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송도 캠퍼스타운에 적용된 구조 안전 및 재난관리 기술
Structural Safety and Disaster Management Technologies Applied in Songdo Campus Town 원문보기

콘크리트학회지 = Magazine of the Korea Concrete Institute, v.27 no.1, 2015년, pp.49 - 52  

전구호 (롯데건설(주) 캠퍼스타운) ,  김홍업 (롯데건설(주) 캠퍼스타운) ,  전현수 (롯데건설(주) 기술연구원) ,  김지영 (대우건설 기술연구원 기술개발팀)

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제안 방법

  • 계측 시스템은 최상층(55층)과 중간층(26층)에 가속도계를 설치하여 건물의 진동을 상시 모니터링하고, 지붕옥탑부에 GPS 시스템을 설치하여 건물의 정적 변위를 계측할 수 있도록 하였다. 55층에 변형률계를 설치하여 선정 부재의 국부적인 손상상태도 평가할 수 있도록 하였다. 또한 옥탑부에 풍향풍속계를 설치하여 풍하중을 계측할 수 있도록 하였으며, 1층 바닥과 지하층에 지진가속도계를 설치해 지반가속도를 계측하도록 하여 외부작용 하중의 크기를 추정할 수 있도록 하였다<그림 3, 4>
  • Pushover 해석은 변위제어법을 사용하여 구조물에 횡력을 가력하였으며, 대상 건물이 초고층 구조물이기 때문에 P - Delta 효과의 영향이 클 것으로 판단해 P-Delta 효과를 고려하여 해석을 수행하였다. Pushover 해석 시 해석모델의 강성으로는 사용하중상태의 유효강성을 사용하였으며, 지진하중 횡력 분포로 가력할 때에는 극한하중상태의 유효강성을 사용하였다.
  • 최상층(55F) 및 중간층(26F)에는 진동가속도 계측장치가 설치되어 설치층 가속도를 계측하게 된다. 가속도계는 각 층별로 X 및 Y축 횡방향 및 Z축 비틀림 진동 측정이 가능하도록 가속도계 배치를 계획하였다. 이를 위하여 <그림 6>과 같이 EPS실(A 지점)에는 X축 방향과 Y축 방향의 가속도계를 설치하고, AV/PS실(B 지점)에 X축 방향의 가속도계를 설치한다.
  • 계측 시스템은 최상층(55층)과 중간층(26층)에 가속도계를 설치하여 건물의 진동을 상시 모니터링하고, 지붕옥탑부에 GPS 시스템을 설치하여 건물의 정적 변위를 계측할 수 있도록 하였다. 55층에 변형률계를 설치하여 선정 부재의 국부적인 손상상태도 평가할 수 있도록 하였다.
  • SHM 프로세스는 구조 손상에 의한 민감한 특징들을 추출할 수 있는 계측장비들을 설치하고, 계측 센서들로부터 주기적으로 샘플링된 구조물의 동적 응답을 계측하게 된다. 그리고 계측된 데이터로부터 구조물의 건전성 상태를 분석함으로써 시간이 지남에 따라 대상 구조 시스템의 성능 상태 변화를 평가하게 된다.
  • 대상 건물인 101동 초고층 주택건물에 지진 및 태풍이 작용 시 구조물의 안전과 재난 관리를 위한 모니터링 시스템을 제공하여 ①운영 중 구조안전 유지관리를 위한 정량적 계측자료 제공, ②불필요한 건물기능의 중단예방을 위한 신속한 판단자료 제공, ③긴급 위험상황 경고를 수행하게 된다<;그림 2>.
  • 55층에 변형률계를 설치하여 선정 부재의 국부적인 손상상태도 평가할 수 있도록 하였다. 또한 옥탑부에 풍향풍속계를 설치하여 풍하중을 계측할 수 있도록 하였으며, 1층 바닥과 지하층에 지진가속도계를 설치해 지반가속도를 계측하도록 하여 외부작용 하중의 크기를 추정할 수 있도록 하였다<;그림 3, 4>
  • 횡저항시스템에 심각한 손상이 발생된 것으로 판단되기 때문에 거주자의 즉시 대피가 이루어져야 한다. 또한 정밀 조사를 실시해 구조물의 동적특성 및 모드형상과 비교하여 정량적 손상의 정도를 파악하고, 성능상태를 인지하여 보수보강이 진행되도록 한다.
  • 이를 위하여 <그림 6>과 같이 EPS실(A 지점)에는 X축 방향과 Y축 방향의 가속도계를 설치하고, AV/PS실(B 지점)에 X축 방향의 가속도계를 설치한다. 진동가속도계 케이블은 슬래브에 매립형으로 배관되도록 계획하였다<;사진 1>.

대상 데이터

  • 최상층(55F) 및 중간층(26F)의 진동가속도계 계측장치 데이터는 최상층(55F) EPS실(A 지점)에 설치된 동적 데이터 로거로 전송된다. 그리고 동일한 장소에 로컬 계측 서버 컴퓨터를 두어 동적 데이터 로거로부터 전송되는 데이터를 저장하고 지하층 방재실에 설치된 메인 계측 서버 컴퓨터와 네트워크 되어 데이터를 전송하게 된다.

이론/모형

  • Pushover 해석은 변위제어법을 사용하여 구조물에 횡력을 가력하였으며, 대상 건물이 초고층 구조물이기 때문에 P - Delta 효과의 영향이 클 것으로 판단해 P-Delta 효과를 고려하여 해석을 수행하였다. Pushover 해석 시 해석모델의 강성으로는 사용하중상태의 유효강성을 사용하였으며, 지진하중 횡력 분포로 가력할 때에는 극한하중상태의 유효강성을 사용하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
SHM 시스템은 어떤 과정을 거쳐 구조물의 건전성 상태를 점검하고 정보를 제공하는가? SHM 프로세스는 구조 손상에 의한 민감한 특징들을 추출할 수 있는 계측장비들을 설치하고, 계측 센서들로 부터 주기적으로 샘플링된 구조물의 동적 응답을 계측하게 된다. 그리고 계측된 데이터로부터 구조물의 건전성 상태를 분석함으로써 시간이 지남에 따라 대상 구조 시스템의 성능 상태 변화를 평가하게 된다.
초고층 건축물의 대형참사 발생위험이 높은 이유는? 국내에서도 초고층 및 대형 건축물들이 지속적으로 지어지고 추세이다. 일반 중저층 건축물과는 다르게 초고층 건축물은 거주자들의 인구밀도가 높아 위험에 노출되었을 때 대형 참사가 발생할 수 있다. 뉴욕의 세계무역센터 붕괴사고나 국내의 테크노마트 진동피해 사례에서 보듯이 초고층 건물 및 다중이용시설물에서의 사고 발생은 대단위 인명피해와 함께 천문학적인 경제적 손실을 발생시킨다.
구조물 건전성 모니터링은 무엇을 감지하여 경고하는가? 구조물 건전성 모니터링(Structura l Hea lth Monitoring; 이하 SHM) 시스템은 건물의 구조적 손상을 탐지하고 구조 특성 분석 후 후속 조치 전략을 구현하는 프로세스로써 구조 시스템 성능에 악영향을 미칠 수 있는 구조 부재의 균열 및 손상에 따른 성능 저하뿐만 아니라 노후화에 따른 구조부재 손상, 기하학적 특성 변화 등을 감지하여 경고하게 된다.
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