44 research outputs found
Use of predonated banked autologous blood in open heart surgery
의학과/석사[한글]
많은 기술적 발전에도 불구하고 개심수술시 상당량의 동종수혈이 필요하다. 동종수혈량
이 많아지면 그에 따라 합병증의 발생 빈도가 증가되며 또한 후천성 면역결핍 증후군의
출현으로 인해 자가수혈에 대한 관심이 많이 높아지고 있다.
본 연구는 1990년 3월부터 1991년 8월까지 연세대학교 의과대학부속 세브란스 병원에서
개심수술을 받은 환자들중 수술전 자가헌혈을 하여 수술시 이 혈액을 수혈한 환자 집단
과 동기간에 수술한 환자들 중 연령 및 수술수기가 비슷한 환자로 동종수혈만을 한 집단
을 대조군으로 하여 자가헌혈을 하였던 집단에서 동종혈액의 사용을 얼마나 감소시킬 수
있는지를 관찰하였고, 자가헌혈에 따른 부작용을 조사하였다.
자가헌혈군과 대조군은 각각 23례로 두군간의 연령 , 내원시 혈색소, 적혈구용적, 프로
트롬빈 시간, 체외순환 시간 및 수술후 흉관배액량의 통계적인 차이는 없었다.
자가헌혈군은 수술전 3-9일 간격으로 매회 1 unit씩 헌혈하여 수술 72시간 전에 완료하
였다. 동종적혈구 제재 수혈은 혈색소가 9.0 g/dl 이하일때 수혈하는 것을 원칙으로 하였
다.
수술전 자가헌혈은 6례에서 1 unit, 7례에서 2 units, 9례에서 3 units 그리고 1례에서
4 units를 하여 평균 2.2±0.2 units를 헌혈하였다. 자가헌혈군 23례중 10례(43.5%)에서
동종적혈구 제재 수혈없이 개심수술이 가능하였다. 동종적혈구 제재 사용량은 자가헌혈
군이 0 unit에서 11 units사이로 평균 2.1±0.6 units였고, 대조군은 1 unit에서 10 unit
s 사이로 평균 5.3±0.5 units를 사용하였다 (p<0.001). 자가헌혈군의 경우 수술전 자가
헌혈로 인해 수술직전 평균 혈색소, 적혈구용적 및 적혈구 수에 있어 대조군에 비해 낮았
으나 (P<0.05),수술후 6-8일째의 혈액검사 소견상 두군의 통계적 차이는 없었다. 자가헌
혈시 23례중 2례에서 각각 한차례의 경미한 현기증이 있었던 것외에 다른 부작용은 없었
다.
결론적으로 개심수술전 자가헌혈을 하고 이것을 수술시에 사용함으로써 자가헌혈군이
대조군에 비해 평균 3.2 units의 동종적혈구 제재 수혈을 감소시킬 수 있었으며, 자가수
혈에 따른 문제점은 없었기 때문에 선택적 개심수술시 수술전 자가헌혈을 하는 것이 동종
혈액사용을 감소시킬 수 있고, 따라서 동종혈액 사용에 따른 합병증을 감소시킬 수 있을
것으로 생각된다.
[영문]
In spite of multiple technical advances, usually many homologous transfusions are
required for open heart surgery. Because the complications associated with
transfusion are increased as the number of homologous transfusion increase and
especially as transfusion related acquired immunodeficiency syndrome has appeared
in recent years , such risks have stimulated recent interest in the use of
autologous blood.
This is a report concerning 23 consecutive adult autologous donors(autologous
group) who had elective cardiac surgery at the department of thoracic and
cardiovascular surgery, Yonsei University College of Medicine Serverance Hospital
from march, 1990 to august, 1991. A similar group of 23 patients operated during
the same period without autologous blood donation was used for comparison (control
group). We studied the effect of predonated autologous blood in decreasing the need
for homologous transfusion and related side effect.
Autologous group consisted of 15 men and 8 women. Control group consisted of 7
men and 16 women. There was no significant difference in mean age, hemoglobin,
hematocrit, RBC count, platelet count and prothrombin time on admission between the
two groups . The mean autologous blood donation in autologous group was 2.2 units.
In 10(43.5%) of the 23 autologous group patients, no homologous RBC products
transfusion was required. However, all patients required homologous transfusion in
control group.
Autologous group patients used significantly less homologous RBC products(2.1
units versus 5.3 units;p<0.001) than control group patients. There was no
significant difference in hemoglobin, hematocrit, RBC count, and platelet count
between two groups before discharge. There were no serious complications related to
preoperative donation, although two patients complained of mild dizzines after
donation.
We conclude that preoperative autologous predonation is a safe and effective
method of reducing homologous transfusion and is recomended in patients undergoing
elective cardiac surgery.restrictio
흰쥐척수후각 신경세포에서 활동전압간격이 좌골신경 강축자극으로 유발한 장기 강화에 미치는 영향
학위논문(석사)--서울대학교 대학원 :의학과 생리학전공,2002.Maste
Heat Transfer Characteristics of Falling Film on Horizontal Tubes with Aqueous Lithium Bromide Solution
Docto
Korean 'adverbial+hada' construction as a mechanism for transitivization
학위논문(석사) -- 서울대학교대학원 : 인문대학 국어국문학과, 2024. 2. 문숙영.The main goal of this thesis is to investigate syntactic and semantic properties of the adverbial+hada(to do) construction, which functions as a complex predicate and has the ability to transitivize adjectival clauses, copula, and 'doeda(to become)' phrases in Korean. adverbial+hada construction can be divided into two types: 'adjective+-i/ge hada' and 'noun+-euro hada', where '-i/ge hada' attached to an adjective turns the subject of an adjectival clause into an object, and '-euro hada' attached to a noun turns the subject of an copula and the complement of a 'doeda' phrase into an object.
In these constructions, the adverbials 'adjective+-i/ge' and 'noun+-euro' cannot be considered as modifying 'hada', nor can they be considered as an argument of 'hada', and the semantic core and predicative function are largely in the adverbial. As a result, the entire 'adverbial+hada' construction behaves as if it were a single transitive verb, acting as a predicate and requiring an object. This thesis aims to characterize these constructions using a corpus.
The adjectives that can occur in the 'adjective+-i hada' construction can be divided into two semantic categories: 'bunmyeong(clear)' type, such as 'bunmyeong, myeonghwak, myeongbaek', and 'gonggo(solid)' type, such as 'gonggo, hwakgo, gudgeon'.
The grammatical status of the 'adjective+-i/ge+hada' construction is considered a complex predicate. Only by adopting this description can we naturally explain both the unity of the 'adjective+i/ge+hada' and the presence of an object: it is a complex predicate that performs a transitivizing function. The semantic function of 'hada' in this construction is that of an generic verb, which is a substantive verb but has a very weak lexical meaning.
The meaning of the adverbial 'adjective+-i/ge' in the 'adjective+-i/ge+hada' construction is 'result'. However, there are also cases where it is interpreted as 'manner', which is difficult to distinguish based on morphology alone.
Nouns that are frequently used in the 'noun+-euro hada' construction include 'daesang(object), mokpyo(goal), jungsim(center), sangdae(counterpart), pilyo(need), batang(base), giban(foundation), gijun(criterion), jeonje(premise)', which have in common that they are nouns that do not have a specific reference to the real world and are semantically dependent on other elements. When we look at the endings that follow these constructions, we find that in written language, they are often followed by adnominal endings(-eun, -eul), and in spoken language, they are often followed by the adverbial ending '-a'. 'Hada' combined with '-a'(which makes hae or hayeo) can usually be omitted, but when '-a' indicates a causal relationship rather than a sequential relationship, it cannot be omitted.
In 'noun+-euro hada', 'hae' and 'hayeo' can be omitted freely because the lexical meaning of 'hada' in this construction is empty. Therefore, in the construction 'NP1-eul NP2-euro hada', it is NP2, not 'hada', that requires NP1, and 'hada' is a functional verb. And NP2-euro hada has the status of a complex predicate, which means it is a complex predicate with a transitivizing function.
Among the 'noun+-euro hada' constructions, adverbials in frequently used constructions such as 'daesang(object)-euro hada' or mokpyo(goal)-euro hada indicate the meaning of 'status'. On the other hand, adverbials in infrequently used constructions such as choeso(minimum)-euro hada have the meaning of goal. In these constructions, 'hada' acts as a functional verb when the adverbial expresses 'status', and 'hada' acts as a substantive verb when the adverbial expresses 'goal'.
This thesis focuses on the 'adverbial+hada' constructions in which adverbials participate in key predicative functions, and shows that adverbials, which have been described in vague terms as 'modification', actually play a more active role than has been recognized. We also introduce the notion of 'transitivization' to shed light on the motivation behind the use of the 'adverbial+hada' construction.
keywords : transitivization, transitivity, causative, complex predicate, functional verb, generic verb, adverbial, hada본고는 하나의 복합서술어로 기능하며, 한국어의 형용사문, 계사문 및 되다 구문을 타동화하는 기능을 가진 부사어+하다 구성의 문법과 의미를 살핀다. 부사어+하다 구성은 크게 형용사+-이/게 하다와 명사+-으로 하다의 두 유형으로 나눌 수 있는데, 형용사에 결합하는 -이/게 하다는 형용사문의 주어를 목적어로 바꾸어 주고, 명사에 결합하는 -으로 하다는 계사문의 주어와 되다 구문의 보어를 목적어로 바꾸어 준다.
이들 구성에서 형용사+-이/게, 명사+-으로 부사어는 후행하는 하다를 수식한다고 보기도 어렵고, 하다의 논항이라고 보기도 어려우며, 의미의 중심 및 서술 기능이 부사어에 상당 부분 있다. 그리하여 부사어+하다 구성 전체가 마치 하나의 타동사처럼 행동하여 절의 서술어 역할을 함과 동시에 목적어를 요구한다. 본고는 말뭉치를 활용하여 이러한 구성의 특징을 살피는 것을 그 목적으로 한다.
형용사+-이 하다 구성에 올 수 있는 형용사는 의미상 크게 두 부류로 나눌 수 있는데, 하나는 분명하다, 명확하다, 확실하다 등의 clear류이고, 다른 하나는 공고하다, 확고하다, 굳건하다 등의 solid 류이다.
형용사+-이/게 하다 구성의 문법적 지위는 복합서술어로 본다. 이 기술 방식을 택해야만, 형용사+-이/게 하다 구성의 긴밀함과 목적어 논항의 존재를 모두 자연스럽게 설명할 수 있다. 즉 이 구성은 타동화 기능을 수행하는 복합서술어인 것이다. 한편 이 구성에서의 하다의 의미기능은, 실질동사이되 어휘의미가 매우 약한 포괄동사이다.
형용사+-이/게 하다 구성의 형용사+-이/게 부사어가 나타내는 의미는 결과(result)가 많다. 다만 방식(manner)으로 해석되는 경우도 분명히 있고, 이는 형태만으로는 구별하기 어렵다.
명사+-으로 하다 구성에 고빈도로 사용되는 명사로는 대상, 목표, 중심, 상대, 필요, 바탕, 기반, 기준, 전제 등이 있는데, 이들은 실제 세계에 구체적 지시물을 가지지 못하고, 의미적으로 다른 요소에 의존적인 명사라는 공통점이 있다. 이 구성에 후행하는 어미를 살펴본 결과, 문어에서는 관형형 어미가 후행하는 경우가 많고 구어에서는 -아(서)가 후행하는 경우가 많다. -아(서)가 결합한 해(서), 하여(서)는 대개 생략이 가능한데, -아(서)가 계기관계(선후관계)가 아닌 인과관계를 나타낼 때는 생략이 불가능하다.
명사+-으로 하다에서 해(서), 하여(서)가 자유롭게 생략 가능한 것은 이 구성에서 하다의 어휘 의미가 비어 있기 때문이다. 따라서 NP1을 NP2로 하다 구성에서 NP1을 요구하는 것은 하다가 아니라 NP2이고, 하다는 기능동사이다. 그리고 NP2로 하다는 복합서술어의 지위를 가진다. 즉 이는 타동화 기능을 하는 복합서술어인 것이다.
명사+-으로 하다 구성 중 대상으로 하다, 목표로 하다 등 빈도가 높은 구성에서의 부사어는 자격의 의미를 나타낸다. 반면 최소로 하다 등 빈도가 낮은 구성에서의 부사어는 지향점의 의미를 나타낸다. 이 구성에서 부사어가 자격을 나타낼 때의 하다는 기능동사의 역할을 하고, 지향점을 나타낼 때의 하다는 실질동사이되 포괄동사의 역할을 한다.
정리하면, 본고는 부사어가 핵심 서술 기능에 참여하는 부사어+하다 구성에 주목하여 그간 수식이라는 소극적이고 모호한 용어로 기술되어 왔던 부사어가 실은 알려진 것보다 더 적극적인 역할을 하고 있는 사례를 제시한다. 또한 타동화의 개념을 도입하여, 부사어+하다 구성의 사용 동기를 밝힌다.
주요어 : 타동화, 타동성, 사동, 복합서술어, 기능동사, 포괄동사, 부사어, 하다1. 서론 1
1.1. 연구목적 1
1.2. 연구 대상 3
1.3. 선행연구 7
1.4. 논의의 구성 11
2. 기본적 논의 13
2.1. 타동화의 개념 13
2.2. 부사화소 -이, -게의 문법과 의미 16
2.2.1. -이, -게의 문법적 지위 16
2.2.2. -이, -게의 의미 차이 18
2.3. 부사격조사 -으로의 의미 22
2.4. 하다의 의미기능 24
3. 형용사+-이/게 하다의 문법과 의미 26
3.1. 형용사+-이/게 하다의 분포 26
3.1.1. 형용사의 특성 27
3.1.2. 선행 목적어의 특성 37
3.2. 형용사+-이/게 하다의 문법 44
3.2.1. 문법적 지위 44
3.2.2. 타동화 기제로서의 특성 63
3.3. 형용사+-이/게 하다의 의미 68
3.3.1. 형용사+-이/게 부사어의 의미 68
3.3.2. 하다의 의미기능 74
4. 명사+-으로 하다의 문법과 의미 77
4.1. 명사+-으로 하다의 분포 77
4.1.1. 명사의 특성 77
4.1.2. 후행 어미의 특성 · 82
4.2. 명사+-으로 하다의 문법 92
4.2.1. 문법적 지위 92
4.2.2. 타동화 기제로서의 특성 96
4.3. 명사+-으로 하다의 의미 97
4.3.1. 명사+-으로 부사어의 의미 97
4.3.2. 하다의 의미기능 100
5. 결론 103
참고문헌 107
Abstract 113석
지진응답스펙트럼에 대한 낮은 심도의 토사지반과 하부구조의 영향
학위논문 (박사)-- 서울대학교 대학원 : 건축학과, 2013. 8. 박홍근.지진동시 지반의 움직임은 관성력으로 구조물의 지진하중을 유발한다. 1985년 멕시코 지진과 같이 진앙으로부터 기반암까지 전달된 지진파는 토사지반에 의해 크게 증폭되어 구조물에 큰 손상을 미칠 수 있으므로, 내진설계기준에서는 이러한 지반에 의한 지진파의 증폭을 고려하여 설계하도록 정하고 있다. 이러한 구조물의 지진응답에 영향을 미치는 지반운동은 토사지반에 의한 지진파의 증폭인 부지효과 (Site Effect)와 지반과 기초에 의한 상부구조물의 거동인 지반-구조물 상호작용 (Soil-structure interaction)으로 대별되어 설계에 적용되고 있다. 하지만, 국내와 같이 토사지반의 심도가 얕고, 지하층이 기반암에 고정된 경우에는 지반과 구조물이 인접하여 서로 영향을 미치기 때문에 분리하여 고려될 수 없다. 따라서 본 연구에서는 이를 동시에 고려하여 구조물의 지진응답에 대한 토사지반과 하부구조의 영향을 파악하기 위한 수치해석 및 원심모형실험연구를 수행하였다.
부지효과 대하여 지반-구조물 상호작용과 자유장 운동을 동시에 고려할 수 있는 2차원 비선형 유한요소 해석방법을 제안하였다. 제안된 해석방법을 사용하여 국내 487가지 지반조건에 대한 변수해석연구를 수행하였다. 해석결과로부터 지반에 의한 구조물의 지진응답은 지반과 구조물 간의 공진에 의해 크게 증폭됨이 관찰되었다. 따라서 구조물에 유발되는 지진하중을 합리적으로 결정하기 위하여, 지반분류의 기준이 기존에 지반의 재료적 물성뿐만 아니라 토사의 심도를 동시에 고려한 지반주기가 되어야 함을 파악하였다. 또한 지반의 동적거동에 따른 구조물의 지진응답 특성을 정확히 모사할 수 있는 설계응답스펙트럼 작성법을 제안하였다.
부지효과와 지반-구조물 상호작용의 영향을 관찰하기 위하여 실제 지반 및 구조물의 응력상태를 모사할 수 있는 원심모형실험을 수행하였다. 지반주기를 기준으로 주기가 다른 7개의 상부 단자유도 구조물과 지하구조물로서 얕은 기초와 기반암에 고정된 지하층 그리고 지반에 묻힌 지하층에 대한 실험연구를 수행하였다.
얕은 기초가 있는 구조물의 거동은 구조물의 순변형 뿐만 아니라 기초의 수평변형과 기초와 구조물의 강체회전변형이 동시에 발생하였다. 따라서 유연한 기초의 영향으로 구조물의 진동주기가 증가하고 감쇠가 증가하여, 고정단 모델에 의해 예측된 지진하중보다 작은 지진하중이 관찰되었다. 또한 구조물에 작용하는 최대 지진하중은 지반과 기초가 저항할 수 있는 극한모멘트에 의해 제한되으며, 이는 고정단 모델에 의해 예측된 최대 지진하중의 1/3~1/15 이었다.
얕은 기초의 수평 및 회전변형에 대한 강성과 감쇠를 관찰하기 위하여, 확장칼만필터를 사용하여 시스템 판별을 수행하였다. 수행된 시스템 판별은 비교적 정확히 기초와 지반 사이의 비선형 거동을 예측하였으며, 기초의 수평 및 회전강성은 기초에 작용하는 중력하중의 영향을 받는 것이 관찰되었다.
지하층이 암반에 고정되어 있는 경우, 지하층은 상대적으로 큰 규모의 지반의 움직임에 의해 강제진동 하였으며, 지반-지하층의 상호작용계의 새로운 진동주기로 거동하였다. 또한 암반에 고정된 지하층 위에 있는 구조물의 지진응답이 자유장 운동을 사용한 고정단 구조물의 응답보다 크게 관찰되었다. 이러한 실험결과를 바탕으로 지반-지하층 상호작용계를 모사할 수 있는 단순화된 해석방법을 제안하였다.
지하층이 전체 토사 깊이의 반만 묻혀있는 경우, 지하층의 강성은 고정된 지하층만큼 발현되지 못하였으며, 지반의 진동주기와 유사하거나 긴 진동주기로 거동하였다. 또한 자유장 운동을 사용한 고정단 구조물의 응답보다 큰 상부구조물의 지진응답이 관찰되었다. 이는 기존의 연구 및 기준에서 묻힌 지하층을 질량이 없는 강체로 가정하여 지진응답을 저감하는데 반하는 실험결과로서, 구조해석시 실제 지하층의 강성과 질량이 반영되어야 함을 나타낸다.
마지막으로, 해석 및 실험결과를 바탕으로 내진설계시 구조물의 지진응답을 합리적으로 예측할 수 있는 개선안을 제안하였으며, 이는 다음과 같다. 1) 구조설계기준을 위한 설계응답스펙트럼, 2) 기초의 강도를 고려한 지진하중 결정 및 내진성능평가방법, 3) 지하층의 영향을 고려한 내진설계절차 등이 있다.Abstract i
Contents iv
List of Tables xi
List of Figures xiii
Chapter 1. Introduction 1
1.1 General 1
1.2 Scope and Objectives 3
1.3 Outline of Dissertation 5
Chapter 2. Nonlinear Seismic Response Analysis for Shallow Soft Soil Deposits 6
2.1 Introduction 6
2.2 Numerical Analysis Method 8
2.2.1 Finite element model 8
2.2.2 Deconvolution of input earthquake acceleration 14
2.3 Analysis Variables 19
2.3.1 Analysis methods 20
2.3.2 Soil properties 21
2.3.3 Input earthquake acceleration 21
2.3.4 Foundation width and Mass of structure 22
2.4 Free-field motion 23
2.4.1 Elastic soil conditions 23
2.4.2 Inelastic soil conditions 24
2.5 Soil-structure interaction 30
2.5.1 Soil depth 30
2.5.2 Foundation width 36
2.5.3 Mass of structure 38
2.6 Discussions 40
Chapter 3. Site Response Analyses on 487 site profiles in Korea 41
3.1 Introduction 41
3.2 Numerical Analysis Method 43
3.2.1 Finite element model 43
3.2.2 Site conditions 45
3.2.3 Input accelerations 50
3.2.4 Deconvolution for multi-layered soil deposits 54
3.3 Parametric Study and Results 58
3.3.1 Summary of results for all 487 sites 58
3.3.2 Characteristic response of each site class 61
3.3.3 Variation of response spectra according to EPGA 67
3.4 Discussions 70
Chapter 4. Design Response Spectrum for Shallow Soft Soil Deposits in Korea 72
4.1 Introduction 72
4.2 Current Design Response Spectra 74
4.3 Design Response Spectrum Based on VS,30 (DRS-1) 79
4.3.1 Site coefficients according to VS,30 79
4.3.2 Comparison between test results and DRS-1 82
4.3.3 Discussions for DRS-1 85
4.4 Design Response Spectrum Based on Site Period TG (DRS-2) 89
4.4.1 Site coefficients according to site period 89
4.4.2 Comparison between test results and DRS-2 91
4.5 New form of Design Response Spectrum (DRS-3) 94
4.5.1 Constant acceleration range according to site period 94
4.5.2 Re-calculation of Site coefficients 95
4.5.3 Comparison between test results and DRS-3 97
4.5.4 Future work – response amplification of structure in inelastic state 97
4.6 Evaluation of Site Period 99
4.7 Discussions 102
Chapter 5. Centrifuge Test 104
5.1 Introduction 104
5.2 Test program 105
5.2.1 Scaling law for centrifuge testing 105
5.2.2 KAIST centrifuge and inflight earthquake simulator 106
5.3 Free Field Ground Motion and Elastic Response Spectrum 108
5.3.1 Free-field ground motion 108
5.3.2 Site effect on elastic response spectrum 110
5.3.3 Comparison of response spectra from centrifuge test and the proposed method 113
5.4 Discussion 116
Chapter 6. Earthquake Responses of Soil – Shallow Foundation and Structure System 118
6.1 Introduction 118
6.2 Test Specimen 119
6.2.1 Structure models 119
6.2.2 Soil properties 122
6.2.3 Input accelerations 124
6.3 Equation of Motion of Flexible Base Structure 125
6.4 Measured Acceleration Time History of Structure 127
6.5 Displacement Time History of Structure 130
6.5.1 Filtering the measured accelerations 130
6.5.2 Displacements of structure 131
6.6 Pseudo-acceleration of Structure 136
6.7 Effect of Soil – Shallow Foundation and Structure Interaction 139
6.7.1 Ultimate moment capacity of foundation 139
6.7.2 Bounding Surface 143
6.7.3 Dynamic periods of structures 146
6.8 Evaluation by FEMA 356 and 440 148
6.8.1 Evaluation of dynamic period 148
6.8.2 Evaluation of pseudo-acceleration 150
6.9 Discussion 156
Chapter 7. System Identification on Soil – Shallow Foundation and Structure System 158
7.1 Introduction 158
7.2 Previous Research for Stiffness and damping 159
7.2.1 Gazetas formulas and charts 159
7.3 System Identification using Extended Kalman Filter 161
7.3.1 Extended Kalman Filter 161
7.3.2 State Space expressions of the SSI model 164
7.3.3 Linearization of state equation 168
7.3.4 Observation equation 169
7.4 Comparison of System Identification and Centrifuge Test Results 171
7.4.1 Tim history responses 171
7.4.2 Evaluation on Gazetas formula and charts 178
7.4.3 Pseudo-accelerations 180
7.5 Discussion 182
Chapter 8. Earthquake Reponses of Soil – Basement and Structure System 183
8.1 Introduction 183
8.2 Test Program 185
8.2.1 Test specimen 185
8.2.2 Input earthquake accelerations 191
8.2.3 Measurement of accelerations of test specimens 192
8.3 Earthquake Responses of Soil and Basements 194
8.3.1 Time history responses 194
8.3.2 Dynamic period of basement 198
8.3.3 Peak acceleration 200
8.3.4 Response spectra of basements 202
8.3.5 Ratio of response spectra 205
8.4 Earthquake Responses of Structures on Fixed Basement 209
8.4.1 Equation of motion 209
8.4.2 Acceleration Time History 211
8.4.3 Peak acceleration 213
8.5 Earthquake Responses of Structure on Embedded Basement 214
8.5.1 Acceleration Time History 214
8.5.2 Peak acceleration 216
8.6 Simplified Analysis Model Considering Soil-Basement System 217
8.6.1 Response trend of structure on fixed basement 217
8.6.2 Simplified analysis model 218
8.7 Dynamic Earth Pressure 226
8.7.1 At-rest earth pressure 226
8.7.2 Time history response 228
8.7.3 Dynamic earth pressure profile 229
8.7.4 Ratio of dynamic earth pressure to at-rest earth pressure 232
8.8 Discussion 235
Chapter 9. Improvement on Design Procedure 237
9.1 Introduction 237
9.2 Design Response Spectrum for Code Provision 238
9.2.1 Site class 238
9.2.2 Design response spectrum 239
9.2.3 Comparison between proposal and other research spectra 243
9.2.4 Improvement on design response spectrum in KBC2013 246
9.3 Seismic Design and Performance Evaluation Procedures Considering Ultimate Moment Capacity of Soil-Foundation System 249
9.3.1 Design procedure considering soil-structure interaction 249
9.3.2 Performance evaluation of structure 254
9.4 Design Procedure Considering Basement in Soil Deposits 256
Chapter 10. Conclusions 261
10.1.1 Nonlinear Seismic Response Analysis for Shallow Soft Soil Deposits 261
10.1.2 Site Response Analyses on 487 site profiles in Korea 262
10.1.3 Design Response Spectrum for Shallow Soft Soil Deposits in Korea 262
10.1.4 Earthquake Reponses of Soil-Shallow Foundation and Structure System 263
10.1.5 System Identification on Soil-Shallow Foundation and Structure System 264
10.1.6 Earthquake Reponses of Soil-Basement and Structure System 264
References 266
초 록 273Docto
