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저발열형 Premixed Cement를 사용한 콘크리트의 기초물성 평가 및 수화열 해석에 관한 연구
Fundamental Evaluation and Hydration Heat Analysis of Low Heat Concrete with Premixed Cement 원문보기

Journal of the Korean Recycled Construction Resources Institute = 한국건설순환자원학회 논문집, v.2 no.1, 2014년, pp.10 - 18  

윤지현 (코오롱글로벌 R&BD Center) ,  전중규 (코오롱글로벌 R&BD Center) ,  전찬기 (인천대학교 도시건설공학과) ,  김기형 (여주대학교 토목과)

초록
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본 연구에서는 시멘트와 광물질혼화재인 고로슬래그미분말과 플라이애쉬를 미리 혼입한 Premixed Cement를 사용한 콘크리트와 수축저감제가 혼입된 3성분계 콘크리트, OPC 100%의 콘크리트에 대하여 기초물성 평가로 공기량, 슬럼프, 압축강도 및 건조수축 시험을 수행하고, 수화열 해석을 수행하여 Premixed Cement를 사용한 콘크리트의 현장 적용성을 검토하였다. 검토결과 Premixed Cement를 사용한 콘크리트는 목표 작업성 및 설계기준압축강도를 충분히 만족하며, 건조수축 측면에서도 수축 저감제를 혼입한 3성분계 콘크리트와 유사한 건조수축 특성을 나타내었다. 또한, 수화열 해석 결과 Premixed Cement를 사용한 콘크리트는 목표 온도균열지수를 충분히 확보할 뿐만 아니라, 수축 저감제를 혼입한 3성분계 콘크리트보다 경제성을 확보할 수 있는 방안으로 도출되었다. 향후 매스콘크리트구조물 시공에 있어 구조물의 내구성능 및 유지관리 편의성 향상을 위해 Premixed Cement를 사용한 콘크리트의 현장적용은 바람직한 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study carried out to evaluate the hydration heat analysis and fundamental characteristics such as air content, slump, compressive strength and dry shrinkage according to concrete with premixed cement, ternary concrete and OPC concrete for using concrete with premixed cement. The results of expe...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 시멘트와 광물질혼화재인 고로슬래그미분말과 플라이애쉬 등을 미리 혼입한 Premixed Cement를 사용한 콘크리트와 보통포틀랜드시멘트 100%를 사용한 콘크리트, 수축저감제가 혼입된 3성분계 콘크리트에 대하여 기초물성 평가와 수화열 해석을 수행하여 Premixed Cement를 사용한 콘크리트의 현장 적용성을 검토하고자 한다.
  • 본 연구에서는 저발열형 Premixed Cement를 사용한 콘크리트의 현장적용을 위한 기초물성 평가로 굳지 않은 콘크리트의 물성 및 경화한 콘크리트의 물성을 평가하고자 한다. 이러한 기초물성 평가는 적용하고자 하는 현장 콘크리트 구조물의 고품질 및 원활한 시공을 위하여 수행하였으며, 이를 통하여 적용하고자 하는 현장의 결합재 종류 및 혼입률에 대한 최적배합을 도출하고자 한다.
  • 본 연구에서는 저발열형 Premixed 시멘트를 사용한 콘크리트의 현장적용을 위하여 기초물성 평가 및 수화열 해석 결과를 OPC 100% 및 3성분계 배합 콘크리트와 비교하여 검토하였으며, 이를 바탕으로 실제 건설현장에 저발열형 Premixed 시멘트를 사용한 콘크리트의 현장적용을 수행하였다. 이를 통하여 다음의 결론을 얻을 수 있었다.
  • 수화열 해석 대상인 정거장 구조물의 중요도를 고려하여 콘크리트 표준시방서 상에서 정하는 “유해한 균열발생을 제한”을 위해 온도균열지수 0.7이상 확보를 목표로 하였다(균열을 방지할 경우 온도균열지수 1.5 이상, 균열 발생을 제한할 경우 온도균열 지수 1.2 이상 및 1.5 미만).
  • 본 연구에서는 저발열형 Premixed Cement를 사용한 콘크리트의 현장적용을 위한 기초물성 평가로 굳지 않은 콘크리트의 물성 및 경화한 콘크리트의 물성을 평가하고자 한다. 이러한 기초물성 평가는 적용하고자 하는 현장 콘크리트 구조물의 고품질 및 원활한 시공을 위하여 수행하였으며, 이를 통하여 적용하고자 하는 현장의 결합재 종류 및 혼입률에 대한 최적배합을 도출하고자 한다.
  • 이상의 기초물성 평가 결과들을 바탕으로 저발열형 Premixed Cement를 사용한 콘크리트의 현장적용성을 실제 시공중인 고속철도 현장의 정거장 구조물을 대상으로 수화열 해석을 통해 검토하고자 한다. 이를 통하여 대상 현장의 정거장 구조물 시공에 있어 시공성 및 품질 확보, 공사기간 등 여러 조건들을 충족시키기 위하여 최적배합을 도출하고자 한다.
  • 이상의 기초물성 평가 결과들을 바탕으로 저발열형 Premixed Cement를 사용한 콘크리트의 현장적용성을 실제 시공중인 고속철도 현장의 정거장 구조물을 대상으로 수화열 해석을 통해 검토하고자 한다. 이를 통하여 대상 현장의 정거장 구조물 시공에 있어 시공성 및 품질 확보, 공사기간 등 여러 조건들을 충족시키기 위하여 최적배합을 도출하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
Premixed Cement는 어떻게 만듭니까? 이러한 문제들을 해결하기 위해서 콘크리트에 요구되는 성능에 따라 보통포틀랜드시멘트에 각각의 무기질 혼화재들을 일정비율로 미리 혼합한 Premixed Cement를 사용한 콘크리트가 대안으로 적용될 수 있지만, 이것이 어떠한 측면에서 유리한가에 대한 연구는 많이 부족한 실정이며, 실제 현장에서도 활성화가 된 사례가 부족하다고 할 수 있다.
플라이애쉬, 고로슬래그미분말을 콘크리트에 섞으면 어떤 효과가 있습니까? 광물질혼화재이자 산업부산물인 플라이애쉬, 고로슬래그미분말 등을 콘크리트에 혼입하면 장기강도의 증진, 수밀성 향상, 수화발열속도의 저감 및 내구성 향상에 효과가 있어(Lee et al., 2007, Choi et al.
매스콘크리트구조물 시공에 저발열형 Premixed 시멘트를 사용한 콘크리트로 시공하면 얻을 수 있는 이점은 무엇입니까? 5. 향후 본 연구를 바탕으로 매스콘크리트구조물 시공에 저발열형 Premixed Cement를 사용한 콘크리트를 적용한다면 수화열에 의한 균열 및 건조수축 저감 등 콘크리트의 내구성능, 유지관리 편의성 등을 충분히 향상시킬 수 있을 것으로 판단된다.
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참고문헌 (14)

  1. Bae, J.Y., Kim, J.B., Cho, S.H., Roh, H.S., Kim, J.H., and Park, S.B. (2008). An experimental study on the quality deviation of concrete using premixed cement and non-premixed cement. Conference paper on Korea Concrete Institute, 569-572. 

  2. Choi, H., Lee, S.S., Won, C., Kim, D.S., and Jung, H.W. (2000). A study on economical impact and properties of concrete using blast-furnace slag powder. Daewoo E&C, 22, 61-73. 

  3. Choi, H.K., Son, H.J., Kim, K.M., Park, S.J., Han, M.C., and Han, C.G. (2011). Properties of low heat concrete using modified ternary blended cement. Conference paper on Korean Recycled Construction Resources Institute, 11(1), 77-78. 

  4. Jeon, C.K. and Jeon, J.K. (2013). A experimental study on the field application of concrete with $CO_2$ reduction materials. Journal of the Korean Society of Disaster Information, 9(2), 128-136. 

  5. Jeon, J.K. and Yoon, J.H. (2013). A case study analysis for enhancing application of slag in concrete. Journal of Korean Recycled Construction Resources Institute, 8(1), 11-14. 

  6. Kim, G.Y., Shin, K.S., Lim, C.H., Nam, J.S., and Kim, M.H. (2010). Properties of engineering and durability concrete with fly-ash and blast furnace slag in normal strength level. Journal of Korean Recycled Construction Resources Institute, 5(1), 103-110. 

  7. Kim, J.H. and Lee, K.I. (2008). Necessity of blended cement. Journal of Korea Concrete Institute, 20(3), 10-12. 

  8. Korea Concrete Institute. (2007). Standard specification for concrete. 

  9. Korea Iron and Steel Association. (2012). Concrete & slag green solution. 

  10. Lee, S.S. and Song, H.Y. (2007). An experimental study on the durability and mechanical properties of high performance concrete using blast-furnace slag powder. Journal of Architectural Institute of Korea, 23(11), 119-126. 

  11. Ssangyong Technology Research Center. (2005). Causes and Preventions of Cracks in Concrete. 

  12. Yoon, J.H., Jeon, J.K., Jeon, C.K., Ryou, J.S., and Kim, K.H. (2013). Fundamental evaluation and field application of slag concrete. Conference paper on Korean Recycled Construction Resources Institute, 13(1), 5-6. 

  13. Yoon, J.H., Jeon, J.K., Jeon, C.K., Yoon, K.H., and Lee, S.C. (2013). Hydration heat analysis and field appliction of mass concrete using ternary blended cement. Conference paper on Korean Recycled Construction Resources Institute, 13(2), 43-44. 

  14. Yoon, S., Song, Y.W., Jeong, Y., Gong, M.H., and Chung, G.T. (2013). Investigation on the properties of concrete using ternary blended cement. Conference paper on Korea Concrete Institute, 165-166. 

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