WO2016064117A1 - 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 방법 및 그 시스템 - Google Patents

내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 방법 및 그 시스템 Download PDF

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seismic
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신동열
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건물지진규모분석연구서비스 주식회사
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    • G06F30/13Architectural design, e.g. computer-aided architectural design [CAAD] related to design of buildings, bridges, landscapes, production plants or roads
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/08Construction

Definitions

  • the present invention relates to a method for seismic design of a structure including a seismic scale calculation and a system thereof, and to a seismic design method including estimating the performance that a design structure can endure without collapse for any seismic scale that may occur at an arbitrary distance.
  • a system comprising, in more detail, a seismic scale calculation of how a design structure at a particular site can ensure its safety and maintain its function without collapse to an earthquake scale of any size at any assumed distance from the site.
  • a seismic design method and system thereof are provided.
  • the seismic design method is usually applied by selecting one of response spectrum analysis, linear time history analysis, or nonlinear time history analysis as an equivalent static analysis method or dynamic analysis method.
  • the common features of the conventional seismic design analysis methods are the main assumptions for estimating the seismic load during the initial seismic design. When an earthquake with a reproducible period of time occurs, the ground acceleration estimated by the seismic motion reaches the site ground where the structure is located. It is assumed that it is based only on the probabilistic probability of occurrence by the earthquake regeneration cycle, and it is judged that it is safe if the inter-floor displacement is less than the permissible displacement during the seismic design review. Therefore, the conventional seismic design method has a problem in that the earthquake magnitude can be resisted, that is, the seismic magnitude can not be calculated.
  • An object of the present invention is to provide a method and system for designing a seismic structure including a seismic scale calculation, whether a seismic scale does not collapse in seismic scale in a seismic design.
  • a method for seismic design of a structure and a system including the seismic scale calculation according to the present invention include the steps of calculating the seismic force of the design structure, and the required ground to be the seismic force corresponding to the seismic force. Calculating an acceleration, and calculating an earthquake magnitude at a predetermined distance at which the required ground acceleration is exerted.
  • the seismic design method and system of the structure including the seismic scale calculation according to the present invention it is possible to calculate the specific value of the seismic scale to the extent of the earthquake scale in the design of the structure.
  • the level of seismic design had to be confirmed or not.
  • the seismic design can be evaluated for its quality level, and Increasing understanding and interest of non-experts, increasing the user's confidence and satisfaction in the safety of the construction and construction, which are subsequently constructed by the seismic design, and enabling the valuation of the structure in terms of seismic safety.
  • the structure's valuation for seismic protection buyers are guaranteed the right to select a safer structure during the transaction, lease, and sale of the structure. You can expect this to be implemented voluntarily.
  • FIG. 1 is a block diagram of a system for performing a structure earthquake resistance design method including the seismic scale calculation according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is a flow chart schematically showing a method for calculating the seismic scale according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a detailed flowchart of the step of calculating the structure design seismic force shown in FIG.
  • FIG. 4 is a detailed flowchart of the step of calculating the required ground acceleration to be the earthquake force corresponding to the seismic force shown in FIG.
  • FIG. 5 is a detailed flowchart of the step of calculating the magnitude of the earthquake at a certain distance at which the required ground acceleration shown in FIG. 2 is exerted.
  • FIG. 6 is a detailed flowchart of the step of calculating the magnitude of the earthquake at a plurality of distances at which the required ground acceleration shown in FIG.
  • FIG. 7 is an exemplary screen diagram showing an input unit of an interface unit in a system for performing a structure earthquake resistance design method including a seismic scale calculation according to the present invention.
  • FIG. 8 is an exemplary screen diagram showing an output unit of an interface unit in a system for performing a structure earthquake resistance design method including a seismic scale calculation according to the present invention.
  • each step of the structure seismic design method including the seismic scale calculation described below may include a variety of operations, a part or all of the operation processing unit or interface unit or storage unit for performing such operations, for example, a computer or a smart phone It can be obvious that it can be performed computationally by the skilled person.
  • FIG. 1 is a block diagram 100 of a system for performing a structure earthquake resistance design method including a seismic scale calculation according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a structure earthquake resistant structure comprising a seismic scale calculation according to an embodiment of the present invention
  • 3 is a flowchart schematically illustrating a design method
  • FIG. 3 is a detailed flowchart of the step of calculating the structure design seismic force S180 illustrated in FIG. 2
  • FIG. 4 is an external view that is consistent with the seismic force illustrated in FIG. 2.
  • Figure 5 is a flow chart of the step of calculating the required ground acceleration (S253) to be a force (S200)
  • Figure 5 is an earthquake scale (S342) at a predetermined distance (S312b) that the required ground acceleration (S253) shown in FIG.
  • Figure 7 is a detailed flowchart of the step of calculating
  • Figure 7 is a screen diagram showing an example of the input unit 111 of the interface unit 110 of Figure 1 in a system comprising a seismic scale calculation according to the invention
  • Figure 8 Including seismic scale calculation according to 1 is a screen diagram illustrating an example of an output 112 of the interface 110 of FIG. 1.
  • the seismic design system including the seismic scale calculation is composed of an interface unit 110, an operation processing unit 120, and a storage unit 130, and the interface unit 110 is structured as shown in FIG. 3.
  • Structure design data (D1) extraction data necessary for the calculation of stiffness force structure design data (D2) extraction data for the calculation of the structure damping force, and structural design data (D3) and the surrounding ground required for the calculation of the external force of the structure as shown in FIG.
  • the arithmetic processing unit 120 includes a structure stiffness force (K), a structure damping force (C), a structure seismic force (F1) as shown in FIG. 3, and a structure design as shown in FIG. 4.
  • the general procedure of the method is the structure as shown in FIG.
  • step (S100) of calculating the seismic force through the structural design data the step of extracting the structural design data (D1) necessary for the calculation of the structural rigidity as shown in Figure 3 (S110), and the extracted stiffness
  • the step of extracting the structural design data (D1) necessary for the calculation of the structural rigidity as shown in Figure 3 (S110), and the extracted stiffness Inputting the structural design data (D1) required for the force calculation, calculating the structural rigidity (K), determining whether to consider the structural damping force (S140), and the structural design data necessary for the structural damping force calculation ( D2) extracting (S150), inputting the structural design data (D2) necessary for calculating the extracted damping force, calculating the structural damping force (C), and calculating the structural seismic force (F1). Include. 1, 3, and 7, in the structural design data 131 of FIG.
  • the input S160 may be set to 0% at the interface unit 110 and the input unit 111 in FIG. 7, or more specifically, a case for calculating the seismic force may be selectively considered (generally 1% to 1%).
  • the structure damping rate and the ground shear wave velocity in the structural design data 131 shown in FIG. Extraction (S150) as the design data (D2) and input (D160) to the interface unit 110, the input unit 111 in Fig. 7, the calculation processing unit 120 of FIG. 3 Estimation of the damping force (C) by multiplying the attenuation rate and the shear wave velocity of the ground up (S170), and calculates the structure tenacity (K) and the damping structure (C) structures within the translational force (F1) to the sum of.
  • step S200 of estimating the required ground acceleration to be the external seismic force corresponding to the seismic force in detail the structural design data D3 and the peripheral ground characteristics D4 required for calculating the external seismic force as shown in FIG. 4. ) (S210), inputting the structural design data (D3) and the surrounding ground characteristics (D4) necessary for the calculation of the extracted structure external force (S220), and the ground acceleration assumption value (G ') Computing the structural design response spectrum acceleration (Sa) comprising the step (S231) and calculating the structural design response spectrum acceleration (Sa) (S230) and the ground acceleration assumption value (G ') And calculating the required acceleration (a '') by adding the structure design response spectrum acceleration (Sa) (S240), and multiplying the required acceleration (a ") and the effective mass of the structure to calculate the external force (F2) ( S251), and one of the external vibration force F2 and the earthquake resistance force F1.
  • the inertia force multiplied by the effective weight in the design data D3 is calculated as the external vibration force F2 (S251), and if the external vibration force F2 and the earthquake resistance F1 coincide with each other (S252), they are not matched. Iterative calculation is performed until the error becomes " 0 " to determine the required ground acceleration G when the external shock force F2 and the earthquake resistance F1 coincide (S253).
  • step S300 of estimating the magnitude of the earthquake at a predetermined distance at which the required ground acceleration G is exerted a step of inputting a hypothetical depth assumption value h as shown in FIGS. ) And the distance (L) between the earthquake-producing home source and the structural member including the true-distance home value (L ') input (S312a) and calculating the true distance (S).
  • Step S341 of inputting a correction factor assumption value CM that considers half-amplification, calculating step S342, and storing step S343, and optionally storing the calculated earthquake scale M;
  • Step 6 includes the step of calculating the earthquake scale (M) comprising the step (S344) of determining whether or not the additional seismic scale (M ') for the additional distance (L'). More specifically, this will be described with reference to FIGS.
  • the interface unit 110 of FIG. 7 is a step of calculating the distance L between the earthquake-producing home source and the structure site.
  • the calculation distance 120 calculates the true distance L in FIG. 1.
  • the attenuation coefficients CD1, CD2, and CDn according to the calculated rounded distance L are set and input to the input unit 111 of the interface unit 110 in FIG. 7 (S321), the arithmetic processing unit (FIG. 1) may be used.
  • the attenuation value CD is calculated according to the true distance (S322), where an example equation (1) for calculating the attenuation value CD according to the true distance is as follows.
  • CD CD1 * ln (L) + CD2 * L + CDn ;
  • L applies the unit of km as the true distance
  • ln (L) is the natural logarithm of the true distance (L)
  • CD1 is the attenuation coefficient for the true distance
  • CD2 is the true natural distance Attenuation coefficient for the logarithmic value
  • CDn is the additional correction attenuation factor
  • the input is input to the interface unit 110, the input unit 111 of FIG. 7, and the calculation processing unit of FIG.
  • the required ground acceleration conversion value CA is calculated (S332), wherein an example equation (2) for calculating the required ground acceleration conversion value CA is as follows.
  • CA1 is a unit correction factor for converting the required ground acceleration g to Cm / s2, which is approximately 980 or more precisely 980.665
  • CA2 and CAn is a correction factor for converting the unit ground-required ground acceleration natural log value into the seismic scale at the site
  • CD is the attenuation value according to the true distance according to Equation (1)
  • CA is the required ground acceleration conversion value according to Equation (2)
  • CM is the softening factor considering the ground amplification according to the ground characteristics. It reflects the ground amplification as the ground becomes larger
  • the calculated earthquake scale (S342) is stored in the storage unit 130, seismic scale (132) in Figure 1 (S343), as shown in Figure 6 seismic magnitude (M ') for the additional distance (L'). If additional calculation is to be made in step S344 of determining whether to further calculate), the additional epicenter distance assumption value is input again from the input unit S312a to the interface unit 110 input unit 111 in FIG.
  • Input S321 of the attenuation coefficient hypotheses CD1, CD2, CDn for the true distance L 'and inputs S331, S341 of the correction coefficient hypotheses CA1, CA2, CAn, CM are optionally
  • the seismic scale S343 calculated by the calculation processing unit 120 for the additional true distance L ' is the seismic scale of the storage unit 130 in FIG. 1.
  • 132 is further stored (S343), and the result is output to the interface unit 110 output unit 112 in FIG.

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Abstract

본 발명은 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 방법 및 그 시스템과 관련된다. 본 발명의 방법과 시스템은 지반과 건물설계에 대한 데이터를 입력하는 인터페이스부의 입력부; 입력된 데이터로부터 설계구조물의 내진력을 산정하는 단계와, 내진력과 일치하는 외진력이 되기 위한 요구지반가속도를 산정하는 단계와, 요구지반가속도가 발휘되는 일정거리에서의 지진규모를 산정단계를 포함하는 연산처리부; 연산처리된 결과를 출력하는 인터페이스부의 출력부; 지반과 건물설계에 대한 데이터와 결과로서 계산된 내진규모를 저장하는 저장부;를 포함한다.

Description

내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 방법 및 그 시스템
본 발명은 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 방법 및 그 시스템에 관한 것으로, 설계구조물이 임의 거리에서 발생할 수 있는 임의 지진규모에 대하여 붕괴되지 않고 견디어 낼 수 있는 성능을 산정하는 것을 포함한 내진설계 방법 및 그 시스템에 관한 것이고, 더욱 상세하게는 특정한 부지에 설계구조물이 상기 부지로부터 임의 가정한 거리에서 얼마 크기의 지진규모까지 붕괴되지 않고 안전성을 확보하고 기능을 유지할 수 있는지 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 방법 및 그 시스템에 관한 것이다.
종래의 내진설계법은 통상적으로 등가정적해석법, 또는 동적해석법으로서 응답스펙트럼해석법 또는 선형시간이력해석법 또는 비선형시간이력해석법 중 1가지 방법을 선택하여 적용한다. 그러나 상기한 종래 내진설계 해석법들의 공통된 특징은 내진설계 초기 지진하중 산정을 위한 주요한 가정으로 일정기간의 재현주기를 갖는 지진이 발생할 때, 그 지진동에 의해 추정한 지반가속도가 구조물이 위치한 부지 지반에 도달할 것으로 가정한 것이므로 지진의 재현주기에 의한 시간 확률론적 발생가능성에만 기반하였다는 것과, 내진설계 결과 검토단계에서 설계층간변위가 허용층간변위 이하 조건만 충족되면 안전하다고 판단하는 것이다. 따라서 종래의 내진설계법으로는 설계구조물이 얼마의 지진규모까지 저항할 수 있는지, 즉 그 내진규모를 산정할 수 없는 문제점이 있다.
본 발명은 설계구조물이 내진설계에 있어서 얼마의 지진규모에 붕괴하지 않는 내진규모 성능을 보유하고 있는지, 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 방법 및 그 시스템을 제공함에 그 목적이 있다.
상기의 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 방법 및 그 시스템은, 설계구조물의 내진력을 산정하는 단계와, 상기 내진력과 일치하는 외진력이 되기 위한 요구지반가속도를 산정하는 단계와, 상기 요구지반가속도가 발휘되는 일정거리에서의 지진규모를 산정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 방법 및 그 시스템에 의하면, 구조물 설계시 얼마의 지진규모까지 구조물이 붕괴하지 않는지 그 내진규모의 구체적인 수치를 산정할 수 있다.
종래에는 내진설계를 했다 또는 안 했다 정도만 확인할 수밖에 없는 수준이었으나, 본 발명에 의해 내진설계된 구조물의 구체적인 내진규모 수치를 제공함으로써, 내진설계는 그 품질수준을 평가받는 것이 가능해지고, 내진설계 결과에 대한 비전문가의 이해와 관심이 높아지고, 내진설계에 의해 차후 시공되어 완공된 구조물의 안전에 대한 사용자의 신뢰와 만족이 높아지고, 내진 안전성 측면에서의 구조물의 가치평가가 가능해진다. 또한 내진에 대한 구조물의 가치평가가 가능해짐으로써 구조물의 거래, 임대, 분양시 구매자는 더욱 안전한 구조물을 선택할 수 있는 권리를 보장받게 되고, 전 사회적으로 내진설계 품질경쟁이 촉발되어 지진에 더욱 안전한 환경이 자발적으로 구현되는 것을 기대할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 방법을 수행하는 시스템의 구성도.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 내진규모 산정방법을 개략적으로 나타낸 순서도.
도 3는 도 2에 도시된 구조물 설계 내진력을 산정하는 단계의 상세 순서도.
도 4은 도 2에 도시된 내진력과 일치하는 외진력이 되기 위한 요구지반가속도를 산정하는 단계의 상세 순서도.
도 5는 도 2에 도시된 요구지반가속도가 발휘되는 일정거리에서의 지진규모를 산정하는 단계의 상세 순서도.
도 6는 도 2에 도시된 요구지반가속도가 발휘되는 다수의 거리에서의 지진규모를 산정하는 단계의 상세 순서도.
도 7는 본 발명에 따른 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 방법을 수행하는 시스템에서 인터페이스부의 입력부를 나타낸 일례의 화면도.
도 8는 본 발명에 따른 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 방법을 수행하는 시스템에서 인터페이스부의 출력부를 나타낸 일례의 화면도.
이하, 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부한 도면을 참조하여 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 방법 및 그 시스템에 관하여 설명한다. 이하에서 서술하는 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 방법의 각 단계는 각종의 연산을 포함할 수 있으며, 이러한 연산을 수행하는 연산처리부 또는 인터페이스부 또는 저장부의 일부 또는 전부는 예컨데 컴퓨터 또는 스마트 폰 등에 의해 전산적으로 수행될 수 있음은 통상의 기술자의 입장에서 자명하다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 방법을 수행하는 시스템의 구성도(100)이고, 도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 방법을 개략적으로 나타낸 순서도이고, 도 3은 도 2에 도시된 구조물 설계 내진력(S180)을 산정(S100)하는 단계의 상세 순서도이고, 도 4는 도 2에 도시된 내진력과 일치되는 외진력이 되기 위한 요구지반가속도(S253)를 산정(S200)하는 단계의 순서도이고, 도 5는 도 2에 도시된 요구지반가속도(S253)가 발휘되는 일정거리(S312b)에서의 지진규모(S342)를 산정하는 단계의 상세 순서도이고, 도 7는 본 발명에 따른 내진규모 산정을 포함하는 시스템에서 도 1의 인터페이스부(110)의 입력부(111)를 나타낸 일례의 화면도이고, 도 8는 본 발명에 따른 내진규모 산정을 포함하는 시스템에서 도 1의 인터페이스부(110)의 출력부(112)를 나타낸 일례의 화면도이다.
도 1에서와 같이 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 시스템은, 인터페이스부(110)와 연산처리부(120)와 저장부(130)로 구성되고, 인터페이스부(110)는 도 3에서와 같이 구조물 강성력 산정에 필요한 구조물 설계데이터(D1) 추출 자료와, 구조물 감쇠력 산정에 필요한 구조물 설계데이터(D2) 추출 자료와, 도 4에서와 같이 구조물 외진력 산정에 필요한 구조물 설계데이터(D3) 및 주변지반특성(D4) 추출 자료와, 지반가속도 가정 값(G')과, 도 5 내지 도 6에서와 같이 진원깊이 가정 값(h)과, 진앙거리 가정 값(L')과, 진원거리에 따른 지반감쇠계수(CD1, CD2, CDn) 가정 값과, 요구지반가속도(G) 크기에 따른 보정계수(CA1, CA2, CAn) 가정 값과, 지반특성에 의한 지반증폭계수에 따른 보정계수(CM) 가정 값을 입력할 수 있는 입력부(111)와, 상기에 의해 산정한 내진규모(M)를 출력하는 출력부(112)를 포함하고, 연산처리부(120)는 도 3에서와 같이 구조물 강성력(K)과 구조물 감쇠력(C)과 구조물 내진력(F1)과, 도 4에서와 같이 구조물 설계응답스펙트럼가속도(Sa)와 요구가속도(a")와 외진력(F2)과 요구지반가속도(G)와, 도 5 내지 도 6에서와 같이 진원거리(L)와 진원거리에 따른 감쇠 값(CD)과 요구지반가속도 변환값(CA)와 내진규모(M)를 산정하고, 저장부(130)는 구조물 설계데이터(D1, D2, D3)와 주변지반특성(D4)을 추출할 수 있는 구조설계데이터(131)과, 결과값으로 산정한 내진규모(132)를 저장한다.
상기 도 1에서와 같은 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 시스템이 제대로 작동되는 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 방법에 대하여 상세히 설명하면, 우선 그 방법의 대략적인 절차는 도 2에서와 같이 구조설계 데이터를 통해 내진력을 산정하는 단계(S100)와, 내진력과 일치하는 외진력이 되기 위한 요구지반가속도를 산정하는 단계(S200)와, 요구지반가속도가 발휘되는 일정거리에서의 지진규모를 산정하는 단계(S300)를 포함한다.
상기 구조설계 데이터를 통해 내진력을 산정하는 단계(S100)를 구체적으로 설명하면, 도 3에서와 같이 구조물 강성력 산정에 필요한 구조물 설계데이터(D1)를 추출하는 단계(S110)와, 상기 추출한 강성력 산정에 필요한 구조물 설계데이터(D1)를 입력하는 단계와, 구조물 강성력(K)를 산정하는 단계와, 구조물 감쇠력 고려여부를 결정하는 단계(S140)와, 구조물 감쇠력 산정에 필요한 구조물 설계데이터(D2) 추출하는 단계(S150)와, 상기 추출한 감쇠력 산정에 필요한 구조물 설계데이터(D2)를 입력하는 단계와, 구조물 감쇠력(C)을 산정하는 단계와, 구조물 내진력(F1)을 산정하는 단계를 포함한다. 이를 더욱 구체적으로 도 1과 도 3과 도 7를 참조하여 설명하면, 도 1에서의 구조설계 데이터(131) 중, 기둥 또는 벽체 등 적어도 한 개 이상의 수직부재의 탄성계수와 부재규격과 층고와 지진중요도계수 등을 도 3에서의 강성력 산정에 필요한 구조물 설계데이터(D1)로서 추출(S110)하고, 이(D1)를 도 7에서의 인터페이스부(110) 입력부(111)에 입력(S120)하면, 도 1의 연산처리부(120)에서 이를 자료로 하여 도 3에서의 구조물 강성력(K) 산정 단계(S130)에서 상기 적어도 한 개 이상의 수직부재의 탄성계수와 부재규격과 층고를 사용하여 해당 수직부재 전체의 강성을 산정하고 상기 지진중요도계수로 구조물 내진등급을 결정하고 상기 구조물 내진등급에 의한 허용층간변위비와 층고를 곱하여 허용층간변위를 산정하고 상기 강성과 상기 허용층간변위를 곱하여 구조물 강성력(K)를 산정(S130)하고, 구조물 감쇠력 고려여부(S140)를 선택하는 단계로서 구조물의 감쇠율 산정이 불가능하거나 또는 내진력을 보다 불리하게 작은 값으로 산정하여 내진설계의 안전성을 더욱 확보하고자 하는 경우에는 도 7에서의 인터페이스부(110) 입력부(111)에 입력(S160)을 0%로 할 수 있고 또는 보다 구체적으로 내진력을 산정하기 위한 경우를 선택적으로 고려(일반적으로 1% 내지 10% 범위)하여 보다 구체적으로 내진력을 산정하기 위하여 구조물 감쇠력 산정을 고려하는 경우에는 도 1에서의 구조설계 데이터(131) 중, 구조물 감쇠율과 지반 전단파속도를 도 3에서의 감쇠력 산정에 필요한 구조물 설계데이터(D2)로써 추출(S150)하고 이(D2)를 도 7에서의 인터페이스부(110) 입력부(111)에 입력(S160)하면, 도 1의 연산처리부(120)에서 이를 자료로 하여 도 3에서의 상기 감쇠율과 지반 전단파속도를 곱하여 감쇠력(C)을 산정(S170)하고, 상기 구조물 강성력(K)과 구조물 감쇠력(C)의 합으로 구조물 내진력(F1)을 산정한다.
상기 내진력과 일치하는 외진력이 되기 위한 요구지반가속도를 산정하는 단계(S200)를 구체적으로 설명하면, 도 4에서와 같이 구조물 외진력 산정에 필요한 구조물 설계데이터(D3) 및 주변지반특성(D4)을 추출하는 단계(S210)와, 상기 추출한 구조물 외진력 산정에 필요한 구조물 설계데이터(D3) 및 주변지반특성(D4)을 입력하는 단계(S220)와, 지반가속도 가정 값(G')을 입력하는 단계(S231)과 구조물 설계응답스펙트럼가속도(Sa)를 산출(S232)하는 단계를 포함하는 구조물 설계응답스펙트럼가속도(Sa)를 산정하는 단계(S230)와, 상기 지반가속도 가정 값(G')과 구조물 설계응답스펙트럼가속도(Sa)를 합하여 요구가속도(a'')를 산출하는 단계(S240)와, 상기 요구가속도(a")와 구조물 유효질량을 곱하여 외진력(F2)를 산출하는 단계(S251)와, 상기 외진력(F2)과 상기 내진력(F1)의 일치 여부를 검토하는 단계(S252)와, 요구지반가속도(G)를 결정하는 단계(S253)를 포함하는 구조물 요구지반가속도(G)를 산정하는 단계(S250)를 포함한다. 이를 더욱 구체적으로 도 1과 도 4과 도 7를 참조하여 설명하면, 도 1에서의 구조설계 데이터(131) 중, 지진중요도계수와 구조물 골조 지진저항시스템과 전체 구조물 높이와 유효중량과 지반종류 등을 도 4에서의 구조물 외진력 산정에 필요한 구조물 설계데이터(D3) 및 주변지반특성(D4)을 추출(S210)하고 이(D3, D4)를 도 7에서의 인터페이스부(110) 입력부(111)에 입력(S220)하고, 구조물 설계응답스펙트럼가속도(Sa)를 산정하는 단계로서 도 7에서의 인터페이스부(110) 입력부(111)에 지반가속도 가정 값(G')을 임의 정하여 입력(S231)하면, 도 1의 연산처리부(120)에서 상기 입력된 지반가속도 가정 값(G') 크기 조건에 대응하는 구조물의 단주기 및 1초주기설계응답스펙트럼과 고유주기를 산출하고, 상기 산정된 구조물의 단주기 및 1초주기설계응답스펙트럼과 고유주기를 바탕으로 구조물 설계응답스펙트럼가속도(Sa)를 산출(S232)하고, 상기 입력된 지반가속도 가정 값(G')과 상기 산출된 구조물 설계응답스펙트럼가속도(Sa)를 합하여 요구가속도(a")를 산출(S240)하고, 상기 요구가속도(a")와 구조물 설계데이터(D3) 중 유효중량을 곱하는 관성력을 외진력(F2)으로 산출(S251)하고, 상기 외진력(F2)과 상기 내진력(F1)의 일치 여부를 검토(S252)하여 일치하지 않으면 그 오차가 "0"이 될 때까지 반복연산을 수행하여 상기 외진력(F2)과 상기 내진력(F1)이 일치하는 경우의 요구지반가속도(G)를 결정(S253)한다.
상기 요구지반가속도(G)가 발휘되는 일정거리에서의 지진규모를 산정하는 단계(S300)를 구체적으로 설명하면, 도 5 내지 도 6에서와 같이 진원깊이 가정 값(h)을 입력하는 단계(S311)와 진앙거리 가정 값(L') 입력(S312a)과 진원거리(L)를 산출하는 것을 포함하는 진원거리 산정단계(S312)를 포함하는 지진발생 가정 진원과 구조물 부재와의 거리(L)를 산정하는 단계(S310)와, 상기 진원거리(L)에 따른 지반감쇠계수(CD1, CD2, CDn) 가정 값을 입력하는 단계(S312)와 상기 진원거리(L)에 따른 감쇠 값(CD)을 산정하는 단계(S320)와, 요구지반가속도(G) 크기에 따른 보정계수(CA1, CA2, CAn) 가정 값을 입력하는 단계(S331)와 상기 구조물 부지에서의 요구지반가속도 변환 값(CA)을 산출하는 단계(S332)를 포함하는 요구지반가속도 변환 값(CA)을 산정하는 단계(S330)와, 상기 지반특성에 따른 지반증폭을 고려한 보정계수 가정 값(CM)을 입력하는 단계(S341)와 지진규모(M)를 산출하는 단계(S342)와 상기 산출된 지진규모(M)를 저장하는 단계(S343)와 선택적으로 도 6에서와 같이 추가 진원거리(L')에 대한 내진규모(M') 추가산정 여부를 결정하는 단계(S344)를 포함하는 지진규모(M)를 산정하는 단계를 포함한다. 이를 더욱 구체적으로 도 1과 도 5 내지 도 6과 도 7 내지 도 8를 참조하여 설명하면, 지진발생 가정 진원과 구조물 부지와의 거리(L)를 산정하는 단계로서 도 7에서의 인터페이스부(110) 입력부(111)에 진원깊이 가정 값(h)과 진앙거리 가정 값(L')을 임의 설정하여 입력(S311, S312a)하면, 도 1의 연산처리부(120)에서 진원거리(L)를 산출하고, 상기 산출된 진원거리(L)에 따른 감쇠계수(CD1, CD2, CDn)를 설정하여 도 7에서의 인터페이스부(110)의 입력부(111)에 입력(S321)하면 도 1의 연산처리부(120)에서 진원거리에 따른 감쇠 값(CD)을 산출(S322)하는데, 이때 진원거리에 따른 감쇠 값(CD) 산출을 위한 일례의 식(1)은 다음과 같다.
CD = CD1*ln(L)+CD2*L+CDn ......식(1)
(여기서, L은 상기 진원거리로서 km단위를 적용하며, ln(L)은 상기 진원거리(L)에 대한 자연로그 값이며, CD1은 상기 진원거리에 대한 감쇠계수이며, CD2는 상기 진원거리 자연로그 값에 대한 감쇠계수이며, CDn은 추가보정 감쇠계수임)
또한 상기 산출된 요구지반가속도(G) 크기에 따른 보정계수(CA1, CA2, CAn)를 가정하여 도 7에서의 인터페이스부(110) 입력부(111)에 입력(S331)하면 도 1의 연산처리부(120)에서 요구지반가속도 변환 값(CA)을 산출(S332)하는데, 이때 요구지반가속도 변환 값(CA) 산출하기 위한 일례의 식(2)은 다음과 같다.
CA = [ln(CA1*A)-CA2]/CAn ......식(2)
(여기서, A는 상기 산정한 요구지반가속도로서 중력가속도 단위 g를 적용하며, CA1은 요구지반가속도 g를 Cm/s2로 변환하기 위한 단위보정계수로서 대략 980 또는 보다 정밀하게 980.665로 하며, CA2와 CAn은 단위 변환된 요구지반가속도 자연로그 값을 부지에서의 지진규모로 변환하기 위한 보정계수임)
또한 상기 지반특성에 따른 지반증폭을 고려한 보정계수(CM)를 가정하여 도 7에서의 인터페이스부(110) 입력부(111)에 입력(S341)하면 도 1의 연산처리부(120)에서는 상기 구조물 부지에서 진원거리만큼 이격된 위치에서 얼마의 지진규모 즉, 구조물이 붕괴되지 않고 내진성능을 다할 수 있는 임계 내진규모(M)를 산출(S342)하는데, 이때 내진규모(M) 산출하기 위한 일례의 식(3)은 다음과 같다.
M = [CD+CA]/CM ......식(3)
(여기서, CD는 상기 식(1)에 의한 진원거리에 따른 감쇠 값이며, CA는 상기 식(2)에 의한 요구지반가속도 변환 값이며, CM은 지반특성에 따른 지반증폭을 고려한 보정계수로서 연약지반일수록 지반증폭이 커지는 것을 고려하여 반영하는 것임)
또한 상기 산출한 지진규모(S342)는 도 1에서의 저장부(130) 내진규모(132)에 저장(S343)되고, 도 6에서와 같이 추가 진원거리(L')에 대한 내진규모(M')를 추가로 산정할 지를 결정하는 단계(S344)에서 추가 산정하고자 하는 경우에는 도 7에서의 인터페이스부(110) 입력부(111)에 추가 진앙거리 가정 값을 입력(S312a)부터 다시 시작하고 이후 추가 진원거리(L')에 대한 감쇠계수 가정 값(CD1, CD2, CDn)의 입력(S321)과 보정계수 가정 값(CA1, CA2, CAn, CM)의 입력(S331, S341)은 선택적으로 이전의 가정된 값을 적용하거나 새로운 가정 값으로 입력하면, 도 1의 연산처리부(120)에서 추가 진원거리(L')에 대해 산출한 지진규모(S343)를 도 1에서의 저장부(130) 내진규모(132)에 추가로 저장(S343)되고, 그 결과내용이 도 1에서의 인터페이스부(110) 출력부(112)에 실시예로서 도 8와 같이 출력된다.
이상, 본 발명을 바람직한 실시예와 일례의 식들을 들어 상세하게 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예와 일례의 식들에 한정하지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 본 발명의 기술적 사상의 범주 내에서 다양한 형태로 구체화될 수 있다.

Claims (6)

  1. 컴퓨터의 인터페이스부의 입력부가 특정한 부지에 설계된 구조물에 대한 데이터 중 내진력 산정에 필요한 정보를 입력 받으면, 컴퓨터의 연산처리부가 연산처리를 통해서 상기 구조물의 내진력을 산정하는 단계;
    컴퓨터의 인터페이스부의 입력부가 상기 특정한 부지에 설계된 구조물에 대한 데이터와 주변지반특성 중 외진력 산정에 필요한 정보를 입력 받으면, 컴퓨터의 연산처리부가 연산처리를 통해서 상기 산정된 내진력과 일치되는 외진력이 되기 위한 요구지반가속도를 산정하는 단계;
    컴퓨터의 연산처리부가 연산처리를 통해서 상기 산정된 요구지반가속도가 발휘되는 일정거리에서의 지진규모를 산정하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    컴퓨터의 인터페이스부의 입력부가 상기 특정한 부지에 설계된 구조물에 대한 데이터 중 내진력 산정에 필요한 정보를 입력 받으면, 컴퓨터의 연산처리부가 연산처리를 통해서 상기 특정한 부지에 설계된 구조물의 내진력을 산정하는 단계는,
    컴퓨터의 인터페이스부의 입력부가 상기 특정한 부지에 설계된 구조물의 강성력 산정을 위해 선별된 수직부재의 탄성계수와, 부재규격과, 층고와, 지진중요도계수를 입력받는 단계;
    컴퓨터의 연산처리부가 상기 입력받은 수직부재의 탄성계수와, 부재규격과, 층고를 연산처리하여 상기 수직부재 전체의 강성으로 산정하는 단계;
    컴퓨터의 연산처리부가 상기 입력받은 지진중요도계수를 연산처리하여 내진등급과 허용층간변위비로 산정하는 단계;
    컴퓨터의 연산처리부가 상기 산정된 허용층간변위비와, 상기 입력된 층고를 연산처리를 통해서 곱하여 허용층간변위로 산정하는 단계;
    컴퓨터의 연산처리부가 상기 산정된 강성과, 허용층간변위를 연산처리를 통해서 곱하여 강성력으로 산정하는 단계;
    컴퓨터의 인터페이스부의 입력부가 상기 특정한 부지에 설계된 구조물의 감쇠율과, 상기 특정한 부지의 지반 전단파속도를 입력받는 단계;
    컴퓨터의 연산처리부가 상기 입력된 상기 특정한 부지에 설계된 구조물의 감쇠율과, 상기 특정한 부지의 지반 전단파속도를 연산처리를 통해서 곱하여 감쇠력으로 산정하는 단계;
    컴퓨터의 연산처리부가 상기 산정된 강성력과, 상기 산정된 감쇠력을 연산처리를 통해서 합하여 내진력으로 산정하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    컴퓨터의 인터페이스부의 입력부가 상기 특정한 부지에 설계된 구조물에 대한 데이터와 주변지반특성 중 외진력 산정에 필요한 정보를 입력 받으면, 컴퓨터의 연산처리부가 연산처리를 통해서 상기 산정된 내진력과 일치되는 외진력이 되기 위한 요구지반가속도를 산정하는 단계는,
    컴퓨터의 인터페이스부의 입력부가 상기 특정한 부지에 설계된 구조물의 외진력 산정을 위해 선별된 지진중요도계수와, 골조지진저항시스템과, 전체 구조물 높이와, 유효중량과, 지반종류를 입력받는 단계;
    컴퓨터의 인터페이스부의 입력부가 상기 특정한 부지에 대한 지반가속도 가정 값을 입력받는 단계;
    컴퓨터의 연산처리부가 상기 입력받은 지진중요도계수 내지 지반종류를 연산처리하여 상기 입력된 지반가속도 가정 값에 대응하는 구조물의 단주기 및 1초주기설계응답스펙트럼과, 고유주기로 산정하는 단계;
    컴퓨터의 연산처리부가 상기 산정된 구조물의 단주기 및 1초주기설계응답스펙트럼과, 고유주기를 연산처리하여 구조물 설계응답스펙트럼가속도로 산정하는 단계;
    컴퓨터의 연산처리부가 상기 입력된 지반가속도 가정 값과, 상기 산정된 구조물 설계응답스펙트럼가속도를 연산처리를 통해서 합하여 요구가속도로 산정되는 단계;
    컴퓨터의 연산처리부가 상기 산정된 요구가속도와, 상기 입력된 유효중량을 연산처리를 통해서 곱하여 외진력으로 산정하는 단계;
    컴퓨터의 연산처리부가 상기 산정된 내진력과, 상기 산정된 외진력을 비교하어 일치하지 않으면 그 오차가 "0"이 될 때까지 반복연산을 수행하여 일치하는 경우의 요구지반가속도를 산정하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    컴퓨터의 연산처리부가 연산처리를 통해서 상기 산정된 요구지반가속도가 발휘되는 일정거리에서의 지진규모를 산정하는 단계는,
    컴퓨터의 인터페이스부의 입력부가 진원깊이 가정 값과, 진앙거리 가정 값을 입력받는 단계;
    컴퓨터의 연산처리부가 연산처리를 통해서 상기 입력된 진원깊이 가정 값과, 진앙거리 가정 값을 연산처리하여 진원거리로 산정하는 단계;
    컴퓨터의 인터페이스부의 입력부가 상기 산정된 진원거리에 대한 지반감쇠계수 가정 값을 입력받는 단계;
    컴퓨터의 연산처리부가 상기 산정된 진원거리와, 상기 입력된 진원거리에 대한 지반감쇠계수 가정 값을 연산처리하여 진원거리에 따른 감쇠 값으로 산정하는 단계;
    컴퓨터의 인터페이스부의 입력부가 상기 산정된 요구지반가속도 크기에 대한 보정계수 가정 값을 입력받는 단계;
    컴퓨터의 연산처리부가 상기 산정된 요구지반가속도와, 상기 입력된 요구지반가속도 크기에 대한 보정계수 가정 값을 연산처리하여 요구지반가속도 변환 값으로 산정하는 단계;
    컴퓨터의 인터페이스부의 입력부가 상기 특정한 부지의 지반특성에 따른 지반증폭을 고려한 보정계수 가정 값을 입력받는 단계;
    컴퓨터의 연산처리부가 상기 산정된 감쇠 값과, 상기 산정된 변환 값과, 상기 입력된 지반증폭을 고려한 보정계수 가정 값을 연산처리하여 상기 산정된 요구지반가속도가 발휘될 수 있는 진원에서의 지진규모로 산정하는 단계;
    컴퓨터의 저장부가 상기 산정된 지진규모를 저장하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    컴퓨터의 인터페이스부의 입력부가 추가 진앙거리 가정 값을 입력받는 단계; 및
    컴퓨터의 연산처리부가 상기 입력된 진원깊이 가정 값과, 추가 진앙거리 가정 값을 연산처리하여 추가 진원거리로 산정하는 단계; 및
    컴퓨터의 인터페이스부의 입력부가 상기 산정된 추가 진원거리에 대한 지반감쇠계수 가정 값을 이전의 값 또는 새로운 값으로 입력받는 단계; 및
    컴퓨터의 연산처리부가 상기 산정된 추가 진원거리와, 상기 이전의 값 또는 새로운 값으로 입력된 진원거리에 따른 지반감쇠계수 가정 값을 연산처리하여 진원거리에 따른 추가 감쇠 값으로 산정하는 단계; 및
    컴퓨터의 인터페이스부의 입력부가 상기 산정된 요구지반가속도 크기에 따른 보정계수 가정 값을 이전의 값 또는 새로운 값으로 입력받는 단계; 및
    컴퓨터의 연산처리부가 상기 산정된 요구지반가속도와, 상기 이전의 값 또는 새로운 값으로 입력된 요구지반가속도 크기에 따른 보정계수 가정 값을 연산처리하여 요구지반가속도 추가 변환 값으로 산정하는 단계; 및
    컴퓨터의 인터페이스부의 입력부가 상기 산정된 추가 진원거리에 대해 지반증폭을 고려한 보정계수 가정 값을 이전의 값 또는 새로운 값으로 입력받는 단계; 및
    컴퓨터의 연산처리부가 상기 산정된 추가 감쇠 값과, 상기 산정된 추가 변환 값과, 상기 입력된 지반증폭을 고려한 보정계수 가정 값을 연산처리하여 상기 산정된 요구지반가속도가 발휘될 수 있는 진원에서의 추가 지진규모로 산정하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 방법.
  6. 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 시스템에 있어서,
    구조물 강성력 산정에 필요한 구조물 데이터 추출 자료와, 감쇠력 산정에 필요한 구조물 데이터 추출 자료와, 외진력 산정에 필요한 구조물 데이터 및 주변지반특성 추출 자료와, 지반가속도 가정 값과, 진원깊이 가정 값과, 진앙거리 가정 값과, 진원거리에 따른 지반감쇠계수 가정 값과, 요구지반가속도 크기에 따른 보정계수 가정 값과, 지반특성에 의한 지반증폭계수에 따른 보정계수 가정 값을 입력받는 컴퓨터의 인터페이스부의 입력부;
    상기 컴퓨터의 인터페이스부의 입력부에 입력받은 기존구조물 강성력 산정에 필요한 구조물 데이터 추출 자료 내지 지반특성에 의한 지반증폭계수에 따른 보정계수 가정 값을 받아 연산 수행하여, 구조물 강성력과, 구조물 감쇠력과, 구조물 내진력과, 구조물 설계응답스펙트럼가속도와, 요구가속도와, 외진력과, 요구지반가속도와, 진원거리와, 진원거리에 따른 감쇠값과, 요구지반가속도 변환값과, 내진규모를 산정하는 컴퓨터의 연산처리부;
    상기 컴퓨터의 연산처리부에 의해 산정된 구조물 강성력 내지 내진규모를 받아 화면으로 출력하는 컴퓨터의 인터페이스부의 출력부;
    상기 컴퓨터의 인터페이스부의 입력부에 입력받은 기존구조물 강성력 산정에 필요한 구조물 데이터 추출 자료 내지 지반특성에 의한 지반증폭계수에 따른 보정계수 가정 값을 받아 기존구조물 데이터로서 저장되고, 상기 컴퓨터의 연산처리부에 의해 산정된 결과를 받아 내진규모로서 저장되는 것을 포함하는 컴퓨터의 저장부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 내진규모 산정을 포함하는 구조물 내진설계 시스템.
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