화산 및 지진 구역에서의 전송 인프라: 코스타리카의 철강 기둥에 대한 지진 및 풍력 부하 설계의 두 가지 고려 사항
코스타리카는 코코스, 카리브해, 나즈카, 태평양 판 4개의 지각판의 융합점에 위치해 있어 아메리카 대륙에서 지진이 가장 활발한 지역 중 하나입니다.이 나라의 태평양 화산 및 지진 벨트와 함께 카리브해와 태평양에서 허리케인 강풍에 노출되어전송 인프라를 위해 예외적으로 까다로운 환경을 만듭니다.강철봉 공급업체와 엔지니어는 코스타리카의 이중 부하 설계 프레임워크를 이해하는 것이 선택 사항이 아닙니다. 그것은 구조적 무결성과 규제 준수의 기초입니다.
코스타리카의 송전용 철강 기둥에 대한 구조 설계 요구 사항은 두 가지 주요 문서에 의해 규제됩니다.
건축법 (Reglamento de Construcciones)20장에서는 풍력 부하 계산 방법론을 구체화합니다.
코스타리카 지진법 (CSCR) 2010지진 설계 매개 변수를 정하고, 2014년에 개정으로 업데이트
이 규범은 건물 및 건물의 지진 저항성 분석, 설계 및 건설에 대한 최소한의 요구 사항을 설정합니다.타워와 높은 탱크를 포함한 유사한 구조물변속 스틸 스톨의 경우, ICE 프로젝트 승인에 두 코드 모두 준수해야 합니다.
CSCR는 코스타리카를 세 개의 지진 구역으로 나누고 있습니다.지역 II, III 및 IV지진 위험률이 가장 높은 지역인 IV 구역많은 송전선이 위치하고 있는 중앙 태평양 지역의 대부분은 IV 구역에 속합니다.이 구역화는 구조 설계에서 적용되는 측면 힘 계수를 직접적으로 결정합니다.
코스타리카 의 건축 법규 는 기본 바람 압력 을 계산 하기 위한 특정 공식을 정하고 있다:
q = 0.005v2
어디:
*v*= 현장에서 측정된 바람 속도 (km/h)
*q*= 기본풍압 (kg/m2)
이 공식은 전송 타워, 단극, 마스트 및 유사한 구조에 적용됩니다.설계풍속은지상 10m제20조에 규정된 바와 같이9건축법 제1항.
건물법에서는 건물에 대한 특정 풍력 데이터가 제공되지 않는 구조물에 대해 높이와 환경의 거칠성에 기초한 최소한의 기본 풍력 압력 값을 제공합니다.:
| 지상 높이 (mm) | 최소 기본 압력 q (MPa) |
|---|---|
| 0 | 0.55 |
| 15,000 | 0.75 |
| 20,000 | 0.85 |
| 30,000 | 0.95 |
| 40,000 | 1.05 |
| 50,000 | 1.10 |
| 75,000 | 1.20 |
| 100,000 | 1.30 |
이 값은 1982년 건축법에서 나온 값입니다., 대표최소설계 압력. 코드는 또한 장소별 풍력 연구가 수행 될 때에도 설계 압력은 권장 값의 120%를 초과하거나 85% 이하로 떨어지지 않아야한다고 명시합니다..
전형적인 11m 또는 13m의 강철 기둥의 경우 설계풍압은 적절한 높이의 간격에서 계산되어야하며 지형의 거칠성 및 노출 범위를 고려해야합니다.스톨의 프로젝션 영역과 전도기 표면에 적용됩니다., 구조물이 견딜 수 있는 전체 바람 부하를 결정합니다.
코스타리카의 위치 4개의 지각판의 경계로 파괴적인 지진이 반복되는 현실입니다1991년 리몬 지진은 규모 7.5의 지진으로 인해 동부 해안에서 1.5미터까지 지진이 일어났습니다.주요 송전선은 큰 손상을 입지 않고 살아남았지만, 지역 유통선은 케이블 파열을 겪었습니다.지진 저항성을 가정할 수 없다는 것을 상기시켜야 합니다..
CSCR 2010는 전송 구조에 대한 지진 설계 틀을 설정합니다주요 요구 사항은 다음과 같습니다.
지진 지대조정나라 는 지진 위험 에 따라 구역 II, III, IV 로 나뉘어 있다제4 구역 (중부 태평양 지역) 은 지진 설계의 최고 수준을 요구합니다..
측면 힘 계산이 코드는 수평 힘 인수를 지정합니다 (Xp그리고Rp) 비구조적 부품 및 장비- 변속기 기둥을 설명하는 중심 아래로 지지되는 칸티레버 요소에 대해서는 특정 요인이 적용됩니다..
이동 제어.지진 설계는 이동과 변형에 의해 제어됩니다.구조는 과도한 기울기없이 예상되는 지상 움직임에 안정성을 유지해야합니다.
로드 조합지진 부하는 코드 제6.2조에 명시된 부하 조합 및 인수를 사용하여 죽은 부하, 살아있는 부하 및 풍력 부하와 결합되어야 합니다.가장 중요한 수평 방향은 설계에 적용되어야 합니다..
재단 디자인기초 설계는 토양의 부하 운반 능력을 기초로 하여 필요한 시험과 연구를 통해 결정되어야 합니다.직 burial pole의 경우, 이것은 임베디드 섹션이 과도한 회전이나 정착없이 주변 토양에 지진 힘을 전달해야한다는 것을 의미합니다.
코스타리카 시장을 대상으로 하는 공급업체의 경우 이중 부하 설계 프레임 워크는 특정 기술적 요구 사항으로 번역됩니다.
재료 선택강철은 바람과 지진 부하의 결합에 저항하기 위해 충분한 강도를 제공해야하며 지진 현상 중 에너지 소모를 위해 유연성을 유지해야합니다.Q345 (ASTM A572 등급 50과 동등) 는 일반적으로 더 높은 부하 용도로 지정됩니다., Q235B (ASTM A36) 는 계산된 스트레스 요구 사항을 충족하는 경우 표준 구성에 충분할 수 있습니다.
부문 기하학ICE 입찰에서 정한 바와 같이 팔각형 가로단, 바람 압력 및 지진 측면 힘의 구부러기 모멘트에 저항하기 위해 최적의 절단 모듈을 제공합니다.
벽 두께벽 두께는 구조 분석을 통해 결정되어야 합니다.가장 불리한 부하 조합일반적으로 바람 + 지진 또는 바람 + 죽은 부하, 어느 쪽이 적용되는지. 도미니카 프로젝트에서 일반적인 10mm에서 16mm 범위는 유용한 참조를 제공합니다.그러나 최종 두께는 코스타리카 코드 요구 사항에 따라 확인되어야 합니다..
재단 디자인직접 매장 된 기초는 바람과 지진 부하의 결합으로 인해 넘어지는 순간에 저항하도록 설계되어야합니다.토양 상태는 지진 규범의 기초 요구 사항에 따라 사이트별 테스트를 통해 검증되어야 합니다..
문서ICE 승인은 부하 계산, 스트레스 분석 및 재료 인증 등 건물 코드 및 지진 코드 모두에 대한 준수를 입증하는 완전한 설계 문서를 요구합니다.
코스타리카의 변속기 철봉은 특유의 까다로운 환경에 견딜 수 있어야 합니다.건축법 (20장)그리고지진 코드 (CSCR 2010). 바람의 부하는 공식을 사용하여 계산됩니다.q = 0.005v2지진 설계는 세 가지 위험 범주로 구역별로 나뉘어 있으며, IV 구역 (중부 태평양) 은 가장 높은 수준의 지진 방지 보호가 필요합니다.강철 기둥 공급 업체, 두 코드의 준수는 협상 할 수 없습니다 ICE 승인은 이러한 규제 요구 사항에 대한 입증 된 준수에 달려 있습니다.이 두중 부하 설계 틀을 이해하고 적용하는 것은 코스타리카의 성공적인 시장 진출을 위한 필수적인 첫 번째 단계입니다..
화산 및 지진 구역에서의 전송 인프라: 코스타리카의 철강 기둥에 대한 지진 및 풍력 부하 설계의 두 가지 고려 사항
코스타리카는 코코스, 카리브해, 나즈카, 태평양 판 4개의 지각판의 융합점에 위치해 있어 아메리카 대륙에서 지진이 가장 활발한 지역 중 하나입니다.이 나라의 태평양 화산 및 지진 벨트와 함께 카리브해와 태평양에서 허리케인 강풍에 노출되어전송 인프라를 위해 예외적으로 까다로운 환경을 만듭니다.강철봉 공급업체와 엔지니어는 코스타리카의 이중 부하 설계 프레임워크를 이해하는 것이 선택 사항이 아닙니다. 그것은 구조적 무결성과 규제 준수의 기초입니다.
코스타리카의 송전용 철강 기둥에 대한 구조 설계 요구 사항은 두 가지 주요 문서에 의해 규제됩니다.
건축법 (Reglamento de Construcciones)20장에서는 풍력 부하 계산 방법론을 구체화합니다.
코스타리카 지진법 (CSCR) 2010지진 설계 매개 변수를 정하고, 2014년에 개정으로 업데이트
이 규범은 건물 및 건물의 지진 저항성 분석, 설계 및 건설에 대한 최소한의 요구 사항을 설정합니다.타워와 높은 탱크를 포함한 유사한 구조물변속 스틸 스톨의 경우, ICE 프로젝트 승인에 두 코드 모두 준수해야 합니다.
CSCR는 코스타리카를 세 개의 지진 구역으로 나누고 있습니다.지역 II, III 및 IV지진 위험률이 가장 높은 지역인 IV 구역많은 송전선이 위치하고 있는 중앙 태평양 지역의 대부분은 IV 구역에 속합니다.이 구역화는 구조 설계에서 적용되는 측면 힘 계수를 직접적으로 결정합니다.
코스타리카 의 건축 법규 는 기본 바람 압력 을 계산 하기 위한 특정 공식을 정하고 있다:
q = 0.005v2
어디:
*v*= 현장에서 측정된 바람 속도 (km/h)
*q*= 기본풍압 (kg/m2)
이 공식은 전송 타워, 단극, 마스트 및 유사한 구조에 적용됩니다.설계풍속은지상 10m제20조에 규정된 바와 같이9건축법 제1항.
건물법에서는 건물에 대한 특정 풍력 데이터가 제공되지 않는 구조물에 대해 높이와 환경의 거칠성에 기초한 최소한의 기본 풍력 압력 값을 제공합니다.:
| 지상 높이 (mm) | 최소 기본 압력 q (MPa) |
|---|---|
| 0 | 0.55 |
| 15,000 | 0.75 |
| 20,000 | 0.85 |
| 30,000 | 0.95 |
| 40,000 | 1.05 |
| 50,000 | 1.10 |
| 75,000 | 1.20 |
| 100,000 | 1.30 |
이 값은 1982년 건축법에서 나온 값입니다., 대표최소설계 압력. 코드는 또한 장소별 풍력 연구가 수행 될 때에도 설계 압력은 권장 값의 120%를 초과하거나 85% 이하로 떨어지지 않아야한다고 명시합니다..
전형적인 11m 또는 13m의 강철 기둥의 경우 설계풍압은 적절한 높이의 간격에서 계산되어야하며 지형의 거칠성 및 노출 범위를 고려해야합니다.스톨의 프로젝션 영역과 전도기 표면에 적용됩니다., 구조물이 견딜 수 있는 전체 바람 부하를 결정합니다.
코스타리카의 위치 4개의 지각판의 경계로 파괴적인 지진이 반복되는 현실입니다1991년 리몬 지진은 규모 7.5의 지진으로 인해 동부 해안에서 1.5미터까지 지진이 일어났습니다.주요 송전선은 큰 손상을 입지 않고 살아남았지만, 지역 유통선은 케이블 파열을 겪었습니다.지진 저항성을 가정할 수 없다는 것을 상기시켜야 합니다..
CSCR 2010는 전송 구조에 대한 지진 설계 틀을 설정합니다주요 요구 사항은 다음과 같습니다.
지진 지대조정나라 는 지진 위험 에 따라 구역 II, III, IV 로 나뉘어 있다제4 구역 (중부 태평양 지역) 은 지진 설계의 최고 수준을 요구합니다..
측면 힘 계산이 코드는 수평 힘 인수를 지정합니다 (Xp그리고Rp) 비구조적 부품 및 장비- 변속기 기둥을 설명하는 중심 아래로 지지되는 칸티레버 요소에 대해서는 특정 요인이 적용됩니다..
이동 제어.지진 설계는 이동과 변형에 의해 제어됩니다.구조는 과도한 기울기없이 예상되는 지상 움직임에 안정성을 유지해야합니다.
로드 조합지진 부하는 코드 제6.2조에 명시된 부하 조합 및 인수를 사용하여 죽은 부하, 살아있는 부하 및 풍력 부하와 결합되어야 합니다.가장 중요한 수평 방향은 설계에 적용되어야 합니다..
재단 디자인기초 설계는 토양의 부하 운반 능력을 기초로 하여 필요한 시험과 연구를 통해 결정되어야 합니다.직 burial pole의 경우, 이것은 임베디드 섹션이 과도한 회전이나 정착없이 주변 토양에 지진 힘을 전달해야한다는 것을 의미합니다.
코스타리카 시장을 대상으로 하는 공급업체의 경우 이중 부하 설계 프레임 워크는 특정 기술적 요구 사항으로 번역됩니다.
재료 선택강철은 바람과 지진 부하의 결합에 저항하기 위해 충분한 강도를 제공해야하며 지진 현상 중 에너지 소모를 위해 유연성을 유지해야합니다.Q345 (ASTM A572 등급 50과 동등) 는 일반적으로 더 높은 부하 용도로 지정됩니다., Q235B (ASTM A36) 는 계산된 스트레스 요구 사항을 충족하는 경우 표준 구성에 충분할 수 있습니다.
부문 기하학ICE 입찰에서 정한 바와 같이 팔각형 가로단, 바람 압력 및 지진 측면 힘의 구부러기 모멘트에 저항하기 위해 최적의 절단 모듈을 제공합니다.
벽 두께벽 두께는 구조 분석을 통해 결정되어야 합니다.가장 불리한 부하 조합일반적으로 바람 + 지진 또는 바람 + 죽은 부하, 어느 쪽이 적용되는지. 도미니카 프로젝트에서 일반적인 10mm에서 16mm 범위는 유용한 참조를 제공합니다.그러나 최종 두께는 코스타리카 코드 요구 사항에 따라 확인되어야 합니다..
재단 디자인직접 매장 된 기초는 바람과 지진 부하의 결합으로 인해 넘어지는 순간에 저항하도록 설계되어야합니다.토양 상태는 지진 규범의 기초 요구 사항에 따라 사이트별 테스트를 통해 검증되어야 합니다..
문서ICE 승인은 부하 계산, 스트레스 분석 및 재료 인증 등 건물 코드 및 지진 코드 모두에 대한 준수를 입증하는 완전한 설계 문서를 요구합니다.
코스타리카의 변속기 철봉은 특유의 까다로운 환경에 견딜 수 있어야 합니다.건축법 (20장)그리고지진 코드 (CSCR 2010). 바람의 부하는 공식을 사용하여 계산됩니다.q = 0.005v2지진 설계는 세 가지 위험 범주로 구역별로 나뉘어 있으며, IV 구역 (중부 태평양) 은 가장 높은 수준의 지진 방지 보호가 필요합니다.강철 기둥 공급 업체, 두 코드의 준수는 협상 할 수 없습니다 ICE 승인은 이러한 규제 요구 사항에 대한 입증 된 준수에 달려 있습니다.이 두중 부하 설계 틀을 이해하고 적용하는 것은 코스타리카의 성공적인 시장 진출을 위한 필수적인 첫 번째 단계입니다..