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[국내논문] 지하공간 침수해석을 위한 2차원 흐름모형의 적용성 검토
A Study on Application of 2-Dimensional Flow Models to Inundation on Underground Space System 원문보기

한국안전학회지 = Journal of the Korean Society of Safety, v.30 no.6, 2015년, pp.78 - 84  

곽성현 (창원대학교 토목공학과) ,  이경수 (창원대학교 토목공학과) ,  이동섭 (한국건설기술연구원 수자원.하천연구소) ,  류시완 (창원대학교 토목공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In order to increase the utilization of limited space in urban area, it can be a good solution to make use of underground space. For the last few decades, underground space systems, such as underground passages, subway stations, and underground shopping arcades, have been constructed in many cities ...

주제어

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문제 정의

  • 수치해석모형을 대상구간에 적용할 경우 실측값에 의한 검․보정이 필요하나, 침수상황에 대한 실측값이거의 존재하지 않는 실정이다. 따라서 본 연구에서는 적용된 두 모형 내부의 각종 매개변수들을 동일하게 설정하여 상호 간의 비교를 통해 모형의 적용성을 살펴보았으며, 실제 지하공간에 대한 수리학적 비교분석을 실시하여 다음과 같은 결과를 도출하였다.
  • 본 연구에서는 기존의 지표중심의 수문학적해석을 바탕으로 하는 지하공간 설계의 한계를 극복할 수 있도록 지하공간에서의 침수해석 및 대책수립에 대한 2차원 흐름 모형을 이용한 수리해석의 적용성을 검토하고자 한다. 지하공간에서의 침수양상 모의를 위해서는 기본적으로 상류(tranquil flow)와 사류(rapid flow) 모의와 마름/젖음에 대한 모의가 가능해야 하며, 본 연구에서는 이러한 조건을 만족하는 모형으로 Windows계열의 TUFLOW와 Linux계열의 FLUMEN을 대상모형으로 선정하였다.

가설 설정

  • 이러한 가벽 설치는 침수 발생 시 매장면적 만큼 침수면적의 축소효과를 가져와 침수높이의 증대를 야기한다. 따라서 본 연구에서는 상가 출입구에 위치한 배수구의 기능상실 및 모든 매장 입구에 가벽이 설치되어 있다고 가정한, 악조건 발생 시 지하공간에서의 침수심 분석을 수행하였다.
  • 모의 조건은 총 4가지로 14개의 출입구에서 각각 0.02 ㎥/s의 유량이 일정하게 30분 동안 유입한다고 가정하고 1분 간격으로 대상구간에서 침수심을 파악하였으며, 각 모의케이스에 대한 모의조건은 Table 1에 제시된 바와 같다. 또한 침수 발생 시 배출시스템 운영조건에 따른 영향을 판단하기 위해 특정 수위 측정 지점을 두어 침수심 변화를 살펴보았다(Fig.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
TUFLOW는 무엇인가? TUFLOW는 유한차분법을 이용한 2차원 모형으로 독립모형이 아닌 XP-SWMM모형의 내부 2차원모형으로 구성되며 사류, 웨어, 교량, 암거 등을 모두 고려할수 있어 유역침수해석에 널리 활용되고 있다
지표수의 빠른 배출을 위해서는 어떤 방안을 도입할 수 있는가? 지하공간에서의 침수피해는 다양한 경로로 발생하며, 그 중 지표수의 포화 및 범람으로 인한 발생이 대표적이며 그 피해규모도 가장 크게 나타난다. 이러한 침수피해를 줄이기 위해서는 지표수의 빠른 배출이 필요하며, 이를 위해서는 ① 하천준설을 통한 하천용량증대, ② 지하저류조 설치, ③ 도쿄대심도 터널과 같은도시저류시설 설치 등의 방안을 도입할 수 있다. 도쿄대심도 터널의 경우 지름 13.
시간경과에 따른 침수심 변화 모의결과에서 적용모형의 종류에 관계없이 P1과 P2에서는 특정 시각에서 침수심증가율의 변화가 나타나는 것을 관찰할 수 있는데, 이는 무엇에 기인하는 것인가? 13에 도시된 시간경과에 따른 침수심 변화 모의결과에서 적용모형의 종류에 관계없이 P1과 P2에서는 특정 시각에서 침수심증가율의 변화(변곡점)가 나타나는 것을 관찰할 수 있다. 이는 지하상가내부의 복잡한 공간 구성 및 구획특성에 따른 유입수의 침수전파 특성에 기인하는 것으로 판단된다. P1의경우, Gate1~2, Gate11~12에서 유입된 유체가 SA① 구역 침수에 영향을 미치게 되며 Gate13~14로 유입된 유체는 상대적으로 넓은 주차장(PA구역)을 먼저 침수시킨 후 SA① 구역으로 유입되게 된다.
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참고문헌 (10)

  1. J. H. Lee, Tokyo Experience - Virtuous and Vicious Circle of Urban Area, Ecoview, 2011. 

  2. J. S. Choi, "A Study on Guideline for Safetydesign of Underground Multicomplex -Focused on the Egress Induction-", Dept. of Public Design The Graduate School of Design, Konkuk University, 2011. 

  3. J. W. Cho and W. J. Choi, "Cause and Countermeasure of Inundation Damage in Underground Space", Conference of Korea Water Resources Association, pp. 420, 2011. 

  4. C. H. Lee and K. Y. Han, "Integration Model for Urban Flood Inundation Linked with Underground Space Flood Analysis Model", Journal of Korea Water Resources Association, Vol. 40, No. 4, pp.313-324, 2007. 

  5. S. J. Ahn, B. H. Seo, G. W. Choi and K. H. Park, "The Research on Scheme to Prevent Inundation at the Underground Space", Conference of Korea Water Resources Association, pp.883-887, 2004. 

  6. National Emergency Management Agency, Guideline of Flooding Prevention on Underground Space, National Emergency Management Agency Notification No. 2012-147, 2012. 

  7. D. S. Shin, J. B. Park , T. S. Shin and D. J. Jo, "Preventive Measures Assessment to Prevent Flooding Complex Underground Space through Hydraulic Model Experiment", Korean Society of Hazard Mitigation Paper, p.59-65, 2012. 

  8. P. L. Roe, "Approximate Riemann Solver, Parameter, Vectors and Difference Schemes", Journal of Computational Physics, Vol.43, pp.357-372, 1981. 

  9. P. Glaister, "An Approximate Linearised Riemann Solver for the Euler Equations of Gas Dynamics", Journal of Computational Physics, Vol.74, pp.382-408, 1988. 

  10. L. B. Van, J. L. Thomas and P. L. Roe, "A Comparison of Numerical Flux Formulas for the Euler and Navier-Stokes Equations," AIAA 8th Computational Fluid Dynamics Conference, Honolulu, Hawaii, Paper AIAA-87-1104-CP, 1987. 

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