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PHC 말뚝은 우수한 축하중 저항 능력에 비해 상대적으로 전단 및 휨 저항 성능이 낮은 단점을 가지고 있다. 이 연구의 목적은 기존 PHC 말뚝의 단점을 개선할 목적으로 개발된 중공부에 내부충전 콘크리트, 축방향 철근과 전단 철근으로 보강한 합성 PHC 말뚝(ICP 말뚝)의 휨성능을 평가하는 것이다. 이를 위하여 기존의 교대 설계사례로 부터 말뚝에 발생하는 축력과 휨모멘트를 조사한 후, ICP 말뚝 계산을 위하여 개발한 축력-휨모멘트 상관관계 프로그램을 이용하여 허용 축력과 휨모멘트가 발생하는 부재력을 만족하도록 ICP 말뚝을 설계하였다. 설계에 따라 ICP 말뚝을 제작하였으며, 휨실험을 수행하였다. 실험 결과 ICP 말뚝은 PHC 말뚝에 비하여 약 45% 큰 휨내력을 나타내었다. 또한 계산에 의해 예측한 ICP 말뚝 휨강도의 25%를 허용 휨모멘트로 취할 경우, 약 4.5의 안전율을 갖는 것으로 평가되었다.

The pre-tensioned spun high strength concrete (PHC) pile has poor load carrying capacity in shear and flexure, while showing excellent axial load bearing capacity. The purpose of this study is to evaluate the flexural performance of the concrete-infilled composite PHC (ICP) pile which is the PHC pile reinforced with infilled concrete, transverse and longitudinal reinforcement for the improvement of shear and flexural load carrying capacity. The ICP pile specimen was designed to make allowable axial compression and bending moment higher load bearing capacity than those determined through the investigation of abutment design cases. The allowable axial compression and bending moment of the ICP pile was obtained using the program developed for calculating the axial compression - bending moment interaction. Then, ICP pile specimens were manufactured and flexural tests were performed. From the test results, it was found that the maximum bending moment of the ICP pile was approximately 45% higher than that of the PHC pile and the safety factor of ICP pile design was about 4.5 when the allowable bending moment was determined to be 25% of the flexural strength.

권호기사

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기사명 저자명 페이지 원문 목차
초고강도 콘크리트에서 전기로 산화 슬래그 잔골재 사용에 의한 강도 증진 기구 이승헌, 임두섭, 이승훈, 이주하 pp.3-9

하이브리드 섬유로 보강된 콘크리트 포장의 역학적 특성 실험연구 박종섭, 최성용, 정우태, 박영환 pp.11-18

철근콘크리트 기둥의 축방향 변형률 평가 이정윤, 김민옥, 김형범 pp.19-28

3차원 래티스 모델을 사용한 고강도 철근콘크리트 구조물의 비선형 비틀림 해석 권민호, 서현수, 임정희, 김진섭 pp.29-36

콘크리트에 표면매입 보강된 FRP판의 매입간격과 길이에 따른 부착강도 서수연, 김민식 pp.37-43

FRP 보강근의 계면전단강도에 대한 임계온도와 노출시간의 영향 문도영 pp.45-51

직선화 가공성을 고려한 코일철근의 실험적 부착강도 평가 천성철, 최완철, 진종민 pp.53-61

복합트러스교의 격점구조별 비틀림 거동 정광회, 이상휴, 이종원, 최지훈, 김장호 pp.63-72

도장철근의 부착강도 개선에 영향을 미치는 초기재령에서의 PCS 도장재 배합조건 조영국, 박동열, 김완기 pp.73-80

PC 합성보의 수평접합면 전단력 전달성능 평가 및 설계법 분석 문정호, 오영훈 pp.81-90

내부충전 콘크리트와 횡보강 및 축방향 철근으로 보강된 PHC 말뚝의 휨강도 방진욱, 현정환, 이방연, 이승수, 김윤용 pp.91-98

고속비상체의 충돌에 의한 고강도 콘크리트의 표면관입저항성 및 배면박리성상에 관한 연구 김홍섭, 남정수, 황헌규, 전중규, 김규용 pp.99-106

고속비상체 충돌 및 접촉폭발에 의한 섬유보강 콘크리트의 내충격 성능 평가 남정수, 김홍섭, 이인철, 미야우치 히로유키, 김규용 pp.107-114

철강산업 부산물을 활용한 해양목장 조성용 친환경 다공질 콘크리트의 공학적 성능 및 적용성 이병재, 장영일, 김윤용 pp.115-123

참고문헌 (13건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 Choi, S. S., “A Suggestion of High Quality Concrete for PHC Pile,” Magazine of the Korea Concrete Institute, Vol. 14, No. 6, 2002, pp. 41-48. 미소장
2 Hwang, Y. C. and Cho, C. H., “Pile Foundations in Korea,” Journal of the Korean Geotechnical Society, Vol. 21, No. 2, 2005, pp. 8-20. 미소장
3 An Experimental Study on Behavior of Composite Pile 소장
4 Chun, Y. S., Park, J. B., and Sim, Y. J., “Mechanical Properties of PHC Pile Head Connection with Foundation Slab and Field Application,” Magazine of the Korea Concrete Institute, Vol. 22, No. 5, 2010, pp. 71-77. 미소장
5 Byun, G. J., “'Durability of PHC Piles and Characteristics of High Strength Concrete,” 2004 KSCE Symposium on Design of PHC Pile and Construction, Construction Hall Seoul, pp. 1-25. 미소장
6 Song, T. E., “Decision Procedure in Applying PHC Piles instead of Steel Plies,” Technical Magazine of Ssangyong Engineering and Construction, Vol. 48, 2008, pp. 32-36. 미소장
7 Shear Strength Enhancement of Hollow PHC Pile Reinforced with Infilled Concrete and Shear Reinforcement 소장
8 Korea Concrete Institute, Development of Design Method and Performance Evaluation of ICP (Infilled Composite PHC) Pile, 2010, pp. Appendix K. 미소장
9 Korea Concrete Institute, Concrete Design Code and Commentary, Kimoondang Publishing Company, Seoul, Korea, 2007, pp. 115-144. 미소장
10 Korea Concrete Institute, Concrete Design Code and Commentary, Kimoondang Publishing Company, Seoul, Korea, 2003, 387 pp. 미소장
11 Korean Geotechnical Society, Korean Foundation Design Code, 2009, 298 pp. 미소장
12 KS F 4306, “Pretensioned Spun High Strength Concrete Piles,” Korean Agency for Technology and Standards, 2003, pp. 1-55. 미소장
13 KS F 4303, “Pretensioned Spun Concrete Piles,” Korean Agency for Technology and Standards, 2001, pp. 1-16. 미소장