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시간이력 하중을 받는 콘크리트의 점증적 크리프 모델
Incremental Model Formulation of Creep under Time-varying Stress History 원문보기

대한토목학회논문집 = Journal of the Korean Society of Civil Engineers, v.34 no.3, 2014년, pp.755 - 761  

박영성 (건국대학교 토목공학과) ,  신동훈 (건국대학교 토목공학과) ,  이용학 (건국대학교 토목공학과)

초록
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콘크리트의 크리프와 건조수축 변형에 대한 내적 혹은 외적 구속은 크리프 발생 응력조건을 변화시키며 이에 따라 크리프 변형의 발생은 응력변화에 종속적으로 변화한다. 시간이력 하중을 받는 크리프 거동문제로서 이해되는 이러한 크리프 거동현상의 수학적 모델링은 일반적으로 재하시의 콘크리트 재령과 물성값 및 하중이력을 기본 구성인자로 고려하여 시간적분 혹은 점증적 형태로 유도되었다. 본 논문에서는 시간이력하중을 받는 크리프 모델 가운데 단일 크리프 곡선을 사용하는 초기 크리프 모델인 평행 크리프 법의 단순성을 고려하여 이 방법이 갖는 단점과 한계성을 극복하고 성능을 개선한 평행 크리프 법을 유도하였다. 유도된 크리프 모델의 성질을 분석하고 예측 성능을 검증하기 위한 목적으로 원통형 콘크리트 공시체를 제작하고 시간이력 하중 하의 크리프 실험을 수행하였다. 끝으로, 콘크리트 공시체의 크리프 변형으로 인한 초기하중의 변화가 공시체의 재령에 따른 거동에 미치는 영향정도를 실험을 통해 분석하였으며, 크리프 시험기의 스프링계수를 측정하여 이로 인한 실험오차를 보정하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Internal or external restraint of concrete strain due to drying shrinkage and creep in concrete structures causes mechanical strain and becomes a source of persistent change in creep-causing stress conditions. Mathematical modeling to incorporate the persistent change of creep-inducing stress is gen...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 120일 동안 CS-type에 대한 실험을 수행한 후에 새로운 콘크리트를 배합하여 원통형 공시체를 제작하고 CP-type (CP: Cylindrical specimen with Pressure-dependency)실험을 수행하였다. CP-type 실험에서는 압축 크리프 실험에서 크리프 실험장치에 도입된 압축력이 시간의 경과에 따라 진행되는 실험체의 압축 크리프 변형으로 인해 도입된 압축력이 점진적으로 감소하는 크리프 실험의 하중조건 변화가 크리프 거동에 미치는 영향을 평가하기 위해 계획하였다.
  • 이러한 RCM 모델의 기본가정은 실제 크리프 변형을 과소평가하는 원인이 되고 있다. 본 논문에서는 RCM 모델이 갖는 단점을 개선하기 위해 Fig. 2와 같이 수평방향으로 평행한 크리프 함수를 도입하고 수직방향 평행 크리프 함수와 결합하여 개선된 평행 크리프 함수를 개발하였다.
  • 수직방향 평행 크리프 모델 개념에 수평방향 평행 크리프 개념을 크리프 가중계수를 도입하여 연결함으로써 개선된 평행 크리프 방법을 유도하였으며, 이 개념을 통해 기존의 평행 크리프 개념이 갖는 크리프 변형의 과소평가 문제를 개선할 수 있었다. 이러한 개선 효과를 검증하기 위한 목적으로 일정하중을 받는 크리프 실험과 단계하중을 받는 크리프 실험을 수행하여 다음의 결론을 얻었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
크리프 변형의 예측을 위한 수학적모델은 어떤 것들이 있는가? (2005), Gilbert and Razni, 2010). 이러한 다양한 연구를 통해 제안된 모델은 일반적으로 크리프 변화율이 재하시의 재령에 독립적이라는 가정에 근거하는 크리프 함수 변화율 모델(rate of method (RCM), Glanville, 1930; Whitney, 1932), 시간 경과에 따른 하중의 변화를 미소시간증분에 대응하는 증분하중으로 고려하여 각 증분하중의 크리프 거동을 중첩하는 시간증분 중첩 해석법(step-by-step method, SSM, Gilbert and Razni, 2010), 재하 시의 콘크리트 재령과 재하형태에 따른 크리프 변화를 모사하기 위한 목적으로 재령계수(ageing coefficient)를 도입하여 하중이력 하의 재령종속적 응력-변형률 관계를 결정한 재령보정유효탄성계수 해석법 (age-adjusted effective method, AAEM, Bažant, 1972)의 세 영역으로 분류할 수 있다.
RCM 모델의 기본 가정은? 이러한 크리프 모델 가운데 RCM 모델은 여러 개의 하중이 시간이력을 가지고 작용하는 경우에 동일한 재령위치에서 각 하중에 대한 크리프 함수의 변화율은 동일하다는 가정에 근거하고 있다. 크리프 함수의 변화율이 같다는 가정은 서로 다른 시간에 재하된 각 하중의 크리프 함수 형상이 동일한 재령에서 수직으로 평행하여 동일하다는 것을 의미하므로 평행 크리프 법(parallel creep method)으로도 표현된다.
평행 크리프 법의 장단점은? 크리프 함수의 변화율이 같다는 가정은 서로 다른 시간에 재하된 각 하중의 크리프 함수 형상이 동일한 재령에서 수직으로 평행하여 동일하다는 것을 의미하므로 평행 크리프 법(parallel creep method)으로도 표현된다. 시간이력 하중 조건 하에서 발생하는 크리프 변형을 단일 크리프 함수로서 표현이 가능하게 하는 이 개념은 크리프 관계식의 표현을 매우 단순화하는 장점을 갖는 반면에, 재하시의 재령에 민감한 크리프 거동 성격이 관계식에 고려되지 못함으로 인해 실제 크리프 거동을 과소평가하는 단점을 갖고 있다. 본 논문에서는 단일 크리프 형상함수를 사용하여 시간이력 하중 하의 크리프 거동을 표현하는 RCM 모델의 제한성과 기본가정 상의 단점을 수정 및 확장하여 개선된 형태의 RCM모델을 유도하였다.
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참고문헌 (16)

  1. ACI Committee 209 (1996). Prediction of creep, shrinkage and temperature effect in concrete structures, ACI Manual of Concrete Practice, Part I. 

  2. Bazant, Z. P. (1972). "Prediction of concrete creep effects using age-adjusted effective modulus method." ACI J., Vol. 69, No. 4, pp. 212-217. 

  3. Bazant, Z. P. and Chern, J. C. (1985). "Concrete creep at variable humidity: Constitutive law and mechanism." Materials and Structures, RILEM, Vol. 18 No. 103, pp. 1-20. 

  4. Choi, H. T. and Yoon, Y. S. (1999). "Comparative study on the creep models and analytical methods in concrete considering incremental stress history." J. of KSCE, KSCE, Vol. 19, No. I-5, pp. 675-685 (in Korean). 

  5. fib (1999). Structural concrete-textbook on behavior; Design and Performance, CEB-FIP Model Code 1990, Vol. 1, pp. 21-52. 

  6. Ghali, A. and Favre, R. (1986). Concrete structures: Stresses and Deformations, Chapmal and Hall, London-New York. 

  7. Gilbert, R. I. (1988). Time effects in concrete structures, Elsevier Science Publishers, Amsterdam. 

  8. Gilbert, R. I. and Ranzi, G. (2010). Time-dependent behavior of concrete structures, Spon Press, London and New York. 

  9. Glanville, W. H. (1930). Studies in reinforced concrete - III, the creep or flow of concrete under load, Building Research Technical Paper No. 12, Dept. of Scientific and Industrial Research, London. 

  10. Kawano, A. and Warner, R. F. (1992). "Model formulations for numerical creep calculations for concrete." J. of Struct. Engrg., ASCE, Vol. 122, No. 3, pp. 284-290. 

  11. KCI Committee (2007). Design standard for concrete structures, KCI (in Korean). 

  12. Oh, B. H. and Lee, H. J. (2000). "Time-dependent analysis of reinforced and prestressed concrete structures considering tensile creep of concrete." J. of KSCE, KSCE, Vol. 20, No. 1-A, pp. 1-11 (in Korean). 

  13. Oh, B. H., Choi, S. C. and Cha, S. W. (2005). "Identification of relaxation in early-age concrete using differential-type viscoelastic constitutive law." J. of KSCE, KSCE, Vol. 25, No. 1A, pp. 1-9 (in Korean). 

  14. Pisani, M. A. (1996). "Numerical analysis of creep problems." Computers and Structures, Vol. 51, No. 1, pp. 57-63. 

  15. Rusch, H., Jungwirth, D. and Hilsdorf, H. K. (1983). Creep and shrinkage their effect on the behavior of concrete structures, Springer-verlag, New York, Heidelberg, Berlin. 

  16. Whitney, C. S. (1932). "Plain and reinforced concrete arches." ACI J., Vol. 28, pp. 479-519. 

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