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압축강도 수준을 고려한 강섬유 보강 UHPC와 역T형 강재 합성보의 휨거동 실험 연구
A Study on the Experiment of Flexural Behavior of Composite Beam with Steel Fiber Reinforced UHPC and Inverted-T Steel Considering Compressive Strength Level 원문보기

콘크리트학회논문집 = Journal of the Korea Concrete Institute, v.27 no.6, 2015년, pp.677 - 685  

유성원 (우석대학교 토목환경공학과) ,  서정인 (우석대학교 토목환경공학과)

초록
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최근 일반적인 콘크리트의 단점인 낮은 인장강도 및 휨강도와 취성파괴를 극복하기 위하여 초고성능 콘크리트강섬유를 혼입한 강섬유 보강 초고성능 콘크리트(UHPC)에 대한 연구가 주목받고 있다. 본 논문에서는 UHPC의 장점을 극대화하기 위하여 합성보 구성 시에 강재 거더의 상부 플랜지를 없앤 역T형 거더를 적용하여, 콘크리트 압축강도, 섬유 혼입률, 전단연결재 간격 및 바닥판 두께 등의 변수를 가지는 역T형 거더와 UHPC 바닥판을 합성한 합성보를 16 개 제작하고 전단연결재의 거동, 휨거동 특성 등을 실험적으로 파악하고자 하였다. 실험결과를 기준으로 볼 때, 향후 UHPC의 경우 스터의 간격은 100 mm에서 바닥판 두께의 2 또는 4 배 사이로 규정함이 적절할 것으로 예상된다. 또한 대부분 실험 부재의 특성 상대변위는 Eurocode-4의 기준을 만족하므로 연성 거동을 확보하는 것으로 판정되었으며, 전단연결재 간격이 넓은 부재는 설계식의 값보다 실험값이 크게 나와, 비합성 거동 후 UHPC와 강재로 전단연결재 예상저항하중보다 더 큰 극한강도를 발휘하며, 전단연결재 간격이 좁은 부재는 전단연결재가 스스로의 능력에 도달하기 전에 UHPC 상연에서 압축파괴가 급격히 발생됨을 알 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In a will to subdue the brittleness as well as the low tensile and flexural strengths of ordinary concrete, researches are being actively watched worldwide on steel fiber-reinforced Ultra High Performance Concrete (UHPC) obtained by admixing steel fibers in ultra high strength concrete. For the purp...

주제어

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문제 정의

  • 본 논문에서는 UHPC 압축강도, 강섬유 혼입률, 전단연결재 간격 및 바닥판 두께 등을 변수로 하여 역T형 거더와 UHPC바닥판을 합성한 합성보를 16개 제작하여 전단연결재의 거동, 휨거동 특성 등을 실험적으로 파악하고자 하였으며, 이로부터 도출된 결론은 다음과 같다.
  • 이러한 문제점을 해결하기 위하여 본 논문에서는 콘크리트 압축강도, 섬유 혼입률, 전단연결재 간격 및 바닥판 두께 등을 변수로 하여 역T형 거더와 UHPC 바닥판을 합성한 합성보를 16개 제작하여 전단연결재의 거동, 휨거동 특성 등을 실험적으로 파악하고자 하였다.
  • 또한, UHPC 압축강도 및 섬유 혼입률을 실험변수로 선정한 이유는 콘크리트 압축 및 인장강도의 차이에 따른 합성보의 휨거동을 파악하기 위함이다. 한편 일부 실험부재는 강재의 제원을 변화시켜 강재의 제원에 따른 거동 차이를 파악하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
강섬유 보강 초고성능 콘크리트는 어떠한 특성을 향상시키는가? 최근 일반적인 콘크리트의 단점인 낮은 인장강도 및 휨강도와 취성파괴를 극복하기 위하여 120 MPa이상인 고성능 콘크리트에 강섬유를 혼입한 강섬유 보강 초고성능 콘크리트(UHPC)에 대한 연구1,2,3)가 국내외에서 활발히 진행되고 있다. 이러한 강섬유 보강 초고성능 콘크리트는 콘크리트의 처짐, 휨강도 및 균열 이후의 연성거동 특성을 향상시키는 것으로 알려진 바 있다.
일반적인 콘크리트의 단점은? 최근 일반적인 콘크리트의 단점인 낮은 인장강도 및 휨강도와 취성파괴를 극복하기 위하여 120 MPa이상인 고성능 콘크리트에 강섬유를 혼입한 강섬유 보강 초고성능 콘크리트(UHPC)에 대한 연구1,2,3)가 국내외에서 활발히 진행되고 있다. 이러한 강섬유 보강 초고성능 콘크리트는 콘크리트의 처짐, 휨강도 및 균열 이후의 연성거동 특성을 향상시키는 것으로 알려진 바 있다.
UHPC 전단연결재의 거동, 휨거동 특성을 알아보는 실험에서 바닥판 두께를 변수로 선정한 이유는? 바닥판 두께를 실험변수로 선정한 이유는 바닥판 두께와 강재 거더 복부에 설치된 전단연결재의 묻힘 깊이에 따른 합성 거동 여부를 파악하기 위함이며, 전단연결재의 간격은 UHPC 합성보의 합성성능 확보를 위한 적정 간격도출을 위함이다. 또한, UHPC 압축강도 및 섬유 혼입률을 실험변수로 선정한 이유는 콘크리트 압축 및 인장강도의 차이에 따른 합성보의 휨거동을 파악하기 위함이다.
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참고문헌 (9)

  1. John, H., and George, S., The Implementation of Full Depth UHPC Waffle Bridge Deck Panels, Federal Highway Administration Highways for LIFE Technology Partnerships Program, 2010. 

  2. Naaman, A. E., and Chandrangsu, K., "Innovative Bridge Deck System Using High-Performance Fiber-Reinforced Cement Composites", ACI Structural Journal, Vol.101, No.1, 2004, pp.57-64 (doi: http://dx.doi.org/10.14359/12998). 

  3. Kang, S. T., and Ryu, G. S., "The Effect of Steel-Fiber Contents on the Compressive Stress-Strain Relation of Ultra High Performance Cementitious Composites (UHPCC)", Journal of the Korea Concrete Institute, Vol.23, No.1, 2011, pp.67-75 (in Korean) (doi: http://dx.doi.org/10.4334/JKCI.2011.23.1.067). 

  4. Lee, K. C., Joh, C., Choi, E., and Kim, J., "Stud and Puzzle-Strip Shear Connector for Composite Beam of UHPC Deck and Inverted-T Steel Girder", Journal of the Korea Concrete Institute, Vol.26, No.2, 2014, pp.151-157 (in Korean) (doi: http://dx.doi.org/10.4334/JKCI.2014.26.2.151). 

  5. Yoo, S. W., Ahn, Y., Cha, Y., and Joh, C., "Experiment of Flexural Behavior of Composite Beam with Steel Fiber Reinforced Ultra High Performance Concrete Deck and Inverted-T Steel Girder," Journal of the Korea Concrete Institute, Vol.26, No.6, 2014, pp.761-769 (in Korean) (doi: http:// dx.doi.org/10.4334/JKCI.2014.26.6.761). 

  6. Korea Concrete Institute, Design Recommendations for Ultra-High Performance Concrete K-UHPC, KCI-M-12-003, Korea, 2012 (in Korean). 

  7. Association Francaise du Genil Civil (AFGC), "Betons Fibres a Ultra-Hautes Performances", Association Francaise du Genil Civil, SETRA, France, 2002. 

  8. CEN. 1994-2 Eurocode 4 : Design of Composite Steel and Concrete Structures, Part 2 : General Rules and Rules for Bridges, 2005. 

  9. AASHTO, AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 4th Edition. Washington, D.C. 2007. 

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