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자료명/저자사항
인공지반 구조물의 장수명 콘크리트 개발 [전자자료] / 한국건설기술연구원 인기도
발행사항
고양 : 한국건설기술연구원, 2014
청구기호
전자형태로만 열람 가능함
자료실
전자자료
내용구분
연구자료 : 통계
출처
외부기관 원문
총서사항
KICT ; 2014-173
면수
70
제어번호
MONO1201540404
주기사항
영문 요약 있음
원문

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표제지

목차

요약문 2

Executive Summary 8

제1장 서론 19

1. 연구 필요성 19

2. 연구목표 및 연구내용 21

2.1. 최종 목표 21

2.2. 연차별 연구 목표 및 내용 21

2.3. 당해연도 세부 연구내용 22

3. 연구수행 방법 및 추진 체계 23

3.1. 연구 수행 방법 23

3.2. 추진체계 23

제2장 인공지반 구조물 내구성 확보 방안 24

1. 인공지반 개념 24

2. 인공지반 사례분석 25

3. 인공지반 용도에 따른 내구성 열화 요인 26

4. 인공지반 내구성 향상기술 현황 27

4.1. 국내 27

4.2. 국외 27

5. 인공지반 내구성 향상 방안 28

제3장 인공지반 구조물 콘크리트 특성 평가 29

1. 연구개요 29

2. 인공지반 콘크리트 개발목표 30

3. 인공지반 콘크리트 전략 31

4. 수화특성 분석 32

4.1. 실험의 목적 32

4.2. 결과 및 분석 33

5. 인공지반 적용 콘크리트 특성 평가 38

5.1. 실험계획 38

5.2. 실험방법 39

5.3. 실험결과 40

제4장 인공지반 구조물 진동균열 특성평가 및 해석 47

1. 연구개요 47

2. 실험체 제작 48

3. 균열특성분석 49

4. 진동균열 해석 54

4.1. 해석 대상 및 방법 54

4.2. 피로해석결과 55

제5장 인공지반 구조물 내구성 평가기술 개발 57

1. 연구개요 57

2. 내구성능 판정기준 및 평가 기법 58

3. 인공지반 구조물 열화요인 분석 59

4. 인공지반 콘크리트 내구성 설계 제안 60

4.1. 인공지반 콘크리트의 내구성 설계방법 60

4.2. 인공지반 콘크리트의 내구성 설계 61

제6장 결론 64

참고문헌 66

판권기 70

표 1.1. 교량의 연간 유지관리비 20

표 2.1. 인공지반 콘크리트 내구성 확보를 위한 개발 방향 28

표 3.1. 인공지반 고내구성 콘크리트 개발 목표 30

표 3.2. 수화특성 분석을 위한 슬래그 미분발 페이스트 배합표 및 측정항목 32

표 3.3. TG-DTA에 의한 수산화칼슘(Ca(OH)₂) 수화생성물 정량결과 34

표 3.4. 제1, 제2피크 도달시간 및 발열량 36

표 3.5. 콘크리트의 배합표 38

표 3.6. 내구성 시험 개요 40

표 3.7. 압축강도 측정 결과 41

표 3.8. 콘크리트 투수성 측정 결과 42

표 3.9. 배합별 건조수축 변화율 측정 결과 44

표 3.10. 중성화 심도 측정 결과 45

표 3.11. 동결융해에 의한 콘크리트 상대동탄성계수 측정 결과 46

표 4.1. 진동균열 시험체 배합표 48

표 4.2. 피로해석 대상일람표 54

표 4.3. 피로수명 및 손상도 55

표 5.1. 내구성 진단평가방법 58

표 5.2. 내구성 설계 수준 선정 60

표 5.3. 내구성 설계 관련 국내외 설계기준 검토 60

표 5.4. 오류역사 내구설계 수준 산정 61

표 5.5/표 4.9. 내구성 설계 관련 국내외 설계기준 검토 62

표 5.6/표 4.10. 설계기준 검토 62

표 5.7/표 4.11. 재료 검토 63

표 5.8/표 4.12. 배합 검토 63

표 5.9/표 4.16. 내구년한에 기초한 내구성 설계 63

그림 2.1. 인공지반의 개념도 24

그림 2.2. 신정차량기지 전경 및 내구성 저하요인 발생 현황 25

그림 2.3. 인공지반 구조물 조성조건별 내구성 저하 요인 26

그림 3.1. 인공지반 콘크리트 구조물 적용 재료개발 방향 29

그림 3.2. 인공지반 콘크리트 개념 31

그림 3.3. 고로슬래그 40% 치환 시간별 XRD 패턴 33

그림 3.4. 배합에 따른 수산화칼슘 생성량 비교 34

그림 3.5. SEM 분석결과 35

그림 3.6. 공극률 분석결과 비교(SP40, SP40CA) 37

그림 3.7. 투수시험 장치 39

그림 3.8. 투수 시험장치 개요도 39

그림 3.9. 슬럼프 플로우 및 공기량 40

그림 3.10. 설계강도기준별 압축강도 복원율 비교 결과 43

그림 3.11. 장기재령에 따른 중성화 깊이 예측 45

그림 4.1. 진동균열 특성 평가 개요 47

그림 4.2. 시험체 제작 상세 및 제작 48

그림 4.3. 오류역사 조감도 및 통과열차 선로 49

그림 4.4. 반복가력 시험체 시험 상태(상부, 하부) 49

그림 4.5. 반복가력 시험 후 시험체 전 후면 균열 발생 형태 50

그림 4.6. 전면부 균열발생형태 및 총 발생 길이 51

그림 4.7/그림 4.29. 후면부 균열발생형태 및 총 발생 길이 52

그림 4.8. 균열발생에 따른 콘크리트의 내구성 연관성 53

그림 4.9. 해석 모델링 결과 56

그림 5.1. 인공지반 콘크리트 구조물의 열화인자 및 발생 경로 예측 57

그림 5.2. 열화의 시간별 진전 59

그림 5.3. 인공지반 내구설계 프로세스 61

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