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논문명/저자명
댐 유역의 면적우량감소계수에 대한 연구 : 소양강댐, 영주댐 유역을 중심으로 = (A)study of areal reduction factor in dam watershed : based on Soyang river dam, Youngju dam watershed / 송용진 인기도
발행사항
서울 : 서울시립대학교 과학기술대학원, 2013.8
청구기호
TM 624 -13-523
형태사항
iv, 68 p. ; 26 cm
자료실
전자자료
제어번호
KDMT1201350110
주기사항
학위논문(석사) -- 서울시립대학교 과학기술대학원, 토목공학과, 2013.8. 지도교수: 문영일
원문

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표제지

국문초록

목차

제1장 서론 9

제1절 연구의 목적 및 배경 9

제2절 연구 동향 10

제3절 연구의 방법 및 범위 12

제2장 확률강우량 및 면적감소계수 14

제1절 확률강우량 14

1. 확률분포형 선정 15

2. 매개변수 추정 18

3. 적합도 검정 20

제2절 면적확률강우량 23

1. 강우의 공간적 분포 23

2. 면적확률강우량 산정 24

제3절 면적감소계수 25

1. 호우중심형 ARF 25

2. 면적고정형 ARF 26

3. 한강권역과 낙동강권역의 ARF 26

제4절 홍수량 산정 30

1. 유출모형 매개변수 산정 30

2. 홍수량 산정 방법 35

제3장 유역 적용 38

제1절 유역 현황 38

1. 소양강댐 유역 현황 38

2. 영주댐 유역 현황 41

제2절 관측소 현황 43

1. 소양강댐 유역 43

2. 영주댐 유역 45

제4장 면적감소계수에 따른 유출변화 분석 47

제1절 면적감소계수 산정 47

제2절 소양강댐 유역 49

1. 초기 매개변수 산정 및 매개변수 최적화 49

2. 면적감소계수에 따른 유출량 비교 52

제3절 영주댐 유역 59

1. 초기 매개변수 산정 및 매개변수 최적화 59

2. 면적감소계수에 따른 유출량 비교 62

제5장 결론 69

참고문헌 71

Abstract 74

〈표 2.3.1〉 한강권역 면적감소계수 회귀식의 회귀상수 27

〈표 2.3.2〉 낙동강권역 면적감소계수 회귀식의 회귀상수 28

〈표 2.4.1〉 자연 및 도시하천 유역에 대한 지체시간 공식 31

〈표 2.4.2〉 자연하천 유역에 대한 도달시간 공식 32

〈표 3.1.1〉 소양강댐 제원 39

〈표 3.1.2〉 소양강댐 유역 특성 39

〈표 3.1.3〉 영주댐 제원 42

〈표 3.1.4〉 영주댐 유역 특성 42

〈표 3.2.1〉 소양강댐 유역 관측소 현황 44

〈표 3.2.2〉 소양강댐 유역 인근 기상청 관측소 제원 44

〈표 3.2.3〉 영주댐 유역 관측소 현황 46

〈표 3.2.4〉 영주댐 유역 인근 기상청 관측소 제원 46

〈표 4.1.1〉 한강권역의 재현기간별 면적감소계수 산정비교 47

〈표 4.1.2〉 낙동강권역의 재현기간별 면적감소계수 산정비교 48

〈표 4.2.1〉 홍수량 산정을 위한 초기 매개변수 및 최적화 후 매개변수 비교 49

〈표 4.2.2〉 면적감소계수적용에 따른 첨두량 비교 50

〈표 4.2.3〉 홍수량 산정을 위한 초기 매개변수 및 최적화 후 매개변수 비교 51

〈표 4.2.4〉 면적감소계수적용에 따른 첨두량 비교 51

〈표 4.2.5〉 면적감소계수 적용 전과 후의 첨두량 비교(Clark) 53

〈표 4.2.6〉 면적감소계수 적용 전과 후의 첨두량 비교(SCS) 55

〈표 4.2.7〉 면적감소계수 적용 전과 후의 첨두량 비교(Snyder) 56

〈표 4.2.8〉 면적감소계수 적용 전과 후의 첨두량 비교 58

〈표 4.3.1〉 홍수량 산정을 위한 초기 매개변수(2009년 7월) 59

〈표 4.3.2〉 면적감소계수적용에 따른 첨두량 비교 60

〈표 4.3.3〉 홍수량 산정을 위한 초기 매개변수(2009년 8월) 61

〈표 4.3.4〉 면적감소계수적용에 따른 첨두량 비교 61

〈표 4.3.5〉 면적감소계수 적용 전과 후의 첨두량 비교(Clark) 63

〈표 4.3.6〉 면적감소계수 적용 전과 후의 첨두량 비교(SCS) 65

〈표 4.3.7〉 면적감소계수 적용 전과 후의 첨두량 비교(Snyder) 66

〈표 4.3.8〉 면적감소계수 적용 전과 후의 첨두량 비교 68

〈그림 1.3.1〉 면적우량환산계수 산정 절차 13

〈그림 2.1.1〉 빈도해석 흐름도 14

〈그림 2.3.1〉 호우중심형 ARF의 유도 25

〈그림 2.3.2〉 면적고정형 ARF의 유도 26

〈그림 2.4.1〉 설계홍수량 산정 절차 30

〈그림 2.4.2〉 Clark 방법에 의한 도달시간과 저류상수의 결정 33

〈그림 2.4.3〉 Clark 유역추적법의 매개변수 36

〈그림 2.4.4〉 SCS의 무차원 단위유량도 36

〈그림 2.4.5〉 Snyder 합성단위도법 37

〈그림 3.1.1〉 한강권역과 소양강댐 유역 38

〈그림 3.1.2〉 낙동강권역과 영주댐 유역 41

〈그림 3.2.1〉 소양강댐 유역 관측소 위치도 및 유역도 43

〈그림 3.2.2〉 영주댐 유역 관측소 위치도 및 유역도 45

〈그림 4.2.1〉 관측 유출량과 매개변수 최적화 후의 모의 유출량 비교 50

〈그림 4.2.2〉 관측 유출량과 매개변수 최적화 후의 모의 유출량 비교 52

〈그림 4.2.3〉 면적감소계수 적용에 따른 200년 빈도 유출량(Clark) 54

〈그림 4.2.4〉 면적감소계수 적용에 따른 200년 빈도 유출량(SCS) 55

〈그림 4.2.5〉 면적감소계수 적용에 따른 200년 빈도 유출량(Snyder) 57

〈그림 4.2.6〉 면적감소계수 적용 후(소양강댐 유역)의 유출량 비교(재현기간 200년) 58

〈그림 4.3.1〉 관측 유출량과 매개변수 최적화 후의 모의 유출량 비교 60

〈그림 4.3.2〉 관측 유출량과 매개변수 최적화 후의 모의 유출량 비교 62

〈그림 4.3.3〉 면적감소계수 적용에 따른 200년 빈도 유출량(Clark) 64

〈그림 4.3.4〉 면적감소계수 적용에 따른 200년 빈도 유출량(SCS) 65

〈그림 4.3.5〉 면적감소계수 적용에 따른 200년 빈도 유출량(Snyder) 67

〈그림 4.3.6〉 면적감소계수 적용 후(영주댐 유역)의 유출량 비교(재현기간 200년) 68

초록보기 더보기

 강우 관측 지점에서 산정된 확률강우량은 그 지점에 해당하는 설계우량으로 이용할 수 있으나, 어떤 유역의 면적우량으로 이용하기에는 부적합하다. 강우의 공간분포 특성을 고려해 볼 때 유역 전반에 걸쳐 강우가 균일하게 발생하는 경우는 거의 없으며, 강우 지속기간동안 유역에 내린 강우 깊이는 호우중심지역으로부터 유역 면적이 증가할수록 작아지게 된다. 따라서 관측 지점의 강우량 보다는 유역면적에 따른 대상 유역의 강우를 산정해야 한다.

실질적으로 수공구조물을 설계할 때 지점강우량보다 특정지역의 면적평균강우량이 필요하다. 그러나 유역 전반에 동일한 강우가 동시에 발생하지 않기 때문에 유역면적이 증가함에 따라 강우량이 감소하도록 적용해야 하며 면적감소계수(Areal Reduction Factor, ARF)를 적용한다.

현재 '설계홍수량 산정요령(2012, 건설교통부)'에서는 4대강 유역인 한강, 낙동강, 금강, 영산강의 면적감소계수를 산정하였으며, 각 권역에 해당하는 면적감소계수를 해당 유역에 사용하는 실정이다. 그러나 각 권역에 해당하는 소유역은 수문학적, 기상학적, 지형학적 특징이 상이하기 때문에 이를 검토 없이 적용하기에는 다소 무리가 있다.

따라서 본 논문에서는 소유역에 해당하는 소양강댐 유역과, 영주댐 유역의 면적감소계수를 산정하였다. 그리고 강우자료에 '설계홍수량 산정요령(2012, 건설교통부)' 의 면적감소계수와 유출량을 비교하였다. 또한 실 강우 및 유출량을 입력 자료로 사용하여 매개변수 최적화하였고 매개변수를 비교하였다.

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