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전단보강이 없는 순환골재 철근콘크리트 보의 전단거동에 관한 연구
A Study on the Shear Behavior of Recycled Aggregate Reinforced Concrete Beams without Stirrups 원문보기

콘크리트학회논문집 = Journal of the Korea Concrete Institute, v.25 no.4, 2013년, pp.389 - 400  

이정훈 (금오공과대학교 건축공학과) ,  김우석 (서울대학교 건축학과) ,  백승민 (금오공과대학교 건축공학과) ,  강현구 (서울대학교 건축학과) ,  곽윤근 (금오공과대학교 건축공학과)

초록
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몇몇 연구자들에 의해 순환골재를 사용한 철근콘크리트 보의 전단거동에 대한 연구가 수행되었다. 이 실험에서는 건물 구조체에 순환골재 콘크리트의 적용 가능성과 전단 성능에 대하여 조사하였다. 일반적으로, 전단보강이 없는 철근콘크리트 보의 전단강도는 콘크리트의 압축강도, 인장철근비 및 전단경간비의 영향을 받는다. 이 연구에서는, 전단보강이 없는 28개의 순환골재 철근콘크리트 보를 2점 가력하여 실험하였다. 순환골재 치환율(0, 15, 30, 50%), 전단경간비(a/d=2, 3, 4) 및 인장철근비(${\rho}$=0.80, 1.27, 1.84%)를 변수로 하였고, 순환골재 치환율 50%를 기준으로 압축강도 30 MPa을 목표로 배합하였다. 이 연구가 순환 골재 철근콘크리트 보의 전단설계식 제정에 기초적 자료로써 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 생각된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Little investigations have been carried out to study the shear behaviors of RC beams with recycled aggregates. So, this experiment investigates the shear performance and suggests the possible application of Recycled Concrete Aggregate (RCA) for building structures. In general, shear strength of rein...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 2-5) 그러나, 기존의 순환골재에 관한 연구는 순환골재 콘크리트의 시공성 및 재료성능 규명에 집중되었으며, 콘크리트의 성능, 특히 강도저하가 발생되지 않는 범위에서 순환골재를 대체하여 사용하는 것에 국한되어 있는 실정이다. 따라서 이 연구에서는 순환골재 철근콘크리트 보의 성능을 파악하기 위해 실험체를 제작하여 전단거동에 관한 특성 규명을 통해 앞으로의 순환골재 콘크리트의 구조물에서의 적용가능성을 제시하는 것을 연구의 주된 목적으로 한다.
  • 84%), 전단경간비(2, 3, 4)를 변수로 한 총 28개의 실험체를 제작, 실험하여 순환골재 철근 콘크리트 보의 전단거동 특성을 규명하였다. 또한 실험 결과와 보통골재 콘크리트에 대한 현 규준식 및 타 연구자들에 의한 제안식과의 비교를 통해 순환골재를 사용한 철근콘크리트 보의 사용성을 검토하고자 하였다. 실험 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.
  • 이 연구에서는 전단보강이 없는 순환골재 철근콘크리트 보의 전단 거동을 알아보기 위하여 전단실험을 실시 하였다. 실험 결과를 토대로 균열 및 파괴 양상, 전단균열강도, 극한전단강도, 기준식과의 적용성 검토, 보유전단내력 등을 분석하여, 이를 통해 순환골재 철근콘크리트 보의 전단거동 특성에 대해 연구하였다.
  • 이 연구에서는 순환골재를 사용한 철근콘크리트 보의 전단강도를 현행 기준식 및 제안식과 비교 분석하여 철근콘크리트 보에 순환골재의 사용 가능성을 평가하고자 하였다. 전단균열강도(vcr)의 분석에는 Mathey & Watstein 의 제안식 및 Zsutty의 제안식을 사용하였으며, 순환골재에 관한 타 연구자들의 실험값과 비교하기 위하여, 이 연구에서의 실험값 및 이원석 등,4) 이영오 등3)의 실험값에 의한 분석을 Table 7 및 Fig.
  • 이 연구에서는 전단보강이 없는 순환골재 철근콘크리트 보의 전단 거동을 알아보기 위하여 전단실험을 실시 하였다. 실험 결과를 토대로 균열 및 파괴 양상, 전단균열강도, 극한전단강도, 기준식과의 적용성 검토, 보유전단내력 등을 분석하여, 이를 통해 순환골재 철근콘크리트 보의 전단거동 특성에 대해 연구하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
건설폐기물 매립지 부족으로 인해 야기되는 것은 무엇인가? 삶의 질 향상에 대한 사회적인 요구가 증가됨에 따라 다양하고 많은 시설물의 건설이 필요하게 되었으며 이에 따라 특히 골재의 수요가 급증하고 있는 실정이다. 또한 건설폐기물 매립지 부족으로 인해 야기되는 환경파괴 등의 문제는 자원 및 에너지절약 측면뿐만 아니라 환경보호 차원에서 국가적으로 해결해야 할 중요한 당면과제의 하나로 등장하고 있다. 국내 건설폐기물은 매일 10만톤 이상이 발생되며, 그 중에서 아파트의 재건축을 비롯한 노후 구조물의 철거 등으로 인해 발생되는 폐콘크리트가 60% 이상을 차지하고 있다.
골재의 수요가 증가하게 된 원인은 무엇인가? 삶의 질 향상에 대한 사회적인 요구가 증가됨에 따라 다양하고 많은 시설물의 건설이 필요하게 되었으며 이에 따라 특히 골재의 수요가 급증하고 있는 실정이다. 또한 건설폐기물 매립지 부족으로 인해 야기되는 환경파괴 등의 문제는 자원 및 에너지절약 측면뿐만 아니라 환경보호 차원에서 국가적으로 해결해야 할 중요한 당면과제의 하나로 등장하고 있다.
순환골재를 사용한 철근콘크리트 보의 전단거동에 관한 연구를 수행하기 위해 무엇을 대상으로 실험하였는가? 일반적으로, 전단보강이 없는 철근콘크리트 보의 전단강도는 콘크리트의 압축강도, 인장철근비 및 전단경간비의 영향을 받는다. 이 연구에서는, 전단보강이 없는 28개의 순환골재 철근콘크리트 보를 2점 가력하여 실험하였다. 순환골재 치환율(0, 15, 30, 50%), 전단경간비(a/d=2, 3, 4) 및 인장철근비(${\rho}$=0.
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참고문헌 (12)

  1. Ministry of Environment, Comprehensive Plan to Promote of the Recycling of Construction Waste, Korea, 2002, 16 pp. 

  2. Kim, K. W., Yeon, K. S., and Lee, B. D., "Problems in Strength Characteristics of Recycled Waste Concrete," Proceedings of the Korea Concrete Institute, Vol. 4, No. 2, 1992, pp. 44-49. 

  3. Lee, Y. O., Yun, H. D., You, Y. C., and Kim, K. H., "Shear Performance of Reinforced Concrete Beams Utilized Mixed Recycled Coarse Aggregates," Journal of the Architectural Institute of Korea, Vol. 26, No. 4, 2010, pp. 39-46. 

  4. Lee, W. S., Yun, H. D., Kim, S. W., Choi, K. S., You, Y. C., and Kim, K. H., "The Effect of Replacement Ratio of Recycled Coarse Aggregate on Shear Strength of Reinforced Concrete Beams without Shear Reinforcement," Journal of the Architectural Institute of Korea, Vol. 23, No. 10, 2007, pp. 3-10. 

  5. Yoon, S. J. and Jeon, S. J., "The Shear Behavior of Reinforced Concrete Beams Using Recycled Aggregate," Proceedings of the Architectural Institute of Korea (AIK), 2006, pp. 261-264. 

  6. Mathey, R. G. and Watstein, D., "Shear Strength of Beams without Web Reinforcement," ACI Journal, Proceedings, Vol. 60, No. 2, 1963, pp. 183-208. 

  7. Zsutty, T. C., "Shear Strength Prediction for Separate Cate -gories of Simple Beam Test," ACI Journal, Vol. 68, No. 2, 1971, pp. 138-143. 

  8. Bazant, Z. P. and Kim, J. K., "Size Effect in Shear Failure of Longitudinally Reinforced Beams," ACI Journal, Proceedings, Vol. 81, No. 5, 1984, pp. 456-468. 

  9. Kani, G. N. J., "How Safe Are Our Large Reinforced Concrete Beams?" ACI Journal, Proceedings, Vol. 64, No. 3, 1967, pp. 128-141. 

  10. Salandra, M. A. and Ahmad, S. H., "Shear Capacity of Reinforced Lightweight High Strength Concrete Beams," ACI Structural Journal, Vol. 86, No. 6, 1989, pp. 697-704. 

  11. Minister of Land, Transport and Maritime Affairs, Korean Building Code, Arch. Institute of Korea, Seoul, 2009, 1040 pp. 

  12. Kim, J. K. and Park, Y. D., "An Experimental Study on the Shear Strength of Reinforced High Strength Concrete Beams without Stirrups," Journal of the Korea Concrete Institute, Vol. 5, No. 1, 1993, pp. 103-113. 

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