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표준태풍 모의를 통한 해일고 빈도해석
Frequency Analysis on Surge Height by Numerical Simulation of a Standard Typhoon 원문보기

한국해안·해양공학회논문집 = Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Engineers, v.28 no.5, 2016년, pp.284 - 291  

강주환 (목포대학교 토목공학과) ,  김양선 (목포대학교 토목공학과)

초록
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빈도별 최대풍속을 발생시키는 태풍조건을 역추적함으로써 빈도별 표준태풍을 생성할 수 있다(Kang et al., 2016). 본 연구에서는 이렇게 얻어진 표준태풍의 해일모의를 통해 서해안 영광지역의 해일고 빈도해석을 수행하는 방안을 제시하고자 한다. 본 연구에 사용된 모형은 MIKE21모형으로서 태풍 BOLAVEN(1215)에 대한 검증 결과 서해안 여러 지역에서 관측결과와 비교적 잘 일치하는 결과를 얻었다. 서해안 태풍해일특성을 감안하여 경로변경을 설정한 후 빈도별 해일고를 구한 결과는 관측치로부터 산정된 결과와 부합하는 결과를 보이고 있다. 이 방법은 관측자료가 충분치 않은 곳에서 수많은 태풍에 의한 해일모의를 수행하는 기존 방법에 비해 빈도별로 한 개의 태풍만을 대상으로 하므로 매우 효율적인 방법이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A standard typhoon, which results in extreme wind speeds having various return period, can be reconstructed by combination of typhoon parameter informations(Kang et al., 2016). The aim of this study is to present a kind of surge-frequency analysis method by numerical simulation of a standard typhoon...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 반면에 본 연구에서 제시된 방법을 사용하면 한 개의 빈도별 표준태풍을 구성한 후 해당 태풍에 대한 해일모의를 통해 결과를 얻을 수 있으므로 매우 효율적이라 할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 해일 관측자료가 충분치 않은 영광지점을 선정하여 표준태풍에 대한 해일모의를 통해 빈도별 해일고를 산정하는 방법론을 제시하고자 한다.
  • 본 연구에서는 조위 관측자료가 십여년에 불과한 영광 지역의 빈도별 해일고를 산정하기 위하여 Kang et al.(2016)이 제시한 빈도별 표준태풍에 대한 수치모의를 수행하였다.
  • 본 절에서는 태풍 BOLAVEN(1215)의 실제 상황에 부가하여 Fig. 4에 제시한 바와 같이 실제경로를 영광지점 통과직후 변경한 가상적인 경로에 대한 영향성을 파악하고자 한다. 서해안 통과 태풍의 경우 통과후 일정시간 후에 최대해일고를 보이는 현상에 대하여 전절에서 설명한 바 있다.
  • 본 연구의 대상지역인 영광지역의 경우 해일자료기간의 제약 때문에 확률분포함수법의 적용에 한계가 있어 본 연구에서 제시한 방법을 적용하기에 적지로 판단된다. 분석 결과를 확률분포함수법에 의한 결과와 비교하기에도 영광조 위관측소의 자료기간이 너무 짧아 차선책으로 후술되는 방법에 의한 결과와 비교함으로써 본 연구에서 제시한 방법의 타당성을 제한적이나마 입증하고자 하였다.
  • 이를 통해 태풍강도의 약화가 둔화되는 효과가 있으며 이에 따라 해일고 감소 역시 최소화시킬 수 있다. 서해안 진입태풍이 임의의 지점에서 해일고가 극대화되기 위해서는 이렇게 경로가 육지쪽으로 선회하는 경우라 할 수 있으며 그 효과를 파악하기 위하여 경로가 변경된 가상태풍에 대한 해일모의를 수행하였다. Fig.
  • 이외에도 서해안에서 태풍통과 후 일정시간 경과후에 최대 해일고가 발생하는 현상과 함께 태풍의 이동특성에 따른 차이에 의해 서해안의 해일양상은 여타 해역과는 구분되는 특성이 있다(Kang, 2015). 이와 같이 국내 해역은 해역별 특성차가 매우 크며 특히 복잡한 양상을 보이는 서해안에서의 해일특성은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있으며 본 연구에서도 이러한 특성을 해석에 반영하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
빈도별 표준태풍을 생성하는 방법은? 빈도별 최대풍속을 발생시키는 태풍조건을 역추적함으로써 빈도별 표준태풍을 생성할 수 있다(Kang et al., 2016).
영광 조위관측소에서 기존의 확률분포함수법을 적용하기 어려운 이유는 무엇인가? 영광 조위관측소는 2001년 11월부터 관측이 개시되어 축적 된 폭풍해일자료가 십여년에 불과하기에 기존의 확률분포함수법을 적용하기 어려운 실정이다. 이처럼 국내연안은 관측자료가 부실한 해역이 대부분이기에 국토해양부(MLTM, 2010)에서 정밀격자 수치모델을 통해 1951년 이후 국내에 영향을 미친 201개 태풍에 의한 52개 무역항 및 연안항에서의 빈도별 해일고를 산정한 바 있다.
한반도 주변에서 해일발생과 관련된 국외연구는 무엇이 있는가? 한편 한반도 주변에서 해일발생과 관련된 국외연구는 다음과 같다. Feng et al.(2012)이 국내에서도 적지 않은 영향을 미쳤던 태풍 WINNIE(9713)에 대한 수치실험을 통해 중국연안에서의 해일발생을 모의한 바 있다. 또한 Yasuda et al.(2014)은 동아시아에서 장래 폭풍해일 위험성을 평가한 바 있고, Zhang and Sheng(2015)은 몬테칼로 방법을 적용하여 동북아에서 극치해면고를 산정한 바 있다. 이때 국내 서해안과 같이 조석이 크게 작용하는 해역에서의 연고극조위는 주로 높은 조위와 중간이나 작은 정도의 해일고 조합으로 이루어지므로(Antony et al.
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참고문헌 (19)

  1. Antony, C., Unnikrishnan, A.S. and Woodworth, P.L. (2016). Evolution of extreme high waters along the east coast of India and at the head of the Bay of Bengal, Global and Planetary Change. 

  2. Feng, X., Yin, B. and Yang, D. (2012). Effect of hurricane paths on storm surge response at Tianjin, China, Estuarine, Coastal and Shelf Science, 106, 58-68. 

  3. Holland, G.K. (1980). An analytic model of the wind and pressure profiles in hurricanes, Monthly Weather Review, 108. 

  4. Horsburgh, K.J. and Wilson, C. (2007). Tide-surge interaction and its role in the distribution of surge residuals in the North Sea. J. of Geophysical Research, 112, 1-13. 

  5. Kang, J.W. (2015). Typhoon-surge characteristics in relation with the tide-surge interaction, Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Eng., 27(1), 25-37. (in Korean) 

  6. Kang, J.W., Kim, Y.-S. and Cho, H. (2013a). Decomposition of tidal residual data using a wavelet method and characteristic analysis of their short-period components, Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Eng., 25(3), 165-171. (in Korean) 

  7. Kang, J.W., Kim, Y.-S. and Shim, J.-S. (2013b). Characteristic analysis of the tidal residuals' mid/long-period components using a wavelet method, Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Eng., 25(4), 200-206. (in Korean) 

  8. Kang, J.W., Kim, Y.S., Cho, H.Y. and Shim, J.-S. (2011). Characteristics of nearshore surge-intensity, Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Eng., 23(6), 458-465. (in Korean) 

  9. Kang, J.W., Kim, Y.S., Cho, H.Y. and Shim, J.-S. (2012). Estimation of extreme sea levels at tide-dominated coastal zone, Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Eng., 24(6), 381-389. (in Korean) 

  10. Kang, J.W., Kim, Y.-S., Kwon, S.-D. and Choun, Y.-S. (2016). Generation of a standard typhoon using for surge simulation consistent with wind in terms of return period, Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Eng., 28(1), 53-62. (in Korean) 

  11. Kang, J.W., Park, S.J., Moon, S.R. and Yoon, J.T. (2009). Effects of typhoon's characteristics on the storm surge at Gyengnam coastal zone, Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Eng., 21(1), 1-14. (in Korean) 

  12. Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs (2010). Development of storm surge and tsunami prediction system and estimation of design water level for major ports in Korea. (in Korean) 

  13. Oliver, E.C.J., Sheng, J., Thompson, K.R. and Blanco, J.R.U. (2012). Extreme surface and near0bottom currents in the northwest Atlantic, Natural Hazards. 

  14. Park, S.J., Kang, J.W., Kim, Y.S. and Moon, S.R. (2010). Applicability of coupled tide-surge model, Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Eng., 22(4), 248-257. (in Korean) 

  15. Park, S.J., Kang, J.W., Moon, S.R. and Kim, Y.S. (2011). Simulation of inundation at Mokpo City using a coupled tide-surge model, Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Eng., 23(1), 93-100. (in Korean) 

  16. Pugh, D. (2004). Changing sea levels; Effects of tides, weather and climate, Cambridge University Press, Cambridge. 

  17. Seo, S.N. and Kim, S.I. (2014). Storm surges in West Coast of Korea by typhoon BOLAVEN(1215), Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Eng., 26(1), 41-48. (in Korean) 

  18. Yasuda, T., Nakajo, S., Kim, S.Y., Mase, H., Mori, N. and Horsburgh, K. (2014). Evaluation of future storm surge risk in East Asia based on state-of-the-art climate change projection, Coastal Engineering, 83, 65-71. 

  19. Zhang, H. and Sheng, J. (2015). Examination of extreme sea levels due to storm surges and tides over the northwest Pacific Ocean, Continental Shelf Research, 93, 81-97. 

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