$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

비쇄파조건에서 경사식방파제의 상치콘크리트에 작용하는 수평파압: 피복재 어깨폭 영향
Horizontal Wave Pressures on the Crown Wall of Rubble Mound Breakwater Under a Non-Breaking Condition: Effect of the Armour Crest Width 원문보기

KSCE Journal of Civil and Environmental Engineering Research = 대한토목학회논문집, v.42 no.4, 2022년, pp.469 - 480  

이종인 (전남대학교 공과대학 토목공학과) ,  임호석 (전남대학교 해안항만실험센터) ,  조지훈 (전남대학교 대학원 건축토목공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

경사식방파제의 상치콘크리트 설계를 위해서는 수평파압이 산정되어야 하지만 불명확한 부분이 있다. Lee et al.은 상치콘크리트에 작용하는 수평파압 산정시 적용되고 있는 Goda 파압식의 수평파압보정계수를 제안하였다. Lee et al.의 제안식은 2차원 실험결과에 기반을 두고 있으며, 상치콘크리트 전면 피복재 어깨폭이 좁은 경우에 대한 것이다. 본 연구에서는 동일한 실험장비를 이용하여 피복재 어깨폭이 넓은 조건에 대한 수평파압 계측실험을 수행하였다. 노출부 구간의 경우에는 피복재 어깨폭의 증가에 따른 수평파압의 변화는 크지 않았으며, 보호부 구간의 경우에는 어깨폭이 증가함에 따라 수평파압이 감소하였다. 실험결과를 이용하여 피복재 어깨폭의 영향을 고려한 Goda 파압식의 파압보정계수를 제안하였다. 본 제안식은 테트라포드가 피복된 경사식방파제의 상치콘크리트 설계에 실무적으로 적용 가능할 것으로 기대된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

To design the crown wall of rubble-mound breakwaters, the horizontal wave load should be available, but determining this load remains difficult. Lee et al. proposed modification factors for Goda's formula for the horizontal wave pressures on acrown wall. The empirical formula by Lee et al. was based...

주제어

표/그림 (17)

참고문헌 (16)

  1. Aniel-Quiroga, i., Vidal, C., Lara, J. L. and Gonzalez, M. (2019). "Pressures on a rubble-mound breakwater crown-wall for tsunami impact." Coastal Engineering, Vol. 152, 103522. 

  2. Chen, X., Hofland, B., Altomare, C., Suzuki, T. and Uijttewaal, W. (2015). "Forces on a vertical wall on a dike crest due to overtopping flow." Coastal Engineering, Vol. 95, pp. 94-104. 

  3. Contestabile, P., Iuppa, C., Lauro, E. D., Cavallaro, L., Andersen, T. L. and Vicinanza, D. (2017). "Wave loadings acting on innovative rubble mound breakwater for overtopping wave energy conversion." Coastal Engineering, Vol. 122, pp. 60-74. 

  4. Doorslaer, K. V., Romano, A., Rouck, J. D. and Kortemhaus, A. (2017). "Impacts on a storm wall caused by non-breaking waves overtopping a smooth dike slope." Coastal Engineering, Vol. 120, pp. 93-111. 

  5. Formentin, S. M., Palma, G. and Zanuttigh, B. (2021). "Integrated assessment of the hydraulic and structural performance of crown walls on top of smooth berms." Coastal Engineering, Vol. 168, 103951. 

  6. Goda, Y. (1973). A new method of wave pressure calculation for the design of composite breakwater, Report of the Port and Harbour Research Institute, Vol. 12, No. 3, Yokosuka, Japan (in Japanese). 

  7. Goda, Y. (2010). Random seas and design of maritime structures, World Scientific, Singapore, ISBN 978-981-4282-39-0. 

  8. Guanche, R., Losada, I. J. and Lara, J. L. (2009). "Numerical analysis of wave loads for coastal structure stability." Coastal Engineering, Vol. 56, No. 5-6, pp. 543-558. 

  9. Jacobsen, N. G., van Gent, M. R. A., Capel, A. and Borsboom, M. (2018). "Numerical prediction of integrated wave loads on crest walls on top of rubble mound structures." Coastal Engineering, Vol. 142, pp. 110-124. 

  10. Lee, J. I., Lee, G. Y. and Kim, Y. T. (2021). "Horizontal wave pressures on the crown wall of rubble mound breakwater under non-breaking condition." Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Engineers, Vol. 33, No. 6, pp. 321-332 (in Korean). 

  11. Martin, F. L., Losada, M. A. and Medina, R. (1999). "Wave loads on rubble mound breakwater crown walls." Coastal Engineering, Vol. 37, pp. 149-174. 

  12. Molines, J., Herrera, M. P. and Medina, J. R. (2018). "Estimations of wave forces on crown walls based on wave overtopping rates." Coastal Engineering, Vol. 132, pp. 50-62. 

  13. Norgaard, J. Q. H., Andersen, T. L. and Burcharth, H. F. (2013). "Wave loads on rubble mound breakwater crown walls in deep and shallow water wave conditions." Coastal Engineering, Vol. 80, pp. 137-147. 

  14. Pedersen, J. (1996). Wave forces and overtopping on crown walls of rubble mound breakwaters, Ph.D. thesis, Series paper 12, ISBN 0909-4296 Hydraulics & Coastal Engineering Lab., Dept. of Civil Engineering, Aalborg University, Denmark. 

  15. Takahashi, S., Tanimoto, K. and Shimosako, K. (1990). Wave and block forces on a caisson covered with wave dissipating blocks, Report: Port and Harbour Research Institute, Yokosuka, Japan, pp. 3-34. 

  16. van Gent, M. R. A. and ven der Werf, I. (2019). "Influence of oblique wave attack on wave overtopping and forces on rubble mound breakwater crest walls." Coastal Engineering, Vol. 151, pp. 78-96. 

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로