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콘크리트의 균열(경화 전과 경화 후)

콘크리트의 균열에 관한 내용이고, 경화전의 균열원인과 경후화의 균열원인 그리고 대책방안에 대해 설명했습니다.
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한컴오피스
최초등록일 2011.12.08 최종저작일 2011.10
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콘크리트의 균열(경화 전과 경화 후)
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    소개

    콘크리트의 균열에 관한 내용이고, 경화전의 균열원인과 경후화의 균열원인 그리고 대책방안에 대해 설명했습니다.

    목차

    Ⅰ. 콘크리트 균열
    1. 콘크리트 균열발생의 원인
    1) 경화전 원인
    ⑴ 거푸집의 변형
    ⑵ 진동 또한 충격
    ⑶ 소성수축 (Plastic shrinkage)
    ⑷ 소성침하(Plastic settlement)
    ⑸ 수화열
    ⑹ 거푸집과 지주의 조기제거
    2) 경화 후 원인
    ⑴ 건조 수축
    ⑵ 탄화수축변형(carbonation shrinkage)
    ⑶ 크리이프(creep)
    ⑷ 알칼리-골재 반응
    ⑸ 온도
    ⑹ 철근의 부식
    ⑺ 동결융해
    ⑻ 사용하중(service load)
    3) 설계 및 시공 불량
    ⑴ 설계 및 상세 오류
    ⑵ 시공 불량
    ⑶ 시공하중
    4)시공 중 발생할 수 있는 균열원인 종합
    ⑴ 시멘트의 이상 팽창
    ⑵ 콘크리트의 침하 및 블리딩
    ⑶ 반응성 골재나 풍화암의 사용
    ⑷ 장시간 비빔
    ⑸ 급속 타설
    ⑹ 불충분한 진동다짐
    ⑺ 장시간 운반
    ⑻ 거푸집에서의 누수
    ⑼ 지보공의 침하
    ⑽ 경화 전 진동, 재하
    ⑾ 초기 양생 중 급격한 건조
    ⑿ 초기 동해
    ⒀ 환경온도,습도의 변화
    ⒁ 부재 양면의 온도 습도차
    ⒂ 내부 철근의 녹
    ⒃ 동상

    2. 휨부재의 균열
    1) 균열폭에 영향을 미치는 변수
    2) 균열폭에 관한 Gergely-Lutz 공식
    3) 허용균열폭
    4) 반복 및 지속하중의 영향
    5) 균열에 관한 규정

    Ⅱ. 시공에 기인하는 균열의 대체방안
    1. 균열 저감 및 내구성을 위한 배합 대체방안
    2. 운반 및 다짐의 대체방안
    3. 양생 대체방안
    4. 시공이음 대체방안
    5. 콜드 조인트 대체방안
    6. 피복 두께 대체방안
    7. 거푸집공사 대체방안
    8. 수화열에 의한 균열 저감 대체방안
    9. 진동 및 충격 대체방안
    10. 시공시 하중초과에 의한 균열 저감 대체방안

    Ⅲ. 결론

    본문내용

    Ⅰ. 콘크리트 균열

    1. 콘크리트 균열발생의 원인
    콘크리트 구조물에서 발생하는 균열의 원인은 무수히 많다. 그러나 실제적인 목적에서 균열은 크게 구조적인 균열(structural crack)과 비구조적인 균열 (nonstructural crack)의 두 가지로 분류할 수 있다. 구조적인 균열은 구조물이나 구조부재가 사용하중을 지지하기에 안전하지 못한, 즉, 구조적 기능을 발휘할 수 없는 단계로 진행되거나 도달한 균열을 의미한다. 이와 같은 균열은 설계오류, 설계하중을 초과한 외부하중의 작용, 시공불량, 물리적인 손상, 폭발, 충격, 철근의 부식으로 인한 심한 성능저하 등에 의하여 야기된다. 그리고 위에서 설명된 원인들을 제외한 다른 원인에 의하여 야기되는 균열을 비구조적인 균열이라 할 수 있다. 일반적으로 구조물에서 발생되는 균열의 대부분은 비구조적인 균열이다. 그러나 이를 비구조적이라고 무시하여 그대로 방치한다면 시간이 경과하여 철근의 부식이 점차로 진행되면서 구조물이 불안전한 단계에까지 이를 수 있다는 것을 유념하여야 한다. 다시 말해서 구조물에서 발생된 비구조적인 균열은 조사 당시에는 안전한 상태라 할지라도 그대로 방치한다면 구조적 재난을 초래 할 수도 있다는 것이다.
    그러면 우리나라의 콘크리트 구조물에는 왜 특히 균열이 크게 발생되고 있는가? 이에 대한 대답은 여러 복합요인에 의한 것으로 볼 수 있으나 다음 몇 가지로 나누어 살펴보면,
    첫째, 설계, 시공, 감독자 모두가 이때까지 구조물의 강도(strength)에만 관심을 갖고 있었으며, 사용성(serviceability), 내구성(durability)등에는 전혀 관심을 갖지 않았다는 것이다. 즉, 시공시에만 문제가 일어나지 않으면 족하였고, 내구연한에는 관심이 없어 재료개발 등에는 관심이 없었다. 또 사용 재료가 저강도 (콘크리트와 철근)일 때는 강도만 만족하면 대부분 사용성 (처짐이나 균열)에는 전혀 문제가 없었으나 최근에 상대적으로 고강도 재료를 사용함으로써 이러한 사용성의 문제가 대두되었다.

    참고자료

    · 없음
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