고강도강재를 사용한 건물골조방식 초고층건물의 구조비용 최적화

Structural Cost Optimization Techniques for High-rise Buildings Frame Systems Using High-strength Steels

  • 발행 : 2009.02.28

초록

초고층건물의 구조설계에 고강도강재를 활용하는 것은 수직 부재 크기의 감소로 인한 건축 계획적 측면의 용이성 그리고 골조 물량의 감소로 인한 구조 및 시공 측면에서의 비용적 효율성 등이 예상되지만 적용사례 부족 및 합리적 설계 방법의 부재 등의 이유로 인해 고강도강재는 일부 건축물에서 제한적으로 사용피고 있다. 특히, 많은 부재로 구성되는 초고층 건물에서 강재의 적절한 강도를 고려한 경제적 단면 성능의 결정은 결코 쉬운 일이 아니다. 이러한 이유로 인해 최근 많은 초고층건물들은 콘크리트를 이용하여 계획되거나 시공되고 있다. 그러므로 본 논문에서는 초고층건물 구조설계에서 강재의 적절한 강도와 사용위치를 합리적으로 결정하여 구조비용을 최소화할 수 있는 초고층건물 구조비용 최적화기법을 개발하였다. 개발된 최적설계기법을 건물골조시스템의 35층 건물의 구조 설계에 적용하여 효율성과 적용성을 평가하였다. 적용 결과, 제안된 최적설계기법은 설정된 제약조건을 만족시키며 최적의 구조비용을 안정적으로 산출할 수 있음을 확인할 수 있었다.

Use of high-strength steel members in building of high-rise buildings and large scale structures is expected to increase the effectiveness of structural design by reducing the weight and cost of structures. So far, high-strength steel members have been used in a very limited way because it is hard to select the proper strengths of steel members in a systematic way with the consideration of the structural cost. In this paper, therefore, a structural optimization technique based on Genetic algorithm is developed for effective use of high-strength steel members in structural design of high-rise buildings with the form of building frame system. The stability and efficiency of the technique is evaluated by using to a 35-story building. As a result, a stable and reliable optimal solution was obtained with a difference of 2.63% between individual and mean optimal structural costs.

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참고문헌

  1. 건축구조설계기준 (2005). 대한건축학회, 서울, 대한민국
  2. 임성우, 장인화 (2003) 고장력(SM570) 강재의 기둥재 특성에 관한 연구, 한국강구조학회 논문집, 15(1)
  3. 임성우, 장인화, 박홍근, 정봉수 (1999) 고층 건물에서 고장력강의 효율성. 한국강구조학회 학술발표대회, 10. pp.141-146
  4. 장인화 (2002) 고강도강의 건축구조 적용, 초고층 구조시스템의 새로운 방향, 대한건축학회 세미나
  5. KBC 2005 강구조 설계 (2005), 한국강구조학회, 서울, 대한민국
  6. Baker W.F. (1990) Sizing Techniques for Lateral Systems in Multi-story Steel Buildings, Proceedings of 4th World Congress on Tall Building: 2000 and Beyond, CTBUH, Hong Kong, pp.545-553
  7. Charney F.A. (1991) The Use of Displacement Participation Factors in the Optimization of Drift Controlled Buildings. Proceedings of the 2nd Conference on Tall Buildings in Seismic Regions. 55th Regional Conference. Los Angeles. CA, pp.91-98
  8. Cohn M.Z., Dinovitzer A.A. (1994) Application of Structural Optimization. Journal of Structural Engineering. ASCE. 120(2). pp.617-650 https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(1994)120:2(617)
  9. De Jong K.A. (1975) An Analysis of the Behavior of a Class of Genetic Adaptive Systems. Doctoral Dissertation. University of Michigan. Ann Arbor. Michigan
  10. Holland, J.H. (1975) Adaptation in natural and artificial system. Univ. Michigan Ann Arbor. MIT
  11. Leith J.P.B., Toppong B.H.V. (1999) Parallel simulated annealing for structural optimization, Computer and Structure. 73. pp.545-564 https://doi.org/10.1016/S0045-7949(98)00255-7
  12. Park H.S., Hong K.P., Seo J.H. (2002) Drift Design of Steel-frame Shear-wall Systems for Tall Buildings. The Structural Design of Tall Buildings. 11. pp.35-49 https://doi.org/10.1002/tal.187
  13. Park H.S., Sung C.W. (2002) Optimization of Steel Structures Using Distributed Simulated Annealing Algorithm on A Cluster of Personal Computer. Computer and Structures. 80. pp.1305-1316 https://doi.org/10.1016/S0045-7949(02)00073-1
  14. Structural Stability Research Council (1979) A Specification for the Design of Steel-Concrete Composite Columns. Engineering Journal 4th Quarter. pp.101-115
  15. Takao Nishikawa (2005). Recent Trend of Structural Design of High-Rise Buildings in Japan. 대한건축학회 학술발표대회(창립 60주년 기념), 25(1)