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복합섬유(PP, NY)를 혼입한 60, 80MPa 3성분계 고강도콘크리트의 내화특성
Spalling Properties of 60, 80MPa High Strength Concrete with Fiber 원문보기

한국건축시공학회지 = Journal of the Korea Institute of Building Construction, v.10 no.4 = no.42, 2010년, pp.3 - 9  

김성덕 (Construction Technology Reserch Dept., Land & Housing Institute) ,  김상연 (Construction Technology Reserch Dept., Land & Housing Institute) ,  배기선 (Construction Technology Reserch Dept., Land & Housing Institute) ,  박수희 (Construction Technology Reserch Dept., Land & Housing Institute) ,  이범식 (Construction Technology Reserch Dept., Land & Housing Institute)

초록
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본 연구는 고강도콘크리트의 내화성능 증진에 효과적인 것으로 알려진 섬유(PP+NY) 혼입율 변화에 따른 60 MPa, 80 MPa 3성분계 고강도콘크리트의 유동성 및 강도특성을 검토하고 내화시험을 통해 폭렬현상을 확인하였다. 섬유(PP+NY) 혼입율을 0%, 0.05%, 0.1%, 0.2%로 산정하여 실험한 결과, 유동성 및 강도가 미세하지만 저하하는 것으로 나타났으나, 전반적으로 목표 범위를 만족하는 것으로 나타났다. 3시간 내화 후 폭렬특성으로 0%에서는 폭렬현상이 나타났지만, 0.05%이상에서는 표면에 미세한 균열만 발생하고 피복 탈락현상은 나타나지 않는 것으로 나타났다. 또한 폭렬이 발생되지 않은 공시체의 경우 잔존압축강도율이 5 ~ 6%로 나타났다. 이상 적은 양의 섬유(PP+NY)혼입율인 0.05%이상에서 폭렬현상이 방지되어 가장 양호한 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Fire resistance and material properties of high-strength concrete (W/B 21.5%, 28.5%) with OPC, BS and FA were tested in this study. Main factors of the test consisted of fiber mixing ratio and W/B. Two types of fiber (NY, PP) mixed with the same weight were used for the test. The fiber mixing ratios...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서, 본 연구에서는 고강도콘크리트의 내화성능 증진에 효과적인 것으로 알려진 유기섬유를 혼입한 설계기준강도 60 MPa(W/B 28.5%), 80 MPa(W/B 21.5%) 3성분계 고강도콘크리트(이하 고강도콘크리트)를 대상으로 내화성능 평가를 수행하여, 섬유 혼입율이 고강도콘크리트의 내화성능과 경화전·후 콘크리트 재료물성에 미치는 영향을 평가하고, 섬유를 혼입하지 않은 고강도콘크리트와 비교하여 유사한 재료물성을 가지며, 내화성능을 향상시킬 수 있는 적정 섬유 혼입율을 제시하고자 한다.
  • 물-결합재비(W/B)와 섬유 혼입율의 변화가 고강도콘크리트의 재료물성과 내화특성에 미치는 영향을 규명하기 위한 시험을 수행하였으며, 그 결과는 다음과 같다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
화재 시 콘크리트에 나타날 수 있는 문제점은? 일반적으로 콘크리트는 다른 구조재료에 비해 열전도율과 열확산계수가 매우 낮아 대표적인 내화구조재료로써 널리 사용되어지고 있으나, 내부온도가 600℃이상 되면 급격한 재료물성의 저하가 발생하는 것으로 알려져 있다.[1] 특히 조직이 치밀한 고강도콘크리트는 화재 시 콘크리트 내부의 급격한 온도상승으로 콘크리트의 인장강도보다 큰 수증기압이 생성되어 폭렬현상이 발생한다. 이러한 폭렬현상은 구조부재 피복의 박락과 함께 철근이 고온에 노출되어 심각한 구조내력의 저하를 초래하고 경우에 따라서는 건축물이 붕괴에까지 이를 수 있는 원인이 되기도 한다.
폭렬현상으로 나타날 수 있는 문제는? [1] 특히 조직이 치밀한 고강도콘크리트는 화재 시 콘크리트 내부의 급격한 온도상승으로 콘크리트의 인장강도보다 큰 수증기압이 생성되어 폭렬현상이 발생한다. 이러한 폭렬현상은 구조부재 피복의 박락과 함께 철근이 고온에 노출되어 심각한 구조내력의 저하를 초래하고 경우에 따라서는 건축물이 붕괴에까지 이를 수 있는 원인이 되기도 한다.[2,3,4]
물-결합재비(W/B)와 섬유 혼입율의 변화가 고강도콘크리트의 재료물성과 내화특성에 미치는 영향을 구명한 시험 결과는? 1) W/B 및 섬유 혼입율 변화에 따라서 0.05%에서 0.2%로 증가함에 따라 슬럼프플로는 다소 감소하나, 목표 슬럼프 플로와 공기량은 만족하는 것으로 나타났다. 2) 재령 56일 기준 W/B 21.5%의 압축강도특성에서는 0%대비 96%~102%내외로 나타났으며, W/B 23.5%에서는 0%대비 91%~93%내외로 나타나 섬유 혼입율이 강도에 미치는 영향은 미미한 것으로 나타났다 3) 본 연구에서 개발한 고강도콘크리트 대상으로 3시간 내화시험을 수행한 결과, W/B 21.5%, 28.5%인 경우, 섬유 혼입율 0%에서 폭렬이 발생하였으나, 0.05%~0.2%에서는 폭렬이 발생하지 않는 것으로 나타났다. 4) 3시간 내화시험 후 잔존압축강도율은 크게 저하하였으나 폭렬발생이 되지 않은 공시체의 경우는 W/B에 무관하게 5~6%의 잔존압축강도율을 나타내었다. 5) W/B가 21.5%, 28.5%인 고강도콘크리트에서 NY섬유와 PP섬유가 동일한 비율로 0.05%~0.1%까지 혼입된 경우 유동성과 강도 및 폭렬저항성능이 우수한 것으로 나타났다.
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참고문헌 (10)

  1. Kim HY, Seo CH, An Experimental Study on the Physical Properties by Compressive Strength Areas of Concrete at High Temperature, Journal of the Architectural Institute of Korea (Structure & Construction), 2004;20(11):75-82. 

  2. Han CG, Yang SH, Han MC, Pei CC, The Influence of Polymer Contents and Appearance on Spalling Prevention of High Strength Concrete, Journal of the Architectural Institute of Korea (Structure & Construction), 2009;24(5):93-100. 

  3. Na CS, Shin SB, Cho BS, Kwon YJ, Kim GY, Kim MH, An Experimental Study on the Explosive Spalling Properties of High Performance Concrete by Material Factors, Annual Conference of the Architectural Institute of Korea, 2006:357-360. 

  4. Song H, Chu YS, Lee JK, Strength and Deformation iof High Strength Concrete in High Temperatures, Proceeding of Conference in Architectural Institute of Korea, 2006:505-508. 

  5. Sin SW, Yu SH, Kim YK, Spalling Reduction Methods of Ultra High-Strength Reinforced Concrete Columns , Journal of the Korea institute for Structural Maintenance Inspection, 2006;10(5):171-178. 

  6. J.G. Sanjayan, Design against spalling of concrete in fire, Proceeding of the First Korea-Australia Workshop on Recent Advance in high Performance Concrete, 2005:155-169. 

  7. K.D. Hertz, Limits of spalling of fire-exposed concrete, Fire Safety Journal 2003;38:103-116. 

  8. Han CG, Yang SH, Lee BY, Hwang YS, A Study on the Spalling Properties of High-Performance Concrete with the Kinds of Aggregate and Polypropylene Fiber Contents, Journal of the Korea Concrete Institute 1999;11(5):69-77. 

  9. Han CG, Kim SS, Kim SS, Pei CC, Spalling Prevention of High Strength Concrete Due to Hybrid Organic Fiber and Different Lengths of Polypropylene Fibers, Journal of the Architectural Institute of Korea (Structure & Construction), 2008;24(2):61-68. 

  10. Choi SM, Lee BS, Bae KS, Kim SY, Park SH; Rheological Characteristics of Fiber-Reinforced High-Strength AFR Concrete, Proceedings of the Korea Concrete Institute 2009:543-544. 

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