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본 연구는 재래 철근과 Fiber Reinforced Polymer 보강재를 사용한 Hybrid Reinforcement System의 기본 개념과 적용성에 대해 기술하고 있다. 콘크리트 교량상판은 보로서 지지되고 상하 두층의 보강재로 인장보강되어 있다. HRS를 이용한 콘크리트 교량상판에서는 보 지지점 부근의 부모멘트에 대한 상부 인장력은 FRP 봉으로 저항하고 보 지지점 중앙부근의 하부인장력은 재래의 철근으로 저항한다. HRS를 이용한 콘크리트 교량상판은 FRP 봉은 비 부식성이고, 부식되기 쉬운 철근은 교량상판 위로부터 가급적 멀리하여 부식물질의 침투를 막을 수 있는 장점이 있다.

HRS를 이용한 콘크리트 교량상판은 또한 극한상태에서 충분한 연성을 가지고 있다. 그 이유는 1) FRP 봉은 철근보다 탄성계수가 낮고 파단시의 최대 변형률이 크며, 2) 충분한 FRP 보강량을 사용하면 극한변형률을 낮출 수 있으며, 3) 부모멘트 구간의 일부를 비부착시켜 극한 변형률을 낮출 수 있다.

실험 연구 결과 보통의 FRP 보강비의 범위에서는 FRP 및 HRS 콘크리트 슬래브는 FRP 봉의 파단이 아니라 콘크리트의 압축에 의해 파괴됨을 보여주고 있다. 그러므로 HRS를 이용한 연속 콘크리트 교량상판에서는 정모멘트부의 하부철근이 먼저 항복하여 소성힌지를 형성하고 나중에 부보멘트나 정모멘트부의 콘크리트가 압축파괴되어 FRP 콘크리트 슬래브에 비하여 상당한 소성에너지를 소모한다.

This study describes the basic concept and the applicability of Hybrid Reinforcement System using conventional steel reinforcing bars and Fiber Reinforced Polymer bars. The concrete bridge decks are assumed to be supported by beams and reinforced with two layers of reinforcing bars. In concrete bridge deck using HRS, the top tensile force for negative moment zone on beam supports is assumed to be resisted by FRP reinforcing bars, and the bottom tensile force for positive moment zone in the middle of beam supports is assumed to be resisted by conventional steel reinforcing bars, respectively. The FRP reinforcing bars are non-corrosive. Thus, the steel reinforcement is as far away as possible from the top surface of the deck and protected from intrusion of corrosive agent.HRS concrete bridge deck has sufficient ductility at ultimate state as the following reasons; 1) FRP bars have lower elastic modulus and higher ultimate strain than steel re-bars have, 2) FRP bars have lower ultimate strain if provided higher reinforcement ratio, 3) ultimate strain of FRP bars can be reduced if FRP bars are unbonded.Test results showed that FRP and HRS concrete slabs are not failed by FRP bar rupture, but failed by concrete compression in the range of ordinary reinforcement ratio. Therefore, in continuous concrete bridge deck using HRS, steel reinforcing bars for positive moment yield and form plastic hinge first and compressive concrete fail in the bottom of supports or in the top of the middle of supports last. Thus, bridge deck consumes significant inelastic strain energy before its failure.

권호기사

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기사명 저자명 페이지 원문 목차
Hybrid reinforcement system을 이용한 콘크리트 교량상판 슬래브의 거동 박상렬 ;조근희 pp.451-458

P형 슈미트해머에 의한 콘크리트의 압축강도 추정에 미치는 재료요인의 영향 한천구 ;이용성 ;한민철 pp.459-465

전단거동이 우세한 기둥의 비선형 해석에 관한 연구 김익현 ;선창호 ;이종석 pp.467-476

옥외폭로에 따른 실리콘계 유화형 흡수방지재의 내수성에 관한 실험적 연구 심현보 ;이민석 pp.477-484

혼화재를 사용한 모르타르 및 콘크리트의 염소이온 침투 저항성 평가 박정준 ;김성욱 ;고경택 ;이종석 ;이장화 pp.485-492

RC 구조물의 FREP 휨 보강을 위한 해석적 연구 강성후 ;박선준 ;김민성 pp.493-500

3차원 구성관계를 고려한 FRP-구속 콘크리트의 압축거동 예측모델 조창근 ;권민호 pp.501-509

수정 특이-파괴진행대이론의 파괴특성에 대한 균열속도의 영향 연정흠 pp.511-520

단기 크리프 실험을 이용한 PET 재활용 폴리머콘크리트의 장기 크리프거동 예측 조병완 ;태기호 ;김철환 pp.521-528

콘크리트 보강용 FRP 보강근의 내구성 설계를 위한 환경영향계수의 제안 박찬기 ;원종필 ;강주원 pp.529-539

재생골재의 혼입률과 목표공극률에 따른 포러스콘크리트의 흡음특성에 관한 연구 박승범 ;서대석 ;이 준 pp.541-548

The effects of cement alkalinity upon the pore water alkalinity and the chloride threshold level of reinforcing steel in concrete Jingak Nam ;William H. Hartt ;김기준 pp.549-555

Experimental approach on sulfate attack mechanism of ordinary Portland cement matrix ,partⅠ :sodium sulfate attack 문한영 ;이승태 ;김종필 pp.557-564

Mechanical behavior of slender concrete-filled fiber reinforced polymer columns 최석환 ;이 명 ;이성우 pp.565-572

Experiments on shear connections of PSC girders with prefabricated slabs 심창수 ;정철헌 ;현병학 ;김영진 pp.573-579

참고문헌 (6건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 (1998) GFRP Reinforced Concrete Bridge Deck, 미소장
2 Innovative Bridge Deck System Using High-Performance Fiber-Reinforced Cement Composites 네이버 미소장
3 On the use of steel-free concrete bridge decks in continuous span bridges 네이버 미소장
4 (1995) Structural Ductility of Concrete Beams Prestressed with FRP Tendons, 미소장
5 (1993.) and Rehabilitation Relative to Reinforcement Corrosion, 미소장
6 (1999) One-Way Slab Reinforced with Glass Reinforced Polymer Reinforcing Bars", 미소장