Lateral Compression and Dowel Bearing Property of Japanese Larch Grown in Korea

국산 낙엽송재의 횡압축과 다우얼 지압 성능

  • Hwang, Kweonhwan (Div. of Wood Engineering, Dept. of Forest Products, Korea Forest Research Institute) ;
  • Park, Byung-Su (Div. of Wood Engineering, Dept. of Forest Products, Korea Forest Research Institute)
  • 황권환 (국립산림과학원 임산공학부 목재성능과) ;
  • 박병수 (국립산림과학원 임산공학부 목재성능과)
  • Received : 2007.12.28
  • Accepted : 2008.03.06
  • Published : 2008.05.25

Abstract

To examine the compression properties of structural members, the compression and bearing tests were conducted in parallel- and perpendicular-to-grain loading using domestic Japanese larch (Larix kaempferi (Lamb.) Carriere). Compression (bearing) properties with the length of a specimen and the contact length of the bearing plate were investigated, and deformations at each specimen length from the point of bearing force were measured to evaluate the effective end distance tabulated in the present practice (Korean Building Code). Compression (bearing) properties varied with the size of the bearing plate, and the end distance for dowel-type fastener taken into consideration of the specimen's deformation, for the safe design, should be applied with over 7 D.

구조부재의 압축성능을 검토하기 위하여 낙엽송 소재에 대해 섬유방향 및 섬유직각방향 압축시험을 행하였다. 시험편의 길이와 가압판의 크기에 따른 압축성능을 검토하였으며 현행 기준의 최소끝면거리의 적정성에 대해 검토하기 위하여 다우얼 지압지점으로부터 시험편의 섬유방향에 대해 변형율 변화를 측정하였다. 가압판의 크기에 따라 압축성능은 다르게 나타났으며, 다우얼형 파스너의 최소끝면거리(end distance)는 내부변형을 고려할 경우 현행 7 D보다 높게 적용하여야 안전한 것으로 나타났다.

Keywords

References

  1. 김정환, 이원희. 2001. 소나무재의 휨 가공성에 미치는 섬유경사각의 영향. 목재공학. 29(2) : 118-125.
  2. 대한건축학회. 2005. 건축구조설계기준 및 해설.
  3. 임업연구원. 1994. 한국산 주요목재의 성질과 용도. 연구자료 제95호.
  4. 장상식. 2000. 함수율과 섬유경사각이 목재의 압축강도 및 초음파 전달속도에 미치는 영향. 목재공학. 28(2) : 10-18.
  5. 한국표준협회. 2001a. 목재의 밀도 및 비중 측정 방법. KS F 2198.
  6. 한국표준협회. 2001b. 목재의 함수율 측정 방법. KS F 2199.
  7. 한국표준협회. 2002. 목재 및 목질 제품의 지압 시험 방법. KS F 2156.
  8. 한국표준협회. 2004. 목재의 압축 시험 방법. KS F 2206.
  9. 川元紀雄, 金山紀行. 1991. 横壓縮を受ける木材の弾性変形ー材長, 材せい, 加壓板長さが部分横壓縮に及ぼす影響. 木材學會誌. 37(1) : 16-23.
  10. 小松幸平. 1989. 集成材骨組構造の解析(第2報). 木材學會誌. 35(3) : 201-211.
  11. 原田眞樹, 林 知行, 輕部正彦, 土田博澄, 図師明弘, 小松幸平. 2000. ドリフトピンを用いた集成材の面壓試驗. 材料. 49(4) : 368-372.
  12. 平井卓郎, 金山紀行. 1982. 側材に木材を用いたボルト接合部のせん斷耐力ー荷重が材軸方向に作用する場合. 木材學會誌. 28(11) : 695-698.
  13. 黃權煥, 小松幸平. 2003. SCLを鋼板挿入ドリフトピンで接合した接合部のセン斷性能. 木材學會誌. 49(4) : 275-286.
  14. 日本建築學會. 2006. 木質構造設計規準.同解説-ー許容応力度.許容耐力設計法.
  15. American Institute of Timber Construction. 1985. Timber Construction Manual, John Wiley & Sons, pp. (5-154)-(5-155).
  16. Awaludin, A., W. Smittakorn, T. Hirai, and T. Hayashikawa. 2007. Bearing properties of Shorea obtusa beneath a laterally loaded bolt. J. Wood Sci. 53 : 204-210. https://doi.org/10.1007/s10086-006-0842-z
  17. EN 1995-1-1. 2004. Eurocode 5 ; Design of timber structures Part 1-1.
  18. Hoffmeyer, P., L. Damkilde, and T. N. Pedersen. 2000. Structural timber and glulam in compression perpendicular to grain. Holz als Rohund Werkstoff. 58 : 73-80. https://doi.org/10.1007/s001070050390
  19. Hwang, K. and K. Komatsu. 2002. Bearing properties of engineered wood products I; Effects of dowel diameter and loading direction. J. Wood Sci. 48(4) : 295-301. https://doi.org/10.1007/BF00831350
  20. Kim, G. C. and J. J. Lee. 2000. Analysis of the behavior of bolt jointed wood connections by applying semi-rigid theory. Mokkchae Konghak. 28(4) : 72-82.
  21. Kuenzi, E. W. 1955. Theoretical design of a nailed or bolted joint under lateral load. Forest Prod. Lab., USDA, Report No. D1951.
  22. Oh, S. C. 2003. Evaluation of dowel bearing strength of structural composite lumber (SCL) on the effect of moisture content. Mokkchae Konghak. 31(3) : 61-69.
  23. Sawata, K. and M. Yasumura. 2002. Ddetermination of embedding strength of wood for dowel-type fasteners. J. Wood Sci. 48 : 138-146. https://doi.org/10.1007/BF00767291
  24. Yasumura, M., T. Murota, and H. Sakai. 1987. Ultimate properties of bolted joints in glued laminated timber, Proceeding of CIB-W18, 20-7-3.