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콘크리트용 무기계 방수제의 침투깊이 측정방법에 관한 연구

A Study on the Penetration Depth Measurement Methods of Inorganic Waterproofing Agent for Concrete

한국구조물진단유지관리공학회 논문집 = Journal of the Korea Institute for Structural Maintenance and Inspection, v.18 no.3, 2014년, pp.116 - 124  

최연왕 (세명대학교 토목공학과) ,  오성록 (세명대학교 건설공학과) ,  박만석 (세명대학교 건설공학과) ,  김경환 (세명대학교 건설공학과)

초록
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콘크리트용 무기계 방수제는 내부 막을 형성하지 않기 때문에 무기계 방수제의 침투깊이 정량적으로 평가하기 어렵다. 그러나 무기계 방수제의 침투깊이 평가는 일관된 침투효율을 확보하는데 있어서 매우 중요한 평가지표 중 하나이다. 따라서 본 논문에서는 콘크리트용 무기계 방수제의 침투깊이 측정방법을 고안하였으며, 고안된 침투깊이 측정방법을 통하여 기존 무기계 방수제의 침투깊이를 평가하였다. 실험결과 고안된 무기계 방수제의 침투깊이 측정방법을 통하여 평가된 침투깊이는 90% 이상의 신뢰성이 있는 것으로 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Penetration depth of inorganic waterproofing agent is difficult to assess quantitatively because inorganic waterproofing agent for concrete is not an internal waterproof membrane. However, evaluation of penetration depth of inorganic waterproofing agent is one of the most important evaluation index ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 논문에서는 액상형 무기계 방수제의 성능평가 지표 중 침투깊이를 활용하기 위한 방안으로써 무기계 방수제를 통하여 콘크리트 내부가 치밀화된 정도를 침투깊이로 정의하였으며, 이를 정량적으로 평가하기 위하여 무기계 방수제의 침투깊이 측정방법을 고안하였다. 무기계 방수제의 침투깊이 측정의 필요성을 검토하기 위하여 국내에 시판되고 있는 무기계 방수제의 제품군을 선정하여 주요 성능인 내흡수 및 내투수 성능을 평가하여 본 연구에서 고안한 침투깊이 측정방법에 따라 측정된 침투깊이와의 상관성 분석을 실시하였다.
  • 따라서 본 논문에서는 콘크리트용 무기계 방수제의 침투깊이를 예측할 수 있는 측정방법을 고안하기 위하여 KS F 2711 「전기전도도에 의한 콘크리트의 염소이온 침투저항성」 및 ASTM C 1202 「Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion Penetration」에서 제시한 실험방법과 결과산출 방법을 역이용하여 콘크리트용 무기계 방수제의 침투깊이를 예측할 수 있는 측정방법을 고안하였다 (KS F 2711, 2012; ASTM C 1202, 2005; Bea et al., 2009).
  • 따라서 본 논문에서는 액상형 무기계 방수제의 성능평가 지표 중 침투깊이를 활용하기 위한 방안으로써 무기계 방수제를 통하여 콘크리트 내부가 치밀화된 정도를 침투깊이로 정의하였으며, 이를 정량적으로 평가하기 위하여 무기계 방수제의 침투깊이 측정방법을 고안하였다. 무기계 방수제의 침투깊이 측정의 필요성을 검토하기 위하여 국내에 시판되고 있는 무기계 방수제의 제품군을 선정하여 주요 성능인 내흡수 및 내투수 성능을 평가하여 본 연구에서 고안한 침투깊이 측정방법에 따라 측정된 침투깊이와의 상관성 분석을 실시하였다. 또한 광학현미경을 통하여 시편 내부를 관찰하여 내부공극이 치밀해진 길이를 침투깊이로 하여 고안한 침투깊이 측정방법에 대한 신뢰성 검증을 실시하였다.
  • 본 논문에서는 무기계 방수제의 침투깊이를 정량적으로 평가하기 위하여 무기계 방수제의 침투깊이 측정방법을 고안하였으며, 고안된 침투깊이 측정방법을 통하여 기존 콘크리트용 무기계 방수제의 성능 평가, 적용성 검토 및 신뢰성 평가를 실시한 결과 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.
  • 또한 광학현미경을 통하여 시편 내부를 관찰하여 내부공극이 치밀해진 길이를 침투깊이로 하여 고안한 침투깊이 측정방법에 대한 신뢰성 검증을 실시하였다. 이를 통하여 무기계 방수제의 침투깊이 측정방법을 표준화하는데 기여하고 무기계 방수제의 성능을 평가하기 위한 연구의 기초자료로써 제시하고자 한다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
실제 콘크리트의 문제점은 무엇인가? 사회기반시설물뿐만 아니라 건축 구조물의 대부분은 콘크리트로 이루어져 있으며, 시공품질이 양호하고 구조물을 구성하는 재료의 특성과 외적환경이 크게 변하지 않는 경우 설계 당시 설정한 공용기간동안 안정성 및 사용성을 확보하여 설계 수명 또는 내구년한 동안 구조적 기능을 안전하게 수행할 수 있는 것으로 간주한다 (KCI, 2005). 그러나 실제 콘크리트는 고려하지 못한 현상이나 예기치 못한 과도한 하중 또는 재료의 결함 등에 문제가 발생하기 때문에 설계당시 성능에 비하여 감소하는 경향이 나타나게 된다 (KCI, 2005; Oh et al., 2010; Lee et al.
콘크리트 구조물에 방수를 실시하는 이유는 무엇인가? , 2008; Choi, 2010). 콘크리트는 이론적으로 수분이 투과되지 않는 불투수성 물질로 정의할 수 있으나 실제로는 다공질의 재료이며, 상기 문제점에 따른 결함이 발생하기 때문에 콘크리트 내부로의 침투수를 차단하여야 이후 발생할 수 있는 문제를 예방할 수 있다 (Choi, 2010). 따라서 대부분의 경우 현장조건에 따라 수분을 차단하기 위하여 콘크리트 구조물에 방수를 실시하고 있다 (Lee et al.
대부분의 콘크리트 구조물에 외부로부터의 수분차단이 중요한 이유는? , 2008). 특히, 대부분의 콘크리트 구조물은 내부에 철근으로 보강한 철근 콘크리트 구조물로 이루어져 있으므로 수분이 콘크리트 내부로 침투하는 경우에는 철근 부식 등을 유발하여 균열 등의 결함을 촉진시키기 때문에 외부로부터의 수분차단은 매우 중요하다 (Lee et al., 2008; Choi, 2010).
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참고문헌 (12)

  1. American Society for Testing and Materials (2005), ASTM C 1202 Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion Penetration, 1-3. 

  2. Bea, S. H., Park, J. I., Lee, K. M., Choi, S. (2009), Influence of Mineral Admixtures on the Diffusion Coefficient for Chloride Ion in Concrete, Journal of the Korean Society of Civil Engineers A, 29(4), 347-353 (in Korean). 

  3. Choi, Y. W. (2010), Development of Concrete Matrix Combined Waterproofing Agent for Railway Bridge Deck, Small and Medium Business Administration, Joint industryacademia-research technology development, Final Report, 13-48 (in Korean). 

  4. Kim, Y. S. (2003), Experimental Study on the Development of Waterproof Coating Method of Crystallization Growth Type and Watertightness Improvement of Mortar Applied This Method, Seoul National University of Science and Technology, Master's Thesis, 14-38 (in Korean). 

  5. Korea Concrete Institute (2005), Concrete Diagnosis and Maintenance, Korea Concrete Institute, 61-95 (in Korean). 

  6. Korea Concrete Institute (2005), Latest Concrete Engineering, Gimundang, 654-690 (in Korean). 

  7. Korea Industrial Standard (2012), KS F 2711 Testing method for resistance of concrete to chloride ion penetration by electrical conductance, 1-3 (in Korean). 

  8. Korea Industrial Standard (2012), KS F 4930 Penetrating water repellency of liquid type for concrete surface application, 4-5 (in Korean). 

  9. Lee, I. H. (2004), A Performance Appraisal for Combined Construction Method Applied Repairing Mortar with Water Repellent Agent of Inorganic Polymer Type, Seoul National University of Science and Technology, Master's Thesis, 1-13 (in Korean). 

  10. Lee, J. Y., Park, Y. J., Lee, C. K. (2008), Concrete Structures Maintenance, Goomisukyan, 9-170 (in Korean). 

  11. Oh, J., Jung, B. R. (2010), Diagnosis and Maintenance of Concrete Structures, Gimundang, 91-136 (in Korean). 

  12. Seo, S. K. (2004), Performance Evaluation of Vilatile Organic Solvent-based and Water based Water Repellents for Concrete Exterior Wall's Waterproofing, Chungbuk National University, Research Report, 1-15 (in Korean). 

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