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튜브구조 이론 사례조사

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최초 등록일
2013.04.14
최종 저작일
2012.05
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목차

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본문내용

구조시스템

회는 초고층의 기준을 높이 200m 이상 또는 50층 이상인 건물이라고 정의하고 있으며, 한국에서는 40층 이상을 초고층으로 분류한다
초고층건물의 정의
튜브 시스템은 강성 골조 시스템에서 발전된 개념이며, 구조 부재를 가능한 한 건물의 외부에 배치하여

강성을 크게 한다.
튜브구조 개요
튜브 구조 시스템의 특성
기둥이나 보의 배치가 자유롭다.
다른 구조와 병행하여 사용가능
구조체의 동일로 시공성이 좋다.
초고층건물에 경제적인 구조
이상적 튜브구조
모든 외곽기둥이 서로 결합
건물 외부의 각 면에 최소한의
가새를 설치
일반 철골조
단 점
- 초기 투자가 크다.
- 수평하중에 저항하기에는 비효과적.
기둥을 연결하는 보는 건물의 내부를 가로지르게
되어 층고가 높고 결과적으로 전체 건물 높이를
높이게 된다.
외벽과 칸막이 내벽간 복잡한 변형을 일으키게
되어 큰 변형이 생길 가능성이 있다.
튜브구조의
장 점
코어 계획상 보다 유연성을 가짐.
간격이 좁은 외곽기둥과 층이 큰 보로 이루어져
단순한 외부 창호 계획 가능.
구멍 뚫린 튜브벽체이기 때문에 유리가 차지한
면적을 감소
- 외벽과 칸막이 내벽간의 균열 방지에 큰 도움.
튜브구조 시스템과 골조시스템의 비교
1. 골조 튜브 구조 시스템
건물의 전 외면에는 춤이 큰 스팬드럴보가 외곽기둥과 서로 강접되어 건물 전체가 튜브와 같이 외력에 저항하는 형태를 갖는 구조시스템.
모멘트저항의 골조를 논리적으로 확장시킨 구조 방식이다.
보와 기둥 강성을 대폭 증가시킨다.
- 일반적으로 보의 춤은 0.6~1.5M 정도이다.
- 보통 외곽 기둥 간격은 1.5~4.5M 정도이다.
튜브벽의 기둥은 창문의 멀리언(칸막이) 부재로
사용된다.
박스형태이므로 건물모서리 부분과 중앙부분의
기둥은 같은 기둥간격이라도 다른 축 하중의
분포를 나타낸다.
골조 튜브 구조 시스템
전단지연 효과(Shear Lag)에 대한 보완이 필요

참고 자료

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