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Simplified Analytical Modeling of Circular Hollow Section XX Joints Including High-Strength Steel : 고강도강을 포함한 XX형 원형강관접합부의 역학적 모형

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dc.contributor.advisor이철호-
dc.contributor.authorChan-Ho Suk-
dc.date.accessioned2023-06-29T01:49:08Z-
dc.date.available2023-06-29T01:49:08Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.other000000175551-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10371/193053-
dc.identifier.urihttps://dcollection.snu.ac.kr/common/orgView/000000175551ko_KR
dc.description학위논문(석사) -- 서울대학교대학원 : 공과대학 건축학과, 2023. 2. 이철호.-
dc.description.abstractThe design axial resistance for circular hollow section (CHS) XX joints is typically calculated as the product of the CHS X joint resistance and a multiplanar factor. A simple function has been used as the multiplanar factor, which is independent of the joint geometry parameters. In this study, it is first shown that the joint geometry-independent multiplanar factor does not properly reflect the true behavior of CHS XX joints, resulting in an excessively conservative design for joints with large braces. An analytical model is then developed that can capture the effect of key geometric parameters, such as the brace-to-chord diameter ratio (β) and chord diameter-to-thickness ratio (2γ). Subsequently, extensive test-validated numerical analyses are performed, including a wide range of joint geometric parameters and steel grades up to 700 MPa. From the analytical model and numerical results, a new design equation is proposed for axially loaded CHS XX joints, showing a significantly improved accuracy. The material factor specified by prEN 1993-1-8 is shown to be appropriate for CHS XX joints with steel grades of up to 700 MPa and is recommended to be used in conjunction with the proposed design resistance.-
dc.description.abstract다중평면 X형 원형강관접합부는 면내외 지관에 작용하는 하중에 따라 다양한 하중 조건을 받을 수 있다. 국내외 대부분의 설계기준은 면내외 지관에 축력을 받는 X형 원형강관접합부의 설계 저항강도를 제시하고 있지만, XX형 원형강관접합부 주관벽에서의 실제 하중지지 메커니즘은 기존의 설계방법으로는 쉽게 설명되지 않는다. 현재 다중평면 XX형 원형강관접합부의 설계 저항강도는 단일평면 X형 원형강관접합부 설계 저항강도 공식에 보정계수를 곱하는 단순한 확장방식을 사용하나, XX형 원형강관접합부의 주관벽 파괴 메커니즘은 X형 원형강관접합부와 상당히 달라 보정계수를 통한 단순한 확장방식으론 거동을 이해하기 어렵다. 이를 고려하여 본 연구에서는 XX형 원형강관접합부의 주관벽을 초기 불완전이 존재하는 보-기둥 부재로 이상화여 주관벽 파괴 거동에 대한 새로운 역학적 모델을 제시하였다. 제안된 역학 모델을 통해 면내외 지관의 하중비가 음수일 경우 (즉, 한 평면상의 지관이 압축을 받고, 그에 수직한 평면에 놓인 지관이 인장을 받는 경우)에서 주관벽의 파괴거동이 보의 소성힌지 형성에 의한 파괴 거동과 유사한 거동과 유사함을, 하중비가 양수일 경우 (한 평면상의 지관과 그에 수직한 평면에 놓인 지관 모두 압축을 받는 경우) 주관벽의 파괴거동이 기둥의 압괴 혹은 좌굴거동과 유사함을 설명할 수 있었다. 제안된 모델은 접합부의 면내외 지관 축력비와 기하학적 변수간의 관계를 명확하게 표현할 수 있었다. 역학모델의 검증을 위해 유한요소해석 기법을 통한 변수해석을 수행하였으며, 실험 및 해석 데이터를 바탕으로 XX형 원형강관접합부의 새로운 설계 저항강도식을 제시할 수 있었다. 새롭게 제시한 XX형 원형강관접합부의 설계 저항강도식은 기존의 설계기준에서 제시하는 식보다 정확하게 접합부의 거동을 이해하고 강도를 예측할 수 있었다.-
dc.description.tableofcontentsChapter 1. Introduction 1
1.1. Research background 1
1.1.1. Design method of multiplanar CHS XX joints 2
1.1.2. Issues on high-strength steel tubular joints 4
1.2. Objectives and scope 5
1.3. Outline of thesis 6

Chapter 2. Literature Review 8
2.1. Design standards 8
2.1.1. Design resistance formulae (CHS XX joints) 8
2.1.2. Range of applicability 10
2.1.3. Special provisions for high-strength steel 11
2.2. Previous studies 12
2.2.1. Multiplanar CHS XX joints 12
2.2.2. Ring model 16
2.2.2. High-strength steel tubular joints 21

Chapter 3. Analytical Modeling of Axially Loaded CHS XX Joints 23
3.1. Special case of CHS XX joints with J = 1.0 23
3.2. General case of CHS XX joints with -1.0 ≤ J ≤ 1.0 25
3.3. Summary of analytical modeling 35

Chapter 4. Parametric FE Analysis 36
4.1. FE modeling 36
4.1.1. Modeling details 36
4.1.2. Validation 38
4.2. Geometric parameters and steel grades considered 40
4.2.1. Geometric parameters 40
4.2.2. Material properties 41
4.3. FE analysis results 42
4.3.1. Screening valid data 42
4.3.2. Analysis of behavioral characteristics 45
4.4. Summary of chapter 51

Chapter 5. Proposal of New Design Resistance Formula 53
5.1. Analytical formulation of joint strength 53
5.2. Statistical evaluation to derive design resistance 58
5.3. Verification of proposed design resistance 60
5.4. Design recommendations for CHS XX joints 61
5.5. Summary of chapter 63

Chapter 6. Summary and Conclusion 64

Bibliography 66
Appendix A. Database Obtained from FE Analysis 69
Abstract (in Korean) 82
-
dc.format.extentxii, 90-
dc.language.isoeng-
dc.publisher서울대학교 대학원-
dc.subjectCircular hollow section (CHS-
dc.subjecttubular joint-
dc.subjectmultiplanar joint-
dc.subjectanalytical modeling-
dc.subjectfinite element (FE)-
dc.subjecthigh-strength steel-
dc.subjectdesign resistance-
dc.subject.ddc690-
dc.titleSimplified Analytical Modeling of Circular Hollow Section XX Joints Including High-Strength Steel-
dc.title.alternative고강도강을 포함한 XX형 원형강관접합부의 역학적 모형-
dc.typeThesis-
dc.typeDissertation-
dc.contributor.AlternativeAuthor석찬호-
dc.contributor.department공과대학 건축학과-
dc.description.degree석사-
dc.date.awarded2023-02-
dc.contributor.major건축구조-
dc.identifier.uciI804:11032-000000175551-
dc.identifier.holdings000000000049▲000000000056▲000000175551▲-
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