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콘크리트 충전 원형 강관을 이용한 터널강지보 합성부재의 휨거동 평가
Evaluation of the Flexural Behavior of Composite Beam with Tunnel Steel Rib Support Using Circular Concrete Filled Steel Tube 원문보기

韓國鋼構造學會 論文集 = Journal of Korean Society of Steel Construction, v.29 no.5, 2017년, pp.353 - 359  

마상준 (한국건설기술연구원) ,  최준혁 (부천대학교 토목공학과)

초록
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본 연구는 콘크리트 충전 강관을 터널의 강지보재로 활용하기 위한 것으로서, 콘크리트 충전강관 부재가 콘크리트 내에 매립되어 합성부재로 거동하는 경우에 대한 부재의 강도와 거동특성을 실험적으로 평가하였다. 이를 위하여 두 종류의 강관과 강관 내부를 일반콘크리트와 기포콘크리트로 충전한 경우, 콘크리트 슬래브에 철근으로 보강한 경우를 대상으로 총 6개의 보 시험체를 제작하였으며 정적 휨시험을 수행하였다. 그 결과, 일반콘크리트로 충전한 강관이 기포콘크리트로 충전한 것보다 더 높은 강도를 나타내었다. 그러나 강관 주변을 철근으로 보강한 경우 휨강도는 충전콘크리트의 종류보다 철근량의 영향이 더 큰 것으로 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The purpose of this study is to evaluate the strength and behavior of the composite member in case of concrete filled steel tube embedded in concrete for application concrete filled steel tube to steel rib support in tunnel. A total of six beam specimens were prepared for steel tube in-filled with p...

주제어

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문제 정의

  • 터널의 강지보에는 아치형태의 라이닝을 따라 정모멘트와 부모멘트가 번갈아가며 발생하기 때문에 터널 지보재는 압축력과 휨모멘트가 동시에 작용하게 되며 숏크리트의 타설 후의 합성 부재는 충분한 강성이 발휘되어야 한다. 따라서 본 연구에서는 CFT 부재를터널의 강지보로 활용하기 위한 기초연구로서 CFT 부재가콘크리트 내에 매립되어 합성부재로 거동하는 경우에 대한 부재의 강도와 거동특성을 실험적으로 평가하고 기존의 CFT관련 강도 예측식의 적용성을 평가하고자 하였다.
  • 본 연구는 CFT 부재를 거더로 활용하는 것과는 달리 CFT를 터널의 강지보재로 활용하는 것으로서, CFT 부재를 설치한 후 숏크리트를 타설하여 콘크리트에 CFT가 매립된 합성부재의 휨거동 분석에 관한 것이다. 터널의 강지보에는 아치형태의 라이닝을 따라 정모멘트와 부모멘트가 번갈아가며 발생하기 때문에 터널 지보재는 압축력과 휨모멘트가 동시에 작용하게 되며 숏크리트의 타설 후의 합성 부재는 충분한 강성이 발휘되어야 한다.
  • 본 연구에서는 강관 내부를 일반콘크리트와 기포콘크리트로 충전한 강관을 매립한 보의 휨거동을 실험적으로 분석하였으며 그 결과를 요약하면 다음과 같다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
CFT 부재에 대한 휨 강도의 계산 방법은? CFT 부재에 대한 휨 강도의 계산 방법은 ACI[10], AISC[11] 및 EC4[12]에 제시되어 있는데, ACI에서는 변형률적합법, AISC와 EC4에는 소성응력분배법을 이용한다. 기존의 연구 결과[4]에 의하면 ACI의 변형률적합법에 의한 계산 결과는 실험결과와 비교할 때 소성응력분배법보다 오차가 큰 것으로 나타나 있으며 설계결과는 보수적인 결과를 나타내는 것으로 보고하였다.
CFT 부재를 터널의 강지보재로 활용 시 발휘되어야 하는 것은? 본 연구는 CFT 부재를 거더로 활용하는 것과는 달리 CFT를 터널의 강지보재로 활용하는 것으로서, CFT 부재를 설치한 후 숏크리트를 타설하여 콘크리트에 CFT가 매립된 합성부재의 휨거동 분석에 관한 것이다. 터널의 강지보에는 아치형태의 라이닝을 따라 정모멘트와 부모멘트가 번갈아가며 발생하기 때문에 터널 지보재는 압축력과 휨모멘트가 동시에 작용하게 되며 숏크리트의 타설 후의 합성 부재는 충분한 강성이 발휘되어야 한다. 따라서 본 연구에서는 CFT 부재를터널의 강지보로 활용하기 위한 기초연구로서 CFT 부재가콘크리트 내에 매립되어 합성부재로 거동하는 경우에 대한 부재의 강도와 거동특성을 실험적으로 평가하고 기존의 CFT관련 강도 예측식의 적용성을 평가하고자 하였다.
콘크리트 충전 강관 부재가 압축력 또는 압축력과 휨을 받는 부재에 많이 사용되어온 이유는? 콘크리트 충전 강관 부재(CFT, Concrete Filled Steel Tube)는 강관에 의한 콘크리트 구속력으로 일반적인 강부재나 철근콘크리트 부재보다 높은 강도와 강성을 나타내기 때문에 압축력 또는 압축력과 휨을 받는 부재에 많이 사용되어왔다. CFT 부재에 관한 연구는 1960년대부터 최근까지 여러 가지 조건에 대해 폭넓은 연구가 진행되어 왔다.
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참고문헌 (12)

  1. Sherman, D.R. (1976) Test of Circular Steel Tubes in Bending, ASCE Journal of the Structural Division, Vol.102, No.11, pp.2181-2195. 

  2. Rangan, B.V. and Joyce, M. (1992) Strength of Eccentrically Loaded Slender Steel Tubular Columns Filled with High-strength Concrete, ACI Struct. J. Vol.89, No.6, pp. 676-681. 

  3. Goode, C.D. and Lam, D. (2008) Concrete-filled tube columns- Tests compared with Eurocode 4, Proceedings of Engineering Foundation Conference on Composite Construction. 

  4. Roeder, C.W., Lehman, D.E., and Bishop, E. (2010) Strength and Stiffness of Circular Concrete Filled Tubes, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol.136, No.12, pp.1545-1553. 

  5. 정철헌, 진병무, 김인규, 김성운(2004) 중공 강관 및 콘크리트 충전강관의 휨 실험, 대한토목학회논문집, 대한토목학회, 제24권, 제4A호, pp.807-816. Chung, C.H., Jin, B.M., Kim, I.G., and Kim, S.W. (2004) Experiments on Circular Steel Tubes and Concrete Filled Circular Steel Tubes in Bending, Journal of the Korean Society of Civil Engineers, KSCE, Vol.24, No.4A, pp.807-816 (in Korean). 

  6. 정철헌, 김종석(2007) 콘크리트 충전 원형 강관의 휨 거동, 대한토목학회논문집, 대한토목학회, 제27권, 제4A호, pp.553-559. Chung, C.H. and Kim, J.S. (2007) Flexural behaviour of Circular Concrete-Filled Steel Tube Sections, Journal of the Korean Society of Civil Engineers, KSCE, Vol.27, No.4A, pp. 553-559(in Korean) 

  7. 이호준, 박홍근, 최인락(2015) 콘크리트피복 원형충전강관 기둥의 압축성능, 한국강구조학회논문집, 한국강구조학회, 제27권, 제6호, pp.525-536. Lee, H.J., Park, H.G., and Choi, I.R. (2015) Axial Load Performance of Circular CFT Columns with Concrete Encasement, Journal of the Korean Society of Steel Structures, KSSC, Vol.27, No.6, pp.525-536 (in Korean). 

  8. 마향욱, 오현철, 김동욱, Kong D., 심창수(2012) 충전원형 강관을 이용한 모듈러 교각의 휨 거동 평가, 한국강구조학회논문집, 한국강구조학회, 제24권, 제6호, pp.725-734. Ma, H.W., Oh, H.C., Kim, D.W., Kong, D., and Shim, C. S. (2014) Evaluation of Flexural Behavior of a Modular Pier with Circular CFT, Journal of Korean Society of Steel Construction, KSSC, Vol.24, No.6, pp.725-734 (in Korean). 

  9. 최영환, 김강수, 최성모, 이상섭 (2007) 고강도 콘크리트를 사용한 각형 CFT 기둥, 한국강구조학회논문집, 한국강구조학회, 제19권, 제6호, pp.575-585. Choi, Y.H., Kim, K.S., Choi, S.M., and Lee, S.S. (2007) P-M Interaction Curve for Square CFTs with High- Strength Concrete, Journal of the Korean Society of Steel Structures, Vol.19, No.6, pp.575-585 (in Korean). 

  10. ACI (2011) Building code requirements for structural concrete and commentary, Farmington Hills, Mich. 

  11. AISC (2010) Specifications for structural steel buildings, Chicago, IL. 

  12. Eurocode 4, European Committee for Standard, EN 1994-1-1(2004). Design of composite steel and concrete structures, European Union. 

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