콘크리트 압축강도에 영향을 미치는 요인분석

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최초등록일 2007.11.06 최종저작일 2007.07
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콘크리트 압축강도에 영향을 미치는 요인분석
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    목차

    제1장 서 론 7
    제1절 문제제기 7
    제2절 연구목적 및 연구방법 8

    제2장 콘크리트 압축강도에 관한 이론적 고찰 9
    제1절 기존 연구 검토 9
    1. 강도추정 이론 9
    2. 압축강도 조기 추정 11
    3. 기존 강도 추정 방법의 단점 13
    4. 콘크리트 압축강도의 영향인자 13
    제2절 ANN을 사용한 압축강도 추정 15
    1. ANN을 사용한 압축강도 추정의 장점 15
    2. ANN 일반 15

    제3장 시험방법 20
    제1절 강도시험용 공시체 제작 20
    1. 시험목적 20
    2. 시험용 기구 20
    3. 공시체 21
    4. 재료의 준비 21
    5. 공시체의 성형 23
    6. 양생 25
    7. 주의 사항 26
    제2절 콘크리트 압축강도 시험 27
    1. 시험 목적 27
    2. 시험용 기구 27
    3. 시료 28
    4. 시험방법 28
    5. 시험결과의 계산 29
    6. 주의 사항 29

    제4장 분석결과 30
    제1절 시험결과 30
    1. 그래프 30
    2. 데이터 계산 및 고찰 32
    제2절 콘크리트의 압축강도에 영향을 미치는 요인 33
    1. 구성 재료의 영향 33
    2. 콘크리트 배합의 영향 38
    3. 시공방법의 영향 38
    4. 콘크리트의 재령의 영향 38
    5. 양생의 영향 39
    6. 온도가 콘크리트 강도에 미치는 영향 40

    제5장 연구결과 및 요약 41
    <참고문헌> 44
    표 차례

    <표-1> 콘크리트 강도의 조기추정에 관한 규격 12
    <표-2> 콘크리트 강도의 조기추정 방법 12

    그림 차례
    <그림-1> 콘크리트 강도에 영향을 끼치는 각종 인자의 상호작용 14
    <그림-2> BPN의 계산과 학습 방향 18
    <그림-3> 몰드 20
    <그림-4> 흙손 20
    <그림-5> 삽 21
    <그림-6> 저울 21
    <그림-7> 완성된 공시체 21
    <그림-8> 잔 골재 23
    <그림-9> 굵은 골재 23
    <그림-10> 물 0.891kg 24
    <그림-11> 모래 3.100kg 24
    <그림-12> 자갈 4.860kg 24
    <그림-13> 시멘트1.824kg 24
    <그림-14> 각 재료를 정확한 중량비로 혼합 24
    <그림-15> 물을 부어 삽으로 혼합 24
    <그림-16> 몰드에 박리제 바름 25
    <그림-17> 1/3씩 채우고 25회 다짐 25
    <그림-18> 이전 단계의 과정 반복 후 마무리 다짐 25
    <그림-19> 흙손으로 표면을 고르기 25
    <그림-20> 제작이 완료된 2개의 시료 25
    <그림-21> UTM기 27
    <그림-22> 가압판상에 정확하게 위치 28
    <그림-23> 최초 표면에 생긴 균열 28
    <그림-24> 균열의 심화 및 파괴 28
    <그림-25> 파괴 29

    본문내용

    제1장 서 론
    제1절 문제제기
    현대 사회에서의 토목 구조물은 강재 구조물이나 철근콘크리트 구조물로 대부분 이루어져 있다. 이중 콘크리트의 경우, 아직까지 우리나라에는 철근콘크리트 구조물이 많은 비중을 차지하고 있기에 그것의 성질 및 특성에 대하여 알 필요가 있다. 특히 콘크리트가 얼마나 하중에 견딜 수 있는가에 대하여 아는 것은 콘크리트 구조물을 이해하는 데 기초가 되고 있다.
    이 시험을 통하여 설계 강도에 의해 제작된 콘크리트 공시체의 압축강도를 알고 또 소요강도의 콘크리트를 얻는데 적합한 배합을 선정한다. 배합 설계에 의해 만들어진 콘크리트 압축강도를 측정할 목적으로 규격 공시체를 제작하여 소정의 기일 동안 양생을 끝낸 후 압축시험기로 압축강도 실험을 수행한다. 이 시험은 경화한 콘크리트에 대한 각종 시험들 중에서 가장 중요하며 철근콘크리트 구조설계에 압축강도가 주로 사용되며, 다른 강도들은 압축강도를 통해 대략적인 값을 추정할 수 있기 때문이다.
    제2절 연구목적 및 방법
    콘크리트 압축강도는 국내 현장에서는 콘크리트의 품질을 확인하기 위하여 타설 전에 콘크리트의 시공 성 판단을 위한 슬럼프 시험과 내구성 차원에서 공기량 시험을 시행하고 있으나, 콘크리트 품질특성 중에서 가장 중요한 압축강도는 타설 후 28일이 경과한 후에야 측정하게 되어 있어 시험결과를 신속하게 공사에 반영할 수 없기 때문에 경화 후의 콘크리트 압축강도를 조기에 판정할 수 있는 방안이 요구된다. 특히 공기조절, 거푸집 탈 형 시기 결정, support의 철거시기, prestressed concrete의 긴장해제 시기를 조절함에 있어 이러한 압축강도의 조기 판정은 매우 중요한 사항이라 할 수 있다.

    참고자료

    · 김인주, 신경망을 이용한 콘크리트의 배합요소 및 강도추정, 대구대학교 박사학위 논문, 1999.
    · 조홍범, 배합표에 의한 현장 콘크리트의 압축강도 추정, 한양대학교 석사학위 논문, 2001.
    · 오주원외 2명, ‘콘크리트 배합설계에 있어서 신경망의 이용’, 한국 콘크리트 학회지 제9권 2호, 1997.
    · 이승창외 1명, ‘모듈화된 신경망 모델을 이용한 콘크리트 강도 추정 시스템 개발’, 대한건축학회 19권 4호, 2003.
    · Mehta P.K., Concrete; Structure, properties, and materials, 2nd Ed., Prentice-Hall, New Jersey, America.
    · Hi H.G., Prediction of compressive strength of concrete by neural networks, cement and concrete research Vol.30, 2000.
    · R. Jones and M. F. Kaplan, The Effects of Coarse Aggregate on the Mode of Failure of Concrete in Compression and Flexure, Mag. Concr. Res., 9 [26] August, 89-94 (1957)
    · H. C. Emtroy and B. W. Shacklock, Design of High Strength Concrete Mixes, Proc. Symp. Mix Design and Quality Control of Concrete, London, 55-73 (1954)
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