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폐플라스틱과 고탄소 플라이애쉬 경량골재를 이용한 경량 콘크리트의 역학적 특성
The Mechanical Properties of Lightweight Concrete Using the Lightweight Aggregate Made with Recycled-plastic and high carbon fly ash 원문보기

한국콘크리트학회 2004년도 춘계 학술발표회 제16권1호, 2004 May 01, 2004년, pp.640 - 643  

조병완 (한양대학교 토목공학과) ,  박승국 (한양대학교 토목공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Synthetic lightweight aggregates are manufactured with recycled plastic and fly ash with 12 percent carbon. Nominal maximum-size aggregates of 9.5mm were produced with fly ash contents of 0 percent, 35 percent, and 80 percent by total mass of the aggregate. An expanded day lightweight aggregate and ...

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제안 방법

  • 합성경량골재(synthetic..lightweight aggregate, 이하 SLA로 표기를 제조하였으며, SLA의 특성과 SLA를 사용한 경량콘크리트의 파괴 . 역학적 특성 실험을 실시하였다.
  • 5mm의 자연산 화강암의 보통중량 골재(이하, NCA로 표기)와, 팽창점토 경량골재(이하, ECLWA로 표기) 및 세가지 SLA를 사용하였다. SLA? fly ash와 폐플라스틱의 함량비를 0/100(이하, SLA(0/100)으로 표기), 35/65 (이하, SLA(3565)으로 표기), 80/20(이하, SLA(80/20)으로 표기)으로 하여 제조하였다.
  • 골재에 따라 다섯 타입의 콘크리트와 한 개 타입의 모르타르를 제작하였다. 모든골재는 자연 건조상태에서 사용하였으며, 목표 슬럼프를 50〜 100mm로하고 모든배합의 워커빌리티를 동일하게 유지하기 위하여 배합되는 동안에 배합물량을 조절하였다.
  • 시험에 100x200mm 원주형 공시체를 할렬인장시험에 100x150mm 원주형 공시체를 사용하였다. 모든 시험체는 상대습도 100% 조건하에서 24시간후 탈형 하였으며, 28일간 습윤양생을 실시하였다. 또한 압축강도, 탄성계수 및 포와슨비는 ASTM C39, C469에 따라 실시하였고 응력-변형률 곡선은 최대응력점 을 지 날 때 까지 측정 하였다.
  • 골재에 따라 다섯 타입의 콘크리트와 한 개 타입의 모르타르를 제작하였다. 모든골재는 자연 건조상태에서 사용하였으며, 목표 슬럼프를 50〜 100mm로하고 모든배합의 워커빌리티를 동일하게 유지하기 위하여 배합되는 동안에 배합물량을 조절하였다. 콘크리트와 모르타르에 대한 배합비와 물-시멘트비는 표2와 같다.
  • lightweight aggregate, 이하 SLA로 표기를 제조하였으며, SLA의 특성과 SLA를 사용한 경량콘크리트의 파괴 . 역학적 특성 실험을 실시하였다.

대상 데이터

  • 비중(Bulk Specific Gravity, BSG)과 흡수률AC)은 각각 ASTM C127과 C128에 의하여 구하였으며 표1에 결과를 나타내었다. 골재는 최대 골재칫수 9.5mm의 자연산 화강암의 보통중량 골재(이하, NCA로 표기)와, 팽창점토 경량골재(이하, ECLWA로 표기) 및 세가지 SLA를 사용하였다. SLA? fly ash와 폐플라스틱의 함량비를 0/100(이하, SLA(0/100)으로 표기), 35/65 (이하, SLA(3565)으로 표기), 80/20(이하, SLA(80/20)으로 표기)으로 하여 제조하였다.
  • 보통 포틀랜드 시 멘트와 ASTM C33의 조건을 만족하는 조립률 2.72의 자연산 강모래를 잔골재로 사용하였으며, fly ash는 강열감량 12%의 미연소탄소가 함유된 high-carbon fly ash를 사용하였다. 비중(Bulk Specific Gravity, BSG)과 흡수률AC)은 각각 ASTM C127과 C128에 의하여 구하였으며 표1에 결과를 나타내었다.
  • 72의 자연산 강모래를 잔골재로 사용하였으며, fly ash는 강열감량 12%의 미연소탄소가 함유된 high-carbon fly ash를 사용하였다. 비중(Bulk Specific Gravity, BSG)과 흡수률AC)은 각각 ASTM C127과 C128에 의하여 구하였으며 표1에 결과를 나타내었다. 골재는 최대 골재칫수 9.
  • 시험체는 ASTM C192 에 준하여 배합하였으며 압축과 탄성계수.시험에 100x200mm 원주형 공시체를 할렬인장시험에 100x150mm 원주형 공시체를 사용하였다. 모든 시험체는 상대습도 100% 조건하에서 24시간후 탈형 하였으며, 28일간 습윤양생을 실시하였다.

이론/모형

  • 경화된 콘크리트의 밀도는 ASTM C642에 의해 구하였으며 표2와 같다. SLA의 fly ash 함유량이 증가할수록 SLA 와 SLA를 사용한 콘크리트의 밀도는 증가하였다.
  • 값을 나타내었다. 굵은골재의 탄성계수(风)를 결정하기 위해서 Hrsch-Dougn 모델을 적용하였다.⑷ Hirsch-Dougil 모델은 콘크리트를 모르타르와 굵은골재의 두가지 탄성 구성요소로 구분하고 있는 모델이며 다음 식으로 부터 NCA, ECLWA와 SLA의 탄성계수를 결정하였다.
  • 모든 시험체는 상대습도 100% 조건하에서 24시간후 탈형 하였으며, 28일간 습윤양생을 실시하였다. 또한 압축강도, 탄성계수 및 포와슨비는 ASTM C39, C469에 따라 실시하였고 응력-변형률 곡선은 최대응력점 을 지 날 때 까지 측정 하였다.
  • 콘크리트와 모르타르에 대한 배합비와 물-시멘트비는 표2와 같다. 시험체는 ASTM C192 에 준하여 배합하였으며 압축과 탄성계수.시험에 100x200mm 원주형 공시체를 할렬인장시험에 100x150mm 원주형 공시체를 사용하였다.
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