내진 설계 가이드

지진 저항하는 디자인은 무엇입니까?

지진방지설계는 지진에 저항할 수 있는 건물을 설계하는 것을 목표로 하는 구조설계의 분야 또는 유형으로서,지진으로 붕괴되지 않고 생명과 구호금을 절약할 수 있는 구조시스템을 제공한다.

우리는 왜 지진 저항하는 건물을 필요로 합니까?

전 세계적으로 매년 평균 20,000 건의 지진이 발생하며 평균 16 건이 주요 재해입니다. 2019 년 필리핀의 55 명이 지진으로 사망했으며 그 중 10 명이 넘는 사람들이 6.0 이상의 규모로 국가를 흔들었다. 그 중 한 곳에서만 1200 채의 주택이 파괴되었고 적어도 500 개의 학교와 가정이 손상되었으며,지난 지진으로 부상당한 사람들을 위해 역사적인 교회,심지어 병원 및 임시 치료 센터까지 손상되었습니다. 10 월에 발생한 지진으로 47,476 채의 주택이 손상되어 2020 년 3 월 현재 277,000 명의 사람들이 실향민이되었습니다.

인상적인 구조물과 도시는 우리가 우리의 디자인에 가능성을 통합하지 않는 한 단일 주요 지진 사건으로 평준화 될 수 있습니다.

모든 건물은 내진해야 하는가?

이 문제를 해결하자:지진 방지 건물은 존재하지 않는다. 아직. 우리는 지진에 강한 건물을 설계 할 수 있습니다,그들은 단지 그들이 견딜 지진의 크기에 의해 테스트 할 수 있습니다 정확히 얼마나 저항하지만.

모든 건물을 지진에 저항하도록 건설 및 개조하는 유일한 단점은 돈입니다. 그러나 그것은 특히 그것을 가장 필요로하는 국가에서 꽤 큰 단점입니다. 지진은 환태평양에 도시 랙,또는 화재의 반지,즉각적인 구호에 자신의 돈과 자원을 고갈. 여진 용이함 및 먼지가 침전할 때,지진 저항하는 디자인을 위해 남겨둔 충분한 돈이 없습니다. 2015 년 4 월,네팔은 땅이 다시 흔들릴 때 지진에 대한 취약성을 줄이기위한 계획을 시행하기 시작했습니다. 완벽한 세상에서 모든 건물,특히 불의 고리를 따라있는 건물은 지진에 강하지 만,환 태평양 주민 중 너무 많은 사람들은 단순히 그것을 할 자금이 없거나 가끔 지진보다 더 큰 문제가 있습니다.

지진이 건물을 파괴하는 것을 어떻게 막을 수 있습니까?

지진이 발생하기 쉬운 대부분의 도시에서는 지진에 강한 설계가 새로운 표준이 되고 있지만 브라이튼 대학의 연구자들은 비바라는 발명품을 연구하고 있는데,이 발명품은 지하에 설치되면 지진파가 보호하는 건물의 지진파의 40~80%를 흡수한다. 그러나 크기,대량 생산 어려움 및 높은 가격표를 고려할 때 당분간 널리 사용되지 않을 것입니다. 현재 솔루션으로 돌아 가기:디자인.

지진파는 건물에 어떤 영향을 미칩니 까?

지진이 발생하면 지진파는 지진으로부터 모든 방향으로 짧고 빠른 간격으로 지하로 이동합니다. 건물은 일반적으로 그들의 무게와 중력,하지만 좌우로 이동 하는 지상의 수평 힘 등 수직 힘을 서 만들어집니다. 지진파는 벽,바닥,기둥,보 및 건물을 함께 고정하는 커넥터,특히 지상에 더 가까운 커넥터를 진동시킵니다. 건물의 바닥이 상단과 다르게 움직이기 때문에 지지 프레임이 파열되고 전체 구조가 붕괴 될 때까지 건물의 기초에 극심한 스트레스를 유발합니다.

어떻게 건물 지진 증거를 만들 수 있습니까?

지진에 강한 건물을 짓는 가장 효과적인 방법은 지진의 힘에 대항하는 것입니다. 당신은 건물의 구조를 강화하여이를 수행 할 수 있습니다,진동으로부터 건물을 보호,”감쇠,”또는 진동 제어 또는 진자 힘으로 지진의 운동 에너지를 낭비,또는 건물에 대한 유연한 기반을 만들기.

기존 건물의 내진성을 높이기 위해 키위 엔지니어 빌 로빈슨 박사는 납 고무 베어링 시스템을 설계했습니다. 그래서 지진파에 의해 기초가 찢어지지 않고 넘어지지 않습니다.

기존 건물의 내진 증진을 개조라고합니다. 지진 개조 기술은 구조,토양,지형 및 기타 단층까지의 거리에 따라 장소에 따라 다릅니다.

내진 건물에는 어떤 재료가 사용됩니까?

비 내진 건물과 마찬가지로 내진 건물에 사용되는 주요 재료 중 두 가지는 강철과 목재입니다. 구조 강철은 건물이 끊기 없이 구부리는 것을 허용하는 다양한 모양 들어옵니다. 이것은 높은 연성의 예입니다–큰 변형과 장력을 겪을 수있는 능력(즉,깨지 않고 구부림). 나무는 또한 그것의 힘에 무게 비율 때문에 높게 연성이 있습니다.

기타 재료로는 형상 기억 합금,섬유 강화 플라스틱 랩,거미줄,대나무 및 3 차원 인쇄 재료가 있습니다. 섬유 강화 플라스틱 랩은 열을 감싸는 매우 연성 소재입니다. 형상 기억 합금은 구부릴 수 있고 구부리기를 위한 필요가 끝난 후에 그들의 본래 모양에 돌려보낼 수 있다 하이퍼 연성이 있는에서 고려될 수 있습니다. 거미 실크,대나무 및 3 차원 인쇄 재료는 강도 대 중량 비율이 높기 때문에 나무가 가장 적합한 재료가 아닌 목재 용 스탠드 인으로 간주되고 있습니다.

내진 건물에 가장 적합한 형태는 무엇입니까?

이스라엘 예루살렘의 돔 모양의 건물

브리티시 컬럼비아 대학에 따르면,이 돔은 내진성에 가장 적합한 모양입니다. 특정 건물 설계에 대한 지진의 효과를 시뮬레이션하는 데 사용되는 테스트 방법 인”흔들림 테이블”에서 돔은 전통적으로 구조화 된 주택을 능가했습니다. 그러나,실용성이 몇 가지주의 사항이 있습니다:돔은 구축하고 건물 내부에서 사용하기 어려운 공간을 많이 차지하기 어렵다. 그들의 사무실 건물을 건축하는 많은 회사를 위해,예를 들면,저항하는 물자,가동 가능한 기초를 가진 건물 및 지진의 에너지를 꺾기에 의지하는 것이 쉽습니다.

짧은 건물이 고층 건물보다 더 안정적입니까?

지진:아니오. 짧은 건물은 고층 건물보다 얕은 기초를 가지고있어 쉽게 찢어 지거나 파괴 할 수 있습니다. 짧은 건물은 또한 고층 건물보다’엄격한’것으로 간주됩니다;그것은 땅이 움직일 때 의미 자신의 디자인에 유연성을 통합하기 어렵다,그들은 무너질 것보다는 동요. 흔들리는 건물은 무너지는 건물보다 오래 살아남습니다.

건물의 가장 약한 부분은 무엇입니까?

각 건물은 서로 다른 약점을 갖도록 설계되므로 건물의 가장 약한 부분은 절단 및 건조되지 않습니다. 그러나 위스콘신-매디슨 대학교와 플로리다 국제 대학교에서 스캔 및 해결과 같은 기술은 무너지기 시작하기 전에 구조의 약점을 식별하고 예측할 수 있습니다. 또는 건물 설계자는 약한 점이 강조 표시된 청사진을 생성 할 수 있습니다.

어떤 유명한 건물이 지진 증거입니까?

타이베이 101

타이페이 101:지진 방지 건물

타이페이 101,이전 타이페이 국제 타워,아랍 에미리트 연방 그것을 이길 때까지 2004-2010 년에서 세계에서 가장 높은 건물 이었다. 그것은 세계에서 가장 빠른 엘리베이터와 세계에서 가장 큰”녹색 건물”에 대한 기록을 세웠습니다. 그것은 유연 하 고 구조적으로 저항,심지어 유리 및 커튼 벽 지진을 견딜 수 있도록 설계 되었습니다.

트랜스아메리카 피라미드

샌프란시스코 스카이라인을 가진 트랜스아메리카 피라미드

트랜스아메리카 피라미드는 더 이상 트랜스아메리카 회사에 속하지 않지만,그것은 여전히 디자인에서의 그들의 대담함에 대한 증거이다. 샌프란시스코 스카이 라인에서 두 번째로 높은 건물 인 피라미드는 거기에 머물 계획입니다. 그 기초는 52 피트 깊고 유연하며 지상 프리 캐스트 석영 골재는 건물의 외부를 덮어서 각 바닥을 붕괴로부터 보호합니다.

요코하마 랜드마크 타워

요코하마의 스카이라인이 있는 요코하마 랜드마크 타워

요코하마 랜드마크 타워는 5 성급 호텔,전망대,스카이 가든으로 유명하며 일본에서 두 번째로 높은 빌딩입니다. 그러나 여기에서 경이는 고대 일본 5 층 탑 디자인을 기반으로 지진을 견딜 수있는 유연한 구조입니다. 다시 8 세기에 40 피트 건물에 사용되는 교장은 현대에 거수의 가치 자신을 입증,랜드 마크 타워에 의해 입증.

지진에 가장 강한 건물은 무엇입니까?

필리핀 아레나. 그것은 55,000 의 좌석 수,세계에서 가장 큰 돔형 영역입니다. 그것은 인구,호주의 건축 회사에 의해 설계되었으며 질량의 최대 40%의 측면 하중을 견딜 수 있습니다. 그것은 독립적 인 기본 디자인을 가지고 있으며,이는 경기장의 구조체가 기초와 분리되어 있음을 의미합니다. 이 두 가지 기능을 분리 할 수 있습니다. 필리핀 경기장은 모양,충격파의 구조적 흡수 및 그것과 그 기초 사이의 유연한 층의 조합을 사용하여 세계의 다른 건물의 가장 높은 규모의 지진을 견뎌냅니다.

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