석사학위청구논문폭력 경험 여성의 결혼 전, 후 특성 연구- 사티어의 의사소통 유형과 자아존중감을 중심으로 -OO대학교 정치경영대학원사회복지학과 가족치료전공차례Ⅰ. 서 론11. 연구의 필요성 및 목적12. 연구 문제6Ⅱ. 이론적 배경71.가정폭력 피해여성의 결혼 전 특성72. 폭력경험 아내의 결혼 후의 특성101) 폭력경험 아내들의 특성102) 가정폭력과 자아존중감143. 가정폭력과 의사소통 164. 사티어 가족치료에 의한 의사소통 211) 의사소통23Ⅲ. 연구 방법351. 연구 모형352. 조사 대상361) 일반적 배경 특성362) 가정폭력 경험413. 자료 수집 및 분석454. 조사 도구 461) 의사소통 유형472) 자아존중감47Ⅳ. 연구결과 및 논의491. 결혼 전 특성 차이검증491) 의사소통 유형 차이검증492) 자아존중감 차이검증512. 결혼 후 특성 차이검증521) 의사소통 유형 차이검증522) 자아존중감 차이검증533. 가정폭력 피해 여성의 결혼 전, 후 특성 비교551) 의사소통 유형 차이검증552) 자아존중감 차이검증564. 일반 여성의 결혼 전, 후 특성 비교571) 의사소통 유형 차이검증572) 자아존중감 차이검증595. 논 의60Ⅴ. 결 론62표 차 례 연구대상자의 일반적 특성37 가정폭력 경험41 가정폭력 후의 심리, 정신적 증상42 부부간의 갈등 해결 양식(협상, 심리적 폭력)42 부부간의 갈등 해결 양식(신체적 폭력)43 부부간의 갈등 해결 양식(성적 폭력, 상해)44 아버지의 어머니 폭력 경험44 성장과정에서의 폭력 경험45 설문지 회수 현황46 검사지의 신뢰도48 결혼 전 의사소통 유형의 평균 차이검증50 결혼 전 자아존중감의 평균 차이검증51 결혼 후 의사소통 유형의 평균 차이검증53 결혼 후 자아존중감의 평균 차이검증54 가정폭력 피해 여성의 결혼 전, 후 의사소통 유형의 변화56 가정폭력 피해여성의 결혼 전, 후 자아존중감의 변화57 일반 여성의 결혼 전, 후 의사소통 유형의 변화58 가정폭력 피해여성의 결혼 전, 후 자아 그것이 다세대의 걸친 과정의 일부라는 것이다.역기능 가족의 개인들은 다른 역기능 가족 출신의 개인과 결혼함으로써 역기능의 순환 고리는 끊어지지 않고 계속되는 경향이 많다(설은주, 1997). 미성숙한 자아를 소유한 사람은 배우자를 선택하는 경우 마찬가지로 미성숙한 자아를 가진 사람을 배우자로 선택하는 경향이 많다. 불완전하고 결핍감을 소유한채 결혼하게 되면 거의 모두 자신과 같은 사람을 만나게 된다(임옥히 역, 1987). 그러므로 역기능적인 가정이 한세대에서 끝나는 것이 아니고 새대를 거듭해 악순환적인 고리가 형성되어짐을 알 수 있다.또한 사회학습이론가들은 초기 사회화의 과정에서 학습한 행동과 내면화된 신념은 성인기 행동에 결정적 요인이 된다고 주장한다. 남아들은 남성역할모델(아버지)이 권력이 있다는 신념을 내면화하면서 다양한 역할모델로부터 학대행동을 학습하는 반면, 여아들은 여성역할모델(어머니)이 무력하다는 신념을 내면화하면서 역할모델로부터 무력한 행동을 학습하게 된다는 것이다.Carlson(1984)은 여아들이 아버지가 행하는 폭력을 중단시키지 못하는 어머니와 무능력을 반복적으로 관찰함으로써 아내학대 피해자의 대표적인 증상으로 묘사되는 무기력 행동을 학습할 가능성이 높다고 주장하였다. Hilberman은 매맞는 아내들은 학대를 삶의 정상적인 한 부분으로 지각하는 경향이 있으며 특히 과거 학대력이 있는 아내들의 경우에는 그러한 경향이 더욱 높다고 하였다. 이러한 아내들은 학대의 본인을 내적, 안정적, 전반적으로 귀속하면서 자신을 비난하기 때문에 현재 학대 관계 뿐 아니라 관계를 끝내고 새로운 사람을 만난다 해도 또 다른 학대의 발생은 불가피하다고 기대하는 경향이 있었다. 결국 매맞는 아내들의 부정적인 지각이 현재의 학대관계에 수동적으로 머무르게 하는 중요한 이유가 된다고 하였다.정신분석이론가들은 개인의 초기 경험이 학대받는 아내와 학대하는 남편에게서 보이는 구체적인 병리적 성격을 어떻게 형성하는지를 강조한다. Shainess(1979)는 폭력적인 남편 역상대방의 인성을 알게 되고 상대방에서 깊은 관심을 갖게 되어서 서로 밀접해지고 친밀해 진다고 하였다. 정애랑(1980)과 이신영(1983)은 부부갈등의 요인 중 의사소통 장애가 가장 큰 요인이며 모순되고 불일치되는 의사소통은 의사소통을 받는 사람에게 갈등과 불안을 조성할 수 있다고 했다. 이러한 결과 정서적으로 이상이 있는 가족을 관찰 하면 의사소통의 불일치를 발견 할 수 있다고 하여 의사소통 장애가 정서적 안정에 영향을 미치고 있음을 보고 하였다.부부 상호작용의 요체는 바로 부부간의 의사소통이며 이것은 가족원의 관계를 강화시키기도 하고 약화시키기도 하는 매개체로 작용하기도 한다. 가족문제에 대한 제 접근 방법중 의사소통은 가장 중요한 것으로 가족 역동성 이해의 열쇠로 점점 강조되고 있다(장인협, 1984.). 실제로 문제가족들을 보면 가족원 특히 부부 상호 관계에서의 의사소통의 어려움이 가장 공통된 문제로 부각하는 것임을 지적하였다(송성자,1985.). 또한 기존에 연구에 의하면 의사소통을 잘 하지 못하는 사람에게 폭력은 하나의 “표현방법”이 된다는(여성 개발원 역,1993) 것이며 ‘의사소통기술’이 부족한 부부는 쟁점에 대해 명백하고 성숙한 의사소통 형태를 통하여 토론하고 협상할수 없기 때문에 폭력에 호소할 가능성이 높다고 한다(Pizzey &Shapiro, 1982; Madanes,1981.). 즉 부부간의 의사소통의 부족과 왜곡은 폭력을 촉발하는 단서를 제공하며 그 결과 이성적인 대화와 설득보다는 단조롭고 직선적인 발언과 돌발적인 행동이 나타나기 쉽고 이것이 폭력으로 연결될 가능성이 많다(오정진,1994).이와 같이, 가정 내 의사소통의 어려움은 가정의 파탄 및 이혼율의 증가로 사회의 심각한 병적 현상의 원인으로 지적되었고 불안과 갈등을 축적 심화시켜 가정의 안정과 개인의 건강을 저해하는 심각한 문제를 야기 시킨다. 가족문제의 중요한 면으로 강조되고 있는 가족의 의사소통을 통해 가족의 기능을 잘 수행하기 위해서는 가족의 갈등 혹은 조화 가족 간의 의사소 수 있겠다.그러므로 좋은 의사소통에서는 자기 내면에서 경험되어지는 것을 적절하게 표현 하는 것이 매우 중요하다 부정적인 감정이기 때문에 표현을 거부하거나 거절당할까봐 두려워 욕구를 말하지 않거나, 혹은 지나치게 감정을 억압하여 자신의 감정을 의식하지 못할 경우에 표현되어지는 것과 표현되지 않는 것의 불일치는 의사소통을 방해하고 좋은 인간관계를 형성하는데 걸림돌이 된다.사티어(1972)는 의사소통이란 인간과 인간 사이에 오고 가는 모든 것을 의미하여 서로 영향력을 행사하고 또 모든 것을 덮어 줄 수 있는 거대한 우산과 같은 것이라고 보았다. 그리고 모든 의사소통은 학습되어지는 것이기 때문에 의사소통 유형은 변화 될 수 있다고 믿었다.2) 역기능적 의사소통사티어는 임상활동을 하면서 사람들이 긴장시에 사용하는 의사소통과 대처방식에 관심을 가지고 관찰해 왔는데 사람들이 공통된 방법으로 기장을 처리하는것을 발견하였다. 이 방식들을 회유형, 비난형, 초이성형, 그리고 산만형으로 명명하였다. 이 유형들은 사람들이 긴장시에 사용하는 역기능적인 의사소통및 대처유형으로 일종의 생존유형(survival stances)이라고 할수있는데 , 일반적으로 자아존중감이 낮으며 불균형적인 상태에 있을때 사용한다. 바꾸어 말하면, 사람은 위협을 느끼고 자기 존재의 가치를 보호해야할 피요성이 있을때 스트레스 상황에서 자신의 욕구를 충족시켜야 할때 또는 상대방을 위협하기 위하여 이러한 생존유형들을 사용한다. ( 한국 버지니아 사티어 연구회 역, 2000)(1) 회유형회유형은 자신의 내적감정이나 생각을 무시하고 타인의 비위를 맞추려는 성향을 말한다. 그러하기에 다른 사람들의 의견에 동조하고 비굴한 자세를 취하며 ,사죄와 변명을 하는둥 지나치게 착한행동을 보인다. 다음 은 회유형의 생존 대처방식에 대한 것이다 (John Banmen & Kathlyne Maki-Banmen, 1998). 생존 대처방식(회유형)행동언어지배적 정서자기 개념자원사과하는간청하는 표정우는 소리, 변명애원하는의존적인지나치게 7186524.034.036.012.010.04.00729521200.07.029.052.012.00.0종 교무 교불 교기독교천주교기 타106257220.012.050.014.04.051271845.012.071.08.04.0출생순위첫째둘째셋째넷째기타무응답1991218138.018.024.02.016.02.0311526622031.015.026.06.022.00.0학 력초등학교 졸업중학교 졸업고등학교 졸업대학교 졸업대학원 이상무응답47305138.014.060.010.02.06.0124246811.02.042.046.08.01.0남편 학력초등학교 졸업중학교 졸업고등학교 졸업대학교 졸업대학원 이상무응답6924100112.018.048.020.00.02.00133541110.01.033.054.011.01.0직 업농업, 임업, 어업소규모 자영업자중규모 이상 사업가생산직, 기술직사무직학생연구전문직전업주부피고용서비스단순노동자기타무응답1*************2.02.00.02.02.04.00.056.024.04.04.00.*************40.01.01.02.05.02.04.076.00.00.05.04.0남편 직업농업, 임업, 어업소규모 자영업자중규모 이상 사업가생산직, 기술직사무직학생공무원(군인,교사)연구전문직관리직피고용서비스단순노동자무직기타무응답3*************326.022.00.08.04.02.02.02.00.020.012.012.06.04.*************15402432.022.010.010.026.00.011.01.05.04.00.02.04.03.0소 득50만원 미만50-100만원100-200만원200-300만원300만원 이상무응답1418934228.036.018.06.08.04.02317235402.03.017.023.054.00.0주거형태월세전세자가기타무응답861917016.012.038.034.00.021283212.012.083.02.01.0결혼형태초혼재혼동거, 사실혼기타4152282.010.04.04.0100000100.00..
개 요교 량 명 : 타워교 교량형식 : 현수교,가동교 (이엽도개교) 위 치 : 영국 런던 템스강 총 길 이 : 270m 총 중 량 : 1100톤 공사기간 : 8년 ( 1886 년 ~ 1894 년)특 징도개교 (들어 오려지는 다리) 영국동해로 나가는 관문에 위치. 높은 배가 지나갈 때 다리가 올라감 하루에 2-3번 올라감1층 - 사람과 차가 다니는 일반다리 2층 - 복도식 전망대, 사람만 통행특 징다리 위에 방이 있다. - 일반인에게 대여 교각 위에 건물 비슷한 것이 위치 결혼식 경우 대실료가 약 150만원 대여 해주는 방은 약 40명 정도 입장 가능가 동 교교체가 고정되지 않고 조절이 가능한 것 교통량이 많은 장소나 선박의 출입이 잦은 곳에 가설 종류: 도개교, 선개교, 승개교, 전개교개 요교 량 명 : 타구스교 교량형식 : 현수교 위 치 : 포르투갈 리스본 타구스강총 길 이 : 2278 m 총 비 용 : $ 3200 만 공사기간 : 1962 – 1966 (4년)특 징미국계 컨소시엄에 의해서 건설된 교량 - 미국식 현수교 디자인주탑의 X자형 디자인 최소복층구조 - 위 : 도로교 아래 : 철도교기초가 가장 깊은 교량 - 79 m개 요교 량 명 : 교량형식 : 위 치 : 총 길 이 : 폭: 공사기간 :금문교샌프란시스코 와2740 m1933. 1. ~ 1937. 5. (4년)현수교마린반도를 연결27.4 m1280 m만들어진 원인샌프란시스코에 사는 사람들은 옆 도시로 이동하기 위 해 ferry 이외의 다른 수단이 필요. Joseph B. Strauss 가 일을 맡음.세계에서 가장 아름다운 다리 1964년까지 가장 긴 현수교 세상에서 가장 큰 미술 조각상 7대 불가사의이름이 왜 골든게이트 일까?골든게이트 해협에 위치.해협의 이름은 이스탄불 항구에서 따옴다리는 왜 오렌지 색일까??주변 자연환경과 잘 어울려서 선택안개 속에서도 잘 보이는 색상주탑 사이로 비행기 통과,대형 선박도 통과 가능한 해도 빠지지 않는 보수, 보강 공사다리에서 자살 시도한 사람 많기로 유명케이블(Ca건설업체 에파쥬 3억 9천만 유로 를 들여 3년간 공사 끝에 완공 파리와 지중해를 육로로 곧바로 연결 세계에서 가장 높은 곳에 있는, 구름을 내려다 볼 수 있는 높은 다리미요대교 특징주경간 204m+6x342m+204m, 총연장이 약 2.5km 7개의 교각에 의해 지지 가장 긴 교각이 343m로 세계에서 가장 높은 교량 (에펠탑보다 23m나 높다) 본 교량의 바닥판은 강상판이고 폭이 32m, 두께가 4.2m이다미요대교 - The tallest bridge in the world미요대교 시공중미요대교 완공미요대교 - 구름을 내려다 볼 수 있는 다리미요대교 야경, 불꽃놀이명 칭 : Habour Bridge 설 계 : J. C. Bradfiled / Dorman Long (영국) 형 식 : The Arch above the Deck 주 경 간 : 503m 높 이 : 134m 폭 : 49m 사용강재량 : 39,390tSydney Harbour Bridge다리 개통 전 다리의 힘을 테스트하기 위해 자동차 5,900대에 해당하는 96량의 기관차가 통과 한번 도색 하는데 3만리터의 페인트로 10년이 걸리며, 이 작업은 쉬지 않고 계속 진행세계 3대 미항중의 하나인 시드니항에 위치 1924년 Dorman Long이라는 영국계 회사의 설계에 의해 착공 착공 당시 세계 최장의 아치교 였으며, 4개의 철도 레일과 도로교 6차선을 가진 노폭 49m의 교량하버브릿지 - 세계에서 가장 큰(착공당시) 아치형 다리트러스식 아치체 - 매우 긴 span의 교량 가설가능 트러스식 아치체로 설계한 첫 번째 교량 – 1916년 뉴욕에 경간 350m인 Hell Gate Bridge하버브릿지 트러스식 아치교Hell Gate Bridge하버브릿지는 착공시에 세상에서 가장 크고 넓은 아치교라는 명성을 얻음 하지만 완공이 늦어지는 바람에 1928-1931년에 세워진 Bayonne Bridge에 0.6m뒤진 기록으로 세계 최장의 아치교의 명예를 내어줌Bayonne Bridge하버브릿지 - 세계에서 두 번째로ns £0.8m; abandoned suspension bridge £0.25m.]Total cost6,500,000 nos. weighing 4267 tonnes6,500,000 nos. weighing 4200 tonsTotal number of rivets11754 tonnes11571 tonsWeight of 1710 ft. span45.7 m.150 ftClear navigation headway48.2 m.158 ft.Rail level above high water mark100.6 m330 ft.Height of towers[ 2 x 207.3 m. +106.7 m.] = 521.3 m.[ 2 x 680ft. +350ft.] = 1710 ft.Main spans106.7 m.350 ft.Simply supported spans207.3 m.680 ftCantilever length582.8 m.1912 ft.Length tower to tower1630.7 m.5350 ftLength portal to portal5 spans of 51.2 m5 spans of 168 ft.North approach10 spans of 51.2 m10 spans of 168 ft.South approach2528.7 m8296 ftOverall lengthMetricImperialGeneral DimensionsSummary of Progress in Erecting the Superstructure Erected and bolted up Riveted Pre 1 January 1886 512 tons 512 tons During 1886 8284 tons 6227 tons During 1887 13016 tons 10536 tons During 1888 18767 tons 10536 tons During 1889 9988 tons 14859 tons Total 1 Jan 1890 50567 tons 50513 tons Personnel The engineers load were well within the calculated amounts. [See Westhofen W. The Forth Bridge, 1890]. During 1894 the bridge carried 26,451 passengers, 18,777 goods trains and 2678 light engines. The total weight carried was 7,492,833 tons. By 1899 the average weight of a passenger train had risen from 188 to 200 tons and that of goods train from 388 to 400 tons. In 1907 29,675 passenger trains crossed the bridge with a gross weight of 14,674,750 tons. This usage contrasts with the present day when during 2000 the bridge carried 54,080 passenger and 6240 freight trains with a gross weight of 10,500,000 tons.Forth Bridge - 1= 포스교는 영국에서는 처음으로 무쇠대신에 강철이라는 당시로서는 신소재를 전격적으로 채용한 다리이다. 티 교에서는 주철과 연철을 사용하였으나 품질이 나쁜 주철이 붕괴의 원인이었기에 주철을 사용할 순 없었다. 무쇠는 탄소의 함유량에 따라 그 성질이 아주 달라지고 그 당시의 기술력으로 탄소 함유량 1%정도의 강철을 만들 어 내는 것이 쉽지 않았다. 그러나 산업혁명에 따른 소재의 혁명은 이를 가능하게 뒷 받침 해주었으며, 강철이 극히 뛰어나 신소재로 주목을 받 기 시작하여 포스교에서도 강철을 적용할 수 있게 되었다.Forth Bridge - 2= 원래 철도교인 포스교를 처음 계획한 사람은 티 교의 설계 자인 바우치였고 바우치는 현수교를 제안하였다고 한다. 그러나 티 교가 붕괴되어 교량 설계자로 추앙받았던 테오도르 쿠퍼에 의 해 1917년 완공되었다. 중앙경간 549m로, 현재까지도 가장 긴 경간을 가진 철도교라는 기록은 깨지지 않고 있다.* 위치 : 캐나다 퀘벡 세인트로렌스강 * 형식 : 트러스교 * 공사기간 : 1899년∼1917년 * 설계 : Theodore Cooper * 총길이 : 987m * 스팬 : 549m개 요트러스교 중 세계 최장 스팬의 교량 당초에는 스팬을 488m로 계획하였으나 기초를 강 어귀 가까이 설치해 기초 크리를 줄일 목적으로 스팬을 549m로 확대세계 최장의 스팬 = 549m157m157m157m + 549m + 157m = 863m특 기 사 항FORTH RAIL BRIDGE FACTS FIGURES1908USA360 m. (1182 ft.)Queensboro Bridge131976USA366 m. (1200 ft.)Baltimore121930USA366 m. (1200 ft.)Longview111956USA369 m. (1212 ft.)Tappan Zee101966USA375 m. (1232 ft.)Astoria91968USA376 m. (1235 ft.)Baton Rouge81936USA427 m (1400 ft.)East Bay71943India457 m (1500 ft.)Howrah Bridge61958USA480 m. (1575 ft.)Greater New Orleans51974USA501 m. (1644 ft.)Commodore John J Barry41974Japan510 m. (1673 ft.)Nanko31890Scotland521 m. (1710 ft.)Forth21918Canada549 m. (1800 ft.)Quebec1Year CompletedCountryCentre Span (m)BridgeRankThe following table ranks the world's largest cantilever bridges with spans over 350 metres.1917년 완성특 기 사 }
..PAGE:11. 우량측정2. 인공강우제 4 장 강수량의 측정..PAGE:24.1 우량측정우량의 측정원리와 우량계- 보통 우량계 : 채수부와 측정부로 구성,짧은시간의 우량값을 측정할 수 없다.채수부- 직경 20cm의 원통부분과 연결된 깔때기로 구성깔때기 밑에는 우량을 받는 저수병측정부- 우량실린더- 자기 우량계 : 채수부, 측정부 그리고 신호발생부가 일체, 기록부로 구성짧은 기간(5, 10, 20분)혹은 시시각각의 우량강도를 연속적으로 자동측정채수부는 보통우량계와 동일하고 다른 부분은 종류에 따라 다르다.종 류 : 전도형 자기우량계, 저수형 자기우량계 등...PAGE:3그림 4.1 전도형 우량계..PAGE:4우량계의 설치밀도· 유역의 우량분포는 지극히 불균일하므로 이를 받아들이는 만큼의 우량계가 분포해야한다.· 소규모 기상은 강한 비를 내리는 최소규모의 기상 상태이므로 이에 맞추어 배치가 필요(관측소 사이의 거리 4∼5km)1,500-10,000건조한 그리고 극지대25작은 산악 삼림지대 (
..PAGE:11. 지중수2. 강수의 지중침투3. 대수층에 있는 지하수의 운동제6장 강수의 지중에서 운동..PAGE:26.1 지중수지 중 수 대지중수(subsurface water) : 토양층과 토층 그리고 기반암층의 틈에 있는 물포화대 :토양과 기반암층의 틈이 전부 물로 채워져 있는 지대여기에 있는 물을 지하수(ground water)라 함.통기대 : 토양과 기반암층의 틈에 물과 공기가 혼재하는 지대토양수대, 중간대, 모관대로 구성지하수면(ground water level) : 포화대와 통기대의 수면을 이루는 경계면.하천수위와 같이 상승, 하강한다.그림 6.1 지하수대..PAGE:3지표하의 흐름과 영역침 투침 루지하수흐름지하수유출지표하유출지표하유출지표유출지하수위물이 중력과 모세관 작용에 의하여 토양표면을 통하여 토양속으로 스며드는 현상을 침투(infiltration)흙구조 내로 침투된 물은 지표층에서는 횡방향으로 흘러 중간흐름을 형성하나 대부분은 연직으로 이동하여 지하수에 이르게 된다. 이와같이 중력에 의한 연직흐름 즉, 물이 토양면을 통해 토양속으로 스며드는 현상을 침루(percolation)..PAGE:46.2 강수의 침투침투(infiltration) : 물이 중력과 모세관 작용에 의해 토양표면을 통하여 토양속으로 스며드는 현상침투율(infiltration rate) : 강우가 지면아래로 침투하는 정도(율) (mm/hr)침투능(infiltration capacity) : 지면이 강우를 침투시키는 최대한도초기침투능 : 강우개시 때의 최대 침투능최종침투능 : 비가 계속해서 내려 침투율이 일정하게 된 때의 침투능..PAGE:5침투능 지배인자 (1)토양의 종류침투능은 주로 토양속의 공극크기, 공극크기의 분포상태, 강우시나 관개용수 주입시 이들 공극의 안정성에 좌우된다.모래질(공극大) 〉 silt, 점토질(공극 小)왜냐하면 silt나 점토질등은 콜로이드 성질에 의해 강우시에 물에 의해 부풀어짐으로써 공극이 대폭 줄어들기 때문이다..PAGE:6토양의 함유수분(a) 강우초기에 토양이 완전건조상태에 있게되면 토양공극을 통한 심한 모관력(capillary force) 때문에 대단히 큰 침투력이 생김(b) 물이 계속 침투함에 따라 지표토층을 어느정도 포화상태에 가까워지므로 침투능 감소. 그 외는 colloid 성질 때문에 공극감소에 의한 것임침투능 지배인자 (2)..PAGE:7토양의 다짐정도인간이나 동물 또는 각종 기계들에 의해 토양이 하중을 받게 되면 토양이 다져지게되어 토양공극의 크기는 작아지며 공극분포도 변하게 된다.따라서 침투능은 토양의 다짐 정도에 비례해서 현격하게 감소될 것임을 짐작할 수 있다.침투능 지배인자 (3)..PAGE:8식생 및 지표이용- 식생 및 지표이용은 물이 토양으로 들어가는 것을 직접적으로 조절하므로 침투율에 영향을 줌- 식생으로 덮여져 있는 표면은 식생이 없는 경우보다 침투능이 크다. (스폰지 효과)침투능 지배인자 (4)..PAGE:9침투능 지배인자 (5)기타인자① 토양의 동결상태* 포화시 → 불투수성 → 침투능 감소* 건조상태시 → 공극이 커짐 → 침투능 증대② 토양의 온도변화토양공극을 통한 흐름은 통상 층류(laminar)이므로 Newton의 마찰법칙에 의하면 물의 점성에 직접 비례하는 마찰력은 온도에 비례하여 작아진다.그러므로 모든 조건이 동일하다면 여름철은 커지고 겨울철은 작아진다...PAGE:10침투량의 측정침투량을 측정하는 침투계(infiltrometer)는 지점측정과 지역측정으로 구분된다.지점측정- 원형침투계/관침투계- 지면에 빗방울의 영향이 크게 작용하는 경우에 적합한 강우모의기지역측정- 수문곡선 해석방법..PAGE:11원통형 침투계 : 2개의 원통(직경 25∼90cm)을 15cm 깊이로 박고 일정한 깊이가 유지되도록 규칙적인 시간간격으로 공급한 물의 양을 측정관침투계 : 직경 25cm, 길이 45∼60cm인 관을 땅에 박고 일정한 수심을 유지하도록 규칙적인 시간간격으로 공급한 물의 양을 측정그림 6.3 원 통 형 침 투 계그림 6.4 관 침 투 계..PAGE:12강우모의기에 의한 측정 (스프링클러 침투계)적절한 지역을 선택하여 그 위에 스프링클러를 설치하고, 관측지역 토양사면 끝단에 지표면 유출을 모을 수 있는 장치를 설치스프링클러 노즐 및 수압은 다양한 강우강도, 물방울의 크기 및 낙하속도를 발생시킬수 있도록 조정수문방정식을 이용하여 유입량, 유출량, 저류량을 측정하여 침투량을 산정원형침투계보다 넓은 면적에서의 침투량을 산정할 수 있지만 설치비가 비싸며 현장에서의 설치가 용이하지 않다...PAGE:13수문곡선 해석강우량과 유출수문곡선의 해석에 의하여 한 유역의 침투량을 산정하는 것이 가능하다.다수의 우량계를 이용하여 한 유출사상에 대한 유역의 평균강우량을 구한다. 이러한 호우에 대한 유출의 양은 하천수위표에 의하여 측정된다.유역에 내린 강우량과 유출된 수량의 차이는 유역의 침투량 산정에 기초가 된다.수문학적 물수지는 증발산, 요부저류 및 차단의 산정을 필요로 한다. 증발산은 단기호우의 경우 무시할 정도이고 장기 강우의 경우 매우 작다.수문곡선에 의한 침투량 산정은 유역단위 침투량인 반면, 침투계에 의한 침투량 측정은 유역내 한 점에 대한 값이다.전 유역에 대하여 침투량이 균일하지 않으므로 평균치를 구할 수 있도록 침투량 측정은 유역의 여러 지점에서 수행되어야 한다..PAGE:14해석적 침투모형대부분 시험지에서의 침투량 실측자료로부터 도출되었거나 혹은 토양물리학적 이론 해로부터 얻어 졌다.즉, 해석적 모형은 일반으로 침투율을 토양특성과 경과시간의 함수로 나타낸 것이다. 이들 모형의 매개변수는 측정된 시간-침투율 자료를 이용해서 결정된다...PAGE:15(1) Horton 모형침투율은 시간에 따라 지수적으로 감소하여 거의 일정한 값에 도달한다.fp 는 시간 t에서 침투능(mm/hr), fo는 강우 초기의 최대 침투능(mm/hr)이고 이는 침투가 계속됨에 따라 감소하여 토양이 포화되었을 때 일정치인 종기침투능 fc에 이른다.k는 감쇠상수(decay constant)[T-1]이며 주로 토양의 종류와 식생피복에 따라 결정되는 상수이다..PAGE:16해석적 침투모형누가침투량은 강우 초기시 급격히 증가하나 강우가 계속됨에 따라 그 증가율이 감소한다는 사실을 말하여 준다...PAGE:17..PAGE:18예1) 강우지속기간 12시간 동안의 누가침투량이 46.5mm이고, 종기침투능이0.9mm/hr이며 토양 및 지표의 종류에 따라 결정되는 상수 k=0.2이다.초기침투능fo를 구하고 침투능 곡선식을 구하여라.예2) 토양의 침투능곡선식에서 어떤 토양의 fo=80mm/hr, fc=15mm/hr,k=2.0일때 강우강도 90mm/hr, 40mm/hr, 10mm/hr에 대한 침투능 곡선을 그려라...PAGE:19해석적 침투모형..PAGE:20(2) Philip 모형Philip은 비포화층내의 물의 흐름에 대한 연속방정식과 연속방정식으로부터 편미분방정식의 형태로 얻어지는 확산방정식을 해석적으로 풀으로서 균일특성을 가지는 토양속을 연직방향으로 침투하는 누가침투량을 다음과 같이 시간과 토양특성의 함수로 표시하였다.F(t) : 누가침투량S : 토양 흡인 포텐셜에 따른 흡습율K : 투수계수..PAGE:21(3) Holtan 모형이 모형은 토양수분저류량, 지면에 연결된 공극률 및 뿌리의 영향이 침투능에 지배적인 인자라는 전제하에 개발되었다(Holtan, 1961).토양의 함유수분과 토양표면으로 연결된 연직방향의 공극 및 식물의 뿌리조직이 침투율을 지배한다는 가정하에 농림지에 적합한 다음 식을 제안하였다...PAGE:22f 는 침투능(mm/hr)fc 는 침투율이 일정치에 달했을 때의 종기침투능으로서 수문학적 토양군에 따라 주어진다.G는 식물의 성장속도 표시지수(Growth index)로써 파종시 G=0에서 수확기 G=1.0에 이르고AH는 토양의 공극과 식물뿌리 조직의 밀도에 따른 침투가능율(in/hr/in1.4)Sa는 지표토층에서의 침투가능수분량(in)이다...PAGE:23종기 침투능(Musgrave, 1955)..PAGE:24(4) Green-Ampt 모형Green-Ampt모형은 다음과 같은 이유로 연구와 적용에 관심이 모아지고 있다.(1) 간단하다.(2) Darcy 법칙의 이론적인 근거에서 유도되었다.(3) 매개변수는 흙 성질로부터 계산될 수 있는 물리적인 의미를 갖는다.(4) 다양한 토양조건에서 좋은 결과를 제공해 왔다...PAGE:25해석적 침투모형Darcy 법칙을 적용한 Green-Ampt 식은 다음과 같다(Green 과 Ampt, 1911).K는 투수계수(cm/h)ho는 담심(cm)Sf는 습윤전선에서 모관흡인수두L은 습윤토양의 깊이(cm)이다..PAGE:26침투지수Horton은 호우기간동안의 침투량은 우량에 비하면 극히 작으므로 이를 무시할 수 있으며 총강우량에서 침투량을 뺀 우량 즉, 초과강우량(rainfall excess)은 모두 지표면유출(surface runoff)이 된다고 가정하고, 산정된 지표면유출량(혹은 초과유출량)을 총강우량으로 감하면 호우기간동안의 총침투량을 얻게되고 이를 강우특성기간으로 나누면 평균침투능이 되며 이를 침투지수(infiltration index)라 한다...PAGE:27침투지수침투지수법(infiltration index method)에 의한 유역평균침투능을 사용하면 강우초기에는 실제보다 너무 작은 침투율이 되며 강우종기에 대해서는 지나치게 큰 침투율이 된다.따라서 침투지수법은 토양의 함유수분이 대체로 크거나 혹은 호우의 강도가 크고 특성기간이 길어서 강우초기에 침투율이 거의 일정하게 되는 호우의 경우 침투능을 산정하는데 적합하다.큰 유역의 경우 강우에 대한 유출의 응답이 늦고 지속기간이 긴 호우에 대한 침투의 시간분포는 크게 중요하지 않다..PAGE:28침투지수일정한 침투율의 침투지수법은 강우초기의 높은 침투율을 과소하게 산정하고 강우종기의 낮은 침투율을 과대하게 산정하는 경향을 갖는다.
..PAGE:11. 수문곡선과 하천유량2. 평균유속 관측3. 유속관측의 방법과 장소4. 수위-유량관계 곡선의 작성5. 수위측정6. 수문곡선의 작성7. 유황곡선제 5 장 수 문 곡 선..PAGE:2단 면 : 하천흐름의 방향과 교차하는 가상의 면횡단면 : 단면이 유수로 젖어 있는 부분.유 량 : 단위시간내에 횡단면을 통과하는 물의 체적 (㎥/s)하천유량측정의 원리① 하천의 횡단면을 일정 간격의 수직선으로 나눈다.② 이 수직선 사이에서 유속을 관측하여 평균유속을 구한다.③ 구분 횡단면의 면적을 측정한다.④ 구분 횡단면의 평균유속과 면적을 곱하여 구분 유량을 구한다.⑤ 각 구분 유량을 합하면 전 횡단면의 유량이 된다.5.1 수문곡선과 하천유량수문곡선(hydrograph) : 어느 횡단면에 관한 수위, 유량, 유속과 같은 흐름특성과 시간과의 관계를 나타낸 그래프..PAGE:3유 량 계 산 법평 균 단 면 법 (mean section method)중 앙 단 면 법 (mild section method)그림 5.1 유량 계산 단면..PAGE:45.2 평균유속관측회전식 유속계에 의한 관측 : 수차의 일정시간내 회전수에 의해 관측· 수차는 횡축형 : screw 혹은 propeller종축형 : cup 혹은 vane· 수직선상의 유속분포는 포물선형이다.1점법 (수심이 낮을 때)2점법 (수심이 깊을 때)3점법 (수심이 매우 깊을 때)(5.1)..PAGE:5..PAGE:6그림 5.2 유 속 분 포그림 5.3 수심측선과 유속측선의 배치..PAGE:7부자에 의한 관측 : 유속이 커서 유속계의 측정범위를 초과할 때,홍수시 접근이 용이하지 않을 때 부자(float)를 이용부 자 종 류 : 표면부자, 봉부자, 이중부자 등이 있다.그림 5.4 부자의 종류..PAGE:8측 정 방 법① 부자 투하 단면을 정하고 이곳에서 50m정도 하류에 제 1관측단면, 제 1관측단면에서부터 100∼200m 정도 하류에 제 2관측단면을 정한다.② 제 1관측단면과 제 2관측단면 사이의 직선거리를 측정한다.(L)③ 부자 투하단면에 부자를 투하하고 부자가 제 1관측단면에서 제 2관측단면까지의 유하한 시간을 측정한다. (t)④ 유하속도를 계산한다. (V = L/t )⑤ 표면부자인 경우 표면유속을 나타내므로 (V=0.8 Vs)그림 5.5 부자에 의한 유속 측정 방법..PAGE:95.3 유속관측의 방법과 장소유속관측의 방법도보에 의한 방법 : 수심이 얕고 유속이 느린 경우횡단면에 적당한 간격으로 눈금을 한 테이프를 늘여 소정의위치에서 유속을 관측케이블에 의한 측정 : 하천 양안에 기둥을 세워 케이블카를 설치하여 유속관측교량에 의한 방법 : 교각에 의한 영향을 고려하여 측정배를 이용하는 방법관측소의 선정 : 관측소에는 수위를 관측하는 시설을 겸해서 설치홍수시에도 접근이 용이한 장소최고수위에서 최저수위까지 관측할 수 있는 장소변화가 적고 안정성이 높은 장소반영구적으로 유속측정을 행할 수 있는 장소..PAGE:105.4 수위-유량 곡선의 작성수위-유량관계를 지배하는 요소하도변화충적하도배수변화수위의 급변화하도저류의 변화수생식물수위-유량관계의 결정수위-유량곡선은 횡축에 유량, 종축에 수위를 취하여 그린다.단순 수위-유량관계 : 수위-유량 그래프가 한본의 곡선상에 놓일 때수위차 수위-유량곡선 : 배수변화가 수위-유량관계를 지배할 때복잡한 loop를 취한 수위-유량곡선 : 하천의 감조구간등에 의해 영향..PAGE:11..PAGE:12..PAGE:135.5 수위측정수위 (Stage) : 임의의 기준면에서 측정한 수면의 높이수위계의 종류보통수위계 : 눈금에 나타난 수위를 특정시간에 사람이 읽음.- 수위표 혹은 양수표자기수위계 : 눈금에 나타난 수위를 기계가 읽어 자기지에 자동적으로 기록