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      매스콘크리트의 수화열에 의한 균열발생 여부에 관한 연구  :  (A Study on the Development of Crack due to Hydration Heat in Massive Concrete)

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      https://www.riss.kr/link?id=G3624558

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      This study was carried out in three parts. First, crack index chart was prepared to predict whether crack will be generated in various concrete structures. Second, test apparatus for measurement of temperature stress was developed to examine temperature stress through experiment. Third, experiment on effect factors of pipe-cooling was carried out to predict temperature reducing effect of pipe-cooling. Crack index chart showed that crack occurrence possibility was higher in the edges of structure where both interior and exterior restraint stress are acted, and was higher as placing temperature of concrete was higher than atmospheric temperature. The crack index chart seemed to make it possible to exhibit rational method that could predict whether crack would be generated by hydration heat. In the development of test apparatus for measurement of temperature stress, exterior restraint stress was exhibited when aluminum was used as material of apparatus, and interior when inconel was used. The study on effect factor of pipe-cooling showed that the materials of pipe is most important parameter in the coefficient of water convection.
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      This study was carried out in three parts. First, crack index chart was prepared to predict whether crack will be generated in various concrete structures. Second, test apparatus for measurement of temperature stress was developed to examine temperatu...

      This study was carried out in three parts. First, crack index chart was prepared to predict whether crack will be generated in various concrete structures. Second, test apparatus for measurement of temperature stress was developed to examine temperature stress through experiment. Third, experiment on effect factors of pipe-cooling was carried out to predict temperature reducing effect of pipe-cooling. Crack index chart showed that crack occurrence possibility was higher in the edges of structure where both interior and exterior restraint stress are acted, and was higher as placing temperature of concrete was higher than atmospheric temperature. The crack index chart seemed to make it possible to exhibit rational method that could predict whether crack would be generated by hydration heat. In the development of test apparatus for measurement of temperature stress, exterior restraint stress was exhibited when aluminum was used as material of apparatus, and interior when inconel was used. The study on effect factor of pipe-cooling showed that the materials of pipe is most important parameter in the coefficient of water convection.

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      국문 초록 (Abstract)

      본 연구의 얻어진 실험결과는 첫째, 수화열로 인한 균열 발생여부 판단 자료인 균열지수 도표를 마련하였다. 구조물의 형태에 상관없이 내외부구속 응력이 복합적으로 작용되는 구조물의 가장자리에서 균열발생 가능성이 크며, 타설온도가 외기온도보다 높을수록 균열발생 가능성이 크다. 본 연구에서 이루어진 균열지수 도표결과를 통해 현장에서 수화열에 의한 균열발생 여부를 판단할 수 있는 합리적 방법론은 제시할 수 있을 것으로 판단된다. 둘째, 온도응력 측정용 시험장치 개발을 통하여 온도응력 시험장치의 사용 재료를 알루미늄으로 한 경우 매스콘크리트의 외측부의 구속 응력을, Inconel을 사용한 경우는 내측부의 구속 응력을 올바르게 모사하고 있다. 셋째, 파이프 쿨링의 영향인자 규명연구를 통하여 유수대류계수에 가장 큰 영향을 미치는 영향인자는 파이프의 종류 즉, 파이프의 재료이며, 파이프의 종류와 유속을 고려한 모델식을 제안하였다.
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      본 연구의 얻어진 실험결과는 첫째, 수화열로 인한 균열 발생여부 판단 자료인 균열지수 도표를 마련하였다. 구조물의 형태에 상관없이 내외부구속 응력이 복합적으로 작용되는 구조물의 ...

      본 연구의 얻어진 실험결과는 첫째, 수화열로 인한 균열 발생여부 판단 자료인 균열지수 도표를 마련하였다. 구조물의 형태에 상관없이 내외부구속 응력이 복합적으로 작용되는 구조물의 가장자리에서 균열발생 가능성이 크며, 타설온도가 외기온도보다 높을수록 균열발생 가능성이 크다. 본 연구에서 이루어진 균열지수 도표결과를 통해 현장에서 수화열에 의한 균열발생 여부를 판단할 수 있는 합리적 방법론은 제시할 수 있을 것으로 판단된다. 둘째, 온도응력 측정용 시험장치 개발을 통하여 온도응력 시험장치의 사용 재료를 알루미늄으로 한 경우 매스콘크리트의 외측부의 구속 응력을, Inconel을 사용한 경우는 내측부의 구속 응력을 올바르게 모사하고 있다. 셋째, 파이프 쿨링의 영향인자 규명연구를 통하여 유수대류계수에 가장 큰 영향을 미치는 영향인자는 파이프의 종류 즉, 파이프의 재료이며, 파이프의 종류와 유속을 고려한 모델식을 제안하였다.

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      목차 (Table of Contents)

      • 목차
      • 표목차
      • 그림목차
      • 요약문
      • ABSTRACT
      • 목차
      • 표목차
      • 그림목차
      • 요약문
      • ABSTRACT
      • 제 1 장 서론
      • 1.1 연구배경
      • 1.2 연구목적
      • 1.3 연구내용
      • 제 2 장 콘크리트의 수화열 특성
      • 2.1 수화열의 발생원인
      • 2.2 수화열 발생 메카니즘
      • 2.3 수화열 영향인자
      • 2.4 열전달의 3대 요소
      • 2.5 열특성계수의 물리적 의미
      • 2.6 콘크리트의 열특성계수
      • 2.7 콘크리트의 숙성도
      • 2.8 압축강도와 인장강도 상관 관계식
      • 2.9 온도에 따른 탄성계수 보정
      • 제 3 장 수화열 해석 기법
      • 3.1 개요
      • 3.2 유한요소법에 의한 해석기법
      • 3.3 유한요소법에 의한 균열폭의 추정
      • 제 4 장 구조물의 균열지수 도표화
      • 4.1 개요
      • 4.2 RC 슬래브교
      • 4.3 기초 콘크리트
      • 4.4 교대 구조물
      • 제 5 장 온도응력 측정용 시험장치 개발
      • 5.1 개요
      • 5.2 수화열에 의한 온도응력 영향인자
      • 5.3 온도응력 측정용 시험장치 개발 및 실험
      • 5.4 결론
      • 제 6 장 파이프 쿨링 영향인자 실험
      • 6.1 개요
      • 6.2 파이프 클링의 영향인자
      • 6.3 실험 개요 및 분석
      • 6.4 결론
      • 제 7 장 결론
      • 참고문헌
      • 부록
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