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초록
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최근 급속한 도시화로 인한 유역 내 불투수 면적의 증가는 자연유역에 비해 짧은 도달시간과 높은 첨두 홍수량을 유발하여 도시홍수 피해의 원인이 되고 있다. 따라서 홍수피해를 저감시키고자 구조물적 또는 비구조물적 홍수방어 대책들을 마련하여 시행하고 있다. 본 연구의 대상유역인 굴포천 유역은 유역 내의 유출 특성이 아닌 하류의 한강 외수위 조건에 의해 잦은 침수 피해가 발생하고 있으며, 이를 예방하고자 폭 20m의 임시 방수로를 폭 80m로 확장할 예정이다. 이에 따라 본 연구에서는 대표적인 도시 유출 모형의 하나인 EPA의 SWMM 모형을 근간으로 하는 XP-SWMM모형을 이용해 굴포천 방수로 확장에 따른 홍수소통능력을 분석하였다. 재현기간 100년인 설계 강우와 동일한 조위 조건 하에서 개수전과 후에 대한 수위와 유량을 비교하였으며, 분석결과 개수전 상황이 개수후에 비해 통과 유량이 1/3임에도 불구하고 비슷하거나 더 높은 수위를 나타내었다. 또한 개수후 상태에서 모의한 결과 방수로 분기점에서 자연 분류시킬 경우 최고 $300m^3/sec$ 가까운 유량이 방수로 방향으로 역류함을 확인할 수 있었다. 따라서 방수로의 안정적 운영을 위해서는 굴포천 하류로부터 방수로로의 역류를 차단하기 위한 수리 시설물의 설치가 필요함을 확인할 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In recent, increasing of the impervious area gives rise to short concentration time and high peak discharge comparing with natural watershed and it is a cause of urban flood damage. Therefore, we have performed for structural and non-structural plans to reduce the damage from inundation. The Gulpo-c...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • XP-SWMMe 미국 XP Software 사에서 EPA SWMM을 사용자의 편의 확보를 위하여 윈도우화 한 것으로 기본적인 해석 방법이나 구조는 SWMM과 동 일하므로, 본 절에서는 EPA SWMM의 기본 구조와 이 론을 설명함으로서 XP-SWMM에 대한 이해를 돕고자 한다.
  • 그러나 GUM 분포형 의 경우는 기존의 값보다 증가하기는 하였으나 1998년 이후 연 강우량이 증감함을 고려한다면 적절하다는 것을 알 수 있다. 그러므로 본 연구에서는 GUM 분포형 에서 얻은 확률강우량을 이용하여 계획홍수량을 산정하 고자 한다.
  • 본 연구에는 개수 전·후의 통수능을 비교하기 위하여 방수로 구간의 수로폭을 제외한 기타의 경계조건을 동일하게 하였다. 설계 강우량의 경우 굴포천 방수로의 설계빈도인 100년을 기준으로 하였으며, 강우의 지속시 간은 방수로 확장 후의 상태에서 임계지속 시간으로 선정 된 9시간으로 설정하였다.
  • XP-SWMM 모형은 RUNOFF Layer에서 강우-유출 모의하기 위하여 크게 비선형 저수 방법, 운동파 방법, Laurenson 비선형 방법, SCS 단위 수문 곡선 방법, 시 간/면적과 합리식의 5가지 방법 중 하나를 선택 하도록 되어있다. 본 연구에서는 유출에 적용되는 비선형 유출 경로 방법의 대안으로 SCS National Engineering Handbook(Soil Conversion Service, 1972) 4장에 기술 된 SCS 방법에 의해 유출량을 산정하였다.
  • 특히 본 연구에서 대상유역으 로 설정한 굴포천 유역 또한 상습적인 홍수 피해를 입 고 있으며, 이를 해결하기 위하여 구조물적인 방법의 하나인 방수로를 건설하여 유출량을 서해로 직접 배출 시킬 계획을 수립하였다. 본 연구의 목적은 기존의 굴 포천 유역에 건설되어 있는 폭 20m의 임시방수로를 폭 80m의 방수로로 확장 공사를 실시할 경우 홍수소통능 력의 개선 효과를 XP-SWMM을 이용하여 분석하였다.
  • 배 수장에만 의존하였던 홍수 배제 능력을 향상시켜 유역 의 침수피해를 줄이는 것이 건설 목적이다. 이에 따라 본 연구에서는 굴포천 본류와 방수로의 분기점에서 유 량 분배의 영향에 대하여 모의를 실시하였다. 본 연구에서는 굴포천 상류의 유출량을 자연 배제 시킬 경우와 상류의 유출량 전량을 방수로로 배제시킬 경우의 두 가 지로 구분하여 모의 하였다.
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참고문헌 (24)

  1. 강금석 (1995). 지리정보시스템을 결합한 SWMM, 석사학위논문, 서울대학교 

  2. 건설교통부 (2000). 1999년도 수자원관리기법개발 연구 조사보고서 제 2권 한국 가능최대강수량 추정 별책 2권 지역적 설계강우의 시간적 분포 

  3. 건설교통부 (2002). 굴포천유역 홍수피해 현황 

  4. 건설교통부, 한국수자원공사 (1995). 굴포천 방수로 및 부 대시설공사 추가 실시 설계 

  5. 건설부 (1998). 굴포천 치수종합대책조사 보고서 

  6. 건설부, 한국수자원공사 (1991). 경인운하 타당성 조사 및 굴포천 종합치수사업 기본계획 

  7. 건설부, 한국수자원공사 (1993). 경인운하 보완조사 

  8. 김충수 (2002). 도시유출 모의모형의 매개변수 추정, 석사 학위논문, 서울대학교 

  9. 안상진, 김진극 (1999). '도시유출모형을 이용한 도시유역의 유출분석', 한국수자원학회논문집, 한국수자원학회, 제32권, 제 4호, pp. 479 - 488 

  10. 이종태, 강태호, 김정환 (1996). 도시유역에서의 배수계통 설계를 위한 SWMM 모형, 제 4회 수공학 WORK SHOP 교재, 한국수자원학회 

  11. 이종태 (1998). '도시유역에서의 유출 및 수질해석 모형', 한국수자원학회논문집, 한국수자원학회, 제 31권, 제6 호, pp. 709-725 

  12. 이준우, 김성준 (2001). '간척담수호 유역의 비점오염 추정을 위한 SWMM의 적용 -홍보간척지구-', 2001년 한국수자원학회 학술발표회 논문집 (III)' 한국수자원학회, pp. 826 - 832 

  13. 인천광역시 (1998). 굴포천 및 청천천 복개 공사에 따른 수리학적 검토 용역 

  14. 한국수자원공사 (1997). 경인운하의 안정적 주운을 위한 수리.수문학적 분석연구 

  15. 한국수자원공사 (1996). 경인운하건설사업 기본계획 및 기본설계 보고서 

  16. 허준행 (2004). FARD(Frequency Analysis of Rainfall Data)를 이용한 강우 통계 분석, 제 12회 수공학 웍샵교재, 한국수자원학회 

  17. Campbell, C. W., Sullivan, M. S. (2002). 'Simulating time-varying cave flow and water levels using the Storm Water Management Model', Engineering Geology, 65, pp. 133 - 139 

  18. Huber, W. C., Dickinson, R. E., (1992). Storm Water Management Model Version 4 : User's Manual, EPA 

  19. Hsu, M. H., Chen, S. H., Chang, T. J., (2000). 'Inundation simulation for urban drainage basin with storm sewer system', Journal of Hydrology, 234, pp. 21 - 37 

  20. Maitland, D., Phillips, B. C., Goyen, A. G., Thompson, G. R. (1999). 'Integrated Modeling of Urban Drainage Systems using XP-SWMM32 ', 8th International Corference on Urban Storm Drainage (8ICUSD), Sydney, Australia, pp. 1887 -1895 

  21. U.S. Soil Conservation Service (1972). Section 4, Hydrology, SCS National Engineering Handbook, U.S. Department of Agriculture, U.S. Govt. Printing Office, Washington DC 

  22. Walesh, S. (1989). Urban Surface Water Management, A WIley- Interscience Publication, New York 

  23. XP Software (2004). XP-SWMM2000 User's Manual 

  24. Zaghloul, N. A., Abu Kiefa, M. A., (2001). 'Neural network solution of inverse parameters used in the sensitivity-calibration analyses of the SWMM model simulation'. Advanced in Engineering Software, 32, pp.587-595 

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