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[국내논문] DEBRIS-2D를 이용한 인제지역 토석류 산사태 거동모사 사례 연구
A Case Study for Simulation of a Debris Flow with DEBRIS-2D at Inje, Korea 원문보기

지질공학 = The journal of engineering geology, v.20 no.3 = no.65, 2010년, pp.231 - 242  

채병곤 (한국지질자원연구원 지구환경연구본부) ,  (국립대만대학교 토목공학과) ,  김만일 (한국농촌공사 환경지질처)

초록
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이 연구는 Liu and Huang (2006)이 개발한 DEBRIS-2D 프로그램을 이용하여 한국의 자연사면을 대상으로 토석류 거동모사의 적용성을 평가하기 위하여 수행하였다. 세립질 및 조립질 물질이 혼재한 대규모 토석류를 모사하기 위해 DEBRIS-2D는 Julien and Lan (1991)이 제안한 구성식을 이용하여 개발되었다. DEBRIS-2D의 이론을 바탕으로 이 연구는 2006년 7월 16일 강원도 인제군 덕산리에서 대규모 토석류 산사태가 발생한 계곡을 모사대상지역으로 선택하였다. 거동 모사 결과, 토사 물질은 산사태 발생 10분 후에 이미 계곡으로 모두 유입되었다. 10분 후 토석류는 계곡부의 첫 번째 변곡점 지점인 개활지에 이르렀으며, 이로 인해 토석류의 속도가 감소하고 흐름 방향이 변하였다. 그 후 토석류는 다시 가속도가 붙어 약 40분 후에 계곡 하류의 마을인근에 이르렀다. 토석류의 최대 속도는 1 m/sec에서 2 m/sec 정도로 비교적 느리고, 토석류의 깊이변화는 계곡의 형태에 많은 영향을 받음을 알 수 있다. 거동모사 결과는 산사태 발생당시 현장의 상황과 매우 유사하게 나타났다. 이는 DEBRIS-2D 프로그램이 알고리즘을 크게 수정하지 않고도 한국의 지질 및 지형조건에 어느 정도 적용 가능함을 의미한다. 그러나, 더욱 신뢰도 높은 토석류 거동모사를 위해서는 국내 지질 및 지형에 대한 최적의 속성값을 결정할 필요가 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In order to assess applicability of debris flow simulation on natural terrain in Korea, this study introduced the DEBRIS-2D program which had been developed by Liu and Huang (2006). For simulation of large debris flows composed of fine and coarse materials, DEBRIS-2D was developed using the constitu...

주제어

참고문헌 (15)

  1. Coussot, P. and Proust, S., 1996, Slow, unconfined spreading of a mud flow, Journal of Geophysical Research, 101, 25217-25229. 

  2. Huang X., and Garcia, M.H., 1998, A Herschal-Hulkley model for mud flow down a slope., Journal of Fluid Mechanics, 374, 305-333. 

  3. Iverson, R.M., Denlinger, R.P., LaHusen, R.G., and Logan, M., 2000, Two-phase debris flow across 3-D terrain: Model predictions and experimental tests, in Debris-Flow Hazards Mitigation: Mechanics, Prediction, and Assessment G.F. Wieczorek and N.D. Naeser, eds., Balkema, Rotterdam, 521-529. 

  4. Johnson, A.M., 1970, Physical processes in geology. New York, 577p. 

  5. Julien, P.Y. and Lan, Y., 1991, Rheology of hyperconcentrations, Journal of Hydr. Engrg., ASCE, 117, 346-353. 

  6. KIGAM, 2008, Development of landslide prediction technology and damage mitigation countermeasures, NEMA, NEMA-06-NH-04, 566p. 

  7. Liu, K.F. and Huang, M.C., 2006, Numerical simulation of debris flow with application on hazard area mapping, Computational Geosciences, 10, 221-240. 

  8. Liu, K.F. and Huang, M.C., 2009, Numerical Simulation of Debris Flows, Proceedings of the ASME 2009 28th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2009), May 31 - June 5, 2009, Honolulu, Hawaii, USA, OMAE2009-79197. 

  9. Liu, K.F. and Huang, M.T., 1996, Study of the front shape of 3-D stationary debris flow, Proceedings of Eight Civil and Hydraulic conference, 529-536. 

  10. Liu, K.F. and Huang, M.T., 2003, Three-dimensional numerical simulation of debris flows and its applications, The 3rd international conference on debrisflow hazards mitigation, 469-481. 

  11. Liu. K.F. and Mei, C.C., 1989, Slow spreading of a sheet of Bingham flulid on an inclined plane, Journal of Fluid Mechanics, 209, 505-529. 

  12. Mei, C.C. and Yuhi, M., 2001, Slow flow of a Bingham fluid in a shallow channel of finite width, Journal of Fluid Mechanics, 431, 135-159. 

  13. Ng, C. and Mei, C.C., 1994, Roll waves on a shallow layer of mud modeled as a power-law fluid, Journal of Fluid Mechanics, 263, 151-183. 

  14. O'Brien, J.S. and Julien, P.Y., 1997, On the importance of mudflow routing, Proceedings of the 2nd International Conference on Debris Flow Hazards Mitigation, Taipei, 677-686. 

  15. Tasi, Y.F., 1999, Study on the configuration of debris flow fan, Ph.D. dissertation, National Cheng-Kung University, Taiwan, 255p. 

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