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목차
보고서 요약서 2
요약문 4
SUMMARY 7
1. 폐미분말을 활용한 저탄소형 재생시멘트 제조 54
1.1. 사용원료 55
1.2. 저탄소형 재생시멘트 원료배합비 도출 56
1.3. 재생시멘트 제조 59
2. 저탄소형 재생시멘트의 수화반응 모델 제시 62
2.1. 수화율 추정시험 개요 62
2.2. 수화율 추정시험 65
3. 저탄소형 재생시멘트의 유동특성 평가 및 강도특성 분석 80
3.1. 유동특성 평가 80
3.2. 강도특성 평가 84
4. 저탄소형 재생시멘트ㆍ콘크리트의 엔트로피 저감 효율성 분석 86
4.1. 시멘트 산업에서의 엔트로피 저감에 대한 국내외 동향 86
4.2. 건설재료 전과정 온실가스 배출량 평가방법 87
5. 콘크리트의 건조수축 91
5.1. 개요 91
5.2. 건조수축의 메카니즘 92
5.3. 건조수축의 기존 연구 동향 94
5.4. ACI 209.2R-08 건조수축 예측모델 95
5.5. 건조수축 97
5.6. 실험결과 98
6. 전기화학적 촉진 시험에 의한 콘크리트 중의 염소이온 확산 평가 101
6.1. 서론 101
6.2. 콘크리트 내부로의 물질이동 및 전위차에의한 이온의 이동 메커니즘 101
6.3. 실험 109
6.4. 염소이온 확산계수 측정 결과 111
6.5. 수명산정 결과 113
7. OPC 및 재생시멘트로 제작된 콘크리트의 촉진 탄산화 시험 120
7.1. 개요 120
7.2. 촉진 탄산화 실험 120
7.3. 촉진 탄산화 깊이 측정 및 회귀분석 결과 122
7.4. 탄산화해석 모델 구축 및 수명산정 비교 124
7.5. 반응속도 정수및 수산화칼슘의 확산계수 산출을 위한 유한요소법에 의한 감도 해석 131
7.6. 촉진탄산화 실험 결과를 이용한 이산화탄소 확산계수 산정 133
7.7. 장기탄산화 예측결과 134
참고논문 135
표 1-1. 폐미분말 모델의 화학조성 55
표 1-2. 성분조정재의 화학조성 55
표 1-3. 포틀랜드시멘트의 비율ㆍ계수와 Bogue 조성 57
표 1-4. 재생시멘트의 원료조합비 및 비율ㆍ계수와 Bogue 조성 57
표 2-1. X-선 회절에 의한 정량분석법 63
표 2-2. 실험인자 및 수준 65
표 2-3. 실험 항목 65
표 3-1. 유동곡선의 형식 81
표 3-2. 유동특성 평가방법 81
표 3-3. 저탄소형 재생시멘트 배합설계 82
표 4-1. 국가별 CO₂ 배출량 86
표 4-2. OPC 제조공정에 따른 배출원별 CO₂배출비율 및 재생시멘트 개발에 따른 CO₂배출량 비교 88
표 4-3. OPC 및 재생클링커의 원료배합비 및 CaO생성량 89
표 5-1/표 5-2. 건조수축의 메카니즘 이론 93
표 5-2/표 5-3. 보정계수rcp 95
표 5-3/표 5-4. 평균 두께에 따른 보정계수rh 96
표 5-4/표 5-5. OPC 콘크리트 건조수축 측정 결과 및 극한, 수정 건조수축 99
표 5-5/표 5-6. 재생시멘트(S10) 콘크리트 건조수축 측정 결과 및 극한, 수정 건조수축 100
표 6-1. 콘크리트에서 물질이동의 메카니즘 102
표 6-2. 염소이온 확산평가를 위한 촉진평가방법과 조건 104
표 6-3. 총 통과전하에 따른 염소이온 침투의 조건 105
표 6-4. 콘크리트 배합설계 109
표 6-5. 유한요소 해석의 경계조건 113
표 7-1. 콘크리트 배합설계 120
표 7-2. 보통 포틀랜드 시멘트의 광물조성과 수산화칼슘의 생성량 126
표 7-3. 중성화 속도 계수 132
그림 1-1. 재생시멘트 연구 Flow Chart 54
그림 1-2/그림 1-1. 다목적 최적화 수행과정 56
그림 1-3. 재생시멘트의 원료조합비 및 비율ㆍ계수 58
그림 1-4. 재생 시멘트 제조 프로세스 61
그림 2-1. 시멘트의 수화반응 메카니즘 64
그림 2-2. Ca(OH)₂ 정량화 방법 및 기기 66
그림 2-3. OPC 및 재생시멘트의 Free-CaO 67
그림 2-4. OPC 및 재생시멘트의 XRD 곡선 68
그림 2-5. TG/DTA의 중량감소 과정 69
그림 2-6. 재령 1일 재생시멘트 타입별 TG/DTA 72
그림 2-7. 재령 3일 재생시멘트 타입별 TG/DTA 75
그림 2-8. 재령 7일 재생시멘트 타입별 TG/DTA 78
그림 2-9. 재생시멘트 타입별 Ca(OH)2 함유율 79
그림 2-10. 폐미분말 내 잔골재 혼입율에 따른 재생시멘트 주요 화합물량 79
그림 3-1. 콘크리트의 유동기구와 영향요인 80
그림 3-2. OPC 및 재생시멘트 몰탈의 슬럼프 플로우 측정결과 82
그림 3-3. W/C: 40% 콘시스턴시 83
그림 3-4. W/C: 50% 콘시스턴시 83
그림 3-5. W/C: 60% 콘시스턴시 83
그림 3-6. 플로우와 레올로지 정수와의 상관관계 83
그림 3-7. 재생시멘트 배합별 재령 7일 압축강도 시험 84
그림 3-8. 재생시멘트 배합별 재령 28일 압축강도 시험 85
그림 4-1. 세계경제성장과 이산화탄소 배출량 86
그림 4-2. 세계 산업별 이산화탄소 배출량 86
그림 4-3. 탄소성적표지제도 평가범위 87
그림 4-4. OPC와 저탄소형 재생 클링커 및 시멘트 CO₂배출량 90
그림 5-1. 콘크리트에 발생하는 변형률의 구성요소 91
그림 5-2/그림5-3. 매립형 스트레인 게이지 97
그림 5-3/그림5-4. 매립형 스트레인 게이지로 측정되는 각형 시험체의 건조수축 97
그림 5-4/그림5-5. OPC 콘크리트의 건조수축 및 수정 건조수축 99
그림 5-5/그림5-6. 재생시멘트(S10) 콘크리트의 건조수축 및 수정 건조수축 100
그림 6-1. Dhir's 장치에 의한 확산셀의 상세도 106
그림 6-2. Tang's 장치 확산셀의 상세 107
그림 6-3. 이론적 농도 프로파일 108
그림 6-4. 염화물 확산 시험체 109
그림 6-5. 염화물 촉진 시험세트 모식도 109
그림 6-6. 염화물 확산시험 과정 110
그림 6-7. 질산은 분무에 의해 측정된 염소이온 침투깊이 111
그림 6-8. OPC 및 재생시멘트를 이용한 콘크리트의 염소이온 확산계수 111
그림 6-9. OPC콘크리트의 염소이온 침투 경시변화 114
그림 6-10. S0 재생시멘트 콘크리트의 염소이온 침투 경시변화 115
그림 6-11. S10 재생시멘트 콘크리트의 염소이온 침투 경시변화 116
그림 6-12. S20 재생시멘트 콘크리트의 염소이온 침투 경시변화 117
그림 6-13. S30 재생시멘트 콘크리트의 염소이온 침투 경시변화 118
그림 6-14. 피복두께 3cm, W/C=50%의 조건에서 철근 발청시기 비교 119
그림 7-1. 촉진탄산화 시험장치 121
그림 7-2. OPC 및 재생시멘트를 이용한 시멘트 몰탈의 탄산화 깊이 및 회귀분석 결과 123
그림 7-3. OPC 및 재생시멘트를 이용한 시멘트 몰탈의 탄산화 속도계수 123
그림 7-4. 중성화에 의한 공극량의 변화 129
그림 7-5. 이산화탄소 확산과 수산화칼슘과의 반응에의한 소비를 정리한 지배방정식 및 초기, 경계조건 129
그림 7-6. 수산화칼슘 확산계수와 반응속도 정수추정을 위한 실험값과 해석값 비교의 감도해석 131
그림 7-7. 실험값과 해석값의 비교를 통한 감도해석 132
그림 7-8. 촉진 탄산화 실험에 의한 탄산화 깊이 예측을 위한 수치해석 모델 시뮬레이션을 통한 확산계수 산정 결과 133
그림 7-9. OPC 및 S30의 장기 탄산화 깊이 예측 결과 134
폐 콘크리트 재활용골재의 활용에 관한 연구
폐콘크리트 재생골재에 대한 도로 재료로서의 적합성 검토 사례연구
폐 콘크리트 재활용 방안에 관한 연구
폐콘크리트 순환골재 생산 공정에서 발생한 슬러지의 재활용 특성
도로포장 콘크리트재료로 폐콘크리트 재생골재의 재활용
원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
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