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자료명/저자사항
강우유출 실증실험을 위한 유역모형 구축 = Watershed model for rainfall runoff empirical experiments / 국립재난안전연구원 [편] 인기도
발행사항
울산 : 국립재난안전연구원, 2018
청구기호
363.3493 -19-10
자료실
[서울관] 서고(열람신청 후 1층 대출대)
형태사항
vi, 86 p. : 삽화, 도표 ; 26 cm
총서사항
실증실험 기반 도시침수 피해저감기술 개발
NDMI-주요 ; 2018-06-03-02
제어번호
MONO1201937555
주기사항
판권기표제: 강우유출수 실증실험을 위한 유역모형 구축
[연구기관]: 부산대학교 산학협력단
연구책임자: 신현석, 하상민
참고문헌: p. 85
영어 요약 있음
원문

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표제지

제출문 / 윤석영

요약문

SUMMARY

목차

제1장 서론 15

1.1. 물리적 도시유역 모형 특성 16

1.2. 물리적 도시유역 모형 사례 16

제2장 물리적 도시유역 모형 구축 개요 20

2.1. 대상지 선정 및 특성 22

2.1.1. 울산광역시 기본 특성 22

2.1.2. 세부 대상유역 선정방향 22

2.1.3. 세부 대상유역 특성 23

2.2. 물리적 도시유역 모형 구축 개요 26

2.2.1. 구축 개념 26

2.2.2. 세부 구축 개념 27

2.3. 대상유역 수치모형 해석 30

2.3.1. 실제 유역 모형 해석 30

2.3.2. 축소 유역 모형 해석 35

제3장 유역모형 설계 및 제작 38

3.1. 유역모형 설계 40

3.1.1. 상사법칙의 적용 40

3.1.2. 배관설계 43

3.1.3. 상부모형 설계 58

3.1.4. 모니터링 설계 66

3.1.5. 예비시험 68

3.2. 제작 72

3.2.1. 상부모형 설치 72

3.2.2. 배관 설치 77

3.2.3. 계측장비 설치 80

3.2.4. 나. 개발 후 모형(도시유역) 모니터링 계측 설계 83

3.2.5. 모니터링 계측 현장 적용 86

제4장 실시간 자료 송수신 모듈 및 GUI설계 88

4.1. 실시간 자료 송수신 모듈 설계 90

4.1.1. 실시간 데이터 계측 및 수집 90

4.1.2. 실시간 자료 통신방안 92

4.1.3. 실시간 자료 계측 기기 93

4.2. GUI 설계 98

참고문헌 100

서지자료 101

REPORT DOCUMENTATION PAGE 102

판권기 103

연구책임자 104

참여연구진 104

과제자문위원 104

표 2.1. 일강우량 백분위수 22

표 2.2. 대상지역 구역별 우수유출 및 방류 23

표 2.3. 물리적 도시유역 모형 개발 전·후 개념 27

표 2.4. 도로의 종류 및 규격 28

표 2.5. SWMM수치모형을 위한 강우 분포 31

표 3.1. 빗물의 입경 41

표 3.2. 관의 종류 및 크기 49

표 3.3. 관거 설계 종류 50

표 3.4. 지속기간별 확률강우량(울산) 52

표 3.5. 재현기간별 1시간 강우강도 적용 시, 모형에 발생하는 총유량 52

표 3.6. 단순 축척 적용 시, 모형에 발생하는 총유량 53

표 3.7. 상사법칙을 이용한 강우량 계산 53

표 3.8. 배수관 수용 유량 계산 54

표 3.9. 면적 유량 계산 55

표 3.10. 배수관 수용 유량 계산 56

표 3.11. 면적 유량 계산 56

표 3.12. 각 구조물별 크기 65

표 3.13. 모니터링 계측 항목 66

표 3.14. 모니터링 계측 현황 67

표 4.1. 시리얼 통신 방식의 제원 91

표 4.2. 근거리 통신 방식의 제원 93

표 4.3. 전자유량계 제원 94

표 4.4. 데이터로거 제원 95

표 4.5. Zigbee 제원 96

표 4.6. 전자유량계 제원 97

그림 1.1. 지상홍수 범람 실험모형 및 대상지 16

그림 1.2. 지하공간 침수현상 모델 17

그림 1.3. Oroville Dam 배수로 모델 18

그림 2.1. 대상지의 우수관로 및 소배수구역 구분 23

그림 2.2. 대상지 토지이용도 24

그림 2.3. 대상지 수문학적 토양군 25

그림 2.4. 물리적 도시유역 모형 대상지 현황 26

그림 2.5. 학교 구축 개념 29

그림 2.6. 공원 구축 개념 30

그림 2.7. 개발 전(전원유역)의 SWMM 수치 모형 구축 32

그림 2.8. 개발 전 80㎜ 강우에 대한 SWMM 수치해석 결과 33

그림 2.9. 개발 후(도시유역)의 SWMM 수치모형 구축 33

그림 2.10. 개발 후 SWMM 수치해석 결과(80㎜, 주거지역1) 34

그림 2.11. 개발 후 80㎜ 강우에 대한 각 유역별 유출량 35

그림 2.12. 개발 전 80㎜ 강우에 대한 유역 말단부 지표 유출 36

그림 3.1. 물리적 도시유역 모형(개발 후) 유역구분 44

그림 3.2. 물리적 도시유역 모형(개발 후) 배수 체계 45

그림 3.3. 유역 및 도로 배수지점 46

그림 3.4. 물리적 도시유역 모형(개발 후) 유역 배수지점 47

그림 3.5. 물리적 도시유역 모형(개발 후) 도로 배수지점 네이밍 48

그림 3.6. Case 1, 2 관거 설계 50

그림 3.7. Case 3 관거 설계 51

그림 3.8. 관거 수용 유량 및 면적유량 비교 55

그림 3.9. 관거 수용 유량 및 면적유량 비교 57

그림 3.10. 물리적 도시유역 모형 구축 단면 58

그림 3.11. 토양층 활용재료(좌) 경량골재(우) 지오셀 59

그림 3.12. 전원유역 모형 토양층 설계(상) 정면도, (하) 측면도 60

그림 3.13. 도시유역 모형 토양층 설계 60

그림 3.14. 도로유형별 설계 62

그림 3.15. 1단(목재) 설계단면 63

그림 3.16. 지표면 설계 예상도 64

그림 3.17. 건축물 설계 사례(공동 1타입) 65

그림 3.18. 모니터링 계측 현황 67

그림 3.19. 소형 강우유출 모의장치 68

그림 3.20. 지표면 변화에 따른 총 유출량 변화 69

그림 3.21. 예비시험 단면 70

그림 3.22. 예비시험 구축 전경 71

그림 3.23. 예비시험 구축 세부모습 71

그림 3.24. 토양 바닥층 설치 모습(토목섬유포 설치) 73

그림 3.25. 토양층 틀(지오셀) 설치 모습 73

그림 3.26. 토양층 골재 포설 모습 74

그림 3.27. 전원유역 지표면 설치 모습 74

그림 3.28. 도시유역 지표면 1단 설치 모습 75

그림 3.29. 비닐 설치 모습 75

그림 3.30. 도시유역 지표면 2단 설치 모습 76

그림 3.31. 도시유역 건축물 설치 모습 76

그림 3.32. 도시유역 지표면 2단 설치 모습 77

그림 3.33. 배관 자재 (左)연성관 (右)PVC관 77

그림 3.34. 배관 설치-상부 모형 및 배수 지점 관거 연결 78

그림 3.35. 배관설치-우수관거 구배 조절 78

그림 3.36. 배관 연결-(上)배수지점 관거, (下)배수지점 관거 및 우수관거 79

그림 3.37. 최종 유출지점 80

그림 3.38. 개발 전 모형 모니터링 계측 방안 80

그림 3.39. 개발 전 유역모형 모니터링(침투량) 81

그림 3.40. 개발 전 유역모형 모니터링(총유출량) 81

그림 3.41. 개발 후 모형 모니터링 계측 방안(전면) 83

그림 3.42. 개발 후 모형 모니터링 계측 방안(후면) 84

그림 3.43. 개발 후 유역모형 모니터링(침투량) 84

그림 3.44. 개발 후 유역모형 모니터링(총유출량) 85

그림 3.45. 개발 후 유역모형 모니터링(우수관거) 85

그림 4.1. 실시간 자료 취득 구성도 90

그림 4.2. 전자유량계 94

그림 4.3. 데이터로거 95

그림 4.4. Zigbee 96

그림 4.5. 영상촬영 CCTV 97

그림 4.6. GUI 설계 화면 99

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