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이 연구에서는 UHPCC에서 강섬유 혼입률이 압축거동에 미치는 영향에 관한 연구를 수행하였으며, 그 결과로부터 UHPCC에 적용가능한 압축거동 모델을 제시하고자 하였다. 섬유혼입률 0~5 vol.%에 대해 실험을 수행한 결과, 섬유혼입률이 증가함에 따라 압축강도 및 그 때의 극한변형률 및 탄성계수가 증가하는 경향을 확인할 수 있었다. 이와 같은 결과는 100MPa 이하의 강섬유보강 콘크리트에 대한 기존 연구결과들과 비교했을 때, 압축강도는 섬유보강효과가 거의 동일한 경향을 나타내는 반면, 극한변형률과 탄성계수에 대한 섬유보강효과는 상대적으로 훨씬 적게 나타났다. 섬유혼입률이 증가함에 따른 UHPCC의 압축강도, 극한변형률 및 탄성계수의 변화를 섬유보강지수()를 이용한 선형관계식으로 표현하였다. UHPCC의 압축거동에 대한 섬유보강효과는 거동의 형상에 전혀 영향을 미치지 않으며, 다만 압축강도와 그 때의 극한변형률 및 탄성계수에 영향을 미치는 점을 고려하여 UHPCC의 압축응력-변형률 관계를 제시하였다.

The effect of steel-fiber contents on the compressive behavior of Ultra High Performance Cementitious Composites (UHPCC) was studied in this paper, and there was an attempt to propose a compressive behavior model for UHPCC. The experiments considered fiber contents of 0~5 vol.% and the results indicated that compressive strength, the corresponding strain as well as elastic modulus were improved as the fiber contents increased. Compared with the previous studies with compressive strength of 100MPa or less, the reinforcement effect on strength showed similar tendency to that of the previous, but the effect on the strain and elastic modulus were much less. Strength, strain and elastic modulus according to the fiber contents were presented as a linear function of fiber reinforcement index (RI). Fiber reinforcement in UHPCC had no influence on the shape of compressive behavior. Considering its effect on compressive strength, strain and elastic modulus, a compressive stress-strain relation for UHPCC was proposed.

권호기사

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 목차
연속지지 RC 깊은 보의 부정정 스트럿-타이 모델 및 하중분배율 .1 ,모델 및 하중분배율의 제안 김병헌 ,채현수 ,윤영묵 pp.3-12

연속지지 RC 깊은 보의 부정정 스트럿-타이 모델 및 하중분배율 .2 ,적합성 평가 채현수 ,김병헌 ,윤영묵 pp.13-22

해수의 영향을 받은 콘크리트의 동결융해 특성 박광필 ,김성수 ,이승태 ,김종필 ,정호섭 pp.23-30

FRP 시트 및 강섬유 보강 콘크리트의 저속 충격에서의 휨 및 펀칭 파괴 거동 민경환 ,신현오 ,류두열 ,윤영수 pp.31-38

프리스트레스트 경량 콘크리트 보의 휨 거동에 대한 부분 프리스트레싱비와 유효 프리스트레스의 영향 양근혁 ,문주현 ,변항용 pp.39-48

국내 광물성 혼화재의 종류 및 혼입률에 따른 알칼리-실리카 반응 특성 김성권 ,홍승호 ,허인 ,윤경구 pp.49-55

전단과 비틀림모멘트 설계의 조합 민창식 pp.57-65

UHPCC의 압축응력-변형률 관계에 대한 강섬유 혼입률의 영향 강수태 ,류금성 pp.67-75

합성단면의 콘크리트 크리프 해석을 위한 이완계수법 연정흠 ,경태현 ,김다나 pp.77-86

재료 특성 변화에 따른 철근콘크리트 휨부재의 간접균열제어 방법 연구 최승원 ,김우 pp.87-98

지상식 LNG 저장탱크용 고강도 자기충전 콘크리트의 최적배합에 관한 연구 권영호 pp.99-107

변형경화형 시멘트 복합체를 활용한 휨항복형 철근콘크리트 보의 균열제어 차준호 ,박완신 ,이영오 ,김선우 ,윤현도 pp.109-120

Geopolymerization을 적용한 천연황토 페이스트의 특성 김백중 ,최희복 ,강경인 ,이종구 pp.121-127

참고문헌 (17건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 Tue, N. V., Simsch, G., Schneider, H., and Schmidt, D., “Bearing Capacity of Stub Columns Made of NSC, HSC and UHPC confined by a Steel Tube,” Proceedings of the International Symposium on Ultra High Performance Concrete, University of Kassel, Germany, 2004, pp. 339~350. 미소장
2 Sargin, M. and Handa, V., A General Formulation for the Stress-Strain Properties of Concrete, Report No. 3-Solid Mechanics Division, University of Waterloo, Ontario, Canada, 1969, pp. 1~27. 미소장
3 A numerical approach to the complete stress-strain curve of concrete 네이버 미소장
4 Stress-Strain Relationship for Plain Concrete in Compression 네이버 미소장
5 Stress-Strain Curves of Normal and Lightweight Concrete in Compression 네이버 미소장
6 Concrete Stress Distribution in Ultimate Strength Design 네이버 미소장
7 Comité Euro-International du Béton (CEB), CEB-FIP Model Code 1990, CEB Bulletins d'Information No. 213/ 214, Thomas Telford, Lausanne, Switzerland, 1993, pp. 33~42. 미소장
8 British Standard Institution, Eurocode 2: Design of Concrete Structures-Part 1-1: General Rules and Rules for Buildings, BSI, 2004, pp. 33~34. 미소장
9 Stress-Strain Properties of Fiber Reinforced Mortar in Compression 네이버 미소장
10 Normal- and High-Strength Fiber-Reinforced Concrete under Compression 네이버 미소장
11 Stress-Strain Behavior of Steel-fiber High-Strength Concrete Under Compression 네이버 미소장
12 Nataraja, M. C., Dhang, N., and Gupta, A. P., “Stress-Strain Curve for Steel-Fiber Reinforced Concrete under Compression,” Cement & Concrete Composites, Vol. 21, 1999, pp. 383~390. 미소장
13 Taerwe, L., “Influence of Steel Fibers on Strain-Softening of High-Strength Concrete,” ACI Materials Journal, Vol. 89, No. 1, 1992, pp. 54~60. 미소장
14 ACI 234R-06, “Guide for the Use of Silica Fume in Concrete,” American Concrete Institute, 2006, 2 pp. 미소장
15 강수태, 박정준, 류금성, 김성욱, “시멘트 복합체의 압축 강도에 대한 강섬유 보강 효과,” 구조물진단학회지, 14 권, 5호, 2010, pp. 110~118. 미소장
16 Song, P. S. and Hwang, S., “Mechanical Properties of High- Strength Steel Fiber-Reinforced Concrete,” Construction and Building Materials, Vol. 18, 2004, pp. 669~673. 미소장
17 Effect of aspect ratio and volume fraction of steel fiber on the mechanical properties of SFRC 네이버 미소장