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Numerical Modeling of Tide Asymmetry in the Southeast Coastal Zone of Yellow Sea

서해남부해역의 조석 비대칭에 대한 수치모의

  • 정태성 (한남대학교 건설시스템공학과)
  • Received : 2011.09.01
  • Accepted : 2011.10.31
  • Published : 2011.12.30

Abstract

In the southeast coastal zone of Yellow Sea, the tide characteristics showing ebb-dominant tide and tidal flow were confirmed by analysis of observed tide and tidal currents. Physical factors generating asymmetric tide were reviewed. Influence of bottom shear stress, tidal flat, and nonlinear terms in shallow water equations was investigated by two-dimensional tide modeling. The model results gave good agreements with observed tides, but the amplitude of simulated $M_4$ tide was less than that of observed tide. The tidal flats existing in the study area widely have great effect on the generation of nonlinear tide. The M4 tide is mainly generated near the tidal flats. The deletion of tidal flats prevents the production of the M4 tide. We can conclude that the wide tidal flats is a primary cause of tide asymmetry in the study area.

서해남부해역에서 관측된 조위와 조류 관측자료를 분석하여, 수심이 얕고 간사지가 넓게 분포된 연안해역에서 비선형 조석 및 조류 특성을 뚜렷하게 보이는 것을 확인하였으며, 조석 비대칭을 발생하는 원인에 대해 수치 모형을 이용하여 검토하였다. 목포항에서 30여 년간 관측된 조위자료를 조화분석하여 주요 조석의 진폭과 위상의 연 변화를 살펴본 결과, 반일주조의 진폭은 증가하고 위상은 빨라졌으며, 일주조는 진폭과 위상의 변화가 거의 없었다. 이에 따라 반일주조의 상호작용에 의해 발생되는 대표적인 비선형 조석인 $M_4$ 분조와 $MS_4$ 분조의 진폭은 증가하고, 위상이 빨라졌다. 본 연구에서는 $M_2$ 분조의 전파과정과 $M_4$ 분조의 생성과정을 2차원 조석모형을 사용하여 모의하였다. 바닥마찰응력 산정방법, 조위변화 및 비선형항의 영향, 간사지 분포 등이 $M_4$ 분조의 생성에 미치는 영향에 대해서 조사하였다. 연구해역에서 바닥마찰계수가 일정 크기까지는 작아질수록 비선형 조석이 크게 생성되는 것을 확인하였으며, 바닥마찰응력이 커지면 오히려 조석 에너지의 소산으로 수심이 얕은 연안해역에서 $M_2$ 분조와 $M_4$ 분조의 진폭이 작아 졌다. 간사지를 바다로 치환하여 모의한 결과는 비선형 조석이 거의 발생하지 않아 간사지가 비선형 조석의 생성에 큰 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있었다.

Keywords

References

  1. 강주환 (1995). 음해조석모형의 목포항 인근해역에의 적용. 한국해안해양공학회지, 7(4), 321-328.
  2. 강주환 (1996). 하구언 및 방조제 건설에 따른 목포해역의 환경변화. 대한토목학회 논문집, 16(II-6), 611-619.
  3. 강주환, 문승록, 박선중 (2004). 해수유동모형에서 조간대 모의의 필요성. 대한토목학회 논문집, 24(3B), 259-265.
  4. 강주환, 문승록, 박선중 (2005). 조석확폭에 수반되는 조간대 영역확대의 영향성. 한국해안해양공학회지, 17(1), 47-54.
  5. 강주환, 박선중, 김양선, 소재귀 (2009). 해수유동모형의 조간대모의 특성. 한국해안.해양공학회논문집, 21(5), 357-370.
  6. 강주환, 송재준, 오남선 (1998). 낙조우세와 관련된 목포해역의 조류특성 분석. 대한토목학회논문집, 18(II-2), 185-193.
  7. 강주환, 임병선, (1998). 방조제 건설로 인한 목포해역에서의 오염확산양상 변화. 대한토목학회논문집, 18(II-6), 613-622.
  8. 국립해양조사원 (2006). 2006년 해양조사기술연보.
  9. 서승원, 김현정 (2011). 황해 및 북서태평양 확장해역 정밀조석 모의. 한국해안.해양공학회논문집, 23(3), 202-214.
  10. 수로국 (1994). 수로기술연보.
  11. 수로국 (2001). 수로기술연보.
  12. 오남선, 강주환 (1998). 목포해역에서의 조석모형 적용. 한국항만학회, 12(1), 105-111.
  13. 정태성, 김성곤, 강시환 (2002). 3차원 흐름모델링시스템(FEMOS)을 이용한 아산만 조류모의. 한국해안.해양공학회지, 14(2), 151-160.
  14. 정태성, 김창식 (1992). 이동경계를 고려한 유한요소 해수유동 모형. 한국해안.해양공학회지, 4(3), 687-699.
  15. 정태성, 최종화 (2010). 목포해역 낙조류 우세현상의 수치모의. 한국해안.해양공학회지, 22(5), 333-343.
  16. 정태성, 최종화 (2011). EFDC 해수유동모형의 계산시간 효율화. 한국해양환경공학회지, 14(2), 121-129.
  17. Aubrey, D.G. and Speer, P.E. (1985). A study of non-linear tidal propagation in shallow inlet/estuarine systems Part I: Observations. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 21, 185-205. https://doi.org/10.1016/0272-7714(85)90096-4
  18. Balzano, A. (1998). Evaluation of methods for numerical simulation of wetting and drying in shallow water flow models. Coastal Engineering, 34, 83-107. https://doi.org/10.1016/S0378-3839(98)00015-5
  19. Chung, T.J. (1978). Finite Element Analysis in Fluid Dynamics. McGraw-Hill, Inc.
  20. Easton. A.K. (1977). Selected programs for tidal analysis and prediction. The Flinders Institute for Atmospheric and Marine Sciences, Flinders University of South Australia, South Australia.
  21. Kang, J.W. (1999). Changes in tidal characteristics as a result of the construction of sea-dike/sea-walls in the Mokpo coastal zone in Korea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 48, 429-438. https://doi.org/10.1006/ecss.1998.0464
  22. Moore, R., Wolf, J., Souza, A., and Flint, S. (2009). Morphological evolution of the Dee estuary, Eastern Irish Sea, UK: A tidal asymmetry approach. Geomorphology, 103(4), 588-596. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2008.08.003
  23. Parker, B.B. (1991). The relative importance of the various nonlininear mechanisms in a wide range of tidal interactions (Review). Tidal Hydrodynamics, edited by B.B. Parker, 237-268.
  24. Provost, C.L. (1991). Generation of overtides and compound tides. Tidal Hydrodynamics, edited by B.B. Parker, 269-296.
  25. Speer, P.E. and Aubrey, D.G. (1985). A study of non-linear tidal propagation in shallow inlet/estuarine systems Part II: Theory. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 21, 207-224. https://doi.org/10.1016/0272-7714(85)90097-6
  26. Tetra Tech, Inc. (2007). The Environmental Fluid Dynamics Code, User Manual. USEPA Version 1.01.
  27. Walters, R. A. and Werner, F. (1991). Nonlinear generation of overtides, compound tides, and residuals. Tidal Hydrodynamics, edited by B.B. Parker, 297-320.
  28. Walton, T.L.Jr. (2002). Tidal velocity asymmetry in inlets. ERDL/CHL CHETN IV-47, U.S. Army Engineer Research and Development Center, Vicksburg, MS.

Cited by

  1. Inter-annual Variation of Tides on the Western Coasts of Korea vol.28, pp.2, 2016, https://doi.org/10.9765/KSCOE.2016.28.2.81
  2. The Budget of Nutrients in the Estuaries Near Mokpo Harbor vol.22, pp.6, 2016, https://doi.org/10.7837/kosomes.2016.22.6.708
  3. Spatial Distribution and Time Variation of M2Tide and M4Tide in the Western Coast of Korea vol.25, pp.4, 2013, https://doi.org/10.9765/KSCOE.2013.25.4.255
  4. Characteristic Distributions of Nutrients and Water Quality Parameters in the Vicinity of Mokpo Harbor after Freshwater Inputs vol.21, pp.6, 2015, https://doi.org/10.7837/kosomes.2015.21.6.617
  5. Change of Mean Sea Level due to Coastal Development and Climate Change in the Western Coast of Korean Peninsula vol.26, pp.3, 2014, https://doi.org/10.9765/KSCOE.2014.26.3.120
  6. Sea Level Change due to Nonlinear Tides in Coastal Region vol.29, pp.5, 2017, https://doi.org/10.9765/KSCOE.2017.29.5.228