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1 (ITST,998).,, ,.., (, 99;, 993,994). 998 (, 998)...,. - -

2 .,,.,......, , 993.,

3 993 (,994),. 983,

4 m. 000m. 000m,. cm.... / 4.,, ( ).,.. V,., / (,977)

5 ., 30., ,..,.... g h ( h ),.,.,., - 5 -

6 .,.. (,973)...,.,..,.,...3,,....,

7 ..4,..,, (,998)

8 ..,., ,,.,.,

9 ..5,

10 ( )..,.,.. t + [ u ( h + ) ] x + [ v ( h + ) ] y = 0 u t + u u x + v u y + g x + x = 0 (3.) v t + u v x + v v y + g y + y x, y, t, h,, u, v x, y, g, x/, y/ x, y. = 0. x = g f D u u + v, y = g f D v u + v (3.) D(=h+ ), f. f Manning n

11 f Manning n. n = f D / 3 g,. (3.3) x = g n D 4 / 3 u u + v, y = g n D 4 / 3 v u + v (3.4) x, y M, N u, v. M = u ( h + ) = ud, N = v ( h + ) = vd (3.5) 3.. t + M x + N y = 0 M t N t x ( M D ) + y ( MN D ) + gd y + g n D 7 / 3 M M + N = 0 (3.6) x ( MN D ) + y ( N D ) + g D x + g n D 7/ 3 N M + N = (, 998) Leap-Frog. x F(x) 3.. F { ( i - ) x } = E i -, F ( i x ) = F i, F { ( i + ) x } = F i + (3.7) F i - F i + Taylor - -

12 F i - = F i - x F i + = F i + x F x i + ( x ) F x i + ( x ) F ( x ) 3 x i - 6 F x i + ( x ) F x 3 i + ( x ) F x 3 i + ( x ) F x 4 i + O( x 5 ) 4 F x 4 i + O( x 5 ) Taylor 3.9. (3.8) 3. F x i = x [ F i + - F i - ] + O( x ) (3.9) 3.6. Leap-Frog 3. M N.. (i, j, k) (x, y) t.,

13 t M x N y = = = t [ k + i, j - k i, j ] x [ M k + i + - M k +, j i - y [ N k + i, j + ], j - M k + ] i, j - (3.7) 3. Leap - frog k k+/ k + i, j. k + i, j = k i, j - t x [ M k + i + - M k +, j ] - t i -, j y [ N k + i, j + - M k + ] (3.8) i, j -,, Convection,. x. M t + g D x = 0 (3.9) (i+/, j, k) ( M k + / i + /, j), M k + i + = M k -, j i + - gd k t, j i +, j x [ k i +, j - k i, j ] (3.0) ( D k i + /, j)

14 D k i + = h, j + k i +, j i + = h, j i + +, j [ k i +, j + k i, j ] (3.) y. N k + i, j + = N k - i, j - - gd k i, j - t y [ k i, j + - k i, j ] (3.) D k i, j - = h i, j - + k i, j - = h i, j - + [ k i, j + + k i, j ] (3.3) 3.8, 3.0, , 3., (h) 3.0, 3. (D). h 3.0, 3.. h. Leap-Frog Convection. Convection. F t + C F x = 0 (3.4) C. Leap-Frog ( 3-3),. F t = t [ F k + i +,, - F k - i + ] - t F t + O( t ) (3.5) C F x = C x [ F k - i F k - i - ] + O( x ) (3.6) ( F k + / i + / ) 3.7. F k + i + = F k - i + t - C x [ F k - i F k - (3.7) i - ] - 4 -

15 , 3.7 t +. x 3.8 F t + t F t + C F x = 0 (3.8) 3-3 Convection, F t = t ( - C F x ) = C F x (3.9) 3.8. F x + C F x = - t C F x (3.0). 3.7.,., C F x = C x [ F k - i F k - i + ] - x C F x + O( x ) (3.) - 5 -

16 C F x = C x [ F k - i + - F k - i - ] + x C F x + O( x ) (3.), x + t,. F t F t + C F x = - C ( C t + x ) F x (3.3) + C F x = C ( - C t + x ) F x (3.4) C C., x / t C... Leap-Frog x., Convection x. 3.6 Convection. x ( M D ) = x ( y ( MN D ) = y M k - j) i + 3, D k - i + 3, j + ( M k - k - i +, j + N i +, j + M k - j) i +, D k - i +, j + + D k - i +, j + 3 ( M M k - k - i +, jn i + k - j) i -, D k - i -, j, j D k - i +, j + 3 M k - k - i +, j - N D k - i +, j - i +, j - x ( MN D ) = x M k - i +, j + D k - i +, j + N k - i +, j + + M k - i,j + D k - i, j + N k - i, j M k - i -,j + D k - i -, j + N k - i -, j

17 y ( N D ) = y ( N k - i, j + ) 3 D k - i, j ( N k - i, j + ) D k - i, j ( N k - i, j - D k - i, j - ) (3.5), M k - i +, j 0, = 0, =, 3 = - < 0, =, = -, 3 = 0 N k - i + 0,, j = 0, =, 3 = - M k - i, j + N k - i, j + < 0, =, = -, 3 = 0 0, = 0, =, 3 = - < 0, =, = -, 3 = 0 0, = 0, =, 3 = - < 0, =, = -, 3 = 0 (3.6).., g n D 7 3 g n D 7 3 M M + N = N M + N = ( D g n k - j) 7 3 i +, ( D g n 7 3 k - i, j + ) ( M k + i + + M k -, j ( N k + i, j + i +, j) + N k - i, j + ) ( M k - ( M k - j) i +, i, j + ). + ( N k - j) i +, + ( N k - i, j + ) (3.7) k + i, j = k i, j - t x [ M k + i + - M k +, j i - j], - t y [ N k + i, j + - N k + (3.8) i, j - ] M k + i +, j = + x k - i +, j [( - x k - j) i + M k -, i +, j - 7 -

18 - t x ( M k - j) i + 3, D k - i + 3, j + ( M k - j) i +, D k - i +, j + 3 ( M k - j) i -, D k - i -, j - t y M k - k - i +, j + N i +, j + D k - i +, j + + M k - k - i +, jn i +, j D k - i +, j + 3 M k - k - i +, j - N D k - i +, j - i +, j - - g D k i +, j t x { k i +, j - k i, j (3.9) }] N k + i +, j = + y k - i +, j [( - y k - j) i + N k -, i +, j - t x M k - i +, j + D k - i +, j + N k - i +, j + + M k - i,j + D k - i, j + N k - i, j M k - i -,j + D k - i -, j + N k - i -, j + - t y ( N k - i, j + 3 ) D k - i, j ( N k - i, j + ) D k - i, j ( N k - i, j - ) D k - i, j - - g D k i, j + t x { k i, j + - k i, j (3.30) }], x k - i +, j = g n ( k - D j) ( i +, M k - j) i +, + ( N k - j) i +, (3.3) y k - i, j + = g n ( k - D ( i, j + ) M k - i, j + ) + ( N k - i, j + ) (3.3) - 8 -

19 D k i +, j = ( D k i +, j + D k i, j ) = ( k i +, j + k i, j ) + h i +, j (3.33) D k i, j + = ( D k i, j + + D k i, j ) = ( k i, j + + k i, j ) + h i, j + (3.34) D k - i +, j = = 4 ( D k i +, j + D k - i +, j + D k i, j + D k - i, j ) 4 ( k i +, j + k - i +, j + k i, j + k - i, j ) + h i +, j (3.35) D k - i, j + = 4 ( D k i, j + + D k - i, j + + D k i, j + D k - i, j ) (3.36) = 4 ( k i, j + + k - i, j + + k i, j + k - i, j ) + h i, j k-/.. k - i, j, M k - i +, N k -, j i, j + = 0 (3.37) k - i, j h i, j. h. k - i, j = - h i, j (3.38) 3.. Sine. Sine

20 Sine. Sine., u t t + g + h x = 0 (3.39) u x = 0 (3.40) u t + g h x ( g h ) = 0 (3.4), t ( g h ) + g h u x = 0 (3.4) { t g h x } ( u g h Riemann. u g h = Const, dx dt ) = 0 (3.43) = g h (3.44) t=0 x = x 0 x , u + g h = u + g h (3.45) u - g h = u 0 - g h 0 (3.46). x

21 u 0 0. u 0 = g h 0 (3.47) u - g h = u 0 (3.48) 3-4 x u = u 0 + ( u + g h ) (3.49) 0 0 = s in (k 0 ( x - x 0 )) (3.50). k 0. u 0 = g h ( k 0 ( x - x 0 )) = g h sin ( k 0 g h t) (3.5) - -

22 u. u = g h s in ( k 0 g h t) + ( u + g h ) (3.5) M k + i +, j = g h s in (k 0 g h( k + ) t) + ( M + g h ) (3.53) M. M = x [ g h M k - i -, j + ( x - g h t)m k - i +, j] (3.54) = x [ ( g h t - x )( k i -, j + k - i -, j ) + ( 3 x - g h t)( k i, j + k - i, j ) ] (3.55) x = x 0. u 0 = 0 = 0, and u = g / h (3.56). - -

23 u = u, or M k + i +, j = M (3.57) D = h + 0, 0, Homma.. Q = h g h, if h 3 h (3.58) = ' h g ( h - h ) if h 3 h h, h. =0.35, '=

24 ..,.. CFL. x t = g h m ax (3.59), t, x, h m ax. h m ax t CFL x.. CFL. x t x (x, y, t). t. (a), (b). (a) x-t 3.5 x-t.. t. M k i (i, k) - 4 -

25 x. 3.5 x - t, (A ), (B ) b - b ' 3.5(A) x.. t=0' Z t=0 M x x = n x., t=' Z t= M. Z M. 3.5(B). b-b' S( ) x. L( ) r x ( r>).., 3.5(B). x-t b-b'. S L. L, b-b' t= S Z ' L. b-b' - 5 -

26 L Z L S. S Z ' L. r Z L Z ' L S.. ( ) r 3. ( ) L b-b' S. ( ) 3.5(B) S b-b' L. x 3.5(B), S (A ) r=3, t= x - t

27 3.6 (B ) Z S ( I, K ' ) Z L ( I ', K ' ). S, L x S, 3 x L. 3.6 (C) Z L ( IE, K ' ) Z S ( IS + ' ', K ' )

28 3-6 (D ) M S ( I, K ) M L ( I', K ). 3-6 (E ) M S ( IS, K ) M L ( IE -, K ). (b) x,y-t. ( ) b-b' S L. ( ) b-b' L S

29 . 3.7 r =3, t= (x,y - t) S L. L S r 3 S 9. 9 ( 3.7 ).. Z L (, JE ) = Z S ( I ' +, 3) (3.60) 9. Z L (, JE ) = 9 I ' I ' = I ' + J ' = Z S ( I ', J ' ) (3.6). L S

30 ( ) (I'+) (I'+8)., M S ( I ' + 3, ) = (.0 M L (, JE - ) +.0 M L (, JE - )) / 3.0 (3.6) ( ) L. (I'+0). M S ( I ' + 0, ) = (.0 M L (3, JE - ) +.0 M L (4, JE - )) / 3.0 (3.63) L I'.. M S ( I ', ) = (5.0 M L (, JE - ) +.0 M L (, JE - )) / 3.0 (3.64) t t 3. t. 3.8 x-t 3.8 t :3 x - t S, L

31 S L S 3. L S., S ( k, k +, k +, ) M M. k M L ( k - 3) M L ' M. M. M. M L '' ( k + ) (A ) t :3 x - t. S, L Z

32 3.9(B ) S M. M L. L S 3.9 (C) S Z. S L - 3 -

33 3.9(D ) S, L M. M L. L S. 3.9 (E ) S Z

34 3.9 (F ) S M

35 4. 0. (, 99), (choi et al., 993)., (Choi et al., 993)., km (, 998), (, 999).,.,,., (Moving Boundary Method)(Imamura, 996). 4.,, 00km. 0m 0,000 0,000.,. (Imamura, 996),. (Yamato Rise),

36 ,. (, 999). (,997),..km, ( O) ( 70X70,.km),,.,

37 ..km., 0m 50m,.,. 3 (Imamura, 996), : m, m,, 4.4 4m K. 00m. 00m m, 4.4 C ,,.,

38 . O C 4 O A 3, B C 6..,, O A B C. km m 3.3 m 4.m X X X X

39 4. ( A) ( 96 X 970, 370m)

40 4.3 ( B) ( 580 X 955, 3.3m)

41 4.4 ( C) ( 50 X 487, 4m) - 4 -

42 4.5 () - 4 -

43 4.5 ()

44 4. 3. km,., , Model 0(Aida, 984), 993 DCRC-7a(,994). 4.6 B 3.3m ,.,.,.,.,,,,,.,

45 (, 999). ( ). 4.7.,...,. 3m :3 4m m. 4.8, 4m,., m, m., (999) , m

46 ,,, 4.., 4m,., 4m. km 3 4m, 4m,..,, PC., 4m,.,., (,990)., 4. (Energy Flux). E = E g h = g h (4.),, g, h B 4.4, C

47 (, x =3m)

48 (, x =3m)

49 (, x =4m) (, x =4m)

50 (, x =3m)

51 (, x =3m) - 5 -

52 (, x =4m) (, x =4m) - 5 -

53 (a) (b) 4.4 B

54 (a) (b) 4.5 C 983 B,.,. C. 983 (, 998)., B..,. 993 B. C

55 (a) (b) 4.6 B

56 (a) (b) 4.7 B , (, 985)..,.,.,,.,

57 ,.,...,..., O.., 0m., m

58 4.8 (a)

59 (b) , 3,,

60

61 .., Manning (Linsley et al, 979),. (, 998)

62 (, 984 ). (983),. (,984),. 983, 993 (, 993), ,...,

63 , (m)

64 90. 70%.. TV, ,.. / 3, ,,... TV, ,

65 ., m, 39cm, 390cm (,993). (983),, 0.5.0m,,,, m,, 3m, m, 4 5m ,. 75cm.. 300cm (984)

66 - 66 -

67 - 67 -

68

69 ,.,, m ,

70 , ,,.,..,.,.,.,

71 ,. ( 5.5). 359cm

72 983.,..,... ( 5.6),.,,.,.,. 7.5m m 563cm

73 , m

74 . 47cm., 5.9, 0m

75 .5m.., cm

76 . 400m

77 7. 7.,.., m [3m ], [4m ], [6m ], [8m ], [0m ] m [m ], [m ] 0.5m [0.5m ] 7. [ 3m ]

78 ( ) ( ) ( ).,

79

80

81 7..3.,,..,,....,..,.. 94 ( ), , 30 (SCAPIN 049 ).,, (, ) ( )

82 ., ,, (, ) 7.,,., (L-ADESS).,., ( - 8 -

83 ),, 4, , 960. ( ) 4, (EPOS) (ETOS) , ( ) 5., ( ) 3 5 0m, 00. Mp, () 80 NTT

84 6 (, ( ), ( ), ( ), ( ) ( ) ) ( 7.6) P, S,,, (P, S, 5 ), ( 5, ; )

85 . (),, EPOS ETOS, P,,, ETOS,

86 ETOS, 994 ( ) 7.8., P. (, ), ( ) P.,.,., , P.,

87 ( ). M = log (A n + A E ) / +.73 log (7.), M, A N, A E, ( m ), (km).,, 3. M,.,., , Mp., Mp P.,. Mp. (3)., 8, 6 ( 7.9)

88 7.,,,,.. 3m,. m.. m,. cm.. cm

89 ,.,,,.,,. (00km 00km )., km, 300km. ( ( ), ( ) ( ) )

90 . 7., (4).. ( ). ( ),,.,,.,

91 FAX.,,. (ADESS: ) ADESS,. ( ( ) ) L-ADESS, C-ADESS., ADESS..,, 994.,.,,..,.,.. 960, 965 (IOC) 4-9 -

92 , 966 (ICG/ ITSU). ( 97, 993, 999 ) , 6.. (NWS/ NOAA) (PTWC). PTWC. PTWC,,. NOAA (ITIC; IOC ) Communication Plan for the Tsunami Warning System "., 5, PTWC,. 7..4,.,

93 ,.... ( ).., ( ), ( ), (,,,, ), ( )..,,.. ()...., M,

94 log L = M / -.9, W= L /, log U = M/ - 3. (7.), L, W, U.. () 4km 00,. km., Green's Law. H = kh o h / 4 o (7.3), H ( m ), H o ( m ), h o ( m ). k. (3).,.,

95 . H (x ) = [ ( - l) { ( - k) h kh 00 } + l( - k)h kh 0 ] - M + [ ( - l) { ( - k) h 00 + kh 00 } + l{ ( - k) h 00 + kh }] M ( ).,.. 8., 6., 0 30km

96 .. 600km 4000,. 0.. () ( ), ( ),..,,.,., 3.0,.,., P (Mp),,. () ( )

97 . / / km 0km. (3) (strike) (dip, slip).,., 3..,. (4),,,..,

98 ,,, NIDP-98-06, 998,,,,, 9 II-3, pp , 999.,,, 6,,7-5,994,, Pelinovski,E.,"993,, 6 4, 404-4, 994,, 983,, 3 3,07-09,993,, 983,, 3 3, pp.07-9, 993.,, 99.,,, KRC-90H-J04,99 Aida, I. "A source model of the 983 Nihonkai-earthquake tsunami", Proc. Symp. Nihonkai Chubu Earthqu ake Tsunami, JSCE, pp.9-, 984. Choi, B.H., Lee, H.J., Imamura, F. and Shuto, N., "Computer anmation of marine process - Tsunami event", J. Korean Society of Coastal and Ocean Eng., pp.9-4, 993. Imamura, F., "Review of tsunami simulation with a finite difference method ", Long-wave runup models, World Scientific, pp.5-4, 996. Imamura, F., "Review of tsunami simulation with a finite difference method ",Long-wave run-up models, World Scientific, pp.5-4, 996. International Tsunami Survey Team, "Preliminary report on the tsunami caused by Sissano earthquake at west Sepik, PNG on 7 July 998",

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100 (Ts u n a mi ) ( ), ( ), Ts una mi,..

101 .,.,.,.,...,.,

102 .. 983, 70cm m, 0m 8m.

103 ,.,.,.,.

104 983, 99, 993,. 994,,,, 996,, 998, 0 0.,..,,..

105

106 , ,., ,.,.,,,.

107 ,,...,.

108 - 7.0,. -, 3~ 4m ,3, 0. -, m,

109 ,.,. -,. -, (,, ),. -,. -, ~ 3.

110 -,. -,,

...... .............hwp

...... .............hwp - 1 - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - 53)

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<C0CCBDB4C6E4C0CCC6DB34C8A35F28C3D6C1BE292E687770> 근 과학기술은 거대화 및 융합화 추세와 더불어 그 수명 주기가 점차 짧아지고 있어 연 최 구개발 계획의 수립, 진행, 평가 등의 과정 전반에 보다 객관적이고 정밀한 자료의 중요 성에 제고되는 동시에 치열한 국제경쟁에서의 생존을 위해 속전속결식의 투자와 성장전략보 다는 엄밀한 투자타당성 평가에 기반한 객관적이고 장기적인 투자전략 수립이 요구되고 있다. 이러한

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歯1996110502.PDF

歯1996110502.PDF 1, 3 1. 3 2. 5 3. 6 4. 7 2 11 1. 11 2. 16 3. 25 4. 27 5. 42 3 45 1. 45 2. 50 3. 59 4 63 1. 63 2. 66 3. 74 4. 86 5. 120 5 139 1. 139 2. 143 3. 171 4. 199 5. 206 6. 215 6 237 1. 238 2. 246 255 2 < 2-1> 22

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<C0B1B9DABBE7B4D4303232342E687770> 발간사 2010년 1월 신년벽두부터 아이티에 발생한 대지진은 수많은 사상자와 막대한 재산피해를 가져온 재앙이었습니다. 오늘도 구호작업이 진행되고 있지만 턱없이 부족한 의료시설, 2차 대지진 발생 가능성, 질병 확산의 우려 등으로 하루하루가 고통 그 자체라고 합니다. 아이 티 대지진은 준비되지 않은 지진재해가 얼마나 심각하고 무서운 것인가를 우리에게 다시 한

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광운소식65호출력

광운소식65호출력 www.kw.ac.kr 나는, 딱딱한 IT는 가라! 즐거운 IT세상을 만드는 ITist나의 비전은 광운에서 시작된다! talk@kwangwoon 누구를 위한 혁신인가 산학협력의 Gateway, 일류기업형 산학협력단을 꿈꾼다! 내 인생의 오아시스를 거닐다 enjoy@kwangwoon 유행성 안질환 act@kwangwoon 정보제어공학과 01학번 이주영 교육인적자원부

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