DOI QR코드

DOI QR Code

Numerical Analysis of Fiber Reinforced Concrete Base Subjected to Environmental Loads

섬유보강 콘크리트 기층의 환경하중에 대한 거동 수치 해석

  • 조영교 (경희대학교 토목공학과) ;
  • 김성민 (경희대학교 공과대학 토목공학과) ;
  • 박종섭 (한국건설기술연구원 기반시설연구본부) ;
  • 박영환 (한국건설기술연구원 기반시설연구본부)
  • Received : 2011.02.14
  • Accepted : 2011.02.28
  • Published : 2011.03.15

Abstract

The behavior of the fiber reinforced concrete (FRC) base under environmental loads was analyzed numerically as a fundamental study to develop a high structural and functional performance composite pavement system in which the base was formed using FRC and the asphalt or cement concrete surface was placed on it. A two-dimensional finite element model of the FRC base was developed and the sensitivity study was performed with the variables including slab thickness of base, thermal expansion coefficient, elastic modulus, and tensile and compressive strengths. The crack spacing and crack width were selected as representatives of the base behavior. The effects of the selected variables on the crack spacing and crack width were analyzed and the sensitive variables were determined. The results of this study could be useful to determine the optimal material properties of the FRC base for combining well with the surface materials.

섬유보강 콘크리트를 이용하여 도로 포장의 기층을 형성하고 그 위에 아스팔트 또는 콘크리트로 표층을 구성함으로써 기능적인 측면과 구조적인 측면 모두에서 우수한 공용성을 발휘할 수 있는 복합포장 공법을 개발하기 위한 기초 연구로써 본 연구에서는 섬유보강 콘크리트 기층이 환경하중을 받을 때의 거동을 수치 해석을 통해 중점적으로 분석하였다. 이를 위해 2차원 유한요소해석 모델을 개발하였으며 이러한 모델을 사용하여 기층 슬래브 두께, 열팽창계수, 탄성계수, 인장 및 압축강도 등의 변수에 대하여 민감도 분석을 수행하였다. 기층의 거동으로는 균열간격과 균열틈 등 균열 특성을 선정하였다. 수치 해석 결과 고려한 변수가 균열간격 및 균열틈에 미치는 일반적인 영향을 파악할 수 있었으며, 기층 거동에 민감한 영향을 미치는 인자를 선정할 수 있었다. 이러한 결과는 표층 재료와 적절히 조합될 수 있는 섬유보강 콘크리트 기층의 재료 특성을 결정하는 기반이 될 것이다.

Keywords

References

  1. Ahmad, S. H. and Shah, S. P. (1985). "Structural properties of high strength concrete and its implications for precast prestressed concrete," PCI Journal, Vol. 30, No. 6, pp. 92-119. https://doi.org/10.15554/pcij.11011985.92.119
  2. Belletti, B., Cerioni, R., Meda, A., and Plizzari, G. (2008). "Design aspects on steel fiber-reinforced concrete pavements," Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 20, No. 9, pp. 599-607. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0899-1561(2008)20:9(599)
  3. Gupta, S., Rao, V. V. L. K., and Sengupta, J. (2008). "Evaluation of polyester fiber reinforced concrete for use in cement concrete pavement works," Road Materials and Pavement Design, Vol. 9, No. 3, pp. 441-461. https://doi.org/10.1080/14680629.2008.9690127
  4. Kim, S. M., Won, M. C., and McCullough, B. F. (2001). "CRCP-9: Improved computer program for mechanistic analysis of continuously reinforced concrete pavements," Report No. 1831-2, Center for Transportation Research, The University of Texas at Austin.
  5. Kim, S. M., Won, M. C. and McCullough, B. F. (2003). "Mechanistic modeling of continuously reinforced concrete pavement," ACI Structural Journal, Vol. 100, No. 5, American Concrete Institute, pp. 674-682.
  6. Krenchel, H. (1974). "Fiber reinforced concrete," ACI Special Publication, No. 44, American Concrete Institute, pp.45-77.
  7. Mehta, P. K. and Monteiro, P. J. M. (2006). Concrete: Microstructure, Properties, and Materials, 3rd Ed., McGraw-Hill, New York.