$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

고로슬래그 미분말과 수산화칼슘 함유량에 따른 차수그라우트재 개발
Development of Water-resistant Grout according to Blast Furnace Slag Fine Powder and Calcium Hydroxide Content 원문보기

지질공학 = The journal of engineering geology, v.30 no.4, 2020년, pp.541 - 555  

서혁 (조선대학교 토목공학과) ,  박경호 (조선이공대학교 토목건설과) ,  정수근 (조선대학교 토목공학과) ,  김대현 (조선대학교 토목공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

그라우팅 공법연약지반의 보강과 방수 및 지하수위저하 또는 상승과 진동으로 인한 침하 및 부등침하로 손상된 구조물의 지지력을 높이고 차수를 높이는 목적으로 사용된다. 본 연구는 보강섬유를 이용하여 그라우트재료의 강도와 경화시간을 증대시키기 위하여 고로슬래그 기반의 무시멘트 그라우트재를 개발하고자 하였다. 이와 관련하여 본 연구에서는 고로슬래그 3종 미분말의 알칼리 자극제인 수산화칼슘과 배합하여 사용하였고 수산화칼슘의 함유량은 고로슬래그 미분말 대비 10, 20, 30% 까지 치환하여 사용하였다. 또한 보강섬유 유무에 따른 강도를 비교하기 위하여 각 섬유를 0.5%씩 추가하여 실험을 수행하였다. 탄소섬유아라미드 섬유 함유량이 증가함에 따라 일축압축강도가 증가하였고, 이는 그라우트재 내에 섬유에 의한 가교작용이 일축압축강도를 증가시키는 경향을 확인하였다. 또한 알칼리자극제의 함유량이 증가할수록 겔타임이 급격하게 감소하는 것을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The grouting method is used for reinforcing and waterproofing the soft ground, increasing the bearing capacity of structures damaged by lowering or subsidence due to rise and vibration, and for ordering. This study attempted to develop a blast furnace slag-based cementless grout material to increase...

주제어

표/그림 (13)

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

문제 정의

  • 보강섬유에 대한 연구 또한 시멘트 내에서 인장과 휨에 대한 강도가 우수하다고 판단되었으나, 그라우트재로서의 연구는 부족한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 고로슬래그 미분말을 시멘트 대체자원으로 사용하고자 하였으며, 보강섬유를 이용하여 인장, 수평력을 증대시키고 내진성능도 향상시킬 수 있는 보강 그라우트재를 개발하고자 한다.
  • 본 연구에서 측정하고하 하는 호모겔 공시체는 흙시료를 사용하지 않고 주입재료만의 순순한 일축압축강도를 측정하여 주입재료의 타당성을 확인하기 위한 실험으로, 고로슬래그 미분말, 알칼리자극제, 보강섬유의 배합비를 통한 강도효과를 확인하고자 하였다.
  • 이에 본 연구에서는 그라우팅에서의 문제점들을 해결하기 위하여 시멘트의 일부분을 줄이고 고로슬래그 미분말로 대체하여 지반환경에 대한 문제를 개선하고 보강섬유인 아라미드 섬유와 탄소섬유를 무게대비 0.5%와 1.0%를 사용하여 인장, 수평력을 증대시 내진성능도 향상시킬 수 있는 보강 그라우트재를 개발하고자 한다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (31)

  1. Adam, A.A., Patnaikuni, I., Law, D.W., Molyneaux, T.C.K., 2007, Strength of mortar containing activated slag and fly ash: design materials and construction, Proceedings of the 23rd Biennial Conference of the Concrete Institute of Australia: Concrete for future, Adelaide, Australia. 

  2. Bakharev, T., Sanjayan, J.G., Cheng, Y.B., 1999, Alkali activation of Australian slag cements, Cement and Concrete Research, 29(1), 113-120. 

  3. Banthia, N., Sappakittipakorn, M., 2007, Toughness enhancement in steel fiber reinforced concrete through fiber hybridization, Cement and Concrete Research, 37(9), 1366-1372. 

  4. Bernal, S.A., Mejia de, G.R., Provis, J.L., 2012, Engineering and durability properties of concretes based on alkali-activated granulated blast furnace slag/metakaolin blends, Construction Building Materials, 33, 99-108. 

  5. Choi, Y.S., 2016, An experimental study on the engineering properties of self-healing eco-friendly grout material, Docter Thesis, Myongji University, 1-110. 

  6. Gao, J., Sun, W., Morino, K., 1997, Mechanical properties of steel fiberreinforced, high-strength, lightweight concrete, Cement and Concrete Composites, 19(4), 307-313. 

  7. Guerrieri, M., Sanjayan, J.G., 2009, Behavior of combined fly ash/slag-based geopolymers when exposed to high temperatures, Fire & Materials, 34(4), 163-175. 

  8. Han, C.G., Kim, S.H., Son, H.J., 2009, Engineering characteristics analysis of high strength concrete followed in replacement ratio increase in blast furnace slag, Journal of the Korean Recycled Construction Resources Institute, 4(3), 62-68 (in Korean with English abstract). 

  9. Hardjito, D., Wallahm, S.E., Sumajouwm, D.M., Ranganm, B.V., 2004, On the development of fly ash based geopolymer concrete, Materials Journal, 101(6), 467-472. 

  10. Hyeon, H.J., 2017, An experimental study on the properties of the cementless lightweight aerated concrete with blast furnace slag, Master Thesis, Konkuk University, 1-46. 

  11. Jang, H.O., Ji, N.O., 2013, An experimental study on the mixing of normal strength and high fluidity concrete using ground granulated blast furnace slag, Journal of the Architectural Institute of Korea, 29(6), 81-88 (in Korean with English abstract). 

  12. Jeong, J.Y., Jang, S.Y., Choi, Y.C., Jung, S.H., Kim, S.I., 2015, Effects of replacement ratio and fineness of GGBFS on the hydration and pozzolanic reaction of high-strength high-volume GGBFS blended cement pastes, Journal of the Korea Concrete Institute, 27(2), 115-125 (in Korean with English abstract). 

  13. Jo, S.G., 2013, An experimental study on the workability and engineering properties of concrete using ground granulated blast furnace slag, Journal of The Society of Convergence Knowledge, 1(1), 43-50 (in Korean with English abstract). 

  14. Kang, S.T., Choi, J.I., Koh, K.T., Lee, K.S., Lee, B.Y., 2016, Hybrid effects of steel fiber and microfiber on the tensile behavior of ultra-high performance concrete, Composite Structures, 145, 37-42. 

  15. Kim, H.C., 2017, A study on the development of a grouting material containing blast furnace slag and carbon fiber, Docter Thesis, Chosun University, 1-102. 

  16. Kim, J.H., Han, M.C., Han, C.G., 2014, strength development of the concrete incorporating blast furnace slag and recycled aggregate as alkali activator, Journal of the Korean Recycled Construction Resources Institute, 2(2), 107-114 (in Korean with English abstract). 

  17. Kim, Y.H., Han, C.G., Lee, H.J., 2013, Effect of recycled fine aggregate powder and OPC on the strength gain properties of mortar using blast furnace slag powder and natural aggregates, Journal of the Architectural Institute of Korea, 29(3), 81-88 (in Korean with English abstract). 

  18. Kim, Y.W., 2010, Containing aramid fiber reinforced concrete research, Master Thesis, Kyungpook National University, 1-45. 

  19. Lee, H.H., 2016, Material capacity evaluation of concrete using blast furnace slag powder and recycled coarse aggregate, Proceedings of the Architectural Institute of Korea Fall Conference, 36(2), 1523-1524. 

  20. Marjanovic, N., Komljenovic, M., Bascarevic, Z., Nikolic, V., Petrovic, R., 2015, Physical-mechanical and microstructural properties of alkali-activated fly ash-blast furnace slag blends, Ceramic International, 41(1), 1421-1435. 

  21. Nath, S.K., Kumar, S., 2013, Influence of iron making slags on strength and microstructure of fly ash geopolymer, Construction Building Materials, 38, 924-930. 

  22. Oh, J.E., Monteiro, P.J.M., Jun, S.S., Choi, S., Clark, S.M., 2010, The evolution of strength and crystalline phases for alkali-activated ground blast furnace slag and fly ash based geopolymers, Cement Concrete Research, 40(2), 189-196. 

  23. Park, K.H., 2015, Evaluation of applicability of environment friendly biogrouting methods in loose frictional soils, Docter Thesis, Chosun University, Docter Thesis, 1-167. 

  24. Park, T.B., 2017, Physio-chemical characteristics of slag based zero-cement grout, Master Thesis, Myongji University, 1-45. 

  25. Romualdi, J.P., Batson, G.B., 1963, Mechanics of crack arrest in concrete, Proc ASCE, 89 EM3, 147-168. 

  26. Seo, M.G., Park, S.J., 2010, Carbon fiber manufacturing methods and applications, Polymer Science and Technology, 21(2), 130-140. 

  27. Shah, S.P., 1984, Fiber reinforced concrete, Handbook of Structural Concrete, 1, 1-14. 

  28. Shah, S.P., Rangan, B.V., 1971, Fiber reinforced concrete properties, ACI Journal, 68(2), 126-135. 

  29. Soroushian, P., Bayasi, Z., 1991, Fiber type effects on the performance of steel fiber reinforced concrete, Materials Journal, 88(2), 129-134. 

  30. Talling, B., Brandstetr, J., 1989, present state and future of alkali-activated slag concretes, American Concrete Institute, 114, 1519-1546. 

  31. Yang, Y.H., 2017, Evaluation of reinforcement effect of grouting using Aramid fiber, Master Thesis, Chosun University, 1-65. 

저자의 다른 논문 :

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로