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Strength Prediction Equations for High Strength Concrete by Schmidt Hammer Test

슈미트 해머 시험에 의한 고강도 콘크리트의 강도 추정식

  • Published : 2006.06.30

Abstract

For the assessment of exsiting concrete structures, it is important to get the real strength of concrete. The load test or core test has many problems due to cost time, easiness, structural damage, and reliability and so on. Thus, various non-destructive test and statistical analysis techniques for strength assessment have been developed. As a result the real strength of concrete can be obtained by both direct and indirect test. In this study, a series of experimental tests of core strength and Schmidt hammer tests on 3, 7, 14, 28, 90, 180, 365, and 730 days' were done for predicting the compressive strength of high strength concrete with 65.0MPa of 28-days' strength. Each experimental results was analyzed by simple regression analysis. Then, reliability level and error rate between the proposed equations and the existing ones was examined. However, the application of the exsisting equations was inadequate to high strength concrete, because they were conducted under normal strength concrete. Therefore, the following compressive strength equations were proposed for predicting the compressive strength of high strength concrete by Schmidt hammer test. The proposed equations by Schmidt hammer test are as follows.

실존하는 콘크리트 구조체를 평가할 때, 그 콘크리트의 강도를 알아내는 것이 매우 중요하다. 콘크리트의 강도를 알아내기 위하여 재하시험이나 코어시험을 하는 것은 시험비용, 편의성, 시간, 구조체에 대한 손상, 신뢰성등 많은 문제점이 있다. 그러므로 이러한 문제점들을 극복하기 위하여 여러 가지 비파괴 시험과 통게적 해석을 통한 구조해석법이 발전해 오고 있다. 본 연구에서는 재령 3, 7, 14, 28, 90, 180, 365, 730일에 대하여 28일 표준실린더 압축강도 65.0MPa인 고강도 콘크리트 구조체의 실제강도를 알기 위한 일련의 실험을 하였고, 각 실험결과를 SPSS 프로그램으로 회귀분석 하였다. 회귀분석에 의한 강도추정식과 코어강도값을 비교하여 오차율을 계산하고, 기존식과 비교하여 추정식의 유의성을 검토한 결과 기존식들은 보통강도 콘크리트에는 적용할 수 있지만 고강도 콘크리트에는 적용에 한계가 있음이 밝혀졌다. 따라서 40MPa 이상의 고강도 콘크리트의 슈미트 해머 시험에 의한 강도 추정을 위해 다음과 같은 강도식을 제안하였다.

Keywords

References

  1. 한국콘크리트학회, 최신콘크리트공학, 기문당, 2005, pp. 468, 635-641
  2. ACI 228.1R-95, 'On-Place Methods to estimate Concrete Strength', ACI, 2002
  3. 권영웅, 박송철, 김민수, 유재은, '슈미트해머 시험법에 의한 고강도 콘크리트의 강도추정식', 한국구조물진단학회 가을학술발표대회 논문집, 2004, pp.15-20
  4. 박송철, '비파괴 시험법에 의한 고강도 콘크리트의 강도 추정', 인천대학교 공학박사학위논문, 2005. 8
  5. 김영의, '비파괴 검사법에 의한 기존콘크리트 구조물의 압축강도 추정', 충북대학교 공학박사학위논문, 2004
  6. 정일영, '콘크리트의 적절한 비파괴 시험에 관한 연구', 대한건축학회 논문집 , Vol.9, No.8, 1993
  7. 이성용, '실존 콘크리트 구조체의 코어강도에 관한 연구', 인천대학교 석사학위논문, 2003. 6
  8. 서혜선, Spss를 활용한 회귀분석, spss아카데미, 2003, pp.5-93
  9. ASTM C 42-90, 'Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete', ACI, 1981
  10. KSF 2412, 콘크리트 코어의 길이 측정 방법, KS 규정집, 2001
  11. KSF 2422, 콘크리트에서 절취한 코어 및 보의 강도 시험 방법, KS 규정집, 2001
  12. KSF 2405, 콘크리트의 압축 강도 시험 방법, KS 규정집, 2001
  13. 오광우, 회귀분석 입문 및 응용, 탐진, 2003, pp.38-187
  14. 박광배, 변량분석과 회귀분석, 학지사, 2003, pp.265-322
  15. 권영웅, '콘크리트 구조물의 비파괴검사 및 안전진단', 제2회 KCI 기술강좌, 한국콘크리트학회, 1993
  16. 권영웅, '콘크리트 구조물의 강도추정에 관한 연구(I)', 대한건축학회지, Vol.36, No.1, 1992. pp.112-118

Cited by

  1. Estimation of Compressive Strength of High Strength Concrete Using Non-Destructive Technique and Concrete Core Strength vol.7, pp.12, 2017, https://doi.org/10.3390/app7121249
  2. Comparison Study on Nondestructive Strength Equation Based on Probability for Bridges vol.20, pp.3, 2018, https://doi.org/10.7855/IJHE.2018.20.3.039