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유량관계는 일반적으로 대단히 불안정하여 정확한 관계를 수립하기가 어렵다.따라서 하천의 선형이 만곡부가 아니고 비교적 직선적이면서 하상변도이 심하지 않은 곳을 선정하는 것이 바람직하다.
2.하천유량의 측정
≪ 사 진 ≫
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. 여기서 유량이 다른이유는 개개인의 시간값이 틀리기 때문이다. 하지만 위의 유랑의 수치는 비교적 비슷한 값이다. 이그래프의 기울기는 y=-0.375x-308.6이다. 위에서 말했듯이 이론상 유량이라면 기울기는 0이 되어야한다. 절편값 308.6이다.
7.
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유량 및 확산모형의 불확실성 분석, 한국해양공학회
ⅱ. 박광진(2013), 토질 및 기초, 성안당
ⅲ. 박용원, 김병일 외 2명(2010), 토질역학, 새론
ⅳ. 윤용남(2008), 기초수문학, 청문각
ⅴ. 전일권(2000), 토목환경수리학, 동화기술교역
ⅵ. Soki Yamamoto 외
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1.60
0.56
16.93
51.96
10.14. 유역면적이 100km² , 하천의 길이 L =13.5km인 지역에서 Nakayasu방법으로 2시간 단위유량도를 합 성하라.
풀이) 하천의 길이가 L=13.5km<15km 이므로
hr
= 2.85hr
첨두발생시간 = 2.9hr
첨두홍수량 74.68m³/sec
시간
단
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<태풍 루사, 매미 호우시 임하댐 유량을 안동댐으로 전환>
○ case
실제호우발생 당시의 댐운영 조건과 동일한 조건 고려
1) 안동,임하댐 발전방류량 고려
2) 안동,임하댐의 수문방류량 없다고 가정.
- 임하댐 수문방
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