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비내력벽을 가진 RC모멘트저항골조의 취약도 해석
Fragility Analysis of RC Moment Resisting Frame with Masonry Infill Walls 원문보기

한국전산구조공학회논문집 = Journal of the computational structural engineering institute of Korea, v.22 no.4, 2009년, pp.355 - 362  

고현 (성균관대학교 건설환경시스템공학과) ,  박용구 (성균관대학교 건설환경시스템공학과) ,  이동근 (성균관대학교 건축공학과)

초록
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국내에 많이 건설되고 있는 빌라형 주택은 건축적인 요구를 위하여 저층부에 필로티를 두고 있는 경우가 많다. 구조물 상층부의 비내력벽에 의하여 저층에 연약층을 유발하고 따라서 지진에 매우 취약하다. 그러나 설계시 일반적인 설계방법과 동일하게 상부층의 칸막이벽은 비구조체로 간주되어 무시된다. 그러므로 설계단계에서 무시되는 비내력벽의 유무에 따라서 건축물이 어떠한 지진거동의 차이점을 보이는지 살펴볼 필요가 있다. 본 연구에서는 대상 건축물의 지진취약도 해석을 통하여 비내력벽의 유무에 따른 건축물의 지진거동을 평가하였다. 비내력벽의 유무에 따른 동일한 골조를 가지는 저층 철근콘크리트 건축물을 적용하여 지진거동에서 비내력벽의 영향을 평가하였다. 비내력벽은 보편화된 모형화 방법인 등가의 대각 압축 스트럿으로 고려하였다. 골조만 있는 모델과 연약층이 있는 모델의 취약도곡선을 비교하였다. 해석 결과로 연약층이 있는 RC 건물의 내진성능은 설계기준에서 제시하고 있는 성능수준을 만족하지 못하며 지진에 취약함을 보여준다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Many of residential buildings, which have pilotis in lower stories to meet the architectural needs, are recently constructed in Korea. Usually, infill walls located in the upper stories of these buildings may cause a soft first story, which is very weak from the earthquake resistance. In the design ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 국외에서는 본 연구에서의 대상건축물인 비내력벽을 가지는 RC골조의 내진성능평가에 대한 연구 또한 진행되고 있으나 국내에서는 비내력벽을 가지는 RC골조에 대한 내진성능 평가 및 지진취약도에 관한 연구는 부족한 실정이다. 그러므로 본 연구에서는 보편화된 모형화 방법인 등가의 대각 압축 스트럿으로 비내력벽을 모형화하고 비내력벽을 가지는 RC골조의 취약도해석을 수행하고자 한다. 지진하중의 불확실성은 설계가속도스펙트럼의 수준으로 조정된 지반운동으로 고려하고 구조물 재료특성의 불확실성은 콘크리트 압축강도의 불확실성으로 고려한다.
  • 본 연구에서는 내진성능의 평가수단으로 지진하중과 구조물 재료특성의 불확실성을 고려한 대상 건축물의 지진취약도 해석을 통하여 비내력벽의 유무에 따른 건축물의 지진거동의 차이점 및 내진성능을 평가하고자 한다. 보편화된 모형화 방법인 등가의 대각 압축 스트럿(equivalent diagonal strut)으로 비내력벽을 고려하여 비내력벽의 유무에 따른 저층 철근콘크리트 건축물을 모형화하였으며 지진하중의 강도는 유효최대지 반가속도(Effective Peak Ground Acceleration, EPA)를 이용하여 각 건축물에 대하여 지진취약도를 작성하였다.

가설 설정

  • 5kN/m2를 적용하였다. 풍하중과 지진하중은 UBC-97을 따르며 지진하중의 산정은 지진구역 2B, 지반종류 SB, 중요도 계수 1.0, 구조시스템은 중간모멘트저항골조(IMRF)로 가정하였다. 설계된 각 주요부재의 단면의 위치와 단면정보는 그림1과 표 3에 나타내었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
지진에 대한 건축물의 확률적 성능평가는 보통 어떻게 이루어지는가? 그러므로 대상 건축물의 지진응답 이나 내진성능을 확정하여 예측할 수 없으며, 이에 대한 검증을 위하여 확률적 접근법이 필요하다. 지진에 대한 건축물의 확률적 성능평가에 대해서는 지진하중에 대한 건축물의 손상확률 또는 파괴확률을 나타내는 지진취약도 함수를 작성 하여 대상 건축물에 대한 지진위험도를 평가하는 방법을 이용하고 있으며 국내외로 이에 대한 많은 연구가 이루어지고 있다.
지진하중이 가진 불확실성은? 건축물의 내진설계는 예상되는 지진하중에 대하여 목표된 내진성능을 가질 수 있도록 수행한다. 그러나 지진하중은 동적하중으로 일반적인 하중과는 달리 그 발생빈도와 규모에 있어서 높은 불확실성을 포함하고 있으며 지진하중에 의한 구조물의 거동 또한 구조물의 재료특성, 부재설계 등에서 불확실성을 내재하고 있다. 그러므로 대상 건축물의 지진응답 이나 내진성능을 확정하여 예측할 수 없으며, 이에 대한 검증을 위하여 확률적 접근법이 필요하다.
저층 빌라형 주택은 골조가 가진 문제는? 지난 10년 동안 국내에 많이 건설되고 있는 저층 빌라형 주택은 골조는 철근콘크리트로 타설하고 외벽은 벽돌로 조적 하여 시공된 구조물로 건축적인 요구에 따라서 저층부에 필로티를 두고 있는 경우가 많다. 그러나 대부분의 경우에 구조설계시 비내력벽은 비구조체로 고정하중으로만 고려하고 구조물의 거동에 유리하게 작용할 것이라는 가정으로 건물의 모형화에서 무시된다. 이것은 구조물 상층부의 비내력벽에 의하여 저층에 연약층을 유발하고 따라서 지진에 매우 취약할 수 있다. 그러므로 설계단계에서 무시되는 비내력벽의 유무에 따라서 건축물에서 발생하는 지진거동의 차이점을 비교 하고 내진성능을 정량적으로 평가할 필요가 있다.
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참고문헌 (10)

  1. 박주남, 최은수 (2007) 취약도 해석을 통한 빌딩구조물의 내진성능 비교 및 평가, 한국지진공학회 논문집, 11(3), pp.11-21 

  2. 정우영, 오금호, 임종혁, 이정한 (2009) 역량스펙트럼 해석에 의한 저층 RC건축물의 지진취약도함수 매개변수 분석, 한국지진공학회 춘계학술발표회 논문집, pp.300-307 

  3. FEMA (2000) Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings, FEMA-356, Washington, D.C. 

  4. International Conference of Building Officials (1997) Uniform Building Code, UBC-97, California 

  5. Kwon, O.S., Amr Elnashai (2006) The effect of material and ground motion uncertainly on the seismic vulnerability curves of RC stucture, Engineering Structures, 28, pp.289-303 

  6. Matja $\check{z}$ Dol $\check{s}$ ek, Peter Fajfar (2002) Mathematical modelling of an inlled RC frame structure based on the results of pseudo-dynamic tests, Earthquake Engng Struct. Dyn, 31, pp.1215-1230 

  7. Murat Serdar Kircil, Zekeriya Polat (2006) Fragility analysis of mid-rise R/C frame buildings, Engineering Structures, 28, pp.1335-1345 

  8. Newmark, N.M., Hall, W.J. (1982) Earthquake Spectra and Design, Earthquake Engineering Research Institute, Berkeley, Calif., pp.35-36 

  9. NZSEE (2006), Assessment and Improvement of the Structural Performance of Buildings in Earthquakes, New Zealand Society for Earthquake Engineering 

  10. Sihghal, A., Kiremidjian, A.S. (1996) Method for Probabilistic Evaluation of Seismic Structural Damage, Journal of Structural Engineering, 122(12), pp.1459-1467 

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