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PET 섬유의 보강효과에 관한 실험적 연구
Experimental Study on Reinforcement Effects of PET Sheet 원문보기

한국구조물진단유지관리공학회 논문집 = Journal of the Korea Institute for Structural Maintenance and Inspection, v.21 no.5, 2017년, pp.163 - 169  

하상수 (강남대학교 부동산건설학부(도시건축융합공학))

초록
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비닐용기 등에 주로 사용되는 PET 섬유는 강도는 아주 작은 반면, 변형성능에는 아주 우수하기 때문에 지진 발생시 구조물의 대변형에 효과적으로 저항할 수 있는 보강재료로 사용가능하며, 일본에서는 이미 PET 섬유를 이용한 연구를 진행하고 있는 실정이다. 따라서 본 연구에서는 PET(polyethylene terephthalate) 섬유의 횡구속 효과를 파악하고, PET 섬유의 보강효과와 기존에 사용해왔던 탄소섬유시트 및 유리섬유시트의 보강효과를 비교함으로써 PET 섬유의 현장적용성 여부를 파악하기 위한 것이다. 이를 위해 무근 콘크리트 공시체에 탄소섬유시트와 유리섬유시트 및 PET 섬유 등으로 구분하고 각각에 대해 콘크리트 강도와 보강겹수를 달리하여 실험체 별로 각각 2개씩 동일하게 제작하여 실험을 실시하였다. 실험결과, 탄소섬유시트 및 유리섬유시트로 보강된 실험체는 기존연구결과들과 마찬가지로 시트가 파단된 후 급격한 내력저하로 최종파괴 되었다. 그러나 PET로 보강한 실험체들은 PET 섬유가 파단되지 않고 최대 강도 이후 급격한 내력저하 없이 서서히 감소되면서 최종파괴 되었다. 또한, 탄소섬유시트 및 유리섬유시트로 보강한 실험체에 비해 강도증진 효과는 크지 않았으나, 연성측면에서는 매우 우수하게 나타나 향후 보강재료로 사용할 수 있을 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Although the strength of polyethylene terephthalate (PET) fibers which are generally used to make plastic bottles is low, the deformability of PET fibers is substantially high. Due to these material characteristics, a PET fiber can be used as a reliable strengthening material to resist a large defor...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • PET 섬유의 보강효과를 파악하고, 기존에 사용해왔던 CFS및 GFS 보강효과를 비교함으로써PET 섬유의 현장적용성 여부를 파악하기 위한 실험적 연구로부터 다음과 같은 결론을 얻었다.
  • 즉, PET 섬유는 기존에 사용해 온 CFS 및 GFS와 비해 연성은 월등히 우수하나 보강량은 CFS 및 GFS와 비해 월등하게 많은 양을 필요로 하기 때문에 보강량 대비 성능을 실험적으로 규명할 필요가 있다. 이에 본 연구에서는 PET로 횡구속된 실험체의 보강효과를 파악하고, CFS 및 GFS로 보강된 실험체에 비해 어느 정도 보강효과가 있는지 파악하기 위해 실험적 연구를 진행하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
PET 섬유가 구조물의 대변형에 저항할 수 있는 보강재료로 사용될 수 있는 이유는? 비닐용기 등에 주로 사용되는 PET 섬유는 강도는 아주 작은 반면, 변형성능에는 아주 우수하기 때문에 지진 발생시 구조물의 대변형에 효과적으로 저항할 수 있는 보강재료로 사용가능하며, 일본에서는 이미 PET 섬유를 이용한 연구를 진행하고 있는 실정이다. 따라서 본 연구에서는 PET(polyethylene terephthalate) 섬유의 횡구속 효과를 파악하고, PET 섬유의 보강효과와 기존에 사용해왔던 탄소섬유시트 및 유리섬유시트의 보강효과를 비교함으로써 PET 섬유의 현장적용성 여부를 파악하기 위한 것이다.
구조물 안정성 확보를 위해 주로 사용되는 시트보강 재료의 장단점은? 시트보강 재료로는 탄소섬유시트(CFS), 유리섬유시트(GFS), 아라미드섬유시트(AFS)등이 주로 사용되어 왔다. 이러한 보강재료는 강도 및 강성이 우수하고 경량으로 인한 시공성이 우수하지만, 낮은 변형률로 인해 연성확보가 어렵고, 파괴시 취성파괴가 발생하기 때문에 구조물의 대변형에 저항하는 데 한계가 있다. 따라서 대변형에 저항할 수 있는 높은 변형률을 가진 고연성 재료로 보강하는 것이 바람직하다.
구조물 안정성 확보를 위한 정확한 외력을 산정하는 것이 불가능한 이유는? 구조물 설계 시, 구조물에 작용하는 외력보다 더 큰 저항성능을 갖도록 하여 구조물의 안전성을 확보한다. 그러나 외력은 시공상의 오차와 불확실한 요소, 여러 경험치와 그에 따른 기준 등이 포함되어 있기 때문에 구조물의 안전성을 확보하기 위한 정확한 외력을 산정하는 것은 사실상 불가능하다. 따라서 외력보다 더 큰 저항성능을 확보한다 하더라도 실제 외력이 저항성능을 초과하는 경우가 발생되어 구조물 손상이나 붕괴는 언제든 발생할 가능성이 있다.
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참고문헌 (8)

  1. ACI 440. 1R-06 (2006), Guild for Design and Construction of Concrete Reinforced with FRP Bars, ACI Committee 440, American Concrete Institute, Detroit, Michigan, 15-19. 

  2. Aggawidjaja et al., (2006), Deformation capacity of RC piers wrapped by new fiber-reinforced polymer with large fracture strain, Cement and Concrete Composites, 28, 914-927. 

  3. Donguk Choi et al., (2015), Ductile Fiber Wrapping for Seismic Retrofit of Reinforced Concrete Columns, Journal of Asian Concrete Federation, 1(1), 37-46. 

  4. Vachirapnayakun (2015), External Strengthening of Reinforced Concrete Members Using Ductile Fibers, Master's Thesis of Hankyong National University, Anseong-si, Gyeonggi-do, Korea. 

  5. Richart et al., (1928), A study of the failure of concrete under combined compressive stresses, Bulletin 185, Univ. of Illinois Engineering Experimental Station, Champaign, III. 

  6. ACI 440. 2R-08 (2008), Guild for Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures, ACI Committee 440, American Concrete Institute, Detroit, Michigan, 12-15. 

  7. Mander et al., (1988), Theoretical stress-strain model for confined concrete, Journal of structural Engineering, ASCE, 1988, 1804-1825. 

  8. Vachirapanykun et al., (2016), Seismic Performance of Circular RC Retrofitted Using Ductile PET Fibers, Journal of the Korea Concrete Institute, 28(3), 289-298. 

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