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콘크리트의 크리프(creep)토목구조/철근 콘크리트(RC) 2025. 3. 11. 10:26
이번 시간에는 콘크리트의 크리프에 대해 알아보도록 하겠습니다. 콘크리트는 시간이 지남에 따라 지속적으로 하중을 받을 경우 변형이 증가하는 성질을 가지는데, 이를 크리프(Creep)라고 합니다. 크리프는 구조물의 처짐 증가, 균열 발생, 프리스트레스트 콘크리트의 긴장력 손실 등의 원인이 될 수 있으므로 구조 설계에서 중요한 고려 요소 중 하나입니다. 본 글에서는 콘크리트 크리프의 정의, 발생 원인, 영향을 주는 요인, 크리프계수, 크리프 변형 특성에 대해 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다.1. 콘크리트 크리프(Creep)의 정의크리프는 응력이 일정하게 작용하여 크기의 변화가 없더라도 변형률이 시간 경과에 따라 증가하는 현상으로, 재료가 일정한 하중을 지속적으로 받을 때 시간이 지남에 따라 추가적인 변형이 발..
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콘크리트의 인장강도 및 인장시험 방법토목구조/철근 콘크리트(RC) 2025. 3. 10. 13:47
이번 시간에는 콘크리트의 인장강도란 무엇이며, 인장강도를 측정하기 위한 시험방법에는 어떤 방법이 있는지에 대해 알아보도록 하겠습니다.1. 콘크리트 인장강도의 정의콘크리트의 인장강도는 콘크리트가 인장력(잡아당기는 힘)에 저항할 수 있는 능력을 의미합니다. 인장응력을 받는 콘크리트는 인장작용에 의하여 늘어나다가 균열이 발생하면서 파괴되는데, 이때의 응력을 인장강도(tensile strength)라고 합니다. 일반적으로 콘크리트는 압축강도에 비해 인장강도가 매우 낮기 때문에, 인장력을 직접 받는 구조에서는 철근과 같은 보강재가 필수적입니다. 2. 콘크리트 인장시험 방법콘크리트의 인장강도를 측정하는 방법은 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다.직접 인장시험: 콘크리트에 직접 인장력을 가해 파괴될 때의 하중을 측정..
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프리스트레싱 방법토목구조/프리스트레스트 콘크리트(PSC) 2025. 3. 8. 15:14
이번 시간에는 프리스트레싱 방법에는 어떠한 방법들이 있는지에 대해 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.1. 서 론프리스트레스트 콘크리트(Prestressed Concrete, PSC)는 인위적으로 압축력을 도입하여 콘크리트의 균열을 방지하고 높은 강성을 유지하도록 설계된 구조 기술이다. 프리스트레싱 방법을 적용하면 콘크리트의 인장 저항성을 높이고, 구조물의 내구성과 경제성을 향상할 수 있다. 이러한 방법은 특히 교량, 건축물, 터널 라이닝, 수조 및 원자로 구조물과 같은 대형 구조물에 널리 사용된다.프리스트레싱 방법은 크게 기계적 방법과 비기계적 방법으로 나눌 수 있으며, 기계적 방법은 다시 프리텐션(Pre-Tension) 방식과 포스트텐션(Post-Tension) 방식으로 세분된다. 2. 프리스트레싱 방..
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프리스트레스트 콘크리트(PSC)의 역사토목구조/프리스트레스트 콘크리트(PSC) 2025. 3. 7. 10:04
이번 시간에는 프리스트레스트 콘크리트(PSC)의 역사에 대해 알아보고, 국내의 프리스트레스트 콘크리트의 도입 및 기술발전의 과정을 간략히 알아보도록 하겠습니다.1. 프리스트레스트 콘크리트(PSC)의 탄생1.1. 프리스트레스트 콘크리트란?프리스트레스트 콘크리트(Prestressed Concrete, PSC)는 철근 콘크리트의 한계를 극복하기 위해 개발된 혁신적인 기술이다. 콘크리트가 압축에는 강하지만 인장에는 약하다는 단점을 보완하기 위해 강재에 미리 긴장력을 가하여 구조적으로 유리한 상태를 유지하는 방식이다. 1.2. PSC 개념의 등장프리스트레스트 콘크리트의 개념은 19세기 후반부터 연구되기 시작했다. 1888년, 미국의 P.H. Jackson이 콘크리트에 미리 압축력을 도입하는 방식에 대한 특허를 출..
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콘크리트의 압축응력-변형률 관계토목구조/철근 콘크리트(RC) 2025. 3. 6. 13:47
이번 시간에는 콘크리트의 압축응력-변형률 관계에 대해 알아 보도록 하겠습니다. 1. 콘크리트의 응력-변형률 곡선 개요 아래 그림은 실런더 공시체의 시험으로 얻은 콘크리트의 압축응력-변형률 곡선입니다. 콘크리트의 압축응력-변형률의 관계는 변형률이 증가함에 따라 압축응력이 증가하다가 최대 응력에 도달한 후 압축응력이 감소하는 형상을 보입니다. 응력이 낮은 상태인 상승곡선 초기에는 변형률과 압축응력이 거의 비례하는 선형탄성 거동을 보이며 이것은 콘크리트가 균질하지 않은 재료이지만, 골재와 시멘트 풀이 완전히 부착되어 있어서 탄성체와 같은 변형특성을 나타내기 때문입니다. 압축응력이 증가하면 콘크리트의 응력-변형률 곡선이 비선형 형상을 보이기 시작하는데, 콘크리트의 압축강도가 낮을수록 비선형성이 크게 나타납니다..