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품질변동에 따른 병용계 자기충전 콘크리트의 유동특성에 관한 실험적 연구
An Experimental Study on the Rheological Properties of the Combined Self-Compacting Concrete by Quality Variations 원문보기

콘크리트학회논문집 = Journal of the Korea Concrete Institute, v.26 no.3, 2014년, pp.277 - 285  

권영호 (동양대학교 건축소방행정학과)

초록
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이 연구는 현장에서 사용하는 재료의 품질 및 계량오차, 현장조건 등에 따라 병용계 자기충전 콘크리트의 유동특성에 영향을 미치는 변동요인의 범위를 실험적으로 규명하기 위한 것이다. 병용계 자기충전 콘크리트의 재료는 벨라이트 시멘트와 석회석 미분말을 사용한 벨라이트계 및 슬래그 시멘트와 석회석 미분말을 사용한 슬래그계가 선정되었으며, 선행연구에서 제시된 최적배합 조건을 대상으로 하였다. 변동요인으로 (1) 콘크리트의 온도 3종류, (2) 잔골재의 표면수율 5종류, (3) 잔골재의 조립률 5종류, (4) 고성능AE감수제의 사용량 5종류, (5) 석회석 미분말의 분말도 3종류 등을 대상으로 민감도 시험을 실시하였다. 민감도 시험의 항목은 슬럼프 플로우, 500 mm 플로우 도달시간, V-깔대기 유하시간, U-box 충전성 높이를 대상으로 하였다. 실험 결과, (1) 콘크리트 온도는 $10{\sim}20^{\circ}C$ 범위, (2) 잔골재의 표면수율은 ${\pm}0.6%$ 범위, (3) 잔골재의 조립률 $2.6{\pm}0.2$ 범위, (4) 고성능AE감수제의 사용량은 ${\pm}0.2%$ 범위, (5) 석회석 미분말의 분말도는 $6000cm^2/g$ 범위에서 현장품질을 관리해야 한다. 벨라이트계 및 슬래그계에 따른 차이는 크지 않았지만, 석회석 미분말 및 $C_2S$ 함량이 높은 벨라이트계가 안정적인 경향을 나타내었다. 따라서 이러한 결과를 현장 시공현장에서 병용계 자기충전 콘크리트의 관리방안으로 제안하고자 한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The purpose of this study is to investigate experimentally the variation factors range having influence on the rheological properties of the combined self-compacting concrete according to materials quality, weighting error and site conditions. Two types cement (blast-furnace slag cement and belite c...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 이 연구에서는 병용계 자기충전 콘크리트의 현장시공에 있어서 발생할 수 있는 품질변동 요인을 선정하고, 이에 따른 유동성, 재료분리 저항성 및 자기충전성 등의 유동특성을 실험적으로 고찰하여 현장 품질관리의 방안을 제시하고자 한다. 병용계 자기충전 콘크리트는 사용하는 시멘트의 종류에 따라 벨라이트계와 슬래그계로 구분하였으며, 분체는 소성점도, 수화열, 경제성 등을 고려하여 석회석 미분말(Lime stone powder, 이하 LSP)을 대상으로 하였다.

가설 설정

  • 3) 잔골재의 조립률은 점성 및 자기충전성에 큰 영향을 미치기 때문에, 2.6±0.2 범위에서 관리해야 한다.
  • 여기서 설계기준강도는 재령 91일 강도 기준이며, 콘크리트의 제조 · 운반 · 타설 및 양생 등의 과정에서 발생하는 변동계수(V)를 10%로 가정한 할증계수 (α)와 수중저감계수를 각각 1.2 및 0.95로 하여 배합강도를 산정하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
분체계는 보통포틀랜드 시멘트에 무엇을 사용하는가? 다짐이 필요없는 자기충전 콘크리트는 사용재료에 따라 분체계, 증점제계 및 병용계로 구분된다.1) 분체계는 보통포틀랜드 시멘트에 고로슬래그 미분말, 플라이애쉬 및 실리카 퓸과 같은 잠재수경성을 갖는 분체와 잠재수경성을 갖지 않는 석회석 미분말을 많이 사용한다. 그러나 다량의 분체로 소성점도를 부여하기 때문에, 고강도 발현과 과다한 수화열 및 건조수축 등의 문제점을 갖고 있다.
다짐이 필요없는 자기충전 콘크리트는 어떻게 구분되는가? 다짐이 필요없는 자기충전 콘크리트는 사용재료에 따라 분체계, 증점제계 및 병용계로 구분된다.1) 분체계는 보통포틀랜드 시멘트에 고로슬래그 미분말, 플라이애쉬 및 실리카 퓸과 같은 잠재수경성을 갖는 분체와 잠재수경성을 갖지 않는 석회석 미분말을 많이 사용한다.
현장에서 사용하는 재료의 품질 및 계량오차, 현장조건 등에 따라 병용계 자기충전 콘크리트의 유동특성에 영향을 미치는 변동요인의 범위를 실험적으로 규명하기 위하여 실험 한 결과는? 민감도 시험의 항목은 슬럼프 플로우, 500 mm 플로우 도달시간, V-깔대기 유하시간, U-box 충전성 높이를 대상으로 하였다. 실험 결과, (1) 콘크리트 온도는 $10{\sim}20^{\circ}C$ 범위, (2) 잔골재의 표면수율은 ${\pm}0.6%$ 범위, (3) 잔골재의 조립률 $2.6{\pm}0.2$ 범위, (4) 고성능AE감수제의 사용량은 ${\pm}0.2%$ 범위, (5) 석회석 미분말의 분말도는 $6000cm^2/g$ 범위에서 현장품질을 관리해야 한다. 벨라이트계 및 슬래그계에 따른 차이는 크지 않았지만, 석회석 미분말 및 $C_2S$ 함량이 높은 벨라이트계가 안정적인 경향을 나타내었다. 따라서 이러한 결과를 현장 시공현장에서 병용계 자기충전 콘크리트의 관리방안으로 제안하고자 한다.
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참고문헌 (12)

  1. Okamura, H. and Ouchi, M., "Self-Compacting Concrete, Development, Present and Future," Proceeding of the First International RILEM Symposium on Self Compacting Concrete, Sweden, Proc 7, 1999, pp. 3-14. 

  2. Ozawa, K., Maekawa, K., and Okamura, H., "Development of the High Performance Concrete," Proceedings of the Japan Concrete Institute, Vol. 11, No. 1, 1989, pp. 699-704. 

  3. Han, C. G., Kim, S. S., and Son, S. U., "Determination of Optimal Mixture Proportion of Segregation Reducing Type Superplasticizer for High Fluidity Concrete," Journal of the Korea Concrete Institute, Vol. 14, No. 3, 2002, pp. 275-282. 

  4. Choi, Y. W., Jeong, J. G., Kim, K. H., and Moon, D. J., "Flowability Properties of Combined High Flowing Self-Compacting Concrete to the Addition of Viscosity Agent," Proceedings of the Korea Concrete Institute, Vol. 20, No. 2, 2008, pp. 369-372. 

  5. Choi, Y. W., Jeon, J. Y., Kim, C. U., Jung, J. G., and Jung, W. Y., "Flowability Evaluation of Binary and Ternary Blended of Ultra Flowing Self-Compacting Concrete," Proceedings of the Korea Concrete Institute, Vol. 18, No. 2, 2006, pp. 485-488. 

  6. Korea Gas Corporation, "The Report of Concrete Mix Design for Slurry Wall in Inchon LNG Terminal (TK-17, 18)," Obayashi Corporation Document No. 2C-C-SL-0005, 2000, pp. 1-40. 

  7. Cho, J. D., Hong, S. H., Cho, B. Y., Jang, G. Y., and Han, C. G., "The Properties of High Flowing Concrete with the Kind and Content of Limestone Powder," Proceedings of the Korea Concrete Institute, Vol. 11, No. 2, 1999, pp. 267-270. 

  8. Kwon, Y. H., "Optimum Mix Proportion and Characteristics of the Combined Self Compacting Concrete according to Cement Types," Journal of the Korea Concrete Institute, Vol. 21, No. 1, 2009, pp. 55-64. 

  9. Choi, Y. W., Kim, K. H., Park, S. J., and Jung, J. G., "High Fluidity Concrete," Magazine of the Korea Concrete Institute, Vol. 22, No. 1, 2010, pp. 45-47. 

  10. Kim, J. G. and Choi, Y., "A Study on Rheological Property of Ultra-High Fluidity Concrete by Adding Viscosity Modifying Admixture," Proceedings of the Korea Concrete Institute, Vol. 19, No. 1, 2007, pp. 593-596. 

  11. Korea Concrete Institute., Standard Specification for Concrete-Chapter 8 High Fluidity Concrete, 2009, pp. 111-118. 

  12. JSCE, "A Task and State of the Report on the High Flowing Concrete," Japan Society of Civil Engineers, Concrete Engineering Series 15, December 1996, pp. 118-126. 

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