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      토석류의 토사체적농동에 따른 퇴적특성변화에 관한 실험연구 = The experimental study for variance of depositation due to sediment volume concentration of debris flow

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      https://www.riss.kr/link?id=A108294124

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

      The purpose of this study is to investigate the sedimentation area and runout distance in the downstream when debris flow occurred on amountain slope through an experimental performance. Super typhoons and torrential rains caused by climate change cause large-scaledebris flow disasters in the downstream areas of mountainous areas, mainly where sediments are deposited and flowed downstream. Toanalyze the characteristics of the sediment deposited downstream, the disposition area and runout distance were investigated throughexperiments in the case of a straight channel and channel with berm, respectively. As experimental conditions, changes in sedimentvolume concentration and channel slope, and channel with or without berm, reduction rates in sedimentation area and runout distancewere investigated. In the straight channel, the steeper the channel slope and the lower the sedimentation concentration, the sedimentationarea and runout distnace were increased. In a channel with berm, the runout distance and sediment area increased as the slope becamesteeper and the sediment area decreased.
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      The purpose of this study is to investigate the sedimentation area and runout distance in the downstream when debris flow occurred on amountain slope through an experimental performance. Super typhoons and torrential rains caused by climate change cau...

      The purpose of this study is to investigate the sedimentation area and runout distance in the downstream when debris flow occurred on amountain slope through an experimental performance. Super typhoons and torrential rains caused by climate change cause large-scaledebris flow disasters in the downstream areas of mountainous areas, mainly where sediments are deposited and flowed downstream. Toanalyze the characteristics of the sediment deposited downstream, the disposition area and runout distance were investigated throughexperiments in the case of a straight channel and channel with berm, respectively. As experimental conditions, changes in sedimentvolume concentration and channel slope, and channel with or without berm, reduction rates in sedimentation area and runout distancewere investigated. In the straight channel, the steeper the channel slope and the lower the sedimentation concentration, the sedimentationarea and runout distnace were increased. In a channel with berm, the runout distance and sediment area increased as the slope becamesteeper and the sediment area decreased.

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      국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

      본 연구의 목적은 산지 사면에서 토석류가 발생했을 때, 하류에서 토사퇴적면적과 도달거리를 실험을 통해 조사한 것이다. 하류에 퇴적하는 토사의 특성을 분석하기 위하여 수로사면에 소단을 설치하였을 경우 또는 직선 수로인 경우 토사퇴적면적과 도달거리를 실험을 통해 분석하였다. 실험조건으로서는 토사체적농도의 변화 및 수로의 경사변화 그리고 수로의 형태에 따라서 토사퇴적면적과 도달거리의 감소율을 조사하였다. 직선수로에서 수로경사가 급할수록 그리고 토사퇴적농도가 감소할수록 토사퇴적면적과 도달거리는증가하였다. 소단을 갖는 수로에서는 경사가 급할수록 토사퇴적농도가 감소할수록 도달거리 및 토사퇴적농도가 증가하였다. 두 수로에서 토사퇴적면적과 도달거리의 차단율을 비교해보면, 소단을 갖는 수로에서 직선수로인 경우보다 토사퇴적면적과 도달거리의 차단율이 더 높았다. 본 연구의 결과는 급경사지 비탈면에서 토석류가 발생했을 때 효율적인 토석류 저감 또는 방어 대책을 세워 토석류에 의한 피해를 줄이는 데 정보를 제공할 것이다.
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      본 연구의 목적은 산지 사면에서 토석류가 발생했을 때, 하류에서 토사퇴적면적과 도달거리를 실험을 통해 조사한 것이다. 하류에 퇴적하는 토사의 특성을 분석하기 위하여 수로사면에 소...

      본 연구의 목적은 산지 사면에서 토석류가 발생했을 때, 하류에서 토사퇴적면적과 도달거리를 실험을 통해 조사한 것이다. 하류에 퇴적하는 토사의 특성을 분석하기 위하여 수로사면에 소단을 설치하였을 경우 또는 직선 수로인 경우 토사퇴적면적과 도달거리를 실험을 통해 분석하였다. 실험조건으로서는 토사체적농도의 변화 및 수로의 경사변화 그리고 수로의 형태에 따라서 토사퇴적면적과 도달거리의 감소율을 조사하였다. 직선수로에서 수로경사가 급할수록 그리고 토사퇴적농도가 감소할수록 토사퇴적면적과 도달거리는증가하였다. 소단을 갖는 수로에서는 경사가 급할수록 토사퇴적농도가 감소할수록 도달거리 및 토사퇴적농도가 증가하였다. 두 수로에서 토사퇴적면적과 도달거리의 차단율을 비교해보면, 소단을 갖는 수로에서 직선수로인 경우보다 토사퇴적면적과 도달거리의 차단율이 더 높았다. 본 연구의 결과는 급경사지 비탈면에서 토석류가 발생했을 때 효율적인 토석류 저감 또는 방어 대책을 세워 토석류에 의한 피해를 줄이는 데 정보를 제공할 것이다.

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      참고문헌 (Reference)

      1 김성덕, "토석류 유동층에서 토사체적 농도 특성에 관한 연구" 한국지반환경공학회 15 (15): 109-115, 2014

      2 유국현 ; 장형준 ; 이호진, "실내 모형실험을 통한 토석류 흐름 특성 연구" 한국산학기술학회 22 (22): 235-245, 2021

      3 Lee, Y. S., "Result of Debris Flow Model Experiment under Rainy Condition" 215-218, 2011

      4 Chen, H., "Recent Rainfall-induced Landslides and Debris Flow in Northern Taiwan" 77 : 112-125, 2006

      5 Iverson, R. M., "Positive Feedback and Momentum Growth during Debris-flow Entrapment of Wet Bed Sediments" 4 (4): 116-121, 2011

      6 McDougall, T., "On Debris Flow/Avalanche California, in Debris Flows/Avalanches: Process, Recognition and Mitigation" 223-236, 2003

      7 이한나 ; 김기홍, "GIS를 이용한 우면산 토석류 지형인자 분석" 한국산업융합학회 23 (23): 809-815, 2020

      8 Costa, J. E., "Flood Geomorphology" 113-122, 1988

      9 D’Agostino, V., "Field and laboratory investigations of runout distances of debris flows in the Dolomites (Eastern Italian Alps)" 115 (115): 294-304, 2010

      10 Crosta, G. B., "Failure and Flow Development of a Complex Slide: The 1993 Sesa, Landslide" 53 : 173-199, 2001

      1 김성덕, "토석류 유동층에서 토사체적 농도 특성에 관한 연구" 한국지반환경공학회 15 (15): 109-115, 2014

      2 유국현 ; 장형준 ; 이호진, "실내 모형실험을 통한 토석류 흐름 특성 연구" 한국산학기술학회 22 (22): 235-245, 2021

      3 Lee, Y. S., "Result of Debris Flow Model Experiment under Rainy Condition" 215-218, 2011

      4 Chen, H., "Recent Rainfall-induced Landslides and Debris Flow in Northern Taiwan" 77 : 112-125, 2006

      5 Iverson, R. M., "Positive Feedback and Momentum Growth during Debris-flow Entrapment of Wet Bed Sediments" 4 (4): 116-121, 2011

      6 McDougall, T., "On Debris Flow/Avalanche California, in Debris Flows/Avalanches: Process, Recognition and Mitigation" 223-236, 2003

      7 이한나 ; 김기홍, "GIS를 이용한 우면산 토석류 지형인자 분석" 한국산업융합학회 23 (23): 809-815, 2020

      8 Costa, J. E., "Flood Geomorphology" 113-122, 1988

      9 D’Agostino, V., "Field and laboratory investigations of runout distances of debris flows in the Dolomites (Eastern Italian Alps)" 115 (115): 294-304, 2010

      10 Crosta, G. B., "Failure and Flow Development of a Complex Slide: The 1993 Sesa, Landslide" 53 : 173-199, 2001

      11 Choi, Y. D., "Effect of Berms and Baffles on Deposition Characteristics of Debris Flow" Chungbuk National University 2022

      12 Costa, J. E., "Developments and Applications of Geomorphology" Springer 268-317, 1984

      13 Nakatani, K., "Development of “Kanko 2D (Ver. 2.00)”, a User-friendly One and Two-dimensional Debris Flow Simulator Equipped with a Graphical User Interface" 1 (1): 62-72, 2008

      14 Iverson, R. M., "Debris Flows: Behaviour and Hazard Assessment" 30 (30): 15-20, 2014

      15 Proske, D., "Debris Flow Impact Estimation for Breakers" 5 (5): 143-155, 2011

      16 D’Agostino, V., "Basal Shear Stress of Debris Flow in the Runout Phase" 201 : 272-280, 2013

      17 Fairfield, G., "Assessing the Dynamic Influences of Slope Angle and Sediment Composition on Debris Flow Behaviour: An Experimental Approach" Durham University 2011

      18 Ryou, K. H., "Analysis of Debirs Flow Behavior Characteristics by Using Flume Experiments" Chungbuk National University 2020

      19 이철주 ; 유남재, "2006년 강원도 인제지역의 토석류 산사태 수해 및 복구에 관한 연구" 한국방재학회 9 (9): 99-105, 2009

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