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논문 상세정보

수직 보강된 SC 벽체의 거동에 대한 실험적 연구

An Experimental Study on the Behavior of Steel Plate-Concrete Wall with Vertical Ribs

초록

본 연구의 목적은 리브로 수직 보강된 강판-콘크리트 벽체(SSC벽체)의 구조적 거동을 실험적으로 조사하고 실험결과와 평가식에 의한 결과를 비교하여 평가식의 적정성을 평가하며 SSC벽체 설계기준의 설계식을 제정하기 위한 자료를 제시하는 것이다. 휨과 전단력을 받는 SSC시험체를 제작, 실험하고 그 결과를 분석하였다. SSC시험체의 거동은 리브가 없는 USC시험체의 거동과 유사하게 나타나 리브의 영향은 무시할 수 있으며 SSC벽체의 양면에 있는 강판에 의한 콘크리트의 구속효과는 무시할 수 있음을 알 수 있었다. 실험결과와 평가식을 비교한 결과 전단의 지배가 큰 시험체는 평가식과 매우 유사하게 나타났으며 휨의 영향이 큰 SSC시험체의 실험결과는 평가식과 다소 차이를 보였다. 원전구조물의 벽체는 전단력이 크게 작용하고 면내 휨모멘트의 영향이 작으므로 현재 개발된 SC벽체의 평가식을 SSC벽체의 설계에 적용할 수 있는 것으로 나타났다.

Abstract

The objective of this study was to experimentally investigate the structural behavior of steel plate concrete walls with vertical ribs (SSC walls), to compare the experimental results with the currently applied evaluation equations, and to obtain information that would be useful in the development of design equations for SSC walls. SSC test specimens that were subjected to in plane shear forces and bending moments were fabricated and tested. The experimental results show that the effect of vertical ribs on the structural behavior of SSC walls may be neglected, and that the confinement effect of concrete on the steel plates on both sides of the walls was negligible. The comparison of the experimental results with the evaluation equations showed that the structural behavior of SSC walls under shear control is close to that of the evaluation equations, but that the behavior of SSC walls under larger bending moments is not very close to that of the evaluation equations. The current evaluation equations for USC walls may be applied to the design of SSC walls because the structural walls of nuclear power plants are not subjected to large in plane bending moments.

참고문헌 (11)

  1. ACI(2005) Building Code Requirement for Structural Concrete and Commentary, ACI Committee 318 
  2. CORUS(2004) Bi-Steel Design and Construction Guide, the United Kingdom 
  3. 林信之, 船越淳久, 秋田昇道, 蕂田朝浩, 鈴木紀雄, 松尾一平(1998) 강판콘크리트구조에 관한 실험적연구(복원력특성실험, 전단종국내력평가법), AIJ대회학술강연개요집, pp. 1123-1124 
  4. 阿部琢志, 山下利夫, 田淵正昭, 古和田明, 原潔, 山口恒雄(1996) 강판콘크리트구조에 관한 실험적 연구(part 1), AIJ대회학술강연개요집, pp. 1069-1070 
  5. 林信之, 船越淳久, 秋田昇道, 松本尙志, 宇佐美滋, 松尾一平(1997) 강판콘크리트구조에 관한 실험적연구(복원력특성실험, 하중변형관계의 검토), AIJ대회학술강연개요집, pp. 1065-1066 
  6. AIJ(1993) AIJ Standard for Structural Calculation of Reinforced Concrete Structures, AIJ, version6 
  7. AISC(2005) Specification for Structural Steel Buildings, Chicago 
  8. 船越淳久, 松本尙志, 松尾一平, 秋田昇道, 原潔, 林信之(1997) 강판콘크리트구조에 관한 실험적연구(복원력특성실험,실험계획과 결과개요), AIJ대회학술강연개요집, pp. 1063-1064 
  9. Toshiyuki Fukumoto(1987) Concrete Filled Steel Bearing Walls, IABSE Symposium Report, Volume 55, pp. 467-472 
  10. 松尾一平, 船越淳久, 秋田昇道, 蕂田朝浩, 原潔, 宇佐美滋(1998) 강판콘크리트구조에 관한 실험적연구(복원력특성실험, 휨과전단복원력특성), AIJ대회학술강연개요집, pp. 1127-1128 
  11. 일본전기협회(1991) 강판콘크리트구조내진설계지침(안) (JEAG 4618) 

이 논문을 인용한 문헌 (2)

  1. Lee, Seung-Joon ; Kim, Won-Ki 2010. "Damping Ratios for Seismic Design of SC Structures" 韓國鋼構造學會 論文集 = Journal of Korean Society of Steel Construction, 22(5): 487~496 
  2. Shin, Sang Shup ; Park, Taehyo 2011. "Analysis of Containment Building Subjected to a Large Aircraft Impact using a Hydrocode" 大韓土木學會論文集, Journal of the Korean Society of Civil Engineers. A. 구조공학, 원자력공학, 콘크리트공학, 31(a5): 369~378 

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