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      • KCI등재

        적응적 메쉬세분화기법과 분할격자기법을 이용한 극한 도시홍수 실험 모의

        안현욱,유순영 한국수자원학회 2011 한국수자원학회논문집 Vol.44 No.7

        적응적 메쉬세분화기법과 분할격자기법을 적용한 2차원 천수방정식모형을 활용하여 구조물을 고려한 극한 홍수 실험을 모의하였다. 본 연구에 사용된모형은 두 격자생성 기법을함께 사용함으로서 복잡한 경계를보다 적은 격자로 효율적으로 표현하는 것이 가능하며, 동적 적응 메쉬세분화기법을 사용하여 흐름이 빠르게 변하는 영역에서 정확도를 유지하면서도 효율적으로 계산하는 것이 가능하다. HLLC 리만근사해법과 MUSCL 기법을 적용하여 시공간상에서 2차정도를 유지하며 Two-dimensional shallow water model based on the cut cell and the adaptive mesh refinement techniques is presented in this paper. These two mesh generation methods are combined to facilitate modeling of complex geometries. By using dynamically adaptive me

      • KCI등재

        적응적 분할격자 기반 2차원 침수해석모형 K-Flood의 개발

        안현욱,정안철,김연수,노준우 한국수자원학회 2018 한국수자원학회논문집 Vol.51 No.10

        An adaptive cut-cell grid based 2D inundation analysis model, K-Flood, is developed in this study. Cut cell grid method divides a grid into a flow area and a non-flow area depending the characteristics of the flows. With adaptive mesh refinement technique cut cell method can represent complex flow area using relatively small number of cells. In recent years, the urban inundation modeling using high resolution and fine quality data is increasing to achieve more accurate flood analysis or flood forecasting. K-Flood has potential to simulate such complex urban inundation using efficient grid generation technique. A finite volume numerical scheme of second order accuracy for space and time was applied. For verification of K-Flood, 1) shockwave reflex simulation by circular cylinder, 2) urban flood experiment simulation, 3) Malpasset dam collapse simulation are performed and the results are compared with observed data and previous simulation results. 본 연구에서는 적응적 분할격자기반 2차원 침수해석모형 K-Flood를 개발하였다. 분할격자기법은 흐름 특성을 기반으로 격자를 분할하여 흐름영역과 비흐름영역으로 구분하는 격자생성기법이며, 분할격자기법과 격자세분화기법을 동시에 활용하면 매우 적은 수의 격자로 복잡한 형상의 흐름영역을 표현할 수 있어 효율적인 모의가 가능하다. 특히 최근 도시홍수에 대해 매우 정밀한 해상도의 자료와 격자를 이용하여 보다 정확한 침수해석 또는 예보를 하고자 하는 시도가 늘어나고 있으며, K-Flood는 이러한 복잡한 흐름영역의 계산 시 적응적 분할격자를 활용하여 효율적인 격자생성이 가능하다. 공간 및 시간에 대해 2차 정확도의 유한체적 수치해법이 적용되었다. K-Flood의 검증을 위해 2차원 침수해석모형의 검증에 널리 사용되고 있는 1) 원형 실린더에 의한 충격파 반사 모의, 2) 도시홍수실험 모의, 3) Malpasset 댐붕괴 모의를 수행하였다. 모든 모의에서 관측자료 및 과거의 모의결과와 비교하여 성공적으로 K-Flood의 성능을 검증하였다.

      • 침식을 고려한 토석류 수치모의

        안현욱 ( Hyunuk An ) 한국농공학회 2014 한국농공학회 학술대회초록집 Vol.2014 No.-

        기후변화가 어떠한 방향으로 일어날 지는 차치하고, 현재 기후변화가 일어나고 있는 것은 분명해 보인다. 특히 우리나라의 경우 강우가 보다 시간적 공간적으로 집중되는 경향이 나타나고 있으며 이로 인해 여름철 도시홍수, 산사태와 같은 재해에 더욱 취약해 질 것으로 예상된다. 산사태는 홍수나 태풍과 같은 재해보다 좁은 범위에 피해가 집중되고 일단 발생하면 인적/물적으로 치명적인 피해가 발생하며, 빠른 시간에 피해가 발생하는 특징이 있다. 따라서 산사태의 발생을 실시간으로 예측하여 주민을 대피시키거나 대응책을 마련하는 것은 거의 불가능하며, 산사태가 자주 발생하는 지역을 대상으로 대응책을 미리 마련해 둘 필요가 있다. 산사태에 관한 연구는 크게 분류하여 어떤 지역에서 산사태가 발생할 지에 관한 연구와 일단 발생한 산사태가 어떻게 토석류로 변하여 흘러갈지에 관한 연구로 구분할 수 있다. 본 연구는 그 중 토석류모의에 관한 연구를 수행하였으며, 국외에서 널리 사용되고 있는 천수방정식 타입의 모형을 기초로 토석류에 의한 침식효과를 추가적으로 고려하였다. 초기에 상단부에서 발생한 토석류는 침식에 의해 중하류로 갈수록 점점 그 양과 속도가 커지며 하류로 전파된다. 따라서 침식은 토석류의 피해예측 시 반드시 고려해야할 중요한 과정이나 현재 국내외에서 널리 사용되고 있는 수치 모형들 중 침식효과를 고려하고 있는 모형은 극소수이다. 본 연구에서는 침식효과를 고려해서 보다 물리적인 토석류 모형을 구축하고자 하였으며, 유한체적법을 통하여 시공간 2차 정확도를 유지할 수 있도록 무형을 구축하였다. 모형의 기초적인 성능검증을 위해서 실내실험과 2011년 우면산 산사태를 모의하였으며 양호한 모의결과를 얻을 수 있었다.

      • KCI등재

        MLP기법을 적용한 천수흐름의 수치모의

        안현욱(An Hyunuk),유순영(Yu Soonyoung) 대한토목학회 2012 대한토목학회논문집 B Vol.32 No.2B

        천수방정식의 수치모형에 MLP(Multi-dimensional Limiting Process)기법을 적용한 후 수치모의를 통해 MLP의 수치진동 제어 성능을 검증하였다. MLP기법은 2,3차원에서 기존의 TVD 제어자(limiter)들보다 안정적이며 정확한 수치모의를 가능하게 한다. 다차원에서 정확하고 안정적이니 수치모의가 가능하도록 개발된 MLP기법은 압축성 유체를 표현하는 2,3차원 오일러 방정식에 적용되어 기종의 제어자들에 비해 그 뛰어난 성능이 검증된 바 있다. 하지만 천수방정식에 적용된 예는 없으며, 이데 본 연구는 천수방정식에 MLP를 적용하고 천수방정식 수치모형 검증에 주로 사용되는 수치모의를 통해 MLP의 진동 제어 성능을 검증하였다. 모의 결과, MLP는 2차원 천수방정식에 있었어도 기존의 제어자들과 비교하여 수치진동을 보다 잘 제어하는 것으로 판단된다. MLP사용으로 인해 불연속면 근처에서 정확도가 향상되었고 수치진동이 발생하지 않아 보다 안정적인 모의가 하게 되었다. MLP(Multi-dimensional Limiting Process)is implemented to simulate shallow water flows, and its performance over conventional TVD limiters in multidimensional flows is verified through several numerical simulation. MLP was developed to control oscillations for multi-dimensional compressible flows and proved to improve accuracy, efficiency and robustness in compressible flows. In this study, we applies MLP to modeling shallow water equations(SWEs)given that the SWEs are amenable to be solved using the large range of numerical methods developed to deal with compressible flows and MLP has been yet used for SWEs. Simulation results through the benchmark tests show that MLP has favorable features such as numerical oscillation control and convergence behaviors comparable to the conventional limiters. Both numerical accuracy and stability are improved in multi-dimensional discontinuous flows.

      • 지표-토양 내 물질 거동 모형의 구축

        안현욱 ( Hyunuk An ) 한국농공학회 2013 한국농공학회 학술대회초록집 Vol.2013 No.-

        토양내의 물질 거동 모형은 오염물질의 이동현상을 모의하기 위해서 널리 사용되고 있다. 하지만 토양의 오염물질은 토양 내부에서만 이동하는 것이 아니라 종종 강이나 저수지 또는 호수와 같은 지표수와 만나서 유출이 되거나 유입이 되기도 한다. 이와 같은 오염물질의 유입, 유출은 지표수와 토양 내부의 오염물질 농도에 따라서 복잡하게 거동하고, 이와 같은 현상을 재현/예측 하기 위해서는 지표에서의 물질거동과 토양에서의 물질거동을 함께 해석할 수 있는 모형이 필요하다. 본 연구에서는 지표수-지하수 통합연계 모형을 기초로 모형상에서 물질거동을 모의할 수 있도록 모형을 확장하였다. 지하수의 해석에는 3D Richards 방정식을, 지표수의 해석에는 2D Diffusion wave 방정식을 사용하였으며 물질거동은 3D 이송-확산(advection-diffusion) 방정식을 사용하여 모형을 구축하였다. 좌표변환법(coordinate transformation method)을 이용하여 유한체적모형을 구축함으로서 복잡한 형상의 지형을 비직교격자상에서 효율적으로 모의할 수 있도록 하였다. 기본적인 벤치마크 테스트를 실시하여 모형을 검증하였다. 향후 실제 오염물질 거동을 모의하여 모형의 추가적인 검증을 실시할 예정이다. 본 연구에서 구축된 모형은 지표수와 토양내 오염물질의 상호작용이 있는 복잡한 현상을 모의하는 데 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

      • 산사태 발생 예측을 위한 시변 사면안정해석 모형의 개발

        안현욱 ( Hyunuk An ),노재경 ( Jaekyoung Noh ) 한국농공학회 2015 한국농공학회 학술대회초록집 Vol.2015 No.-

        산사태 발생 예측은 재해를 예방하고 대처하기 위한 가장 근본적이며 효과적인 방법이나, 급격한 과학기술의 발전에도 불구하고 아직 산사태의 발생 장소와 시기를 예측하는 것은 매우 어려운 상태이다. 산사태 발생 예측 기법은 크게 경험론적 지수기법, 통계적 해석기법, 물리적 해석기법으로 나뉠 수 있다. 이 세 방법은 각기 장단점이 있으나 일반적으로 후자로 갈수록 많은 데이터가 요구되고, 해석에 시간이 필요하며, 보다 신뢰할만한 결과를 도출할 수 있다. 경험론적 지수기법은 국내에서 실무적으로 널리 활용되고 있으며, 통계적 해석기법에 관한 연구도 다수 수행되었다. 하지만 이 두 방법론은 일정량 또는 일정강도 이상의 강우 발생 시 산사태의 발생 위험도를 공간적으로 예측할 수 있으나, 산사태의 발생 시점과 연속적인 강우량 또는 강우강도의 관계를 정량적으로 분석하기 힘든 한계가 있다. 이러한 한계를 극복하기 위해 최근 무한사면안정모형과 토양수분침투 모형을 결합한 시변 사면안정모형들이 활용되기 시작하였다. 대표적으로는 TRIGRS가 있으며, 침투현상을 1차원적으로 단순화하여 해석한 후 토양수분량을 무한사면안정모형에 반영하여 시변적인 사면안정도를 해석하고 있다. 본 연구에서는 지형의 영향을 반영하고 장기간 사면안정예측을 위해, 준3차원 토양수분모형과 무한사면안정해석 모형을 결합한 시변 사면안정해석모형을 개발하였다. 개발한 모형은 2011년 우면산 산사태에 적용되었고, 산사태 발생 위치 및 시점이 실제 사상과 유사하게 모의되었다.

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