球面滑り軸受芯 30 No.1, No.3 No.1, No.3 スタブ No.4,5 スタブ スタブ (a) 曲げ耐力と変形能力を検討する試験体 (b) せん断耐力を検討する試験体 Fig. 1 Specimen φ570mm C

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1 6) ECM セメントを用いたコンクリート充填鉄筋内蔵薄肉円形鋼管柱 (CFT) の力学性状 6) Static Performance of Concrete-Filled Steel Thin Tube Column (CFT)Including Reinforcing Steel Bars Using ECM Cement 平出亨 Tooru Hirade *1 米澤敏男 Toshio Yonezawa * 和地正浩 Masahiro Wachi *3 金子洋文 Hirofumi Kaneko *4 梗概 CO キーワード : 鉄筋内蔵薄肉円形 CFT, スパイラル鋼管, 全塑性曲げ耐力, せん断耐力 Summary All plasticity bending strength, the limit rotation, and the shear strength were confirmed to the concrete filling steel pipe make pillar where newly developed cement to contain the ground granulated blast furnace slag voluminously to reduce the CO generation amount had been used by the axial tension bend shearing experiment. The past that was not admitted, and applied correspondingly type gave the proof strength and the transformation ability evaluation on the safety side to a significant difference with the usual portland cement examination body in the range of the actual experiment. Keywords: CFT including Reinforcing Bars, spiral tube, plastic bending moment, shear strength 1 はじめに 60B 1CFT CFT CO 60ECMCFT ECMCFT 実験計画.1 試験体 Fig.1No.1,, 310φ STK400 10CFT T100mm Fig.1aSN490Bt3 1Associate Chief Researcher, Research & Development Institute Ph.D Research Fellow, Research & Development Institute, Ph.D. 3Researcher, Research & Development Institute 4Senier Chief Researcher, Research and Development Institute, Dr. Eng. 1

2 球面滑り軸受芯 30 No.1, No.3 No.1, No.3 スタブ No.4,5 スタブ スタブ (a) 曲げ耐力と変形能力を検討する試験体 (b) せん断耐力を検討する試験体 Fig. 1 Specimen φ570mm CFT CFT No.1, p g.3p w 0.7 CFTNo.4,5 t3.φ360mm1119 sb d 360mmp g.9p w 0.4n0.6 SD490180SD95A Table 1F c 60Table 3ECM ECM-BNo., 4No.1,, 3n0.4 Table 1 Specimen list 1 16-D, φ600 D10@ φ D19, D6@ ECM Table Steel property sσ y s σ u YR N/mm t D D D D T.P. Table 3 Mixture of concrete with high content of blast-furnace slag W/C kgw/m 3 W C S 1 S G WC6000cm /g60 S 1S G

3 Table, 4No.1,, 3 STK490SN490B No.4, 5SS400SD490SD95A. 加力 計測方法 Fig. 0.5 Q No.1,, Fig. H No.4, 50., 0.4, 0.6, 0.81/100011,, 3, 4, 5, 6.67, 101/1000 Table 4 Concrete property σ B E c σ B ε B ν N/mm Fig. Loading system 3

4 Photo 1 竹中技術研究報告 No 変位計測装置 Displacement measurement system Photo 1に変位計測装置を示す 剛体仮定のスタブを基準とした部材角Rを変位計にて計測した 3 実験結果 および考察 3.1 破壊経過 試験体No.1,, 3は通常の鉄筋内蔵円形CFTと同様の破壊経過を示した すなわち鋼管 軸方向鉄筋の降伏後 CFT断面の全塑性耐力にほぼ到達し 部材の危険断面近傍において鋼管に局部座屈が発生 概ね全塑性耐力を保持 したまま変形が進行する というものである Photo aに最終破壊状況を示す 試験体No.4, 5は鋼管がMisesの降伏応力に到達した後 フープ筋が降伏し 最大せん断耐力実験値が発現 その 後存在せん断力が急激に低下した Photo bに最終破壊状況を示す 目視による外観からはせん断破壊の性状は認 められないが 後述する荷重 変形関係から存在せん断力が急激に低下した後の残存せん断力が殆んどないことが わかる このことは内部コンクリートがせん断破壊していることを示している ECMセメントと普通ポルトランドセメントとの間には有意差は認められなかった Photo 最終破壊状況 Ultimate failure mode 3. 耐力と変形能力 Table 5に実験結果一覧を示す 曲げ破壊用試験体の実験値はスタブフェイスにおける最大曲げモーメントMmax およびMmax時の存在圧縮軸力Nである 計算値Mpは鋼管 コンクリート および軸方向筋による全塑性曲げモーメ ントであり 同評価用のコンクリート強度低減係数cru値に1が 拘束効果評価用の鋼管の円周方向応力に0.3sσyが 拘束係数値に4が仮定された これは通常の円形CFTの全塑性耐力計算値 に軸方向鉄筋の寄与が単純に加算され 4 た値である 4

5 Table 5 Experiment result list 1 3 M max N H M p R u knm kn mm mm knm knm cf c=10.8n/mm x n cm pm pm pruno.1, No Q max N Q u kn kn kn Q u 5 sbd pw wσ y ca wσ y ca Table 5M max M p Fig.3 Fig. 3 No.1,, 3 Shear Force - rotation relationno.1,, 3 5

6 No.1No.1.7Fig.3Q-R No.1, R60/1000ECM R u 0.95Q max No.1, CFT 1 Table 5No.1, R u R u R u No.1R u R u No.8.6 Fig.4No.4, 5Q u CFT 5 Table 5Q max Q u No.4 No.59.4No.1, R u Fig.4 Fig. 3 No.1,,3 Shear Force - rotation relationno.1,,3 No.4, 5MisesQ max No.4, 59.1N/mm 8.1N/mm 4 結論 ECMCFT 参考文献 1p CFT6C-1 pp

7 3CFT1C-1pp CFT pp pp CFT-R C-1pp 付 1 ) 鉄筋を内蔵する径厚比の大きい円形 CFT 柱の限界部材角 R u 設計式 Ru N CN 0 RA R y L k D p w w y /100 D t Fc CN 00.8 SA S y CA CFc CFcFcKc b p w b A w bx Kckc 0.3 kc4 p w A w bx CD CD t CD S y F c N/mm SA mm Sσ y N/mm CA mm t mm CD mm RA mm Rσ y N/mm L k mm D mm A w 1mm x mm wσ y N/mm 7

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