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      지하 철근콘크리트 박스 구조물의 균열 제어 시공 기술 개발(최종보완)

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      https://www.riss.kr/link?id=G3629723

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      목차 (Table of Contents)

      • 제1장 서론 및 국내외 기술 개발 현황
      • 제1절 연구 목적 및 필요성
      • 제2절 연구의 내용 및 범위
      • 제3절 국내외 기술개발 현황
      • 1. 국내 기술동향
      • 제1장 서론 및 국내외 기술 개발 현황
      • 제1절 연구 목적 및 필요성
      • 제2절 연구의 내용 및 범위
      • 제3절 국내외 기술개발 현황
      • 1. 국내 기술동향
      • 2. 국외 기술동향
      • 3. 본 연구진의 지하 박스 구조물 관련 연구개발현황
      • 4. 기술동향 분석 결론
      • 제2장 박스구조물의 구조형식별 균열형태 조사 및 균열발생 관계분석
      • 제1절 개요
      • 제2절 박스구조물의 균열의 유형별 원인 분석
      • 1. 지하 박스 구조물
      • 2. 암거구조물
      • 제3절 박스구조물의 구조형식별 균열형상 조사분석
      • 1. 1련 박스구조물
      • 2. 2련 박스구조물
      • 3. 지하차도 박스 구조물
      • 4. 암거구조물
      • 5. 수로박스 구조물 .
      • 6. 시공현황(2련박스 구조물)
      • 제4절 박스구조물의 유형과 균열발생과의 관계 분석
      • 제3장 지하박스 구조물의 시공 중 균열 발생기구
      • 제1절 개요
      • 제2절 수화열에 의한 온도균열 발생 기구
      • 1. 개요
      • 2. 내부구속에 의한 응력
      • 3. 외부구속에 의한 응력
      • 제3절 수화열에 의한 온도응력 발생에 영향을 미치는 인자
      • 1. 개요
      • 2. 온도상승량이 온도응력에 미치는 영향
      • 3. 구속도가 온도응력에 미치는 영향
      • 4. 콘크리트의 역학적 특성이 온도응력에 미치는 영향
      • 5. 타설온도의 영향
      • 6. 콘크리트 구성성분의 영향
      • 제4절 시멘트의 수화반응
      • 1. 수화도
      • 2. 수화발열량
      • 3. 시멘트의 종류에 따른 수화반응
      • 4. 수화반응에 영향을 미치는 인자
      • 5. 양생온도의 수화반응에 미치는 영향
      • 6. 수화발열의 콘크리트 미세구조에 대한 영향
      • 제5절 온도예측을 위한 수학적 모델
      • 1. 수화발열과정 이론
      • 2. 저발열 시멘트의 수화반응 및 수화열
      • 3. 콘크리트의 단열상승곡선
      • 4. 콘크리트의 수화정도(degree of hydration) 모델링
      • 5. 시멘트의 종류에 따른 단열온도 상승 곡선
      • 6. 반죽온도(치기온도) 및 단위시멘트량에 따른 단열온도특성
      • 제6절 콘크리트의 열특성
      • 1. 열팽창계수(Coefficient of thermal expansion)
      • 2. 열전도율(Conductivity)
      • 3. 비열(Specific heat)
      • 4. 열전달율(Diffusivity)
      • 제7절 콘크리트의 초기성능 예측 및 평가
      • 1. 개요
      • 2. 콘크리트의 초기성능 예측을 위한 성숙도 이론
      • 3. 기존 연구에 의한 콘크리트의 탄성계수 평가
      • 4. 매스 콘크리트의 초기성능 평가 및 예측기법
      • 제4장 지하 박스구조물의 3차원 수화열 해석 및 응력 해석
      • 제1절 열전달 기구의 기본이론
      • 1. 전도(Conduction)
      • 2. 대류(convection)
      • 3. 복사(radiation)
      • 제2절 열전도 지배방정식의 유도
      • 1. 전도에 의해 전달되는 에너지
      • 2. 에너지 발생률
      • 3. 내부에너지의 증가율
      • 4. 열전도 편미분 방정식
      • 제3절 공간영역에서 유한요소 정식화
      • 1. 개요
      • 2. 경계조건
      • 3. 유한요소의 정식화
      • 제4절 시간영역에서 유한차분화
      • 1. 1단계법 (One step method)
      • 2. 2단계법 (Two time recurrence scheme)
      • 제5절 지배 방정식의 유도
      • 제6절 유한요소의 정식화
      • 제7절 콘크리트의 시간에 따른 거동
      • 1. 개요
      • 2. 크리프 및 건조수축 변형도
      • 3. 크리프 변형의 수치적 모델링
      • 4. 크리프 및 건조수축 모델
      • 제8절 초기재령에서 크리프 모델링
      • 1. 크리프 진행에 대한 고체화 이론
      • 2. 고체화 이론에 기초한 컴플라이언스 함수
      • 3. 고체화 이론의 장점
      • 4. 콘크리트 크리프의 수치해석 방법
      • 5. 초기재령 콘크리트의 크리프 컴플라이언스의 수정
      • 제9절 초기재령에서 건조수축 모델링
      • 1. 개요
      • 2. 공극 재료내의 수분이동
      • 3. 재령에 따른 수분전달계수
      • 4. 재령에 따른 흡착등온선과 수분 용량
      • 5. 고성능 콘크리트의 자기건조
      • 6. 콘크리트의 내부 습도와 수축변형량
      • 제5장 영향변수 설정을 위한 지하 철근콘크리트 박스 구조물의 수화열 및 열응력 해석
      • 제1절 개요
      • 제2절 구조물의 제원 및 해석모델
      • 제3절 재료특성에 따른 영향분석
      • 1. 해석 개요
      • 2. 온도해석 결과
      • 3. 응력해석 결과
      • 제4절 시공요인에 의한 영향 분석 결과
      • 1. 개요
      • 2. 타설두께에 따른 영향 분석
      • 3. 타설높이에 따른 영향 분석
      • 4. 타설길이에 따른 영향 분석
      • 5. 타설시간간격에 따른 영향 분석(바닥슬래브 및 1단 벽체)
      • 6. 타설시간간격에 따른 영향 분석(1단 벽체 및 2단 벽체)
      • 7. 타설순서에 따른 영향 분석
      • 제5절 외부 구속도에 따른 영향 분석
      • 제6장 콘크리트 구조물의 시공중 수화열과 응력 및 균열거동 기본실험
      • 제1절 개요
      • 제2절 실험변수 및 실험계획
      • 제3절 실험체의 설계 및 제작
      • 제4절 온도 및 변형, 응력의 계측
      • 1. 계측의 목적
      • 2. 계측에 의한 온도 및 열응력의 예측기법
      • 3. 온도 및 응력 계측결과
      • 제5절 시험체의 실험값과 해석값의 비교
      • 제7장 균열발생 및 균열제어 시험
      • 제1절 시험 목적 및 내용
      • 제2절 시험변수 및 시험계획
      • 1. 모형 실험 개요
      • 2. 시험 변수
      • 3. 시험계획
      • 제3절 시험체의 설계 및 제작
      • 1. 시험체의 전체적 특징
      • 2. 부재별 타설 길이 특징
      • 3. 부재별 온도 철근배근 상세특징
      • 4. 균열유발 줄눈에 따른 시험체의 형상
      • 5. 시공이음 특징
      • 제4절 온도, 변형 및 응력의 계측 계획
      • 1. 부재 1의 계측 계획
      • 2. 부재 2의 계측 계획
      • 3. 부재 3의 계측 계획
      • 4. 부재 4의 계측 계획
      • 5. 부재 5의 계측 계획
      • 6. 부재 6의 계측 계획
      • 제5절 온도 및 응력 계측결과
      • 1. 온도 계측 결과
      • 2. 철근 변형 계측 결과
      • 3. 표면부 콘크리트 변형 계측 결과
      • 4. 중심부 콘크리트 변형 및 응력 계측 결과
      • 5. 실험 부재의 균열 발생 상태 조사
      • 6. 부재의 계측결과 및 해석결과 비교
      • 제8장 현장 시험시공을 통한 균열 제어 기법 검증
      • 제1절 시험 시공의 목적
      • 제2절 시험 시공의 내용
      • 제3절 시험시공 후 수화열 측정결과
      • 1. 지하 4층 벽체구조물의 수화열 측정결과
      • 2. 지하 3층 벽체구조물의 수화열 측정
      • 제4절 균열 발생 조사
      • 제5절 균열유발줄눈의 효과
      • 제6절 수화열 및 열응력 해석
      • 1. 수화열 및 열응력해석
      • 2. 벽체 해석결과의 비교분석
      • 제9장 균열과 구조물의 내구성과의 관계규명
      • 제1절 균열이 염소이온의 침투와 중성화에 미치는 영향
      • 1. 균열이 염소이온의 침투에 미치는 영향
      • 2. 균열이 콘크리트의 중성화에 미치는 영향
      • 제2절 균열과 철근부식과의 관계
      • 1. 균열이 철근부식에 미치는 영향
      • 2. 피복의 두께에 따른 철근부식에 대한 영향
      • 제3절 균열폭과 깊이에 따른 내구성 영향 분석
      • 1. 균열에 의한 중성화와 염소이온 침투깊이의 영향
      • 2. 균열과 철근부식 관계
      • 제4절 내구성유지 및 확보를 위한 균열폭과 피복두께 규정
      • 1. 개요
      • 2. 균열 폭과 피복두께에 대한 각국의 규정
      • 제10장 결론 및 향후 연구 방향
      • 제11장 연구개발목표 달성도 및 대외 기여도
      • 제12장 연구개발 결과의 활용계획
      • 제13장 참고문헌
      • 지하 철근콘크리트 박스구조물의 시공중 균열제어 지침(안)
      • 수화열 및 열응력 해석 프로그램 매뉴얼
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