해양환경 초고층 매트기초 시공을 위한 저발열 자기충전 콘크리트 개발
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | 박동천 | - |
dc.contributor.author | 김영봉 | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T08:59:09Z | - |
dc.date.available | 2022-06-23T08:59:09Z | - |
dc.date.created | 20220308093447 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/12995 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000603146 | - |
dc.description.abstract | Recently, buildings are becoming larger and taller and many tall buildings are being built around the coast for great views. Therefore, high strength, high flow concrete for tall buildings is required and concrete according to each properties is required, such as high durability concrete in the marine environment and a method to control the heat of hydration generated during large-scale concrete pouring. However, in the planning and construction of tall buildings in the marine environment, there is little in the way of deriving an optimized combination and constructing and analyzing data on the actual construction performance related. In this study, the correlation of low heat and self-consolidating concrete is analyze based on the analysis and measurement of the performance requirements related to the concrete mixed design required for the construction of tall buildings in the marine environment. The results of this study are summarized as follows. (1) In order to give low heat self-consolidating performance, the water/binder ratio was set at 34.4%, the fine aggregate ratio 54%, the mixing water 155kg/㎥, and the binder amount 450kg/㎥. And a specific concrete mixing design was derived in which the ratio of the 4-component mixed cement was 18% cement, 50% blast furnace slag, 27% fly ash, and 5% silica fume. As a result the quality control standards for the slump flow of 650±50㎜, air volume of 3.5%±1.5, and design standard strength of 45MPa, that they require performance is satisfied. (2) The carbonation coefficient is , which is judged that the carbonation resistance performance is very good. And result of evaluation of salt resistance performance and sulfuric acid resistance performance, chloride-ion penetration characteristics were stable, and it was found to be applicable to severe sulfate environmental conditions. (3) Through the adiabatic temperature rise test, the maximum adiabatic temperature rise( K ) was 28.1℃, and the reaction rate (α) was 0.924℃/hr. It is judged to represent the performance of low heat concrete. (4) Through actual construction, the maximum hydration temperature was measured at 45.3℃, which is about 60% compared to similar sites, and curing period can be shortened up to 43 days, which is judged to have low heat properties. (5) In the future, it is judged that high quality construction will be possible if the mixing factors for each required performance established in this study are used in the marine environment MAT foundation concrete mixing design with a design strength of 45MPa. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서 론 1 1.1 연구의 배경 및 목적 1 1.2 기존 연구의 동향 3 1.2.1 자기충전 콘크리트 개발 3 1.2.2 고내구성 콘크리트 개발 4 1.2.3 저발열 콘크리트 개발 6 1.3 연구방법 및 범위 9 2. 해양환경 매트기초 예비적 고찰 11 2.1 서론 11 2.2 해양환경 매트기초 콘크리트 요구성능 11 2.2.1 자기충전 콘크리트 11 2.2.2 저발열 콘크리트 13 2.2.3 고내구성 콘크리트 21 2.3 소결 37 3. 저발열 자기충전 콘크리트 최적배합설계 38 3.1 서론 38 3.2 배합설계 개요 39 3.2.1 품질관리 기준 39 3.2.2 기술적 요구사항 검토 40 3.2.3 배합설계계획 40 3.2.4 사용재료 특성 41 3.3 실내 배합시험 44 3.3.1 개요 44 3.3.2 결합재 구성에 따른 실내 배합시험 44 3.3.3 시멘트 비율 조정에 따른 실내 배합시험 50 3.3.4 단위수량 조정에 따른 실내 배합시험 53 3.3.5 실내 배합시험 결과 56 3.4 레미콘 B/P 생산시험 57 3.4.1 개요 57 3.4.2 레미콘 B/P 생산시험 58 3.4.3 레미콘 B/P 생산시험 결과 59 3.5 소결 64 4. 해양환경 콘크리트 내구성능 평가 65 4.1 서론 65 4.2 내구성능 평가 방법 65 4.2.1 개요 65 4.2.2 역학적 특성 평가 방법 66 4.2.3 중성화 저항 성능평가 방법 66 4.2.4 내염해 성능평가 방법 67 4.2.5 내황산 성능평가 68 4.3 내구성능 평가 결과 70 4.3.1 역학적 특성 평가 결과 70 4.3.2 중성화 저항 성능평가 결과 71 4.3.3 내염해 성능평가 결과 72 4.3.4 내황산 성능평가 결과 76 4.4 소결 79 5. 저발열 콘크리트 수화발열 특성 평가 80 5.1 서론 80 5.2 단열온도 상승시험 80 5.2.1 개요 80 5.2.2 단열온도 상승 시험 결과 82 5.2.3 온도보정 결과 83 5.3 수화발열 특성 해석 85 5.3.1 개요 85 5.3.2 발열특성 조건 85 5.3.3 열특성 계수 86 5.3.4 콘크리트 강도 조건 86 5.3.5 외기온도 조건 87 5.3.6 온도균열 관리기준 88 5.3.7 수화발열 특성 해석 결과 89 5.4 온도균열 저감을 위한 양생방안 검토 94 5.4.1 양생방안 검토개요 94 5.4.2 Case 1 검토결과 95 5.4.3 Case 2 검토결과 99 5.4.4 Case 3 검토결과 103 5.4.5 양생방안 검토 결과 107 5.5 소결 110 6. 매트기초 시공을 통한 성능 검증 111 6.1 서론 111 6.2 매트기초 시공 111 6.2.1 개요 111 6.2.2 매트기초 타설계획 113 6.2.3 수화열 계측계획 113 6.2.4 매트기초 콘크리트 타설 116 6.3 매트기초 시공 결과 120 6.3.1 매트기초 시공 품질관리 결과 120 6.3.2 수화열 계측 결과 123 6.3.3 시공상태 확인 결과 125 6.3.4 수화열 해석값과 실측값 비교 126 6.3.5 유사 현장 비교 128 6.4 소결 129 7. 결 론 130 참고문헌 132 국문초록 154 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 해양환경 초고층 매트기초 시공을 위한 저발열 자기충전 콘크리트 개발 | - |
dc.title.alternative | Development of Low Heat Self-consolidating Concrete for Tall Building MAT Foundation construction in Maritime Environment | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2022. 2 | - |
dc.embargo.liftdate | 2022-03-08 | - |
dc.contributor.department | 대학원 해양건축공학과 | - |
dc.contributor.affiliation | 한국해양대학교 대학원 해양건축공학과 | - |
dc.description.degree | Doctor | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | [1]김영봉, “해양환경 초고층 매트기초 시공을 위한 저발열 자기충전 콘크리트 개발,” 한국해양대학교 대학원, 2022. | - |
dc.subject.keyword | 초고층 | - |
dc.subject.keyword | 매트기초 | - |
dc.subject.keyword | 매스콘크리트 | - |
dc.subject.keyword | 수화열 | - |
dc.subject.keyword | 저발열 | - |
dc.subject.keyword | 자기충전 콘크리트 | - |
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