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전기로 산화 슬래그를 굵은 골재로 사용한 콘크리트의 수축 특성
Characteristics of Shrinkage on Concrete using Electric Arc Furnace Slag as Coarse Aggregate 원문보기

한국구조물진단유지관리공학회 논문집 = Journal of the Korea Institute for Structural Maintenance and Inspection, v.24 no.1, 2020년, pp.125 - 132  

최효은 ((주)천일 구조부) ,  최소영 (강릉원주대학교 방재연구소) ,  김일순 (강릉원주대학교 토목공학과) ,  양은익 (강릉원주대학교 토목공학과)

초록
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콘크리트의 수축현상은 체적 변화를 발생시키며 균열의 원인이 되어 구조물 내구성 및 안정성에 영향을 미친다. 콘크리트의 수축에 영향을 미치는 요인은 매우 다양하며, 특히 골재는 시멘트 페이스트의 변형을 구속하여 수축 발생을 억제하기 때문에 골재의 특성은 수축 현상에서 중요하게 고려하여야 하는 부분이다. 한편, 골재 부족 현상으로 인해 천연 골재 대체재 개발 및 적용에 대한 연구가 다방면으로 진행되고 있으며 콘크리트용 골재로 사용 되는 재료도 점차 다양해지고 있다. 따라서 본 연구에서는 전기로 산화 슬래그를 굵은 골재로 사용한 콘크리트의 수축 특성을 평가하기 위해 수축 실험을 진행하였으며, 실험 결과와 수축 예측 모델을 비교하여 기존 예측 모델 의 적용성을 검토하였다. 실험 결과, 전기로 산화 슬래그를 굵은 골재로 사용함에 따라 수축량이 감소하는 결과가 나타났으며, 특히 자기수축 저감 효과가 크게 나타났다. 예측 모델과의 비교 시 건조수축과 자기수축 각각 GL2000 모델과 Tazawa 모델이 가장 유사한 예측값을 나타냈으나, 보다 정확한 예측을 위해서는 골재 및 혼화재의 물성을 고려할 수 있도록 보완이 필요한 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The causes of concrete shrinkage are very diverse, in particular, aggregates impact the characteristics of shrinkage in concrete by constraining the shrinkage of cement paste. Meanwhile, owing to the lack of natural aggregate, various alternative aggregates are being developed, and their application...

주제어

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 일반 골재와 물리적 성질이 다른 전기로 산화 슬래그를 굵은 골재로 적용한 경우의 수축 특성을 평가였으며, 평가를 위한 방법으로 건조수축 및 자기수축 실험을 진행하였다. 또한, 예측 모델의 조사 및 측정값과의 비교를 통해 기존 모델식의 적용성을 검토하고자 하였다.
  • 따라서 본 연구에서는 일반 골재와 물리적 성질이 다른 전기로 산화 슬래그를 굵은 골재로 적용한 경우의 수축 특성을 평가였으며, 평가를 위한 방법으로 건조수축 및 자기수축 실험을 진행하였다. 또한, 예측 모델의 조사 및 측정값과의 비교를 통해 기존 모델식의 적용성을 검토하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
콘크리트의 수축이란 무엇인가? 콘크리트의 수축은 타설 직후부터 구조물이 외기에 노출되는 환경 조건 및 사용재료의 영향을 받아 콘크리트에 포함된 수분 소산에 의해 발생하는 현상으로, 과하게 발생할 경우 수축 응력에 의해 콘크리트 부재에 균열을 발생시키게 된다. 이러한 균열의 진전으로 인해 구조물 사용성에 유해한 영향을 주기 때문에 각국의 설계기준에서는 예측모델을 통해 수축량을 예측하여 설계에 반영하도록 하고 있다.
콘크리트에 발생하는 수축은 크게 어떻게 구분되는가? 콘크리트에 발생하는 수축은 크게 수분의 외부 이동에 의한 건조수축과 내부 수분 소산에 의한 자기수축으로 구분되며 (Kwon and Kim, 2016), 이러한 수축 발생시 콘크리트 체적의 60~80%를 구성하고 있는 골재는 시멘트 페이스트의 변형을 구속하여 수축을 억제하는 역할을 하므로 수축은 입도, 형상, 밀도, 탄성계수 등의 물리적 특성에 영향을 받는다.
콘크리트 제작에 사용되는 재료의 특성을 폭넓게 반영하는 예측모델 개발이 필요한 이유는 무엇인가? 골재의 물리적 특성이 수축에 많은 영향을 끼침에도 불구하고, 현재 제시된 예측모델에는 골재 및 혼화재의 특성을 고려하지 않기 때문에 예측된 수축량과 실제 발생한 수축량의 차이가 커지게 된다. 따라서 콘크리트 제작에 사용되는 재료의 특성을 폭넓게 반영하는 예측모델 개발이 필요하다.
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참고문헌 (17)

  1. ACI 209R-92 (1992), Prediction of Creep, Shrinkage and Temperature Effect in Concrete Structure, ACI Manual lf Concrete Practice, ACI, 1-42. 

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  3. Bazant, Z. P., and Kim, J. K. (1978), Improved prediction model for time-dependent deformations of concrete. Part I., Mater. .struct., 24, 327-234. 

  4. Choi, S. Y., Kim, I. S., Choi, Y. S., Yang, E. I. (2019), A Study on the Applicability of Heavyweight Waste Glass and Steel Slag as Aggregate in Heavyweight Concrete, Journal of the Korea Institute for Structural Maintenance and Inspection, 23(2), 107-115 (in Korean). 

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  13. Kwon, S. H., Kim, J. K. (2016), Understanding of Drying Shrinkage and Autogeneous Shrinkage in Concrete, Magazine of the Korea concrete Institute, 31(5), 22-26 (in Korean). 

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