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FRP Bar 보강 콘크리트 보의 전단거동
Shear Behavior of Concrete Beams Reinforced with FRP Bar 원문보기

海洋環境安全學會誌 = Journal of the Korean society of marine environment & safety, v.19 no.4 = no.57, 2013년, pp.403 - 409  

최익창 (목포해양대학교 해양.플랜트건설공학과) ,  정대진 (목포해양대학교 대학원)

초록
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철근 및 FRP Bar를 보강재로 사용한 콘크리트 보의 전단 거동을 실험적으로 평가하였다. 실험 변수는 특성이 다른 보강근을 휨 및 전단 보강한 것과 전단보강근비이다. 콘크리트 보의 전단강도 산정에 일반적으로 널리 이용되는 수정트러스 이론의 타당성을 실험 결과의 분석을 통하여 평가하였다. CFRP 및 GFRP를 휨 및 전단 보강한 콘크리트 보에 그대로 적용하는 것은 적절하지 않음을 알 수 있었다. 실험결과는 FRP Bar를 보강근으로 사용한 콘크리트 보의 전단 문제에 수정트러스 이론을 그대로 적용하는 것은 타당하지 않다는 것을 알 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Shear behavior of concrete beams reinforced with steel and/or FRP bar is studied through experimental tests. Experimental parameters includes the mechanical properties of reinforcements in shear and bending, and the ratio of shear reinforcement. The validity of the modified truss analogy, that has b...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구는 보강근의 역학적 특성이 전단거동에 미치는 영향을 조사하기 위하여 휨 및 전단보강근이 다른 총 10개의 콘크리트 보에 대한 실험을 실시하였다. Table 3은 실험에 의한 보의 사인장 균열 발생하중(Pcr), 극한하중(Pcu) 및 콘크리트의 압축강도(#)를 나타낸 것이며, 모든 보는 전단파 괴가 발생하였다.
  • 본 연구는 역학적 특성이 다른 철근, CFRP, GFRP 및 PS 강선을 휨 및 전단 보강재로 사용한 총 10개의 콘크리트 보의 실험 결과를 토대로 보강근의 역학적 특성이 전단 거동에 미치는 영향을 분석하였다.
  • 본 연구는 저자 등이 실시한 실험인 철근, CFRP, GFRP 및 PS 강선을 휨 및 전단 보강재로 사용한 총 10개의 콘크리트 보의 실험 결과를 토대로 보강근의 역학적 특성이 전단 거동에 미치는 영향을 분석한다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
고부식 환경에서 부식을 원천적으로 억제하기 위해서 제안 된 방법은? 이러한 고부식 환경인 해양 환경 하의 콘크리트 구조물의 부식을 원천적으로 억제하는 방법으로 철근 대신에 FRP (Fiber Reinforced Plastic)을 사용하는 방법이 대두되고 있다.
FRP의 특징은? FRP는 철근에 비해 비부식성, 경량성, 비자기성 및 고강도의 재료적인 특성을 갖고 있으며, 콘크리트 구조물의 보강재로 적용하기 위한 연구는 1950년대 말부터 시작되었다 (Rubinsky and Rubinsky, 1959). 
해양구조물의 장기내구성에 심각한 문제가 생길 수 있는 이유는? 해양구조물은 염해에 노출되어 장기내구성에 심각한 문제점으로 지적되고 있다. 그 이유는 콘크리트 구조물의 보강근으로 사용되는 철근은 부식에 매우 취약하기 때문이다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (9)

  1. Choi, I. C., J. H. Yeon and J. Y. Ko(2004), Estimation of shear Carrying Capacity on Concrete Beams, Reinforced with FRP Rods, The Korean Society of Ocean Engineers, Vol. 18, No. 1, pp. 63-68. 

  2. Choi, K. K., S. M. Kang and W. C. Sim(2011), Shear Strength Model for FRP Shear-Reinforced Concrete Beams, Journal of the Korea Concrete Institute, Vol. 23, No. 2, pp. 185-193. 

  3. KCI(2008), Korea Concrete Institute, "Design and Construction Guide of Concrete Structures with Reinforcement of FRP" Proceedings of the Korea Concrete Institute, Vol. 20, No. 1, p. 67. 

  4. Lee, J. H., H. A. Son and S. J. Shin(2010), Failure Behavior of FRP RC Beam without Shear Reinforcements, Journal of the Korea Concrete Institute, Vol. 22, No. 2, pp. 199-208. 

  5. Lee, J. H. and S. J. Shin(2010), Shear Strength Prediction of FRP RC Beam without Shear Reinforcements, Journal of the Korea Concrete Institute, Vol. 22, No. 3, pp. 313-324. 

  6. Niwa, J., I. C. Choi, T. Mishima and A. Suzuki, (1996), Evaluation of Shear Carrying Capacity of Concrete Beams Reinforced with FRP Rods by the Lattice Model, Journal of JSCE, Vol. 31, pp. 105-114. 

  7. Rubinsky, I. A. and A. Rubinsky(1959), "A Prelimiary Investigation of the Use of Fiber Glass for Prestressed Concrete", Magazine of Concrete Research, Sept, pp. 71-78. 

  8. Sim, J. S., C. W. Park, D. Y. Moon and J. W. Sim(2005a), Prediction of the Shear Strength of FRP Strengthened RC Beams (II), Journal of the Korea Concrete Institute, Vol. 17, No. 3, pp. 353-359. 

  9. Sim, J. S., H. S. Oh, D. Y. Moon and K. D. Park(2005b), Prediction of the Shear Strength of FRP Strengthened RC Beams (I), Journal of the Korea Concrete Institute, Vol. 17, No. 3, pp. 343-351. 

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