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[국내논문] 알칼리 활성 슬래그 결합재를 이용한 자기충전 콘크리트의 기초 연구
Basic Research of Self Compacting Concrete Using Alkali-Activated Slag Binder 원문보기

콘크리트학회논문집 = Journal of the Korea Concrete Institute, v.25 no.6, 2013년, pp.657 - 665  

송금일 (전남대학교 건축학부) ,  신경식 (전남대학교 건축학부) ,  공민호 (현대엠코(주) 기술연구소) ,  송진규 (전남대학교 건축학부)

초록
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이 연구는 알칼리 활성 슬래그(alkali-activated slag, AAS) 결합재를 이용하여 자기충전성을 갖는 콘크리트 개발을 위한 기초 연구로서 자기충전 콘크리트에 사용될 AAS 결합재 및 고성능 감수제의 유동성능 평가를 통해 선정하고, 선정된 결합재 및 고성능 감수제를 사용하여 자기충전 콘크리트를 배합한 후 굳기 전 콘크리트의 유동특성을 평가하였다. 높은 pH에서 폴리카르본산계 고성능 감수제의 성능이 저하됨에 따라 비교적 강도가 낮은 약알칼리성 활성화제를 사용한 AAS 결합재를 선정하였다. 시험 결과 일본토목학회(JSCE) 기준인 고유동성, 재료분리 저항성, 간극 충전성은 대부분 만족시켰으나, AAS 페이스트의 기본점성이 OPC에 비해 높은 이유로 유럽통합기준의 간극 통과성은 만족시키지 못했다. 하지만, AAS 결합재를 이용하면 증점제의 사용 없이 재료분리가 발생되지 않는 자기충전 콘크리트 제조가 가능함을 확인하였다. 이 연구는 AAS 결합재를 이용한 자기충전 콘크리트 개발의 기초연구로서 앞으로 현장적용이 가능한 AAS 자기충전 콘크리트 개발을 위해 더 높은 강도의 고유동 결합재와 간극 통과성을 높이기 위한 콘크리트 배합비의 연구가 필요하다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The purpose of this study is the basic research of self-compacting concrete using Alkali-Activated Slag (AAS) binder in order to emphasize the durability of structures and facilitate casting the fresh concrete in field. The AAS binder emitted low carbon dioxide ($CO_2$) is eco friendly ma...

주제어

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문제 정의

  • AAS 결합재는 OPC보다 기본적으로 높은 점성을 지녔기 때문에 자기충전 콘크리트 배합 시 증점제를 사용하지 않거나 그 사용량을 줄일 수 있을 것으로 기대된다. 이 연구는 AAS 결합재를 이용한 자기충전 콘크리트 개발을 위한 선행연구로써, AAS 결합재의 자기충전 콘크리트 적용 가능성을 검증하는 것을 목적으로 하고 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
콘크리트 구조물의 내구성능에 영향을 미치는 결함요소는? 근래에 건설 산업에서 콘크리트 구조물의 내구성 확보를 위한 자기충전 콘크리트는 매우 중요한 개발 요소 중 하나로 부각되고 있다.1) 콘크리트 구조물의 내구성능에 영향을 미치는 결함요소는 크게 재료, 시공, 열화(환경) 등이 있으며, 이중 가장 큰 내구성 위해요소는 시공결함이다. 시공결함 중에서 가장 큰 비율을 차지하는 것이 다짐불량인데 과다한 다짐은 재료분리를 야기시키고, 다짐이 제대로 수행되지 않을 경우 다짐불량으로 인한 하자가 발생한다.
알칼리 활성 슬래그 결합재의 장점은? 6) 현재까지의 자기충전 콘크리트는 보통 포틀랜드 시멘트(이하 OPC)를 기반으로 각종 미네랄 혼화재를 치환한 연구가 주를 이루고 있으며,7-9) 알칼리 활성 슬래그(alkali activated slag, AAS) 결합재를 활용한 연구는 전무한 실정이다. AAS 결합재는 시멘트 원료인 클링커를 전혀 사용하지 않아 제조 공정에서 탄소배출량을 현저하게 줄일 수 있고, 산업부산물을 적극적으로 활용하여 산업 폐기물을 효과적으로 처리할 수 있기 때문에 전 세계적으로 OPC 대체 재료로써 AAS 결합재 개발에 관심을 가지고 연구하고 있다.10-12) 일반적으로 AAS 결합재의 물리적인 성능은 활성화제의 종류와 첨가량에 따라 OPC 수준을 만족하거나 상회하며, 내화학성이 뛰어나고 초기 강도발현이 높다.
자기충전 콘크리트란? 특히 구조물의 형태가 복잡하거나 철근 등의 보강재가 밀집되어 있는 콘크리트 구조물의 경우 이러한 다짐불량에 의한 결함을 줄이고자 자기충전 콘크리트를 사용하는 사례가 늘고 있다.2) 일반적으로 자기충전 콘크리트란, 굳지 않은 상태에서 사용재료들의 재료분리나 블리딩이 없이 유동성과 충전성을 극대화시켜 실제 구조물의 건설 시 진동 및 다짐작업 없이 콘크리트의 자중만으로 과밀배근 된 철근 사이나 거푸집, 좁고 깊은 단면 등의 충전이 가능하며 재료의 균질성을 유지하는 콘크리트를 말한다.3) 자기충전 콘크리트는 1980년대 중반 일본 동경대학의 Hajime Okamura 교수팀을 중심으로 활발히 연구되어 “자기충전 고성능 콘크리트(self-compactable high performance concrete, 이하 SCC라 약함)”로 명명되었다.
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참고문헌 (21)

  1. Brouwers, H. J. H. and Radix, H. J., "Self-Compacting Concrete: Theoretical and Experimental Study," Cement and Concrete Research, Vol. 35, No. 11, 2005, pp. 2116-2136. (doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cemconres.2005.06.002) 

  2. Assie, S., Escadeillas, G., and Wallter, V., "Estimates of Self-compacting Concrete 'Potential' Durability," Concrete Building Materials, Vol. 21, No. 10, 2007, pp. 1909-1917. (doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2006.06.034) 

  3. Okamura, H., Self-compacting High Performance Concrete, Social System Institute, Tokyo, 1999, pp. 50-54. 

  4. Okamura, H. and Ozawa, K., "Mix-Design for Selfcompacting Concrete," Concrete Library JSCE, Vol. 25, 1995, pp. 107-120. 

  5. Topcu, I. B. and Uygunoglu, T., "Effect of Aggregate Type on Properties of Hardened Self Consolidating Lightweight Concrete (SCLC)," Construction and Building Materials, Vol. 24, No. 7, 2010, pp. 1286-1295. (doi: 10.1016/j.conbuildmat.2009.12.007) 

  6. Khayat, K. H., "Workability, Testing and Performance of Self-consolidating Concrete," ACI Material Journal, Vol. 96, No. 3, 1999, pp. 346-353. 

  7. Ye, G., Liu, X., De Schutter, G., Poppe, A. M., and Taerwe, L., "Influence of Limestone Powder Used as Filler in SCC on Hydration and Microstructure of Cement Paste," Cement Concrete Composites, Vol. 29, No. 2, 2007, pp. 94-102. (doi: 10.1016/10.1016/j.cemconcomp.2006.09.003) 

  8. Poppe, A. M. and Schutter, G. D., "Cement Hydration in the Present of High Filler Contents," Cement Concrete Research, Vol. 35, No. 12, 2005, pp. 2290-2299. (doi: 10.1016/j.cemconres.2005.03.008) 

  9. Tukmen, I., "Influence of Different Curing Conditions on the Physical and Mechanical Properties of Concretes with Admixtures of Silica Fume and Blast Furnace Slag," Materials Letters, Vol. 57, No. 29, 2003, pp. 4560-4569. (doi: 10.1016/S0167-577X(03)00362-8) 

  10. Song, J. K., Yang, K. H., Kim, G. W., and Kim, B. J., "Properties of Sodium Alkali-Activated Ground Granulated Blast-Furnace Slag (GGBS) Mortar," Journal of Architectural Institute of Korea, Vol. 26, No. 6, 2010, pp. 61-68. 

  11. Yang, K. H., Sim, J. I., Lee, S., and Hwang, H. J., "Workability, Compressive Strength and Fire Resistance Characteristics of Cementless Alkali-Activated Lightweight Mortars," Journal of Architectural Institute of Korea, Vol. 25, No. 8, 2009, pp. 151-158. 

  12. Yang, K. H., Oh, S. J., and Song, J. K., "Mechanical Properties of Alkali-Activated Slag-Based Concrete Using Lightweight Aggregates," Journal of Korea Concrete Institute, Vol. 20, No. 3, 2008, pp. 405-412. 

  13. Krivenko, P. V., Alkaline Cements and Concretes, Paper Presented at the First International Conference on Alkaline Cements and Concrete, Kiev, Ukraina, 1994, pp. 12-129. 

  14. Malolepszy, J. and Petri, M., "High Strength Slag Alkaline Binders," 8th International Congress on the Chemistry of Cement, Rio de Janeiro, Brazil, Vol. 4, 1986, pp. 108-111. 

  15. Slota, R. J., "Utilization of Water Glass as an Activator in the Manufacture of Cementitious Materials from Waste By-products," Cement and Concrete Research, Vol. 17, No. 5, 1987, pp. 703-708. 

  16. Shi, C. and Li, Y., "Effect of the Modulus of Water Glass on the Activation of Phosphorus Slag," Il Cemento, Vol. 86, No. 3, 1989, pp. 161-168. 

  17. Bellmann, F. and Stark, J., "Activation of Blast Furnace Slag by a New Method," Cement and Concrete Research, Vol. 39, Issue 8, 2009, pp. 644-650. (doi: http://dx.doi.org/ 10.1016/j.cemconres.2009.05.012) 

  18. JSCE, Standard Test Methods for Self-compacting Concrete, Japan Society of Civil Engineers, Concrete Engineering Series, 31, 2000, pp. 50-77 

  19. EFNARC, Specification and Guidelines for Self-Compacting Concrete, 2002, pp. 4-32. 

  20. ASTM C 1621/C 1621M-09b, Standard Test Method for Passing Ability of Self-Consolidating Concrete by J-Ring, 2009. 

  21. M. Palacios and F. Puertas., "Effect of Superplasticizer and Shirinkage Admixtures on Alkali-Activated Slag Pastes and Mortar," Cement and Concrete Research, Vol. 35, 2005, pp. 1358-1367. (doi: 10.1016/j.cemconres.2004.10.014) 

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