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중공 PC 슬래브의 공기순환형 리브 단면 결손에 따른 구조성능
Structural Performance of Hollow PC Slabs with Air Circulation Rib Section Deficits

  • 간행물
    차세대융합기술학회논문지 KCI 등재 바로가기
  • 권호(발행년)
    제7권 11호 (2023.11) 바로가기
  • 페이지
    pp.1825-1832
  • 저자
    최윤철, 이강석, 이복기
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A438415

원문정보

초록

한국어
고층 건물의 층고 절감과 자중 저감을 위해 중공슬래브에 대한 관심이 고조되고 있다. 중공슬래브는 콘 크리트 물량저감으로 장스팬으로 설계할 수 있으며, 온실가스 배출량을 감소시켜 친환경적인 장점이 존재한다. 하 지만, 중공재(스티로폼)를 적용한 기존 중공 슬래브는 화재발생시 유독가스가 발생하며, 대규모 인명피해가 발생할 가능성이 높다. 이에 본 연구에서는 중공재를 사용하지 않을 뿐만 아니라, 중공층을 자연형 냉방시스템으로 활용 하여 에너지효율이 높은 PC 슬래브를 개발하고자 한다. 본 연구에서는 공기순환을 위해 설치한 PC 중공슬래브의 개구부의 개수와 전단철근의 배근방향에 따른 유한요소해석을 수행하여 구조성능을 평가하였다.
영어
Interest in hollow slabs is increasing to reduce the floor height and weight of high-rise buildings. Hollow slabs have the advantage of being eco-friendly by reducing the amount of concrete and implementing long span by reducing carbon dioxide emissions. However, hollow slabs with existing hollow materials (styrofoam) generate toxic gases in the event of a fire, and there is a high possibility of large-scale human casualties. In this study, not only hollow materials are not used, but also hollow layers are used as natural cooling systems to develop high-energy-efficiency slabs. In this study, structural performance was evaluated by performing finite element analysis according to the number of openings of PC hollow slabs installed for air circulation and the resulting shear rebar direction.

목차

요약
Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. PC 중공슬래브 유한요소해석
2.1 해석변수
2.2 유한요소해석 모델
Ⅲ. 해석결과
3.1 모델개요
3.2 파괴 상황
3.3 하중-변위
Ⅳ. 결론
REFERENCES

저자

  • 최윤철 [ Yun-Chul Choi | 청운대학교 건축공학과 교수 ]
  • 이강석 [ Kang-Seok Lee | 한양대학교 건축공학과 및 스마트시티공학과 교수 ]
  • 이복기 [ Bok-Gi Lee | 한양대학교 내구성혁신연구센터 박사후 연구원 ] Corresponding Author

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

    간행물 정보

    • 간행물
      차세대융합기술학회논문지 [The Journal of Next-generation Convergence Technology Association]
    • 간기
      월간
    • pISSN
      2508-8270
    • 수록기간
      2017~2026
    • 등재여부
      KCI 등재
    • 십진분류
      KDC 506 DDC 606