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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

표목차

표 2.1.1. 국내 대공간 관련 인프라 현황 61

표 2.2.1. 연차별 국내 건설시장 규모 63

표 2.2.2. 대공간 건축물의 용도별 시공액 전망 67

표 2.2.3. 대공간 건축물의 발전단계 68

표 2.2.4. 경제와 구조기술 변천에 따른 일본의 대공간구조 건설 현황 68

표 3.1.1. 연구수행방법 104

표 3.1.2. 특허/프로그램 출원·등록실적 106

표 3.2.1. 해석 모델의 종류 144

표 3.2.2. 갭의 크기와 분배 146

표 3.2.3. 부재 제원 146

표 3.2.4. gap이 닫히는 순간의 각각의 부재 내력 148

표 3.2.5. 부재 그룹화 179

표 3.2.6. 하중조건 180

표 3.2.7. 10절점 25부재의 최적화결과 181

표 3.2.8. 지오데식 돔의 하중 및 제약조건 182

표 3.2.9. 지오데식 돔의 경우에 따른 최적화 결과 184

표 3.2.10. 부재 제원 및 초기장력 185

표 3.2.11. 케이블과 포스트의 길이 186

표 3.2.12. 부재 제원 및 초기장력 187

표 3.2.13. 고정하중 상태에서의 최적화 결과 189

표 3.2.14. 최적화 결과 198

표 3.2.15. 하중조건1에서 SEM에 대한 FEM의 최대변위 상대오차 206

표 3.2.16. 하중조건2에서 SEM에 대한 FEM의 최대변위 상대오차 206

표 3.2.17. 1번 절점의 x방향 최대변위 상대오차 209

표 3.2.18. 23번 절점의 x방향 최대변위 상대오차 209

표 3.2.19. 23번 절점의 z방향 최대변위 상대오차 210

표 3.2.20. 지진파에 따른 오차의 변화 238

표 3.2.21. 반개각에 따른 오차의 변화 238

표 3.2.22. 해석모델의제원 239

표 3.2.23. 고유값해석에 따른 모드와 모드참여계수 240

표 3.2.24. 등가 모델 구성을 위한 유효값 240

표 3.2.25. 부재의 단면적 258

표 3.2.26. 주요한 모드의 참여계수 258

표 3.2.27. 단층 패러렐 라멜라 돔의 모델별 자유도수 266

표 3.2.28. 해석모델명 267

표 3.2.29. 해석모델 2의 부재 제원 267

표 3.2.30. 해석모델C의 자유도수와 CPU time 저감비 270

표 3.2.31. 해석모델 D의 자유도수와 CPU time 저감비 270

표 3.2.32. 해석모델 E의 자유도수와 CPU time 저감비 270

표 3.3.1. 절점의 오차 281

표 3.3.2. 부재제원 296

표 3.3.3. 유체와 구조물의 조건 319

표 3.3.4. 사각형 막의 고유모드 및 고유진동수 321

표 3.3.5. 원형 막의 고유모드 및 고유진동수 323

표 3.3.6. 곡면모델 I의 고유모드 및 고유진동수 324

표 3.3.7. 곡면모델II의 고유모드 및 고유진동수 325

표 3.3.8. 사각형 막의 최대압력과 최대응력 331

표 3.3.9. 원형 막의 최대압력과 최대응력 332

표 3.3.10. 곡면모델 I의 최대압력과 최대응력 332

표 3.3.11. 곡면모델II의 최대압력과 최대응력 332

표 3.3.12. 유체최대속도 값 333

표 3.3.13. κ-ε난류모델 계수 값 339

표 3.3.14. 수치 시뮬레이션 조건 340

표 3.3.15. 해석모델의 제원 344

표 3.3.16. 수치 시뮬레이션 조건 344

표 3.3.17. 해석모델의 제원 347

표 3.3.18. 수치 시뮬레이션 조건 347

표 3.3.19. 불안정 문제 해석결과 (2번 절점 Y방향) 359

표 3.3.20. 불안정 문제 해석결과 (2번 절점 Z방향) 359

표 3.3.21. 부재 제원 및 초기 장력(κN) 361

표 3.4.1. 실험체 일람 370

표 3.4.2. 앵글 시험편 및 볼트의 역학적 성질 380

표 3.4.3. 축방향 인장력을 받는 더블앵글 접합부의 회귀분석 결과 382

표 3.4.4. 축방향 인장력을 받는 더블앵글 접합부의 설계하중(λ=0.6) 388

표 3.4.5. 축방향 인장력을 받는 더블앵글 접합부의 초기인장강성 비교 388

표 3.4.6. 기둥과 보의 단면성능 394

표 3.4.7. 브레이스의 단면성능 394

표 3.4.8. 시험체의 종류에 따른 구성 성분 403

표 3.4.9. 시험체의 재료적 성질 403

표 3.4.10. 실험값, 가정 1, 유한요소 해석 비교 411

표 3.4.11. 제안식과 유한요소의 스프링 상수값 비교 413

표 3.4.12. 단층 래티스 돔의 제원 417

표 3.4.13. 단층 래티스 돔의 제원 418

표 3.4.14. 단층 래티스 돔의 변수 418

표 3.4.15. 시험체의 부재 제원 422

표 3.5.1. 케이블 구조에 사용되는 용어 441

표 3.5.2. 케이블의 종류 443

표 3.5.3. 공극계수 α 및 꼬임 효율 β 463

표 3.5.4. 소선의 공칭 인장강도(σu(이미지참조)) 463

표 3.5.5. 프리스트레칭 후의 초기신장 464

표 3.5.6. 프리스트레칭 후의 탄성계수 464

표 3.5.7. 케이블 재료의 크리프 변형률 464

표 3.5.8. 와이어 로프의 선팽창 계수 465

표 3.5.9. 새들 재료 473

표 3.5.10. 불소 코팅재의 종류 및 특성 481

표 3.5.11. 축 인장강도 비교 482

표 3.5.12. 가격 및 장단점 비교 482

표 3.5.13. PTFE 막재의 성능비교 483

표 3.5.14. 막구조 구조제한 484

표 3.5.15. 단면에 생기는 각각의 응력도 486

표 3.5.16. 공기막구조의 내압 487

표 3.5.17. 인장 허용응력도 487

표 3.5.18. 막재료의 부착부 인장 허용응력 488

표 3.5.19. 강선의 허용인장력 488

표 3.5.20. 설계개요 494

표 3.5.21. 각 풍향별 최대 풍압 및 풍압계수 499

표 3.5.22. 최대정압, 부압 499

표 3.5.23. 풍림아파트 설계개요 504

표 3.5.24. 최대 정압/부압계수 506

표 3.5.25. 외장재 설계용 최대 정압/부압 506

표 3.5.26. 풍하벽. 측벽의 풍압 계산 결과 507

표 3.5.27. 대주아파트 설계개요 514

표 3.5.28. 101동 풍압 522

표 3.5.29. 102동 풍압 523

표 3.5.30. 103동 풍압 524

표 3.5.31. 외장재 설계용 최대 정압/부압(옥탑포함) 526

표 3.5.32. 구조골조 최대 정압/부압계수 527

표 3.5.33. 외장재 설계용 최대 정압/부압 527

표 3.5.34. 설계개요 530

표 3.5.35. North-West방향의 구조골조용 풍하중 536

표 3.5.36. South-West방향의 구조골조용 풍하중 537

표 3.5.37. 외장재 설계용 최대 정압/부압(옥탑포함) 539

표 3.5.38. 최대 정압/부압계수 540

표 3.5.39. 외장재 설계용 최대 정압/부압 540

표 3.5.40. 구조골조 설계용 설계풍압 541

표 3.5.41. 고양 실내체육관 설계 적용기준 543

표 3.5.42. 체육관 구성 구조재료 543

표 3.5.43. 건축물 개요 544

표 3.5.44. 연직 및 수평하중에 의한 구조물 거동 546

표 3.5.45. 지붕구조 시공과정 해석 547

표 3.5.46. 체육관 하부구조 형식 548

표 3.5.47. 고정하중, 활하중 기준 548

표 3.5.48. 적설하중 기준 548

표 3.5.49. 온도하중 기준 549

표 3.5.50. 풍하중 기준 549

표 3.5.51. 지진하중 549

표 3.5.52. 설계안 1 지붕구조 시스템 558

표 3.5.53. 설계안 2 구조형식 562

표 3.5.54. 설계하중 562

표 3.5.55. 설계 적용기준 563

표 3.6.1. 와이어로프 끝단 맺는 방법 572

표 3.6.2. 막재 기준 579

표 3.6.3. 고력 볼트의 종류별 기계적 성질 591

표 3.6.4. 볼트의 여장 592

표 3.6.5. 볼트 종류에 따른 구멍지름 및 공칭축 직경 595

표 3.6.6. 이형철근 통과 구멍지름 595

표 3.6.7. 변형 교정 온도 596

표 3.6.8. 판두께에 따른 가용접 최소 비드길이 597

표 3.6.9. 도막두께의 허용오차 603

표 3.6.10. 요구조건 및 수용방안 608

표 3.6.11. 관리 행위에 따른 분류 611

표 3.6.12. 점검 레벨의 분류 612

표 3.6.13. 점검대상의 점검항목 613

표 3.6.14. 막재 종류에 따른 정기점검 주기 614

표 3.6.15. 일상점검 내용 620

표 3.6.16. 정기점검 내용 621

표 3.6.17. 두 가지 청소 방법 간에 최소 권장 기간 632

표 3.6.18. 주요 자재의 청소 리스트 634

표 3.6.19. 킹크에 의한 절단 하중의 저하 637

표 3.6.20. 굴곡 피로 시험결과 639

표 3.6.21. ISO 4309 / 로프의 교체기준이 되는 소선의 단선수 641

표 3.6.22. 케이블의 제원 645

표 3.6.23. 막재의 제원 646

표 3.6.24. 케이블 돔의 시공과정해석 순서 651

표 3.6.25. 고유주기(1차~100차) 657

표 3.6.26. 고유모드의 분석 658

표 3.6.27. 하중초기불완전에 의한 좌굴 검토용 막재의 탄성계수 658

표 3.6.28. 다이아고날 케이블 최종실측장력 661

표 3.6.29. 공사범위 세부사항 662

표 3.6.30. 이너 루프 공정 개요 686

표 3.6.31. 테스트 리프팅 692

표 3.6.32. 시공 후 유지관리, 계측 702

표 3.6.33. 구조개요 704

표 3.6.34. 사용재료의 종류 및 강도 704

표 3.6.35. 루프 트러스 분절 제작 현황 709

표 4.1.1. 연구개발 수행 진도율 766

표 4.2.1. 연구개발결과 평가의 착안점 767

표 4.3.1. 연구개발 목표 달성도 767

표 4.4.1. 연구개발의 기술발전에의 기여도 770

표 5.1.2. 논문집 게재 및 학술대회 발표 775

표 5.1.3. 논문 게재 및 학술대회 예정 776

그림목차

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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