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내진 천장시스템의 실규모 진동대 실험 및 해석
Full-Scale Shaking Table Test and Analysis of Seismic Ceiling Systems 원문보기

한국공간구조학회논문집 = Journal of the Korean Association for Spatial Structures, v.18 no.1, 2018년, pp.135 - 143  

김호연 (조선대학교 대학원) ,  최용수 (포엠(주)) ,  심재일 (지엘기술(주)) ,  조창근 (조선대학교 건축학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In the current research, a seismic ceiling system as one of non-structural elements in buildings has been developed by applying newly designed vertical hanger clips combined with M-bar channel clips. In order to evaluate the seismic performance of the developed system, full-scale shaking table tests...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 신축 및 기존 건물에서 비구조재 내진 성능 확보를 위한 방법으로 내진형 천장시스템을 개발하였다. 개발시스템의 천장과 슬래브의 연결을 보강 가새로 응용하였으며, 연결부의 내력 및 강성보강을 위해 연결부 결합을 위한 요소철물을 개발하여 새로운 내진 천장시스템을 제안하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
논문에서 개발한 내진형 천장시스템은 기본 천장시스템에 무엇을 개량했는가? 따라서 본 연구에서는 신축 및 기존 건물에서 비구조재 내진 성능 확보를 위한 방법으로 내진형 천장시스템을 개발하였다. 개발시스템의 천장과 슬래브의 연결을 보강 가새로 응용하였으며, 연결부의 내력 및 강성보강을 위해 연결부 결합을 위한 요소철물을 개발하여 새로운 내진 천장시스템을 제안하였다. 개발된 천장시스템의 성능을 검증하고자 실규모 진동대 실험을 실시하였다.
국내 건축물은 보통 어느 정도로 내진 설계를 하는가? 이에 따라 건축물의 내진 설계 및 기존 건물의 내진 보강에 대한 관심이 높아지고 있으며, 정부에서는 1986년 내진설계법이 제정된 이후 내진 설계 대상 건축물의 범위를 넓혀가고 규정 또한 강화되고 있다. 국내 건축물은 지진 규모 6.0~6.5에 저항하도록 내진 설계가 이루어지고 있지만, 경주 및 포항 지진에서 오히려 비구조재와 그 중 천장재의 탈락이 인적 및 물적 피해에 큰 영향을 미칠수 있음이 드러났다.
국내의 비구조재에 대한 내진 설계 현황은 어떤가? 공간 형성의 위치 및 크기 제한이 없는 천장재는 규모가 커질수록 중량도 증가되고 높게 설치되면 지진에 의한 탈락 및 추락으로 인한 인명 및 재산피해가 심각하게 발생할 수도 있다. 국내의 비구조재에 대한 내진 설계는 지진력 산정을 통한 안전 확보 측면에서 고려되어 있어, 구체적인 내진 설계 및 보강 방법에 대한 기준이 미흡하고 실제 지진 성능을 확보한 내진형 천장재 시스템을 반영한 사례 또한 미흡하다2),6),7),9).
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참고문헌 (12)

  1. Korea Meteorological Administration, http://www.kma.go.kr 

  2. Federal Emergency Management Agency, Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage - A Practical Guide, FEMA E-74 , Washington, D.C., pp.755, 2011 

  3. Soroushian, S., Ryan, K. L., Maragakis, M., Sato, E., Sasaki, T., Okazaki, T., ... Alvarez D., "Seismic Response of Ceiling/Sprinkler Piping Nonstructural Systems in NEES TIPS/NEES Nonstructural/NIED Collaborative Tests on a Full Scale 5-Story Building", Structures Congress 2012, pp.1315-1326, 2012 

  4. Wanitkorkul, A., & Filiatrault, A., "Influence of passive supplemental damping systems on structural and nonstructural seismic fragilities of a steel building", Engineering Structures, Vol.30, No.3, pp.675-682, 2008 

  5. Nishiyama, I., Ito, H., Nishida, K., & Yang, I. S., "Damage to gymnasium ceiling at the geiyo earthquake and its countermeasures", AIJ Journal of Technology and Design, Vol.8, No.16, pp.367-372, 2002 

  6. Federal Emergency Management Agency, Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures(FEMA-440), Washington, DC, pp.392, 2005 

  7. Federal Emergency Management Agency, Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings(FEMA-356), Washington, DC, pp.518, 2000 

  8. Federal Emergency Management Agency, Nehrp Guidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings(FEMA-273), 1997 

  9. Applied Technology Council, Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings (ATC-40), State of California, Vol.1, pp.334, 1996 

  10. MIDAS Information Technology CO. LTD, MIDAS-GEN User's Manual 

  11. Seismic Simulation Test Center(SESTEC), Shaking Table Experiment for Development of Seismic Resistance Performance of Ceiling System, Report No. SESTEC-2017-R-066-0-Rev.0, Pusan, 2017 

  12. Ministry of Education, "Design Standards for School Facilities Earthquake-Resistance", No.2009(13), Korea, pp.37, 2009 

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