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NTIS 바로가기콘크리트학회논문집 = Journal of the Korea Concrete Institute, v.20 no.6, 2008년, pp.821 - 826
원종필 (건국대학교 사회환경시스템공학과) , 장창일 (건국대학교 사회환경시스템공학과) , (건국대학교 사회환경시스템공학과) , 김흥열 (한국건설기술연구원 화재및설비연구센터) , 김완영 (한국수자원공사 수자원연구원)
This study evaluated spalling and internal temperature distribution after elevated temperatures test for high strength concrete (
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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콘크리트 구조 부재에서의 폭렬 발생은 어떤 영향을 미치는가? | 일반적으로 콘크리트구조물에서 화재가 발생할 경우 콘크리트구조물은 고온에 노출되며 이로 인해 콘크리트 구조 부재에 폭렬 등이 발생하게 된다. 이러한 콘크리트 구조 부재에서의 폭렬 발생은 콘크리트구조물의 사용수명을 급격히 단축시키며 화재 이후 콘크리트구조물 보수 비용도 막대하게 발생시킨다. 특히 내부기둥의 경우 4면이 화재에 노출됨으로써 화재에 따른 자체적인 내력이 급속히 감소할 수 있으며 기둥과 연결된 수평부재의 가열로 인한 횡방향 변위 증가로 전단 및 좌굴파괴도 발생할 수 있다. | |
콘크리트의 폭렬은 무엇에 따라 달라지는가? | 콘크리트의 폭렬은 콘크리트의 강도, 수분함유량, 비중, 불의 가열속도, 비대칭적 온도분포, 시험체의 치수와 형상, 하중재하조건, 골재의 종류 등에 따라 달라진다. 콘크리트가 고강도화 될수록 폭렬의 정도가 심각해지는데이는 내부 수증기압이 일반강도의 콘크리트에서보다 크게 작용하여 폭렬이 발생하기 때문이다. | |
콘크리트가 고강도화 될수록 콘크리트의 폭렬의 정도가 심각해지는 이유는 무엇인가? | 콘크리트의 폭렬은 콘크리트의 강도, 수분함유량, 비중, 불의 가열속도, 비대칭적 온도분포, 시험체의 치수와 형상, 하중재하조건, 골재의 종류 등에 따라 달라진다. 콘크리트가 고강도화 될수록 폭렬의 정도가 심각해지는데이는 내부 수증기압이 일반강도의 콘크리트에서보다 크게 작용하여 폭렬이 발생하기 때문이다.10) 이러한 이유에서 최근 화재 발생 시 콘크리트구조물의 폭렬발생을 감소시키기 위한 연구가 활발히 진행되고 있으며 대표적으로 섬유보강재 혼입을 통한 콘크리트구조물의 폭렬 저감에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. |
국토해양부 고시, 고강도콘크리트 기둥.보의 내화성능관리기준, 제 2008-334호, 2008, pp. 1-8
Kodur, V. K. R., Bilodeau, A., and Hoff, G. C., 'Optimization of the Type and Amount of Polypropylene Fibres for Preventing the Spalling of Lightweight Concrete Subjected to Hydrocarbon Fire,' Cement & Concrete Composites, Vol. 26, No. 2, 2004, pp. 163-174
Peng, G. F., Yang, W. W., Liu, Y. F., Bian, S. H., and Zaho, L. H., 'Explosive Spalling and Residual Mechanical Properties of Fiber-Toughened High-Performance Concrete Subjected to High Temperatures,' Cement and Concrete Research, Vol. 36, No. 4, 2006, pp. 723-727
Pirre, K., Gregoire, C., and Christophe, G., 'High-Temperature Behaviour of HPC with Polypropylene Fiber from Spalling to Microstructure,' Cement and Concrete Research, Vol. 31, 2001, pp. 1487-1499
Xiao, J. and Falkner, H., 'On Residual Strength of High- Performance Concrete with and without Polypropylene Fibres at Elevated Temperatures,' Fire Safety Journal, Vol. 41, No. 2, 2006, pp. 115-121
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