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        모르타르봉 시험(ASTM C 227-90)에 의한 현무암 골재 등의 팽창률 분석 연구

        정지곤,김경수 대한지질공학회 2003 지질공학 Vol.13 No.3

        ASTM C 227-90에 의한 모르타르봉 팽창의 원인에 대해서 현재까지는 막연히 알칼리-골재 반응에 의한 것으로 알려져 왔으나 본 연구에서는 팽창의 원인을 알칼리-골재 반응에 의한 팽창 외에 겔 공극의 팽창과 골재 자체에 형성된 엽리나 쪼개짐에 물이 침투되어 물리적으로 팽창되는 간극수에 의한 팽창으로 세분하였다. 또한 총 팽창량을 이들 세분된 팽창요인별로 정량적인 계산을 실시한 바 골재에 따라서는 팽창결과가 주로 간극수에 의한 것도 있고, 알칼리-골재 반응에 의한 것도 있으며 이들이 복합적으로 작용한 것도 있음을 알게 되었다. 이러한 방법으로 현무암, 사암 등 몇 몇 골재의 문제점을 분석하였다 콘크리트는 현재 건설구조물의 대부분을 차지하고 있으며, 골재는 콘크리트의 75% 내외를 점유하고 있는 만큼 골재의 올바른 선정은 중요한 의미를 갖는다. 또한 이미 완성된 콘크리트 구조물에 골재와 관련된 문제점이 발생하였을 때 이를 치유하는데 정확한 원인을 알아내는 것이 중요하다고 보며 본연 구는 그러한 면에서 활용면을 찾을 수 있다. Since the concrete covers most structures in modern architecture and it is composed of aggregates of about 75%, the appropriate selection of aggregates is valuable for the durability of concrete. A major cause of the expansion of mortar-bar measured by ASTM C 227-90 has been accounted by the alkali-aggregate reaction. This study carried out designed experiments on some aggregates including basalt and sandstone, to classify the expansion factors into the alkali-aggregate reaction, the increase of the gel pore volume, and the interstitial water that could expand physically the cracks or foliation developed in aggregates itself. The quantitative analyses of expansion by each factor indicated that the interstitial water and/or the alkali-aggregate reaction had major roles in the concrete expansion. Thus, if the supplied aggregates have deteriorated the structural framework, it is important to investigate the exact causes through this suggested method.

      • 河東-山淸地域의 灰長岩質岩에 대한 變成作用에 관한 硏究

        鄭地崑,李商萬 충남대학교 1985 忠南科學硏究誌 Vol.12 No.2

        By the studies on the geologic structure, fabric, igneous and metamorphic minerals, and plagioclase twinning of Hadong-Sancheong anorthositic rocks, the metamorphic facies, intrusive age and metamorphic influences for the origin of the rocks are figured out. The anorthositic rocks are mono-metamorphosed and retrograded from epidote-amphibolite facies to greenschist facies. A transitional phase takes place between the above two facies. The metamorphism in anorthositic rocks is in accord with the third period of the retrograssive metamorphism having a multiple influence on the Sobaegsan Gneiss Complex intruded by the anorthositic rocks. The anorthositic rocks were metamorphosed from late Proterozic and that finished by the time of Jurassic, Daebo Orogeny, which is the same period as that of the so-called Julri Group. The anorthositic rocks are assumed to be intruded in the late Pre-Cambrian age and have no relation with the metamorphism in their origin.

      • 성두산 자연학습원 조성 기본계획

        정지곤 과학기술정책연구원 1993 정책연구 Vol.- No.-

        우리나라의 “자연보호헌장” 서두는 다음과 같은 글로 시작된다. “인간은 자연에서 태어나 자연의 혜택 속에서 살고 자연으로 돌아간다. 하늘과 땅과 바다 이 속의 온갖 것들이 우리 모두의 삶의 자원이다” 이 말은 인간과 자연은 불가분의 관계임을 의미한다. 인간은 F 어난 그 직후부터 죽을 때까지 자연과 접하게 되어 있다. 숨쉬고 먹고 거주하는 일이 바로 자연과 접하는 일이기 때문이다. 만약 깨끗한 공기, 말은 물, 푸른 산이 없다고 할 때 인간은 삶을 유지할 수 없음이 명백하다. 이와같이 소중한 자연을 아끼고 보존하기 위해서는 자연을 잘 알고 이해하여야 하며 이러한 일은 자연현상을 전문적으로 연구하는 과학자들 뿐만 아니라 지구상에 살고 있는 사람이면 누구에게나 해당되는 의무이다. 자연을 연구하는 학문이 자연과학이니만큼 자연과학 연구의 실험실은 곧 자연이다. 자연을 외면하고 자연을 알아 보겠다는 것은 마치 우물에서 숭늄을 찾는 것과 마찬가지이다.자연과 관련된 교과목은 국민학교에서 부터 대학에 이르기까지 필수적으로 개설되어 있으며 학교내 실험실에서는 그에 대한 실험도 실시되고 있다. 그러나 그 실험은 다분이 형식적이거나 이론에 치우친 실험이어서 자연과의 연결고리로서는 충분하지 못하다. 자연은 자연을 직접 접하지 않은 사람에게는 절대로 속을 내 보이지 않기 때문이다. 한 예로 고퉁학교에서 지구과학을 배운 학생에게 “화강암”이 어떤 암석이냐고 질문하면 그 암석의 색, 구성광불, 입자의 크기 퉁은 유창하게 답할 수 있으면서 몇개의 암석을 놓고 화강암을 고르라면 어려워지는 경우를 우리는 종종 본다. 그렇다고 그 학생만을 나무랄 수 없음이 우리의 현실임을 우리 또한 잘 알고 있다.그러한 터에 대전직할시 유성구 구성동 소재 성두산 지역에 야외 관찰의 장으로서 자연학습원을 조성하게 되었음은 자라나는 청소년을 위해서나 자연을 알고 싶어하는 모든 사람들에게 참으로 다행스러운 일이다. 성두산 지역은 원래 대전직할시 소속의 도심공원(성두산공원)인데 국립중앙과학관에서 그 일대를 자연학습원으로 변경시키는 계획을 추진하게 되었으며 본 보고서는 그 계획의 일환으로 작성되었다.

      • 한반도 중부권 지각물질의 구조와 물성연구 : 콘크리트 공시체에 의한 표준시험 규정에 대하여 A study on the prescription of standard test by mortar-bar method

        정지곤,유신애 충남대학교 기초과학연구소 1995 연구논문집 Vol.15 No.-

        광물과 암석으로 구성된 골재와 이를 둘러싼 시멘트 페이스트 사이의 알카리-골재반응이 콘크리트 구조물에 팽창을 일으킨다는 사실은 잘 알려져 있다. 그러한 팽창은 구조물에 심각한 손상을 야기시키기 때문에 많은 나라에서는 구조물에 사용된 동일한 골재와 시멘트로 공시체를 제작하고 실험실에서 이의 팽창 촉진실험을 통하여 팽창률의 상한선을 규정하고 있는데 이는 0.1%이다. 위 실험의 규정은 미국의 경우 ASTM C227와 490에, 우리나라의 경우 한국공업표준협회에서 발간한 KS 핸드북 F2503, F2536 및 L5107에 명시되어 있다. 양자의 내용은 거의 동일하다. 이 규정에 따라 실험용 공시체를 제작하고 팽창정도를 측정하는데 위에 소개한 규정은 현장에서 현실적으로는 적합하겠으나 연구의 목적으로 정밀한 실험을 위해서는 아래와 같은 문제점이 발견된다. 첫째, 골재, 시멘트 및 물의 배합비를 규정함에 있어서 골재를 무게로 표현한 점. 둘째, 팽창률계산에 있어서 분모의 값을 254mm로 고정시킨 점. 셋째. 골재의 종류에 관계없이 공시체의 초기길이 측정길이를 24±2시간 후로 통일시킨 점. 넷째, 골재의 비중측정 방법은 목적에 따라 선택되어야 하나 그 중에서 진비중에 의한 측정이 가장 정밀도가 높다. It has been well known that the alkali-aggregate reaction between the aggregates and cement paste is one of the reasons of a concrete structure expansion. Because of a serious demage on the concrete structure from the expansion, in many countries, the safety of the materials is checked in laboratory by mortar-bar test and the upper limit of expansion in length is 0.1%. The prescriptions are presented in the ASTM C227 and 490 of U.S. which has been international currency and in the KS Handbook F2503, F2546 and L5107 of Korea published by Korean Standards Association. Both of the prescriptions are almost in their contents. Actually, in the process of preparing and measuring the mortar-bar according to the prescription mentioned above, it seems that there are no problems for its own purpose but a few points are found to be improved upon the methods to increase the accuracy for laboratory work as follows. 1. The prescription of blending ratio(aggregate, cement and water) should be noted by volume not by weight. 2. It is unreasonable to measure the initial length of mortar bars after 24±2 hours at once regardless the kind of aggregates. 3. It may bring about errors in calculating the expansion ration under the condition of the denominator value kind of aggregates. 4. The measuring methods of specific gravity are selected according to the purposes but the pure specific gravity displays the highest accuracy among them.

      • 하동군 옥종면 회장암질암에 배태된 티타늄광체에 대한 지구 물리탐사

        정지곤,송무영 충남대학교 기초과학연구소 1990 연구논문집 Vol.10 No.-

        Ilmenite­rich titanium orebody was newly discovered from anorthositic mass distributed in the Handong-gun, Kyungsangnam-do. The orebody ranges from 2m to 30m in width and runs at least 14Km. The anorthositic mass may be zoned whose boundaries run parallel to almost north­south direction on the basis of abundance of mafic minerals and diagnostic texture observed. The titanium orebody is nearly conformable to the lithological zonation boundaries, striking N30˚E-20˚W and dipping vertical to 50˚-70˚NW or SW. Gravity, resistivity and seismic exploration have been performed over the area. Gravity anomaly near the orebody varies form 115mgal to 122mgal, showing higher value than those of the surroundings of anorthositic rocks. Resistivity sounding indicates the value significantly lower than that of the surroundings. However, not special indication has been obtained from the seismic method for the orebody. All the geophy sical data obtained thus far correpond well with those observed on the surface and support the possibility that the orebody continues downward at least 150m below the research position.

      • 硫化鑛脈의 風化 生成物

        鄭址崑 忠南大學校 環境問題硏究所 1984 環境硏究 Vol.2 No.1

        Goseong copper mine as a vein- type sulphide ore deposit, which is located in Bupori, Sangrimyeon, Gosenggun, Gyeongsangnamdo well exhibits the process of the variation of hypogene minerals into supergene minerals. The research is aimed to offer some basic data for the environmental pollution of mining district in the way of making the above mentioned process clear. Hypogene minerals of the mine are arsenopyrite, pyrite, chalcopyrite, sphalerite, galena, wollastonite, quartz, calcite etc. As weathering of these minerals goes on, many kinds of inorganic materials including solvents such as Fe (OH)₃, Fe₂(SO₄)₃, FeSO₄, FeCO₃, H₂SO₄,H₂CO₃, CaSO₄,Cus, CuSO₄, Ca(HCO₃)₂, ZnSO₄, PbSO₄, S are yielded. By the reactions of the inorganic materials themselves and the materials with hypogenes, supergene minerals are formed. They are hematite, goethite, lepidocrocite, malachite, chrysocolla, smithonite, galena native copper, cuprite, tenorite, sulfur ect. As a result, some metals such as Fe, Cu, Pb, Zn, Cd, Ad, Hg and inorganic materials flow actually into the underground water nearby.

      • KCI등재
      • 하동지역에 분포한 회장암질암의 구조와 티타늄광체의 산출상태

        정지곤,김원사,Watkinson, David H. 충남대학교 기초과학연구소 1989 연구논문집 Vol.9 No.-

        정밀조사된 지역은 남북방향으로 대상 분포한 하동지역 회장암질암의 남단으로부터 북쪽으로 약 14㎞에 해당되는 지역인데 이곳에 분포한 회장암질암에 대하여 주로 유색광물의 함량과 특징적인 구조로서 분대한 바, 동측으로부터 괴상형, 층상형, 간극누적형, 그리고 엽상형으로 나누어진다. 이들은 N30°E-N20°W 주향에 경사는 30°-50°NW 또는 SW이다. 국부적으로 70°-80°의 심한 경사도 보인다. 일메나이트를 함유한 노두는 폭 2-10m, 연장 약 14㎞로서 위에 소개한 간극누적형내에 국한 발달되어 있다. 이 노두는 북측으로 약 10㎞ 더 연장되어 하동 회장암질암의 북단에까지 이를 것으로 보인다. 암체의 분화를 지시하는 여러 증거는 분화가 동측에서 서측으로 진행되었음을 의미하며, 현재 노출되어 있는 하동 암체는 동측에서 지하로 더욱 연장될 것으로 보이며 이 암석은 괴상형 내지 층상형으로 생각된다. 그러므로 광체를 포함하여 현재 노출되어 있는 하동 암체는 전체 회장암질암체의 서측 변두리 부분이 노출된 것으로서 이러한 구조로 보아 일메나이트는 마그마 분화의 후기상으로 추측된다. The study area covers the southern part, from south end to 14㎞ northwards, of the Hadong anorthositic rocks which show lithological zonation of approximately N-S direction. Based on amounts of mafic minerals and characteristic structures, the rocks may be divided, from east to west, into massive-, layer-, intercumulate-, and foliationi types. Their general attitude shows a strike of N30°E-N20°W and a dip 30°-50°NW or SW with exceptions of steep angle 70°-80°. Orebody carrying ilmenite occures only within intercumulate type rocks and is 2-10m wide and 14㎞ long on the surface. The orebody seems to extend about 10㎞ further northwards, reaching to the north end of the Hadong anorthositic rocks. Geological evidences of magmatic differentiation observed from the Hadong anorthositic rocks suggest that the differentiation begin from east side toward west side and the anorthositic mass probablely of massive to layering type ones may extend underneath further eastwards. Therefore, Hadong anorthositic body that carries Ti-ore corresponds west periphery of the whole anorthsitic pluton, which again informs that ilmenite have formed during the late stage of magmatic differentiation.

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