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[국내논문] FRP 판을 거푸집 및 보강재로 활용한 콘크리트 보의 실험적 연구
Experimental Study of Concrete Beam with FRP Plank as Formwork and Reinforcement 원문보기

콘크리트학회논문집 = Journal of the Korea Concrete Institute, v.19 no.1, 2007년, pp.67 - 74  

Yoo, Seung-Woon (관동대학교 토목공학과) ,  Bae, Han-Ug (위스콘신대학교 토목환경공학과) ,  Oliva, Michael (위스콘신대학교 토목환경공학과) ,  Bank, Lawrence (위스콘신대학교 토목환경공학과)

초록
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FRP 판을 콘크리트 구조물의 거푸집 및 보강재로 이용하기 위한 기본적인 실험을 수행하였다. FRP 판과 콘크리트가 합성 효과를 발휘하기 위해서는 두 재료간의 부착이 중요한 요인 중의 하나이다. 이러한 부착을 확보하기 위하여 FRP 판에 두 가지 크기의 골재를 일반적으로 건설 현장에서 많이 사용하는 에폭시를 이용하여 부착 하였다. 콘크리트 보는 FRP 판만으로 인장 보강하였고 추가적인 휨 및 전단 보강은 하지 않았다. 비교를 위해 한 비교 실험 시편은 FRP 판에 골재를 부착하지 않고, 다른 한 비교 실험 시편은 FRP 판 대신에 종래의 철근으로 보강하여 실험하였다. 모든 콘크리트 보의 실험은 보의 중앙에 집중하중을 파괴까지 재하하였다. 실험 결과는 현행 ACI 318(2005)과 ACI 440(2006)과 비교 분석하였다. 본 연구 결과 FRP 판을 콘크리트 구조물의 거푸집 대용 및 인장 보강재로 충분히 활용할 수 있는 가능성을 보여주었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We perform an experimental study of concrete beam with pultruded fiber reinforced polymer(FRP) plank using as a permanent formwork and the tensile reinforcement. A satisfactory bond at the interface between the smooth surface of the pultruded plank and the concrete must be developed for the FRP plan...

Keyword

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문제 정의

  • 본 연구에서는 Fig. 1과 같이 현재 상용으로 생산중인 T 형태의 리브(rib)를 가진 FRP 판(plank)을 뒤집어 콘크리트 구조물의 거푸집 및 인장 보강재로 활용하고자 한다. 그러나 현재 생산되어 상품화되어있는 FRP 판의 경우 표면이 매끈하여 타설 콘크리트와의 일체 거동에 다소 문제점을 내포하고 있다.
  • 이 비교 실험 시편은 직경 10mm, 공칭강도 414 MPa인 철근 3개를 배근하였고, 콘크리트 덮개는 38mm를 유지하였다. 이 비교 실험 시편은 휨 작용이 지배적인 길이가 다소 긴 보에서 일반적으로 사용하는 철근을 인장 보강재로 사용한 철근콘크리트 보와 FRP 판을 보강재로 이용한 본 연구와의 비교를 위해서이다. 본 연구의 목적 중의 하나가 골재가 부착 된 FRP 판을 보강재로 활용한 콘크리트 보가 기존의 철근콘크리트 보를 강도 및 사용성에서 충분히 필적할 수 있는가를 살펴보는 것이다.
  • 이 비교 실험 시편은 휨 작용이 지배적인 길이가 다소 긴 보에서 일반적으로 사용하는 철근을 인장 보강재로 사용한 철근콘크리트 보와 FRP 판을 보강재로 이용한 본 연구와의 비교를 위해서이다. 본 연구의 목적 중의 하나가 골재가 부착 된 FRP 판을 보강재로 활용한 콘크리트 보가 기존의 철근콘크리트 보를 강도 및 사용성에서 충분히 필적할 수 있는가를 살펴보는 것이다. 비교 실험 시편을 포함한 실험 시편의 자세한 치수 및 형상은 Table 1에 제시되어 있다.
  • FRP 판에 골재가 부착된 경우 좁은 균열 폭을 가진 잘 분산된 균열을 얻을 수 있었다. 이것은 FRP 판과 타설된 콘크리트 사이에 미끄러짐이 없거나 아주 미소한 미끄러짐 만이 발생함을 의미함으로 본 연구에서는 균열의 개수로서 이를 평가하고자 한다.
  • 본 연구는 FRP 판(plank)을 거푸집 대용 및 인장 보강재로 활용하기 위한 연구 중의 일부이다. 본 연구에서 사용한 FRP 판은 콘크리트와 일체 거동을 위해 골재를 일반 건설현장에서 많이 사용하는 에폭시를 이용하여 부착하고 충분히 경화된 후 콘크리트를 타설하는 방법으로 거푸집 대용 및 인장 보강재로 활용하였다.

가설 설정

  • ACI 318의 경우 일반적인 철근콘크리트 구조에 관한 코드이며, ACI 440 는 FRP 보강근 및 FRP를 이용한 외부보강에 관한 코드로 널리 알려져 있다. ACI 코드에 적용 시 FRP 판과 콘크리트는 완전히 일체로 작용하는 것으로 가정을 했고 FRP 판을 막대(bar) 형태로 환산하여 계산하였다.
  • 전단 저항 능력 계산의 경우 ACI 318이 ACI 440에 비호H 실험 결과와 유사한 결과를 보여주고 있다. ACI 318, 440 에서 전단 및 휨 능력 계산 시 FRP 판에 작용하는 인장력은 하단에서 12.78 mm 떨어진 FRP 판의 도심에서 작용하며, 완전부착 상태로 가정하고 계산을 했다. 제작된 FRP 판을 인장 보강재로 사용한 실험 시편 모두는 FRP 보강 콘크리트 설계 개념에서 과대 보강(over-reinforced) 보에 해당하며, 일반적으로 FRP 보강 콘크리트 설계에서는 기존 철근콘크리트 보와 다르게 과대 보강 보를 선호하는 편이다').
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참고문헌 (12)

  1. Bank, L. C., Composites for Construction: Structural Design with FRP Materials, John Wiely & Sons, USA, 2006 

  2. ACI, Building Code Requirements for Structural Concrete, ACI 318-05, American Concrete Institute, Farmington Hills, USA, 2005 

  3. ACI, Guide for the Design and Construction of Structural Concrete Reinforced with FRP Bars, ACI 440.IR-06, American Concrete Institute, Farmington Hills, USA, 2006 

  4. Deskovic, N., Triantafillou, T. C., and Meier, u., 'Innovative Design of FRP Combined with Concrete: Short-Term Behavior', Journal of Structural Engineering, Vol.121, No.7, 1995, pp.1069-1078 

  5. Hall, J. E. and Mottram, J. T., 'Combined FRP Reinforcement and Permanent Formwork for Concrete Members', Journal of Composites for Constructions, Vol.2, No.2, 1998, pp.78-86 

  6. Hulatt, J, Holloway, L., and Thome, A., 'The Use of Advanced Polymer Composites to form an Economic Structural Unit', Construction and Building Materials, Vol.17, No.1, 2003, pp.55-68 

  7. Kitane Y, Development of Hybrid FRP-Concrete Bridge Superstructure System, PhD Dissertation, SUNY at Buffalo, USA, 2003 

  8. Dieter, D. A., Dietsche, J. S., Bank, L. C., Oliva, M. G, and Russell, J. S., 'Concrete Bridge Decks Constructed with FRP Stay-in-Place Forms and FRP Grid Reinforcing', Transportation Research Record No.1814, Journal of the Transportation Research Board, 2002, pp.219-226 

  9. Cheng, L., Zhao, L., Karbhari, V. M., Hegemier, G. A., and Seible, F., 'Assessment of a Steel-Free Fiber Reinforced Polymer-composite Modular Bridge System', Journal of Structural Engineering, Vol.131, No.3, 2005, pp.498-506 

  10. Berg, A. C., Bank, L. C., Oliva, M. G., and Russell, J. S., 'Construction and Cost Analysis of an FRP Reinforced Concrete Bridge Deck', Construction and Building Materials, Vol.20, 2006, pp.515-526 

  11. Matta, F., Galati, N., Nanni, A., Ringelstetter, T. E., Bank, L. c., and Oliva, M. G, 'Pultruded Grid and Stay-in-Place form Panels for the Rapid Construction of Bridge Decks', COMPOSITES 2005 Convention and Trade Show, American Composites Manufacturers Association, USA, September 28-30, 2005, pp.1-8 

  12. Bank, L. C., Oliva, M. G., Bae, H. U, Barker, J, and Yoo, S. W., 'Test of Pultruded FRP Plank as Formwork and Reinforcement for Concrete Structures', COMPOSITES 2006 Convention and Trade Show, American Composites Manufacturers Association, USA, October 18-20, 2006, pp.1-8 

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