합성보 전단연결부의 구조거동에 대한 비교 분석

Analysis of a Load Carrying Behavior of Shear Connection at the Interface of the Steel-Concrete Composite Beam

  • 투고 : 2005.09.07
  • 심사 : 2005.11.25
  • 발행 : 2005.12.27

초록

강재 보와 콘크리트 슬래브로 구성되어 지는 합성보에서 두 부재는 일반적으로 전단연결재에 의해 서로 합성되어져 일체적인 구조거동을 하게 된다. 현재까지 전단연결재로서는 스터드(stud)가 널리 사용되어지고 있다. 합성보의 구조적 거동은 사용된 부재의 재료적 특성 외에도 스터드에 의한 전단합성작용에 의해 많은 영향을 받게 된다. 합성보 전단연결부에서의 전단합성거동은 합성보에서가 아닌 단순화된 Push-Out 시험체(Push-Out Test Specimen)에 의해 실험적으로 결정되고 있다. 최근의 연구결과에 따르면, Push-Out 실험에서 얻은 전단 스터드의 합성거동과 실제 합성보에서의 전단합성거동에는 분명한 차이점이 존재하며, 특히 부분합성된 합성보에서는 그 차이가 매우 크다는 것이 밝혀지고 있다. 본 연구에서는 표준 Push-Out 시험체 및 합성보의 구조거동 해석을 위해, Push-Out 실험으로부터 결정되는 스터드에 대한 하중-상대변위 곡선의 도입이 필요 없는 3차원 유한요소모델을 개발하였다. 해석결과의 비교 분석으로부터 합성보 전단연결부에서의 합성거동을 평가할 수 있었고, 이를 Push-Out 실험결과와 비교하여 보았으며 전단합성거동의 차이점에 대한 구체적 원인을 찾을 수 있었다.

The connection of the slab with the steel beam and thus, the transmission of shear force at the interface of the steel-concrete composite beams is achieved with shear connectors, in general, with shear studs. The composite action through these shear studs has a significant influence on the load carrying behavior of the composite beams. The load carrying capacity of studs is determined through push-out tests. At present, the transferability of this load carrying capacity of studs to composite beams, especially in cases of partial interaction, is being questioned by experimental and theoretical investigations. In this study, a finite element model for the simulation of the behavior of the standard push-out specimen and the composite beams without the implementation of the load-slip curve of the stud connectors from the push-out test is developed. The load carrying behavior of the studs in the composite beams is estimated and compared with the results of the push-out test. The reason for the difference in the load carrying behavior of the studs in the push-out test specimen and in the composite beams is found.

키워드

참고문헌

  1. 김종희, 장승필, 최석환(2000) 프리캐스트 콘크리트 바닥판 합성형 교량에서의 전단연결부의 강도평가, 대한토목학회논문집, 대한토목학회, 제20권, 5호, pp. 679-690
  2. 류형근, 윤석구, 배두병, 장승필(2005) 조밀단면을 갖는 부 분 합성보의 극한강도 평가, 대한토목학회논문집, 대한토목학회, 제25권, 5호, pp. 889-897
  3. 신현섭(2005) 합성보와 압발실험체에서의 전단합성거동의 상 이성, 한국강구조학회 학술발표대회논문집, 한국강구조학회, 제16권, 1호, pp. 1-6
  4. 심창수, 이필구, 하태열(2004) 부분합성보를 이용한 대직경 스터드의 구조거동 평가, 한국강구조학회논문집, 한국강 구조학회, 제16권, 4호, pp. 425-432
  5. 이필구, 심창수, 윤태양(2003) 대직경 스터드 전단연결재의 정적거동, 한국강구조학회논문집, 한국강구조학회, 제15 권, 6호, pp. 611-620
  6. Aribert, J.M. (1990) Design of composite beams with a partial shear connection, IABSE Symposium Mixed Structures including New Materials, Brüssel, Begien, IABSE Reports Vol. 60, pp. 215-220
  7. Bathe, K.J., Ramaswamy, S. (1979) On Three- Dimensional Nonlinear Analysis of Concrete Structures, Nuclear Engineering and Design 52 pp. 385-409 https://doi.org/10.1016/0029-5493(79)90029-3
  8. Eurocode 4(1992) Design of Composite Steel and Concrete Structures, Part 1.1, ENV 1994-1-1
  9. Hiragi, H., Miyoshi, E., Kurita, A., Ugai, M., Akao, S. (1981) Static Strength of Stud Shear Connectors in SRC Structures, Transactions of the Japan Concrete Institute, Vol.3, pp. 453-460
  10. Khan, M.H., Saugy, B. (1972) Evaluation of the influence of some concrete characteristics on nonlinear behavior of prestressed concrete reactor vessel, ACI Publication, SP-34, pp. 159-179
  11. Mainstone, R., Menzies, J.B. (1976) Shear Connectors in Steel-Concrete Composite Beams for Bridges, Part 1&2, Concrete, Vol.38, pp. 33-103
  12. Menzies, J.B. (1971) CP 117 and Shear Connectors in Steel-Concrete Composite Beams, The Structural Eng., Vol.49, pp. 137-153
  13. Oehlers, D.J. (1981) Results on 101 Push-Specimens and Composite Beams, University of Warwick, Department of Civil Eng., Research Report CE8
  14. Ollgaard, H.G., Slutter, R.G., Fischer, J.D. (1971) Shear Strength of Stud Connectors in Lightweight and Normalweight Concrete, AISC-Eng. Journal, pp. 55-64
  15. Sedlacek, G., Hoffmeister, B., Müller, Ch. (2000) Use of high strength steel S460, ECSC Research Project No 7210-SA/129, 130, 131, 325, 524: Chapter 6. Composite beams made of high strength steel and high strength concrete, RWTH-Aachen University, Aachen
  16. Wright, H.D. (1990) The Deformation of Composite Beams with Discrete Flexible Connection, Journal of Constructional Steel Research, Vol.15, pp. 49-64 https://doi.org/10.1016/0143-974X(90)90042-F
  17. Wright, H.D., Harding, P.W., Evans, H.R. (1985) The use of pushout tests to simulate shear stud connection in composite beam construction, Proc. Int. Conf. Design of Concrete Structures, B.R.E
  18. Yamamoto, M., Nakamura, S. (1962) The Study on Shear Connectors, The Public Works Research Institute, Construction Ministry Japan, Vol.5, Research Paper 9
  19. Becker, J. (1997) Beitrag zur Auslegung der Verdübelung von Verbundträgern des Hochbaus unter ruhender und nichtruhender Belastung, Dissertation, Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern
  20. Bode, H., Künzel, R. (1988) Zur Traglast von Verbundträgern unter besonderer Berücksichtigung einer nachgiebigen Verdübelung, Abschlussbericht und Materialienband zum DFG-Forschungsvorhaben, Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern
  21. Bode, H., Schanzenbach, J. (1969) Das Tragverhalten von Verbundträgern bei Berücksichtigung der Dübel- nachgiebigkeit, Der Stahlbau 58, Heft 3, pp. 65-74
  22. Döinghaus, P. (2001) Zum Zusammenwirken hochfester Baustoffe in Verbundträgern, Dissertation, RWTH-Aachen University, Aachen
  23. Roik, K., Hanswille, G. (1983) Beitrag zur Tragfähigkeit von Kopfbolzendübeln, Der Stahlbau, H.10, pp. 301-308
  24. Roik, K., Hanswille, G., Lanna, A. (1988) Hintergrundbericht zu Eurocode 4, Abschnitt 6.3.2: Bolzendübel, Bericht EC4/8/88; Harmonisierung der europäischen Baubestimmungen. Eurocode 3,4 und 8/Teil3, Minister fur Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Nr. RS II 1-674102-860, Bochum
  25. Shin, H. S. (2004) Beitrag zur numerischen Untersuchung des Tragverhaltens von Verbundträgern mit hochfestem Stahl und hochfestem Beton, Dissertation, RWTH-Aachen University, Aachen