The purpose of this study is to evaluate the flexural strengthening effects of RC beams reinforced with carbon fiber sheets (CFS) in variable of strengthening amount and anchorage length of CFS. This study can be summarized as follows ; The CFS shares the tensile stress such as rebar during loading test. Also, as the strengthening amount of CFS is increased, the maximum flexural strength of RC beams reinforced with CFS is increased. Therefore, it is confirmed that the CFS's strengthening method is very effective to improve the flexural strength of RC beams. The maximum flexural strength of RC beams with CFS is determined by bond failure between CFS and concrete surface. So, the evaluation of CFS's strengthening effect can be calculated using the tensile stress of CFS which is peeling. When the anchorage length of CFS is increased, the ductility of RC beams is increased because of delaying the peeling of CFS. But, in case of same anchorage length of CFS, when the strengthening amount of CFS is increased, the ductility is decreased. Therefore, it is considered that the anchorage of CFS in the end zone is necessary.
The purpose of this study is to evaluate the flexural strengthening effects of RC beams reinforced with carbon fiber sheets (CFS) in variable of strengthening amount and anchorage length of CFS. This study can be summarized as follows. The CFS shares the tensile stress such as rebar during loading test. Also, as the strengthening amount of CFS is increased, the maximum flexural strength of RC beams reinforced with CFS is increased. Therefore, it is confirmed that the CFS's strengthening method is very effective to improve the flexural strength of RC beams. The maximum flexural strength of RC beams with CFS is determined by bond failure between CFS and concrete surface. So, the evaluation of CFS's strengthening effect can be calculated using the tensile stress of CFS which is peeling. When the anchorage length of CFS. But, in case of same anchorage length of CFS, when the strengthening amount of CFA is increased, the ductility is decreased. Therefore, it is considered that the anchorage of CFS in the end zone is necessary.
Recently, many strengthening methods are developed to repair damaged structures, when the original structure is under loading, which causes the difference of initial stresses between original member and bonded material. However, current design method or theory, which mostly depends on ultimately strength design, cannot account the difference of initial stresses between members, and it disregards the reduction of nominal strength. In this study, a new strengthening design theory and the amount of strengthening which can account the difference of initial stresses are developed, and applied to the case when a structure in service is repaired. The results show that the amount of strengthening material depends on the status of damages of structure, and the nominal strength is reduced depending on the degree of damages.
When the RC frame structures subjected to the seismic load, brittle shear failure of vertical members induces brittle collapse of whole structures. Failure mechanism like this is not desirable. So shear strengthening method to avoid this failure mechanism is needed. Recently, strengthening method using continuous fiber sheet is studied and used widely which have high elastic and high strength characteristics. In this study, RC columns which is strengthened by carbon fiber sheet in the form of tape or whole sheet were tested under the cyclic load. The parameter of this test is the amount of strengthening. As the amount of strengthening increase, strength, ductility and energy capacity increase. The failure mode of test results are shear and bond-split failure.
Routinely, strength method for the determination of the nominal moment of reinforced concrete beam is assumed to also be suitable for strengthening beams with carbon fiber sheets since typically strengthening beams compromise 98% by volume of reinforced concrete. Flexural capacity of strengthening beam is absolutely dependent upon the type of reinforcement materials, amount of reinforcement, anchoring system, adhesion capacity between reinforcement material and concrete. Therefore, it might be incorrect to use strength method for analysis and design of strengthening beam without considering the differences in the load-deflection curves, mechanism of failure, state of stress distribution, failure strain of the reinforcement. An flexural analysis based on force equilibrium and strain comparability has been developed for strengthening beam. Systematic experimental investigations are compared with analytical results. Then, the adaptation of strength method for strengthening beam have also been discussed.
본 연구의 목적은 철근콘크리트 휨 부재에 탄소섬유시트, 유리섬유시트, PET(polyethylene terephthalate) 섬유 등을 이용하여 보강했을 때, 보강재 종류, 보강재 물성, 보강량 등에 따른 보강효과를 파악하는 것이다. 변수별 보강효과를 파악하기 위해 가상의 휨부재를 기준실험체로 선정하여, 기준실험체에 대해 항복단면과 극한단면일 때의 모멘트-곡률 관계를 파악하였다. 보강하지 않은 기준실험체에 보강재 종류, 보강재 물성, 보강량 등 다양한 변수를 적용하여 총 11개의 실험체의 모멘트-곡률 곡선을 비교하였다. 분석 결과, 보강하지 않은 실험체에 비해 보강한 실험체의 휨강도는 높게 나타났다. 그러나 연성에 대해서는 보강하지 않은 기준실험체가 가장 우수한 것으로 나타났다. 변수별 휨 보강효과는 보강량이 많고, 파괴시 재료강도가 높을수록 우수하게 나타났으며, 연성효과는 보강재의 파괴시 변형률이 높을수록 우수한 것으로 나타났다. 손상 전과 손상 후의 보강효과에 대해서는 휨보강 효과와 연성효과 모두 10% 이내로 미미하게 나타나 손상상태에 있더라도 온전한 상태로 해석해도 큰 차이가 없을 것으로 판단된다.
본 연구는 보수볼을 이용한 발목 근력 강화 운동과 테이핑이 엄지발가락가쪽휨증 환자의 정적과 동적 발바닥 압력에 어떠한 영향을 미치는지 알아보고자 실시하였다. 대상자는 엄지발가락가쪽휨증을 가지고 있는 20대 남녀 26명이며, 테이핑군(Taping group, TG; n=13)과 발목 강화 운동군 (Ankle strengthening group, ASG; n=13)으로 무작위로 배치하였고, 각 군은 총 4주에 걸쳐 해당 중재를 실시하였며, 중재 전과 후에 정적, 동적 발바닥 압력을 측정하였다. 집단 간 변화량의 차이를 알아보기 위해 독립 T검증을 실시하였고, 집단 내의 사전-사후값의 측정값 차이가 유의한지 알아보기 위해 대응표본 T검증을 실시하였다. 통계적 유의수준은 α= .05로 설정하였다. 발의 전체 체중에 대한 비율(Foot)은 왼쪽 발의 ASG가 TG에 비해 집단 내 변화량이 유의하게 감소하였고(p<.05), 발의 표면적(Surface area)에서는 오른쪽 발의 TG가 ASG에 비해 집단 내 변화량이 유의하게 증가하였다(p<.05). 발의 엎침 운동의 정도(MP/change ratio)는 오른발의 TG가 ASG에 비해 집단 내 변화량이 유의하게 감소하였고(p<.05), 발의 힘(Force)에서는 왼발의 TG가 ASG에 비해 집단 내 변화량이 유의하게 증가하였으며(p<.05), 집단 간의 변화에서는 TG의 변화량이 ASG의 변화량보다 유의한 차이가 나타났다(p<.05). 따라서 보수볼을 이용한 발목 강화 운동과 테이핑은 엄지발가락가쪽휨증을 가진 환자에게 효과적인 변화를 주기에는 부족하다고 할 수 있다.
Recently, many strengthening methods are developed to repair damaged structures, especially, steel plate or carbon fiber sheet bonding methods are widely used. For the bonding methods, the strengthening materials are bonded when the original structure is under loading, with causes the difference of initial stresses between original member and bonded material. However, current design method or theory, which mostly depends on ultimately strength design, cannot account the difference of initial stresses between members, and it disregards the reduction of nominal strength. In this study, a new strengthening design theory and program which can account the difference of initial stresses are developed, and applied to the case when a structure in service is repaired. In order to verify the validity of the theory and the program, a test result is referred and compare with the results and it is showed that the calculated values are almost same as the referred data and finally proved that the program is reliable. The results showed that the amount of strengthening material depends on the status of damages of structure, and the nominal strength is reduced depending on the degree of damages.
Recently, many strengthening methods are developed to repair damaged structures, especially, steel plate or carbon fiber sheet bonding methods are widely used. For the bonding methods, the strengthening materials are bonded when the original structure is under loading, which causes difference of initial stresses between original member and bonded material. However, current design method or theory, which mostly depends on ultimately strength design, cannot account the difference of initial stresses between members, and it disregards the reduction of nominal strength. In this study, a new strengthening design theory and program which can account the difference of initial stresses are developed, and applied to the case when a structure in service is repaired. In order to verify the validity of the theory and the program, a test result is referred and compared with the results and it is showed that the calculated values are almost same as the referred data and finally proved that the program is reliable. The results showed that the amount of strengthening material depends on the status of damages of structure, and the nominal strength is reduced depending on the degree of damages.
아파트의 슬래브에는 전기등박스 매입을 위한 소형 박스 개구부가 존재한다. 이 박스 개구부 주변에는 건조수축으로 인한 균열을 방지하기 위하여 일부에서는 용접철망이나 플라스틱 링 등으로 보강한 상세를 적용하고 있다. 이러한 보강의 타당성을 검토하고 경제적인 대안을 모색하기 위하여 여러 가지 대안으로 보강을 한 슬래브 전기박스 주변의 건조 수축량을 측정하여 분석하였다. 등박스 주변의 보강방법 대안은 기존에 여러 건설사에서 사용되고 있는 용접철망보강안과 플라스틱링 보강안 및 보강을 하지 않은 무보강안 3가지로 하여 비교 분석하였다. 여기서 대상으로 한 아파트는 전용면적 $59m^2$ 이하의 소형평형을 대상으로 하였고 거실 등의 슬래브 하부에 전등박스 주변에 신축량 측정용 팁을 부착하고 컨텍게이지로 신축량을 측정하여 분석하였다. 측정 결과 3가지 대안들에서 상호간의 유의미한 차이가 나타나지 않았고 전반적인 변형량은 $-264{\mu}{\varepsilon}{\sim}+216{\mu}{\varepsilon}$의 범위에 있는 것으로 나타났다. 측정한 변형량의 추이는 거푸집 탈형일 기준치에서 3~5주까지는 조금씩 증가(+)하다가 그 이후 감소하여 수축(-)하는 경향을 띠고 있으며, 한두번의 측정을 제외하고는 변형률이 $+120{\mu}{\varepsilon}$ 이내의 범위에 있는 것으로 나타내고 있어, 콘크리트의 인장 균열 발생 가능성이 매우 거의 없었다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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