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[국내논문] 휨모멘트를 받는 강판 콘크리트(SC) 벽체에서 스터드의 성능개선을 위한 해석적 연구
Analytical Study for Performance Improvement of Studs for Steel Plate Concrete(SC) Walls subjected to Bending Moment 원문보기

한국구조물진단유지관리공학회 논문집 = Journal of the Korea Institute for Structural Maintenance and Inspection, v.18 no.2, 2014년, pp.74 - 81  

조성국 ((주)제이스코리아 기술연구소) ,  임진선 (서울연구원 안전환경연구실) ,  정영도 (포스코건설 R&D센터 기술연구소) ,  이성태 (인하공업전문대학 토목환경과)

초록
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본 연구에서는 휨모멘트를 받는 SC 벽체 스터드의 성능을 최적화시키기 위해 비선형 유한요소법을 사용한 해석적 연구를 수행하였다. SC 벽체에 대한 유한요소모형에서는 접촉, 연결, 그리고 재료에 대한 비선형성을 고려하였다. 그리고 해석모형의 검증을 위해 선행된 실내 실험을 모사하여 계측결과와 해석결과를 비교하였고, 제안된 해석방법의 타당성을 검증하였다. 문헌조사를 통해 해석 대상물의 크기를 결정하였고, 다양한 스터드의 형식과 배치간격을 고려한 해석을 수행하였다. 또한, KEPIC SNG를 만족하는지에 대한 추가적인 검토를 수행하였다. 최종적으로 수치해석과 기준의 검토를 통하여 개선된 스터드의 최적 형식 및 배치안을 제시하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, it was conducted to improve the performance of stud of Steel Plate Concrete(SC) walls subjected to bending moment. Non-linearity of contact interface, connection, and material properties were considered in finite element modeling of SC wall. In order to validate the analytical model, ...

Keyword

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구는 휨모멘트를 받는 SC 구조에서 스터드의 성능을 개선하기 위해 이를 해석적으로 평가할 수 있는 3차원 유한 요소모형을 제안하였고, 실물 시편에 대한 실험결과와의 비교/검증을 수행하였다. 그리고 SC 구조의 휨거동 시, 스터드에 가해지는 인발력을 분산시키기 위해 기존 스터드를 Fig.
  • 이 논문에서는 SC 구조에 적용하기 위하여 새로이 제안하는 스터드의 최적의 형식 선정, 배치 간격 결정 및 스터드의 제원을 결정하기 위한 유한요소해석을 수행하였고 다음과 같은 결과를 얻었다.

가설 설정

  • 개선된 스터드 1(이하 DS#1)은 일반 스터드의 상⋅하부에 추가 스터드를 배치한 형태로 총 3개의 스터드로 구성된 것이고, 개선된 스터드 2(이하 DS#2)는 2개 경사진 스터드로 구성되었다. 시공 시, 스터드와 강판의 체결법에는 용접, 볼트연결 등이 있으나, 이 연구의 해석에서는 스터드가 강판과 완전히 부착되었다고 가정하였다.
  • 그리고 국부적인 마찰만 존재한다고 가정하였고, 강재와 콘크리트의 마찰계수(μ)는 0.5로 가정하였다.
  • 강재의 탄소성 거동은 소성 비압축성거동에 적합한 Von-mises 파괴기준을 따른다고 가정하였고, 탄성계수와 포아송비로는각각 207,000MPa와 0.3을 사용하였다. 강판과 스터드의 응력-변형률 관계는 Prakash et al.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
강판 콘크리트(이하 SC) 구조의 이점은 무엇인가? 강판 콘크리트(이하 SC) 구조는 기존의 철근콘크리트(이하 RC) 구조에서 구조재로 사용되는 철근과 시공재로 사용 되며 거푸집의 역할을 강판이 대신함으로써 그에 따르는 작업을 줄일 수 있으며, 모듈화가 가능하여 경제적이고 품질향상을 극대화할 수 있다(Choi, 2007). 또한 SC 구조는 전단벽 (shear wall)에 적용 시 RC보다 구조적 성능향상에 효과가더 있어 원자력발전소(이하 원전) 구조물의 내진안전성 향상에 기여할 것으로 알려져 있다(Cho et al., 2012).
강판 콘크리트 구조의 이점은 무엇인가? 강판 콘크리트(이하 SC) 구조는 기존의 철근콘크리트(이하 RC) 구조에서 구조재로 사용되는 철근과 시공재로 사용 되며 거푸집의 역할을 강판이 대신함으로써 그에 따르는 작업을 줄일 수 있으며, 모듈화가 가능하여 경제적이고 품질향상을 극대화할 수 있다(Choi, 2007). 또한 SC 구조는 전단벽 (shear wall)에 적용 시 RC보다 구조적 성능향상에 효과가더 있어 원자력발전소(이하 원전) 구조물의 내진안전성 향상에 기여할 것으로 알려져 있다(Cho et al.
콘크리트의 블리딩 수가 저면에 고이면 어떤 문제가 생기는가? SC 구조는 전단연결 장치인 스터드로 강판과 콘크리트를 연결하는데, 시공 시 콘크리트의 블리딩 수(bleeding water) 가 상승하다 스터드를 만나면 저면에 고일 수 있다. 이는 결국 콘크리트와 스터드 사이에 공극을 발생시키고, 콘크리트와 강재 사이의 부착능력을 설계 시 예상하였던 값 이하로 떨어지게 할 수 있다. 또한 강판 구조물이 외력 혹은 내력을 받아 휨 혹은 전단거동을 할 경우, 길이방향에 수직하게 배치된 스터드는 머리 부분에서 국부적으로 과대한 지압응력및 인장응력이 집중되어 결국에는 다음 Fig.
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참고문헌 (14)

  1. Carreira, D. J., and Chu, K. H. (1985), Stress-strain relationship for plain concrete in compression, ACI Journal, 82(6), 797-804. 

  2. Cho, S. G., So, G. H., Kim, D. K., and Kwon, M. H. (2012), Experimental Investigation of the Lateral Load Capacity and Strength Characteristics of a Steel Plate Concrete (SC) Shear Wall, Journal of the Earthquake Engineering Society of Korea, 16(15), 23-32 (in Korean). 

  3. Choi, M. S. (2007), A Study on the Structural Behavior of Steel Plate-Concrete Wall System, Master Thesis, Ajou University (in Korean). 

  4. Evans, R. H., and Marathe, M. S. (1967), Microcracking and stress-strain curves for concrete in tension, Materials and Structures, 1(1), 61-64. 

  5. Jankowiak, T., and Lodygowski, T. (2005), Identification of parameters of concrete damage plasticity constitutive model, Foundation of civil and environmental engineering, Poznan University of Technology, Poland, No. 6, 53-69. 

  6. Japan Electric Association (JEA) (1991), Technical Guidelines for A Seismic Design of Nuclear Power Plants, JEAG-4601, Japan Electric Association, Tokyo, Japan (in Japanese). 

  7. Kim, T. G. (2008), Behavior of Steel plate-concrete composit wall under shear and bending moment, Master Thesis, Ajou University (in Korean). 

  8. Koera Electric Association (KEA) (2010), Nuclear Safety Related Structures : Steel-Plate Concrete Structure, KEPIC-SNG, Koera Electric Association. 

  9. Korea Concrete Institute (2012), Concrete Design Code (in Korean). 

  10. Moon, I. H., Yoo, S. T., Kim, T. Y., and Lee, H. W. (2006), Fundamental Study of Steel Plate Reinforced Concrete (SC) Structure, KSCE Conference & Civil Expo, KSCE, Gwangju, 429-432 (in Korean). 

  11. Ozaki, M., Akita, S., Oosuga, H., Nakayama, T., and Adachi, N. (2004), Study on Steel Plate Reinforced Concrete Panels Subjected to Cyclic In-Plane Shear, Nuclear Engineering and Design, 228(1-3), 225-244. 

  12. Prakash, A., Anandavalli, N., Madheswaran, C. K., Rajasankar, J., and Lakshmanan, N. (2011), Three Dimensional FE Model of Stud Connected Steel-Concrete Composite Girders Subjected to Monotonic Loading, International Journal of Mechanics and Applications, 1(1), 1-11. 

  13. Varma, A. H., Malushte, S. R., Sener, K. C., and Booth, P. N. (2012), Analysis Recommendations for Steel-Composite (SC) Walls of Safety Related Nuclear Facilities, Structures Congress of ASCE, ASCE, Chicago, 1871-1880. 

  14. Varma, A. H., Zhang, K., Chi, H., Booth, P. N., and Baker, T. (2011), In-Plane Shear Behavior of SC Walls: Theory Vs. Experiment, Trans. of the Internal Assoc. for Struct. Mech. in Reactor Tech. Conf., SMiRT-21, New Delhi, India, Paper No. 764. 

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