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산업의 고도성장에 따라 발생하는 이산화탄소, 폐수 등과 같은 오염물질의 발생이 증가하고 있다. 이들 오염물질은 열화인자를 활성화시켜 콘크리트 내구연한을 감소시키고 있다. 시멘트 콘크리트 구조물의 내구성을 개선하기 위해 재유화형 폴리머 분말, 수용성 폴리머 등 혼화재료에 대한 연구가 진행되고 있으며, 현장에서는 보편적으로 사용하는 플라이애시, 고로슬래그 및 실리카 흄과 같은 혼화재료를 사용하고 있다.
특히, 재유화형 EVA 분말수지는 경화과정에서 콘크리트 내의 공극과 모세구조를 메워주는 특징을 지고 있어 방수성, 접착성이 필요한 보수·보강재료로 사용하고 있으며, 시멘트와 같이 포대로 저장 가능하기 때문에 운반과 이용이 편리한 장점을 지니고 있다.
시멘트 콘크리트는 압축력에 대한 저항성은 우수하나 인장, 전단 및 휨에 대한 저항성이 상대적으로 작아 균열이 발생하기 용이하기 때문에 강섬유 및 폴리프로필렌 섬유 등과 같은 보강 재료를 사용하여 이들 단점을 개선하고 있다. 따라서 본 연구에서는 현장에서 사용하고 있는 플라이 애시를 혼입한 레미콘 배합을 기초로 하여 EVA와 강섬유를 결합한 강섬유 보강 EVA 콘크리트를 개발하였으며, EVA와 강섬유 혼입에 따른 내구적 특성을 알아보기 위해 흡수율, 염소이온 투과 저항성, 건조수축 및 내산성 시험을 실시하였고, 그 결과는 다음과 같다.
흡수율 저감효과와 염소이온 투과 저항성이 EVA 5.0%를 혼입하고 강섬유 혼입률 0.6%에서 가장 효과적이었다. 건조수축변형률 저감과 내산성은 EVA 5.0%를 혼입하고 강섬유 혼입률 1.0% 에서 가장 우수하였다. 이와 같은 결과로 EVA와 강섬유를 적정량 사용한다면 콘크리트 구조물의 내구성이 향상에 콘 도움이 되리라 사료된다.
According to the rapid growth of industry, it had increased pollutants such as carbon dioxide and waste water. These pollutants were generating deterioration factors and decreasing the life of concrete structures. It has been conducted on the study for admixture such as redispersible polymer powder and water-soluble polymer to improve the durability of cement concrete structures, the admixtures as fly ash, blast furnace slag and silica fume was extensively used in site. Especially, EVA(Ethylene-Vinyl Acetate) redispersible polymer powder was used as a maintenance and reinforced material to improve waterproofing and adhesiveness, had the properties filling the concrete pores and capillary structure and had the advantages for transportation and usability. Cement concrete was very excellent in resistance to compressive force but because resistance for tensile, shear and flexural force was very weak, crack was occurred in the concrete structures and reinforcing materials such as steel and polypropylene fiber were used to compensate these weakness. In this study, the steel fiber reinforced EVA concrete was developed on the basis of ready mixed concrete that mixed the fly ash in site and the experiment of water absorption ratio, chloride ion penetration resistance and acid resistance was performed to evaluate durable characteristics of concrete with EVA and steel fiber contents.
The results of these tests had been drawn; The reduction of water absorption ratio and chloride ion penetration resistance showed the most effective in 5% of EVA contents and 0.6% of steel fiber contents. The reduction of dry shrinkage strain and acid resistance showed the most excellent in 5% of EVA contents and 1.0% of steel fiber contents. From these results, We considered that the durability of concrete structures was greatly improved, if we used appropriate amount of EVA and steel fibers.
번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
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1 | Song, H. W., and C. H. Lee, and K. Y, Ann, Factors Influencing Chloride Transport in Concrete Structures Exposed to Marine Environments, Journal of Cement & Concrete Composites, Vol. 30, No. 2, pp. 113~121(2008). | 미소장 |
2 | The Compressive Strength and Durability Properties of Polypropylene Fiber Reinforced EVA Concrete | 소장 |
3 | Mechanical Properties and Durability of Abrasion of EVA Concrete Reinforced Steel Fiber | 소장 |
4 | Strength Properties and Determination Method of Mix Proportion Factor of Latex Modified Concrete | 소장 |
5 | Properties of Polymer Modified Mortars Using Re-dispersible Polymer Powders | 소장 |
6 | Kwon, M. H., H. S. Seo, J. H. Lim, and J. S, Kim, The properties of durability and strength of fiber-reinforced polymer-modified mortars using eco-friendly UM resin, Jouranl of the Korea Concrete Institute, Vol. 25, No. 3, pp. 313~320(2013). | 미소장 |
7 | Water retention and adhesion of powdered and aqueous polymer-modified mortars ![]() |
미소장 |
8 | Compressive Strength and Acid-Resistant of Polymer Concrete Using Redispersible Polymer and Blast Furance Slag Powder | 소장 |
9 | Effect of Mineral Admixture on Bond between Structural Synthetic Fiber and Latex Modified Cement Mortar under Sulfate Environments | 소장 |
10 | Jun, H. S., Mechanical properties of granite soil concrete with polypropylene fiber and wire mesh, Journal of Korean Society of Environmental Technology, Vol. 14, No. 2, pp. 135~143(2013). | 미소장 |
11 | Jang, I. S., and H. S. Jun, Mechanical properties of hybrid wire mesh-polypropylene fiber granite soil concrete, Journal of Korean Society of Environmental Technology, Vol. 15, No. 5, pp. 401~409(2014). | 미소장 |
12 | A Fundamental Study on Nano-cement by Chemical Synthesis | 소장 |
13 | A Study on the Water Permeabillity and Drying Shrinkage of Polymer Cement Composites | 소장 |
14 | Evidences of chemical interaction between EVA and hydrating Portland cement ![]() |
미소장 |
15 | ESEM analysis of polymeric film in EVA-modified cement paste ![]() |
미소장 |
16 | Shin, H. B., and K. Y. Ann, Service life prediction and cost estimation of repaired concrete structures under marine environment, Journal of Korea Institute for Structural Maintenance and Inspection, Vol. 15, No. 1, pp. 226~234(2011). | 미소장 |
17 | Berke, N. S., and M. P. Dallaire, The effect of low addition rates of polypropylene fibers on plastic shirnkage cracking and mechanical properties of concrete, ACI SP 142-1, pp. 19~42(1994). | 미소장 |
18 | Bae, S. H., J. I. Park, and K. M. Lee, Influence of mineral admixtures on the resistance to sulfuric acid and sulfate attack in concrete, Jouranl of the Korea Concrete Institute, Vol. 22, No. 2, pp. 219~228(2010). | 미소장 |
19 | Microbiologically Influenced Corrosion of Copper in Potable Water Systems—pH Effects ![]() |
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