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Seismic Design of Vertical Shaft using Response Displacement Method

응답변위법을 적용한 수직구의 내진설계

  • 김용민 (연세대학교 사회환경시스템공학부) ;
  • 정상섬 (연세대학교 사회환경시스템공학부) ;
  • 이용희 (한국전력공사 전력연구원) ;
  • 장정범 (한국전력공사 전력연구원)
  • Received : 2010.08.16
  • Accepted : 2010.11.11
  • Published : 2010.12.31

Abstract

For seismic design of a vertical shaft, three-dimensional Finite Element (FE) analyses were performed to evaluate the accurate response of a vertical shaft and to apply a Response Displacement Method (RDM). Special attention is given to the evaluation of seismic base and response displacement of surrounding soil, estimation of load and loading method. Based on the result, it was found that shear wave velocity of seismic base greater than 1500m/s was appropriate for the seismic design. It was also found that double cosine method which evaluates a response displacement of surrounding soil was most appropriate to consider the characteristic of multi-layered soil. Finally, shape effect of the structure was considered to clarify the dynamic behavior of vertical shaft and it would be more economical vertical shaft design when a vertical shaft was analyzed by using RDM.

본 연구에서는 응답변위법을 수직구 내진설계에 적용하고 구조물의 응답을 정확하게 구할 수 있는 방법을 제시하고자 기반면, 지반의 상대변위 산정 방법, 하중 산정 및 적용 방법에 따른 3차원 유한요소해석을 수행하였다. 그 결과, 수직구 내진설계를 위한 기반면은 전단파속도가 1500m/s를 초과하는 지반을 선정하는 것이 가장 적합하며, 지반변위 산정 방법은 다층지반의 특성을 반영할 수 있는 double cosine이 가장 적합하다. 또한 응답변위법 해석을 위한 동토압 및 주면전단력 산정 시 구조물의 단면형상효과를 고려하는 것이 실제 수직구의 동적거동을 적절히 반영하며 경제적인 설계를 할 수 있음을 알 수 있었다.

Keywords

References

  1. 건설교통부(1997) 내진설계 기준연구(II).
  2. 건설교통부(2008) 도로설계기준.
  3. 김명철, 김영일, 조우연, 김문겸(2004) 국내 특성이 반영된 지하구조물의 내진설계를 위한 수정응답변위법, 한국지진공학회, 한국지진공학회, Vol. 8, pp. 83-93.
  4. 삼호(2005) 부산 B지역 4차 전력구 공사 지반조사 보고서.
  5. 에스케이건설(2008) 서울 A지역 전기공급시설 전력구 공사 지반 조사 보고서.
  6. 윤종구, 김동수, 유제남 (2003) 지중구조물 내진설계를 위한 기반면의 속도 응답스펙트럼 및 응답변위 산정기법에 대한 연구, 한국지반공학회 논문집, 한국지반공학회, Vol. 19, pp. 211-221
  7. 일본 건설성 (1998) 지중구조물 내진설계 표준 및 동해설.
  8. Hibbit, Karlsson, Sorensen, and Pawtucket R.I. (2008) ABAQUS Version 6.8 Manual.
  9. Huo, H., Bobet, A., Fernandez, G., and Ramirez, J. (2005) Load transfer mechanisms between underground structure and surrounding ground: evaluation of the failure of the daikai station, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 131, pp. 1522-1533. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(2005)131:12(1522)
  10. Kato K., N. Ohbo, K. Hayahsi, and K. Ueno (1991) Earthquake observation of shaft and ground (in Japanese), Proceeding of the 46th Annual Conference of the JSCE, pp. 1262-1 271.
  11. Kawashima, K. (2006) Seismic analysis of underground structures, Journal of Disaster Research, Vol. 1, pp. 378-390 https://doi.org/10.20965/jdr.2006.p0378
  12. Kawashima, K. (1996) 지하 구조물의 내진 설계 (Seismic design of underground structure).
  13. Ohbo, K. and Ueno, K. (1992) Dynamic behavior of super deep vertical shaft during earthquake, Earthquake Engineering, Tenth World Conference, Balkema, Rotterdam.
  14. Sangseom Jeong, Yongmin Kim, Sungjun Lee, Jungbum Jang, and Yonghee Lee (2010) Numerical analysis of the seismic behavior of vertical shaft, 7th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering, 2-4, June, Trondheim, Norway
  15. Xuehui An, Ashraf A. Shawky, and Koichi Maekawa(1997) The collapse mechanism of a subway station during the great hanshin earthquake, Cement and Concrete Composites, Vol. 19, pp.24 1-257.
  16. Youssef, M. A. Hashash, Jeffrey J. Hook, Briger Schmidt, and John I-Chiang Yao (2001) Seismic design and analysis of underground structures, Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 16, pp. 247-293. https://doi.org/10.1016/S0886-7798(01)00051-7