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[국내논문] 소방시설의 내진설계를 위한 등재해도 스펙트럼
Uniform Hazard Spectrum for Seismic Design of Fire Protection Facilities 원문보기

한국화재소방학회 논문지= Fire science and engineering, v.31 no.1, 2017년, pp.26 - 35  

김준경 (세명대학교 소방방재학과) ,  정기신 (세명대학교 소방방재학과)

초록
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미국 노스리지 지진(1994)과 일본 고베지진(1995) 발생 이후 다양한 구조물 및 건축물을 설계 할 때 성능기반 내진설계 개념을 적용하고 있다. 최근 국내 소방시설물에 대해서도 내진설계기준이 제정되어 내진설계 규정에 따라 적합하게 설계되어야 한다. 성능기반 설계가 도입되면서 구조물 중요도에 따라 기능수행, 즉시복구, 인명보호, 붕괴방지 등 각각의 성능에 적합한 연발생빈도의 등재해도 스펙트럼이 요구되고 있다. 확률론적 방법을 적용하여 국내 주요 5개 도시에 대해 등재해도 스펙트럼(uniform hazard spectrum)을 분석하였다. 지진 및 지체구조 관련된 전문가 패널은 10인이며 전문가 패널이 제시한 다수의 지진지체구조구 모델 및 다양한 지진동 감쇠식을 적용하였다. 분석대상 진동수는 (0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0) Hz이고 또한 PGA(최대지반가속도) 결과를 이용하여 500년, 1,000년 및 2,500년 등 3개 주요 성능기준에 해당하는 재현주기에 대해 등재해도 스펙트럼을 분석하였다. 민감도 분석에 의하면 지진지체구조 구 모델 변수보다 지반진동 감쇠식 변수가 지진재해도에 보다 큰 영향을 주는 것으로 분석되었다. 일반적으로 등재해도 스펙트럼은 10 Hz에서 최대 지진재해도를 보여 주었고, 기존 연구 및 관련 기술기준에 제시된 등재해도 스펙트럼의 수준 및 모양 특성과 대단히 유사하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Since the Northridge earthquake (1994) and Kobe earthquake (1995), the concept of performance-based design has been actively introduced to design major structures and buildings. Recently, the seismic design code was established for fire protection facilities. Therefore, the important fire protection...

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문제 정의

  • 본 연구는 가장 심각한 설계성능수준인 붕괴방지(Collapse Prevention)에 해당하는 4,800년 재현주기를 제외하고 단지 500년, 1,000년, 및 2,500년을 포함한 주요 3개 재래주기에 대해 등재해도 스펙트럼을 분석하여 제시하였다. 향후 구체적으로 제시된 소방시설의 성능설계를 위해 요구되는 최대 성능수준이 정의되면 해당되는 적절한 재현주기를 다시 포함시킬 필요가 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
성능기반 설계에서 각각의 성능이란 무엇인가? 최근 국내 소방시설물에 대해서도 내진설계기준이 제정되어 내진설계 규정에 따라 적합하게 설계되어야 한다. 성능기반 설계가 도입되면서 구조물 중요도에 따라 기능수행, 즉시복구, 인명보호, 붕괴방지 등 각각의 성능에 적합한 연발생빈도의 등재해도 스펙트럼이 요구되고 있다. 확률론적 방법을 적용하여 국내 주요 5개 도시에 대해 등재해도 스펙트럼(uniform hazard spectrum)을 분석하였다.
내진설계란 무엇인가? 내진설계 개념은 지진재해로부터 인명 및 구조물, 건축물을 보호하기 위한 것이다. 설계응답스펙트럼이 내진설계 시 가장 기본적 요소이며 초기에는 주로 표준 설계응답스펙트럼의 형태로 제시되었다.
기존의 감쇠식을 변경하거나 기중치 조정을 거치는 피드백 과정이 수행되어야 하는 이유는 무엇인가? 감쇠식의 경우 미국 중동부에서 적용되는 감쇠식 보다 국내에서 개발된 일부 감쇠식을 이용한 결과는 국내 지진지체구조구 특성을 대표한다고 할 수 있다. 하지만 국내에서 개발된 일부 감쇠식을 이용한 결과는 일반적으로 기존의 외국 보고서 등에서 제시된 전형적인 형태의 등재해도 스펙트럼 모양에서 다소 벗어나 있다고 기존 연구(Kim et al., 2016)(7)에서 지적되었다. 따라서 전문가에게 해당 분석결과를 제시하고 각각 전문가가 기존의 감쇠식을 변경하거나 기중치 조정을 거치는 피드백 과정을 여러 차례 수행하였다.
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참고문헌 (27)

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  6. C. A. Cornell, "Engineering seismic risk analysis", Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 58, No. 5, pp. 1583-1606 (1968). 

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  14. G. M. Atkinson and D. M. Boore, "Some Comparisons Between Recent Ground Motion Relations", Seismological Research Letters, Vol. 68, No. 1, pp. 24-40 (1997). 

  15. G. R. Toro, N. A. Abrahamson and J. F. Schneider, "Model of Strong Ground Motions from Earthquakes in Central and Eastern North America: Best Estimates and Uncertainties", Seismological Research Letters, Vol. 68, No. 1, pp. 41-57 (1997). 

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  24. W. J. Silva, "Factors Controlling Strong Ground Motions and Their Associated Uncertainties. Seismic and Dynamic Analysis and Design Considerations for High Level Nuclear Waste Repositories", American Society of Civil Engineers, pp. 132-161 (1993). 

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  26. KIGAM (Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources), "Active Fault Map and Seismic Hazard Map (The 3rd Year Report)", NEMA-science-2009-24, 900 p (in Korean), (2012). 

  27. Ministry of Construction & Transportation, "Research of Seismic Design Code (II)", Earthquake Engineering Society of Korea (in Korean) (1997). 

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