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[국내논문] 프리스트레스트 콘크리트 보를 위한 변형률 기반 전단강도 모델
Strain-Based Shear Strength Model for Prestressed Beams 원문보기

콘크리트학회논문집 = Journal of the Korea Concrete Institute, v.21 no.1, 2009년, pp.75 - 84  

강순필 (서울대학교 건축학과) ,  최경규 (단국대학교 건축공학과) ,  박홍근 (서울대학교 건축학과)

초록
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이전 연구에서 제안된 변형률 기반 전단강도모델에 근거하여, 프리스트레스트 콘크리트 보의 전단강도를 예측하기 위한 해석모델을 제안하였다. 전단보강 되지 않은 콘크리트 보에서는 일반적으로 인장대보다 콘크리트 압축대가 주로 전단력에 저항한다. 콘크리트의 전단성능은 콘크리트의 재료 파괴기준을 통해 정의된다. 압축대의 전단성능은 단면에 작용하는 수직응력과의 상관관계를 고려하여, 경사 파괴면을 따라서 산정된다. 압축대의 수직응력 분포는 부재의 휨변형에 따라 변화하므로, 압축대 단면의 전단성능은 휨변형에 대한 함수이다. 보의 전단강도는 전단성능 곡선과 전단수요 곡선의 교점에서 결정된다. 제안된 해석모델을 기존 연구자들의 실험 연구 결과와 비교한 결과, 실험체의 전단강도를 정확하게 예측하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

An analytical model for predicting the shear strength of prestressed concrete beams without shear reinforcement was developed, on the basis of the existing strain-based shear strength model. It was assumed that the compression zone of intact concrete in the cross-section primarily resisted the shear...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 인장균열이 발생한 이후, 균열면에서의 전단 미끄러짐이 압축대의 콘크리트에 의해 억제되므로, 압축 대의 콘크리트가 파괴되기 전까지는 전단 미끄러짐 과정에서 유발되는 골재 맞물림과 휨철근 또는 긴장재의 다 우얼 효과가 크게 발생하지 않는다. 따라서 이 연구에서는 압축대의 성능에 근거하여 보의 전단성능을 평가하였다.
  • 따라서 압축대의 깊이와 이 압축대에 작용하는 압축응력의 크기가 콘크리트 보의 전단강도를 결정하는 주요한 변수이다. 이 연구에서는 철근콘크리트 보의 전단강도 추정을 위해 개발된 기존의 변형률 기반 전단 강도 모델을 프리스트레스트 콘크리트 보에 적용하였으며, 그 결과를 바탕으로 철근콘크리트와 프리스트레스 콘크리트에 대한 통합모델로서의 변형률 기반 전단강도모델의 적용성을 검증하였다. 프리스트레스 압축력의 영향은 압축대의 깊이와 압축응력에 직접 반영되므로, 기존의 강도모델을 프리스트레스트 콘크리트 보에 직접 적용 할 수 있을 것으로 예상된다.

가설 설정

  • Fig. 7(b)에 나타난 바와 같이, 콘크리트 압축강도가 증가함에 따라서 보의 전단강도는 증가한다. 그러나 보의 전단강도는 콘크리트의 인장강도에 더욱 큰 영향을 받고, 인장강도는 압축강도의 제곱근에 비례하기 때문에, 콘크리트 압축강도에 비례하여 보의 전단강도가 증가하지는 않는다.
  • 1) 하중점 단면의 최대 압축 변형률 αxε0을 가정한다.
  • 단면에 작용하는 전단력 (전단수요)과 전단성능을 산정하기 위해서, 콘크리트 압축대에 작용하는 수직응력은 포물선 형태로 분포한다고 가정하였다.
  • 3(a)에 나타난 바와 같이, 하나의 중립축선상의 위치 점 A에서 시작된 대각인장균열은 파괴면 ADC를 따라서 발생한다. 따라서, 압축지배파괴는 수직면 DC를 따라 발생한다고 가정하였다. 프리스트레스트 콘크리트 보에서는 압축력의 영향에 의하여 압축대의 깊이가 크기 때문에, 압축대에서 발생하는 경사인장파괴면의 형상을 보다 정확하게 정의할 필요가 있다.
  • MacGregor et al.의 실험연구결과에 근거하여, 이 연구에서는 휨균열이 발생한 후에 0.05 (MPa)의 전단력이 추가로 재하되면 인장 균열이 중립축까지 진전된다고 가정하였다. 따라서 식 (9)로부터 전단력 Vd가 작용할 때, 경사균열이 발생한 위치 x0를 구할 수 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
프리스트레스트 콘크리트 보에 프리스트레스 압축력을 가하는 이유는? 프리스트레스트 콘크리트 보에서는, 프리스트레스 압축력을 가함으로써, 인장응력의 발생을 줄이고, 부재의 휨 성능을 증가시킨다. 실험 결과에 의하면 프리스트레스 압축력은 보의 휨 성능뿐만 아니라 전단성능을 증가 시키는 것으로 알려져 있다.
콘크리트 보의 전단파괴의 무엇으로 구분되는가? 현재까지의 실험 연구에 따르면, 철근콘크리트 보 또는 프리스트레스트 콘크리트 보의 전단파괴는 복부-전단 균열파괴와 휨-전단 균열파괴로 구분할 수 있으며, 1,2) 원 칙적으로 모든 보에서는 이 두 가지 파괴 메커니즘을 모두 검토해야 한다.
콘크리트 보의 전단파괴 중 복부-전단 균열파괴의 현상은? 복부-전단 균열파괴에서는, 복부에 경사인장균열이 발생하면서, 종국적으로는 대각 콘크리트의 압축파괴 (web crushing)에 의하여 전단파괴가 일어난다. 이러한 복부-전 단 균열파괴는 비교적 얇은 두께의 복부를 갖는 I형 단면의 보와 경간이 짧아서 아치작용이 비교적 큰 보에서 나타난다.
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참고문헌 (15)

  1. Sozen, M. A., Zwoyer, E. M., and Siess, C. P., “Investigation of Prestressed Concrete for Highway Bridge, Part1-Strength in Shear of Beams without Web Reinforcement,” Engineering Experiment Station Bulletin, No. 452, University of Illinois, Urbana, 1959, 69 pp. 

  2. Kar, J. N., “Diagonal Cracking in Prestressed Concrete Beams,” Proceedings, ASCE, Vol. 94, ASCE 1968, pp. 83-109. 

  3. Vecchio, F. J. and Collins, M. P., “The Modified Compression-Field Theory for Reinforced Concrete Elements Subject to Shear,”ACI Journal, Proceedings, Vol. 83, No. 2, 1986, pp. 219-231. 

  4. ACI Committee 318, Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-05) and Commentary (ACI 318R-05), American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 2005, 430 pp. 

  5. Eurocode 2, “Design of Concrete Structures-Part1-1:General Rules and Rules for Buildings,”CEN, EN 1992-1-1, Brussels, Belgium, 2004, 225 pp. 

  6. Baznt, Z. P. and Cao, Z., “Size Effect of Shear Failure in Prestressed Concrete Beams,”ACI Journal, Proceedings, Vol. 83, No. 2, 1986, pp. 260-268. 

  7. Wolf, T. S. and Frosch R. J., “Shear Design of Prestressed Concrete:A Unified Approach,”Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 133, No. 11, 2007, pp. 1512-1519. 

  8. Park, H. G., Choi, K. K., and Wight, J. K., “Strain-Based Shear Strength Model for Slender Beams without Web Reinforcement,”ACI Structural Journal, Vol. 103, No. 6, 2006, pp. 783-793. 

  9. Choi, K. K., Park, H. G., and Wight, J. K., “Unified Shear Strength Model for Reinforced Concrete beams-Part:Development,” ACI Structural Journal, Vol. 104, No. 2, 2007, pp. 142-152. 

  10. Zararis, P. D. and Papadakis, G. C., “Diagonal Shear Failure and Size Effect in RC Beams without Web Reinforcement,” Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 127, No. 7, 2001, pp. 733-742. 

  11. Tureyen, A. K. and Frosch, R. J., “Concrete Shear Strength:Another Perspective,”ACI Structural Journal, Vol. 100, No. 5, 2003, pp. 609-615. 

  12. Chen, W. F., Plasticity in Reinforced Concrete, McGraw - Hill, New York, 1982, 474 pp. 

  13. Kupfer, H., Hilsdorf, H. K., and Rusch, H., “Behavior of Concrete Under Biaxial Stresses,”ACI Journal, Proceedings, Vol. 66, No. 8, 1969, pp. 656-666. 

  14. Choi, K. K., Reda Taha, M. M., Park, H. G., and Maji, A.K. “Punching Shear Strength of Interior Concrete Slab-Column Connections Reinforced with Steel Fibers,”Cement and Concrete Composites, Vol. 29, No. 5, 2007, pp. 409-420. 

  15. MacGregor, J. G., Strength and Behavior of Prestressed Concrete Beams with Web Reinforcement, PhD thesis, Dept. of Civil Engrg. University of Illinois, 1960, 295 pp. 

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