출처: 로베르토 레온, 버지니아 공대, 블랙스버그, 버지니아 토목 및 환경 공학부
압축 콘크리트에 초점을 맞춘 이전 실험실에서, 우리는 콘크리트가 단방향 압축 힘에서 매우 큰 응력을 견딜 수 있음을 관찰했다. 그러나 관찰된 오류는 압축 실패가 아니라 최대 인장력이 발생하는 전단 평면을 따라 오류가 발생했습니다. 따라서, 장력에서 콘크리트의 동작과 특히 그것의 최대 강도를 이해하는 것이 중요합니다 그 궁극적 인 및 서비스 행동을 모두 제어 할 수 있습니다. 궁극적인 관점에서 볼 때, 장력과 전단 응력의 조합은 균열과 즉각적이고 치명적인 실패로 이어질 것입니다. 이러한 이유로, 콘크리트는 구조적 응용 분야에서 강화되지 않은 조건에서 사용되는 경우 거의 없습니다. 대부분의 콘크리트 구성원은 이러한 균열을 중지하고 균열 폭이 제한 될 수 있도록 강철로 강화됩니다. 후자는 균열 폭과 분포를 제어하는 것이 내구성의 열쇠이기 때문에 서비스 가능성 관점에서 중요합니다.
이 실험의 목적은 세 가지입니다: (1) 콘크리트 인장 강도를 결정하기 위해 인장 분할 실린더 테스트를 실시하는 것, (2) 콘크리트 인장 강도를 결정하기 위해 빔 테스트를 실시하고, (3) 가볍게 강화된 빔의 동작을 보강한 빔의 동작을 보강하여 행동에 대한 강철 보강의 영향을 입증한다.
1. 분할 장력 테스트
분할 인장 테스트 중에 도달한 최대 압축 부하에 대한 인장 강도는 다음 수식에 의해 제공됩니다.
ft = 2Pmax/ (πDL)
D가 직경(인치), L은 길이(인치) 및 Pmax는 인장 테스트 중에 도달한 최대 압축 부하(lb.)입니다. 이러한 테스트의 경우, 평균은 22.2 psi (표 1)의 표준 편차와 388 psi이었다.