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Simulation of Run-up of Tsunamis in the East Sea

동해의 지진해일 처오름 모의

  • 김재홍 (한양대학교 대학원 토목공학과) ;
  • 조용식 (한양대학교 공과대학 토목공학과)
  • Published : 2005.06.01

Abstract

A second-order upwind scheme is used to investigate the run-up heights of tsunamis in the East Sea and the predicted results are compared with the field data and results of a first-order upwind scheme. In the numerical model, the governing equations solved by the finite difference scheme are the linear shallow-water equations in deep water and nonlinear shallow-water equations in shallow water. The target events are 1983 Central East Sea Tsunami and 1993 Hokkaido Nansei Oki Tsunami. The predicted results represent reasonably well the run-up heights of tsunamis in the East Sea. And, the results of simulation are used for the design of inundation map.

본 연구에서는 지진해일에 의하여 동해안에 발생하는 처오름을 모의하기 위하여 2차 정확도의 풍상차분기법을 사용하였으며, 그 결과는 현장관측값과 1차 정확도의 풍상차분기법의 산정 결과와 비교하였다. 수치해석 모형에서는 지배방정식으로 원해에서는 선형 천수 방정식, 근해에서는 비선형 천수방정식을 사용하였다. 대상 지진해일은 1983년 지진해일과 1993년 지진해일이다. 수치해석 결과 동해안의 처오름높이를 잘 재현하는 것으로 확인되었다. 또한, 지진해일 처오름 모의 결과를 범람도 작성에 이용할 수 있을 것으로 판단된다.

Keywords

References

  1. 국립방재연구소 (1999). '동해안에서의 지진해일 재해 저감을 위한 연구(|).' 연구보고서, NIDP-1999-07, 국립방재연구소
  2. 국립방재연구소 (2000). '동해안에서의 지진해일 재해저감을 위한 연구(||).' 연구보고서, NIDP-2000-03, 국립방재연구소
  3. 이호준, Imamura, F., Shuto, N. (1999). '동해에서의 쯔나미 거동특성.' 대한토목학논문집, 제19권, 제2-3호, pp.401-409
  4. 인태훈, 이봉희, 조대희, 조용식 (2003). '범람 모의를 위한 이동경계조건.' 한국수자원학회논문집, 제36권, 제6호, pp. 937-947 https://doi.org/10.3741/JKWRA.2003.36.6.937
  5. 조용식 (1996). '대양을 횡단하는 지진해일의 수치모의.' 대한토목학회논문집, 제16권, 제3B호, pp. 303-310
  6. 조용식, Liu, P.L.-F. (1995). 'Three-dimensional visualization of tsunami propagation and inundation.' 한국해안해양공학회지, 제7권, 제1호, pp. 70-74
  7. 조용식, 서승원 (2001). '이동경계를 이용한 지진해일의 최대범람구역 추산.' 한국해안해양공학회지, 제13권, 제2호, pp. 100-108
  8. 중앙일보 (2004). '남아시아 쓰나미 사망자 28만명 넘어.' 1월 26일. 제40판, p.18
  9. Cho, Yong-Sik and Yoon, S.B. (1998). 'A modified leap-frog scheme for linear shallow-water equations.' Coastal Engineering Journal, Vol. 40, No. 2, pp. 191-205 https://doi.org/10.1142/S0578563498000121
  10. Imamura, F. and Goto, C. (1998). 'Truncation error in tsunami simulation by the finite difference method.' Coastal Engineering in Japan, Vol. 31, pp. 245-263
  11. Kajiura, K. and Shuto, N. (1990). 'Tsunami.' The Sea, Edited by B. Le Mehaute, and D.M. Hanes, John Wiley & Sons, Inc, Vol. 9, Part B, pp. 395-420
  12. Lander, J.F. and Lockridge, P.A. (1989). United States Tsunamis. U.S. Department of Commerce, pp. 265
  13. Liu, P.L.-F., Cho, Y.-S., Yoon, S.B. and Seo, S.N. (1994). 'Numerical Simulations of Tsunamis Propagation and Inundation with Application topat Hilo, Hawaii.' Recent Development in Tsunami Research, Edited by M.I. El-Sabh, Kluwer Academic Publishers
  14. Mei, C. C. (1989). 'The Applied Dynamics of Ocean Surface Waves.' World Scientific Publishing Co, pp. 740
  15. Shyy, W. (1985). 'A study of finite difference approximations to steady-state, convection-dominated flow problems.' Journal of Computaional Physics, Vol. 87, pp. 415-438 https://doi.org/10.1016/0021-9991(85)90188-3
  16. Thacker, W.C. (1981). 'Some exact solutions to the nonlinear shallow water wave equtions.' Journal of Fluid Mechanics, Vol. 107, pp. 499-508 https://doi.org/10.1017/S0022112081001882