Use of Super Elements for Efficient Analysis of Flat Plate Structures

플랫플레이트 구조물의 효율적인 해석을 위한 수퍼요소의 활용

  • 김현수 (성균관대학교 건축공학과) ;
  • 이승재 (성균관대학교 건축공학과) ;
  • 이동근 (성균관대학교 건축공학과)
  • Published : 2003.12.01

Abstract

Flat plate system has been adopted in many buildings constructed recently because of the advantage of reduced floor heights to meet the economical and architectural demands. Structural engineers commonly use the effective beam width model(EBWM) in practical engineering for the analysis of flat plate structures. However, in many cases, when it is difficult to use the EBWM, it is necessary to use a refined finite element model for an accurate analysis. But it would take significant amount of computational time and memory if the entire building structure was subdivided with finer meshes. An efficient analytical method is proposed in this study to obtain accurate results in significantly reduced computational time. The proposed method employs super elements developed using the matrix condensation technique and fictitious beams are used in the development of super elements to enforce the compatibility at the interfaces of super elements. The stiffness degradation of flat plate system considered in the EBWM was taken into account by reducing the elastic modulus of floor slabs in this study. Static and dynamic analyses of example structures were performed and the efficiency and accuracy of the proposed method were verified by comparing the results with those of the refined finite element model and the EBWM.

근래에 들어서 경제적 및 계획적인 요구에 의하여 충고를 줄일 수 있는 이점을 가진 플랫플레이트 구조물이 많이 건설되고 있다. 구조기술자들은 실무에서 플랫플레이트 구조물을 해석하기 위하여 일반적으로 유효보폭모델을 사용한다. 그러나 유효보폭 모델을 적용하기가 어려운 경우에는 유한요소법을 사용할 필요가 있으며, 이때 바닥판의 정확한 거동을 예측하기 위해서는 세분한 유한요소 모델을 사용하는 것이 필요하다. 전체 구조물을 수많은 유한요소로 세분하여 모형화하면 막대한 해석시간과 컴퓨터 메모리가 필요하게 된다. 따라서 본 연구에서는 상당히 정확한 해석결과를 쉽게 얻을 수 있는 효율적인 해석기법을 제안한다. 제안된 해석기법은 행렬응축기법을 통하여 생성된 수퍼요소를 사용하며 수퍼요소 경계부분의 변형적합조건을 만족시키기 위하여 수퍼요소를 개발할 때 가상보를 도입한다. 본 연구에서는 슬래브의 탄성계수를 감소시킴으로서 유효보폭모델에서 사용되고 있는 강성저감을 고려하였다. 수많은 요소론 사용한 유한요소모델 및 유효보폭모델을 사용하여 여러 가지의 예제구조물에 대하여 정적해석과 동적해석을 수행하고 본 연구에서 제안된 해석방법에 의한 결과와 비교함으로써 제안된 방법의 효율성과 정확성을 검증하였다.

Keywords

References

  1. Hoff, N. J., and Bruce, V. G., 'Dynamic analysis of the buckling of laterally loaded flat arches', Q. Math. Phys., Vol.32, No.4, pp.276-288, 1954
  2. Hsu, C. S., 'The effects of various parameters on the dynamic stability of a shallow arch', J. Appl. Mech., Vol.34, No.2, pp.349-358, 1967
  3. Hsu, C. S., 'Stability of shallow arches against snap-through under timewise step loads', J. Appl. Mech., Vol.35, No.1, pp.31-69, 1968
  4. Hsu, C. S., 'Equilibrium configurations of a shallow arch of arbitrary shape and their dynamic stability character', Int. J. Nonlinear Mech., No.3, June, pp.113-136, 1968
  5. Hsu, C. S., Kuo, C. T., and Lee, S. S., 'On the final states of shallow arches on elastic foundations subjected to dynamical loads', J. Appl. Mech., Vol.35, No.4, pp.713-723, 1968
  6. Lock, M. H., 'Snapping of a shallow sinusoidal arch under a step pressure load', AIAA J., Vol.4, No.7, July, pp.1249-1256, 1966 https://doi.org/10.2514/3.3656
  7. Fulton, R. E., and Barton, F. W., 'Dynamic buckling of shallow arches', J. Eng. Mech. Div., ASCE, Vol.97, No.EM3, June, pp.865-877, 1971
  8. Lo, D. L. C., and Masur, E. F., 'Dynamic buckling of shallow arches', J. Eng. Mech. Div., ASCE, Vol.102, No.EM5, October, pp.901-917, 1976
  9. Huang, N. C., and Nachbar, W., 'Dynamic snap-through of imperfect viscoelastic shallow arches', J. Appl. Mech., ASME, June, pp.289-296, 1968
  10. Gregory, W. E. Jr., and Plaut, R. H., 'Dynamic stability boundaries for shallow arches', J. Eng. Mech. Div., ASCE, Vol.108, No.EM6, December, pp.1036-1050, 1982
  11. Donaldson, M. T., and Plaut, R. H., 'Dynamic stability boundaries for a sinusoidal shallow arch under pulse loads', AIAA J., Vol.21, No.3, March, pp.469-471, 1983 https://doi.org/10.2514/3.8097
  12. Hegemier, G. A., and Tzung, F., 'Influence of damping on the snapping of a shallow arch under a step pressure load', AIAA J., Vol.7, No.8, pp.1494-1499, 1969 https://doi.org/10.2514/3.5421
  13. Johnson, E. R., 'The effect of damping on dynamic snap-through', J. Appl. Mech., ASME, Vol.47, No.3, September, pp.601-606, 1980
  14. Ariaratnam, S. T., and Sankar, T. S., 'Dynamic snap-through of shallow arches under stochastic loads-' AIAA J., Vol.6, No.5, May, pp.798-802, 1968 https://doi.org/10.2514/3.4601
  15. Sundararajan, V., and Kumani, D. S., 'Dynamic snap-buckling of shallow arches under inclined loads', AIAA J., Vol.10, No.8, August, pp.1090-1091, 1972 https://doi.org/10.2514/3.50304
  16. Huang, K. Y., and Plaut, R. H., 'Snap- through of a shallow arch under pulsating load', Stability in the Mechanics of Continua(edited by F. H. Schroeder), pp.215-223, Springer- Verlag, Berlin, 1982
  17. 金勝德, 扁平構造物の動的安定に關する硏究, 東京大學博士學位論文, 1990
  18. 김승덕, '기하학적 비선형을 고려한 얕은 타원포물곡면쉘의 동적 불안정 현상', 대한건축학회 논문집, 제 10권 6호, pp.121-132, 1994
  19. 김승덕, '얕은 타원포물곡면쉘의 동적 불안정 현상의 규명을 위한 비선형 동적 응답의 스펙트럼 분석', 전산구조공학 논문집, 제8권 2호, pp.153-161, 1995
  20. Kim, Seung-Deog, et al., 'Dynamic Instability of Shell-Like Shallow Trusses Considering Damping', Computers & Structures, Vol.64, No. 1-4, 1997, pp.481-489 https://doi.org/10.1016/S0045-7949(96)00141-1
  21. 김승덕, 박지윤, 권택진, '얕은 정현형 아치의 불안정 거동에 관한 연구(1):형상특성에 따른 정적좌굴의 분류', 전산구조공학 논문집, 제12권 3호, pp.407~415, 1999.9
  22. 김승덕, 박지윤, 권택진, '얕은 정현형 아치의 불안정 거동에 관한 연구(2):스텝하중에서의 동적좌굴 특성', 전산구조공학 논문집, 제12권 3호, pp.417-426, 1999.9
  23. 김승덕, '반강접합 프레임형 대공간 구조물의 비선형 불안정 해석에 관한 연구,' 대한건축학회 논문집, 구조계, 제 18권 3호, pp.55-62, 2002.3
  24. Kim,S.D., Kim,H.S. and Kang,M.M., 'A Study of the Nonlinear Dynamic Instability of Hybrid Cable Dome Structures', Structural Engineering and Mechanics, Vol.15, No.6, pp.653~668, 2003.6