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      금강하구역의 수동역학적 변수 (2) = 수치실험을 중심으로

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      국문 초록 (Abstract)

      금강하구에서 대규모 공사의 영향으로 인한 수동역학적 변화를 해석하기 위하여, 2차원 유한요소 수동역학모형을 적용하었다. 수치모형을 조석과 조류번화 해석에 적용한 결과 금강하구둑의 수문이 열렸을 때와 eke혔을 때는 조석체계가 급격히 변화되어 M₂, 분조가 각각 군산내항에서 17 cm 및 6 cm 확폭되고, 군산외항에서는 5 cm 및 3 cm 확폭되는 것을 알 수 있었다. 연차별 단계별로 진척되는 공사로 인한 조류와 해저 퇴적성향의 변화결과는 도류제 축조로 조류속이 증가되는 것이 뚜렷하게 나타났으며, 금강하구역의 동적평형을 이루는 해저마찰응력은 0.4N/m<sup>2</sup>로 분석되었다. 일대해역의 퇴적율 R은 최대마찰응력(equation omitted)와 상관이 있으며 R=-0.37-0.40 ln τ의 관계로 설명된다.
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      금강하구에서 대규모 공사의 영향으로 인한 수동역학적 변화를 해석하기 위하여, 2차원 유한요소 수동역학모형을 적용하었다. 수치모형을 조석과 조류번화 해석에 적용한 결과 금강하구둑...

      금강하구에서 대규모 공사의 영향으로 인한 수동역학적 변화를 해석하기 위하여, 2차원 유한요소 수동역학모형을 적용하었다. 수치모형을 조석과 조류번화 해석에 적용한 결과 금강하구둑의 수문이 열렸을 때와 eke혔을 때는 조석체계가 급격히 변화되어 M₂, 분조가 각각 군산내항에서 17 cm 및 6 cm 확폭되고, 군산외항에서는 5 cm 및 3 cm 확폭되는 것을 알 수 있었다. 연차별 단계별로 진척되는 공사로 인한 조류와 해저 퇴적성향의 변화결과는 도류제 축조로 조류속이 증가되는 것이 뚜렷하게 나타났으며, 금강하구역의 동적평형을 이루는 해저마찰응력은 0.4N/m<sup>2</sup>로 분석되었다. 일대해역의 퇴적율 R은 최대마찰응력(equation omitted)와 상관이 있으며 R=-0.37-0.40 ln τ의 관계로 설명된다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      In order to find out hydrodynamic changes due to huge complex constructions in the Keum River Estuary, two-dimensional finite element model is applied. Model results show that gate closing of the estuary dam yields tide amplifications at Kunsan Inner Port to 17 cm and 6 cm of M₂ and S₂, while 5 cm and 3 cm of amplification at Kunsan Outer Port. Tidal currents in the main channel due to stepwise flow-guide dikes construction have been simulated and show that dynamic equilibrium bottom shear stress is 0.4 N/m<sup>^</sup>2/ on this Keum River Estuary. Sedimentation rates R have correlation with maximum bottom shear stress (equation omitted), R=-0.37-0.40 ln τ.
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      In order to find out hydrodynamic changes due to huge complex constructions in the Keum River Estuary, two-dimensional finite element model is applied. Model results show that gate closing of the estuary dam yields tide amplifications at Kunsan Inner ...

      In order to find out hydrodynamic changes due to huge complex constructions in the Keum River Estuary, two-dimensional finite element model is applied. Model results show that gate closing of the estuary dam yields tide amplifications at Kunsan Inner Port to 17 cm and 6 cm of M₂ and S₂, while 5 cm and 3 cm of amplification at Kunsan Outer Port. Tidal currents in the main channel due to stepwise flow-guide dikes construction have been simulated and show that dynamic equilibrium bottom shear stress is 0.4 N/m<sup>^</sup>2/ on this Keum River Estuary. Sedimentation rates R have correlation with maximum bottom shear stress (equation omitted), R=-0.37-0.40 ln τ.

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