DSpace
 

EMU I-REP >
02 Faculty of Engineering >
Department of Civil Engineering >
Theses (Master's and Ph.D) – Civil Engineering >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11129/3753

Title: Parametric Study on Moment-Rotation Characteristics of Reverse Channel Connections (RCC) to Tubular Columns
Authors: Çelikağ, Mürüde
Hendi, Hashem Al
Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Civil Engineering
Keywords: Civil Engineering
Columns
Buckling (Mechanics)
Strains and stresses
Reverse channel
double reverse channel
moment–rotation curve
tubular column
HSS
stiffness
moment capacity
rotational capacity
standardized function
Kishi-Chen model
Richard-Abbott model
Issue Date: Feb-2015
Publisher: Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Citation: Hendi, Hashem Al. (2015). Parametric Study on Moment-Rotation Characteristics of Reverse Channel Connections (RCC) to Tubular Columns. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Civil Engineering, Famagusta: North Cyprus.
Abstract: The significance of this parametric study initiates from the need for further understanding of the behaviour of semi-rigid/partial-strength I-beam to tubular column connections. This research attempted to gain a qualitative understanding of the influence of the geometrical configurations and materials properties of reverse channel connections (RCC) on the moment-rotation (M-) response. It also introduces a double reverse channel connection (DRCC), where the reverse channel is split into two pieces, by leaving a gap in between, for better access to bolts. Hence, ABAQUS (v.6.12) software was used to develop three-dimensional (3-D) FE models for 206 specimens. The FE models developed were validated against the experimental results available from literature where 268 FE models were used for sensitivity analysis. The main emphasis of this research was on the stiffness, strength, sources of deformability, rotational capacity and failure mechanisms of the RCC. Based on the results of numerical M-curves, a standardized moment-rotation function for reverse channel flush end-plate connection (RCC) was introduced. This function is expressed in terms of the geometric parameters for the purposes of either predicting the connection behavior or incorporating the behavior into a frame analysis computer program. Out of the six currently available functions, the KishiChen and Richard-Abbott models were proved appropriate for fitting experimental M-data for RCC. The two functions were successfully used in this parametric study to express the relationships for 140 specimens, where the analytical and predicted data are in very good agreement. However, the results of the fitted functions indicate that the dimensionless form of Richard-Abbott function provides more accuracy than Kishi-Chen function. Furthermore, the comparison of Eurocode-3 model with numerical M-curves illustrated a significant overestimation of the knee region behaviour for most of the cases, particularly for RCC with low initial stiffness. Keywords: reverse channel, double reverse channel, moment–rotation curve, tubular column, HSS, stiffness, moment capacity, rotational capacity, standardized function, Kishi-Chen model, Richard-Abbott model.
Öz: Bu parametrik çalışmanın önemi yarı rijid/kısmi mukavemetli I-kirişinin boru kolona bağlantısının davranışını daha iyi anlama ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bu araştırma girişiminin nedeni geometrik biçimlerin ve malzeme özelliklerinin ters kanal bağlantısı (TKB) moment-rotasyon (M-) tepkisi üzerindeki etkilerini nitelikli olarak anlamak için yapılmıştır.Ayrıca çift ters kanal bağlantısı (ÇTKB) bu çalışmada ilk kez sunulmuştur. Bu bağlantıda, civatalara daha kolay erişim için, ters kanal iki parçaya bölünmüş ve bu parçalar arasında bir boşluk bırakılmıştır. Bundan dolayı ABAQUS (v.6.12) yazılımı kullanılarak, 3 boyutlu 206 örnek, sonlu elemlar kullanılarak modellenmiştir. Geliştirilen modeller literatürde mevcut deney sonuçlarına karşı onaylanmıştır. Hassasiyet çalışmasında 268 sonlu eleman modeli kullanılmıştır. Bu araştırma ters kanal bağlantısının sertlik, dayanma gücü, deformabilite kaynağı, rotasyon kapasitesi ve kırılma mekanizması üzerine ana vurgu yapmaktadır. Sayısal M- eğrileri sonuçları kullanılarak standardize edilmiş ters kanal uç plaka bağlantısının moment-rotasyon fonksiyonu sunulmuştur. Bağlantının davranışını tahmin edebilmek veya davranışı çerçeve analizi yazılımlarında kullanabilmek için moment-rotasyon fonksiyonu geometrik paremetreler olarak ifade edilmiştir. Günümüzde mevcut olan 6 fonksiyon arasından Kishi-Chen ve RichardAbbott modelleri deneysel ters kanal bağlantısı M-datalarına en iyi uydurulabilecek modeller olarak saptandı. İki fonksiyon, 140 örneğin ilişkisini ifade etmek için başarılı bir şekilde parametrik çalışmada kullanıldı. Analitik ve tahmin edilen data iyi bir uyum içerisindeydi. Ancak uygunlaştırılan fonksiyonların sonuçları boyutsuz şekliyle Richard-Abbott fonksiyonunun Kishi-Chen fonksiyonundan daha doğru olduğuna işaret etti. İlaveten, Eurocode 3 modelinin sayısal M-eğrisi ile yapılan karşılaştırmalarında birçok durum için, özellikle de ilk sertliği düşük olan ters kanal bağlantısı için, diz bölgesinde ciddi abartılı davranış olduğu görüldü. Anahtar Kelimeler: ters kanal, çift ters kanal, moment–rotasyon eğrisi, boru kolon, Yüksek mukavemetli çelik, sertlik, moment kapasitesi, rotasyon kapasitesi, standardize edilmiş fonksiyon, Kishi-Chen modeli, Richard-Abbott modeli
Description: Doctor of Philosophy in Civil Engineering. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Civil Engineering, 2015. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Mürüde Çelikağ.
URI: http://hdl.handle.net/11129/3753
Appears in Collections:Theses (Master's and Ph.D) – Civil Engineering

Files in This Item:

File Description SizeFormat
AlHendiHashem.pdf9.11 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

Recommend this item
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback