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[국내논문] 단면복구재로 보수된 콘크리트의 재탄산화 과정에 대한 분석적 모델링
Analytical Modelling for Recarbonation Process of Concrete Repaired with Patching Repair Material 원문보기

구조물진단학회지 = Journal of the Korea Institute for Structural Maintenance Inspection, v.14 no.2 = no.60, 2010년, pp.89 - 96  

도정윤 (군산대학교 산학협력단) ,  김두기 (군산대학교 토목공학과) ,  송훈 (한국세라믹기술원 에코소재센터) ,  조영국 (청운대학교 건축공학과)

초록
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이산화탄소에 의해 열화된 콘크리트 구조물의 보수 후 잔존수명을 평가할 때 보수재의 효과를 고려하기 위해 본 연구에서는 탄산화에 의해 열화를 받은 콘크리트 부재의 보수 후 재열화과정을 Fick's 확산(diffusion) 제1법칙을 이용하여 모델링함으로써 단면복구재에 의해 보수된 콘크리트 부재의 독특한 상황을 고려한 합리적인 예측식을 제시하였다. 연구결과는 보수재의 이산화탄소 확산 프로파일과 기존 구체콘크리트의 탄산화된 부분의 이산화탄소 확산 프로파일을 효과적으로 모델링할 수 있음을 보여줬다. 제시된 평가모델식에 대한 검증예제를 통해 보수재의 이산화탄소 확산지연효과를 확인할 수 있었으며 보수된 콘크리트 구조물의 보수 후 잔존수명을 객관적이고 수치계산적인 방법으로 평가할 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study presented the analytical evaluation model effective in the concrete structure repaired with a patching material. The model considered the effect of the repair material on carbon dioxide penetration into the repaired concrete as evaluating the remaining service life of the CO2-deteriorated...

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 이를 위해서는 보수된 콘크리트 구조물(repaired concrete structure)의 부재에 대한 열화속도 및 과정을 예측할 수 있는 모델식이 필요한데 이 부분에 대한 연구가 아직은 미진한 상태이다. 이에 본 연구에서는 탄산화에 의해 열화를 받은 콘크리트 부재의 보수 후 재열화과정을 Fick의 확산(diffusion) 제1법칙을 이용하여 모델링함으로써 보수된 콘크리트 부재의 독특한 상황을 고려한 합리적인 예측식을 제시하고자 한다.

가설 설정

  • 즉 PCM의 촉진 탄산화에 대한 연구결과를 보면 약 50∼80%의 탄산화억제효과가 있으므로 위의 보통 포틀랜드 시멘트의 산화칼슘 고정화율의 약 65%으로 가정하여 단면복구재의 산화칼슘 고정화율을 약 50%정도로 가정한다(Chandra and Ohama, 1994).
  • (c), 탄산화에 의한 조직의 변화 등으로 인하여 구체콘크리트의 이산화탄소 표면농도를 낮추는 효과로 인하여 이산화탄소의 확산을 다소 낮추는 내탄산화의 역할을 어느 정도 수행할 것이다.
  • 3에는 단면복구재를 적용한 탄산화된 콘크리트의 보수 직후의 이산화탄소와 탄산칼슘의 프로파일이 도시적으로 풀이되어 있다. 단면복구재에 의한 보수 직후에는 구체콘크리트의 탄산화 침투는 멈추지만(a), 콘크리트의 표면에 설치된 단면복구재가 탄산화가 되면서 외기에 면하는 부분부터 콘크리트 내부 방향으로 서서히 탄산화가 일어날 것이다. 즉 보수 후 시간의 흐름에 따라 이산화탄소의 침투가 단면복구재에서 일어나 Fig.
  • 즉 보수 후 시간의 흐름에 따라 이산화탄소의 침투가 단면복구재에서 일어나 Fig. 2(b)와 같은 이산화탄소 침투 및 탄산칼슘 생성의 프로파일을 보이게 될 것이다. 시간이 더 흐르면 단면복구재는 완전히 탄산화가 되어버리겠지만(c), 탄산화에 의한 조직의 변화 등으로 인하여 구체콘크리트의 이산화탄소 표면농도를 낮추는 효과로 인하여 이산화탄소의 확산을 다소 낮추는 내탄산화의 역할을 어느 정도 수행할 것이다.
  • 하지만 더욱 시간이 흐르면 탄산화의 침투깊이는 구체콘크리트 내부로 진행하게 되고 Fig. 2(c)에서처럼 구체콘크리트는 탄산화 속도는 느리지만 다시 탄산화가 개시될 것이다. 결국에는 탄산화전면부(front)가 철근이 이르지만 그 과정은 기존 구체콘크리트의 탄산화에 비하여 지연되므로 잔존수명(remaining service life)을 증가시키는 효과를 내게 되는 것이다.
  • 즉, 확산과정은 Fick's 1st 확산의 법칙에 따라 이뤄지며 확산속도에 영향을 주는 확산계수의 경우 본 연구에서는 재료의 상대습도와 재료의 공극률(porosity)에 영향을 받는 것으로 가정하였다(Kropp and Hilsdorf, 1996).
  • 본 연구에서 제시한 탄산화 침식을 받은 콘크리트 부재의 보수후 탄산화 모델을 통해 보수 후 잔존수명을 계산해본다. 먼저 대상 부재는 설계수명 50년의 주차장 구조물의 지하층의 일부분이며, 보수시점은 건설 후 10년 째 이뤄졌다고 가정한다. 해석을 위한 입력변수의 내용과 해당값이 Table 1에 나타나 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
탄산화의 과정은 확산으로 이루어 지는데 확산은 어떻게 되는가? 확산된 이산화탄소는 탄산화면에서 모두 소비되므로 탄산화의 과정은 확산과 반응의 모델로 계산된다. 즉, 확산과정은 Fick's 1st 확산의 법칙에 따라 이뤄지며 확산속도에 영향을 주는 확산계수의 경우 본 연구에서는 재료의 상대습도와 재료의 공극률(porosity)에 영향을 받는 것으로 가정하였다(Kropp and Hilsdorf, 1996).
콘크리트 중 경년열화현상이 일어나는 것은? 국내에서 건설되는 다양한 구조물 중 60∼70% 정도가 콘크리트를 구조재료로 사용한 구조물일 정도로 콘크리트라는 재료는 공학적으로 매우 우수한 성능과 장점을 가지고 있다. 여타의 다양한 공학재료들과 마찬가지로 콘크리트도 경년열화현상이 일어나는데 대표적인 것이 염화물 침투와 탄산화이다. 특히 콘크리트의 탄산화는 현대 건축구조물이 건설되는 환경이 매우 가혹해지는 상황에서 중요하게 인식되고 있다.
국내 건설물 중 콘크리트를 구조재료로 사용한 비율은? 국내에서 건설되는 다양한 구조물 중 60∼70% 정도가 콘크리트를 구조재료로 사용한 구조물일 정도로 콘크리트라는 재료는 공학적으로 매우 우수한 성능과 장점을 가지고 있다. 여타의 다양한 공학재료들과 마찬가지로 콘크리트도 경년열화현상이 일어나는데 대표적인 것이 염화물 침투와 탄산화이다.
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참고문헌 (11)

  1. Bary, B., Sellier, A., "Coupled-carbon dioxide-calcium transfer model for carbonation of concrete", Cem. Concr. Res. Vol. 34, 2004, pp.1859-1872. 

  2. Pade C. and Guimaraes M., "The $CO_2$ uptake of concrete in a 100 year perspective", Cem. and Conc. Res. Vol. 37, 2007, pp.1348-1356. 

  3. Chen, J. J., Thomas, J. J., Taylor, H. W. F., Jennings, H. M., "Solubility and structure of calcium silicate hydrate", Cem. Conc. Res. Vol. 34, 2004, pp.1499-1521. 

  4. Taylor, H.F.W., Cement Chemistiry, 2nd edition, Thomas Telford Publishing, London, 1997. 

  5. Crank J., The Mathematics of Diffusion, 2nd Edition, Oxford university press, Bristol, 1975. 

  6. Kropp J.and Hilsdorf H.K., Performance Criteria for Concrete Durability-RILEM Report 12, E&FN SPON, London, 1996, pp.97-111. 

  7. New Approach to Durability Design, CEB Bullitin d'information No. 238, May. 1997. 

  8. Chandra, S., and Ohama, Y., Polymers in Concrete, CRC Press, 1994. 

  9. Stronach, S.A., Glasser, F.P., "Modelling of the impact of abundant geochemcal components on the phase stability and solubility of the $CaO-SiO_2-H_2O$ system at $25{^{\circ}C}$ ", Advances in Cement Research, Vol. 9, No. 36, 1997, pp.167-181. 

  10. Papadakis V. G., Vayenas C. G., and Fardis M. N., "Fundamental modeling and experimental investigation of concrete carbonation", ACI Material Journal, Vol. 88, Issue 4, 1991, pp.363-37. 

  11. Papadakis V.G., Vayenas C.G, and Fardis M.N., "Physical and chemical characteristics affecting the durability of concrete", ACI Material Journal, Vol. 88, Issue 2, 1991, pp.186-196. 

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