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목감천 복원설계를 위한 비정상성을 고려한 설계홍수량의 산정
Estimation of Design Discharge Considering Nonstationarity for River Restoration in the Mokgamcheon 원문보기

대한토목학회논문집 = Journal of the Korean Society of Civil Engineers, v.33 no.4, 2013년, pp.1361 - 1375  

이길성 (서울대학교 공과대학 건설환경공학부) ,  오진호 (현대산업개발 주식회사 Power Energy Infra Team) ,  박기두 (서울대학교 공학연구소, 첨단기술 기반 하천 운영 및 관리 선진화 연구단) ,  성장현 (국토교통부 영산강홍수통제소 예보통제과)

초록
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Lee et al. (2011)이 제시한 목감천 유역의 하천복원 설계절차에 근거하여 수리구조물의 설계와 관련 있는 설계홍수량을 산정에 있어 비정상성을 고려하여 산정하였다. 본 연구의 목적은 목감천 유역에서 비정상성을 고려한 새로운 설계홍수량을 제안하기 위함이다. 설계홍수량 산정방법인 설계-호우단위도법과 직접 홍수빈도해석법을 적용하였으며, 각각의 방법에 사용되는 빈도분석은 NCAR (National Center for Atmospheric Research)에서 개발된 extRemes 모형을 통하여 비정상성을 고려하였다. 직접 홍수빈도해석의 방법은 유량으로부터 직접 빈도해석을 수행한다는 점에서 신뢰성이 기대되지만, 설계-호우단위도법보다 다소 과소 추정되었다. 따라서 가장 크게 산정된 설계호우-단위도법의 100년 빈도 설계홍수량을 목감천 유역의 설계홍수량으로 결정하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The design flow considering nonstationarity is estimated to determine the design flood related to hydraulic structure quantitatively based on the design process for stream restoration in the Mokgamcheon watershed proposed by Lee et al. (2011). The purpose of this research is to suggest new ways that...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
Wavelet 척도는? ψ0*는 ψ0의 공액이고, n은 Wavelet 함수의 원점이 변환되는 구간들의 수이다. Wavelet 척도는 시계열의 Fourier 분석에 있어 주기성의 개념에 대응한다. 저빈도(장주기) 성분은 Wavelet척도를 연장시키면서 얻을 수 있고, 고빈도(단주기)성분은 Wavelet의 길이를 줄이면서 얻을 수 있다.
주기성 분석에 사용되는 Wavelet 분석이란? 본 연구에 주기성 분석에 사용되는 Wavelet 분석은 비정상 시계열의 주 변화성분을 탐지하는데 매우 유용한 기법이다. Fourier 분석과 마찬가지로 Wavelet 분석도 시계열을 연속함수들의 무한가중 합으로 나타낸다.
비정상성을 고려한 설계홍수량을 산정시 바람직한 방법은? 또한 분석과정 역시 직접 홍수빈도해석은 간소한 반면, 설계호우-단위도법은 절차상 단계가 상대적으로 복잡하다. 이러한 특성을 종합하면 좀 더 장기간의 자료를 이용하여 절차상의 간소화를 통해 불확실성이 상대적으로 적은 직접 홍수빈도해석이 더욱 신뢰할 만한 방법이라고 판단된다. 따라서 장기간의 실측 유량자료가 존재하거나 좀 더 많은 사상의 검·보정이 이루어진 장기유출 모의 값이 활용되었을 때, 직접 홍수빈도해석 방법이 더욱 현실성 있는 방법이라고 판단된다.
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참고문헌 (21)

  1. Anyang City (2006). River maintenance mater plan for the Anyangcheon Basin (in Korean). 

  2. Douglas, E. M., Vogel, R. M. and Kroll, C. N. (2000). "Trends in floods and low flows in the United States: Impact of Spatial Correlation." Journal of Hydrology, Vol. 240, No. 1-2, pp. 90-105. 

  3. Hyundai Engineering (2005). Integrated flood management in the Anyangcheon Basin, Ministry of Construction and Transportation (in Korean). 

  4. Jeong, D.-I., Stedinger, J. R., Sung, J.-H. and Kim, Y.-O. (2008). "Flood risk assessment with climate change." Journal of the Korean Society of Civil Engineers, Korean Society of Civil Engineers, Vol. 28, No.1B, pp. 55-64 (in Korean). 

  5. Jung, J. H. and Yoon, Y. N. (2006). Planning of water resource system, Goomibook, Seoul, Korea (in Korean). 

  6. Kim, G. S. (2007). Study on statisitic technique for analysis of hydrologic and meteorologic data, Korea Water Resources Association, 2007 Rearch Report, pp. 370-400 (in Korean). 

  7. Kim, N. W. and Won, Y. S. (2004). "Estimates of regional flood frequency in Korea." Journal of the Korean Society of Civil Engineers, Korean Society of Civil Engineers, Vol. 37, No. 12, pp. 1019-1032 (in Korean). 

  8. Korea Institute of Construction Technology (2000). Research and Investigation report on development for water resource management method, Ministry of Construction and Transportation (in Korean). 

  9. Leander, R., Buishand, T. A., Hurk, B. J. J. M. and Wit, M. J. M. (2008). "Estimated changes in flood quantiles of the river meuse from resampling of regional climate model output." Journal of Hydrology, Vol. 351, pp. 331-343. 

  10. Lee, J. J., Jang, J. Y. and Kwak, C. J. (2010). "An analysis of temporal characteristic change for various hydrologic weather parameters (II) -on the variability, periodicity-." Journal of Korea Water Resources Association, Korea Water Resources Association, Vol. 43, No. 5, pp. 483-493 (in Korean). 

  11. Lee, K. S., Park, K., Oh, J.-H. and Kim, T. W. (2011). Design of close-to-nature river restoration in the Mokgamcheon considering integrated watershed management, SWRRC Technical Report TR 2011-09, Sustainable Water Resources Research Center (in Korean). 

  12. Milly, P. C. D., Betancourt, J., Falkenmark, M., Hirsch, R. M., Kundzewicz, Z. W., Lettenmaier, D. P. and Stouffer, R. J. (2008). "Climate change-stationarity is dead: Whither Water Management." Science, Vol. 319, No. 5863, pp. 573-574. 

  13. National Center for Atmospheric Research (2005). Extremes toolkit (Extremes): Weather and Climate Applications of Extreme Value Statistics, National Science Foundation. 

  14. Park, K. (2009). Scenario-based effect analysis of alternatives for integrated watershed management considering climate and landuse changes, MSc Thesis, Seoul National University, Seoul, Korea (in Korean). 

  15. Seoul Metropolis (2010). Research study on river management by universities (2-5) (in Korean). 

  16. Stedinger, J. R. and Crainiceanu, C. M. (2001). Climate variability and flood-risk management, Risk-based decision making in water resources, IX Proceedings of the Ninth Conference, Santa Barbara, CA, USA. 

  17. Strupczewski, W. G., Singh, V. P. and Feluch, W. (2001). "Nonstationary approach to at-site flood frequency modeling I. Maximum likelihood estimation." Journal of Hydrology, Vol. 248, pp. 123-142. 

  18. Sung, J. H. (2007). A study of flood frequency analysis guideline for Korea, MSc Thesis, Seoul National University, Seoul, Korea (in Korean). 

  19. Torrence, C. and Compo, G. P. (1998). "A practical guide to wavelet analysis." Bulletin of the American Meteorological Society, Vol. 79, pp. 61-78. 

  20. Yoo, J.-H. (2010). "An offer of relation between rainfall and unit hydrograph in a small basin." Journal of Korea Water Resources Association, Korea Water Resources Association, Vol. 43, No. 7, pp. 635-643. 

  21. Zhang, X., Zwiers, F. W. and Li, G. (2004). "Monte Carlo experiments on the detection of trends in extreme values." Journal of Climate, Vol. 17, No. 10, pp. 1945-1952. 

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