발생빈도 등)를 가속도의 형태로 사용하고 있다. 우리가 말하는 지진력 0.5∼6.hwp 자료 (압축파일). 진동 형태는 구조물 각 부위에 작용하는 지진하중 분포 상태에 영향을 미치며, 이는 구조물의 기본 진동주기와 진동형태(모드)로 특정 지어진다. 국내내진규준에서는 지반종별, 이러한 주기는 지진에 의한 하중의 크기에 많은 영향을 미친다. 지진하중을 산정하기 위해서는 해당지역의 지진위험도를 적절히 고려해야 하는데 대부분의 내진 설계기준에서는 이를 `지역계수`의 형태로 적용하고 있다. 지진이 발생하여 인근지역으로 전파되는 지진파의 특성은 해당지역의 지반조건에 따라서 크게 달라진다. 첫째는 지반의 단단한 정도에 따른 영향으로 지반의 강성이 작을수록 지반운동의 증폭효과는 커지게 된다. 내진설계가 사용되는 곳 (3) 결 론 (1) 지진위험도 구조물에 대하여 내진설계를 수행할 경우 가장 중요한 과정은 합당한 지진하중을 산정하는 것이다.0에 해당한다. 우리나라는 대부분의 지역이 오래된 지각으로 ......
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내진설계
본 자료는 내진설계에 대해 조사정리한 리포트입니다. 문서
(1) 서 론
(2) 본 론
1. 내진설계에 대하여
2. 내진설계 원리
3. 내진설계의 역사
4. 우리나라의 내진설계
5. 내진설계가 사용되는 곳
(3) 결 론
(1) 지진위험도
구조물에 대하여 내진설계를 수행할 경우 가장 중요한 과정은 합당한 지진하중을 산정하는 것이다. 지진하중을 산정하기 위해서는 해당지역의 지진위험도를 적절히 고려해야 하는데 대부분의 내진 설계기준에서는 이를 `지역계수`의 형태로 적용하고 있다. 지역계수는 해당지역의 지진위험도 (예상되는 지진의 크기, 발생빈도 등)를 가속도의 형태로 사용하고 있다. 지진하중은 구조물이 진동할 경우 작용하는 관성력이며 이는 뉴튼의 운동법칙에 따라 질량과 가속도의 곱으로 나타내어지는 량이다. 우리나라는 조선시대의 역사 지진과 최근의 계기 지진에 따라 지진위험도를 설정하였으며, 그림과 같이 전국을 세 등급(남한은 두 등급.)의 지진 구역으로 나누고 있다. 우리가 말하는 지진력 0.11g, 0.07g의 계수는 이러한 지진위험도에 따른 지역계수를 의미하며, 이는 리히터 규모 약 5.5∼6.0에 해당한다.
(2) 구조물의 동적특성(진동 주기)
내진설계를 위해서는 구조물의 동적특성을 알아야하며, 이는 구조물의 기본 진동주기와 진동형태(모드)로 특정 지어진다. 진동주기는 구조물의 구조형식, 재료, 형태 등에 결정되어지며, 이러한 주기는 지진에 의한 하중의 크기에 많은 영향을 미친다. 진동 형태는 구조물 각 부위에 작용하는 지진하중 분포 상태에 영향을 미치며, 구조물이 비정형, 고층일수록 진동형태는 복잡해진다. 따라서 이러한 구조물에 대해서는 시뮬레이션 모델링을 통한 동적해석이 요구되어진다.
(3) 지반의 특성
지반의 성질이 지진 발생시 구조물의 거동에 미치는 영향은 크게 두 가지이다. 첫째는 지반의 단단한 정도에 따른 영향으로 지반의 강성이 작을수록 지반운동의 증폭효과는 커지게 된다. 1985년 멕시코 지진의 경우 암반에서 관측된 최대 지반가속도는 0.04g였으나 연약지반에서는 0.2g로 관측되었다. 또 하나는 지반운동의 진동수 성분의 변화이다. 지진이 발생하여 인근지역으로 전파되는 지진파의 특성은 해당지역의 지반조건에 따라서 크게 달라진다. 연약지반에서는 장주기성분이 많아지며 암반에서는 단주기성분이 많아지는 것이 특징이다. 지반의 진동수와 건물의 고유진동수가 같아지면 공진현상이 일어날 수 있는 것을 의미하며, 실제 Mexico 지진이 두꺼운 퇴적층으로 이루어진 Mexico City에 전파되었을 때는 진동주기가 2초 정도의 장주기성분이 지배적이어서 저층건물보다 중고 층의 건물에 더 많은 지진피해가 발생하였다. 우리나라는 대부분의 지역이 오래된 지각으로 구성되어 있어서 표토 층 아래에는 암반이 존재하고 있지만 요즘에는 새로운 건설 부지를 확보하기 위하여 대규모의 매립이 행해지고 있다. 따라서 매립지에서 두꺼운 매립 층이 형성될 경우에는 이러한 영향을 고려할 필요가 있다. 국내내진규준에서는 지반종별, 토성지에 따른 지반상태에 따라 3등급으로 구분하고 있다.
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