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고력볼트 접합부표면의 방식도장변수에 따른 체결력 평가
Evaluation on Clamping Force of High Strength Bolts By Coating Parameters of Faying Surfaces 원문보기

Corrosion science and technology, v.11 no.2, 2012년, pp.48 - 55  

나환선 (한국전력공사 전력연구원) ,  이현주 (한국전력공사 전력연구원)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Clamping force of a high strength bolt is reduced by a certain period of time after the initial set-up. In case of special treatments on faying surfaces such as protective coating, clamping force is relaxed more severely. Tests for slip critical joints subject to various faying surface parameters we...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 다크로 피막 TS 고력볼트 이음부의 미끄럼 표면의 종류에 따른 장기축력이완율의 특성을 파악한다. 미끄럼표면 종류에 따른 다크로 피막 TS 고력볼트 2면 전단 이음부의 시험 결과는 Table 4와 같다.
  • 첫 번째 실험목적은 국내환경에 적합한 고력볼트 접합부의 내력을 결정할 미끄럼 표면 조건에 따른 미끄럼계수 산정의 기틀을 마련하기 위하여, 도막표면에 대한 미끄럼계수 수준을 어떻게 설정하는 것이 타당한지에 관한 기초데이터를 제공하는 것이다. 번째 실험목적은 고력볼트 미끄럼접합부 표면처리 변수에 따라 고력볼트에 체결된 최초 축력이 1, 000시간 경과에 따라 감소되었는지를 확인하기 위한 것이다. 두 실험을 통해, 한국 건축구조설계기준의 고력볼트 접합부의 미끄럼 계수를 제안하고, 최초 체결된 고력볼트의 장기축력 이완 수준을 확인하고자 하였다.
  • 두 번째 실험목적은 고력볼트 미끄럼접합부 표면처리 변수에 따라 고력볼트에 체결된 최초 축력이 1, 000시간 경과에 따라 감소되었는지를 확인하기 위한 것이다. 두 실험을 통해, 한국 건축구조설계기준의 고력볼트 접합부의 미끄럼 계수를 제안하고, 최초 체결된 고력볼트의 장기축력 이완 수준을 확인하고자 하였다.
  • 그러 나 광명 단페 인트, 무기 질아연도장과 같이 도장표면 조건에서의 미끄럼계수가 없으며 따라서 장기축력이완에 대한 실험연구도 국내에서는 거의 찾기 힘들다(Nah, 2010). 연구는 2가지 목적을 위해 진행되었다. 첫 번째 실험목적은 국내환경에 적합한 고력볼트 접합부의 내력을 결정할 미끄럼 표면 조건에 따른 미끄럼계수 산정의 기틀을 마련하기 위하여, 도막표면에 대한 미끄럼계수 수준을 어떻게 설정하는 것이 타당한지에 관한 기초데이터를 제공하는 것이다.
  • 본 연구는 2가지 목적을 위해 진행되었다. 첫 번째 실험목적은 국내환경에 적합한 고력볼트 접합부의 내력을 결정할 미끄럼 표면 조건에 따른 미끄럼계수 산정의 기틀을 마련하기 위하여, 도막표면에 대한 미끄럼계수 수준을 어떻게 설정하는 것이 타당한지에 관한 기초데이터를 제공하는 것이다. 두 번째 실험목적은 고력볼트 미끄럼접합부 표면처리 변수에 따라 고력볼트에 체결된 최초 축력이 1, 000시간 경과에 따라 감소되었는지를 확인하기 위한 것이다.
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참고문헌 (9)

  1. Arch. Inst. of Japan, Guidebook on Design and Fabrication of High Strength Bolted Connections, p. 111, Arch. Inst. of Japan (2003). 

  2. ASTM F 2280-06, p. 150, ASTM International (2006). 

  3. K. Frank and J. Yura, FHWA/ RD-81/148, p. 29, US Depart. of Transportation, Federal Highway Association (1981). 

  4. G. L. Kulak, J. W. Fisher, and J. H. A. Struik, Guide to Design Criteria for Bolted and Riveted Joints, p. 61, 2nd Ed., AISC Inc. (2001). 

  5. J. Yang and J. DeWolf, J. Bridge Eng., 5, 99 (2000). 

  6. J. H. Kim, J. Arch. Inst. Korea, 19, 27 (2003). 

  7. H. S. Nah, H. J. Lee, K. S. Kim, J. H. Kim, and W. B. Kim, Inter. J. Steel Struc., 9, 123 (2009). 

  8. H. S. Nah, H. J. Lee, K. S. Kim, J. H. Kim, and W. B. Kim, Inter. J. Steel Struc., 10, 295 (2010). 

  9. Y. M. Park and T. R. Song, J. Korean Steel Struc., 12, 167 (2000). 

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