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[국내논문] 와이드 스팬형 및 2-Bay 벤로형 유리온실 구조부재의 최적단면 설계
Design of Optimum Section for Structural Members of Wide Span-Type and 2-Bay Venlo-Type Glass Green Houses 원문보기

생물환경조절학회지 = Journal of bio-environment control, v.20 no.1, 2011년, pp.50 - 57  

박종섭 (상명대학교 건설시스템공학과) ,  김용희 (상명대학교 건설시스템공학과) ,  서광규 (상명대학교 경영공학과) ,  김영식 (상명대학교 식물산업공학과)

초록
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본 연구는 한국형 온실 표준설계도 및 Greenhouse Structure Design Manual(1999)에 의거하여 최대설계 하중을 받는 와이드스팬형파 2-bay벤로형 온실시스템에 대하여 해석적 연구를 진행하였다. 상부구조물을 라멘형식으로 단순화한 구조형식에 BOX형 및 I형 단면을 적용하여 다음과 같은 결과를 얻을 수 있었다. 한국형 유리용실 표준도를 활용하여 라멘형식의 단순화된 와이드스팬형 및 2-bay 온실구조시스템의 안전성 평가결과 기존의 트러스 등의 보강재가 적용되지 않을 경우 안전성확보에 문제가 발생할 수 있음을 확인할 수 있었다. 또한 유리온실 표준도를 라멘형식으로 단순화하고 Greenhouse Structure Design Manual (1999)이 제안하고 있는 최대하중에 대해 경량I형 단면 부재를 적용할 경우 안전성을 확보할 수 있다. 본 연구에서는 경제적인 경량 I형 단면 3가지의 적용성을 평가하였으며, 검토조건에 부합하는 최소 기둥단면($H200{\times}175{\times}3.2{\times}6$)을 제시하고 있다. 와이드스팬형 및 벤로형 온실형식의 안전성평가에서 발생되는 처짐은 매우 작은 값을 나타내고 있으며, 발생되는 응력이 보다 민감하게 발생하는 것을 알 수 있다. 따라서 검토된 온실표준단변형식이 전체적인 구조변형에는 안전하나 응력발생이 일부부재에서 취약함으로 변단면 등을 활용하여 경제성을 확보할 수 있다. 온실의 채광량, 시공성 및 안전성을 고려하여 벤로형 구조시스템이 널리 사용되고 있으며, 지붕높이의 변화를 통하여 보다 경제적인 형식이 개발가능하며, 3-bay 벤로형의 추가적인 연구가 필요하다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study investigates the structural safety of typical greenhouse to be utilized for developing plant factory. New long-span greenhouse systems were presented according to the results of structural analyses performed by finite-element program, ABAQUS. Reasonable values of design loads such as wind...

Keyword

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 기존의 한국형 유리온실 표준도의 구조형식 인 상부 트러스를 단순화한 와이드 스팬형 및 2- bay 벤로형 유리온실에 대해 유한요소해석기법을 통해 성능을 평가하고 유리온실에 대한 적용성을 검토하였다
  • 활용되었다. 본 연구에서는 먼저 일반적인 와이드 스팬형 및 벤로형 유리온실 표준도를 나타내고, Greenhouse Structure Design Manual(1999)을 토대로 한국형 유리온실에 작용되는 설계하중 상세 및 최대설계하중 산정에 대하여 기술하였다. 다음으로 ABAQUS(2007)서 제공하는 보요소인 B21 을 적용하여 경계조건이 양단고정인 와이드 스팬형과 벤로형유리온실을 모델링하고 탄성해석을 수행하여 유리온실의 안전성을 평가하였다.
  • 1997). 이러한 표준형 유리온실 모듈의 적용은 온실구조설계와 자재의 규격화를 통하여 경제적이고 간편한 설치가 용이하도록 하는데 목적이 있다. 즉, 1개의 평면 기본단위 모듈을 설치장소의 대지 형태 및 재배용량, 비용을 토대로 확장 적용한다.
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참고문헌 (8)

  1. ABAQUS Ins. 2007. ABAQUS/Standard User's Manual (ver, 6.7-2). 

  2. Architectural Institute of Korea. 1999. Greenhouse Structure Design Manual. 

  3. Architectural Institute of Korea. 2005. Architectural Structure Design Manual. 

  4. Kim, J.S. and J.M. Kim. 2009. Greenhouse design for subtropical plants in apartment housing complexes in temperate regions. Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture 36(6):34-42 (in Korean). 

  5. Korea Rural Community Corporation. 1997. Korean Standard Design of Glass Greenhouse, Ministry for Agriculture Forestry. 

  6. Lee, S.G, J.W. Lee, C.S. Kwak, and H.W. Lee. 2008. Experimental study on the ground support conditions of pipe ends in single span pipe greenhouse. Journal of the Korean Society for Bio-Environment Control 11(3):188-196 (in Korean). 

  7. Oh, M.H. and Y.H. Kim. 2009. The development of structural system of glass greenhouse using the light weight H sections. Journal of the Architectural Institute of Korea 11(2):211 (in Korean). 

  8. Oh, M.H. and Y.S. Kim. 2010. The development of structural system of long-span greenhouse using the pre-engineering building system. Journal of the Korea Society of Hazard Mitigation 10(1):1-7 (in Korean). 

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