지구환경 변화에 따른 기후변화의 영향으로 태풍과 국지성 집중호우가 빈번하게 발생하며, 국토의 64%가 산지로 되어 있는 우리나라에서 토석류 재해의 위험성을 증가시키고 있다. 국내에서는 이러한 피해를 줄이기 위해 방재적 목적을 가진 사방댐의 설치가 2000년대 이후 급격히 증가하였다. 하지만 국내의 경우 토석류 피해 저감을 위해 설치되는 사방댐에 대한 규모, 위치 및 종류에 대한 자료부족으로 경험적이고 주관적인 방재대책이 적용되고 있는 실정이다. 본 연구에서는 토석류 피해지역을 대상으로 지상LiDAR를 이용하여 피해복구 전과 후의 지형자료를 구축하였다. 구축된 지형자료를 토석류 수치모형인 Kanako-2D에 적용하여 실측된 토석류 자료와 모형의 확산면적, 침식/퇴적량을 비교분석한 결과 약 83% 유사하게 모의되었다. 또한 피해복구 전과 피해복구 후 퇴적부에서 발생하는 토석류 확산면적, 침식/퇴적량, 유동심 비교분석결과 사방시설물 설치 후 퇴적부에서 토석류의 확산면적, 유동심, 침식량이 약 44%감소하였다. 하지만 퇴적부 상류지점에 위치한 민가와 농경지에 여전히 피해가 발생하여 사방댐의 위치를 변경한 후 퇴적부에서 발생한 토석류 확산면적, 유동심, 침식/퇴적량 분석한 결과 최대유량 발생지점에 사방댐을 설치했을 때 가장 높은 저감효과가 나타났다.
Due to the climate change along the change in global environment, there are typhoons and intense rain, causing the increased risks for natural calamities from the debris flow in Korea where 64% of the land is consisted of mountains. In order to reduce such damages, there is drastically growing number of domestic check dams with the purpose of preventive measures since 2000s. However, there is lack of data on size, location and type for check dams established for reduction of the debris flow damages in Korea and, in fact, the preventive measures based on experience and subjective scheme have been applied. Under this study, the terrestrial LiDAR is used with the subject of debris flow damage areas to structure the topographic data before and after the damage recovery. The structured geographical data is applied to the debris flow model, Kanako-2D, to compare and analyze the dispersed area, erosion and deposition volume of actually measured debris flow data and model, and as a result, approximately 83% is similarly simulated. In addition, before and after the damage recovery, the diffusion area, erosion and deposition volume, flow depth of the debris flow generated from the deposition part are compared and analyzed, and as a result, the diffusion area, flow depth, erosion volume of the debris flow was reduced approximately 44% from the deposition part after installing the facilities. However, as a result of analyzing the diffusion area, flow depth, erosion and deposition volume of the debris flow generated from the deposition part after modifying the location of the check dams with the damages occurring on private residences and agricultural land located on the upstream area, the highest reduction effect was shown when the check dam is installed in the maximal discharge points.