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      1분 강우자료를 이용한 RUSLE의 강우침식인자 (R) 산정 프로그램 개발 및 추정 = Programming and Estimation of Rain Erosivity Factor R in Revised USLE Using 1 Minute Rainfall Data

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      https://www.riss.kr/link?id=A105335913

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      국문 초록 (Abstract)

      토양유실에 영향을 미치는 기후 인자로는 강우, 기온, 바람, 습도 및 태양열 복사 등이 있다. 이들 중 강우는 토양침식에 직접적인 영향을 미치는 인자로 토립장의 이탈로 인한 토양침식을 ...

      토양유실에 영향을 미치는 기후 인자로는 강우, 기온, 바람, 습도 및 태양열 복사 등이 있다. 이들 중 강우는 토양침식에 직접적인 영향을 미치는 인자로 토립장의 이탈로 인한 토양침식을 유발한다. 토양침식을 예측하는데 있어 강우의 영향을 나타내는 지표의 설정은 매우 중요하다. 강우침식인자는 각 강우사상에 대한 강우에너지와 30분 최대 강우강도의 곱의 합으로 정의된다. 강우침식도를 정확하게 계산하기 위해서는 다년간 측정된 분단위 강우자료가 필요하며, 강우자료 획득의 제한과 강우의 분류 및 계산과정 등이 복잡하여 실무적으로 산정하기 어려운 점이 있다. 본 연구에서는 1분 상세강우자료를 이용하여 개정범용토양유실공식(RUSLE)의 강우침식도 R의 추정을 위해 2001년부터 2015년까지 15년간 전국 61개 기상청 관측소의 강우 자료를 수집하여 지점별로 새롭게 계산한 연 강우침식도 및 경험식을 산정하였으며 남한전체(99,720 km²)를 대상으로 연 강우침식량의 공간분포맵을 작성하였다. 지점별 산정된 경험식은 연평균 강우량과 1분 강우자료로부터 산정된 강우침식도와의 상관관계로 회귀식을 도출하였다. 1분 강우자료로 계산된 강우침식도와 연평균 강우량의 상관관계로부터 도출된 경험식과의 결정계수(R<sup>2</sup>, determination coefficient)는 0.70 ∼ 0.98로 높은 상관관계를 나타냈으며 또한, 기존의 국내에서 적용된 경험식과 비교하여 평균 R<sup>2</sup>가 0.59에서 0.80로 실측값과의 정확성이 높게 개선됨을 알 수 있다. 강우침식인자의 계산 과정은 매우 복잡하고 어렵기 때문에 최종적으로 본 연구의 결과를 Python GUI를 이용하여 자동적으로 강우침식인자가 계산이 되는 프로그램 코드 및 GUI를 구현하였다.

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