

이 제품은 무엇이고 — 무엇이 아닌가
FSB(바)와 FSR(로드)은 Ø 6, 8, 10, 12 mm로 공급하는 인발성형 탄소섬유 강화 폴리머 형재입니다. 두 데이터시트 모두 같은 방식으로 설명합니다: 콘크리트·목재·조적조 구조물 보강을 위해 설계된 CFRP 라미네이트 — 기존 부재의 내력을 높이거나, 열화를 보수하거나, 설계·시공상의 결함을 바로잡기 위한 것입니다.
일반적인 사용 방식은 NSM — 표면 매입입니다. 콘크리트 피복에 홈을 파고, 바를 접착제 안에 앉힌 뒤, 홈을 평평하게 채웁니다. 바는 표면에 붙는 것이 아니라 피복 안쪽에 들어가므로 충격·화재·고의적 손상으로부터 보호되고, 마감된 표면은 거의 달라 보이지 않습니다.
무엇이 아닌가. 이것은 신설 구조물의 철근을 대체하는 제품이 아닙니다. 당사의 두 데이터시트는 보강만을 다루며, 주 내부 배근으로서의 사용이나 해양·터널·MRI 환경에 대해서는 아무것도 말하지 않습니다. 그것이 귀하의 적용 대상이라면 알려 주십시오. 시험 데이터로 뒷받침할 수 있는지 없는지를 솔직히 말씀드리겠습니다. 해당 작업을 다루지 않는 데이터시트를 근거로 바를 판매하느니, 차라리 그 문의를 놓치겠습니다.
| 특성 | 값 |
|---|---|
| Models | FSB (bar) / FSR (rod) |
| Diameter | Ø 6 / 8 / 10 / 12 mm |
| Colour | Black |
| Dry Fibre Tensile Strength | FSB 4,900 MPa · FSR 5,100 MPa |
| Tensile Strength — mean | FSB 2,000 MPa · FSR 2,400 MPa (EN 2561) |
| Tensile Strength — design | FSB 1,670 MPa · FSR 1,750 MPa |
| Tensile Elastic Modulus | FSB 165 GPa · FSR 150 GPa (EN 2561) |
| Elongation at Break | 1.5% (EN 2561) |
| Fibre Content | FSB min 68% · FSR min 65% |
| Glass Transition Temperature | Tg min 100°C |
| Density | 1.6 g/cm³ |
| Packaging | 6 m / 12 m or customised |
| Storage | Dry, out of direct sunlight, −5°C to +35°C |
| Shelf Life | 2 years |
NSM 바가 알맞은 답이 되는 곳
더 큰 하중을 받아야 하는 슬래브
사무용 하중에서 창고용 하중으로 바뀌는 바닥, 또는 애초에 가볍게 지어진 슬래브. 홈은 경간 방향으로 내고 마감재가 그 위를 덮습니다.
휨 내력이 부족한 보
인장면을 따라 홈을 냅니다. 바가 표면에 붙는 것이 아니라 피복 안에 있으므로, 표면에 접착한 플레이트라면 손상될 충격과 마모를 견뎌 냅니다.
보 웨브의 전단
웨브를 비스듬히 가로지르는 짧은 홈을 내고, 바를 앉혀 평평하게 채우며, 기술자의 상세대로 간격을 둡니다. 전체 U형 감기가 슬래브에 막혀 돌아가지 못하는 곳에서 쓸 수 있는 방법입니다.
목조 보와 장선
두 데이터시트 모두 목재를 용도로 명시합니다. 오래된 장선의 위나 아래에 홈을 파 바를 넣으면 겉보기 단면을 바꾸지 않고 내력을 더할 수 있습니다 — 목재 자체가 건축적 요소인 곳에 유용합니다.
조적조 벽체·교각·아치
긁어낸 줄눈이나 자른 홈에 바를 앉힙니다. 바는 줄눈 속에 사라질 만큼 가늘어서, 표면은 원래 모습대로 다시 줄눈 마감을 할 수 있습니다.
잘못 지어진 부분을 바로잡기
배근이 부족하게 나온 부재, 또는 나중에 관통 개구가 뚫린 부재. 두 데이터시트 모두 결함 보정을 의도된 용도로 명시합니다.
FSB냐 FSR이냐 — 그리고 강재와 비교하면 어디쯤인가
| 모델 | 무엇인가 | 이럴 때 고르십시오 |
|---|---|---|
| FSB | 탄소섬유 바. 평균 인장 2,000 MPa, 설계값 1,670 MPa, 탄성계수 165 GPa, 섬유 함유율 최소 68%. | 순수한 강도보다 강성이 더 중요한 경우. NSM 보강은 바가 실제로 힘을 발휘하기 훨씬 전에 부재가 얼마나 처지는지로 좌우되는 경우가 많아, 더 뻣뻣한 바가 기본 선택이 됩니다. |
| FSR | 탄소섬유 로드. 평균 인장 2,400 MPa, 설계값 1,750 MPa, 탄성계수 150 GPa, 섬유 함유율 최소 65%. | 강성이 아니라 강도로 제약을 받는 경우입니다 — 홈 길이가 짧거나, 80 MPa 더 높은 설계강도가 부족분을 메워 주는 디테일 등. 다만 맞바꾸는 값을 기억하십시오: 평균 강도는 20% 높지만 강성은 9% 낮습니다. |
| 강재와 비교 | 탄소섬유 바 | 현장에서 실제로 의미하는 것 |
|---|---|---|
| 설계강도 | 1,670–1,750 MPa, B500 강재 약 500 MPa 대비 | 설계값 기준으로 강재의 약 3.3~3.5배입니다. 경쟁사 페이지에서는 ‘강재보다 5~7배 강함’이라는 문구를 보시게 될 텐데 — 이 페이지를 다시 쓰기 전에는 당사 페이지에도 그렇게 적혀 있었습니다. 이 비율은 건섬유 수치를 강재와 비교할 때만 나오며, 건섬유 수치로는 아무도 시공할 수 없습니다. |
| 무게 | 0.045–0.181 kg/m, 같은 지름 강재의 0.222–0.888 kg/m 대비 | 같은 지름에서 강재 무게의 5분의 1이 채 안 됩니다(밀도 1.6 대 7.85 g/cm³). Ø 12, 12 m 길이 한 개를 사람 한 명이 옮길 수 있습니다. |
| 강성 | 150–165 GPa, 강재 약 200 GPa 대비 | 강재보다 강성이 낮지, 높지 않습니다. 대부분이 잘못 아는 수치가 바로 이것입니다. 이 바는 훨씬 강하지만 약간 더 잘 휘어지므로, 파단이 아니라 처짐과 균열폭이 — 대개 — 추가할 수 있는 내력을 결정합니다. |
| 연성 | 없음. 파괴까지 선형이며 연신율 1.5% | 강재는 항복하며 경고를 주지만 탄소섬유는 그렇지 않습니다. 모든 FRP 설계기준은 콘크리트나 부착이 지배하도록 하고 바가 지배하는 일이 없도록 설계되어 있습니다. |
| 현장 절곡 | 불가능 | 수지가 이미 경화되어 있습니다. NSM 바는 곧고, 계속 곧은 상태를 유지합니다 — 홈도 어차피 직선이므로 이는 손실이 아닙니다. |
| 부식 | 없음 | 이는 실질적인 장점이며, 이 바가 습한 실내 공간이나 제설염을 뿌리는 바닥판에 적합한 이유의 일부이기도 합니다. 다만 당사 데이터시트는 해양·터널·MRI 용도를 설계 사례로 다루지 않으므로, 그런 용도로 판매하지는 않습니다. |
두 모델 모두 Ø 6, 8, 10, 12 mm로 나가며, 길이는 6 m와 12 m 또는 주문 절단입니다. 섬유 함유율을 제외하면 두 모델은 파단 연신율(1.5%), 밀도(1.6 g/cm³), 유리전이온도(최소 100 °C)가 같습니다.
이 페이지의 모든 값은 당사 데이터시트에 실린 재료 물성이지, 설계가 아닙니다. 홈 크기, 바 간격, 정착 길이, 그리고 접착제는 모두 시공 대상 기준 — 북미는 ACI 440.2R, 유럽은 EN 1992-1-1 부속서 J — 에 맞춰 기술자가 검토해야 합니다.
규격, 무게와 설계 인장력
네 가지 지름, 강재 대비 무게, 그리고 바 한 개가 감당하는 힘
| 바 지름 Ø (mm) | 공칭 단면적 (mm²) | CFRP 질량 (kg/m) | 같은 지름 강재 질량 (kg/m) | FSB 설계력 (kN) | FSR 설계력 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28.3 | 0.045 | 0.222 | 47.2 | 49.5 |
| 8 | 50.3 | 0.080 | 0.395 | 83.9 | 88.0 |
| 10 | 78.5 | 0.126 | 0.617 | 131.2 | 137.4 |
| 12 | 113.1 | 0.181 | 0.888 | 188.9 | 197.9 |
단면적은 단순 원형 단면 πd²/4입니다. 질량은 데이터시트 밀도 1.6 g/cm³(강재는 7.85)를 사용합니다. 설계력은 설계 인장강도에 단면적을 곱한 값입니다 — FSB는 1,670 MPa, FSR은 1,750 MPa. 이는 바 자체가 받는 힘이며 상한값입니다. NSM 시공에서는 보통 바·접착제·콘크리트 사이의 부착이 먼저 파괴되므로, 기술자가 실제로 기댈 수 있는 힘은 이 두 열의 숫자가 아니라 홈과 부착 길이로 정해집니다.
표제 숫자에서 실제 설계에 쓰는 숫자로
| 모델 | 건섬유 (MPa) | 평균 인장, EN 2561 (MPa) | 설계 인장, EN 2561 (MPa) | 건섬유 대비 설계값 비율 | 탄성계수 (GPa) | 설계응력에서의 변형률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSB | 4900 | 2000 | 1670 | 34% | 165 | |
| FSR | 5100 | 2400 | 1750 | 34% | 150 |
이 행을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 요점을 놓치기 어렵습니다: 실제 설계에 쓰는 숫자는 표제 숫자의 약 3분의 1입니다. 건섬유 수치는 수지에 묻히기 전 섬유 단독의 값으로 — 바의 물성이 아니며 아무 데도 쓸 수 없습니다. 평균값은 시험 배치의 평균이므로 시편의 절반은 이보다 낮게 나왔습니다. 설계값은 그 편차를 반영하고 남은 값입니다. 마지막 열도 다시 볼 가치가 있습니다: 파단 연신율은 1.5%이므로, 설계응력에서 바는 이미 그 변형 여유의 67%(FSB) 또는 78%(FSR)를 써 버린 상태입니다.
이는 바 자체의 물성이지 시스템의 물성이 아닙니다. NSM 공법은 네 가지 중 가장 약한 곳에서 파괴됩니다 — 바, 접착제, 콘크리트와의 부착, 또는 피복 박리. 바가 가장 약한 경우는 거의 없습니다. 이 표로 규격을 정하기 전에 어느 것이 지배하는지 기술자에게 먼저 물어보십시오.
NSM 바 시공 6단계
자르기 전에 강재부터 찾는다
철근 탐지기로 피복을 스캔하여 기존 철근 위치를 표시합니다. 스터럽이나 주철근을 건드리는 홈은 보강으로 되돌릴 수 있는 것보다 더 큰 손상을 남깁니다. 그것들을 피하도록 홈 선을 정하고, 도저히 피할 수 없다면 자르고 난 뒤가 아니라 자르기 전에 그렇게 말하십시오.
홈 파기
집진 장치를 갖춘 다이아몬드 블레이드로 건식 절단하여 평행한 두 줄을 낸 뒤 가운데를 깨서 제거합니다. 흔히 쓰는 경험칙은 바 지름의 약 1.5배인 정사각형 홈이지만, 정확한 치수는 기술자에게서 받으십시오 — 접착제와 실제 피복 두께에 따라 달라집니다. 홈은 반드시 피복 범위 안에 있어야 합니다. 이것은 홈이지 구조 단면까지 파고드는 절개가 아닙니다.
제대로 청소한다
무유 압축공기로 슬러리와 분진을 불어낸 뒤 건조시킵니다. 접착제는 건전한 콘크리트에 부착되는 것이지 톱밥에 부착되는 것이 아닙니다. 바탕면이 건조한지 확인하십시오 — ASTM D4263의 비닐 시트법으로 수분이 올라오는지는 알 수 있지만, 정확한 함수율 퍼센트까지는 알려 주지 않습니다.
절반 채우고, 바를 앉히고, 마저 채운다
홈의 절반 정도까지 정착용 접착제를 채우고, 접착제가 주위로 올라올 때까지 바를 눌러 넣은 다음 홈을 평평하게 마저 채웁니다. 바를 앉힐 때 살짝 흔들어 주면 갇힌 공기가 빠져나갑니다. 바는 반드시 네 면 모두 접착제로 둘러싸여야 하며, 마른 홈 바닥에 그냥 얹혀 있어서는 안 됩니다.
가사시간을 지킨다
접착제의 가사시간은 23 °C, 소량 배합 기준으로 표시된 값입니다. 더운 슬래브 위에서 작업하거나 한 통에 많은 양을 배합하면 가사시간이 상당히 짧아집니다. 시공할 수 있는 양만 배합하고, 배합한 것은 바로 시공하십시오.
경화되는 동안 건드리지 않는다
접착제가 데이터시트에 명시된 경화 상태에 도달할 때까지 하중을 주지 말고, 인근에서 천공하지 말고, 진동도 주지 마십시오. 그런 다음 표면을 마감합니다. 바가 피복 안쪽에 있으므로 완성된 부재는 겉보기에 거의 달라지지 않습니다 — 애초에 접착식 플레이트 대신 NSM을 선택하는 이유가 대개 이것입니다.
자주 묻는 질문
신설 구조물에서 강재 철근 대신 쓸 수 있습니까?
당사 데이터시트는 그 용도를 다루지 않습니다. 두 데이터시트 모두 FSB와 FSR을 기존 콘크리트·목재·조적조를 보강하기 위한 CFRP 라미네이트로 설명하며, 주 내부 배근으로서의 사용이나 해양·터널·MRI 용도에 대해서는 아무것도 말하지 않습니다. 일부 FRP 바는 유리섬유용 ASTM D7957 같은 규격에 따라 내부 배근용으로 인증받기도 합니다. 당사 제품은 그 근거로 판매하지 않습니다. 문의해 주시면 추측이 아니라 실제로 어떤 시험 데이터가 있는지 솔직히 말씀드리겠습니다.
왜 설계강도가 데이터시트 앞면의 4,900 MPa보다 훨씬 낮습니까?
4,900 MPa는 수지에 묻히기 전 건섬유 값이기 때문입니다. 바는 섬유에 기지재를 더한 것이고, 기지재는 인장을 거의 부담하지 않습니다. EN 2561에 따라 바로서 측정하면 FSB의 평균은 2,000 MPa이고, 배치 편차를 반영한 뒤의 설계값은 1,670 MPa — 표제 숫자의 약 3분의 1입니다. 정직한 CFRP 데이터시트라면 어디나 이런 격차가 있습니다. 큰 숫자만 인쇄하는 곳은 당신이 묻지 않기를 바라는 것입니다.
FSR이 FSB보다 강한데, 왜 FSB를 선택해야 합니까?
FSB가 더 뻣뻣하기 때문입니다: 165 GPa 대 150 GPa. 대부분의 NSM 보강에서는 어떤 바도 강도에 가까워지기 훨씬 전에 부재가 처지므로, 추가할 수 있는 하중을 제한하는 것은 강성이며 FSR의 여분 강도는 결국 쓰이지 않습니다. 홈이 짧거나 까다로운 디테일 때문에 강도가 제약 조건이 될 때 FSR을 선택하십시오.
형태에 맞춰 구부릴 수 있습니까?
안 됩니다. 수지가 이미 경화되어 있어 바는 곧고, 계속 곧은 상태를 유지합니다. 현장에서 구부릴 수 없고 절곡품도 공급하지 않습니다. NSM에서는 이것이 문제가 되는 경우가 거의 없습니다. 홈 자체가 직선이기 때문입니다.
홈에는 어떤 접착제를 씁니까?
에폭시 정착용 접착제입니다. 당사 FIS FIX가 통상적인 조합이며 바와 함께 견적을 드립니다. 이 선택은 겉치레가 아닙니다 — 거의 모든 NSM 공법에서 지배하는 것은 바가 아니라 부착이므로, 접착제가 하는 일이 탄소 못지않게 많습니다.
화재 시 거동은 어떻습니까?
유리전이온도는 최소 100 °C이며, 이를 넘으면 기지재와 접착제 모두 연화되어 바가 더 이상 힘을 전달하지 못합니다. 콘크리트 피복 안에 있다는 점은 표면에 접착한 플레이트에 비해 실질적인 장점이지만, 이것이 내화 등급은 아닙니다. 화재 상황에서는 보강이 소실되었다고 가정한 뒤 보강되지 않은 부재만으로 화재 하중 조합을 견디는지 확인하는 설계자가 필요합니다.
어떤 길이로 나오며, 보관은 어떻게 합니까?
표준은 6 m와 12 m 직선 길이이며, 원하시는 홈 길이로 절단도 가능합니다. 건조하고 직사광선을 피한 곳에서 −5~+35 °C 사이로 보관하십시오. 보관 수명은 2년입니다.
시험 성적서가 있습니까, 아니면 데이터시트뿐입니까?
데이터시트에는 두 모델 모두 EN 2561에 따른 인장 및 탄성계수 값이 평균값과 설계값으로 실려 있습니다. 기술자가 근거가 되는 시험 성적서를 필요로 한다면 말씀해 주십시오. 보지도 않은 것을 있다고 말하는 대신, 생산 라인에 요청하겠습니다.
문서 및 다운로드
모델별로 하나씩, 데이터시트 두 부
바용 TDS-FSB와 로드용 TDS-FSR입니다. 각각 건섬유·평균·설계 인장값, EN 2561에 따른 탄성계수, 섬유 함유율, 연신율, 밀도, 유리전이온도, 포장과 보관 조건을 담고 있습니다. 둘 다 이 페이지에서 받을 수 있습니다.
일부러 담지 않은 내용
부착강도 수치, 정착길이 표, 내화 등급은 없습니다. 그것들은 접착제와 설계기준에 속하는 것이지 바에 속하는 것이 아닙니다. 공급자가 바 데이터시트 하나만 가지고 완성된 NSM 설계를 건네준다면, 서비스가 아니라 경고 신호로 받아들이십시오.
견적 요청
부재, 필요한 추가 내력, 그리고 기술자가 염두에 둔 홈 간격을 보내 주십시오. 지름, 모델, 필요 미터수를 회신하고 데이터시트도 함께 드립니다 — 당사 말을 그대로 믿는 대신 기술자가 직접 수치를 확인할 수 있도록.


