폭발에 의한 피해는 해마다 늘어나고 있다. 폭발에 의한 피해사례가 적은 국내의 경우는 폭발에 대한 안전 설계 및 연구의 수행 실적이 적은 편이다. 폭발하중에 의한 구조물의 거동을 정량화하는 것은 폭발에 대체할 구조물의 설계에 활용 될 수 있다. 본 연구에서는 폭발에 대한 구조의 응답을 정량화하기 위한 수치해석이 수행되었다. 폭발에 대한 구조의 응답을 보는 해석 방법 중 CONWEP 방법을 기반으로 해석을 진행하였다. CONWEP 방법은 다른 방법에 비해 해석에 소요되는 시간 및 해석 ...
폭발에 의한 피해는 해마다 늘어나고 있다. 폭발에 의한 피해사례가 적은 국내의 경우는 폭발에 대한 안전 설계 및 연구의 수행 실적이 적은 편이다. 폭발하중에 의한 구조물의 거동을 정량화하는 것은 폭발에 대체할 구조물의 설계에 활용 될 수 있다. 본 연구에서는 폭발에 대한 구조의 응답을 정량화하기 위한 수치해석이 수행되었다. 폭발에 대한 구조의 응답을 보는 해석 방법 중 CONWEP 방법을 기반으로 해석을 진행하였다. CONWEP 방법은 다른 방법에 비해 해석에 소요되는 시간 및 해석 모델링 과정에 드는 시간이 적다는 장점이 있다. CONWEP 모델을 적용하여 구조의 응답을 해석하였고, 기존 CONWEP 모델은 환산거리가 적어질수록 구조가 받는 응력을 과하게 계산한다는 것을 알았다. 그러므로, 본 연구에서는 기존 학자들에 의해 수집되었던 폭발실험의 데이터 및 수식을 기반으로 폭발하중을 유동장 없이 구현하는 수식모델을 제안한다. 제안 된 수식모델은 기존 실험 데이터와 비교를 통해 식의 타당성을 검증 하였다. 제안된 수식 모델의 적용 결과 환산거리가 작아질 때에도 실험값과의 차이를 줄일 수 있었다. 또한 폭발을 받는 구조물의 복잡한 변형 모드를 해석에 적용할 때, 적절한 손상개시 기준이 필요하다는 것을 알 수 있었다.
폭발에 의한 피해는 해마다 늘어나고 있다. 폭발에 의한 피해사례가 적은 국내의 경우는 폭발에 대한 안전 설계 및 연구의 수행 실적이 적은 편이다. 폭발하중에 의한 구조물의 거동을 정량화하는 것은 폭발에 대체할 구조물의 설계에 활용 될 수 있다. 본 연구에서는 폭발에 대한 구조의 응답을 정량화하기 위한 수치해석이 수행되었다. 폭발에 대한 구조의 응답을 보는 해석 방법 중 CONWEP 방법을 기반으로 해석을 진행하였다. CONWEP 방법은 다른 방법에 비해 해석에 소요되는 시간 및 해석 모델링 과정에 드는 시간이 적다는 장점이 있다. CONWEP 모델을 적용하여 구조의 응답을 해석하였고, 기존 CONWEP 모델은 환산거리가 적어질수록 구조가 받는 응력을 과하게 계산한다는 것을 알았다. 그러므로, 본 연구에서는 기존 학자들에 의해 수집되었던 폭발실험의 데이터 및 수식을 기반으로 폭발하중을 유동장 없이 구현하는 수식모델을 제안한다. 제안 된 수식모델은 기존 실험 데이터와 비교를 통해 식의 타당성을 검증 하였다. 제안된 수식 모델의 적용 결과 환산거리가 작아질 때에도 실험값과의 차이를 줄일 수 있었다. 또한 폭발을 받는 구조물의 복잡한 변형 모드를 해석에 적용할 때, 적절한 손상개시 기준이 필요하다는 것을 알 수 있었다.
The damage caused by the explosion is increasing every year. In Korea, where the damage caused by the explosion is small, the safety design and the performance of the explosion are small. Quantifying the behavior of the structure by the explosive load can be used to design the replacement structure ...
The damage caused by the explosion is increasing every year. In Korea, where the damage caused by the explosion is small, the safety design and the performance of the explosion are small. Quantifying the behavior of the structure by the explosive load can be used to design the replacement structure for the explosion. In this study, numerical analysis was performed to quantify the response of the structure to the explosion. The analysis was based on the CONWEP method of analysis of the response of the structure to the explosion. The CONWEP method has the advantages of less time for analysis and less time for analysis modeling than other methods. The CONWEP model was applied to analyze the response of the structure, and the existing CONWEP model showed that the smaller the Scaled distance, the more stresses the structure receives. Therefore, in this study, we propose a mathematical model to realize the explosion load without flow field based on the explosion experiment data and formula collected by existing scholars. The validity of the proposed equation is verified by comparing with the existing experimental data. As a result of applying the proposed mathematical model, it is possible to reduce the difference from the experimental value even when the Scaled distance is small. Also, when applying the complex deformation mode of the structure under explosion to the analysis, it was found that an appropriate damage initiation criterion is needed.
The damage caused by the explosion is increasing every year. In Korea, where the damage caused by the explosion is small, the safety design and the performance of the explosion are small. Quantifying the behavior of the structure by the explosive load can be used to design the replacement structure for the explosion. In this study, numerical analysis was performed to quantify the response of the structure to the explosion. The analysis was based on the CONWEP method of analysis of the response of the structure to the explosion. The CONWEP method has the advantages of less time for analysis and less time for analysis modeling than other methods. The CONWEP model was applied to analyze the response of the structure, and the existing CONWEP model showed that the smaller the Scaled distance, the more stresses the structure receives. Therefore, in this study, we propose a mathematical model to realize the explosion load without flow field based on the explosion experiment data and formula collected by existing scholars. The validity of the proposed equation is verified by comparing with the existing experimental data. As a result of applying the proposed mathematical model, it is possible to reduce the difference from the experimental value even when the Scaled distance is small. Also, when applying the complex deformation mode of the structure under explosion to the analysis, it was found that an appropriate damage initiation criterion is needed.
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