이 연구의 목적은 고성능 감수제의 종류가 알칼리활성 슬래그 기반 무시멘트 복합재료의 인장거동과 균열패턴에 미치는 영향을 실험적으로 조사하는 것이다. 이를 위하여 고성능 감수제 종...
http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=A107777817
2021
Korean
고성능 감수제 ; 균열패턴 ; 복합재료 ; 섬유 ; 인장거동 ; Superplasticizer ; Crack pattern ; Composite ; Fiber ; Tensile behavior
KCI등재
학술저널
200-207(8쪽)
1
0
상세조회0
다운로드국문 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.
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.
목차 (Table of Contents)
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
시멘트 기반 재료를 혼합한 사면 안정용 녹생토의 물성 및 식생 영향성
실란계 혼화제가 혼입된 소수성 시멘트 모르타르의 미세구조 및 강도특성
다중 회전 날개 및 가이드 판 설치 파쇄장치를 통해 제작된 순환골재가 콘크리트의 역학적 특성 및 탄산화 저항성에 미치는 영향
철근 부식에 따른 철근콘크리트 휨 부재의 처짐 산정에 대한 실험적 연구
학술지 이력
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2022 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2019-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (계속평가) | |
2018-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (계속평가) | |
2016-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) |
학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.31 | 0.31 | 0.3 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0 | 0 | 0.559 | 0.12 |