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    KCI등재

    상ㆍ하류의 기반암 차이에 따른 하천의 형태와 암석의 저항력 분석 = Analysis on Channel Morphology and Rock Resistance by Difference of Bedrock Types between Upper and Lower Reach

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    https://www.riss.kr/link?id=A76358715

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    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    하천은 암석의 저항력, 구조 운동, 퇴적물, 유량 등에 의해 다양한 형태로 발전한다. 본 연구는 이러한 요인 중에서도, 암석의 침식 저항력에 초점을 두었다. 상ㆍ하류간 기반암의 차이가 뚜렷한 어룡천, 흥정천, 두학천, 대화천, 남천천, 구룡천의 6개 하천을 대상으로, GIS를 이용하여, 유역분지 상ㆍ하류의 평면 및 종단면 특성을 분석하였다. 화강암 유역은 완만한 경사, 낮은 요형도, 넓은 하곡 면적을 이루며, 편마암 유역은 급한 경사, 높은 요형도, 좁은 하곡 면적을 나타내며, 퇴적암 유역은 본류 경사도와 기복량은 크지만, 나머지는 하천별로 차이가 있다. 여러 가지 형태적 특성 중 상ㆍ하류 암석간의 차이가 분명한 본류의 경사, 본류의 요형도, 하계밀도, 하곡의 면적비, 유역의 평균 경사, 유역의 평균 기복을 대상으로, 그 값을 지수화하여, 상ㆍ하류 암석의 침식 저항력을 판단하였다. 그 결과, 편마암으로 이루어진 하천의 상류는 침식에 대한 저항력이 높으며, 퇴적암은 상ㆍ하류에 관계없이 중간 정도의 저항력을 나타내고, 화강암은 퇴적암과 접한 상류의 경우를 제외하면, 대체로 침식 저항력이 낮다.
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    하천은 암석의 저항력, 구조 운동, 퇴적물, 유량 등에 의해 다양한 형태로 발전한다. 본 연구는 이러한 요인 중에서도, 암석의 침식 저항력에 초점을 두었다. 상ㆍ하류간 기반암의 차이가 뚜...

    하천은 암석의 저항력, 구조 운동, 퇴적물, 유량 등에 의해 다양한 형태로 발전한다. 본 연구는 이러한 요인 중에서도, 암석의 침식 저항력에 초점을 두었다. 상ㆍ하류간 기반암의 차이가 뚜렷한 어룡천, 흥정천, 두학천, 대화천, 남천천, 구룡천의 6개 하천을 대상으로, GIS를 이용하여, 유역분지 상ㆍ하류의 평면 및 종단면 특성을 분석하였다. 화강암 유역은 완만한 경사, 낮은 요형도, 넓은 하곡 면적을 이루며, 편마암 유역은 급한 경사, 높은 요형도, 좁은 하곡 면적을 나타내며, 퇴적암 유역은 본류 경사도와 기복량은 크지만, 나머지는 하천별로 차이가 있다. 여러 가지 형태적 특성 중 상ㆍ하류 암석간의 차이가 분명한 본류의 경사, 본류의 요형도, 하계밀도, 하곡의 면적비, 유역의 평균 경사, 유역의 평균 기복을 대상으로, 그 값을 지수화하여, 상ㆍ하류 암석의 침식 저항력을 판단하였다. 그 결과, 편마암으로 이루어진 하천의 상류는 침식에 대한 저항력이 높으며, 퇴적암은 상ㆍ하류에 관계없이 중간 정도의 저항력을 나타내고, 화강암은 퇴적암과 접한 상류의 경우를 제외하면, 대체로 침식 저항력이 낮다.

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    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    The streams evolve to diverse forms influenced by various factors such as rock resistance, tectonic process, sediments and discharge. This study focuses on erosion resistance of rocks among these factors. The morphology of plane and longitudinal profile has been analysed in upper and lower reach of 6 streams using GIS; Yeoryong-cheon, Heungjeong-cheon, Duhak-cheon, Daehwa-cheon, Namcheon-cheon, Guryong-cheon, having distinct bedrock types between upper and lower reach. While the basins of granite have gentle slope, low concavity and wide valley area, those of gneiss form steep slope, high concavity and narrow valley area. However, the basins of sedimentary rock make steep slope and high relief in main channel, the other features show some differences in each stream. Among the various morphological features, the indices on slope and concavity of main channel, drainage density, ratio of valley area, average slope and average relief of the basin which have clear differences between rocks in upper and lower reach are calculated to interpret the erosion resistance of rocks in upper and lower reach. As a result, the upper reaches composed of gneiss have the highest erosion resistance, sedimentary rocks in upper and lower reaches show moderate resistance, and granite reaches generally have the lowest resistance except the upper reaches bordered by sedimentary rock.
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    The streams evolve to diverse forms influenced by various factors such as rock resistance, tectonic process, sediments and discharge. This study focuses on erosion resistance of rocks among these factors. The morphology of plane and longitudinal profi...

    The streams evolve to diverse forms influenced by various factors such as rock resistance, tectonic process, sediments and discharge. This study focuses on erosion resistance of rocks among these factors. The morphology of plane and longitudinal profile has been analysed in upper and lower reach of 6 streams using GIS; Yeoryong-cheon, Heungjeong-cheon, Duhak-cheon, Daehwa-cheon, Namcheon-cheon, Guryong-cheon, having distinct bedrock types between upper and lower reach. While the basins of granite have gentle slope, low concavity and wide valley area, those of gneiss form steep slope, high concavity and narrow valley area. However, the basins of sedimentary rock make steep slope and high relief in main channel, the other features show some differences in each stream. Among the various morphological features, the indices on slope and concavity of main channel, drainage density, ratio of valley area, average slope and average relief of the basin which have clear differences between rocks in upper and lower reach are calculated to interpret the erosion resistance of rocks in upper and lower reach. As a result, the upper reaches composed of gneiss have the highest erosion resistance, sedimentary rocks in upper and lower reaches show moderate resistance, and granite reaches generally have the lowest resistance except the upper reaches bordered by sedimentary rock.

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    목차 (Table of Contents)

    • 요약
    • Abstract
    • 1. 연구 배경 및 목적
    • 2. 연구 방법
    • 3. 연구 대상 하천의 지형 및 지질 개관
    • 요약
    • Abstract
    • 1. 연구 배경 및 목적
    • 2. 연구 방법
    • 3. 연구 대상 하천의 지형 및 지질 개관
    • 4. 상ㆍ하류 암석별 하천의 형태 분석
    • 5. 상ㆍ하류 암석의 침식 저항력
    • 6. 결론
    • 文獻
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    참고문헌 (Reference)

    1 "하계망패턴의 특색으로 구분한 중국의 자연지역" 2 : 151-164, 1996

    2 "북한강 유역분지 하천의 평면 및 종단면 특성" 10 (10): 207-219, 2003

    3 "경상도 지역에 있어서 지질별 지형 특성 분석" 5 (5): 1-19, 1998

    4 "Varieties of Fluvial Form" John Wiley & Sons 1999

    5 "The influence of geological fabric and scale on drainage pattern analysis in catchment of metamorphic terrain: Laceys Creek, southeast Queensland, Australia" 81 : 394-407, 2006

    6 "The effect of rock uplift and rock resistance on river morphology in a subduction zone forearc, Oregon, USA" 31 : 1257-1279, 2006

    7 "The Changing Earth, Blackwel" New York 1995

    8 "Report on the Geology of the Henry Mountains U.S. Geographical and GeologicalSurvey of the Rocky Mountain Region" 1877

    9 "Regional analysis of bedrock stream long profiles: evaluation of Hack’s SL form, and formulation and assessment of an alternative (the DS form) Earth Surface Processes and Landforms" 2006

    10 "Process Geomorphology" Wm. C. Brown Publishers 1995

    1 "하계망패턴의 특색으로 구분한 중국의 자연지역" 2 : 151-164, 1996

    2 "북한강 유역분지 하천의 평면 및 종단면 특성" 10 (10): 207-219, 2003

    3 "경상도 지역에 있어서 지질별 지형 특성 분석" 5 (5): 1-19, 1998

    4 "Varieties of Fluvial Form" John Wiley & Sons 1999

    5 "The influence of geological fabric and scale on drainage pattern analysis in catchment of metamorphic terrain: Laceys Creek, southeast Queensland, Australia" 81 : 394-407, 2006

    6 "The effect of rock uplift and rock resistance on river morphology in a subduction zone forearc, Oregon, USA" 31 : 1257-1279, 2006

    7 "The Changing Earth, Blackwel" New York 1995

    8 "Report on the Geology of the Henry Mountains U.S. Geographical and GeologicalSurvey of the Rocky Mountain Region" 1877

    9 "Regional analysis of bedrock stream long profiles: evaluation of Hack’s SL form, and formulation and assessment of an alternative (the DS form) Earth Surface Processes and Landforms" 2006

    10 "Process Geomorphology" Wm. C. Brown Publishers 1995

    11 "Morphology and sedimentation in Caribbeanmontane streams examples from Jamaica andPuerto Rico" 157-169, 1993

    12 "Inferring erosional resistance of bedrock units in the east Tennessee mountains from digital elevation data" 55 : 263-281, 2003

    13 "Incised bedrock channels Incised River Channels: Processes, Forms, Engineering and Management" John Wiley & Sons, Chichester 187-218, 1999

    14 "Global chemical weathering ofsurficial rocks estimated from river dissolvedloads American Journal of Science" 401-428, 1987

    15 "Geologic influences on fluvial hydrology and bedload transport in small mountainous watersheds" 671-690, 1989

    16 "Geologic constraints on bedrock river incision using the stream power law" 104 : 4983-4993, 1999

    17 "GIS를 이용한 거제도 지형 및 하계 분석" 3 (3): 19-35, 1997

    18 "Fluvial Processes in Geomorphology, Dover Publication, New York." 1992

    19 "Fluvial Forms and Processes" Oxford University Press, New York 1998

    20 "Channel response to tectonic forcing: field analysis of stream morphology and hydrology in the Mendocino triple junction region, northern California" 53 : 97-127, 2003

    21 "A new approach to the relief of Great Britain II. A classification ofrocks based on relative resistance to denudation" 25 : 155-171, 1998

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    2017-01-01 등재 우수등재학술지 선정 (계속평가)
    2014-01-03 학술지명변경 외국어명 : Journal of the Korean Geographic Society -> Journal of the Korean Geographical Society KCI등재
    2013-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2010-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2008-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2006-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2003-01-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
    2000-07-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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    기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
    2016 1.14 1.14 1.28
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    1.17 1.13 1.701 0.52
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