$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

성능 중심 설계기준을 위한 콘크리트 압축응력 분포
Compressive Stress Distribution of Concrete for Performance-Based Design Code 원문보기

콘크리트학회논문집 = Journal of the Korea Concrete Institute, v.23 no.3, 2011년, pp.365 - 376  

이재훈 (영남대학교 건설시스템공학과) ,  임강섭 ((주)서영엔지니어링) ,  황도규 (영남대학교 건설시스템공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

현행 콘크리트구조설계기준(2007)은 콘크리트 구조물의 설계에 적용하는 콘크리트의 압축응력 분포로 ACI 318의 등가 직사각형 응력 분포를 규정하고 있다. 단면의 휨강도 해석에는 등가 직사각형 응력 분포가 충분하겠지만, 성능 중심 설계의 한계 상태 검증에는 실제와 가까운 압축응력-변형률 관계가 필요하다. 또 등가 직사각형 응력 분포는 고강도 콘크리트 기둥의 휨강도 해석에 비안전측의 결과를 준다는 것이 알려져 있으므로, 이를 대신하는 새로운 응력 분포 모델이 필요하다. 이 연구에서는 Eurocode와 일본 토목학회의 설계기준에서 채택하고 있는 포물선-직선 형상의 새로운 모델을 제안하였다. 이 응력 분포 모델은 이 연구에서 수행된 압축응력 분포 실험과 타 연구자들의 실험 결과를 분석하여 도출된 것으로서, 보통 강도뿐만 아니라 고강도 콘크리트를 포함한 것이다. 제안 모델의 특성은 미국 ACI 318, 캐나다 CSA, 유럽의 Eurocode, 일본 토목학회 설계기준의 응력 분포 모델과 함께 실험 결과와 비교하여 정리하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The current Concrete Structural Design Code (2007) prescribe the equivalent rectangular stress block of the ACI 318 Building Code as concrete compressive stress distribution for design of concrete structures. The rectangular stress block may be enough for flexural strength calculation, but realistic...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
미국에서 개발된 강도설계법은 무엇인가? 미국에서 개발된 강도설계법은 구조물의 극한 상태보다는 부재 단면의 극한 상태에 기초를 둔 설계법으로, 단면에 대한 강도 해석의 정확성을 중요한 요소로 생각하여, 실제와 동일한 강도 해석 결과를 나타내는 분포이면 충분하다는 개념에 기초를 두었다. 따라서 실제에 가까운 응력-변형률 곡선을 사용하기 보다는 변형률을 직접적으로 고려하지 않는 등가 직사각형 압축응력 분포를 사용한다.
콘크리트 압축응력 분포는 무엇으로 이루어져 있는가? 우리나라의 콘크리트구조설계기준1)은 미국의 ACI 318 설계기준2)과 동일한 등가 직사각형 압축응력 분포를 규정하고 있다. 이 콘크리트 압축응력 분포는 압축응력의 높이(α1)와 압축력이 작용하는 깊이(β1)에 대한 계수로 이루어져 있으며, α1은 0.85로 일정한 값을 제시하고 있고 β1은 콘크리트의 압축강도에 따라 0.
우리나라의 콘크리트구조설계기준은 무엇으로 콘크리트 압축응력 분포를 규정하고 있는가? 캐나다(CSA), 미국(ACI), 유럽(Eurocode) 등의 설계기준에서는 하나 또는 둘 이상의 콘크리트 압축응력 분포를 제시하고 있다. 우리나라의 콘크리트구조설계기준1)은 미국의 ACI 318 설계기준2)과 동일한 등가 직사각형 압축응력 분포를 규정하고 있다. 이 콘크리트 압축응력 분포는 압축응력의 높이(α1)와 압축력이 작용하는 깊이(β1)에 대한 계수로 이루어져 있으며, α1은 0.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (17)

  1. 국토해양부, 콘크리트구조설계기준, 한국콘크리트학회, 2007, 327 pp. 

  2. ACI 318-08, Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary, American Concrete Institute, Farmington Hills, USA, 2002, 473 pp. 

  3. Hognestad, E., Hanson, N. W., and McHenry, D., "Concrete Stress Distribution in Ultimate Strength Design," ACI Journal, Proceeding, Vol. 27, No. 3, 1955, pp. 455-479. 

  4. Nedderman, H., "Flexural Stress Distribution in very High Strength Concrete," Masters Degree Thesis, Department of Civil Engineering, University of Texas at Arlington, 1973, 182 pp. 

  5. Kaar, P. H., Hanson, N. W., and Capell, H. T., "Stress-Strain Characteristics of High Strength Concrete," PCA Research and Development Bulletin, RD051.01D, 1977, pp. 1-10. 

  6. Ibrahim, H. H. and MacGregor, J. G., "Modification of the ACI Rectangular Stress Block for High-Strength Concrete," ACI Structural Journal, Vol. 94, No. 1, 1997, pp. 40-48. 

  7. 이재훈, 손혁수, 김준범, "고강도 철근콘크리트 기둥의 실험 및 강도해석," 콘크리트학회 논문집, 11권, 1호, 1999, pp. 149-160. 

  8. Lee, J. H. and Son, H. S., "Failure and Strength of High- Strength Concrete Columns Subjected to Eccentric Loads," ACI Structural Journal, Vol. 97, No. 1, 2000, pp. 75-85. 

  9. Rizkalla, S., Mirmiran, A., Zia, P., Russell, H., and Mast, R., "Application of the LRFD Bridge Design Specifications to High-Strength Structural Concrete: Flexure and Compression Provisions," Report: National Cooperative Highway Research Program, Vol. 595, 2007, 28 pp. 

  10. CSA, "Design of Concrete Structures (CSA Standard A23.3- 04)," Canadian Standard Association, Rexdale, Ontario, Canada, 2004, 24 pp. 

  11. CEN, EN 1992, "Eurocode 2 : Design of Concrete Structures," European Committee for Standardization, 1992. 

  12. JSCE, "Standard Specifications for Concrete Structures- 2002, Structural Performance Verification," JSCE Guidelines for Concrete No. 3, Japan Society of Civil Engineers, Japan, 2005, 274 pp. 

  13. 김진근, 이성태, 양은익, "콘크리트의 휨 압축강도의 크기 효과," 콘크리트학회 논문집, 11권, 2호, 1999, pp. 157-165. 

  14. Swartz, S. E., Nikaeen, A., Narayan Babu, H. D., Periyakaruppan, N., and Refai, T. M. E., "Structural Bending Properties of Higher Strength Concrete," High-Strength Concrete, SP-87, H. G. Russell, ed., American Concrete Institute, Farmington Hills, Mich., 1985, pp. 147-178. 

  15. Rusch, H., "Tests on the Strength fo the Flexural Compression Zone," Bulletin N9. 120, Deutscher Ausschuss Fur Stahlbeton, Berlin, 1955, 94 pp. 

  16. Schade, J. E., "Flexural Concrete Stress in High Strength Concrete Columns," M.A.Sc Thesis, Department of Civil Engineering, University of Calgary, Alberta, 1992, 156 pp. 

  17. 국토해양부, 콘크리트표준시방서, 한국콘크리트학회, 2009, 762 pp. 

저자의 다른 논문 :

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로