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FRP 보강적층판의 접착성능 및 파괴인성평가
Adhesive Performance and Fracture Toughness Evaluation of FRP-Reinforced Laminated Plate 원문보기

목재공학 = Journal of the Korean wood science and technology, v.43 no.6, 2015년, pp.868 - 875  

정홍주 (강원대학교 산림환경과학대학 산림바이오소재공학과) ,  홍순일 (강원대학교 산림환경과학대학 산림바이오소재공학과)

초록
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목구조물 접합부에 기존의 슬릿(slit)형 강판을 대체하기 위해서 FRP (Fiber Reinforced Plastic) 보강적층판을 제작하였다. 보강재, 접착제 종류에 따라 총 4가지 타입의 FRP 보강적층판을 제작하였으며, 접합부 적용 전 KSF 3021과 KSF 2160에 의거한 박리실험과 ASTM D5045-99에서 제안한 Compact Tension (CT)형 파괴인성 시험을 실시하였다. 접착성능 시험결과 GFRP textile, GFRP sheet, GFRP Textile-Sheet 타입의 FRP 보강적층판은 침지 및 내수침지박리 시험에서 모두 KS 기준인 박리율 5% 이하를 만족하였다. 그러나 Aramid 타입의 시험편은 침지박리율 4.8%로 기준을 만족하였으나 내수침지박리율 70%로 합격기준을 만족하지 못하였다. 파괴인성 시험결과 단판만을 교차적층 시킨 대조군시험편보다 목재 대비 보강재 체적비를 23%로 함으로서 FRP 보강적층판의 내력이 2~4배 증가하였다. 그중에서도 GFRP Textile-Sheet 타입의 시험편이 하중 평행방향의 유리섬유 배열로 인해 할렬파단을 억제하면서 대조군 대비 응력확대계수 비가 61% 증가되어 파괴를 가장 크게 억제하는 것으로 확인되었다. FRP 보강적층판과 비금속 dowels을 사용한 접합부의 인장형 전단내력은 금속접합에 비해 약 12% 낮은 내력이 측정되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In order to replace existing slit type steel plate on the wooden structure joint, the FRP-reinforced laminated plates were produced. Four types of FRP-reinforced laminated plates were produced according to the type of reinforcement and adhesive, and before applying to the joint, the adhesion perform...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 FRP 보강적층판을 제작하였고 비금속 접합구와의 적용을 통해 기존의 슬릿형 강판과 금속 접합물을 이용한 접합부를 대체하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
슬릿(slit)형 강판 및 금속 접합물을 이용한 접합부의 문제점은? 기존의 슬릿(slit)형 강판 및 금속 접합물을 이용한 접합부는 목재와 금속의 강도 차이로 인해 목재의 섬유방향 하중 시 할렬파단이 일어나며 이는 취성파괴로 이어져 접합부의 강도를 감소시키는 취약점으로 작용한다. 또한 금속철물의 부식과 미관상 부조화의 문제점을 가지고 있다.
FRP를 이용한 목재보강의 한계점은? 종래의 목구조물의 접합부위 보강방법은 대부분이 보강철물을 통한 방법으로 접합구를 증가시키거나 보강강판을 사용하고 있는데, 이러한 방법은 목재 접합부의 근본적인 취약점인 할렬파단을 보강하지 못한다. 또한 FRP를 이용한 목재보강에 대한 연구는 부재 전체를 보강하거나 목재 표면에 부착시킴으로써 보강재가 상대적으로 많이 사용되거나 목재 표면을 오염시키는 문제가 있다.
GFRP 보강적층판과 목재핀을 사용한 것이 강판과 드리프트 핀을 이용한 것에 비해 가지는 우수성은? GFRP 보강적층판을 이용한 접합부의 인장형 전단내력 시험결과 GFRP 보강적층판과 목재핀(Eucalyptus marginata)을 사용함으로 인해서 집성재 끝단면으로의 취성파괴가 발생하지 않고 GFRP 보강적층판의 최외층 단판이 파괴되는 것을 확인하였다. 또한 드리프트 핀(bending MOR: 1580 MPa)에 비해 약 14배 낮은 휨강도의 목재 핀(Eucalyptus marginata, bending MOR: 108 MPa)을 사용함에도 불구하고, 강판과 드리프트 핀을 이용한 시험편과 비교하여 약 88%의 접합내력을 보이는 것을 확인하였다.
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참고문헌 (9)

  1. ASTM D 5045-99. Standard Test Methods for Plane-Strain Fracture Toughness and Strain Energy Release Rate of Plastic Materials, 2007. 

  2. BlaB, H.J., Schadle, P. 2011. Ductility aspects of reinforced and non-reinforced timber joints. Engineering Structures 33(11): 3018-3026. 

  3. Kim, K.H., Hong, S.I. 2011. Bonding Performance of Glulam Reinforced with Textile Type of Glass-and Aramid-Fiber, GFRP and CFRP. Journal of The Korean wood science and technology 39(2): 156-162. 

  4. KS F 2160. 2008. Determination of resistance to soaking delamination for adhesive-bonded wood products. 

  5. KS F 3021. 2013. Structural glued laminated timber. 

  6. Park, J.C., Hong, S.I. 2008. Strength Properties of GFRP Reinforced Glulam Beams Bonded with Polyvinyl Acetate-Based Emulsion Adhesive. Journal of the Korean Wood Science and Technology 36(4): 19-25. 

  7. Park, J.C., Shin, Y.J., Hong, S.I. 2009. Bonding Performance of Glulam Reinforced with Glass Fiber-Reinforced Plastics. Journal of the Korean Wood Science and Technology 37(4): 357-363. 

  8. Raftery, G.M., Harte, A.M., Rodd, P.D. 2009. Bond quality at the FRP-wood interface using wood-laminating adhesives. International Journal of Adhesion and Adhesives 29(2): 101-110. 

  9. Santos, C.L., de Jesus, A.M., Morais, J.J., Fontoura, B.F. 2013. An experimental comparison of strengthening solutions for dowel-type wood connections. Construction and Building Materials 46: 114-127. 

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