갑작스런 지진 이 일어나 당신 의 집 을 격렬 히 흔들고 있다고 상상 해 보십시오. 당신 은 무엇 을 더 걱정 합니까? 두꺼운 받침대 들 이 무너지는 것 인가, 아니면 온 집 이 카드 집 처럼 무너지는 것 인가?일반적인 오해가 지속되고 있습니다.: 견고한 기둥만 건물의 지진 안전성을 보장한다는 것입니다. 하지만 정말 그렇게 될까요? 오늘 우리는 이 신화를 깨고 지진 저항성 벽의 진정한 영웅을 공개합니다.
기둥 들 은 수직 로 부하 를 지지 하는 구성 요소 로서 바닥, 벽, 지붕 의 무게 를 기초 로 옮긴다.조용한 거인처럼 구조를 하나로 묶어전통 일본 건축물에서는 두꺼운 중심 기둥 (다이코쿠 바시라) 이 집의 영혼으로 간주되었다.현대 공학은 이제 정확한 구조 계산을 통해 최적의 기둥 크기와 배치 위치를 결정할 수 있습니다., 너무 큰 기둥 없이도 안전을 보장합니다.
현대 건축은 일반적으로 세 가지 기둥을 사용합니다.
기둥의 두께는 위치와 건물 높이에 따라 다릅니다. 횡단 기둥은 일반적으로 최소 120mm의 폭을 측정하며 파이프 기둥은 105mm에서 시작합니다. 높은 지진 지대에서,기둥은 135mm~180mm까지 뻗을 수 있습니다.그러나 두께만 지진 저항성을 보장하지는 않습니다. 전략적 배치와 다른 구조 요소와의 시너지는 훨씬 더 중요합니다.너무 큰 기둥은 비례적 인 안전 이득 없이 비용을 부풀릴 수 있습니다..
기둥은 수직적인 부하를 견딜 수 있지만 지진의 수평적인 힘에 흔들립니다.깎기 벽이 특별히 설계된 벽은 철과 같은 장벽으로 작용하여 옆 충격을 흡수하고 붕괴를 방지합니다.수직 및 수평 스트레스에 대한 이중 방어 시스템을 만듭니다..
2000년에 도입된 일본의 지진 등급 시스템은 벽량/강도, 부품 내구성 및 기초 안정성을 평가하는 구조 계산을 통해 건물을 평가합니다.
이 등급 시스템은 기둥 두께만으로 안전성을 보장할 수 없다는 것을 확인합니다.
전통적 나무 구조물 은 종종 기둥 사이 에 대각선 의 구리 (sukashigoi) 를 넣어서 지진 과 바람 저항 을 크게 향상 시킨다. 더 많은 구리 는 더 큰 안정성 을 의미한다.철강 건물 은 튼튼 한 프레임 을 통해 비슷한 강화 를 달성 한다특히 고대 사원은 비범히 두꺼운 기둥을 사용함으로써 브레이크를 피했습니다.
"직선 정렬 비율"는 기둥과 절단벽이 바닥을 가로질러 얼마나 일관되게 정렬되는지를 측정합니다. 전문가들은 기둥에 대해 ≥50%의 정렬과 벽에 대해 ≥60%를 권장합니다.더 높은 비율은 지진 세력이 기초로 원활하게 전달되도록 보장합니다..
비 깎기 벽 (창문과 같은 것) 은 약한 구역을 만드는 것을 피하기 위해 조심스럽게 배포해야합니다. 전략적 배치는 구조 전체에 균일한 지진 성능을 유지합니다.
기둥, 빔, 기초 사이의 연결은 지진 때 극심 한 스트레스 를 견딜 수 있다. 철강 건물 은 종종 딱딱 한 용접 된 결합 (순점 프레임) 을 사용 한다.전통적인 목재 구조물에는 맷리스와 테논 관절이 사용되지만현대 목재 건설은 이러한 중요한 지점을 강화하기 위해 금속 연결 장치를 점점 더 많이 사용합니다.
더 오래된 건물 은 주요 관절 에 비용 효율적 인 금속 강화 를 통해 지진 저항성 을 향상 시킬 수 있다. 더 비싼 옵션 에는 기존 구조물 에 절단 벽 을 추가 하는 것 이 포함 된다.
가벼운 건물은 실제로 지진적으로 더 잘 작동합니다. 흔들림 중에 관동력은 구조물의 무게에 비례하는 반대 힘을 생성하므로 질량을 줄이면 파괴적인 지진 힘을 감소시킵니다.
직사각형 또는 사각형 바닥 계획은 복잡한 모양보다 지진 에너지를 더 균일하게 분배합니다. 이는 불규칙한 접점에서 스트레스를 집중시킬 위험이 있습니다.
단단 한 지질학적 기초 는 필수적 이다. 일본의 위험 지도 포털 사이트 는 건축 부지 를 선택 할 때 지역 지진 위험 을 평가 하는 데 도움 이 된다.
SE (구조공학) 방법은 기둥과 벽을 최소화하면서 가장 높은 지진 성급 (등급 3) 을 달성하여 유연한 레이아웃을 가능하게합니다.가벼운 목재와 금속 연결을 사용하여 2011년 도호쿠 지진과 2016년 구마모토 지진과 같은 큰 지진에서 흠없이 작동하는 딱딱한 프레임을 만듭니다..
갑작스런 지진 이 일어나 당신 의 집 을 격렬 히 흔들고 있다고 상상 해 보십시오. 당신 은 무엇 을 더 걱정 합니까? 두꺼운 받침대 들 이 무너지는 것 인가, 아니면 온 집 이 카드 집 처럼 무너지는 것 인가?일반적인 오해가 지속되고 있습니다.: 견고한 기둥만 건물의 지진 안전성을 보장한다는 것입니다. 하지만 정말 그렇게 될까요? 오늘 우리는 이 신화를 깨고 지진 저항성 벽의 진정한 영웅을 공개합니다.
기둥 들 은 수직 로 부하 를 지지 하는 구성 요소 로서 바닥, 벽, 지붕 의 무게 를 기초 로 옮긴다.조용한 거인처럼 구조를 하나로 묶어전통 일본 건축물에서는 두꺼운 중심 기둥 (다이코쿠 바시라) 이 집의 영혼으로 간주되었다.현대 공학은 이제 정확한 구조 계산을 통해 최적의 기둥 크기와 배치 위치를 결정할 수 있습니다., 너무 큰 기둥 없이도 안전을 보장합니다.
현대 건축은 일반적으로 세 가지 기둥을 사용합니다.
기둥의 두께는 위치와 건물 높이에 따라 다릅니다. 횡단 기둥은 일반적으로 최소 120mm의 폭을 측정하며 파이프 기둥은 105mm에서 시작합니다. 높은 지진 지대에서,기둥은 135mm~180mm까지 뻗을 수 있습니다.그러나 두께만 지진 저항성을 보장하지는 않습니다. 전략적 배치와 다른 구조 요소와의 시너지는 훨씬 더 중요합니다.너무 큰 기둥은 비례적 인 안전 이득 없이 비용을 부풀릴 수 있습니다..
기둥은 수직적인 부하를 견딜 수 있지만 지진의 수평적인 힘에 흔들립니다.깎기 벽이 특별히 설계된 벽은 철과 같은 장벽으로 작용하여 옆 충격을 흡수하고 붕괴를 방지합니다.수직 및 수평 스트레스에 대한 이중 방어 시스템을 만듭니다..
2000년에 도입된 일본의 지진 등급 시스템은 벽량/강도, 부품 내구성 및 기초 안정성을 평가하는 구조 계산을 통해 건물을 평가합니다.
이 등급 시스템은 기둥 두께만으로 안전성을 보장할 수 없다는 것을 확인합니다.
전통적 나무 구조물 은 종종 기둥 사이 에 대각선 의 구리 (sukashigoi) 를 넣어서 지진 과 바람 저항 을 크게 향상 시킨다. 더 많은 구리 는 더 큰 안정성 을 의미한다.철강 건물 은 튼튼 한 프레임 을 통해 비슷한 강화 를 달성 한다특히 고대 사원은 비범히 두꺼운 기둥을 사용함으로써 브레이크를 피했습니다.
"직선 정렬 비율"는 기둥과 절단벽이 바닥을 가로질러 얼마나 일관되게 정렬되는지를 측정합니다. 전문가들은 기둥에 대해 ≥50%의 정렬과 벽에 대해 ≥60%를 권장합니다.더 높은 비율은 지진 세력이 기초로 원활하게 전달되도록 보장합니다..
비 깎기 벽 (창문과 같은 것) 은 약한 구역을 만드는 것을 피하기 위해 조심스럽게 배포해야합니다. 전략적 배치는 구조 전체에 균일한 지진 성능을 유지합니다.
기둥, 빔, 기초 사이의 연결은 지진 때 극심 한 스트레스 를 견딜 수 있다. 철강 건물 은 종종 딱딱 한 용접 된 결합 (순점 프레임) 을 사용 한다.전통적인 목재 구조물에는 맷리스와 테논 관절이 사용되지만현대 목재 건설은 이러한 중요한 지점을 강화하기 위해 금속 연결 장치를 점점 더 많이 사용합니다.
더 오래된 건물 은 주요 관절 에 비용 효율적 인 금속 강화 를 통해 지진 저항성 을 향상 시킬 수 있다. 더 비싼 옵션 에는 기존 구조물 에 절단 벽 을 추가 하는 것 이 포함 된다.
가벼운 건물은 실제로 지진적으로 더 잘 작동합니다. 흔들림 중에 관동력은 구조물의 무게에 비례하는 반대 힘을 생성하므로 질량을 줄이면 파괴적인 지진 힘을 감소시킵니다.
직사각형 또는 사각형 바닥 계획은 복잡한 모양보다 지진 에너지를 더 균일하게 분배합니다. 이는 불규칙한 접점에서 스트레스를 집중시킬 위험이 있습니다.
단단 한 지질학적 기초 는 필수적 이다. 일본의 위험 지도 포털 사이트 는 건축 부지 를 선택 할 때 지역 지진 위험 을 평가 하는 데 도움 이 된다.
SE (구조공학) 방법은 기둥과 벽을 최소화하면서 가장 높은 지진 성급 (등급 3) 을 달성하여 유연한 레이아웃을 가능하게합니다.가벼운 목재와 금속 연결을 사용하여 2011년 도호쿠 지진과 2016년 구마모토 지진과 같은 큰 지진에서 흠없이 작동하는 딱딱한 프레임을 만듭니다..