$\require{mediawiki-texvc}$

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.

골재크기 및 섬유혼입률에 따른 강섬유 보강 고강도 콘크리트의 압축거동
Effects of Aggregate Size and Steel Fiber Volume Fraction on Compressive Behaviors of High-Strength Concrete 원문보기

콘크리트학회논문집 = Journal of the Korea Concrete Institute, v.27 no.3, 2015년, pp.229 - 236  

안경림 (충남대학교 건축공학과) ,  장석준 (충남대학교 건축공학과) ,  장상혁 (충남대학교 건축공학과) ,  윤현도 (충남대학교 건축공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

콘크리트는 압축강도가 증가할수록 취성적인 성질이 두드러지는데, 이를 보완하기 위해 강섬유를 혼입하여 콘크리트에 연성을 부여하는 강섬유 보강 콘크리트에 대한 연구가 진행되고 있다. 강섬유 보강 콘크리트는 섬유 혼입률에 따라 역학적 특성이 달라지며, 일반적으로 1.5%의 혼입률이 가장 효과적인 것으로 알려져 있다. 섬유 혼입률 2%를 초과하게 되면 섬유 뭉침현상이 발생하는데, 이로 인해 역학적 특성이 저하된다. 본 연구에서는 2% 이상의 높은 혼입률에서 섬유의 분산성을 향상시키기 위해 굵은 골재 크기를 변수로 재령에 따른 강섬유 보강 콘크리트의 압축거동에 대해 평가하였다. 굵은 골재 크기에 따른 굳지 않은 성상, 압축강도, 탄성계수 및 압축인성 등을 평가한 결과 섬유 혼입률이 증가할수록 공기량은 증가하였으며, 공기량이 증가함에 따라서 슬럼프는 감소하였다. 또한 골재 크기가 압축강도 및 탄성계수에 미치는 영향은 미소하였지만, 섬유의 분산성을 향상시켜 압축인성 및 최대하중 이후 거동에 영향을 끼치는 것으로 나타났다. 또한 강섬유 보강 콘크리트의 압축인성은 재령이 지날수록 감소하게 되는데, 굵은 골재 크기가 감소할수록 압축인성의 감소율이 줄어들어 보다 안정적인 것으로 나타났다. 따라서 본 연구에서 나타난 것과 같이 강섬유 보강 콘크리트의 굵은 골재 크기를 조절하여 높은 혼입률을 갖는 강섬유 보강 콘크리트의 섬유 분산성과 연성적인 거동을 부여할 수 있을 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper describes the effect of aggregate size on compressive behavior of high-strength steel fiber reinforced concrete. The Specified compression strength is 60 MPa and the range of fiber volume fraction is 0~2%. The main variable is the aggregate size, which was used for the aggregate size of 8...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

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

문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 최대 골재크기 및 섬유 혼입률에 따른 SFRC의 압축거동을 평가하기 위해 Table 1과 같이 시험체를 계획하였다. 최대골재크기는 8 및 20 mm, 섬유혼입률은 0, 0.
  • 하지만 SFRC의 실용화 및 실 구조부재에 적용하기 위해서는 SFRC의 섬유분산성 및 연성적인 거동특성에 대한 검증이 이루어져야 한다. 따라서 본 연구에서는 최대골재크기 및 섬유 혼입률에 따른 SFRC의 압축 거동을 평가하는데 주목적을 두고 있으며, 재령에 따른 압축강도, 압축 인성 등 압축 거동에 대해 평가하고자 한다
  • 본 연구에서는 굵은 골재의 최대 크기와 섬유 혼입률 및 재령에 따른 강섬유 보강 고강도 콘크리트의 굳지 않은 성상, 압축강도 및 역학적 특성을 평가하였다. 본 연구에서 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.
  • 015까지의 인성을 산정하였다. 본 연구에서는 형상비를 변수로 설정하지 않았기 때문에 Fanella와 Naaman의 정의를 사용하여 압축인성을 평가하였다. SFRC의 균열 이후 거동은 섬유 혼입률에 영향을 받지만, 일반적으로 균열 이전에는 강섬유보강에 따른 효과가 미비하다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
섬유 뭉침현상은 언제 발생하는가? 5%의 혼입률이 가장 효과적인 것으로 알려져 있다. 섬유 혼입률 2%를 초과하게 되면 섬유 뭉침현상이 발생하는데, 이로 인해 역학적 특성이 저하된다. 본 연구에서는 2% 이상의 높은 혼입률에서 섬유의 분산성을 향상시키기 위해 굵은 골재 크기를 변수로 재령에 따른 강섬유 보강 콘크리트의 압축거동에 대해 평가하였다.
강섬유 보강 콘크리트의 압축거동에서 공기량 증가는 언제 일어났는가? 본 연구에서는 2% 이상의 높은 혼입률에서 섬유의 분산성을 향상시키기 위해 굵은 골재 크기를 변수로 재령에 따른 강섬유 보강 콘크리트의 압축거동에 대해 평가하였다. 굵은 골재 크기에 따른 굳지 않은 성상, 압축강도, 탄성계수 및 압축인성 등을 평가한 결과 섬유 혼입률이 증가할수록 공기량은 증가하였으며, 공기량이 증가함에 따라서 슬럼프는 감소하였다. 또한 골재 크기가 압축강도 및 탄성계수에 미치는 영향은 미소하였지만, 섬유의 분산성을 향상시켜 압축인성 및 최대하중 이후 거동에 영향을 끼치는 것으로 나타났다.
강섬유 보강 콘크리트가 기존 콘크리트에서 보완한 것은? 콘크리트는 압축강도가 증가할수록 취성적인 성질이 두드러지는데, 이를 보완하기 위해 강섬유를 혼입하여 콘크리트에 연성을 부여하는 강섬유 보강 콘크리트에 대한 연구가 진행되고 있다. 강섬유 보강 콘크리트는 섬유 혼입률에 따라 역학적 특성이 달라지며, 일반적으로 1.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (19)

  1. Nataraja, M. C., Dhang, N., and Gupta, A. P., "Stress-strain curves for steel-fiber reinforced concrete under compression," Cement & Concrete Composites, Vol. 21, 1991, pp. 383-390. 

  2. Joaquim A. O., Barros, Jose M. Sena-Cruz, "Compression behaviour of steel fibre reinforced self-compacting concrete - age influence and modeling," Civil Engineering, Minho University, Portugal, 2006, pp. 57. 

  3. Jang, S. J., Yun, Y. J., Yun, H. D., "Influence of Fiber Volume Fraction and Aggregate Size on Flexural Behavior of High Strength Steel Fiber-Reinforced Concrete (SFRC)," Applied Mechanics and Materials, Vol. 372, 2013, pp. 223-226. 

  4. James, P., Romualdi, James A. Mandel, "Tensile Strength of Concrete Affected by Uniformly Distributed and Closely Spaced Short Lengths of Wire Reinforcement," Journal of the American Concrete Institute, ACI, 1964, pp. 657-671. 

  5. Lee, J. H., Park, H. S., Cho, H. W., Kang, S. T., Kim, D. J., and Kim, J. J., "Effect of Fine Aggregate Size and Sand Percentage on Flexural Characteristics of SFRC," Proceedings of the Korea Concrete Institute, 2011, pp. 431-432. 

  6. KS F 2403, "Standard test method for making and curing concrete specimens," Korea Standards Association, 2014, pp. 14. 

  7. KS F 2405, "Standard test method for compressive strength of concrete," Korea Standards Association, 2010, pp. 10. 

  8. RILEM TC 148-SSC, "Strain softening of concrete-test methods for compressive softening, test method for measurement of the strain-softening behaviour of concrete under uniaxial compression," Materials and Structures, Vol. 33, No. 230, 2000, pp. 347-351. 

  9. JSCE-SF4, "PartIII - 2 Method of tests for steel fiber reinforced concrete," Concrete Library of JSCE, No. 3, 1984, pp. 74. 

  10. Katsuta, T., "On the elastic and plastic properties of concrete in compression tests with high deformation velocity: Part 1," Trans Inst Jap Arch, No. 29, 1943, pp. 380-392. 

  11. Fenella, D. A., and Naaman, A. E., "Stress-strain Properties of Fiber Reinforced Mortar in Compression," ACI Journal, Vol. 82, No. 4, 1985, pp. 475-483. 

  12. Ezeldin, A. S., and Balaguru, P. N., "Normal and high strength fiber reinforced concrete under compression," Journal of Materials on Civil engineering, Vol. 4, No. 4, 1992, pp. 415-427. 

  13. Sim, J. I., and Yang, K. H., "Effect of the Maximum Aggregate Size on the Workability and Mechanical Properties of Lightweight Concrete," Joural of the Architectural Institute of Korea, Vol. 25, No. 5, 2012, pp. 61-68. 

  14. Kim, D. H., Lee, S. S., Song, H. Y., and Kim, E. Y., "An Experimental Study on the Properties of Concrete according to G/S ratio classified by Maximum Size of Coarse Aggregate," Journal of the Korea Institute of Building Construction, Vol. 4, No. 2, 2004, pp. 97-103. 

  15. The Korea Concrete Institute(KCI), "Structural Concrete Design Code," 2012. 

  16. Lee, T. H., Shin, H. O., Lee, S. H., Lee, J. H., and Yoon, Y. S., "Prediction of the Elastic Modulus of Ultra High Strength Concrete," Proceedings of the Korea Concrete Institute, Vol. 25, 2012, pp. 337-338. 

  17. Sivakumar, A., and Manu Santhanam, "Mechanical properties of high strength concrete reinforced with metallic an non-metallic fibres," Cement & Concrete Composite, Vol. 29, 2007, pp. 603-608. 

  18. Lavanya Prabha, S., Dattatreya, J. K., Neelamegam, M., and Seshagiri Reo, M. V., "Study on stress-strain properties of reactive powder concrete under uniaxial compression," International Journal of Engineering Science and Technology, Vol. 2, No. 11, 2010, pp. 6408-6416. 

  19. 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. 

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