最大 流砂效率과 最小河川 에너지를 지닌 蛇行川의 安定形狀 ( Stable geometry )을 에너지 接近法으로 얻으려는데 目的이 있다. 錦江의 本流延長 50㎞ 區間을 年平均 最大 洪水量에 따라 4개의 ...

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서울 : 檀國大學校, 1989
학위논문(석사) -- 檀國大學校 大學院 , 土木工學科 水工學專攻 , 1989
1989
한국어
537.000
627.125 판사항(19)
서울
vii,42장 : 삽도 ; 26cm.
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最大 流砂效率과 最小河川 에너지를 지닌 蛇行川의 安定形狀 ( Stable geometry )을 에너지 接近法으로 얻으려는데 目的이 있다.
錦江의 本流延長 50㎞ 區間을 年平均 最大 洪水量에 따라 4개의 區域으로 나누고, 그중 蛇行性이 비교적 큰 I區域과 III區域을 對象으로 흐름의 連續방정식, 流砂量방정식, 흐름 抵抗방정식 및 單位水路 길이당 最小河川에너지의 基本式을 適用하여 流砂效率이 最大이면서 河川의 에너지 傾斜가 最小 및 均等値일때의 安定 水面幅, 中央氷深, 流速 및 橫方向 河床傾斜, 曲率半徑 等의 安定形狀을 求하였다.
各 區域의 流量, 流砂量, 河床土質의 平均粒徑을 I區域과 III區域에 適用한 結果, 直線部에서는 堤防傾斜가 각각 2.0 및 2.6에서 最小에너지 傾斜 1.159×10^-4및 0.565×10^-4일때 安定決路가 되었고, 最大 彎曲部에서는 堤防傾斜가 각각 2.8 및 3.2에서 橫方向 河床傾斜 0.082 및 0.074이고, 最小에너지 傾斜 1.056×10^-4 및 0.422×10^4 인때 또한 安定水路가 되었다.
또 蛇行川의 曲率半徑과 安定 水面幅의 比( rc/Bs )의 값은 2.3으로 蛇行川의 平均値인 2.7보다는 작은 값을 보였는데, 이는 水路傾斜, 流量, 河床土質의 平均粒徑 및 安定水面幅과 水深의 뇌 ( Bs/D )의 影響에 의한 것으로 사료된다
다국어 초록 (Multilingual Abstract)
GEUM River in Chung Chong procince in Korea was investigated for its meandering stabilization by energy approach. The results of the most stable geometry should procided minimum stream power and maximum sediment efficiency so that least damage along ...
GEUM River in Chung Chong procince in Korea was investigated for its meandering stabilization by energy approach.
The results of the most stable geometry should procided minimum stream power and maximum sediment efficiency so that least damage along the river bank will be expected.
The GEUM River with 50 Km reach was divided into 4 regions according to the annual mean maximum flood and the degree of meandering characteristics. Regions I and III, relatively well developed meandering zones, were selected as the prime study reach in this paper.
The selected Regions I and III reach with given (flow discharge, sediment dischargem median sediment size) were examined by applying flow continuity, sediment load equation, minimum power per unit channel length, resistance to flow equations. It was found that the stable geometry of the straighr channel for the regions I and III should be bank slope (2.0, 2.6), minimum energy gradient (1.159×10 ̄⁴, 0.565×10 ̄⁴), and for maximum curvature channel should be bank slope (2.8, 3.2), transverse bed slope (0.082, 0.074), minimum energy gradient (1.056×10 ̄⁴, 0.422×10 ̄⁴), respectively.
The ratio of radius of curvature to stable surface wideth(rc/Bs) in this work was 2.3 which is smaller than general value of 2.7. The reasons for the smaller value obtained in this study would have been influenced by the channel slope, flow discharge, median sediment size, the ratio of stable surface width of flow depth(Bs/D).
목차 (Table of Contents)