 한 관찰이 완료되면, 부록 I의 항목 3에 따른 규정에 따라 일지에 데이터를 기록합니다
4. 현지 일지에 탐사 구멍 상태를 기록하고, 소스-리시버 점의 실제 배치도를 그림. 한 관측을 마친 후, 이 부록 I 목 3에서 규정한 대로 현지 일지에 수치를 기록함.
조 27. 지진파 측량 공사
1. 설계에 따른 수신점과 발산점의 배치를 수행한다.
2. 측정 중 발산점이 지표면에 위치하고 특정 이유로 이동할 필요가 있는 경우, 새로운 발산점은 대상물에 대한 파동을 제어할 수 있어야 하며, 최소한 하나의 수신점을 겹쳐 배치해야 한다.
조 28. 좌표 및 지진선형 지형 측량 작업
1. 지표면에서 지진 측정(굴절파와 반사파)을 할 때는 현재 적용되는 측량 규정에 따라 측량 작업을 수행하며, 설계에 따른 선형을 현지에 배치하고 지진 조사 비율의 지형 단면을 수집한다.
2. 수면에서 굴절파 측정을 할 때, 측정 구간의 양 끝 좌표는 GPS 또는 수면 주변의 기준점에서 교차하는 경위도를 사용하여 정확도는 표 1 항 2 호 조 5 통지의 규정에 따라 한다.
3. 수면에서 깊은 점 반사파 측정을 할 때는 GPS 위치 확인을 사용하고, 수면 주변의 지형 지물에 대한 일기록을 작성한다.
4. 지진파 측량 및 단면 측정 시, 측량 작업은 각 점의 높이와 그 점들 사이의 거리를 탐사 구멍 입구까지 결정한다.
조 29. 현장 사무실 작업
1. 매일 측정 후에는 측정기에서 자료를 다른 저장 매체로 복사한다.
2. 현장 기록부를 검토하고 수정하며, 선형 구간을 공사 도면에 표시한다.
3. 컴퓨터에서 검토하거나 종이로 인쇄하여 테이프 기록의 품질을 검사하고, 시작 기록 오류, 채널 작동 불능, 수신기 극 방향 반전 등 오류를 발견하고 이를 해결하기 위한 조치를 지시하며, 품질 미달 구간을 재측정하도록 한다.
4. 각 테이프 파일에 대한 발산점과 수신점 좌표를 입력한다. 측량 좌표가 없을 경우, 수신점부터 선형의 0 마커까지의 거리에 따른 X 좌표를 입력한다. 측량 좌표 XYZ가 모두 있을 경우, 이러한 좌표를 입력한다.
5. 관심 파동에 대한 초기 위상 선을 그린다: 첫 파동과 관찰 가능한 횡파.
6. 시간 간격 그래프를 작성하고 상호 시간을 검사한다.
7. 부족한 테이프와 품질이 낮아 사용할 수 없는 테이프를 찾아내고, 이를 재측정하기 위한 결정을 내린다.
조 30. 공사 품질 평가
1. 공사 품질은 본 통지 조 31의 테이프 기록 품질 규정과 각 측정 구간의 테이프 품질 지표에 따라 평가된다.
2. 측정 구간의 테이프 기록 수는 설계된 관측 시스템과 발산 방향에 따른 필요한 데이터 파일 수이며, 추가적인 테이프는 참고용으로만 사용되며, 수신 및 발산 위치가 명확하지 않은 테이프는 제외된다.
3. 지진 테이프 자료의 품질은 다음 지표를 기준으로 평가된다:
가) 측정 구간의 실제 위치는 현장 기록부에 명확하게 기재되어야 한다.
나) 측정에 사용된 채널 중 비활성화된 채널 수.
다) 기록 시작 시간은 파동 발생 시간보다 앞서야 한다.
라) 테이프 기록에서 받은 파동 이미지는 첫 번째 파동의 시작 부분을 명확히 보여야 한다.
라) 임의 노이즈 수준은 파동과 파동의 처음 점단을 식별하는 데 영향을 미치는지 여부를 나타낸다.
4. 품질 평가 시 고려해야 하는 요인:
가) 지형 및 지물 요인으로 인해 설계대로 측정 구간을 완료할 수 없는 경우, 예를 들어 발산점 배치 시 생활 시설, 제방, 암벽, 위험한 절벽 등에 의해 방해받는 경우.
나) 파동을 수신할 수 없는 경우, 현재 장비로 해결할 수 없는 강력한 파동 흡수 상태의 지층, 예를 들어 파괴 지역, 단층, 카스트 동굴, 극심한 화학적 분해 지역 등에서 발생하는 경우.
조 31. 기록 테이프의 품질 평가
1. 우수한 기록 테이프:
a) 측정 채널 수에 대한 비작동 채널 수는 측정 채널 수의 5%를 초과하지 않으며, 머신 키퍼 채널(첫 번째 및 마지막 머신)은 제외하며, 연속되지 않아야 함;
b) 테이프 위의 파형 그림은 명확해야: 파형 시작 부분과 파형 점단 시작 부분이 명확하게 보여야 함;
c) 파형 시작 부분의 진폭 이전의 잡음 진폭은 파형 시작 부분의 진폭의 1/3보다 작아야 함;
d) 측정 채널 수의 85%에서 첫 번째 파형 시작 부분이 명확하게 나타나야 함.
2. 양호한 기록 테이프:
a) 측정 채널 수에 대한 비작동 채널 수는 측정 채널 수의 10%를 초과하지 않으며, 연속되지 않아야 함;
b) 측정 채널 수의 70%에서 첫 번째 파형 시작 부분이 명확하게 나타나야 함.
3. 보통 품질의 기록 테이프:
a) 측정 채널 수에 대한 비작동 채널 수는 채널 수의 15%를 초과하지 않으며, 연속되지 않아야 함;
b) 측정 채널 수의 50%에서 첫 번째 파형 시작 부분이 명확하게 나타나야 함.
4. 약한 품질의 기록 테이프:
a) 측정 채널 수에 대한 비작동 채널 수는 채널 수의 20%를 초과하지 않거나, 두 개의 연속된 비작동 채널이 있을 수 있음;
b) 측정 채널 수의 30%에서 첫 번째 파형 시작 부분이 명확하게 나타나야 함.
5. 나쁜 품질의 테이프는 제거되어야 함:
a) 두 개 이상의 연속된 비작동 채널을 가진 테이프 또는 상기 약한 품질의 기준을 충족하지 못하는 테이프;
b) 측정 구간에서 약한 품질의 테이프가 45%를 초과하면 재측정이 필요함.
장 IV
사무 업무
조 32. 사무 업무 수행 요구사항
사무 업무 처리는 현장 작업 종료 직후 동시에 이루어져야 함.
조 33. 현장 자료 정리 및 완성
1. 현장 기록부 검사, 교정, 정리, 선로 위치 지도화.
2. 인쇄된 기록 테이프 재정리, 현장 기록부와 데이터 파일과 대조.
3. 소스 포인트와 수신 포인트 좌표 결정, 기록 테이프 데이터 파일 입력.
4. 주 데이터 폴더에서 손상된 또는 불필요한 데이터 파일 제거.
5. 기록 테이프에 파형 그림을 그리며, 큰 진폭 차이를 가진 여러 파형이 있는 경우, 강한 파형과 약한 파형을 포함하여 두 개 이상의 테이프 인쇄, 강한 파형은 첫 번째 파형 시작 부분이 크게 나타나고, 약한 파형은 뒤쪽 파형이 명확하게 나타나도록 (그림 11 참조).
조 34. 위상 및 지진파 그림
위상 및 지진파 그림은 공사 후 즉시 시작하고, 자료 정리 시 다시 확인해야 함.
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1. 먼저 첫 번째 지진파 위상(첫 번째 신호 극값) 그림을 그립니다. 복잡한 파형 그림이나 간섭파가 많은 경우, 다음 위상을 사용하고, 그 후에는 명확한 파형 시작 부분을 그립니다. 2. 위상과 파형 시작 부분을 모두 그린 기록선에서 위상과 파형 시작 부분 사이의 시간 차 dt를 결정하고, 평균을 내어 이를 이용해 이미 그린 위상에 따라 부족한 파형 시작 부분을 찾습니다 (그림 11 참조). a) 컴퓨터에서 그릴 때는 마우스 커서로 파형 시작 부분과 위상의 시간을 읽고 dt를 계산합니다. 이 dt를 사용하여 명확하게 나타나지 않는 파형 시작 부분을 찾고 그립니다; b) 종이 기록 테이프에서 그릴 때는 시간 간격 도표에 위상과 파형 시작 부분을 표시합니다. 조 35에 따른 시간 간격 도표에서 dt의 평균 값을 컴퍼스로 결정하고, 이 컴퍼스 크기를 사용하여 이미 그린 위상에 따라 부족한 파형 시작 부분을 표시합니다; c) 소스 포인트 추적 기록 테이프의 경우, 파형 시작 부분 찾기를 생략할 수 있습니다. 시간 간격 도표에서 위상 파형 도표를 사용하여 이동 가능하게 합니다. |
그림 11. 위상 파형 그림 및 파형 시작 부분 δt 조정량 찾기 그림 12. 이동 (phantom) 도표 22 추적 및 θ (또는 tị 퇴역 시점, 월 년:)와 t0 (또는 tG) |
조 35. 시간 구간 도표 설립
1. 관찰된 파들을 대상으로 5 ∼ 10mm 간격으로 시간 구간 도표를 작성한다.
a) 서로 다른 색상을 서로 다른 소스 점과 파들에 사용한다.
b) 시간 구간 도표는 기록 테이프의 파 선과 밀접한 관련이 있으므로, 특히 횡파 탐색 시 여러 번 작성해야 한다.
c) 밀리미터 용지에서 작업할 때는 각 수신 부위에 대한 시간 구간 도표 초안을 작성하고 모든 위상 선을 그린 후, 코파를 사용하여 본도를 교정한다. 그런 다음 최종적인 선형 시간 구간 도표를 그리거나 수정한다.
d) 컴퓨터에서 작업할 경우, 기록 테이프와 시간 구간 도표 사이의 전환, 검사 및 교정이 더 쉬워진다. 따라서 연결 파 도표만 출력하면 된다.
2. 굴절 파 방법에 대해:
a) 명확한 굴절 경계에 대한 연속적으로 관찰된 파들의 추적 시간 구간 도표가 평행성을 확인한다, 특히 바닥 파에 대해서는 더욱 그렇다.
b) 추적 시간 구간 도표를 사용하여 두 소스 점이 극단에 있는 수신 부위의 두 점에 대한 확장 시간 구간 도표 t (phantom) 를 작성한다.A 그리고B c) 교차하는 도표 쌍에 대한 상호 시간 T
|
AB와 T BA을 결정한다. 상호 시간의 정방향과 역방향 측정 오차 ΔT = |T와 T| 는 Ttb (Ttb = (T와 T (시간)을 결정한다. 상호 시간의 정방향과 역방향 측정 오차 ΔT) / 2) 의 5%를 초과해서는 안 된다. 그런 다음 q 도표와 t와 T + T을 결정한다. 상호 시간의 정방향과 역방향 측정 오차 ΔT도표를 다음과 같이 작성한다.0 θ = t - tA t0 = tB + T와 T + tA 그림 13. 드릴 구멍 내 점 H에서 속도 V를 결정B (시간)와 T |
이동, θ 및 t |
의 계산은 밀리미터 용지에서 코파를 사용하거나 오피스 소프트웨어의 계산 표를 사용하여 수행될 수 있다.0 조 36. 평균 속도 및 계층 속도의 계산 및 합성
1. 드릴 구멍 측정 및 파 방출 방법에서 각 수신 지점에 대한 파 전송 속도 V(m) 그리고 V기관, 단체 (개인) 명: ...
(있을 경우)를 계산하려면 다음과 같은 순서로 진행한다.(m) 그리고 V기관, 단체 (개인) 명: ... a) 파 도표의 미분인 표면 속도 V
|
= Δh/Δtk Δh: 수신 지점 1과 수신 지점 2 사이의 깊이 차이(m 단위); 호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 mk Δt: 수신 지점 1과 수신 지점 2 사이의 시간 차(s 단위). PxdB 그림 14. 굴절 파 방법에서 3층 환경에서의 V TB |
계산; w: 파 도표L, Vb) 파 선과 드릴 구멍 축 사이의 각도 φ를 고려하여 실제 속도 V(m/s 단위)를 교정한다(그림 13). c) 계산 결과를 도표에 표시하고, 속도에 따라 계층을 나누고 계층 속도를 계층 내에서 얻은 값의 평균으로 설정한다. |
2. 굴절 파 방법에서는 정확한 경계 계산을 위해 각 계층의 파 속도를 계산하고 속도 단면을 집합화해야 한다.
a) 바닥 위 계층에서 생성된 파에 대해, 소스 근처의 파 도표를 기반으로 관찰된 파의 시간 구간 도표의 경사의 평균에 따른 표면 속도 Vk를 계산한다(그림 13).
b) 소스 점이 선형 중앙에 있을 경우, 정방향 및 역방향 선형의 V
|
계산 결과를 평균(등가 평균 또는 가중치 평균)한다. 그림 15. 통과 파 도표에 대한 속도 및 tL 계산 |
c) 만약 표면 계층에서 통과 파가 발생하고 첫 번째 시간 구간 도표가 곡선이라면, 형식 계층을 사용하여 각 계층의 속도 V0 를 계산하기 위해 형식 계층에 해당하는 수신 지점 쌍 사이의 시간 구간 도표를 단계적으로 계산한다. 마지막으로 속도가 안정된 바닥까지 계산한다(그림 16). 통과 파는 일반적으로 원시 암석 노출 지역에서 발생하며, 깊이에 따라 풍화 단계가 증가한다. |
d) 바닥 계층에서 생성된 파 또는 충분히 강한 굴절 경계에서 생성된 파에 대해, 각각의 선형 부분에 대한 표면 효과 도표 θ의 각도 속도 VL 를 계산한다(그림 12).
x 소스 점까지의 거리, m 단위;G θ 표면 효과 도표에서 읽은 시간 값, s 단위;
여기서:
경계의 파 전송 속도, m/s 단위.
d) 한 경계까지의 평균 속도 V
호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 mG 계산: 계층 아래쪽 파 도표가 첫 번째 도착 파에서 나타나기 시작하는 점에서 파 도표의 교차점을 기준으로 한다(그림 14). 계산 결과는 상부 표면 계층의 두께를 초기 계산한 후 얻은 효용 속도 V
결과와 비교해야 한다.b) 파 선과 드릴 구멍 축 사이의 각도 φ를 고려하여 실제 속도 V(m/s 단위)를 교정한다(그림 13). d) 계층 속도 Vb) 파 선과 드릴 구멍 축 사이의 각도 φ를 고려하여 실제 속도 V(m/s 단위)를 교정한다(그림 13). 및 경계 속도 VG는 기계적 물리 매개변수 계산에 사용되며, 평균 속도 V
는 경계에서의 표면 계층 두께 계산에 사용된다.L e) 수신 부위에서 다른 수신 부위로 이동하면서 경계 계산 결과의 단계적 오류를 줄이기 위해, 선형 평균 속도 Vb) 파 선과 드릴 구멍 축 사이의 각도 φ를 고려하여 실제 속도 V(m/s 단위)를 교정한다(그림 13). 그리고 VG 를 선형 전체에 걸쳐 부드럽게 만든 후 단면을 계산한다. h 경계 위;
e) 단계별 오차를 최소화하기 위해, 각 구간 간의 측정 결과를 연속적으로 보정하여 평균 속도 Vb) 파 선과 드릴 구멍 축 사이의 각도 φ를 고려하여 실제 속도 V(m/s 단위)를 교정한다(그림 13). 라인을 따라 계산하기 전에 표시된 경로를 매끄럽게 만듬.
조 37. 지진 경계선의 결정
1. 지진 구멍 챔핑 자료를 사용할 때: 시간 간격 도표와 실제 속도 변화를 특징으로 하는 점을 이용하여 경계선을 결정하고, 파동의 동력 특성을 고려한다.
2. 수직 단면 측정 자료 및 지진 파 투사 자료를 사용할 때: 시간 간격 도표, 속도, 파 선형 도표의 특징점으로 경계선을 결정하고, 획득된 환경 모델에 따라 시간 간격 도표를 재계산하여 결과를 확인한다. 이 과정은 정확한 결과를 얻기 위해 여러 번 반복될 수 있다.
3. 산란 지진 자료를 사용할 때 각 단면을 작성할 때 다음 방법들을 사용한다:
a) t0 방법을 사용하여 경계선의 법선 깊이 h를 결정한다; ; Vtb 여기서 V
;
는 상부층의 평균 속도이다.0b) t0 방법을 사용하여 상부층과 지반면을 계산한다. t0 방법의 변형을 사용할 수도 있으며, 예를 들어 계층 두께를 계산하거나 보정 계수를 적용할 수 있다.
c) 시간 필드 방법을 수행하여 파의 시간 필드를 확인하고 t0 방법으로 계산한 결과를 검증한다.0;
d) 상호 파 선형 방법(GRM, Generalized Reciprocal Method)을 수행하여 컴퓨터 프로그램인 WiewSeis 또는 유사 기능을 가진 다른 프로그램을 사용하여 지반 경계선의 정확한 위치를 결정한다. 일반화된 상호법(), WiewSeis 프로그램 또는 동등한 기능을 가진 프로그램을 이용하여 컴퓨터에서 계산하면, 지층 경계 공간 위치를 더 정확하게 결정할 수 있음.
조 38. 동적 및 동력 특성에 따른 파괴대와 카스트의 결정
1. 동적 특성(Kinematic): 지진 단면에서 계산된 깊이가 상승하락하며, 경계선의 속도가 감소하고 시간 간격 도표가 강하게 상승하락한다.운동학적(): 계산된 깊이에서 진폭이 변동하고, 경계 속도가 감소하며, 시간 간격 그래프가 강하게 변동함.
2. 동력 특성(Dynamic): 소스점에서 멀어질수록 파의 흡수가 강해져 신호의 진폭과 주파수가 감소된다. 소스점 순방향 및 역방향의 파 기록을 추적하면 특성 변화 지점 X를 확인할 수 있다. 이 구간을 표시한 후, 단면에서 파 선형의 기울기를 교정하여 지반면에서 강한 파 흡수 구간을 결정한다(그림 16).동역학적(): 소스점으로부터 멀어질수록 파동 흡수가 증가하여 신호의 진폭과 주파수가 감소됨. 소스점 순방향 및 역방향의 트래킹 그래프를 통해 특징적인 동역학적 변화점 XA XB3. 물을 포함하는 카스트에서는 혼란스러운 파의 그림을 관찰할 수 있다.
그림 16. 원암 내 파괴대 위치의 결정: 파의 동력 특성 변화 지점 X를 통해.
a) X의 위치는 순방향 소스점의 레코드를 통해 결정한다;
b) X의 위치는 역방향 소스점의 레코드를 통해 결정한다;A 순방향 소스점의 대역에서 추적됨;
c) 파 선형의 기울기에 따라 단면에서 파괴대 경계선의 위치를 교정한다.B 이는 동굴의 형태와 크기에 따라 다르다. 결정된 결과는 다른 방법의 결과와 대조되어 검토되어야 한다.
c) 경계대의 위치를 경사파 선각에 따라 단면에서 교정함.
조 39. 오차 평가
1. 네트워크를 관찰할 때, 지진 자료를 통해 결정된 강한 경계선(지반 또는 지층)의 깊이 오차를 절단점에서 확인한다. 절단점에서의 깊이 상대 오차는 5%를 초과해서는 안 된다.
2. 지질 탐사 구멍 자료가 있을 경우, 지진 자료와 지질 탐사 자료를 통해 결정된 경계선의 오차는 7%를 초과해서는 안 된다.
2. 지질 탐사 구멍이 있을 경우, 측량 자료와 탐사 구멍 자료를 바탕으로 한 경계선 정확도 오차는 7%를 초과하지 않음.
조 40. 지진-지질 단면의 작성
1. 지진-지질 단면은 지진 관찰 자료를 바탕으로 작성되며, 다른 관찰 결과와 대조 및 교정된다.
2. 지질도, 공학 지질도 및 지질 재해 지도 1:50,000 비율 작성 시, 지진-지질 단면은 수평 비율 1:5,000, 세로 비율 1:1,000에서 1:500까지 작성된다.
3. 광물 자원 평가, 지질 재해 평가 및 건설 조사 시, 지진-지질 단면은 수평 비율 1:2,000에서 1:1,000, 세로 비율 1:1,000에서 1:200까지 작성된다.
4. 단면에는 결정된 경계선, 파괴대, 일부 소스점 위치, 대표적인 파라미터 값(Vp, Vs, Ed, n), 지층 및 암석 블록의 지질 기호가 표시된다.
5. 선택된 지진 선상의 지질 탐사 구멍, 우물, 터널, 지질 탐사 구덩이를 설계도로 표시하고, 시간 간격 도표를 단면에 표시한다.
조 41. 지진파 매개변수와 공학지질 지표 간의 관계 설정
1. 공학지질도 작성 및 대형 건설공사 탐사 시 여러 종류의 공학지질 탐사를 수행하면서, 수평파 속도 Vs를 찾고 계산한다. 전송파 속도 Vp와 수평파 속도 Vs 쌍이 충분히 많을 경우, 즉 25쌍 이상일 때, 포이ソン 비율 v와 탄성 모듈 Ed를 다음 공식으로 계산한다:
PxdB
Vp, Vs : 직선파와 수평파 속도(m/s);
v : 포이슨 비율;
Ed : 탄성 모듈(PA);
σ : 자연 밀도(kg/m3);
g : 중력 가속도(m/s2).
2. Vp와 Ed 사이의 상관관계를 설정한다. Ed(Vp)의 관계는 다음과 같다:
log10(Ed) = αlog10(Vp) - β
데이터가 부족하여 상관관계를 계산할 수 없는 경우에는 호킨스 공식을 사용한다: log10(Ed) = 2,3416log10(Vp) - 4,9
3. 수평파만 측정되고 Vp만 얻은 위치에서 Ed를 계산하기 위해 얻은 결과를 사용한다.
조 42. 지진 측정을 통한 공학지질도 제작 제품
지진 측정을 통해 1:50,000 규모의 공학지질도를 작성할 때, 동일 규모의 구역 분류도를 작성하고, 공학지질도 작성 지역에 대한 탄성 모듈, 변형 계수, 자연 밀도, 투과율, 습도 등의 매개변수를 포함한다.
조 43. 종합 보고서 작성
1. 지진 측정 작업의 종합 보고서는 설명 보고서, 부록, 보고서에 첨부된 도면으로 구성된다.
2. 설명 보고서는 주요 내용으로 구성된다:
a) 서론: 프로젝트의 법적 및 기술 경제적 근거를 요약하며, 작업량의 진행 상황, 프로젝트와 다른 내용을 나열하고, 적용된 기술 방법, 작업의 품질 및 주요 결과, 작업을 수행한 단위 및 주요 참여자를 언급한다.
b) 장 1: 작업 지역 개요는 행정 위치, 좌표, A4 크기의 지도를 포함한 작업 지역 위치; 지형, 강, 계곡, 기후, 인구, 경제, 교통; 관련 연구의 역사적 개요, 지질학, 공학지질학 및 지물리학; 배정된 임무를 해결하기 위해 이미 존재하는 자료의 활용 정도. 지진 측정 작업이 전문 프로젝트의 일부인 경우, 작업을 수행하는 데 필요한 정보만 제공한다.
c) 장 2: 현장 작업 방법 및 기술은 사용된 작업 방법 및 기술; 현장 자료의 품질은 검수 보고서 또는 현재 규정에 따라 평가됨; 지진 자료의 분석, 처리, 해석 및 다른 지질학, 공학지질학 및 지물리학 자료와의 통합 처리의 주요 내용을 포함한다.
d) 장 3: 작업 결과는 각 선, 광산, 굴착 측정 결과를 포함하며, 지진 자료의 면적 연결 결과; 다른 지질학, 공학지질학 및 지물리학 자료와의 연결 결과; 배정된 기술 임무의 해결 정도를 평가한다.
e) 장 4: 경제 부분;
f) 결론: 주요 결과를 요약하고 해결되지 않은 문제와 그 해결 방향을 제시한다.
3. 보고서에 첨부된 도면 및 부록:
a) 지형 및 기타 지질학-지물리학 자료와 동일 규모로 작성된 지진 측정 선 배치도;
b) 선, 광산, 굴착의 시간 간격 차트;
c) 선, 광산, 굴착의 지진-지질 단면도;
d) 지진 측정 선이 네트워크를 형성하면 물리적 특성을 기반으로 한 지층 분류도, 파괴 및 단층대를 표시하는 지도를 작성한다.
e) 지진 작업이 탄성 및 기계적 매개변수를 결정하고 공학지질 매개변수와 실험적으로 상관관계를 설정하는 임무를 수행하는 경우, 충분한 데이터가 있는 층에 대한 지물리학 자료를 기반으로 한 공학지질 매개변수 비교표, 상관관계 차트 및 지도를 작성한다.
4. 보고서 작성팀 구성은 다음과 같다:
a) 지물리학 분야 4등급 이상의 주조사;
b) 지물리학 분야 자료 분석 조사원 2명;
c) 계산 기술자 3명;
d) 공학지질학 분야 주조사 1명.
조 44. 승인 및 결과 이관
1. 현재 적용 중인 부처 및 환경 자원부 소관 사업 및 프로젝트 관리 규정에 따라 종합 보고서는 검수 및 승인을 받아야 한다.
2. 승인된 보고서는 현행 규정에 따라 지질 기록 보관소에 제출되어야 한다.
장 V
시행규정
조 45. 효력 발생
1. 본 고시는 2011년 3월 15일부터 효력이 발생한다.
2004년 12월 23일 베트남 지질 및 광물자원청 청장이 발령한 결정 번호 661/QĐ/ĐCKS-KHTC에 따른 지진 측량 기술 과정을 폐지한다.
2. 베트남 지질 및 광물자원청 청장, 환경 자원부 산하 단위, 전문 프로젝트에서 지진 측량 방법을 사용하는 조직 및 개인은 본 고시를 준수해야 한다./.
부총리
原始文件(PDF)
关系图
点击文件即可打开。红色边框=改变效力的关系。
译本
本文件提供以下语言版本: