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[국내논문] 강섬유보강 콘크리트 세그먼트의 강섬유가 표면전기저항에 미치는 영향
Effect of steel fibers on surface electric resistivity of steel fiber reinforced concrete for shield segment 원문보기

한국터널지하공간학회논문집 = Journal of Korean Tunnelling and Underground Space Association, v.13 no.6, 2011년, pp.557 - 569  

문도영 (경성대학교 토목공학과) ,  이규필 (한국건설기술연구원 SOC성능연구소 Geo-인프라연구실) ,  장수호 (한국건설기술연구원 SOC성능연구소 Geo-인프라연구실) ,  배규진 (한국건설기술연구원 SOC성능연구소 Geo-인프라연구실)

초록
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강섬유보강 콘크리트는 숏크리트와 쉴드터널 세그먼트 등에 널리 이용되는 건설재료이다. 강섬유와 이형철근이 동시에 보강된 콘크리트 구조물에서 강섬유와 철근의 부식은 장기적 내구성능에 영향을 미칠 수 있다. 그러므로 이러한 구조물의 부식 가능성과 침투성능에 대한 적정한 평가가 가능한 방법의 도출이 필요하다. 따라서 본 연구에서는 강섬유와 철근이 동시에 보강된 콘크리트의 부식평가방안에 대한 실험적 연구를 수행하였다. 강섬유의 혼입량, 이형철근의 부식유무 등을 변수로 실험체를 제작하였으며, 각 변수 등이 표면전기저항치에 미치는 영향을 분석하였다. 실험결과, 강섬유는 전류의 교란을 발생시켜 표면전기저항치를 크게 저하시키는 것으로 확인되었다. 또한 강섬유가 3% 이상 혼입이 되면, 내부 이형 철근의 부식상태 및 부식가능성에 대한 평가가 불가능한 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Steel Fiber Reinforced Concrete (SFRC) is widely used for tunnel structures such as shotcrete and segments. Corrosion of steel fibers and steel reinforcements may affect on the long-term durability of the concrete structures with steel fibers and reinforcement. Therefore, a study on the feasible met...

Keyword

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이때, 강섬유와 내부 이형철근의 부식은 장기적 내구성능에 영향을 미치므로 이에 대한 상태 평가 방법 및 기준에 대한 연구가 필요하다. 본 연구에서는 강섬유와 철근이 동시에 보강된 콘크리트의 부식평가방안에 대한 실험적 연구를 수행하였다. 이를 위하여 강섬유의 혼입량, 이형철근의 부식 유무 등을 변수로 실험체를 제작하였으며, 각 변수 등이 표면전기저항치에 미치는 영향을 분석하였다.
  • 따라서 본 논문에서는 강섬유가 콘크리트 표면전기저항에 미치는 영향을 분석하고, 그 결과를 토대로 SFRC의 철근부식평가의 적용성을 검증하고자 하였다. 본 실험에서 쉴드터널 세그먼트와 숏크리트에 주로 사용되는 SFRC 배합의 시험편을 제작한 후 시험편의 표면에서 전기저항을 측정하였으며, 현재 준용되고 있는 기준에 의하여 평가를 수행하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
강섬유보강 콘크리트는 어느 분야에서 널리 사용되는 재료인가? 강섬유보강 콘크리트(Steel Fiber Reinforced Concrete, SFRC)는 터널분야에서 널리 사용되는 재료로서, NATM 터널에서는 지보재로 SFRC 숏크리트가 일반적으로 사용되고 있다(김재동과 김덕용, 2000). 이 뿐만 아니라 선진국과 국내에서도 SFRC 숏크리트의 성능 향상을 모도하고, 이를 영구지보재로 활용하고자 하는 연구가 진행되고 있다(이상필 등, 2007).
강섬유는 콘크리트 구조물의 휨인성을 증진시킴으로써 어떻게 보고되고 있는가? 강섬유는 콘크리트 구조물의 휨인성을 증진시킴으로써, 균열 발생을 억제하는 효과와 내구성능을 향상시킬 수 있으며(김재동 등, 2000; Mangat and Gurusamy, 1987), 쉴드터널 세그먼트의 성능과 강도를 향상시켜 배력철근과 전단철근을 최소화하는데 기여하는 것으로 보고되고 있다(Chiaia et. al.
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참고문헌 (17)

  1. 김병일(2010), "강섬유 보강 콘크리트의 수송계수 및 부식저항효과", 한국콘크리트학회논문집, Vol. 22, No. 6, pp. 867-873. 

  2. 김병일, 차상아, 이정윤(2010), "철근의 부식저항에 대한 섬유보강콘크리트의 효과", 한국콘크리트학회 가을 학술대회논문집, pp. 143-144. 

  3. 김재동, 김덕용(2000), "강섬유 보강 숏크리트의 휨인성 평가 방법 연구", 터널과 지하공간, 한국암반공학회, Vol. 10, pp. 196-210. 

  4. 문도영(2011), "FRP 보강근의 콘크리트 표면저항치에 미치는 영향", 한국콘크리트학회 봄학술대회논문 집, P-023. 

  5. 소형석(2008), "철근콘크리트구조물에서 철근의 부식율 측정을 위한 직류전기저항법의 이용에 관한 실험 적 연구", 대한건축학회논문집, Vol. 24, No. 6, pp. 93-100. 

  6. 소형석(2009), "철근콘크리트구조물에서 콘크리트의 전기저항측정에 미치는 내부철근 및 환경변수의 영향", 대한건축학회논문집, Vol. 25, No. 6, pp. 91-98. 

  7. 이상필, 류종현, 이상돈, 전석원, 이정인(2007), "터널영구지보재로서의 숏크리트 고성능화 및 내구성 평가 에 대한 연구", 터널과 지하공간, 한국암반공학회지, Vol. 17, No. 4, pp. 266-284. 

  8. 이수열, 박연준, 김수만, 유광호, 장성일, 서영호(2010), "폴리플로필렌섬유보강 콘크리트의 성능평가 연구", 터널과 지하공간, 한국암반공학회지, Vol. 20, No. 5, pp. 378-389. 

  9. Balouch, S.U., Forth, J.P., Granju, J.L. (2010), "Surface corrosion of steel fibre reinforced concrete", Cement and Concrete Research, Vol. 40, pp. 410-414. 

  10. Chiaia, B., Fantilli, A.P., Vallini, P. (2009), "Combining fiber-reinforced concrete with traditional reinforcement in tunnel linings", Engineering Structures, Vol. 31, pp. 1600-1606. 

  11. Dobashi, H., Konishi, Y., Nakayama, M., Matsubara, K. (2006), "Development of steel fiber reinforced high fludity concrete segment and application to construction", Tunneling and Underground Space Technology, Vol. 21, p. 422. 

  12. Gowers, K.R., Millard, S.G. (1999), "Measurement of concrete resistivity fir assessment of corrosion severity of steel using Wenner technique", ACI Materials Journal, Vol. 96, No. 5, pp.536-541. 

  13. Granju, J.L., Balouch, S.U. (2005), "Corrosion of steel fibre reinforced concrete from the cracks", Cement and Concrete Research, Vol. 35, pp. 572-577. 

  14. Lataste, J.F., Behloul, M., Breysse, D. (2008), "Characterisation of fibres distribution in a steel fibre reinforced concrete with electrical resistivity measurements", NDT&E International, Vol. 41, pp.638-647. 

  15. Mangat, P.S., Gurusamy, K. (1987), "Long-term properties of steel fibre reinforced marine concrete", Materials and Structures, Vol. 20, pp. 273-282. 

  16. Roque, R., Kim, N., Kim, B., Lopp, G. (2009), "Durability of fiber-reinforced concrete in Florida environments", Florida Department of Transportation, Final Report, pp. 84-85. 

  17. Sengul, O., Gjørv, O.E. (2009), "Effect of embedded steel on electrical resistivity measurements on concrete structures", ACI Materials Journal, Vol. 106, No. 1, pp. 11-17. 

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