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플라이애시 및 고로슬래그 미분말을 사용한 콘크리트의 강도 발현 예측 모델식 연구
A Study on Estimation Model of Strength Development of Concrete Using Fly Ash and Ground Granulated Blast-Furnace Slag 원문보기

한국구조물진단유지관리공학회 논문집 = Journal of the Korea Institute for Structural Maintenance and Inspection, v.17 no.5, 2013년, pp.87 - 93  

최연왕 (세명대학교 토목공학과) ,  박만석 (세명대학교 건설공학과) ,  정재권 (한국시설안전공단 특수교 통합유지관리센터) ,  최병걸 (세명대학교 건설공학과) ,  김경환 (세명대학교 건설공학과)

초록
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최근 콘크리트 산업은 $CO_2$ 가스 배출 저감을 목적으로 플라이애시고로슬래그 미분말 등의 혼화재 사용량이 증가되고 있다. 그러나 국내의 경우 구조설계기준에서 사용되고 있는 강도 발현 예측 모델은 시멘트 종류 및 양생방법에 따른 상수값 ${\beta}_{sc}$포틀랜드시멘트에 관해서만 규정함에 따라 플라이애시 및 고로슬래그 미분말을 혼합 사용한 콘크리트의 시간에 따른 강도 발현 특성을 반영하지 못하는 실정이다. 따라서 본 논문에서는 플라이애시 및 고로스래그 미분말을 혼합한 보통강도 및 고강도 영역의 콘크리트의 시간에 따른 강도를 평가하였으며, 혼화재 종류 및 혼합률에 따른 콘크리트 강도발현 상수 ${\beta}_{sc}$ 값을 제안하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently, the amount of the mineral admixture including fly ash and ground granulated blast-furnace slag was increased for the purpose of $CO_2$ gas emission reduction in the concrete industry. However, in the case of korea, estimation model of strength development in concrete structural ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 값을 규정함에 따라 국내 포틀랜드시멘트의 재료특성을 충분히 반영하지 못한 문제점을 가지고 있다. 따라서 본 연구에서는 국내 콘크리트 시공 현장에서 점차 사용량이 증가하고 있는 플라이애시 및 고로슬래그 미분말을 혼화재로 사용한 보통강도 및 고강도 콘크리트를 제조하여 시간에 따른 압축강도 발현특성을 비교 검토를 통한 수정상수 kn값을 제안하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
국내에서 사용되는 콘크리트의 강도 발현특성을 위한 예측식이 가지고 있는 문제점은 무엇인가? 콘크리트의 강도 중조기강도는 건설구조물의 설계뿐만 아니라 현장 콘크리트 거푸집 탈형시기에 중요한 요인이며, 실제로 콘크리트 시공 현장에서는 주요 공기예측의 요소로 사용되고 있다. 그러나 국내 콘크리트 강도 예측을 위하여 사용되고 있는 “콘크리트 구조설계기준 (이하 KCI 기준으로 약함)”의 경우 콘크리트의 강도 발현특성을 위한 예측식은 시멘트 상수값 βSC가 포틀랜드시멘트 및 양생온도에 따라 구분됨으로써 플라이애시 및 고로슬래그 미분말 등의 혼화재를 혼합한 콘크리트의 강도 발현 특성을 반영하고 있지 못하는 실정이다.
콘크리트 산업에서 CO2 가스 배출 저감을 목적으로 사용량이 증가하고 있는 물질은 무엇인가? 최근 콘크리트 산업은 $CO_2$ 가스 배출 저감을 목적으로 플라이애시 및 고로슬래그 미분말 등의 혼화재 사용량이 증가되고 있다. 그러나 국내의 경우 구조설계기준에서 사용되고 있는 강도 발현 예측 모델은 시멘트 종류 및 양생방법에 따른 상수값 ${\beta}_{sc}$를 포틀랜드시멘트에 관해서만 규정함에 따라 플라이애시 및 고로슬래그 미분말을 혼합 사용한 콘크리트의 시간에 따른 강도 발현 특성을 반영하지 못하는 실정이다.
플라이애시 및 고로슬래그의 혼합은 콘크리트의 역학 및 내구적 특성에 어떠한 영향을 미치는가? 이러한 상황에서 플라이애시 및 고로슬래그의 혼합은 콘크리트의 역학 및 내구적 특성에 영향을 미치는 것으로 보고되고 있다. 특히, 콘크리트의 압축강도에 영향을 미치며 혼합률 증가에 따라 조기강도가 저하된다. 콘크리트의 강도 중조기강도는 건설구조물의 설계뿐만 아니라 현장 콘크리트 거푸집 탈형시기에 중요한 요인이며, 실제로 콘크리트 시공 현장에서는 주요 공기예측의 요소로 사용되고 있다.
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참고문헌 (12)

  1. BS EN 1992-1-1, Eurocode 2, The British Standards Institution, 2004. 

  2. Cho, B. S., Lee, H. H., Kim, G. Y., "Status and Prospects of Recycling Blast Furnace Slag", Journal of the Korean Recycled Construction Resources Institute, 2012, pp.9-12 (in Korean). 

  3. Choi, J. W., Kim, W., Jung, H. S., "Performance Based Design Code for Concrete Structures", Magazine of the Korea Concrete Institute, Vol. 20, No. 1, 2008, pp.27-31 (in Korean). 

  4. Choi, Y. W., Jeong, J. G., Kim, K. H., Park, M. S., Lee, K. M., Kim, J. S., "The Field Suitability Evaluation of Concrete Strength Development Constant", Proceedings of the Korean Society of Civil Engineers, 2011, pp.1380-1383 (in Korean). 

  5. Choi, Y. W., Jeong, J. G., Lee, K. M., Choi, W., Eom, J. H., Park, M. S., "The Properties of Early Strength of Concrete for the Performance based Concrete", Proceedings of the Korea Concrete Institute, Vol. 21, No. 2, 2009, pp.253-254 (in Korean). 

  6. Choi, Y. W., Jeong, J. G., Lee, K. M., Kim, J. S., Jeong, S. H., Moon, J. H., "A Study on Appropriacy of Cement Constant Considering Strength Development of Domestic Concrete", Proceedings of the Korea Concrete Institute, Vol. 22, No. 1, 2010, pp.321-322 (in Korean). 

  7. Kim, J. S., Lee, K. M., Choi, Y. W., Jung, S. H., Moon, J. H., "Development of Concrete Material Models for Performance- Based Design Code", Proceedings of the Korea Concrete Institute, Vol. 20, No. 2, 2008, pp.975-978 (in Korean). 

  8. Kong, J. S., Lee, H., Lee, D. H., Park, S. K., Park, D. H., "Performance Based Design codes and Examples", Proceedings of the Korea Concrete Institute, Vol. 18, No. 2, 2006, pp.921-924 (in Korean). 

  9. Korean Concrete Institute, "Korea Structural Concrete Design Code", 2011 (in Korean). 

  10. Lee, J. H., "The application plan of the high performance material for the green growth", Korean Society of Architectural Hybrid System Seminar, 2009 (in Korean). 

  11. Ministry of land, transport and maritime affairs, "quality control guidelines for the remicon and ascon", 2011 (in Korean). 

  12. Portland Cement Association, Design and Control of Concrete Mixtures, 13th Edition, 1988. 

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