$\require{mediawiki-texvc}$

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.

기포제 적용 빛 감성 친화형 콘크리트의 휨 특성 예측 모델
Prediction Model of Flexural Properties of LEFC using Foaming Agent 원문보기

한국건축시공학회지 = Journal of the Korea Institute of Building Construction, v.19 no.1, 2019년, pp.9 - 18  

김병일 (Department of Architectural Engineering, Seoul National University of Science and Technology) ,  서승훈 (Department of Design and Engineering, Seoul National University of Science and Technology)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

현대에 가장 널리 쓰이는 건축 재료인 콘크리트는 기술의 지속적인 발전에 따라 고강도화 뿐만 아니라 인성 및 연성의 증가, 경량화와 같은 구조적 성능의 향상이 되었다. 또한 인간의 삶의 질이 향상됨에 따라 감성을 충족시킬 수 있는 것에 대한 수요의 급증으로 건축용 외장패널 그리고 건축의 경계를 넘어 인테리어 소품으로까지 다양하게 쓰이는 추세이다. 국내에서는 플라스틱 봉을 삽입하여 빛과 콘크리트의 결합으로 사용자의 감성을 자극하는 빛 감성친화형콘크리트(LEFC)를 개발하였으나, 높은 단위중량으로 인한 현장에서의 시공성 한계를 보여주었다. 이에 본 연구에서는 LEFC에 기포제를 적용하여 단위중량을 감소시켜 경량화를 달성하고 휨 성능 향상을 위해 두 가지 유기섬유(Nylon Fiber, Polyvinyl Alcohol)를 혼입하여 비교분석하였다. 마지막으로 플라스틱 봉 삽입으로 인한 콘크리트 비표면적 손실 및 봉과의 부착력 감소로 인한 휨 강도 변화를 봉의 직경(5mm, 10mm)과 간격(10mm, 15mm, 20mm)에 따른 변수를 적용한 예측 모델을 제안하고자 한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Concrete, which is the most widely used building material in modern times, has been improved not only in strength but also in structural performance such as increase in toughness and ductility, weight reduction, and improvement in quality of human life. Due to the surge in demand for the building, t...

주제어

표/그림 (20)

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

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

문제 정의

  • 비구조체로서 현장에 적용하기 위해서는 사용자의 다양한 요구조건을 만족시켜야 한다. 따라서 투명 재질 다양화를 위하여 봉의 직경(5mm, 10mm)과 간격(10mm, 15mm, 20mm)을 달리하여 새롭고 다채로운 감성을 형상화 하고자 하였다. 플라스틱 봉 적용을 위한 LEFC 몰드를 새로이 제작하여 시공성을 비약적으로 상승시켰고, 기존 반투명 콘크리트의 무수한 광섬유의 직선 배열을 직관적이고 단순화된 플라스틱 봉 배열로 대체함으로써 투명성을 확보하였다.
  • 따라서 플라스틱 봉 직경 및 간격 등의 변수에 따라 휨 강도가 변화할 것이고, 이를 예측모델을 이용하면 목표로 하는 형상 및 휨 강도에 도달할 수 있다. 이에 본 연구에서는 빛 감성친화형 콘크리트의 휨특성의 평가 그리고 예측모델을 제안하여 직접 타설하지 않고도 각기 다른 요구조건에 알맞은 성능을 예측하고자한다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
Litracon은 무엇인가? Litracon은 광섬유를 전체 콘크리트 부피의 4〜10% 정도 배열하여 콘크리트를 타설하여 빛의 투과성을 획득하는 방식이다. 광섬유의 삽입으로 우수한 빛 투과성은 물론이고 일반 콘크리트에 비하여 강도의 저하가 일어나지 않는 것도 장점이다.
빛 감성친화형콘크리트(LEFC)의 한계는 무엇인가? 또한 인간의 삶의 질이 향상됨에 따라 감성을 충족시킬 수 있는 것에 대한 수요의 급증으로 건축용 외장패널 그리고 건축의 경계를 넘어 인테리어 소품으로까지 다양하게 쓰이는 추세이다. 국내에서는 플라스틱 봉을 삽입하여 빛과 콘크리트의 결합으로 사용자의 감성을 자극하는 빛 감성친화형콘크리트(LEFC)를 개발하였으나, 높은 단위중량으로 인한 현장에서의 시공성 한계를 보여주었다. 이에 본 연구에서는 LEFC에 기포제를 적용하여 단위중량을 감소시켜 경량화를 달성하고 휨 성능 향상을 위해 두 가지 유기섬유(Nylon Fiber, Polyvinyl Alcohol)를 혼입하여 비교분석하였다.
빛 감성친화형 콘크리트(LEFC)개발한 이유는 무엇인가? 광섬유의 삽입으로 우수한 빛 투과성은 물론이고 일반 콘크리트에 비하여 강도의 저하가 일어나지 않는 것도 장점이다. 유럽을 중심으로 하여 건축물에서의 신비감 및 감성적 요소로서 보급이 되고 있지만, 국내에는 잘 휘는 성질의 광섬유로 인하여, 투과방향으로의 직선배열의 어려움으로 제작기간이 상당히 길며, 또한 상대적으로 높은 단가 등으로 인하여 보급이 이루어지지 않고 있는 실정에 있다. 광섬유를 직선 배열하기 위해 수천에서 수만 개의 광섬유를 수작업으로 배열해야 하는 노동집약적인 특성으로 인하여 제작기간이 일반 콘크리트보다 몇 배 더 걸리게 된다. 또한 수많은 광섬유 적용으로 제작 단가 또한 기하급수적으로 상승하기 때문에, 국내 건설 현장 적용은 쉽지 않다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (22)

  1. Ryu HG, Son BS. Problems and suggestions for improvement derived from an analysis of the urban & residence environment improvement project. Journal of the Korea Institute of Building Construction. 2010 Jun;10(3):39-47. 

  2. Lee CD, Kim WJ, Cho KS, Kim JH. Design of UHPC(Ultra High Performance Concrete) girder cable stayed footbridge. Journal of the Korea Concrete Institute. 2011 Sep;23(5):38-44. 

  3. Kang SH, Youm, HS, Ha YJ, Hong SG. Development of hole-type typography technology using ultra-high performance concrete. Proceeding of Korea Concrete Institute; 2016 May 11-13; Yeosu, Korea. Seoul (Korea): Korea Concrete Institute; 2016. p. 697-8. 

  4. Kang SH, Kim SJ, Hong SG. Development of ultra high performance white concrete (UHPWC) for cladding of busan opera house. Proceedings of the Korea Concrete Institute; 2015 May 13-15; Gwangju, Korea. Seoul (Korea): Korea Concrete Institute; 2015. p. 337-8. 

  5. Lee JH, Park YK, Jeon IK, Yoon KW. Experimental study on the basic properties of concrete composition mixed with pigments having been color changed by the temperature. Proceeding of the Korea Institute of Building Construction; 2009 Nov 20; Cheongju, Korea. Seoul (Korea): The Korea Institute of Building Construction; 2009. p. 149-52. 

  6. Son HS, Roh YS. Developement of self-illuminative concrete using solar energy. Autumn Annual Conference of AIK; 2016 Oct 4-6; Busan, Korea. Seoul (Korea): Architectural Institute of Korea; 2016. p. 1753-8. 

  7. Losonczi A, inventors. Building block comprising light transmitting fibres and a method for producing the same. United States patent US 8,091,315B2. 2012 Jan 10. 

  8. Kim BI, Kim SW. Future oriented light emotion friendly lightweight concrete(LEFLC). Magazine of the Korea Concrete Institute. 2016 May;28(3):35-9. 

  9. Nambiar K, Ramamurthy K. Air-void characterisation of foam concrete. Cement and Concrete Research. 2007 Feb;37(2):221-30. 

  10. Kim JM, Jeong JY, Hwang EH, Shin SC. Properties of foamed concrete according to types and concentrations of foam agent. Journal of the Korea Concrete Institute. 2012 Feb;24(1):61-70. 

  11. Han YJ, Kim SY, Kim BI. Application and evaluation of organic fibers for improving mechanical properties of LEFC with foaming agent. Proceedings of the Korea Concrete Institute; 2017 Nov 1-3; Andong, Korea. Seoul (Korea); Korea Concrete Institute; 2017. p. 469-70. 

  12. Noushini A, Samali B, Vessalas K. Effect of polyvinyl alcohol (PVA) fibre on dynamic and material properties of fibre reinforced concrete. Construction and Building Materials. 2013 Dec;49:374-83. 

  13. Han CG, Yoon GW, Han MC, Shin HS. A fundamental study on the nylon fiber concrete. Journal of the Architectural Institute of Korea Structure & Construction. 2007 Apr;23(4):95-102. 

  14. KS F 4039. Foamed concrete for cast-in-site. Korean Agency for Technology and Standards. 2004. 

  15. KS F 2409. Standard test method for unit weight and air content(gravimetric) of fresh concrete. Korean Agency for Technology and Standards. 2016. 

  16. KS F 2405. Standard test method for compressive strength of concrete. Korean Agency for Technology and Standards. 2010. 

  17. KS F 2566. Standard test method for flexural performance of fiber reinforced concrete. Korean Agency for Technology and Standards. 2014. 

  18. Han CG, Han MC, Shin HS. Effect of the nylon and cellulose fiber contents on the mechanical properties of the concrete. Journal of the Korea Institute of Building Construction. 2007 Sep;7(3):83-90. 

  19. Kim MH, Kim JH, Kim YR, Kim YD. An experimental study on the mechanical properties of HPFRCCs reinforced with the micro and macro fibers. Journal of the Korea Concrete Institute. 2005 Apr;17(2):263-71. 

  20. Won JP, Hwang KS, Park CG. Mechanical and early shrinkage crack of hydrophilic pva fiber reinforced concrete with fiber volume fraction and fiber length. Journal of the Korean Society of Civil Engineers A. 2005 Jan;25(1A):133-41. 

  21. Kim YW, Min KH, Yang JM, Yoon YS. Flexural and impact resisting performance of HPFRCCs using hybrid pva fibers. Journal of the Korea Concrete Institute. 2009 Dec;21(6):705-12. 

  22. Yang EH, Wang S, Yang Y, Li VC. Fiber-bridging constitutive law of engineered cementitious composites. Journal of Advanced Concrete Technology. 2008 Feb;6(1):181-93. 

LOADING...

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

저작권 관리 안내
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