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[국내논문] 유공형 강판으로 전단보강된 넓은 보에서의 횡방향 보강 간격에 따른 전단성능 평가
Evaluation of Shear Capacity According to Transverse Spacing of Wide Beam Shear Reinforced with Steel Plate with Openings 원문보기

한국전산구조공학회논문집 = Journal of the computational structural engineering institute of Korea, v.28 no.3, 2015년, pp.259 - 266  

최진웅 (경희대학교 건축공학과) ,  김민숙 (경희대학교 건축공학과) ,  최봉섭 (청운대학교 건축공학과) ,  이영학 (경희대학교 건축공학과) ,  김희철 (경희대학교 건축공학과)

초록
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본 논문에서는 유공형 강판의 횡방향 보강간격에 따른 넓은 보의 전단성능을 실험적으로 평가하기 위하여 횡방향 전단보강 간격과 넓은 보의 유효깊이를 변수로 고려하였다. 시험체는 총 8개로 유공형 강판으로 전단보강한 시험체가 5개, 무보강 시험체가 3개이다. 균열 및 파괴유형, 변형률과 하중-변위 곡선을 분석하였다. 유공형 전단보강재의 전단강도 기여분을 분석하고, 횡방향 전단보강의 최대간격을 제안하였다. 횡방향 전단보강 개수가 2개인 시험체에 비해 3개인 시험체에서 전단강도가 크게 나타났으며 유효깊이가 증가할수록 전단강도가 크게 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, transverse shear spacing and effective depth of wide beams were considered as parameters to evaluate the shear capacity of wide beam according to transverse spacing of steel plates with openings in experimental way. The eight specimens were composed of: five specimens of shear reinfor...

Keyword

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 횡방향으로 배치된 전단보강재의 보강 간격에 따른 전단성능을 평가하고자 하였다. 그러나 철근 스터럽을 사용하는 대신, 기존 연구(Choi et al.
  • 본 논문에서는 횡방향 전단보강재의 간격과 유효깊이를 변수로 전단실험을 수행하여 시험체의 균열 및 파괴양상, 하중 -변위, 변형률을 분석하여 유공형 강판으로 보강한 넓은 보의 전단성능을 평가하고자 하였다. 또한 ACI 318-11 기준에 의한 전단강도 산정식과 실험을 통한 넓은 보의 전단강도를 비교하여 최대 횡방향 보강간격을 제안하는 것을 목표로 하였다.
  • 본 논문에서는 횡방향 전단보강재의 간격과 유효깊이를 변수로 전단실험을 수행하여 시험체의 균열 및 파괴양상, 하중 -변위, 변형률을 분석하여 유공형 강판으로 보강한 넓은 보의 전단성능을 평가하고자 하였다. 또한 ACI 318-11 기준에 의한 전단강도 산정식과 실험을 통한 넓은 보의 전단강도를 비교하여 최대 횡방향 보강간격을 제안하는 것을 목표로 하였다. 이는 향후 유공형 전단보강재를 넓은 보에 적용함에 있어 설계에 관한 기초자료로 활용하고자 한다.
  • 또한 ACI 318-11 기준에 의한 전단강도 산정식과 실험을 통한 넓은 보의 전단강도를 비교하여 최대 횡방향 보강간격을 제안하는 것을 목표로 하였다. 이는 향후 유공형 전단보강재를 넓은 보에 적용함에 있어 설계에 관한 기초자료로 활용하고자 한다.
  • 8개 시험체의 일람을 Table 1에 정리하여 나타내었다. 무보강 시험체는 전단보강된 시험체의 전단강도에서 무보강 시험체의 전단강도를 제함으로써 전단보강재의 전단강도 기여분을 산정하기 위한 목적으로 제작하였다. 유공형 강판을 횡방향 전단보강재로 사용한 넓은 보에서 횡방향 전단보강 간격에 따른 전단성능을 평가하기 위해 횡방향의 전단보강 간격과 시험체의 유효깊이를 변수로 설정하였다.
  • 양 지점으로부터 각각 900mm 떨어진 가력지점에서 2점 가력하였다. 전단균열이 예상되는 곳에 위치한 전단보강재의 수평 및 수직요소에 변형률 게이지를 부착하여 하중 재하에 따른 전단보강재의 변형을 측정하고자 하였다. 시험체 세팅 모습을 Fig.
  • 9에 하부 인장철근에 부착한 변형률 게이지의 위치를 나타내었다. 각 변형률 게이지를 부착한 지점에서의 변형률을 측정함으로서 응력집중현상을 관찰하고, 다수의 스터럽 레그를 배치하였을 때 효과를 관찰하고자 하였다. 지지점과 맞닿는 면적의 끝부분에서 측정이 되도록 시험체의 끝부분으로부터 270mm 떨어진 부분에 변형률 게이지를 부착하였다.
  • 즉 횡방향 보강간격을 유효깊이 d 보다 작도록 제한한 것이다. 본 논문에서는 유공형 전단보강재로 전단보강을 한 경우, 횡방향 보강간격과 유효깊이 간의 비가 전단보강 효과를 발현하는데 있어 어떤 영향을 미치는지 분석하고, 최대 횡방향 보강간격을 제한하고자 하였다. Fig.
  • 본 연구에서는 강판을 사용한 유공형 전단보강재로 횡방향 전단보강된 넓은 보의 전단거동을 평가하고 자였다. 이를 위해 총 8개의 시험체에 대한 전단실험을 수행하였으며 실험결과를 통해 다음의 결과를 얻었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
넓은 보의 장점은? 일반적으로 보의 폭이 기둥의 폭보다 넓은 경우 넓은 보(Wide beam)로 분류한다. 넓은 보는 제한된 층고에서 공간 활용성이 높다는 장점을 가지고 있어 아파트 하부층의 통로 및 주차장 또는 필로티에 주로 적용되고 있다. 그러나 이러한 넓은 보는 높이에 비하여 폭이 넓기 때문에 일반적인 보와 같이 상부 및 하부의 주철근에 스터럽을 감아 전단보강 할 경우, 보의 너비 방향인 횡방향으로 배치된 스터럽의 간격이 매우 커지게 된다.
무보강 시험체의 제작 목적은? 8개 시험체의 일람을 Table 1에 정리하여 나타내었다. 무보강 시험체는 전단보강된 시험체의 전단강도에서 무보강 시험체의 전단강도를 제함으로써 전단보강재의 전단강도 기여분을 산정하기 위한 목적으로 제작하였다. 유공형 강판을 횡방향 전단보강재로 사용한 넓은 보에서 횡방향 전단보강 간격에 따른 전단성능을 평가하기 위해 횡방향의 전단보강 간격과 시험체의 유효깊이를 변수로 설정하였다.
유공형 전단보강재로 전단보강한 경우 횡방향 전단보강 간격은 1.4d로 제한하는 것을 권장하는 이유는? 3) 횡방향 전단보강간격과 유효깊이의 비인 sw/d 값을 1.4로 설계한 시험체의 경우 기대한 전단성능이 발휘되었으나 이보다 큰 경우 설계 전단강도의 40% 수준에 그치는 성능을 보였다. 따라서 유공형 전단보강재로 전단보강한 경우 횡방향 전단보강 간격은 1.
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참고문헌 (7)

  1. ACI Committee 318-11 (2011) Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary (ACI 318-11), American Concrete Institute, Farmington Hills. 

  2. Adam, S.L., Evan, C.B., Michael, P.C. (2009) Shear Reinforcement Spacing in Wide Members, ACI Struct. J., 106(2), pp.205-214. 

  3. Ahmed, B., Shuraim, A.M. (2012) Transverse Stirrup Configurations in RC Wide Shallow Beams Supported on Narrow Columns, J. Struct. Eng,. 138, pp.416-424. 

  4. Anderson, N.S., Ramirez, J.A. (1989) Detailing of Stirrup Reinforcement, ACI Struct. l J., 86(5), pp.507-515. 

  5. Choi, J.H., Kim, M.S., Kim, H.C., Lee, Y.H. (2012) Experimental Study on Shear Behaviors for Reinforced Concrete Beams Embededded with GFRP Plate with Openings, J. Korea Concr. Inst., 24(4), pp.407-414. 

  6. Kim, D.-J., Kim, M.S., Choi, J.H., Kim, H.C., Lee, Y.H. (2014) Concrete Beams with Fiber-Reinforced Polymer Shear Reinforcement, ACI Struct. J., 111(4), pp.903-912. 

  7. Serna-Ros, P., Fernandez-Prada, M.A., Miguel-Sosa, P., Debb, O.A.R. (2002) Influence of Stirrup Distribution and Support Width on the Shear Strength of Reinforced Concrete Wide Beams, Mag. Concr. Res., 54(3), pp.181-191. 

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