$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 연구에서는 우리나라를 주기적으로 내습하여 많은 강수를 유발시키는 태풍의 특성에 대해 고찰하고, EST 기법에 적용하여 극한강수량을 산정하였다. 우리나라에 영향을 준 태풍은 연평균 3.18회 발생하고, 약 107시간 영향을 주는 것으로 나타났다. 또한, 태풍에 의해 발생하는 강수량은 관측 지점과 발생한 태풍별로 매우 상이한 강수량을 갖는 것으로 분석되었다. 태풍으로 인한 극한강수량의 특성 분석을 위해 지속시간 1시간과 24시간 연최대시간강수량 및 태풍에 의해 발생한 각 연강수량을 대상으로 변동성 및 경향성 분석을 수행하였다. 분석결과에서 전라도와 경상도 및 강원도 지역에서 극한강수량의 평균과 표준편차가 과거에 비해 증가한 것으로 나타났다. 또한, 우리나라에 영향을 준 것으로 나타난 143개 태풍에 대하여, 중심 위치 및 중심 기압 자료와 우리나라 강수관측소의 시간강수량 자료를 이용하여 EST 기법에 적용하였다. EST 기법을 적용하여 지속시간별 재현기간별 극한강수량을 산정한 결과, 전라도와 경상도 및 강원도 지역이 태풍에 의해 극한강수가 발생할 가능성이 큰 것으로 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study investigated typhoon characteristics that provoke precipitation which is much attacking periodically in our country, and calculated probability precipitation of extreme rainfalls using Empirical Simulation Technique. The typhoon influenced in Korea was happened 3.18 times per, and year ex...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
우리나라를 주기적으로 내습하여 많은 강수를 유발시키는 태풍의 특성에 대해 고찰하고 EST 기법에 적용하여 극한강수량을 산정한 결과는 어떠한가? 본 연구에서는 우리나라를 주기적으로 내습하여 많은 강수를 유발시키는 태풍의 특성에 대해 고찰하고, EST 기법에 적용하여 극한강수량을 산정하였다. 우리나라에 영향을 준 태풍은 연평균 3.18회 발생하고, 약 107시간 영향을 주는 것으로 나타났다. 또한, 태풍에 의해 발생하는 강수량은 관측 지점과 발생한 태풍별로 매우 상이한 강수량을 갖는 것으로 분석되었다. 태풍으로 인한 극한강수량의 특성 분석을 위해 지속시간 1시간과 24시간 연최대시간강수량 및 태풍에 의해 발생한 각 연강수량을 대상으로 변동성 및 경향성 분석을 수행하였다. 분석결과에서 전라도와 경상도 및 강원도 지역에서 극한강수량의 평균과 표준편차가 과거에 비해 증가한 것으로 나타났다. 또한, 우리나라에 영향을 준 것으로 나타난 143개 태풍에 대하여, 중심 위치 및 중심 기압 자료와 우리나라 강수관측소의 시간강수량 자료를 이용하여 EST 기법에 적용하였다. EST 기법을 적용하여 지속시간별 재현기간별 극한강수량을 산정한 결과, 전라도와 경상도 및 강원도 지역이 태풍에 의해 극한강수가 발생할 가능성이 큰 것으로 나타났다.
태풍의 발생 특징은 어떠한가? 태풍은 태평양 적도 지역에서 연평균 27개 정도가 발생하며, 우리나라에 영향을 끼칠 가능성이 큰 6월부터 9월 사이에 16개 정도가 발생하게 된다. 6월의 태풍은 계속 서진하여 남중국해상 쪽으로 향하는 경우가 많고, 7월의 태풍은 대만 부근에서 중국 연안을 따라 북상하여 서해를 거쳐 우리나라 쪽으로 진행한다.
6월의 태풍의 특징은 어떠한가? 태풍은 태평양 적도 지역에서 연평균 27개 정도가 발생하며, 우리나라에 영향을 끼칠 가능성이 큰 6월부터 9월 사이에 16개 정도가 발생하게 된다. 6월의 태풍은 계속 서진하여 남중국해상 쪽으로 향하는 경우가 많고, 7월의 태풍은 대만 부근에서 중국 연안을 따라 북상하여 서해를 거쳐 우리나라 쪽으로 진행한다. 8월의 태풍은 동중국해로부터 우리나라를 가로질러 동해로 진행하며, 9월의 태풍은 남쪽 해상으로부터 오키나와 동쪽 해상을 지나 일본 열도 쪽으로 진행한다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (22)

  1. 기상청(1996) 태풍백서 

  2. 기상청(1997-2005) 기상연보 

  3. 김남원, 원유승(2004) 최근의 기상변동과 PMP의 변화. 한국수자원학회 학술발표회초록집, 한국수자원학회, pp. 211 

  4. 백희정, 권원태, 오재호(1999) 북서태평양에서 발생한 강력한 태풍의 기후학적 특성. 한국수자원학회 학술대회지, 한국수자원학회, pp. 177-182 

  5. 오태석, 문영일, 안재현(2007) 우리나라에 발생한 태풍의 시간 강우량 특성에 관한 연구. 한국수자원학회 논문집, 한국수자원학회, 제40권, 제9호, pp. 709-722 

  6. 이미선, 박근애, 김성준(2005) Landsat영상과 수문모형을 이용한 태풍 RUSA에 의한 수문영향 분석. 한국수자원학회 논문집, 한국수자원학회, 제38권, 제5호, pp. 391-399 

  7. 이순철(2002) EST 기법을 이용한 태풍의 재해위험인자 연구. 석사학위논문, 서울산업대학교 

  8. 이순철, 김진규, 오경두, 전병호, 홍일표(2005) EST 기법에 의한 태풍의 재해위험인자 평가. 한국수자원학회 논문집, 한국수자원학회, pp. 825-839 

  9. 임기석, 최은호, 전무갑, 지홍기, 이순탁(2002) 우리나라 태풍/전선의 이동과 호우 특성. 한국수자원학회학술대회지논문집(II), 한국수자원학회, pp. 1161-1166 

  10. 홍일표(2003) $UN/ESCAP^2WMO$ 태풍위원회 수문분과 활동 및 지협협력 계획 소개. 한국수자원학회 학술대회지 논문집(I), 한국수자원학회, pp. 451-454 

  11. Borgman, L.E., Miller, M.C., Butler, H.L., and Reingard, R.D. (1992) Empirical simulation of future hurricane storm histories as a tool in engineering and economic analysis. Civ. Eng. in the Oceans V., ASCE, New York, N. Y., pp. 42-45 

  12. Conover, W.J. (1971) Practical nonparametric statistics. John Wiley and Sons, New York. pp. 462 

  13. Gilbert, R.O. (1987) Statistical Methods for Environmental Pollution Monitoring. Van Nostrand Reinhold, N.Y. 

  14. Hann, C.T. (2002) Statistical Methods in HYDROLOGY. Iowa State Press, Iowa 

  15. Hollander, Myles, and Douglas, Wolfe (1973) Nonparametric Statistical Methods. John Wiley & Sons, New York, USA 

  16. Mann, H.B. and Whitney, D.R. (1947) On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. Ann. Math. Statist., Vol. 18, pp. 50-60 

  17. Kite, G.W. (1977) Frequency and Risk Analysis in Hydrology. Water Resources Publication, Fort Collins, Colorado, USA 

  18. Scheffner Norman W., Leon E. Borgman, and David J. Mark (1993) Applications of large domain hydrodynamic models to generate frequency of occurrence relationships. Estuarine and Coast. Modeling Conf., ASCE, New York, N.Y., 264-278 

  19. Scheffner Norman W., Leon E. Borgman, and David J. Mark (1996) Empirical simulation technuque based on storm surge frequency analysis. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, pp. 93-101 

  20. Scheffner Norman W., Clausner, J.E., Militello, Borgman, L.E., Edge, B.L., and Grace, P.J. (1999) Use and Application of the Empirical Simulation Technique: User's Guide, Technical Report CHL-99-10 Final Report, U.S. Army Corps of Engineers, Washington, D.C. 

  21. Smith, T.M. and Reynolds R.W. (2003) Extended Reconstruction of Global Sea Surface Temperatures Based on COADS Data (1854-1997). Journal of Climate, Vol. 16, pp. 1495-1510 

  22. Smith, T.M. and Reynolds R.W. (2004) Improved Extended Reconstruction of SST (1854-1997). Journal of Climate, Vol. 17, pp. 2466-2477 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로