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      TBM 터널 세그먼트용 60 MPa급 강섬유보강콘크리트의 휨성능 평가 = Flexural performance evaluation of SFRC with design strength of 60 MPa

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      https://www.riss.kr/link?id=A101007839

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      국문 초록 (Abstract)

      본 연구에서는 Model Code 2010에 제시된 실험방법에 근거하여 설계강도 60MPa의 강섬유보강 콘크리트의 휨강도와 잔존강도, 휨인성을 평가하였다. 비교를 위하여 설계강도 40MP의 강섬유보강 콘...

      본 연구에서는 Model Code 2010에 제시된 실험방법에 근거하여 설계강도 60MPa의 강섬유보강 콘크리트의 휨강도와 잔존강도, 휨인성을 평가하였다. 비교를 위하여 설계강도 40MP의 강섬유보강 콘크리트도 실험하였다. 또한, 배합의 평가를 위하여 파괴된 시험체의 파괴면을 육안으로 관찰하여 강섬유의 분산도를 평가하였다. 본 실험에서 사용된 강섬유는 형상비 64, 67 및 80의 국내산 후크 강섬유이다. 강섬유 혼입률은 체적에 대하여 0.5%로 동일하다. 실험결과, 설계강도 60MPa에서는 형상비가 큰 강섬유가 혼입된 강섬유보강 콘크리트만이 Model Code 2010에서 제시된 요구성능을 만족하는 것으로 나타났다. 고강도 콘크리트에서는 큰 형상비의 강섬유가 심대한 균열에서 충분한 인성을 확보하는데 기여할 수 있는 것으로 판단된다. 또한, 섬유의 고른 분산도 확보를 위해서는 낮은 슬럼프가 유리한 것으로 나타났다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Based on Model Code 2010, flexural and residual strength, flexural toughness of SFRC with design strength of 60 MPa are evaluated. For comparisons, SFRC with design strength 40 MPa was tested. Distribution of steel fibers in crack surface of specimens...

      Based on Model Code 2010, flexural and residual strength, flexural toughness of SFRC with design strength of 60 MPa are evaluated. For comparisons, SFRC with design strength 40 MPa was tested. Distribution of steel fibers in crack surface of specimens was evaluated by visual inspection. The used steel fibers were hooked fibers with aspect ratio of 64, 67 and 80. In all specimens, mix ratio of steel fibers was 0.5% Vol. In results, only SFRC with the highest aspect ratio satisfied requirements specified in Model Code 2010. The results demonstrated that the use of high aspect ratio will provide enough flexural toughness for high strength concrete. Also, it is found that low slump of high strength concrete can help to enhance isotropic fiber distribution.

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      참고문헌 (Reference)

      1 Grunewald, S., "Transporting fibres as reinforcement in self-compacting concrete" 54 (54): 101-125, 2009

      2 "Test method for metallic fibre concrete-measuring the flexural tensile strength"

      3 Rivaz, B., "Steel fiber reinforced concrete (SFRC): The use of SFRC in precast segment for tunnel linings" 2007-2017, 2008

      4 FIB, "Model Code 2010, Vol. 1"

      5 Prisco, M., "Fibre reinforced concrete : new design perspectives" 42 (42): 1261-1281, 2009

      6 Barros, J., "Experimental characterization of the flexural behavior of steel fibre reinforced concrete according to RILEM TC 162-TDF recommendations" 77-90, 2003

      7 Soulioti, D. V., "Effects of fiber Geometry and volume fraction on flexural behavior of steelfibre reinforced concrete" 47 (47): 535-541, 2011

      8 이창준, "Effects of Fiber Volume Fraction and Water/Cement Ratio on Toughness Development of Steel Fiber Reinforced Concrete" 한국건축시공학회 13 (13): 20-28, 2013

      9 Zandi, Y., "Effect of distribution and orientation of steel fiber reinforced concrete" 260-264, 2011

      10 Chiaia B., "Combining fiber-reinforced concrete with traditional reinforcement in tunnel linings" 31 (31): 1600-1606, 2009

      1 Grunewald, S., "Transporting fibres as reinforcement in self-compacting concrete" 54 (54): 101-125, 2009

      2 "Test method for metallic fibre concrete-measuring the flexural tensile strength"

      3 Rivaz, B., "Steel fiber reinforced concrete (SFRC): The use of SFRC in precast segment for tunnel linings" 2007-2017, 2008

      4 FIB, "Model Code 2010, Vol. 1"

      5 Prisco, M., "Fibre reinforced concrete : new design perspectives" 42 (42): 1261-1281, 2009

      6 Barros, J., "Experimental characterization of the flexural behavior of steel fibre reinforced concrete according to RILEM TC 162-TDF recommendations" 77-90, 2003

      7 Soulioti, D. V., "Effects of fiber Geometry and volume fraction on flexural behavior of steelfibre reinforced concrete" 47 (47): 535-541, 2011

      8 이창준, "Effects of Fiber Volume Fraction and Water/Cement Ratio on Toughness Development of Steel Fiber Reinforced Concrete" 한국건축시공학회 13 (13): 20-28, 2013

      9 Zandi, Y., "Effect of distribution and orientation of steel fiber reinforced concrete" 260-264, 2011

      10 Chiaia B., "Combining fiber-reinforced concrete with traditional reinforcement in tunnel linings" 31 (31): 1600-1606, 2009

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      2019-01-01 평가 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2016-01-01 평가 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
      2015-12-01 평가 등재후보로 하락 (기타) KCI등재후보
      2011-01-27 학회명변경 한글명 : 한국터널공학회 -> 사단법인 한국터널지하공간학회
      영문명 : 미등록 -> Korean Tunnelling and Underground Space Association
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      2011-01-27 학술지명변경 한글명 : 터널기술 -> 한국터널지하공간학회 논문집 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
      2005-05-20 학술지명변경 외국어명 : 미등록 -> TUNNELLING TECHNOLOGY KCI등재후보
      2005-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2003-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.44 0.44 0.41
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.42 0.38 0.634 0.18
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