메뉴 건너뛰기
소속 기관 / 학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
고객센터 ENG
주제분류

논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

(명지대학교, 명지대학교 대학원)

지도교수
신동구
발행연도
저작권
명지대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수1

표지

초록· 키워드

상세정보 수정요청해당 페이지 내 제목·저자·목차·페이지
정보가 잘못된 경우 알려주세요!
풍력발전 타워에 적용되는 비보강 강관 및 종방향 또는 양방향으로 보강된 강관의 휨에 의한 극한좌굴강도를 분석하였다. 유로코드의 EN 1993-1-6에 제시된 GMNA (geometrically and materially non-linear analysis), LBA(linear elastic bifurcation analysis), GMNIA(geometrically and materially non-linear analysis with imperfection)를 상용 프로그램인 ABAQUS를 이용한 유한요소법으로 수행하였다. 비보강 강관은 EN 1993-1-6 및 보강 강관은 DNV-RP-C202 설계규정을 적용하여 극한강도한계상태와 좌굴한계상태에서의 설계휨강도와 정밀 유한요소해석으로 구한 휨강도를 비교 분석하였다. 원형 강관의 초기변형, 종방향 및 링 보강재 유 무, 강관의 세장비, 강종 등이 극한휨좌굴강도에 미치는 영향을 분석하였다. GMNIA 해석시에는 DNV-RP-C202에 제시된 좌굴모드를 고려하여 축방향 압축, 휨, 외부압력을 가한 좌굴모드를 LBA로 구했으며, 진원도 오차 및 용접에 의한 초기 변형은 Eurocode 규정을 적용하였다. FE 해석에 적용된 강관의 반경은 2100mm이며 세장비인 반경 대 두께비는 60 ~ 210 범위를 고려하였고, 일반강재 SM520과 고강도강 HSB800을 적용하였다.

목차

  1. 그림목차 iii
    표목차 vii
    국문초록 ix
    제 1 장 서론 1
    1.1 연구배경 및 목적 1
    제 2 장 설계기준 4
    2.1 Eurocode 3 4
    2.1.1 강도한계상태 4
    2.1.2 좌굴한계상태 6
    2.1.3 진원도의 허용오차 7
    2.1.4 딤플 허용오차 8
    2.2 DNV-RP-C202 9
    2.2.1 강도한계상태 9
    2.2.2 좌굴한계상태 10
    2.2.2.1 쉘 좌굴 12
    2.2.2.2 패널-보강재 좌굴 12
    2.2.2.3 패널-링 좌굴 13
    2.2.2.4 일반 좌굴 14
    2.2.2.5 기둥형 Euler 좌굴 14
    2.2.2.5 보강재 요구조건 16
    제 3 장 선형좌굴해석 17
    3.1 비보강 강관 19
    3.2 종방향 보강 강관 21
    3.3 양방향 보강 강관 23
    제 4 장 비보강 강관의 휨강도 26
    4.1 극한강도해석 26
    4.2 좌굴강도해석 36
    제 5 장 종방향 보강 강관의 휨강도 44
    5.1 극한강도해석 44
    5.2 좌굴강도해석 53
    제 6 장 양방향 보강 강관의 휨강도 64
    6.1 극한강도해석 64
    6.2 좌굴강도해석 73
    제 7 장 결론 85
    참고문헌 87
    Abstract 90

최근 본 자료

전체보기