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      재령 및 배합특성을 고려한 보통 콘크리트의 강도, 염화물 확산계수, 통과전하량 변화 분석 = Analysis on Changes in Strength, Chloride Diffusion, and Passed Charges in Normal Concrete Considering Ages and Mix Proportions

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      https://www.riss.kr/link?id=A103054379

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      국문 초록 (Abstract)

      초기재령에서의 콘크리트 거동은 시간의 증가에 따른 수화반응에 따라 변화하는데, 염해 저항성과 강도 특성은 다르게 변화한다. 본 연구에서는 재령이 28일에서 6개월로 증가하면서 변화하는 강도 및 염해 저항특성을 보통 콘크리트에 대하여 분석하였다. 이를 위해 3개의 물-시멘트비를 가진 일반 콘크리트에 대하여, 재령 28일과 6개월 수중양생을 수행하였으며, 강도, 염화물확산계수, 통과전하량을 평가하였다. 재령이 28일에서 6개월로 증가하면서 강도변화는 135.3∼138.3% 수준으로 증가하였으나, 염화물 확산계수의 경우 41.8%∼51.1% 수준으로, 통과전하량의 경우 53.6%∼70.0% 수준으로 감소하였다. 염화물 확산계수와 통과전하량의 경우는 비교적 비슷한 수준으로 감소하였는데, 두 결과는 전기장 내에서의 염화물 이동에 지배적이기 때문이다. 또한 강도의 변화비보다 염화물 확산계수 및 통과전하량의 변화비가 크게 증가하였는데, 이는 공극특성의 제곱에 비례하여 물질이동 특성이 변하기 때문이다.
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      초기재령에서의 콘크리트 거동은 시간의 증가에 따른 수화반응에 따라 변화하는데, 염해 저항성과 강도 특성은 다르게 변화한다. 본 연구에서는 재령이 28일에서 6개월로 증가하면서 변화하...

      초기재령에서의 콘크리트 거동은 시간의 증가에 따른 수화반응에 따라 변화하는데, 염해 저항성과 강도 특성은 다르게 변화한다. 본 연구에서는 재령이 28일에서 6개월로 증가하면서 변화하는 강도 및 염해 저항특성을 보통 콘크리트에 대하여 분석하였다. 이를 위해 3개의 물-시멘트비를 가진 일반 콘크리트에 대하여, 재령 28일과 6개월 수중양생을 수행하였으며, 강도, 염화물확산계수, 통과전하량을 평가하였다. 재령이 28일에서 6개월로 증가하면서 강도변화는 135.3∼138.3% 수준으로 증가하였으나, 염화물 확산계수의 경우 41.8%∼51.1% 수준으로, 통과전하량의 경우 53.6%∼70.0% 수준으로 감소하였다. 염화물 확산계수와 통과전하량의 경우는 비교적 비슷한 수준으로 감소하였는데, 두 결과는 전기장 내에서의 염화물 이동에 지배적이기 때문이다. 또한 강도의 변화비보다 염화물 확산계수 및 통과전하량의 변화비가 크게 증가하였는데, 이는 공극특성의 제곱에 비례하여 물질이동 특성이 변하기 때문이다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Concrete behavior in early-age is changing due to hydration reaction with time, and a resistance to chloride attack and strength development are different characterized. In the present work, changing strength and resistance to chloride attack are evaluated with ages from 28 days to 6 months. For the purpose, strength, diffusion coefficient, and passed charge are evaluated for normal concrete with 3 different mix proportions considering 28-day and 6-month curing conditions. With increasing concrete age, the changing ratio of strength falls on the level of 135.3~138.3%, while diffusion coefficient and passed charge shows 41.8%~51.1% and 53.6%~70.0%, respectively. The results of chloride diffusion coefficient and passed charge show relatively similar changing ratios since they are much dependent on the chloride migration velocity in electrical field. The changing ratios in chloride behaviors are evaluated to be much larger than those in compressive strength since the ion transport mechanism is proportional to not porosity but square of porosity.
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      Concrete behavior in early-age is changing due to hydration reaction with time, and a resistance to chloride attack and strength development are different characterized. In the present work, changing strength and resistance to chloride attack are eval...

      Concrete behavior in early-age is changing due to hydration reaction with time, and a resistance to chloride attack and strength development are different characterized. In the present work, changing strength and resistance to chloride attack are evaluated with ages from 28 days to 6 months. For the purpose, strength, diffusion coefficient, and passed charge are evaluated for normal concrete with 3 different mix proportions considering 28-day and 6-month curing conditions. With increasing concrete age, the changing ratio of strength falls on the level of 135.3~138.3%, while diffusion coefficient and passed charge shows 41.8%~51.1% and 53.6%~70.0%, respectively. The results of chloride diffusion coefficient and passed charge show relatively similar changing ratios since they are much dependent on the chloride migration velocity in electrical field. The changing ratios in chloride behaviors are evaluated to be much larger than those in compressive strength since the ion transport mechanism is proportional to not porosity but square of porosity.

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      목차 (Table of Contents)

      • 1. 서론
      • 2. 염해 저항성 평가를 위한 실험계획
      • 3. 재령 및 w/b 비에 따른 변화 평가
      • 4. 결론
      • References
      • 1. 서론
      • 2. 염해 저항성 평가를 위한 실험계획
      • 3. 재령 및 w/b 비에 따른 변화 평가
      • 4. 결론
      • References
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      참고문헌 (Reference)

      1 박상순, "시멘트 모르타르의 공극률과 내구특성과의 관계에 대한 실험적 연구" 대한토목학회 29 (29): 171-179, 2009

      2 이승훈, "시간의존성 염화물 확산계수와 압축강도 상관성에 대한 실험적 연구" 한국콘크리트학회 24 (24): 715-726, 2012

      3 정지용, "고강도 고로슬래그 혼합 시멘트 페이스트의 수화 및 포졸란 반응에 미치는 고로슬래그 미분말의 치환률과 분말도의 영향" 한국콘크리트학회 27 (27): 115-125, 2015

      4 Erdem, T.K, "Use of binary and ternary blends in high strength concrete" 22 (22): 1477-1483, 2008

      5 Berke, N. S, "The Life Cycle of Reinforced Concrete Decks and Marine Piles Using Laboratory Diffusion and Corrosion Data" 207-231, 1992

      6 Korean Standards, "Testing Method for Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion Penetration"

      7 Song, H. W, "Service life prediction of concrete sturctures under marine environment considering coupled deterioration" 12 (12): 265-284, 2006

      8 Escalante, J. I, "Reactivity of blast-furnace slag in Portland cement blends hydrated under different conditions" 31 (31): 1403-1409, 2001

      9 Song, H. W, "Permeability characteristics of carbonated concrete considering capillary pore structure" 37 (37): 909-915, 2007

      10 Polder, R. B, "Performance Based Guideline for Service Life Design of Concrete for Civil Engineering Structures - A Proposal Discussed in the Netherlands" 19-21, 2007

      1 박상순, "시멘트 모르타르의 공극률과 내구특성과의 관계에 대한 실험적 연구" 대한토목학회 29 (29): 171-179, 2009

      2 이승훈, "시간의존성 염화물 확산계수와 압축강도 상관성에 대한 실험적 연구" 한국콘크리트학회 24 (24): 715-726, 2012

      3 정지용, "고강도 고로슬래그 혼합 시멘트 페이스트의 수화 및 포졸란 반응에 미치는 고로슬래그 미분말의 치환률과 분말도의 영향" 한국콘크리트학회 27 (27): 115-125, 2015

      4 Erdem, T.K, "Use of binary and ternary blends in high strength concrete" 22 (22): 1477-1483, 2008

      5 Berke, N. S, "The Life Cycle of Reinforced Concrete Decks and Marine Piles Using Laboratory Diffusion and Corrosion Data" 207-231, 1992

      6 Korean Standards, "Testing Method for Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion Penetration"

      7 Song, H. W, "Service life prediction of concrete sturctures under marine environment considering coupled deterioration" 12 (12): 265-284, 2006

      8 Escalante, J. I, "Reactivity of blast-furnace slag in Portland cement blends hydrated under different conditions" 31 (31): 1403-1409, 2001

      9 Song, H. W, "Permeability characteristics of carbonated concrete considering capillary pore structure" 37 (37): 909-915, 2007

      10 Polder, R. B, "Performance Based Guideline for Service Life Design of Concrete for Civil Engineering Structures - A Proposal Discussed in the Netherlands" 19-21, 2007

      11 Maekawa, K, "Multi-scale modeling of concrete performance" 1 (1): 91-126, 2003

      12 Thomas, M. D. A, "Modeling chloride diffusion in concrete : effect of fly ash and slag" 29 (29): 487-495, 1999

      13 Song, H. W, "Evaluation of chloride penetration in high performance concrete using neural network algorithm and micro pore structure" 39 (39): 814-824, 2009

      14 Ishida, T, "Enhanced modeling of moisture equilibrium and transport in cementitious materials under arbitrary temperature and relative humidity history" 37 : 565-578, 2007

      15 Tang, L, "Electrically accelerated methods for determining chloride diffusivity in concrete-current development" 48 (48): 173-179, 1996

      16 Malvar, L. J, "Efficiency of fly ash in mitigating alkali silica reaction based on chemical composition" 103 (103): 319-326, 2006

      17 Broomfield, J.P, "Corrosion of Steel in Concrete:Understanding, Investigation and Repair" E&FN 1-15, 1997

      18 Al-Amoudi, O. S. B, "Correlation between compressive strength and certain durability indices of plain and blended cement concretes" 31 (31): 672-676, 2009

      19 Metha, P. K, "Concrete : Structure, Properties, and Materials" Prentice Hall 1993

      20 Yuan, Q, "Chloride binding of cement-based materials subjected to external chloride environment-A Review" 23 : 1-13, 2009

      21 Kim, T. S, "An experimental study on the microstructure characteristics of cementitious composites by MIP" 20 (20): 533-536, 2008

      22 Song, H. W, "An estimation of the diffusivity of silica fume concrete" 42 (42): 1358-1367, 2007

      23 "ASTM C 1202, Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion Penetration 4(2)"

      24 Cho, H. J, "A New Microstructure Development Model for the Evaluation of Concrete Setting Time" 2016 : 1-10, 2016

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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.31 0.31 0.3
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0 0 0.559 0.12
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