$\require{mediawiki-texvc}$

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.

[국내논문] 층간 보강재로 보강한 3D 프린팅 콘크리트의 강도 특성
Strength Characteristics in 3D-printed Concrete with Interlayer Reinforcements 원문보기

Journal of the Korean Recycled Construction Resources Institute = 한국건설순환자원학회 논문집, v.9 no.3, 2021년, pp.338 - 347  

이정우 (한국건설기술연구원 구조연구본부) ,  박지훈 (군산대학교 토목공학과) ,  부이광테 (군산대학교 토목공학과) ,  조창빈 (한국건설기술연구원 구조연구본부) ,  양인환 (군산대학교 토목공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 논문은 층간 보강재를 보강한 3D 프린팅 콘크리트의 부착강도를 평가하기 위해 수행되었다. 겹침이음 길이에 따라 두 종류의 층간 보강 방법을 고려하였다. 첫 번째 방법은 층간 보강재의 겹침이음을 하지 않았으며, 두 번째 방법은 40mm의 겹침이음을 고려하였다. 또한, 기건양생 조건과 수중양생 조건의 서로 다른 양생 조건을 고려하였다. 실험 변수를 고려하여 3D 프린팅 콘크리트 시편의 압축강도, 쪼갬인장강도 및 휨인장강도를 세가지 하중 방향에서 측정하였다. 압축강도, 쪼갬인장강도 및 휨인장 강도는 하중방향에 영향을 받았다. 특히 3D 프린팅으로 제작한 콘크리트 시편의 층간 부착면에 인장력이 작용하면 쪼갬인장강도 및 휨인장강도가 크게 감소하였다. 그러나 층간 보강재가 보강된 층의 종방향으로 하중이 가해질 때, 프린팅된 시편의 휨인장강도 또는 부착강도는 크게 증가하였다. 또한 기건양생 조건의 휨인장강도 또는 부착강도는 감소하였으며, 기건 양생 조건에 의해 더 많은 공극의 형성을 유발하여 하중에 더 취약해지는 것으로 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper aims to evaluating the interlayer strength of 3D-printed concrete with interlayer reinforcement. According to lap splices, two reinforcement methods were considered. One method did not include lap splices of interlayer reinforcement, but the other method included lap splices with length o...

Keyword

표/그림 (14)

참고문헌 (25)

  1. ASTM C109M-07 (2007). Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens), West Conshohocken, PA: ASTM International. 

  2. ASTM C496M-04 (2004). Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens, West Conshohocken, PA: ASTM International. 

  3. ASTM 348-18 (2018). Standard Test Method for Flexural Strength of Hydraulic-Cement Mortars, West Conshohocken, PA: ASTM International. 

  4. Baduge, S.K., Navaratnam, S., Abu-Zidan, Y. (2021). Improving performance of additive manufactured(3D printed) concrete: a review on material mix design, processing, interlayer bonding, and reinforcing methods, Structures, 29, 1597-1609. 

  5. Baz, B., Aouad, G., Khalil, N., Remond, S. (2021). Inter-layer reinforcement of 3D printed concrete elements, Asian Journal of Civil Engineering, 22(2), 341-349. 

  6. Baz, B., Aouad, G., Leblond, P. (2020). Mechanical assessment of concrete - Steel bonding in 3D printed elements, Construction and Building Materials, 256, 119-457. 

  7. Bester, F., Heever, M.V.D., Kruger, J., Cho, S., Zijl, G.V. (2020). Steel fiber links in 3D printed concrete, Second RILEM International Conference on Concrete and Digital Fabrication, 398-406. 

  8. Cappellari, M., Daubresse, A., Chaouche, M. (2013). Influence of organic thickening admixtures on the rheological properties of mortars: relationship with water-retention, Construction and Building Materials, 38, 950-961. 

  9. Ding, T., Xiao, J., Qin, F., Duan, Z. (2020). Mechanical behavior of 3D printed mortar with recycled sand at early ages, Construction and Building Materials, 248, 118-654. 

  10. Hass, L., Bos, F.P., Wolfs, R.J.M., Bos, F.P., Salet, T.A.M. (2020a). Hardened properties of 3D printed concrete: the influence of process parameters on interlayer adhesion, Second RILEM International Conference on Concrete and Digital Fabrication, 119, 132-140. 

  11. Hass, L., Bos, F. (2020b). Bending and pull-out tests on a novel screw type reinforcement for extrusion-based 3D printed concrete, Second RILEM International Conference on Concrete and Digital Fabrication, 632-645. 

  12. Joh, C., Lee, J., Bui, T.Q., Park, J., Yang, I.H. (2020). Buildability and mechanical properties of 3D printed concrete, Materials, 13(21), 4919. 

  13. Khayat, K.H. (1998). Viscosity-enhancing admixtures for cement-based materials-an overview, Cement and Concrete Composites, 20(2), 171-188. 

  14. Kruger, J., Plessis, A.D., Zijl, G.V. (2021). An investigation into the porosity of extrusion-based 3D printed concrete, Additive Manufacturing, 37, 101-740. 

  15. Lee, H., Kim, J.H.J., Moon, J.H., Kim, W.W., Seo, E.A. (2019). Correlation between pore characteristics and tensile bond strength of additive manufactured mortar using X-ray computed tomography, Construction and Building Materials, 226, 712-720. 

  16. Marchment, T., Sanjayan, J. (2020a). Bond properties of reinforcing bar penetrations in 3D concrete printing, Automation in Construction, 120, 103-394. 

  17. Marchment, T., Sanjayan, J. (2020b). Mesh reinforcing method for 3D Concrete Printing, Automation in Construction, 109, 102-992. 

  18. Ma, G., Li, Z., Wang, L., Bai, G. (2019). Micro-cable reinforced geopolymer composite for extrusion-based 3D printing, Materials Letters, 235, 144-147. 

  19. Nerella, V.N., Hempel, S., Mechtcherine, V. (2019). Effects of layer-interface properties on mechanical performance of concrete elements produced by extrusion-based 3D-printing, Construction and Building Materials, 205, 586-601. 

  20. Panda, B., Lim, J.H., Tan, M.J. (2019). Mechanical properties and deformation behaviour of early age concrete in the context of digital construction, Composites Part B: Engineering, 165, 563-571. 

  21. Paul, S.C., Tay, Y.W.D., Panda, B., Tan, M.J. (2018). Fresh and hardened properties of 3D printable cementitious materials for building and construction, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 18(1), 311-319. 

  22. Perrot, A., Jacquet, Y., Rangeard, D., Courteille, E., Sonebi, M. (2020). Nailing of layers: a promising way to reinforce concrete 3D printing structures, Materials, 13(7), 1518. 

  23. Termkhajornkit, P., Nawa, T., Kurumisawa, K. (2006). Effect of water curing conditions on the hydration degree and compressive strengths of fly ash-cement paste, Cement and Concrete Composites, 28(9), 781-789. 

  24. Wang, W., Konstantinidis, N., Austin, S. (2020). Flexural behaviour of AR-glass textile reinforced 3D printed concrete beams, Second RILEM International Conference on Concrete and Digital Fabrication, 728-737. 

  25. Wolfs, R.J.M., Bos, F.P., Sale, T.A.M. (2018). Early age mechanical behaviour of 3D printed concrete: numerical modelling and experimental testing, Cement and Concrete Research, 106, 103-116. 

저자의 다른 논문 :

활용도 분석정보

상세보기
다운로드
내보내기

활용도 Top5 논문

해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

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