Natural vibration period is an important parameter for high-rise building, Based on 414 high-rise buildings completed or passed over-limit approval in China, the distribution law of natural vibration periods is analyzied. In order to satisfy the design requirements, such as global stability, story drift limit and minimum shear-gravity ratio, the reference ranges of fundamental periods $T_1$ are $0.3{\sqrt{H}}{\sim}0.4{\sqrt{H}}$ when the structural heights $H{\geq}250m$, when 150 m ${\leq}$ H < 250m, $T_1=0.25{\sqrt{H}}{\sim}0.4{\sqrt{H}}$, when 100 m ${\leq}$ H < 150 m, $T_1=0.2{\sqrt{H}}{\sim}0.35{\sqrt{H}}$, when 50 m $ {\leq}$ H < 100m, $T_1=0.15{\sqrt{H}}{\sim}0.3{\sqrt{H}}$. These can provide reference data for controlling mass and rigidity of high-rise buildings.
화재시 효과적인 피난이 중요하다고 하는 것은 인식 되어왔다. 그러나 피난안전을 위한 계획과 관련 규정은 최소한치 요구조건만을 충족하고 있다. 피난계획의 궁극적인 목적은 안전한 장소로 거주자를 신속하게 피난시키는 것이며, 본 연구에서는 고층 공동주택을 대상으로 첫째, 거주밀도 및 거주자 특성을 분석하고, 둘째 고층 공동주택 여러 평면의 피난성능을 분석하였다. 이 연구의 목적은 고층 공동주택 피난특성 파악하고 평면 및 법 규정의 비교분석을 통해 피난안전성능 향상을 위한 개선방안을 제한하는데 있다.
Pejovic, Jelena R.;Serdar, Nina N.;Pejovic, Radenko R.
Earthquakes and Structures
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제13권3호
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pp.221-230
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2017
One of the important phases of probabilistic performance-based methodology is establishing appropriate probabilistic seismic demand models (PSDMs). These demand models relate ground motion intensity measures (IMs) to demand measures (DMs). The objective of this paper is selection of the optimal IMs in probabilistic seismic demand analysis (PSDA) of the RC high-rise buildings. In selection process features such as: efficiency, practically, proficiency and sufficiency are considered. RC high-rise buildings with core wall structural system are selected as a case study building class with the three characteristic heights: 20-storey, 30-storey and 40-storey. In order to determine the most optimal IMs, 720 nonlinear time-history analyses are conducted for 60 ground motion records with a wide range of magnitudes and distances to source, and for various soil types, thus taking into account uncertainties during ground motion selection. The non-linear 3D models of the case study buildings are constructed. A detailed regression analysis and statistical processing of results are performed and appropriate PSDMs for the RC high-rise building are derived. Analyzing a large number of results it are adopted conclusions on the optimality of individual ground motion IMs for the RC high-rise building.
본 연구에서는 화재 시 효과적인 연기배출을 위해 국내 건축법에서 규정하고 있는 배연창이 고층건물의 연돌효과 및 배연성능에 미치는 영향을 분석하기 위해 현장실험과 모델링 해석을 병행하였다. 현장실험은 배연창이 설치된 고층건물을 대상으로 정상조건 및 배연창 개방조건에서 외기온도에 따른 계단실, 부속실 및 복도에서의 압력분포 측정을 통해 연돌효과를 분석하였다. 모델링 해석에서는 연기유동 해석용 네트워크모델인 CONTAMW을 이용하여 모델링결과 및 실험결과의 비교분석을 통한 보정기밀도를 적용하여 이상적인 대상건물을 구현하고 배연창의 배연성능을 평가하였다.
High-rise buildings with vertical setback are widely used in practice. From the field investigation of the past earthquakes, it was found that such kind of vertically irregular high-rise building structures easily suffer severe damage during strong earthquakes. This paper presents an extensive study on the earthquake responses of moment-resisting frame structures (MFS) popularly applied in high-rise buildings with vertical setback. Four groups of MFS are designed, including three groups of structures with vertical setback and one group of structures with the lateral stiffness varying along the building height but without vertical setback. The numerical models of the structures are established, and the time history analysis of the structures under different levels of earthquakes is conducted. The earthquake responses of the structures are compared. The influence of the ratio between the horizontal setback dimension and the previous plan dimension, the eccentricity of setback, and the position where the setback occurs on the seismic performance of structures is studied. The rationality of the provisions for the structures with vertical setback specified in the current design codes is checked by the findings from this study.
최근 들어 초고층 오피스 건축물의 건설이 크게 증가하고 있는 추세이며, 현재에도 많은 계획안이 추진중이며, 건설될 전망이다. 초고층 건축물은 건축물의 개념을 초월하여 도시의 개념을 지니고 있는데, 그 크기만큼 상당한 양의 에너지를 한 건축물에서 소비하고 있는 것이다. 따라서 초고층 건축물에서 소비되는 에너지를 절약하면 그 만큼 큰 효과를 볼 수 있는데, 공간에 적합하고 효율적인 조명설계와 시스템의 선택은 조명 에너지를 절약하기 위한 기초단계라고 할 수 있다. 본 연구에서는 국내 외 초고층 오피스 건축물의 조명설계 현황을 비교 분석하여 앞으로 건축될 초고층 오피스 건축물의 가이드라인으로 활용할 계획이다.
Infiltration affects indoor environmental and air quality and energy consumptions in buildings. Especially, airflow and the infiltration are more remarkable in high-rise buildings due to the air-driving forces (stack and wind effects). Thus, it is important to understand infiltration distributions in high-rise residential buildings. In this study, the weather-driven infiltration is characterized from the viewpoint of interactions between external wind and stack effect in high-rise residential buildings. To calculate accurately the annual infiltration distributions, this study also suggests an airflow and thermal simulation method with a two-step calibration of air-leakage data. The simulated results show (1) how the interaction between stack and wind effects induce infiltration types (outdoor and interzone air infiltration) and (2) how much the interzone air infiltration (being ignored in previous studies) occurs due to the stack effect, as well as the outdoor air infiltration rates.
This research suggests the most effective way for improving energy efficiency in tall buildings is a "fabric-first" approach. This involves optimizing the performance of the building form and envelope as a first priority, with additional technologies a secondary consideration. The paper explores a specific fabric-first energy standard known as "Passivhaus". Buildings that meet this standard typically use 75% less heating and cooling. The results show tall buildings have an intrinsic advantage in achieving Passivhaus performance, as compared to low-rise buildings, due to their compact form, minimizing heat loss. This means high-rises can meet Passivhaus energy standards with double-glazing and moderate levels of insulation, as compared to other typologies where triple-glazing and super-insulation are commonplace. However, the author also suggests that designers need to develop strategies to minimize overheating in Passivhaus high-rises, and reduce the quantity of glazing typical in high-rise residential buildings, to improve their energy efficiency.
Modeling the effects of high-rise buildings on thermo-dynamic conditions and meteorological fields over a coastal urban area was conducted using the modified meso-urban meteorological model (Urbanized MM5; uMM5) with the urban canopy parameterization (UCP) and the high-resolution inputs (urban morphology, land-use/land-cover sub-grid distribution, and high-quality digital elevation model data sets). Sensitivity simulations was performed during a typical sea-breeze episode (4~8 August 2006). Comparison between simulations with real urban morphology and changed urban morphology (i.e. high-rise buildings to low residential houses) showed that high-rise buildings could play an important role in urban heat island and land-sea breeze circulation. The major changes in urban meteorologic conditions are followings: significant increase in daytime temperature nearly by $1.0^{\circ}C$ due to sensible heat flux emitted from high density residential houses, decrease in nighttime temperature nearly by $1.0^{\circ}C$ because of the reduction in the storage heat flux emitted from high-rise buildings, and large increase in wind speed (maximum 2 m $s^{-1}$) during the daytime due to lessen drag-force or increased gradient temperature over coastal area.
For the high-rise buildings, the effective use of the buildings heavily depends on the transportation system inside the buildings. For a long period of time, elevators have been the most effective means for moving people residing in the buildings. As the number of elevators in the building grows, it is very complicated to control and manage the elevator system effectively. Since it is almost impossible to find the accurate mathematical model for the elevator systems, the conventional analysis method using the approximated equations is prone to error. In this work, the elevator simulator for the high-rise buildings is developed to assess the accurate behavior of the elevator systems. This simulator can be used to analyze the performance of the given system, or to facilitate the design of the effective elevator systems for new buildings. In this paper, the structure of the simulator has been explained and the simulation results are presented.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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