쓰나미와 방재
쓰나미의 메커니즘 최신사례와 방재
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출판사 리뷰
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목차
목차
쓰나미란?
1.1 쓰나미 발생 원인의 유형
1.1.1 지진
1.1.2 화산폭발
1.1.3 산사태(붕괴)
1.1.4 운석 충돌
1.1.5 기압변화 : 기상해일
1.1.6 핵폭발
1.1.7 빙하 붕괴
1.2 쓰나미의 규모 기준 - 쓰나미 강도
1.3 쓰나미의 특성을 나타내는 지표와 용어
1.4 근지(近地) 쓰나미와 원지(遠地) 쓰나미
1.5 쓰나미와 파랑의 차이
쓰나미의 변형
2.1 쓰나미 전파(傳播) 특성
2.2 대륙붕
2.3 천해역(淺海域)에서의 쓰나미
2.4 연안의 쓰나미 변형
2.4.1 천수변형(淺水變形)
2.4.2 굴절(屈折)
2.4.3 반사(反射)
2.4.5 회절(回折)
2.4.6 만내(灣內) 공진(共振)과 엣지파(Edge Wave)
2.4.7 리아스식 해안(Rias Coast)
쓰나미의 거동
3.1 쓰나미의 속도
3.2 장파(長波)인 쓰나미의 특성
3.2.1 장파
3.2.2 쓰나미의 전파에 따른 현상
3.3 반복적으로 밀려오는 쓰나미
쓰나미의 파력
4.1 방파제(혼성제)에 작용하는 쓰나미 파력
4.1.1 기본사항
4.1.2 쓰나미 파력의 계산
4.2 육지구조물에 작용하는 쓰나미의 파력
쓰나미의 소상(遡上)
5.1 개요
5.2 하천을 소상한 쓰나미
5.3 쓰나미 소상의 종류와 특징
5.3.1 쓰나미 소상 시 단파(段波, Bore)
5.3.2 쓰나미의 소상 형태
5.3.3 쓰나미의 소상고(遡上高)
쓰나미에 따른 피해
6.1 육지와 해양에 미치는 영향과 피해
6.2 쓰나미에 의한 인명 피해
6.3 건물 등에 대한 피해 - 침수심, 유속, 침식
6.4 쓰나미로 인한 유체력(流體力)과 표류물
6.5 월류(越流)로 인한 피해 - 안비탈 세굴
6.6 하구부(河口部)에서의 피해
6.7 하천 사행부(蛇行部)의 피해
쓰나미의 관측과 예측
7.1 예보·예측의 중요성
7.2 수치 모델을 통한 쓰나미 예측
7.3 쓰나미 예측 결과의 이용
7.4 쓰나미의 육지 내습 시 침수예측
7.5 쓰나미 내습 시 토사 이동과 수치모델
2011년 동일본 대쓰나미 이후 세계 각지의 쓰나미 사례
【국외 사례】
8.1 2024년 1월 일본 노토반도(能登半島) 쓰나미
8.1.1 노토반도의 쓰나미 발생과 쓰나미고
8.1.2 노토반도의 쓰나미 특징
8.1.3 노토반도의 쓰나미 내습 시 가장 큰 피해를 본 스즈시의 피해 상황
8.1.4 노토반도 쓰나미의 교훈
8.2 2018년 9월 인도네시아 팔루(Palu) 쓰나미
8.2.1 2018년 술라웨시(Sulawesi) 지진과 팔루 쓰나미
8.2.2 팔루 쓰나미의 특징
8.2.3 팔루 쓰나미의 교훈
8.3 2022년 통가(Tonga) 화산폭발로 인한 쓰나미
8.3.1 개요
8.3.2 통가(Tonga) 화산폭발로 인한 쓰나미의 특징
8.3.3 통가(Tonga) 화산폭발로 인한 쓰나미의 교훈
【국내 사례】
8.4 해방(1945년) 이후 우리나라 쓰나미 피해 사례
8.4.1 1983년 동해 중부 쓰나미
8.4.2 1993년 홋카이도 남서 근해 쓰나미
8.5 2024년 1월 일본 노토(能登)반도 쓰나미
8.5.1 묵호와 후포에서 최대 쓰나미고를 기록한 이유
8.6 2024년과 1983년, 1993년 우리나라를 내습한 쓰나미 사례와 비교 분석
8.6.1 개요
8.6.2 동해안 쓰나미의 전파에 큰 영향을 미치는 동해퇴(東海堆)
8.7 장래 우리나라 주변의 발생 가능성이 큰 쓰나미
8.7.1 일본 난카이(南海) 트로프(Trough) 쓰나미
8.7.2 유구열도(琉球列島) 쓰나미로 인한 우리나라 남해안 위험성
8.7.3 동해안 근해 지진으로 인한 쓰나미
쓰나미 방재
9.1 연안 레질리언스
9.2 구조적 쓰나미 방재
9.2.1 개요
9.2.2 경성공법(硬性工法)
9.2.3 복합공법(複合工法)
9.2.4 장래 방향
9.2.5 종합검토
9.3 비구조적 쓰나미 방재
9.3.1 해안림(海岸林, Marine Forest)
9.3.2 해안사구
9.4 관리적 쓰나미 대책 - 개인과 조직(공공기관·기업)
9.4.1 개인의 쓰나미 대책
9.4.2 조직(공공기관·기업)의 쓰나미 대책
쓰나미와 방재에 대한 과제와 제언(안)
참고문헌
찾아보기
1.1 쓰나미 발생 원인의 유형
1.1.1 지진
1.1.2 화산폭발
1.1.3 산사태(붕괴)
1.1.4 운석 충돌
1.1.5 기압변화 : 기상해일
1.1.6 핵폭발
1.1.7 빙하 붕괴
1.2 쓰나미의 규모 기준 - 쓰나미 강도
1.3 쓰나미의 특성을 나타내는 지표와 용어
1.4 근지(近地) 쓰나미와 원지(遠地) 쓰나미
1.5 쓰나미와 파랑의 차이
쓰나미의 변형
2.1 쓰나미 전파(傳播) 특성
2.2 대륙붕
2.3 천해역(淺海域)에서의 쓰나미
2.4 연안의 쓰나미 변형
2.4.1 천수변형(淺水變形)
2.4.2 굴절(屈折)
2.4.3 반사(反射)
2.4.5 회절(回折)
2.4.6 만내(灣內) 공진(共振)과 엣지파(Edge Wave)
2.4.7 리아스식 해안(Rias Coast)
쓰나미의 거동
3.1 쓰나미의 속도
3.2 장파(長波)인 쓰나미의 특성
3.2.1 장파
3.2.2 쓰나미의 전파에 따른 현상
3.3 반복적으로 밀려오는 쓰나미
쓰나미의 파력
4.1 방파제(혼성제)에 작용하는 쓰나미 파력
4.1.1 기본사항
4.1.2 쓰나미 파력의 계산
4.2 육지구조물에 작용하는 쓰나미의 파력
쓰나미의 소상(遡上)
5.1 개요
5.2 하천을 소상한 쓰나미
5.3 쓰나미 소상의 종류와 특징
5.3.1 쓰나미 소상 시 단파(段波, Bore)
5.3.2 쓰나미의 소상 형태
5.3.3 쓰나미의 소상고(遡上高)
쓰나미에 따른 피해
6.1 육지와 해양에 미치는 영향과 피해
6.2 쓰나미에 의한 인명 피해
6.3 건물 등에 대한 피해 - 침수심, 유속, 침식
6.4 쓰나미로 인한 유체력(流體力)과 표류물
6.5 월류(越流)로 인한 피해 - 안비탈 세굴
6.6 하구부(河口部)에서의 피해
6.7 하천 사행부(蛇行部)의 피해
쓰나미의 관측과 예측
7.1 예보·예측의 중요성
7.2 수치 모델을 통한 쓰나미 예측
7.3 쓰나미 예측 결과의 이용
7.4 쓰나미의 육지 내습 시 침수예측
7.5 쓰나미 내습 시 토사 이동과 수치모델
2011년 동일본 대쓰나미 이후 세계 각지의 쓰나미 사례
【국외 사례】
8.1 2024년 1월 일본 노토반도(能登半島) 쓰나미
8.1.1 노토반도의 쓰나미 발생과 쓰나미고
8.1.2 노토반도의 쓰나미 특징
8.1.3 노토반도의 쓰나미 내습 시 가장 큰 피해를 본 스즈시의 피해 상황
8.1.4 노토반도 쓰나미의 교훈
8.2 2018년 9월 인도네시아 팔루(Palu) 쓰나미
8.2.1 2018년 술라웨시(Sulawesi) 지진과 팔루 쓰나미
8.2.2 팔루 쓰나미의 특징
8.2.3 팔루 쓰나미의 교훈
8.3 2022년 통가(Tonga) 화산폭발로 인한 쓰나미
8.3.1 개요
8.3.2 통가(Tonga) 화산폭발로 인한 쓰나미의 특징
8.3.3 통가(Tonga) 화산폭발로 인한 쓰나미의 교훈
【국내 사례】
8.4 해방(1945년) 이후 우리나라 쓰나미 피해 사례
8.4.1 1983년 동해 중부 쓰나미
8.4.2 1993년 홋카이도 남서 근해 쓰나미
8.5 2024년 1월 일본 노토(能登)반도 쓰나미
8.5.1 묵호와 후포에서 최대 쓰나미고를 기록한 이유
8.6 2024년과 1983년, 1993년 우리나라를 내습한 쓰나미 사례와 비교 분석
8.6.1 개요
8.6.2 동해안 쓰나미의 전파에 큰 영향을 미치는 동해퇴(東海堆)
8.7 장래 우리나라 주변의 발생 가능성이 큰 쓰나미
8.7.1 일본 난카이(南海) 트로프(Trough) 쓰나미
8.7.2 유구열도(琉球列島) 쓰나미로 인한 우리나라 남해안 위험성
8.7.3 동해안 근해 지진으로 인한 쓰나미
쓰나미 방재
9.1 연안 레질리언스
9.2 구조적 쓰나미 방재
9.2.1 개요
9.2.2 경성공법(硬性工法)
9.2.3 복합공법(複合工法)
9.2.4 장래 방향
9.2.5 종합검토
9.3 비구조적 쓰나미 방재
9.3.1 해안림(海岸林, Marine Forest)
9.3.2 해안사구
9.4 관리적 쓰나미 대책 - 개인과 조직(공공기관·기업)
9.4.1 개인의 쓰나미 대책
9.4.2 조직(공공기관·기업)의 쓰나미 대책
쓰나미와 방재에 대한 과제와 제언(안)
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