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[국내논문] 철근 보강된 ECC 기둥의 반복하중에 대한 이력거동
Cyclic Responses of Steel Reinforced ECC Column under Reversed Cyclic Loading Conditions 원문보기

한국구조물진단유지관리공학회 논문집 = Journal of the Korea Institute for Structural Maintenance and Inspection, v.19 no.4, 2015년, pp.75 - 82  

현정환 (충남대학교 토목공학과) ,  심영흥 (SK건설 금강4교) ,  방진욱 (충남대학교 토목공학과) ,  김윤용 (충남대학교 토목공학과)

초록
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이 논문에서는 철근으로 보강한 고인성 섬유복합체(ECC) 기둥의 반복이력거동을 연구하였다. ECC를 제조하기 위하여 1종 보통 포틀랜드 시멘트(OPC)를 기본 결합재로 하고, 플라이애시를 다량 치환하여 결합재와 충전재로 사용하는 배합을 적용하였다. 철근 보강한 ECC 기둥의 반복이력거동을 평가하기 위하여 일반 철근콘크리트 기둥 실험체를 제작하여 실험을 수행하였다. 반복하중에 의한 실험의 결과, 일반 철근콘크리트 기둥에 비하여 철근 보강한 ECC 기둥은 높은 연성비와 함께 안정적인 이력거동을 나타내었고, 우수한 휨 균열 제어 특성을 나타내었다. 또한 횡방향 하중에 대한 기둥의 내력 증진효과와 함께 에너지 소산능력의 향상을 나타내었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, experimental research was carried out to evaluate steel reinforced ECC (Engineered Cementitious Composites) column, which exhibits excellent crack control property and highly ductile behavior. Ordinary portland cement and high volume fly ash were used as binding materials in the mixtu...

주제어

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문제 정의

  • 이를 토대로 지진하중과 같은 횡력이 작용할 경우 내력과 연성능력을 향상시키고 기둥 및 교각과 같은 철근콘크리트 구조물의 안전성을 증진시키고자 함이 이 연구의 목적이다. 또한 기둥의 소성힌지 콘크리트를 임의의 높이까지 ECC로 대체한 기존의 연구(Cho, 2014)와는 달리, 이 논문은 보다 합리적으로 ECC 대체 범위를 결정하고자 하는 연구의 선행 실험으로서 기둥 전체를 ECC로 만든 실험체의 거동을 파악하는 데에 연구의 주안점이 있다.
  • 15 g/cm3의 보통 포틀랜드시멘트(OPC)를 사용하였고, ECC의 일반적인 골재로 사용하는 규사(평균입경 130 μm) 대신 순환재료중 하나인 플라이애시를 혼화재료로 결정하여 배합에 사용하였다. 섬유로는 Table 1에 나타낸바와 같이 밀도 1.30 g/mm3, 직경 39 ㎛인 12 mm의 표면처리된 PVA 단섬유를 혼입하여 콘크리트의 취성적인 성질을 향상시키고자 하였다. 또한, ECC배합으로는 Table 2에 표기한 바와 같이 물-결합재비(W/B) 88 %, 플라이애시/결합재비(FA/B) 280 %, PVA의 혼입률 2 %로 하여 배합을 수행하였다.
  • 따라서 이 연구에서는 섬유-매트릭스 경계면의 부착특성과 안전상태 균열이론을 적용하여 제작한 ECC를 철근콘크리트기둥에 적용하여 실험을 수행하였다. 이를 토대로 지진하중과 같은 횡력이 작용할 경우 내력과 연성능력을 향상시키고 기둥 및 교각과 같은 철근콘크리트 구조물의 안전성을 증진시키고자 함이 이 연구의 목적이다. 또한 기둥의 소성힌지 콘크리트를 임의의 높이까지 ECC로 대체한 기존의 연구(Cho, 2014)와는 달리, 이 논문은 보다 합리적으로 ECC 대체 범위를 결정하고자 하는 연구의 선행 실험으로서 기둥 전체를 ECC로 만든 실험체의 거동을 파악하는 데에 연구의 주안점이 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
ECC란 무엇인가? 국내에서는 최적의 시멘트계 복합재료 및 이를 적용한 구조물 적용에 대한 연구가 진행된 바 있으며(Kim, 2006; Kim,2014 and Lee, 2012), ECC 재료는 시멘트계 복합재료에 마이크로역학을 적용한 섬유와 매트릭스간의 인장변형률 경화거동특성 및 안정상태 균열이론을 기반으로 개발되었다(Li,1991; Li, 1992 and Marshall, 1988). ECC는 시멘트 복합체에 최초 균열이 발생할 경우 혼입된 단섬유가 가교작용을 하면서 즉시 파괴에 도달하지 않고 2차, 3차 균열을 유도할 수 있도록 설계된 재료이다(Kim, 2005; Li, 2001 and Shwan,2015). 이러한 특성에 기인하여 ECC는 마이크로 역학과 안정상태 균열이론을 바탕으로 시멘트 매트릭스에 2% 이하의 단섬유가 혼입되어 1축 인장 하에서 다분산 균열(multiple cracking) 특성을 가지고 다수의 균열이 발생된 후에도 변형률의 증가와 함께 응력이 증가하는 변형률 경화(strain-hardening)가 발생한다.
콘크리트가 가진 결함은? 최근 들어 국내 및 국외에서 건설되고 있는 구조물들은 고층화, 대형화 되고 있어 이에 따른 건설 재료들의 발전이 급격하게 진행되고 있으며 건설재료들 중 콘크리트의 변화와발전이 급진전 되고 있다. 기존 콘크리트는 취성(brittle)적인 성질로 인하여 인장 및 휨성능이 낮은 특성을 가지고 있으며 이러한 결함을 개선하기 위한 콘크리트 재료로 최근 국내외에서 활발히 연구되고 있는 고인성 시멘트 복합체(Engineered Cementitious Composite; 이하 ECC)가 있다.
철근콘크리트 기둥의 콘크리트를 고인성 섬유복합체인 ECC로 대체시 어떤 장점이 있을것으로 판단되는가? (3) 철근콘크리트 기둥의 콘크리트를 ECC로 대체할 경우, 에너지 소산능력이 기존 철근콘크리트 기둥보다 약 2배로 증가하여 보다 우수한 내진성능을 나타낼 것으로 판단된다.
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참고문헌 (13)

  1. Cho, C.G., Kim, Y.Y., Feoc, L., and Hui, D. (2012), Cyclic Responses of Reinforced Concrete Composite Columns Strengthened in the Plastic Hinge Region by HPFRC Mortar, Composite Structures, Vol.94, No.7, pp. 2246-2253. 

  2. Fischer G, Li VC. (2002), Effect of matrix ductility on deformation behavior of steelreinforced ECC flexural members under reversed cyclic loading conditions. ACI Struct J. 99(6), 781-90. 

  3. Fischer G, Li VC. (2003), Deformation behavior of fiberreinforced polymer reinforced Engineered Cementitious Composite (ECC) flexural members under reversed cyclic loading conditions. ACI Struct J, 100(1), 25-35. 

  4. Kim, Y. Y., Kim, J. S., Ha, G. J., and Kim, J. K. (2006), Development of an ECC (Engineered Cementitious Composite) Designed with Ground Granulated Blast Furnace Slag, Journal of the Korea Concrete Institute, 18(1), pp. 21-28. 

  5. Kim, Y. Y., Kim, J. S., Kim, H. S., Ha, G. J., Kim, J. K. (2005), Mechanical Properties of an ECC (Engineered Cementitious Composite) Designed Based on Micromechanical Principle, Journal of the Korea Concrete Institute, 17(5), pp. 709-716. 

  6. Kim, Y. Y., Lee, B. Y., Bang, J. W., Han, B. C., Feoe, L., and Cho, C. G. (2014), Flexural Performance of Reinforced Concrete Beams Strengthened with Strain-Hardening Cementitious Composite and High Strength Reinforcing Steel Bar, Composites Part B: Engineering, Vol.56, Jan., 2014, pp.512-519. 

  7. Lee, B.Y., Han, B.C., Cho, C.G., and Kim, Y.Y. (2012), Flexural Performance and Fiber Distribution of an Extruded DFRCC Panel, Computers and Concrete, 10(2), pp.105-119. 

  8. Li, V. C., Wang, Y., and Backer, S. (1991), A Micro mechanical Model of Tension-Softening and Bridging Toughening of Short Random Fiver Reinforced Brittle Matrix Composites, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, Vol. 39, Issue, 5, pp. 607-625. (doi:http://dx.doi.org/10.1016/0022-5096(91)90043-N) 

  9. Li, V. C. and Wu, H. C. (1992), Condition for Pseudo Strain-Hardening in Fiber Reinforced Brittle Matrix Composites," Journal of Applied Mechanics Review, Vol. 45, Issue 8, pp. 390-398. 

  10. Li, V. C., Wang, S., and Wu, C. (2001), Tensile Strainhardening Behavior of Polyvinyl Alcohol-engineered Cementitious Composite (PVA-ECC), ACI Materials Journal, Vol. 98, No. 6, pp. 483-492. 

  11. Marshall, D. B. and Cox, B. N.(1988), A J-Integral Method for Calculating Steady-State Matrix Cracking Stresses in Composite, Mechanics of Materials, Vol. 7, Issue 2, pp.127-133. 

  12. Salahuddin Q., Mohamed M. (2014), Application of Engineered Cementitious Composites (ECC) in interior beam-column connections for enhanced seismic resistance, Engineering Structures, 69(15), pp. 235-245. 

  13. Shwan H. Said, Hashim Abdul Razak, Ismail Othman. (2015), Flexural behavior of engineered cementitious composite (ECC) slabs with polyvinyl alcohol fibers, Construction and Building Materials, Vol. 75, No. 30, pp. 176-188. 

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