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[국내논문] 수치해석을 통한 춘천 산사태지역 토석류 거동 분석
Analysis of Debris Flow of Chun-cheon Landslide Area using Numerical Methods 원문보기

지질공학 = The journal of engineering geology, v.27 no.1, 2017년, pp.59 - 66  

최정해 (한국지질자원연구원, 전략기술연구본부)

초록
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최근들어 발생하는 강우는 지금까지의 강우특성과 비교하여 여름철에 단기간 집중적으로 내리는 형태로 바뀌고 있다. 2011년 강원도 춘천지역에서는 이러한 집중강우로 인해 많은 산사태가 발생하였으며, 이로 인해 재산피해와 인명피해를 야기시켰다. 본 연구의 목적은 강우에 의한 산사태 물질의 이동에 대한 특성을 분석하기 위해서 현장 자료와 수치해석 자료를 활용하여 시간에 따른 특성의 변화 및 강우량에 따른 특성의 변화를 분석하는 것이다. 본 연구에서는 항복응력 값의 변화를 통해서 강우량을 재현하였으며, 이를 통해서 어떠한 거동 특성을 보이는지 해석하였다. 그 결과 많은 강우에 의해 항복응력 값이 낮아지는 경우가 빠른 속도의 이동형태를 보이고 동시에 넓은 지역에 걸쳐 확산되는 특성을 확인하였으며, 이러한 결과는 현장에서 확인된 토석류의 흔적과 매우 유사하다는 것을 확인하였다. 본 연구를 통해서 산사태 발생 당시의 토석류 최대 속도 및 최대 두께 등을 파악하는 것이 가능하다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The characteristic of recent rainfall pattern in Korea is concentrated in summer season and it is very different compare with former characteristic. In 2011, there was heavy rainfall in Chuncheon city of northern part of Korea. Because of rainfall in short time, many landslides were occurred in narr...

Keyword

AI 본문요약
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문제 정의

  • 2011년 7월에는 집중된 하계기간의 집중호우로 인해 강원도 춘천시 일대를 비롯하여 경기도 여주 및 이천 등지에서 산발적인 산사태가 발생하였으며 이로 인해 가옥 및 인명피해가 발생하였다. 본 연구는 강원도 춘천시 신북읍에서 발생한 산사태에 대해서 산사태 발생 시의 토석류의 흐름에 대해 분석을 실시하고 흐름에 영향을 줄 수 있는 항복응력(yield stress)이 강우에 의해서 감소된다는 특성을 이용하여 항복응력의 변화를 이용하여 강우에 의해 확산되는 토석류의 범위를 계산하였다. 산사태가 발생한 곳은 2011년 7월 26일부터 27일 양일에 걸친 집중호우로 인해 토석류가 발생하여 건물 및 인명피해가 발생한 지역이다.
  • 산사태의 규모는 약 220 m 정도의 연장을 가지며 정상부 하단에서 발생하여 하부의 도로까지 진행한 것으로 보여지며 토석류의 이동 경로에 있던 가옥에 피해를 입힌 것으로 파악된다. 본 연구에서는 국립대만대학교 코페이 류(Kofei Liu) 교수가 개발한 Debris-2D 프로그램을 활용하여 인위적인 산사태 물질의 부피를 가정하여 토석류의 흐름과 확산 범위 그리고 시간대별 최대 이동 속도를 계산하여 당시 발생한 토석류에 대한 특성을 해석하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
여름철에 단기간 집중적으로 내린 강우의 예는? 최근들어 발생하는 강우는 지금까지의 강우특성과 비교하여 여름철에 단기간 집중적으로 내리는 형태로 바뀌고 있다. 2011년 강원도 춘천지역에서는 이러한 집중강우로 인해 많은 산사태가 발생하였으며, 이로 인해 재산피해와 인명피해를 야기시켰다. 본 연구의 목적은 강우에 의한 산사태 물질의 이동에 대한 특성을 분석하기 위해서 현장 자료와 수치해석 자료를 활용하여 시간에 따른 특성의 변화 및 강우량에 따른 특성의 변화를 분석하는 것이다.
최근의 강우특성은? 최근의 강우특성은 예전의 강우특성과 비교하여 하계기간에 집중되는 양상을 보이고 있다. 특히 최근 들어 이러한 하계기간의 집중호우로 인해 많은 건물 및 인명피해를 입은 사례가 증가하고 있다.
토석류의 흐름 및 확산범위를 계산하기 위한 입력요소로 필요한 것은? 프로그램을 사용하여 토석류의 흐름 및 확산범위를 계산하기 위해서 필요한 입력요소(input parameter)는 현장에서 조사한 토층의 깊이를 포함한 토석류의 부피를 계산할 수 있는 기초자료와 흐름을 해석하기 위한 DEM 및 항공사진 자료가 반드시 필요하다. 현장조사 및 항공사진을 통해서 산사태 발생지역에 대한 예상 건조부피(Vd)를 계산 할 수 있다.
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참고문헌 (13)

  1. Julien, P. Y. and Lan, Y., 1991, Rheology of hyperconcentrations, Journal of Hydraulic Engineering ASCE, 117(3), 346-353. 

  2. Liu, K. F. and Huang, M. C., 2006, Numerical simulation of debris flow with application on hazard area mapping, Computational Geoscience, 10(2), 221-240. 

  3. Hanson, G. J. and Simon, A., 2001, Erodibility of cohesive streambeds in the loess area of the midwestern USA, Hydrological Processes, 15(1), 23-38. 

  4. Hanson, G. J. and Cook, K. R., 2004, Apparatus, test procedures, and analytical methods to measure soil erodibility in situ, Applied Engineering in Agriculture, 20(4), 455-462. 

  5. Nam, S., Petrie, J., Diplas, P., and Gutierrez, M., 2010, Effects of spatial variability on the estimation of erosion rates for cohesive riverbanks, International Conference on Fluvial Hydraulics (River Flow 2010), 8-10. 

  6. Takahashi, T., 2007, Debris flow :Mechanics, Prediction and Countermeasures, Taylor & Francis, New York, USA, 448. 

  7. Arattano, M. and Marchi, L., 2008, Systems and sensors for debris-flow monitoring and warning, Sensors 8, 2436-2452. 

  8. Liu, K. F. and Hsu, Y. C., 2008, Study on the sensitivity of parameters relating to debris flow spread, In Proceedings of the International Conference, Debris Flows: Disasters, Risk, Forecast, Protection, Pyatigorsk, Russia. 

  9. Liu, K. F. and Lee, F. C., 1997, Experimental analysis on impact mechanism of granular flow, Chinese Journal of Mechanics, 13(1) 87-100. 

  10. Liu, K. F., Li, H. C. and Hsu, Y. C., 2009, Debris flow hazard assessment with numerical simulation, Natural Hazards, 49, 137-161. 

  11. Liu, K. F., Wei, S. C., and Li, P. C., 2013, The influence of accumulated precipitation on debris flow hazard area, Journal of Chinese Soil and Water Conservation, 44(3), 225-233. 

  12. Liu, K. F. and Wu, Y. H., 2010, The Assessment of Debris Flow Hazard in Korea Using Debris-2D, 2010-International Symposium in Pacific Rim, Taipei, Taiwan, 820-827. 

  13. Liu, K. F. and Wu, Y. H., 2013, Introduction to Debris-2D - A Debris Flow Simulation Program, TXT-tool 3.886-1.1: In (Sassa K. eds.) ICL Landslide Teaching Tools (ISBN: 978-4-9903382-2-0), 238-246. 

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