Behavior of Circular Hollow Section R.C Member with Internal Corrugated Steel Tube

파형강관을 삽입한 중공원형단면 철근콘크리트 부재의 거동에 관한 연구

  • 임정순 (경기대학교 토목.환경공학부) ;
  • 김성칠 (경기대학교 토목.환경공학부) ;
  • 조재병 (경기대학교 토목.환경공학부) ;
  • 이수근 (경기대학교)
  • Published : 2003.03.31

Abstract

An experiment was carried out to investigate the mechanical behaviour of the circular hollow section reinforced concrete member with internal corrugated steel tube. A specimen, 50cm in diameter and 340cm in length, was made and tested by 3 points bending. The test load was increased slowly (quasi static) to the failure or unacceptable deformation. During the test, lateral displacement at mid point and longitudinal displacement of extreme fiber on compressive and tensile side of the specimen were measured. The measured data were analysed and compared with calculated results for the equivalent member without inserted corrugated steel tube. The comparison shows that the flexural strength and ductility of hollow section reinforced concrete members can be improved by inserting corrugated steel tubes inside.

파형강관을 삽입하여 보강된 중공원형단면의 역학적 거동을 연구하기 위하여 직경 50cm, 길이 340cm의 시험체를 제작하였고, 3점 휨시험을 수행하였다. 하중재하는 파괴 또는 최대한변형이 발생할 때까지 느리게 증가시켰다. 시험하는 동안에 시험체 중앙의 휨방향 변위와 인장측과 압축측의 종방향 변위를 측정하였다. 측정데이타를 분석한 결과를 파형강관이 삽입되지 않은 등가단면에 대한 해석결과와 비교하였다. 비교결과, 중공 철근콘크리트 부재의 휨강성과 연성이 파형강관을 내부에 삽입함으로써 크게 향상시킬 수 있는 것으로 나타났다.

Keywords

References

  1. 김도연, '강관 보강 원형 R.C 기둥의 연성 거동 특성', 석사학위논문, 고려대학교, 2000
  2. 도로교설계기준, 건설교통부, 2000
  3. 문한영, '건설재료학', 동명사, 2000
  4. 변동균 외 2 '철근 콘크리트', 동명사, 1998
  5. 콘크리트표준시방서, 대한토목학회, 1996
  6. 한승룡, '강관 코아 합성 중공 기둥의 연성 거동 연구', 석사학위논문, 고려대학교 2002
  7. 'CEB-FIP Model Code 90', pp. 87-112 Thomas Telford,
  8. Mander, J.B., Priestly, M. J. N., and Park, R., 'Observed Stress - Strain Behavior of Confined Concrete', Journal of Structural Engineering, ASCE, V. 114, NO. 8, Aug. 1988, pp. 1827-1849
  9. M. J. N. Priestley, F. Seible, G. M. Calvi, 1995, 'Seismic Design and Retrofit of Bridges', JOHN WILEY & SONS, INC.
  10. J. B. Mander, M. J. N. priestley, and R. Park, 1988, 'Theoretical Stress-Strain Model for Confined Concrete', ASCE, Journal of Struc- tural Engineering, Vol 114, Number 7-9, 1804-1826
  11. Priestley, M. J. N., and Park, R.(1987), Strength and Ductility of Concrete Bridge Columns under Seismic Loading. ACI Structural Journal, Vol. 84, No. 1 pp. 61-76
  12. R.Park 'Ductility Evaluation From Laboratory and Analytical Testing' Proceeding of Ninth World Conference on Earthquake Engineering August. 1988, Tokyo, Japan. Vol.8
  13. Sakai, K., and Sheikhj, S.A.(1989), What Do We Know about Confinement in Reinforced Columns? (A Critical Review of Previous Work and Code Provisions. ACI Structural Journal, Proceedings, Vol. 86, No. 2, pp. 192 - 207
  14. T. Pauley, M. J. N. Priestley, 1992, 'Seismic Design of Reinforced concrete and Masonry Building', JOHN WILEY & SONS, INC.
  15. Wang & Salmon 'REINFORCED CONCRETE DESIGN', ADDISON WESLEY, 1998
  16. Zahn, F. A., Park, R. and Priestley, M. J. N., 'Flexural Strenth and Ductility of Circular Hollow Reinforced Concrete Columns without Confinement on Inside Face', ACI Structural Journal, V87, No. 2 Mar-Apr. 1990, pp. 156-166
  17. Zahn, F. A., Park, R. and Priestley, M. J. N., 'Flexural Strenth and Ductility of Circular Hollow Reinforced Concrete Columns without Confinement on Inside Face', ACI Structural Journal, V87, No. 2 Mar-Apr. 1990, pp. 156-166