$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

강섬유 보강 초고강도 콘크리트 보의 휨강도 예측기법의 제안
Prediction of Flexural Capacity of Steel Fiber-Reinforced Ultra High Strength Concrete Beams 원문보기

大韓土木學會論文集, Journal of the Korean Society of Civil Engineers. A. 구조공학, 원자력공학, 콘크리트공학, v.30 no.3A, 2010년, pp.317 - 328  

양인환 (군산대학교 토목공학과) ,  조창빈 (한국건설기술연구원 구조교량연구실)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

이 연구에서는 강섬유보강 초고강도 콘크리트 보의 휨강도를 산정하기 위한 실제적인 기법을 제시하였다. 14개의 보 부재에 대해 휨실험을 수행하여 휨거동 특성을 분석하였으며, 실험결과를 기존의 설계기준 및 제안기법에 의한 예측결과와 비교 분석하였다. ACI 544 위원회의 휨강도 제안식에 의한 예측값은 실험값을 과소평가하고 있으며, 이는 인장응력블록을 너무 작게 산정하기 때문이다. 인장응력블록을 정밀하게 모델링하기 위하여 노치를 갖는 프리즘 시편의 3점 휨인장실험자료의 역해석을 수행하였으며, 역해석을 통해 산정한 인장연화곡선을 인장응력블록 모델링에 적용하였다. 휨강도 실험값에 대한 제안기법에 의한 예측값의 비는 0.98~1.14를 나타내고 있다. 따라서, 이 연구에서의 제안기법은 강섬유보강 초고강도 콘크리트 보의 휨강도를 더욱 정확하게 예측할 수 있다고 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The method to evaluate the flexural capacity of steel fiber-reinforced ultra high strength concrete beams was proposed in this study. An experimental program was set up and fourteen beams have been tested. Test results were compared with predictions by design code and by the proposed method, respect...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
일반콘크리트의 한계를 극복하기 위해 어떻게 하였는가? 그러나, 기존의 시멘트계 재료로만 구성된 일반콘크리트는 인장강도와 휨강도가 낮고 취성파괴의 성질을 나타내고 있어, 요구되는 여러 성능을 만족시키는데 한계가 있다. 기존 콘크리트의 이러한 한계점을 극복하기 위해 콘크리트에 강섬유를 혼입한 강섬유보강 콘크리트에 대한 적용이 증가하고 있다. 강섬유보강 콘크리트는 콘크리트의 휨강도, 전단강도를 증가시킬 뿐만 아니라, 인성, 연성, 피로 및 충격에 대한 저항능력을 향상시킨다.
기존의 시멘트계 재료로만 구성된 일반콘크리트의 한계는 무엇인가? 구조물의 장대화, 고층화, 대형화에 따라 콘크리트 재료에 고강도, 고성능, 고내구성 등의 여러 성능이 요구되고 있다. 그러나, 기존의 시멘트계 재료로만 구성된 일반콘크리트는 인장강도와 휨강도가 낮고 취성파괴의 성질을 나타내고 있어, 요구되는 여러 성능을 만족시키는데 한계가 있다. 기존 콘크리트의 이러한 한계점을 극복하기 위해 콘크리트에 강섬유를 혼입한 강섬유보강 콘크리트에 대한 적용이 증가하고 있다.
콘크리트 재료에 어떤 성능이 요구되고 있는가? 구조물의 장대화, 고층화, 대형화에 따라 콘크리트 재료에 고강도, 고성능, 고내구성 등의 여러 성능이 요구되고 있다. 그러나, 기존의 시멘트계 재료로만 구성된 일반콘크리트는 인장강도와 휨강도가 낮고 취성파괴의 성질을 나타내고 있어, 요구되는 여러 성능을 만족시키는데 한계가 있다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (31)

  1. 강수태, 박정준, 고경택, 김성욱(2008) UHPC를 사용한 철근콘크리트 보의 휨강도 평가, 한국구조물진단학회지, 한국구조물진단학회, 제12권 제5호, pp. 81-90. 

  2. 김우석, 곽윤근, 김주범(2006) 강섬유 보강 콘크리트 보의 휨내력 예측식의 제안, 콘크리트학회논문집, 한국콘크리트학회, 제18권 제3호, pp. 361-370. 

  3. 양인환, 조창빈, 강수태, 김병석(2009) 강섬유로 보강된 초고성능 콘크리트의 휨 거동에 관한 실험 연구, 콘크리트학회논문집, 한국콘크리트학회, 제21권 제6호, pp. 737-744. 

  4. 오영훈, 김정해(2008) 전단보강이 없는 강섬유보강 콘크리트 휨부재의 휨 및 전단강도의 평가, 콘크리트학회논문집, 한국콘크리트학회, 제20권 제2호, pp. 257-267. 

  5. 한국건설기술연구원(2005) 초고성능 시멘트 복합체를 이용한 교량 거더 개발. 

  6. 한국콘크리트학회(2007) 콘크리트구조설계기준. 

  7. 한상묵, 권이홍(2009) 탄소성 파괴역학 모델에 근거한 초고강도 섬유보강 콘크리트 I형 보의 비선형 유한요소해석, 한국전산구조공학회논문집, 한국전산구조공학회, 제22권 제3호, pp. 199-209. 

  8. Alsayed, S.H. (1993) Flexural deflection of reinforced fibrous concrete beams, ACI Structural Journal, Vol. 90, No. 1, pp. 72-76. 

  9. American Concrete Institute (2005) Design considerations for steel fiber reinforced concrete, ACI 544.4R-88, ACI Manual of Concrete Practice, Detroit, pp. 544.4R-1-544.4R-18. 

  10. Ashour, S.A. and Waff, F.F. (1993) Flexural behavior of highstrength fiber reinforced concrete beams, ACI Structural Journal, Vol. 90, No. 3, pp. 279-287. 

  11. Association Francaise du Genil Civil (2002) Betons fibres a ultrahautes performances. Association Francaise du Genil Civil (AFGC), SETRA, France. 

  12. Casanova, P. and Rossi, P. (1999) Analysis of metallic fibre-reinforced concrete beams submitted to bending, Materials and Structures, Vol. 29, No. 190, pp. 354-361. 

  13. Chunxiang, Q. and Patnaikuni, I. (1999) Properties of high-strength steel fiber-reinforced concrete beams in bending, Cement & Concrete Composites, Vol. 21, No. 21, pp. 73-81. 

  14. Craig, R.J. (1987) Flexural behavior and design of reinforced fibrous concrete members, ACI SP 105-28, pp. 517-563. 

  15. Hassoun, M.N. and Sahebjam, K. (1985) Plastic hinge in two-span reinforced concrete beams containing steel fibers, Proceedings of Canadian Society of Civil Engineers, Montreal pp. 119-139. 

  16. Henager, C.H. and Doherty, T.J. (1976) Analysis of reinforced concrete beams, ASCE Journal, Vol. 102, No. ST1, pp. 177-188. 

  17. Hillerborg, A., Modeer, M., and Petersson, P.E. (1976) Analysis of crack formation and crack growth in concrete by means of fracture mechanics and finite elements. Cement and Concrete Research, Vol. 6, No. 6, pp. 773-782. 

  18. Japan Concrete Institute (2003) Method of test for fracture energy of concrete by use of notched beam, JCI-S-002-2003, http://www.jci-web.jp/jci_standard 

  19. Jindal, R.L. (1984) Shear and moment capacities of steel fiber reinforced concrete beams, ACI SP 81-1, pp. 1-6. 

  20. Kitsutaka, Y. (1997) Fracture parameters by polylinear tension-softening analysis. Journal of Engineering Mechanics, ASCE, Vol. 123, No. 5, pp. 444-450. 

  21. Manfred, T. and Jens, G. (2008) Bending design of steel-strengthened UHPC, Proceedings of 2nd International Symposium on Ultra High Performance Concrete, Germany, Kassel, pp. 523-532. 

  22. Mehta, P.K. and Monteiro, J.M. (2006) Concrete - Microstructures, Properties, and Materials, McGraw-Hill, pp. 76-78. 

  23. Naaman, A.E. and Reinhardt, H.W. (2006) Proposed classification of HPFRC composites based on their tensile response, Materials and Structures, Vol. 39, No. 5, pp. 547-555. 

  24. Oh, B.H. (1992) Flexural analysis of reinforced concrete beams containing steel fibers, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 118, No. 10, pp. 2812-2863. 

  25. Pearlman, S.L. (1979) Flexural performance of reinforced steel fiber concrete beams, MS thesis, Carnegie-Mellon University, Pittsburgh. 

  26. Si-Larbi, A., Ferrier, E., and Hamelin, P. (2008) Flexural behavior of ultra high performance concrete reinforced with short fibers and FRP Rebars, Proceedings of 2nd International Symposium on Ultra High Performance Concrete, Kassel, Germany, pp. 661-672. 

  27. Swamy, R.N. and Al-Taan, S.A. (1981) Deformation and ultimate strength in flexure of reinforced concrete beams made with steel fiber concrete, ACI Structural Journal, Vol. 78, No. 5, pp. 395-405. 

  28. Tue, N.V., Schneider, H., Simsch, G., and Schmidt, D. (2004) Bearing capacity of stub columns made of NSC, HSC and UHPC confined by a steel tube, Proceedings of international symposium on high performance concrete ; ultra high performance concrete, Kassel, Germany, pp. 339-350. 

  29. Uchida, Y. and Barr, B.I.G. (1998) Tension softening curves of concrete determined from different test specimen geometrics. Proceedings of Fracture Mechanics of Concrete Structures (FraMCos-2), Gifu, Japan, pp. 87-398. 

  30. Williamson, G.R. (1973) Compression characteristics and structural beam design analysis of steel fiber reinforced concrete, Technical Report No. M-62, U.S. Army Construction Engineering Research Lab., Champaign. 

  31. Yuguang, Y., Walraven, J., and Uiji, J.D. (2008) Study on bending behavior of an UHPC overlay on a steel orthotropic deck, Proceedings of 2nd International Symposium on Ultra High Performance Concrete, Germany, pp. 639-646. 

저자의 다른 논문 :

LOADING...

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로