전세계적인 기후변화로 인하여 예측 및 대응이 어려운 자연재해가 격증하고 있으며, 특히 국지성 집중호우로 인해 도시지역의 피해가 집중되고 있는 추세이다. 도시지역에서의 침수피해는 무분별한 난개발로 인한 불투수면의 증가로 인한 지표 우수가 관로로 원활히 집수되지 못하여 침수피해가 가중되고 있는 실정이다. 이러한 불투수면 증가에 동반된 우수배수 문제를 해결하기 위해서는 빗물받이 차집특성의 규명이 무엇보다 시급하다. 그러나 우리나리의 경우 빗물받이 형상, 규격, 설치간격 등과 같은 기술기준이 도로 및 배수분구의 특성을 반영하고 있지 않아 빗물받이가 제 기능을 하지 못하는 곳이 산재하는 실정이다. 이에 따라 본 연구에서는 빗물받이의 규격 형태, 종경사, 횡경사, 유입수심, 연결관의 수의 조건의 따른 실험을 통해 빗물받이 차집량 산정식을 조건별로 제시하고자 한다. 특히, 기존의 빗물받이 수리실험에서 다루지 않았던 빗물받이 베아링바의 경사별 조건, 빗물받이 형태별 조건 및 연결관 개수에 따른 차집량 변화를 분석하고 국내에 적용 가능한 빗물받이 차집량 산정식을 개발하였다.
전세계적인 기후변화로 인하여 예측 및 대응이 어려운 자연재해가 격증하고 있으며, 특히 국지성 집중호우로 인해 도시지역의 피해가 집중되고 있는 추세이다. 도시지역에서의 침수피해는 무분별한 난개발로 인한 불투수면의 증가로 인한 지표 우수가 관로로 원활히 집수되지 못하여 침수피해가 가중되고 있는 실정이다. 이러한 불투수면 증가에 동반된 우수배수 문제를 해결하기 위해서는 빗물받이 차집특성의 규명이 무엇보다 시급하다. 그러나 우리나리의 경우 빗물받이 형상, 규격, 설치간격 등과 같은 기술기준이 도로 및 배수분구의 특성을 반영하고 있지 않아 빗물받이가 제 기능을 하지 못하는 곳이 산재하는 실정이다. 이에 따라 본 연구에서는 빗물받이의 규격 형태, 종경사, 횡경사, 유입수심, 연결관의 수의 조건의 따른 실험을 통해 빗물받이 차집량 산정식을 조건별로 제시하고자 한다. 특히, 기존의 빗물받이 수리실험에서 다루지 않았던 빗물받이 베아링바의 경사별 조건, 빗물받이 형태별 조건 및 연결관 개수에 따른 차집량 변화를 분석하고 국내에 적용 가능한 빗물받이 차집량 산정식을 개발하였다.
Recently, natural disasters, which are hard to predict and prevent, are rapidly increasing due to climate change worldwide. Particularly the damage scale of urban areas is increasing because of local torrential rainfall. In urban areas, the rain water cannot flow to pipes well due to the high percen...
Recently, natural disasters, which are hard to predict and prevent, are rapidly increasing due to climate change worldwide. Particularly the damage scale of urban areas is increasing because of local torrential rainfall. In urban areas, the rain water cannot flow to pipes well due to the high percentage of impervious areas by the indiscriminate development. As a result, the inundation damage is getting higher in urban areas. So we need to characterize the interception of the grate inlets to ensure good drainage in impervious areas. But Korean installation criteria of grate inlets does not reflect road and drainage sector characteristics so the grate inlets do not function properly in many areas. In this study, we suggest the interception capacity equations about grate inlets through hydraulic experiments in various conditions. Therefore, the interception capacity changes are analyzed according to bearing bar slopes of grate inlets, grate inlet sizes and shapes and connecting pipe numbers. Though this, we developed the interception capacity equations about domestic grate inlets.
Recently, natural disasters, which are hard to predict and prevent, are rapidly increasing due to climate change worldwide. Particularly the damage scale of urban areas is increasing because of local torrential rainfall. In urban areas, the rain water cannot flow to pipes well due to the high percentage of impervious areas by the indiscriminate development. As a result, the inundation damage is getting higher in urban areas. So we need to characterize the interception of the grate inlets to ensure good drainage in impervious areas. But Korean installation criteria of grate inlets does not reflect road and drainage sector characteristics so the grate inlets do not function properly in many areas. In this study, we suggest the interception capacity equations about grate inlets through hydraulic experiments in various conditions. Therefore, the interception capacity changes are analyzed according to bearing bar slopes of grate inlets, grate inlet sizes and shapes and connecting pipe numbers. Though this, we developed the interception capacity equations about domestic grate inlets.
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문제 정의
그러나 빗물받이의 차집효율에 가장 큰 영향을 미치는 빗물받이 형태에 대한 심도있는 연구는 부족한 실정이다. 따라서, 본 연구에서는 기존의 연구에서 취급하지 않았던 빗물받이 베아링바2)의 경사별 조건 및 형태 등을 고려하여 차집량 산정식을 개발하고자 한다.
본 연구에서는 빗물받이 형상에 따른 차집효율을 분석 및 조건에 따른 차집량 산정식을 개발하기 위하여 빗물받이 수리실험을 실시하였으며, 국내 표준규격의 빗물받이(40 cm × 50 cm) 및 특수 빗물받이(베아링바의 경사 및 형태 변형)의 조건을 적용하였다. 또한 기존의 실험에서는 볼 수 없었던 집수받이 연결관을 적용하여 차집유량의 정확성을 높이고자 하였다.
본 연구에서는 빗물받이 형상에 따른 차집효율을 분석 및 조건에 따른 차집량 산정식을 개발하기 위하여 빗물받이 수리실험을 실시하였으며, 국내 표준규격의 빗물받이(40 cm × 50 cm) 및 특수 빗물받이(베아링바의 경사 및 형태 변형)의 조건을 적용하였다.
제안 방법
기존의 연구에서는 연구되지 않았던 특수 빗물받이(베아 링바의 경사 및 형태 변형) 조건을 본 연구에서는 계획하였으며, 특수 빗물받이 설치시의 빗물받이 차집효율 및 차집량 산정식을 제시하였다.
빗물받이 차집량을 결정하는 주요인자로는 우수유출량 (수심), 도로의 종경사, 측구의 횡경사, 빗물받이의 규격·형태 등이다. 따라서 본 연구에서는 빗물받이 차집량 산정식 개발을 위해 수심, 도로의 종경사, 횡경사, 연결관의 개수, 빗물받이의 규격 및 형태를 주요변수로 결정하였다.
본 실험에서 가장 중요한 요소는 정확한 빗물받이 차집량의 계측이며, 이를 위해서 상부 수로로 흘러내려가는 유출유량과 빗물받이를 통해 차집되는 차집유량의 정확한 계측이 필수적이다. 따라서, 이를 위해 본 연구에서는 상류 사각위어, 하류 사각위어, 하류 삼각위어의 수위유량 관계곡선식 산정을 위해 수심조건을 변경하면서 최대 40회의 실험을 실시하였고, 실험을 통해 산정된 수위-유량 관계식 곡선은 Table 4과 같다.
본 실험에서 선정한 빗물받이 규격은 「하수도시설기준 (2011, 환경부)」을 준용하여 40 cm × 50 cm, 40 cm × 100 cm의 빗물받이 규격을 적용하였으며, 베아링바의 경사(0°, 15°30°, 45°, 60°) 조절 및 그레이팅을 날개형태로 변형시킨 빗물받이를 추가로 선정하였다. 또한 집수받이는 「하수도시설기준(2011, 환경부)」에 나오는 1호 집수받이 및 연결관의 수를 2개까지 가능하도록 크기를 추가하여 계획하였다.
유량의 측정은 상류에 설치되어 있는 사각위어와 하류에 설치한 빗물받이쪽 삼각위어 및 사각위어에서 측정하였다. 또한, 수심은 빗물받이 위치에서 1 m 상류지점에서 측정하도록 계획 하였다.
본 실험에서 선정한 빗물받이 규격은 「하수도시설기준 (2011, 환경부)」을 준용하여 40 cm × 50 cm, 40 cm × 100 cm의 빗물받이 규격을 적용하였으며, 베아링바의 경사(0°, 15°30°, 45°, 60°) 조절 및 그레이팅을 날개형태로 변형시킨 빗물받이를 추가로 선정하였다.
본 실험을 통해 빗물받이 규격, 횡경사, 종경사, 수심별 차집량 계측값을 활용하여 각 조건에 따라 6가지 빗물받이 차집량 산정식을 Table 5와 같이 제시하였다.
본 연구의 수리실험은 설치되어있는 개수로 실험장치의 제원을 고려하여 폭 0.6 m, 길이 12.3 m의 수로를 제작 및 실제 규격의 1/3 사이즈로 축소한 모형으로 산정된 실험결과를 상사법칙을 적용하여 각 조건별 차집효율을 비교하고 빗물받이 차집량 산정식을 제시하고자 하였다.
빗물받이는 상사법칙을 적용하여 실제 규격의 1/3 사이즈로 축소 제작하였으며 기본 빗물받이, 그래이팅 변형(날개형)빗물받이 및 베아링바 경사(0° 15°, 30°, 45°, 60°)를 조정한 빗물받이를 제작하였다(Fig. 4).
수리실험의 종경사는 상류쪽에 설치된 유압조절장치를 이용하여 조정하였으며, 횡경사는 빗물받이쪽 수로를 경사조건마다 재설치하는 방법으로 경사를 조정하였다. 유량의 측정은 상류에 설치되어 있는 사각위어와 하류에 설치한 빗물받이쪽 삼각위어 및 사각위어에서 측정하였다.
수심조건은 완전 잠수형 흐름인 오리피스형 흐름(d/B >0.5) 과 부분잠수형 흐름인 웨어형 흐름(d/B ≤0.5)으로 구분하였으며, 유입폭(B)의 경우 연결관의 폭으로 가정하여 오리피스형 흐름(d>0.075m) 및 웨어형 흐름(d≤0.075m)으로 구분하였다.
수리실험의 종경사는 상류쪽에 설치된 유압조절장치를 이용하여 조정하였으며, 횡경사는 빗물받이쪽 수로를 경사조건마다 재설치하는 방법으로 경사를 조정하였다. 유량의 측정은 상류에 설치되어 있는 사각위어와 하류에 설치한 빗물받이쪽 삼각위어 및 사각위어에서 측정하였다. 또한, 수심은 빗물받이 위치에서 1 m 상류지점에서 측정하도록 계획 하였다.
유입유량은 기존 수로상류부에 설치되어있는 사각위어를 사용하였으며 차집유량과 유출유량을 측정할 수 있도록 수로하류부에 자체 제작한 삼각위어 및 사각위어를 설치하였다.
집수받이는 빗물받이 하부 구조물로서, 본 연구에서 빗물 받이 규격(40 cm × 50 cm, 40 cm × 100 cm)를 고려하여 「하수도시설기준(2011, 환경부)」에 나오는 표준규격인 1호 집수받이(30 cm × 40 cm)를 기본으로 채택하였으며, 본 실험에는 상사법칙을 적용하여 1/3 규모로 축소하여 제작하였으며, 집수받이와 관망을 연결해주는 연결관은 1/3 축소된 규모인 50 mm로 제작하였다(Fig. 5).
1~3과 같이 제작수로를 올리는 방식으로 실험수로를 제작하였다. 추가로 설치할 수로는 도로 부분의 고정수로와 경사조건의 따라 조정할 수 있는 빗물받이쪽 수로로 나누어 제작하고 각 횡경사 조건마다 빗물받이쪽 수로의 횡경사를 조정하여 실험을 진행하였다.
특수 빗물받이 실험의 횡경사 0% 조건에 대하여 종경사 조건을 변경하여 수리실험을 실시하여 빗물받이 형태 조건변화에 따른 빗물받이 차집량 산정식을 개발하였다.
대상 데이터
빗물받이의 차집량을 측정하기 위한 개수로 실험장치는 물 순환식 개수로이며, 고수조, 개수로, 저수조, 펌프, 경사조절장치로 구성되어 있다. 개수로의 수로 길이는 12.3 m, 높이는 0.9 m이며, 수로 폭 1.2 m이며, 실험을 위하여 폭을 0.6 m로 분리하였다. 상류부에는 종경사를 10%이상 조절할 수 있는 유압장치와 사각위어가 설치 되어있으며 하류부에는 차집유량을 측정할 수 있도록 삼각위어 및 유출유량을 측정할 수 있는 사각위어를 설치하였다.
빗물받이의 차집량을 측정하기 위한 개수로 실험장치는 물 순환식 개수로이며, 고수조, 개수로, 저수조, 펌프, 경사조절장치로 구성되어 있다. 개수로의 수로 길이는 12.
수리실험의 수심조건은 기존 실험과의 연계성을 고려하여 3.33 cm, 6.67 cm, 10.00 cm로 계획하였으며, 경사 조건(횡경사 및 종경사)은 「국도건설공사 설계실무요령(2013, 국토교통부)」 및 「도로의 구조․시설 기준에 관한 규칙(2014, 국토교통부)」의 기준을 참고하여 실험조건으로 횡경사 0%, 4%, 7%, 10% 및 종경사 0%, 2%, 7%, 10%를 선정하여 각각의 조건을 조합한 총 516case에 대하여 수리실험을 실시하였다.
성능/효과
결론적으로, 유수의 흐름방향으로 빗물받이 그레이팅 경사를 기울여 빗물받이를 설치할 경우 도로의 종경사가 0%를 초과하는 경우에는 차집효율이 증가하기 때문에 이를 고려하여 빗물받이를 제작 및 설치하는 것이 효율적인 것으로 판단된다.
그레이팅 경사가 60°인 경우, 종경사가 0%일 때는 기본형 빗물받이에 비해 차집량이 적은 것으로 나타났으나, 종경사가 증가하면서 차집량이 점차적으로 증가하는 것으로 분석되었다.
본 실험에서 개발된 차집량 산정식의 정확성을 검증하기 위해 실험치와 산정치의 값을 비교하는 결정계수 분석법을 이용하였으며 그 결과 결정계수3)가 최소 0.85에서 최대 0.96으로 나타나 신뢰할 수 있는 정확도를 보이는 것으로 나타났다.
본 실험을 통해 개발된 빗물받이 차집량 산정식은 수심이종경사 및 횡경사에 비해 차집유량에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 나타났으며 횡경사에 비해 종경사의 영향이 큰 것으로 분석되었다. 특수 빗물받이 실험은 빗물받이 그레이팅 경사가 15°, 30°, 45°인 경우와 날개형 빗물받이에서는 기본형 빗물받이에 비해 차집량이 최대 4% 증가하였으며, 일부 경사에서는 차집량이 오히려 감소하는 것으로 나타났다.
분석결과 빗물받이 그레이팅 경사가 15°, 30°, 45°인 경우와 날개형 빗물받이에서는 기본형 빗물받이에 비해 차집량이 최대 4% 증가하였으며, 일부 경사에서는 차집량이 오히려 감소하는 것으로 나타났다.
차집유량에 미치는 영향을 분석해 본 결과, 수심이 종경사 및 횡경사에 비해 차집유량에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 나타났으며 횡경사에 비해 종경사의 영향이 큰 것으로 분석되었다.
특수 빗물받이 실험은 빗물받이 그레이팅 경사가 15°, 30°, 45°인 경우와 날개형 빗물받이에서는 기본형 빗물받이에 비해 차집량이 최대 4% 증가하였으며, 일부 경사에서는 차집량이 오히려 감소하는 것으로 나타났다.
특히 그레이팅 경사가 60°인 경우, 종경사가 0%일 때는 기본형 빗물받이에 비해 차집량이 적은 것으로 나타났으나, 종경사가 증가하면서 차집량이 점차적으로 증가하는 것으로 분석되었다.
질의응답
핵심어
질문
논문에서 추출한 답변
빗물받이 차집량을 결정하는 주요인자는 무엇이 있는가?
빗물받이 차집량을 결정하는 주요인자로는 우수유출량 (수심), 도로의 종경사, 측구의 횡경사, 빗물받이의 규격·형태 등이다. 따라서 본 연구에서는 빗물받이 차집량 산정식 개발을 위해 수심, 도로의 종경사, 횡경사, 연결관의 개수, 빗물받이의 규격 및 형태를 주요변수로 결정하였다.
빗물받이의 효율에 영향을 미치는 요소는 무엇인가?
그러나 빗물받이 형상, 규격, 설치간격 등의 각종 기준이 토지이용이나 도로여건에 따라 현실적으로 제시되지 않아 빗물받이가 제 기능을 다하지 못하고 있다. 빗물받이의 규격 및 형태는 지표 및 도로의 경사 및 도로침수심에 따라 얼마나 효율적으로 우수를 차집할 수 있는가에 영향을 미치게 되며, 이러한 빗물받이의 효율에 영향을 미치는 요소는 빗물받이의 규격, 형태, 연결관로 등이 있다.
본 논문에서 빗물받이 베아링바의 경사별 조건 및 형태 등을 고려하여 차집량 산정식을 개발하고자 하는 배경은 무엇인가?
국내에서는 빗물받이의 설치간격, 차집효율, 막힘계수, 관리방안 등에 대한 연구가 진행되어 왔다. 그러나 빗물받이의 차집효율에 가장 큰 영향을 미치는 빗물받이 형태에 대한 심도있는 연구는 부족한 실정이다. 따라서, 본 연구에서는 기존의 연구에서 취급하지 않았던 빗물받이 베아링바2)의 경사별 조건 및 형태 등을 고려하여 차집량 산정식을 개발하고자 한다.
참고문헌 (12)
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