균열과 대책 및 사례조사
- 최초 등록일
- 2010.11.18
- 최종 저작일
- 2008.06
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소개글
균열과 대책 및 사례조사
균열
콘크리트를 부어 넣은 후 곧바로 생기는 균열은 종종 막연히 수축으로 인한 것이라고 보는 경우가 있는데, 콘크리트 부재 단면에서 건조 수축이 뚜렷해지는 데는 몇 개월이 걸리므로 다른 원인에 대해 검토할 필요가 있다.
목차
1. 건설시에 발생하는 손상
2. 균열
2.1 굳지 않은 콘크리트의 균열
2.2 굳은 콘크리트의 균열
3. 균열의 원인
3.1화학적 원인
3.2 물리적 원인
3.3 철근 부식
3.4철근 부식으로 인한 균열 (염화물)
4. 알칼리 골재 반응으로 인한 균열
5. 중성화에 영향은 끼치는 요인
6. 균열 사진
7.균열 사전 방지
8. 균열 사후 대책 (균열 보수 보강 방법)
본문내용
한편 슬래그, 플라이애시 등을 이용한 혼합 시멘트가 중성화에 대하여 약한 것은 이와 같은 수화 조직의 시멘트 풀부의 장기에 대한 세공 분포에 3~5nm , 5~50nm 범위의 공극이 태반을 차지하기 때문이라고 해도 , 이산화탄소에 따른 영향을 가장 받기 쉬운 상태이라는 것이 예상된다. 한편 콘크리트 모르타르부의 더욱 큰 세공까지를 고려하고 75~7500nm 의 세공 반경을 가진 총세공량이 중성화 깊이와 다음 식과 같은 상관관계를 가지므로 이 세공량이 중성화의 빠르기를 예측하는데 파라미터로서 사용할 수 있다는 것을 기술하고 있다.
플레인 콘크리트 :
y = 5.8x - 0.22
상관계수 r = 0.95
유동화 콘크리트 (AE 감수제, 유동화제 사용) :
y = 4.84x - 0.80
상관계수 r = 0.82
x : 세공량 (X10-²cm³/g)
y : 시험 중 최대 중성화 깊이 (mm)
② 장기 변화 : 모르타르, 콘크리트에는 건조로 인한 수축 외에 탄산화에 따른 수축도 생긴다. 많은 수축 관련의 보고 중에는 탄산화의 영향이 포함되어 있다고봐도 된다. 일반적으로는 중성화 과정의 현상으로서 옛날부터 알려져 있지만, 일본에서는 일본인이 보고한 것이 잘 알려져 있다.
참고 자료
없음