KR20130034321A - Shtb를 이용한 콘크리트 인장 시험 장치 및 방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 SHTB(Split Hopkinson Tension Bar) 시험 장치의 시험체로 콘크리트를 적용함에 있어 용이하게 콘크리트 시험체를 거치 및 고정할 수 있는 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 장치 및 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 시험체의 일측을 고정하는 고정바 및 상기 시험체의 타측을 고정함과 더불어 시험체에 대하여 인장력을 부여하는 인장바를 포함하는 SHTB(Split Hopkinson Tension Bar) 시험 장치에 있어서, 콘크리트 계열로 구성되되 양 끝단에 거치돌기가 형성되는 시험체와, 상기 고정바의 끝단에 결합수단을 통해 결합되며 상기 시험체의 일측 거치돌기를 수용하기 위한 거치홈이 형성되는 제1그립 및 상기 인장바의 끝단에 결합수단을 통해 결합되며 상기 시험체의 타측 거치돌기를 수용하기 위한 거치홈이 형성되는 제2그립을 포함하여 구성되어 있다. 이에 따라, SHTB 시험 장치를 이용한 인장 시험에 인장 성능을 부여한 콘크리트를 용이하게 거치함으로써 콘크리트 시험체에 대하여 효과적으로 온도, 변형 속도에 따른 응력-변형률 곡선을 획득할 수 있는 특징이 있다.
Description
본 발명은 SHTB(Split Hopkinson Tension Bar) 시험 장치의 시험체로 콘크리트를 적용함에 있어 용이하게 콘크리트 시험체를 거치 및 고정하도록 함으로써 콘크리트는 물론 인장성능을 부여한 다른 재료의 경우에도 시험 기기로 응용될 수 있는 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 장치 및 방법에 관한 것이다.
일반적으로 SHTB(Split Hopkinson Tension Bar ; 이하 "SHTB" 칭함) 시험 장치는 인장응력-변형률 거동과 균열특성을 측정할 수 있는 실험 장치로 주로 금속에 대한 실험이 주로 실시되었다.
이러한 SHTB 시험 장치는 고속변형에 따른 재료의 거동을 측정하며, 고속 시험 시 소재의 변형 거동, 응력(Stress), 변형(Strain) 및 변형률 속도(Strain rate)를 측정하여 온도, 변형 속도에 따른 응력-변형률 곡선을 획득할 수 있으며, 이는 고속소성 가공 및 성형분야에 응용되어온 장치이다.
그리고, 주로 철강분야 압연 라인의 재료거동 및 고정개선, 고속열차 및 자동차 재료 시험, 우수 발사체 등에 사용되는 재료거동 분석, 금속 재료 및 세라믹 재료에 대한 물성 평가에 주로 사용되어 왔다.
그러나, 상기 SHTB 시험 장치에 적용되는 금속 재료의 시험체는 통상 주물로 제작되어 장치에 고정 설치되는 것으로, 콘크리트는 재료 특성상 주물제작이 어려워 상기 SHTB 시험 장치에 거치 및 고정하지 못해 사용이 불가한 단점이 있다.
본 발명은 상기 종래기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로, SHTB 시험 장치를 이용한 인장 시험에 인장 성능을 부여한 콘크리트를 용이하게 거치함으로써, 콘크리트 시험체에 대하여 효과적으로 온도, 변형 속도에 따른 응력-변형률 곡선을 획득할 수 있는 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 장치 및 방법을 제공함에 그 목적이 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 장치는 시험체의 일측을 고정하는 고정바 및 상기 시험체의 타측을 고정함과 더불어 시험체에 대하여 인장력을 부여하는 인장바를 포함하는 SHTB(Split Hopkinson Tension Bar) 시험 장치에 있어서, 콘크리트 계열로 구성되되 양 끝단에 거치돌기가 형성되는 시험체와, 상기 고정바의 끝단에 결합수단을 통해 결합되며 상기 시험체의 일측 거치돌기를 수용하기 위한 거치홈이 형성되는 제1그립 및 상기 인장바의 끝단에 결합수단을 통해 결합되며 상기 시험체의 타측 거치돌기를 수용하기 위한 거치홈이 형성되는 제2그립을 포함하여 구성됨으로써 콘크리트 재질의 시험체를 용이하게 거치할 수 있는 것이 특징이다.
하나의 예로써, 상기 거치돌기는 상기 시험체의 중심부로부터 끝단으로 갈수록 그 단면의 폭이 넓어지도록 구성되고 그 일단에서 각각 연하여 완만한 곡면을 형성하며, 상기 거치홈의 내면은 상기 거치돌기의 곡면 형상과 대응하도록 구성된다.
이에 더하여, 상기 거치홈은 상기 거치돌기의 측면과 접하는 말단에 길이방향을 따라 곡면부을 형성하도록 함으로써 콘크리트 시험체에 대한 응력 집중이 발생하지 않도록 함이 특징이다.
하나의 예로써, 상기 거치돌기의 양 외측면 및 이와 접하는 상기 거치홈의 양 내측면은 평면으로 구성되도록 하여 시험체의 미끌림이 방지되도록 함이 특징이다.
하나의 예로써, 상기 거치돌기의 높이는 상기 거치홈의 높이보다 상대적으로 낮도록 구성됨으로써 시험체에 고른 인장이 가해지도록 함이 특징이다.
하나의 예로써, 상기 제1그립 및 제2그립은 상기 결합수단에 의해 상기 고정바 및 인장바로부터 탈, 부착되도록 구성되는 바, 상기 결합수단은 상기 고정바 및 인장바에 상기 제1그립 및 제2그립의 전단 일부가 삽입되도록 구성되는 삽입공간과, 상기 삽입공간을 직교하여 관통하도록 형성되는 하나 이상의 통공과, 상기 제1그립 및 제2그립의 전단에 상기 통공과 대향하는 부위에 형성되는 결합공과, 상기 통공 및 결합공으로 삽입되는 결합볼트 및 상기 결합볼트에 체결되는 결합너트를 포함하여 구성되는 것이 특징이다.
한편, 본 발명의 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 방법은 시험체의 일측을 고정하는 고정바 및 상기 시험체의 타측을 고정함과 더불어 시험체에 대하여 인장력을 부여하는 인장바를 포함하는 SHTB(Split Hopkinson Tension Bar) 시험 방법에 있어서, 콘크리트 계열로 구성되며 양 끝단에 거치돌기가 형성되도록 시험체를 제작하는 단계, 고정바 및 인장바에 제1그립과 제2그립을 체결하는 단계, 상기 제1그립 및 제2그립에 상기 거치돌기를 수용하도록 구성된 각 거치홈에 상기 거치돌기를 거치하여 시험체를 고정하는 단계 및 상기 인장바에 인장을 가하는 단계를 포함하는 것이 특징이다.
하나의 예로써, 상기 시험체를 제작하는 단계는, 상기 거치돌기를 상기 시험체의 중심부로부터 끝단으로 갈수록 그 단면의 폭이 넓어지도록 구성하고 그 일단에서 각각 연하여 완만한 곡면을 형성하도록 제작하는 것이 특징이다.
하나의 예로써, 상기 시험체를 제작하는 단계는, 상기 거치돌기의 양 외측면이 평면을 형성하도록 제작하는 것이 특징이다.
하나의 예로써, 상기 시험체를 제작하는 단계는, 상기 시험체의 높이가 상기 제1그립 및 제2그립에 형성된 거치홈의 높이보다 상대적으로 낮도록 제작하는 것이 특징이다.
하나의 예로써, 고정바 및 인장바에 제1그립과 제2그립을 체결하는 단계는, 상기 고정바 및 인장바에 형성된 삽입공간으로 각각 제1그립 및 제2그립이 삽입되는 단계, 상기 고정바 및 인장바에 형성된 통공과, 삽입된 제1그립 및 제2그립의 결합공이 서로 대향하도록 조정되는 단계, 상기 통공으로 결합볼트가 삽입되는 단계 및 상기 통공 및 결합공을 관통하여 상기 고정바 및 인장바의 외측으로 돌출된 상기 결합볼트에 결합너트를 체결하는 단계를 포함하는 것이 특징이다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 장치 및 방법은 SHTB 시험 장치를 이용한 인장 시험에 인장 성능을 부여한 콘크리트를 용이하게 거치함으로써 콘크리트 시험체에 대하여 효과적으로 온도, 변형 속도에 따른 응력-변형률 곡선을 획득할 수 있는 장점이 있다.
또한, 안정적으로 콘크리트 재료로 구성되는 시험체를 양단에서 거치 및 고정하도록 하여 상기 시험체의 고정부위의 파열을 방지할 수 있는 장점이 있다.
또한, 거치 방법에 있어서도, 종래 금속 재료의 시험체를 거치 및 고정하는 방법보다 상대적으로 용이한 장점이 있다.
도 1은 일반적인 SHTB 시험 장치를 나타내는 정면도.
도 2는 본 발명에 따른 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 장치를 평면도.
도 3은 본 발명의 일 구성인 시험체와 그립을 나타내는 사시도.
도 4는 본 발명의 일 구성인 시험체와 그립을 나타내는 정 단면도.
도 5는 본 발명의 일 구성인 결합수단의 일 실시 예를 나타내는 사시도.
도 6은 본 발명에 따른 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 방법을 설명하기 위한 순서도.
도 2는 본 발명에 따른 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 장치를 평면도.
도 3은 본 발명의 일 구성인 시험체와 그립을 나타내는 사시도.
도 4는 본 발명의 일 구성인 시험체와 그립을 나타내는 정 단면도.
도 5는 본 발명의 일 구성인 결합수단의 일 실시 예를 나타내는 사시도.
도 6은 본 발명에 따른 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 방법을 설명하기 위한 순서도.
이하 첨부되는 도면과 관련하여 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성에 따른 실시 예를 살펴보면 다음과 같다.
도 1은 일반적인 SHTB 시험 장치를 나타내는 정면도이고, 도 2는 본 발명에 따른 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 장치를 나타내는 평면도이며, 도 3은 본 발명의 일 구성인 시험체와 그립을 나타내는 사시도이고, 도 4는 본 발명의 일 구성인 시험체와 그립을 나타내는 정 단면도이다. 또한, 도 5는 본 발명의 일 구성인 결합수단의 일 실시 예를 나타내는 사시도이며, 도 6은 본 발명에 따른 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
먼저, 본 발명을 설명하기에 앞서 통상의 SHTB 시험 장치를 설명하면 도 1에 도시된 바와 같이 시험체(500)의 일측을 고정하는 Transmitter Bar(이하 "고정바"라 칭함)(100) 및 상기 시험체(500)의 타측을 고정함과 더불어 상기 시험체(500)에 대하여 인장을 가하는 Incident Bar(이하 "인장바"라 칭함)(200)를 포함하여 구성된다. 뿐만 아니라 상기 SHTB 시험 장치는 상술한 고정바(100) 및 인장바(200)를 지지 및 연결하기 위한 직립형의 프레임과 인장 시험을 수행하도록 상기 인장바(200)에 인장력을 부여하는 인장장치를 포함하한 하나 이상의 구비되는 시험 설비 및 상기 인장바(200)를 이용하여 측정되는 정보를 포함하여 다양한 정보들을 획득하기 위한 전자 설비 등을 포함한다.
본 발명에 따른 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 장치는 상술한 SHTB 시험 장치를 이용한 것으로, 상기 SHTB 시험 장치에 콘크리트 재료로 구성되는 시험체(500)를 용이하게 고정할 수 있도록 구성되어 콘크리트는 물론 인장 성능을 부여한 기타 다른 재료의 경우에 있어서도 시험 기기로 응용될 수 있도록 한 시험 장치인 것이다.
이러한 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 장치는 도 2에 도시된 바와 같이 콘크리트 계열로 구성되는 시험체(500)와, 상기 시험체(500)를 안정적으로 거치 및 고정하기 위한 제1그립(300) 및 제2그립(400)을 포함하여 구성된다.
상기 시험체(500)는 일정한 높이로 구성되어 있으며 양 끝단에는 각각 거치돌기(510)가 형성되어 있다.
상기 거치돌기(510)는 이하에서 설명하는 제1그립(300) 및 제2그립(400)에 시험체(500)가 거치 및 고정되도록 하는 구성으로서, 인장바(200)에 의해 작용하는 인장력에 대하여 충분한 내력을 갖도록 시험체(500)의 목을 형성함으로써 인장력이 작용하는 경우 고정부위가 파열되는 것을 방지하도록 구성되어 있다.
일 예로써, 상기 거치돌기(510)는 도 3에 도시된 바와 같이 시험체(500)의 중심부로부터 앙 끝단으로 갈수록 그 단면의 폭이 상대적으로 넓어지도록 구성되어 인장바(200)에 의해 작용하는 인장력에 대하여 충분한 내력을 갖도록 시험체(500)의 목을 형성함으로써 인장력이 작용하는 경우 인장 측정 전에 시험체(500)의 고정부위가 파열되는 것을 방지하는 역할을 수행한다.
특히 상기 거치돌기(510)는 그 일단에서 각각 연하여 완만한 곡면을 형성하도록 구성되어 있다. 이러한 거치돌기(510)의 완만한 곡면 구조에 의해 인장력의 작용 시 상기 시험에의 일단에서 발생할 수 있는 응력 집중 현상을 방지할 수 있게 되는 것이며, 이에 따라 시험체(500)에 대한 정확한 인장 강도의 측정 이전에 상기 시험체(500)가 응력 집중으로 파열되는 것을 방지하게 되는 것이다.
한편, 상기 제1그립(300)은 상기 고정바(100)의 끝단에 이하에서 설명하는 결합수단을 통해 결합되며 상기 시험체(500)의 일측 거치돌기(510)를 수용하기 위한 거치홈(600)이 형성되어 있다.
그리고, 상기 제2그립(400) 역시 상기 제1그립(300)과 동일한 구조로, 상기 인장바(200)의 끝단에 결합수단을 통해 결합되어 있으며, 상기 시험체(500)의 타측 거치돌기(510)를 수용하기 위한 거치홈(600)이 형성되어 있다.
상기 제1그립(300) 및 제2그립(400)은 상기 고정바(100) 또는 인장바(200)에 장착되는 것으로, 도 2 등에서는 원통형의 형상을 제시하고 있으나 이에 한정하는 것은 아니며 단면이 사각형, 삼각형 등 다양하게 구성될 수 있음은 당연하다.
상기 제1그립(300) 및 제2그립(400)에 형성된 거치홈(600)은 그 내면이 앞서 설명한 상기 거치돌기(510)의 곡면 구조와 대응하도록 구성됨으로써 인장력이 작용함에 있어 상기 시험체(500)의 형상과 함께 응력 집중 현상을 방지하도록 되어 있다.
또한, 상기 거치홈(600)은 상기 거치돌기(510)의 측면과 접하는 말단에 길이방향을 따라 곡면부(300-1, 400-1)가 형성되도록 구성되어 있다. 이 또한, 인장바(200)에 의해 인장력이 작용할 시 상기 시험체(500)의 인장 방향에 따른 집중 응력이 발생되는 것을 방지하기 위함이다.
상술한 바와 같이 본 발명에 따르면 상기 시험체(500)의 거치돌기(510)와 상기 제1그립/제2그립(300, 400)의 거치홈(600)은 그 형상에 의하여 상호 작용에 따라 응력 집중을 최소화하도록 구성되어 있는 것이다. 따라서, 본 발명에 따르면 안정적으로 콘크리트 재료로 구성되는 시험체(500)를 양단에서 거치 및 고정하도록 하여 상기 시험체(500)의 고정 부위의 파열 등을 방지할 수 있게 되는 것이다.
한편, 본 발명에 일 실시 예에 따른 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 장치는 시험체(500)에 대한 인장 시험이 실시되는 경우 상기 시험체(500)가 상기 거치홈(600)으로부터 미끄러지는 현상을 방지하도록 구성되어 있다.
즉, 상기 거치돌기(510)의 양 외측면은 도 3에서 보는 바와 같이 평면(A)을 이루도록 형성되어 있으며, 이와 접하는 거치홈(600)의 양 내측면 역시 상기 거치돌기(510)의 양 외측면과 대응하도록 평면(B)을 취하도록 구성되어 있다. 이에 따라, 상기 인장바(200)에 인장이 가해질 경우 상기 시험체(500)에 작용하는 인장력에 의해 거치홈(600)으로부터 거치돌기(510)가 밀착되어 상호 마찰력이 발생함으로써, 미끄러짐이 발생하여 정확한 인장 강도의 측정이 방해되는 것을 방지하도록 구성됨이 타당하다.
뿐만 아니라, 도 4에 도시된 바와 같이 상기 거치돌기(510)의 높이(D1)는 상기 거치홈(600)의 높이(D2)보다 상대적으로 낮도록 구성함으로써 상기 시험체(500)가 제1그립(300) 및 제2그립(400)의 거치홈(600) 내의 범위를 벗어나지 않도록 하여 시험체 (500)전반에 걸쳐 고른 인장 시험 및 측정이 이루어질 수 있도록 함이 타당하다.
한편, 본 발명의 일 실시 예 따른 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 장치는 앞서 설명한 바와 같이 상기 제1그립(300) 및 제2그립(400)이 결합수단에 상기 고정바(100) 및 인장바(200)에 결합됨에 있어, 상기 결합수단의 구조에 의해 상기 고정바 (100)및 인장바(200)로부터 용이하게 탈, 부착되도록 구성되어 있다.
구체적으로, 도 5를 참조하여 결합수단을 설명하면, 상기 고정바(100) 및 인장바(200)는 상기 제1그립(300) 및 제2그립(400)과 대향하는 부위에 상기 제1그립 (300)및 제2그립(400)의 전단 일부가 삽입될 수 있도록 삽입공간(800)이 형성되어 있으며, 상기 삽입공간(800)을 직교하여 관통하도록 하나 이상의 통공(700)이 형성되어 있다.
그리고, 상기 삽입공간(800)으로 삽입되는 상기 제1그립(300) 및 제2그립(400)의 전단에는 상기 통공(700)과 대향하는 부위에 결합공(610)이 형성되어 있다.
또한, 상기 결합수단은 상기 통공(700) 및 결합공(610)으로 삽입되는 결합볼트(620)와, 상기 결합볼트(620)에 체결되는 결합너트(630)를 포함하여 구성된다. 이때, 상기 결합볼트(620)의 머리는 상기 통공(700)보다 상대적으로 큰 것을 사용하여 결합볼트(620)가 통공(700)을 통과하지 않도록 한다.
이러한 결합수단의 구성에 의해 상기 삽입공간(800)으로 제1그립(300) 또는 제2그립(400)이 삽입하게 되면 상기 통공(700)과 결합공(610)의 위치는 일치하게 되며, 상기 고정바(100) 및 인장바(200)에 형성된 통공(700)으로 상기 결합볼트(620)를 삽입하여 고정바(100) 및 인장바(200)에 삽입된 상기 제1그립(300)과 제2그립(400)을 결속시키게 되며, 하단으로 돌출되는 상기 결합볼트(620)에 결합너트(630)를 체결함으로써 상기 제1그립(300)과 제2그립(400)은 고정하게 되는 것이다.
이하에서는 도 6을 참조하여 본 발명에 따른 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 방법을 설명하기로 한다.
먼저, 본 인장 시험 방법에서는 인장 시험 대상이 되는 시험체(500)를 먼저 제작하게 된다. 상기 시험체(500)는 앞서 설명한 바와 같이 콘크리트 계열로 구성되며 양 끝단에 거치돌기(510)가 형성되도록 제작하는 것으로, 이러한 시험체(500)의 형상 및 구조에 대한 구체적인 설명은 생략하기로 한다.(S100)
이후, 상기 고정바(100) 및 인장바(200)에 결합수단을 이용하여 상기 제1그립(300)과 제2그립(400)을 체결하여 고정시키게 된다.(S200) 그리고, 고정된 상기 제1그립(300) 및 제2그립(400)의 거치홈(600)에는 양단에 거치돌기(510)가 형성된 시험체(500)를 각각 삽입하여 상기 시험체(500)를 거치 및 고정시키도록 한다.(S300)
이렇게 상기 제1그립(300)과 제2그립(400)의 고정 및 상기 시험체(500)의 고정이 완료하게 되며, 상기 인장바(200)에 인장을 가함으로써 상기 시험체(500)에 대하여 인장 시험을 실시하게 되는 것이다.(S400)
상술한 바와 같이 본 발명에 따른 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 장치 및 방법은 SHTB 시험 장치를 이용한 인장 시험에 인장 성능을 부여한 콘크리트를 용이하게 거치함으로써 콘크리트 시험체(500)에 대하여 효과적으로 온도, 변형 속도에 따른 응력-변형률 곡선을 획득할 수 있게 되는 것이며, 거치 방법에 있어서도 종래 금속 재료의 시험체(500)를 거치 및 고정하는 방법보다 상대적으로 용이한 장점이 있다.
이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허청구범위에 의해 정해져야만 할 것이다.
100 : 고정바 200 : 인장바
300 : 제1그립 400 : 제2그립
500 : 시험체 510 : 거치돌기
600 : 거치홈 600 : 결합수단
610 : 결합공 620 : 결합볼트
630 : 결합너트 700 : 통공
800 : 삽입공간
300 : 제1그립 400 : 제2그립
500 : 시험체 510 : 거치돌기
600 : 거치홈 600 : 결합수단
610 : 결합공 620 : 결합볼트
630 : 결합너트 700 : 통공
800 : 삽입공간
Claims (12)
- 시험체의 일측을 고정하는 고정바 및 상기 시험체의 타측을 고정함과 더불어 시험체에 대하여 인장력을 부여하는 인장바를 포함하는 SHTB(Split Hopkinson Tension Bar) 시험 장치에 있어서,
콘크리트 계열로 구성되되 양 끝단에 거치돌기가 형성되는 시험체와;
상기 고정바의 끝단에 결합수단을 통해 결합되며 상기 시험체의 일측 거치돌기를 수용하기 위한 거치홈이 형성되는 제1그립; 및
상기 인장바의 끝단에 결합수단을 통해 결합되며 상기 시험체의 타측 거치돌기를 수용하기 위한 거치홈이 형성되는 제2그립을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 장치.
- 제 1항에 있어서,
상기 거치돌기는 상기 시험체의 중심부로부터 끝단으로 갈수록 그 단면의 폭이 넓어지도록 구성되고 그 일단에서 각각 연하여 완만한 곡면을 형성하며,
상기 거치홈의 내면은 상기 거치돌기의 곡면 형상과 대응하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 장치.
- 제 2항에 있어서,
상기 거치홈은 상기 거치돌기의 측면과 접하는 말단에 길이방향을 따라 곡면부가 형성되는 것을 특징으로 하는 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 장치.
- 제 2항에 있어서,
상기 거치돌기의 양 외측면 및 이와 접하는 상기 거치홈의 양 내측면은 평면으로 구성되는 것을 특징으로 하는 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 장치.
- 제 2항에 있어서,
상기 거치돌기의 높이는 상기 거치홈의 높이보다 상대적으로 낮도록 구성되는 것을 특징으로 하는 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 장치.
- 제 1항에 있어서,
상기 제1그립 및 제2그립은 상기 결합수단에 의해 상기 고정바 및 인장바로부터 탈, 부착되는 것을 특징으로 하는 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 장치.
- 제 6항에 있어서,
상기 결합수단은
상기 고정바 및 인장바에 상기 제1그립 및 제2그립의 전단 일부가 삽입되도록 구성되는 삽입공간과;
상기 삽입공간을 직교하여 관통하도록 형성되는 하나 이상의 통공과;
상기 제1그립 및 제2그립의 전단에 상기 통공과 대향하는 부위에 형성되는 결합공과;
상기 통공 및 결합공으로 삽입되는 결합볼트; 및
상기 결합볼트에 체결되는 결합너트를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 장치.
- 시험체의 일측을 고정하는 고정바 및 상기 시험체의 타측을 고정함과 더불어 시험체에 대하여 인장력을 부여하는 인장바를 포함하는 SHTB(Split Hopkinson Tension Bar) 시험 방법에 있어서,
콘크리트 계열로 구성되며 양 끝단에 거치돌기가 형성되도록 시험체를 제작하는 단계;
고정바 및 인장바에 제1그립과 제2그립을 체결하는 단계;
상기 제1그립 및 제2그립에 상기 거치돌기를 수용하도록 구성된 각 거치홈에 상기 거치돌기를 거치하여 시험체를 고정하는 단계; 및
상기 인장바에 인장을 가하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 방법.
- 제 8항에 있어서,
상기 시험체를 제작하는 단계는,
상기 거치돌기를 상기 시험체의 중심부로부터 끝단으로 갈수록 그 단면의 폭이 넓어지도록 구성하고 그 일단에서 각각 연하여 완만한 곡면을 형성하도록 제작하는 것을 특징으로 하는 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 방법.
- 제 9항에 있어서,
상기 시험체를 제작하는 단계는,
상기 거치돌기의 양 외측면이 평면을 형성하도록 제작하는 것을 특징으로 하는 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 방법.
- 제 9항에 있어서,
상기 시험체를 제작하는 단계는,
상기 시험체의 높이가 상기 제1그립 및 제2그립에 형성된 거치홈의 높이보다 상대적으로 낮도록 제작하는 것을 특징으로 하는 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 방법.
- 제 8항에 있어서,
고정바 및 인장바에 제1그립과 제2그립을 체결하는 단계는,
상기 고정바 및 인장바에 형성된 삽입공간으로 각각 제1그립 및 제2그립이 삽입되는 단계;
상기 고정바 및 인장바에 형성된 통공과, 삽입된 제1그립 및 제2그립의 결합공이 서로 대향하도록 조정되는 단계;
상기 통공으로 결합볼트가 삽입되는 단계; 및
상기 통공 및 결합공을 관통하여 상기 고정바 및 인장바의 외측으로 돌출된 상기 결합볼트에 결합너트를 체결하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 SHTB를 이용한 콘크리트 인장 시험 방법.
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