$\require{mediawiki-texvc}$

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.

속채움 콘크리트와 철근으로 보강된 대구경 합성 PHC말뚝의 휨성능 평가
Flexural Behavior of Large-Diameter Composite PHC pile Using In-Filled Concrete and Reinforcement 원문보기

한국구조물진단유지관리공학회 논문집 = Journal of the Korea Institute for Structural Maintenance and Inspection, v.20 no.5, 2016년, pp.109 - 115  

방진욱 (충남대학교 토목공학과 건설방재연구소) ,  박찬규 (삼성물산 품질기술실) ,  양성영 (삼성물산 품질기술실) ,  김윤용 (충남대학교 토목공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

최근 구조물의 대형화에 따른 큰 지지력의 말뚝에 대한 수요가 증가하는 추세이다. 이에 따라 기성 PHC말뚝의 경우에도 700~1,200 mm 범위의 대구경 말뚝에 대한 활용이 증가하고 있고 최근 국내 현장에 적용되고 있다. 이 연구에서는 대구경 PHC말뚝의 휨성능을 향상시키기 위해 철근과 콘크리트로 보강하여 합성 PHC말뚝을 제작하였다. 휨강도 평가는 4등분점 제하실험을 통해 변위제어 방법으로 수행되었다. 휨실험을 통해 LICPT 실험체 횡방향 철근의 변형률 분포를 분석한 결과 횡방향 철근의 배근은 전단균열의 진전과 균열폭 제어에 효과적인 것으로 나타났고, 복부전단균열 발생을 억제할 수 있었다. LICPT 실험체는 LICP 실험체 보다 휨강도가 약 1.08배, 중앙부 변위가 약 1.19배 증가하였고, 횡방향 철근의 배근은 말뚝의 연성적인 휨거동 확보에 유리한 것으로 나타났다. 말뚝 제작시 사용되는 각각의 재료가 휨강도에 기여하는 수준을 층상화 단면 해석으로 계산된 축강도-휨모멘트 상관도를 통해 평가하였다. 기성 PHC말뚝과 LICP 실험체의 실제 휨강도를 1.13배, 1.16배의 안전율로 예측할 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A demand of high bearing capacity of piles to resist heavy static loads has been increased. For this reason, the utilization of large diameter PHC piles including a range from 700 mm to 1,200 mm have been increased and applied to the construction sites in Korea recently. In this study, in order to i...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

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

문제 정의

  • , 2012). 이 연구에서는 기존연구를 바탕으로 최근 수요가 증가하고 있는 대구경 PHC말뚝에 대한 보강과 보강후의 휨성능을 평가하고자 한다. 대구경합성 PHC말뚝 제작을 위한 일련의 과정을 기술하였고, 국내 KS 규정에 따른 휨실험을 통해 말뚝 본체의 휨강도 증가 수준을 평가하였고, 보강 단면에 대한 해석을 통해 대구경 합성 PHC말뚝에 사용된 재료들이 휨강도에 기여하는 수준을 분석하였다.
  • 19배 증가시킬 수 있었고 연성적인 휨파괴 거동을 확보할 수 있는 것으로 나타났다. 횡방향 철근에 의하여 전단강도와 말뚝두부의 반복이력이 크게 향상되는 것으로 알려져 있는데 이에 대해서는 후속 논문에서 상세히 다루고자 한다.

가설 설정

  • 여기서, Pmax는 최대 휨하중, WPHC는 합성 PHC 말뚝 본체의 중량, Wcon는 속채움 콘크리트의 중량이며 단위중량을 2,300 kg/m3 으로 가정하였다. 횡방향 및 축방향 철근의 자중 은 무시하였다.
  • 합성 PHC말뚝 제작시 사용된 재료의 물리적 특성과 강봉의 프리스트레싱력으로 인하여 발생되는 말뚝본체 콘크리트와 프리스트레싱 강봉의 초기변형률을 반영하였다. 휨실험 중에 측정된 압축부 콘크리트 파괴 변형률을 고려하여 파괴시 말뚝본체 및 속채움 콘크리트의 압축변형률을 0.003으로 가정하였다. 사용재료의 모델링 과정 및 Fig.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
PHC 말뚝의 특징은? 국내 현장에서 사용되는 여러 가지 형태의 말뚝은 하중의 형태, 지질 조건, 지하수위 등의 환경 조건에 따라 다양하게 적용되고 있으며, 사용재료에 따라 대표적으로 콘크리트말뚝과 강관말뚝 및 복합말뚝이 있다. 특히 콘크리트 말뚝 중PHC(Pretensioned spun High strength Concrete)말뚝은 기성콘크리트 말뚝을 대표하는 것으로써 강봉의 프리스트레싱을 통한 균열에 대한 저항이 크고, 콘크리트의 원심성형 및 오토클레이브 양생으로 단기간에 80 MPa의 고강도 말뚝 본체를 확보할 수 있다. 또한 기계화 공정으로 제작되는 콘크리트 2차 제품이기 때문에 고생산성과 우수한 품질관리를 확보할 수 있는 장점이 있다. PHC말뚝은 1992년 일본으로부터 도입되어 기존의 PC말뚝을 대체하기 시작하였다(Choi, 2002).
본 연구의 실험체도 전단철근이 배근된 철근 콘크리트 보의 휨거동 및 기존 합성 PHC말뚝의 연구사례(Kim et al.,2016)와 유사한 파괴거동을 나타남을 알 수 있는 이유는? 본 연구의 실험체도 전단철근이 배근된 철근 콘크리트 보의 휨거동 및 기존 합성 PHC말뚝의 연구사례(Kim et al.,2016)와 유사한 파괴거동을 나타남을 알 수 있는데 실험체에 배근된 횡방향 철근이 전단균열의 진전을 충실히 제어하였기 때문이다. 횡방향 철근의 거동은 Fig.
휨강도 기여량 분석은 추후 보강재료의 종류에 따라 합성 PHC말뚝의 휨강도를 사전에 예측할 수 있는 자료로 충분히 활용할 수 있을 것으로 판단되는 이유는? 2배 증가시킴을 알 수 있다. 이러한 결과는 순수 휨 모멘트 구간에서 말뚝 단면의 중립축 변화를 통해 알 수 있는데 보강시 압축연단으로부터 중립축의 거리가 약 1.76배 증가하였고 압축부 콘크리트 단면적이 증가에 기인한 휨강도 향상으로 판단된다. 따라서 휨강도 기여량 분석은 추후 보강재료의 종류에 따라 합성 PHC말뚝의 휨강도를 사전에 예측할 수 있는 자료로 충분히 활용할 수 있을 것으로 판단된다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (10)

  1. Bang, J. W., Hyun, J. H., Lee, B. Y., and Kim, Y. Y. (2014), Cyclic Behavior of Connection between Footing and Concrete-Infilled Composite PHC Pile, Structural Engineering and Mechanics, 50(6), 741-754. 

  2. Bang, J. W., Lee, B. J., Hyun, J. H., Seo, J. S., and Kim, Y. Y. (2013), Proceedings of 2013 Korean Institute for Structural Maintenance and Inspection, 319-320. 

  3. Bang, J. W., Lee, B. Y., Lee, B. J., Hyun, J. H., and Kim, Y. Y. (2014), Effects of Infilled Concrete and Longitudinal Rebar on Flexural Performance of Composite PHC Pile, Structural Engineering and Mechanics, 52(4), 843-855. 

  4. Choi, S. S. (2002), A Suggestion of High Quality Concrete for PHC Pile, Journal of the Korea Concrete Institute, 14(6), 41-48. 

  5. Hyun, J. H., Bang, J. W., Lee, S. S., and Kim, Y. Y. (2012), Shear Strength Enhancement of Hollow PHC Pile Reinforced with Infilled Concrete and Shear Reinforcement, Journal of the Korea Concrete Institute, 24(1), 71-78. 

  6. Kim, H. G., and Chai, S. G. (2011), A Case on Design and Construction of Large-Diameter PHC PILE, Journal of the architectural institute of Korea, 55(12), 119-124. 

  7. Kim, Y. Y., Lee, B. Y., and Bang, J. W. (2016), Performance and Design of Concrete-Infilled Composite PHC Pile, Magazine of the Korea Concrete Institute, 28(2), 42-48. 

  8. Korea Concrete Institute (2015), Study on Structural Performance of Large-Diameter Concrete-Infilled PHC Piles, R&D report (KCI R 15-002), 80. 

  9. KS F 4306 (2003), Pretensioned Spun High Strength Concrete Piles, 1-55. 

  10. Kwon, K. S., Bang, J. W., Hyun, J. H., Lee, H. K., and Kim, Y. Y. (2015), Flexural Test of Large Diameter PHC Pile Reinforced with Transverse and Longitudinal Rebar and In-Filled Concrete, Proceedings of 2015 Korean Institute for Structural Maintenance and Inspection, 279-280. 

저자의 다른 논문 :

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