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연안재해위험 분석, 평가 및 저감

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Academic year: 2023

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구조적 안정성과 경제성을 평가하였다. R&D 성과를 활용할 계획입니다. Leeway 모델과 고주파 레이더 관측자료를 이용하여 SAROPS(Search and Rescue Optimal Planning System)를 구축 운영하고 있다.

실시간 통합해양환경 정보제공 시스템

사용된 GIS는 Google Map API를 사용하였으며 이를 기반으로 예측자료와 관측자료를 표현하였다. 관측자료는 기상청의 부표 및 종관관측자료와 해양감독관의 조위관측자료를 검색하기 위해 개발되었다.

고해상도 예측 시스템

남해안은 작은 섬이 많고 해안선이 복잡하며 해류가 빠르기 때문에 수치모형을 계산할 때 고해상도 그리드 시스템을 이용하여 해안흐름을 수치모형으로 재현해야 한다. 개기 초기에는 맹골수, 거차수 등의 해류가 나타나고, 개기 시작 후 약 3시간 후 관측지점 부근에 소용돌이가 나타나며, 개기 후 약 5시간 후 처음 생성된 소용돌이와 반대 방향의 소용돌이가 나타난다. . of the eclipse.. 위의 그림에 제시된 ADCP 및 bupy 데이터는 조류 검증에 사용되었습니다.

그러나 충돌 지점의 ADCP는 해상도에서 차이를 보입니다. 본 연구에서는 KOOS에서 생성된 3차원 순환 결과를 이용하여 미세망에 적용하였다. 본 연구과제의 수정 및 개선된 FUNWAVE-TVD 모델을 이용하여 부산항의 파고예측을 수행하였다.

이번 태풍의 영향으로 한반도 동남해안에 위치한 여러 항구와 해안에서 침수 및 전복피해가 발생했다. 특히 감천항과 다대포항이 가장 큰 피해를 입었고 두 항 모두 방파제가 거의 유실될 뻔했다. Delft3D-FLOW 모델에서 유량 계산 그리드 포인트는 습식 또는 건식으로 간주됩니다.

유출유 및 표류체 이동 예측 시스템

따라서 본 연구에서는 다중포지션이 가능한 현수체를 제작 구매하여 현장 미끄럼 실험을 진행하여 미끄럼 예측을 위한 검증자료로 활용하였다. 또한 현장 실험을 통한 드리프트 예측 모델의 개선에 대한 연구 내용도 제시한다. 당시에는 3D 데이터를 이용해 주어진 수심에서 드리프트를 예측하는 것이 기술적으로 가능했지만 정확도에 대해서는 여전히 의문이 있었다.

부표는 이미지와 같이 추자도 주변을 2~3일 떠 있다가 해류를 타고 발트해로 빠르게 이동할 수 있다. 이를 위해 현장관측자료인 HF 레이더 자료의 유속과 수치모형에서 계산된 유속을 조합하여 예측정확도를 향상시키기 위한 실험을 진행하였다. 기상모델은 WRF, 현 모델은 MOHID 결과를 이용하여 드리프트 예측을 수행하였다.

-TVD 모델의 런업을 검증하기 위해 Thacker(1981)의 정확한 해와 비교하였다. 강화된 FUNWAVE-TVD 모델을 이용하여 불규칙파 실험에 해당하는 Case N5 실험을 수행하였다. 향상된 FUNWAVE-TVD 모델에 단방향 네스팅 방법을 적용했습니다.

이 프로젝트 전반에 걸쳐 최종적으로 개선되고 수정된 FUNWAVE-TVD 모델이 사용되었습니다. 방정식 (52)는 -TVD 모델에서 중요한 파고를 계산하는 데 사용되었습니다. FUNWAVE-TVD 모델을 사용하여 부산 해운대 이안류를 재현하였습니다.

파랑 및 폭풍해일 장기예측

ECMWF Reanalysis data는 예측모델을 기반으로 관측자료와 예측모델의 해상도를 데이터동화하여 산출한 데이터이다. 수치기상모형자료는 태풍과 같이 태풍의 중심 부근에서 기압과 풍속의 변화가 큰 경우 해상도에 따라 정확도에 큰 차이를 보인다. 고해상도 기상 데이터를 파도 모델의 입력 데이터로 사용하면 오류가 발생할 수 있습니다.

그러나 현실적으로 관측자료가 충분하지 않은 과거에 대해서는 자료동화기법으로 수치기상모형의 해상도를 높이는 데 한계가 있다. ECMWF 기압자료와 바람자료를 이용하여 태풍 해상풍모형에서 사용된 태풍 주변의 기압과 최대풍반경을 추정하였다. 여기에서 볼 수 있듯이 고해상도 바람 데이터입니다.

본 연구에서는 기상모델 계산결과를 장기파도계산을 위한 입력자료로 활용하였다. 태풍이 없을 때와 태풍이 올 때의 파향 특성을 비교하기 위해 같은 기간의 자료를 사용하였다.

수중 생존자 탐지형 청음시스템

수중생존자감지형 청취시스템의 운용방법은 부착된 수중청음기로부터 음성신호를 수신하는 것이다. 그리고 신호 변조 방식은 BPSK(Binary Phase Shift Keying) 기법을 사용하며, 수신 시 신호를 복조하여 재생한다. 수중 생존자 감지형 청각 시스템 프로토타입을 테스트하기 위해 전송 신호(충격, 파동음)를 이용하여 다음과 같은 순서로 실험을 진행하였다.

충돌 신호는 부착된 수중청음기로 송수신하였으며, 수중통신을 이용하여 전송된 신호는 수신기에서 유사한 신호로 재생되었다. 먼저 침몰선에 수중생존자감지형 청각센서를 부착하고 청각센서에서 수신한 음향데이터를 수중통신으로 송신하여 수신기로 수신한다. 청각 시스템 회로는 먼저 수중청음기에서 수신한 신호를 사전 처리하여 증폭합니다.

신속 설치형 부유식 파랑저감 구조물

참조

관련 문서

- 특히, 최근 슈퍼컴퓨팅을 포함한 대규모 컴퓨팅 환경에서의 AI 처리를 위해 다양한 네트워크에서 존재하는 대용량 빅데이터의 초고속 전송이 요구되고 있음 - 즉, 인터넷의 주도권이 데이터로 옮겨가고 기존 인터넷 접속에서 대용량 빅데이터 교환을 위한 네트워크로 인터넷이 진화하고 있는 상황에서 원활한 데이터 전송을 위한 새로운