Park, Hong-Gun;Kim, You-Ni;Song, Jin-Kyu;Kim, Sun-Kyu;Lee, Chul-Woo
Journal of the Korea Concrete Institute
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v.19
no.3
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pp.301-312
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2007
A slab-column connection is susceptible to brittle punching shear failure, which may result in the necessity of shear reinforcement. In the present study, to investigate the earthquake resistance of newly developed lattice shear reinforcement, experimental study was performed for interior slab-column connections subjected to cyclic loading. For comparison, specimens with existing shear reinforcement method such as stud rail, shear band and stirrup were also tested. The test result showed that the structural capacity of the lattice shear reinforcement was superior to those of the existing methods and was greater than the code-specified strength. On the other hand, the existing methods did not significantly improve the shear strength of the specimens. The shear strengths of the existing methods were much less than the code-specified shear strength.
Previous researches showed that confined concrete with Fiber-Reinforced Plastic (FRP) sheets significantly improves the strength and ductility of concrete compared with unconfined concrete. However, the retrofit design of concrete with FRP materials requires an accurate estimate of the performance enhancement due to the confinement mechanism. The object of this research is to predict the compressive strength and strain of concrete confined with FRP wraps. For the purpose of this research, 102 test specimens were fabricated and loaded statically under uniaxial compression. Axial load, axial and lateral strains were investigated to predict the ultimate stress and strain. Also, to achieve reliability of proposed strength and strain models for FRP-confined concrete, another series of uniaxial compression test results were used. This paper presents strength and strain models for FRP-confined concrete. The proposed models to estimate the ultimate stresses and failure strains produce satisfactory predictions as compared to current design equations. In conclusion, it is proposed that the modified stress-strain model of concrete cylinders could be effectively used for the repair and retrofit of concrete columns.
Journal of the Korean Society for Nondestructive Testing
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v.23
no.2
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pp.133-139
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2003
In order to extend the life time of building and civil infra-structure, nowadays, patch type fibrous composite materials are widely used. Repaired concrete columns and beams gain the stiffness and strength, but they lose toughness and show brittle failure. Usually, the cracks of concrete structures are visible with naked eyes and the status of the structure in the life cycle is estimated with visible inspection. After repairing of the structure, crack visibility is blocked by repaired carbon sheets. Therefore, structural monitoring after repairing is indispensible and self diagnosis method with optical fiber sensor is very useful. In this paper, peel-out effects is detected with optical fiber sensors and the strain difference between main structure and repaired carbon sheets when they separate each other.
Journal of the Korea institute for structural maintenance and inspection
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v.19
no.4
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pp.75-82
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2015
In this study, experimental research was carried out to evaluate steel reinforced ECC (Engineered Cementitious Composites) column, which exhibits excellent crack control property and highly ductile behavior. Ordinary portland cement and high volume fly ash were used as binding materials in the mixture proportions for the purpose of achieving a high level of multiple cracking property with the tightly controlled crack width. To compare with the cyclic behavior of steel reinforced ECC column specimen, a conventional reinforced concrete column was prepared and tested under reversed cyclic loading condition. Based on the cyclic load test, ECC column exhibited higher cyclic behavior, compared to the conventional RC column, in terms of load carrying capacity and energy dissipation capacity.
Proceedings of the Korea Concrete Institute Conference
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2008.04a
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pp.85-88
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2008
Performance evaluation of RC bridge piers repaired by CFRP has been investigated. For this purpose, simplified CFRP stress-strain relationship has been proposed and use is made of inelastic time-dependent element developed by authors. Static time-history analysis has been carried out for a RC bridge pier repaired with CFRP. Analytical predictions shows a relatively good correlation with experimental results. In addition, in case of dynamic time-history analysis, effect of the CFRP repair intervention on shear has been evaluated. Comparative analysis reveals that a repaired member produces increased characteristics due to the repair intervention and may affect the overall response of a whole structure. Moreover, effect of shear significantly affect strength, stiffness and displacement response of the pier. In all, It is believed that the present analytical model and scheme enable a healthy evaluation of strength, stiffness and displacement capacities of a RC bridge pier being damaged and repaired.
SFRC overcomes brittleness of concrete and has increases strength due to the action of confmement,
crack arrestmg mechan~sm and pull out resistances of steel f~bers ~ n s ~ d e the concrete.
These lead also to the increased strength and ductility under the shear stress. It has been reported
that the secondary remforcement effect of steel fibers IS more pronounced In shear than
flexure. Addition of hooked stee!, fibers into the cementitious materials enhanced shear resistance
and consequently improves structural behavior and shear strength of Reinforced
Hooked-Steel-Fiber Concrete Ream(RHSFCI3) under the shear forces. Experimental observations
were made on the main parameters effecting structural behavior of RHSFCB in this study.
The volume fractions of fibers, shear span to depth ratios, and spaclngs of stlrrups were taken
into account as the mam parameters. Some eyuatlons reported in the literatures, regardmg the
predict~ons of the shear strength of RHSFCB have been evaluated stdtlst~cdlly based on the tot
a1 number of 95 test results on RHSFCB faded In shear on shear flexu~al mode.
This paper investigates strength characteristics and stress-strain behaviors of geogrid mixing reinforced lightweight soil. The lightweight soil was reinforced with geogrid in order to increase its compressive strength. Test specimens were fabricated by various mixing conditions including cement content, initial water content, air content and geogrid layer and then unconfined compression tests were carried out. From the experimental results, it was found that unconfined compressive strength as well as stress-strain behavior of lightweight soil was strongly influenced by mixing conditions. The more cement content that is added to the mixture, the greater its unconfined compressive strength. However, the more initial water content or the more air foam content, the less its unconfined compressive strength. It was observed that the compressive strength of reinforced lightweight soil increased reinforcing effect by the geogrid for most cases. Stress-strain relation of geogrid mixing reinforced lightweight soil showed a ductile behavior rather than a brittle behavior. In reinforced lightweight soil, secant modulus ($E_{50}$) also increased as its compressive strength increased due to the inclusion of geogrid.
KSCE Journal of Civil and Environmental Engineering Research
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v.29
no.5A
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pp.503-510
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2009
Latex modified concrete (LMC) is a successful polymer-portland cement concretes, which have been developed and used for many years, in overlaying bridge decks and resurfacing industrial floors. The excellent bond strength to substrate, easy application and high resistance to impact, abrasion, wear, aggressive chemicals and freeze-thaw deterioration have made this material used widely. The objective of this study was to determine experimentally the load-deflection response and ultimate strength of reinforced RC beams. The cracking patterns and the mode of failure were observed. Because of excellent bond strength and repairing effects, the RC beams repaired by LMC at compression or tension zone showed over 100% recovery from damaged structures. The RC beams overlaid by LMC showed significant improvement at load carrying capacity as overlay thickness increases. However, the beams repaired of tension zone without shear stirrups almost showed no strengthen effect, and indicated an interfacial failures. The interfacial behavior was estimated by numerical method adopting the concept of shear flow.
Journal of the Korea institute for structural maintenance and inspection
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v.13
no.1
s.53
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pp.179-185
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2009
In recent, the investigations related to the FRP(Fiber Reinforced Polymers) have been increased due to their superior material and mechanical properties such as environmental resistance, high specific strength and stiffness. Considering these advantages, the FRP tube may be proper for strut on the PSC box girder bridge that can maximize the efficiency of cross section and are effective on economics and aesthetics of bridges. In this research, the specimen tests of the FRP tube and compression tests of the concrete member enclosed with the FRP were performed in order to evaluate the suitability of the FRP tubes, which are applied to the PSC box girder bridge with strut. The specific strength of concrete and the energy absorbing capacity as well as ductility were increased according to the experimental results, and it was found that FRP tubes have sufficient safety as strut member.
This study conducted an eight-week equestrian exercise for 20 adults aged 20 or older to find out the effect of equestrian exercise on the flexibility of the human body.As a result of the experiment, the range of flexion-tension in the waist joint motion increased from an average of 120.2° to an average of 132.5° before the experiment, and the range of lateral bending increased from an average of 65.8° to an average of 67.3°. In the Sit and reach Test, it increased from 2.94 mm to 4.97 mm before the experiment. It was found that the range of motion of the joint increased during flexion and extension of the waist, and as the range of lateral bending increased, the flexibility of the human body increased. To confirm this, a flexibility test was conducted, and I believe that riding equipment exercise is a physiotherapy intervention that prevents back pain and increases flexibility in the human body, I would like to suggest that it can be used to promote health not only for patients with diseases such as back pain but also for the healthy general public.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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