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      • KCI등재후보

        상수도 시설물의 지진방재성능 평가

        이득복,이창수 한국복합신소재구조학회 2016 복합신소재구조학회논문집 Vol.7 No.3

        In this study, seismic fragility analysis are carried out for the water supply facilities. To consider the uncertainty of ground characteristics, the variability of soil in several cases is considered based on RSM and the winkler Foundation method is adopted to model the ground. Limit state of water supply facilities defined as two steps.: the collapse prevention level and the serviceability level. As an input ground motion for evaluating seismic fragilities, foreign surveyed real earthquakes and artificial earthquakes which can be generated in the Korean peninsula are used. The destruction ability according to peak ground acceleration of an earthquake for the water supply facility is evaluated in this paper. From the analysis results, the probability of failure of the ductile iron pipe and wrapped steel pipe under real earthquakes have shown as upper than the Korean artificial earthquakes. It could evaluate the damage of water supply facilities to an earthquake and could be applied as basic data for seismic design of water supply facilities.

      • KCI등재

        지하 공동구 시설물의 지진취약도 분석

        이득복,이창수,신대섭 한국전산구조공학회 2016 한국전산구조공학회논문집 Vol.29 No.5

        지진시 사회 인프라시설물의 피해는 시설물 자체의 피해보다 사회 전반에 걸친 2차 피해를 야기한다. 그 중, 지하 공동구 구조물은 통신, 가스, 전기 등 사회의 라이프라인에 해당하여 지진에 대한 취약성을 정확히 평가하여야 할 필요가 있다. 따 라서, 본 연구에서는 지하 공동구의 지진 발생 지반가속도에 따른 파괴가능성을 평가하였다. 평가를 위한 입력지반운동은 해 외 실측 지진데이터와 한반도에서 발생가능한 인공지진파를 차용하였으며, 지진해석 방법은 응답변위법과 시간이력해석법 을 사용하였다. 파괴여부를 판별하는 한계상태는 휨모멘트와 전단 파괴를 바탕으로 하였다. 취약도 함수 도출을 위한 방법은 최우도법이 사용되었으며, 그 분포함수는 대수정규분포로 가정하였다. 이는 지진시 지하 공동구 시설물의 피해 평가는 물론 지하 공동구 시설물의 내진설계를 위한 기초자료로 활용될 수 있다. Damage of infrastructures by an earthquake causes the secondary damage through the world at large more than the damage of the structures themselves. Amomg them, underground utility tunnel structures comes under the special life line: communication, gas, electricity and etc. and it has a need to evaluate its fragility to an earthquake exactly. Therefore, the destruction ability according to peak ground acceleration of earthquakes for the underground utility tunnels is evaluated in this paper. As an input ground motion for evaluating seismic fragilities, real earthquakes and artificial seismic waves which could be generated in the Korean peninsula are used. And as a seismic analysis method, response displacement method and time history analyzing method are used. An limit state which determines whether destruction is based on the bending moment and shear deformation. A method used to deduct seismic fragility curve is method of maximum likelihood and the distribution function is assumed to the log normal distribution. It could evaluate the damage of underground utility tunnels to an earthquake and could be applied as basic data for seismic design of underground utility tunnel structures.

      • KCI등재후보

        상수도 시설물의 지진방재성능 평가

        이득복 ( Lee Deuk Bok ),이창수 ( Lee Chang Soo ) 한국복합신소재구조학회 2016 복합신소재구조학회논문집 Vol.7 No.4

        In this study, seismic fragility analysis are carried out for the water supply facilities. To consider the uncertainty of ground characteristics, the variability of soil in several cases is considered based on RSM and the winkler Foundation method is adopted to model the ground. Limit state of water supply facilities defined as two steps.: the collapse prevention level and the serviceability level. As an input ground motion for evaluating seismic fragilities, foreign surveyed real earthquakes and artificial earthquakes which can be generated in the Korean peninsula are used. The destruction ability according to peak ground acceleration of an earthquake for the water supply facility is evaluated in this paper. From the analysis results, the probability of failure of the ductile iron pipe and wrapped steel pipe under real earthquakes have shown as upper than the Korean artificial earthquakes. It could evaluate the damage of water supply facilities to an earthquake and could be applied as basic data for seismic design of water supply facilities.

      • KCI등재

        대단면 터널 라이닝 거푸집의 조기 제거를 위한 초기 강도 발현 기법 연구

        김광돈,이득복 한국구조물진단유지관리공학회 2014 한국구조물진단유지관리공학회 논문집 Vol.18 No.5

        대단면 터널 라이닝 콘크리트를 1일에 1cycle로 진행하기 위한 연구를 수행하였다. 터널 내부의 기후특성이 변화하고 콘크리트 타설온도가 낮은 경우에는 수화발현 속도도 지연되어 강도발현에 영향을 미치게 되므로 거푸집의 존치시간이 길어지게 된다. 이를 보완하기 위하여 갱문의 설치와 갱폼의 양쪽에 양생막을 설치한 후, 그 내부에 28±2℃의 추가적인 열원을 공급하게 되면 균열관리방안으로 제시한 관리기준 (4.5MPa) 이상의 조기강도발현을 이루어 낼 수 있었으며, 따라서 거푸집을 재령 14hr 후에 제거할 수가 있었다. 한편, 터널내 자연양생온도인 10±1℃ 조건에서는 콘크리트 타설 후 36hr 이상의 양생시간을 확보해야 되는 것으로 분석되었다. 본 연구를 통하여, 초기재령에서의 콘크리트 온도와 강도발현은 양생온도가 크게 작용하고 있음을 재확인 할 수 있었으며, 플라이애쉬가 10% 혼입된 콘크리트라도 일정시간동안 거푸집의 표면온도를 상승시켜 줄 수 있다면 조기강도발현에는 문제가 되지 않는 것으로 나타났다. The studies were carried out to process one cycle for a day to the large section tunnel lining concrete. Climatic characteristicsof the tunnel inside are changed, when the temperature of the concrete placement is low, the mold remove time is increased thatthe heat of hydration speed be delayed because affects the strength development, to compensate for this, after installing the curingsheet on both sides of the steel form and installation of tunnel entrance, when it comes to providing the additional heat source of 28±2℃ therein, it was to be achieved early strength development control standards (4.5MPa) presented as a crack control schemeor more, thus, It was able to remove after age of 14hr from mold. On the other hand, under the conditions of 10±1℃ that a natural curing temperature in the tunnel, it was analyzed must ensure the curing time of 36hr or more after concrete placement. Throughout this study, the concrete strength development and the temperature in the early-age concrete, it can find that re-verify the curing temperature is greatly affected, even concrete fly ash is mixed 10%, if it is possible to raise the surface temperature for a predetermined time, is not a problem in the early strength development.

      • KCI등재

        대단면 터널 라이닝 거푸집의 조기 제거를 위한 초기 강도 발현 기법 연구

        김광돈,이득복 한국구조물진단유지관리공학회 2014 한국구조물진단유지관리공학회 논문집 Vol.18 No.5

        The studies were carried out to process one cycle for a day to the large section tunnel lining concrete. Climatic characteristicsof the tunnel inside are changed, when the temperature of the concrete placement is low, the mold remove time is increased thatthe heat of hydration speed be delayed because affects the strength development, to compensate for this, after installing the curingsheet on both sides of the steel form and installation of tunnel entrance, when it comes to providing the additional heat source of28±2℃ therein, it was to be achieved early strength development control standards (4.5MPa) presented as a crack control schemeor more, thus, It was able to remove after age of 14hr from mold. On the other hand, under the conditions of 10±1℃ that anatural curing temperature in the tunnel, it was analyzed must ensure the curing time of 36hr or more after concrete placement. Throughout this study, the concrete strength development and the temperature in the early-age concrete, it can find that re-verifythe curing temperature is greatly affected, even concrete fly ash is mixed 10%, if it is possible to raise the surface temperaturefor a predetermined time, is not a problem in the early strength development. 대단면 터널 라이닝 콘크리트를 1일에 1cycle로 진행하기 위한 연구를 수행하였다. 터널 내부의 기후특성이 변화하고 콘크리트 타설온도가 낮은 경우에는 수화발현 속도도 지연되어 강도발현에 영향을 미치게 되므로 거푸집의 존치시간이 길어지게 된다. 이를 보완하기 위하여 갱문의 설치와 갱폼의 양쪽에 양생막을 설치한 후, 그 내부에 28±2℃의 추가적인 열원을 공급하게 되면 균열관리방안으로 제시한 관리기준 (4.5MPa) 이상의 조기강도발현을 이루어 낼 수 있었으며, 따라서 거푸집을 재령 14hr 후에 제거할 수가 있었다. 한편, 터널내 자연양생온도인 10±1℃ 조건에서는 콘크리트 타설 후 36hr 이상의 양생시간을 확보해야 되는 것으로 분석되었다. 본 연구를 통하여, 초기재령에서의 콘크리트 온도와 강도발현은 양생온도가 크게 작용하고 있음을 재확인 할 수 있었으며, 플라이애쉬가 10% 혼입된 콘크리트라도 일정시간동안 거푸집의 표면온도를 상승시켜 줄 수 있다면 조기강도발현에는 문제가 되지 않는 것으로 나타났다.

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