초고층 건축 구조시스템
- 최초 등록일
- 2009.12.29
- 최종 저작일
- 2009.03
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소개글
초고층 건축 구조시스템
목차
1. 초고층 건축 구조시스템의 개요
⑴ 구조적 관점에서의 초고층 건축의 정의
⑵ 초고층 건물의 대표적인 구조시스템
⑶ 구조시스템 선정
2. 초고층 건축물 구조시스템의 종류
⑴ 골조-전단벽 구조
⑵ Outrigger & Belt Truss
⑶ 골조 튜브 구조
⑷ 가새튜브 구조
⑸ 이중튜브 구조
⑹ 묶음튜브 구조
⑹ 슈퍼구조
3. 층수에 따른 구조형식 및 현황
⑴ 구조형식에 따른 적정 층수
⑵ 해외 초고층 건축물의 구조시스템 현황
본문내용
1. 초고층 건축 구조시스템의 개요
⑴ 구조적 관점에서의 초고층 건축의 정의
건물이 높아짐에 따라 수평하중이 구조설계에 큰 영향을 미치게 되어 수평하중에 저항하기 위해 특별한 구조형식을 도입할 필요가 있는 건물
⑵ 초고층 건물의 대표적인 구조시스템
① 골조-전단벽구조
② Outrigger & Belt Truss 구조
③ 튜브구조(골조튜브, 가새튜브, 이중튜브, 묶음튜브)
④ 슈퍼구조
⑶ 구조시스템 선정
초고층 건축물로 가능한 구조시스템(수직하중 및 수평하중에 대한 구조적 안전성, 횡 변위 제어능력 등 고려)에 대해 여러 가지로 Case Study한 후 가장 효율적이고 안전하면서 경제적인 구조시스템 선정을 선정한다.
2. 초고층 건축물 구조시스템의 종류
⑴ 골조-전단벽 구조
① 개요/특징
-횡력을 전단벽과 골조가 동시에 저항하는 방식
-골조의 전단변형 형태와 전단벽의 휨 변형 형태를 적절히 조합한 구조방식
-저층건물에서 초고층 건물까지 가장 널리 사용되는 구조시스템
② 적정층수
- 40층(철골구조), 50층(철근콘크리트구조)
③ 적용사례
- Empire State Building(New York, 102F)
- 311 South Wacker Drive Tower(Chicago, 75F)
- LA First Interstate World Center(LA, 73F)
⑵ Outrigger & Belt Truss
① 개요/ 특징
- 횡하중을 부담하는 코어에 Outrigger나 Belt Wall/Truss, 또는 Outrigger +Belt Wall/Truss를 설치하여 외관기둥과 연결시킴으로써 횡강성을 증가시킨 시스템
- Belt Wall/Truss : 건물의 외곽기둥을 따라 설치되어 있는 벽 또는 트러스
- Outrigger : 내부코어와 외곽기둥 또는 Belt Truss를 연결시켜 주는 보 또는 트러스
- 코어의 응력을 외곽기둥에 전달시켜 코어의 변형 억제 및 상부층 중량과 횡력에 대한 내력을 분산
- 횡변위 제어에 매우 효과적
② 문제점 및 고려사항
- 구조물의 횡강성은 커지나, 전단력에 대한 저항성은 증가하지 않음
⟹ 전단력은 대부분 코어가 부담하도록 설계
- 공사기간 증가(철골의 경우, 형장에서 용접 및 설치해야 하는 부재수가 증가하여 시공성 저하)
⟹ 공사기간 단축을 위한 별도의 공사방법 고려(ex. Up-up공법)
- Dead Space 발생. 약 1~2개 층 층고 소요
⟹ 설비 기계실 층 또는 피난 층 겸용계획
- 층고가 높아 위험요서 많음(공사시작 이전의 가설공사 중요)
참고 자료
없음