도심지 내 중·저층 주요시설물(학교, 병원 등)의 응급복구 내진보강기술 개발에 관한 연구 최종 보고서

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5 - iii -

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8 - i -

9 - ii -

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11 - ii -

12 - iii -

13 - iv -

14 - v -

15 - vi -

16 - vii -

17 - viii -

18 - ix -

19 - x -

20 - xi -

21 - xii -

22 - xiii -

23 - xiv -

24 - xv -

25 - xvi -

26 - xvii -

27 - xviii -

28 - xix -

29 - xx -

30 - 1 -

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41 - 12 -

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49 - 2 -

50 - 21 -

51 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

52 - 23 -

53 - 24 -

54 - 25 -

55 - 26 -

56 - 27 -

57 s T t LT 1 Fiber t TL 1 Matrix s L s L t TL s T t LT s T

58 min min

59 2r 2r 2R 2R Matrix Fiber max m ax - 3 -

60 min min

61 and

62 cos sin cos sin sin cos sin cos sin sin cos cos sincos sin cos sin cos sincos sin cos sin cos

63 - 34 -

64 - 35 -

65 - 36 -

66 - 37 -

67 - 38 -

68 - 39 -

69 Stress-Strain Curv e ess(mpa) 8 Stress-Strain Curve 25 Stress(Mpa) Cabon UD LT-1 Cabon UD LT-2 Cabon UD LT-3 Cabon UD LT-4 Cabon UD LT Strain(μ) - 4 -

70 - 41 -

71 θ

72 - 43 -

73 - 44 -

74 - 45 -

75 - 46 -

76 - 47 -

77 - 48 -

78 함침된수지종류에따른고온노출 FRP(GFRP, CFRP) 구속콘크리트의압축강도평가 - 일반에폭시수지를사용하여제작된 FRP-횡구속실험체성능평가 - 내화보강용수지를사용하여제작된 FRP-횡구속실험체성능평가 섬유종류에따른고온노출 FRP(GFRP, CFRP) 구속콘크리트의압축강도평가 - GFRP 및 CFRP에따른 FRP-횡구속실험체성능평가 콘크리트압축강도에따른 GFRP로구속후온도에대한 ( 상온, 1, 15, 2 ) 실험체를온도별로각각 3개이상제작하여압축강도평가 - 저강도콘크리트 18MPa - 보통강도콘크리트 24MPa - 고강도콘크리트 3MPa ``

79 - 5 -

80 - 51 -

81 - 52 -

82 - 53 -

83 - 54 -

84 시제품제작 1 내화보강수지에따른 FRP 보강재구속실험체 2 FRP 섬유종류에따른보강재구속실험체 3 콘크리트압축강도에따른 FRP 구속실험체 - GFRP 섬유사용, 18, 24, 3MPa 실험방법 ±

85 - 56 -

86 상온

87 Stress (MPa) G18EROOM-1 G18EROOM-2 G18EROOM-3 G18E1-1 G18E1-2 G18E1-3 G18E15-1 G18E15-2 G18E15-3 G18E2-1 G18E2-2 G18E Strain

88 상온

89 Stress (MPa) 8 G24EROOM-1 6 G24EROOM-2 G24EROOM-3 G24E1-1 4 G24E1-2 G24E15-1 G24E15-2 G24E G24E2-1 G24E2-2 G24E Strain - 6 -

90 상온

91 Stress (MPa) 8 G3EROOM-1 G3EROOM-2 6 G3EROOM-3 G3E1-1 G3E1-2 4 G3E1-3 G3E15-1 G3E15-2 G3E G3E2-1 G3E2-2 G3E Strain 상온

92 Stress (MPa) 8 6 C24EROOM-1 C24EROOM-2 C24EROOM-3 C24E1-1 4 C24E1-2 C24E1-3 C24E15-1 C24E C24E15-3 C24E2-1 C24E2-2 C24E Strain

93 상온

94 Stress (MPa) 8 G24PROOM-1 6 G24PROOM-2 G24PROOM-3 G24P1-1 4 G24P1-2 G24P1-3 G24P G24P15-2 G24P15-3 G24P2-1 G24P Strain

95 상온

96 Stress (MPa) 8 C24PROOM-1 6 C24PROOM-2 C24PROOM-3 C24P1-1 C24P1-2 4 C24P1-3 C24P15-1 C24P15-2 C24P C24P2-1 C24P2-2 C24P Strain

97 콘크리트압축강도에따른 GFRP로구속후온도에대한 ( 상온, 1, 15, 2 ) 실험체를온도별로부착성능평가실시 - 보통콘크리트 24MPa - 고강도콘크리트 3MPa - 함침된수지종류에따른고온노출 FRP(GFRP, CFRP) 구속콘크리트의부착성능평가 - 섬유종류에따른고온노출 FRP(GFRP, CFRP) 부착시편콘크리트의부착성능평가

98 - 69 -

99 - 7 -

100 - 71 -

101 - 72 -

102 - 73 -

103 - 74 -

104 - 75 -

105 - 76 -

106 - 77 -

107 - 78 -

108 - 79 -

109 - 8 -

110 - 81 -

111 - 82 -

112 - 83 -

113 - 84 -

114 - 85 -

115 - 86 -

116 - 87 -

117 - 88 -

118 l l l l l l l l l

119 l l l l 기존기둥에대한물리적손상발생다량의앵커설치로인한기둥의영구적손상기존보강법적용시인접벽체및구조요소에큰손상발생공기가길어짐에따른신속한복구가어려움 - 9 -

120 - 91 -

121 - 92 -

122 - 93 -

123 - 94 -

124 - 95 -

125 - 96 -

126 - 97 -

127 - 98 -

128 Stress (Mpa) AL_1 AL_2 AL_ Strain

129 θ - 1 -

130 Stress (Mpa) 15 1 G4_1 G4_2 5 G4_3 G4_4 G4_ Strain μ

131 체결부클립 t Aluminum 체결부 Glass FRP Sheet

132 1 8 Load (N) 6 4 FRP-3.mm FRP-3.1mm FRP-3.2mm 2 FRP-3.3mm FRP-3.4mm FRP-3.5mm FRP-4.mm Displacement (mm)

133 - 14 -

134 - 15 -

135 - 16 -

136 - 17 -

137 6 5 4 Load (kn) 3 2 ORF FRF-1 1 FRF-2 FRF-3 FRF Displacement (mm)

138 l l l l

139 - 11 -

140 부재명 NC1 NC1' 1 C2 2,3 C2 NC3 FG1 FG2 부재단면 부재크기 4 X 45 4 X 4 4 X 4 4 X 4 6 X 4 3 X 5 3 X 5 MAIN BAR HOOP 6-D19 2-D16 6-D19 2-D16 6-D19 4-D19 1-D19 2-D19 2-D19 2-D19 2-D19 CROSS TIES 기둥상하 L 구간 부재명 FG4 FG6 1,2 G1 3,4 G1 1,2,3 G1' 부재단면 부재크기상부근하부근스트럽횡보조근 3 X 45 2-D19 2-D19 3 X 6 3 X 5 3 X 5 45 X 5 3-D19 3-D19 3-D16 2-D16 2-D16 2-D16 2-D16 2-D16 3-D19 2-D19 2-D19 3-D19 부재명 1,2 G2 3,4 G2 1,2 G3 3,4 G3 1,2,3 G2' 부재단면 부재크기상부근하부근스트럽 *4G3 단부 3 X 5 3 X 5 3 X 6 3 X 6 3 X 75 4-D16 2-D16 2-D16 3-D16 3-D16 2-D16 2-D16 2-D16 6-D22 2-D22 2-D22 6-D22 6-D19 2-D19 2-D19 6-D19 6-D19 2-D19 2-D19 6-D 횡보조근 부재명 1,2 G4 2,3 G4 1,2,3,4 B1 1,2,3 G5 1,2,3 B2 1,2,3 B2 부재단면 부재크기 MAIN BAR HOOP CROSS TIES 3 X 45 4 X 45 3 X X 7 3 X 45 4-D22 2-D22 2-D22 2-D22 4-D19 2-D19 2-D19 2-D19 3-D19 2-D22 2-D19 6-D22 6-D22 2-D22 2-D19 2-D19 2-D22 6-D22 2-D19 2-D19 기둥상하 L 구간 부재명 FG3' 부재단면 부재크기 MAIN BAR HOOP CROSS TIES 3 X 6 2-D19 2-D19 2-D19 2-D19 기둥상하 L 구간

141 ρ

142

143

144

145

146

147 7 6 5 Stress (Mpa) D1 D13 D Displacement (mm)

148

149 max max max

150 Load (kn) Displacement (mm)

151

152 Load (kn) Displacement (mm) Column Height (mm) (ductility) Column Height (mm) (ductility) Displacement (mm) Displacement (mm)

153 Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility

154 Column Height (cm) Hoop Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Hoop Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Hoop Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Hoop Strain (1-6 ) Ductility

155 277.3kN) Load (kn) Displacement (mm)

156

157

158 Load (kn) Displacement (mm) Column Height (mm) (ductility) Column Height (mm) (ductility) Displacement (mm) Displacement (mm)

159 Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility

160 Column Height (cm) Hoop Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Hoop Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Hoop Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Hoop Strain (1-6 ) Ductility

161 Load (kn) Displacement (mm) Retrofitted Unretrofitted

162

163

164

165 5 Load (kn) Retrofitted Unretrofitted Displacement (mm)

166 Column Height (mm) (ductility) Column Height (mm) (ductility) Displacement (mm) Displacement (mm) Column Height (mm) (ductility) Column Height (mm) (ductility) Displacement (mm) Displacement (mm)

167 Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility

168 Column Height (cm) Hoop Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Hoop Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Hoop Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Hoop Strain (1-6 ) Ductility

169 - 14 -

170

171

172 Load (kn) Displacement (mm) Retrofitted Unretrofitted

173 Load (kn) Displacement (mm) Retrofitted Unretrofitted

174 Column Height (mm) (ductility) Column Height (mm) (ductility) Displacement (mm) Displacement (mm) Column Height (mm) (ductility) Column Height (mm) (ductility) Displacement (mm) Displacement (mm)

175 Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility

176 Column Height (cm) Hoop Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Hoop Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Hoop Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Hoop Strain (1-6 ) Ductility

177 Load (kn) Displacement (mm) Load (kn) Displacement (mm) Load (kn) Retrofitted -4 Unretrofitted Displacement (mm) Load (kn) Retrofitted Unretrofitted Displacement (mm)

178 Load (kn) -3-2 ORF -1 FRF-1 FRF-2 FRF Displacement (mm) Load (kn) 3 2 ORF 1 FRF-1 FRF-2 FRF Displacement (mm) Load (kn) Displacement (mm) ORF FRF-1 FRF-2 FRF

179 - 15 -

180 Energy Dissipation Capacity(kN-m) ORF FRF-1 FRF-2 FRF Displacement Ductility Factor

181 Accumulated Energy Dissipation Capacity(kN-m) ORF FRF-1 FRF-2 FRF Displacement Ductility Factor

182 .8Vmax max max

183 max max l l l l l

184

185

186

187 Load (kn) Displacement (mm) Experiment Analysis

188

189 Load (kn) Displacement (mm) Experiment Analysis

190

191

192 Load (kn) Displacement (mm) Experiment(Unre) Experiment(Re) Analysis

193

194

195 Load (kn) Displacement (mm) Experiment(Unre) Experiment(Re) Analysis

196

197

198

199 - 17 -

200

201 ρ ρ

202

203

204

205

206 max max max Displacemaent m=1. m=1.5 m=2. m=2.5 m=3. 1cycle Displacement control 2cycles for each ductility level Time

207 μ μ μ μ

208 Load (kn) Displacement (mm)

209 μ μ μ Δ μ Load (KN) Displacement (mm)

210 Column Height (cm) Displacement (mm) Ductility Column Height (cm) Displacement (mm) Ductility Column Height (cm) Ductility Column Height (cm) Ductility Rebar Strain (1-6 ) Rebar Strain (1-6 ) Column Height (cm) Ductility Column Height (cm) Ductility Rebar Strain (1-6 ) Rebar Strain (1-6 )

211 Column Height (cm) Ductility Column Height (cm) Ductility Hoop Strain (1-6 ) Hoop Strain (1-6 ) Column Height (cm) Ductility Column Height (cm) Ductility Hoop Strain (1-6 ) Hoop Strain (1-6 )

212 μ μ μ μ

213 μ μ μ μ

214 Load (kn) Displacement (mm)

215 μ μ μ μ μ Δ μ Load (KN) Displacement (mm)

216 Column Height (cm) Displacement (mm) Ductility Column Height (cm) Displacement (mm) Ductility Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility

217 Column Height (cm) Ductility Column Height (cm) Ductility Hoop Strain (1-6 ) Hoop Strain (1-6 ) Column Height (cm) Ductility Column Height (cm) Ductility Hoop Strain (1-6 ) Hoop Strain (1-6 )

218 μ μ μ μ

219 μ μ

220 Load (kn) Displacement (mm)

221 μ μ μ μ μ Δ μ Load (KN) Displacement (mm)

222 Column Height (cm) Displacement (mm) Ductility Column Height (cm) Displacement (mm) Ductility Column Height (cm) Ductility Column Height (cm) Ductility Rebar Strain (1-6 ) Rebar Strain (1-6 ) Column Height (cm) Ductility Column Height (cm) Ductility Rebar Strain (1-6 ) Rebar Strain (1-6 )

223 Column Height (cm) Ductility Column Height (cm) Ductility Hoop Strain (1-6 ) Hoop Strain (1-6 ) Column Height (cm) Ductility Column Height (cm) Ductility Hoop Strain (1-6 ) Hoop Strain (1-6 )

224 μ μ μ μ

225 μ μ μ

226 Load (kn) Displacement (mm)

227 μ μ μ μ μ Δ μ Load (KN) Displacement (mm)

228 Column Height (cm) Displacement (mm) Ductility Column Height (cm) Displacement (mm) Ductility Column Height (cm) Ductility Column Height (cm) Ductility Rebar Strain (1-6 ) Rebar Strain (1-6 ) Column Height (cm) Ductility Column Height (cm) Ductility Rebar Strain (1-6 ) Rebar Strain (1-6 )

229 Column Height (cm) Ductility Column Height (cm) Ductility Hoop Strain (1-6 ) Hoop Strain (1-6 ) Column Height (cm) Ductility Column Height (cm) Ductility Hoop Strain (1-6 ) Hoop Strain (1-6 ) - 2 -

230 Load (KN) ORC VARC VTRC1 VTRC Displacement (mm)

231 - 22 -

232 Energy Dissipation Capacity (kn-m) ORC VARC VTRC1 VTRC Displacement Ductility Factor Accumulated Energy Dissipation Capacity (kn-m) ORC VARC VTRC1 VTRC Displacement Ductility Factor

233 - 24 -

234 max μ max μ

235 l l l l l

236 - 27 -

237 - 28 -

238 - 29 -

239 sin

240

241 cos exp cos exp exp cos

242

243

244

245

246

247

248

249 - 22 -

250 5 4 Load (kn) Type-1 Type-2 Type Strain (1-6 )

251

252

253

254

255 5 Load (kn) Normal Angle Socket Sealing Displacement (mm)

256

257

258

259 - 23 -

260 tan

261

262 tan tan cos cos

263

264

265

266

267 ρ ρ

268

269 - 24 -

270

271

272

273

274 max max max Displacemaent m=1. m=1.5 m=2. m=2.5 m=3. 1cycle Displacement control 2cycles for each ductility level Time

275

276

277 Stress (MPa) FRP 1 1 FRP 2 FRP 3 5 FRP 4 FRP Strain (1-6 ) με

278

279 - 25 -

280

281

282 μ μ μ μ

283 Load (kn) Displacement (mm)

284 μ μ μ μ Δ μ μ μ Δ μ Load (KN) Displacement (mm)

285 Column Height (cm) Displacement (mm) Ductility Column Height (cm) Displacement (mm) Ductility Column Height (cm) Ductility Column Height (cm) Ductility Rebar Strain (1-6 ) Rebar Strain (1-6 ) Column Height (cm) Ductility Column Height (cm) Ductility Rebar Strain (1-6 ) Rebar Strain (1-6 )

286 Column Height (cm) Ductility Column Height (cm) Ductility Hoop Strain (1-6 ) Hoop Strain (1-6 ) Column Height (cm) Ductility Column Height (cm) Ductility Hoop Strain (1-6 ) Hoop Strain (1-6 )

287 μ μ μ

288 Load (kn) Displacement (mm)

289 μ μ μ μ μ Δ μ μ μ Δ μ Load (KN) Displacement (mm)

290 Column Height (cm) Displacement (mm) Ductility Column Height (cm) Strain (mm) Ductility Column Height (cm) Ductility Column Height (cm) Ductility Rebar Strain (1-6 ) Rebar Strain (1-6 ) Column Height (cm) Ductility Column Height (cm) Ductility Rebar Strain (1-6 ) Rebar Strain (1-6 )

291 Column Height (cm) Ductility Column Height (cm) Ductility Hoop Strain (1-6 ) Hoop Strain (1-6 ) Column Height (cm) Ductility Column Height (cm) Ductility Hoop Strain (1-6 ) Hoop Strain (1-6 )

292 μ μ μ μ

293 μ μ μ μ

294 Load (kn) Displacement (mm) μ μ μ μ μ μ μ μ

295 μ μ μ μ μ μ μ Δ μ μ μ Δ μ Load (KN) Displacement (mm)

296 Column Height (cm) Displacement (mm) Ductility Column Height (cm) Displacement (mm) Ductility Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Rebar Strain (1-6 ) Ductility

297 Column Height (cm) Hoop Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Hoop Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Hoop Strain (1-6 ) Ductility Column Height (cm) Hoop Strain (1-6 ) Ductility

298 제3절 결과분석 1. 포락선의 평가 수평하중을 받는 시험체의 변위-하중 곡선은 매 반복하중마다의 결과들이 동시에 나타 나므로 전체적인 하중 및 변위 특성을 정확히 판단할 수 없는 단점이 있다. 따라서 시험 체의 변위-하중 이력곡선에서 각각의 반복하중마다 최대변위 점에 대응하는 점을 평행 이동시켜 연결함으로써 포락곡선을 산정하였다. 시험체의 변위-하중 곡선은 그림 6.47과 같다 ORC Load (kn) Load (kn) Displacement (mm) Displacement (mm) (a) ORC (b) ORC + PRC ORC PFRC 2 15 ORC PRC PFRC 1 Load (kn) 1 Load (kn) ORC PRC Displacement (mm) (c) ORC + PFRC Displacement (mm) (d) ORC + PRC + PFRC 그림 6.47 변위-하중 곡선 그림 6.48의 포락곡선 비교를 분석한 결과 반복하중을 작용한 ORC 시험체는 최대하중 도달 후 완만한 기울기로 내력감소를 보였다. GFRP 내력패널 보강된 PRC, PFRC 시험 체는 비슷한 기울기(강성)를 보이며 ORC에 비하여 최대강도가 크게 상승한 것을 알 수 있다. 하지만 PRC 시험체의 경우 최대 강도 도달이후 급격한 강도 저하와 함께 시험체 가 파괴되어 실험이 종료되었다. GFRP 기둥보강재로 보강된 PFRC 시험체의 경우 최대 하중 도달 과정까지 PRC 시험체와 유사한 곡선을 그리며 ORC보다 높은 최대하중에 도 달하였다. 반면 최대하중 도달이후 빠르게 파괴된 PRC 시험체와 달리 완만한 곡선을 그 리며 하중이 감소하였다

299 Load (KN) ORC PRC PFRC Displacement (mm)

300 * 최대강도는정가력과부가력시기준시험체대비강도비를나타냄. ** 변위비는최대강도시의정가력, 부가력변위를나타내며, 기준시험체대비변위비를나타냄. * 차는비보강시험체인 ORC의최대하중의차를나타낸다. ** 비는 GFRP 내력패널의보강목표인 1kN 증가에대한비를말한다

301 Energy Dissipation Capacity (kn-m) OSC PRC PFRC Displacement Ductility Factor

302 Accumulated Energy Dissipation Capacity (kn-m) OSC PRC PFRC Displacement Ductility Factor

303 max μ max μ

304 tan tan cos cos

305

306

307

308 Displacement (mm) [CYCLE] [MONO] mm 1mm 15mm 2mm 3mm mm Time (sec) 5mm 6mm 7mm 8mm

309 - 28 -

310 Moment (kn) Displacement (mm) Angle of deflection (rad) MONO Load (kn) Moment (kn) Displacement (mm) CYCLE Angle of deflection (rad) Load (kn)

311

312 3m 3m p 3m 3m p 3m 3m 3m

313 그림 7.9와 그림 7.1에 건축 강구조 표준접합부를 종류별로 나타내었다. 또한 접합부 의 특징을 정리하여 표 7.2에 나타내었다. 그림 7.9 H형강 기둥-보 강축접합 그림 7.1 H형강 기둥-보 약축접합

314

315 Moment (kn) Displacement (mm) Welded Connection FE Analysis Angle of deflection (rad) Load (kn)

316 Moment (kn m) Displacement (m) 2 st11 1 st12 st13 st Angle of deflection (rad) Load (kn)

317

318 Moment (kn m) Displacement (m) 2 st21 1 st22 st23 st Angle of deflection (rad) Load (kn)

319 - 29 -

320

321 Moment (kn m) Displacement (m) 2 wt11 wt12 1 wt13 wt14 wt Angle of deflection (rad) Load (kn)

322

323 Moment (kn m) Displacement (m) 2 wt21 wt22 1 wt23 wt24 wt Angle of deflection (rad) Load (kn)

324

325

326 mm mm mm MPa N N N mm mm

327

328

329 - 3 -

330 - 31 -

331 - 32 -

332 - 33 -

333 - 34 -

334 - 35 -

335 - 36 -

336 1 Displacemente (mm) [ OSF, RSF ] [ RSF2,RSF4 ] Time(sec)

337 Load (kn) OSF Displacement (mm)

338 Load(kN) Inter Story Drift (mm) OSF 2 15 Load(kN) OSF Inter Story Drift (mm)

339 - 31 -

340 Load (kn) Displacement (mm) RSF

341 2 15 Load(kN) Inter Story Drift (mm) RSF 2 15 Load(kN) Inter Story Drift (mm) RSF

342

343 Load(kN) Displacement (mm) RSF

344 2 15 Load(kN) Inter Story Drift (mm) RSF Load(kN) Inter Story Drift (mm) RSF

345

346 Load(kN) Displacement (mm) RSF

347 Load(kN) RSF Inter Story Drift (mm) 2 15 Load(kN) RSF Inter Story Drift (mm)

348

349 제3절 결과분석 1. 포락선의 평가 시험체의 변위-하중 곡선은 그림 8.27과 같이 나타내어 시험체의 하중-변위에 따른 특 성을 분석하였다. 그림 8.27의 (a), (b), (c)에서 비보강 시험체와 보강 시험체는 초기 GFRP 내력패널과 부재와의 유격이 사라지는 지점까지 동일한 거동 양상을 보이다, 유격 이 사라짐에 따라 구조물의 강성이 증가하였다. 또한 강성이 다르게 나타나는 변곡점은 가력변위가 증가하고 패널이 손상될수록 지연되고 강성이 감소하며 나타났다 Load (kn) OSF RSF Displacement (mm) Load (kn) Load (kn) (a) OSF+ RSF OSF RSF OSF RSF Displacement (mm) (b) OSF + RSF Displacement (mm) 그림 8.27 변위-하중 곡선 (c) OSF + RSF4 그림 8.27의 (a)와 (b)를 비교해보면 동일한 단면의 GFRP 내력패널을 보강하였으나 패 널의 가이드 유형에 따라 최대하중의 크기가 달라졌다. 전반적으로 type-2의 가이드가 최대하중 및 정점 이후 뛰어난 강성거동을 보여주었다. 그림 8.27의 (b)와 (c)를 비교하여 2개의 double box형태의 내력패널과 4개의 single box형태의 내력패널의 거동을 비교하였다. 최대하중은 크게 차이를 보이지 않으며 정점 이후의 거동에서 RSF4 시험체가 RSF2 시험체보다 다소 강성이 감소하였고 이는 파괴 과정에서 내력패널의 에폭시 연결부의 파괴로 인한 것으로 생각된다. 전체적인 하중 및 변위 특성을 정확히 파악하기 위하여 하중-변위 포락곡선을 작성하

350 Load(kN) Displacement (mm) OSF RSF RSF2 RSF

351

352 Energy Dissipation Capacity(kN-m) OSF RSF RSF2 RSF Displacement(mm)

353 Accumulated Energy Dissipation Capacity(kN-m) OSF RSF RSF2 RSF Displacement(mm)

354

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357

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359 - 33 -

360 Load (KN) Load (KN) Displacement (mm) Displacement (mm)

361 Load (KN). -.5 Load (KN) Displacement (mm) Displacement (mm)

362

363

364

365 Load (N) Displacement (mm) 1mm.1Hz 1mm 1.Hz 1mm 3.Hz

366 Load (N) Displacement (mm) 3mm.1Hz 3mm 1.Hz 3mm 3.Hz

367 Load (N) mm.1Hz 5mm 1.Hz 5mm 3.Hz Displacement (mm)

368

369 - 34 -

370

371 12 Nondamper Displacement (mm) resonant frequency Frequency (Hz)

372 Inter story Drift ratio (%) st story Nondamper 1st story Damper Time (sec) Inter story Drift ratio (%) nd story Nondamper 2nd story Damper Time (sec)

373

374 2 15 Displacement (mm) Ground wave Nondamper Experiment FE Analysis Time (sec) 2 15 Displacement (mm) Ground wave Damper Experiment FE Analysis Time (sec)

375

376

377 Inter story Drift ratio (%) st story Nondamper 1st story Damper Inter story Drift ratio (%) nd story Nondamper 2nd story Damper Time (sec) Time (sec) Inter story Drift ratio (%) th story Nondamper 3th story Damper Time (sec)

378 l l l l

379 l l l l l l l l l l l

380 l l l l l l l l l l l

381 l l

382 참고문헌

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386

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