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진동대 실험을 통한 전단벽 구조물의 층응답 특성 평가
In-structure Response Evaluation of Shear Wall Structure via Shaking Table Tests 원문보기

한국지진공학회논문집 = Journal of the Earthquake Engineering Society of Korea, v.25 no.3, 2021년, pp.129 - 135  

정재욱 (한국원자력연구원 스마트안전진단연구부) ,  하정곤 (한국원자력연구원 스마트안전진단연구부) ,  함대기 (한국원자력연구원 스마트안전진단연구부) ,  김민규 (한국원자력연구원 스마트안전진단연구부)

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After the manual shutdown of the Wolseong nuclear power plant due to an earthquake in Gyeongju in 2016, anxiety about the earthquake safety of nuclear power plants has become a major social issue. The shear wall structure used as a major structural element in nuclear power plants is widely used as a...

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문제 정의

  • 대상 구조물로는 전면부가 개방된 ‘ㄷ’형상의 3 층 규모의 전단벽 구조물을 제작하여 진동대 실험을 수행하였다. 경주지진 발생 시 진원에서 가장 근접한 명계리 지진관측소에서 계측된 지진파를 입력 지진으로 선정하였고, 실제 국내에서 발생한 강진에 대하여 원자력발전소 구조물이 어떠한 응답 특성을 갖는지 파악하고자 하였다.
  • [11, 12]. 따라서 본 연구에서는 원자력발전소의 주요 구조요소로 사용되는 전단벽 구조를 대상으로 2016년 발생한 경주지진에 대한 동적 거동을 분석하고자 한다. 전단벽 구조를 대표할 수 있는 가상의전단벽 구조물을 선정 및 제작하고 진동대실험을 수행하였다.
  • 전후방향 가진에 따른 지진동 수준 및 위치에 따른 수직방향 응답 스펙트럼 영향을 분석하고자 한다. 수직방향 응답에서는 수평방향 응답과는 현저한 차이를 보이는 경향성이 확인된다.
  • 지진하중을 입력하기에 앞서 진동수탐색시험을 수행하여 비교 기준이 되는 초기상태의 구조물 고유 진동수를 확인하고자 하였다. 이어서, 2번의 0.
  • 실제 원자력발전소를 대상으로 축척을 적용하여 실험 대상 구조물을 선정하는 것이 원자력발전소의 응답을 예측하기에 이상적인 방법이다. 하지만 진동대 장비의 사용 여건 및 제작상의 한계를 고려하여, 전단벽 구조를 대표할 수 있는 가상의 전단벽 구조를 대상으로 전단벽 구조 자체의 응답 특성을 분석하고자 하였다. 또한 전단벽 구조의 설계 시 전단벽 구조의 진동특성 뿐만 아니라 실험장비인 진동대 및 인양 크레인의 용량, 시험체 출입구의 크기도 고려하여 설계하였다.
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참고문헌 (12)

  1. Choi IK. Review and proposal for seismic safety assessment of nuclear power plants against beyond design basis earthquake. Transactions of the Korean Society of Pressure Vessels and Piping. 2017;13.1:1-15. 

  2. Jeon J, Ju BS, Son H. Seismic fragility analysis of curved bridge under high frequency earthquakes. Journal of the Society of Disaster Information. 2020;16(4):806-812. 

  3. Son HY, Jung WY, Jeon BG, Ju BS. Seismic fragility analysis of electrical cabinet at anchor system. Korea Society for Advanced Composite Structures. 2019;10.6:84-90. 

  4. U.S. Nuclear Regulatory Commission. Regulatory Guide 1.60: Design Response Spectra for Seismic Design of Nuclear Plants. c1973. 

  5. Park HG, Yang HK. Evaluation of seismic performance of nuclear power plant walls under beyond design basis earthquake with high-frequency contents. Korea Concrete Institute. 2020 May;32(3):19-25. 

  6. Electric Power Research Institute. Advanced Nuclear Technology: High-Frequency Seismic Loading Evaluation for Standard Nuclear Power Plants (EPRI TR-3002009429). c2017. 

  7. Eem SH, Choi IK. Seismic response analysis of nuclear power plant structures and equipment due to the Pohang earthquake. EESK J. Earthquake Eng. 2018;22(3):113-119. 

  8. Choi IK, Kim JH, Park JH, Kim MK, Jeon JH. Seismic fragility reevaluation of SSCs in NPP with site-specific response spectrum. In Transactions of the Korean Nuclear Society Spring Meeting. c2017. 

  9. Kim DY, Kwon TH. Nonlinear dynamic analysis of RC shear walls subject to in-plane shear. Korea Concrete Institute. 2019 Mar;31(3):285-291. 

  10. Kanee ART, Kani IMZ, Noorzad A. Elastic floor response spectra of nonlinear frame structures subjected to forward-directivity pulses of near-fault records. Earthquakes and Structures. 2013;5(1):49-65. 

  11. Jung JW, Jang HW, Kim JH, Hong JW. Effect of second hardening on floor response spectrum of a base-isolated nuclear power plant. Nuclear Engineering and Design. 2017;322:138-147. 

  12. Suarez LE, Singh MP. Floor response spectra with structure-equipment interaction effects by a mode synthesis approach. Earthquake engineering & structural dynamics, 1987;15(2):141-158. 

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