건축공법이 발달됨에 따라 건축물은 점차 고층화 및 대형화가 빠르게 진행되고 있다. 이러한 현대 건축물은 건설공기가 중요하게 취급됨에 따라 연중시공 및 한중시공이 필수적이 되면서 품질관리의 중요성이 강조되고 있다. 한중환경에서의 콘크리트 시공은 타설 초기 콘크리트 동결에 따라 초기동해가 발생하고, 응결?경화 지연에 따라 강도 발현율이 저하하는 등의 문제점이 발생할 수 있으므로 보온양생과 배합계획시의 강도보정 등 부가적인 조치를 강구해야 한다. 국내 건설공사의 경우 방동제의 활용은 염화물의 문제로 거의 사용되지 않고 직접적으로 양생온도 조절이 가능한 공간가열 양생을 채택하여 사용하고 있는데 이 방법은 고가의 유류비, 가설비 문제 등 경제적인 손실과 대기 오염문제 등 환경오염성이 지적되고 있어 이러한 문제점을 개선시킬 수 있는 거푸집 관련 연구가 진행되고 있다. 하지만 기존에 발표된 연구들은 급열을 위한 보양작업의 간소화나 내부 급열 비용을 줄일 수 있는 방법 등은 제시하면서도 급열을 완전 배제한 연구는 검토되지 않았거나 현장에서 추가적인 부수 작업을 통한 보온양생방법을 제시해 현장에서 실제로 사용하지 않고 있다. 따라서 본 연구에서는 기존에 개발되어 성능을 입증한 바 있는 단열갱폼을 외부 거푸집으로, 현재 새롭게 개발중인 단열 유로폼을 내부 거푸집으로 조합한 부재를 제작하여, 현재 사용 중인 일반 갱폼과 일반 유로폼 조합에 공간가열 양생한 부재를 비교 검토 함으로써 무급열 무보양 양생 시스템 개발을 위한 기초 자료로서 활용하고자 한다.
실험방법은 일반 갱폼과 일반 유로폼을 조합하여 공간가열양생을 실시한 부재와 단열 갱폼에 일반 유로폼을 조합하여 공간가열양생한 부재, 단열 갱폼에 단열 유로폼을 조립하여 무급열 양생한 부재 세 가지 종류의 부재를 대상으로 호칭강도 24MPa의 동일한 배합의 콘크리트를 타설하여 부재 종류별 온도 분포 및 압축강도 특성을 파악하여 무급열 양생시스템의 가능성을 검토 하였다.
실험결과 압축강도변화에 따른 온도이력 특성을 측정한 결과 단열 갱폼에 일반 유로폼을 조합하여 공간가열 양생한 부재가 가장 좋은 성능을 보였고, 일반 갱폼과 일반 유로폼의 조합에 공간가열 양생한 부재는 단열 갱폼에 단열 유로폼의 조합에 무급열 양생한 부재와 비슷한 성능을 나타냄에 따라 무급열 양생시스템의 가능성을 보여주었다.
부재 종류에 따른 1, 2, 3, 7, 28일 코어압축강도를 측정한 결과 단열 갱폼과 단열 유로폼의 조합에 공간가열양생한 부재가 가장 높은 강도값을 나타내었고, 일반 갱폼에 일반 유로폼의 조합에 공간가열 양생한 부재와 단열 갱폼에 단열 유로폼을 조합하고 무급열 양생한 부재는 비슷한 강도값을 나타냄에 따라 무급열 양생 시스템의 가능성을 재확인 할 수 있었다.
이 실험 결과로부터 무급열 양생시스템의 성능 향상을 위한 추가적인 실험의 필요성이 제기 되었고, 모의 부재를 통한 합판과 단열재 두께 변화에 따른 콘크리트 온도이력 실험결과 20T 단열재가 10T 단열재에 비해 1.7배 이상의 성능 향상을 보임에 따라 무급열 양생한 부재의 부족한 초기강도 확보 성능을 향상시킬 수 있는 방법을 찾을 수 있었다.
As construction methods have developed, buildings have gradually undergone high story and large size fast. As these modern buildings regard construction period important, year-round construction and cold weather construction become necessary and importance of quality control has been emphasized. As concrete construction under cold weather environments may result in problems such as initial frost damage from frozen concrete, reduced strength revelation due to delayed setting and hardening, etc., additional actions including insulated curing, strength correction on mixing plan, etc. shall be taken. In the case of domestic construction projects, antifreeze substances are hardly used due to a problem of chloride but space heating curing has been adopted to allow direct adjustment of curing temperature. As this method has been noted for economic losses such as expensive fuel cost, temporary construction cost, etc. and environmental pollutions such as air pollution, etc., researches on mold to improve these problems have been progressed. However, the existing research releases have suggested simplification of curing work for supplying heat or a method to reduce internal heating cost, etc., but no research to completely exclude heat supply has been reviewed or additional insulation curing method through additional pertinent work has been suggested without practical use on the field.
Thus this study intends to fabricate a combined member with Insulation Gang Form developed and proved performance as external mold and newly developed Insulation Euro Form as internal mold and use it as basic data for developing no heated, no cured curing system by comparing space heated curing member combined with normal Gang Form and normal Euro Form being used today.
Test method is to cast concrete with the same mixture of nominal strength 24MPa subject to three types of members including a member with space heating curing of combining normal Gang Form and normal Euro Form, a member with space heating curing of combining Insulation Gang Form and normal Euro Form, and a member with no heating curing of combining Insulation Gang Form and Insulation Euro Form, and identify characteristics of temperature distribution and compression strength by types of members to review possibility of no heating curing system.
Test results from measurement of temperature record characteristics upon temperature changes showed that a member with space heating curing of combining Insulation Gang Form and normal Euro Form appeared the best performance, and a member with space heating curing of combining normal Gang Form and normal Euro Form indicated similar performance to a member with no heating curing of combining Insulation Gang Form and Insulation Euro Form, showing possibility of no heating curing system.
Measurement results of core compression strength upon types of members at 1st, 2nd, 3rd, 7th, and 28th day showed that a member with space heating curing of combining Insulation Gang Form and Insulation Euro Form appeared the highest strength, and a member with space heating curing of combining normal Gang Form and normal Euro Form and a member with no heating curing of combining Insulation Gang Form and Insulation Euro Form appeared similar strength, reconfirmed possibility of no heating curing system.
These test results have brought need of additional tests to increase performance of the no heating curing system. As test results of concrete temperature records upon thickness changes of plywood and insulation through simulated members showed that 20T insulation appeared performance improvement over 1.7 times comparing to 10T insulation, I could find a method to improve performance to secure lack of initial strength for a member of no heating curing.
Ⅰ. 서 론 11.1 연구배경 및 목적 11.1.1 연구배경 11.1.2 연구의 목적 21.2 연구의 범위 및 방법 31.3 연구동향 51.3.1 국외연구동향 51.3.2 국내연구동향 9Ⅱ. 이론적 고찰 112.1 한중콘크리트 112.1.1 개요 112.1.2 콘크리트의 초기동해 152.1.3 한중 조건의 양생 192.1.4 단열 보온 양생 302.2 외벽대형거푸집(갱폼) 342.2.1 대형거푸집 개요 342.2.2 대형거푸집 구성 342.3 유로폼(Euro Form) 372.3.1 개요 372.3.2 유로폼의 특성 38Ⅲ. 한중콘크리트용 무급열 단열거푸집 실험 393.1 실험개요 393.2 실험계획 및 방법 393.2.1 실험계획 393.2.2 사용재료 및 배합 423.2.3 실험방법 45Ⅳ. 실험결과 분석 및 고찰 504.1 시리즈Ⅰ 504.1.1 굳지않은 콘크리트의 특성 504.1.2 부재별 콘크리트의 온도이력 특성 504.1.3 경화 콘크리트의 압축강도 특성 534.2 시리즈Ⅱ 554.2.1 굳지않은 콘크리트의 특성 554.2.2 부재별 콘크리트의 온도이력 특성 554.2.3 경화 콘크리트의 압축강도 특성 57Ⅴ. 결 론 58참고문헌 60영문요약 62