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      복합포장용 고탄성 저수축 롤러전압콘크리트 기층 개발을 위한 기초연구

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      https://www.riss.kr/link?id=A102913466

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      PURPOSES: The main purpose of this study is to develop a high elastic modulus and low-shrinkage roller-compacted concrete base (RCCB) in order to prevent fatigue cracking and reflective cracking in the asphalt surface layer of composite pavement. Usin...

      PURPOSES: The main purpose of this study is to develop a high elastic modulus and low-shrinkage roller-compacted concrete base (RCCB) in order to prevent fatigue cracking and reflective cracking in the asphalt surface layer of composite pavement. Using a rigid base material with low shrinkage can be a solution to this problem. Moreover, a strong rigid base with high elastic modulus is able to shift the location of critical tensile strain from the bottom of the asphalt layer to the bottom of the rigid base layer, which can prevent fatigue cracking in the asphalt layer. METHODS: Sensitivity analysis of composite pavement via numerical methods is implemented to determine an appropriate range of elastic modulus of the rigid base that would eliminate fatigue cracking. Various asphalt thicknesses and elastic moduli of the rigid base are used in the analysis to study their respective influences on fatigue cracking. Low-shrinkage RCC mixture, as determined via laboratory testing with various amounts of a CSA expansion agent (0%, 7%, and 10%), is found to achieve an appropriate low-shrinkage level. Shrinkage of RCC is measured according to KS F 2424. RESULTS : This study shows that composite pavements comprising asphalt thicknesses of (h1) 2 in. with E2 > 19 GPa, 4 in. with E2 > 15 GPa, and 6 in. with E2 > 11 GPa are able to eliminate tensile strain in the asphalt layer, which is the cause of fatigue cracking in this layer. Shrinkage test results demonstrate that a 10% CSA RCC mixture can reduce shrinkage by 84% and 93% as compared to conventional RCC and PCC, respectively. CONCLUSIONS: According to the results of numerical analyses using various design inputs, composite pavements are shown to be able to eliminate fatigue cracking in composite pavement. Additionally, an RCC mixture with 10% CSA admixture is able to reduce or eliminate reflective cracking in asphalt surfaces as a result of the significant shrinkage reduction in the RCC base. Thus, this low-shrinkage base material can be used as an alternative solution to distresses in composite pavement.

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      참고문헌 (Reference)

      1 이창호, "자전거도로용 롤러 전압 콘크리트 포장의 시공 방안 연구" 한국도로학회 13 (13): 103-114, 2011

      2 정건우, "롤러전압 콘크리트포장의 적정 다짐실험 방안 고찰" 한국도로학회 17 (17): 27-33, 2015

      3 이준희, "롤러 전압 콘크리트 포장의 공기량 및 기포간격계수와 장기 내구성의 상관관계 분석을 위한 실험적 연구" 한국도로학회 18 (18): 63-72, 2016

      4 김병헌, "국산 에폭시 아스팔트 혼합물의 물리·역학적 특성 평가" 한국도로학회 14 (14): 17-24, 2012

      5 송시훈, "골재 입도분포가 도로포장용 롤러전압 콘크리트에 미치는 영향 연구" 한국도로학회 17 (17): 49-58, 2015

      6 Tayabji, S.D., "Thickness Design of Roller-Compacted Concrete Pavement" Transportation Research Board (TRB) 1987

      7 David E. Newcomb, "Perpetual Asphalt Pavements" Asphalt Pavement Alliance APA 2010

      8 Huang, Y. H., "Pavement Anaylysis and Design" Pearson Education 17-, 2003

      9 ThØgersen, F.C. Busch, "Mechanistic Design of Semi-Rigid Pavements" Danish Road Institute 2004

      10 "KS F 2438, Testing method for static modulus of elasticity and Poission’s ratio ain compression of cylindrical concrete specimens"

      1 이창호, "자전거도로용 롤러 전압 콘크리트 포장의 시공 방안 연구" 한국도로학회 13 (13): 103-114, 2011

      2 정건우, "롤러전압 콘크리트포장의 적정 다짐실험 방안 고찰" 한국도로학회 17 (17): 27-33, 2015

      3 이준희, "롤러 전압 콘크리트 포장의 공기량 및 기포간격계수와 장기 내구성의 상관관계 분석을 위한 실험적 연구" 한국도로학회 18 (18): 63-72, 2016

      4 김병헌, "국산 에폭시 아스팔트 혼합물의 물리·역학적 특성 평가" 한국도로학회 14 (14): 17-24, 2012

      5 송시훈, "골재 입도분포가 도로포장용 롤러전압 콘크리트에 미치는 영향 연구" 한국도로학회 17 (17): 49-58, 2015

      6 Tayabji, S.D., "Thickness Design of Roller-Compacted Concrete Pavement" Transportation Research Board (TRB) 1987

      7 David E. Newcomb, "Perpetual Asphalt Pavements" Asphalt Pavement Alliance APA 2010

      8 Huang, Y. H., "Pavement Anaylysis and Design" Pearson Education 17-, 2003

      9 ThØgersen, F.C. Busch, "Mechanistic Design of Semi-Rigid Pavements" Danish Road Institute 2004

      10 "KS F 2438, Testing method for static modulus of elasticity and Poission’s ratio ain compression of cylindrical concrete specimens"

      11 "KS F 2424, Testing method for length change of mortar and concrete"

      12 "KS F 2405, Method of test for compressive strength of concrete"

      13 Dale Harrington, "Guide For Roller-Compacted Concrete Pavements" PCA 2010

      14 Newcomb, D. E., "Concepts of Perpetual Pavements"

      15 Nunez, O., "Composite Pavements: A Technical and Economic Analysis During Pavement Type Selection Process" Virginia Polytechnic Institute and State University 2007

      16 Gerardo W. Flintsch, "Composite Pavement Systems: Synthesis of Design and Construction Practices" VTRC, Virginia Transportation Research Council 2008

      17 SHRP(Strategic Highway Research Program), "Composite Pavement Systems-HMA/PCC Composite Pavement. Volume 1" Transportation Research Board (TRB) 2013

      18 Wayne S., "Adaska, Roller-compacted concrete(RCC)" PCA 2016

      19 "ASTM D1157, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort"

      20 "ASTM C1435-99, Standard Practice for Molding Roller-Compacted Concrete in Cylinder Molds Using a Vibrating Hammer"

      21 "ASTM C1170, Standard Test Method for Determining Consistency and Density of Roller-Compacted Concrete Using a Vibeating Table"

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      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2006-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2005-05-29 학술지등록 한글명 : 한국도로학회논문집
      외국어명 : 미등록
      KCI등재후보
      2005-01-18 학회명변경 한글명 : 한국도로포장공학회 -> 한국도로학회
      영문명 : Korean Society Of Pavement Engineers -> Korean Society Of Road Engineers
      KCI등재후보
      2005-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2003-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.27 0.27 0.23
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.26 0.27 0.436 0.09
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