체크댐
Check dam체크 댐은 물 흐름 [1]속도를 감소시켜 침식을 방지하기 위해 사월, 배수구 또는 수로를 가로질러 건설되는 작은, 때로는 일시적인 댐입니다.체크댐 자체는 신기술의 한 종류가 아니라 서기 [2]2세기의 오래된 기술이다.체크 댐은 항상 그렇지는 않지만 일반적으로 [3]관심 영역에 걸쳐 일정한 간격으로 위치한 여러 댐의 시스템에서 구현된다.
기능.
도랑, 사월, 수로에 설치된 체크댐은 물의 흐름을 방해하고 수로의 구배를 평평하게 함으로써 속도를 감소시킨다.결과적으로, 이 장애물은 침투를 유도하고 [1]침식을 감소시킨다.이들은 흐름 속도를 늦추는 데 사용될 뿐만 아니라 선호 경로를 피하고 [4]식생으로 향하는 흐름을 유도하기 위해 물줄기를 가로질러 분산시키는 데도 사용될 수 있습니다.댐 뒤에 침하가 일부 발생할 수 있지만, 체크 댐은 주로 침전물을 가두는 [5]장치로 기능하지 않는다.
예를 들어 에티오피아의 그랄리우도 강에서는 체크댐에 의한 유압 거칠기의 증가와 퇴적토 내의 물 전달 손실은 유출이 강 수로의 하부에 도달하는 것을 지연시키는 원인이 된다.최대 유출량 감소는 저지 댐과 식생(마이너스 12%)이 있는 하천 세그먼트에서 처리하지 않은 세그먼트(마이너스 5.5%)보다 더 컸다.총 유출량 감소도 처리되지 않은 강보다 체크 댐이 있는 강에서 더 컸다.식생과 결합된 체크 댐의 구현은 체크 댐 뒤에 퇴적된 퇴적물에 많은 유출물이 침투함에 따라 최대 유량 및 총 유출량을 감소시켰다.에티오피아 북부의 넓은 지역에 수로 체크 댐이 설치되어 있어 지하수 재충전 및 하천 기층 [6]유량 증가에 기여하고 있다.
적용들
등급 제어 메커니즘
체크 댐은 전통적으로 수로 바닥과 언덕 경사면 [7]두 가지 환경에서 구현되어 왔습니다.체크 댐은 주로 수속을 조절하고, 토양을 보존하고,[8] 토지를 개선하기 위해 사용된다.채널 라이닝이나 바이오스웨일 작성 등 다른 흐름 제어 방법이 실용적이지 않을 [9]때 사용합니다.그 때문에, 영속적인 안정화가 실용적이지 않고, 수명이 짧기 때문에 자원 배분이나 자금 조달에 있어서 실현 불가능한 일시적 채널을 저하시키는 데 많이 이용되고 있다.또한 공사 지연 및 기상 조건이 다른 침식 방지 [10]관행을 시기적절하게 설치할 수 없는 경우에도 사용됩니다.이는 일반적으로 대규모 영구 댐 또는 침식 제어 건설 과정에서 나타난다.이와 같이, 체크 댐은 확실한 안정화가 확립될 때까지 또는 비퇴화성 [11]라이닝 설치 전에 보호가 필요한 영구적인 스위우를 따라 수로를 따라 임시 경사 제어 메커니즘 역할을 한다.
수질관리기구
많은 체크 댐은 하천 웅덩이를 형성하는 경향이 있다.유량이 적은 상황에서는 물이 지상으로 침투하거나, 증발하거나, 댐을 통해 또는 댐 아래로 스며듭니다.높은 흐름 – 홍수 – 조건 하에서 물은 구조물 위로 또는 사이로 흐릅니다.유출로 인한 거칠고 중간 입자의 침전물은 체크 댐 뒤에 퇴적되는 경향이 있으며, 미세한 입자가 흐릅니다.부유식 쓰레기도 체크댐에 갇혀 수질관리 대책의 실효성을 높이고 있다.
건조 지역
건조한 지역에서는 지하수 재충전을 늘리기 위해 관리 대수층 재충전이라고 불리는 과정을 통해 종종 체크 댐이 건설된다.따라서 겨울 유출물은 대수층에 저장될 수 있으며, 건조기에는 관개, 가축 물주기 및 식수를 위해 물을 빼낼 수 있다.이는 체크 댐이 대규모 댐 [12][2]구현에 비해 기계, 자금 또는 고급 지식에 덜 의존하기 때문에 대도시 중심에서 멀리 떨어진 소규모 정착촌에 특히 유용하다.
체크 댐은 리만과 함께 지표면 유출수를 막고 수집하기 위해 사용될 수 있다.
산악 지대
산줄기를 안정시키기 위한 전략으로 19세기 유럽의 많은 산악지대에서 체크댐 건설은 오랜 전통을 가지고 있다.급경사로 인해 중공사 기계의 산줄기 접근이 어려워져 대형 댐 대신 체크댐이 건설되고 있다.전형적인 높은 경사도는 높은 유속을 유발하기 때문에, 속도를 줄이고 그에 따라 침식을 방지하기 위해 여러 개의 밀접하게 간격을 둔 체크 댐의 계단식 시스템이 일반적으로 필요하다.테라스 내에 구축된 이러한 통합 체크 댐은 인접한 언덕 경사면을 안정화하면서 수로를 향해 아래로 절단되는 것을 방지하려고 시도합니다.또한 홍수 및 토석류 [13]위험을 완화하기 위해 사용된다.
임시 테스트 댐 TTD
영국 계획법에서는 적용과 제한으로 홍수 완화 작업이 지연되고 있습니다.이는 모니터링 및 가치가 있는 수로에 임시 테스트 댐을 설치함으로써 상쇄될 수 있다.그러나 이것은 토지 소유자의 지원을 필요로 한다.TTD는 홍수 사건 이후 신속한 조치를 취할 수 있는 좋은 방법이며, 향후 홍수 사건 방어에 지역사회를 참여시킬 수 있는 방법임이 입증되었다.
설계에 관한 고려 사항
위치
체크 댐을 설치하기 전에 엔지니어들이 현장을 점검합니다.표준 관행에 따르면 배수 면적이 10에이커 [3][9]이하가 되어야 한다.수로는 50% 이하의 경사면에 있어야 하며 암반까지의 최소 깊이는 [14]2피트여야 한다.체크 댐은 자연 또는 건설된 수로 또는 물줄기에서 자주 사용됩니다.해당 지역,[14] 주 및/또는 연방 당국의 승인을 받지 않는 한 라이브 스트림에 배치해서는 안 된다.
자재
체크 댐은 다양한 재료로 이루어져 있습니다.그것들은 일반적으로 임시 구조물로 사용되기 때문에, 종종 바위, 자갈, 통나무, 건초포장,[9][15] 모래주머니와 같이 저렴하고 접근하기 쉬운 재료로 만들어집니다.이 중 통나무와 암석체크댐은 보통 영구 또는 반영구적이며, 모래주머니체크댐은 주로 일시적인 목적으로 건설된다.또한 록필이나 나무 판자로 만든 체크 댐도 있습니다.이러한 댐은 일반적으로 10에이커(0.04km2) 이하의 배수구인 개방된 소규모 수로에서만 구현되며,[16] 일반적으로 높이가 2피트(0.61m)를 초과하지 않는다.협곡에 미세한 재료를 고정하기 위해 체크댐을 건설하는 데 직선을 사용할 수 있다.일반적으로 협곡의 경사가 완만하고(10% 미만), 배수 면적이 작은 환경 및 홍수 흐름이 일반적으로 큰 바위나 [17][15]바위를 운반하지 않는 지역에서 사용됩니다.거의 모든 경우, 생분해성 개방 직조 담요인 침식 방지 담요는 체크 댐과 함께 사용됩니다.이 담요는 경사면, 해안선, 도랑 바닥의 식생 성장을 촉진합니다.
크기
체크 댐의 높이는 [18]보통 2~3피트(0.61~0.91m) 미만이며, 댐의 중심은 [9]가장자리보다 최소 6인치(0.15m) 낮아야 한다.이 기준은 보 효과를 유발하여 일부([19]모든 흐름 조건은 아니더라도) 상류의 수위를 증가시킨다.
간격
침식을 줄이고 대형 시스템에서 댐 사이의 수로를 보호하기 위해 수속을 효과적으로 늦추려면 간격을 적절하게 설계해야 합니다.체크댐은 상류 체크댐의 토우가 하류 체크댐의 [20]산꼭대기와 동일하도록 간격을 두어야 한다.이로 인해 댐 사이에 물이 고여 흐름 [5]속도가 상당히 느려집니다.
이점
체크 댐은 수로 및 수로의 유속을 감소시키는 데 매우 효과적인 방법입니다.대형 댐과 달리 체크 댐은 구현 속도가 빠르고 비용 효율적이며 범위가 작다.이 때문에,[21] 올바르게 설계되었을 경우, 통상, 이러한 실장은 사람과 커뮤니티를 대체하거나 천연 자원을 파괴하지 않습니다.게다가 댐은 건설이 간단하고 선진 기술에 의존하지 않기 때문에,[21] 지금까지 인도의 건조지에 있었던 것처럼, 자원이 적은 시골 지역이나 기술적인 전문지식을 접할 수 있다.
제한 사항
체크 댐은 여전히 유지 보수와 퇴적물 제거 작업이 필요합니다.속도가 더 높고 댐 간 거리를 [5]줄여야 하기 때문에 가파른 경사면에서는 구현이 더욱 어려워진다.체크 댐은 사용된 재료에 따라 수명이 제한될 수 있지만 올바르게 구현될 경우 [5]영구적인 것으로 간주될 수 있다.
유지
체크 댐은 장기 사용을 견디도록 설계되지 않은 전형적인 임시 구조물로서 정기적인 유지보수가 필요하다.댐은 매주 그리고 폭우 [5]후에 점검해야 한다.댐 [9]상류에서 잔해, 쓰레기, 나뭇잎을 치우는 것이 중요하다.이것은 일반적으로 침전물이 [9]댐의 원래 높이의 1/2에 도달했을 때 수행됩니다.
부지가 영구적으로 안정되고 체크댐이 더 이상 필요하지 않게 되면 하류로 떠내려온 부품을 포함하여 체크댐을 완전히 제거하고 베어스팟을 [5]안정화한다.
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
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외부 링크
- 철제 슬릿댐 사보각카이시 제45권 제4호 P22-29호 침상도로의 트랩 기능