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Sensitivity Analysis of 3-Dimensional FE Models for Jointed Concrete Pavements

줄눈 콘크리트포장 3차원 유한요소모델의 민간도 분석

  • 유태석 (한국도로공사 도로교통기술원) ;
  • 심종성 (한양대학교 토목환경공학과)
  • Received : 2005.11.17
  • Accepted : 2006.03.08
  • Published : 2006.05.31

Abstract

This paper investigates the effect of 3-dimensional FE models to evaluation results of jointed concrete pavements which is back-calculated by AREA method. Sensitivity of 3-dimensional FE models developed to simulate the behavior of real jointed concrete pavement are analyzed after compared with 2-dimensional FE models using ILLISLAB. In comparison with 2-dimensional models, influence of concrete contraction under loading plate and base layer on surface deflections is more than that of loading configuration. Deflections at 3-dimensional model between linear and nonlinear temperature distribution under same temperature difference are similar, but noticeable differences are investigated in low elastic modulus of foundations. Dynamic deflections under loading plate are larger than static deflections in high elastic modulus of foundation, but smaller in low elastic modulus. Lower dynamic modulus of subgrade reactions are backcalculated by dynamic deflections than by static deflections. But reverse trend is investigated in the backcalculated elastic modulus of concrete which describes trends of the field backcalculation values calculated from AREA method.

본 논문은 AREA법을 사용하는 줄눈 콘크리트포장의 평가에 3차원 유한요소모델을 사용하는 경우 나타나는 특성을 조사하는데 목적이 있다. 이를 위해 실제 콘크리트포장을 거동을 반영할 수 있는 3차원 유한요소모델을 구축하였고 2차원 모델과 비교한 후 민감도 분석을 수행하였다. ILLISLAB을 사용한 2차원 모델과 비교하였고 하중형태의 영향 보다 하중재하 지점의 자체수축과 기층모델에 따른 영향을 더 많이 받는 것으로 나타났다. 3차원 모델에서 비선형 온도구배를 선형 온도구배로 변화시키는 경우 발생하는 영향을 조사하였고 큰 차이를 보이지는 않았으나 지반 탄성계수가 작아질수록 더 많은 차이를 보였다. 동적하중에 의한 처짐을 구하였고 정적하중에 의한 처짐과 비교한 결과 낮은 지반 탄성계수에서는 동적하중에 의한 처짐이 작게 나타났으나 높은 지반 탄성계수에서는 동적하중에 의한 처짐이 크게 나타났다. 동적하중에 의한 처짐 이력을 구하고 AREA법을 이용하여 동적지지력과 탄성계수를 역산하였으며 이를 정적 처짐에 의한 결과와 비교하였다. 그 결과 동적지지력의 경우 정적 해석에 의한 값보다 동적해석에 의한 값이 낮게 나타났고 탄성계수의 경우 반대의 경향을 나타내어 현장에서 AREA법을 사용하는 경우 나타나는 평가결과의 특성을 설명하는 것으로 판단되었다.

Keywords

References

  1. 유태석, 한승환, 심종성(2005) AREA법 및 3차원 정적 유한요소해석을 이용한 온도구배를 받는 줄눈 콘크리트포장의 평가, 대한토목학회 논문집, 대한토목학회, 제25권 제2D호, pp.281-286
  2. 유태석, 한승환, 양성철(2001) 슬래브의 형상 및 다우웰-콘크리트 상호작용의 영향을 고려한 줄눈콘크리트포장의 역해석, 대한토목학회 논문집, 대한토목학회, 제21권 2-D호, pp. 183-190
  3. AASHTO (1993) AASHTO Guide for Design of Pavement Structures, Washington, D.C
  4. Darter, M. I., Hall, K. T., and Kuo, C. M. (1995) Support Under Portland Cement Concrete Pavements, NCHRP Report 372, Transportation Research Board
  5. Hall, K. T. (1991) Performance, Evaluation, and Rehabilitation of Asphalt Overlaid Concrete Pavements, Ph.D. Thesis, University of Illinois, Urbana
  6. Khazanovich, L. (1994) Structural Analysis of Multi-Layered Concrete Pavement Systems, Ph.D. Dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign
  7. Khazanovich, L. (2000) Dynamic Analysis of FWD Test Results for Rigid Pavements, Nondestructive Testing of Pavements and Backcalculation of Moduli: Third Volume, ASTM STP 1375, pp.398-412
  8. Mun, S.-H. (2000) Determination of Subgrade Stiffness under Intact Portland Cement Concrete Slabs for Rubblization Projects, MS. Thesis, North Carolina State University
  9. Ong, C. L., Newcomb, D. E., and Siddharthan, R. (1991) Comparison of Dynamic and Static Backcalculation Moduli for ThreeLayer Pavements, Transportation Research Record 1293, pp. 86-92
  10. Shoukry, S. N. M. Fahmy, J. P., and William, G. (2002) 3D Finite Element Modeling of Rigid Pavement Response to Moving Load and Nonlinear Temperature Gradient, Proceedings of the Third International Symposium on 3D Finite Element for Pavement Analysis, Amsterdam, The Netherlands, pp. 401-422