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하이브리드 FRP로 보강된 콘크리트 보의 거동 예측을 위한 해석연구
Analytical Studies for Predicting Behaviors of RC Beams Retrofitted with Hybrid FRPs 원문보기

복합신소재구조학회 논문집 = Journal of the Korean Society for Advanced Composite Structures, v.2 no.2, 2011년, pp.1 - 6  

우투이 나디아 (이화여자대학교 건축공학과) ,  김희선 (이화여자대학교 건축공학과)

초록
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본 연구는 하이브리드 FRP로 보강된 철근 콘크리트 보의 구조거동 예측을 목표로 구조해석을 수행하여 기존에 발표된 실험 연구 데이터와 비교하였다. 보다 정확한 구조해석을 위하여 현존하는 다양한 부착강도 모델을 검토한 후, 이 중 콘크리트 피복분리를 예측하는 Teng and Yao model과 FRP 탈락 현상을 예측할 수 있는 Smith and Teng model을 유한요소 해석 모델에 포함시켰다. 비선형 재료 및 형상 역시 구조해석 모델에 포함되었으며 이렇게 해석된 결과는 실험결과와 비교하여 유사한 경향을 나타냈다. 그러나 다양한 하이브리드 FRP로 보강한 철근 콘크리트 보의 파괴모드를 보다 정확하게 예측하기 위하여 현존하는 수치식의 수정 및 도입이 필요하다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study aims at predicting structural behaviors of RC (Reinforced Concrete) beams retrofitted with hybrid FRPs (Fiber Reinforced Polymers). Toward this goal, structural analysis for the RC beams retrofitted with hybrid FRPs are performed and validated using existing experimental data. For the ana...

주제어

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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 현존하는 부착강도 모델 중 shear capacity model을 검토하고, 이를 포함하는 유한요소 해석기법을 이용하여 hybrid FRP로 보강한 RC 휨부재의 구조거동을 예측하도록 한다.
  • 본 논문에서는 하이브리드 FRP로 보강된 철근 콘크리트 구조물의 구조거동을 예측하기 위한 해석기법에 대하여 연구하였다. FRP 보강된 콘크리트 거동에서 보의 파괴를 결정하는 주요변수인 부착강도를 정확하게 예측하기 위하여, 현존하는 부착강도 모델을 비교, 검토하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
FRP보강 기법의 단점은 무엇인가? 특히 유리섬유와 탄소섬유를 적절히 혼합하여 제작하는 하이브리드 FRP 섬유는 각 섬유의단점을 보완하고 장점을 극대화 시키는 보강재료로써 향후 적용 분야가 더욱 늘어날 예정이다. 그러나 FRP보강 기법은 보강부재의 탈락으로 인한 보강효과의 상실 및 구조 부재의 파괴가 가장 큰 취약점으로 꼽히고 있으며 특히 보강부재의 탈락은 서서히 발생하는 것이 아니라 갑자기 일어나는 현상이기 때문에 예측이 어렵고, 콘크리트의 피복과 함께 탈락하게 되는 경우에는 구조부재 자체에도 피해를 끼칠 수 있어 그 위험성이 크다.
RC 구조 보재보강에 FRP를 부착하여 보강하는 방법을 많이 쓰는 이유는 무엇인가? 현존하는 RC (reinforced concrete) 구조 부재 보강에는 다양한 방법이 있으나, FRP를 부착하여 보강하는 방법은 적용이 쉽고, 그 보강효과가 뛰어나다는 측면에서 널리 쓰이고 있으며 보강 재료의 개발 또한 활발히 이루어지고 있다. 특히 유리섬유와 탄소섬유를 적절히 혼합하여 제작하는 하이브리드 FRP 섬유는 각 섬유의단점을 보완하고 장점을 극대화 시키는 보강재료로써 향후 적용 분야가 더욱 늘어날 예정이다.
무보강 철근 콘크리트 보의 하중-처짐 곡선이 소성구간으로 갈수록 차이가 심한 이유는 무엇으로 볼 수 있는가? 3에서 무보강 철근 콘크리트 보의 하중-처짐 곡선이 소성 구간으로 갈수록 해석값과 실험값이 차이가 벌어지고 있는 현상과 유사하게 나타나고 있다. 이러한 오차는 콘크리트와 철근의 재료모델이 실제 거동에 비하여 소성구간에서 낮은 강성을 나타내도록 입력되었기 때문인 것으로 유추할 수 있다. 본 해석에서 사용한 콘크리트 및 철근의 재료모델은 기존에 발표된 논문(H.
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참고문헌 (10)

  1. 국토해양부 고시 건축구조기준 및 해설, 대한건축학회, 2009, 344pp. 

  2. 최진우, 주형중, 남정훈, 윤순종 (2010) FRP-콘크리트 합성말뚝의 개발, 한국복합신소재구조학회 논문집, 제 1권, 제 2호, pp. 20-28. 

  3. 한택희, 김효산, 장영두, 박윤호, 강영종 (2010), 지중 매설 GFRP 관로 및 플랜지의 거동 분석, 한국복합 신소재구조학회 논문집, 제 1권, 제 1호, pp. 27-33. 

  4. ABAQUS 6.10 Analysis Manual, Dassault Systemes, 2010, Chapter. 28.5 

  5. Gopalaratnam, V.S., Shah, S.P. (1985), Softening response of plain concrete in direct tension, Journal of the American Concrete Institute, 82, 310-323. 

  6. Kim, H.S., Shin, Y.S.(2011) Flexural behavior of reinforced concrete (RC) beams retrofitted with hybrid fiber reinforced polymers (FRPs) under sustaining loads, Composite Structures, 93(2011) 802-811. 

  7. Mehta, P.K., Monteiro, P.J.M. (2006), Concrete, The McGraw-Hill, New York, Chapter 3. 

  8. Smith, S.T., Teng, J.G.(2002) FRP-strengthened RC beams. I: review of debonding strength models, Engineering Structures, Vol. 24(2002), pp. 385-395. 

  9. Smith, S.T., Teng, J.G.(2002) FRP-strengthened RC beams. II: assessment of debonding strength models, Engineering Structures, Vol. 24(2002), pp. 397-417. 

  10. Teng, J.G., Yao, J., Plate end Debonding failures of FRP-or Steel Plated RC Beams: A new Strength Model, Proceedings of the International Symposium on Bond Behaviour of FRP in Structures, pp. 283-290. 

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