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마이크로 CT 이미지를 활용한 단열콘크리트 시편의 성분 분석 / 정상엽 ; 한동석 ; 염광수 ; 김지수 1

Abstract 1

요지 1

1. 서론 1

2. 단열콘크리트 모르타르 시편 및 마이크로 CT 이미지 2

2.1. 단열콘크리트 시편 2

2.2. CT이미지 처리 과정 3

3. 단열콘크리트 CT 이미지 분석 4

3.1. 단열콘크리트 내부의 골재 분석 4

3.2. 단열콘크리트 내부의 공극 및 글라스비드 분석 5

4. 결론 6

감사의 글 6

References 6

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여러 가지 상으로 구성되어 있는 재료인 콘크리트는, 각 구성 성분의 공간적인 분포에 의해 재료의 특성이 큰 영향을 받는다. 특히 공극(void)은 콘크리트의 열전도(heat conduction) 및 강도(strength)와 같은 콘크리트의 물리적 특성에 큰 영향을 주는 요인으로서, 콘크리트 재료의 물성 파악을 위해서 콘크리트에 존재하는 공극의 공간적 분포를 살펴보는 것이 매우 중요하다. 본 연구에서는 단열콘크리트 시편에 존재하는 구성 물질 및 공극 분포를 파악하기 위해서 마이크로 CT(micro computed tomography)를 사용하여 획득한 단면 이미지를 활용하여 단열콘크리트 시편을 관찰하였다. 마이크로 CT 이미지를 통하여, 시편 내 골재 및 공극을 확보하기 위해 포함된 글라스비드(glass bead), 공극 분포 등을 파악할 수 있음을 확인하였고, 특히 글라스비드의 경우, 구 형상이 파괴되지 않고 효과적으로 형상을 유지하고 있는 것을 확인하였다. 이를 통해 수 의 크기를 가진 픽셀 이미지를 얻기 위해서, 입자가속기를 이용한 고해상도 CT 이미지를 활용하여, 마이크로 단위의 크기를 가진 입자 등의 단열콘크리트 구성 성분 및 분포 상태를 파악할 수 있음을 확인하였다.

Concrete is a multi-phase material whose material properties are affected by spatial distributions of phases. The void distribution in concrete strongly affects physical properties of materials, such as mechanical response and heat conduction. To examine constituents of insulating concrete specimens, micro CT(micro computed tomography) image can be effectively used. Using micro CT images, the spatial distribution of constituents in insulating concrete, such as aggregates and glass beads to ensure the dispersed void distribution, can be detected. Also, it is identified that a spherical shape of glass beads is properly maintained after mixing and curing. It is confirmed that micro CT images are effective in describing the spatial distribution of constituents of insulating concrete.

권호기사

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기사명 저자명 페이지 원문 목차
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참고문헌 (15건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 Reconstruction of random two-phase polycrystalline solids using low-order probability functions and evaluation of mechanical behavior 네이버 미소장
2 Chung, S.-Y. and Han, T.-S. (2011) Analysis of Mechanical Response of Two-phase Polycrystalline Microstructures with Distinctive Topology of Phase Clustering, J. COSEIK, COSEIK, Vol. 24, pp. 9-16. 미소장
3 Chung, S.-Y., Kim, Y.J., Yoon, T.S. and Jeon, H.G. (2011) Evaluation of Void distribution on Lightweight Aggregate Concrete using Micro CT Image Processing, J. KSCE, KSCE, Vol. 31, pp. 121-127. 미소장
4 Extraction of morphological quantities from a digitized medium 네이버 미소장
5 Dorey, R.A., Yeomans, J.A. and Smith, P.A. (2002) Effect of pore clustering on the mechanical properties of ceramics, J. Eur. Ceram. Soc., Elsevier, pp. 403-409. 미소장
6 Re-inventing air heating: Convenient and comfortable within the frame of the Passive House concept 네이버 미소장
7 Artificial intelligence tools and inverse methods for estimating the thermal diffusivity of building materials 네이버 미소장
8 Representation of anisotropic phase morphology 네이버 미소장
9 Korea Concrete Institution (2005) Concrete mechanics, Kimundang, Seoul. 미소장
10 MATLAB (2010) Version 7.10(R2010a), The Mathworks Inc., Massachusetts. 미소장
11 Thermal conductivity of newspaper sandwiched aerated lightweight concrete panel 네이버 미소장
12 Sales, A., Souza, F.R., Santos, W.N., Zimer, A.M. and Almeida, F.C.R. (2010) Lightweight composite concrete prduced with water treatment sludge and sawdust: Thermal properties and potantial application, Constr. Build. Mater., Elsevier, Vol. 24, pp. 2446-2453. 미소장
13 Shin, K.-Y., Kim, S.-B., Kim, J.-H., Chung, M. and Jung, P.-S. (2002) Thermo-physical properties and transient hear transfer of concrete at elevated temperatures, Nucl. Eng. Des., Elsevier, Vol. 212, pp. 233-241. 미소장
14 Torquato, S. (2002) Random heterogeneous materials, Springer, New York. 미소장
15 Underwood, E. (1970) Quantitative stereology, Addison-Wesley, Massachusetts. 미소장