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Discharge Computation in Natural Rivers Using Chiu's Velocity Distribution and Estimation of Maximum Velocity

자연하천에서 Chiu의 유속분포와 최대유속 추정을 이용한 유량산정

  • Kim, Chang-Wan (River & Coast Research Division, Korea Institute of Construction Technology) ;
  • Lee, Min-Ho (River Information Center, Han River Flood Control Office, Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs) ;
  • Yoo, Dong-Hoon (Division of Environmental, Civil & Transportation, Aju University) ;
  • Jung, Sung-Won (Hydrological Survey Center)
  • 김창완 (한국건설기술연구원 하천.해안연구실) ;
  • 이민호 (국토해양부 한강홍수통제소 하천정보센터) ;
  • 유동훈 (아주대학교 환경건설교통공학부) ;
  • 정성원 (유량조사사업단)
  • Published : 2008.06.30

Abstract

It is essential to obtain accurate and highly reliable streamflow data for water resources planning, evaluation and management as well as design of hydraulic structures. A new discharge computation method proposed in this research uses Chiu's velocity distribution and estimation of maximum velocity. This method shows acceptable channel discharges comparing these by the exiting velocity-area method. When velocity-area method is used, it is required to observe velocities at every specified point and vertical line using a velocity meter like Price-AA. If the method proposed in this research, is used, however it is not necessary to observe all point velocities needed in the velocity-area method. But this method can not be applied for the cases of very complex and strongly asymmetric channel cross-sections because Chiu's velocity distribution using entropy concept may be quite biased from that of natural rivers.

수자원의 계획 평가 관리 및 수공구조물의 설계를 위해서는 정확하고 신뢰성 높은 유량 자료가 필수적이다. 본 연구에서는 Chiu의 유속분포와 최대유속 추정을 이용하여 하천유량을 계산하는 새로운 방법을 제시하였다. 기존 면적유속법과 비교 검토한 바, 본 연구에서 개발한 방법은 기존 유속면적법과 매우 유사한 하천유량을 보였다. Price-AA를 이용하여 유속을 측정할 경우 측선의 수심에 따라 정해진 지점에서 유속을 측정하여야 하는데, 본 연구에서 제시한 방법을 이용하면 임의의 측선과 측점에서 유속을 측정하여도 정확한 유량계산이 가능하다. 그러나 흐름 단면이 매우 복잡하거나 좌우의 비대칭성이 심한 경우에는 엔트로피 개념의 Chiu의 유속분포가 실제 자연하천의 흐름분포에서 멀어지고 유량산정에 Chiu의 유속분포의 정확도가 떨어지기 때문에 본 연구에서 제시한 방법을 적용하기 어렵다.

Keywords

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