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표제지
목차
국문초록 9
제1장 서론 10
1. 연구배경 및 목적 10
2. 연구내용 및 방법 11
제2장 RC (Reinforced Concrete) 공법의 개요 12
1. 공법의 개요 12
2. 공법의 분류 13
2.1. 일체식 구조 13
2.2. 조립식 구조 13
제3장 조사대상 구조물의 개요 14
1. 조사대상 구조물 현황 14
1.1. 조사대상 구조물 14
1.2. 구조물 전경 14
1.3. 구조물 일반도 15
2. 연구의 범위 15
3. 연구수행 흐름도 16
제4장 구조물 조사 17
1. 외관조사에 의한 손상현황 17
1.1. 외관조사방법 17
1.2. 외관조사 결과 17
1.3. 외관조사 현황도 19
2. 콘크리트 강도 및 철근 배근 조사 21
2.1. 콘크리트 강도조사 방법 21
2.2. 콘크리트 강도 조사결과 22
2.3. 철근배근 조사 24
제5장 구조해석 27
1. RC BOX 암거공(2.0mx2.0m) 27
1.1. 구조해석 조건 27
1.2. 구조해석 단면 29
1.3. 구조해석 모델링 30
1.4. 해석하중 산정 32
1.5. 하중조합 35
1.6. 검토 단면력 37
2. RC BOX 암거공(2.5mx2.0m) 38
2.1. 구조해석 조건 38
2.2. 구조해석 단면 40
2.3. 구조해석 모델링 41
2.4. 해석하중 산정 43
2.5. 하중조합 46
2.6. 검토 단면력 48
3. RC BOX (2.0mx2.0m) 단면검토 49
3.1. 슬래브 단면검토 49
3.2. 벽체 단면검토 55
3.3. 바닥 단면검토 58
4. RC BOX (2.5mx2.0m) 단면검토 64
4.1. 슬래브 단면검토 64
4.2. 벽체 단면검토 70
4.3. 바닥 단면검토 73
제6장 균열 및 처짐 평가 79
1. 균열에 대한 평가 79
1.1. RC BOX 암거공 (2.0mx2.0m) 79
1.2. RC BOX 암거공 (2.5mx2.0m) 80
2. 처짐에 대한 평가 81
2.1. RC BOX 암거공 (2.0mx2.0m) 81
2.2. RC BOX 암거공 (2.5mx2.0m) 82
제7장 보수·보강 대책 83
1. 보수대책 83
1.1. 균열에 대한 보수공법 83
2. 보강대책 88
2.1. 보강공법의 선택 88
2.2. 무수지형 일방향 탄소섬유시트 88
2.3. 무수지 탄소섬유시트 제품의 특성 90
2.4. 공사시방서(무수지 일방향 탄소섬유시트) 91
2.5. 시공순서 FLOW CHART (탄소섬유시트) 93
제8장 결론 94
참고문헌 96
ABSTRACT 97
표 4.1. 비파괴(슈미트 햄머) 시험에 의한 콘크리트 강도추정 22
표 4.2. 비파괴(슈미트 햄머) 시험에 의한 콘크리트 강도추정 23
표 5.1. 지지반력계수 산정 31
표 5.2. 지지반력계수 산정 42
표 6.1. 허용균열폭 Wa 79
표 7.1. 균열에 대한 보수공법 비교 83
표 7.2. 각 수지계의 성능비교 84
표 7.3. 균열폭에 대한 파이프 간격 85
표 7.4. 대표적인 무수지 일방향 탄소섬유시트 89
그림 3.1. RC BOX 암거공(2.0mx2.0m) 15
그림 3.2. RC BOX 암거공(2.5mx2.0m) 15
그림 5.1. 해석단면 (2.0mx2.0m) 29
그림 5.2. 구조해석을 위한 모델링 30
그림 5.3. 고정하중 32
그림 5.4. DB-24 하중 재하시 하중분포 33
그림 5.5. 하중 재하도 34
그림 5.6. 해석단면 (2.5mx2.0m) 40
그림 5.7. 구조해석을 위한 모델링 41
그림 5.8. 고정하중 43
그림 5.9. DB-24 하중 재하시 하중분포 44
그림 5.10. 하중 재하도 45
그림 7.1. 주입공법의 일례 85
그림 7.2. 무수지 일방향 탄소섬유시트 공법의 적용 예 93
사진 3.1. RC BOX 암거공(2.0mx2.0m) 전경 14
사진 3.2. RC BOX 암거공(2.5mx2.0m) 전경 14
사진 4.1. 균열게이지를 이용한 균열측정 17
사진 4.2. RC BOX 암거공(2.0mx2.0m) 슬래브 상면 균열과 백태 18
사진 4.3. 슈미트 햄머를 이용한 콘크리트 강도추정 21
사진 4.4. 페로스켄을 이용한 철근탐사 24
초록보기 더보기
급속한 고도의 경제 성장으로 인해 각종 사회 기반시설들이 건설되어 왔으나 시설물 건설의 양적 팽창에 주력하여 건설된 시설물의 품질 및 유지관리 개념을 체계적으로 정립하지 못하여 기존에 건설된 많은 철근콘크리트 구조물의 보수·보강 문제가 대두되고 있다.
현재까지의 국내 보수·보강 기술은 경제적 측면에서 잦은 보수·보강으로 인한 비용의 비효율적인 집행과 사회적 측면에서 기술자에 대한 불신과 보수·보강된 구조물의 안전성에 불안감을 일으키며, 기술적 측면에서는 보수·보강된 구조물의 성능을 확인할 수 없거나 단순 반복적인 보수·보강 시공으로 기술의 발전을 저해하는 등 여러 가지 문제점을 발생시키고 있다.
본 연구는 균열이 발생한 RC BOX 구조물에 결함의 원인등을 조사,분석하고 구조물의 기능유지를 위한 안전성 평가 등의 일련에 과정과 기존의 보수·보강공법의 문제점인 모재의 손상과 접착부위의 기능저하 및 구조물 중량의 증가와 시공상의 어려움 등을 해소한 보다 간편하고 효과적인 무수지형 일방향 탄소섬유시트 공법을 제시하여 하중재하 능력을 향상시킴으로서 구조물의 연한을 연장시킬 수 있으리라 판단된다.
원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
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