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[국내논문] 감수제의 감수 효율에 따른 다성분계 결합재를 사용한 콘크리트의 물리적 특성에 관한 기초적 연구
A Study on the Physical Characteristics of Concrete using Multi-Component Blended Binder According to Warter Reduction Efficiency of Warter Reduction Agent 원문보기

콘크리트학회논문집 = Journal of the Korea Concrete Institute, v.27 no.5, 2015년, pp.559 - 568  

김경환 ((주)에이치비티) ,  오성록 (세명대학교 토목공학과) ,  최병걸 (세명대학교 토목공학과) ,  최연왕 (세명대학교 토목공학과)

초록
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본 연구에서는 감수제의 감수 효율에 따른 다성분계 결합재를 사용한 콘크리트의 물리적 특성에 대한 영향을 평가하기 위하여 고성능 감수제의 종류 3수준(0%, 8% 및 16%) 및 물-결합재비 3수준(40%, 45% 및 50%)에 따른 플라이애시고로슬래그 미분말을 사용한 다성분계 콘크리트 배합을 제조하였다. 또한, 신뢰성 확보를 위하여 콘크리트 배합은 3회 반복실험을 실시하였다. 실험결과, 감수제 종류에 따른 압축강도는 약 20% 이상의 압축강도 차이가 발생하였으며, 감수제의 감수 효율이 콘크리트의 품질에 크게 영향을 미치는 것으로 나타났다. 따라서 감수제의 감수 효율을 반영한 다성분계 콘크리트의 압축강도 예측 모델식을 도출하였으며, 90% 이상의 높은 상관성이 있는 것으로 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, multi-component blended concrete mix with fly ash and ground granulated blast furnace slag according to 3 level of type of warter reduction agent (type of 0%, 8% and 16%) and 3 level of water-binder ratio (40%, 45% and 50%) was prepared for evaluation of effect of physical characteris...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 콘크리트 배합에서 감수제의 감수 효율 및 다성분계 결합재 활용이 콘크리트 품질에 미치는 영향을 각각 평가하고 이를 배합설계에 반영하기 위하여 플라이애시 및 고로슬래그 미분말을 사용한 3성분계 콘크리트를 제조하였으며, 감수제의 감수 효율에 따른 영향 및 다성분계 결합재 활용에 따른 영향을 검토하였다. 또한, 각각의 영향인자를 정량화하여 기존 배합 설계시 활용되는 Lyse식에 감수제의 감수 효율 및 다성 분계 결합제를 활용한 콘크리트 배합설계시 적용할 수 있는 방안과 이를 활용한 압축강도 예측 모델식을 도출하고자 하였다
  • 따라서 본 연구에서는 콘크리트 배합에서 감수제의 감수 효율 및 다성분계 결합재 활용이 콘크리트 품질에 미치는 영향을 각각 평가하고 이를 배합설계에 반영하기 위하여 플라이애시 및 고로슬래그 미분말을 사용한 3성분계 콘크리트를 제조하였으며, 감수제의 감수 효율에 따른 영향 및 다성분계 결합재 활용에 따른 영향을 검토하였다. 또한, 각각의 영향인자를 정량화하여 기존 배합 설계시 활용되는 Lyse식에 감수제의 감수 효율 및 다성 분계 결합제를 활용한 콘크리트 배합설계시 적용할 수 있는 방안과 이를 활용한 압축강도 예측 모델식을 도출하고자 하였다
  • 본 논문에서는 콘크리트 배합에서 감수제의 감수 효율과 혼화재의 적용이 콘크리트 품질에 미치는 영향을 정량화하고 배합설계에 이를 반영하기 위한 방안을 제시하기 위하여 감수제의 감수 효율과 혼화재가 콘크리트의 물리적 특성에 미치는 영향을 검토한 결과 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
콘크리트 재료의 감수제 적용에 따라 실제 배합을 검토했을때 미치는 영향은? 9) 최근까지 관련된 연구사례를 살펴보면 고성능 감수제 적용에 따른 콘크리트 제조 여부 및 성능에 관심을 맞추고 있으며, KS, JIS 및 ASTM 등의 고성능 감수제 관련 규격의 경우에도 화학 혼화제 자체의 물리·화학적 특성과 굳지않은 경화전 콘크리트에 대해서만 평가하고 있으나 특별한 경우 조기 강도에 대한 영향 등 콘크리트의 초기 특성에 대해서만 고려되고 있는 실정이다. 8-14) 그러나 감수제 사용에 따른 실제 배합들을 검토할 경우에는 현 장여건을 고려하더라도 감수제의 성능에 따라 최소 약 10% 이상의 상당한 강도차이가 발생되고 있기 때문에 단순히, 콘크리트의 경화 전 특성뿐만 아니라 역학 및 내구성과 같은 경화 후 품질에도 영향을 크게 미치고 있다. 9) 예를 들면 콘크리트구조설계기준에 명시된 콘크리트 압축강도 추정식의 경우 Lyse가 제창한 시멘트-물비 설에 따라 압축강도를 예측하고 이를 콘크리트 배합설계시 반영되어 지고 있다.
천연재료와 비교하여 산업 부산물 및 인공 재료 등과 같은 대체재료를 콘크리트에 활용할 경우 생기는 문제는? 최근 건설산업은 천연 재료의 고갈뿐만 아니라 정부의 친환경 정책으로 인하여 건설산업의 주요 재료인 콘크리트 제조시 시멘트 및 골재에 대하여 산업 부산물의 활용 또는 인공 재료를 대체하거나 혼합 사용하고 있다. 1) 산업 부산물 및 인공 재료 등과 같은 대체재료를 콘크리트에 활용 할 경우에는 천연 재료를 사용할 경우와 비교하여 상대 적으로 콘크리트 품질이 저하하게 되며, 그 활용량을 증가할 경우 콘크리트의 품질은 크게 변동하게된다. 특히, 콘크리트가 경화하기 전의 굳지않은 상태에서 영향을 미 치기 때문에 이에 대한 다양한 연구 및 기술개발이 이루어지고 있는 실정이다.
최근 건설산업은 콘크리트 제조시 어떤 시멘트 및 골재를 사용하는가? 최근 건설산업은 천연 재료의 고갈뿐만 아니라 정부의 친환경 정책으로 인하여 건설산업의 주요 재료인 콘크리트 제조시 시멘트 및 골재에 대하여 산업 부산물의 활용 또는 인공 재료를 대체하거나 혼합 사용하고 있다. 1) 산업 부산물 및 인공 재료 등과 같은 대체재료를 콘크리트에 활용 할 경우에는 천연 재료를 사용할 경우와 비교하여 상대 적으로 콘크리트 품질이 저하하게 되며, 그 활용량을 증가할 경우 콘크리트의 품질은 크게 변동하게된다.
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참고문헌 (15)

  1. Min, C. S., Song, Y. W., Park, J. H., Jung, Y., Choi, H. K., and Park, M. Y., Evaluation on Mechanical Properties of concrete with Replacement of Blast-Furnace Slag and Fly-Ash, Proceedings of Korea Concrete Institute, Vol.26, No.1, 2014, pp.243-245. 

  2. Kim, J. K., Moon, Y. H., Uh, S. H., and Choi, E. K., The Effect of Different Curing Time and Temperature on Compressive Strength of Concrete, Journal of Korea Concrete Institute, Vol.10, No.3, 1998, pp.143-153. 

  3. Kim, S. J., Application Technology of Chemical Admixture for the Implementation of a Sustainable Society, Proceedings of the Korea Institute of Building Construction, Vol.12, No.2, 2012, p.5. 

  4. Park, Y. S., Nam, S. W., and Park, J. M., A Study on the Mix Design of Early Strength Concrete using Admixture, Proceedings of Korea Concrete Institute, Vol.17, No.1-2, 2005, pp.69-73. 

  5. Oh, B. H., and Um, J. H., Optimum Mix Design for the Production of High Quality Concrete, Proceedings of Korea Concrete Institute, Vol.3, No.4, 1991, pp.3-15. 

  6. Yoon, K. W., An Experimental Study on the Determination of Optimum Water Contents and the Ratio of Sand to Aggregate in Mix Design of Concrete, Journal of Architectural Science Association, Vol.3, No.1, 2001, pp.113-120. 

  7. Yoon, S. D., and Bae, S. h., Mix Design for Quality Improvement of In-Situ Concrete, Journal of Korea Concrete Institute, Vol.7, No.2, 1995, pp.23-37. 

  8. Choi, B. K., Polycarbonate-based acrylic polymer for concrete admixture, News & Information for Chemical Engineers, Vol.21, No.1, 2003, pp.74-77. 

  9. Kim, K. H., Oh, S. R., Choi, W., and Choi, Y. W., A Study on the Relationship between Compressive Strength and Water-Cement Ratio According to Water Reducing Ratio, Journal of Korea Concrete Institute, Vol.26, No.8, 2014, pp.591-598. 

  10. KS F 4009, (ready-mixed concrete), 2011. 

  11. KCI, Concrete structural design criteria and commentary, 2009. 

  12. JIS A 5308, レディ?ミクストコンクリ?ト, 2014. 

  13. American Society for Testing and Materials, ASTM C 1610, Standard Test Method for Static Segregation of Self- Consolidating Concrete Using Column Technique, 2006. 

  14. American Society for Testing and Materials, ASTM C 494 Standard Specification for Chemical Admixture for Concrete, 2013. 

  15. Choi, J. J., and Moon, S. K., Comparison of the Concrete Mix Design Reference Tables Proposed by the ACI and KCI, Proceedings of Korea Concrete Institute, Vol.25, No.2, 2013, pp.157-158. 

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