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설계홍수량 산정 시 일반적으로 활용하는 합성단위도법에 대한 개선안을 제시하였다. 본 연구에서는 합성단위도의 형태를 결정짓는 첨두 비유량과 첨두시간의 결정을 위하여 첨두수문량과 유역의 지형공간적 형상계수간의 회귀분석을 시행한 결과, 유역의 단순 공간적 기하요소보다는 형상계수의 결정계수가 뚜렷이 높았으며, 유역의 지형특성영향을 독립적으로 검토할 경우 결정계수가 0.52~0.69에 그쳤으나, 지형특성이 조합된 형상계수를 이용하여 민감도분석을 해보면 결정계수가 0.73~0.81로 개선된 결과를 확인할 수 있었다. 일반적으로 단위도를 적용할 수 있는 적합한 유역의 면적은 대략 500~700km2이라 볼 때, 이러한 영역에서 유역유출모의를 통한 본 연구의 합성단위도를 검증한 결과, 특이값이 발생하는 유역을 제외하고 본 연구결과의 상대오차가 1.7~29.0%(평균 11.6%)의 수준을 보여주었다. 합성단위도법 적용에 관한 기존사례(KICT, 2000)는 상대오차가 35.0~64.9%(평균 46.7%)를 보여주어 본 연구의 제안식이 기존에 비하여 개선된 결과를 보여주고 있다.

Improved methodology of Synthetic Unit Hydrograph(SUH) utilized generally in hydrologic design work was suggested. In this study, regression analysis between peak hydrological data and geospatial data was applied to estimate specific peak flow and peak time for determining shape of SUH. Regression formulas for specific peak flow with respect to shape factors show higher coefficient of determination(0.73~0.81) than the ones with geospatial components only(0.52~0.69). The areal limitation of unit hydrograph application is regarded as 500~700km2. The validation through rainfall-runoff simulation shows encouraging results that relative error is 1.7~29.0%(Avg. 11.6%) for the case of using SUH developed in this study and 35.0~64.9%(Avg. 46.7%) for the SUH in the previous study except for the extraordinary cases.

권호기사

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기사명 저자명 페이지 원문 목차
선형시스템가정에 근거한 Muskingum 하도추적방법의 매개변수 결정 유철상, 신지예, 전창현 pp.449-463

포아송 클러스터 강우생성 모형의 홍수 모의 적용성 평가 김동균, 신지예, 이승오, 김태웅 pp.439-447

천리안 위성을 사용한 방출장파복사량 검증 : 청미천, 설마천 백종진, 서찬양, 최민하 pp.465-476

실시간 관측정보에 따른 이안류 경보 지수함수 연구 최준우, 임채호, 윤성범 pp.477-490

Shelf 지형에서 불규칙파의 쇄파실험 및 수치해석 이종인, 김영택 pp.491-504

RCP 기후변화 시나리오를 고려한 금강유역의 미래 용수공급 변화전망 노선희, 정관수, 박진혁, 류경식 pp.505-517

미계측 유역 유출 모의를 위한 Tank 모형의 매개변수 지역화 강민구, 이주헌, 박기욱 pp.519-530

EFDC를 이용한 군산항의 유사 퇴적고 계산에 관한 연구 이동주, 박영기 pp.531-545

중소규모유역의 지형공간적 형상계수를 이용한 Nash 모형기반의 합성단위도 산정 김진겸, 김종민, 강부식 pp.547-558

인공강우 시 나지교란사면 토사유출에 미치는 다짐처리의 영향 박상덕, 신승숙, 김선정, 최병구 pp.559-568

참고문헌 (14건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 Choi, Y.J. (2010). Development of Synthetic Unit Hydrograph Considering Geomorphological Dispersion. Ph. D. dissertation, Chungbuk University, Cheongju, Korea, pp. 47-54(in Korean). 미소장
2 Clark, C.O. (1945). “Storage and the unit hydrograph.” Trans. ASCE, Vol. 110, pp. 196-223. 미소장
3 Dooge, J.C.I. (1959). “A general theory of the unit hydrograph.” J. Geophys. Res., Vol. 64, pp. 241-256. 미소장
4 Jung, J.Y. (2007). Continuous Streamflow Simulation Using Baseflow Separation and Nash's Instantaneous Unit Hydrograph. Master dissertation, Dankook University, Cheonan, Korea, pp. 3-16(in Korean). 미소장
5 KICT (1993). Study on Development of Water Resources Management Scheme. Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs, pp. 711-717. 미소장
6 KICT (2000). Operation and Research on the Hydrological Characteristics of the Selma-Cheon Experimental Catchment-Development of Synthetic Unit Hydrograph, Korea Institute of Construction Technology. pp. 235- 236(in Korean). 미소장
7 Kim, D.M. (2003). A Study on Runoff based on Geomorphologic IUH in the Nam River Dan Basin. Master dissertation, Gyeongsang National University, Jinju, Korea, pp. 17-27(in Korean). 미소장
8 The Estimation of Representative IUH considering Geomorphological Factors 소장
9 MLTM (2009). Integrated Flood Management in Han River Basin, Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs, pp. 8.8-8.11(in Korean). 미소장
10 Nash, J.E. (1957). “The form of the instantaneous unit hydrograph.” IASH General Assembly of Toronto, Vol. 45, pp. 114-121. 미소장
11 NRCC (1989). Hydrology of Floods in Canada : A Guide to Planning and Design, Editor W.E. Watt., pp. 149. 미소장
12 Singh, V.P. (1988). Hydrologic System Rainfall runoff Modeling, Vol. I. Prentice-Hall, pp. 22-27. 미소장
13 Introduction 네이버 미소장
14 Yoon, J.I. (1994). A Comparative Study on Nash Model and Tank Model. Master dissertation, Konkuk University, Seoul, Korea, pp. 5-23(in Korean). 미소장