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SUMMARY
목차
CONTENTS 19
제1장 서론 59
1절 연구개발 목표 59
제2장 국내·외 기술개발 현황 60
1절 국내·외 기술동향 60
2절 국내·외 산업동향 63
3절 대공간 구조시스템의 분류 및 구조특성 69
1. 대공간구조시스템의 정의 69
2. 대공간구조 시스템의 발전 현황 72
4절 국내·외 시공사례 83
1. 국내 시공사례 83
2. 국외 시공사례 94
제3장 연구개발수행 내용 및 결과 103
1절 연구개발 추진전략 및 방법 103
1. 연구개발 추진체계 103
2. 연구수행방법 104
3. 연구 추진역량 106
2절 강성구조 시스템의 해석 기법 107
1. 대공간구조물의 형상결정방법에 관한 이론 및 응용 107
2. 세우기(erection) 과정 해석기법 125
3. 강성구조물의 안정해석이론 개발 151
4. 최적화 설계에 관한 이론 및 알고리즘 173
5. 스펙트럴요소법을 이용한 대공간 구조 시스템의 동적해석 199
6. 무요소법(RPIM)을 이용한 구조 요소의 응력해석 212
7. 대공간 구조물의 등가모델에 의한 지진응답 특성과 면진층 도입에 다른 거동 특성 234
8. 기하학적 비선형을 고려한 공간구조시스템의 동적 좌굴 해석 243
9. 수퍼요소를 이용한 대공간 구조시스템의 구조적 거동 특성에 관한 연구 261
3절 연성구조 시스템의 해석기법 274
1. 가상점성 감쇠요소 도입에 의한 막구조의 형상탐색 274
2. 인장구조의 안정화 이행과정 및 시공과정 해석 288
3. 초기 형상 탐색과 재단도 해석 299
4. 유체-구조물의 상호작용 알고리즘을 적용한 막구조물의 해석 313
5. 전산유체역학을 이용한 셀 구조의 형상에 따른 풍압 특성 분석 335
6. 풍하중을 받는 개방형 하이브리드 돔의 동적해석 알고리즘 351
4절 실험을 통한 대공간 구조 시스템의 개발 370
1. 강성구조 시스템의 거동 특성 실험 370
2. 하이브리드시스템의 부재 실험 436
5절 설계기법 개발 및 코드화 441
1. 케이블구조 설계기법 441
2. 막구조 설계기법 476
3. 대공간 구조시스템의 풍거동 해석 데이터 분석 결과 490
4. 대공간구조 설계기법에 관한 사례 543
6절 시공기법 개발 564
1. 대공간 구조시스템의 시공매뉴얼 564
2. 대공간 구조시스템의 유지관리 및 보수보강 매뉴얼 608
3. 강성구조 시스템의 시공기법 678
4. 연성구조 시스템의 시공기법 722
7절 데이터베이스 구축 731
1. 웹을 이용한 데이터베이스 구축 및 홈페이지 연동 731
2. 국내 대공간 구조 시스템 데이터베이스 734
3. 국외 대공간 구조 시스템 데이터베이스 747
4. 접합부 데이터베이스 758
제4장 연구개발목표 달성도 및 관련분야에의 기여도 766
1절 연구개발 수행 진도율 766
2절 연구개발결과 평가의 착안점 767
3절 연구개발 목표의 달성도 767
4절 연구개발의 기술발전에의 기여도 770
제5장 연구개발결과의 활용계획 773
1절 연구성과 773
1. 기술적 측면 773
2. 경제적 측면 774
3. 학술적 측면 775
2절 연구개발결과의 활용계획 777
1. 기술개발 - 참여기업과의 실무검토를 통하여 개발기술의 실용화 777
2. 대공간 구조물의 시공 기법 개발을 통한 실용화 777
3. 인력양성 778
3절 관련 후속연구개발의 전망 778
제6장 연구개발과정에서 수집한 해외기술정보 779
1절 일본 현지답사 779
1. 1차년도 일본 현지답사 시 수집한 과학기술정보 779
2. 답사의 목적 및 결과 779
3. 답사 참석자 779
4. 수집자료 780
2절 독일 현지답사 783
1. 2차년도 독일 현지답사 시 수집한 과학기술정보 783
2. 답사의 목적 및 결과 783
3. 답사 참석자 783
4. 수집자료 784
3절 중국 현지답사 788
1. 3차년도 중국 현지답사 시 수집한 과학기술정보 788
2. 답사의 목적 및 결과 788
3. 답사 참석자 788
4. 수집자료 789
제7장 참고자료 794
별첨. 자체평가의견서[개인신상정보 삭제] 823
판권기 827
그림 2.1.1. 대공간구조 분야의 국내 현황 60
그림 2.1.2. 대공간 구조관련 학회별 논문현황 61
그림 2.1.3. 국내 학회별 대공간 구조 관련 논문현황(2005) 62
그림 2.1.4. 대공간 구조시스템의 국가별 특허건수 비교 현황(2005) 62
그림 2.2.1. 운동장 및 경기장 건축의 시공액 추이 64
그림 2.2.2. 공연, 집회장의 시공액 추이 64
그림 2.2.3. 전시 시설의 시공액 추이 65
그림 2.2.4. 창고, 차고, 터미널 건축의 시공액 추이 65
그림 2.2.5. 건축 용도별 중, 장기 시장전망 결과 66
그림 2.3.1. 지붕 자중의 시대적 변화 69
그림 2.3.2. 공간구조시스템의 분류 70
그림 2.3.3. 공간구조 시스템의 스팬과 자중의 관계 70
그림 2.3.4. 대공간구조 시스템의 기술발전 현황 71
그림 2.3.5. 공간구조 시스템의 현재와 미래 82
그림 2.4.1. 제주 월드컵경기장 83
그림 2.4.2. 지붕 트러스 전경 84
그림 2.4.3. 강관 용접 접합 상세 84
그림 2.4.4. 마스트와 트러스 접합부 상세 84
그림 2.4.5. 보수 후의 막과 아치 84
그림 2.4.6. 막과 골조 접합부 상세 84
그림 2.4.7. 큰 부재와 작은 부재 접합부 84
그림 2.4.8. 제주 국제 컨벤션 센터 85
그림 2.4.9. 내부 전경 86
그림 2.4.10. 지붕 상세 86
그림 2.4.11. mega column 86
그림 2.4.12. mega column 이음부 상세 86
그림 2.4.13. 커튼월 지지부 86
그림 2.4.14. 커튼월 접합부 상세 86
그림 2.4.15. 부산 아시아드 경기장 87
그림 2.4.16. 내부 전경 88
그림 2.4.17. 케이블과 포스트 연결부 88
그림 2.4.18. 포스트와 아치 및 케이블 연결부 상세 88
그림 2.4.19. 하부구조와 상부구조 연결부 88
그림 2.4.20. 이너 링 케이블과 lower cable 연결부 88
그림 2.4.21. 막의 부분파손 보수부분 88
그림 2.4.22. 고양 운동장(2003) 89
그림 2.4.23. 인천대공원 야외음악당 89
그림 2.4.24. 서울 올림픽 주경기장(1984) 89
그림 2.4.25. 대전 월드컵 경기장(2001) 89
그림 2.4.26. 광주 월드컵 경기장(2001) 89
그림 2.4.27. 수원 월드컵 경기장(2001) 89
그림 2.4.28. 울산 문수 축구경기장(2001) 89
그림 2.4.29. 태릉 국제 스케이트장 89
그림 2.4.30. KTX 광명 역사 90
그림 2.4.31. 안양 시립 체육관(2000) 90
그림 2.4.32. 광명 경륜 돔경기장(2005) 90
그림 2.4.33. ASEM 컨벤션 센터 90
그림 2.4.34. 일산 국제컨벤션센터(KINTEX) 90
그림 2.4.35. 서울 월드컵 경기장(2001) 90
그림 2.4.36. 대구 종합 경기장(2001) 90
그림 2.4.37. 올림픽 공원 체조경기장 90
그림 2.4.38. 인천 월드컵 경기장(2001) 91
그림 2.4.39. 하남 환경 박람회장(1999) 91
그림 2.4.40. 여의도종합전시장(1996) 91
그림 2.4.41. 서울대공원 돌고래쇼장(1998) 91
그림 2.4.42. 코엑스 옥외전시장(1996) 91
그림 2.4.43. 춘천 동산초등학교 체육관(2000) 91
그림 2.4.44. 상계동 실내 아이스링크(2000) 91
그림 2.4.45. TGV 중부전시장(1997) 91
그림 2.4.46. 완주 공설운동장(2002) 92
그림 2.4.47. 문경 야외무대(2002) 92
그림 2.4.48. 안면도 꽃박람회(2002) 92
그림 2.4.49. 무주시장(2001) 92
그림 2.4.50. 한양대 안산캠퍼스 지붕캐노피 92
그림 2.4.51. 안면도 꽃 박람회(2002) 92
그림 2.4.52. 아시아나 항공 격납고(2000) 92
그림 2.4.53. 옥천연수원(2005) 92
그림 2.4.54. 96서울 에어쇼 전시장(1996) 93
그림 2.4.55. 함평시장(2004) 93
그림 2.4.56. 양주덕정배드민턴장(2003) 93
그림 2.4.57. 양주 별산대 놀이마당(2002) 93
그림 2.4.58. 수원 야외음악당(1993) 93
그림 2.4.59. 분당 주택전시관(1991) 93
그림 2.4.60. 야마구치 키라라 돔 94
그림 2.4.61. 개폐부분 상세 95
그림 2.4.62. 텐세그리티 유닛 시스템 95
그림 2.4.63. 타이 케이블 정착부 95
그림 2.4.64. 면진층 상세 95
그림 2.4.65. 원형 강관 접합 상세 95
그림 2.4.66. 막면 지지 상세 95
그림 2.4.67. 오카야마 돔 96
그림 2.4.68. 내부 전경 97
그림 2.4.69. 철골 트러스 아치 97
그림 2.4.70. H형강 접합부 디테일 97
그림 2.4.71. 밸리 케이블과 막의 접합 97
그림 2.4.72. 트러스의 핀접합부 상세 97
그림 2.4.73. 밸리 케이블 정착부 상세 97
그림 2.4.74. Miyazaki - Ocean Dome 98
그림 2.4.75. Tokyo Dome 98
그림 2.4.76. Sapporo Dome 98
그림 2.4.77. 독일 뮌헨 월드컵 경기장 98
그림 2.4.78. 북경 올림픽 경기장 98
그림 2.4.79. 몬트리올 올림픽 경기장 98
그림 2.4.80. 스카이 돔(1989) 98
그림 2.4.81. Ball Dome 98
그림 2.4.82. Nimes Roman Arena 99
그림 2.4.83. Bullring at Zaragoza 99
그림 2.4.84. CHENE PARK AMPHITHEATER 99
그림 2.4.85. SAN DIEGO Convention Center 99
그림 2.4.86. 나고야 돔 99
그림 2.4.87. SUN COAST DOME 99
그림 2.4.88. 오사카 돔 99
그림 2.4.89. ALAMO DOME 99
그림 2.4.90. 이마이즈미 개폐식 지붕(2002) 100
그림 2.4.91. 고다마스 저탄시설(2001) 100
그림 2.4.92. GEORGIA DOME 100
그림 2.4.93. EXPO'70 FUJI PAVILI0N 100
그림 2.4.94. IZUMO DOME 100
그림 2.4.95. 후쿠오카 야후 돔 100
그림 2.4.96. Dynamic Earth Centre(1999) 100
그림 2.4.97. Scottish Exhibition Conference Centre 100
그림 2.4.98. 카라토 어시장 101
그림 2.4.99. 코쿠라 돔 101
그림 2.4.100. Schlumberger Cambridge Research Centre 101
그림 2.4.101. Inland Revenue Amenity Centre 101
그림 2.4.102. Don Valley Stadium(1990) 101
그림 2.4.103. Music Centre(2002) 101
그림 2.4.104. 쿠마모토 파크 돔 101
그링 2.4.105. 쿠마모토 경기장 101
그림 2.4.106. Tower, Science Centre 102
그림 2.4.107. Manchester Reebok Stadium(1997) 102
그림 2.4.108. Eden Project(2001) 102
그림 2.4.109. Cellular Operation Headquarters(2002) 102
그림 2.4.110. Millennium Dome(1999) 102
그림 2.4.111. Waterloo Station(1992) 102
그림 3.1.1. 연구개발 추진계획 103
그림 3.2.1. 부재연결방식에 따른 형상결정 108
그림 3.2.2. 돔의 기본형상 109
그림 3.2.3. 절점이동에 의한 구조물형상결정 111
그림 3.2.4. 삼각형 단위돔 111
그림 3.2.5. 복층평판의 형상변화 112
그림 3.2.6. 복층구조의 단위모델 113
그림 3.2.7. 형태조합에 의한 단층돔 형상결정 113
그림 3.2.8. 그림7 (e)의 형상과 렌더링 이미지 114
그림 3.2.9. 형상조합에 의한 복층지붕형상 115
그림 3.2.10. 형상조합에 의한 지붕구조물 결정 예 115
그림 3.2.11. 그림 3.2.10의 랜더링된 이미지 115
그림 3.2.12. 대구실내체육관 계획안 116
그림 3.2.13. 복층돔의 형상결정 예 116
그림 3.2.14. 복층돔의 랜더링된 이미지 117
그림 3.2.15. 장스팬 복층돔의 형상 118
그림 3.2.16. 부산돔의 형상결정 118
그림 3.2.17. 부산돔의 형상결정과정 119
그림 3.2.18. 복층돔의 형상을 이용한 기지국안테나의 형상결정 119
그림 3.2.19. 서울올림픽 체조경기장 120
그림 3.2.20. 케이블돔의 장력도입과정과 형상결정과정 121
그림 3.2.21. 케이블돔의 형상 122
그림 3.2.22. 케이블돔 형식에 의한 장스팬 구조물 계획안 122
그림 3.2.23. 단위 텐세그리티 123
그림 3.2.24. 텐세그리티 돔과 볼트 123
그림 3.2.25. 텐세그리티 돔의 이미지 124
그림 3.2.26. 텐세그리티 볼트의 이미지 124
그림 3.2.27. 후좌굴상태의 평형경로 탐색 125
그림 3.2.28. 동적감쇄(kinetic damping)에 의한 수렴과정 126
그림 3.2.29. 옥천연수원의 이미지 및 완공 후 사진 127
그림 3.2.30. 옥천연수원의 구조시스템 개요 127
그림 3.2.31. 해석모델의 형상 128
그림 3.2.32. 하중스텝별 변형형상 129
그림 3.2.33. 초기형상 및 변형형상 129
그림 3.2.34. 1번 절점의 하중-변위 곡선 130
그림 3.2.35. 1번 절점의 하중스텝별 불평형력 곡선 130
그림 3.2.36. 서울올림픽 체조경기장(시공과정) 131
그림 3.2.37. 스카이 파라솔의 투시도 132
그림 3.2.38. 해석모델의 형상 133
그림 3.2.39. 풍향별 풍하중케이스 및 하중조합계수 133
그림 3.2.40. 바람에 대한 CFD해석 결과(STAR-CD) 133
그림 3.2.41. 검토용 지지조건의 종류 134
그림 3.2.42. 검토용 브레이싱 연결 종류 134
그림 3.2.43. 하부 지지조건별 해석결과(변위) 135
그림 3.2.44. 브레이싱 조건별 해석결과(변위) 136
그림 3.2.45. 초기장력에 따른 고유값(고유주기) 및 철골물량 비교 137
그림 3.2.46. type2 초기장력의 브레이스유무에 따른 고유값 해석결과 138
그림 3.2.47. type2 초기장력 상태의 고유모드 형상 139
그림 3.2.48. Type2 초기장력상태에 의한 부재설계 결과 140
그림 3.2.49. 스트라치 시스템 142
그림 3.2.50. 스트라치 시스템의 형태 143
그림 3.2.51. 스트라치 시스템의 부재 구성 143
그림 3.2.52. 헌치 각도 및 트러스 깊이 144
그림 3.2.53. 해석모델 H25T1의 안정화 이행과정에 따른 각 부재의 내력 변화 147
그림 3.2.54. 해석모델 H25T2의 안정화 이행과정에 따른 각 부재의 내력 변화 147
그림 3.2.55. 해석모델 H32T1의 안정화 이행과정에 따른 각 부재의 내력 변화 147
그림 3.2.56. 해석모델 H32T2의 안정화 이행과정에 따른 각 부재의 내력 변화 147
그림 3.2.57. 해석모델 H40T1의 안정화 이행과정에 따른 각 부재의 내력 변화 148
그림 3.2.58. 해석모델 H40T2의 안정화 이행과정에 따른 각 부재의 내력 변화 148
그림 3.2.59. 해석모델 H45T1의 안정화 이행과정에 따른 각 부재의 내력 변화 148
그림 3.2.60. 해석모델 H45T2의 안정화 이행과정에 따른 각 부재의 내력 변화 148
그림 3.2.61. H32T2의 안정화 이행과정 149
그림 3.2.62. 스타돔의 형상 및 재료상수 152
그림 3.2.63. 1번 절점의 변위 및 결과비교 153
그림 3.2.64. 2번 절점의 변위 153
그림 3.2.65. hexagonal frame의 형상 및 재료상수 154
그림 3.2.66. 해석 결과비교 154
그림 3.2.67. 지지조건에 따른 해석결과 155
그림 3.2.68. DRM에 의한 jumping 현상 155
그림 3.2.69. 24부재 얕은 트러스 돔 : 기하 및 하중-처짐 곡선 159
그림 3.2.70. 순수휨을 받는 캔틸레버 보 : 기하 및 하중-처짐 곡선 160
그림 3.2.71. 2부재 평면 프레임 : 기하 및 하중-처짐 곡선 160
그림 3.2.72. 12부재 공간 프레임 : 기하 및 하중-처짐 곡선 161
그림 3.2.73. william toggle frame의 하중-수직처짐 곡선 165
그림 3.2.74. 공간프레임의 하중-수직처짐 곡선 167
그림 3.2.75. 핀 지점을 갖는 프레임의 처짐 곡선 168
그림 3.2.76. 이동지점을 갖는 프레임의 처짐곡선 168
그림 3.2.77. 휨을 받는 프레임의 하중-처짐 곡선 169
그림 3.2.78. 휨을 받는 프레임의 상세 하중-처짐 곡전 170
그림 3.2.79. 얕은 강절돔의 하중-처짐 곡선 171
그림 3.2.80. 얕은 강절돔의 상세 하중-처짐 곡선 171
그림 3.2.81. 터부 알고리즘의 개요 175
그림 3.2.82. 본 연구에서 사용한 최적화 알고리즘 176
그림 3.2.83. 10절점 25부재 입체트러스 모델 179
그림 3.2.84. 10절점 15부재의 수렴과정 181
그림 3.2.85. 10절점 25부재의 단면 최적형상 181
그림 3.2.86. 지오데식 돔 모델 182
그림 3.2.87. 하중조건 182
그림 3.2.88. 변수 그룹 182
그림 3.2.89. case 1의 결과 183
그림 3.2.90. case 2의 결과 183
그림 3.2.91. case 3의 결과 183
그림 3.2.92. case 4의 결과 183
그림 3.2.93. 단위 케이블 돔 모델 184
그림 3.2.94. 케이블 돔의 최적형상 186
그림 3.2.95. 올림픽 체조 경기장의 최적화 모델 186
그림 3.2.96. 최적화 모델의 하중조건 188
그림 3.2.97. 단순화한 설계변수 188
그림 3.2.98. 초기형상 및 최적형상 189
그림 3.2.99. 이산 변수 최적화 주요 절차 194
그림 3.2.100. 사각추 격자의 정면도와 측면도 197
그림 3.2.101. 스펙트럴요소법의 개념 201
그림 3.2.102. 스펙트럴요소법의 흐름도 201
그림 3.2.103. 진동수 영역에서의 3차원 골조요소 202
그림 3.2.104. 단위 캔틸레버 보 203
그림 3.2.105. 하중조건 1 204
그림 3.2.106. 진동수영역의 하중조건1 204
그림 3.2.107. 진동수영역의 하중조건2 204
그림 3.2.108. 진동수영역의 하중조건 1에 대한 변위응답 205
그림 3.2.109. 진동수영역의 하중조건 2에 대한 변위응답 205
그림 3.2.110. 하중조건1 해석시간 비교 205
그림 3.2.111. 하중조건2 해석시간 비교 205
그림 3.2.112. 하중조건1에 대한 A점의 수직 변위응답 205
그림 3.2.113. 하중조건2에 대한 A점의 수직 변위응답 206
그림 3.2.114. 85절점 204부재 해석모델 208
그림 3.2.115. 변위응답 208
그림 3.2.116. 1번 절점 z방향 변위 208
그림 3.2.117. 23번 절점 x방향 변위 209
그림 3.2.118. 23번 절점 z방향 변위 209
그림 3.2.119. 관심점 x의 원형지지영역 213
그림 3.2.120. 관심점 x의 사각지지영역 213
그림 3.2.121. 필드절점 216
그림 3.2.122. RPIM법의 형상함수 216
그림 3.2.123. x에 관한 1차 미분 216
그림 3.2.124. x에 관한 2차 미분 216
그림 3.2.125. y에 관한 1차 미분 216
그림 3.2.126. y에 관한 2차 미분 216
그림 3.2.127. RPIM 형상함수의 흐름도 217
그림 3.2.128. 무요소 RPIM법의 흐름도 218
그림 3.2.129. 국부영역 세분화 절차 222
그림 3.2.130. 캔틸레버형 평판 모델링 224
그림 3.2.131. 무요소법의 필드절점 224
그림 3.2.132. 무요소법의 적분격자 224
그림 3.2.133. 중립축에서의 Y방향 처짐 224
그림 3.2.134. 유공평판 225
그림 3.2.135. 유공평판 모델링 225
그림 3.2.136. X=0 에서의 σxx(이미지참조) 226
그림 3.2.137. 무요소법(σxy(이미지참조)) 226
그림 3.2.138. 유한요소법(σxy(이미지참조)) 226
그림 3.2.139. 원통 모델링 227
그림 3.2.140. 절점과 적분격자 227
그림 3.2.141. x=0에서의 변위 227
그림 3.2.142. x=0에서의 응력 228
그림 3.2.143. 무요소법(σxx(이미지참조)) 228
그림 3.2.144. 무요소법(σyy(이미지참조)) 228
그림 3.2.145. 무요소법(σxy(이미지참조)) 228
그림 3.2.146. 유한요소법(σxx(이미지참조)) 228
그림 3.2.147. 유한요소법(σyy(이미지참조)) 228
그림 3.2.148. 유한요소법(σxy(이미지참조) 228
그림 3.2.149. 캔틸레버형 평판 모델링 229
그림 3.2.150. 무요소법의 필드절점과 적분격자 229
그림 3.2.151. 중립측에서의 y방향 처짐 229
그림 3.2.152. 유공평판 230
그림 3.2.153. 유공평판 모델링 230
그림 3.2.154. 유공평판의 적응적 세분화 단계 및 응력분포 230
그림 3.2.155. x=0에서의 σxx(이미지참조) 231
그림 3.2.156. V형 인장시험체 및 치수 231
그림 3.2.157. x=0에서의 응력분포(σxx(이미지참조)) 232
그림 3.2.158. 무요소법(σxx(이미지참조)) 232
그림 3.2.159. 무요소법(σxy(이미지참조)) 232
그림 3.2.160. 하부구조를 갖는 단층 래티스 돔 235
그림 3.2.161. 등가 모델 235
그림 3.2.162. 입력지진파(E1-Centro NS) 238
그림 3.2.163. 해석 모델 239
그림 3.2.164. 해석 모델의 고유모드 239
그림 3.2.165. 면진층 도입 전 하부구조의 질량 변화에 의한 상부 돔 구조의 변위 응답 240
그림 3.2.166. 면진층 도입 전 하부구조의 강성 변화에 의한 상부 돔 구조의 변위 응답 240
그림 3.2.167. 중간 면진층을 도입한 대공간 구조 시스템 241
그림 3.2.168. 중간 면진층 도입한 등가 모델 241
그림 3.2.169. 면진층 도입 후 하부구조의 강성 변화에 의한 상부 돔 구조의 변위 응답 241
그림 3.2.170. 면진층 도입 후 하부구조의 질량 변화에 의한 상부 돔 구조의 변위 응답 241
그림 3.2.171. 대공간 구조시스템의 분류 243
그림 3.2.172. 위상공간에서의 구조물의 응답 245
그림 3.2.173. 13절점 24부재 스타돔 249
그림 3.2.174. 스타돔의 하중-변위 곡선 250
그림 3.2.175. 스텝하중의 크기에 따른 시간이력응답 250
그림 3.2.176. 조화하중에 의한 동적좌굴하중 251
그림 3.2.177. 조화하중의 크기에 따른 시간이력응답 (α=0.9) 251
그림 3.2.178. 입력지진파 (Northridge-UD) 252
그림 3.2.179. 입력지진파의 푸리에 스펙트럼 (1~15sec) 252
그림 3.2.180. 지진하중에 의한 동적좌굴하중 253
그림 3.2.181. 지진하중의 크기에 따른 시간이력응답 (β=0.5) 253
그림 3.2.182. 127절점 342부재 단층 래티스돔 253
그림 3.2.183. 스텝하중의 크기에 따른 시간이력응답 (1번 절점) 254
그림 3.2.184. 스텝하중의 크기에 따른 시간이력응답 (8번 절점) 254
그림 3.2.185. 스텝하중의 크기에 따른 시간이력응답 (38번 절점) 255
그림 3.2.186. 조화하중에 의한 동적좌굴하중 255
그림 3.2.187. 조화하중의 크기에 따른 시간이력응답 (α=0.7, 1번 절점) 256
그림 3.2.188. 조화하중의 크기에 따른 시간이력응답 (α=0.7, 8번 절점) 256
그림 3.2.189. 조화하중의 크기에 따른 시간이력응답 (α=0.7, 38번 절점) 256
그림 3.2.190. 지진하중에 의한 동적좌굴하중 257
그림 3.2.191. 지진하중의 크기에 따른 시간이력응답 (β=1.4, 1번 절점) 257
그림 3.2.192. 지진하중의 크기에 따른 시간이력응답 (β=1.4, 8번 절점) 257
그림 3.2.193. 지진하중의 크기에 따른 시간이력응답 (β=1.4, 38번 절점) 258
그림 3.2.194. 평행 라멜라 돔 258
그림 3.2.195. 부재의 배포 258
그림 3.2.196. 하중을 가한 방식 258
그림 3.2.197. 래티스 돔의 하중-변위 곡선 259
그림 3.2.198. 불안정 구역 속에 있는 점에 상응한 변위 곡선 259
그림 3.2.199. 첫 번째와 두 번째 불안정 구역 259
그림 3.2.200. 불안정 구역 외에 있는 점에 상응한 변위 곡선 259
그림 3.2.201. 전체모델 266
그림 3.2.202. 수퍼요소생성을 위한 분리 266
그림 3.2.203. 수퍼요소 생성 266
그림 3.2.204. 수퍼요소 조합 266
그림 3.2.205. 수퍼요소 생성 모델 266
그림 3.2.206. 해석모델 C, D, E의 평면 267
그림 3.2.207. 해석모델 C-Full의 해석변위 268
그림 3.2.208. 해석모델 D-Full의 해석변위 268
그림 3.2.209. 해석모델 E-Full의 해석변위 269
그림 3.2.210. 해석모델 C의 총(x,y,z방향)변위 269
그림 3.2.211. 해석모델 D의 총(x,y,z방향)변위 269
그림 3.2.212. 해석모델 E의 총(x,y,z방향)변위 269
그림 3.2.213. 해석모델 C, D, E의 해석시간 비교 270
그림 3.2.214. 고유값해석에 따른 모델별 고유진동수 272
그림 3.3.1. 점성감쇠요소 278
그림 3.3.2. 이론식에 의한 현수곡면 280
그림 3.3.3. 현수곡면의 초기형상 280
그림 3.3.4. 현수곡면 해석결과 280
그림 3.3.5. 이론해와 현수곡선 비교 280
그림 3.3.6. 해석모델 1 초기형상 281
그림 3.3.7. 해석모델 1의 감쇠요소 도입 전, 후 형상해석 비교 282
그림 3.3.8. 감쇠요소 도입 전, 후 불평형력 비교 282
그림 3.3.9. 해석모델 2 초기형상 282
그림 3.3.10. 해석모델 2의 감쇠요소 도입 전, 후 형상해석 비교 283
그림 3.3.11. 감쇠요소 도입 전, 후 불평형력 비교 283
그림 3.3.12. 해석모델 3 초기형상 283
그림 3.3.13. 해석모델 3의 감쇠요소 도입 전, 후 형상해석 비교 284
그림 3.3.14. 감쇠요소 도입 전, 후 불평형력 비교 285
그림 3.3.15. 감쇠계수값 변화에 따른 형상해석 결과 비교 285
그림 3.3.16. 감쇠계수값 변화에 따른 형상해석 결과 비교 286
그림 3.3.17. catenary 곡면형상 291
그림 3.3.18. 해석모델1의 수치해석결과 291
그림 3.3.19. 해석모델1의 등장력곡면 형상탐색 291
그림 3.3.20. Link 모델의 초기형상 및 하중모드 292
그림 3.3.21. 링크모델의 안정화 이행과정 292
그림 3.3.22. Link 모델의 안정화 이행과정 292
그림 3.3.23. 공기막구조의 안정화 이행과정 293
그림 3.3.24. 30mmAq 내압일 경우의 수렴과정 294
그림 3.3.25. 30mmAq 내압일 경우의 동적에너지 변화 294
그림 3.3.26. 내압일 경우의 인장요소수의 변화 294
그림 3.3.27. 케이블돔의 형상 및 부재, 절점기호 295
그림 3.3.28. 케이블돔의 초기 해석모델 형상 296
그림 3.3.29. 케이블돔의 안정화이행에 따른 수렴과정 296
그림 3.3.30. 후프케이블의 장력결정과정 297
그림 3.3.31. 리지케이블의 장력결정과정 297
그림 3.3.32. 케이블돔의 형상결정과정 297
그림 3.3.33. 케이블돔의 안정화 이행과정 297
그림 3.3.34. 다양한 해석방법에 의한 형상해석 301
그림 3.3.35. 밀도에 따른 형상해석 301
그림 3.3.36. 부산 돔의 형상생성과정 302
그림 3.3.37. 서울올림픽 체조경기장 302
그림 3.3.38. 케이블돔의 장력도입과정과 형상결정과정 303
그림 3.3.39. 케이블 돔의 형상 304
그림 3.3.40. 단위 텐세그리티 305
그림 3.3.41. 텐세그리티 돔의 이미지 305
그림 3.3.42. 텐세그리티 볼트의 이미지 306
그림 3.3.43. 3차원 형상과 평면투영 307
그림 3.3.44. 막요소의 수정 307
그림 3.3.45. 막요소의 회전 308
그림 3.3.46. 언폴딩 기법의 단계적 과정 308
그림 3.3.47. 해석모델의 초기메시형상 309
그림 3.3.48. 패치A의 측지선 재단도와 3번 스트립의 절점번호 309
그림 3.3.49. 패치A의 평단면선 재단도와 3번 스트립의 절점번호 310
그림 3.3.50. 곡률비교 310
그림 3.3.51. 모델에 대한 재단도 유형 311
그림 3.3.52. 면적 측정 311
그림 3.3.53. 모델의 유형별 면적 311
그림 3.3.54. 변동공기력과 구조물의 거동 관계 314
그림 3.3.55. 영역의 분할 315
그림 3.3.56. 유체모델의 경계조건 319
그림 3.3.57. 고체 모델의 격자와 요소수 320
그림 3.3.58. 유체 모델의 격자와 요소수 320
그림 3.3.59. 사각형 막의 경계조건 321
그림 3.3.60. 사각형 막의 고유모드 321
그림 3.3.61. 사각형 막의 변위 응답 322
그림 3.3.62. 사각형 막의 시간에 따른 응력과 압력 변화 322
그림 3.3.63. 원형 막의 경계조건 322
그림 3.3.64. 원형 막의 고유모드 323
그림 3.3.65. 원형 막의 변위 응답 323
그림 3.3.66. 원형 막의 시간에 따른 응력과 압력의 변화 323
그림 3.3.67. 곡면모델 I의 경계조건 324
그림 3.3.68. 곡면모델 I의 고유모드 324
그림 3.3.69. 곡면모델 I의 변위 응답 324
그림 3.3.70. 곡면모델 I의 시간에 따른 응력과 압력의 변화 324
그림 3.3.71. 곡면모델II의 경계조건 325
그림 3.3.72. 곡면모델II의 고유모드 325
그림 3.3.73. 곡면모델II의 변위 응답 325
그림 3.3.74. 곡면모델II의 시간에 따른 응력과 압력의 변화 325
그림 3.3.75. 사각형 막의 x-y 유체단면 326
그림 3.3.76. 사각형 막의 y-z 유체단면 326
그림 3.3.77. 사각형 막 유체점의 z축 위치변화와 절점 압력변화 (FSI) 327
그림 3.3.78. 사각형 막 유체점의 z축 위치변화와 절점 압력변화(CFD) 327
그림 3.3.79. 사각형 막 유체의 x좌표에 따른 절점 압력 비교 327
그림 3.3.80. 원형 막의 x-y 유체단면 328
그림 3.3.81. 원형 막의 y-z 유체단면 328
그림 3.3.82. 원형 막 유체점의 z축 위치변화와 절점 압력변화(FSI) 328
그림 3.3.83. 원형 막 유체점의 z축 위치변화와 절점 압력변화(CFD) 328
그림 3.3.84. 원형 막 유체의 x좌표에 따른 절점 압력 비교 329
그림 3.3.85. 곡면모델 I의 x-y 유체단면 329
그림 3.3.86. 곡면모델 I의 y-z 유체단면 329
그림 3.3.87. 곡면모델 I 유체점의 z축 위치에 따른 절점 압력 그래프(FSI) 330
그림 3.3.88. 곡면모델 I 유체점의 z축 위치에 따른 절점 압력 그래프 (CFD) 330
그림 3.3.89. 곡면모델 I 유체의 x좌표에 따른 절점 압력 비교 330
그림 3.3.90. 곡면모델II의 x-y 유체단면 330
그림 3.3.91. 곡면모델II의 y-z 유체단면 330
그림 3.3.92. 곡면모델II 유체점의 z축 위치에 따른 절점 압력 그래프 (FSI) 331
그림 3.3.93. 곡면모델II 유체점의 z축 위치에 따른 절점 압력 그래프(CFD) 331
그림 3.3.94. 곡면모델II 유체의 x좌표에 따른 절점 압력 비교 331
그림 3.3.95. 사각형 막의 유체 결과 비교 331
그림 3.3.96. 원형 막의 유체 결과 비교 332
그림 3.3.97. 곡면모델 I의 유체 결과 비교 332
그림 3.3.98. 곡면모델II의 유체 결과 비교 332
그림 3.3.99. 유체최대속도 비교 그래프 333
그림 3.3.100. 격납고 모형 339
그림 3.3.101. 해석영역의 경계조건 및 크기 340
그림 3.3.102. 막 지붕의 격자생성 341
그림 3.3.103. 유체영역의 수치모델 341
그림 3.3.104. 풍 방향 341
그림 3.3.105. 막의 윗면·밑면에서의 풍압계수 분포도 341
그림 3.3.106. 풍압계수 측정 위치 342
그림 3.3.107. 풍압계수 (풍동실험 vs 수치 시뮬레이션) 342
그림 3.3.108. 안장형 막 구조 344
그림 3.3.109. 안장형 막 구조의 격자생성 345
그림 3.3.110. 유체영역의 수치모델 345
그림 3.3.111. 풍압계수 측정 위치 345
그림 3.3.112. 막의 윗면·밑면에서의 풍압계수 346
그림 3.3.113. 돔 구조물 347
그림 3.3.114. 구조물의 격자생성 348
그림 3.3.115. 유체영역의 수치모델 348
그림 3.3.116. 풍압계수 측정위치 348
그림 3.3.117. 돔 구조물 형상에 따른 풍압계수 변화 349
그림 3.3.118. 수정 뉴튼-랩슨법의 알고리즘 354
그림 3.3.119. 해석 모델 358
그림 3.3.120. 하중 형태 358
그림 3.3.121. 정점(2번 절점)에서의 y축 방향 변위 359
그림 3.3.122. 정점(2번 절점)에서의 z축 방향 변위 360
그림 3.3.123. 케이블(4,8번 부재) 및 포스트(1번 부재) 부재력 360
그림 3.3.124. 부산아시아드주경기장 361
그림 3.3.125. 부재 명칭 361
그림 3.3.126. 풍하중 스펙트럼 362
그림 3.3.127. 개방형 모델 362
그림 3.3.128. -x방향 가력 시 348번 절점 변위 363
그림 3.3.129. -x방향 가력 시 429번 절점 변위 363
그림 3.3.130. y방향 가력 시 348번 절점 변위 363
그림 3.3.131. y방향 가력 시 429번 절점 변위 364
그림 3.3.132. 케이블 파단 부분 365
그림 3.3.133. 상부방사케이블의 부재력 변화 365
그림 3.3.134. 상부인장케이블의 부재력 변화 366
그림 3.3.135. 하부인장케이블의 부재력 변화 366
그림 3.3.136. 상부인장케이블의 부재력 변화 366
그림 3.3.137. 하부인장케이블의 부재력 변화 367
그림 3.3.138. 하부인장케이블의 부재력 변화 367
그림 3.4.1. 합성트러스 실험체 371
그림 3.4.2. 가력 및 측정 방법 372
그림 3.4.3. 와이어 스트레인 게이지 계측위치 372
그림 3.4.4. C600C-A의 하중-변위 관계 373
그림 3.4.5. C600C-A 실험체 373
그림 3.4.6. C600C-B의 하중-변위 관계 373
그림 3.4.7. C600C-B 실험체 374
그림 3.4.8. CT600C의 하중-변위 관계 374
그림 3.4.9. CT600C의 M/Mp - 변위 관계 374
그림 3.4.10. CT600C 실험체 374
그림 3.4.11. NC600C-A의 하중-변위 관계 375
그림 3.4.12. NC600C-A 실험체 375
그림 3.4.13. NC600C-B의 하중-변위 관계 375
그림 3.4.14. NC600C-B 실험체 376
그림 3.4.15. 하중-변위 관계 376
그림 3.4.16. NCT600C 실험체 376
그림 3.4.17. S600C의 하중-변위 관계 377
그림 3.4.18. S600C 실험체 377
그림 3.4.19. NCT600C의 하중-변위 관계 377
그림 3.4.20. NCT600C의 M/Mp - 변위 관계 377
그림 3.4.21. NCT600C 실험체 377
그림 3.4.22. 접합부 시험편 380
그림 3.4.23. Test set-up 380
그림 3.4.24. 시험체명의 정의 380
그림 3.4.25. 축방향 인장력받는 더블앵글 접합부의 거동양상 381
그림 3.4.26. 축방향 인장력을 받는 더블앵글 접합부의 하중-변위 곡선 382
그림 3.4.27. 축방향 인장력을 받는 더블앵글 접합부의 단순해석모델 385
그림 3.4.28. 축방향 인장력을 받는 더블앵글 접합부의 휨 변형 386
그림 3.4.29. 대상구조물의 구성부재 391
그림 3.4.30. 좌굴 제어 장치 391
그림 3.4.31. 실험체 배치도 392
그림 3.4.32. 브레이스의 설계 393
그림 3.4.33. 대상구조물 및 대상 원형강관브레이스 394
그림 3.4.34. 재하 사이클 395
그림 3.4.35. 재하 및 계측 상황 395
그림 3.4.36. 브레이스의 좌굴 및 수축변형 396
그림 3.4.37. 일반브레이스 397
그림 3.4.38. 보강 브레이스(a) 397
그림 3.4.39. 보강 브레이스(b) 397
그림 3.4.40. 스프링 브레이스(a) 397
그림 3.4.41. 스프링 브레이스(b) 397
그림 3.4.42. 스프링 브레이스(c) 397
그림 3.4.43. 가정 1 의 개념도 399
그림 3.4.44. 접합부의 모델화 399
그림 3.4.45. 가정 2의 개념도 401
그림 3.4.46. 볼 조인트의 구성 성분 402
그림 3.4.47. 볼 조인트의 단면형상 402
그림 3.4.48. 시험체 표기 402
그림 3.4.49. 가력전의 시험체 모습 404
그림 3.4.50. 시험체 가력 모습 404
그림 3.4.51. 볼트의 파괴 형상 404
그림 3.4.52. 슬리브 항복 후 최종 형상 404
그림 3.4.53. SAA 시험체의 휨-변위각 관계 405
그림 3.4.54. SAA 시험체의 슬리브 변형률 405
그림 3.4.55. SAA 시험체의 콘의 변형률 405
그림 3.4.56. SAA 시험체의 스트럿 변형률 405
그림 3.4.57. SBB 시험체의 휨-변위각 관계 406
그림 3.4.58. SBB 시험체의 슬리브 변형률 406
그림 3.4.59. SBC 시험체의 휨-변위각 관계 406
그림 3.4.60. SBC 시험체의 슬리브 변형률 406
그림 3.4.61. MCD 시험체의 휨-변위각 관계 407
그림 3.4.62. MCD 시험체의 슬리브 변형률 407
그림 3.4.63. LCD 시험체의 휨-변위각 관계 407
그림 3.4.64. LCD 시험체의 슬리브 변형률 407
그림 3.4.65. MDE 시험체의 휨-변위각 관계 408
그림 3.4.66. LDE 시험체의 휨-변위각 관계 408
그림 3.4.67. LCD 시험체의 슬리브 변형률 408
그림 3.4.68. LDE 시험체의 콘의 변형률 408
그림 3.4.69. SAA 시험체의 휨-변위각 관계 409
그림 3.4.70. SBB 시험체의 휨-변위각 관계 409
그림 3.4.71. 시험체의 휨-변위각 관계 409
그림 3.4.72. LCD 시험체의 휨-변위각 관계 409
그림 3.4.73. MDE 시험체의 휨-변위각 관계 409
그림 3.4.74. 접합부 시스템의 Mises 응력 분포 410
그림 3.4.75. 볼트, 슬리브의 σx(이미지참조) 분포 410
그림 3.4.76. SAA 시험체의 bx(이미지참조)-스프링 상수 관계 411
그림 3.4.77. SBC 시험체의 bx(이미지참조)-스프링 상수 관계 411
그림 3.4.78. MCD 시험체의 bx(이미지참조)-스프링 상수 관계 412
그림 3.4.79. MDE 시험체의 bx(이미지참조)-스프링 상수 관계 412
그림 3.4.80. 볼트 전면적에 대한 인장면적 관계 412
그림 3.4.81. 다항 회기이론에 의한 제안식 산정 412
그림 3.4.82. 실험, 제안식, 그리고 유한요소해석에 의한 휨 스프링 상수 비교 413
그림 3.4.83. 접합부의 실제형태 414
그림 3.4.84. 접합부의 모델화 414
그림 3.4.85. 탄소성 요소의 항복곡면 415
그림 3.4.86. 응력-변형률 관계 415
그림 3.4.87. 부재모델 416
그림 3.4.88. 단층 래티스 돔의 해석 모델 418
그림 3.4.89. 해석 모델 (DE 계열)의 절점에 따른 하중 변위 관계 419
그림 3.4.90. 단층 래티스 돔 좌굴 후 변형모습 (DE계열) 419
그림 3.4.91. 해석 모델 (CD 계열)의 절점에 따른 하중 변위 관계 419
그림 3.4.92. 단층 래티스 돔 좌굴 후 변형모습 (CD계열) 419
그림 3.4.93. 단위부재 시험체의 적용 위치 421
그림 3.4.94. 단위부재 시험체의 크기 421
그림 3.4.95. 자동변위계(LVDT)의 설치 위치 422
그림 3.4.96. 변형도 게이지 부착 위치 422
그림 3.4.97. 하현재 긴장에 따른 갭의 닫힘과 상현재의 휨 형상 423
그림 3.4.98. H32T2-1 시험체의 전체 수직 변위 424
그림 3.4.99. H32T2-1 시험체의 상현재 상연단 변형도 424
그림 3.4.100. H32T2-1 시험체의 상현재 하연단 변형도 424
그림 3.4.101. H32T2-1 시험체의 웨브재 및 하현재 변형도 424
그림 3.4.102. H32T2-2 시험체의 전체 수직 변위 424
그림 3.4.103. H32T2-2 시험체의 상현재 상연단 변형도 424
그림 3.4.104. H32T2-2 시험체의 상현재 하연단 변형도 424
그림 3.4.105. H32T2-2 시험체의 웨브재 및 하현재 변형도 424
그림 3.4.106. 압축 실험에 사용된 단위부재 시험체의 형상 425
그림 3.4.107. 시험체의 설치 및 고정 426
그림 3.4.108. 자동변위계 설치 위치 426
그림 3.4.109. H32T2-1 시험체 변형도 게이지 부착 위치 426
그림 3.4.110. H32T2-2 시험체 변형도 게이지 부착 위치 426
그림 3.4.111. 500 톤 용량의 가력용 유압 잭 426
그림 3.4.112. 반력부 힌지 426
그림 3.4.113. 볼-지그의 설치 426
그림 3.4.114. 자동 변위계의 설치 426
그림 3.4.115. H32T2-1 시험체의 국부좌굴 발생 위치 427
그림 3.4.116. H32T2-1 시험체의 상현재 하연단 국부 좌굴 427
그림 3.4.117. H32T2-1 시험체의 가력점 측 수직변위 428
그림 3.4.118. H32T2-1 시험체의 반력점 측 수직 변위 428
그림 3.4.119. H32T2-1 시험체의 수평 변위 428
그림 3.4.120. H32T2-1 시험체의 상현재 상연단 변형도 428
그림 3.4.121. H32T2-1 시험체의 좌측 상현재 하연단 변형도 428
그림 3.4.122. H32T2-1 시험체의 우측 상현재 하연단 변형도 428
그림 3.4.123. H32T2-1 시험체의 상현재 측면 변형도 428
그림 3.4.124. H32T2-1 시험체의 웨브재 및 하현재 변형도 428
그림 3.4.125. H32T2-2 시험체의 가력점 측 수직 변위 429
그림 3.4.126. H32T2-2 시험체의 반력점측 수직 변위 429
그림 3.4.127. H32T2-2 시험체의 수평 변위 429
그림 3.4.128. H32T2-2 시험체의 좌측 상현재 상연단 변형도 430
그림 3.4.129. H32T2-2 시험체의 좌측 상현재 하연단 변형도 430
그림 3.4.130. H32T2-2 시험체의 상현재 상연단 변형도 430
그림 3.4.131. H32T2-2 시험체의 상현재 하연단 변형도 430
그림 3.4.132. H32T2-2 시험체의 상현재 상연단 우측 변형도 430
그림 3.4.133. H32T2-2 시험체의 상현재 하연단 우측 변형도 430
그림 3.4.134. H32T2-2 시험체의 상현재 측면 변형도 430
그림 3.4.135. H32T2-2 시험체의 상현재 측면 변형도 430
그림 3.4.136. H32T2-2 시험체의 웨브재 및 하현재 변형도 430
그림 3.4.137. 유압잭의 설치 431
그림 3.4.138. 슬라이딩 지점 상황 431
그림 3.4.139. 실물 프레임 변형도 게이지 부착 432
그림 3.4.140. 웨브재 변형도 게이지 부착 432
그림 3.4.141. 변형도 게이지 부착위치 432
그림 3.4.142. 시공 과정에 따른 변형도 곡선 U15T, U16T 433
그림 3.4.143. 시공 과정에 따른 변형도 곡선 U17T, U18T 433
그림 3.4.144. 시공 과정에 따른 변형도 곡선 U1B, U2B 433
그림 3.4.145. 시공 과정에 따른 변형도 곡선 U3B, U4B 433
그림 3.4.146. 시공 과정에 따른 변형도 곡선 U5B, U6B 433
그림 3.4.147. 시공 과정에 따른 변형도 곡선 U11B, U12B 433
그림 3.4.148. 시공 과정에 따른 변형도 곡선 U13B, U14B 433
그림 3.4.149. 시공 과정에 따른 변형도 곡선 U15B, U16B 433
그림 3.4.150. 시공 과정에 따른 변형도 곡선 U17B, U18B 433
그림 3.4.151. 시공 과정에 따른 변형도 곡선 U9R, U10R 433
그림 3.4.152. 시공 과정에 따른 변형도 곡선 U9L, U10L, U11L 433
그림 3.4.153. 시공 과정에 따른 변형도 곡선 UF1T, UF2T, UF3T 433
그림 3.4.154. 시공 과정에 따른 변형도 곡선 UF1B, UF2B, UF3B 434
그림 3.4.155. 시공 과정에 따른 변형도 곡선 LF1T, L2T1 434
그림 3.4.156. 시공 과정에 따른 변형도 곡선 LF1B, L2B1 434
그림 3.4.157. 시공 과정에 따른 변형도 곡선 L2T2, L3T 434
그림 3.4.158. 시공 과정에 따른 변형도 곡선 L2B2, L3B 434
그림 3.4.159. 시공 과정에 따른 변형도 곡선 D2, D3 434
그림 3.4.160. 시공 과정에 따른 변형도 곡선 D4, D6 434
그림 3.4.161. 시공 과정에 따른 변형도 곡선 C4, C7, C8 434
그림 3.4.162. 막재의 구성 및 제작 과정 436
그림 3.4.163. 폭로시험 방법 및 옥외 비치 상황 437
그림 3.4.164. 세척실험 결과 438
그림 3.4.165. 옥천연수원 지붕구조 438
그림 3.4.166. 케이블 접합부 상세도 439
그림 3.4.167. 케이블 단부 소켓 부품 및 디테일 439
그림 3.4.168. 가력대 설치 439
그림 3.4.169. 인장력 도입과정 440
그림 3.4.170. 파괴형상 및 내력 측정 440
그림 3.4.171. 케이블 파괴형상 및 절단단면 형상 440
그림 3.5.1. 막재의 구성 480
그림 3.5.2. 풍해석 시뮬레이션 수행절차 491
그림 3.5.3. 진주종합경기장의 조감도 494
그림 3.5.4. 입면도 및 평면도 495
그림 3.5.5. 적용 바람의 방향 497
그림 3.5.6. 모델링 497
그림 3.5.7. 격자 형성 498
그림 3.5.8. 풍방향에 따른 바람의 흐름 (북풍) 498
그림 3.5.9. 풍방향에 따른 바람의 흐름 (남풍) 498
그림 3.5.10. 스트림라인 499
그림 3.5.11. 알파돔 시티 모형 501
그림 3.5.12. 모델링 502
그림 3.5.13. 격자형성 502
그림 3.5.14. 바람의 흐름 503
그림 3.5.15. 풍압분포 503
그림 3.5.16. 스트림라인 503
그림 3.5.17. 조감도 504
그림 3.5.18. 건물 모델링 505
그림 3.5.19. 바람의 방향 505
그림 3.5.20. 격자형성 505
그림 3.5.21. 바람의 흐름 505
그림 3.5.22. 풍압분포 506
그림 3.5.23. 풍압 비교 507
그림 3.5.24. 조감도 510
그림 3.5.25. 설계풍압 511
그림 3.5.26. 모델링 511
그림 3.5.27. 격자형성 511
그림 3.5.28. 바람의 흐름 512
그림 3.5.29. 풍압분포 512
그림 3.5.30. 조감도 514
그림 3.5.31. 풍향별 wind load case 515
그림 3.5.32. 시뮬레이션 모델링 515
그림 3.5.33. 격자형성 516
그림 3.5.34. 바람의 흐름 516
그림 3.5.35. 풍압분포 517
그림 3.5.36. 101동 517
그림 3.5.37. 102동 518
그림 3.5.38. 103동 518
그림 3.5.39. 101동 521
그림 3.5.40. 102동 521
그림 3.5.41. 103동 521
그림 3.5.42. 조감도 530
그림 3.5.43. 바람의 방향 531
그림 3.5.44. 모델링 531
그림 3.5.45. 격자형성 531
그림 3.5.46. 바람의 흐름 531
그림 3.5.47. 풍압분포 532
그림 3.5.48. North-West wind direction 532
그림 3.5.49. South-West wind direction 533
그림 3.5.50. North-West wind direction의 시뮬레이션 결과 및 설계기준에 의한 풍하중 비교 535
그림 3.5.51. South-West wind direction의 시뮬레이션 결과 및 설계기준에 의한 풍하중 비교 535
그림 3.5.52. 외장재용 풍압비교 539
그림 3.5.53. 고양 실내체육관 지붕구조 시스템 544
그림 3.5.54. 지붕구조 시스템 구성 545
그림 3.5.55. 지붕구조 시스템의 응력흐름 545
그림 3.5.56. 알파돔시티 조감도 551
그림 3.5.57. 알파돔시티 돔형 지붕 552
그림 3.5.58. 지붕 시스템 552
그림 3.5.59. 기하학적, 재료적 비선형 특성 해석 553
그림 3.5.60. 정상상태 CFD 해석 554
그림 3.5.61. 비정상상태 CFD 해석 554
그림 3.5.62. 사용자의 보행하중에 의한 사용성 및 안정성 평가 555
그림 3.5.63. 다양한 평면계획 556
그림 3.5.64. 입면 및 단면도 557
그림 3.5.65. 지붕구조 시스템에 대한 평형형상 557
그림 3.5.66. 지붕구조 시스템에 대한 투시도 558
그림 3.5.67. 메인프레임의 외부하중에 대한 구조검토 558
그림 3.5.68. 진주종합경기장 설계안 2 조감도 561
그림 3.5.69. 진주종합경기장 설계안 2 조감도 562
그림 3.5.70. 지붕층 구조도면 563
그림 3.6.1. 와이어로프의 구성 566
그림 3.6.2. 소켓 체결 570
그림 3.6.3. 코터 체결 570
그림 3.6.4. 클립체결법 571
그림 3.6.5. 압축체결법, 쐐기체결법 및 아이스 프라이스체결법 571
그림 3.6.6. 와이어로프의 끝단 연결방법 572
그림 3.6.7. 팀블 573
그림 3.6.8. 클립의 연결순서 573
그림 3.6.9. 턴버클 574
그림 3.6.10. 소켓 574
그림 3.6.11. lacing rope 방식(인장전) 584
그림 3.6.12. lacing rope 방식(인장후) 584
그림 3.6.13. 누름 케이블 584
그림 3.6.14. 주변케이블 인장방식 585
그림 3.6.15. 밀어올림 방식 585
그림 3.6.16. 유지관리 생애주기 609
그림 3.6.17. 유지보수의 효과 609
그림 3.6.18. 유압장비 622
그림 3.6.19. 케이블 및 웨지 623
그림 3.6.20. 지그 623
그림 3.6.21. 장력측정 624
그림 3.6.22. 막·케이블 장력 측정장치 625
그림 3.6.23. 옥천연수원 625
그림 3.6.24. 장력측정 장치 위치도 및 개요도 627
그림 3.6.25. 케이블 장력 측정장치 627
그림 3.6.26. 장력 모니터링 627
그림 3.6.27. 연결부에서의 문제점 633
그림 3.6.28. 로프의 킹크 637
그림 3.6.29. 올림픽 체조경기장 케이블 돔 지붕 642
그림 3.6.30. 케이블 돔의 단위 구조시스템 642
그림 3.6.31. 케이블 돔구조의 개념 642
그림 3.6.32. 연직하중 작용시 구조물의 거동 643
그림 3.6.33. 풍하중 작용시 구조물의 거동 643
그림 3.6.34. 케이블 돔 지붕의 평면 644
그림 3.6.35. 케이블 돔구조 단면도 644
그림 3.6.36. 올림픽 체조경기장 케이블 돔 지붕의 막 패널 파손 646
그림 3.6.37. 올림픽 체조경기장의 보수보강 부위 649
그림 3.6.38. 케이블 돔구조의 시공과정해석 (1) 650
그림 3.6.39. 케이블 돔구조의 시공과정해석 (2) 651
그림 3.6.40. 도면좌표, 실측좌표, 해석결과의 비교 652
그림 3.6.41. 적용된 적설하중 및 풍하중 653
그림 3.6.42. 케이블 및 포스트의 부재력 654
그림 3.6.43. 케이블 1개 및 포스트에 작용하는 부재력 654
그림 3.6.44. 고정하중+등분포적설하중에서의 막 응력 655
그림 3.6.45. 고정하중+부등분포적설하중에서의 막 응력 655
그림 3.6.46. 고정하중+풍하중에서의 막 응력 655
그림 3.6.47. 고유주기(1차~100차) 656
그림 3.6.48. 초기불완전에 대한 좌굴 검토 659
그림 3.6.49. 막재의 강성을 고려하지 않는 경우의 변형 659
그림 3.6.50. 막 장력도입과정 해석 660
그림 3.6.51. 보수보강 시공순서 663
그림 3.6.52. 마스트 상하부 캐스팅 668
그림 3.6.53. 세우기(erection) 방법 679
그림 3.6.54. element 방식에 따른 시공개념도 680
그림 3.6.55. block 방식에 따른 시공 개념도 681
그림 3.6.56. sliding방식에 따른 시공개념도 681
그림 3.6.57. lift up 방식에 따른 시공개념도 681
그림 3.6.58. 복합(block + lift up)방식에 따른 시공 개념도 682
그림 3.6.59. 구조해석 수렴 과정 684
그림 3.6.60. 아시아나 행거 시공과정 684
그림 3.6.61. 광명 경륜경기장 685
그림 3.6.62. 지붕구조의 형성 685
그림 3.6.63. 부재 제작 685
그림 3.6.64. 지상조립 686
그림 3.6.65. 타워 기초 및 압축링 설치 686
그림 3.6.66. 내부돔 설치 687
그림 3.6.67. 압축링 위치확인 687
그림 3.6.68. 잭킹타워 688
그림 3.6.69. 잭킹타워 부재 조립 688
그림 3.6.70. 잭킹타워 상부 보 설치 및 수직도 확인 689
그림 3.6.71. 잭 반입 / strand 삽입 689
그림 3.6.72. 유압 잭 설치 689
그림 3.6.73. 백 타이 가력 전 690
그림 3.6.74. 백 타이 가력 후 690
그림 3.6.75. UT(초음파 탐상) 검사 실시 690
그림 3.6.76. LOT 구성 RT(방사선)검사 실시 690
그림 3.6.77. 리프팅 시 레벨 관리용 CCTV 카메라 및 줄자 설치 691
그림 3.6.78. PSC 파워박스 점검 691
그림 3.6.79. 가드스트립(guard strip)으로 목재 설치 691
그림 3.6.80. 테스트 리프팅 1 692
그림 3.6.81. 테스트 리프팅 2 692
그림 3.6.82. 최상단 설치방법 693
그림 3.6.83. 수평변위 조절 방법 693
그림 3.6.84. 최종 리프팅 실시(45m up) 694
그림 3.6.85. 서포트타워 설치 694
그림 3.6.86. 세팅 완료/ 이너 루프의 정확한 위치 안착 694
그림 3.6.87. 연결부 평면도 695
그림 3.6.88. 플로어 트러스 간섭부분 해체 695
그림 3.6.89. 잭킹타워와 서포트타워 연결 695
그림 3.6.90. 상단부 해체 695
그림 3.6.91. 인장링 설치 696
그림 3.6.92. 인장링 스터드 설치 696
그림 3.6.93. 인장링 설치 697
그림 3.6.94. 인장링 기둥 하단부 용접 697
그림 3.6.95. 플로어 트러스 설치 1 697
그림 3.6.96. 플로어 트러스 설치 2 697
그림 3.6.97. 플로어 트러스 설치 2 698
그림 3.6.98. 플로어 트러스 설치 후 용접 698
그림 3.6.99. 플로어 셀 설치 698
그림 3.6.100. 브릿지형 달비계 698
그림 3.6.101. 루프 잭 다운 699
그림 3.6.102. 잭 다운 준비 699
그림 3.6.103. 잭 다운 699
그림 3.6.104. 탄성 PAD변형 측정 700
그림 3.6.105. 벤트 해체 700
그림 3.6.106. 잭 다운 후 이너 루프의 처짐 700
그림 3.6.107. 인장링 스터드의 조정 701
그림 3.6.108. 잭 다운으로 변형된 탄성 PAD재조정 701
그림 3.6.109. 돔 완료 후 전경 701
그림 3.6.110. 지붕 철골 세우기(erection) 실시공정표 702
그림 3.6.111. 유지관리 계측기 설치 상세도 703
그림 3.6.112. 설치과정 705
그림 3.6.113. 파이프 래티스 절단광경 706
그림 3.6.114. 터닝 M/C 이용광경 706
그림 3.6.115. 래티스 가조립 광경 706
그림 3.6.116. 최종 완료 상태 706
그림 3.6.117. 타워크레인 배치현황 1 707
그림 3.6.118. 타워크레인 배치현황 2 707
그림 3.6.119. mega column 내부 전경 707
그림 3.6.120. mega column 상부 707
그림 3.6.121. mega column 외부 전경 707
그림 3.6.122. 상부 처마 트러스 접합 707
그림 3.6.123. 구조개요 708
그림 3.6.124. 제작과정 709
그림 3.6.125. 트러스 설치 과정 710
그림 3.6.126. 처마 트러스 설치 전경 711
그림 3.6.127. 루프 트러스 설치 전경 711
그림 3.6.128. 처마 트러스 및 링 트러스 전경 711
그림 3.6.129. 루프 트러스 및 가설 벤트 전경 711
그림 3.6.130. 캣워크 설치 전경 711
그림 3.6.131. 루프 트러스 하단부 안전망 711
그림 3.6.132. 컨퍼런스홀 천장부위 철골 전경 711
그림 3.6.133. 조명 브릿지 설치 전경 711
그림 3.6.134. 케이블 돔 조감도 712
그림 3.6.135. 스카이파라솔의 구조시스템 1 712
그림 3.6.136. 스카이파라솔의 구조시스템 2 713
그림 3.6.137. 스카이파라솔의 구조시스템 3 714
그림 3.6.138. 스카이파라솔의 구조시스템 4 715
그림 3.6.139. 링트러스를 위한 가설 support 설치 715
그림 3.6.140. 링트러스의 조립 716
그림 3.6.141. 케이블, 포스트의 선조립 716
그림 3.6.142. 조립된 케이블의 인양 717
그림 3.6.143. 옥천연수원 개요 718
그림 3.6.144. 구조시스템 718
그림 3.6.145. 주각부 헌치 철골조립 719
그림 3.6.146. 철골파이프 아치트러스 조립 및 인양 720
그림 3.6.147. 지붕막설치 721
그림 3.6.148. 인천문학경기장 평면도 723
그림 3.6.149. 인천문학경기장 입면도 723
그림 3.6.150. 지붕구조 단면도 723
그림 3.6.151. 공장 가조립 724
그림 3.6.152. 마스트 헤드 밀링 724
그림 3.6.153. 철골 마스트 설치 724
그림 3.6.154. 링 케이블 포설 724
그림 3.6.155. upper radial cable 인장 725
그림 3.6.156. 압축링 조립 725
그림 3.6.157. upper radial cable 인장 725
그림 3.6.158. back stay cable 1차 인장 725
그림 3.6.159. lower radial cable 인장 725
그림 3.6.160. 아치 튜브 설치 725
그림 3.6.161. 막 펼치기 작업 725
그림 3.6.162. 막 펼치기 및 클램핑 725
그림 3.6.163. back stay cable의 최종 인장 726
그림 3.6.164. 지붕공사 완료 726
그림 3.6.165. 7열 LRC 인장력 726
그림 3.6.166. 1열 LRC 인장력 726
그림 3.6.167. 1열 링 케이블 인장력 726
그림 3.6.168. 7열 링 케이블 인장력 726
그림 3.6.169. 마스트 F의 이동거리 727
그림 3.6.170. 마스트 A의 이동거리 727
그림 3.6.171. 지붕구조 개념도 728
그림 3.7.1. 홈페이지 메인 페이지 731
그림 3.7.2. 홈페이지 데이터베이스 인트로 페이지 732
그림 3.7.3. 홈페이지 (사진데이터-국내-월드컵경기장) 732
그림 3.7.4. 홈페이지 (사진데이터-국외-중국) 733
그림 3.7.5. 홈페이지 (논문데이터-논문집) 733
그림 3.7.6. 전주월드컵경기장 1 734
그림 3.7.7. 전주월드컵경기장 2 734
그림 3.7.8. 전주월드컵경기장 3 734
그림 3.7.9. 전주월드컵경기장 4 734
그림 3.7.10. 전주월드컵경기장 5 734
그림 3.7.11. 제주월드컵경기장 1 735
그림 3.7.12. 제주월드컵경기장 2 735
그림 3.7.13. 제주월드컵경기장 3 735
그림 3.7.14. 제주월드컵경기장 4 735
그림 3.7.15. 제주월드컵경기장 5 735
그림 3.7.16. 부산종합운동장주경기장 1 736
그림 3.7.17. 부산종합운동장주경기장 2 736
그림 3.7.18. 부산종합운동장주경기장 3 736
그림 3.7.19. 부산종합운동장주경기장 4 736
그림 3.7.20. 부산종합운동장주경기장 5 736
그림 3.7.21. 대전월드컵경기장 1 737
그림 3.7.22. 대전월드컵경기장 2 737
그림 3.7.23. 대전월드컵경기장 3 737
그림 3.7.24. 대전월드컵경기장 4 737
그림 3.7.25. 대전월드컵경기장 5 737
그림 3.7.26. 대구월드컵경기장 1 738
그림 3.7.27. 대구월드컵경기장 2 738
그림 3.7.28. 대구월드컵경기장 3 738
그림 3.7.29. 대구월드컵경기장 4 738
그림 3.7.30. 대구월드컵경기장 5 738
그림 3.7.31. 울산문수축구경기장 1 739
그림 3.7.32. 울산문수축구경기장 2 739
그림 3.7.33. 울산문수축구경기장 3 739
그림 3.7.34. 울산문수축구경기장 4 739
그림 3.7.35. 울산문수축구경기장 5 739
그림 3.7.36. 인천문학경기장 1 740
그림 3.7.37. 인천문학경기장 2 740
그림 3.7.38. 인천문학경기장 3 740
그림 3.7.39. 인천문학경기장 4 740
그림 3.7.40. 인천문학경기장 5 740
그림 3.7.41. 수원월드컵경기장 741
그림 3.7.42. 광주월드컵경기장 741
그림 3.7.43. 서울월드컵경기장 742
그림 3.7.44. 제주컨벤션센터 1 743
그림 3.7.45. 제주컨벤션센터 2 743
그림 3.7.46. 제주컨벤션센터 3 743
그림 3.7.47. 제주컨벤션센터 4 743
그림 3.7.48. 제주컨벤션센터 5 743
그림 3.7.49. 제주컨벤션센터 6 743
그림 3.7.50. 제주컨벤션센터 7 743
그림 3.7.51. 제주컨벤션센터 8 743
그림 3.7.52. 전주시 환경사업소내 사여과지 막구조 시스템 1 744
그림 3.7.53. 전주시 환경사업소내 사여과지 막구조 시스템 2 744
그림 3.7.54. 전주시 환경사업소내 사여과지 막구조 시스템 3 744
그림 3.7.55. 전주시 환경사업소내 사여과지 막구조 시스템 4 744
그림 3.7.56. 거제공설운동장 1 744
그림 3.7.57. 거제공설운동장 2 744
그림 3.7.58. 거제공설운동장 3 744
그림 3.7.59. 거제공설운동장 4 744
그림 3.7.60. 송도컨벤션센터 1 745
그림 3.7.61. 송도컨벤션센터 2 745
그림 3.7.62. 송도컨벤션센터 3 745
그림 3.7.63. 송도컨벤션센터 4 745
그림 3.7.64. 송도컨벤션센터 5 745
그림 3.7.65. 송도컨벤션센터 6 745
그림 3.7.66. 송도컨벤션센터 7 745
그림 3.7.67. 송도컨벤션센터 8 745
그림 3.7.68. 포스코역사견학관 1 746
그림 3.7.69. 포스코역사견학관 2 746
그림 3.7.70. 포스코역사견학관 3 746
그림 3.7.71. 포스코역사견학관 4 746
그림 3.7.72. 포스코축구경기장 1 746
그림 3.7.73. 포스코축구경기장 2 746
그림 3.7.74. 포스코축구경기장 3 746
그림 3.7.75. 포스코축구경기장 4 746
그림 3.7.76. 야마구치 키라라 다목적 돔 1 747
그림 3.7.77. 야마구치 키라라 다목적 돔 2 747
그림 3.7.78. 야마구치 키라라 다목적 돔 3 747
그림 3.7.79. 야마구치 키라라 다목적 돔 4 747
그림 3.7.80. 야마구치 키라라 다목적 돔 5 747
그림 3.7.81. 야마구치 키라라 다목적 돔 6 747
그림 3.7.82. 야마구치 키라라 다목적 돔 7 747
그림 3.7.83. 야마구치 키라라 다목적 돔 8 747
그림 3.7.84. 알리안즈 경기장 1 748
그림 3.7.85. 알리안즈 경기장 2 748
그림 3.7.86. 알리안즈 경기장 3 748
그림 3.7.87. 알리안즈 경기장 4 748
그림 3.7.88. 알리안즈 경기장 5 748
그림 3.7.89. 알리안즈 경기장 6 748
그림 3.7.90. 알리안즈 경기장 7 748
그림 3.7.91. 알리안즈 경기장 8 748
그림 3.7.92. 베이징 올림픽 주경기장 1 749
그림 3.7.93. 베이징 올림픽 주경기장 2 749
그림 3.7.94. 베이징 올림픽 주경기장 3 749
그림 3.7.95. 베이징 올림픽 주경기장 4 749
그림 3.7.96. 베이징 올림픽 주경기장 5 749
그림 3.7.97. 베이징 올림픽 주경기장 6 749
그림 3.7.98. 베이징 올림픽 주경기장 7 749
그림 3.7.99. 베이징 올림픽 주경기장 8 749
그림 3.7.100. 오카야마 돔 1 750
그림 3.7.101. 오카야마 돔 2 750
그림 3.7.102. 오카야마 돔 3 750
그림 3.7.103. 오카야마 돔 4 750
그림 3.7.104. 키타쿠슈 미디어 돔 1 750
그림 3.7.105. 키타쿠슈 미디어 돔 2 750
그림 3.7.106. 키타쿠슈 미디어 돔 3 750
그림 3.7.107. 키타쿠슈 미디어 돔 4 750
그림 3.7.108. 후쿠오카 돔 1 751
그림 3.7.109. 구마모토 파크 돔 1 751
그림 3.7.110. 후쿠오카 돔 2 751
그림 3.7.111. 구마모토 파크 돔 2 751
그림 3.7.112. 후쿠오카 돔 3 751
그림 3.7.113. 구마모토 현립 경기장 1 751
그림 3.7.114. 후쿠오카 돔 4 751
그림 3.7.115. 구마모토 현립 경기장 2 751
그림 3.7.116. 다임러 스타디움 1 752
그림 3.7.117. 다임러 스타디움 2 752
그림 3.7.118. 다임러 스타디움 3 752
그림 3.7.119. 다임러 스타디움 4 752
그림 3.7.120. 뮌휀 올림픽 파크 1 752
그림 3.7.121. 뮌휀 올림픽 파크 2 752
그림 3.7.122. 뮌휀 올림픽 파크 3 752
그림 3.7.123. 뮌휀 올림픽 파크 4 752
그림 3.7.124. 국립 수상경기 센터 1 753
그림 3.7.125. 베이징 과학기술대학교(USTB) 체육관 1 753
그림 3.7.126. 국립 수상경기 센터 2 753
그림 3.7.127. 베이징 과학기술대학교(USTB) 체육관 2 753
그림 3.7.128. 국립 수상경기 센터 3 753
그림 3.7.129. CAU 체육관 1 753
그림 3.7.130. 국립 수상경기 센터 4 753
그림 3.7.131. CAU 체육관 2 753
그림 3.7.132. 뮌휀공항 1 754
그림 3.7.133. 슈트르가르트 공항 1 754
그림 3.7.134. 뮌휀공항 2 754
그림 3.7.135. 슈트르가르트 공항 2 754
그림 3.7.136. 뮌휀공항 3 754
그림 3.7.137. 슈트르가르트 공항 3 754
그림 3.7.138. 뮌휀공항 4 754
그림 3.7.139. 슈트르가르트 공항 4 754
그림 3.7.140. 카라토 시장 1 755
그림 3.7.141. 카라토 시장 2 755
그림 3.7.142. 카라토 시장 3 755
그림 3.7.143. 카라토 시장 4 755
그림 3.7.144. 국가대극원 1 755
그림 3.7.145. 국가대극원 2 755
그림 3.7.146. 국가대극원 2 755
그림 3.7.147. 국가대극원 3 755
그림 3.7.148. 국세청 신청사 어메니티 센터 1 756
그림 3.7.149. 국세청 신청사 어메니티 센터 2 756
그림 3.7.150. 국세청 신청사 어메니티 센터 3 756
그림 3.7.151. 국세청 신청사 어메니티 센터 4 756
그림 3.7.152. 다이나믹 어스 센터 1 756
그림 3.7.153. 다이나믹 어스 센터 2 756
그림 3.7.154. 다이나믹 어스 센터 3 756
그림 3.7.155. 다이나믹 어스 센터 4 756
그림 3.7.156. 헝거포드브릿지 1 757
그림 3.7.157. 헝거포드브릿지 2 757
그림 3.7.158. 헝거포드브릿지 3 757
그림 3.7.159. 헝거포드브릿지 4 757
그림 3.7.160. 대형 원형강관의 용접접합 759
그림 3.7.161. H형강과 각형강관 강접합 759
그림 3.7.162. H형강의 강접합 759
그림 3.7.163. 플레이트를 이용한 원형 강관간의 강접합 759
그림 3.7.164. 메로 시스템에 의한 핀접합 759
그림 3.7.165. H형강과 원형강관 접합 759
그림 3.7.166. 플레이트를 이용한 원형강관과 H형강 접합 760
그림 3.7.167. 트러스 지지부 760
그림 3.7.168. 플레이트를 이용한 원형강관 접합 760
그림 3.7.169. 트러스의 핀접합 지지부 760
그림 3.7.170. 각형강관의 핀접합 760
그림 3.7.171. 원형강관기둥의 지지부 760
그림 3.7.172. 각형 강관의 플랜지 접합 760
그림 3.7.173. 트러스의 지점(콘크리트 타설전) 760
그림 3.7.174. H형강의 용접접합 761
그림 3.7.175. 원형강관의 핀접합 761
그림 3.7.176. 원형강관의 용접접합 761
그림 3.7.177. 원형강관 용접접합 761
그림 3.7.178. 원형강관 접합부의 플레이트 보강 761
그림 3.7.179. 플레이트를 이용한 대형 원형 강관의 접합 761
그림 3.7.180. 원형강관의 플랜지 접합 761
그림 3.7.181. 원형강관의 핀접합 761
그림 3.7.182. 케이블의 접합1 762
그림 3.7.183. 케이블의 접합2 762
그림 3.7.184. 케이블의 접합3 762
그림 3.7.185. 케이블의 접합4 762
그림 3.7.186. 케이블의 접합5 762
그림 3.7.187. 케이블의 접합6 762
그림 3.7.188. 케이블과 압축트러스의 접합1 763
그림 3.7.189. 케이블과 압축트러스의 접합2 763
그림 3.7.190. 케이블과 압축트러스의 접합3 763
그림 3.7.191. 케이블과 압축트러스의 접합4 763
그림 3.7.192. 케이블과 압축트러스의 접합5 763
그림 3.7.193. 케이블과 압축트러스의 접합6 763
그림 3.7.194. 케이블과 압축트러스의 접합7 763
그림 3.7.195. 케이블과 압축트러스의 접합8 763
그림 3.7.196. 케이블과 압축트러스의 접합9 764
그림 3.7.197. 케이블과 압축트러스의 접합10 764
그림 3.7.198. 케이블과 압축트러스의 접합11 764
그림 3.7.199. 케이블과 압축트러스의 접합12 764
그림 3.7.200. 케이블과 압축트러스의 접합13 764
그림 3.7.201. 케이블과 압축트러스의 접합14 764
그림 3.7.202. 케이블과 압축트러스의 접합15 764
그림 3.7.203. 케이블과 압축트러스의 접합16 764
그림 3.7.204. 막과 케이블 접합1 765
그림 3.7.205. 막과 케이블 접합2 765
그림 3.7.206. 막과 케이블 접합3 765
그림 3.7.207. 막과 케이블 접합4 765
그림 3.7.208. 케이블의 정착1 765
그림 3.7.209. 케이블의 정착2 765
그림 3.7.210. 케이블의 정착3 765
그림 3.7.211. 케이블의 정착4 765
그림 5.2.1. 실용화를 위한 로드맵 777
그림 6.1.1. 오카야마 돔 1 780
그림 6.1.2. 오카야마 돔 2 780
그림 6.1.3. 오카야마 돔 3 780
그림 6.1.4. 오카야마 돔 4 780
그림 6.1.5. 오카야마 돔 5 780
그림 6.1.6. 오카야마 돔 6 780
그림 6.1.7. 오카야마 돔 7 780
그림 6.1.8. 오카야마 돔 8 780
그림 6.1.9. 카라토 시장 1 781
그림 6.1.10. 카라토 시장 2 781
그림 6.1.11. 카라토 시장 3 781
그림 6.1.12. 카라토 시장 4 781
그림 6.1.13. 키타쿠슈 미디어 돔 1 781
그림 6.1.14. 키타쿠슈 미디어 돔 2 781
그림 6.1.15. 키타쿠슈 미디어 돔 3 781
그림 6.1.16. 키타쿠슈 미디어 돔 4 781
그림 6.1.17. 후쿠오카 돔 1 782
그림 6.1.18. 후쿠오카 돔 2 782
그림 6.1.19. 후쿠오카 돔 3 782
그림 6.1.20. 후쿠오카 돔 4 782
그림 6.1.21. 구마모토 파크 돔 1 782
그림 6.1.22. 구마모토 파크 돔 2 782
그림 6.1.23. 구마모토 현립 경기장 1 782
그림 6.1.24. 구마모토 현립 경기장 2 782
그림 6.2.25. 답사 경로 783
그림 6.2.26. 뮌휀공항 1 784
그림 6.2.27. 뮌휀공항 2 784
그림 6.2.28. 뮌휀공항 3 784
그림 6.2.29. 뮌휀공항 4 784
그림 6.2.30. 슈트르가르트 공항 1 784
그림 6.2.31. 슈트르가르트 공항 2 784
그림 6.2.32. 슈트르가르트 공항 3 784
그림 6.2.33. 슈트르가르트 공항 4 784
그림 6.2.34. 알리안즈 경기장 1 785
그림 6.2.35. 알리안즈 경기장 2 785
그림 6.2.36. 알리안즈 경기장 3 785
그림 6.2.37. 알리안즈 경기장 4 785
그림 6.2.38. 알리안즈 전철역 1 785
그림 6.2.39. 알리안즈 전철역 2 785
그림 6.2.40. 알리안즈 전철역 3 785
그림 6.2.41. 알리안즈 전철역 4 785
그림 6.2.42. 뮌휀 올림픽 파크 1 786
그림 6.2.43. 뮌휀 올림픽 파크 2 786
그림 6.2.44. 뮌휀 올림픽 파크 3 786
그림 6.2.45. 뮌휀 올림픽 파크 4 786
그림 6.2.46. 뮌휀 올림픽 파크 5 786
그림 6.2.47. 뮌휀 올림픽 파크 6 786
그림 6.2.48. 뮌휀 올림픽 파크 7 786
그림 6.2.49. 뮌휀 올림픽 파크 8 786
그림 6.2.50. 다임러 스타디움 1 787
그림 6.2.51. 다임러 스타디움 2 787
그림 6.2.52. 다임러 스타디움 3 787
그림 6.2.53. 다임러 스타디움 4 787
그림 6.3.54. 국가대극원 1 789
그림 6.3.55. 국가대극원 2 789
그림 6.3.56. 국가대극원 3 789
그림 6.3.57. 국가대극원 4 789
그림 6.3.58. 국가대극원 5 789
그림 6.3.59. 국가대극원 6 789
그림 6.3.60. 국가대극원 7 789
그림 6.3.61. 국가대극원 8/(7) 789
그림 6.3.62. 베이징 올림픽 주경기장 1 790
그림 6.3.63. 베이징 올림픽 주경기장 2 790
그림 6.3.64. 베이징 올림픽 주경기장 3 790
그림 6.3.65. 베이징 올림픽 주경기장 4 790
그림 6.3.66. 베이징 올림픽 주경기장 5 790
그림 6.3.67. 베이징 올림픽 주경기장 6 790
그림 6.3.68. 베이징 올림픽 주경기장 7 790
그림 6.3.69. 베이징 올림픽 주경기장 8 790
그림 6.3.70. 국립 수상경기 센터 1 791
그림 6.3.71. 국립 수상경기 센터 2 791
그림 6.3.72. 국립 수상경기 센터 3 791
그림 6.3.73. 국립 수상경기 센터 4 791
그림 6.3.74. 국립 수상경기 센터 5 791
그림 6.3.75. 국립 수상경기 센터 6 791
그림 6.3.76. 국립 수상경기 센터 7 791
그림 6.3.77. 국립 수상경기 센터 8 791
그림 6.3.78. 베이징 과학기술대학교(USTB) 체육관 1 792
그림 6.3.79. 베이징 과학기술대학교(USTB) 체육관 2 792
그림 6.3.80. 베이징 과학기술대학교(USTB) 체육관 3 792
그림 6.3.81. 베이징 과학기술대학교(USTB) 체육관 4 792
그림 6.3.82. 베이징 과학기술대학교(USTB) 체육관 5 792
그림 6.3.83. 베이징 과학기술대학교(USTB) 체육관 6 792
그림 6.3.84. 베이징 과학기술대학교(USTB) 체육관 7 792
그림 6.3.85. 베이징 과학기술대학교(USTB) 체육관 8 792
그림 6.3.86. CAU 체육관 1 793
그림 6.3.87. CAU 체육관 2 793
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