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자료명/저자사항
이상홍수 대응기법의 국내외 사례 조사 및 대응전략 수립 연구보고서 / 국토해양부 ; 한국건설교통기술평가원 [공편] 인기도
발행사항
고양 : 한국건설기술연구원, 2008
청구기호
전자형태로만 열람가능함
형태사항
x, 189 p. : 삽화, 도표 ; 30 cm
총서사항
2005, 기반구축 ; D03-1
제어번호
MONO1200942667
주기사항
주관연구기관: 한국건설기술연구원
건설교통R&D정책·인프라사업 제3차 연차보고서
총괄연구책임자: 김병식
원문
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표제지

제출문

요약문

SUMMARY

목차

제1장 서론 13

제1절 연구개발의 목적 및 필요성 13

제2절 연구내용 및 범위 14

제3절 연구개발 목표 15

제2장 이상홍수 취약성 지수 개발 19

제1절 이상홍수 취약성 정의 19

제2절 국내외 취약성 평가 연구 조사 21

제3절 이상홍수 취약성 지수 개발 35

제3장 홍수범람 모의 47

제1절 연구의 필요성 및 목적 47

제2절 대상 유역 선정 및 연구의 범위 47

제3절 대상유역의 기초자료 조사 49

제4/3절 홍수범람시나리오 작성 54

제5/4절 수문 분석 60

제6/5절 홍수범람모의 65

제7/6절 홍수범람도 작성 73

제4장 기상학적 취약성 분석 시스템 109

제1절 극한 기상 사상(Extreme Weather Event) 109

제2절 일자료를 활용한 극치사상특성 분석방법의 국내외 사례조사 109

제3절 극한 지수(Extreme Indices) 설정 111

제4절 극한지수를 이용한 경향성 분석 112

제5절 극한 기상 사상 분석을 위한 프로그램 개발 128

제5장 이상홍수 취약성 분석 시스템 137

제1절 시스템 개요 137

제2절 시스템 설계의 기본방향 138

제3절 시스템 구축방안 138

제4절 시스템 개발 139

제5절 이상홍수 취약성 분석 시스템 산출물 140

제6장 결론 157

제1절 연구 개발 개요 157

제2절 연구 결과의 요약 157

참고문헌 161

부록1. 시스템 매뉴얼 165

목차 167

제1장 개요 169

1.1. 프로그램 구성 169

1.2. GIS 기반의 취약성 평가시스템 169

1.3. STATE 프로그램 169

제2장 GIS 기반의 이상홍수 취약성 분석 시스템 170

2.1. 프로그램 시작 170

2.2. 메인 구성 172

2.3. 유역현황 173

2.4. 강우관측소 현황 175

2.5. 취약성 분석 177

2.6. (취약성분석 결과)범례 179

2.7. 평가지표별 가중치 설정 180

2.8. 취약성 분석결과 등급별 방어 대책 182

2.9. 소유역별 취약성 분석 결과 183

2.10. 인문·사회적 특성 분석 185

제3장 STATE 187

3.1. 프로그램 시작 187

3.2. 메인 구성 188

3.3. 프로젝트 열기 191

3.4. 분석자료 관리 194

3.5. STATE 분석설정 196

3.6. STATE 분석 결과 (차트) 198

3.7. STATE 분석 결과 (표) 200

3.8. STATE 파일저장 201

판권기 202

〈표 1.1. 3차년도 연구 목표 및 착안점〉 16

〈표 1.2. 연차별 목표〉 17

〈표 2.1. 홍수보험요율지도를 이용한 위험성 분석 평가〉 23

〈표 2.2. 일본의 홍수취약성 지표〉 24

〈표 2.3. 중국의 위험성 평가를 위한 분류 기준〉 26

〈표 2.4. 기존 PFD 구성요소 및 산정식 (정성원 등, 2001a)〉 32

〈표 2.5. 기존 PFD의 그룹화 (김정훈, 2004)〉 32

〈표 2.6. PFD의 그룹구분과 치수방향〉 33

〈표 2.7. 위험성과 관련된 취약성 지표〉 38

〈표 2.8. 경제와 관련된 취약성 지표〉 38

〈표 2.9. 기상과 관련된 취약성 지표〉 39

〈표 2.10. 중요시설물과 관련된 취약성 지표〉 39

〈표 2.11. 기상과 관련된 취약성 지표〉 39

〈표 2.12. 환경과 관련된 취약성 지표〉 40

〈표 2.13. 이상홍수 취약성 지표(EFVI)의 선정 및 가중치〉 42

〈표 2.14. 등급별 홍수 대안 제시〉 45

〈표 3.1. 연구의 범위〉 48

〈표 3.2. 안성천 유역 기하학적 특성〉 49

〈표 3.3. 안성천 유역 하천별 표고 분포면적〉 50

〈표 3.4. 안성천 유역의 하천별 경사 분포면적〉 52

〈표 3.5. 과거 국내 주요 홍수에 의한 침수유형 및 원인분석〉 54

〈표 3.6. 안성천유역 홍수범람 위험구역 현황 및 범람 유형〉 58

〈표 3.7. 안성천 수계 우량관측소 현황〉 60

〈표 3.8. 지속시간별 확률강우량〉 60

〈표 3.9. 안성천 유역 홍수량 산정〉 62

〈표 3.10. 빈도별 기점 홍수위〉 66

〈표 3.11. 파제 크기의 산정식〉 68

〈표 3.12. 가상 파제지점의 붕괴폭 및 적용공식〉 68

〈표 3.13. 안성천 유역 월류에 의한 범람모의 결과(200년)〉 73

〈표 3.14. 안성천 유역 월류에 의한 범람모의 결과(400년)〉 73

〈표 3.15. 안성천 유역 범람모의 결과〉 84

〈표 3.16. 진위천 유역 범람모의 결과〉 84

〈표 3.17. 오산천 유역 범람모의 결과〉 84

〈표 4.1. 극한기상을 지수화한 연구 사례〉 110

〈표 4.2. Indices of Extreme Event(STARDEX, 2005)〉 112

〈표 4.3. 관측소 명칭 및 분석 기간〉 113

〈표 5.1. 시스템 개발 기본사양〉 137

〈표 5.2. 시스템 요구사항〉 137

〈표 5.3. 시스템 설계의 기본방향〉 138

〈표 5.4. 시스템 개발시 고려사항〉 139

〈그림 2.1. Community Vulnerability Assessment Tool의 취약성 분석 결과〉 22

〈그림 2.2. 일본의 홍수취약성 지수 산정식〉 24

〈그림 2.3. 일본의 홍수취약성지수 평가 결과〉 25

〈그림 2.4. Flood Risk Assessment System의 순서도〉 26

〈그림 2.5. Flood Risk Assessment System의 취약성 결과〉 27

〈그림 2.6. Flood Risk Assessment System의 위험성 결과〉 27

〈그림 2.7. 최종 위험도 산정을 위한 기준표〉 28

〈그림 2.8. ESPON Project의 통합 위험지도 산정방법〉 28

〈그림 2.9. ESPON Project의 취약성 가중치 배점(2007)〉 29

〈그림 2.10. ESPON 홍수위험지도〉 30

〈그림 2.11. ESPON 취약성 지도〉 30

〈그림 2.12. ESPON 위험 등급 산정표〉 30

〈그림 2.13. 독일의 재해 위험을 평가하기 위한 구성도〉 31

〈그림 2.14. PFD 그룹화 결과(2000)〉 33

〈그림 2.15. PFD를 통한 치수위험도 증가 비교, 2005 수장기〉 34

〈그림 2.16. 이상홍수 취약성 평가 방안〉 36

〈그림 2.17. 영국의 상향식과 하향식 접근 사례〉 36

〈그림 2.18. 이상홍수 취약성 지표 선정시 고려 요소〉 37

〈그림 2.19. 이상홍수 취약성 지표의 요소화〉 40

〈그림 2.20. 이상홍수 취약성 산정식〉 41

〈그림 2.21. 이상홍수 취약성 지표(EFVI)의 중첩〉 42

〈그림 2.22. 이상홍수 취약성 지표(EFVI)의 산정 모식도〉 43

〈그림 2.23. 취약성 요소별 결과 도출 그래프〉 44

〈그림 2.24. 이상홍수 취약성 설문지 샘플〉 46

〈그림 3.1. 대상유역 위치도〉 48

〈그림 3.2. 안성천 유역 표고분포 비율〉 50

〈그림 3.2. 안성천 유역 표고분포 비율〉(계속) 51

〈그림 3.3. 안성천 유역의 경사 분포 비율〉 52

〈그림 3.4. 안성천 유역의 경사 분포율〉(계속) 53

〈그림 3.5. 홍수류에 의한 외수범람 유형〉 55

〈그림 3.6. 안성천 홍수범람 위험구역〉 59

〈그림 3.8. 강우-유출 모의 흐름도〉 61

〈그림 3.9. 강우-유출 모형 구성도〉 63

〈그림 3.10. 100년 빈도 홍수수문곡선〉 64

〈그림 3.11. 200년 빈도 홍수수문곡선〉 64

〈그림 3.12. 400년 빈도 홍수수문곡선〉 64

〈그림 3.13. 월류에 의한 범람모의〉 67

〈그림 3.14. 월류에 의한 홍수범람구역 선정〉 67

〈그림 3.15. 안성천 표고-면적-체적 곡선〉 69

〈그림 3.16. AS-1L지점의 월류범람도〉(200년) 74

〈그림 3.17. AS-1L 지점의 월류범람도〉(400년) 75

〈그림 3.18. AS-1R 지점의 월류범람도〉(400년) 76

〈그림 3.19. AS-2R 지점의 월류범람도〉(400년) 77

〈그림 3.20. AS-4R 지점의 월류범람도〉(400년) 78

〈그림 3.21. JW-4R 지점의 월류범람도〉(400년) 79

〈그림 3.22. HG-1L 지점의 월류범람도〉(400년) 80

〈그림 3.23. HG-2L 지점의 월류범람도〉(400년) 81

〈그림 3.24. HG-1R 지점의 월류범람도〉(400년) 82

〈그림 3.25. OS-1L 지점의 월류범람도〉(400년) 83

〈그림 3.26. AS-1L 지점 최대홍수범람도〉 85

〈그림 3.27. AS-2L 지점 최대홍수범람도〉 86

〈그림 3.28. AS-3L 지점 최대홍수범람도〉 87

〈그림 3.29. AS-4L 지점 최대홍수범람도〉 88

〈그림 3.30. AS-5L 지점 최대홍수범람도〉 89

〈그림 3.31. AS-6L 지점 최대홍수범람도〉 90

〈그림 3.32. AS-1R 지점 최대홍수범람도〉 91

〈그림 3.33. AS-2R 지점 최대홍수범람도〉 92

〈그림 3.34. AS-3R 지점 최대홍수범람도〉 93

〈그림 3.35. AS-4R 지점 최대홍수범람도〉 94

〈그림 3.36. AS-5R 지점 최대홍수범람도〉 95

〈그림 3.37. AS-6R 지점 최대홍수범람도〉 96

〈그림 3.37. AS-7R 지점 최대홍수범람도〉 97

〈그림 3.39. AS-8R 지점 최대홍수범람도〉 98

〈그림 3.40. JW-1L 지점 최대홍수범람도〉 99

〈그림 3.41. JW-2L 지점 최대홍수범람도〉 100

〈그림 3.42. JW-3L 지점 최대홍수범람도〉 101

〈그림 3.43. JW-4L 지점 최대홍수범람도〉 102

〈그림 3.44. JW-1R 지점 최대홍수범람도〉 103

〈그림 3.45. JW-2R 지점 최대홍수범람도〉 104

〈그림 3.46. JW-3R 지점 최대홍수범람도〉 105

〈그림 3.47. JW-4R 지점 최대홍수범람도〉 106

〈그림 3.48. OS-1L 지점 최대홍수범람도〉 107

〈그림 4.1. 관측소의 위치〉 113

〈그림 4.2. 집중호우 한계점〉 115

〈그림 4.3. 지속기간 5일 최대 강수량〉 117

〈그림 4.4. 습윤일의 강우강도〉 119

〈그림 4.5. 최대 건조 지속 기간〉 121

〈그림 4.6. 집중호우 한계점 이상 강우량 비율〉 123

〈그림 4.7. 집중호우 한계점 이상 발생빈도〉 125

〈그림 4.8. Hot-day 한계점〉 126

〈그림 4.9. Cold-night 한계점〉 127

〈그림 4.10. 동결일수〉(겨울철, 12월~2월) 128

〈그림 4.11. 최대 혹서기 기간〉(여름철, 6월~8월) 128

〈그림 4.12. STATE 프로그램 실행 화면〉 129

〈그림 4.13. Main 화면〉 130

〈그림 4.14. 프로젝트 화면〉 130

〈그림 4.15. 프로젝트 열기 초기 화면〉 131

〈그림 4.16. 프로젝트 열기 진행 화면〉 131

〈그림 4.17. 자료관리 화면〉 132

〈그림 4.18. 분석자료 관리화면〉 132

〈그림 4.19. 분석 화면〉 133

〈그림 4.20. STATE 분석설정 화면〉 133

〈그림 4.21. STATE 분석결과 화면〉 134

〈그림 4.22. STATE 파일저장 화면〉 135

〈그림 5.1. 시스템 구축방안〉 138

〈그림 5.2. 로그인〉 140

〈그림 5.3. 유역현황〉 141

〈그림 5.4. 기상관측지점 조회〉 142

〈그림 5.5. 취약성분석〉 143

〈그림 5.6. 유역경사도〉 144

〈그림 5.7. 불투수율〉 144

〈그림 5.8. 홍수위험지역〉 145

〈그림 5.9. 홍수피해규모지도〉 145

〈그림 5.10. 인구밀도〉 146

〈그림 5.11. 재정지수〉 146

〈그림 5.12. 극한강우사상의 빈도〉 147

〈그림 5.13. 외수방어 능력〉 147

〈그림 5.14. Hazard Analysis〉 148

〈그림 5.15. Social Analysis〉 148

〈그림 5.16. Economic Analysis〉 148

〈그림 5.17. Climatic Analysis〉 148

〈그림 5.18. Environmental Analysis〉 149

〈그림 5.19. Critical Facility Analysis〉 149

〈그림 5.20. Mitigation〉 149

〈그림 5.21. 취약성 분석결과 차트 및 등급별 대응 방안〉 150

〈그림 5.22. 등급별 대응방안〉 150

〈그림 5.23. 요소별 취약성 결과〉 151

〈그림 5.24. 선택적 홍수방어〉 152

〈그림 5.25. 소방서와 응급시설〉 153

〈그림 5.26. 페기물 처리시설 및 매립지〉 153

〈그림 5.27. 정수처리장〉 154

〈그림 5.28. 하수처리장〉 154

〈그림 5.29. 배수펌프장〉 155

〈그림 5.30. 발전시설〉 155

〈그림 5.31. 병원〉 156

〈그림 5.32. 홍수범람모식도〉 156

〈그림 6.1. EFVI의 연구 단계〉 157

〈그림 6.2. EFVI 개발은 위한 내부 연구 진행 흐름〉 158

〈그림 6.3. EFVI 시스템의 SWOT 결과〉 158

〈그림 6.4. EFVS 1단계와 PFD 비교〉 159

〈그림 6.5. EFVS 단계별 가중치 입력〉 159

〈그림 6.6. EFVS와 PFD의 비교〉 160

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I. 제목

이상홍수 대응기법의 국내외 사례 조사 및 대응전략 수립

II. 연구개발의 목적 및 필요성

- 홍수에 대한 구조적 대응의 한계점 명확

- 방재가 아닌 감재의 목적을 둔 홍수대응 전략 필요

- 홍수대응 전략 수립을 위한 이상홍수 취약성 지수 필요

III. 연구개발의 내용 및 범위

- 홍수취약성 정의 및 산정방안

- 기상학적 취약성 분석 시스템

- 안성천 홍수범람예측도 작성

- 이상홍수 취약성 분석 시스템 구축

IV. 연구개발결과

- 이상홍수 취약성 평가 방안 제시

- 이상홍수 취약성 평가 시스템 구축

V. 연구개발결과의 활용계획

- 지역의 이상홍수 잠재 취약성 평가

- 이상홍수에 대한 홍수대응 전략 수립의 기초자료로 활용

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