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2차원 수리해석에 의한 하천 제방 위험도 평가분석
Hazard Evaluation of Levee by Two-Dimensional Hydraulic Analysis 원문보기

한국습지학회지 = Journal of wetlands research, v.18 no.1, 2016년, pp.45 - 57  

박준형 (경북대학교 토목공학과) ,  김태형 (국토교통부 낙동강홍수통제소 예보통제과) ,  한건연 (경북대학교 토목공학과)

초록
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실무에서 사용되고 있는 제방의 안전도 평가는 여러 가지 붕괴원인 중 하나의 요인에 대해서만 평가를 하거나 주로 제방의 물리적인 특성을 이용한 1차원 수리분석을 통한 평가에 국한되어 왔다. 하지만 이러한 평가기법들은 제방의 다양한 붕괴원인을 동시에 고려할 수 없으며, 정확한 지형정보를 필요로 하는 곳에서 신뢰도가 떨어지는 문제점을 안고 있다. 따라서 본 논문에서는 정확한 지형정보를 반영한 2차원 수리해석을 결과를 이용하여 제방의 다양한 붕괴원인인 월류, 침투, 침식위험도를 동시에 고려한 제방 위험도 지수를 제안하였다. 낙동강 유역의 주요 합류부에 대해 하천준설사업 전 후의 지형 변화를 고려하여 2차원 수리모형을 이용한 수리해석을 실시하고 그 결과를 통해 제방 위험도를 평가하였다. 본 연구는 정확한 하천의 형상을 반영한 수리해석 결과를 이용한 객관적이고 신뢰도 높은 제방위험도 평가에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Levee safety is being evaluated using one of the several failure causes including overtopping, infiltration and erosion or 1D hydraulic analysis considering physical characteristics of levee in practical engineering works. However, mentioned evaluation methods are not able to consider various failur...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
현재 실무에서 사용되는 제방의 안전도 평가의 한계점은? 실무에서 사용되고 있는 제방의 안전도 평가는 여러 가지 붕괴원인 중 하나의 요인에 대해서만 평가를 하거나 주로 제방의 물리적인 특성을 이용한 1차원 수리분석을 통한 평가에 국한되어 왔다. 하지만 이러한 평가기법들은 제방의 다양한 붕괴원인을 동시에 고려할 수 없으며, 정확한 지형정보를 필요로 하는 곳에서 신뢰도가 떨어지는 문제점을 안고 있다. 따라서 본 논문에서는 정확한 지형정보를 반영한 2차원 수리해석을 결과를 이용하여 제방의 다양한 붕괴원인인 월류, 침투, 침식위험도를 동시에 고려한 제방 위험도 지수를 제안하였다.
기존의 제방의 위험도 평가에 대한 연구는 주로 무엇에 기반을 두었나? 제방의 위험도 평가에 대한 연구는 과거부터 주로 신뢰성및 불확실성 분석에 기반을 둔 연구가 주로 이루어져왔다. Bogardi et al(1976)은 일반적으로 적용될 수 있는 제방 설계에 대해 신뢰도 이론을 적용하여 그 모형의 적용성을 검토하였고, Tung et al(1980, 1981)은 하천제방의 위험도에 대해 다양한 불확실도 해석기법을 적용하였다.
제방의 붕괴 원인은? 하천에서 제방의 붕괴 및 월류로 인한 홍수재해는 특성상 대규모의 인명 및 재산피해를 야기시킨다. 이러한 제방의 붕괴는 하천수위의 상승에 따른 여유고 부족으로 인한 월류, 침투수 및 누수량의 증가로 인한 파이핑 현상, 허용 수준 이상의 소류력의 집중으로 인한 제방세굴 등 다양한 원인에 의해 발생한다. 특히 하천의 준설과 저수호안 및 제방 비탈면 공사를 포함하는 하천 정비는 홍수재해로부터 하천의 이・치수적 안정성 및 기능성을 확보하기 위함에 그 목적이 있지만, 그로 인한 하천의 대규모 교란은 하천의 구조가 안정성을 회복할 때까지 이・치수적 불안정성을 내포하게 되고, 직・간접적으로 제방의 치수안전도를 위협하는 원인이 된다.
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참고문헌 (21)

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  20. Wang, SSY and Hu, KK (1992). Improved Methodology for Formulating Finite-Element Hydrodynamic Models, Finite Element in Fluids, T.J. Chung, ed., 8, Hemisphere Publishing Corp., pp. 457-478. 

  21. Yoon, KS (2004). Levee failure type analysis and design methods, J. of Korea Water Resources Association, 37(5), pp. 50-60. [Korean Literature] 

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