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      고속충격을 받는 콘크리트의 동적 거동 모사를 위한 수치모델 = Numerical Models for Simulating the Dynamic Behavior of Concrete Subjected to High Velocity Impact

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      https://www.riss.kr/link?id=A105110127

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      To solve high velocity impact problems, such as projectile penetration and blasting, a numerical model should be established that can account for the mechanical behavior of materials under dynamic loading. The numerical model should include both the equation of state of materials, which describes the state of the materials under given loading conditions, and constitutive equations for material failure and damage. In this paper, we introduced numerical models for simulating the dynamic behavior of concrete under high velocity impact and the determination of associated parameters, and described the applicability of these models to rock mass modeling.
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      To solve high velocity impact problems, such as projectile penetration and blasting, a numerical model should be established that can account for the mechanical behavior of materials under dynamic loading. The numerical model should include both the e...

      To solve high velocity impact problems, such as projectile penetration and blasting, a numerical model should be established that can account for the mechanical behavior of materials under dynamic loading. The numerical model should include both the equation of state of materials, which describes the state of the materials under given loading conditions, and constitutive equations for material failure and damage. In this paper, we introduced numerical models for simulating the dynamic behavior of concrete under high velocity impact and the determination of associated parameters, and described the applicability of these models to rock mass modeling.

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      국문 초록 (Abstract)

      발사체의 관통 및 발파와 같은 고속충격 문제를 풀기 위해서는 동하중을 받는 재료의 역학적 거동을 표현할 수 있는 수치모델이 수립되어야 한다. 수치모델은 특정 하중 조건에서 재료의 상태를 나타내는 상태방정식과 재료의 파괴 및 손상과 관련된 구성방정식을 포함해야 한다. 본 고에서는 고속충격을 받는 콘크리트의 동적 거동을 모사하기 위한 수치모델과 관련 매개변수의 산정방법을 소개하고, 암반 모델링에의 활용성에 대해 기술하였다.
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      발사체의 관통 및 발파와 같은 고속충격 문제를 풀기 위해서는 동하중을 받는 재료의 역학적 거동을 표현할 수 있는 수치모델이 수립되어야 한다. 수치모델은 특정 하중 조건에서 재료의 상...

      발사체의 관통 및 발파와 같은 고속충격 문제를 풀기 위해서는 동하중을 받는 재료의 역학적 거동을 표현할 수 있는 수치모델이 수립되어야 한다. 수치모델은 특정 하중 조건에서 재료의 상태를 나타내는 상태방정식과 재료의 파괴 및 손상과 관련된 구성방정식을 포함해야 한다. 본 고에서는 고속충격을 받는 콘크리트의 동적 거동을 모사하기 위한 수치모델과 관련 매개변수의 산정방법을 소개하고, 암반 모델링에의 활용성에 대해 기술하였다.

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      참고문헌 (Reference)

      1 김정규, "지반에 매립된 무근 콘크리트 블록의 폭파 해체" 한국자원공학회 51 (51): 78-84, 2014

      2 박훈, "전도공법에 의한 축소모형 철근콘크리트 구조물의 지반진동 특성" 한국자원공학회 44 (44): 517-525, 2007

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      4 Lindholm, U. S., "Techniques in metals research, Vol. 1" Interscience 228-240, 1971

      5 Brannon, R.M., "Survey four damage models for concrete" Sandia National Laboratories 2009

      6 Hansson H., "Structural protection for stationary/mobile tactical behaviour 2001" Swedish Defence Research Agency 2001

      7 Park, D., "Reduction of blast-induced vibration in the direction of tunneling using an air-deck at the bottom of a blasthole" 47 (47): 752-761, 2010

      8 Riedel, W., "Penetration of reinforced concrete by BETA-B-500, numerical analysis using a new macroscopic concrete model for hydrocodes" 315-322, 1999

      9 Kulak, R.F., "Modeling of cone penetration test using SPH and MM-ALE approaches" 1-1-1-10, 2011

      10 Thoma, K., "Mesomechanical modeling of concrete shock response experiments and linking to macromechanics by numerical analysis" ECCM 1999

      1 김정규, "지반에 매립된 무근 콘크리트 블록의 폭파 해체" 한국자원공학회 51 (51): 78-84, 2014

      2 박훈, "전도공법에 의한 축소모형 철근콘크리트 구조물의 지반진동 특성" 한국자원공학회 44 (44): 517-525, 2007

      3 Bieniawski, Z. T., "The geomechanics classification in rock engineering applications" ISRM 2 : 41-48, 1979

      4 Lindholm, U. S., "Techniques in metals research, Vol. 1" Interscience 228-240, 1971

      5 Brannon, R.M., "Survey four damage models for concrete" Sandia National Laboratories 2009

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      8 Riedel, W., "Penetration of reinforced concrete by BETA-B-500, numerical analysis using a new macroscopic concrete model for hydrocodes" 315-322, 1999

      9 Kulak, R.F., "Modeling of cone penetration test using SPH and MM-ALE approaches" 1-1-1-10, 2011

      10 Thoma, K., "Mesomechanical modeling of concrete shock response experiments and linking to macromechanics by numerical analysis" ECCM 1999

      11 Gebbeken, N., "Hugoniot properties for concrete determined by full-scale experiments and flyer-plate-impact tests" 32 (32): 2017-2031, 2006

      12 Bieniawski, Z. T., "Engineering rock mass classifications:a complete manual for engineers and geologists in mining, civil and petroleum engineering" Wiley 54-55, 1989

      13 Xia, K., "Dynamic rock tests using split Hopkinson (Kolsky) bar system – A review" 7 (7): 24-59, 2015

      14 Fasanella, E. L., "Developing soil models for dynamic impact simulation" 2009

      15 Herrmann, W., "Constitutive equation for the dynamic compaction of ductile porous materials" 40 (40): 2490-2499, 1969

      16 Comite Euro-international du Beton, "Concrete structures under impact and impulsive loading" CEB 1988

      17 Riedel, W., "Beton unter dynamischen lasten meso- und makromechanische modelle und ihre parameter" Ernst-Mach-Institut 2000

      18 Schwer, L. E., "Axisymmetric Lagrangian technique for predicting eatrth penetration including penetrator response" 12 (12): 235-262, 1988

      19 Krieg, R.D., "A simple constitutive descriptioin for celluar concrete" Sandia National Laboratories 1972

      20 Park, D., "A numerical study on the screening of blast-induced waves for reducing ground vibration" 42 (42): 449-473, 2009

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      2017-01-01 평가 우수등재학술지 선정 (계속평가)
      2013-06-13 학술지명변경 한글명 : 한국지구시스템공학회지 -> 한국자원공학회지
      외국어명 : Journal of the Korean society for geosystem engineering -> Journal of the Korean Society of Mineral and Energy Resources Engineers
      KCI등재
      2013-06-13 학회명변경 한글명 : 한국지구시스템공학회 -> 한국자원공학회
      영문명 : The Korean Society For Geosystem Engineering -> The Korean Society of Mineral and Energy Resources Engineers
      KCI등재
      2013-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2006-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2001-07-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      1999-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      학술지 인용정보

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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.13 0.13 0.15
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.17 0.19 0.278 0.07
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