...1. 지진격리받침을 비선형이력모델을 사용하여 모델화한 교량에 적용한다.
...2. 교각은 선형강성(항복강성 또는 전단면강성 또는 유효강성)모델 또는 비선형이력모델을 사용하여 모델화할 수 있다.
...3. 해석모델은 3차원 공간모델을 기본으로 하며, 입력지반운동은 수평입력지반운동과 수직입력지반운동을 동시에 입력하여야 한다. 다만 시설물의 지진거동에 영향이 작은 입력지반운동은 생략할 수 있다.
...4. 입력지반운동은 최소 3세트 이상을 사용하여야 한다.
...5. 입력지반운동의 공간적 변동을 무시할 수 없다면 이를 고려한다.
...1. 교량 구성요소의 최대응답값은 사용한 입력지반운동의 개수를 고려하여 다음과 같이 한다.
......(1) 3세트 사용한 경우에는 각 해석에서 구해진 응답의 최댓값을 최대응답값으로 한다.
......(2) 7세트 이상 사용한 경우에는 각 해석에서 구해진 최대응답의 평균값을 최대응답값으로 한다.
...1. 입력지반운동 별(응답이력해석 별)로 다음과 같이 교각하단(2중곡률 변형의 경우 교각 상하단)의 최대전단력을 산정한다.
......(1) 원형 단면의 경우: 방향(교축 및 교축직각 방향)에 관계없이 단면에 발생하는 최대전단력
......(2) 사각형 단면의 경우: 교축 및 교축직각 방향으로 구분하여 각 방향별 최대전단력
...2. 사용한 입력지반운동의 개수를 고려하여 [6-1], 2)에 따라 교각 전단력의 최대응답값을 결정하고 이를 소요밑면전단력(Vp,d)로 한다.
② 소요모멘트...1. 입력지반운동 별(응답이력해석 별)로 다음과 같이 교각하단(2중곡률 변형의 경우 교각 상하단)의 최대모멘트를 산정한다.
......(1) 원형 단면의 경우: 방향(교축 및 교축직각 방향)에 관계없이 단면에 발생하는 최대모멘트
......(2) 사각형 단면의 경우: 교축 및 교축직각 방향으로 구분하여 각 방향별 최대모멘트
...2. 사용한 입력지반운동의 개수를 고려하여 [6-1], 2)에 따라 교각 모멘트의 최대응답값을 결정하고 이를 소요모멘트(Mp,d)로 한다.
1b) 교각: 비선형 부재모델(예/비선형회전스프링)의 경우...1. 입력지반운동 별로 교축 및 교축직각 방향에 대해 교각상단(2중곡률 변형의 경우 교각 상하단)의 최대응답변위를 산정한다.
...2. 사용한 입력지반운동의 개수를 고려하여 [6-1], 2)에 따라 방향별로 최대응답변위의 최대응답값을 결정하고 이를 소요변위(Δp,d)로 한다.
② 소요곡률...1. 입력지반운동 별로 교축 및 교축직각 방향에 대해 교각하단(2중곡률 변형의 경우 교각 상하단)의 최대곡률을 산정한다.
...2. 사용한 입력지반운동의 개수를 고려하여 [6-1], 2)에 따라 방향별로 최대곡률의 최대응답값을 산정하고 이를 소요곡률(φp,d)로 한다.
1c) 교각: 비선형 재료모델(예/파이버모델)의 경우...1. 입력지반운동 별로 다음과 같이 교각상단(2중곡률 변형의 경우 교각 상하단)의 최대변위를 산정한다.
......(1) 원형 단면의 경우: 방향(교축 및 교축직각 방향)에 관계없이 교각에 발생하는 최대변위
......(2) 사각형 단면의 경우: 교축 및 교축직각 방향으로 구분하여 각 방향별로 교각에 발생하는 최대변위
...2. 사용한 입력지반운동의 개수를 고려하여 [6-1], 2)에 따라 최대변위의 최대응답값을 산정하고 이를 소요변위(Δp,d)로 한다.
② 소요변형률...1. 입력지반운동 별로 교각하단(2중곡률 변형의 경우 교각 상하단)의 콘크리트 최대압축변형률을 산정한다.
...2. 사용한 입력지반운동의 개수를 고려하여 [6-1], 2)에 따라 콘크리트의 최대압축변형률의 최대응답값을 산정하고 이를 소요변형률(εc,d)로 한다.
...1. 입력지반운동 별로 각 교각의 받침별 교축 및 교축직각 방향에 대한 최대전단력을 산정한다.
...2. 사용한 입력지반운동의 개수를 고려하여 [6-1], 2)에 따라 방향별로 최대전단력의 최대응답값을 산정하고 이를 소요전단력(Viso,d)로 한다.
② 소요변위...1. 입력지반운동 별로 각 교각의 받침별 교축 및 교축직각 방향에 대한 최대변위를 산정한다.
...2. 사용한 입력지반운동의 개수를 고려하여 [6-1], 2)에 따라 방향별로 최대변위의 최대응답값을 산정하고 이를 소요변위(Δiso,d)로 한다.
...1. 상부구조의 응답변위에 대한 검토가 필요한 경우(낙교, 충돌 검토 등), 해당교각 및 교대에서 상부구조의 최대응답변위를 산정한다.
...2. 사용한 입력지반운동의 개수를 고려하여 [6-1], 2)에 따라 상부구조의 최대응답변위의 최대응답값을 산정하고 이를 상부구조 소요변위(Δsup,d)로 한다.
...3. 비선형동적해석은 입력지반운동의 각 시간스텝에서 시설물의 비선형 동적응답을 확인할 수 있는 장점이 있다. 스펙트럼해석과 같이 시설물의 각 방향(수평2축 및 수직 방향)에 대해 독립적으로 해석하고 해석 결과를 조합(방향별 조합)하는 것이 불가하며, 지반운동을 동시에 입력하여 해석하여야 한다. 다만 시설물에 따라서는 수직지반운동 또는 수평1축 지반운동의 효과가 작은 경우가 있으므로 이 경우에는 해당 방향의 입력지반운동을 생략할 수 있다.
...1. 응답스펙트럼은 다양한 특성을 갖는 지반운동을 표현한 것이므로 이를 적용한 스펙트럼해석에는 입력지반운동의 다양성이 포함되어 있다. 그러나 하나의 입력지반운동에 대한 응답이력해석의 경우에는 하나의 지진 이벤트(지반운동)에 대한 시설물의 지진거동 특성만 나타낸다. 따라서 다양한 입력지반운동에 대한 시설물의 보편적인 거동을 파악하기 위해서는 다수의 입력지반운동이 필요하다.
일반적으로 최소 3, 4세트 이상의 입력지반운동을 고려하며 3 또는 4세트의 입력지반운동을 사용한 경우에는 그 수가 충분하지 않은 점을 고려하여 각 해석에서의 응답의 최댓값을 최대응답값으로 하며, 7세트 이상의 입력지반운동을 사용한 경우에는 어느 정도 시설물의 평균적인 거동을 파악하기에 충분한 수로 간주하여 각 해석의 최대응답값의 평균값을 그 구성요소의 최대응답값으로 취한다.