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논문 기본 정보

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학위논문
저자정보

최영동 (대전대학교, 대전대학교 일반대학원)

발행연도
2013
저작권
대전대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수4

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

초록· 키워드

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Current Civil Construction preserve natural ecosystems and urban aesthetics emerged as a focus as more underground concrete structures has increased. Underground concrete structure was initially constructed in the late 1960s, currently more than 30 years, the underground structure and durability by various degradation factors decrease.

(1) Landfill, factory complexes, the waterfront downtown, and by considering the various degradation factors nationwide underground concrete structures that actually exist, nine were selected.



(2) Factors of Underground Structures durability degradation through field experiments and laboratory experiments


(3) Residual life prediction using Monte Carlo simulation


Underground concrete structural relocation and disposal is not easy, the underground concrete structures durability when considering the appropriate repair and reinforcement of the residual life prediction will be increased,
from the above studies, underground concrete structures coastal provinces salt damage safety and of the various degradation phenomena will have the biggest impact on the carbonation phenomenon.

목차

제 1 장 서 론 1
1. 연구 배경 및 목적 1
2. 연구방법 및 절차 2
제 2 장 예비적 고찰 5
2-1 지중 콘크리트 구조물의 건설공법 5
2.1.1 NATM 공법 5
2.1.2 TBM 공법 6
2.1.3 Shied TBM 공법 7
2.1.4 TBM + NATM 공법 8
2-2 지중 콘크리트 구조물의 내구성 저하 영향인자 10
2.1.1 탄산화에 의한 영향 10
2.1.2 화학적 침식 12
2.2.3 동결융해 작용 15
2.2.4 화재에 의한 영향 16
2.2.5 내부 환경의 온도변화 18
2.2.6 부재의 양면 온도·습도 차이 19
2.2.7 철근부식 20
2.2.8 알칼리 골재 반응 22
2.2.9 전식에 의한 철근부식 23
제 3 장 콘크리트 내구성 현장실험 및 실내실험 26
3-1 현존하는 지중 콘크리트 구조물 상태 및 특징 26
3.1.1 경기 가양 지중 구조물 27
3.1.2 경기 과천 지중 구조물 28
3.1.3 서울 (A) 지중 구조물 29
3.1.4 대구 지중 구조물 30
3.1.5 광주 지중 구조물 31
3.1.6 목포 지중 구조물 33
3.1.7 부산 (A) 지중 구조물 35
3.1.8 서울 (B) 지중 구조물 38
3.1.9 부산 (B) 지중 구조물 39
3.1.10 지중 콘크리트 구조물 저하 주요 손상 40
3-2 지중 콘크리트 구조물 열화 메커니즘 규명 43
3.2.1 온도·습도·CO2 측정 43
3.2.2 철근피복두께 탐사 44
3.2.3 실제 철근 직경과 피복두께 확인 45
3.2.4 반발경도실험 46
3.2.5 압축강도실험 47
3.2.6 탄산화·염해 48
3.2.7 탄산화 촉진시험 49
3.2.8 전위차 적정기 Cl 함유량 52
3.2.9 염소이온 확산계수 57
3.2.10 SEM·XRD 미세구조 60
3-3 지중 콘크리트 구조물 내구성 실험 결과 분석 62
3.3.1 온도·습도·CO2 측정 결과 분석 62
3.3.2 철근피복두께 데이터 DB화 64
3.3.3 반발경도 및 압축강도 측정 65
3.3.4 탄산화·염해 측정 및 촉진실험 67
3.3.5 콘크리트 Cl함유량 분석 69
3.3.6 염소이온 확산계수 측정 74
3.3.7 SEM 촬영결과 76
3.3.8 XRD 미세구조 분석 79
제 4 장 지중 콘크리트 구조물 잔존수명예측 83
4-1 탄산화 속도 추정 방법론 83
4-2 몬테카를로 시뮬레이션 93
4-3 지중 콘크리트 구조물의 잔존수명예측 95
제 5 장 결 론 99
< 참 고 문 헌 > 101
Abstract 102
감사의 글 104

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