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학교 건물에 대한 지진 위험 이해
지구의 환경은 지구의 환경과 환경의 조화를 이루기 위해, 지구의 환경과 환경의 조화를 이루는 지구의 환경과 환경의 조화를 이루는 지구환경의 조화를 이루는 지구환경의 조화를 이루는 지구환경의 환경과 환경의 조화를 이루는 지구환경의 조화를 이루는 지구환경의 조화를 이루는 지구환경의 환경과 환경의 조화를 이루는 지구환경의 조화를 이루는 지구환경의 조화를 이루는 지구환경의 조화를 이루는 지구환경의 조화를 이루는 지구환경의 환경과 환경의 조화를 이루는 융합을 통해 지구환경의 환경과 환경의 조화를 이루는 융합을 선도하는 기업입니다.
Seismic-Resistant Design의 주요 원칙
유연한 구조 및 덕트
Ductility-강력-이중하지 않고 변형 할 수있는 구조의 능력. 예를 들어 강철 순간 프레임은 순환 로딩, 실패하기 전에 에너지를 흡수하는 에너지의 밑에 상당한 플라스틱 변형을 겪을 수 있습니다. 체육관 및 강당에서, 매우 연성이 강 구성원은 과민한 물질을 선호합니다. 연결은 제어 방식으로 수확하도록 설계되어야하며 용접 또는 볼트에 흉골 골절을 피합니다.
Reinforced Foundations의 강점
깊은 기초 (피일 또는 카리스슨)는 strata를 품는 unstable 토양 층을 통해서 짐을 이동할 수 있습니다. 더미 모자와 급료 광속은 엄밀한 기초를 창조하기 위하여 상호 연결되어야 합니다, 차별 결산을 방지하. 지진 고립은 수시로 기초에서 시작됩니다: 기본적인 절연체 (직경 방위 또는 마찰 pendulums)는 지상 운동에서 과량 구조를 분리하고, 가속도가 전달된 상승을 감소시킵니다.
에너지 방산 시스템
댐핑 장치-viscous 댐퍼, 조정 된 질량 댐퍼, 또는 금속 수확량 댐퍼는 놋쇠로 만들어진 구조 또는 바닥 사이에 설치할 수 있습니다. 큰 강당에서, 여러 댐퍼는 벽 구멍 또는 천장에서 숨겨질 수 있습니다. 이 장치는 흉내진 에너지를 열로 변환하고, 편류 및 손상을 줄입니다. FEMA Seismic Retrofit 기술 가이드]는 상세한 예를 제공합니다.
구조 중복
배수 로드 경로는 1 열 또는 brace가 실패하면, 교체 경로가 적혈구를 방지합니다. 긴 수명 지붕, 중복 트러스 라인 및 이차 framing을 가진 체육관에 대한 진보적 붕괴를 방지합니다. 콘크리트 프레임의 강철 보강의 지속적인도 견고함을 향상시킵니다.
비-Structural 안전
비 구조 구성 요소는 점령자에게 가장 높은 위험을 나타냅니다 : 천장, 조명, 득점판, 음향 쉘, 연극 장비 및 휴식 라이저는 모두 고정되거나 땋아야합니다. NFPA 13 및 ASCE 7 장 13에 의하여 대각선 철사 또는 엄밀한 연결을 사용하여 머리 위 품목의 간격은 필수입니다. 단계 배트니스 억제와 같은 무거운 거는 성분은 지진 억제로 보호되어야 합니다.
Gymnasiums를 위한 디자인 전략
지붕과 격막 활동
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옆 체계 선택
- Moment-resisting Frames (강철 또는 강화 콘크리트)는 개방형 인테리어를 제공하며, 무해한 한계에 대한 주의적인 비율을 요구합니다. 전례적인 연결이 있는 특수 순간 프레임(SMF)은 고시적 영역에서 공통적입니다.
- 동심 또는 편심 편심 프레임 더 큰 뻣뻣함을 제공하지만 동봉된 공간 내에서 둘레 벽에 배치해야합니다; 체육관에서 그들은 거북 벽이나 표백 후 방해 될 수 있습니다.
- Shear wall (캐스트 인 플레이스 콘크리트 또는 강화 된 벽돌)은 비용 효과적이고 파괴적 인 - 그들은 경계 또는 서비스 코어에 있어야합니다.
- Buckling-restrained braced frame] (BRBF) 두 긴장과 압축에 있는 항복, brace buckling 없이 우수한 에너지 낭비를 제공.
열 앵커리지
체육관 지붕을 지원하는 열은 상승과 과도한을 위해 디자인된 기본적인 연결이 있어야 합니다. 닻 놀이쇠는 충분히 깊은 산출 강도를 개발하기 위하여 끼워넣어야 하고, 페달은 충분한 confinement 보강이 있어야 합니다. 많은 실패에서, 란 닻 정전은 부분적인 붕괴로 지도했습니다.
설계 감사의 땅
강당 디자인은 사면 바닥, 휴식 데크 (fixed seat), 키 큰 프로센엄, 비행 타워와 무대 하우스로 복잡성을 추가합니다. 비행 타워는 강당 지붕보다 더 키가 높을 수 있으며 제대로 통합되지 않으면 연층 또는 수직 불규칙성을 만들 수 있습니다.
무대와 비행 탑
플라이 타워는 기본적으로 1 개의 개방 얼굴 (경극 오프닝)이있는 좁은 프레임입니다. 이 오프닝은 다이어프램 불연성을 만듭니다. 측면 시스템은 오프닝 주위에 전단을 이동하도록 설계되어야하며 종종 무거운 강철 트러스 또는 콘크리트 전단 벽을 사용하여 무대의 측면과 후방을 사용합니다. Gridiron, catwalks 및 rigging 포인트는 지진으로 고정되어야합니다. 무대 바닥 자체는 보통 제기 된 플랫폼입니다. 수평 또는 놋쇠 벽으로 설계되어야합니다.
좌석 갑판
고정 좌석 라이저는 종종 계층화된 콘크리트 슬랩으로 구성됩니다. 이 슬랩은 주요 측면 시스템에 연결되어야 합니다. 라이저의 확장 관절은 독립적 인 운동을 허용할 수 있습니다. 경사 좌석은 넥타이 빔이나 다이브 액션에 의해 저항해야 할 돌격 힘을 만들 수 있습니다. ] 성능 장소 지진 디자인에 대한 ASCE 가이드]는 상세한 방법론을 제공합니다.
음향 및 건축 요소
무거운 음향 패널, 클라우드 천장 및 장식 기능은 개별적으로 놋쇠로 만들거나 고정되어야 합니다. 경량 직물 패널은 안전하게 떨어지기 위하여 디자인될 수 있습니다, 그러나 엄밀한 중단한 천장 (나무 또는 석고)는 지진 클립 및 끈 철사를 요구합니다. 점화와 소리를 위해 묶는 것은 ]ANSI E1.21 지진 억제를 위한 기준 충족되어야 합니다.
기본 고립 및 댐핑 시스템
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