$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

72m 초고강도 콘크리트 프리스트레스트 박스 거더의 수치 해석
Numerical Simulation of 72m-Long Ultra High Performance Concrete Pre-Stressed Box Girder 원문보기

한국전산구조공학회논문집 = Journal of the computational structural engineering institute of Korea, v.35 no.2, 2022년, pp.73 - 82  

비엣 징 마이 (금오공과대학교 토목공학과) ,  한상묵 (금오공과대학교 토목공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

이 논문은 72m 초고강도 콘크리트 섬유보강 콘크리트 프리스트레스트 박스거더의 비선형 거동을 해석하는 3차원 해석방법을 제시하였다. UHPC재료의 비선형 거동을 나타내기 위해 콘크리트 손상소성(CDP)모델을 채택하였다. 제시된 응력-변형률 관계 곡선에 근거한 수치해석 모델은 50m UHPC 프리스트레스트 박스 거더 휨실험결과로 검증하였다. 검증된 해석모델을 사용하여 72m UHPC 프리스트레스트 박스거더의 휨거동을 파악하는데 적용하였다. 각 하중단계에 따른 하중 변위관계, 응력상태 및 연결부분 상세를 해석하였다. 하중-변위관계 곡선과 설계하중 및 극한하중 비교 결과는 UHPC 박스거더 휨거동을 해석하는 적절한 수단으로써 비선형 유한요소법의 적용성을 입증하고 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The study presents a three-dimensional approach to simulate the nonlinear behavior of a 72 m long Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete (UHPFRC) pre-stressed box girder for a pedestrian bridge in Busan, South Korea. The concrete damage plasticity (CDP) model is adopted to model the non-li...

주제어

참고문헌 (19)

  1. AASHTO (2007) AASHTO LRFD Bridge Design Specifications: SI Unit 4th Edition 2007, American Association of State Highway and Transportation Officials, pp.1~20. 

  2. Bahij, S., Adekunle, S.K., Al-Osta, M., Ahmad, S., Al-Dulaijan, S.U., Rahman, M.K. (2018) Numerical Investigation of the Shear Behavior of Reinforced Ultra-High-Performance Concrete Beams, Struct. Concr., 19(1), p.305317. 

  3. Chen, B., Xilun, M., Zhou, J. (2018) Experimental Study on a Full Scale 30M Span UHPC Box, 2nd International Conference on UHPC Materials and Structures (UHPC2018-China). 

  4. Chen, L., Graybeal, B. (2010) Finite Element Analysis of Ultra-High Performance Concrete: Modeling Structural Performance of an AASHTO Type II Girder and a 2nd Generation Pi-Girder, FHWA-HRT-11-020. 

  5. Curbach, M., Speck, K. (2008) Ultra High Performance Concrete under Biaxial Compression, Proceedings of Second International Symposium on Ultra High Performance Concrete, University of Kassel, Germany, p.477484. 

  6. Da Silva, V.D. (2004) A Simple Model for Viscous Regularization of Elasto-plastic Constitutive Laws with Softening, Commun. Numer. Methods Eng., 20(7), pp.547~568. 

  7. Dassault Systemes Simulia Corp. (2016) Simulia, ABAQUS 6.14 user's Manuals. 

  8. Guo, Q., Han, S.-M. (2014) Flexural Behavior of Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete Segmental Box Girder, J. Korea Concr. Inst., 26(2), pp.109~116. 

  9. Hussein, H.H., Walsh, K.K., Sargand, S.M., Steinberg, E.P. (2016) Interfacial Properties of Ultrahigh-Performance Concrete and High-Strength Concrete Bridge Connections, J. Mater. Civil Eng., 28(5), 04015208. 

  10. Kmiecik, P., Kaminski, M. (2011) Modelling of Reinforced Concrete Structures and Composite Structures with Concrete Strength Degradation Taken into Consideration, Arch. Civ. Mech. Eng., 11(3), pp.623~636. 

  11. Lee, J., Fenves, G.L. (1998) Plastic-Damage Model for Cyclic Loading of Concrete Structures, J. Eng. Mech., 124(8), pp.892~900. 

  12. Lubliner, J., Oliver, J., Oller, S., Onate, E. (1989) A Plastic-Damage Model, Int. J. Solids & Struct., 25(3), pp.299~326. 

  13. Makhbal, T.O., Kim, D.H., Han, S.M. (2018) Finite Element Analysis of Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete 50M Composite Box Girder, J. Korean Recycl. Constr. Resour. Inst., 46(4), pp.100~107. 

  14. Tibea, C., Bompa, D.V. (2020) Ultimate Shear Response of Ultra-High-Performance Steel Fibre-Reinforced Concrete Elements, Arch. Civil & Mech. Eng., 20(2), pp.1~16. 

  15. Vazquez-Herrero, C., Martinez-Lage, I., Aguilar, G., Martinez-Abella, F. (2013) Evaluation of Strand Bond Properties Along the Transfer Length of Prestressed Lightweight Concrete Members, Eng. Struct., 49, pp.1048~1058. 

  16. Voo, Y.L., Foster, S., Pek, L.G. (2017) Ultra-High Performance Concrete-Technology for Present and Future, High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet, Proceedings of the 2017 fib Symposium, Maastricht, The Netherlands, pp.12~14. 

  17. Yoo, D.Y., Banthia, N. (2017) Mechanical and Structural Behaviors of Ultra-High-Performance Fiber-Reinforced Concrete Subjected to Impact and Blast, Constr. & Build. Mater., 149, pp.416~431. 

  18. Zhang, G., Graybeal, B.A. (2015) Development of UHPC Pi-Girder Sections for Span Length up to 41m, J. Bridge Eng., 20(3), 04014068. 

  19. Zhu, L., Wang, J.J., Li, X., Zhao, G.Y., Huo, X.J. (2020) Experimental and Numerical Study on Creep and Shrinkage Effects of Ultra High-Performance Concrete Beam, Compos. Part B., 184, 107713. 

저자의 다른 논문 :

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로