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불균등 휨모멘트를 받는 플랫 플레이트-기둥 접합부에 대한 해석연구
Numerical Study on Interior Flat Plate-Column Connections Subjected to Unbalanced Moment 원문보기

콘크리트학회논문집 = Journal of the Korea Concrete Institute, v.14 no.6, 2002년, pp.949 - 960  

최경규 (서울대학교 건축학과) ,  황영현 (서울대학교 건축학과) ,  박홍근 (서울대학교 건축학과)

초록
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횡하중을 받는 플랫 플레이트 구조는 슬래브-기둥 접합부의 뚫림전단파괴에 대해 취약하며, 이러한 접합부의 취성적 파괴를 방지하기 위해 접합부의 강도 및 연성능력이 반드시 확보되어야 한다. 그러나 플랫 플레이트 시스템의 거동은 대단히 복잡하고 실제 하중재하방식과 경계조건을 정확히 실현하기는 매우 어려우므로, 이전의 실험연구로부터 강도 및 연성능력에 대한 신뢰할 만한 실험결과를 얻기가 쉽지 않다. 본 연구에서는 이러한 실험연구의 어려움을 보완하기 위하여 연속 플랫 플레이트의 내부 접합부에 대해 수치해석 연구를 수행하였다. 이를 위해 비선형 유한요소해석을 위한 컴퓨터 프로그램을 개발하였고, 기존의 실험결과와의 비교를 통해 그 유효성을 검증하였다. 변수연구를 통하여 접합부 주위의 휨모멘트, 전단력, 비틀림모멘트의 변화를 분석하였고, 분석결과에 근거해서 기존 설계방법에서 개선되어야 할 사항을 검토하였다. 본 연구결과는 후속논문에서 불균등 휨모멘트를 받는 접합부에 대한 설계방법을 개발하는데 사용될 것이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Flat plate structures under lateral load are susceptible to punching shear failure of the slab-column connection. To prevent such brittle failure, strength and ductility of the connection should be ensured. However, due to complexity in the behavior and difficulty in simulating the actual load and b...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 사이에도 큰 편차를 나타낸다. 따라서 본 연구에서는 연속슬래브의 하중 및 경계조건을 정확히 실현할수 있는 수치해석을 이용한 변수연구를 실시하였으며, 강도 및 변형능력 등 전체적인 거동과 함께 접합부 주위에서 일어나는 응력 및 내력의 변화를 조사하였다.
  • 그러나 실제 슬래브의 파괴유형을 판단하기는 매우 어려우며 따라서 실험체 파괴형상의 관찰에 의존하는 경우가 대부분이다. 연구에서는 수치해석결과에 근거해서 각 모멘트 저항 성분들이 최대시점에 이르는 순서를 분석하여, 슬래브의 파괴과정 및 파괴유형을 정의하고자 한다.
  • 이러한 실험연구의 한계를 보완하기 위하여 본 연구에서는 슬래브-기둥 접합부에 대한 비선형해석연구를 실시하였다. 변수연구를 통하여 접합부 주위에서 발생하는 휨모멘트 전단력, 비틀림 모멘트의 분포와 그 변화를 조사하였으며, 이에 근거하여 접합부 파괴기구를 분석하고 현 설계기준의 강도산정모델을 비교 검토하였다.

가설 설정

  • 곡선에 의해서 정의된다.(Fig. 1) 압축 손상은주변형율축에서 변형율의 크기에 의하여 정의되며 등방성 손상(isotropic damage)을 가정하여 주변형율 축방향에 관계없이 동일한 압축손상을 가정한다.
  • 2) 균열변형율을 초과한 경우 인장균열이 발생한 것으로 간주하여 인장균열축이 현재의 주인장변형율축으로 고정된다. 또한 현재의 주변형율축이 기존의 고정균열축으로부터 灯4 만큼 벗어난 방향에서는 어느 방향에서도 독립적인 인장균열응력이 발생할 수 있다고 가정하여 주기하중에 의한 다중의 인장 균열 방향을 나타낼 수 있도록 하였다. 주기하중시 압축의 잔류변형율이 존재할 경우 인장응력은 현재의 잔류변형율이 고려된순인장변형율 5 = 5—5에 의하여 정의되어야 한다.
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참고문헌 (12)

  1. 박홍근, 엄태성, "비선형 시간이력해석에 의한 벽식 아파트의 내진 안전성 검토," 지진공학회 발표논문, 2001. 4. 

  2. 한국콘크리트학회, 대한건축학회, "콘크리트구조 설계기준," 1999. 

  3. 대한건축학회, "건축물 하중기준 및 해설," 2000년. 

  4. American Concrete Institute, "Building Code Requirements for Structural Concrete," ACI 318-02. pp.184-186, pp.213-232. 

  5. ACI-ASCE Committee 352, "Recommendations for Design of Reinforced Concrete Slab-Column Connections in Monolithic Reinforced Concrete 

  6. Moehle, J. P., Kreger, M. E., and Leon, R., "Background to Recommendations for Design of Reinforced Concrete Slab-Column Connections," ACI Structural Journal, V. 85, No. 6, November-December, 1988, pp.636-644. 

  7. Farhey, D. N., Adin, M. A, and Yankelevsky, D. Z., "Flat Slab-Column Subassemblages under Lateral Loading," Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 119, No. 6, June, 1993, pp.1903-1916. 

  8. Ghali, A, Elmasri, M. Z., and Diler, W., "Punching of Flat Plates under Static and Dynamic Horizontal Force," ACI Journal, October, 1976, pp.566 -572. 

  9. Luo, Y. H. and Durrani, A. J., "Equivalent Beam Model for Flat-Slab Buildings-Part1: Interior Connections," ACI Structural Journal, Vol. 92, No. 1, January-February, 1995, pp.115-124. 

  10. Pan, Al. D., and Moehle, J. P., "An Experimental Study of Slab-Column Connections," ACI Structural Journal, Vol. 89, No.6, November-December, 1992, pp.626-638. 

  11. Park, H. and Klingner, R. E., "Nonlinear Analysis of RC Members Using Plasticity with Multiple Failure Criteria," Journal of Structural 

  12. Robertson, N. and Durrani, A. J., "Gravity Load Effect on Seismic Behavior of Interior Slab-Column Connections," ACI Structural Journal, Vol. 89, No.1, January-February, 1992, pp.37-45. 

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