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홍수터 식생에 의한 하천의 수리특성 연구
A Study on Hydraulic Characteristics of River with Floodplain Vegetation 원문보기

한국수자원학회 2015년도 학술발표회, 2015 May 28, 2015년, pp.356 - 360  

이경수 (창원대학교 토목공학과) ,  노준우 (K-water 수자원연구원) ,  허영택 (K-water 수자원연구원)

초록
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기존의 하천관리는 이 치수에 중점을 두었다면 최근에는 환경의 중요성을 인식하고 하천복원사업을 통해 주변환경을 개선하여 자연과 공존하는 방향으로 바뀌고 있다. 하천에 분포하는 다양한 종류의 식생은 지형변화, 유속 및 수위 변화 등 직 간접적으로 하천에 영향을 미치고 있다. 따라서 효과적인 하천관리를 위해서는 하천흐름에 대한 식생의 영향을 이해하고 분석하는 것이 필요하다. 본 연구에서는 다차원 수리 수질 통합분석이 가능한 EFDC모형을 이용하여 홍수터 식생에 의한 하천의 수리특성 변화를 모의하였다. 금강수계 공주보~백제보 구간에 대한 수치지도 및 수심측량 정보를 바탕으로 작성된 3차원 정밀지형도와 30~50 m 간격의 직교곡선격자망을 이용하여 지형을 구축하고, 홍수터 식생에 의한 흐름저항을 반영하기 위한 현장조사를 통해 작성된 식생분포지도를 토대로 교목류(Tree), 관목류(Shrub), 초본류(Herb), 수체(Water) 4가지로 구분하여 분포밀도, 흉고직경, 교목의 높이를 모형에 적용하였다. 2일 간의 보 운영조건에 따라 상류의 공주보 방류량과 하류의 백제보 수위를 경계조건으로 분석을 실시하고, 동일기간 61개 관측지점 중에서 상 중 하류 4개의 임의지점에 대하여 유속측정결과와 모의결과의 비교를 통해 모형을 검증하였다. 홍수터가 완전히 잠겨 식생의 영향을 크게 받는 고유량 조건에 대하여 식생의 적용 여부에 따른 수리특성 변화를 살펴본 결과 홍수터의 경우 일부구간에서 유속이 감소하였으나 인근 주수로의 유속은 증가하는 것으로 나타났다. 하천수위의 변화는 미미한 것으로 나타났다.

AI 본문요약
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* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

제안 방법

  • 후)관측 유속과">관측유속과 비교를 통해 모형검증을 실시하고, 대상구간의 홍수터가 완전히 잠기게 되는 고유량이 흐를 경우 식생에 의한 유속의 변화를 비교하였다. 식생을 적용한 결과 유속이 전 구간 평균 1.
  • 금강유역의 공주보∼백제보 구간에 대한 수치지형도 및 수심측량정보를 이용하여 3차원 지형을 구축하였다.
  • 대상구간의 홍수터가 완전히 잠기게 되는 고유량 발생 시 식생에 의한 유속 변화를 비교하기 위하여 보 운영지침의 홍수 3단계에 해당하는 공주보 방류량 12,040 m3/sec와 백제보 수위 13.93 m를 상·하류 경계조건으로 적용하여 모의를 실시하였다.
  • 모형의 검증을 위해 ADCP를 이용해 13.09.08∼13.09.09 까지 61개 단면에 대한 유속측정을 실시하고, 같은 기간의 공주보 방류량과 백제보 수위를 상·하류 경계조건으로 적용하여 모의를 실시하였다(표 3).
  • 본 연구에서는 다차원 수리·수질 통합분석이 가능한 EFDC모형을 이용하여 홍수터 식생에 의한 하천의 수리특성 변화를 분석하였다.
  • 후)흉고 직경(m),">흉고직경(m), 교목의 높이(m)를 기록하였다. 이를 바탕으로 입력자료를 작성하여 모형에 적용하였다(표 2).
  • 후)수리·수질통합분석이">수리·수질 통합분석이 가능한 EFDC모형을 이용하여 홍수터 식생에 의한 하천의 수리특성 변화를 분석하였다. 측정유속과 비교를 통해 모형검증을 실시하고, 대상구간의 홍수터가 완전히 잠기게 되는 고유량이 흐를 경우 식생에 의한 유속의 변화를 비교하였다.
  • 측정지점 중에서 상·중·하류 4개의 단면(No. 9, 24, 39, 61)에 대하여 수심별 단면 평균 유속과 모의결과를 비교하였다.
  • 후)하도(수심 측량정보)와">하도(수심측량정보)와 홍수터(횡단측량정보)의 지형정보를 각각 분리하여 구축한 후 병합하여 정밀 3차원지형을 구축하였다. 하천의 후)3차원 지형을">3차원지형을 구축하였다. 하천의 흐름방향과 유사하게 격자를 생성하고 최소의 격자 분할로 최적의 지형반영이 가능하여 수치모의 정확도가 높은 직교곡선격자망을 이용해 격자망을 구축하였으며 세부사항은 표 1과 그림 1에 제시된 바와 같다.
  • 현장조사를 통해 홍수터의 식생분포도를 작성하였다. 식생은 교목류(Tree), 관목류(Shrub), 초본류(Herb), 수체(Water) 4가지로 구분하였으며, 구분에 따라 분포밀도(#/m2),
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