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      • 서울시 도시환경 변화 및 관리에 따른 환경적응형 남산 도시숲 관리방안 연구

        노태환 서울시립대학교 대학원 2015 국내박사

        RANK : 248655

        본 연구는 서울시 도시환경 변화 및 관리에 따른 영향으로 남산의 식생 변화와 그 원인에 대해 규명하고 환경적응형 도시숲의 관리방안을 제시하고자 하였다. 남산 식생 변화 원인을 살펴보기 위하여 서울 도시환경 특성 변화와 남산 도시숲 관리 역사를 분석하였고, 남산의 식생 특성 및 변화를 분석하여 도시환경 변화 및 관리에 따른 남산 식생 변화를 종합한 후 환경적응형 도시숲 관리방안을 제시하였다. 본 연구의 주요 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 도시환경 변화와 식생 영향을 분석하였다. 도시환경 변화 현상으로 대기오염 중 NO2는 0.035ppm으로 증가하여 환경기준치 이상이었고 강우산도는 1995년과 1996년을 제외하고 모두 pH 5.6이하로 산성비이었다. 토양특성 중 토양 pH는 평균 4.86(4.09~7.57)로 산지토양 기준보다 낮았으며 치환성양이온 농도와 유기물 함량도 낮았다. 기후에서는 평균기온이 40년간 1℃, 여름철 평균기온은 10년간 1.1℃ 상승하였고, 대류성 강우 강도가 심하였다. 상대습도는 70%에서 60%로 10% 감소하였고, 봄 시작일은 17일, 여름 시작일은 15일 빨라졌으며, 가을과 겨울 시작일은 17일 늦어졌다. 도시환경 변화 현상은 외래종의 증가 및 확산, 도시환경적응종의 세력 증가, 종다양성 감소, 수목생육 저하 및 변화, 습윤지성식물 도태 등의 식생에 영향이 있는 것으로 예측하였다. 둘째, 남산 도시숲에 대한 관리 내용을 분석하였다. 남산 도시숲은 조선시대 금산(禁山)으로 지정되어 소나무를 보전 관리하였으나 조선시대 후기와 일제강점기를 거쳐 소나무림이 훼손되었고 남산의 역사ㆍ문화가 변질되었다. 광복 이후에도 도시화가 진행되어 주거지 및 상업지, 공공기관 등이 건립되고 케이블카 설치, 터널 개통에 따라 남산 식생 훼손은 심화되었다. 1990년대 남산 제모습가꾸기 사업으로 소나무 18,225주를 식재하여 남산 고유경관 복원을 시도하였고, 2000년대에 들어서는 생태경관보전지역 지정 및 관리, 남산 르네상스 사업, 참나무시들음병 발생 및 관리, 식생 상시관리 등이 시행되었다. 따라서 남산 도시숲은 조선시대부터 지금까지 관리되어 온 인공적인 숲이라 할 수 있다. 셋째, 남산 도시숲의 식생분포 특성을 분석하였다. 현존식생은 북사면 일대의 신갈나무림(21.14%)이 가장 넓게 분포하였고, 아까시나무림(12.41%), 소나무림(9.13%), 산벚나무림(6.08%), 소나무 식재지(4.77%) 등 이었다. 생태적 천이에 의해 소나무림은 도태하여 5.1% 감소하였고 신갈나무림과 산벚나무림의 면적은 각각 0.9%와 1.3% 증가하였다. 1990년 남산 제모습가꾸기 사업의 일환으로 아까시나무를 제거하고 소나무를 식재하였으며, 최근에는 참나무시들음병이 발병한 후 상층 수관을 덮고 있던 신갈나무를 벌채 및 훈증처리로 관리하면서 팥배나무림 세력이 증가하였다. 주요 식물 분포 변화에서는 참나무시들음병 발병 및 관리지역을 중심으로 나지 및 훼손지에 가죽나무, 참오동나무, 일본목련 등 외래 목본식물과 서양등골나물, 미국자리공 등 귀화 초본식물이 확산되고 있었다. 그 중 가죽나무와 서양등골나물은 중부공원녹지사업소의 제거 관리로 개체수와 면적은 감소하였지만 대기오염 및 토양산성화, 기후변화 및 도심열섬현상으로 인하여 산림 내부까지 세력을 확대하였다. 위해 덩굴성식물은 식생훼손으로 인한 교란으로 칡, 환삼덩굴 등이 산책로 및 도로와 인접한 산림 주연부를 피복하여 다른 식생을 피압하고 있었고, 하천변에만 출현하였던 가시박이 생육하고 있었다. 호습성 자생 초본식물은 애기나리, 큰애기나리, 물봉선, 둥굴레의 분포 면적이 감소하여 향후 지속적인 모니터링이 필요하였다. 넷째, 남산 도시숲의 식생구조 특성을 분석하였다. 자생식물군락은 교목층 각 군집의 우점종이 세력을 유지하면서 교목층과 아교목층에 산벚나무와 도시환경적응종인 팥배나무, 때죽나무, 당단풍나무 세력이 강하였다. 관목층에는 고욤나무, 가죽나무, 참오동나무, 일본목련 등 외래 목본식물 세력이 확산되고 있었다. 천이경향은 자생식물군락과 식재지 및 외래식물군락 모두 생태적 천이가 중단된 상태로 당분간 현재의 식생구조를 유지할 것으로 판단된다. 온대 중부지방 자연숲은 소나무에서 낙엽참나무류를 거쳐 서어나무, 까치박달 등으로 변하는 천이가 나타나는데 남산 도시숲은 향후 다른 형태로의 천이 진행이 예측되었다. 종다양도는 소나무군집을 제외한 자생식물군락은 외래식물군락보다 상대적으로 높았으나 자연숲보다는 낮은 상태이었다. 참나무시들음병 발생 및 관리에서는 2000년대 후반 수도권에 대규모로 참나무시들음병이 발병하였고, 서울 한복판에 위치한 남산에서도 북사면 신갈나무림을 중심으로 발생하였다. 신갈나무는 참나무시들음병에 취약하여 벌채 및 훈증처리 등의 관리를 실시하였다. 교목층의 신갈나무 제거에 따른 급격한 식생구조 변화로 관목층에 찔레꽃, 산딸기 등 천이초기 수종의 번성과 가죽나무, 일본목련, 양버즘나무 등 외래 목본식물의 치수가 발생하였고, 국수나무, 누리장나무 등 관목식생의 피도가 급격히 증가하였다. 또한 신갈나무 관리 후 차대를 형성할 수 있는 잠재식생이 모호한 것으로 보아 무분별한 식생 관리에 의해 숲이 훼손된 것으로 판단되었다. 다섯째, 주요 수목의 생장량을 분석하여 생육상태를 파악하였다. 생육상태가 양호한 수목은 소나무로 남산 제모습가꾸기 사업 이후 토양 시비 및 수목 관리에 의한 영향이었다. 생육상태가 보통인 수목은 자생식물 중 졸참나무, 팥배나무, 산벚나무, 당단풍나무, 다릅나무, 때죽나무, 느티나무, 외래식물 중 잣나무, 은행나무, 전나무, 단풍나무, 리기다소나무, 리기테다소나무이었다. 생육상태가 불량한 수목으로 자생식물은 신갈나무, 서어나무, 물푸레나무, 음나무이었고, 외래식물은 화백, 아까시나무, 칠엽수, 참오동나무, 메타세콰이아, 양버즘나무, 방크스소나무이었다. 여섯째, 도시환경 변화 및 관리에 따른 환경적응형 도시숲의 개념은 독일 도시숲의 관리기법을 고찰하여 도시환경과 지역 자연 및 역사ㆍ문화경관을 고려한 관리를 통해 도시생물다양성을 지향하여 환경오염 저감, 생태계 보전, 시민휴양 등을 제공하는 숲으로 정립하였다. 이에 환경적응형 도시숲 관리는 도시환경 적응형 생물다양성 숲 관리, 지역 자연경관 숲 관리, 역사경관 숲 관리로 구분하여 관리방안을 제시하였다. 도시환경 적응형 생물다양성 증진을 위한 환경적응형 도시숲 조성은 참나무시들음병 피해지역 및 훼손지를 대상으로 낙엽활엽수혼효림 조성을 제시하였고, 환경적응형 도시숲 육성은 목재생산 및 시민휴양 제공을 위한 육성 계획을 수립하였다. 지역 자연경관 보전과 역사경관 보전 및 복원은 지역 자연경관을 대표하는 자생식물군락과 역사문화적 가치가 있는 자생식물군락 및 식재지의 유지관리 방안을 제시하였다. This study was intended to analyze vegetation change in Namsan(Mt.) and the cause of change affected by urban environmental change and management of Seoul and then to suggest the eco-adaptive urban forest management method. In order to find out cause of vegetation change in Namsan(Mt.), the change in urban environment in Seoul and management history for urban forest of Namsan(Mt.) were thoroughly analyzed. And finally eco-adaptive urban forest management method was offered by putting together vegetation change made by urban environmental change and management by means of studying vegetation characteristic of Namsan(Mt.) and its change. The summary of this study is as follows. First, urban environmental change and its impact on vegetation were analyzed. As for air pollution, level of NO2 increased to 0.035ppm, which is above the environmental standard. Regarding rainfall acidity, Seoul had acid rain of less than pH 5.6 except for 1995 and 1996. Analysis on soil characteristic showed that pH of soil had average of 4.86(4.09~7.57), which is lower than that of soil in the mountains, and had low value both in exchangeable cation and organic content. As for climate, the average temperature increased 1℃ for 40 years and average temperature in summer was raised by 1.1℃ for ten years and Seoul had severe convectional precipitation. Relative humidity dropped by 10% from 70% to 60%. Spring comes 17 days earlier and summer 15 days earlier. Autumn and winter begins 17 days later. All these changes in urban environment are assumed to have an impact on vegetation by increasing and spreading exotic species, strengthening dominance of species adapted to urban environment, decreasing biodiversity, undermining and changing growth of trees and containing hygrophyte. Second, management details for urban forest of Namsan(Mt.) were analyzed. Urban forest of Namsan(Mt.) was designated as a reserved forest in the Joseon Dynasty. However, Pinus densiflora forest was undermined and history and culture of Namsan(Mt.) were transubstantiated during the latter period of Joseon Dynasty and the Japanese colonial era. After independence from Japan, residential and commercial area were constructed and public institutions established. Also, a cable car was constructed and a tunnel was opened. These changes severely undermined vegetation in Namsan(Mt.). In the 1990s, Namsan(Mt.) Rehabilitation Project planted 18,225 P. densiflora trees and attempted to restore original landscape of Namsan(Mt.). In the 2000s, Namsan(Mt.) was designated as ecological landscape preservation area and managed accordingly. Namsan(Mt.) Renaissance Project launched, oak wilt disease was controlled and vegetation was managed at all times. Based on this, it can be said that the urban forest of Namsan(Mt.) is an artificial forest which has been managed since Joseon Dynasty. Third, characteristic of vegetation distribution in the urban forest of Namsan(Mt.) was analyzed. When the study was conducted, Quercus mongolica forest located around the northern slope accounted for the largest area with 21.14%, followed by Robinia pseudo-acacia forest(12.41%), P. densiflora forest(9.13%), Prunus sargentii forest(6.08%), and planting site of P. densiflora(4.77%). Through ecological succession process, P. densiflora forest lost its dominance and its area was reduced by 5.1% while area of Q. mongolica forest and Pr. sargentii forest increased by 0.9% and 1.3% respectively. As part of Namsan(Mt.) Rehabilitation Project in 1990, R. pseudo-acacia were removed and replaced by P. densiflora. Recently, after oak wilt disease had occurred, Q. mongolica covering crown layer were managed through cutting down and fumigating and Sorbus alnifolia forest increased its dominance. As for change in plant distribution, around the area where oak wilt disease occurred and managed, exotic tree plants including Ailanthus altissima, Paulownia tomentosa and Magnolia obovata and naturalized herbaceous plants including Eupatorium rugosum and Phytolacca americana were expanding in bare grounds and undermined area. Population and area of A. altissima and E. rugosum were decreased as they were removed by the management of Central Park and Landscape Management Office while they expanded its dominance further into the inner part of the forest due to air pollution, soil acidification, climate change and heat island effect. Harmful climbing plant undermined and disturbed vegetation and thus Pueraria thunbergiana and Humulus japonicus covered the edge of trail and road, oppressing other vegetation. Sicyos angulatus which usually appeared near rivers grew also. As for hygrophilous native plants, distribution area of Disporum smilacinum, Disporum viridescens, Impatiens textori and Polygonatum odoratum var. pluriflorum reduced, requiring constant monitoring in the future. Fourth, vegetation characteristic of urban forest of Namsan(Mt.) was analyzed. As for native plant community, dominant species of each community maintained its dominance, while Pr. sargentii and S. alnifolia, Styrax japonica and Acer pseudo-sieboldianum which are adaptive to urban environment were dominant in the tree and subtree layer. In the shrub layer, exotic tree plants including Diospyros lotus, A. altissima, Pa. tomentosa and M. obovata were expanding their dominance. With regard to succession trend, all of the native plant community, exotic plant community and planting site stopped succession process and thus the current vegetation structure is believed to be continued. Usually, in the natural forest of the middle temperate region, succession from P. densiflora to deciduous Quercus spp. and then to Carpinus laxiflora and Carpinus cordata is made while the urban forest of Namsan(Mt.) is expected to go through a different and unique succession process. Native plant community except for P. densiflora community had higher level of biodiversity than exotic plant community but lower than natural forest. With regard to occurrence and management of oak wilt disease, the disease became prevalent in the metropolitan area in the late 2000s. The disease occurred around Q. mongolica forest on the northern slope in Namsan(Mt.) located at the center of Seoul. Since Q. mongolica was vulnerable to the disease, the trees were cut down or fumigated as means of management. The dramatic vegetation change caused by removing Q. mongolica in the tree layer brought about rapid growth of Rosa multiflora and Rubus crataegifolius in the shrub layer, which can be seen in the initial stage of succession, and young trees of exotic tree plants such as A. altissima, M. obovata and Platanus occidentalis. It also led to rapid growth in coverage of shrub vegetation such as Stephanandra incisa and Clerodendron trichotomum. Additionally, since there was not a specific potential vegetation to form the coming generation after management of Q. mongolica, it was believed that thoughtless vegetation management undermined the forest. Fifth, growth amount of main trees was analyzed to identify growth status. The tree which was in good growth condition was P. densiflora and this was thanks to manuaring and tree management after Namsan(Mt.) Rehabilitation Project. Quercus serrata, S. alnifolia, Pr. sargentii, Ac. pseudo-sieboldianum, Maackia amurensis, St. japonica, and Zelkova serrata among native plants and Pinus koraiensis, Ginkgo biloba, Abies holophylla, Acer palmatum, Pinus rigida and Pinus rigida P. taeda hybrid among exotic plants were in normal growth condition. Trees in poor growth condition were Q. mongolica, C. laxiflora, Fraxinus rhynchophylla and Kalopanax pictus among native plants and Chamaecyparis pisifera, R. pseudo-acacia, Aesculus turbinata, Pa. tomentosa, Metasequoia glyptostroboides, Pl. occidentalis and Pinus banksiana among exotic plants. Sixth, the concept of eco-adaptive urban forest considering urban environment and management change was developed by studying management method of German urban forest. Based on this, the concept established is the forest which reduces environmental pollution, protects ecosystem and provides recreation function by aiming at improving biodiversity through the management in consideration of urban environment, regional nature and historical and cultural landscape. Therefore, the management method of eco-adaptive urban forest this study suggests is classified into three categories: forest management for biodiversity adaptive to urban environment, forest management for regional natural environment and forest management for historical landscape. As for eco-adaptive foresting to improve biodiversity adaptive to urban environment, mixed forest of deciduous broad leaved trees was suggested for the undermined area and another area damaged by oak wilt disease. As for development of eco-adaptive urban forest, a development plan for timber production and provision of recreational place was also established. Finally, for preservation of regional natural landscape and preservation/rehabilitation of historical landscape, a plan was suggested to manage native plant community which represents regional landscape and native plant community and planting site which have historical and cultural value.

      • Bulk-fill 복합레진과 전통적 수복재료의 물성비교

        노태환 부산대학교 대학원 2016 국내석사

        RANK : 248639

        Composites are the most useful restorative material when dental caries treated. However, disadvantages of composites such as polymerization shrinkage, long chair time, water and contamination are more pronounced when treating children. To solve these problems, the bulk filling technique has emerged and bulk-fill composites have been developed. The aim of this study is to compare mechanical properties of conventional restorative materials and bulk-fill composites. Bulk-fill flowable composite (SureFil SDR flow(SDR)) and bulk-fill non flowable composite (Tetric N-Ceram Bulkfill(TBF)) were compared with four conventional restorative materials(Unifil Flow (UF), Unifil Loflo Plus (UL), Filtek Z-350 (Z-350) and Fuji II LC (RMGI)). The Vickers hardness tester was used to measure microhardness of the specimen at the top and 4 mm below the surface. Fourier transform infrared spectroscopy was used to measure degree of conversion. Polymerization shrinkage was measured by using the linometer. Flexural (three-point bending test) and compressive properties were measured by using the Universal testing machine at a crosshead speed of 1.0 mm/min. Data were statistically analyzed by ANOVA and Scheffe's post hoc test. The level of significance was set to p < 0.05. Non flowable and conventional composites showed higher microhardness than flowable and bulk-fill composites at the top and 4 mm below surface. However, bulk-fill composites showed higher top/bottom microhardness ratio than conventional composites. The compressive properties and polymerization shrinkage of tested groups showed that non flowable composites were significantly higher than that of flowable composites. TBF was lower than Z-350. There was no statistically significant difference between SDR and UL or UF. In the result of flexural properties of the tested groups, Z-350 was the highest, and SDR and UF were higher than TBF. RMGI and conventional composites showed similar results. Bulk-fill composites showed higher top/bottom degree of conversion ratio than conventional composites. None of bulk-fill composites reached the mechanical properties as much as conventional restorative materials. However, the ratio of microhardness and degree of conversion, which are important properties of bulk filling, were higher in bulk-fill composites. Therefore, the bulk-fill composites might be considered to be suitable restorative materials in pediatric dentistry for its convenience.

      • Construction and chemical phenomena of palladium(II) nanocages

        노태환 부산대학교 대학원 2015 국내박사

        RANK : 248639

        최근에 새장형 초분자의 모양과 대칭성을 용이하게 조절할 할 수 있는 다양한 다자리 질소-주개 리간드가 많이 합성되었다. 이러한 다자리 리간드들은 둘 이상의 중심 금속 이온들을 연결시켜 원하는 새장형 배위 착화합물을 합성할 수 있으며, 본 연구에서는 1,3,5-tris(isonicotinoyloxyethyl)cyanurate (L1), 1,3,5-tris(nicotinoyloxyethyl)cyanurate (L2), tris(6-quinolyl)trimesic ester (L3) 및 N,N’,N”-tris(6-quinolyl)-1,3,5-benzenetricarboxamide (L4), 네 종류의 세자리 리간드를 새롭게 합성하여 착화합물을 합성하였다. 그 중에서 L1을 이용하여, 열역학적으로 안정하고 C3h-대칭형 구조를 갖는 H2O@[(Me4en)3Pd3(L1)2](X)6 (X- = BF4-, ClO4-)를 합성하였다. 그 내부에는 외부와 단절된 물 분자 하나가 위치하며, 골격 내부의 적절한 크기와 극성 및 구조적인 유연성의 효과에 의한 내부 물 분자의 가역적인 흡/탈착 현상을 연구할 수 있었다. 또한 새장형 팔라듐 금속 착화합물은 Suzuki-Miyaura 교차-결합 반응에 뛰어난 효율을 나타내며 특히 내부의 단일 물 분자의 효과에 의해 촉매 활성이 더욱 증가함을 확인하였다. L2를 이용한 두 번째 연구에서는, (bpy)Pd(PF6)2와 L2의 반응에 이어 용매의 증발을 통해 주형이나 기타 첨가제 없이 마이크로-크기의 비정질 구형 모폴로지를 높은 수율로 합성하였으며, 다양한 분광학적 측정을 통해 이 구형 모폴로지는 속도론적으로 유리한 [(bpy)Pd(L2)]2(PF6)4 인 분자구조라는 것을 확인하였다. 앞서의 비정질 구형 모폴로지는 재결정을 통해 [(bpy)3Pd3(μ3-HPO4)(L2)](PF3(OH)3)•3F의 분자구조를 갖는 단결정을 얻을 수 있었고, PF6- 음이온의 가수분해에 의한 다양한 음이온을 확인하였다. 특히 지금까지 고체상에서 알려지지 않은 새로운 [PF3(OH)3]- 음이온을 X-선 구조분석 및 기타 분광학적 측정을 통해 처음으로 밝혔다. 또한 (bpy)Pd(PF6)2, L2와 함께 Na2HPO4 또는 Na2HAsO4를 직접 반응시키면 예상대로 [(bpy)3Pd3(μ3-HPO4)(L2)](PF3(OH)3)•3F 또는 [(bpy)3Pd3(μ3-HAsO4)(L2)](PF3-(OH)3)•3F를 합성할 수 있었다. 따라서 이들은 열역학적으로 안정한 화학종임을 알 수 있었다. 마지막으로 Pd(NO3)2와 L3 및 L4를 이용하여 C3-대칭형 Pd6L8 팔면체 배위 착화합물을 합성하였다. L3와 L4는 화합물의 합성에 있어서 구분되지 않기 때문에, 두 리간드가 통계적인 비율로 혼합된 [Pd6(L3)n(L4)8-n](NO3)12 (n = 0-8)를 용이하게 합성하였다. 반면에 합성된 Pd6L8 화합물들은 두 리간드가 가진 에스터기 및 아미드기에 의해 형광 및 촉매 활성에 있어서 뚜렷이 구분 가능한 특성을 나타냈으며, 특히나 Suzuki-Miyaura 교차-결합 반응에 있어서 미묘한 연결자 효과를 보임을 알 수 있었다.

      • 도심 녹지축 기능 향상을 위한 식재설계기법 연구 : 인천 중앙공원을 대상으로

        노태환 서울시립대학교 2009 국내석사

        RANK : 248639

        This study is designed to offer the way how to improve planting structure and how to design planting in main urban area necessary to improve the function of green corridor. To that end, this study analyzes the habitat status of wild birds and the planting status on the park green area which is forming an important green corridor in urban area. This study is composed of the following sections: theoretical review through literature research, review on function of green corridor, planting plan and planting design for an improved function of green corridor. The theoretical review through literature research includes study on the green corridor's function, habitat structure of wild birds and necessity of ecological planting. And this section derives the analysis items for function of urban green corridor and standard of planting method. The Central Park in Incheon is designated for the study site. The Central Park is located in an important part of the urban green corridor. In addition, the section of review on the green corridor’s function consists of the ecological habitat & migration function and the biodiversity function. The former part includes the research and analysis on wild bird habitat, species diversity, and similarity index. The latter part includes the research and analysis on distribution of the water space, distribution of the native species, species structure, species diversity and size of the green zones. The ecological habitat & migration function part analyzes the appearance status of wild birds. The results are as follows: the park-in wild birds are composed of 7 species, 6 families, and 166 individuals. Shannon’s species diversity index stands between 0.3458 and 0.4018 and the similarity index stands at 100% as a small number of species like Passer montanus, Pica pica and Columba livia apted to urban conditions appear in the site. And the neighboring natural green area shows Shannon’s species diversity index between 0.3543 and 0.8785 with 26 species, 16 families and 120 individuals. The similarity index of forest land in the northeast part, agricultural land in the south part and river in control area stands between 22.22 and 57.14%, which is relatively low level. In conclusion, there is the insufficient function of green corridor as habitat and migration route of wild birds due to the disconnection between the northern part of park and the southern part of green corridor as well as the ecological unstable condition of park inside. The analysis on biodiversity function includes the study on the distribution status of green and water spaces. As a result, the size by each district (182~667m in length & 56~129m in width) allows the function of ecological migration route. However, the green areas are not connected due to roads passing through each district, facilities area and non-porous pavement materials. The water space accounts for 0.5 % of the total land (1,517㎡). In ace accounts for 0.5 % of the total the planting area of exotic species and f getation accounts for 31.01% while the planting area of % of the tota for 25.59%. The planting size per unidiss small only with the planting blocks of 1,182 and the block size of 7~1,930㎡. In the case of species structure, the planting area of vegetation and single plant layer structure holds 45.11% while the multiple plant layer structure 0.19%. The identified index of Shannon’s species diversity ranges from 0.1570 to 0.8253. In terms of green coverage, canopy and understory layers accounts for 36.92% and shrub layer 5.28% (in total, 42.20%), which means insufficient amount of shrub planting and wide area of grass planting. The average panting densities of canopy layer and shrub layer are 0.06 individual/㎡ and 0.17 individual/㎡ respectively. And the average green capacity coefficient represents 0.92 ㎥/㎡. When all factors related to the biodiversity functions are considered, it is concluded that compared to the natural green areas, the area has lower quality of green area with limitation of planting unit scale, low species diversity and insufficient amount of tree planting. As a result of the function review, the available green corridors are divided into the following areas: the distribution area of water space, the planting area for native species, the multiple plant layer planting area and the area where sedentary birds appear excluding species adapted to the urban conditions. As a result of analysis on the planting structure in the available green corridors, those areas show inadequate planting function caused by the improper selection of planting species per space type and the simple planting pattern and type like assemble planting and row planting. Furthermore, although the trees belonging to the canopy layer, understory layer and shrub layer are planted, these trees can not form a multiple plant layer structure. Accordingly, it is an inappropriate structure for migration route and habitat of wild birds. Relative importance value (RIV) is adopted in order to select target species. RIV represents the level of ecological importance and influence in an objective manner. The short-term target species includes Streptopelia orientalis, Paradoxornis webbiana and Parus palustris. The mid-long tem target species includes Dendrocopos kizuki , Dendrocopos major, Phoenicurus auroreus, Aegithalos caudatus, Parus varius, Garrulus glandarius. In conclusion, it is necessary to create habitat environment which has various layer structures based on foraging guild of target species. The goal of this study is to create urban green corridor which can play as the ecological habitat and migration route. And this study plans to build an ecological space, connect a disconnected green corridor and use an environmentally-friendly park. Regarding the planting structure improvement, it is offered to improve the function of green corridor by using planting pattern and native species based on communities under the natural environment. Regarding the urban landscape function of the neighborhood park, it is offered to improve amenity by increasing trees with beautiful flowers and leaves. With regards to the planting ideas based on the function of urban green corridor, the outside park area and the wide grass planting site are considered as the target greens, over 20m in width. It is suggested to prepare curve, water, feed and space for the introduction of target wild birds and achieve ecological planting modeling on the natural forest in the target green area. The space of environmentally-friendly park is less 20m wide green area which accommodates playground, plaza, walk road and entrance to the park. In these areas, the efforts to improve amenity are proposed such as planting of flowering plants, construction of walk road and planting of special species which is selected based on the composition percentage of the existing species and complies with district-specific theme. In the planting design for main space, a partial area of 5 district (100m×60m) is considered. And based on the target area, a goal is planned and ideas are worked out. The space outside of the park with over 20m wide green zone will introduce a concept of community planting. In the space, the ecological planting is offered with the natural forest like Pinus densiflora, Quercus aliena and Prunus sargentii. In the case of the space near the migration route and the space with narrow green zone, it is suggested to increase the amount of greens by supplementary planting of flowing trees and trees with beautiful flower and leaf, which is all designed to improve amenity in the environmentally-friendly park. According to the planting design for parts of 5 district, the trees for planting are composed of canopy layer(13 species, 259 individuals including Pinus densiflora, Quercus aliena and Prunus sargentii), understory layer(13 species, 369 individuals including Quercus aliena and Prunus sargentii and Styrax obndeia) and shrub layer(15 species, 18,358 individuals including Hydrangea macrophylla for. Otaksa, Rhoradendron mucronulatum and Quercus aliena). Red ofing the design of canopy and understory layers, the plating patandn and planting d p for Pinus densiflora, Quercus aliena and Prunus sargentii3 species, 369 . And Zelkova serrata and Chionanthus retus are additionally planted in or 36 to improve the landscape alongsargenargenarg. The design of shrub layer dividedividuarea into two cnusgories: ecological planting ngea menity improvement. In the ecological planting nrea, a mix of shrub improvemi plantea into two cnusgnatural forest orade. And the planting area for menity improvementmi pdesigned to plant Hydrangea macrophylla for. Otaksa, Rhoradendron mucronulatum and Rhoradendron spp. soindivo create picturesque landscape in spring and summer seasons. 본 연구는 도심내 중요한 녹지축을 형성하고 있는 공원녹지를 대상으로 야생조류 서식현황과 식재현황을 분석하여 녹지축 기능 향상을 위한 식재구조 개선방안과 대표공간의 식재설계(안)을 제시하고자 하였다. 연구단계는 기존 문헌 연구를 통한 이론적 고찰, 녹지축 기능성 검토, 녹지축 기능 향상을 위한 식재계획 및 설계로 구분하였다. 기존 문헌 연구를 통한 이론적 고찰에서 녹지축 기능, 야생조류 서식 구조, 생태적 식재의 필요성을 고찰하였고 도심 녹지축 기능을 위한 분석 항목 및 식재방안 기준을 도출하였다. 연구대상지는 인천광역시 도심 녹지축에서 중요한 지역에 위치한 중앙공원을 선정하였으며, 녹지축 기능성 검토를 위해 생물 서식 및 이동 기능은 야생조류 서식, 종다양도 및 유사도지수를 생물다양성 기능은 녹지 및 수공간 분포, 자생종 분포, 층위구조, 종다양도, 녹지량을 조사분석하였다. 생물 서식 및 이동 기능에서 야생조류 출현현황은 공원내부 총 6과 7종 166개체, Shannon의 종다양도(H') 0.3458~0.4018이며 도시화에 적응된 참새, 까치, 집비둘기 우점 등 소수종만이 출현하여 유사도지수 100%로 동질적이었다. 주변 자연녹지는 총 16과 26종 120개체, Shannon의 종다양도(H') 0.3543~0.8785이며 북동측 산림과 남측 경작지 및 하천 대조구 유사도지수 22.22~57.14%로 낮은 경향이었다. 이상의 생물 서식 및 이동 기능 결과를 종합하면 공원 북측과 남측의 녹지축이 서로 연결되지 못하며 공원내부는 생태적으로 불안정한 상태로 야생조류 서식 및 이동통로로서 녹지축 기능이 부족하다고 판단할 수 있었다. 생물다양성 기능 분석 결과 녹지 및 수공간 분포 현황을 살펴보면 지구별 길이 182~667m, 폭 56~129m로 녹지축으로서 생물이동통로 기능을 할 수 있는 규모이었지만 각 지구별로 도로가 관통하고 시설지 및 불투수포장지로 인해 녹지가 단절되어 있었다. 수공간은 전체면적 0.5%에 해당하는 1,517㎡의 작은 면적이 조성되어 있었다. 자생종 분포현황은 외래종 및 초본식재지 31.01%, 자생종 식재지 25.59%이며, 식재분포 블록수 1,182개, 블록크기 7~1,930㎡로 식재단위 규모가 협소하였다. 층위구조는 단층구조 및 초본식재지 45.11%, 다층구조 식재지 0.19%이었으며 Shannon의 종다양도(H')는 0.1570~0.8253이었다. 녹피율은 교목ㆍ아교목층 36.92%, 관목층 5.28%, 합계 42.20%로 넓은 잔디식재지역 분포와 관목식재량이 부족하였다. 평균 식재밀도는 교목층 0.06주/㎡, 관목층 0.17주/㎡이었고, 평균 녹지용적계수는 0.92㎥/㎡이었다. 이상의 생물다양성 기능을 종합하면 자연녹지와 비교해 식재단위 규모 협소, 낮은 종다양도, 수목식재량 부족 등 녹지의 질적인 측면이 불량한 상태로 판단되었다. 녹지축 기능지역은 기능성 검토 결과 수공간 분포지역, 공원 내부 출현종 중 도시화에 적응된 종을 제외한 텃새가 출현한 지역, 자생종 식재지역, 다층구조 식재지역을 고려하여 설정하였다. 녹지축 기능지역 식재구조 분석 결과 공간의 유형에 따른 부적절한 식재수종 선정 및 모아심기, 열식재 등 단순한 식재패턴과 형식으로 인해 식재기능이 미흡하였다. 또한 교목층, 아교목층, 관목층 성상의 수종들이 식재되어 있었지만 실질적으로는 다층구조를 형성하지 못하는 식재구조로 야생조류 이동 및 서식처로서 부적합한 구조이었다. 야생조류 목표종 선정은 생태적 중요도 또는 영향력을 표현하는 객관적인 방법인 상대우점치를 이용하여 단기 목표종에는 멧비둘기, 붉은머리오목눈이, 쇠박새를 중ㆍ장기 목표종에는 쇠딱다구리, 오색딱다구리, 딱새, 오목눈이, 곤줄박이, 어치를 선정하였으며 목표종의 채이길드에 따른 층위구조가 다양한 서식환경 조성이 필요할 것으로 판단되었다. 본 연구의 계획목표는 생물 서식 및 이동이 가능한 도심 녹지축 조성으로 설정하였으며 기본방향은 생물을 위한 공간 조성, 단절된 녹지축 연결, 친자연적인 공원 이용을 계획하였다. 식재구조 개선방안은 자연상태의 군집을 모델로 한 자생수종 및 식재패턴을 이용한 녹지축 기능 향상과 근린공원의 도시경관기능 측면에서 꽃과 단풍이 아름다운 수목 보강을 통한 어메니티 향상을 목적으로 제안하였다. 도심녹지축 기능을 고려한 식재구상은 녹지축 기능 공간은 폭 20m 이상 녹지로 공원외곽부 녹지 및 넓은 잔디식재지를 대상으로 자연림을 모델로 한 생태적 배식, 야생조류 목표종 도입을 위한 먹이, 커버, 물, 공간 마련을 제시하였고, 친자연적 공원 이용 공간은 폭 20m 미만 녹지로 놀이터, 광장, 산책로 주변, 공원 입구를 대상으로 어메니티 향상을 위한 계절별 변화를 나타낼 수 있는 화목류 및 초화류 식재, 산책로 꽃길 조성, 기존 식재수종 비율을 고려한 수종을 선정하여 지구별 주제설정을 통한 특화 수종 식재를 제안하였다. 대표공간 식재설계는 5지구 일부구간(100m×60m)을 대상으로 계획목표와 구상을 고려하였다. 외곽지역 녹지폭 20m 이상인 공간은 군락식재 개념을 도입하여 자연림인 소나무림과 갈참나무-산벚나무림을 모델로 한 생태적 배식을 제시하였다. 동선 주변과 녹지폭이 좁은 공간은 친자연적 공원이용을 목적으로 어메니티 향상을 위해 꽃과 단풍이 아름다운 수목과 화관목 보식을 통한 녹지량 보강으로 경관 형성을 제안하였다. 5지구 세부지역 식재설계(안) 식재수량은 교목층 소나무, 갈참나무, 산벚나무 등 13종 259주, 아교목층 산벚나무, 갈참나무, 쪽동백나무 등 13종 396주, 관목층 수국, 진달래, 갈참나무 등 15종 18,358주 이었다. 교목층과 아교목층 설계는 소나무림과 갈참나무-산벚나무림 모델의 식재패턴과 식재간격을 고려하였으며, 산책로변 가로 경관 형성을 목적으로 느티나무와 이팝나무 등을 보식하였다. 관목층 설계는 생태적 배식지역과 어메니티 향상 고려 지역을 구분하였다. 생태적 배식지역은 자연림 모델을 기준으로 관목 수종을 혼식하였으며 어메니티 향상 고려 지역은 수국, 진달래, 철쭉류 등을 군식하여 봄과 여름에 아름다운 경관을 형성할 수 있도록 설계하였다.

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