This study is intended to look into the influence of environment and construction factor on bleeding of concrete. According to the results, as wind is light, relative humidity is high and temperature is low, the amount of bleeding increases greatly, and evaporation speed is influenced greatly by ord...
This study is intended to look into the influence of environment and construction factor on bleeding of concrete. According to the results, as wind is light, relative humidity is high and temperature is low, the amount of bleeding increases greatly, and evaporation speed is influenced greatly by order of wind, temperature and humidity. As the properties of bleeding by construction factor, the amount of bleeding increases with an increase of placing thickness, but the bleeding ratio, the amount of bleeding per unit volume, increases with a decrease of the placing thickness. Bleeding speed is fastest at about 90 minute after placing concrete. Also, as wind is light, relative humidity is high, temperature is low and the placing thickness is thick, bleeding speed grow faster.
This study is intended to look into the influence of environment and construction factor on bleeding of concrete. According to the results, as wind is light, relative humidity is high and temperature is low, the amount of bleeding increases greatly, and evaporation speed is influenced greatly by order of wind, temperature and humidity. As the properties of bleeding by construction factor, the amount of bleeding increases with an increase of placing thickness, but the bleeding ratio, the amount of bleeding per unit volume, increases with a decrease of the placing thickness. Bleeding speed is fastest at about 90 minute after placing concrete. Also, as wind is light, relative humidity is high, temperature is low and the placing thickness is thick, bleeding speed grow faster.
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문제 정의
그러므로, 본 연구에서는 콘크리트의 블리딩에 미치는 환경 및 시공요인의 영향을 검토하기 위하여 환경요인으로 바람, 습도, 온도요인에 따른 블리딩특성과 증발수량과의 관계 및 시공요인으로 타설두께에 대하여 검토하고자 하였다.
제안 방법
본 연구의 실험계획은 표 1과 같다. (무풍, 미풍, 약풍) 즉, 실험요인으로 W/C는 45% 1수준에 대하여 환경요인으로 온도변화를 (1/4, 1/2, 3/4, 표준) 5℃, 20℃, 35℃의 3수준, 습도를 40%,60%, 80%의 3수준, 바람세기를 일반적인 선풍기 바람으로 무풍, 미풍 및 약 W/C S/a SP/C 풍의 3수준으로 하였고, 시공요인으로 C S G C S G 콘크리트 타설두께를 표준적인 블리딩 시험용기의 1/4, 2/4, 3/4 및 표준두께 의 4수준으로 하여 실험계획 하였다. 굳지않은 콘크리트 및 경화 콘크리트의 실험사항은 표 1과 같고, 배합사항은 표 2와 같다.
대상 데이터
62)를 사용하였다. 또한, 혼화제는 고성능 감수제로 국내산 D사의 나프탈렌계를 사용하 였고, AE제는 빈졸계를 사용하였다.
본 실험에 사용한 시멘트는 국내산 A사의 보통 포틀랜드시멘트(비중 3.15, 분말도 3, 265cm7g)< 사 용하였고, 골재로 잔골재는 인천 항동산 세척사(비중 2.58), 굵은골재는 경기도 광주산 25mm 부순 굵 은골재(비중 2.62)를 사용하였다. 또한, 혼화제는 고성능 감수제로 국내산 D사의 나프탈렌계를 사용하 였고, AE제는 빈졸계를 사용하였다.
본 연구의 실험방법으로 콘크리트의 혼합은 강제식 팬믹서를 사용하였다. 굳지않은 콘크리트의 실험 으로 슬럼프는 KS F 2402 규정에 의거 실시하였으며, 슬럼프플로우는 슬럼프 측정이 끝난 후 최대직 경과 이에 직교하는 직경의 평균치로 하였고, 공기량 및 단위용적중량은 KS F 2421 및 2409의 규정 에 따라 실시하였다.
이론/모형
본 연구의 실험방법으로 콘크리트의 혼합은 강제식 팬믹서를 사용하였다. 굳지않은 콘크리트의 실험 으로 슬럼프는 KS F 2402 규정에 의거 실시하였으며, 슬럼프플로우는 슬럼프 측정이 끝난 후 최대직 경과 이에 직교하는 직경의 평균치로 하였고, 공기량 및 단위용적중량은 KS F 2421 및 2409의 규정 에 따라 실시하였다. 블리딩 시험은 KS F 2414에 의거 블리딩수를 측정한 후 블리딩량 및 속도로 평가하였다.
굳지않은 콘크리트의 실험 으로 슬럼프는 KS F 2402 규정에 의거 실시하였으며, 슬럼프플로우는 슬럼프 측정이 끝난 후 최대직 경과 이에 직교하는 직경의 평균치로 하였고, 공기량 및 단위용적중량은 KS F 2421 및 2409의 규정 에 따라 실시하였다. 블리딩 시험은 KS F 2414에 의거 블리딩수를 측정한 후 블리딩량 및 속도로 평가하였다.
성능/효과
콘크리트의 블리딩에 미치는 환경 및 시공요인 의 영향을 검토한 실험결과는 다음과 같다. 1) 환경요인에 따른 블리딩 특성으로 블리딩량 은 바람이 약할수록, 습도가 높을수록, 온도가 낮 을수록 많이 발생하였는데, 증발속도는 바람, 온 도, 습도 순이었다.
2) 시공요인에 따른 블리딩 특성으로 타설두께 에 따른 블리딩량은 타설두께가 두꺼울수록 많이 발생하였으나, 단위체적당 블리딩 수량의 비율인 블리딩률은 타설두께가 얇을수록 많은 비율이 발생함을 알 수 있었다.
3) 블리딩 속도는 콘크리트 타설후 90분 전후에서 가장 빠르게 나타났고, 바람이 약할수록, 습도가 높을수록, 온도가 낮을수록, 타설두께가 두 꺼울수록 블리딩의 피크 속도가 빠르게 나타났는데, 그 크기는 습도, 온도, 바람 및 타설두께의 영향 순이었다.
96 이상으로 양호함을 알 수 있었다. 또한, 습도에 따른 블리 딩량의 비교에서는 습도 60%와 40%의 경우 큰 차이가 없는 반면 습도가 80%인 경우는 블리딩량이 다소 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 온도에 따른 블리딩량은 온도 20℃ 와 비교하여 5℃의 경우 많이 발생하고, 35℃의 경우는 적게 발생함을 알 수 있는데, 이때의 경우 회귀식에 의한 상관계수는 매우 양호함을 알 수 있었다.
。 환경적으로는 증발량의 증가에 기인된 것으로 사료된다. 또한, 시공요인으로 타설두께에 따른 § 블리딩량은 당연한 결과이겠지만 타설두께가 두 I 꺼울수록 블리딩량이 많이 발생하는 것으로 나 2 0'4 타났다. °2 한편, 그림 2에서 환경요인에 따른 증발속도는 바람, 온도, 습도의 순으로 영향이 크게 나타 났는데, 환경요인 중 바람이 강할수록 발생되는 블리딩수보다 증발수량의 속도가 빠르기 때문에 소성수축균열 등의 균열방지 대책이 더욱 중요 할 것으로 사료된다.
먼저, 환경요인에 따른 블리딩 특성으로 바람에 따른 블리딩량은 바람이 강할수록 감소하는 것으로 나타났는데, 이는 바람이 강할수록 증발 속도가 크게 증가하여 블리딩량이 감소한 것으로 분석된다. 습도요인에 따라서는 습도가 낮을 수록 블리딩량은 다소 적게 발생하는 것으로 나 타났으며 , 온도가 높을수록 블리딩량은 크게 감소하는 것으로 나타났는데, 이는 온도가 높을수 0.
그림 3~5는 환경요인에 따른 블리딩량을 여러조건으로 비교하여 산점도로 나타낸 것이다. 바람요인에 따른 블리딩량은 바 람이 강할수록 블리 딩량은 바람이 불지 않는 무풍과 비교하여 감소하는 것을 알 수 있었는데, 이때 회귀식에 의한 상관계수는 0.96 이상으로 양호함을 알 수 있었다. 또한, 습도에 따른 블리 딩량의 비교에서는 습도 60%와 40%의 경우 큰 차이가 없는 반면 습도가 80%인 경우는 블리딩량이 다소 증가하는 것을 확인할 수 있었다.
그림 6은 타설두께 변화에 따른 블리딩량 및 블리딩률을 비교하여 나타낸 것이다. 블리딩량은 타설두께가 두꺼울수록 많이 발생하는 것으로 나타났으나, 단위체적당 블리딩수량의 비율인 블 리딩률은 타설두께가 얇을수록 많은 비율이 발생함을 알 수 있었다.
또한, 습도에 따른 블리 딩량의 비교에서는 습도 60%와 40%의 경우 큰 차이가 없는 반면 습도가 80%인 경우는 블리딩량이 다소 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 온도에 따른 블리딩량은 온도 20℃ 와 비교하여 5℃의 경우 많이 발생하고, 35℃의 경우는 적게 발생함을 알 수 있는데, 이때의 경우 회귀식에 의한 상관계수는 매우 양호함을 알 수 있었다.
전반적으로 블리딩 속도는 콘크리트 타설후 90분 전후에서 가장 빠르게 나타났는데, 바람이 약할수록, 습도가 높을수록, 온도가 낮을수록, 타설두께가 두꺼울수록 블리딩의 피크 속도는 빠르 게 나타났고, 환경요인별로는 습도, 온도, 바람의 순으로 크게 나타났다.
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