$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

FBG 센서를 이용한 강연선 전달길이 측정
Measurement of Transfer Length for a Seven-Wire Strand with FBG Sensors 원문보기

한국전산구조공학회논문집 = Journal of the computational structural engineering institute of Korea, v.28 no.6, 2015년, pp.707 - 714  

이성철 (국제원자력대학원대학교 원자력산업학과) ,  최송이 (전남대학교 해양토목공학과) ,  신경준 (충남대학교 토목공학과) ,  김재민 (전남대학교 해양토목공학과) ,  이환우 (부경대학교 토목공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 논문에서는 프리텐션된 고강도 콘크리트 부재에서의 전달길이를 측정하기 위해 FBG 센서가 기입된 스마트 강연선을 활용하여 실험을 수행하였다. 전달길이 측정을 위해 길이 3m, 단면 $150{\times}150mm$의 고강도 콘크리트 시험체를 총 5개 제작하였으며, 프리텐션 도입 시 콘크리트 압축강도는 58MPa로 측정되었다. 실험 결과 콘크리트 표면에 부착하는 기존의 전기 저항식 게이지보다 FBG 센서로부터 보다 정밀하고 신뢰성있는 강연선의 전달길이를 계측할 수 있는 것으로 나타났다. 계측결과로부터 산정된 강연선 전달길이를 기존의 여러 모델들과 비교하였으며, 이를 통해 고강도 콘크리트 부재에서의 전달길이 산정에 대한 기존 모델들의 적용성을 분석하였다. 본 연구 내용은 향후 강연선의 부착 특성 분석 등의 관련 분야 연구 등에 유용할 것으로 기대된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, an experimental program has been conducted to investigate transfer length in high strength concrete members pretensioned through a seven-wire strand with FBG sensors. To measure transfer length, five members were fabricated, which had a length of 3 m and a cross-section of $150{\...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 특히 현행 설계기준에서는 전달길이에 대한 콘크리트 강도의 효과가 반영되지 않아 추가 연구가 필요한 실정이다. 따라서, 본 연구에서는 FBG 센서를 활용하여 실험을 통해 고강도 콘크리트 부재에서 강연선에 대한 전달길이를 측정하고자 한다.
  • 본 연구에서는 고강도 콘크리트 부재에서의 강연선 전달길이를 측정하기 위해 FBG 센서가 기입된 스마트 강연선을 사용하여 총 5개의 시험체를 제작한 후 프리텐션 도입에 따른 강연선의 전달길이를 측정하였다. 본 연구결과 도출된 결론을 요약하면 다음과 같다.
  • 8에서의 시험체 끝단부의 변형률에 FBG 센서로부터 측정된 변형률을 제거하면 된다. 참고로 총 5개의 시험체 중 4개의 시험체에서 콘크리트 양생기간 중 FBG 센서 일부가 손실되었으며, 따라서 본 연구에서는 1개의 시험체(S2)에 대해 FBG 센서 계측 결과를 정리하였다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
강연선의 긴장력을 계측하기 위해 FBG 센서를 활용할 경우 장점은? , 2008; 2010; 2012). FBG 센서를 활용할 경우 공용 중 강연선 긴장력을 손쉽게 계측할수 있을 뿐만 아니라, 강연선의 전달길이 측정 시 표면 부착 매립형 게이지와 달리 강연선과 콘크리트 계면에서의 부착 성능에 전혀 영향을 미치지 않는 장점이 있다.
데믹게이지, 전기저항식 게이지 등 프리텐션 부재에서 기존의 전달길이 측정 방법의 문제점은? , 2012)에 의해 시도되어 왔다. 하지만, 데믹게이지의 경우 계측 결과의 신뢰성이 떨어지고, 콘크리트 표면에 부착하는 게이지의 경우 시공 오차 등으로 발생하는 부재의 편심에 의한 영향이 있으며, 강연선에 부착하는 전기저항식 게이지의 경우 강연선 고유의 부착 성능이 게이지에 영향을 받아 전달길이가 실제와 달라질 우려가 있는 등 아직까지 확실한 전달길이 측정 방법이 개발되어 있지 않은 실정이다.
전달길이란 무엇인가? 프리텐션 부재에서는 프리스트레스가 도입된 강연선의 힘이 콘크리트로 전달되는 구간이 강연선 정착 단부로부터 발생하게 되며, 정착 단부로부터 콘크리트에 유효 프리스트레스가 발생하는 곳까지의 거리를 전달길이(transfer length)라고 한다(ACI 318-11, 2011). 전달길이 구간 내에서는 강연선과 콘크리트 사이의 부착으로 인해 콘크리트에 도입되는 유효 프리스트레스가 변화하게 되며, 따라서 프리텐션 부재의 정착구 부근에서의 응력 분포를 예측하고 향후 프리텐션 부재의 설계에 필수적으로 고려되어야 하는 강연선 정착 길이(development length)를 결정하는데 전달길이의 산정은 매우 중요한 요인이다(Barnes et al.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (17)

  1. ACI Committee 318 (2011) Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-11) and Commentary, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA. 

  2. Balazs, G.L. (1992) Transfer Control of Prestressing Strands, PCI J., 37, pp.60-71. 

  3. Barnes, R.W., Grove, J.W., Burns, N.H. (2006) Experimental Assessment of Factors Affecting Transfer Length, ACI Struct. J., 100, pp.740-748. 

  4. Kim, J.M., Kim, H.W., Kim, Y.S., Kim, J.W., Yun, C.B. (2008) A Methodology for Monitoring Prestressed Force of Bridges Using OFS-embedded Stand, J. Comput. Struct. Eng. Inst. Korea, 21(3), pp.287-294. 

  5. Kim, J.M., Kim, H.W., Park, Y.H., Kim, Y.S. (2010) Tension Monitoring of a Prestressing Strand for Concrete Bridge using In-Tendon FBG Sensors, Proc. IABMAS-2010, pp.205-210. 

  6. Kim, J.M., Kim, H.W., Park, Y.H., Yang, I.H., Kim, Y.S. (2012) FBG Sensors Encapsulated into 7-Wire Steel Strand for Tension Monitoring of a Prestressing Tendon, Adv. Struct. Eng., 15(6), pp.907-918. 

  7. Lau, K.T. (2003) Fibre-Optic Sensors and Smart Composites for Concrete Applications, Mag. Concr. Res., 55(1), pp.19-34. 

  8. Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs (2012) The Revision of Structural Concrete Design Code, p.342 

  9. Mitchell, D., Cook, W.D., Khan, A.A., Tham, T. (1993) Influence of High Strength Concrete on Transfer and Development Length of Prestressing Strand, PCI J., 38, pp.52-66. 

  10. Oh, B.H., Kim, E.S. (2000) Realistic Evaluation of Transfer Lengths in Pretensioned, Prestressed Concrete Members, ACI Struct. J., 97, pp.821-830. 

  11. Park, H., Cho, J.-Y. (2014) Bond-Slip-Strain Relationship in Transfer Zone of Pretensioned Concrete Elements, ACI Struct. J., 111, pp.503-513. 

  12. Park, H., Din, Z.U., Cho, J.-Y. (2012) Methodological Aspects in the Measurement of Strand Transfer Length in Pretensioned Concrete, ACI Struct. J., 109, pp.625-634. 

  13. Ren, L., Li, H.N., Sun, L., Li, D.S. (2005) Development of Tube-Packaged FBG Strain Sensor and Application in the Vibration Experiment of Submarine Pipeline Model. SPIE Proc., pp.98-103. 

  14. Russell, B.W., Burns, N.H. (1993) Design Guidelines for Transfer, Development and Debonding of Large Diameter Seven Wire Strands in Pretensioned Concrete Gierders, FHWA/TX-93+1210-5F, Cener for Transportation Research, the University of Texas at Austin, Austin, TX, USA, 200. 

  15. Russell, B.W., Burns, N.H. (1997) Measurement of Transfer Lengths on Pretensioned Concrete Elements, J. Struct. Eng., ASCE, 123, pp.541-549. 

  16. Udd, E. (1996) Fiber Optic Smart Structures, John Wiley and Sons, Inc. 

  17. Zia, P., Mostafa, T. (1977) Development Length of Prestressing Strands, PCI J., 22, pp.54-65. 

저자의 다른 논문 :

LOADING...
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로