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[국내논문] 파형 GFRP 전단연결재의 폭 및 너비에 따른 중단열 벽체의 면내전단거동
Effects of Corrugated GFRP Shear Connector Width and Pitch on In-plane Shear Behavior of Insulated Concrete Sandwich Wall Panels (CSWP) 원문보기

콘크리트학회논문집 = Journal of the Korea Concrete Institute, v.26 no.4, 2014년, pp.421 - 428  

장석준 (충남대학교 건축공학과) ,  오태식 (계룡건설) ,  유영찬 (한국건설기술연구원) ,  김호룡 (한국건설기술연구원) ,  윤현도 (충남대학교 건축공학과)

초록
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이 연구는 파형 GFRP 전단연결재가 보강된 중단열 벽체의 면내전단거동을 알아보기 위하여 실시되었다. 기존의 중단열 벽체의 단열성능 향상과 내/외측 벽체의 합성거동을 위하여 파형 GFRP 전단연결재를 보강하였다. 실험체는 2개의 단열재로 구분된 3개의 콘크리트 벽체로 구성되어 있으며, 중앙부 벽체에 수직방향의 전단력을 가하였다. 주요변수는 단열재의 종류 (압출법 보온판 및 비드법 보온판) 및 보강된 전단연결재의 너비(300 및 400 mm)과 폭(10 및 15 mm)를 변수로 설정하였으며, 실험체의 파괴양상 및 전단흐름강도-평균상대변위 관계 대한 분석을 실시하였다. 실험 결과 콘크리트와 단열재의 부착응력은 중단열 벽체의 초기거동에 상당한 영향이 있는 것으로 판단되며, 전단연결재가 보강되지 않은 경우 XPSS를 사용한 중단열 벽체의 강성 및 강성이 EPS 단열재의 경우보다 높게 나타났다. 전단연결재의 보강효과는 단열재에 따라 상이하게 나타났으며, 전단연결재의 보강상세에 단열재의 역학적 특성을 고려해야 할 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper describes the experimental results of insulated concrete sandwich wall panels (CSWP) with corrugated glass fiber-reinforced polymer (GFRP) shear connectors under in-plane shear loading. Corrugated GFRP shear connectors were used to improve the thermal property of insulated CSWP and to ach...

Keyword

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이 논문은 현재 한국건설기술연구원과 충남대학교가 진행 중인 “단열성능이 향상된 중단열 콘크리트 외벽시스템 개발”에 관련된 성과로써, 기존의 전단연결재에 비해 단열성능이 향상된 파형 유리섬유복합체(glass fiber reinforced polymer, GFRP) 전단연결재의 구조 성능을 검증하고 변수별 영향을 알아보기 위하여 실시되었으며, 실험 결과를 통해 개발된 파형 GFRP 전단연결재의 면내전단 흐름강도 산정기법 제안을 목적으로 한다.
  • 패널에 대한 휨 성능 평가의 경우 실험 특성상 축소 모델링이 불가능하여 비용 및 소요시간이 크게 요구된다. 따라서 이 연구는 아직 검증되지 않은 파형 GFRP 전단연결재의 실험을 효과적으로 수행하기 위해서 ICC-ES제안에13) 따라 직접전단 실험체를 계획하였다. 실험체는 가력의 형태와 지점부 형성을 위하여 두 개의 중단열 벽체로 구성된 2면 전단실험체로, 중앙부 벽체는 가력을 위해 두부를 150 mm 높게 계획하였다.
  • 이 연구에서는 단열재의 부착응력 및 단열재 종류에 따른 중단열 벽체의 면내전단거동을 평가하기 위하여 전단연결재가 보강되지 않은 실험체를 계획하였다. Fig.
  • 이 연구에서는 파형 GFRP 전단연결재의 너비에 따른 영향을 분석하기 위하여, 보강단면적이 같고 폭과 너비가 다른 파형 300-15, 400-20 전단연결재 보강 중단열 벽체에 대한 실험을 실시하였다. 이전연구의 실험 결과11)를 근거로 하여 폭과 너비의 비는 2:1로 고정하여 전단면과 연결재의 각도를 45도로 고정하였다.
  • 이 연구는 파형 GFRP 전단연결재로 보강된 중단열 벽체의 전단연결재 형상에 따른 면내전단 거동을 평가하기 위하여 실시되었으며, 전단연결재의 역학적 특성을 고려하여 전단흐름강도 평가식을 제안하였다. 실험을 통해 얻은 결론을 요약하면 다음과 같다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
외단열 공법의 단점은 무엇인가? 한국건설기술연구원의 보고서3)에 따르면 기존의 대다수 공동주택에서 사용되었던 내단열 공법의 경우 단열재를 벽체 내부에 시공하는 공법으로 시공이 용이하고 공사비가 저렴하지만, 단열재의 불연속 구간이 발생하였으며, 이를 통한 열교현상에 의해 단열성능이 감소하는 문제점이 발생하였다. 이러한 단점을 보완하기 위해 제안된 외단열 공법은 단열재의 불연속구간을 최소화 하여 단열성능을 향상 시킬 수 있지만, 가연성 외벽으로 인한 내화성 문제와 외기에 노출된 단열재의 내구성 문제가 발생한다. 또한 고층건물에 적용 시 단열재 부착시공과 관리 · 유지보수의 어려움이 있다.
중단열 공법을 고층건물에 적용할 경우 어떤 장점이 있는가? 중단열 공법은 두 개의 콘크리트 벽체와 중앙부의 단열재로 구성된 외단열 공법의 일종으로 높은 단열성능과, 내화성능, 내구성능을 가지는 장점이 있다. 특히 고층건물에 적용할 경우 프리캐스트를 통한 시공성의 증진 및 화재 · 부식에 대한 높은 저항성 등의 장점이 있다. 일반적으로 중단열 벽체는 단열재와 콘크리트의 부착력의 미비로 인하여 내/외측 벽체의 합성거동을 위한 전단연결재가 보강된다.
중단열 공법이란 무엇인가? 중단열 공법은 두 개의 콘크리트 벽체와 중앙부의 단열재로 구성된 외단열 공법의 일종으로 높은 단열성능과, 내화성능, 내구성능을 가지는 장점이 있다. 특히 고층건물에 적용할 경우 프리캐스트를 통한 시공성의 증진 및 화재 · 부식에 대한 높은 저항성 등의 장점이 있다.
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참고문헌 (13)

  1. Committee on Green Growth, 2009. 

  2. Korea Institute of Construction Technology, 07 Louisville Energy Alliance Trade Show, 2009. 

  3. Korea Institute of Construction Technology, Development of Insulated Concrete Sandwich Panel with Improve Insulation Performance (R&D /10CHUD-C057023-01), 2011, pp. 1-18. 

  4. PCI Committee on Precast Sandwich Wall Panels, "State-of-the-Art of Precast/Prestressed Sandwich Wall Panels," PCI Journal, Vol. 42, No. 2, 1997, pp. 32-48, 92-134. 

  5. PCI Committee on Precast Sandwich Wall Panels, "State-of-the-Art of Precast/Prestressed Sandwich Wall Panels Second Edition," PCI Journal, Vol. 56, No. 2, 2011, pp. 131-176. 

  6. You, Y. C., Kim, J. H., Kim, H. R., and Choi, K. S., "Flexural Behavior of Insulated Concrete Sandwich Wall Panels Reinforced with Glass Fiber-Reinforced Polymer Shear Grid by Using Different Types of Insulation," AIK Structure Journal, Vol. 27, No. 11, 2011, pp. 61-70. 

  7. Oh, T. S., Jang, S. J., Lee, K. M., and Yun, H. D., "Insulation Type Effect on the Direct Shear Behavior of Concrete Sandwich Panel (CSP) with Non-Shear Connectors," Advanced Materials Research, Vol. 663, 2013, pp. 154-158. 

  8. Bush, T. D. and Stine, G. L. "Flexural Behavior of Composite Precast Concrete Sandwich Panels with Continuous Truss Connectors," PCI Journal, Vol. 39, No. 2, 1994, pp. 112-1218. 

  9. Pessiki, S. and Mlynarczyk, A., "Experimental Evaluation of the Composite Behavior of Precast Concrete Sandwich Wall Panes," PCI Journal, Vol. 48, No. 2, 2003, pp. 54-71. 

  10. Salmon, D. C., Einea, A., Tadros, M. K., and Culp, T. D., "Full-Scale Testing of Precast Concrete Sandwich Panels," ACI Structure Journal, Vol. 94, No. 32, 1997, pp. 354-362. 

  11. Jang, S. J., You, Y. C., Kim, H. R., and Yun, H. D., "Effect of Class Fiber-Reinforced Polymer (GFRP) Shear Connector's Shape on Inplane Shear Strength of Insulated Concrete Sandwich Panels," KSMI Journal, Vol. 17, No. 4, 2013, pp. 9-17. 

  12. Korea Standards Association, "KS F 2405. Standard Test Method for Compressive Strength of Concrete, 2005, pp. 1-6. 

  13. A Subsidiary of the International Code Council Evaluation Service, "Acceptance Criteria for Semi-Continuous Fiber-Reinforced Grid Connectors Used in Combination with Rigid Insulation in Concrete Sandwich Panel Construction," 2010, pp. 1-10. 

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