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[국내논문] 강섬유를 보강한 자기충전 콘크리트의 휨 성능 평가를 위한 실험 연구
An Experimental Study to Evaluate the Flexural Performance of Steel Fiber-Reinforced Self-Compacting Concrete 원문보기

구조물진단학회지 = Journal of the Korea Institute for Structural Maintenance Inspection, v.13 no.6 = no.58, 2009년, pp.166 - 175  

박연동 (대구한의대학교 건축.토목설계학부)

초록
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강섬유보강 자기충전 콘크리트의 휨 성능을 평가하기 위하여 실험을 중심으로 한 연구를 수행하였다. 보 시험체를 만들기 위하여 3종류의 강섬유보강 콘크리트로 7개의 슬래브를 제작하였으며, 일정 기간 양생 후 다이아몬드 날이 달린 절단기로 슬래브를 절단하여 1개의 슬래브 당 5개의 보 시험체를 획득하였다. 각 보 시험체의 하중-처짐 곡선은 변위조절방식을 사용하여 구하였다. 실험 결과, 자기충전 콘크리트는 휨강도 및 연성, 인성지수 등 휨 성능을 평가하는 모든 부분에서 일반 콘크리트보다 양호한 성능을 보여주었다. 결과적으로 다짐이 필요없는 강섬유보강 자기충전 콘크리트는 강섬유보강 콘크리트의 가장 큰 단점인 시공성 저하 문제를 획기적으로 개선할 뿐만 아니라 역학적 성질도 양호하여 향후 토목 건축 분야에서 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 생각된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

An experimental study was carried out to estimate the flexural performance of steel fiberreinforced self-compacting concrete. Seven slabs with three different steel fiber-reinforced concretes were prepared to make beam specimens. After proper curing period, each slab was cut to five beams with a dia...

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문제 정의

  • (2003)은 섬유의 채움 밀도 최적화를 통하여 섬유를 페이스트의 유변학적 모델에 적용시키려는 연구를 시도하였는데, 모르터에 대해서는 만족할만한 연구성과를 거두었다. 최근 평균골재간격 개념을 활용한 섬유보강 자기충전 콘크리트의 배합비에 관한 연구 결과가 발표되었으며(Ferrara et al., 2007), 이 연구에서는 섬유보강 자기충전 콘크리트의 배합설계에 대한 하나의 방법론을 제시하였다.
  • 실정이다. 본 연구에서는 섬유보강 자기충전 콘크리트의 휨 성능을 평가하기 위하여 강섬유보강 자기충전 콘크리트를 사용한 정사각형 형태의 슬래브를 제작한 다 음보 시험체 형태로 절단하여 휨 실험을 수행하고 그 결과를 분석하였다. 또한, 그 결과를 동일한 조건의 일반 섬유보강 콘크리트 시험체 및 재료분리가 어느 정도 발생한 섬유보강 자기충전 콘크리트 시험체와 비교하여 섬유보강 자기충전 콘크리트의 상대적 휨 성능 및 특징을 평가하였다.
  • 본 연구에서는 강섬유보강 자기충전 콘크리트 의타설 위치 및 흐름방향에 따른 휨 성능을 평가하기 위하여 SCC 및 SSC에 대하여 콘크리트 타설 위치와 보 시험체 절단 방향을 달리 하여 (Table 1 참조) 실험을 수행하였다. Fig.
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참고문헌 (14)

  1. 강수태, 김윤용, 이방연, 김진근, "섬유의 방향성이 강섬유 보강 초고강도 콘크리트의 휨거동 특성에 미치는 영향," 콘크리트학회논문집, V. 20, No. 6, 2008, pp. 731-739 

  2. 원종필, 박찬기, "하이브리드 섬유보강 콘크리트의 특성 및 적용," 콘크리트학회지, V. 18, No. 1, 2006,pp. 22-27 

  3. 최연왕, 정재권, "고유동 콘크리트의 개발 및 활용," 한국콘크리트학회 2008년도봄학술대회논문집, V. 20,No. 1, pp. 1109-1112 

  4. Bentur, A., "Fiber-Reinforced Cementitious Materials," Materials Science of Concrete, The American Ceramic Society, 1989, pp. 225-285 

  5. Bui, V.K., Geiker, M.R. and Shah, S.P., "Rheology of Fiber Reinforced Cementitious Materials,"Proceedings HPFRCC 4, A. Naaman and H.W. Rheinhardt(Eds.), RILEM Pubs., Paris, 2003, pp.221-231 

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  8. Han, K.T. and Im, Y.T., "Numerical Simulation of Three-Dimensional Fiber Orientation in Short-Fiber-Reinforced Injection-Molded Parts," Journal of Material Processing Technology, V. 124,2002, pp. 366-37 

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  12. Vaxman, A. and Narkis, M., "Short-Fiber-Reinforced Thermoplastics: III. Effect of Fiber Length on Rheological Properties and Fiber Orientation,"Polymer composites, V. 10, 1989, pp. 454-461 

  13. Yu, A.B., Standish, N. and McLean, A., "Porosity Calculation of Binary Mixtures of Non Spherical Particles," Journal of the American Ceramic Society, V. 76, No. 11, 1993, pp. 2813-2816 

  14. Yu, A.B., Zou, R.P. and Standish, N., "Packing of Ternary Mixtures of Non-Spherical Particles," Journal of the American Ceramic Society, V. 75, No. 10, 1992, pp. 265-272 

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