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9층 공학목재 사무소 건물의 성능기반 내진설계
Performance-based Seismic Design of 9-Story Engineered Wood Office Building 원문보기

한국지진공학회논문집 = Journal of the Earthquake Engineering Society of Korea, v.22 no.4, 2018년, pp.225 - 233  

추유림 (강원대학교 건축공학과) ,  김태완 (강원대학교 건축공학과) ,  김승래 (강원대학교 건축공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

One of engineered woods, glued laminated timber (GLT), can provide a constant level of performance and desired strength even if the quality of wood is low. Due to this fact, there is a growing interest in GLT using domestic species and related research has been carried out continuously. In addition,...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 기존연구를 통해 확인한 공학목재 적용의 가능성을 바탕으로 하여 KBC2016의 성능설계법을 이용한, RC 전단벽과 GLT 골조로 이루어진 9층 사무소 건물의 내진설계절차 확립을 목표로 하였다. 이에 KBC에 따라 두 개의 성능목표를 설정하고 각 목표에 대한 허용기준을 정의하였다.
  • 본 연구에서는 GLT 골조와 RC 전단벽으로 이루어진 9층 사무소 건물을 KBC2016의 성능설계법 규정에 따라 설계하기 위한 구체적인 절차를 확립하고, RC 전단벽의 부족한 전단 성능을 보강하는 방안을 제시하였다.

가설 설정

  • 부재의 단면은 설계허용응력을 초과하지 않고 충분한 내력을 갖도록 결정하였다. 보 부재 양단은 핀 접합으로 가정하였으며 이 부분에 작용 하는 소요전단력에 대하여 필요한 볼트의 개수를 산정하였다. RC 전단벽은 대상 건물의 주요 횡력저항시스템으로서, 중력하중 및 지진하중에 대하여 설계하여야 한다.
  • 2를 통해 RC 전단벽이 평면의 한쪽 끝에 집중 배치되어 있는 것을 확인할 수 있다. 여기에서 슬래브는 Khai and Lee [12]에 따른 150 mm 두께 CLT 패널과 100 mm 두께 RC 슬래브를 함께 사용한 합성 바닥판으로 가정하였다. 이러한 합성 바닥판이 RC 벽체와 G3, G3와 G2에 얹히는 것으로 가정하였기 때문에 바닥하중은 RC 벽체와 보 부재에 1방향으로 전달된다.
  • 0을 사용하였다. 콘크리트의 공칭강도는 24 MPa, 철근은 400 MPa이며 GLT의 수종은 국내산 낙엽송으로 가정하였고, 등급은 대칭 다른등급 10S-30B를 사용하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
목재란 무엇인가? 오랫동안 목재는 가공이 쉽고, 훌륭한 심미적 요소를 가진 친환경 재료로 인식되고 있으며 그 수요가 끊이지 않고 있다. 그러나 단일 목재는 화재에 취약하고 함수율에 따라 변형이 크며, 옹이나 갈라짐과 같은 흠이 있기 때문에 재료의 품질이 균일하지 못한 단점이 존재한다.
공학 목재의 종류는 무엇이 있는가? 이에 원목을 가공하여 단일 목재의 단점을 보완하고, 공학적인 방법에 의해 강도 성능을 확보하는 공학 목재 (Engineered Wood)가 등장하였다. 종류로는 목재 층재를 섬유방향 으로 집성한 GLT (Glued Laminated Timber), 층재를 직교시켜 집성한 CLT (Cross Laminated Timber), 그리고 합판이나 OSB와 같은 구조용 판재 등이 있다.
단일 목재의 단점은 무엇인가? 오랫동안 목재는 가공이 쉽고, 훌륭한 심미적 요소를 가진 친환경 재료로 인식되고 있으며 그 수요가 끊이지 않고 있다. 그러나 단일 목재는 화재에 취약하고 함수율에 따라 변형이 크며, 옹이나 갈라짐과 같은 흠이 있기 때문에 재료의 품질이 균일하지 못한 단점이 존재한다. 이에 원목을 가공하여 단일 목재의 단점을 보완하고, 공학적인 방법에 의해 강도 성능을 확보하는 공학 목재 (Engineered Wood)가 등장하였다.
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참고문헌 (17)

  1. Korea Forest Service [Internet]. Available from http://www.forest. go .kr/newkfsweb/html/HtmlPage.do?pg/resource/resource_0403 02.html&mnKF S_02_01_04_03_02 (accessed November 20, 2017) 

  2. Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. Development of Structural Design Method for Glulam Structures and Evaluation of Fire-resistance of Glulam. 2002;30-157. 

  3. Park HK, Han JS, Hwang SW. A Study on the Bending Behavior Characteristics of a Glued-laminated Beam by the Small Size Thinning Timber. Journal of the Architectural Institute of Korea Structural & Construction. 2003;19(6):11-17. 

  4. Korea Forest Service. Development of Element Technologies for Large-scaled Timber Construction. c2008. 

  5. Pang SJ, Oh JK, Park MJ, Lee JJ. Development of Stochastic Model for Predicting the Bending Strength of Glued Laminated Timber. Proceeding of the Architectural Institute of Korea. 2015;109-110. 

  6. AIK. KBC 2016. Korean Building Code-structural. Architectural Institute of Korea. c2016. 

  7. Chu YR, Kim TW, Kim SR. A Study on Potential of Engineered Wood for 9-Story Office Buildings. EESK J Earthquake Eng. 2017;21(4): 163-170 

  8. AIK. Guidelines for Performance-based Seismic Design of Residential Buildings. Architectural Institute of Korea. c2016. 

  9. PEER. Guidelines for Performance-based Seismic Design of Tall Buil- dings (TBI). Pacific Earthquake Engineering Center. c2017. 

  10. Korea Infrastructure Safety Corporation. Seismic Evaluation/Rehabilitation of Existing Buildings. Korea Infrastructure Safety Corporation. c2013. 

  11. ASCE. Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings (ASCE/ SEI 41-13). American Society of Civil Engineers. c2013. 

  12. Khai MQ, Lee KH. Experiment of Hybrid Crodd Laminated Timberconcrete Floor Panel Systems. Proceedings of EESK Conference. c2017. 

  13. CSI. Perform-3D. Nonlinear Analysis and Performance Assessment for 3D Strucutres, User Guide Version 6. Berkely, CA: Computers and Structures Inc. c2011 

  14. Gattesco N, Toffolo I. Experimental Study on Multiple-bolt Steel- to-Timber Tension Joints. Materials and Structures. 2004;37:129-138. 

  15. Awaludin A, Smittakorn W, Hayashikawa T, Hirai T. M- ${\theta}$ Curve of Timber Connection with Various Bolt Arrangements Under Monotonic Loading. Journal of Structural Engineering. 2007;53A:853-862. 

  16. Pang SJ, Lee JJ, Oh JK. Evaluation of Allowable Bending Stress of Dimension Lumber; Confidence Levels and Size-adjustment. Journal of the Korean Wood Science and Technology. 2013;41(5):432-439. 

  17. Pacific Earthquake Engineering Research (PEER) Center. PEER Strong motion database [Internet]. Available from: http://ngawest2.berkeley.edu (accessed December 6, 2017). 

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