Practical Construction of Tsunami Inundation Map to Link Disaster Forecast/Warning and Prevention Systems

예경보와 방재시스템의 연계를 위한 지진해일 범람도의 실용적 작성

  • 최준우 (한양대학교 대학원 토목공학과) ;
  • 김경희 (한양대학교 대학원 토목공학과) ;
  • 전영준 (현대건설 토목사업본부) ;
  • 윤성범 (한양대학교 토목환경공학과)
  • Published : 2008.04.30

Abstract

In general, forecast tsunami heights announced for tsunami warning are computed by using a linear tsunami model with coarse grids which leads the underestimation of inundation area. Thus, an accurate tsunami inundation map corresponding the forecast tsunami height is needed for an emergency evacuation plan. A practical way to construct a relatively accurate tsunami inundation map was proposed in this study for the quantitative forecast of inundation area. This procedure can be introduced as in the followings: The fault dislocations of potential tsunami sources generating a specific tsunami height near an interested area are found by using a linear tsunami model. Based on these fault dislocations, maximum inundation envelops of the interested area are computed and illustrated by using nonlinear inundation numerical model. In this study, the tsunami inundation map for Imwon area was constructed according to 11 potential tsunami sources, and the validity of this process was examined.

일반적으로 지진해일 경보 발령 시 예상해일고를 산정하기 위해 큰 격자의 선형모형을 사용하게 되므로 범람역이 과소 산정된다. 그러므로 비상대피 계획을 위해 예보해일고에 상응하는 정도 높은 범람도를 필요로 한다. 본 연구에서는 범람역의 정량예보를 위해 상대적으로 정도 높은 지진해일 범람도를 작성하는 실용적인 방법을 제안하였다. 이 방법은 다음과 같다. 선형 지진해일 수치모형을 사용하여 대상지역 주변에 특정 지진해일고를 유발시키는 잠재 지진해일 발생원의 단층 변위를 산정한다. 이렇게 구해진 단층 변위에 대해 비선형 범람 수치모형을 이용하여 대상지역의 최대 침수포락선을 계산하고 범람도를 작성한다. 본 연구에서는 임원항을 대상지역으로 11개의 잠재 지진해일 발생원에 대해 예상범람도를 작성하여 제안된 기법의 타당성을 검토하였다.

Keywords

References

  1. KEDO (1999). Estimation of Tsunami height for KEDO LWR project. Korea Power Engineering Company, Inc
  2. Lim, C.H., Bae, J.S., Lee, J.I., Yoon, S.B. (2008). Propagation charaterictics of histrical tsunamis that attacked the east coast of Korea. Natural Hazards (in press)
  3. Mansinha, L. and Smylie, D.E. (1971). The displacement fields of inclined faults. Bull. Seismol. Soc. Amer., 61(5), pp. 1433-1440
  4. Yoon, S.B. (2002). Propagation of distant tsunamis over slowly varying topography. J. Geophys. Res., AGU, 107(C10), 4(1)-4(11)
  5. Yoon, S.B. and Cho, J.H. (2001). Numerical simulation of coastal inundation over discontinuous topography, Water Engineering Research, Korea Water Resources Association, Vol. 2, No. 2, pp. 75-87
  6. Yoon, S.B., Lim, C.H., Choi, J. (2007a). Dispersion-correction finite difference model for simulation of transoceanic tsunamis. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 18(1), pp. 31-53 https://doi.org/10.3319/TAO.2007.18.1.31(T)
  7. Yoon, S.B., Lim, C.H., Bae, J.S., Jeon, Y.J. (2007b). Grid nesting for dispersion-correction finite difference model for tsunami simulation. Proceedings of 32nd Congress of the International Association of Hydraulic Engineering and Research, Venice, I