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[국내논문] 콘크리트 재생 순환골재의 파쇄 효과에 따른 다짐 및 열저항 특성 연구
Effect of Particle Breakage on Compaction and Thermal Resistivity of Concrete-based Recycled Aggregates 원문보기

韓國地盤工學會論文集 = Journal of the Korean geotechnical society, v.31 no.10, 2015년, pp.17 - 28  

강성철 (유진지오(주)) ,  김경훈 (고려대학교 건축사회환경공학부) ,  위지혜 (고려대학교 건축사회환경공학부) ,  안태봉 (우송대학교 철도건설시스템학과) ,  이대수 (한국전력공사 전력연구원) ,  최항석 (고려대학교 건축사회환경공학부)

초록
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최근 친환경 건설에 대한 엄격한 규제와 가용한 천연골재 자원의 고갈에 따른 대안으로 전력구 되메움재로서 순환골재에 대한 관심이 급증하고 있다. 본 논문에서는 일반적인 되메움재인 강모래와 콘크리트 재생 순환골재를 대상으로 다짐에너지가 가해질 때, 발생하는 골재의 입자파쇄를 실내다짐시험을 통해 규명하였다. 적용된 다짐에너지 수준에서 일반 강모래는 입자파쇄가 미미하여 다짐 전후 골재의 다짐특성과 열저항의 변화가 매우 적었다. 반면에 일반 강모래에 비하여 순환골재는 재생과정에서 이미 입자에 큰 응력이 가해진 상태이므로 추가 다짐에너지에 의한 입자파쇄가 발생했다. 다짐에 의한 순환골재 입자파쇄는 세립분 양을 증가시켜 전반적으로 되메움재의 열저항을 감소시키고 입도곡선의 모양을 변화시켰다. 특히, 순환골재의 입자파쇄는 다짐에너지의 댐핑이 상대적으로 적은 저함수비 구간에서 더 뚜렷하게 발생하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The strict regulations on eco-friendly construction and the significant reduction of natural aggregate resources have raised public concerns on the utilization of recycled aggregates for backfilling a power transmission pipeline trench. In this paper, the particle breakage of concrete-based recycled...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • (1996)와 Son and Chang(2009)에서 제시되었다. 본 논문에서는 콘크리트 재생순환골재를 대상으로 순환골재에 다짐에너지가 가해질 때, 발생하는 입자파쇄를 실내다짐시험을 통해 규명하고, 순환골재 입자파쇄가 다짐 및 열저항 특성에 미치는 영향을 일반 강모래와 비교 검토하였다
  • 본 논문에서 고려한 순환골재 시료는 경인지역(고양, Goyang)과 영남지역의 경산(Gyeongsan)과 칠곡(Chilgok)에서 생산한 순환골재 3종과 순환골재와 대조군으로 비교한 일반 강모래(River sand) 등 총 4종류 골재시료에 대한 다짐 및 열저항 측정시험을 수행하였다. 순환골재의 경우, 생산지역보다는 건설폐기물의 발생지역에 따라 특성이 달라지나, 현실적으로 각 지역의 건설폐기물을 발생지역별로 분류하기가 어렵기 때문에 본 논문에서는 순환골재 생산지역별로 분류하여 연구를 진행하였다. 콘크리트 재생 순환골재는 건식방식으로 폐콘크리트를 1차와 2차에 거쳐 조크러셔로 파쇄를 하고, 3차 파쇄에는 콘크러셔를 적용하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
순환골재는 무엇인가? 최근 환경문제와 더불어 건설현장에서 가용한 천연골재 자원의 고갈에 따른 대안으로 순환골재의 사용에 대한 관심이 급증하고 있다. 순환골재는 건설폐기물을 물리적 또는 화학적 처리과정 등을 통해 적정 품질기준에 적합하도록 재생된 골재를 의미한다. 현재 순환골재는 주로 도로의 노반재 및 보조기층재, 재생골재화 등과 같은 다양한 활용 방안에 대한 연구가 이루어졌다(Leeet al.
지중 전력 케이블의 송배전관로의 되메움재는 무엇이 이용되어 왔는가? 즉, 송배전관로 주위의 되메움재는 관로에서 발생하는 열을 쉽게 외부로 전달할 수 있는 되메움재를 사용하는 것이 중요하다. 일반적인 송배전관로 되메움재로는 강모래를 주로 사용하여 왔으나, 앞에서 언급한 환경보전 및 자원의 재활용에 대한 사회적 관심이 상승하면서 순환골재를 송배전관로의 뒤채움재로 활용하는 시도가 진행되고 있다. 송배전관로 되메움재로 사용하는 골재에 대한 기준은 일반적인 되메움재 골재 품질기준과 동일하고 다만 열저항 기준은 100℃・cm/W 이하로 별도로 규정하고 있다.
순환골재 적용의 현 상황은 어떠한가? 건설폐기물은 효과적인 생산공정과 효율적 활용기술의 개발여부에 따라 콘크리트용 순환골재 등과 같이 높은 부가가치를 창출할 수 있다. 매년 2천만 톤 이상 발생하는 건설폐기물은 재개발, 재건축 사업의 증가로 인해 지속적으로 발생량이 급증하고 있으나 이를 처리하여 생산된 순환골재는 품질과 안전에 대한 불확실성 등을 이유로 생산된 골재 중70% 이상이 노반재, 매립재 등 극히 제한된 용도로서만 사용되고 있는 상황이다. 건설용 골재가 부족한 국내 현실에서 가치의 재창출이 가능한 건설폐기물의 적극적 활용에 대한 제도적 기반을 마련하기 위하여, 2001년12월부터 국회(국회환경포럼)에서 건설폐기물 재활용촉진을 위한 정책을 건설교통부, 환경부 등이 협의하여 관련 법률의 제정을 적극 추진하였으며, 그 결과 2003년 12월 “건설폐기물 재활용 촉진에 관한 법률”이 의원입법으로 제정되고 2005년부터 시행되어 건설폐기물에 대한 적극 재활용의 발판을 마련하였다.
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참고문헌 (8)

  1. Jun, M-H, Lee, S-H, Lee, S-B, and Lee, D-H (2004), "A Study on Quality Investigation of Domestic Recycled Aggregates", Journal of Architectural Institute of Korea, Vol.24, No.1, pp.203-206. 

  2. KS F 2312 (2001), Test method for soil compaction using a rammer. 

  3. Lade, P. V., Yamamuro, J. A., and Bopp, P. A. (1996), "Significance of Particle Crushing in Granular Materials", Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, Vol.122, No.4, pp.309-316. 

  4. Lee, Y., Kwan, Y-W, and Hyun, J-H (2005), "The Engineering and Environmental Properties of Reclaimed Concrete Materials as Road Materials", Journal of the Korean Geo-environmental Society, Vol.6, No.3, pp.17-23. 

  5. Oh, K. D., Kim, D. H., and Kim, K. Y. (2008), "Characteristics of Thermal Resistivity of Recycled Aggregate on Water Content", Proceedings of 2008 KSCE Conference, pp.3883-3886. 

  6. Son, Y. H. and Chang, P. W. (2009), "Breakage Index of Weathered Soil Reflecting Breakage Level and Weathering Degree", KSCE Journal of Civil Engineering, Vol.13, No.5, pp.325-332. 

  7. Wi, J., Hong, S-Y, Lee, D-S, Han, E., and Choi, H. (2010), "Laboratory Experiment To Characterize Thermal Properties of Recycled-Aggregate Backfill", Proceedings of 2010 KGS Fall Conference, pp.1231-1238. 

  8. Wi, J., Hong, S-Y, Lee, D-S, Park, S., and Choi, H. (2011), "Evaluation of Compaction and Thermal Characteristics of Recycled Aggregates for Backfilling Power Transmission Pipeline", Journal of Korean Geotechnical Society (KGS), Vol.27, No.7, pp.17-33. 

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