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완화된 단부 배근상세를 갖는 특수전단벽 구조시스템의 내진성능평가
Seismic Performance of Special Shear Wall Structural System with Effectively Reduced Reinforcement Detail 원문보기

콘크리트학회논문집 = Journal of the Korea Concrete Institute, v.25 no.3, 2013년, pp.271 - 281  

천영수 (LH공사 토지주택연구원 건설환경연구실) ,  이기학 (세종대학교 건축공학과) ,  이효원 (전남대학교 건축학부) ,  박영은 (전남대학교 건축학부) ,  송진규 (전남대학교 건축학부)

초록
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구조형식별로 구조물의 안정성 확보를 위해 KBC2009에 새로이 도입된 높이제한에 따라, 내진설계범주D에 해당되는 60 m 이상의 RC 구조물을 계획할 경우 특수전단벽을 의무적으로 사용해야 한다. 그러나 특수전단벽의 엄격한 횡보강 배근상세는 시공성 및 경제성에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상된다. 그래서 이 연구에서는 현 규준에 따른 특수전단벽보다 완화된 배근 상세를 갖는 특수전단벽을 제안하고, 특수전단벽과의 성능 비교를 위하여 각각 두 개의 실험체를 제작하고 횡방향 반복 하중실험을 실시하였다. 또한 그 실험 결과를 반영한 보통전단벽, 특수전단벽, 완화된 특수전단벽 구조시스템의 해석모델을 설계하여 FEMA P695에 따른 방법론으로 내진성능평가를 실시하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The current seismic design code prescribes that a structural wall should be designed as a special shear wall when the building height is more than 60 m and its seismic design category is classified as D. However, the use of a special shear wall has a negative effect on constructability and economic ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이 연구에서는 건축구조기준에 제시되지 않은 새로운 구조시스템에 대한 내진성능을 평가해 볼 수 있는 FEMA P6952)의 방법론에 따라 완화된 특수전단벽 구조시스템의 내진성능을 평가하였다. FEMA P6952)는 성능기반 내진설계를 기본 개념으로 지진데이터와 구조물의 거동에 관한 다양한 실험 데이터를 이용하여 붕괴위험도에 대한 확률적 평가를 바탕으로 지진력 저항시스템의 내진성능계수(seismic performance factor, SPF)를 정량화하는 방법으로, 이를 이용한 2차원 비선형 해석모델에 대한 내진성능평가를 수행하여 기존의 구조시스템 및 새로운 구조시스템에 대한 확률적 위험도를 평가한다.
  • 특히 건축구조기준에 따른 지진재해도와 주요 도시에 대한 지진구역별 지역계수 분석 결과 많은 경우 내진설계범주 D에 해당되어 최근 아파트의 대부분이 25층 이상인 고층구조물로 계획됨을 고려하면 높이제한 규정에 따른 특수전단벽 시스템의 사용이 빈번할 것으로 보인다. 이에 반해 강진으로 인해 지진위험도가 높은 지역을 대상으로 규정된 특수전단벽의 배근상세가 상대적으로 높지 않은 지진위험도를 갖는 우리나라의 경우에 적합한 것인가에 대한 의문을 갖게 된다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
2/3으로 축소한 실험체를 제작한 이유는? 8 m, 두께 300 mm, 높이 61.1m인 전단벽으로, 전단벽의 소성힌지가 벽체 하부에 집중됨과 실험실의 조건을 고려하여 2/3으로 축소한 실험체를 설계하였다.
특수전단벽 구조에 관한 규정의 의문점은? 특히 건축구조기준에 따른 지진재해도와 주요 도시에 대한 지진구역별 지역계수 분석 결과 많은 경우 내진설계범주 D에 해당되어 최근 아파트의 대부분이 25층 이상인 고층구조물로 계획됨을 고려하면 높이제한 규정에 따른 특수전단벽 시스템의 사용이 빈번할 것으로 보인다. 이에 반해 강진으로 인해 지진위험도가 높은 지역을 대상으로 규정된 특수전단벽의 배근상세가 상대적으로 높지 않은 지진위험도를 갖는 우리나라의 경우에 적합한 것인가에 대한 의문을 갖게 된다.
특수전단벽 구조는 왜 도입되었는가? 건축구조기준에 의한 특수전단벽 구조는 압축단부에 엄격한 횡보강을 사용한 특수모멘트 골조의 기둥을 벽체 양단부에 보강하여 높은 하중저항능력과 큰 변형량의 확보를 위해 도입되었다. 하지만 특수전단벽 규정의 요구상세에 따른 경계요소의 배근상세는 엄격한 횡보강으로 인하여 시공성 및 경제성에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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참고문헌 (8)

  1. Architectural Institute of Koera, Korean Building Code and Commentary, Seoul, 2009, pp. 461-462. 

  2. FEMA, Quantification of Building Seismic Performance Factors, FEMA P695, Federal Emergency Management Agency, Washington DC, 2009. 

  3. Pan, A. A. and Moehle, J. p., "Reinforced Concrete Flat Plates under Lateral Loading : An Experimental Study including Biaxial Effects," No.UCB/EERC-88/16, University of California, Berkeley, 1988. 

  4. ACI, Innovation Task Group 1 and Collaborators, Acceptance Criteria for Moment Frames Based on Structural Testing (ACI ITG/T1.1-01) and Commentary (ACI ITG/T1.1R-01), American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 2001. 

  5. Computers and Structures, Inc., PERFORM Components and Elements for PERFORM 3D and PERFORM-Collapse ver 4, CSI, Berkerly, CA, 2006. 

  6. Scott, B. D., Park, R., and Priestley, M. J. N., "Stress-Strain Behavior of Concrete Confined by Overlapping Hoops at Low and High Strain Ratio Rates," Doctoral Thesis, Lulea University of Technology, Lulea, Sweden, 1989, 285 pp. 

  7. ASCE, Seismic Rehabilitation of Existing Buildings, ASCE Standard ASCE/SEI 41-06, American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, 2006. 

  8. Vamvatisikos, D. and Cornell, C A., "Incremental Dynamic Analysis," Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 31, 2000, pp. 491-514. 

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