목차
1. 지진이 구조물에 미치는 영향
1) 기둥
2) 보
3) 벽체
4) 기초
2. 극복방안
1) 기둥
2) 보
3) 벽체
4) 기초
2. 극복방안
본문내용
지 않으려고 뒤쪽으로 힘을 가하게 된다. 이로써 관성과 자신의 근육에 의한 힘이 균형을 이뤄 넘어지지 않고 서 있을 수 있게 된다.
제진구조는 이와 같은 원리를 가지고 있다. 지진으로 인해 전달되는 진동을 감지하고 그에 따라 대응하는 힘 또는 진동을 발생시켜 구조물로 전달되는 진동을 저감시키거나 구조물의 강성, 감쇠등을 제어해 피해를 줄이는 것이다.
일본은 이와 같은 기본적인 내진설계들과 함께 유리의 보호용 외피처리, 지하매설 대신 전봇대를 이용하는 전력선, 수송관 보다는 철제 통에 담아 사용하는 가스 등과 같은 자잘한 요소들까지 신경 써왔다. 이에 지난 아이티 지진의 900배에 달하는 강도에도 불구하고 건축물 피해는 비교적 적었다 볼 수 있다.
하지만 내진설계라면 세계 최고를 자랑하던 일본도 피해가지 못한 것이 있다. 바로 후쿠시마 원자력발전소에서 발생한 수차례의 폭발과 방사능 물질 유출이다.
원자력발전소와 같이 극도의 안전을 요하는 건축물의 경우는 내진설계에도 더욱 심혈을 기울여야 한다. 이번 후쿠시마 원전은 전력 공급 중단으로 냉각펌프의 작동이 중지되고 이 때문에 과열된 핵 연료봉이 녹아 방사능이 유출됐으며, 이때 발생한 다량의 수소가 산소와 반응해 폭발한 것이다.
1995년에 있었던 고베 대지진 당시에도 인근 원자력발전소는 어떤 피해도 입지 않으며 그 안정성을 입증한 바 있었다. 하지만 후쿠시마 원자력발전소의 경우, 관리 소홀과 무리한 수명 연장으로 대형 사고를 불러오게 된 것. 이는 첨단 내진설계 기술도 중요하지만 이들을 관리하고 운영해 가는 사람 또한 중요하다는 교훈을 준 사례라 볼 수 있다.
제진구조는 이와 같은 원리를 가지고 있다. 지진으로 인해 전달되는 진동을 감지하고 그에 따라 대응하는 힘 또는 진동을 발생시켜 구조물로 전달되는 진동을 저감시키거나 구조물의 강성, 감쇠등을 제어해 피해를 줄이는 것이다.
일본은 이와 같은 기본적인 내진설계들과 함께 유리의 보호용 외피처리, 지하매설 대신 전봇대를 이용하는 전력선, 수송관 보다는 철제 통에 담아 사용하는 가스 등과 같은 자잘한 요소들까지 신경 써왔다. 이에 지난 아이티 지진의 900배에 달하는 강도에도 불구하고 건축물 피해는 비교적 적었다 볼 수 있다.
하지만 내진설계라면 세계 최고를 자랑하던 일본도 피해가지 못한 것이 있다. 바로 후쿠시마 원자력발전소에서 발생한 수차례의 폭발과 방사능 물질 유출이다.
원자력발전소와 같이 극도의 안전을 요하는 건축물의 경우는 내진설계에도 더욱 심혈을 기울여야 한다. 이번 후쿠시마 원전은 전력 공급 중단으로 냉각펌프의 작동이 중지되고 이 때문에 과열된 핵 연료봉이 녹아 방사능이 유출됐으며, 이때 발생한 다량의 수소가 산소와 반응해 폭발한 것이다.
1995년에 있었던 고베 대지진 당시에도 인근 원자력발전소는 어떤 피해도 입지 않으며 그 안정성을 입증한 바 있었다. 하지만 후쿠시마 원자력발전소의 경우, 관리 소홀과 무리한 수명 연장으로 대형 사고를 불러오게 된 것. 이는 첨단 내진설계 기술도 중요하지만 이들을 관리하고 운영해 가는 사람 또한 중요하다는 교훈을 준 사례라 볼 수 있다.
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