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      고성능 감수제 종류에 따른 섬유보강 무시멘트 복합재료의 인장거동 및 균열 패턴

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      https://www.riss.kr/link?id=A107777817

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      국문 초록 (Abstract)

      이 연구의 목적은 고성능 감수제의 종류가 알칼리활성 슬래그 기반 무시멘트 복합재료의 인장거동과 균열패턴에 미치는 영향을 실험적으로 조사하는 것이다. 이를 위하여 고성능 감수제 종...

      이 연구의 목적은 고성능 감수제의 종류가 알칼리활성 슬래그 기반 무시멘트 복합재료의 인장거동과 균열패턴에 미치는 영향을 실험적으로 조사하는 것이다. 이를 위하여 고성능 감수제 종류에 따라 3종류의 배합을 준비하였고, 압축강도 및 인장실험을 수행하였다. 실험결과 혼합 후 굳기 전에 섬유뭉침이나 섬유의 쏠림이 없었지만 고성능 감수제의 종류에 따라 복합재료의 인장강도, 인장변형성능, 그리고 인성은 최대 28.1%, 39.1%, 66.2% 차이가 나는 것으로 나타났다. 또한 고성능 감수제는 균열개수와 최대 섬유 가교 응력에 영향을 주는 것으로 나타났다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      The purpose of this study is to investigate experimentally the effects of type of superplasticizer on tensile behavior and cracking pattern of alkali-activated slag-based cementless composite. Three mixtures were prepared according to type of superpla...

      The purpose of this study is to investigate experimentally the effects of type of superplasticizer on tensile behavior and cracking pattern of alkali-activated slag-based cementless composite. Three mixtures were prepared according to type of superplasticizer, and the compressive strength and tension tests were performed. Test results showed that differences of tensile strength, tensile strain capacity, and toughness of composites were up to 28.1%, 39.1%, and 66.2%, respectively, according to type of superplasticizer, although fiber balling or poor dispersion of fibers in fresh composites was not observed. It was also observed that the type of superplasticizer influenced number of cracks and maximum fiber bridging stress.

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      목차 (Table of Contents)

      • 1. 서론
      • 2. 실험 재료 및 방법
      • 3. 실험 결과 및 분석
      • 4. 결론
      • References
      • 1. 서론
      • 2. 실험 재료 및 방법
      • 3. 실험 결과 및 분석
      • 4. 결론
      • References
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      참고문헌 (Reference)

      1 Choi, J. I., "Ultra-high-ductile behavior of a polyethylene fiber-reinforced alkali-activated slag-based composite" 70 : 153-158, 2016

      2 Li, V. C., "Tensile strain-hardening behavior of PVA-ECC" 98 (98): 483-492, 2001

      3 Lee, B. Y., "Strain hardening fiber reinforced alkali-activated mortar-a feasibility study" 37 : 15-20, 2012

      4 Li, V. C., "Steady-state and multiple cracking of short random fiber composites" 118 (118): 2246-2264, 1992

      5 Li, M., "Rheology, fiber dispersion, and robust properties of engineered cementitious composites" 46 (46): 405-420, 2013

      6 JSCE, "Recommendations for Design and Construction of High Performance Fiber Reinforced Cement Composites with Multiple Fine Cracks (HPFRCC), Concrete Engineering Series"

      7 Kanda, T., "Practical design criteria for saturated pseudo strain hardening behavior in ECC" 4 (4): 59-72, 2006

      8 Lee, B. Y., "Micromechanics-based fiber-bridging analysis of strain-hardening cementitious composite accounting for fiber distribution" 61 (61): 111-132, 2010

      9 Malhotra, V. M., "Introduction : sustainable development and concrete technology" 24 (24): 22-, 2001

      10 Maalej, M., "Flexural/tensile-strength ratio in engineered cementitious composites" 6 (6): 513-528, 1994

      1 Choi, J. I., "Ultra-high-ductile behavior of a polyethylene fiber-reinforced alkali-activated slag-based composite" 70 : 153-158, 2016

      2 Li, V. C., "Tensile strain-hardening behavior of PVA-ECC" 98 (98): 483-492, 2001

      3 Lee, B. Y., "Strain hardening fiber reinforced alkali-activated mortar-a feasibility study" 37 : 15-20, 2012

      4 Li, V. C., "Steady-state and multiple cracking of short random fiber composites" 118 (118): 2246-2264, 1992

      5 Li, M., "Rheology, fiber dispersion, and robust properties of engineered cementitious composites" 46 (46): 405-420, 2013

      6 JSCE, "Recommendations for Design and Construction of High Performance Fiber Reinforced Cement Composites with Multiple Fine Cracks (HPFRCC), Concrete Engineering Series"

      7 Kanda, T., "Practical design criteria for saturated pseudo strain hardening behavior in ECC" 4 (4): 59-72, 2006

      8 Lee, B. Y., "Micromechanics-based fiber-bridging analysis of strain-hardening cementitious composite accounting for fiber distribution" 61 (61): 111-132, 2010

      9 Malhotra, V. M., "Introduction : sustainable development and concrete technology" 24 (24): 22-, 2001

      10 Maalej, M., "Flexural/tensile-strength ratio in engineered cementitious composites" 6 (6): 513-528, 1994

      11 Chen, B., "Effect of aggregate on the fracture behavior of high strength concrete" 18 : 585-590, 2004

      12 Van Damme, H., "Concrete material science : past, present, and future innovations" 112 : 5-24, 2018

      13 Mindess, S., "Concrete" Prentice-Hall Englewood Cliffs 2003

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      2016 0.31 0.31 0.3
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0 0 0.559 0.12
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