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Inelastic Analysis of RC Members Using Repair and Retrofitted Element

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Academic year: 2021

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(112) 2ô. 서는 고려되지 않은 종방향 주철근의 미끄러짐(bond slip) 그리고 실험시 교각과 풋팅접합부의 전단손상에 의한 것으로 사료된다. 그림 9와 10은 각각 원상태(as-built)와 강판피복으로 보강된 교각시편 3의 실험결과와 해석결과를 나타내고 있다. 그림 9에서 볼 수 있는 바와 같이 원상태의 실험결 그림 7 교각의 실험에 사용된 하중이력곡선(Chai et al., 1991).. 과에서 약간의 강도저하가 일어나는 것을 볼 수 있고 해 석결과(이 경우는 보수 및 보강요소 미사용) 또한 실험. 서 1219 mm 의 높이까지 보수 및 보강된 강판피복을. 결과와 매우 좋은 상관관계를 나타내고 있다. 전반적인. 탄소성 보수 및 보강요소로 모델링하였다. 강판피복은 기. 비탄성 거동 즉, 강도 및 강성 그리고 에너지 흡수 및 소. 존교각의 원형단면 지름을 내부지름으로 하는 속이 빈 원. 산능력에 있어서 해석결과는 실험결과와 좋은 상관관계. 형단면을 사용하여 기존교각의 하중이력재하 후, 재 하중. 를 보여주고 있다. 그림 10은 같은 교각에 대해 강판피. 이력재하 실험을 수행할때부터 활성화 되도록 모델링을. 복으로 보강된 시편에 대한 실험결과와 해석결과 사이. 하여 보수 및 보강의 효과를 나타낼 수 있도록 하였다.. 의 비교를 나타내고 있다. 그림에서 볼 수 있는 바와 같. 즉, 탄소성 보수 및 보강요소로 모델링된 강판피복단. 이, 우선적으로 강판피복으로 보강된 경우, 교각의 하중. 면은 정적시간이력해석에서 기존교각의 하중이력재하. 재하능력(load-carrying capacity)에 있어서 상당한 증. 시간 사이에는 해석에 포함되지 않고, 재 하중이력재하. 진효과가 있다는 것을 확인할 수 있고 하중-변위 이력곡. 시간 사이에서만 활성화 되도록 모델링하여 보수의 효. 선이 상당히 안정적인 것을 확인할 수 있다. 본 연구에. 과를 분명하게 고려하였다.. 서 개발된 보수 및 보강요소를 이용하여 해석한 결과는. 그림 8은 시편 1의 보수후 실험결과와 해석결과 사이. 그림 10에서 볼 수 있는 바와 같이, 강도의 증진효과 뿐. 의 하중-변위 이력응답이다. 보수 및 보강요소를 이용한. 만 아니라 전반적인 비탄성 거동에 있어서 실험결과와. 해석결과에서 볼 수 있듯이 하중이력에 대한 실험후의. 우수한 상관관계를 나타내었다.. 기존 교각의 강도저하 효과가 고려되어지는 경향을 확 인할 수 있다. 하지만 실험결과와 비교해 볼 때, 해석결. 5. 결론. 과의 에너지 소산능력이 다소 과대평가되고 핀칭효과가 작은것을 볼 수 있는데, 이와 같은 핀칭효과의 차이는. 본 연구에서 개발된 보수 및 보강요소는 정적시간이. 본 연구에서 휨거동만을 고려하고 있고, 아울러 해석에. 력해석이나 동적시간이력해석시, 사용자가 원하는 시간. 그림 8 교각 1R의 하중-변위 이력응답 비교.. ͝.

(113) êä«ê3ìÀ2óÉ3$ M-#ö¨М. 그림 9 교각 3의 하중-변위 이력응답 비교.. 그림 10 교각 3R 의 하중-변위 이력응답 비교.. 간격에서 활성화 및 비활성화시킴으로써 손상된 부재의. 참고문헌. 보수 및 보강전의 저하된 강도, 강성 및 연성능력 상태 에 보수 및 보강에 의한 부재 특성치의 증가분을 보수 및 보강요소를 이용하여 해석을 수행함으로써 손상된 부재 상태를 고려한 해석요소로서 사용할 수 있다. 본 연구에서 개발된 보수 및 보강요소를 이용하여 보수 및 보강된 철근콘크리트교량 교각에 대한 해석결과와 실험 결과를 비교해볼때 전반적으로 만족할만한 상관관계를 나타내었다. 하지만 본 연구의 경우에는 강판피복을 이 용한 보수 및 보강의 실험결과만을 비교검토 하였는데 향후에는 여러 가지 보수 및 보강재료의 응력-변형율 모 델을 개발하여 보수 및 보강요소와 함께 사용하면 다양 한 재료에 따른 보수 및 보강시의 철근콘크리트 교각의 내진성능 평가에 있어서 유용할 것으로 사료된다.. ATC, 1996. ‘Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings’, Vol. 1, ATC-40, Applied Technology Council, Redwood City, USA. Broderick, B.M., Elnashai, A.S., Ambraseys, N.N., Barr, J.M., Goodfellow, R.G. and Higazy, E.M., 1994. ‘The Northridge (California) Earthquake of 17 January 1994: Observations, Strongmotion and Correlative Response Analyses’, ESEE research report, No. 94/4, Imperial College, London. BSSC, 1997. ‘NEHRP guidelines for the seismic rehabilitation of buildings’, FEMA-273, developed by ATC for FEM, Washington, D.C., USA. Chai, Y.H., Priestley, M.J.N. and Seible, F., 1991. ‘Seismic retrofit of circular bridge columns for enhanced flexural performance’, ACI Structural Journal, Vol. 88, No. 5, pp. 572-584..

(114) 2ô. Elnashai, A.S., Bommer, J.J., Baron, C.I., Lee, D.H. and Salama, A.I., 1995. ‘Selected Engineering Seismology and Structural Engineering Studies of the Hyogo-Ken Nanbu (Great Hanshin) Earthquake of 17 January 1995’, ESEE research report, No. 95-2, Imperial College, London. Elnashai, A.S., Papanikolaou, V. and Lee. D.H., 2001. ‘ZeusNL-A program for inelastic dynamic analysis of structures’, Mid-America Earthquake Center, University of llinois at Urbana-Champaign, USA. Izzuddin, B.A. and Elnashai, A.S., 1993a. ‘Adaptive space frame analysis Part I: a plastic hinge approach’, Proceedings of Institution of Civil Engineers Structures & Buildings, Vol. 99, pp. 303-316. Izzuddin, B.A. and Elnashai, A.S., 1993b. ‘Adaptive space frame analysis Part II: a distributed plasticity approach’, Proceedings of Institution of Civil Engineers Structures &. ͝. Buildings, Vol. 99, pp. 317-326. Lee, D.H., Choi, E. and Zi, G., 2005. ‘Evaluation of earthquake deformation and performance for RC bridge piers’, Engineering Structures, Vol. 27, No. 10, pp. 1451 -1464. Priestley, M.J.N., Seible, F. and Calvi, G.M., 1996. ‘Seismic design and retrofit of bridges’, John Wiley & Sons, INC. Priestley, M.J.N., Seible, F., Xiao, Y. and Verma, R., 1994. ‘Steel jacket retrofitting of reinforced concrete bridge columns for enhanced shear strength-Part2: test results and comparison with theory’, ACI Structural Journal, Vol. 91, No. 5, pp. 537-551. Whittaker, A., Constantinou, M. and Tsopelas, P., 1998. ‘Displacement estimates for performance-based seismic design’, Journal of Structural Engineering’, Vol. 124, No. 8, pp. 905-912..

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참조

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