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해양환경 폭로에 의한 슬래그 치환 콘크리트 및 슬래그 콘크리트의 염화물 이온 침투 저항성
Chloride Ion Penetration Resistance of Slag-replaced Concrete and Cementless Slag Concrete by Marine Environmental Exposure 원문보기

콘크리트학회논문집 = Journal of the Korea Concrete Institute, v.29 no.3, 2017년, pp.299 - 306  

이보경 (충남대학교 건축공학과) ,  김규용 (충남대학교 건축공학과) ,  김경태 (충남대학교 건축공학과) ,  신경수 (충남대학교 건축공학과) ,  남정수 (충남대학교 건축공학과)

초록
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본 연구에서는 비말대, 간만대, 침지대의 해양환경 폭로에 의한 슬래그 치환 콘크리트와 슬래그 콘크리트의 염화물 이온 침투 저항성을 검토하였다. 설계기준강도 24 MPa의 슬래그 치환 콘크리트의 슬래그 콘크리트를 제조하여, 압축강도, 주사전자현미경에 의한 미세구조의 관찰, 실내 촉진실험을 통한 비정상상태의 염화물 이동계수, 해양환경 폭로 조건에 따른 염화물 이온 침투 깊이, 탄산화 깊이를 평가하였다. 실험결과, 실내 촉진실험과는 다르게 간만대, 침지대에 폭로한 시험체의 염화물 이온 침투 깊이가 단계적으로 감소되는 것을 확인하였다. 또한, 간만대에 폭로한 시험체가 조수간만에 의한 해수의 건습작용에 의해 염화물 이온 침투 깊이가 가장 큰 것으로 나타났다. 한편, 비말대에서는 간만대와 침지대와는 다르게 고로슬래그 미분말의 치환율이 증가할수록 염화물 이온 침투 깊이가 증가하는 경향을 보였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this research, it was examined chloride ion penetration resistance of slag-replaced concrete and cementless slag concrete considering marine environmental exposure conditions of splash zone, tidal zone and immersion zone. In the design strength of grade 24 MPa, the specimens were tested to determ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 비말대, 간만대, 침지대의 해양환경 폭로에 의한 슬래그 치환 콘크리트 및 슬래그 콘크리트의 염화물이온 침투 저항성을 검토한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
해양환경에 노출된 철근 콘크리트 구조물의 목표 내구수명 확보에는 무엇이 필수적인가? 해양환경에 노출된 철근 콘크리트 구조물은 내구성 설계,내구수명 예측 평가, 그에 따른 적절한 열화를 방지하기 위한 대책을 수립하고 적절한 유지관리를 시행하는 것이 구조물의 목표 내구수명을 확보하는데 필수적인 요소라 할 수 있다. 이를 위해서는 성능저하 요인을 분석하고 각 요인들에 의한 장기적인 성능저하가 어떻게 진행될 것인가를 사전 예측하는 것이 매우 중요하다.
탈황슬래그는 어떻게 얻어지는가? 한편, 탈황슬래그는 제철공정에서 발생하는 산업부산물로써, 용선에 생석회 투입 후 황과 생성회의 반응에 의해 얻어진 것을 파쇄, 자력선별, 분쇄의 과정을 거쳐 얻을 수 있다.6-8) 탈황슬래그는 수산화칼슘, 황산칼슘 등의 성분으로 구성되어 있으며 무수석고와 함께 사용할 경우 고로슬래그 미분말의 수화반응에 필요한 알칼리 및 황산염 성분이 자극제 역할을 하게 된다.
해양환경에 노출된 철근 콘크리트 구조물의 내구성 향상을 위해서는 무엇이 필요한가? 콘크리트의 내구성 향상을 위해서는 내구성능 평가 및 내구수명 예측 기법의 확립, 내구성 확보 방안 수립이 매우 중요하며 이를 위해서는 해양환경 하에 있는 콘크리트 구조물의 성능저하 현상을 조사 · 분석하여 얻어지는 지식과 경험을 바탕으로 현장실험 또는 촉진실험 결과와 더불어 실제 해양환경 하에서의 평가를 통한 검증이 필요하다.
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참고문헌 (19)

  1. Kouloumbi, N., Batis, G., and Malami, Ch., "The Anticorrosive Effect of Fly Ash, Slag and a Greek Pozzolan in Reinforced Concrete", Cement and Concrete Composites, Vol. 16, No. 4, 1994, pp. 253-260. 

  2. Dhir, R. K., Jones, M. R., and McCarthy, M. J., "PFA Concrete: Chloride-induced Reinforcement Corrosion", Magazine of Concrete Research, Vol. 46, No. 169, 1994, pp. 269-277. 

  3. Glass, G. K., Hassanein, N. M., and Buenfeld, N. R., "Neural Network Modelling of Chloride Binding", Magazine of Concrete Research, Vol. 49, No. 181, 1997, pp. 323-335. 

  4. Geiseler, J., Kollo, H., and Lang, E., "Influence of Blast Furnace Cements on Durability of Concrete Structures", ACI Materials Journal, Vol. 92, No. 3, 1995, pp. 252-257. 

  5. Ishida, T., Miyahara, S., and Maruya, T., "Chloride Binding Capacity of Mortars Made with Various Portland Cement and Mineral Admixture", Journal of Advanced Concrete Technology, Vol. 6, No. 2, 2008, pp. 287-301. 

  6. Kuo, W. T., Wang, H. Y., and Shu, C. Y., "Engineering Properties of Cementless Concrete Produced from GGBFS and Recycled Desulfurization Slag", Construction and Building Materials, Vol. 63, 2014, pp. 189-196. 

  7. Kuo, W. T., & Hou, T. C., "Engineering Properties of Alkali-activated Binders by Use of Desulfurization Slag and GGBFS", Construction and Building Materials, Vol. 66, 2014, pp. 229-234. 

  8. Lee, B., Kim, G., Nam, J., Cho, B., Hama, Y., and Kim, R., "Compressive Strength, Resistance to Chloride-ion Penetration and Freezing/thawing of Slag-replaced Concrete and Cementless Slag Concrete Containing Desulfurization Slag Activator", Construction and Building Materials, Vol. 128, 2016, pp. 341-348. 

  9. Lee, B. K., Kim, G. Y., Koo, K. M., and Shin, K. S., "Properties of Compressive Strength of Mortar Based on High-activated Blast Furnace Slag using the Slag by-product as an Activator", Journal of the Korea Institute of Building Construction, Vol. 14, No. 1, 2014, pp. 37-44. 

  10. Kim, R. H., Kim, G. Y., Lee, B. K., Shin, K. S., and Song, G. Y., "Effects of Micropores on the Freezing-Thawing Resistance of High Volume Slag Concrete", Journal of the Korea institute for structural maintenance and inspection, Vol. 19, No. 4, 2015, pp. 67-74. 

  11. Jo, Y. J., Choi, B. W., Choi, J. S., and Jung, Y. W., "A Study on Durability of Concrete According to Mix Condition by Marine Environment Exposure Experiment", Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, Vol. 14, No. 9, 2013, pp. 4542-4551. 

  12. Arya, C., and Xu, Y., "Effect of Cement Type on Chloride Binding and Corrosion of Steel in Concrete", Cement and Concrete Research, Vol. 25, No. 4, 1995, pp. 893-902. 

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  14. Dhir, R. K., El-Mohr, M. A. K., and Dyer, T. D., "Chloride Binding in GGBS Concrete", Cement and Concrete Research, Vol. 26, No. 12, 1996, pp. 1767-1773. 

  15. Maruya, T., Tangtermsirikul, S., and Matsuoka, Y., "Modeling of Movement of Chloride Ions in Concrete Surface Layer", Journal of Materials, Concrete Structures and Pavement, Vol. 38, No. 585, 1998, pp. 79-95. 

  16. Song, H. W., Kwon, S. J., Lee, S. W., and Byun, K. J., "A Study on Resistance of Chloride Ion Penetration in Ground Granulated Blast-Furnace Slag Concrete", Journal of the Korea Concrete Institute, Vol. 15, No. 3, 2003, pp. 400-408. 

  17. Maruya, T., Matsuoka, Y., and Tangtermsirikul, S., "Modeling of Chloride Ion Movement at the Surface Layer of Hardened Concrete", Proceedings-Japan Society of Civil Engineers, Doboku Gakkai Ronbunshu, Vol. 1998, No. 585, 1998, pp. 79-95. 

  18. Suryavanshi, A. K., and Swamy, R. N., "Stability of Friedel's Salt in Carbonated Concrete Structural Elements", Cement and Concrete Research, Vol. 26, No. 5, 1996, pp. 729-741. 

  19. Oh, B. H., Lee, S. K., Lee, M. K., and Jung, S. H., "Influence of Carbanation on the Chloride Diffusion in Concrete", Journal of the Korea Concrete Institute, Vol. 15, No. 6, 2003, pp. 829-839. 

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