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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

심원보 (충북대학교, 충북대학교 대학원)

지도교수
홍기남
발행연도
2015
저작권
충북대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

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The experimental research to investigate the mechanical and tensile softening properties of concretes with water soluble sulfur admixture(WSSA) was carried out in this study. The tension softening curves of concretes with WSSA were determined from inverse FEM analysis for which load-displacement curves obtained from flexure tests for notched beams were used. The effect of WSSA dosage on tension softening behavior of concrete was explored through these curves.
WSSA concrete mixtures were produced with water-cement ratios (W/C) of 35%, 45% and 55% and WSSA dosage of 0%, 2%, 4%, 6%, and 8%. Both cylinder specimens and beam of rectangular specimens were demolded after a day of casting, and a 30mm depth notch was formed on the bottom face of beam of rectangular specimens.
Air content was almost similar regardless of WSSA dosage and slump was reduced with a higher WSSA dosage. It should be noted that this is an effect of quick lime which is used for WSSA.
The mixtures with 6% WSSA dosage at 35% W/C and 4% WSSA dosage at 45% and 55% W/C represented the most excellent mechanical properties. In addition, it was confirmed from the results of four-point flexure tests that the maximum flexural strength and fracture energy are developed at the concrete mixtures with WSSA dosage ranging 4% to 6%.
The load-displacement curves from tension softening curve determined from inverse FEM analysis and test results were compared to evaluate the accuracy of TSC. It was confirmed from comparison that TSC from inverse FEM analysis can be used for predicting the flexural behavior of WSSA concrete.
Finally, tension softening model of WSSA concretes was formulated by using regression analysis.

목차

I. 서 론 1
1.1 연구의 목적 및 필요성 1
1.2 연구동향 4
1.3 연구방법 및 범위 8
Ⅱ. 이론적 고찰 10
2.1 유황의 화학적 특성 10
2.1.1 액체 상태의 유황 10
2.1.2 고체 상태의 유황 12
2.1.3 온도에 따른 유황의 특성 변화 12
2.2 유황 콘크리트의 종류 15
2.2.1 유황 콘크리트(Sulfur concrete, SC) 15
2.2.2 개질유황 콘크리트(Modified Sulfur Cement Concrete, MSCC) 17
2.2.3 수용성 유황 콘크리트(Water-Soluble Sulfur Concrete, WSSC) 18
2.3 콘크리트 파괴역학 20
2.3.1 준취성 파괴 거동 20
2.3.2 파괴 에너지 22
2.3.3 인장연화곡선의 추정방법 24
2.3.4 다직선 근사법 25
Ⅲ. 실험 방법 및 결과 28
3.1 시험계획 28
3.1.1 시험계획 28
3.1.2 시험변수 및 배합표 29
3.2 시험재료 30
3.2.1 수용성 유황 30
3.2.2 생석회(CaO) 30
3.2.3 시멘트 31
3.2.4 잔골재 31
3.2.5 굵은골재 32
3.2.6 고성능 감수제 32
3.3 시험체 제작 및 양생 33
3.4 콘크리트 시험방법 35
3.4.1 슬럼프 및 공기량 시험 35
3.4.2 압축강도 및 쪼갬인장강도 35
3.4.3 정탄성계수 36
3.4.4 휨강도 37
3.4.5 4점 휨 시험 37
3.5 시험결과 41
3.5.1 슬럼프 및 공기량 41
3.5.2 압축강도 42
3.5.3 쪼갬 인장강도 45
3.5.4 정탄성계수 45
3.5.5 휨강도 48
3.5.6 4점 휨 시험 50
3.5.7 파괴에너지 58
Ⅳ. FEM 역해석 61
4.1 유한요소 모델 61
4.2 역해석 결과 62
4.3 인장연화 모델의 제안 71
Ⅴ. 결 론 75
참고문헌 77

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