When the concrete structures are in contact with seawater, concentration of chloride for estimating chloride diffusion coefficient can be defined as the chloride concentration of sea water. However, in case the concrete structures, constructed in the seashore, aren't directly in contact with seawate...
When the concrete structures are in contact with seawater, concentration of chloride for estimating chloride diffusion coefficient can be defined as the chloride concentration of sea water. However, in case the concrete structures, constructed in the seashore, aren't directly in contact with seawater, it is difficult to establish the interface concentration of chloride. In addition, marine concrete structures are greatly affected by salt attack such as rebar corrosion, among the cause of salt attack, airborne sea salt is primary factor. Therefore, in this study, salt attack environment by airborne sea salt was investigated in terms of a seasonal distribution at 33 spots, 6 areas in the East, West, South coast for 1 year. Results indicated that in the South coast, the amount of the airborne sea salt is comparatively higher in summer. in the West coast. higher in winter. On the other hand, in the East coast, the amount of the airborne sea salt is rarely affected by a season.
When the concrete structures are in contact with seawater, concentration of chloride for estimating chloride diffusion coefficient can be defined as the chloride concentration of sea water. However, in case the concrete structures, constructed in the seashore, aren't directly in contact with seawater, it is difficult to establish the interface concentration of chloride. In addition, marine concrete structures are greatly affected by salt attack such as rebar corrosion, among the cause of salt attack, airborne sea salt is primary factor. Therefore, in this study, salt attack environment by airborne sea salt was investigated in terms of a seasonal distribution at 33 spots, 6 areas in the East, West, South coast for 1 year. Results indicated that in the South coast, the amount of the airborne sea salt is comparatively higher in summer. in the West coast. higher in winter. On the other hand, in the East coast, the amount of the airborne sea salt is rarely affected by a season.
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문제 정의
이에 본 연구에서는 동해, 서해, 남해안의 6개 지역, 33개 지점을 선정하여 매월 1회 1개월간의 누적 비래염분량을 1년간 측정하여 국내 해안가의 비래염분 환경을 우리나라 해안의 계절별 비래염분량의 측면에서 알아보고자 하였다.
일본의 경우 일본토목연구소에서 무도장 내후성 교량의 적용가능 지역을 선정하고, 콘크리트 교량에 대해 염해대책을 필요로 하는 지역을 구분하는 것을 주요 목적으로 1984년부터 3년간 전국 266개 지점에서 비래 염분량을 측정하였다." 그러나, 비래염분은 계절풍, 지역풍, 해안의 형상, 조수간만의 차이, 수심, 지리적 위치 등 환경적인 요인이 지배적인 변수로서 지역적인 편차가 매우 크게 나타나 일본에서 측정되었던 비래염분 관련 자* 료' 3)들은 참고자료로서만 활용이 가능할 뿐 직접적인 적용은 불가한 것으로 판단된다.
제안 방법
비래염분의 측정은 '02년 6월부터 P3년 5월까지 1년 동안 실시되었으며, 매월 1회, 1개월간의 비래염분량을 측정하였으며, 총 측정 지역은 6개 지역으로 동해안 2개 지역, 서해안 2개 지역, 남해안 2개 지역이며, 각 지역별로 5~7개 지점, 총 33개 지점에 1개씩의 비래염분 포집장치를 설치하였다.
염분 포집에 사용되는 거즈는 의료용 거즈를 증류수에 1일 동안 침지하여 불순물을 제거한 후 사용하였으며, 1개월간의 포집이 끝난 거즈시료는 500g 증류수가 담긴 비이커에 넣고 잘 저어 3시간 이상 방치한 후 약 5분 간격으로 3회 이상 휘저어준 다음 질산은에 의한 침전 적정법을 사용하여 염화물을 측정하였다. 비래 염분량을 표시하는 단위는 lOcmXIOcm의 면적을 통과하여 포집되는 1일 동안의 염분량으로 NaCl mg/(100c『day)와 같이 나타내었다.
대상 데이터
K3식 비래염분 포집기는그림 1과 같이 포집면적이 lOcmMOcm이며, 박스 내부에는 10cmX12cm 포집 판을 2개 설치하였으며, 포집된 비래염분이 비바람에 의하여 유실되지 않도록 2cm 높이의 차단막이 설치되어있다.
성능/효과
1) 동해안의 경우, 측정된 비래염분량은 계절에 크게 영향을 받지 않았으며, 월별 증감이 뚜렷하게 나타났다.
2) 서해안의 경우 비래염분량은 겨울철에 많이 측정되었으며, 남해안의- 경우 여름철에 상대적으로 많은 비래 염분이 발생하는 것으로 나타났다.
3) 동해안은 계절풍의 영향을 거의 받지 않았으며, 서해안은 겨울철 계절풍인 북서풍을, 남해안의 경우 여름철 계절풍인 남동풍의 영향을 많이 받는 것으로 사료된다.
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