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K-water 하천연계 홍수범람 해석모형 (K-River & K-Flood) 소개 원문보기

물과 미래 : 한국수자원학회지 = Water for future, v.52 no.2, 2019년, pp.43 - 51  

김연수 (K-water연구원) ,  노준우 (K-water연구원) ,  허영택 (K-water연구원) ,  안현욱 (충남대학교 지역환경토목과)

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문제 정의

  • K-River와 K-Flood를 포함한 K-series 개발을 통해 확보된 핵심엔진 및 통합프레임워크는 지속적인 개선을 통해 고도화를 진행해 갈 예정이며, 이러한 성과를 오픈함으로써 산학연 국내 기술 SW 개발 생태계를 확보하는데 주력하고자 한다. 향후에는 한국수자원공사 뿐만 아니라 우리나라 수자원 분야의 기술력이 SW분야에서도 보다 확산되는 발판이 되기를 기대하는 바이다.
  • 하천 흐름 해석 및 홍수범람해석을 위하여 기존에 활용되고 있는 핵심엔진은 소스코드가 없거나 있더라도 소스코드의 개선이 어려워 맞춤형 시스템의 구축 및 시스템 구축 대상지의 특성에 맞게 고도화를 하는데 많은 어려움을 겪어왔다. 따라서 개발된 K-River와 K-Flood를 통하여 지속가능한 자체 기술력을 확보하고자 하였다.
  • 본고에서는 기존의 하천연계 홍수범람해 석모 형에 대한 국내·외 연구동향 및 현황을 살펴보고, 한국수자원공사에서 개발된 하천연 계 홍수범람 해석모형을 소개하고자 한다.
  • 이상으로 하천을 연계한 홍수범람해석에 대한 분석모형 및 국내·외 연구에 대하여 살펴봤다. 연계해석을 위하여 활용되는 국내에서 주로 이용되는 방법은 하천수리모형과 GIS를 연계하는 방법, 1차원 하천모형과 2차워 범람모형을 연계하는 방법 등이 있으며, 각 방법론에 대하여 다음 절에서 검토하도록 하겠다.
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참고문헌 (18)

  1. 건설교통부. (1992). "낙동강 하천정비기본계획(보완).", 한국건설기술연구원. 

  2. 건설교통부. (2007). "국가하천 배수통문 안전관리시스템 개발 및 운영연구." 

  3. 국토교통부. (2008). "홍수위험지도 제작에 관한 지침." 

  4. 김영규. (2005). "경남의 자연재해대책 개선방안." 경남발전. 

  5. 안현욱, 정안철, 김연수, 노준우 (2018) 적응적 분할격자 기반 2차원 침수해석모형 K-Flood의 개발, 한국수자원학회논문집, 51(10), pp.853-862 

  6. 이근상, 정일영 (2008) 홍수범람지역 가시화를 위한 3차원 GIS 시스템 개발, 대한토목학회논문집, 28(5D), pp.749-757 

  7. 이대업, 안현욱, 이기하, 정관수 (2013) 쿼드트리 격자기반 모형의 홍수범람해석 적용성 평가, 한국수자원학회 논문집, 46(6), pp.655-666 

  8. 전경수 (1995) 한국수자원학회학술대회논문집, 한국수자원학회 1995년도 학술발표회 논문집, pp.103-108 

  9. 정안철, 안형욱, 김연수, 노준우 (2018) 불연속 흐름 모의를 위한 1차원 유한체적 모형 K-River의 개발 한국수자원학회논문집, v.51(10), pp.895-903 

  10. 최병규, 강태호, 최경록, 문영일 (2006) 한국수자원학회:학술대회논문집, 한국수자원학회 2006년도 학술발표회 논문집, pp.109-114. 

  11. 한국수자원공사 (2018) 수리구조물 운영을 고려한 불연속 흐름해석 기술개발, 한국수자원공사 

  12. Cunge, J.A. (1975). "Two-dimensional modeling of flood plains." Unsteady Flow in Open Channels. 

  13. Kuiry, S.N., Sen, D., and Bates, P.D. (2010). "Coupled 1D-quasi-2D flood inundation model with unstructured grids." Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 136, No.8, pp. 493-506. 

  14. Lin, B., Wicks, J.M., Falconer, R,A., and Adams, K. (2006). "Integrating ill and 2D hydrodynamic models for flood simulation." Water Management, Vol. 159, pp.19-25. 

  15. Morales-Hernandez, M., Petaccia, G., Brufau, P., and Garcia-Navarro, P. (2016). "Conservative 1D-2D coupled numerical strategies applied to river flooding: The Tiber (Rome)." Applied Mathematical Modelling, Vol. 40, pp. 2087-2105. 

  16. Villanueva, I., and Wright, N.G. (2006). "Linking Riemaon and storage cell models for flood prediction." ICE Journal of Water Management, Vol. 159, No.1, pp. 27-33 

  17. Zhang, M.L., Xu, Y.Y., Hao, Z.N., and Qiao, Y. (2014). "Integrating 1D and 2D hydrodynamic, sediment transport model for dam-break flow using flnite volume method." Science China, Vol. 57, No.4, pp. 774-783. 

  18. Neelz S, Pender G (2009) Desktop review of 2D hydraulic modelling packages. DEFRA/Environment Agency. http://evidence.environment-agency.gov.uk/FCERM/Libraries/FCERM_ Project_Documents/SC080035_DesktoPJeview_of_2D_hydraulic_packages_Phase_1_Report.sflb.ashx. sflb.ashx. 

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