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      실리콘을 이용한 화합물의 내화성능 평가

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      https://www.riss.kr/link?id=T12631482

      • 저자
      • 발행사항

        구미 : 금오공과대학교, 2012

      • 학위논문사항
      • 발행연도

        2012

      • 작성언어

        한국어

      • KDC

        541.9 판사항(5)

      • DDC

        691.9 판사항(21)

      • 발행국(도시)

        경상북도

      • 형태사항

        v, 51장 : 삽화, 도표 ; 26 cm

      • 일반주기명

        참고문헌: 장 49-50

      • 소장기관
        • 국립금오공과대학교 도서관 소장기관정보
        • 국립중앙도서관 국립중앙도서관 우편복사 서비스
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      국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

      일반적으로 콘크리트는 화재와 같은 고온에 노출되면 비산, 박리 및 폭렬 등이 발생하게 된다. 최근 구조물의 대형화, 지중화 및 터널의 증가 등에 따라 화재 발생 시 막대한 인적 및 물적 피해가 예상되며 이에 대한 내화구조의 필요성이 날로 증가하고 있다.
      기존의 내화재료는 암면·질석계 등의 뿜칠재, 내화페인트와 같은 코팅제, 거푸집을 타설한 후 석고나 시멘트 등을 이용한 충전제로 채움을 하는 충전식 등으로 구분된다. 그러나 각 내화재들이 가지는 한계로 인해(친환경문제, 경제성, 내화성능) 이를 보완할 수 있는 내화재료의 개발이 절실한 상황이다.
      따라서 본 연구는 기존 내화재료의 시공시 고비용, 저효율 및 환경유해성 등을 보완한 친환경적인 실리콘 화합물의 내화재료를 개발하는 것을 목표로 하였다.
      국내·외에서 사용되고 있는 기존의 내화재료를 조사하고 이를 바탕으로 실리콘 화합물을 이용한 내화재료 시작품을 생산하여 이에 대한 열적특성을 평가하였으며 내화재료의 내화성능 평가를 위해 터널화재를 모사한 RABT 시간-온도곡선을 적용하였다.
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      일반적으로 콘크리트는 화재와 같은 고온에 노출되면 비산, 박리 및 폭렬 등이 발생하게 된다. 최근 구조물의 대형화, 지중화 및 터널의 증가 등에 따라 화재 발생 시 막대한 인적 및 물적 피...

      일반적으로 콘크리트는 화재와 같은 고온에 노출되면 비산, 박리 및 폭렬 등이 발생하게 된다. 최근 구조물의 대형화, 지중화 및 터널의 증가 등에 따라 화재 발생 시 막대한 인적 및 물적 피해가 예상되며 이에 대한 내화구조의 필요성이 날로 증가하고 있다.
      기존의 내화재료는 암면·질석계 등의 뿜칠재, 내화페인트와 같은 코팅제, 거푸집을 타설한 후 석고나 시멘트 등을 이용한 충전제로 채움을 하는 충전식 등으로 구분된다. 그러나 각 내화재들이 가지는 한계로 인해(친환경문제, 경제성, 내화성능) 이를 보완할 수 있는 내화재료의 개발이 절실한 상황이다.
      따라서 본 연구는 기존 내화재료의 시공시 고비용, 저효율 및 환경유해성 등을 보완한 친환경적인 실리콘 화합물의 내화재료를 개발하는 것을 목표로 하였다.
      국내·외에서 사용되고 있는 기존의 내화재료를 조사하고 이를 바탕으로 실리콘 화합물을 이용한 내화재료 시작품을 생산하여 이에 대한 열적특성을 평가하였으며 내화재료의 내화성능 평가를 위해 터널화재를 모사한 RABT 시간-온도곡선을 적용하였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

      Generally when concrete is exposed to high temperatures such as fire scattering, detachment and spalling will occur. As latest structures is lager and increase in tunnel, the need for this refractory structure is growing.
      Existing refractory materials is classified by coatings such as refractory paint and rechargeable filler using plaster or cement after molding construction. However, because they each have limitations (environmental issues, economy, fire resistance). It is hoping that development of refractory materials is needed to complement in situation.
      Therefore, this study is aiming to develop environment-friendly refractory materials of silicon compounds which is better performance than cost, low efficiency and environmental hazards of existing refractory materials.
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      Generally when concrete is exposed to high temperatures such as fire scattering, detachment and spalling will occur. As latest structures is lager and increase in tunnel, the need for this refractory structure is growing. Existing refractory materia...

      Generally when concrete is exposed to high temperatures such as fire scattering, detachment and spalling will occur. As latest structures is lager and increase in tunnel, the need for this refractory structure is growing.
      Existing refractory materials is classified by coatings such as refractory paint and rechargeable filler using plaster or cement after molding construction. However, because they each have limitations (environmental issues, economy, fire resistance). It is hoping that development of refractory materials is needed to complement in situation.
      Therefore, this study is aiming to develop environment-friendly refractory materials of silicon compounds which is better performance than cost, low efficiency and environmental hazards of existing refractory materials.

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      목차 (Table of Contents)

      • 제 1 장 서 론 1
      • 1.1 연구개발 개요 1
      • 1.2 연구개발의 필요성 5
      • 제 2 장 국내외 관련 기술 및 산업동향 7
      • 제 1 장 서 론 1
      • 1.1 연구개발 개요 1
      • 1.2 연구개발의 필요성 5
      • 제 2 장 국내외 관련 기술 및 산업동향 7
      • 2.1 국내 기술 및 산업동향 7
      • 2.1.1 국내의 실리콘 기술동향 7
      • 2.1.2 국내의 실리콘 시장규모 12
      • 2.1.3 국내의 내화관련 연구동향 15
      • 2.2 국외 기술 및 산업동향 16
      • 2.2.1 국외의 실리콘 산업동향 16
      • 2.2.2 국외의 실리콘 시장규모 19
      • 제 3 장 내화재료 및 내화성능 평가 20
      • 3.1 내화재료 및 내화성능 평가방법 조사 20
      • 3.1.1 Hydrocarbon curve 24
      • 3.1.2 Hydrocarbon Modified curve 25
      • 3.1.3 RAVT ZTV curve 26
      • 3.1.4 RWS(Rijkswaterstaat) curve 27
      • 3.2 수치해석을 위한 기초적 검토 28
      • 3.3 고분자 재료의 내화성능에 관한 자료수집 30
      • 3.3.1 내화성능의 상승효과 32
      • 제 4 장 실리콘 화합물 내화재료 성능평가 33
      • 4.1 시편 제조 33
      • 4.2 내화재료의 성능평가 35
      • 4.2.1 내화재료의 물리․역학적 특성평가 35
      • 4.2.2 내화재료의 물리․역학적 특성평가 결과 38
      • 4.2.3 내화재료의 내화성능 평가 46
      • 제 5 장 결 론 48
      • [참고 문헌] 49
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