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[국내논문] 국내외 판내부 지진기록을 이용한 한국 표준수직설계스펙트럼의 개발
Development of Korean Standard Vertical Design Spectrum Based on the Domestic and Overseas Intra-plate Earthquake Records 원문보기

한국지진공학회논문집 = Journal of the Earthquake Engineering Society of Korea, v.20 no.6, 2016년, pp.413 - 424  

김재관 (서울대학교 건설환경공학부) ,  김정한 (한국원자력연구원 종합안전평가부) ,  이진호 (부경대학교 해양공학과) ,  허태민 (서울대학교 건설환경공학부)

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The vertical design spectrum for Korea, which is known to belong to an intra-plate region, is developed from the ground motion records of the earthquakes occurred in Korea and overseas intra-plate regions. From the statistical analysis of the vertical response spectra, a mean plus one standard devia...

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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
우리나라에서 기록된 최대지진은 무엇인가? 우리나라에서 기록된 최대지진은 규모 5.2로 평가되는 울진지진이다.1) 만약 우리나라 지진기록만 사용한다면 규모 5.
내진설계 시 원칙적으로 3가지 병진 운동 성분에 의한 영향을 고려해야 하는 이유는 무엇인가? 지진원에서 만들어진 지진파가 전파하면 지반이 진동하게 된다. 어떤 특정 관측점에서의 지반운동은 직교하는 수평 2축 방향 성분과 수직 방향 성분을 갖고 있다. 그러므로 내진설계에서는 원칙적으로 이 3가지 병진 운동 성분에 의한 영향을 고려해야 한다.
실제 지진기록의 특징은 무엇인가? 도로교 설계기준 케이블교량편에서는 (1) 수직 지반운동 PGA를 수평 지반운동 PGA의 1/2~2/3으로 취할 수 있고 (2) 수직설계스펙트럼의 형상을 수평설계스펙트럼과 같게 취할 수 있도록 허용하고 있다[2]. 그러나 실제 지진기록에서는 수직 지반운동은 수평 지반운동과 세기에서 차이가 있을 뿐 아니라 스펙트럼 형상에도 차이가 있다. USNRC는 원자력 시설의 내진설계에서 수직 지반운동을 고려하도록 규정하고 있고 수직설계스펙트럼을 별도로 제시하고 있다[3].
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참고문헌 (23)

  1. EESK, KICT. The Research of Seismic Design Code(II). Ministry of Construction and Transportation. c1997. 37 p. 

  2. Korea Road Association. Korean Highway Bridge Design Code(Limit state design) Cable Bridge part. Ministry of Construction and Transportation. c2014. p. 9-19. 

  3. U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC). Design Response Spectra for Seismic Design of Nuclear Power Plants (Regulatory Guide 1.60). Washington, DC, USA. c2014. 

  4. Comite EuropEen de Normalisation. Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance, Part 1: General Rules. Seismic Actions and Rules for Buildings. Comite Europeen de Normalisation;c2004. 40 p. 

  5. BSSC. NEHRP Recommended Seismic Provisions for New Buildings and Other Structures (FEMA P-750). 2009 Edition. Washington, DC, USA: Federal Emergency Management Agency; c2009. 100 p. 

  6. McGuire RK. Seismic hazard and Risk Analysis. EERI Monograph MNO-10. Oakland, California, USA: Earthquake Engineering Research Institute; c2004. 221 p. 

  7. Nakamura Y. Real-Time Information Systems for Hazard Mitigation. 11th World Conference on Earthquake Engineering, Acapulco, Maxico; 1996 Jun 23-28:Paper No. 2134. c1996. 

  8. Kim JK, Kim JH, Lee JH, Heo TM. Development of Korean standard horizontal design spectrum based on the domestic and overseas intra-plate earthquake records. Journal of Earthquake Engineering. 2016 Nov;20(6):369-378 

  9. Hartzell SH. Earthquake Aftershocks as Green's Functions. Geophysical Research Letters. 1978 Jan;5(1):1-4. 

  10. Kamae K, Irikura K, Pitarka A. A Technique for Simulating Strong Ground Motion Using Hybrid Green's Functions. Bulletin of the Seismological Society of America. 1998 Apr;88(2):357-367. 

  11. Mueller CS. Source Pulse Enhancement by Deconvolution of an Empirical Green's Function. Geophysical Research Letters. 1985 Jan:12(1):33-36. 

  12. Kanamori H. A Semi-Empirical Approach to Prediction of Long-Period Ground Motions from Great Earthquakes. Bulletin of the Seismological Society of America. 1979 Dec;69(6):1645-1668. 

  13. Irikura K. Semi-empirical Estimation of Strong Ground Motions During Large Earthquakes. Bull. Disast. Prev. Res. Inst., Kyoto Univ. 1983 Jun;33-2(298):63-104. 

  14. Imagawa K, Mikami N, Mikumo T. Analytical and Semi-Empirical Synthesis of Near-Field Seismic Waveforms for Investigating the Rupture Mechanism of Major Earthquakes. J. Phys. Earth. 1984 Aug;32:317-38. 

  15. Mikumo T, Miyatake T. Numerical Modeling of Realistic Fault Rupture Processes. Chapter 3 in Seismic Strong Motion Synthetics Edited by B.A. BOLT. ACADEMIC PRESS, INC; c1987. 

  16. Boore DM. Stochastic Simulation of High-frequency Ground Motions Based on Seismological Models of the Radiated Spectra. Bulletin of the Seismological Society of America. 1983 Dec;73(6A):1865-1894. 

  17. Boore DM. Simulation of Ground Motion Using the Stochastic Method. Pure and Applied Geophysics. 2003;160:635-676. 

  18. Jo ND, Baag CE. Stochastic Prediction of Strong Ground Motions in Southern Korea. Earthquake Engineering Society of Korea. 2001 Aug;5(4):17-26. 

  19. Jo ND, Baag CE. Estimation of Spectrum Decay Parameter ${\kappa}$ and Stochastic Prediction of Strong Ground Motions in Southern Korea. 2003 Dec;7(6):59-70. 

  20. Junn JG, Jo ND, Baag CE. Stochastic prediction of ground motions in southern Korea. Geosciences Journal. 2002 Sep;6(3):203-214. 

  21. American Society of Civil Engineers (ASCE). Seismic Analysis of Safety-Related Nuclear Structures and Commentary. ASCE 4-98; c1999. Chapter 2; p. 6. 

  22. KMA. Domestic Earthquake List. http://http://www.kma.go.kr/weather/earthquake_volcano/domesticlist.jsp 

  23. Davenport WB Jr. Probability and random processes: an introduction for applied scientists and engineers. New York: McGraw-Hill; c1970. 542 p. 

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