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[국내논문] 긴장재의 응력 및 온도변화에 따른 자속투과율
Permeability of Magnetic Flux of PS Steel for Variation of Stress and Temperature 원문보기

KSCE Journal of Civil and Environmental Engineering Research = 대한토목학회논문집, v.42 no.3, 2022년, pp.323 - 331  

박진수 (경남대학교 사회기반시스템공학과) ,  김병화 (경남대학교 건설시스템공학과)

초록
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PS 긴장재의 긴장률, 온도 그리고 자속투과율의 상호관계가 실험적으로 조사되었다. 자속투과율은 두 지점 사이의 자속이 통과하는 비율이다. 실험에 사용된 긴장재는 케이블 교량에 주로 사용되는 ϕ7 mm 고강도 강선과 PSC 긴장재로 사용되는 ϕ12.7 mm 강연선이다. 다양한 도입 긴장률과 온도 조건하에서 강선과 강연선의 자속투과율 실험이 수행되었다. 실험결과로부터, PS 긴장재의 자속투과율은 도입 긴장률에 선형 비례하고, 온도에 선형 반비례함을 알 수 있다. PS 긴장재의 자속투과율-온도-긴장률 사의의 실험적 관계를 미리 알게 되면, 현장에서 PS 강재의 자속투과율과 온도만을 계측함으로써, PS 긴장재의 현재 긴장응력 수준을 변형률 계측 없이 직접 평가할 수 있다.

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An experimental study was conducted to investigate the effect of applied tensile force and temperature on the permeability of magnetic flux in prestressing steel. The permeability of magnetic flux is the ratio at which the magnetic flux between two points passes. The prestressing steel used in these...

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참고문헌 (28)

  1. Chen, D., Zhang, B., Li, X., Tu, C., Yuan, C., Li, W., Zhou, Z. and Liang, Z. (2018). "A stress measurement method for steel strands based on LC oscillation." Advances in Materials Science and Engineering, Vol. 2018, pp. 1-8. 

  2. Dang, N. L., Huynh, T. C. and Kim, J. T. (2019). "Local strand-breakage detection in multi-strand anchorage system using an impedance-based stress monitoring method-feasibility-study." Sensors, Vol. 19, No. 5, pp. 1054. 

  3. Griffiths, D. J. (2019). Introduction to electrodynamics, Bookshill. 

  4. Hiba, A. J. and Branko, G. (2019). "Monitoring of prestressing forces in prestressed concrete structures-An overview." Structural Control Health Monitoring, Vol. 26, No. 8, pp. 1-27. 

  5. Instron (2012). Instron 4485, Available at: https://www.instron.com/en/ (Accessed: November 19, 2021). 

  6. Jeon, K. Y., Kwon, S. H., Kim, K. D., Baek, J. B., Kim, J. K. and Park, S. H. (2019). "Monitoring method for pre-stressing temporary steel bar of FCM using EM sensor." Journal of the Korean Society of Civil Engineers, KSCE, Vol. 67, No. 12, pp. 76-82. 

  7. JKCORP (2021). Outlet type digital thermostat, Available at: https://smartstore.naver.com/_jkcorporation (Accessed: November 19, 2021). 

  8. KIKUSUI (2020). PCR-500M, Available at: https://www.kikusui.co.jp/en/ (Accessed: November 19, 2021). 

  9. Kim, B. H. and Park, T. H. (2007). "Estimation of cable tension force using the frequency-based system identification method." Journal of Sound and Vibration, Vol. 304, No. 3-5, pp. 660-676. 

  10. Kim, B. H., Joh, C. B. and Lee, D. H. (2013). "A feasibility study for estimating prestressed stress on a steel wire Using permeability of magnetic flux." Journal of the Earthquake Engineering Society of Korea, Vol. 17, No. 93, pp. 219-225. 

  11. Kim, D. H., Hong, Y. K., Seo, D. W. and Jung, S. K. (2021). "Safety diagnosis and evaluation technique for PSC bridges using acoustic emission technique." Journal of the Korean Society for Nondestructive Testing, Vol. 41, No. 1, pp. 25-38. 

  12. Kim, D. H., Hong, Y. K., Seo, D. W. and Park, T. K. (2019a). "Integrity evaluation technology of PSC bridge tendons using acoustic emission technique." Journal of the Korean Society for Nondestructive Testing, Vol. 39, No. 1, pp. 37-44. 

  13. Kim, D. H., Hong, Y. K., Seo, D. W. and Kim, J. H. (2019b). "Fracture behavior of internal tendon in PSC structure using acoustic emission technique." Journal of the Korean Society for Nondestructive Testing, Vol. 39, No. 6, pp. 362-368. 

  14. Kim, K. J., Park, Y. S. and Park, S. W. (2020). "Development of artificial neural network model for estimation of cable tension of cable-Stayed bridge." Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society, Vol. 21, No. 3, pp. 414-419. 

  15. Kim, J. K., Park, J. Y., Zhang, A., Lee, H. W. and Park. S. H. (2015a). "Prestressing loss management for PSC girder tendon based on EM sensing." Journal of the Computational Structural Engineering Institute of Korea, Vol. 28, No. 4, pp. 369-374. 

  16. Kim, S. T., Park, Y. H., Park, S. Y., Cho, K. H. and Cho, J. R. (2015b). "A sensor-type PC strand with an embedded FBG sensor for monitoring prestress forces." Sensors, Vol. 15, No. 1, pp. 1060-1070. 

  17. Kim, H. W., Kim, J. M., Choi, S. Y., Park, S. Y. and Lee, H. W. (2015c). "Long term monitoring of prestressing tension force in post-tension UHPC bridge using fiver optical FBG sensor." Journal of the Computational Structural Engineering Institute of Korea, Vol. 28, No. 6, pp. 669-706. 

  18. KONGSUNG (2021). W-80-HOT-JET, Available at: http://www.kongsung.net/ (Accessed: November 19, 2021). 

  19. Li, X., Zhang, B., Yuan, C., Tu, C., Chen, D., Chen, Z. and Li, Y. (2018). "An electromagnetic oscillation method for stress measurement of steel strands." Measurement, Vol. 125, pp. 330-335. 

  20. Na, W. S. and Baek, J. D. (2018). "A review of the piezoelectric electromechanical impedance based structural health monitoring technique for engineering structures." Sensors, Vol. 18, No. 5, pp. 1307. 

  21. National Instruments (2012). NI9239, Available at: https://www.ni.com/ko-kr.html (Accessed: November 19, 2021). 

  22. Nguyen, D. H. and Kim, B. H. (2020). "Experimental relationship between electrical impedance of a steel wire and applied stress, temperature, and excited frequency." Journal of the Korean Society of Civil Engineers, KSCE, Vol. 40, No. 2, pp. 183-189. 

  23. Park, J. H., Hong, D. S., Kim, J. T., Na, W. B. and Cho, H. M. (2010). "A study on applicability of wireless impedance sensor nodes technique for tensile force monitoring of structural cables." Joural of Korean Society of Steel Construction, Vol. 22, No. 1 pp. 21-31. 

  24. Park, J. H., Kim, J. K., Eum, K. Y. and Park, S. H. (2019). "Low-voltage EM (Elasto-Magnetic) sensing technique for tensile force management of PSC (Prestressed Concrete) internal tendon." Journal of the Computational Structural Engineering Institute of Korea, Vol. 32, No. 2, pp. 87-92. 

  25. Ryu, J. Y., Huynh, T. C. and Kim, J. T. (2019). "Tension force estimation in axially loaded members using wearable piezoelectric interface technique." Sensors, Vol. 19, No. 1, pp. 47. 

  26. Shen, S., Wang, Y., Ma, S. L., Huang, D., Wu, Z. H. and Guo, X. (2018). "Evaluation of prestress loss distribution during pre-tensioning and post-tensioning using long-gauge fiber bragg grating sensors." Sensors, Vol. 18, No. 12, pp. 4106. 

  27. Zhang, B., Tu, C., Li, X., Cui, H. and Zheng, G. (2019). "Length effect on the stress detection of prestressed steel strands based on electromagnetic oscillation method." Sensors, Vol. 19, No. 12, pp. 2782. 

  28. Zhu, X. and Scalea, F. L. (2016). "Sensitivity to axial stress of electro mechanical impedance measurements." Experimental Mechanics, Vol. 56, No. 9, pp. 1599-1610. 

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