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강관내부 보강재를 고려한 용접조립 각형 CFT 편심 장주의 내력 및 휨 거동
Resistance and Flexure Behavior of Slender Welded Built-up Square CFT Column Using Internal Reinforced Steel Tube under Eccentric Loads 원문보기

복합신소재구조학회 논문집 = Journal of the Korean Society for Advanced Composite Structures, v.6 no.2, 2015년, pp.32 - 39  

이성희 (특허청 특허심사1국 사무기기심사과) ,  김영호 ((주)지승컨설턴트 기술연구소) ,  최성모 (서울시립대학교 건축학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

So far, square concrete filled tubular(CFT) columns have been used in a limited width thickness ratio. The reason is that local buckling occurs in steel tube easily. Once the local buckling occurs, the confinement effect of steel tube on concrete disappears. In this study, we developed welded built-...

주제어

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문제 정의

  • Jamaluddin(2013) 및 Qu(2013) 등에 의해 수행되었다. 본연구에서는 일반강관의 제작법을 개선하여 4개의 강판을 ㄱ형으로 절곡한 후 응력집중 위치인 모서리를 피해 기둥 중앙부에 용접부를 위치시킴으로써 모서리의 절곡과 용접열에 의한 잔류응력의 영향을 최소화하되 강관의 내부에 보강재를 형성한 용접조립 각형강관을 개발하였으며, 강관폭(B), 폭두께비(B/t), 콘크리트 충전유무를 변수로 용접 조립 각형장주 3개 및 용접조립 각형 CFT 장주 3개를 제작한 후 0.1×B(강관폭)의 위치에 편심하중을 가력하여 용접조립 각형 CFT기둥의 내력과 거동을 평가하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
용접조립 각형 CFT기둥을 이용한 장주편심기 둥의 휨강성이 건축구조기준에 제시된 휨강성에 비해 높은 이유는 무엇인가? 3. 용접조립 각형 CFT기둥을 이용한 장주편심기 둥의 휨강성은 건축구조기준(2011)에 제시된 휨강성에 비해 높은 휨강성를 갖는 것으로 나타났으며, 이는 기둥 내부에 설치된 보강재가 앵커작용을 함으로써 용접조립 각형 CFT기둥의 변형이 제어됨과 아울러 강관의 상단부 파괴로 인해 변형이 상단부에 집중됨으로써 기둥의 중앙에서 측정된 값을 기준으로 산출된 휨강성이 높게 나타난 것으로 판단된다.
최근의 고층 건물은 어떤 구조 형식을 필요로 하는가? 최근 고층 건물은 다양한 기능을 만족시키기 위해 장스팬 및 공간의 효율적 이용을 가능하게 하는 구조 형식을 필요로 한다. 특히 각형강관 기둥은 단면의 방향성에 따른 내력감소를 줄일 수 있어 고층건물 부재로 유리하고, 강관기둥을 콘크리트로 충전할 경우 강관은 콘크리트에 대하여 압축변형을 구속하여 콘크리트의 압축강도를 증가시키며, 콘크리트는 강관에 대하여 압축좌굴과 국부좌굴 그리고 비틀림에 의한 내력의 감소를 방지하도록 구조적으로 상호 보완하므로 강관과 콘크리트가 독자적으로 이용된 경우보다 부재의 내력과 변형능력이 크게 향상되어 구조적 성능이 개선된다.
고층 건물에 각형강관 기둥을 적용시 어떤 장점이 있는가? 최근 고층 건물은 다양한 기능을 만족시키기 위해 장스팬 및 공간의 효율적 이용을 가능하게 하는 구조 형식을 필요로 한다. 특히 각형강관 기둥은 단면의 방향성에 따른 내력감소를 줄일 수 있어 고층건물 부재로 유리하고, 강관기둥을 콘크리트로 충전할 경우 강관은 콘크리트에 대하여 압축변형을 구속하여 콘크리트의 압축강도를 증가시키며, 콘크리트는 강관에 대하여 압축좌굴과 국부좌굴 그리고 비틀림에 의한 내력의 감소를 방지하도록 구조적으로 상호 보완하므로 강관과 콘크리트가 독자적으로 이용된 경우보다 부재의 내력과 변형능력이 크게 향상되어 구조적 성능이 개선된다. 한편 Webb and Peyton(1990)과 Bridge and O’Shea(1998)는 압축력의 대부분을 콘크리트가 부담하도록 설계된 기둥에 얇은 두께의 강관을 이용하면 매우 경제적인 것으로 보고하였다.
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참고문헌 (14)

  1. Bridge RQ, O'Shea MD (1998) Behavior of thin-walled steel box xections with or without internal restraint, Journal of Constructional Steel Research, Vol.47, Issue 1-2, pp. 73-91. 

  2. Ellobody, E. (2007) Nonlinear behavior of concrete-filled stainless steel stiffened slender tube columns, Thin-Walled Structures, Vol.45, pp. 259-273. 

  3. Ge, H. and Usami, T. (1992) Strength of Concrete-Filled Thin-Walled Steel Box Columns: Experiment, Journal of Structural Engineering, Vol.64, No.11, pp. 3036-3054. 

  4. Jamaluddin, N., Lam, D. and Ye, X.H. J. (2013) An experimental study on elliptical concrete filled columns under axial compression, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 87, pp. 6-16. 

  5. Lee, S. H., Choi, Y. H., Kim, Y. H. and Choi, S. M. (2012) Structural performance of welded built-up square CFST stub columns, Thin-Walled Structures, vol. 52 pp. 12-20. 

  6. Ministry of Land, Infrastructure and Transport(2011), Korean Building Code. 

  7. Mursi M. and Uy, B. (2003) Strength of Concrete Filled Steel Box Columns Incorporating Interaction Buckling, Journal of Structural Engineering, Vol129, No.5, pp. 626-639. 

  8. Oliveria, W. L. A., Nardin, D., Lucia H, A., Debs, D. C. E. and Debs, M. K. E. (2009) Influence of concrete strength and length/diameter on the axial capacity of CFT columns, Journal of Constructional Steel Research, Vol.65, pp. 2103-2110 

  9. Park, J. W., Rhee D. J., Chang, S. S. and Hu, J. W. (2012), Advanced Analysis of Connections to Concrete-Filled Steel Tube Columns using the 2005 AISC Specification, J. Korean Soc. Adv. Comp. Struc., Vol.3, No.3, pp. 9-21. 

  10. Seon, W. H., Hu, J. W. (2011) Development of a Component and Advanced Model for the Smart PR-CFT Connection Structure, J. Korean Soc. Adv. Comp. Struc., Vol.2, No.4, pp. 1-10. 

  11. Tao, Z., Han, L. H. and Wang, Z. B. (2005) Experimental behavior of stiffened concrete-filled thin-walled hollow steel structural (HSS) stub column, Journal of Constructional Steel Research, Vol.61, pp. 962-983. 

  12. Uy, B. (2001) Strength of short concrete filled high strength steel box column, Journal of Constructional Steel Research, Vol.57, Issue 2, pp. 113-134 

  13. Uy, B., Tao, Z. and Han, L. H. (2011) Behavior of short and slender concrete-filled stainless steel tubular columns, Journal of Constructional Steel Research, vol.67, pp. 360-378. 

  14. Webb, P. JJ (1990) A design method for concrete-filled hollow section composite columns, Structural Engineering, Vol.75, pp.368-373. 

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