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[국내논문] 리브 보강된 SC구조 벽-바닥 접합부의 거동 및 내력 평가
Behavior and Strength of Rib Stiffened SC Wall-slab Connection 원문보기

韓國鋼構造學會 論文集 = Journal of Korean Society of Steel Construction, v.26 no.4 = no.131, 2014년, pp.349 - 359  

박정학 (공주대학교)

초록
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강판콘크리트(SC)구조 벽-바닥접합부는 표면 강판에 의해 콘크리트가 나뉘게 되며 이 때문에 바닥 단부의 응력 전달기구가 RC구조의 것과 다를 것으로 예상된다. 따라서 본 연구에서는 리브가 부착된 SC구조 벽-바닥 실험체의 거동 및 내력평가를 수행하였다. 리브가 부착된 SC벽바닥 접합부의 접합성능을 확인하기위하여 7가지의 접합부 모형을 제작하고 단조 가력실험을 수행하여 구조내력 및 거동특성을 실험결과분석을 통해 고찰하였다. 제안식의 신뢰성을 확보하기위해 유한요소 해석을 수행하였다. 실험체 변수로는 가력지점, 마찰계수이며 이들의 영향에 대해 검토되었다. 실험체 파괴모드 분석을 통해 접합부 내력을 확인하였다. 제안식은 대부분 보수적인 값으로 확인되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Until now, wall-slab plate of steel plate concrete has been constructed by joint. But, the shear plate has problems in the workability as well as structural integrity. This study investigates the behavior and strength of rib stiffened SC wall-slab connection. Seven prototype specimens of wall-slab c...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 3에서와 같이 전단 플레이트 대신 보강 리브를 대체하는 안이 제시되고 있다. 따라서 본 연구에서는 보강 리브가 설치된 벽바닥 접합부에 대한 구조적 성능을 검토하고자 한다. 이를 위하여 실험체의 하중가력점, 벽면의 마찰계수 및 단부의 지지형태 등을 달리하였으며 각 경우에 대하여 파괴모드 및 최대내력을 분석하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
SC(Steel Plate Concrete)구조란? SC(Steel Plate Concrete)구조란 Fig. 1에서와 같이 양면 강판(Sur Plates)내에 콘크리트를 채워 넣은 샌드위치식 합성구조체로 시어 스터드, 스티프너, 웨브 플레이트 등이 강판에 부착되어 강판과 콘크리트의 합성작용으로 구조적 기능을 수행하는 구조를 말한다.
SC구조에서 벽-바닥 접합부의 구성은? SC구조에서 벽-바닥 접합부는 상부 철근 및 하부 전단플레이트, 콘크리트 슬래브로 구성되는데 시공적 측면에서 좀 더 높은 효율성을 고려하여 Fig. 3에서와 같이 전단 플레이트 대신 보강 리브를 대체하는 안이 제시되고 있다.
SC(Steel Plate Concrete)구조의 장점은? 이 구조는 종래 철근 콘크리트 공사의 건설공기 지연요소를 대폭적으로 감소시킬 수 있으며 공장 모듈화를 통해 시공공기의 단축과 시공 품질의 향상 및 건설 안전성 측면에서 유리한 공법이다[1].
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참고문헌 (8)

  1. 한국수력원자력발전주식회사(2003) 원자력구조물 복합 모듈화 타당성 조사에 관한 연구, pp.93-102. (Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. (2003) A Feasibility Study on the Modularization of Structures for Nuclear Power Plants, pp.93-102 (in Korean)). 

  2. 古和田明(1999) 鋼板コンクリ?ト構造に關する實驗的 硏究, その37 壁床接合部實驗(實驗計劃と實驗槪要), 日本建築學 大會學術講演梗槪集, pp.993-994. (Furuwada, A. (1999) Experimental Study on Steel Plate Reinforced Concrete Structure. Part 37: Wall-Slab Connection (Experiment design and experiment summary), Technical papers of Annual Meeting Architectural Institute of Japan, B-2, Structures II, Structural Dynamics Nuclear Power Plants, pp.993-994 (in Japanese)). 

  3. 北野剛人(1999) 鋼板コンクリ?ト構造に關する實驗的 硏究, その38 壁床接合部實驗(接合部のせん斷力傳達構造), 日本建築學會大會學術講演梗槪集, pp.995-996. (Yonezawa, T. (1999) Experimental Study on Steel Plate Reinforced Concrete Structure. Part 38: Wall-Slab Connection (The behavior of the SC structure's wall-slab connection), Technical papers of Annual Meeting Architectural Institute of Japan, B-2, Structures II, Structural Dynamics Nuclear Power Plants, pp.995-996 (in Japanese)). 

  4. 北野剛人(1999) 鋼板コンクリ?ト構造に關する實驗的 硏究, その39 壁床接合部實驗(床端部の固定度), 日本建築學會大會學術講演梗槪集, pp.997-999. (Yonezawa, T. (1999) Experimental Study on Steel Plate Reinforced Concrete Structure. Part 39: Reduction of rotational rigidity of Wall-Slab Connection, Technical papers of Annual Meeting Architectural Institute of Japan. B-2, Structures II, Structural Dynamics Nuclear Power Plants, pp.997-999 (in Japanese)). 

  5. ACI Committee 318 (2005) Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary(ACI 318M-05), pp.171-175. 

  6. 김우범(2006) 강판-콘크리트구조 접합부의 전단내력 평가, 2006년도 학술발표대회논문집, 대한건축학회지회연합회, n.2006 v.01 (2006-11), pp.383-386. (Kim, W.B. (2006) Evaluation of Shear Capacity in Joint of Steel plate-Concrete Structure, Proceedings of the AIK Conference, n.2006 v.01 (2006-11), pp.383-386 (in Korean)). 

  7. ABAQUS (2006) User's Manual Version 6.5, Hibbit Karlsson, and Sorensen, Inc., Pawtucke, RI. 

  8. 김우범(2006) 강판-콘크리트구조 접합부의 전단내력 평가, 2006년도 학술발표대회논문집, 대한건축학회지회연합회, n.2006 v.01 (2006-11), pp.387-391. (Kim, W.B. (2006), Evaluation of Fixidity in Wall-Slab Joint of Steel Plate-Concrete Structure, Proceedings of the AIK Conference, n.2006 v.01 (2006-11), pp.387-391 (in Korean)). 

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