초고강도 콘크리트(130MPa)에 대한 실험적 연구 = Experimental study on ultra-high strength concrete(130 MPa)
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학술지명
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발행연도
2023
작성언어
Korean
주제어
KDC
540
자료형태
학술저널
수록면
12-18(7쪽)
제공처
High-rise, large-scale, and diversification of buildings are possible, and the reduction of concrete
cross-sections reduces the weight of the structure, thereby increasing or decreasing the height of the floor,
securing a large number of floors at the same height, securing a large effective space, and reducing the amount
of materials, rebar, and concrete used for designating the foundation floor. In terms of site construction and
quality, a low water binder ratio can reduce the occurrence of dry shrinkage and minimize bleeding on the
concrete surface. It has the advantage of securing self-fulfilling properties by improving fluidity by using
high-performance sensitizers, making it easier to construct the site, and shortening the mold removal period
by expressing early strength of concrete. In particular, with the rapid development of concrete-related construction
technology in recent years, the application of ultra-high-strength concrete with a design standard strength of
100 MPa or higher is expanding in high-rise buildings. However, although high-rise buildings with more than
120 stories have recently been ordered or scheduled in Korea, the research results of developing ultra-high-strength
concrete with more than 130 MPa class considering field applicability and testing and evaluating the actual
applicability in the field are insufficient. In this study, in order to confirm the applicability of ultra-high-strength
concrete in the field, a preliminary experiment for the member of a reduced simulation was conducted to find
the optimal mixing ratio studied through various indoor basic experiments. After that, 130 MPa-class
ultra-high-strength concrete was produced in a ready-mixed concrete factory in a mock member similar to
the life size, and the flow characteristics, strength characteristics, and hydration heat of concrete were experimentally
studied through on-site pump pressing.
건축물의 초고층화, 대형화, 다양화가 가능하고 콘크리트 단면의 축소로 구조물 자중이 경감되어 보와 슬래브 두께를 얇게 함으로 층
고를 증감하거나 같은 높이에서 많은 층수를 축조할 수 있고 넓은 유효공간이 확보되며, 기초 저면 지정에 사용된 자재 및 철근과 콘크
리트 양을 절감하는 효과를 기할 수 있다. 현장시공 및 품질측면에서는 낮은 물결합재비 배합으로 건조수축 발생 저감 효과와 콘크리트
표면의 블리딩 최소화 효과를 얻을 수 있으며, 고성능감수제 사용에 의한 유동성 증진으로 자체 충전성이 확보되어 현장시공이 용이해지
며, 콘크리트의 조기 강도 발현으로 거푸집 탈형 기간을 단축시킬 수 있는 장점이 있다. 특히 근래에 들어 콘크리트와 관련한 건축기술의
비약적인 발전에 따라 초고층 건축물에서는 설계기준강도 100MPa급 이상의 초고강도콘크리트의 적용이 확대되고 있다. 그러나 최근 국내
에서도 120층 이상의 초고층 건축물들이 발주 또는 발주 예정되어 있으나, 현장 적용성이 고려된 130MPa급 이상의 초고강도 콘크리트를
개발하여 현장에서 실제 적용 가능성 여부를 실험, 평가한 연구실적은 미흡하다. 본 연구에서는 초고강도콘크리트의 현장적용 가능성을
확인하기 위하여 여러 가지 방법의 실내기초 실험으로 연구되어진 최적의 배합비를 찾아서 축소모의부재 예비실험을 실시하였다. 그 후
실물크기와 유사한 모의부재에 130MPa급 초고강도콘크리트를 레미콘 공장에서 생산하여 현장 펌프압송 타설을 통해 콘크리트의 유동특
성, 강도특성, 수화열에 관하여 실험 연구하였다.
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