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        고강도 콘크리트의 등가응력 매개변수 추정에 관한 연구

        이도형(Lee Do Hyung),전정문(Jeon Jeongmoon),정민철(Jeong Minchul),공정식(Kong Jungsik) 대한토목학회 2011 대한토목학회논문집 A Vol.31 No.3A

        최근 들어 고강도 콘크리트의 사용이 꾸준히 증가하고 있지만 현행 국내 콘크리트구조설계기준은 보통강도 콘크리트에 기초한 등가직사각형 응력매개변수를 사용하고 있어 응력분포가 일반 강도 콘크리트와 상이한 고강도 콘크리트의 설계 시 문제점을 야기할 수 있다. 따라서 이러한 문제점을 극복하기 위해서는 고강도 콘크리트에 대한 새로운 등가응력 매개변수 값이 제시되어져야 할 것으로 판단된다. 본 연구에서는 새로운 등가응력 매개변수를 제안하기 위해 기존 연구자들의 실험데이터를 토대로 선형 및 다중회귀분석을 수행하여 40~80 ㎫ 까지의 고강도 콘크리트에 대한 등가응력 매개변수를 이론적으로 추정하고 제안된 등가응력모델을 휨과 압축 부재설계에 적용시켜 기존의 국내 콘크리트구조설계기준과 비교검토 하였다. 제안된 등가응력모델로 구조설계를 수행한 결과, 콘크리트 강도 40~70 ㎫ 까지는 기존 모델에 비해 콘크리트 단면 감소 효과가 있었으며 또한 압축부재의 경우, 제안된 모델이 기존 모델 보다 콘크리트의 압축력을 더 보수적으로 평가하는 것으로 나타났다. Recently, a high strength concrete of more than 40 ㎫ has been increasingly used in practice. However, use of the high strength concrete may influence on design parameters, particularly stress distribution. This is very true since the current everyday practice employs equivalent rectangular stress distribution that is derived from normal strength concrete. Subsequently, the stress distribution seems to be reevaluated and then a new distribution with new parameters needs to be suggested for the high strength concrete. For this purpose, linear and multiple regression analyses have been carried out in term of using experimental data for the high strength concrete of 40 to 80 ㎫ available in literatures. Accordingly, new parameters associated with the stress distribution have been proposed and employed for the design of flexural and compressive members. Comparative design examples indicate that designs with new parameters reduce section dimensions compared to those with the current code parameters for concrete strengths of 40 to 70 ㎫. In particular, for compressive members, design with new parameters exhibit conservative compressive force compared to those with the current code parameters.

      • 금 카벤 착체합성 및 특성에 관한 연구

        정민철,정혜성,김성민,이정훈,박권필,안호근 한국공업화학회 2005 응용화학 Vol.9 No.1

        We have been used for the Pt catalyst of cathode electrode in fuel cell. Weak point of Pt electrode are easily deactivated by the CO poisoning which are producing in reaction at electrode. Recent, researchers have developed cathode electrode to avoid the CO poisoning in electrode using the Pt-alloy or another novel metal. We now report Au-carbene complexes as an Au-electrode precursor derived from the reaction of the carbene with the ClAu(PPh₃) complex in THF/MeOH.

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