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Stress-strain Relations of Concrete Confined with Tubes Having Varying GFRP Layers

수적층 및 필라멘트 와인딩을 이용한 GFRP튜브로 구속된 콘크리트의 압축 거동

  • 이성우 (국민대학교 건설시스템공학부) ;
  • 최석환 (국민대학교 건설시스템공학부)
  • Received : 2008.02.11
  • Accepted : 2008.09.16
  • Published : 2008.11.30

Abstract

Concrete-filled glass fiber reinforced polymer tubes are often used for marine structures with the benefit of good durability and high resistance against corrosion under severe chemical environment. Current research presents results of a comprehensive experimental investigation on the behavior of axially loaded circular concrete-filled glass fiber reinforced polymer tubes. This paper is intended to examine several aspects related to the usage of glass fiber fabrics and filament wound layers used for outer shell of piles subjected to axial compression. The objectives of the study are as follows: (1) to evaluate the effectiveness of filament winding angle of glass fiber layers (2) to evaluate the effect of number of GFRP layers on the ultimate load and ductility of confined concrete (3) to evaluate the effect of loading condition of specimens on the effectiveness of confinement and failure characteristics as well, and (4) to propose a analytical model which describes the stress-strain behavior of the confined concrete. Three different types of glass fiber layers were chosen; fabric layer, ${\pm}45^{\circ}$ filament winding layer, and ${\pm}85^{\circ}$ filament winding layer. They were put together or used independently in the fabrication of tubes. Specimens that have various L:D ratios and different diameters have also been tested. Totally 27 GFRP tube specimens to investigate the tension capacity, and 66 concrete-filled GFRP tube specimens for compression test were prepared and tested. The behavior of the specimens in the axial and transverse directions, failure types were investigated. Analytical model and parameters were suggested to describe the stress-strain behavior of concrete under confinement.

콘크리트충전 유리섬유 복합소재 튜브는 좋은 내구성과 심한 부식환경에서 견딜 수 있는 높은 화학적인 저항성으로 인해서 해양구조물에서 종종 사용된다. 이 연구는 원형 콘크리트충전 유리섬유 복합소재 튜브에 대한 다양한 실험을 수행하고 결과를 분석한다. 유리섬유 직포 수적층, 필라멘트 와인딩 적층을 압축을 받는 관의 바깥 튜브로 사용하는 경우에 고려해야 하는 몇 가지 측면을 실험 분석한다. 이 연구의 목적은 다음과 같다: (1) 유리섬유 층의 필라멘트 와인딩 각도의 효율성 검증 (2) GFRP 적층수가 강도 및 최고 변형률에 미치는 영향 평가 (3) 단부 재하조건이 구속효과 및 파괴양상에 미치는 영향 파악, 그리고 (4) 구속 상태에서 콘크리트의 응력-변형률 거동을 모사하는 해석적인 모델 제시이다. 세 가지 서로 다른 종류의 섬유 구성이 사용되었다: 직포층, ${\pm}45^{\circ}$ 필라멘트 와인딩 층, 그리고 ${\pm}85^{\circ}$ 필라멘트 와인딩 층. 각 층은 독립적으로 혹은 복합적으로 함께 사용되었다. 시편의 비 및 지름이 서로 다른 경우도 실험하였다. 총 27개의 GFRP 튜브 시편을 이용해서 인장 실험을 수행하였고, 66개의 콘크리트충전 GFRP튜브 시편을 이용해서 압축 실험을 수행하고 결과를 분석하였다. 구속상태의 콘크리트 응력-변형률 거동을 모사하는 해석적인 모델 및 영향계수를 제시하였다.

Keywords

References

  1. 이성우, 최석환, 손기훈, 김성태(2001) 콘크리트 합성 유리섬유 복합소재 압축부재의 거동특성, 한국전산구조공학회 봄 학술발표회 논문집, 한국전산구조공학회, 제14권 제1집, pp. 181-188.
  2. 이성우, 최석환, 정규상, 이명, 이영기(2004) 복합소재 부재에서 섬유의 양과 시편의 크기에 따른 콘크리트 구속모델, 한국전산구조공학회 학술발표회, 한국전산구조공학회, pp. 471-478.
  3. 최석환, 이성우, 손기훈, 이명(2001) 콘크리트 충전 유리섬유 복합소재 기둥의 세장비 특성에 관한 실험적 연구, 한국콘크리트학회 가을학술대회 논문집, 한국콘크리트학회, 제13권, 제2호, pp. 585-590.
  4. Ahmad, S.H. and Shah, S.P. (1982) Stress-strain curves of concrete confined by spiral reinforcement. ACI J. Vol. 79, No. 6, pp. 484-490.
  5. ASTM D 2290 (2004) Standard test method for apparent hoop tensile strength of plastic or reinforced plastic pipe by split disk method. American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA.
  6. Balmer, G.G. (1949) Shearing strength of concrete under high triaxial stress-computation of Mohr's envelope as a curve. Structural Research Laboratory Report, SP-23, U.S. Bureau of Reclamation, Denver.
  7. Chabib, H.El, Nehdi, M., and Naggar, M.H. (2005) Behavior of SCC confined in short GFRP tubes, Cement & Concrete Composites, Vol. 27, pp. 55-64. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2004.02.045
  8. Fam, A. and Rizkalla, S. (2001) Behavior of loaded concrete-filled circular fiber-reinforced polymer tubes. ACI Structural Journal, Vol. 98, No. 3, pp. 280-289.
  9. Fam, A. and Rizkalla, S. (2001) Confinement model for axially loaded concrete confined by circular fiber-reinforced polymer tubes. ACI Structural Journal, Vol. 98, No. 4, pp. 451-461.
  10. Fardis, M.N. and Khalili, H.H. (1981) Concrete encased in fiber glass reinforced plastic. ACI J., Vol. 78, No. 6, pp. 440-446.
  11. Mander, J.B., Priestley, M.J.N., and Park, R. (1988) Theoretical stress-strain model for confined concrete, J. Struct. Eng. Div., ASCE, Vol. 114, No. 8, pp. 1805-1826.
  12. Mimiran, A. and Shahawy, M. (1997) Behavior of concrete columns confined by fiber composites. ASCE Structural Engineering, Vol. 1213, No. 5, pp. 583-590.
  13. Picher, F., Rochette, P., and Labossiere, P. (1996) Confinement of concrete cylinders with CFRP. Proceedings of the first International Conference on Composites in Infrastructure, pp. 829-841.
  14. Popovics, S. (1973) A numerical approach to the complete stressstrain curve of concrete. Cem. Concr. Res. Vol. 3, No. 5, pp. 583-599. https://doi.org/10.1016/0008-8846(73)90096-3
  15. Richard, R.M. and Abbott B.J. (1975) Versatile elastic-plastic stressstrain formulas. J. Engrg. Mech. ASCE, Vol. 101, No. 4, pp. 511-515.
  16. Richart, F.E., Brandtzaeg, A., and Brown, R.L. (1929) The failure of plain and spiral reinforced concrete in compression. Engineering Experiment Station Bullentin No. 190, University of Illinois, Urban, IL.
  17. Saafi M., Toutanji H., and Li Z. (1999) Behavior of concrete columns confined with fiber reinforced polymer tubes. ACI Materials Journal, Vol. 96, No. 4, pp. 500-509.
  18. Samaan M., Mirmiran A., and Shahawy M. (1998) Model of concrete confined by fiber composites. J Struct Eng, Vol. 124, No. 9, pp. 1025-1031. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(1998)124:9(1025)
  19. Toutanji, H. (1999) Stress-strain relationship of concrete cylinders confined with FRP composites. ACI Materials Journal, Vol. 96, No. 3, pp. 397-404.