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    섬유 보강 고강도 콘크리트의 재료 특성 모델링 = Modeling of Material Properties of Fiber-Reinforced High Strength Concrete

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    본 연구에서는 기준압축강도 120MPa의 강섬유 보강 고강도 콘크리트(FRHSC)의 재료 특성 모델링을 수행하였다. 실험변수로서 강섬유 혼입량을 1.0%, 1.5% 및 2.0%로 설정하였다. 우선, 콘크리트의 압축 거동 특성을 파악하기 위하여 압축강도 실험을수행하였으며, 압축응력-변형률 곡선을 산정하였다. 보통 강도 콘크리트의 경우, 응력-변형률 관계는 곡선 형태로 나타나지만, 강섬유 보강 고강도 콘크리트의 경우 거의 직선으로 비례하여 증가하는 형상을 나타냈다. 또한, 콘크리트의 인장 특성을파악하기 위해 균열개구변위(CMOD) 실험을 수행하고 역해석을 통하여 인장응력-CMOD 곡선을 산정하였으며, 이를 토대로인장응력-변형률 관계 곡선을 모델링하였다. 강섬유 혼입량이 1.0%에서 1.5%로 증가할 때 인장강도는 뚜렷히 증가하였으나, 강섬유 혼입량이 1.5%에서 2.0%로 증가할 때 인징강도는 뚜렷한 차이를 나타내지 않았다. 이러한 실험결과는 강섬유의 분산성과 배열이 향상되지 않아 콘크리트 재료 특성에 영향을 주었기 때문이다.
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    본 연구에서는 기준압축강도 120MPa의 강섬유 보강 고강도 콘크리트(FRHSC)의 재료 특성 모델링을 수행하였다. 실험변수로서 강섬유 혼입량을 1.0%, 1.5% 및 2.0%로 설정하였다. 우선, 콘크리트의 ...

    본 연구에서는 기준압축강도 120MPa의 강섬유 보강 고강도 콘크리트(FRHSC)의 재료 특성 모델링을 수행하였다. 실험변수로서 강섬유 혼입량을 1.0%, 1.5% 및 2.0%로 설정하였다. 우선, 콘크리트의 압축 거동 특성을 파악하기 위하여 압축강도 실험을수행하였으며, 압축응력-변형률 곡선을 산정하였다. 보통 강도 콘크리트의 경우, 응력-변형률 관계는 곡선 형태로 나타나지만, 강섬유 보강 고강도 콘크리트의 경우 거의 직선으로 비례하여 증가하는 형상을 나타냈다. 또한, 콘크리트의 인장 특성을파악하기 위해 균열개구변위(CMOD) 실험을 수행하고 역해석을 통하여 인장응력-CMOD 곡선을 산정하였으며, 이를 토대로인장응력-변형률 관계 곡선을 모델링하였다. 강섬유 혼입량이 1.0%에서 1.5%로 증가할 때 인장강도는 뚜렷히 증가하였으나, 강섬유 혼입량이 1.5%에서 2.0%로 증가할 때 인징강도는 뚜렷한 차이를 나타내지 않았다. 이러한 실험결과는 강섬유의 분산성과 배열이 향상되지 않아 콘크리트 재료 특성에 영향을 주었기 때문이다.

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    참고문헌 (Reference)

    1 양인환, "휨을 받는 하이브리드 강섬유 보강 초고성능 콘크리트 보의 구조 거동" 한국콘크리트학회 26 (26): 771-778, 2014

    2 양인환, "하이브리드 강섬유 보강 초고강도 콘크리트 보의 휨강도" 한국콘크리트학회 27 (27): 283-290, 2015

    3 양인환, "강섬유 보강 초고성능 콘크리트 프리스트레스트 거더의 휨거동 실험 연구" 한국콘크리트학회 22 (22): 777-786, 2010

    4 Graybeal, B. A., "Ultra-High Performance Concrete: A State-of-the-Art Report for the Bridge Community" Federal Highway Administration 2013

    5 AFGC, "Ultra High Performance Fibre-Reinforced Concretes" Recommandations Provisoires 2002

    6 DafStb., "Ultra High Performance Concrete(UHPC)" 2004

    7 Banthia, N., "Toughness enhancement in steel fiber reinforced concrete through fiber hybridization" 37 (37): 1366-1372, 2007

    8 Yuliarti, K., "Tensile strength behavior of UHPC and UHPFRC" 125 : 1081-1086, 2015

    9 JSCE., "Recommendations for Design and Construction of Ultra High Strength Fiber Reinforced Concrete Structures (Draft)"

    10 Naaman, A. E., "High performance fiber reinforced cement composites HPFRCC" 26 (26): 757-759, 2004

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    3 양인환, "강섬유 보강 초고성능 콘크리트 프리스트레스트 거더의 휨거동 실험 연구" 한국콘크리트학회 22 (22): 777-786, 2010

    4 Graybeal, B. A., "Ultra-High Performance Concrete: A State-of-the-Art Report for the Bridge Community" Federal Highway Administration 2013

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    10 Naaman, A. E., "High performance fiber reinforced cement composites HPFRCC" 26 (26): 757-759, 2004

    11 Graybeal, B. A., "Flexural behavior of an ultra-high-Performance concrete I-girder" 13 (13): 602-610, 2008

    12 Mohamadreza, S., "Experimental and numerical study on mechanical properties of ultra high performance concrete(UHPC)" 156 (156): 402-411, 2017

    13 Chan, Y. W., "Effect of silica fume on steel fiber bond characteristics in reactive powder concrete" 34 (34): 1167-1172, 2004

    14 Gowripalan, N., "Design Guidelines for Ductal Prestressed Concrete Beams" The University of New South Wales 2000

    15 Graybeal, B. A., "Compressive behavior of ultra-highperformance fiber-reinforced concrete" 104 (104): 146-152, 2007

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    2016 0.31 0.31 0.3
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
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