절판구조목 차 절판구조 정의 와 개요 절판구조의 원리 - 원리 심화 3. 절판구조의 특징 절판구조의 재료 및 종류 절판구조의 다양한 공간 절판구조의 적용사례 심화 과정 출 처 질의 및 응답절판구조의 정의 및 개요 1절판구조의 정의 및 개요 ⇒ 간단한 조직으로 면 형태를 변화시키는 것만 아니라 상당한 역학적 효율성을 수반 . 판을 주름지게 하여 하중에 대한 저항을 증가시키는 구조 2 차원 평면 → 3 차원 평면 구조적 장점 , 의장적 효과 출처 (5)절판구조의 정의 및 개요 출처 (6)절판구조의 정의 및 개요 - 절판구조의 개요 1924 독일에서 EHLER 에 의해 처음으로 도입 1950 년대 말에 들어오면서 활발한 연구 시작 - 구조개념 슬래브 작용 (slab action) - 연직 ( 적재 ) 하중 저항 . 플래이트 작용 (plate action) - 횡하중에 저항 트러스 작용 (truss action) - 골조 구성은 하중을 안전하게 하부 지지체에 전달 . 출처 (7)2 절판구조의 원리절판구조의 원리 그림 (A) 에 보이는 얇은 종이면의 강성과 강도는 자체의 무게를 전달하기에는 불충분하지만 , 이것을 구부린 단순한 형태만으로 자체 무게의 몇 배를 지지할 수 있다 . 또한 그림 (B) 와 같이 일종의 규칙적인 폴리트가 형성된 형태는 지점 사이에서 가해지는 하중에 저항할 수 있다 . 출처 (5) 출처 (5) 그림 (A) 그림 (B)절판구조의 원리 절판의 경사면에 가해진 연직하중 (p) 은 면외하중 ( pn ) 과 면내하중 (pt) 으로 작용 . 면외하중 평판에 비해 미세 모멘트 . 폭 (b) 이 짧을 수록 그값은 더욱 작아지며 , 입면 깊이의 고저 차가 (h) 클 수록 휨과 변형에 대한 저항성은 증대 . 원리는 가로방향의 보작용 , 길이 방향 보작용의 결합으로 작용된 연직하중을 접어서 생긴 판의 보 작용에 의해 가로 방향의 접힌 곳으로 전달 . - 전달된 하중을 판의 길이 방향 보 작용으로 골조 지지부에 전달하는 보 작용의 결합 . 감소 증대 출처 (7)절판구조의 원리 압축력 인장력 출처 (5)절판구조의 원리심화 출처 (7) s V 1 : 2 : 1 1 : 2 : 1절판구조의 원리심화 출처 (7) 1 : 2 : 1 1 : 2 : 1 s V 6 개에서 붕괴하는 모습을 보여줌 6 개에서 붕괴하는 모습을 보여줌절판구조의 원리심화 1 : 1 : 1 1 : 2 : 1 s V 출처 (7)절판구조의 원리심화 1 : 1 : 1 1 : 2 : 1 s V 6 개에서 붕괴하는 모습을 보여줌 6 개에서 붕괴하는 모습을 보여줌 출처 (7)절판구조의 원리심화 s V 접은 횟 수 반으로 줄이기 출처 (7)절판구조의 원리심화 s V 6 개에서 붕괴하는 모습을 보여줌 접은 횟 수 반으로 줄이기 3 개에서 붕괴하는 모습을 보여줌 출처 (7)3 절판구조의 특징절판구조의 특징 절판 면에 휨 모멘트가 발생하나 주요한 응력은 주로 면 내력 (in plane force) 으로 작용 . - 시공 ( 거푸집 , 철근 배근 ) 간편 . - P.C 판 사용시 공장에서 대량생산 가능 . - 공사시간 절감 . 겨울 공사 가능 . - 절판구조의 장점절판구조의 특징 - 절판구조의 단점 무거워서 고층건물에 위험 기둥간격이 좁아 넓은 실 불가절판구조의 특징 상 . 하 능선부 철근 용접 콘크리트 부어 넣음 철근 콘크리트 판 들어 올림 시공용이 공기단축 절판구조의 시공4 절판구조의 재료 및 종류절판구조의 재료 및 종류 절판구조의 재료 절판재료 강철 알루 미늄 철근 콘크리트 합성 수지판절판구조의 재료 및 종류 절판구조의 종류 ( 시스템 ) - 수평형태의 슬래브와 수직형 태의 슬래브를 합친 건축 구조 . 골과 골 사이의 절판 수에 따라 1 절판 , 2 절판 , 3 절판 , 다절판 으로 나뉨 . 출처 (7)절판구조의 재료 및 종류 절판구조의 종류 ( 구조 ) 1. 1 방향 절판 ( 각통절판 ) 구형 , 삼각형 , 평면 판 모양의 단위 판으로 구성된 파도모양 형태 출처 (7)절판구조의 재료 및 종류 2. 다각형 절판 ( 방사형절판 ) 삼각형에 가까운 단위 판을 중심으로부터 방사형으로 연속된 형태 출처 (7)절판구조의 재료 및 종류 3. 각추 절판 ( 피라미드형 절판 ) 삼각형이나 평면판 모양의 단위 판으로 구성된 피라미드형 형태 출처 (7)5 절판구조의 다양한 공간절판구조의 적용사례 프레임 패턴연속 돔형 프레임 패턴비연속 볼트형 배럴 조합형 출처 (6)6 절판구조의 적용사례절판구조의 적용사례 UNESCO Auditorium France 1958 프랑스 파리 건축가 : Marcel Bernard Zehrfuss 출처 (6) 출처 (4) 출처 (7)절판구조의 적용사례 미국공군 사관학교 예배당 1963 년 미국 건축가 : Skidmore, Owings Merrill 출처 (6) 출처 (6) 출처 (6) 출처 (6)절판구조의 적용사례 요코하마 오산바시 국제여객터미널 2002 일본 건축가 : Farshid Moussavi / Alejandro Zaera - Polo 구조 : 지하 1 층 지상 2 층 철골조 출처 (6) 출처 (6)절판구조의 적용사례 Queen Elizabeth Building (Exhibition Hall) 1960 Toronto 건축가 : Peter Dickinson 출처 (6) 출처 (6)절판구조의 적용사례 Tempodrom 2001 베를린 건축가 : GMP ( Grekan Marg Partner) 출처 (6) 출처 (6)절판구조의 적용사례 THE National Mosque 1965 Kuala Lumpur 건축가 : Howard Ashley 출처 (7) 출처 (7) 출처 (7)절판구조의 적용사례 일상생활에서 볼 수 있는 절판구조7 심 화절판구조의 심화 절 판지붕 의 내풍보강 출처 (6)절판구조의 심화 절 판지붕 의 지지보강 출처 (6)절판구조의 심화 우천시 대처방안 출처 (6)8 출 처출처 1. 건축구조학 고만영 외 4 구미서관 2003 년 2. 구조계획 대한건축학회 기문당 1997 년 3. 건축구조학 李洪烈 기문당 1998 년 4. ://images.google.co.kr/ imgres?imgurl =http://www.american-architecture.info/USA/USA-Midwest/200a.JPG imgrefurl=http://www.american-architecture.info/USA/USA-Midwest/MW-021.htm usg=__: tbnh=113 tbnw=150 prev=/images%3Fq%3DBirsfelden%26ndsp%3D20%26hl%3Dko%26sa%3DN%26start%3D40 5. 절판구조 (2010).pptx 6. 절판구 조 (2011).pptx 7. 절판구조 -Folded plate-.pptx 8. http :// terms.naver.com/entry.nhn?cid=200000000 docId=1233883 mobile categoryId =200000485질의 및 응답감사 합니다 ..!{nameOfApplication=Show}
해수담수화 설비과 목 명 :교수님성함 :학번 :성 명 :목 차1. 해수담수화 설비란?2. 해수담수화 설비 종류/원리3. 해수담수화 설비 사례4. 해수담수화 설비 전망1. 해수담수화 설비란?21세기에 들어서 인구 증가와 산업화의 결과로 1일당 물 소비량이 급격히 증가하고 있으며 실제 사용 가능한 수자원은 이에 미치지 못해서 물부족 현상이 전세계적으로 이슈가 되고 있다. 국제 인구 행동 연구소에서는 1인당 물사용 가능량을 기준으로 1000㎥ 이하인 경우 물 기근 국가로 분류하고 있으며 1700㎥ 이하는 물 부족 국가로 분류하고 있다. 여기에서 우리나라도 물 부족 국가로 분류되고 있는데 이는 작은 국토에 상대적으로 많은 인구가 살기 때문이기도 하다.기후 변화, 산업화, 환경오염 등으로 안심하고 사용할 수 있는 물 자원이 점차 부족해지고 있으며 이는 결과적으로 지구에 가장 풍부한 물 자원인 바다에 눈을 돌리게 하는 원인이 되고 있다.이 문제를 해결하기 위한 방법이 해수담수화 설비이다. 이 해수담수화 설비란 생활용수나 공업용수로 직접 사용하기 힘든 바닷물을 염분을 포함한 용해물질을 제거해 순도 높은 음용수나 생활용수, 공업용수 등을 얻을 수 있도록 하는 과정을 말한다. 다른 말로는 해수탈염으로 표현된다. 가장 간편하고 오래된 방법은 바닷물을 끓여 생긴 수증기를 응축시켜 담수를 얻는 방법이다.위 그림과 같이 비가 땅 위에 떨어지면 여러 경로를 통해 바다로 흘러 가는데 물이 땅 위와 땅속으로 흐르는 동안 무기염류와 다른 물질 등이 용해되면서 점점 염도가 증가하게 된다. 바다나 저지대에 도착한 물은 태양에너지에 의해 증발하면서 염을 남기는 과정이 지나면 순수한 물만이 구름을 형성하고 비가 되는 순환을 하게 된다. 이것은 물리적인 분리가 이루어지는 증발과정과 수증기가 찬 공기를 만나 빗물로 변하는 응축과정을 잘 보여주는데 이러한 과정이 바로 자연현상에서 볼 수 있는 대표적인 담수화이다.2. 해수담수화 설비 종류/원리해수담수화 설비의 원리는 크게 3가지로 나눌 수 있는데 (1)역삼투법, (2)증발법, (3)전기투석법이 있다.(1) 역삼투법현재까지 가장 주목받고 있는 기술 중 하나인 역삼투법은 물은 통과하지만 물속에 녹아있는 염분 등은 투과하지않는 역삼투막에 해수를 가압해 담수를 얻는 방법이다.반투막을 경계로 해서 양측에 담수와 해수를 넣으면 담수는 반투막을 투과해 해수측으로 이동하게 된다. 그러면 수면의 높이차가 발생하게 되는데 일정 높이가 되면 담수의 이동은 정지하게 된다. 이때 수면의 높이 차이에 상당하는 압력이 바로 염수의 삼투압이 되는 것이다. 해수측에 삼투압 이상의 압력을 가하면 해수중의 물은 반투막을 투과해 담수측에 이동하게 되면서 이러한 조작으로부터 담수를 얻게 된다. 이 방법은 1980년대 이후 세계 전 지역에서 고르게 이용되기 시작하였다. 이 방법의 장점이라면 증발법과 비교했을 때 에너지 소비량이 적다는 점이다.(2) 증발법증발법은 해수를 증발시켜 염분과 수증기를 분리하고 수증기를 응결시켜 담수를 얻는 방법이다. 가장 오래된 해수담수화라고 할 수 있다. 이는 에너지 가격이 안정적으로 값이 싼 중동지역에서 주로 이용되는 방법으로 역삼투법과 비교해 에너지 소비량이 많다는 것이 단점이라 할 수 있다.(3) 전기투석법수중에 용해되어 있는 무기물은 거의 대부분이 이온화되어 있다. 여기에 전극을 삽입하여 직류전류를 흐르게 하면 양이온은 음극으로 음이온은 양극으로 이동하게 되는데, 이 때 양이온 또는 음이온을 선택적으로 통화시키는 양이온이나 음이온 교환막을 이용하면, 이온성분과 물을 분리 할 수 있다. 이런 단위조작을 전기투석이라고 한다. 즉, 이온의 선택투과성 막에 의해 막의 한쪽은 염성분이 희박해지고 다른쪽은 염성분의 농도가 증가하게 되는데, 이러한 선택투과성의 막은 주로 이온교환수지를 이용합니다. 원수의 염분 농도가 높으면 에너지 소비량이 많아서 비경제적이긴 하지만? 전기투석법에서는 전기적인 전하를 가진 물질만 제거되기 때문에 비교적 전처리가 엄격하지 않아도 된다는 장점이 있다.?(4) 기타 방법냉동법 : 해수를 냉각하여 얼음을 정출시키고 그 얼음을 융해하여 담수를 얻는 방법이온교환수지법 : 해수 중의 염분은 양이온, 음이온으로 분리되어 있으므로 해수를 각 양,음이온 교환수지를통과시키면 해수 중의 이온이 합성수지에 교환, 흡착되어 염분이 제거되는 방법전기탈이온법 : 전기투석기술과 이온교환기술을 결합한 방법으로 전기적으로 이온을 제거하기 때문에 약품을사용하지 않으며 연속적으로 고품질의 담수를 얻는 방법나노여과법 : 정밀여과법의 일종으로 나노미터 전후의 크기를 가진 저분자 물질을 제거하여 담수를 추출하는 방법해수담수화 하이브리드 방식 : 증발법과 역삼투압 방식을 조합하여 담수를 생산하는 방법증기압축법 : 증발장치 내 해수로부터 발생하는 수증기를 가열이 아닌 압축에 의해 온도를 높인 후 같은 장치내 해수의 가열 증발에 사용하여 응축시키는 방법3. 해수담수화 설비 사례1) IBM & KACST launching solar powered water desalination plant in Saudi arabia미국의 IBM과 사우디의 수상직속의 독립적 연구기관인 KACST이 세계최초로 태양광 해수담수화 설비를 건설한다고 발표했다. 사우디의 Al-Khafji City에 일 3만톤 처리 규모로 10만 여명에게 깨끗한 물을 공급할 수 있게 세워질 이 해수담수화 설비는 IBM이 개발한 nano 기술이 적용된 nanomembrane filtering 기술을 이용한 역삼투압 방식을 채택했고 이 해수담수화 설비에 필요한 전력을 공급하기 위해서 IBM의 UHCPV 기술이 적용된 10MW의 태양광 발전설비를 함께 건설한다고 한다.이미 사우디는 전세계 최대의 해수담수화 시장으로 전세계 해수담수화 설비의 18%를 가지고 있고 이들 설비는 모두 두가지 종류의 기술로 역삼투압 방식이나 열적방식으로 해수를 담수화 하는 기술이다.2) Fujairah - 아랍에미리트최근 에너지의 효율적 이용을 위해 증발법과 역삼투압법을 혼합한 하이브리드 형태의 해수담수화 플랜트가 운용되고 있다. 두산중공업에서 Fujairah(아랍에미리트)에 건설한 해수담수화 플랜트는 100MIGD 규모로 MSF방식의 12.5MIGD 5기와 37.5MIGD 규모의 RO방식으로 구성되어 있다. 이 하이브리드 방식은 증발법과 역삼투압법의 장점을 소화할 수 있기 때문에 향후에 그 도입이 활성화 될 것으로 예상된다.3) Ashkelon - 이스라엘이스라엘의 Ashkelon은 현재까지 운전되고 있는 역삼투를 이용한 해수담수화 플랜트 중에서 가장 큰 규모(32만톤/일)이며, 펌프당 unit의 크기는 가장 큰 규모이다. 대형 플랜트로 효율적 생산이 가능하기에 처리수 톤당 3.9kWh/㎥으로 에너지 소모량도 낮다.4) Tuas - 싱가포르싱가포르의 Tuas는 현재 가동되고 있는 해수담수화 플랜트 중 가장 낮은 단가로 물을 생산하고 있지만 실제로 용수 생산단가는 같은 플랜트라고 해도 국가별로 상황에 따라 크게 변화할 수 있어서 플랜트 성능의 절대적 기준은 될 수가 없다. 실제로 Tuas는 앞서 말한 Ashkelon보다는 에너지 소모량이 4.34kWh/㎥으로 다소 큰 편이다.
Report초고층 철근콘크리트 건물보-기둥 접합부에 관하여교과목 :담당교수 :학 과 :학 번 :이 름 :목 차Ⅰ 들어가는 말···································1Ⅱ 본론··············································21. 초고층 건물의 시대···························32. 두바이 infinity tower 구조··················43. 참고문헌········································5Ⅰ 들어가는 말2000년대에 건설된 초고층 건축물 하나를 예를 들어 철근콘크리트 구조에 대하여 조사하는 과제를 받고 평소에 과연 이런 형태로 지어질 수 있을까? 라는 의문을 가진 건물에 대해 조사해 보기로 하였다. 바로 두바이 인피니트 타워이다. 이 인피니트 타워는 마치 꽈베기와 비슷한 형태로 2000년대 이전에는 상상도 하기 힘든 구조물이라고 볼 수 있다.아래 사진에 있는 건물이 인피니티 타워인데 딱 보기에도 엄청난 구조로 지어진 것임을 알 수 있다. 여기에 접목된 기술에 대하여 조사해 보고자 한다.Ⅱ 본론1. 초고층 건물의 시대20세기 중반까지 건설된 초고층 건물의 대다수는 기둥에 수직으로 설치되고 기둥과 보가 90도로 교차하며 공간이 규격화된 정형적인 구조시스템으로 건설되었다. 하지만 위의 인피니트타워와 같이 설계 및 시공 기술이 향상되고 초고층 건물의 상징성과 예술적 가치를 중시하여 건설된 근년의 많은 초고층 건물은 기둥이 경사지며 기하학적 비대칭을 갖고 있는 비정형적인 구조시스템으로 이루어진 건물이 대다수를 이루고 있다. 이러한 건축물은 규모나 형태면에서 그 자체로 한 도시의 랜드마크가 될 수 있는 상징성을 지니고 있다. 이에 따라 도시개발 플랜에 따라 계획적으로 개발되고 있는 아시아와 중동의 신도시를 중심으로 도시의 역동성과 성장 잠재력을 과시하기 위해 다수의 초고층 건물들이 진행 중이거나 계획되고 있다.2. 두바이 Infinity tower 구조Infinity tower는 전형적인 Twister형태로서 전단벽과 트러스 시스템이 사용된다. 세부적인 구조로 매 층마다 평면이 1.2°씩 회전하여 최상층에서는 평면이 90°가 비틀어진 형태를 취하고 있다. 비틀어진 외관을 지지하기 위한 구조시스템으로서 경사 기둥을 사용하는 대신에 스팬드럴 보 위에서 기둥이 계단과 같이 층마다 옆으로 조금씩 이동하도록 계획되었다. 이러한 기둥 시스템을 사용하여 기둥이 기울어짐에 따른 축력에 의한 수평력의 발생을 차단하고 있다.