DOI QR코드

DOI QR Code

Optimum Combination of Carbon and Glass Fiber Composite to Obtain the Hybrid Effect

하이브리드 효과를 주는 탄소섬유와 유리섬유의 최적 조합비

  • Song, Hyung-Soo (Infrastructure Team, Hyundai Engineering Co. Ltd.) ;
  • Min, Chang-Shik (Dept. of Civil and Environmental Engineering, Dongguk University)
  • 송형수 (현대엔지니어링(주) 기반시설팀) ;
  • 민창식 (동국대학교 건설환경공학과)
  • Received : 2010.10.13
  • Accepted : 2011.06.02
  • Published : 2011.08.31

Abstract

Using combinations of carbon and glass fiber composites normally used for strengthening of concrete structures, the hybrid effect from strengthening concrete structures using the composite is studied. To produce the hybrid effects, the specimens were made with optimum proportions of carbon fibers with glass fibers. Then, direct tensile tests were conducted on the hybrid FRP (fiber reinforced polymer) specimens. Unlike the woven fiber sheet currently used in construction sites, the FRP specimens have to be directly combined with the fibers, which make the work very complicated. Therefore, direct tensile test specimens manufacturing method based on the combination of high-tension carbon fibers and E-type glass fibers was proposed and the effects of hybridization is studied through the direct tensile test. By comparing the ductility index, the modulus of elasticity, and the stress-strain curves of the specimens, the most optimum glass to carbon fiber combination ratio for the hybrid FRP was found to be 9 to 1 with ductile K-type epoxy. The study results are discussed in detail in the paper.

철근콘크리트 구조물의 보강에 자주 사용하는 탄소 섬유나 유리 섬유 대신에 이 두 가지 섬유를 동시에 사용하여 하이브리드 효과를 얻기 위한 연구를 시도하였다. 하이브리드 효과를 얻기 위해서는 탄소 섬유와 유리 섬유를 적절한 비율로 조합해야 되며, 이러한 비율로 제작된 실험체를 이용하여 하이브리드 FRP 직접 인장 실험을 수행할 수 있다. 하이브리드 FRP 실험체는 직조된 섬유 시트를 이용하는 현장과 다르게, 섬유를 직접 조합해야 하는 이유로 작업이 쉽지 않다. 따라서 이 연구에서는 고강도 탄소 섬유와 E형 유리 섬유의 조합에 따른 1축 직접 인장 실험체의 제작 방법을 제안하여 실험을 통하여 하이브리드 효과를 분석하였다. 하이브리드 FRP로 가장 적합한 섬유 조합은 연성 지수, 탄성계수 및 응력-변형률 곡선을 비교한 결과 연성 K형 에폭시를 사용한 유리 섬유 : 탄소 섬유 = 9 : 1(체적비)가 가장 적합한 것으로 평가되었다.

Keywords

References

  1. Summerscales, J. and Short, D., "Carbon Fiber and Glass Fiber Hybrid Reinforced Plastics," Composites, 1978, pp. 157-166.
  2. Manders, P. W. and Bander, M. G., "The Strength of Hybrid Glass/Carbon Fibre Composite: Part 1 - Failure Strain Enhancement and Failure Mode," Journal of Materials Science, Vol. 16, 1981, pp. 2233-2245. https://doi.org/10.1007/BF00542386
  3. Grace, N. F., Abdel-Sayed G., and Raghed, W. F., "Strengthening of Concrete Beams Using Innovative Ductile Fiber-Reinforced Polymer Fabric," ACI Structural Journal, Vol. 99, No. 5, 2002, pp. 692-700.
  4. Grace, N. F., Ragheb, W. F., and Abdel-Sayed, G., "Flexural and Shear Strengthening of Concrete Beams Using New Triaxially Braided Ductile Fabric," ACI Structural Journal, Vol. 100, No. 6, 2003, pp. 804-814.
  5. 하상수, 최동욱, 이진용, 김길희, "유사연성 하이브리드 FRP 시트를 이용한 RC 보의 휨 보강," 콘크리트학회 논문집, 20권, 2호, 2008, pp. 239-247. https://doi.org/10.4334/JKCI.2008.20.2.239
  6. 유영찬, 최기선, 강인석, 김긍환, "구조 보강용 FRP 복합체의 역학적 특성치 분석을 위한 인장 시험 방법 평가 연구," 한국구조물진단학회 논문집, 12권, 1호, 2008, pp. 73-80.
  7. 문창권, 타까꾸 아끼라, 고분자 복합재료, 시그마프레스, 2006, pp. 14-27.

Cited by

  1. Workability and Mechanical Properties of Hybrid Fiber Reinforced Concrete Using Amorphous Steel Fiber and Polyamide Fiber vol.4, pp.4, 2016, https://doi.org/10.14190/JRCR.2016.4.4.470