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    학교 건축물의 내진 보강을 위한 가새 - 높이비에 관한 연구 = A Study on Brace-height Ratio for Seismic Retrofit of School Building

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    https://www.riss.kr/link?id=A107043981

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    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    The recent earthquake in Korea caused large and small damages to many school building. School building is an important building thatis used as a shelter in the event of disaster. Among the seismic retrofit methods, the internal steel braced frame type method is used for its relativelyeasy construction and excellent performance. In this study, the maximum shear force and displacement were compared and examined by applyingthe brace frame to existing concrete school buildings. As a result, we verified the adequacy of the analytical model and compared and examined theeffect of brace-height ratio on the span of the existing school buildings. The adequacy of the maximum shear force and displacement relationship canbe confirmed in the model with a length of 0.3. In addition, seismic frame was applied to the actual non-seismic reinforced concrete school building,and the seismic performance was evaluated by nonlinear static analysis(Push-over analysis) according to the ratio of brace-height. As a result, the increaseof the brace-height according to the brace-height ratio has the effect of increasing the maximum shear force and maximum load at the performancepoint. But the collapse of the braced frame due to the increase in the lateral stiffness occurred, indicating that seismic retrofit according to the properbrace-height is necessary. Therefore, in the seismic retrofit design of brace frame of existing school building, it is necessary to select the properbrace-height after retrofit analysis according to the brace-height ratio.
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    The recent earthquake in Korea caused large and small damages to many school building. School building is an important building thatis used as a shelter in the event of disaster. Among the seismic retrofit methods, the internal steel braced frame type...

    The recent earthquake in Korea caused large and small damages to many school building. School building is an important building thatis used as a shelter in the event of disaster. Among the seismic retrofit methods, the internal steel braced frame type method is used for its relativelyeasy construction and excellent performance. In this study, the maximum shear force and displacement were compared and examined by applyingthe brace frame to existing concrete school buildings. As a result, we verified the adequacy of the analytical model and compared and examined theeffect of brace-height ratio on the span of the existing school buildings. The adequacy of the maximum shear force and displacement relationship canbe confirmed in the model with a length of 0.3. In addition, seismic frame was applied to the actual non-seismic reinforced concrete school building,and the seismic performance was evaluated by nonlinear static analysis(Push-over analysis) according to the ratio of brace-height. As a result, the increaseof the brace-height according to the brace-height ratio has the effect of increasing the maximum shear force and maximum load at the performancepoint. But the collapse of the braced frame due to the increase in the lateral stiffness occurred, indicating that seismic retrofit according to the properbrace-height is necessary. Therefore, in the seismic retrofit design of brace frame of existing school building, it is necessary to select the properbrace-height after retrofit analysis according to the brace-height ratio.

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    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    최근 국내에 발생한 지진으로 인해 많은 학교 건물들에 크고 작은 피해가 발생하였다. 학교 건축물은 재난 발생시 대피소로 사용되는 중요 건물로서 비내진 건축물일 경우 여러 방법으로 내진 보강이 진행 중이다. 내진보강 공법 중 내부 철골가새골조형 공법은 비교적 시공이용이하고 성능이 우수하여 많이 사용되고 있다. 본 연구에서는 기존 철근콘크리트 학교 건물에 철골 가새 골조를 적용하여 수평반복가력해석을 수행하여 최대전단력 및 변위를 비교검토 하였다. 그 결과로 해석 모델의 적정성을 확인하였고, 기존 학교 건축물의 1경간에 대한 가새- 높이비에 따른 효과를 비교 검토하였다. 가새- 높이비 0.3의 모델에서 최대 전단내력과 변위관계에서의 적정성을 확인할 수 있었다. 또한, 실제 비내진 철근콘크리트 학교 건축물에 철골가새를 적용시켜 가새- 높이비에 따른 비선형정적해석을 수행하여 내진 성능을 검토하였다. 그 결과, 가새- 높이비 0.3에서 부재의 붕괴가 없는 적절한 내진효과를 보이고 있다. 가새 높이의 증가는 최대전단력과 인명안전 수준의 성능점에서 최대하중을 증가시키는 효과를 나타내고 있으나, 횡강성의 증가로 인한 가새 골조 주변 부재의 붕괴가 발생하므로, 적정한 가새 높이에 따른 내진보강이 필요하다는 것을 알 수 있었다. 따라서, 기존 학교건축물의 가새 골조의 내진보강 설계에 있어서 가새 높이에 따른 보강해석을 고려한후 가새 높이를 선정하고 적절한 보강 개수와 보강위치를 정하는 것이 필요한 것으로 사료된다.
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    최근 국내에 발생한 지진으로 인해 많은 학교 건물들에 크고 작은 피해가 발생하였다. 학교 건축물은 재난 발생시 대피소로 사용되는 중요 건물로서 비내진 건축물일 경우 여러 방법으로 내...

    최근 국내에 발생한 지진으로 인해 많은 학교 건물들에 크고 작은 피해가 발생하였다. 학교 건축물은 재난 발생시 대피소로 사용되는 중요 건물로서 비내진 건축물일 경우 여러 방법으로 내진 보강이 진행 중이다. 내진보강 공법 중 내부 철골가새골조형 공법은 비교적 시공이용이하고 성능이 우수하여 많이 사용되고 있다. 본 연구에서는 기존 철근콘크리트 학교 건물에 철골 가새 골조를 적용하여 수평반복가력해석을 수행하여 최대전단력 및 변위를 비교검토 하였다. 그 결과로 해석 모델의 적정성을 확인하였고, 기존 학교 건축물의 1경간에 대한 가새- 높이비에 따른 효과를 비교 검토하였다. 가새- 높이비 0.3의 모델에서 최대 전단내력과 변위관계에서의 적정성을 확인할 수 있었다. 또한, 실제 비내진 철근콘크리트 학교 건축물에 철골가새를 적용시켜 가새- 높이비에 따른 비선형정적해석을 수행하여 내진 성능을 검토하였다. 그 결과, 가새- 높이비 0.3에서 부재의 붕괴가 없는 적절한 내진효과를 보이고 있다. 가새 높이의 증가는 최대전단력과 인명안전 수준의 성능점에서 최대하중을 증가시키는 효과를 나타내고 있으나, 횡강성의 증가로 인한 가새 골조 주변 부재의 붕괴가 발생하므로, 적정한 가새 높이에 따른 내진보강이 필요하다는 것을 알 수 있었다. 따라서, 기존 학교건축물의 가새 골조의 내진보강 설계에 있어서 가새 높이에 따른 보강해석을 고려한후 가새 높이를 선정하고 적절한 보강 개수와 보강위치를 정하는 것이 필요한 것으로 사료된다.

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    참고문헌 (Reference)

    1 정주성, "비선형동적해석에 의한 2016년 경주지진에서 지진피해를 받은 R/C 건물의 내진성능에 관한 연구" 한국구조물진단유지관리공학회 22 (22): 137-146, 2018

    2 정희창, "반복가력실험 및 비선형해석에 의한 내부접합형 철골프레임 내진보강공법의 내진성능" 한국콘크리트학회 31 (31): 79-88, 2019

    3 CANNY, "Three-Dimensional Nonlinear Static and Dynamic Structural Analysis Computer Program, Canada"

    4 Architectural Institute df Korea, "Site Inspection and Damage Investigation of Buildings by Earthquakes in Gyoungju and Pohang"

    5 Choi, Kwang yong, "Seismic Retrofit Design Process of RC Structures using Dual Frame-type Vibration Control System"

    6 A. S. Elnashai, "Repair and Retrofitting of RC Walls using Selective Techniques" 2 (2): 1998

    7 The Ministry of Education, "Quick Report of School Buildings damaged by 2016 Gyoungju District, 1-50. 10.S eismic Capacity Evaluation and Retrofit" Ministry of Education 2019

    8 "MIDAS-2020 Program"

    9 "Japan Building Disaster Prevention Association"

    10 김민숙, "H형강 프레임으로 보강한 철근 콘크리트 골조의 내진성능 평가" 한국지진공학회 17 (17): 127-132, 2013

    1 정주성, "비선형동적해석에 의한 2016년 경주지진에서 지진피해를 받은 R/C 건물의 내진성능에 관한 연구" 한국구조물진단유지관리공학회 22 (22): 137-146, 2018

    2 정희창, "반복가력실험 및 비선형해석에 의한 내부접합형 철골프레임 내진보강공법의 내진성능" 한국콘크리트학회 31 (31): 79-88, 2019

    3 CANNY, "Three-Dimensional Nonlinear Static and Dynamic Structural Analysis Computer Program, Canada"

    4 Architectural Institute df Korea, "Site Inspection and Damage Investigation of Buildings by Earthquakes in Gyoungju and Pohang"

    5 Choi, Kwang yong, "Seismic Retrofit Design Process of RC Structures using Dual Frame-type Vibration Control System"

    6 A. S. Elnashai, "Repair and Retrofitting of RC Walls using Selective Techniques" 2 (2): 1998

    7 The Ministry of Education, "Quick Report of School Buildings damaged by 2016 Gyoungju District, 1-50. 10.S eismic Capacity Evaluation and Retrofit" Ministry of Education 2019

    8 "MIDAS-2020 Program"

    9 "Japan Building Disaster Prevention Association"

    10 김민숙, "H형강 프레임으로 보강한 철근 콘크리트 골조의 내진성능 평가" 한국지진공학회 17 (17): 127-132, 2013

    11 이강석, "1980년대 국내 철근콘크리트 학교건물의 내진 안전성 평가에 관한 연구" 한국구조물진단유지관리공학회 13 (13): 149-158, 2009

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    2021-01-01 등재 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
    2018-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2015-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2012-01-26 학회명변경 영문명 : Journal Of The Korea Institute For Structural Maintenance Inspection -> The Korea Institute For Structural Maintenance and Inspection KCI등재
    2012-01-19 학술지명변경 한글명 : 구조물진단학회지 -> 한국구조물진단유지관리공학회 논문집
    외국어명 : Journal of The Korea Institute for Structural Maintenance Inspection -> Journal of The Korea Institute for Structural Maintenance and Inspection
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    2011-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2009-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2007-08-13 학회명변경 한글명 : 한국구조물진단학회 -> 한국구조물진단유지관리공학회 KCI등재
    2007-04-11 학회명변경 한글명 : (사)한국구조물진단학회 -> 한국구조물진단학회 KCI등재
    2007-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2004-01-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
    2003-01-01 등재 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
    2001-07-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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    기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
    2016 0.36 0.36 0.31
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    0.28 0.27 0.496 0.13
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