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철골조의 연쇄붕괴 민감도 해석
Sensitivity Analysis of Steel Frames Subjected to Progressive Collapse 원문보기

한국전산구조공학회논문집 = Journal of the computational structural engineering institute of Korea, v.21 no.3, 2008년, pp.211 - 216  

박준희 (성균관대학교 건축공학과) ,  김진구 (성균관대학교 건축공학과) ,  이태형 (건국대학교 토목공학과)

초록
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최근 구조물의 국부적인 손상이 전체적인 붕괴로 이어지는 연쇄붕괴 현상에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. 연쇄붕괴에 관한 기존의 연구는 대부분 해석변수의 불확실성을 포함하지 않는 확정론적인 방법이므로, 해석결과에 대한 신뢰도를 알 수 없다. 본 논문에서는 재료의 항복강도, 활하중의 크기, 감쇠비, 탄성계수 등치 설계변수들이 기둥이 제거됨에 따라 발생하는 수직변위에 영향을 미치는 민감도를 분석하였다. 이를 위하여 몬테카를로 시뮬레이션, 일계이차법, 토네이도 다이어그램의 세 가지 해석기법을 적용하였다. 비선형정적 해석결과에 의하면 난수로 설정한 해석변수들 중에서 보의 항복강도가 수직변위의 변동폭이 가장 컸으며, 비선형동적해석의 경우 보의 항복강도와 감쇠비가 서로 유사한 변동폭을 가지는 것으로 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently a lot of researches have been conducted on the progressive collapse of structures which is the total collapse of structures initiated by localized damage. Most of the previous studies on the field of progressive collapse have followed deterministic approach without considering uncertainty i...

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  • 보의 대변형에 의하여 발생할 수 있는 현수 작용을 고려하기 위하여 Corotational 옵션을 적용하였다. 비정상하중에 의하여 초기에 손상을 입은 부재는 그림 3과 같이 1층의 외부기둥일 경우와 내부기둥일 경우로 가정하였다.
  • 연쇄붕괴해석과 관련된 변수들을 표 1과 같이 보 및 기둥의 항복강도, 적재하중, 감쇠비, 탄성계수로 구분하고 각각의 평균과 표준편차를 가정하였다(김종락 등, 2000, Lee, 2005, Harris 등, 1981). 난수를 생성하기 위하여 Monte Carlo Simulation(이후 MCS) 방법을 사용하였다.
  • 해석시 기등과 보는 Nonlinear beam column요소를 사용하고, 모든 요소의 적분점은 5개로 하였다. 재료의 이력 모델은 그림 2와 같이 이선형모델인 SteelOl을 사용하였으며, 항복후강성비는 2%로 가정하였다. 보의 대변형에 의하여 발생할 수 있는 현수 작용을 고려하기 위하여 Corotational 옵션을 적용하였다.
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참고문헌 (14)

  1. 김종락, 김성배, 박양희, 정웅기 (2000) 용접구조용 압연강재 SM490의 제성질에 관한 통계적 연구, 대한건축학회 논문집, 16(11) 

  2. 김종락, 김성배, 박양희, 정웅기 (2000) 일반구조용 압연강재 SS400의 제성질에 관한 통계적 연구, 대한건축학회 학술발표대회논문집, 20(1) 

  3. 대한건축학회 (2005) 건축구조설계기준 

  4. Ang, A.H-S., Tang, W-H., (1975) Probability concepts in engineering planning and design, John Wiley & Sons, pp199-201 

  5. GSA, (2003) Progressive collapse analysis and design guidelines for new federal office buildings and major modernization projects, The U.S. General Services Administration. Washington D.C 

  6. Harris, M.E., Corotis, R.B., Bova, C.J. (1981) Area-dependent processes for structural live loads, Journal of Structural Division, ASCE, 107(ST5) 

  7. Kaewkulchai G., Williamson E. B. (2003) Dynamic Behavior of Planar Frames during Progressive Collapse, 16th ASCE Engineering Mechanics Conference 

  8. Krauthammer, T., Hall, R.L., Woodson, S.C., Baylot, J.T., Hayes, J.R., Sohn, Y. (2002) Developement of progressive collapse analysis procedure and condition assessment for structures, The Multihazard Mitigation Council of the National Institute of Building Sciences, Report on the July 2002 National Workshop and Recommendations for Future Effort. 

  9. Krawinkler, H., Gupta, A., Medina, R., Uco, N. (2000) Loading Histories for Seismic Performance Testing of SMRF Components and Assemblies, SAC/BD-00/10 

  10. Lee, T.H., Mosalam, K.M. (2006) Probabilistic seismic evaluation of reinforced concrete structural components and systems, PEER Technical Report 2006/04, University of California, Berkeley, CA, USA 

  11. MATLAB Version 7.3 (2006) The Mathwork, Inc., Natick, MA 

  12. Mazzoni, S., McKenna, F., Fenves, G. (2005) OpenSees Command Language Manual, Pacific Earthquake Engineering Research (PEER) Center 

  13. Porter, K.A., Beck, J.L., Shaikhutdinov. R.V. (2002) Sensitivity of building loss estimates to major uncertain variables. Earthquake Spectra, 18(4), pp.719-743 

  14. Unified Facilities Criteria (UFC)-DoD (2005) Design of buildings to resist progressive collapse, department of defense 

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