「激震動応答崩壊に基づく極限耐震設計」を研究目的として、コンクリート充填鋼管(CFT)多層骨組を対象に極限耐震性能の支配要因と極限耐震設計の設計要因について研究した。 CFT柱とH形鋼梁で構成されるCFT多層骨組の激震動応答崩壊を直接支配するのは、CFT柱の鋼管亀裂破壊に起因するCFT柱の脆性破壊挙動であることをこれまでの研究で示してきたが、激震動応答崩壊においては同時にH形鋼梁の亀裂破壊が発生する可能性がある。本研究ではH形鋼梁の極低サイクル疲労破壊実験を実施し、Coffin-Manson式とPalmgren-Miner則に基づくH形鋼梁の疲労破壊条件式を導いた。このH形鋼梁疲労破壊条件式を激震動応答崩壊解析に適用し、H形鋼梁の疲労破壊がCFT柱の鋼管亀裂破壊に及ぼす影響、さらには、CFT骨組崩壊挙動との関運性を数値解析した。 系統的に設計した数多くのCFT骨組に対してその激震動応答を数値解析した結果によると、CFT骨組の多くの場合、CFT柱の鋼管亀裂破壊がH形鋼梁の疲労破壊以前に発生し、H形鋼梁疲労破壊の影響を受けない。また、H形鋼梁疲労破壊の影響を解析する目的で、とくに破断伸びの低いH形鋼梁で、CFT柱の鋼管亀裂破壊がH形鋼梁の疲労破壊以前に発生するCFT骨組を設計し解析したが、CFT多層骨組の激震動応答においてはCFT柱の鋼管亀裂破壊挙動に対してH形鋼梁疲労破壊による顕著な影響は認められなかった。したがって、H形鋼梁疲労破壊の可能性が存在するCFT多層骨組であっても、CFT多層骨組の強震動応答崩壊はCFT柱の鋼管亀裂破壊に支配され、その極限耐震性能はCFT柱のコンクリート鋼管強度比、骨組の柱梁耐力比、骨組の層せん断耐力比分布を支配されることを示した。また、これらの支配要因で表される極限耐震性能指標を求め、最終的にはこの指標を用いてCFT骨組の極限耐震性能式を導いた。
|