$\require{mediawiki-texvc}$

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.

[국내논문] 소양강 댐 직하류 하천의 식생 영향에 의한 통수능 분석
Conveyance Analysis of Downstream of the Soyang Reservoir Considering the Influence of Vegetation 원문보기

大韓土木學會論文集, Journal of the Korean Society of Civil Engineers, B. 수공학, 해안 및 항만공학, 환경 및 생태공학, v.30 no.6B, 2010년, pp.533 - 540  

노준우 (한국수자원공사 K-water연구원) ,  신현호 (한국수자원공사 K-water연구원) ,  김호준 (한국수자원공사 K-water연구원)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

최근, 하천변에 분포된 식생관리는 하천의 안정성 뿐만 아니라 하천복원을 위해서도 매우 중요하다. 통상 하천변에 분포된 식생에 의하여 수리학적 저항이 증가되고 통수능이 감소되어 제방 범람을 초래한다. 본 논문에서는 1차원 및 2차원 수리해석 모형을 활용하여 소양강 댐 하류하천을 대상으로 서로 상이한 식생분포에 해당하는 조도계수를 적용함으로써 식생에 의한 제방월류 가능성을 검토하였다. 본 연구에서는 3가지 상이한 조도계수 즉, 관목부, 교목부, 그리고 주수로 부로 구분하여 해당되는 조도계수를 현장측정을 통해 작성한 식생도를 바탕으로 모형에 반영하여 이들에 의한 영향을 고려하였다. 전체적으로 식생에 의하여 약 0.1 m - 0.7 m 수위가 상승하는 것으로 모의되었으며 월류에 취약한 제방의 경우 범람방지를 위해 적절한 대책이 필요한 것으로 분석되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently management of vegetation distributed in the watercourse is very important not only for safety but also for river restoration. In general, vegetations in the watercourse increase hydraulic resistance and accordingly decrease conveyance capacity which may yield levee overflow. This paper simu...

Keyword

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 본 연구에서는 소양강댐 직하류 하천을 대상으로 홍수기 방류시 식생에 의한 수위변동을 모의함으로써 대상하천의 통수능 검토를 실시하였다. 이를 위하여 대상유역의 식생분포를 현장조사를 통해 파악하여 식생도를 작성하였고 이를 토대로 1차원 및 2차원 수리학적 수치모형을 활용하여 식생을 고려한 흐름해석을 실시함으로써 단면별 수위상승을 검토하였다.
  • 본 연구에서는 1차원 및 2차원 수치해석 모형을 활용하여 소양강댐 직하류 하천을 대상으로 수리해석을 수행하고 식생의 영향에 의한 통수능을 검토하여 제방월류 가능성을 검토하였다. 본 연구에서 도출된 결과를 요약하면 다음과 같다.

가설 설정

  • 하상재료별 와점성 계수의 경우 등방성 조건을 적용하여 1,000 Pascal-sec로 가정하여 입력하였고 Table 3에 제시된 2가지 경우에 대한 상·하류 경계조건을 적용하여 모의를 수행하였다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
과거 우리나라의 강우 관측기록을 갱신했던 사건은 무엇이 있나요? 최근 이상기후에 의한 국지성 폭우 및 돌발 홍수로 인적·물적 피해가 급증하고 있다. 특히 과거의 강우 관측기록을 갱신한 2002년 루사와 2003년 매미는 유역 내 유수량을 급격히 증가시켜 하천의 중·하류부에 막대한 피해를 야기하였고 그 손실비용은 천문학적인 수치를 기록하였다. 하천의 수위변화는 여러 가지 요인에 따라 달라질 수 있지만 유수량의 증가, 하도 단면의 흐름저항 증가, 구조물에 의한 배수위, 하천의 만곡도 등에 의한 영향을 주로 받는다.
하천식생의 장단점은 무엇이 있나요? 최근 하천관리자 및 수리학자들이 어류 및 수생생물의 서식처, 여가활동, 제방침식감소 등의 측면에서 하천식생에 대한 중요성을 이해하면서 하천변식생분포를 고려한 하천관리가 주요관심사가 되고 있다. 하천내 식생은 생물 서식처를 조성하며 하천의 환경성과 심미성을 크게 증진시킨다는 장점을 가지는 반면, 수변식생이 무성해질수록 하천의 통수능을 감소시키며 수위를 증가시켜 홍수의 위험성을 증가시킨다는 것이 단점으로 지적되어 왔다. 과거에는 홍수조절의 관점에서 하도 내 식생은 통수단면적의 축소와 조도상승 등의 문제로 기피의 대상이 되어왔으나 최근 저수지를 비롯한 자연하천의 생태계 보전·복원을 통한 하천 환경의 개선, 경제성장 및 생활환경의 질적 향상에 의한 하천변 경관조성과 휴식처 조성 등 사회적 요구가 증대하여 하도내 식생의 영향을 고려한 하천관리의 중요성이 더욱 강조되고 있다.
하천의 수위변화의 요인은 무엇이 있나요? 특히 과거의 강우 관측기록을 갱신한 2002년 루사와 2003년 매미는 유역 내 유수량을 급격히 증가시켜 하천의 중·하류부에 막대한 피해를 야기하였고 그 손실비용은 천문학적인 수치를 기록하였다. 하천의 수위변화는 여러 가지 요인에 따라 달라질 수 있지만 유수량의 증가, 하도 단면의 흐름저항 증가, 구조물에 의한 배수위, 하천의 만곡도 등에 의한 영향을 주로 받는다. 이 중에서 수위의 변화양상은 매우 복잡하고 다양하게 발생하며 하도 단면의 흐름저항, 이를테면 자연 하도 하상의 재질, 저수로 및 홍수터의 식생, 이로 인한 단면의 기하학적 형태변화 등에 따라 때로는 실제 설계된 수로와 전혀 다른 양상이 나타날 수도 있다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (24)

  1. 건설교통부(2002) 북한강수계 하천정비기본계획(보완). 

  2. 김지성, 김극수, 김원, 노준우, 김호준(2009) 소양강댐 하류구간자생 수목군에 의한 흐름저항 영향 평가. 한국수자원학회 학술발표회논문집, 한국수자원학회, 

  3. 우효섭(2001) 하천수리학, 청문각. 

  4. 윤세의(1996) 하천 식수의 수리학, 한국수자원학회지, 한국수자원학회, 제29권, 제2호, pp. 27-38. 

  5. 장창래(2006) 하천의 지형변동과 식생, 한국수자원학회지, 한국수자원학회, 제39권, 제12호, pp. 52-58. 

  6. 최성욱(1997) 식생을 고려한 개수로 흐름에서의 경계층이론, 한국수자원학회지, 한국수자원학회, 제30권, 제6호, pp. 62-65. 

  7. 최성욱, 윤병만, 우효섭, 조강현(2004) 댐 건설에 의한 유황 변화에 따른 하류 하도에서 하천지형학적 변화 및 식생피복의 변화, 황강 합천댐 사례, 한국수자원학회논문집, 한국수자원학회, 제37권, 제1호, pp. 55-66. 

  8. Andrews, E. D. (1984) Bed-material entrainment and htdraulic geometry of gravel-bed rivers in Colorado, Geological Society of America Bulletin, Vol. 95, pp. 371-378. 

  9. Chow, V.T. (1959) Open-channel Hydraulics, McGraw-Hill, New york, NY. 

  10. Committee on Hydromechanics (1963) Friction factors in open channels, Proceedings of the American Society of Civil Engineers, Vol. 89, No. HY2, pp. 97-143. 

  11. Dixon, M.D. and Turner, M.G. (2006) Regulated flow regimes on the Wisconsin River, USA, River Research and Application, Vol. 22, No. 10, pp. 1057-1083. 

  12. Hey, R.D. and Throne, C.R. (1986), Stable channels with mobile gravel beds, Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, Vol. 112, pp. 671-689. 

  13. Hunag, H.Q. and Nanson, G.C. (1997) Vegetation and channel variantion: a case study of four snall streams in southeastern Australia, Geomorphology, Vol. 18, pp. 237-249. 

  14. Hydrology Engineering Center (1998) HEC-RAS river analysis system user's manual, US Army Corps of Engineers, Davis, CA. 

  15. Johnson, W.C. (1994) Woodland expansion in the Platte River, Nebraska: Patterns and causes, Ecological Monographs, Vol. 64, pp. 45-84. 

  16. Johnson, W.C., Burgess, R.L., and Keammer, E.R. (1976) Forest overstory vegetation and environment on the Missouri River floodplain in North Dakota, Ecological Monographs, Vol. 46, pp. 59-84. 

  17. Kamada, M. and Okebe, T. (1998) Vegetation mapping with the aid of low-altitude aerial photography, Applied Vegetation Science, Vol. 1, pp. 211-218. 

  18. King, I.P. and Norton, W.R. (1978) Recent applications of RMA 's finite element models for two dimensional hydrodynamics and water quality, in FEWR2: pp. 281-299. 

  19. Mahoney, J.M. and Rood, S.B. (1998) Stream flow requirements for cottonwood seedling recruitment in integrative model, Wetlands, Vol. 18, No. 4, pp. 634. 

  20. Masterman, R. and Thorne, C.R. (1992) Predicting influence of bank vegetation on channel capacity, J. of Hydraulic Engineering, ASCE, Vol. 118, No. 7. 

  21. Rood, S.B., Kalischuk, A.R., and Mahoney, J.M. (1998) Initial cottonwood seedling recruitment following the flood of the century of the Oldman River, Alberta, Canada, Wetlands, Vol. 18, No. 4. 

  22. Tsujimoto, T. (1999) Fluvial process in streams with vegetation, J. HydrauI. Res., Vol. 37, No. 6, pp. 789-803. 

  23. Turner, R.M. (1974) Quantitative and historical evidence of vegetation changes along the upper Gila River, Arizona, USGS Professional Paper Vol. 655, No. H, pp. 20. 

  24. Wu, W. and Wang, S.S.Y. (2004) A Depth-averaged two-dimensional numerical modeling of flow and sediment transport in open channels with vegetation, Riparian Vegetation and Fluvial Geomorphology, S. J. Bennett and A. Simon(ed.), pp. 267-282, AGU, Washington, D.C. 

저자의 다른 논문 :

활용도 분석정보

상세보기
다운로드
내보내기

활용도 Top5 논문

해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.

관련 콘텐츠

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