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[국내논문] 회절을 고려한 반무한방파제 형식의 장대구조물에 작용하는 파력 예측
Prediction of Wave Force on a Long Structure of Semi-infinite Breakwater Type Considering Diffraction 원문보기

한국해안·해양공학회논문집 = Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Engineers, v.27 no.6, 2015년, pp.424 - 433  

정재상 (한국농어촌공사 농어촌연구원) ,  이창훈 (세종대학교 건설환경공학과) ,  조용식 (한양대학교 건설환경공학과)

초록
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본 연구에서는 회절을 고려하여 반무한방파제 형식의 직립식 장대구조물에 작용하는 파력에 대해 검토하였다. 장대구조물에 작용하는 파력은 규칙파, 일방향 불규칙파 및 다방향 불규칙파를 대상으로 하였다. 방파제 전면 및 후면에서 발생하는 회절을 모두 고려하였다. 방파제의 상대길이(1/L)가 0인 경우 방파제에 작용하는 파력은 회절에 의해 0이 된다. 방파제의 상대길이가 1.0 이하인 경우에는 회절의 영향이 비교적 강하였으며, 방파제의 상대길이가 0.5 이상인 경우에는 방파제의 장대화 효과에 의해 작용 파력이 크게 감소하였다. 즉, 방파제의 상대길이가 1.0 이하인 경우에는 회절효과의 고려가 필요하며, 장대 방파제의 파력 감소효과를 얻기 위해서는 방파제의 상대길이가 최소 0.5 이상이어야 함을 알 수 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, the wave force distribution acting on a semi-infinite and vertical-type long structure is investigated considering diffraction. An analytical solution of the wave force acting on long structures is also suggested in this study. The wave forces on long structures are evaluated for mono...

주제어

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문제 정의

  • 일반적으로 파고가 비교적 큰 고파랑이 내습할 경우에는 비선형 효과와 충격파압 효과의 영향이 회절 효과보다 더욱 클 것이다. 따라서, 본 연구에서는 파고가 비교적 작은 경우에 대해 회절효과를 고려하여 연구하였으며, 이경우 비선형성이 약하기 때문에 선형파 이론을 채택하였다. 회절을 고려한 규칙파의 감소파력비는 2절에서 해석적으로 유도되며, 3절에서는 규칙파 및 불규칙파를 대상으로 한 수치 해석 결과를 제시한다.
  • 본 연구에서는 다방향 불규칙파의 비대칭 효과에 대해서도 추가로 검토하였다. 다방향 불규칙파의 방향 비대칭성은 Lee et al.
  • 본 연구에서는 입사파, 반사파, 입사파의 회절성분, 반사파의 회절성분을 모두 반영하여 직립방파제에 작용하는 파력의 해석해를 제시한다.
  • 본 연구에서는 회절을 고려한 반무한방파제 형식의 직립식장대구조물에 작용하는 파력에 대해 해석해를 이용하여 검토 하였다. 파력의 해석해는 선형파 이론과 Penney and Price(1952)의 해석해를 적용하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
해안지역에서 방파제 붕괴나 월파에 의한 침수피해 등이 발생하는 이유는 무엇인가? 최근 기후변화 등에 의해 우리나라에 영향을 미치는 태풍은 해마다 늘어나고 있으며, 이들 태풍에 의한 고파랑으로 해안지역에서 방파제 붕괴나 월파에 의한 침수피해 등이 발생하고 있다. 일본의 경우 방파제의 피해 유형으로 활동(sliding) 이 가장 많으며, 약 66%를 차지하는 것으로 보고되었다 (Takayama and Higashira, 2002).
Traetteberg(1968)가 최초로 발견한 것은 무엇인가? 과거 Traetteberg(1968)는 장대구조물의 경우 구조물의 길이에 따른 평균 파력이 감소한다는 사실을 최초로 발견하였다. 국내에서는 Kim et al.
방파제 활동피해 발생의 주 원인은 무엇인가? 우리나라에서도 최근 동해안 및 남해안에서 고파랑에 의한 방파제 활동피해사례가 보고되었다. 일반적으로 이와 같은 직립방파제의 활동 피해는 주로 예상치 못한 고파랑 내습에 의해 발생한다. 고파랑 내습시에는 파랑의 비선형 효과와 충격 파압의 효과가 크게 작용하며, 방파제 주변에서 회절, 굴절 등의 파랑 변형이 발생 하여 이를 정확히 예측하기는 매우 어렵다.
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참고문헌 (21)

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  3. Battjes, J.A. (1982). Effects of short-crestedness on wave loads on long structures. Applied Ocean Res., 4(3), 165-172. 

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  20. Takayama, T. and Higashira, K. (2002). Statistical analysis on damage characteristics of breakwaters, J. Ocean Development. 18, 263-268. (in Japanese). 

  21. Traetteberg, A. (1968). The effects of wave crests on wave forces. Proc. of the Int. Conf. on Coastal Eng., 11, 934-939. 

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