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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

김태완 (서울대학교, 서울대학교 대학원)

발행연도
2014
저작권
서울대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수1

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

초록· 키워드

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산업폐기물인 화력발전소의 Bottom ash, 하천 및 저수지 준설토는 발생량이 증가하고 있으며 이들의 매립 및 재활용 처리에 상당한 비용이 든다.
Bottom ash는 우수한 배수성과 기계적 우수성으로 활용도가 높으나 포화 시 외부 충격에 약하며 잘 파쇄 된다. 준설토는 세립분 함량으로 인해 골재 등의 건설재료로 활용하기에는 제한적이다. 따라서 이 두 재료를 섞어 그 결점을 보완하고자 하는 연구가 지속적으로 이루어져왔으나 그 강도의 측정이 용이하지 않다. 한편, 현장에서 공사 후 강도 등 기타 공학적 성질을 검사하기 위해 전기적 특성을 활용한 방법이 사용된다. 그러나 Bottom ash와 준설토의 혼합재료는 검증에 필요한 기초적인 전기적 특성이 알려져 있지 않다.
본 연구에서는 이를 위해 국내 9개 화력발전소에서 발생하는 Bottom ash와 준설토 혼합토의 전기적 특성을 파악 및 이를 활용해 혼합토의 일축압축강도 간의 연계성을 고찰하였다. Bottom ash의 전기적 특성은 일반적인 흙과 비슷하며 Cl 등의 염 함량이 전기적 특성에 가장 큰 영향을 주는 것으로 나타났다. 혼합토의 경우 혼합비에 따른 전기적 특성의 변화를 파악하였으며 그 양상은 각 발전소의 Bottom ash 별로 다르게 나타났다. 일반적으로 이용되는 전기적 특성인 비저항, 비유전율과 를 비교하여 일축압축강도와의 관련성을 검토하였다. 그 결과 를 통한 일축압축 강도의 추정이 비저항, 비유전율을 이용한 결과보다 정확함을 알 수 있었으며, 이 지수는 현장 적용성도 우수하였다.

목차

국문초록 ⅰ
목차 ⅲ
List of Tables ⅴ
List of Figures ⅶ
제 1 장 서론 1
제 2 장 연구사 4
2.1 Bottom Ash 4
2.2 준설토 5
2.3 흙의 전기적 특성 6
제 3 장 배경이론 8
3.1 흙의 전기적 특성 8
3.1.1 전기비저항 8
3.1.2 비유전율 9
3.1.3 교류회로에서의 비저항 및 비유전율 10
3.2 압축강도 12
3.3 14
3.3.1 전계 응답성 14
3.3.2 의 정의 15
제 4 장 재료 및 방법 16
4.1 실험재료 16
4.2 실험방법 20
4.2.1 LCR Meter 20
4.2.2 몰드 제작 21
4.2.3 시료 제작 22
4.2.4 전기적 특성 시험 24
4.2.5 일축압축시험 25
4.2.6 전기적 특성의 현장 적용성 실험 26
제 5 장 결과 및 고찰 28
5.1 Bottom Ash의 전기적 특성 28
5.1.1 Bottom Ash의 전기비저항 특성 28
5.1.2 Bottom Ash의 비유전율 특성 34
5.1.3 Bottom Ash의 물리 화학적 특성과 전기적 특성과의 상관성 40
5.2 혼합비에 따른 전기적 특성 44
5.2.1 혼합토의 전기비저항 특성 44
5.2.2 혼합토의 비유전율 특성 59
5.3 혼합비에 따른 강도특성 75
5.4 전기적 특성을 이용한 강도 추정 80
5.4.1 혼합토의 80
5.4.2 전기적 특성을 이용한 일축압축강도의 추정 86
5.5 의 현장 적용성 검토 102
제 6 장 결론 105
참고문헌 107
Abstract 113

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