기능
RC Column부재의 성능수준을 테이블로 확인합니다. Member별 확인과 하중조합별로 확인할 수 있도록 2개의 탭으로 구성되어 있습니다.
Performance(Memb.)탭에서는 부재별로 모든 하중조합중에서 불리한 성능수준을 확인 할 수 있으며, Performance(Load Comb.)탭에서는 사용자지정 하중조합별로 확인할 수 있습니다.
GEN의 Table Tool은 강력하고 다양한 각종 기능을 내장하고 있으며 자세한 사용법은 Table Tool의 사용법을 참조하기 바랍니다.
호출
메인 메뉴에서 [Seismic Perfom.] 탭 > [KISTEC2013],[KISTEC2019] > [Type : 1st Eval.] > [Result Tables] 그룹 > [RC Performance] > [RC Column Performance]
입력
해석후 RC Column Performance 기능을 실행하면 Records Activation Dialog가 호출되고 여기에서 부재 및 층을 선택한 후 [OK]버튼을 클릭합니다.
Performance(Memb.)탭
Fig. RC Column Performance Table(1단계 상세평가)
Scale Up of m Factor for DCR Calculation of Deformation-Controlled Action=1.0 : Main Control > Evaluation Method대화창의 'Scale Up of m Factor for 1st Evaluation'에서 입력한 계수값을 출력합니다. 계수값의 수정은 Evaluation Method에서 할 수 있습니다.
Story : Column 부재의 소속 층
Structure > Building > Story Data 에 입력된 층 이름
Level : Column 부재의 Level
Structure > Building > Story Data 에 입력된 층 Level
Section Name : Column 부재의 Section Name
Member : Column 부재의 대표 요소번호(Member Assignment정보가 있는 경우에는 대표 요소번호로 확인)
Performance : 전체 하중조합 중 가장 불리한 성능수준
Performance(Load Combi.)탭
Fig. RC Column Performance Table(1단계 상세평가)
Scale Up of m Factor for DCR Calculation of Deformation-Controlled Action=1.0 : Main Control > Evaluation Method대화창의 'Scale Up of m Factor for 1st Evaluation'에서 입력한 계수값을 출력합니다. 계수값의 수정은 Evaluation Method에서 할 수 있습니다.
Story : Column 부재의 소속 층
Level : Column 부재의 Level
Section Name : Beam 부재의 Section Name
Member : Column 부재의 대표 요소번호(Member Assignment정보가 있는 경우에는 대표 요소번호로 확인)
Load : Load Combination에서 입력된 하중조합조건 이름
Part : 부재응력 출력위치(I, J), 괄호( )안의 번호는 절점번호
Demand : 요구강도
Pu, Muy, Muz, Vuy, Vuz : 축력, 강축 휨, 약축 휨, 강축 전단, 약축 전단 부재력
Capacity : 보유강도
PnC, PnT, Mey, Mez, Vny, Vnz : 압축 축강도, 인장축강도, 강축 휨강도, 약축 휨강도, 강축 전단강도, 약축 전단강도
변형지배거동의 경우 평균강도 적용(예 : 휨강도)
하중지배거동의 경우 공칭강도 적용(예 : 전단강도)
Note
전단강도 계산 시, 후프의 간격이 넓은 기둥의 전단강도가 휨항복 이후의 비선형거동구간에서 급격히 감소하는 현상 고려
4.3.2 부재강도
4.3.2.1 RC부재의 부재강도
(2) 기둥

Controlled Action : 지배판정
Flexureal, Shear : 휨지배, 전단지배
Transverse Reinf. : 내진/비내진 상세 구분
C, NC : 내진상세단면(Confined), 비내진상세단면(Not Confined)
Note
소성힌지 영역에서 내진갈고리를 가진 횡보강근의 간격이 d/3이하이고 횡보강근에 의한 강도(Vs)가 요구전단강도의 3/4이상이면 내진상세단면으로 판단한다. 그 이외에는 비내진상세단면으로 판단한다.
Axial Force Ratio : 축력비
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Shear Force Ratio : 작용전단력의 크기
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m-Factor : 철근콘크리트 보의 m계수
Note

DCR : 허용기준(Demand Capacity Ratio)
변형지배 거동인 경우 : DCR = QUD/(mxQCE)
하중지배 거동인 경우 : DCR = QUF/QCN
Note
4.3.3 허용기준
4.3.3.1 변형지배거동

4.3.3.2 하중지배거동

Note
변형지배거동 하중조합일 경우에는 m-Factor를 적용해서 DCR을 평가하지만, 하중지배거동 하중조합일 경우 부재의 공칭강도(QCN)에 IO=0.5, LS=0.75, CP=1.0을 곱해서 성능수준을 평가합니다.
Note
DCR항에 99.99가 출력되는 경우
1단계 상세평가에서 DCR을 99.99로 출력하는 경우는 기둥의 평균 휨강도가 0으로 계산되는 경우입니다.(테이블의 Me항목 값이 0.00인 경우)
Note
4.3.4 부재별 m계수 및 성능수준의 판정
4.3.4.1 철근콘크리트 부재

4.3.3.2 하중지배거동

Note
내진성능평가에서 사용되는 기둥/벽체의 평균휨강도는 P-M 상관도에서 동일 축력 조건으로 강도를 찾게 됩니다. 이 때, 하중조합에 의한 축력이 최대인장/압축강도를 초과한 경우에는 휨강도가 0.0이 됩니다. 이 경우 Demand/Capacity=0이기 때문에 사용자가 구조해석모델의 적절성 등을 통해서 값을 확인하도록 하기 위해 DCR=99.99출력하고 있습니다.
Performance : DCR 계산값으로 성능수준 평가
예 1) IO, LS, CP 값이 가장 큰 성능수준으로 평가
IO < 1.0 : IO
1.0 ≤ IO, LS < 1.0 : LS
1.0 ≤ LS, CP < 1.0 : CP
예 2) Axial, Shear, Flexural 중 불리한 항목으로 평가
Axial이 IO이고, Flexural이 LS이고, Shear가 CP이면 : CP