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지하 구조물 외벽에 적용되는 방수재료의 구조체 거동 및 진동 대응 성능 설계 제안 연구
A Study on the Seismic Performance Design of Waterproofing Materials Applied Single-side Walls on Underground Structures 원문보기

한국구조물진단유지관리공학회 논문집 = Journal of the Korea Institute for Structural Maintenance and Inspection, v.24 no.1, 2020년, pp.43 - 50  

김수연 (서울과학기술대학교 건설기술연구소) ,  김명지 (서울과학기술대학교 일반대학원 의공학-바이오소재융합협동과정) ,  오상근 (서울과학기술대학교 건축학부)

초록
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본 연구에서는 건설 구조물에 사용되는 건설 자재 중 콘크리트 구조체에 전면 부착 시공되어 건축물의 내외부로부터 스며들거나 넘쳐흐르는 물을 막을 수 있는 차단마감재인 방수재료에 있어 가속 환경 조건 속의 지하 외벽에서의 방수 성능 설계의 일환으로 내진 성능 설계가능성을 제안하고 그 품질검증 시험방법에 대해 검토하였다. 국내외 건설자재 내진설계 현황을 살펴보았을 때, 국내의 경우 아직까지 현행법상 건축 과정에서의 내진설계 규제는 있지만 자재에 대한 규제는 없어 내진용 제품군이 드물고 대부분 시공법에 의존하고 있는 상황이다. 국외의 경우 일본, 캐나다, 독일과 같이 비구조재에 내진성능을 부여한 다양한 건축자재가 개발되고 있음을 확일 할 수 있었고, 이러한 내진설계 개념은 앞장에서 살펴본 바와 같이, 지하 콘크리트 구조체에 전면접착 혹은 부분 부착되어 시공되는 선행 외방수재료에 있어 지진에 대한 보완 대응력을 가질 수 있다면 내진 설계된 구조체와 함께 누수 예방 및 방지 기술로서 그 적용성을 기대할 수 있을 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, the possibility of seismic performance design was proposed and the quality verification test method was reviewed as part of the design of waterproof performance in underground walls under accelerated environment conditions for waterproofing materials, which are barrier and finishing m...

주제어

표/그림 (15)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 그 결과 현재 방수분야에서 개발되어 현장 적용되고 있는 고유동성 비경화 점착씰재를 활용하여 기존의 내진 기술의 개념인 면진 기술의 접목에 따른 활용 가능성을 제시하였으며 또한, 기존방수재료에 거동 및 진동 성능 설계를 위한 재료의 기술 개발을 통하여 기존의 단일 방수성능 확보에 국한되어 있던 성능 설계를 방수+보수+보강을 융합 할 수 있는 다기능성 방수재료 설계를 제안하고자 한다.
  • 또한, 내진 성능 설계의 기본 개념은 예상되는 모든 지진에 대해 피해가 전혀 없도록 설계하는 것이 아니라 구조부재 및 비구조부재가 받는 손상을 최소로 하여, 구조물의 붕괴로 인한 인명 피해가 발생하지 않도록 하는 것에 주안점이 있다. 이는 모든 구조물에 사용되는 건설 자재에 있어서도 동일하게 적용되어야 하는 기본 개념이라 할 수 있다.
  • 이 시험방치및 방법은 지하주차장, 지하차도, 지하공동구, 지붕 슬래브 등의 구조물에 시공된 방수층을 대상으로 습윤 환경과 상하 거동성능에 대응 가능한 품질 확보를 목적으로 개발된 사례이며 방수재료의 상하 거동 대응 성능을 검증 할 수 있도록 개발된 사례이다.
  • 이에 본 연구를 토대로 한 후속연구에서 기존 개발되어 있는 비경화 고점착 씰재를 대상으로 거동대응성능 기본 성능 평가를 실시하고 이를 토대로 진동 대응성능 평가 방법을 모색하고자 한다.
  • 이에 본 연구를 통하여 이러한 가혹하고 현실적인 시공환경에서도 적용 가능한 방수재료 및 품질관리 방법을 마련하고자 한다.
  • 이에 본 연구를 통하여 현재 지하 구조물에 적용되고 있는 방수재료를 Table 4와 같이 살펴보고 방수재료의 내진 성능 설계 기획에 기초자료로 활용하고자 한다.
  • 이에 본 연구에서는 위에서 조사된 포항 지진 사례를 통하여 우리나라 지진 발생 시 나타나는 일반적 유형을 구조체의 직접적인 붕괴보다는 구조물 내외부에 시공된 마감재의 박락, 낙하 등에 초점을 맞춰 구조체의 내진 성능 설계와 더불어 구조체에 전면 부착 시공되어 건축물의 내외부로부터 침투하는 물을 차단하는 방수재료가 대응해야 할 성능을 거동과 진동으로 보고 이에 대응 할 수 있는 성능 설계 방법 및 품질검증 방안을 제안하고자 한다.
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참고문헌 (15)

  1. Korea Meteorological Administration(2012), Historical Earthquake Records in Korea, [In Korea] 8-9. 

  2. Korea Meteorological Administration(2018), Pohang Earthquake Analysis Report, [In Korea] 8-9. 

  3. Ministry of Land(2019), Infrastructure and Transport, Architecture Safety Team, press release. 

  4. New Scientist, Earthquake-resistant paint could help brick buildings survive tremors, https://www.newscientist.com 

  5. Earthquake resistant Design for Architects(2011), Tohoku Earthquake, 142. 

  6. Seismic Strengthening of Unreinforced Masonry Walls using Sprayable Eco-Friendly Ductile Cementitious Composite(EDCC), (2017). 

  7. https://inhabitat.com/new-eq-top-seismic-wallpaper-can-savelives-in-an-earthquake/. 

  8. https://www.worldhighways.com/sections/general/features/seismic-reinforcement-materials-market-exceeding-at-4-cagr-to-cross-40bn-by-2025/. 

  9. A composite construction material that solidifies in water, 1990, 2. 

  10. Current Status and Prospect of Seismic Technology in Korea, 2017.01, 80. 

  11. 9.12 Earthquake white paper(2017), Ministry of the Interior and Safety. 

  12. Architectural Institute of Korea, (2019). 건Building Seismic Design Standards and Explanation. 

  13. Architectural Institute of Korea, Korean Building Code Center(2019), Guidelines for Performance-Based Seismic Design of Residential Buildings Rev.2, 2. 

  14. Ministry of Land, Infrastructure and Transport Housing Construction and Supply Division(2016), Waterproofing Design Guideline for Leakage Prevention of Residential Underground Structure, 70. 

  15. Waterproofing Design Guidelines for Preventing Leakage of Underground Structures in Apartment Buildings, 2016.12, Ministry of Land, Infrastructure and Transport Housing Construction and Supply Division, 76. 

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