2차년도 |
수화열 제어대책 특성규명수화열 저감을 위한 특수 시멘트 개발 매스콘크리트의 현장시공
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○수화열 제어기법의 영향인자별 실내 실험- 파이프 제원- 파이프 재질- 사용 재료의 종류-얼음의 대체율-외기 대류 및 유수대류 실험 및 영향평가-비열실험 (각 재료별 냉각 기여도)-철근량에 따른 열전달 실험○콘크리트의 단열온도 실험- 외기온도-단위시멘트량-시멘트 종류-배합조건 파악○ 수화열 저감 재료 개발-저발열시멘트사용 콘크리트 특성 파악-모의 부재 실험○ 저발열시멘트 품질 기준안○ 현장 모의부재 실험-거푸집 효과-하부마찰 효과-온도 및 온도응력 측정○ 실 구조물에 해석적용 및 시공-내?외부 구속도-파이프 쿨링 효과-사용 시멘트의 영향-타설속도의 영향
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연구성과 |
기술적 기대성과 |
○시멘트 콘크리트 수화발열 특성 관련 지식의 축정 ○ 매스콘크리트의 수화열에 의한 균열발생 위험도 판정법 확립 ○매스 콘크리트 구조물 시공기술의 체계화 ○콘크리트 수화열 저감공법 확립 ○고속전철, 대형교량,초고층 건축물 등의 특수 콘크리트 구조물 시공기술 향상 ○기술경쟁력 강화 및 경제성,수주 경쟁력의 확보
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사회 경제적 파급효과 |
○매스 콘크리트의 효율적 수화열 제어에 따른 공기단축 경제성 제고 ○매스콘크리트 수화열 균열 억제에 따른 부실시공 방지 및 내구성 증대 ○콘크리트 고품질화를 통한 국내 건설업계의 대외 경쟁력 강화 효과 ○수화열 균열의 보소 보강을 위한 건설공사비 절감 ○콘크리트 부실시공 방지 ○저발열 건설재료 상품화에 따른 시장성 증대
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활용방안 |
○특수매스 콘크리트 구조물 적용 : 원자력 발전소, 고속전철, 장대교량, 해양구조물, 댐 등 ○일반 건축구조물 적용 : 초고층 콘크리트 기초, 장지간 연속벽 등 ○콘크리트 수화열 관련된 규준 및 시방서에의 연구결과 반영 검토 ○수화열에 관련된 규준 및 시방서에의 연구결과 반영 검토 ○수화열 저감 재료의 상업화 ○레미콘 분야에의 수화열 저감 기술 활용 ○균열 평가 및 제어기술을 안전진단 기술에적용 활용
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