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경량골재와 기포제 종류에 따른 경량기포 콘크리트의 물리적 특성
A Physical Properties of Lightweight Foamed Concrete According to Lightweight Aggregate Types and Foaming agent Types 원문보기

콘크리트학회논문집 = Journal of the Korea Concrete Institute, v.28 no.4, 2016년, pp.435 - 444  

김하석 (한국건설기술연구원 건축도시연구소) ,  이세현 (한국건설기술연구원 건축도시연구소) ,  선정수 (공주대학교 건축공학과) ,  김진만 (공주대학교 건축공학과)

초록
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층간소음의 문제가 가장 크게 대두되고 있는 현재 층간소음 저감 방법으로 뜬바닥 구조에 적용되는 차음재등이 연구되고 있으나 이러한 방법의 경우 경량충격음에는 효과적이나 중량 충격음을 저감하기에는 재료 및 기술적 한계에 다다르고 있다. 중량충격음 저감을 위해서는 슬래브의 중량을 증가시켜 충격에 대해 바닥은 진동하기 어렵게 하여 충격에 의한 발생음을 저감시키거나, 슬래브의 강성을 높여 충격점의 유효 질량을 높여 중량충격음을 저감하는 것이 필요할 것으로 판단된다. 이에 본 연구에서는 중량 충격음을 저감하기 위한 한 방편으로 고중량, 고강성 기포콘크리트 제조함으로서 바닥충격음을 저감하기 위한 기술을 개발하고자 하였다. 연구 결과 기포제 종류 및 혼입량과 경량골재 종류 및 투입량과 관계없이 유동성은 190 mm이상으로 매우 우수한 것으로 나타났다. 밀도 및 압축강도 측정 결과 기포콘크리트의 경우 기포 혼입율 50%에서만, 경량골재 기포콘크리트의 경우 모든 배합에서 목표 밀도 및 압축강도를 만족하는 것으로 나타났다. 열전도율 측정 결과 기포콘크리트의 경우 VS50을 제외하고는 모두 만족하는 것으로 나타났으며, 경량골재 기포콘크리트의 경우 Type A 골재의 경우 대체율 25%, Type B의 경우 모든 배합에서 목표를 만족하는 것으로 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In Korea, approximately 48% of all households live in apartments, which are a form of multi-unit dwellings, and this figure increases up to 58%, when row houses and multiplex houses are included. As such, majority of the population reside in multi-unit dwellings where they are exposed to the problem...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 기포콘크리트 종류 및 투입량에 따른 시멘트 고화체의 강도 및 물리적 특성을 알아보기 위한 실험으로서, 기포제 농도는 문헌에서 제시한 결과 값 중 본 연구의 목적으로 가장 알맞은 3%를 사용하였으며, 기포제 종류는 연속공극을 형성하는 것으로 알려진 식물성기포제(Vegetable soap, VS)와 닫힌공극 혹은 독립 기포를 형성하는 것으로 알려진 동물성기포제(Fe-protein, FP)를 사용하였다.7,8) 기포 투입량은 밀도 및 강도 특성을 검토하기 위하여 전체용적 대비 50, 60, 70%로 설정하였으며, W/B는 예비실험을 통하여 45%로 설정하였다.
  • 본 연구는 1차 선행연구를 통해 적정 기포제 및 기포 혼입율을 선정한 후 2종의 경량골재를 사용하여 경량골재 기포콘크리트를 제조하고 제조된 시험체에 대하여 공학적 특성 및 체적변화, 단열성능을 검토하기 위한 실험이다.
  • 본 연구는 공동주택 층간소음 저감방안의 한 방법으로서 바닥 구조 중 기포콘크리트층의 면밀도 향상을 위한 연구이다. 중량 충격음 저감에 유리할 것으로 판단되는 고중량, 고강성 기포콘크리트 및 경량골재 기포콘크리트의 적용성을 평가하기 위해 기포제의 종류, 다양한 조건의 기포 혼입율과 경량골재 종류 및 혼입율 등을 대상으로 밀도가 다른 기포콘크리트를 제조, 실험을 진행하였다.
  • 이에 본 연구에서는 기포콘크리트를 고중량 및 고강성으로 배합하여 면밀도가 높아져 공진현상이 발생하지 않도록 하기 위한 연구의 일환으로서 기포 종류 및 혼입율, 경량골재 종류 및 혼입율에 대한 다양한 실험인자 및 수준을 대상으로 기포콘크리트를 제조하고 열, 강도, 탄성계수 등의 특성을 평가함으로서 바닥충격음 저감용 고중량 고강성 기포콘크리트제조의 기초적 자료로서 제시하고자 한다.
  • 중량 충격음 저감에 유리할 것으로 판단되는 고중량, 고강성 기포콘크리트 및 경량골재 기포콘크리트의 적용성을 평가하기 위해 기포제의 종류, 다양한 조건의 기포 혼입율과 경량골재 종류 및 혼입율 등을 대상으로 밀도가 다른 기포콘크리트를 제조, 실험을 진행하였다. 콘크리트에 대한 세부 목표로서 밀도 0.7 t/m3 이상, 압축강도 2.0 N/mm2 이상의 특성을 가지며, 열전도율 0.19 W/mK 이하를 만족하는 콘크리트를 개발하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
바닥충격음은 어떻게 구분 할 수 있는가? 특히 이중 층간소음이 큰 문제로 대두되고 있으며, 층간소음중 문제가 되고 있는 바닥충격음은 충격음의 충격 특성, 지속시간 등에 따라 중량충격음과 경량충격음으로 구분된다. 중량충격음은 중량물에 의해 발생하는 소음으로 지속시간이 길고 낮은 주파수를 갖는 특징이 있고, 경량충격음은 경량물에 의해 발생하는 음으로 중·고주파수가 많은 특징을 가지고 있다.
슬래브의 두께를 높일 경우 충격에 의한 발생음은 어떻게 변하는가? 그러나 슬래브의 두께를 높여 중량을 증가시키면 충격에 대하여 바닥은 진동하기 어렵게 되어 충격에 의한 발생음도 저하하며, 슬래브의 강성을 높이는 방법도 충격점의 유효 질량을 높이는 것이 되어 똑같은 효과를 얻을 수 있다. 보통 슬래브 두께를 30 mm 증가시키면 중량 충격음은 2 dB까지 저감이 가능한 것으로 알려져 있다.
층간 소음 저감 방법 중 표면완충공법을 사용할 때 장단점은? 4,5) 최근 적용되고 있는 층간 소음 저감 방법으로는 뜬바닥 구조에 적용되는 차음재에 국한되어 있어 경량 충격음에 비교적 효과적이지만, 중량 충격음을 효율적으로 저감하기에는 재료 및 기술적인 한계를 나타내고 있는 실정이다. 충격음 저감 대책 중 하나인 유연한 바닥 마감재 및 뜬바닥구조 등의 표면완충공법의 경우 경량충격음 저감에는 유용하지만 공동주택에서 문제시 되고 있는 중량 충격음에는 효과가 적은 것으로 알려져 있다.
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참고문헌 (16)

  1. National Noise Information System. 2013, http://www.noiseinfo.or.kr/index.jsp/ 

  2. Kim, C. et al., "Reduction of Floor Impact Sound and research subjects," Journal of the Korea institute of Building construction, 2003, Vol.3, No.3, pp.43-47. 

  3. Population and Hosung sensus, 2013, http://www.census.go.kr/ 

  4. Ministry of Land, Infrastructure and Transport, Regulations on the housing standards, 2014. 

  5. Lee, K.D., "A Study on the Characteristics of the Floor Impact Noise and Vibration According to Structure Types of Apartment House," Journal of the Korea institute of Building construction, 2009, Vol.9, No.2, 99, pp.35-39. 

  6. Ministry of environment, Development of Floor impact Noise Insulation System in Apartment Buildings, 2007. 

  7. Kim, J. et al., "Properties of Foamed Concrete According to Types and Concentrations of Foam Agent," Journal of the Korea concrete institute, 2012, Vol.24, No.1, pp.61-70. 

  8. Kim, J. et al., "Properties of Bubble According to Types and Concentrations of Concrete Foaming Agent," Journal of the Korea concrete institute, 2011, Vol.23, No.2, pp.151-158. 

  9. Lee, D. et al., "Physical Properties and Quality control of Foamed Concrete with Fly Ash," Journal of the Korea concrete institute, 2001, Vol.13, No.1, pp.66-76. 

  10. Oh, S. et al., "An Experimental Study on the Physical properties of Foamed Concrete with Blast-Furnace Slag," Journal of Architectural institute of Korea, 2002, Vol.18, No.7, pp.59-67. 

  11. P. Kumar Mehta, Paulo J.M. Monteiro, Concrete : Microstructure, Properties, and materials, McGraw-Hill, San Francisco, 2004, pp.49-67. 

  12. David R. Karsa. "Surfactants in Polymers, Coatings, Ink and adhesives," V.1. Blackwell Publishing, 2003. pp.95-9. 

  13. Kim, S.-Y., (An) effect of mixing condition of lightweight aggregate concrete using the stone-powder on thermal conductivity, 2011 Hanyang Univ. 

  14. Building materials, Architectural Institute of Korea(Kimoondang), 2011. 

  15. New Concrete Engineering, Korea Concrete Institute(Kimoondang), 2005. 

  16. Ashworth, T., Ashworth, E., Graves, R.S., and Wysocki, D.C., Insulation Materials : Testing and Applications. ASTM STP. Philadelphia, 1991, pp.415-29. 

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