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    다양한 공정 조건에 따라 제조된 탄소섬유 보강근의 물리적 특성 및 미세구조분석 = Analysis of Physical Properties and Microstructure of CFRP Rebars Manufactured according to Various Process Conditions

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    본 연구에서는 파일롯 공정 조건을 변화시켜 탄소섬유 보강근을 제조하였으며, 이후 탄소섬유 보강근의 인장강도, 탄성계수 및 기공 특성을 분석하였다. X-ray CT 및 광학현미경 분석을 통해 모든 탄소섬유 보강근에는 기공이 존재한다는 것을 확인할 수 있었으며, 다수의 기공이 탄소섬유 사이에 존재하였다. 기공률은 수지 함침조 온도, 경화 온도 및 기타 조건 등에 따라 변화되었으며, 따라서 파일롯 공정 변화는 기공률과 밀접한 상관성이 있다는 것을 확인할 수 있었다. 본 연구에서 제조된 탄소섬유 보강근의 인장강도는 2,979~3,430 MPa, 탄성계수는 165~195 GPa 범위에 존재하였으며, 최대 인장강도는 3,430 MPa, 이때 탄성계수는 172 GPa이었다. 본 연구에서 도출된 최대값은 기존 탄소섬유 보강근 대비 인장강도 약 56 %, 탄성계수 약 43 %가 증가한 수준이었다.
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    본 연구에서는 파일롯 공정 조건을 변화시켜 탄소섬유 보강근을 제조하였으며, 이후 탄소섬유 보강근의 인장강도, 탄성계수 및 기공 특성을 분석하였다. X-ray CT 및 광학현미경 분석을 통해 ...

    본 연구에서는 파일롯 공정 조건을 변화시켜 탄소섬유 보강근을 제조하였으며, 이후 탄소섬유 보강근의 인장강도, 탄성계수 및 기공 특성을 분석하였다. X-ray CT 및 광학현미경 분석을 통해 모든 탄소섬유 보강근에는 기공이 존재한다는 것을 확인할 수 있었으며, 다수의 기공이 탄소섬유 사이에 존재하였다. 기공률은 수지 함침조 온도, 경화 온도 및 기타 조건 등에 따라 변화되었으며, 따라서 파일롯 공정 변화는 기공률과 밀접한 상관성이 있다는 것을 확인할 수 있었다. 본 연구에서 제조된 탄소섬유 보강근의 인장강도는 2,979~3,430 MPa, 탄성계수는 165~195 GPa 범위에 존재하였으며, 최대 인장강도는 3,430 MPa, 이때 탄성계수는 172 GPa이었다. 본 연구에서 도출된 최대값은 기존 탄소섬유 보강근 대비 인장강도 약 56 %, 탄성계수 약 43 %가 증가한 수준이었다.

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    참고문헌 (Reference)

    1 김경태 ; 김상준 ; 박홍기 ; 최영철, "하이브리드 콘크리트 보수재료의 휨부착 성능평가" 한국구조물진단유지관리공학회 22 (22): 176-181, 2018

    2 Benmokrane, B., "Tensile Properties and Pullout Behaviour of AFRP and CFRP Rods for Grouted Anchor Applications" (14) : 157-170, 2000

    3 Park, C. G., "Tensile Behavior and Fracture Properties of Ductile Hybrid FRP Reinforcing Bar for Concrete Reinforcement" 46 (46): 41-51, 2004

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    10 Zhou, F., "Effect of Temperature on Material Properties of Carbon Fiber Reinforced Polymer(CFRP)Tendons : Experiments and Model Assessment" 12 (12): 1025-, 2019

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