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유리섬유강화폴리머 판을 영구거푸집 및 인장 보강재로 활용한 현장타설 고강도콘크리트 합성보의 휨 파괴거동에 관한 실험적 연구
An Experimental Study for Flexural Failure Behavior of Composite Beam with Cast-in-place High Strength Concrete and GFRP Plank Using As a Permanent Formwork and Tensile Reinforcement 원문보기

대한토목학회논문집 = Journal of the Korean Society of Civil Engineers, v.35 no.5, 2015년, pp.1015 - 1024  

엄찬희 (가톨릭관동대학교 토목공학과) ,  유승운 (가톨릭관동대학교 토목공학과)

초록
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본 연구에서는 유리섬유강화폴리머 판을 영구거푸집 및 인장 보강재로 활용한 현장타설 고강도콘크리트 합성보를 대상으로 판 하부의 잔골재 부착여부, 웨브의 천공유무 및 간격, 상부플랜지 폭을 변수로 하여 휨 파괴실험을 수행하였다. GFRP 판 웨브를 천공하지 않은 경우 잔골재 부착효과 여부를 위한 실험 결과, 잔골재를 부착한 경우 미부착의 경우 보다 약 43% 높은 극한하중 값을 보여주었으며, 웨브의 천공유무 및 간격효과는 잔골재를 부착하지 않은 경우 천공간격이 3배인 경우가 약 23% 정도 높은 극한하중 값을 보여주었으며, 잔골재를 부착한 경우 천공 간격이 5배인 경우가 약 11% 정도 높은 극한하중 값을 보여주었다. 상부플랜지 영향을 살펴보면, 폭 20mm 경우가 40mm에 비해 약 12% 정도 큰 극한하중 값을 보여주었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

An experiment of composite beam was performed which utilized glass fiber reinforced polymer (GFRP) plank as the permanent formwork with cast-in-place high strength concrete. This research analyzed the flexural failure behavior of composite beam by setting the sand coated at GFRP bottom surface, the ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 FRP 판을 영구거푸집 및 인장 보강재로 활용한 합성보를 대상으로 휨 파괴실험을 수행하였으며, 그 결과를 요약하면 다음과 같다.
  • 본 연구에서는 유리섬유강화폴리머 판 하부 플랜지상부의 골재 부착여부, 폴리머 판 웨브의 천공유무, 상부 플랜지 폭을 실험 변수로 하여 현장타설 고강도콘크리트와 GFRP를 영구거푸집 및 주요 인장재로 활용한 합성보의 휨 파괴거동을 살펴보고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
섬유강화폴리머의 장점은 무엇인가? 이 중 내구성과 내식성에 강한 재료특성을 갖는 섬유강화폴리머(fiber reinforced polymer: FRP)를 건설재료로 인식하여 관심을 갖게 된 것은 비교적 최근의 일이다. FRP는 강재와 달리 부식이 되지 않는 재료로서 부식 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 장점을 가지고 있으며 강도, 내부식, 피로저항, 시공성 측면에서 많은 장점을 가지고 있다. 이러한 FRP를 콘크리트 구조물 건설에 필수적인 거푸집으로 병행이용을 위한 연구가 현재 활발히 이루어지고 있다.
철근콘크리트 구조물은 어디에 널리 사용되고 있는가? 철근콘크리트 구조물은 강도, 강성, 내진성, 내화성, 내구성, 수밀성, 기밀성에 우수한 경제적인 구조로서 교량, 댐, 공항, 방파제 등 토목구조물에 널리 사용되고 있다. 철근은 콘크리트의 보강 재료로 많이 사용하지만 철근으로 보강된 철근콘크리트 구조물은 시간의 경과에 따라 여러 가지 원인에 의해 노후화가 진행되어 구조물의 성능 저하 및 사용 수명이 단축된다는 문제점이 있다.
철근으로 보강된 철근콘크리트 구조물의 단점은 무엇인가? 철근콘크리트 구조물은 강도, 강성, 내진성, 내화성, 내구성, 수밀성, 기밀성에 우수한 경제적인 구조로서 교량, 댐, 공항, 방파제 등 토목구조물에 널리 사용되고 있다. 철근은 콘크리트의 보강 재료로 많이 사용하지만 철근으로 보강된 철근콘크리트 구조물은 시간의 경과에 따라 여러 가지 원인에 의해 노후화가 진행되어 구조물의 성능 저하 및 사용 수명이 단축된다는 문제점이 있다. 최근 철근콘크리트 바닥판의 단점을 원천적으로 개선할 목적으로 재료적 측면과 구조적 측면에서 새로운 바닥판 시스템을 개발하려는 노력이 계속 되었다(Bank, 2006).
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참고문헌 (13)

  1. Bank, L. C. (2006). Composites for construction: Structural design with FRP materials, John Wiely & Sons, NJ, USA. 

  2. Bank, L. C., Oliva, M. G., Bae, H. U., Barker, J. and Yoo, S. W. (2006). "Test of pultruded FRP plank as formwork and rein­forcement for concrete structures." COMPOSITES 2006 Convention and Trade Show, American Composites Manufacturers Association, USA, October 18-20, pp. 1-8. 

  3. Cheng, L., Zhao, L. M., Karbhari, V., Hegemier, G. A. and Seible, F. (2005). "Assessment of a steel-free fiber reinforced polymer-composite modular bridge system." Journal of Structural Engineering, Vol. 131, No. 3, pp. 498-506. 

  4. Cho, J. R., Park, S. Y., Cho, K. H., Kim, S. T. and Kim, B. S. (2012). "Pull-out test and discrete spring model of fibre-reinforced polymer perfobond rib shear connector." Canadian Journal of Civil Engi­neering, Vol. 39, No. 12, pp. 1311-1320. 

  5. Cho, K. H., Park, S. Y., Cho, J. R. and Kim, B. S. (2007). "Structural systems and behavioral characteristics of an innovative FRP-concrete composite deck." Journal of Korean Society of Civil Engineers, KSCE, Vol. 27, No. 3, pp. 347-357 (in Korean). 

  6. Erki, M. (1999). "Fiber-reinforced polymers for structural engineering in Canada." Structural Eng, International, Vol. 9, No. 4, pp. 278-280. 

  7. Fukuyama, H., Matsuzaki, Y., Sato, Y., Iso, M. and Suwada, H. (2000). "Structural performance of engineered cementitious composite elements." Proceeding of 6th ASCCS Conference, pp. 969-976. 

  8. Jeong, J. W., Park, K. T., Lee, Y. H. and Hwang, Y. K. (2007). "A comparison of the structural performance for GFRP bridge decks applied to vinyl ester and polyester resins." Journal of Korean Society of Civil Engineers, KSCE, Vol. 27, No. 4, pp. 479-484 (in Korean). 

  9. Kim, Y. B. and Lee, J. H. (2005). "Simplified analytical model for flexural response of fiber reinforced plastic decks." Journal of the Korean Association for Shell and Spatial Structures, Vol. 5, No. 3, pp. 65-74 (in Korean). 

  10. Tang, B. and Podolny, W. and Hooks, J. (1999). "A good start for fiber-reinforced polymer composite material bridges." American Society of Civil Engineers, Materials Engineering Congress, pp. 324-331. 

  11. Yong, H. S., Hwang, Y. K., Kyung, K. S. and Park, Y. C. (2006). "A study of static behavior of FRP bridge deck concerning connection condition." Journal of Korean Society of Civil Engineers, KSCE, Vol. 26, No. 4, pp. 597-604 (in Korean). 

  12. Yoo, S. W., Bae H. U., Oliva, M. and Bank, L. (2007). "Experimental study of concrete beam with FRP plank as formwork and rein-forcement." Journal of the Korea Concrete Institute, KCI, Vol. 19, No. 1, pp. 67-74 (in Korean). 

  13. Zureick, A. H., Shih, B. and Munley, E. (1995). "Fiber-reinforced polymeric bridge decks." Structural Engineering, SCI, Vol. 7, No. 3, pp. 257-266. 

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