폐도자기 분말도 변화에 따른 순환골재 사용 콘크리트의 물리적 특성에 관한 연구

A Study on the Physical Properties of Recycled Aggregates Using Concrete of Changing Waste Pottery Blain Fineness

  • 류현기 (충주대학교, 건축공학과) ;
  • 박정민 (충주대학교, 건축공학과) ;
  • 정재호 (충주대학교, 건축공학과) ;
  • 김의창 (충주대학교, 건축공학과) ;
  • 윤승조 (충주대학교, 건축공학과)
  • Ryu, Hyun-Gi (Department of Architectural Engineering, ChungJu National University) ;
  • Park, Jeong-Min (Department of Architectural Engineering, ChungJu National University) ;
  • Joung, Jae-Ho (Department of Architectural Engineering, ChungJu National University) ;
  • Kim, Eui-Chang (Department of Architectural Engineering, ChungJu National University) ;
  • Yoon, Seung-Joe (Department of Architectural Engineering, ChungJu National University)
  • 투고 : 2011.05.20
  • 심사 : 2011.06.30
  • 발행 : 2011.06.30

초록

본 연구의 목적은 폐도자기 분말도 변화에 따른 순환골재 강도 증진에 관한 연구로 유동성은 폐도자기 분말 치환율이 증가할수록 유동성이 감소하는 경향으로 나타났으며, 공기량은 KS 한도범위를 만족하는 것으로 나타났다. 압축강도는 순환골재 및 폐도자기 분말 치환율이 증가할수록 증가경향이고, 내구성으로 건조수축에 의한 길이변화는 폐도자기 미분말이 커질수록 다소 완만한 건조수축율을 나타내었고, 또한 단열온도상승은 순환골재 대체율 및 폐도자기 미분말이 증가할수록 최고온도에서 약 $6{\sim}10^{\circ}C$정도 낮게 나타내어 수화열에 의한 균열저감 효과를 발휘하였다. 순환골재 사용량을 30%정도 권장 하고 있지만 점토인 폐도자기의 분말도를 조절하여 사용할 경우 순환골재의 다량 사용시에는 콘크리트의 제반성상에 문제가 없을 것으로 판단되었다.

Objective of this study is to identify properties on strength increase of hardened concrete and fluidization of non-hardened concrete using waste ceramics generated by construction waste, which is a type of industrial waste, and by ceramics, which is a clay plastic, during its production process, and determine length change ratio caused by drying shrinkage during substitution of recycle aggregate and waste ceramics, and whether they can be used as concrete compounds. Slump of non-hardened concrete exhibited the best fluidization and formability at recycled aggregate's replacement ratio of 60% driven by higher substitution ratio of recycled aggregate and waste ceramics while air content met the KS requirement when substitution ratio of waste ceramics was $4,000cm^2/g$. Compressive strength of hardened concrete exceeded the requirements at early age and standard age and temperature dropped by roughly $6{\sim}10^{\circ}C$ less than the standard at maximum temperature in adiabatic temperature increase, which will hopefully result in stronger durability.

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