RISS 학술연구정보서비스

검색
다국어 입력

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

예시)
  • 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
  • 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
닫기
    인기검색어 순위 펼치기

    RISS 인기검색어

      Energy 接近法에 의한 蛇行川의 安定化

      한글로보기

      https://www.riss.kr/link?id=T3068436

      • 저자
      • 발행사항

        서울 : 檀國大學校, 1989

      • 학위논문사항
      • 발행연도

        1989

      • 작성언어

        한국어

      • 주제어
      • KDC

        537.000

      • DDC

        627.125 판사항(19)

      • 발행국(도시)

        서울

      • 형태사항

        vii,42장 : 삽도 ; 26cm.

      • 소장기관
        • 가톨릭관동대학교 중앙도서관 소장기관정보
        • 국립공주대학교 도서관 소장기관정보
        • 단국대학교 율곡기념도서관(천안) 소장기관정보
        • 단국대학교 퇴계기념도서관(중앙도서관) 소장기관정보
        • 동국대학교 중앙도서관 소장기관정보
        • 동아대학교 도서관 소장기관정보
        • 세경대학교 도서관
        • 용인대학교 도서관 소장기관정보
        • 원광대학교 중앙도서관 소장기관정보
        • 청주대학교 도서관 소장기관정보
        • 한남대학교 도서관 소장기관정보
      • 0

        상세조회
      • 0

        다운로드
      서지정보 열기
      • 내보내기
      • 내책장담기
      • 공유하기
      • 오류접수

      부가정보

      국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

      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
      번역하기

      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 ...

      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

      더보기

      다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

      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).
      번역하기

      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).

      더보기

      목차 (Table of Contents)

      • 목차
      • 國文要約 = iii
      • 그림目次 = iv
      • 表目次 = v
      • 記號 = vi
      • 목차
      • 國文要約 = iii
      • 그림目次 = iv
      • 表目次 = v
      • 記號 = vi
      • 第1章 序論 = 1
      • 1.1 槪說 = 1
      • 1.2 硏究方法 및 目的 = 3
      • 1.3 文獻考察 = 5
      • 第2章 變數와 基本理論 = 7
      • 2.1 變數 = 7
      • 2.1.1 獨立變數 = 7
      • 2.1.2 從屬變數 = 9
      • 2.2 基本理論 = 10
      • 2.2.1 連續方程式 = 10
      • 2.2.2 流砂量 方程式 = 10
      • 2.2.3 흐름 抵抗方程式 = 13
      • 2.2.4 單位水路 길이당 最小 河川에너지 = 14
      • 2.2.5 河川區間에 對한 最小 河川에너지 = 16
      • 第3章 蛇行川의 安定 = 18
      • 3.1 橫方向 水位差 = 18
      • 3.2 橫方向 河床傾斜 = 20
      • 3.3 에너지 消耗와 흐름抵抗 = 20
      • 3.4 流砂의 移送 = 22
      • 第4章 分析 및 考察 = 24
      • 第5章 結論 = 32
      • 參考文獻 = 33
      • ABSTRACT = 36
      • 附錄 = 38
      더보기

      분석정보

      View

      상세정보조회

      0

      Usage

      원문다운로드

      0

      대출신청

      0

      복사신청

      0

      EDDS신청

      0

      동일 주제 내 활용도 TOP

      더보기

      주제

      연도별 연구동향

      연도별 활용동향

      연관논문

      연구자 네트워크맵

      공동연구자 (7)

      유사연구자 (20) 활용도상위20명

      이 자료와 함께 이용한 RISS 자료

      나만을 위한 추천자료

      해외이동버튼