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교량 단면 내 온도분포에 따른 자체평형 열응력 해석
Temperature Distribution and It's Contribution to Self-equilibrium Thermal Stress in Bridge 원문보기

한국전산구조공학회논문집 = Journal of the computational structural engineering institute of Korea, v.24 no.5, 2011년, pp.531 - 542  

곽효경 (한국과학기술원 건설 및 환경공학과) ,  권세형 (한국과학기술원 건설 및 환경공학과) ,  하상희 (한국과학기술원 건설 및 환경공학과)

초록
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본 논문에서는 3차원 유한요소법과 수치시간적분을 사용하여 교량 내 단면의 시간에 따른 온도분포를 결정하였다. 초기재령 구조물의 거동을 효과적으로 모사하기 위해 시간에 따라 변하는 재료특성과 온도분포에 따른 열응력을 고려하였다. 온도분포는 비선형이며 열전도율, 비열, 콘크리트의 수화열, 대류계수 등의 재료 상수들과 태양열에 영향을 받으므로 주요한 영향인자인 시공시의 계절, 풍속, 교량 상판포장에 대한 영향을 고려하였다. 본 논문의 해석결과와 이전의 다른 해석연구와 비교를 통해 제안된 수치모델의 타당성을 검증하였다. 네 개의 다른 교량 단면의 연구를 토대로 더 타당한 설계결과를 얻기 위해서는 콘크리트 교량에서의 크리프 변형이 고려되어야 된다는 점과 도로교설계기준에서 제시한 온도분포는 개선될 필요가 있다는 것을 알 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The time-dependent temperature distribution across the section in bridges is determined on the basis of the three-dimensional finite element analyses and numerical time integration in this study. The material properties which change with time and thermal stress of concrete are taken into account to ...

주제어

참고문헌 (14)

  1. 국토해양부 (2008) 도로교 설계기준 2.1.12 

  2. 곽효경, 하수준 (2004) 철근콘크리트 벽체의 초기재령 거동해석, 대한토목학회 논문집, 24(1-A), pp.35-47. 

  3. 김우중, 정희효, 이승렬 (2006) 초기재령 철근콘크리트 라멘교의 균열제어에 관한 연구, 한국전산구조공학회 논문집, 19(1), pp.15-26. 

  4. 김진근 등 (1998) 콘크리트 구조물에서의 수화열 저감 방안 연구, TR.96NJ24.J1998.62, 한국전력공사 전력연구원, p.270 

  5. 장승필, 임창균 (1997) 합성 박스형 교량의 온도에 의한 응력 및 변형, 한국강구조학회 논문집, 9(4), pp.659-672. 

  6. Kim, J.K., Han, S.H., Park, S.K. (2002) Effect of Temperature and Aging on the Mechanical Properties of Concrete Part II. Prediction Model. Cement and Concrete Research, 32(7), pp.1095- 1100. 

  7. Becker, E.B., Carey, G.F. (1981) Finite Element: an Introduction. Prentice-Hall, New Jersey, p.258. 

  8. Branco, F.A., Mendes, P.A. (1993) Thermal Actions for Concrete Bridge Design, Journal of Structure Engineering, ASCE, 119(8), pp.2313-2331. 

  9. British Standards Institution (1978) Steel, Concrete and Composite Bridges, Specification for Load. BSI, London, BS5400: Part 2-5.4. 

  10. Dilger, W.H., Ghali, A. (1983) Temperature Stresses in Composite Box-girder Bridges, Journal of Structure Engineering, ASCE, 109(6), pp.1460-1478. 

  11. Elbadry, M.M., Ghali, A. (1983) Temperature Variations in Concrete Bridges, Journal of Structure Engineering, ASCE, 109(10), pp.2355-2374. 

  12. Elbadry, M.M., Ghali, A. (1986) Thermal Stresses and Cracking of Composite Bridges, Journal of Structure Engineering, ASCE, 116(6), pp.3302-3323. 

  13. Logan, D.L. (2002) A First Course in the Finite Element Method. Brooks/Cole, USA, p.615. 

  14. Noboru K. (1986) Finite Element Methods in Mechanics. Cambridge, New York, p.436. 

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