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탄산화에 노출된 콘크리트 취약부의 확률론적 내구수명 평가
A Service Life Prediction for Unsound Concrete Under Carbonation Through Probability of Durable Failure 원문보기

구조물진단학회지 = Journal of the Korea Institute for Structural Maintenance Inspection, v.12 no.2 = no.48, 2008년, pp.49 - 58  

권성준 (비앤티 엔지니어링) ,  박상순 (한국건자재시험연구원) ,  남상혁 (연세대학교 토목공학과) ,  노병철 (상지대학교 건설시스템 공학과)

초록
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대도시 및 지하구조물에서 주로 발생하는 탄산화는 사용기간의 증가에 따라 철근부식이 발생하며, 이러한 철근부식은 구조물의 성능저하로 진전된다. 하나의 RC 구조물이라 하더라도, 콘크리트 시공에 의해 건전부뿐 아니라 시공이음부 또는 균열부와 같은 취약부가 발생하기가 쉽지만, 진단시에는 일반적으로 건전부만을 대상으로 탄산화 거동을 분석하고 있다. 본 연구에서는 대도시에서 사용중인 고가교의 RC 교각을 대상으로 하여 건전부, 균열부, 시공이음부 콘크리트의 탄산화 실태조사를 수행하였다. 조사된 탄산화 깊이와 측정된 피복두께를 확률변수로 하여, 사용기간에 따라 증가하는 내구적 파괴확률을 도출하였다. 한편 국내 시방서에서 제시하는 목표파괴확률을 기준으로 대상구조물의 내구수명을 평가하였다. 동일한 기둥부재라 하더라도 건전부, 균열부, 시공이음부 콘크리트에 따라 도출된 내구수명은 각각 다르게 평가되었으며, 피복두께가 작고 균열폭이 큰 경우에서는 매우 빠르게 감소함을 알 수 있었다. 피복두께의 변동계수에 따라서도 내구적 파괴확률의 변화가 크므로 적절한 시공과 품질확보가 중요함을 알 수 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Generally, steel corrosion occurs in concrete structures due to carbonation in down-town area and underground site and it propagates to degradation of structural performance. In general diagnosis and inspection, only carbonation depth in sound concrete is evaluated but unsound concrete such as joint...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 대도시에서 탄산화 환경에 노출된 교 각을 대상으로 건전부, 시공이음부, 균열부에 대한 실 태조사를 수행하였다. 실태조사 결과 건전부 콘크리 트, 시공이음부 콘크리트, 균열부 콘크리트에 대한 탄 산화 속도계수를 도출하였으며, 사용기간에 따른 내구 수명을 산정하였다.

가설 설정

  • . 광범위한 실태조사를 수행하여, 균열폭에 대한 탄 산화 회귀 분석 식을 사용하는 것이 가장 바람직하지만, 본연구에서는 0.1~0.2mm의 균열폭을 대상으로 하였으며, 이 결과를 이용하여 균열폭의 함수로 탄산화 깊이를 가정한 것이다.
  • 시간에 따라 증가하는 탄산화깊이와는 다르게, 피복 두께는 일정하게 가정하고 있는데, 본 연구에서는 실태조사 결과를 이용한 피복두께의 확률분포를 도출하였다. Table 2에서는 정규분포를 가정한 피복 두께의 측정 결과를 나타내고 있다.
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참고문헌 (14)

  1. 권성준, 송하원, 변근주, "탄산화에 노출된 균열 콘크리트 구조물의 확률론적 내구설계", 대한토목학회논문집, 제25권, 5A호, 2005, pp. 741-750 

  2. 건설교통부, "콘크리트 표준시방서(내구성편)", 2004 

  3. 和泉意登志, "構造物の耐久性設計手法例一鐵筋のがぶり厚さの信賴性設計手法一", コンクリ一ト工學, 26, No. 11, 1988, Nov., pp. 38-42 

  4. 阿部保彦, "ひび割れ幅がコンクリ一トの中性化深さに及ぼす影響に關する文獻調査結果", コンクリ一ト構造物のリハビリテ一シヨンに 關するシンポジウム論文集, 1999, Jan., pp. 7-14 

  5. 和泉意登志, 嵩英雄, "コンクリ一トのひび割れ, 打繼ぎ,豆板部たける中性化の進行",セメソト.コンクリ一ト, No. 448, 1984, pp. 50-55 

  6. 日本土木學會, "コンクリ一ト構造物におけるコ一ルドジヨイント問題と對策", 土木學會, コンクリ一トライブラリ一 103, 2000 

  7. 和泉意登志, 喜多達夫, 前田熙信, 中性化, 技報堂出版. 1986. 

  8. CEB, General Task Group 20, "Durable concrete structure-Design Code", CEB, Thomas Telford. 1989 

  9. CEB Task Group 5.1, 5.2, "New Approach to Durability Design", Sprint-Druck, Stuttgart, 1997, May 

  10. Gjorv, O. E., "Steel Corrosion in Concrete Structures Exposed to Norwegian Marine Environment", Concrete International, Vol. 16, No. 4, 1994, pp. 35-39 

  11. Gjorv, O. E., "Durability Design and Construction Quality of Concrete Structures", Proceedings of the 4th International Conference on Concrete, Seoul, Korea, CONSEC04, 2004, Vol. 1, pp. 44-55 

  12. Nawy, E. G., "Reinforced Concrete-A Fundamental Approach", Prentice Hall, Inc. 2nd Edition, 1990, pp. 69-72 

  13. RILEM, "Durability Design of Concrete Structures", Report of RILEM Technical Committee 130-CSL, E&FN SPON, 1994 

  14. Vesikari, E., "Service Life of Concrete Structures with regard to Corrosion of Reinforcement", Technical Reports 533, Technical Report Center of Finland, 1988 

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