황토 외벽의 통기성능에 관한 정량적 분석 = Quantitative analysis on air permeability of loess exterior wall
저자
발행사항
청원군 : 한국교원대학교 대학원, 2008
학위논문사항
학위논문(석사)-- 한국교원대학교 대학원 : 기술교육학과 기술교육전공 2008. 2
발행연도
2008
작성언어
한국어
DDC
375.69
발행국(도시)
충청북도
형태사항
vi, 49p. : 삽도 ; 26cm
일반주기명
지도교수 : 정동양
참고문헌 : p.46-47
소장기관
이 연구의 목적은 황토 외벽의 통기성 여부 및 황토 외벽의 특성이 통기성에 미치는 영향, 황토 외벽의 특성에 따른 공극의 크기를 실험적으로 파악하여 황토의 활용을 위한 기초 자료를 제시하는 데 있다.
연구의 목적을 달성하기 위하여 통기성 분석을 위한 실험시설을 개발하여 이를 기반으로 실험하였다.
실험은 황토 외벽과 공극이 없는 외벽의 경우를 비교 실험하여 황토 외벽의 통기성 여부에 대해 파악하였다. 정성적인 해석을 위해 회귀분석을 통한 조건별 산소농도변화량을 추정하였다. 황토 외벽의 통기성 여부를 파악하고, 황토 외벽 실험체의 특성이 통기성에 미치는 영향을 파악하기 위하여 통계프로그램인 MINITAB을 활용하여 분산분석을 실시하였으며, 유의수준 .05수준으로 설정하였다. 추정된 산소농도 변화량과 공극간의 관계를 파악함으로써, 간접적으로 이 실험에 사용된 황토 외벽 실험체의 공극을 파악할 수 있었다.
이 연구에서 얻어진 결론은 다음과 같다.
첫째, 아크릴 외벽과 황토 외벽, 황토와 짚을 혼합한 외벽의 통기성 비교를 통하여 황토 외벽 및 황토와 짚을 혼합한 외벽의 통기성을 정량적으로 확인하였다. 분석 결과, 황토와 짚을 혼합한 외벽, 황토 외벽, 아크릴 외벽의 순으로 통기성이 우수하게 나타났다.
둘째, 본 연구에서는 통계적 분석을 통해 외벽의 특성이 통기성에 미치는 영향을 정량적으로 분석하였다. 분석 결과, 외벽의 특성으로 본 연구에서 고려한 외벽의 성분, 두께, 단면적 모두 외벽의 통기성에 통계적으로 유의한 영향을 주는 것으로 판명되었다. 성분의 경우 황토와 짚을 혼합한 외벽, 황토 외벽, 아크릴 외벽의 순으로 통기성이 우수하게 나타났다. 또한 두께는 얇을수록 통기성이 우수하며, 단면적은 클수록 통기성이 우수한 것으로 확인되었다.
셋째, 본 연구에서는 공극 실험체를 제작하여 실험에서 사용된 각 실험체의 공극을 산정하였다. 각 외벽 실험체의 공극의 크기는 황토와 짚은 혼합한 실험체, 황토 실험체, 아크릴 실험체의 순으로 나타났으며, 단면적이 클수록, 두께가 얇을수록 크게 나타났다.
넷째, 황토 외벽에 의한 환기횟수 산정해 본 결과, 외벽 일부에 실의 조건에 맞는 황토 외벽을 설치함으로써 창호 개방 없이도 최소 필요환기횟수 0.5회/h를 충족시킬 수 있음을 확인하였다.
This study aims to conduct the quantitative analyses on air permeability of loess exterior wall. The analyses are conducted on three issues, (i) the existence of the air permeability of loess exterior wall, (ii) the quantitative relationship between physical properties of loess exterior wall, and (iii) the magnitude of apertures in the loess exterior wall. These are conducted by statistical analyses on data from well-structured experiments. For the experiments, an equipment to measure the air permeability of loess exterior wall is developed.
First, the existence of air permeability is identified by comparing the air permeability of loess exterior wall and that of acryl wall. Here, the acryl wall is known as that has no air permeability. From the experimental data, we conduct a statistical test on the difference between air permeability of loess exterior wall and that of acryl wall. A significant difference in this test proves that the air permeability of loess exterior exists.
Second, the quantitative relationship between physical properties of loess exterior wall is built. To build the relationship, we measure the air permeability of loess exterior wall in various experimental conditions of physical properties. In this experiment, the ingredient, width, and area of the loess exterior wall are considered as the physical properties. The results show that the air permeability is getting larger when the portion of loess in the ingredient of the wall and the width of the wall is getting smaller. And the air permeability is getting larger when the area of the wall is getting larger.
Third, the magnitude of apertures in the loess exterior wall is measured by comparing the air permeability of loess exterior wall and that of a laboratory wall. The laboratory wall is made of acryl with holes. When the air permeability of loess exterior wall and that of the laboratory wall are same, we can assume that the magnitude of the apertures in the loess exterior wall is same as the size of holes in the laboratory wall. In the result, the magnitude of the apertures is proportionate to the air permeability of loess exterior wall.
Many existing literatures have addressed that the loess is environment and human friendly material. However, few literatures have studied on the air permeability when the loess is utilized as exterior wall of building. This studyis expected to be a basis to use the loess in the constructional material. Based on this study, the future studies can be expected.
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