지진대에 설치되는 케이블은 두 가지 상반된 역할을 동시에 수행해야 합니다. 건물에 단단히 고정되어 있어야 하는 동시에, 케이블 아래의 건물이 움직이는 것을 견뎌내야 합니다.
설계는 첫 번째 요건보다 두 번째 요건을 충족하지 못하는 경우가 훨씬 더 많습니다. 구속 조건은 대개 지나치게 관대하고, 그에 따른 변형 여유는 누락되는 경우가 많은데, 이는 도면으로 표현하기 어려운 세부 사항이 현장에 맡겨지기 때문입니다.
그 결과, 흔들림에는 견뎌내지만 구조물이 다른 위치로 돌아오면서 케이블이 늘어나거나 지지대가 갈라지는 등의 문제가 발생하여 결국 실패하게 됩니다.

내진 보강재가 가장 먼저 무너지는 곳
사건 발생 후 피해는 몇 가지 익숙한 패턴을 따르며, 이러한 패턴은 모두 설계 단계에서 확인할 수 있습니다.
건물 접합부 양쪽의 첫 번째 지지대
서로 다른 방향으로 움직이는 두 프레임은 그 사이를 지나가는 모든 물체에 변위를 전달하며, 단단히 고정된 케이블은 그 변위를 모두 흡수합니다.
움직임 관절이 없는 긴 직선 구간
지속적인 구속은 작은 상대 변위를 재킷과 지지대가 설계할 당시 고려하지 않았던 축 방향 하중으로 변환합니다.
측면 고정 장치가 없는 트레이
수직 하중은 중력에 의해 제한되지만 수평 이동은 그렇지 않으므로 프레임이 가속됨에 따라 트레이가 브래킷에서 이탈하게 됩니다.
딱딱한 칸막이 안으로 들어가는 케이블
볼트로 고정된 개폐 장치와 움직이는 구조물에서 들어오는 케이블은 전체 경로에서 가장 유연성이 적은 지점에서 만납니다.
벽과 바닥 관통부는 단단하게 밀봉되었습니다.
개구부를 완전히 막는 밀봉재는 움직임도 전달하며, 슬리브 대신 케이블이 하중을 받게 됩니다.
내진 보강은 건물의 작은 움직임을 허용하면서 케이블이 구조물에 단단히 고정되도록 하는 일련의 구속 및 간격 설정입니다.
지진이 내진 보강에 요구하는 것
지반 진동은 구조물을 통해 케이블에 전달됩니다. 건물은 하나의 덩어리처럼 움직이지 않고, 기초가 움직이면 그 위의 질량이 뒤처지면서 골조의 각 부분이 서로 어긋나게 움직입니다.
이는 두 가지 완전히 다른 요구 사항을 발생시킵니다. 하나는 트레이, 케이블 및 부속품의 질량이 고정된 프레임의 가속도에 저항하는 관성력입니다. 다른 하나는 배관의 양 끝이 서로 벌어지는 변위력입니다.
첫 번째 요구 사항에는 강도가 중요합니다. 두 번째 요구 사항에는 형상과 여유 공간이 훨씬 더 중요하며, 바로 이 두 번째 요소 때문에 수리 비용이 많이 드는 길고 지저분한 고장이 발생합니다.
짧고 강한 진동은 정적 하중과는 다른 양상을 보입니다. 지속적인 하중을 안정적으로 지탱하는 케이블이라도 진동의 최고점이 1초도 안 되는 시간에 발생하고 반전되기 때문에, 강한 진동에는 연결부가 파손될 수 있습니다.
정적 하중을 고려하여 선택한 지지대 간격만으로는 충분하지 않습니다. 왜냐하면 동적 하중은 훨씬 짧은 시간 동안 다른 형태로 작용하기 때문입니다.
지원 유형 및 작동 방식
일반적인 지지대 세부 사항은 허용하는 움직임의 정도에 따라 다르며, 경로 전체에 걸쳐 다양한 지지대가 혼합되어 있어 경로가 제대로 유지될 수 있습니다.
| 지원 세부 정보 | 이동 허용됨 | 제자리에 |
|---|---|---|
| 브래킷에 클램프를 고정합니다. | 없음 | 하나의 견고한 프레임 내에서 짧은 구간 |
| 채널 위의 슬라이딩 새들 | 경로를 따라 축 방향으로 | 고정 지점 사이의 긴 직선 구간 |
| 슬롯형 구멍이 있는 브래킷 | 한 평면에서의 작은 움직임 | 유연한 바닥을 가로지르는 트레이 |
| 약간 흔들리는 트레이 걸이 | 측면 및 축 방향 | 프레임 내부의 천장 경로 |
| 관절 후 유연 커플링 | 축 회전 및 약간의 회전 | 딱딱한 칸막이형 사무실에 대한 접근 방식 |
이러한 세부 사항들을 함께 사용하면 경로가 하나의 긴 지렛대처럼 작용하는 대신 다양한 형태로 변형될 수 있습니다.
모든 방향으로 고정된 트레이 고정 장치는 움직임을 케이블로 직접 전달하므로 설계 의도와 정반대입니다.
내진 보강의 결과를 결정짓는 세부 사항
지진 발생 지역에서는 설계 사양의 사소한 결정들이 대부분의 역할을 합니다.
- 부하 조건이 명시되어 있는지, 아니면 모범 사례에 포함되어 있다고 가정하는지 여부.
- 트레이가 정적 하중이 아닌 지진 하중을 받을 때 지지대 간격이 어떻게 변하는지.
- 케이블이 축 방향 하중을 한쪽 클램프에 집중시키는 대신 분산시키도록 고정되는지 여부.
- 해당 경로의 양 끝단에서 발생할 이동에 필요한 케이블의 잔여 길이는 얼마입니까?
- 관통 밀봉재가 움직임을 수용하는지 아니면 케이블을 벽에 고정하는지 여부.
이러한 사항들은 모두 서류상으로는 확정될 수 있지만, 쟁반을 열어본 후에는 그 어떤 것도 설득력 있게 추가할 수 없습니다.
앵커 볼트는 하중을 구조물 내부로 전달하는 역할을 하며, 그 크기는 케이블 무게보다는 건물 골조에 따라 결정됩니다.
스위치룸은 제대로 작동했지만, 경기는 그렇지 못했습니다.
상황: 활성 지진대에 위치한 변전소 건물이 중간 정도의 지진을 견뎌냈지만, 구조물과 장비는 손상되지 않았습니다. 그러나 송전선 트레이의 브래킷 3개가 파손되었고, 케이블 한 가닥이 칸막이에 심하게 당겨졌습니다.
조사 결과: 지지대는 정적 설계에서 가져온 간격표에 따라 설치되었으며, 트레이는 움직임 여유 없이 건물 접합부를 가로질렀고, 케이블은 단단히 밀봉된 벽 개구부를 통해 개폐 장치로 들어갔다.
결정: 수리 과정에서 고장난 브래킷을 교체하고, 해당 구간에 슬라이딩 새들을 설치했으며, 상대적인 움직임을 허용하는 슬리브를 사용하여 벽 개구부를 재건했습니다.
결과: 수리 비용은 하드웨어보다는 접근, 가동 중단 및 테스트에 주로 소요되었으며, 수정된 세부 사항은 해당 부지의 모든 유사한 교차로에 적용되었습니다.
이러한 구성의 가치는 사건이 발생한 후에야 드러나기 때문에, 시공 완료 기록은 하드웨어만큼이나 중요합니다.
건물 이음매를 가로지르기
같은 횡단보도라도 세 가지 방식으로 표현될 수 있으며, 그 결과는 매우 다릅니다.
| 세부 사항 | 움직임 중 행동 | 잔여 위험 |
|---|---|---|
| 트레이는 계속 고정되어 있습니다. | 움직임이 케이블로 바로 전달됩니다. | 재킷 손상 및 지지대 고장 |
| 트레이는 슬라이딩 지지대 위에서 계속 이어집니다. | 달리는 동안 움직임이 흡수됩니다. | 현장에 필요한 허가를 유지해야 합니다. |
| 유연한 연결로 혁신을 이루세요 | 설계된 구성 요소에 의해 움직임이 발생합니다. | 올바른 부품이 장착되었는지 여부에 따라 다릅니다. |
두 번째와 세 번째 방법 모두 효과가 있으며, 두 방법 모두 여유 공간을 추정하는 것이 아니라 서면으로 기록해야 합니다.
지진 보강 하중 사례에 대한 소유권은 누구에게 있습니까?
케이블 공급업체는 질량, 최소 굽힘 반경 및 외피의 기계적 한계를 명시할 수 있습니다. 하중 조건 자체는 구조물과 건물 관리 책임자의 책임입니다.
양측 모두 상대방이 그 권한을 갖고 있다고 믿지 않을 때 어려움이 시작됩니다. 케이블은 전기적 용량에 맞춰 크기가 정해지고, 트레이는 일반적인 간격표에 따라 설치되며, 내진 성능 요구 사항은 보통 도면상의 주석으로 뒤늦게 나타납니다.
조사 단계에서 질문을 제기하는 데는 비용이 들지 않습니다. 누가 요구를 하고 있는지에 대한 추측을 서면으로 남길 수 있고, 서면으로 남겨진 추측은 검증될 가능성이 높습니다.
프로젝트에 정의된 지진 하중 조건이 있는 경우, 해당 조건과 경로 정보를 케이블 공급업체에 전달하면 데이터 시트에서 어떤 제한 사항이 중요한지 확인할 수 있습니다.
내진 보강 사양서에서 수정해야 할 사항
시방서에 네 줄만 추가해도 지진 탐사 경로에 대한 대부분의 모호성을 제거할 수 있습니다.
운동 가정을 명시하십시오.
두 지지대 사이의 단순한 상대적 변위조차도 설치자가 설계에 고려해야 할 요소가 됩니다.
허용되는 지원 세부 정보를 명시하십시오.
움직임을 고려하라는 일반적인 지침보다는 허용되는 고정 유형 목록을 제시하는 것이 더 효과적입니다.
관통부에 여유 공간을 확보하십시오.
개구부 크기, 슬리브 및 밀봉 작동 방식은 모두 함께 설명해야 합니다.
실제 시공된 경로를 요구합니다.
기록되지 않은 이동 내역은 건물에서 작업하는 다음 사람에게는 보이지 않습니다.
이벤트 후
지진 발생 후 조사 작업은 경로가 기록되어 있으면 신속하게 진행되지만, 기록되어 있지 않으면 느리게 진행됩니다.
- 전기적 결함을 찾기 전에 케이블이 늘어났는지, 클램프가 제 위치에서 벗어났는지 먼저 확인하십시오.
- 건물 접합부 양쪽의 첫 번째 지지대를 먼저 확인하십시오.
- 물건을 옮기기 전에 지지대와 관통 밀봉 부분을 사진으로 찍어 두십시오.
- 설계 당시의 기억과 비교하기보다는 실제 시공된 모습과 비교하여 확인해야 합니다.
- 변경 사항을 기록하고 증거가 현장에 있는 동안 도면을 다시 발행하십시오.
도면을 가지고 현장을 점검하는 경우 오후 시간 안에 평가를 마칠 수 있지만, 도면이 없는 경로는 발굴 작업을 통해 평가해야 합니다.
지진 보강 기록이 설계에 중요한 이유는 무엇일까요?
내진 설계는 일반적인 사용 환경에서는 눈에 띄지 않기 때문에, 브래킷이 맞지 않을 경우 시공 과정에서 별도의 논의 없이 수정되는 경우가 많습니다.
준공 도면은 현장 팀 변경, 후속 케이블 설치 또는 유지 보수 변경으로 인한 변형 허용치가 그대로 유지되는 유일한 곳입니다.
해당 기록과 함께 케이블 데이터를 보관하면 모든 과정이 완료됩니다. 굽힘 반경, 질량 및 인장 한계는 향후 변경 사항에 필요한 수치이므로 지지대 세부 정보 옆에 기록해야 합니다.
지진 탐사 경로에 대한 RFQ 입력 정보
이러한 사항들을 통해 트레이를 주문하기 전에 내진 보강재와 케이블 데이터를 서로 비교할 수 있습니다.
- 지진 하중 조건 또는 가정된 상대 운동
- 지원 위치와 건물 접합부가 표시된 경로
- 예상되는 지원 및 제약 유형
- 케이블의 질량, 직경 및 최소 굽힘 반경이 필요합니다.
- 관통부에서 예상되는 간극 및 밀봉
- 각 끝단의 이동을 위해 확보된 케이블 길이
- 설치 후 필요한 검사 및 테스트 기록
- 소유자가 받기를 기대하는 준공 정보
IEC 60502 , IEC 60228 및 IEC 60332 와 같은 기술 참조 자료는 케이블 구조 및 시험 용어를 통일하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 승인된 프로젝트 사양, 해당 지역 규정 및 자격을 갖춘 설계 기관의 판단이 최종 시스템 결정에 영향을 미칩니다.
지진대 지역에서의 케이블 설치를 위한 진촨 케이블 지지대
진촨 케이블은 지진 평가에 필요한 질량, 직경 및 굽힘 한계를 제공하며, 발주된 구조물의 재킷과 외피의 기계적 특성을 확인할 수 있습니다.
케이블 종류 와 제조 프로필을 검토하신 후, 경로와 부하 조건을 보내주시면 함께 확인할 수 있습니다.
트레이를 설치하기 전에 도면에 내진 여유를 표시해야 합니다. 도면에 표시되지 않은 내진 설계는 시공에 반영되지 않기 때문입니다.
자주 묻는 질문
케이블용 내진 보강재란 무엇입니까?
케이블이 구조물에 고정된 상태를 유지하면서 동시에 구조물 자체의 움직임을 수용할 수 있도록 하는 것은 구속 조건, 여유 공간 및 유연한 세부 사항의 조합입니다.
힘이 전부일까요?
아니요. 강도는 관성 요구 사항을 다루는 반면, 기하학적 구조와 여유 공간은 건물의 두 부분 사이의 변위를 다루는데, 일반적으로 후자가 더 까다로운 요구 사항입니다.
지지대 간격은 어떻게 변경되나요?
지진 하중 평가에서는 일반적으로 정적 평가보다 더 촘촘하거나 더 무거운 지지대가 필요하며, 해당 수치는 일반적인 표가 아닌 구조 하중 평가 사례에서 가져온 것입니다.
건물 접합부에서는 무슨 일이 일어날까요?
움직임이 가장 큰 부분이므로, 해당 구간은 미끄러지도록 상세하게 설계되거나, 유연한 연결부를 통해 끊어지거나, 또는 정해진 간격을 두고 설치됩니다.
케이블이 움직이도록 허용해야 할까요?
고정된 상태에서는 변위가 재킷과 지지대에 직접적인 장력으로 전달되기 때문에, 작은 제어된 움직임이 강성 구속보다 바람직합니다.
부하 조건은 누가 제공합니까?
구조 엔지니어 또는 건물 책임자. 케이블 공급업체는 케이블에 공급되는 질량, 직경 및 굽힘 한계를 제공합니다.
케이블 구조가 중요한가요?
그렇습니다. 직경, 질량 및 최소 굽힘 반경이 경로가 견딜 수 있는 한계와 허용 가능한 간격을 결정하기 때문입니다.
지진 발생 후 어떤 부분을 점검하나요?
건물 접합부 및 고정 장비 입구에서 시작하여 케이블 늘어짐, 클램프 위치 이탈, 지지대 균열 및 관통부 밀봉 손상이 발생합니다.
왜 시공된 그대로의 노선을 유지해야 할까요?
내진 설계는 일상적인 작동 시에는 눈에 띄지 않으며, 시공이나 유지 보수 과정에서 브래킷을 수정할 때 가장 먼저 누락되는 부분이기 때문입니다.
진촨 케이블은 어떻게 내진 설계를 지원할 수 있을까요?
진촨 케이블은 하중 조건에 필요한 기계적 데이터를 제공하며, 허용되는 움직임 하에서 재킷과 외피가 어떻게 거동하는지 확인할 수 있습니다.








