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콘크리트공학 분야 멀티스케일 전산해석의 과거, 현재 그리고 미래
Past, Present, and Future of Multi-scale Computational Mechanics for Concrete Materials and Structures 원문보기

전산 구조 공학 = Journal of the Computational Structural Engineering Institute of Korea, v.33 no.1, 2020년, pp.17 - 19  

이인규 (전남대학교 토목공학과)

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문제 정의

  • 개별적인 연구주제로 시멘트, 혼화재 등의 변화에 따른 마이크로 크기에서의 수회물 생성 등을 연구하고, 최근에는 나노크기의 혼 화재(탄소나노튜브, 그래핀 등)가 주는 영향을 연구하였다. 또한 이들은 나노크 기의 혼화재에 대한 역학적 강도, 기능성(전기전도성, 열전도성 등), 친수성 등 에 대해 시멘트성 채료 내에서의 반응을 예측하고자 한다. 콘크리트 구조와 재료는 재료 수준(RVE 크기 수준)에서 골재와 모르타르로 구성된 비균질 재료이 며, 구조부재 수준(미터 크기 수준)에서도 콘크리트와 철근(혹은 PC강재)으로 구성된 비균질 부재로 단계별 복합구조 및 재료이다.
  • 이는 일명 엔지 니어링 입장에서는 현명한 선택이며 손에 잡히는 계산결과를 가질 수 있는 수단 임에 틀림이 없었다. 전술한 바와 같이 연구자들은, 특히 유럽 연구빨은 콘크 리트 구조와 재료가 구조적인 원인과 환경적인 요인 등에 의한 열화 발생하는 과정을 추적하고자 하였다. 개별적인 연구주제로 시멘트, 혼화재 등의 변화에 따른 마이크로 크기에서의 수회물 생성 등을 연구하고, 최근에는 나노크기의 혼 화재(탄소나노튜브, 그래핀 등)가 주는 영향을 연구하였다.
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참고문헌 (2)

  1. ASCE-SP, Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Structures I, I, II, 1977, 1993 

  2. RILEM-MMC organized by TU-Delft M&E, TU Darmstadt and Tecnalia, 2015 

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