DOI QR코드

DOI QR Code

A Selection of Representative Type the Korean Peninsula Detached Dwelling for Estimate the Wind Load

풍하중 산정을 위한 한반도 단독주택의 대표유형 선정

  • Park, Jong-Kil (School of Environmental Sciences Engineering, Atmospheric Environment Information Research Center, Inje University) ;
  • Jung, Woo-Sik (Department of Atmospheric Environment Information Engineering, Graduate school, Atmospheric Environment Information Research Center, Inje University) ;
  • Choi, Hyo-Jin (Department of Atmospheric Environment Information Engineering, Graduate school, Atmospheric Environment Information Research Center, Inje University)
  • 박종길 (인제대학교 환경공학부/대기환경정보연구센터) ;
  • 정우식 (인제대학교 대기환경정보공학과/대기환경정보연구센터) ;
  • 최효진 (인제대학교 대기환경정보공학과/대기환경정보연구센터)
  • Published : 2009.12.31

Abstract

As the damages due to natural disasters continue to increase, a growing interest is being witnessed in such studies that focus on preventive measures to reduce damages rather than on their recovery. As such, the U.S. has been actively conducting projects to develop new models that can forecast potential damages due to natural disasters and widely employing them in actual cases. With no specific models developed in Korea yet, this study aimed to introduce an overseas typhoon model as part of the advanced efforts and apply it the actual cases occurring across the nation. This model estimates wind loads by measuring the impact of a strong wind upon buildings, and measurements require a number of parameters. Those parameters should include the types and dimensions of buildings and the type of the roofs. As for the FPHLM(Florida Public Hurricane Loss Model), a precedent model for our study, we were able to take advantage of number of the statistics and detailed categorizations on the residential buildings in the U.S., which enabled us to select the representative building types and produce their wind loads. With no sufficient relevant statistics available for the nation, however, we may not be able to readily measure the wind loads on the nation's residential buildings. Therefore, this study tried to choose the representative types, heights and dimensions of the buildings for the measurement of wind loads. We consequently came up with a representative house having an area between 62.81 and $95.56m^2$, either a flat roof or hip roof, a height of 2.6 m, an side ratio of 1.5, and the width and length of the mean $85m^2$ sized house being 11,300 mm and 7,530 mm, respectively.

Keywords

References

  1. 기상청, 2008, 기후변화 2007-과학적 근거
  2. 박종길, 김병수, 정우식, 김은별, 이대근, 2006, 한반도에 영향을 주는 태풍의 통계적 특성 변화, Atmosphere, 16(1), 1-17
  3. 박종길, 정우식, 최효진, 2008, 자연재해저감을 위한 한반도 피해 취약성 분석 : 공공시설피해를 중심으로, 한국환경과학회지, 17(4), 83-93 https://doi.org/10.5322/JES.2008.17.4.413
  4. 최효진, 2007, 자연재해저감을 위한 방재기상정보 활용과 재해평가 모형 검토, 석사학위논문, 대기환경정보공학과, 인제대학교, 김해
  5. 국립방재연구소, 2006, 태풍위험도 추정을 위한 알고리즘 분석 연구
  6. Florida Department of Financial Services, 2005, Florida Public Hurricane Loss Projection Model, Engineering Team Final Report Volume I-III
  7. 강현진, 김남영, 윤성원, 2003, 태풍 매미의 강풍에 의한 부산지역의 피해사례, 대한건축학회 학술발표회 논문-계획계/구조계, 23(2), 281-284
  8. 김종락, 2004, 우리나라 태풍의 피해와 내풍설계에 대한 제안, 대한건축학회, 건축, 4(7), 21-27
  9. 김종락, 이광열, 김영덕, 하영철, 이철재, 2003, 2002년 9호(펑센)과 15호(루사) 태풍에 의한 제주도의 풍피해, 한국풍공학회, 6, 22-27
  10. 선우원일, 양승배, 정광양, 2004, 초고층 건축물에서 바람의 영향, 대한건축학회, 건축 4(7), 35-39
  11. 이혜연, 최창식, 2004, 태풍의 피해 분석을 통한 풍해 방재대책 개선에 관한 연구, 한국구조물진단학회 학술발표회논문집, 8(2), 255-260
  12. http://www.kosis.kr/
  13. 대한건설협회, 2003-2007, 일반건설업체 시공순위
  14. 건설교통부, 2005, Korean Building Code-Structural (KBC-S)
  15. American Society of Civil Engineering(ASCE), 1998, Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures(ASCE 7-98) code
  16. Cho K. P., S. G. Hong, Y. K. Tamura and A. K. Yoshida, September, 2005, Typhoon (Maemi) Attack and its Damage in Southern Korea Celebrating Thanksgiving Festival of Chusok, Sixth Asia-Pacific Conference on Wind Engineering, Seoul, Korea
  17. 이은지, 황성권, 김동우, 하영철, 2008, 고층건축물의 풍상면 및 풍하면 평균풍압의 연직분포 특성, 대한건축학회 논문집-구조계, 24(3), 35-42
  18. 정영배, 2003, 초고층 건물 주변의 풍환경 예측을 위한 수치 시뮬레이션에 관한 연구, 한국주거환경학회, 주거환경(논문집), 제 1권 창간호, 183-190
  19. 정용복, 2006, 주택지붕 형상에 따른 태양광발전 모듈의 음영영향 평가연구, 석사학위논문, 건축공학화, 한밭대학교, 충남
  20. 오영근, 1998, 인체척도에 의한 실내공간계획, 도서출판국제
  21. 남광현, 이승수, 2003, 웹기반 건축물 풍하중 산정 프로그램의 개발, 한국풍공학회 학술발표대회논문집, 6(5), 9-15
  22. 대한건축학회, 2001, 풍하중 해설 및 설계
  23. 신동규, 2002, 건축적 적응행위에 의한 주거공간 변형에 관한 연구, 박사학위논문, 건축학과, 성균관대학교, 수원
  24. 이종석, 2006, 건축기사 대비 건축계획I, 한솔아카데미
  25. 최재순, 2000, 주거공간의 계획과 설계, 기문당
  26. 주택건설기준등에관한 규칙 제3조(치수 및 기준척도)
  27. 이상엽, 2008, 기존공동주택의 설비성능의 문제점 및 개선방안, 한국리모델링협회지 Remodeling, 26, 52-55
  28. 한상국, 홍현진, 양우현, 2007, 대규모 집합주택 단지의 소규모 블록화 가능성 검토와 블록형 집합주택 모델 제안, 한국도시설계학회지 도시설계, 8(3), 5-20
  29. 손세관, 1998, 평면의 형상으로 바라본 우리나라 단독주택의 공간 구성적 특성에 관한 연구, 대한건축학회논문집, 14(3), 35-42
  30. 이현병, 2001, 도심지 단독주택의 평면유형 및 특성에 곤한 조사연구, 부천대학 논문집, 22, 13-20
  31. 임창복, 1989, 한국 도시 단독주택의 유형적 지속성과 변용성에 관한 연구, 박사학위논문, 건축학과, 서울대학교, 서울
  32. 건설교통부령 주택건설촉진법 시행규칙 제17조 제2항(2003. 12. 15)
  33. http://www.prugio.com/
  34. http://www.dalim-apt.co.kr/
  35. http://www.raemian.co.kr/
  36. http://www.xi.co.kr/

Cited by

  1. Compatibility for the Typhoon Damages Predicted by Korea Risk Assessment Model Input Data vol.24, pp.7, 2015, https://doi.org/10.5322/JESI.2015.24.7.865