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실시간 정량 대응을 위한 지진해일 침수예상도 작성
Construction of Tsunami Inundation Map for Real-Time Quantitative Response 원문보기

한국해안·해양공학회논문집 = Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Engineers, v.22 no.5, 2010년, pp.287 - 294  

배재석 (한양대학교 대학원 건설환경공학과) ,  윤성범 (한양대학교 ERICA 캠퍼스 건설환경공학과)

초록
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본 연구에서는 지진해일 실시간 정량 대응을 위해 발생원 위치 및 지진규모에 따른 해안침수예상도 작성 방법을 제안하였으며 그 방법은 다음과 같다. 관심지역에 지진해일 피해를 발생시킬 것으로 예상되는 발생원을 선정하고 지진규모에 따른 수치모의를 수행하여 각 발생원별 지진규모별 침수예상도를 작성하는 것이다. 본 연구에서는 시범적으로 동해안 임원항을 대상으로 일본 서안에 위치한 11개의 잠재 지진해일 발생원과 7개의 지진규모에 대하여 침수예상도를 작성하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, a method to construct tsunami inundation map corresponding to the earthquake location and magnitude was proposed for tsunami real-time quantitative response. This proposed procedure can be introduced as in the followings: Potential tsunami source locations expected to cause damage in ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 기상청의 예보해일고 대신 지진해일 발생위치와 지진규모를 공유하는 새로운 지진해일 해안침수예상도의 작성방법을 제안한다. 즉, 향후 지진해일 유발 가능성이 있는 발생원에 대하여 지진규모에 따른 발생 가능한 지진해일을 수치모의하고 이에 대한 해안침수예상도를 미리 작성하여, 실제 지진해일 발생 시 기상청으로부터 발생원의 위치 및 지진규모 등에 대한 예보가 통보되면 이에 상응하는 해안침수예상도를 제시하여 내습 지진해일에 대한 실시간 정량 예보를 수행하는 것이다.
  • 본 연구에서는 동해안의 임원항에 대하여 발생원의 위치 및 지진규모에 따른 예경보 연계 실시간 정량 예보를 위한 해안침수예상도를 작성하였다. 이를 바탕으로 본 연구에서 제안하는 해안침수예상도의 작성기법을 다음과 같이 정리할 수 있다.
  • 상당저항계수는 구조물의 침수심이 증가함에 따라 비선형적으로 증가하는 경향을 보이며 이는 침수심 증가로 인해 상대적으로 증대되는 흐름에너지 손실로 인한 영향이다(권갑근 등, 2008). 본 연구에서는 전술된 상당저항계수를 적용하여 임원항 해안침수예상도 작성을 위한 범람 수치모의를 수행하였다.
  • 본 연구에서는 지진해일 발생원의 위치 및 지진규모에 따른 예경보 연계 실시간 정량 예보를 위한 해안침수예상도 작성 기법을 제안하였다. 향후 지진해일 유발 가능성이 있는 발생원에 대하여 지진규모에 따른 발생 가능한 지진해일을 모의하고 이에 대한 해안침수예상도를 미리 작성하는 본 기법은 실제 지진해일 발생 시 발생원의 위치 및 지진규모 등에 대한 예보가 통보되면 이에 상응하는 해안침수예상도를 제시하여 내습 지진해일에 대한 실시간 정량 예보를 수행할 수 있을 것으로 판단된다.
  • 이를 바탕으로 본 연구에서 제안하는 해안침수예상도의 작성기법을 다음과 같이 정리할 수 있다. 우선 특정 관심지역에 지진해일 피해를 발생시킬 우려가 높은 발생원의 위치를 파악한다. 본 연구에서는 임원항을 포함한 우리나라 동해안 전체에 지진해일 피해를 발생시킬 우려가 높은 일본 호카이도와 혼슈 서쪽 해안을 따라 발달된 단층대의 11개 발생원을 KEDO(1999)로부터 발췌하여 적용하였다.
  • 따라서 본 연구에서는 기상청의 예보해일고 대신 지진해일 발생위치와 지진규모를 공유하는 새로운 지진해일 해안침수예상도의 작성방법을 제안한다. 즉, 향후 지진해일 유발 가능성이 있는 발생원에 대하여 지진규모에 따른 발생 가능한 지진해일을 수치모의하고 이에 대한 해안침수예상도를 미리 작성하여, 실제 지진해일 발생 시 기상청으로부터 발생원의 위치 및 지진규모 등에 대한 예보가 통보되면 이에 상응하는 해안침수예상도를 제시하여 내습 지진해일에 대한 실시간 정량 예보를 수행하는 것이다. 본 연구에서는 최 등(2008)이 제시한 일본 서안의 11개 지진해일 발생원 위치에서 지진규모가 M7.

가설 설정

  • 즉, 향후 지진해일 유발 가능성이 있는 발생원에 대하여 지진규모에 따른 발생 가능한 지진해일을 수치모의하고 이에 대한 해안침수예상도를 미리 작성하여, 실제 지진해일 발생 시 기상청으로부터 발생원의 위치 및 지진규모 등에 대한 예보가 통보되면 이에 상응하는 해안침수예상도를 제시하여 내습 지진해일에 대한 실시간 정량 예보를 수행하는 것이다. 본 연구에서는 최 등(2008)이 제시한 일본 서안의 11개 지진해일 발생원 위치에서 지진규모가 M7.4에서 M8.0까지 7단계로 발생하는 가상 지진해일을 가정하였고 각각의 발생원에 대한 지진해일 전파 및 범람 수치모의를 수행하였다. 그리고 그 결과를 바탕으로 1983년 Akita 지진해일 발생 당시 우리나라에서 가장 큰 피해가 발생한 임원항에 대하여 해안침수예상도를 작성하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
지진해일에 대해 정량대응 방안으로 최 등은 제시한 방법은? 이러한 예보용 광역 수치모형으로부터 얻어지는 해일고는 해안 가까이에서는 실제에 비해 매우 작아 범람역이 과소 산정되고, 또한 범람역 산정에 있어서 해일의 입사방향을 고려할 수 없다는 단점이 있는 것으로 알려져 있다. 따라서 최 등(2008)은 기상청의 등급별 예보해일고와 발생원 위치에 상응하는 지진해일 발생원의 지진에 의한 지각의 상대변위를 역추적하고, 이에 대한 실제 범람영역을 미리 계산하여 예보해일고 별로 침수예상도를 작성한 다음, 유사시 기상청으로부터 예보해일고가 통보되면 이에 상응하는 침수예상도를 선택하여 대피에 활용하는 방법을 제시하였다. 그러나 이 방법은 기상청의 해일고 예보 지점이 침수예상지점과 가까이 있지 않으면 예보해일고와 침수 범위 사이의 연계성이 떨어진다.
동해안은 무엇의 영향을 받는가? 우리나라 동해안은 동해의 동쪽 끝인 일본 북해도 서쪽 해안을 따라 발달된 섭입대에서 발생하는 지진해일의 영향을 받는다. 이 해역에서 발생하는 지진해일은 대략 1.
동해의 동쪽 끝인 일본 북해도 서쪽 해안을 따라 발달된 섭입대에서 발생하는 지진해일의 영향을 받는 지진해일은 동해안 속초에 몇 시간이면 도달하는가? 이 해역에서 발생하는 지진해일은 대략 1.5시간이면 울릉도까지 전파되고, 2시간이면 동해안 속초에 도달한 다음 해안을 따라 남쪽으로 전파되어 울산을 돌아 부산까지 도달한다. 지진해일이 발생하면 기상청에서는 발생지점 및 지진규모를 파악하고 동해 인근 해역에 대한 해일고를 산정하여 예경보를 발령하게 된다.
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참고문헌 (10)

  1. 국립방재연구소 (1998). 동해안에서의 쯔나미 위험도 평가, NIDP-98-06, 연구보고서, 행정자치부 국립방재연구소. 

  2. 권갑근, 최준우, 윤성범 (2008). 개수로 다열기둥에 대한 상당 저항계수 측정. 대한토목학회 논문집, 대한토목학회, 28(6), 635-642. 

  3. 최준우, 김경희, 전영준, 윤성범 (2008). 예경보와 방재시스템의 연계를 위한 지진해일 범람도의 실용적 작성. 한국해안해양공학회 논문집, 한국해안해양공학회, 20(2), 194-202. 

  4. Aida, I. (1984). A source model of the 1983 Nihonkai-earthquake tsunami, Proc. Symp. Nihonkai Chubu Earthquake Tsunami, JSCE, 9-21. 

  5. Chow, V.T. (1959). Open-channel hydraulics. McGraw-Hill, New York. 

  6. KEDO (1999). Estimation of Tsunami height for KEDO LWR project. Korea Power Engineering Company, Inc. 

  7. Lim, C.H., Bae, J.S., Jeon, Y.J., Yoon, S.B. (2007). Grid nesting for dispersion-correction finite difference model for tsunami simulation. Proceedings of 32nd Congress of the International Association of Hydraulic Engineering and Research, Venice, Italy. 

  8. Mansinha, L. and Smylie, D.E. (1971). The displacement fields of inclined faults. Bull. Seismol. Soc. Amer., 61(5), 1433-1440. 

  9. Yoon, S.B. and Cho, J.H. (2001). Numerical simulation of coastal inundation over discontinuous topography, Water Engineering Research, Korea Water Resources Association, 2(2), 75-87. 

  10. Yoon, S.B., Lim, C.H., Choi, J. (2007). Dispersion-correction finite difference model for simulation of transoceanic tsunamis. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 18(1), 31-53. 

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