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탄소성 파괴역학 모델에 근거한 초고강도 섬유보강 콘크리트 I 형보의 비선형 유한요소해석
Nonlinear Finite Element Analysis of UHPFRC I-Beam on the Basis of an Elastic-Plastic Fracture Model 원문보기

한국전산구조공학회논문집 = Journal of the computational structural engineering institute of Korea, v.22 no.3, 2009년, pp.199 - 209  

한상묵 (금오공과대학교 토목환경공학부) ,  궈이홍 (금오공과대학교 토목환경공학부 토목공학과)

초록
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본 논문은 단조하중을 받는 초고강도 섬유보강 콘크리트 I형보의 파괴거동에 대한 3차원 유한요소해석을 수행하였다. 보통 또는 고강도 콘크리트의 구성방정식과 달리 초고강도 섬유보강 콘크리트의 재료적 특성을 나타내기 위해 인장변형률 경화관계를 고려한 탄소성 파괴역학 모델을 제안하였다. 인장영역에서는 인장경화 변형률을 고려한 다차원적 균열기준을 정의하였고, 압축영역에서는 associated flow rule을 고려한 Drucker-Prager기준을 채택하여 해석을 수행하였다. UHPFRCI형보의 지간, 프리스트레스 하중 및 단면의 영향에 관한 수치해석 결과를 실험 거동와 비교한 결과 정확한 해석 결과를 보여주었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper deals with the three-dimensional finite element analysis of failure behavior of UHPFRC I-beam under monotonic load. Different from the constitutive law of normal and high strength concrete, an elastic-plastic fracture model that considers the tensile strain hardening is proposed to descri...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • The aim of this experiment is to investigate the failure and load carrying capacity of UHPFRC I-beam under monotonic load. The first crack load, the first diagonal crack load, the ultimate state load and their corresponding mid-span displacement are observed shown in Table 2.

가설 설정

  • 3) The tensile hardening after cracking must be considered when defining a constitutive model because of the characteristic of UHPFRC.
  • L15, L10, L5 : the shear-span ratio is 15, 10, 5, respectively. B: the magnitude of prestressing force is 30ton on the upper flange.
  • FP: the magnitude of prestressing force is 60ton on the lower flange.
  • W7: the width of web is 70mm. W5: the width of web is 50mm. L15, L10, L5 : the shear-span ratio is 15, 10, 5, respectively.
  • NP: no prestressing force. W7: the width of web is 70mm. W5: the width of web is 50mm.
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참고문헌 (14)

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