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SUMMARY
CONTENTS
목차
제1장 서론 21
제1절 연구개발의 필요성 및 범위 21
1. 연구개발의 필요성 21
2. 연구개발의 범위 25
제2장 국내·외 기술개발 현황 26
제1절 기술개발 현황 26
1. 국내 현황 26
2. 국외 현황 27
제3장 연구개발수행 내용 및 결과 29
제1절 연구내용 29
1. 기술개요 29
2. 기술의 원리 29
3. 기술의 구성 32
제2절 연구결과 (I) 56
1. 조적벽의 내진 보수.보강 성능평가 56
2. 비보강 조적벽체의 거동특성 및 강도기준식 57
3. 보강공법의 소개 70
4. 재료성능실험 80
5. 보강성능실험 87
6. 실험결과 및 분석 99
7. 내진 성능평가 133
8. 강도 기준식의 제안 157
9. 보강 설계 예제 163
제3절 연구결과 (II) 166
1. 공공시설물의 내진 보수.보강 성능평가 166
2. 실험목적 166
3. 보강이론 166
4. 실험내용 167
5. 실험결과 169
6. 선행실험(KAIST)결과와 비교 172
제4장 연구개발목표 달성도 및 대외기여도 174
제1절 연구개발의 달성도 174
1. 연구개발 목표 및 내용 174
2. 연구평가의 착안점 및 척도 175
3. 연구개발 추진체계 176
4. 공인기관 시험성적서 177
제2절 연구개발의 대외기여도 186
1. 대외기여도 186
2. 적용분야 186
제5장 연구개발결과의 활용계획 187
제1절 경제적.사회적 측면 187
1. 경제적 측면 187
2. 사회적 측면 188
제2절 발전방향 190
1. 성능향상을 위한 요구사항 및 발전방향 190
제6장 참고문헌 214
연구결과 활용계획서 218
기술 요약서 225
자체평가의견서 230
참여기업의견서 235
성과현황 및 성과증빙자료 238
표 1. 국내에서 생산되는 탄소섬유시트의 정보 73
표 2. 방청성 모르터의 압축강도 실험결과 76
표 3. 허니컴 시스템의 인장강도 실험결과 77
표 4. 허니컴 시스템의 전단-부착강도 실험결과 79
표 5. 모르타르 정보 80
표 6. 모르타르 압축강도 실험결과 81
표 7. 콘크리트 벽돌의 압축강도 실험결과 82
표 8. KBC-2005 0603.4.6 프리즘의 제작과 시험 82
표 9. 프리즘 압축강도 실험결과 83
표 10. 프리즘 탄성계수 산정결과 84
표 11. 사인장 프리즘 전단강도 실험결과 86
표 12. 축하중의 산정 88
표 13. 실험체 일람표 88
표 14. 싸이클별 변위증분 97
표 15. Bilinear 이상화 모델을 위한 산정값 (정가력 방향) 135
표 16. 실험체별 최대강도 비교 136
표 17. 각 보강재별 보강성능 평가 155
표 18. 허니컴 시스템 보강 강도식의 비교 162
표 19. 하중 가력 이력 169
표 20. 극한 하중 비교 171
표 21. 한방향 VS 양방향 가력 실험결과 172
그림 1. Rocking 파괴 59
그림 2. Toe Crushing 60
그림 3. Bed Joint Sliding 61
그림 4. 사인장 파괴 63
그림 5. 사인장 파괴의 응력요소 모어원 64
그림 6. 벽체의 축응력에 따른 전단강도 (형상비 0.5) 65
그림 7. 벽체의 축응력에 따른 전단강도 (형상비 1.0) 66
그림 8. 벽체의 축응력에 따른 전단강도 (형상비 1.5) 67
그림 9. 벽체의 형상비에 따른 전단강도 (축응력 0.259MPa) 68
그림 10. 벽체의 형상비에 따른 전단강도 (축응력 0.768MPa) 69
그림 11. 탄소섬유 시트의 휨 내력 보강 71
그림 12. 탄소섬유 시트의 전단 보강 72
그림 13. 허니컴 시스템 74
그림 14. 허니컴 시스템의 보강원리 75
그림 15. 방청성 모르터의 실험 및 각 실험체의 파괴모습 76
그림 16. 허니컴 시스템의 인장 실험체 76
그림 17. 허니컴 시스템의 인장 실험체 파괴 모습 77
그림 18. 허니컴 시스템의 응력-변형률 관계 77
그림 19. 허니컴 시스템의 전단-부착강도 실험체 78
그림 20. 전단-부착강도 실험체 파괴양상 79
그림 21. 허니컴 시스템과 FRP 시트와의 전단-부착강도 비교 79
그림 22. 모르타르 압축강도 실험 80
그림 23. 콘크리트 벽돌 압축강도 실험 81
그림 24. 프리즘 압축강도 실험체 83
그림 25. 프리즘 탄성계수 산정법 84
그림 26. 사인장 전단강도 실험체 85
그림 27. 사인장 전단강도 실험체의 파괴양상 86
그림 28. 실험체 상세도 89
그림 29. 무보강 실험체의 제작 현황 90
그림 30. 탄소섬유시트 보강 실험체의 제작 현황 91
그림 31. 허니컴 시스템 보강 실험체의 제작 현황 92
그림 32. 실험 준비현황 93
그림 33. 실험 상세도 (형상비 0.67) 94
그림 34. 실험 상세도 (형상비 1.00) 95
그림 35. 실험 상세도 (형상비 1.33) 96
그림 36. 변위제어 계획 97
그림 37. 측정 변위의 구분 98
그림 38. 변위 측정 계획 98
그림 39. 실험체의 파괴 양상 (URM -0.67) 99
그림 40. 실험체 균열도 (URM-0.67) 100
그림 41. 실험체의 파괴 양상 (CRM-0.67) 101
그림 42. 실험체 균열도 (CRM-0.67) 102
그림 43. 실험체의 파괴 양상 (HRM-0.67) 103
그림 44. 실험체 균열도 (HRM-0.67) 105
그림 45. 실험체의 파괴 양상 (MRM-0.67) 106
그림 46. 실험체 균열도 (MRM-0.67) 107
그림 47. 실험체의 파괴 양상 (2HRM-0.67) 108
그림 48. 실험체 균열도 (2HRM-0.67) 109
그림 49. 실험체의 파괴 양상 (URM-1.00) 110
그림 50. 실험체 균열도 (URM-1.00) 111
그림 51. 실험체의 파괴 양상 (CRM-1.00) 112
그림 52. 실험체 균열도 (CRM-1.00) 114
그림 53. 실험체의 파괴 양상 (HRM-1.00) 115
그림 54. 실험체 균열도 (HRM-1.00) 116
그림 55. 실험체의 파괴 양상 (URM-1.33) 117
그림 56. 실험체 균열도 (URM-1.33) 119
그림 57. 실험체의 파괴 양상 (CRM-1.33) 120
그림 58. 실험체 균열도 (CRM-1.33) 123
그림 59. 실험체의 파괴 양상 (URM-1.33) 124
그림 60. 실험체 균열도 (HRM-1.33) 126
그림 61. 하중-변위 곡선 127
그림 62. Bilinear 이상화 모델 133
그림 63. Bilinear 이상화 모델의 면적 134
그림 64. 형상비에 따른 최대강도 (정가력) 137
그림 65. 형상비에 따른 최대강도 (부가력) 138
그림 66. 각 실험체별 초기균열 발생시점 139
그림 67. 변위레벨에 따른 강성변화 (형상비별) 140
그림 68. 변위레벨에 따른 강성변화 (보강유형별) 142
그림 69. 실험체별 연성계수 144
그림 70. 형상비에 따른 연성계수 145
그림 71. 소산 에너지 및 입력 에너지량의 정의 146
그림 72. 단계별 누적 에너지 소산량 (형상비) 147
그림 73. 단계별 누적 에너지 소산량 (보강유형) 149
그림 74. 단계별 누적 에너지 소산비율 (형상비) 152
그림 75. 단계별 누적 에너지 소산비율 (보강유형) 154
그림 76. 비보강 조적벽체의 면내 Rocking 강도 모델 157
그림 77. 허니컴 시스템으로 보강한 조적벽체의 Rocking 강도 모델 158
그림 78. 허니컴 시스템의 강도 무효거리, Lr(이미지참조) 159
그림 79. 허니컴 시스템에서의 균열 진행 161
그림 80. 허니컴시스템 보강 강도식의 비교 그래프 162
그림 81. 보강 대상 벽체정보 163
그림 82. 허니컴 시스템의 인장강도에 따른 보강성능 추정 191
그림 83. 허니컴형 보강재의 거동특성 192
그림 84. 허니컴형 보강재의 변경안 192
그림 85. 허니컴형 보강재의 거동특성 193
그림 86. 실험체 개요 166
그림 87. RC보의 전단 균열 및 보강 167
그림 88. 실험체 세팅현황 168
그림 89. 하중 가력 방법 169
그림 90. Cycle별 균열양상 170
그림 91. 하중-변위 이력곡선 172
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