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폴리프로필렌섬유와 강섬유를 혼입한 고강도콘크리트 기둥의 재하하중비에 따른 내화성능을 검증하기 위하

여 3기의 동일한 기둥시험체를 제작하여 각 시험체에 40%, 50%, 그리고 61%의 설계하중에 해당하는 고정압축하중을

재하한 후 ISO-834 표준내화곡선에 따라 180분간 내화시험을 실시하였다. 폭렬은 발생하지 않았으며, 표면부의 색은 분

홍색을 띤 회색으로 변했다. 시험체의 최대 연직방향 처짐은 1.5~2.2 mm로, 내화시험 중 화재로 인한 시험체의 강도손

실이 발생하지 않았으며, 설계하중의 61%이내에서 시험체의 내화성능은 영향을 받지 않았다. 깊이별 내부 콘크리트의

온도분포, 콘크리트 내부 수분 증발로 인한 온도상승이 변한 점 등 전반적으로 비재하 내화시험 결과와 매우 유사하였다.

180분 내화시험 후의 최종온도는 모서리철근이 491.4℃, 중앙철근이 329.0℃이며, 철근의 총 평균온도는 409.8℃이다. 전

반적인 온도분포의 경향은 비재하 내화시험과 매우 유사하였다. 모서리철근의 열에너지 유입량이 많기 때문에 중앙철

근과의 온도차(153.7℃)가 나타났으며, 가열 후 30~50분 사이에 온도상승추세가 변하였다. 이는 강섬유와 폴리프로필렌

섬유를 혼입한 콘크리트의 온도구배가 낮고, 철근으로의 수분이동과 내부 수분의 막힘현상, 그리고 수분의 기화열 때문이다.

The 180 minutes fire test based on the standard curve of ISO-834 were conducted on three RC column specimens

with different constant axial loading ratios to evaluate the fire performance of fiber cocktail (polypropylene+steel fiber) reinforced

high strength concrete column. The columns were tested under three loading levels as 40%, 50%, and 61% of the design load. No

explosive spalling has been observed and the original color of specimen surface has been changed to light pinkish grey. The maximum

axial displacements of three specimens were 1.5~2.2 mm. There was no reduction in load bearing capacity of each specimen

exposed to fire and no effect were observed on the fire performance within 61% of the design load. The tendencies of the results

with loading, such as the temperature distribution of in concrete and the changes in temperature rise due to the water vaporization

in concrete, are very similar to those without loading. The final temperatures of steel rebar after 180 minutes of fire test resulted

in 491.4℃ for corner rebar, 329.0℃ for center rebar, and 409.8℃ for total mean of steel rebar. The difference of mean temperature

between corner and center rebar was 153.7℃. The tendency of temperature rise in concrete and steel rebar changed after 30~50

minutes from the starting time of the fire test because the heat energy influx into corner rebar is larger than that into center rebar.

The cause of decrease in temperature rise was due to the water vaporization in concrete, the lower temperature gradient of the concrete

with steel and polypropylene fiber cocktails, the moisture movement toward steel rebars and the moisture clogging.

권호기사

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 목차
횡보강근이 있는 40, 60 MPa 콘크리트에서 철근 압축이음의 거동과 강도 천성철 ;이성호 ;오보환 pp.389-400

40~70 MPa 콘크리트에서의 철근 압축이음 길이 천성철 ;이성호 ;오보환 pp.401-408

전기화학적 전착기법을 활용한 콘크리트의 인공균열치유에 관한 실험적 연구 이창홍 ;송하원 pp.409-417

프리텐션 슬래브 구조에서 긴장강선 용접절단순서에 따른 긴장재 및 콘크리트의 응력변화 고찰 문도영 ;김장호 ;김규선 ;윤만근 ;지광습 pp.419-429

순환골재를 사용한 철근콘크리트 보의 휨거동 특성 송선화 ;최기선 ;유영찬 ;김긍환 ;윤현도 pp.431-439

황산염침식 방지를 위한 포틀랜드시멘트의 선정 ,part1 :황산화나트륨 침식 김종필 pp.441-447

급속 촉진 탄산화 시험을 통한 플라이애쉬 콘크리트의 탄산화 특성 연구 최 성 ;이광명 ;정상화 ;김주형 pp.449-455

음향방출 기법을 이용한 섬유보강 시멘트 복합체의 정량적 손상평가 이영오 ;윤여진 ;윤현도 pp.457-464

섬유혼입공법을 적용한 고강도콘크리트 기둥의 비재하 내화시험 염광수 ;전현규 ;김흥열 pp.465-471

섬유혼입공법을 적용한 고강도콘크리트 기둥의 재하 내화시험 염광수 ;전현규 ;김흥열 pp.473-480

시험체 크기 및 수화지연 효과에 따른 초기재령 수화발열 및 자기수축 특성 분석 김규용 ;구경모 ;이형준 ;이의배 pp.481-488

포스트텐션 휨부재에서 비부착긴장재의 극한응력 이득행 ;김강수 pp.489-499

미생물의 생체광물형성작용을 이용한 자기치유 스마트 콘크리트 개발에 관한 기초연구 김화중 ;김성태 ;박성진 ;김사열 ;천우영 pp.501-511

강선량 및 긴장력에 따른 외부 강선을 가진 PSC 보의 휨거동 실험 유성원 ;양인환 ;서정인 pp.513-521

최적 시험체 형상을 고려한 개선된 콘크리트 등방휨인장강도 시험법 지광습 ;김지환 ;오홍섭 pp.523-530

알칼리-실리카 반응에 의한 모르타르 봉의 SEM과 EPMA 분석을 통한 미세구조 연구 전쌍순 ;이효민 ;진치섭 pp.531-537

참고문헌 (16건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 Is high strength concrete more susceptible to explosive spalling than normal strength concrete in fire? 네이버 미소장
2 국토해양부 고시, 고강도콘크리트 기둥·보의 내화성능 관리기준, 제2008-334호, 2008, pp. 1~8. 미소장
3 Nishida, A., Ymazaki, N., Inoue, H., Schneider, U., and Diederichs, U., “Study on the Properties of High-Strength Concrete with Short Polypropylene Fibre for Spalling Resistance,” Proceedings of International Conference on Concrete under Severe Conditions. CONSEC'95, Vol.2, Sapporo, Japan, 1995, pp. 1141~50. 미소장
4 Atkinson, T., “Polypropylene Fibers Control Explosive Spalling in High-Performance Concrete,” Concrete, Vol. 38, No. 10, 2004, pp. 69~70. 미소장
5 Steel fibre reinforced concrete at elevated temperatures 네이버 미소장
6 Thermal and mechanical properties of steel-fibre-reinforced concrete at elevated temperatures 네이버 미소장
7 Suhaendi, S.L. and Horiguchi, T., “Effect of Short Fibers on Residual Permeability and Mechanical Properties of Hybrid Fibre Reinforced High Strength Concrete after Heat Eposition,” Cement and Concrete Research, Vol 36, 2006, pp. 1672~1678. 미소장
8 김흥열, 채한식, 전현규, 염광수, “Fiber Cocktail을 혼입한 고강도콘크리트의 고온시 압축강도 특성 및 모델 제시에 관한 실험적 연구,” 한국콘크리트학회 학술발표논문집, 19권, 2호, 2007, pp. 605~608. 미소장
9 김흥열, 채한식, 전현규, 염광수, “Fiber Cocktail을 혼입한 고강도콘크리트의 고온시 탄성계수 특성 및 모델 제시에 관한 실험적 연구,” 한국콘크리트학회 학술발표논문집, 19권, 2호, 2007, pp. 609~612. 미소장
10 김흥열, 채한식, 전현규, 염광수, “Fiber Cocktail을 혼입한 고강도콘크리트의 고온시 변형특성 및 모델 제시에 관한 실험적 연구,” 한국콘크리트학회 학술발표논문집, 19권, 2호, 2007, pp. 877~880. 미소장
11 Compressive behavior of fiber reinforced high-performance concrete subjected to elevated temperatures 네이버 미소장
12 한국콘크리트학회, “콘크리트구조설계 기준,” 한국콘크리트학회, 2003, pp. 121~122. 미소장
13 Yüzer, N., Aköza, F., and Öztürkb, L., “Compressive Strength-Color Change Relation in Mortars at High Temperature,” Cement and Concrete Research, Vol. 34, No. 10, 2004, pp. 1803~1807. 미소장
14 Concrete Center, Concrete and Fire, The Concrete Center, 2004, 4 pp. 미소장
15 Fire Resistance Performance for Hybrid Fiber Reinforced High Strength Concrete Column Member 소장
16 Numerical modeling of transport phenomena in reinforced concrete exposed to elevated temperatures 네이버 미소장