경사입사파에 대한 직립구조물에서의 월파량 저감계수

Wave Overtopping Reduction Coefficient of Vertical Wall for Obliquely Incident Waves

  • 김영택 (한국건설기술연구원 하천.해안항만연구실) ;
  • 이종인 (전남대학교 공학대학 건설환경공학부) ;
  • 조용식 (한양대학교 공과대학 건설환경공학과) ;
  • 하태민 (한양대학교 공과대학 건설환경공학과)
  • Kim, Young-Taek (River, Coastal and Harbor Research Division, Korea Institute of Construction Technology) ;
  • Lee, Jong-In (Department of Civil and Environmental Engineering, Chonnam National University) ;
  • Cho, Yong-Sik (Department of Civil and Environmental Engineering, Hanyang University) ;
  • Ha, Tae-Min (Department of Civil and Environmental Engineering, Hanyang University)
  • 투고 : 2010.04.21
  • 심사 : 2010.05.18
  • 발행 : 2010.06.30

초록

기존 월파량 산정식의 대부분은 파랑이 구조물에 직각으로 입사하는 조건에 대한 산정식으로서 경사입사파에 대한 연구는 미미한 실정이다. 또한 경사입사파 조건의 경우에도 상대적으로 짧은 모형을 실험에 적용함에 따라 경사입사파 내습시 구조물을 따라서 진행하는 파랑에 의한 월파를 고려할 수 없었으며, 단지 입사각에 따른 월파량 저감효과를 고려할 수 있는 월파량 저감계수(${\gamma}_{\beta}$)를 도입한 월파량 산정식을 제시하였다. 본 연구에서는 경사입사파 내습시 구조물 전면을 따라 진행하는 파에 의한 월파, 즉 월파의 공간적인 분포를 고려한 월파량 저감계수를 평면 수리실험을 통하여 제시하였다. 산정된 월파량 저감계수는 EurOtop(2007)에서 제시된 결과와 비교하였으며, 입사각이 $45^{\circ}$ 이상인 조건에 대해 EurOtop(2007)에서 제시한 월파량 저감계수를 개선하였다.

The existing formula for estimating the wave overtopping are mainly about the perpendicularly incident wave to the structure and wave overtopping formula for the obliquely incident wave are rare. Moreover, these formula present only the overtopping reduction factor(${\gamma}_{\beta}$) with respect to the incident wave angle rather than the spatial distribution of overtopping along the structures because the length of model is relatively too short for the wave to propagate along the structure. In this study, the wave overtopping reduction factor considering the spatial variation of wave overtopping along the vertical wall is investigated using the hydraulic model tests and the results are compared with the those of EurOtop(2007). The wave overtopping reduction factor is modified for ${\beta}$ > $45^{\circ}$ condition.

키워드

참고문헌

  1. Anderson T.L. and Burcharth H.F. (2009). Three-dimensional investigation of wave overtopping on rubble mound structures, Coastal Engineering, 56, 180-189. https://doi.org/10.1016/j.coastaleng.2008.03.007
  2. EurtOtop (2007). EurOtop-Wave overtopping of sea defences and related structures : Assessment Manual.
  3. Franco, C. and Franco, L. (1999). Overtopping formula for caisson breakwaters with nonbreaking 3D waves. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, 125(2), 98-108. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-950X(1999)125:2(98)
  4. Mei, C. C. (1989). The Applied Dynamics of Ocean Surface Waves. World Scientific Publishing.
  5. Owen, M.W. (1980). Design of seawalls allowing for wave overtopping. Report No. EX924, HR Wallingford.
  6. van der Meer and Janssen J.P.F.M. (1994). Wave run-up and overtopping at dikes. Wave forces on inclined and vertical wall structures, ASCE.