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실내실험에 의한 혼합사로 구성된 하상 표층에서 지형변동에 따른 유사의 분급 특성 분석
Experimental Study on the Sediment Sorting Processes of the Bed Surface by Geomorphic Changes in the Alluvial Channels with Mixed Grain Size 원문보기

Journal of Korea Water Resources Association = 한국수자원학회논문집, v.47 no.12, 2014년, pp.1213 - 1225  

장창래 (한국교통대학교 토목공학과)

초록
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본 연구에서는 혼합사로 구성된 망상하천에서 사주의 변화와 하상토 분급현상을 실내실험을 통하여 파악하였다. 하상경사가 급한 하도에서 유사 유출량은 시간의 변화에 따라 매우 불규칙하지만, 경사가 완만한 하도에서 유사 유출량은 규칙적이고, 일정한 주기를 나타내었다. 또한 2중 퓨리에 해석을 통하여 지배적인 사주의 특성과 진폭을 분석하였다. 하상고가 상승하면 무차원 하상토 입경은 작아졌지만, 하상고가 저하되면 무차원 하상토 입경은 커졌다. 기층에서 무차원 한계소류력과 표층에서 무차원 한계 소류력의 비가 증가하면, 표층에서 평균입경과 무차원 하상토 중앙입경이 작아졌다. 또한 국부적으로 하상경사가 증가하면서, 유사의 선택적 이동에 의하여 하상토가 분급되고, 평면적으로 입경이 불균일하게 분포하는 분급 특성이 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The development of bars and sediment sorting processes in the braided channels with the mixed grain sizes are investigated experimentally in this study. The sediment in the steep slope channels discharges with highly fluctuation. However, it discharges with relatively periodic cycles in the mild slo...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
하상 표층이란? 자갈하천은 모래와 자갈이 혼합되어 있어서, 하상토입경분포가 넓은 혼합사로 구성되어 있다. 하상 표층은 크기가 거의 균일한 굵은 자갈로 덮여 있으며, 일반적으로 표층 입경은 기층 입경보다 크다. 이러한 현상은 하도 변화와 생태계 서식처 형성에 영향을 준다.
자갈하천은 어떻게 구성되어 있는가? 자갈하천은 모래와 자갈이 혼합되어 있어서, 하상토입경분포가 넓은 혼합사로 구성되어 있다. 하상 표층은 크기가 거의 균일한 굵은 자갈로 덮여 있으며, 일반적으로 표층 입경은 기층 입경보다 크다.
어떤 현상이 하도 변화와 생태계 서식처 형성에 영향을 주는가? 하상 전단응력이 작아서 유사 이송량이 적은 경우에, 표층 입경은 기층 입경보다 크다. 이러한 현상은 하상에서 차폐효과에 의하여 발생하며, 이동 장갑화(mobile armor) 혹은 동적 장갑화(dynamic armor)이라고 한다(Parker, 1990; Lanzoni, 2000). 그러나 이것은 댐 직하류에서 유사 공급이 차단되면서 발생하는 안정 장갑화(stable armor) 현상과는 다르다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (16)

  1. Blom, A., and Ribberink, J.S. (2003). "Vertical sorting in bed forms: Flume experiments with a natural and a trimodal sediment mixture." Water Resources Research, Vol. 39, No. 2, 1025, doi:10.1029/2001WR001088, 2003 

  2. Gran, K., and Paola, C. (2001). "Riparian vegetation controls on braided stream dynamics." Water Resour. Res., Vol. 37, No. 12, pp. 3275-3283. 

  3. Jang, C.-L. (2013). "Experimental analysis of the morphological changes of the vegetated channels." J. Korea Water Resources Association, Vol. 46, No. 9, pp. 911-921. (in Korean) 

  4. Kleinhans, M.G. (2002). Sorting out sand and gravel sediment transport and deposition in sand-gravel bed rivers, Ph. D. dissertation, Utrecht University, The Netherlands. 

  5. Lanzoni, S. (2000). "Experiments on bar formation in a straight flume 2. Graded sediment." Water Resour. Res., Vol. 36, No. 11, pp. 3351-3363. 

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  14. Wilcock, P.R. (1993). "Critical shear stress of natural sediments." J. Hydraul. Eng., ASCE, Vol. 119, pp. 491-505. 

  15. Wilcock, P.R., and McArdell, B.W. (1993). "Surface based fractional transport rates: Mobilization thresholds and partial transport of a sand-.gravel sediment." Water Resour. Res., Vol. 29, No. 4, pp. 1297-1312, doi:10.1029/92WR02748. 

  16. Wathen, S.J., Ferguson, R.I., Hoey, T.B., and Werritty, A. (1995). "Unequal mobility of gravel and sand in weakly bimodal river sediments." Water Resour. Res., Vol. 31, No. 8, pp. 2087-2096. 

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