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현장타설 습식접합부가 있는 T형 PC 벽체의 내진성능
Seismic Performance of T-Shaped PC Walls with Wet Cast Joint 원문보기

콘크리트학회논문집 = Journal of the Korea Concrete Institute, v.26 no.3, 2014년, pp.255 - 266  

임우영 (서울대학교 건축학과) ,  홍성걸 (서울대학교 건축학과)

초록
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이 논문은 새로운 수직 접합부와 현장타설 습식 접합부를 가진 T형 프리캐스트 벽체의 내진 성능에 관한 연구이다. 반복하중을 받는 T형 PC 벽체의 하중-변위 관계, 강도, 연성도, 파괴 모드, 그리고 변형 능력에 대해 알아보았다. 실험체 주요 변수는 전단력 전달을 위한 대각 철근의 유무이다. 벽체의 양단에 위치한 길이방향 주철근이 먼저 항복을 하였고 최종 변형은 C형 접합부의 파괴에 의해 결정되었다. 그리고 전단력 전달을 위한 대각 철근은 균열 제어에 효과적인 것으로 나타났다. 단면 해석을 통해 구한 강도와 변형은 실험값과 대체로 일치하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper investigates the seismic performance of T-shaped PC walls with a new vertical connections and wet cast joint. The load-displacement relationship, strength, ductility, failure mechanism, and deformation capacity of the T-shaped PC walls subjected to cyclic loading are verified. Test parame...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
T형 벽체는 어떻게 구분되는가? 특히 벽식 아파트의 대표적 이형벽체인 T형 벽체에 대해 기존의 연구자들은 실험 및 해석 연구를 통해 T형 벽체의 구조 성능을 검증하였다. 1-3) 여기서 T형 벽체는 웨브 벽체와 플랜지 벽체로 구분되며, 웨브 벽체는 하중의 작용방향과 동일한 방향으로 배치된 벽체, 플랜지 벽체는 하중 방향과 수직인 방향으로 배치된 벽체를 말한다.
웨브 벽체란 무엇인가? 특히 벽식 아파트의 대표적 이형벽체인 T형 벽체에 대해 기존의 연구자들은 실험 및 해석 연구를 통해 T형 벽체의 구조 성능을 검증하였다. 1-3) 여기서 T형 벽체는 웨브 벽체와 플랜지 벽체로 구분되며, 웨브 벽체는 하중의 작용방향과 동일한 방향으로 배치된 벽체, 플랜지 벽체는 하중 방향과 수직인 방향으로 배치된 벽체를 말한다.
ACI 318-08, NZS, EC8 등의 기준에서 벽체의 단면에 작용되는 전단 응력이 일정한 값 이하가 되도록 상한값을 제시하는 것은 무엇을 억제하기 위함인가? 특히, 웨브 벽체가 압축력을 받는 경우, 웨브 벽체의 하단부에서는 콘크리트 압괴에 의한 취성파괴가 발생할수 있다. ACI 318-08, 4) NZS, 5) EC8 6) 등의 기준에서는 이러한 취성적인 파괴를 억제하고자 벽체의 단면에 작용되는 전단 응력이 일정한 값 이하가 되도록 상한값을 제시 하고 있다.
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참고문헌 (11)

  1. John W. Wallace, "New Methodology for Seismic Design of RC Shear Walls," Journal of Structural Engineering, Vol. 120, No. 3, 1994, pp. 863-884. 

  2. Ha, S. S., Oh, Y. H., Choi, C. S., and Lee, L. H., "Confinement Range of Transverse Reinforcements for T-shaped Reinforced Concrete Walls," Journal of the Korea Conrete Institute, Vol. 14, No. 6, 2002, pp. 1001-1009. 

  3. Yang, J. S. and Lee, L. H, "Structural Performance at T-Shaped Walls based on the Variation of Vertical Reinforcement in Effective Width of Flange," Journal of the Architectural Institute of Korea, Vol. 19, No. 4, 2003, pp. 3-10. 

  4. ACI Committee 318, Building Code Requirements for Structural Concrete, ACI 318-08, 2008, 493 pp. 

  5. Standards Association of N. Z., Code of Practices for the Design of Concrete Structures, Draft for Comment, DZ 3101, 1995, 256 pp. 

  6. EC8, Eurocode No.8 : Structure in Seismic Regions-Design, Part 1. General and Building, Report EUR 12266 En, Industrial Processes, Building and Civil Engineering, Commission of the European Communities, May 1998, 327 pp. 

  7. Lim, W. Y. and Hong, S. G., "Behavior of Precast Concrete Shear Walls with C-Type Connections," Journal of the Korea Concrete Institute, Vol. 22, No. 4, 2010, pp. 461-472. 

  8. Englekirk, R, E., Seismic Design of Reinforced and Precast Concrete Buildings, John Wiley and Sons, 2003, pp. 348-529. 

  9. Korea Concrete Institute, Concrete Design Code and Commentary, Kimoondang Publishing Company, Seoul, 2008, 523 pp. 

  10. Panneton, M., Leger, P., and Tremblay, R., "Inelastic Analysis of a Reinforced Concrete Shear Wall Building According to the National Building Code of Canada 2005," Canadian Journal of Civil Engineering, 2006, pp. 854-871. 

  11. Sittipunt, C., Wood, S. L., Lukkunaprasit, P., and Pattararattanakul, P., "Cyclic Behavior of Reinforced Structural Walls with Diagonal Web Reinforcement," ACI Structural Journal, July-August 2001, pp. 554-562. 

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