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국내 도심지 매설가스배관의 지진취약도 분석 연계 GIS 정보 가시화 기술
Visualization Technology of GIS Associated with Seismic Fragility Analysis of Buried Pipelines in the Domestic Urban Area 원문보기

한국전산구조공학회논문집 = Journal of the computational structural engineering institute of Korea, v.28 no.2, 2015년, pp.177 - 185  

이진혁 (고려대학교 건축사회환경공학부) ,  차경화 (고려대학교 건축사회환경공학부) ,  송상근 (고려대학교 건축사회환경공학부) ,  공정식 (고려대학교 건축사회환경공학부)

초록
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도시기반 라이프라인은 지진발생시 시설물의 붕괴뿐만 아니라 붕괴로 인한 도시기능 마비, 대형화재와 같은 2차 피해를 동반하여 막대한 사회 경제적 손실을 야기할 것으로 예측된다. 이에 대한 대비책으로 국내에서는 지진재해대응시스템을 운영 중이며, 지진재해대응시스템은 각 시설물별 지진취약도 모델을 통해서 시설물의 파괴확률을 산정하고, 지진재해 정도를 평가한다. 따라서 본 논문에서는 국내 지반특성을 고려하여 도시기반 라이프라인 시설물 중 매설가스배관의 시간이력 해석을 수행하였고, 확률론적인 해석방법인 최우도추정법을 이용하여 지진취약도 모델을 개발하였다. 해석모델은 국내 대표도시인 서울지역에 매설된 고압관과 중압관으로 선정하였으며, 지반의 모델링은 Winkler foundation 모델을 이용하였다. 또한 개발된 취약도 모델의 GIS 적용방안을 제시하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

City-based Lifeline is expected to cause significant social and economic loss accompanied the secondary damage such as paralysis of urban functions and a large fire as well as the collapse caused by earthquake. Earthquake Disaster Response System of Korea is being operated with preparation, calculat...

주제어

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문제 정의

  • 본 논문에서는 해석대상 시설물로 지진발생시 큰 피해를 유발할 수 있는 고압배관과 중압배관으로 선정하였으며, 국내 지반 특성 분석을 통하여 Winkler foundation모델로 지진해석을 위한 모델링을 수행하였다. 지반을 스프링으로 표현하는 기법인 Winkler foundation모델은 강진 발생 시 대변위 등을 묘사하기에는 제약이 있을 수 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
매설배관의 지진해석 방법은 무엇이 있는가? 매설배관의 지진해석 방법에는 구조물-지반의 상호작용을 고려하지 않은 해석(Newmark and Rosenblueth, 1971; Hindy and Novark, 1979)과 상호작용을 고려한 해석(Hindy and Novark, 1980; Yuan and Walker, 1970; Wong and Weidlinger, 1983; Datta and Mashaly, 1986), 단층운동, 산사태, 액상화와 같은 영구지반변형을 고려한 해석(Kennedy et al., 1977; Takada, 1987; Hammada, 1992; Kim et al., 2003) 등으로 나눌 수 있다. 지진취약도 분석은 확률론적인 접근법으로 구조물의 내진성능을 평가하는 방법을 말한다.
지진재해대응시스템을 운영하는 이유는? 도시기반 라이프라인은 지진발생시 시설물의 붕괴뿐만 아니라 붕괴로 인한 도시기능 마비, 대형화재와 같은 2차 피해를 동반하여 막대한 사회 경제적 손실을 야기할 것으로 예측된다. 이에 대한 대비책으로 국내에서는 지진재해대응시스템을 운영 중이며, 지진재해대응시스템은 각 시설물별 지진취약도 모델을 통해서 시설물의 파괴확률을 산정하고, 지진재해 정도를 평가한다.
지진재해대응시스템은 무엇인가? 도시기반 라이프라인은 지진발생시 시설물의 붕괴뿐만 아니라 붕괴로 인한 도시기능 마비, 대형화재와 같은 2차 피해를 동반하여 막대한 사회 경제적 손실을 야기할 것으로 예측된다. 이에 대한 대비책으로 국내에서는 지진재해대응시스템을 운영 중이며, 지진재해대응시스템은 각 시설물별 지진취약도 모델을 통해서 시설물의 파괴확률을 산정하고, 지진재해 정도를 평가한다. 따라서 본 논문에서는 국내 지반특성을 고려하여 도시기반 라이프라인 시설물 중 매설가스배관의 시간이력 해석을 수행하였고, 확률론적인 해석방법인 최우도추정법을 이용하여 지진취약도 모델을 개발하였다.
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참고문헌 (14)

  1. American Lifelines Alliance (2001) Guideline for the Design of Buried Steel Pipe, ASCE, p.76. 

  2. Choi, Y.J. (2013) Department of Civil Environmental & Architectural Engineering, Master's Degree, Korea Univ., p.108. 

  3. Hans, M.H., Thomas, J.R.H., Robert, L.T. (1977) Improved Numerical Dissipation for Time Integration Algorithms in Structural Dynamics, Earthq. Eng. & Struct. Dyn., 5, pp.283-292. 

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  7. Lee, D.H., Cho, K.S., Chung, T.Y., Kong, J.S. (2007) Earthquake Response Analysis of a Buried Gas Pipeline, Earthq. Eng. Soc. Korea, 11(6), pp41-52. 

  8. Lee, D.H. (2010) Earthquake Fagility Assesment of a Buried Gas Pipeline using Inelastic Seismic Analysis, Master's Degree, PAICHAI Univ., p.112. 

  9. Mashaly, A., Datta, T.K. (1989) Seismic Risk Analysis of Buried Pipelines, ASCE J. Transp. Eng., 115(3), pp.232-252. 

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  11. Park, D.H., Kwak, D.Y., Jeong, C.G. (2009) Development of New Probabilistic Seismic Hazard Analysis and Seismic Coefficients of Korea Part I : Application and Verification of a Novel Probabilistic Seismic Hazard Analysis Procedure, Korean Geo-Environ. Soc., 10(7), pp.111-115. 

  12. Seoul Metropolitan Gov. (2006) The Soil Survey of a Site Manual, p.130. 

  13. Shinozuka, M., Feng, M.Q., Kim, H.K., Kim, S.H. (2000) Nonlinear Static Procedure for Fragility Curve Development, J. Eng. Mech., 126(12), pp.1287-1295. 

  14. Shinozuka, M., Feng, M.Q., Lee, J., Naganuma, T. (2000) Statistical Analysis of Fragility Curves, J. Eng. Mech., 126(12), pp.1224-1231. 

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