최근 우리나라는 대규모 지진이 빈번히 발생하고 있으며, 유감지진의 발생 규모 및 빈도가 급격히 증가하고 있어 지 진피해 저감 기술에 대한 관심이 증대되고 있다. 기존 지진피해 저감 기술은 구조물의 단면적을 크게하여 강성을 증가시키는 방법으로 과도한 설계 및 시공이 발생하여 상당한 비용이 소요되고 경제적인 측면에서 비효율적이다. 구조물에 대해 지진하중 으로부터 효율적으로 대응하기 위한 내진설계 방법에는 제진기술이 있다. 제진기술에 활용되는 제진장치는 지진 발생 후 재료의 항복으로 인해 장치의 손상 및 파괴가 발생하여 교체가 불가피하고 시간 및 비용이 소요된다. 따라서 이 연구에서는 기존 제진기술의 단점을 보완하기 위하여 에너지 소산 능력 및 복원력이 우수한 초탄성 형상기억합금 및 폴리우레탄 적용 자동복원 감쇠장치의 구조실험을 수행 및 분석하여 지진 발생 후 지속적으로 활용 가능한 댐퍼 장치에 대한 연구를 수행하였다.
Recently, large-scale earthquakes have occurred frequently in Korea, and the size of the earthquakes has been rapidly increasing. Therefore, it became critical to develop earthquake damage mitigation technologies. Existing earthquake damage mitigation technologies focus on increasing the stiffness by increasing the sectional areas of the structures, resulting in excessive designs and construction. These technologies are costly and robust. Some vibration suppression techniques in seismic design methods efficiently respond to seismic loads on structures. The vibration suppression system used for the vibration suppression technique is time consuming and costly because of the damage and destruction of the apparatus because the material yields after the earthquake. Therefore, in this study, to compensate for the shortcomings of existing anti-vibration technology, we perform and analyze a structural experiment for a re-centering damper system using super-elastic shape memory alloy and polyurethane with energy dissipation and dynamic stability that can be used continuously after the earthquake.