Moment Capacity of Reinforced Concrete Members Strengthened with FRP

FRP 보강 철근콘크리트 부재의 휨모멘트

  • 조백순 (인제대학교 건설기술연구소 토목공학과) ;
  • 김성도 (경성대학교 토목공학과) ;
  • 백성용 (인제대학교 건설기술연구소 토목공학과) ;
  • 최은수 (홍익대학교 토목공학과) ;
  • 최용주 ((주)거해산업개발, 인제대학교 토목공학과)
  • Received : 2010.03.08
  • Accepted : 2010.06.17
  • Published : 2010.06.30

Abstract

Five concrete compressive stress-strain models have been analyzed to check the validity of the strength method for determining the nominal moment of strengthened members using commercially available computer language. The results show that the concrete stress-strain models do not influence on the flexural analysis. The moment of a strengthened member obtained from the flexural analysis at concrete compressive strain reaching 0.003 is well agreed with nominal moment using the strength method. The flexural analysis results show that when the steel reinforcement, FRP ratio, FRP failure strain, and concrete failure compressive strain are relatively lower, the strength method overestimates the flexural capacity of the strengthened members.

FRP 보강단면의 공칭휨모멘트 산정에 강도설계법의 적용 타당성을 검토하기 위하여 5종류의 콘크리트 압축응력-변형률 모델을 적용하였으며, 컴퓨터 프로그램 언어를 이용하여 보강단면 휨해석을 실시하였다. 그 결과 보강단면의 휨해석에 콘크리트 압축응력-변형률 모델은 거의 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 콘크리트 압축변형률이 0.003일 때, 휨해석으로 산정된 보강단면의 휨모멘트와 강도설계법으로 산정된 공칭휨모멘트는 거의 일치하는 것으로 나타났다. 그러나 보강단면의 인장철근비, FRP비, FRP 파단변형률, 콘크리트 압축변형률 등이 상대적으로 낮을수록, 강도설계법은 보강단면의 휨성능을 과대평가하는 것으로 해석결과에 나타났다.

Keywords

References

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