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매립석탄재 활용 CLSM의 관 뒤채움재 적용성 평가

Assessment of Controlled Low Strength Material using Pond Ash for Pipe Backfill Materials

  • 김영욱 (한국건설생활환경시험연구원 대전.충남센터) ;
  • 임영철 (세종이엔씨 기업부설 연구소) ;
  • 연두봉 (세종이엔씨 기업부설 연구소)
  • 투고 : 2023.01.09
  • 심사 : 2023.01.27
  • 발행 : 2023.03.30

초록

본 연구에서는 매립석탄재를 활용한 유동성 채움재 실용화 기술개발의 일환으로서 매립석탄재의 입도 분포 및 미립분 함량등의 물성에 따른 유동성 채움재의 유동성 및 재료분리 저항성, 강도발현성 등의 특성을 검토하고자 하였으며, 채취된 매립석탄재의 물성 분석 결과 밀도 및 입도 분포의 특성은 상이한 것으로 나타났다. 3종의 매립석탄재를 대상으로 유동성 채움재 배합 및 특성을 평가한 결과 ACI 229R에서 규정하는 품질을 충족시키기 위한 배합조건은 상이한 것으로 나타났다. 배합요인별에 따라 유동성 채움재의 특성을 평가한 결과 매립석탄재의 입도분포 특성 및 미립분 함량에 주로 영향을 받는 것으로 확인되었으며, 조립질의 매립석탄재(PA-3)의 경우 ACI 229R에서 규정하는 요구성능을 충족시키는 배합 조건은 도출되지 않았으나, 입도 전처리를 통한 미분 함량 증가 및 세립질의 입도분포 구성을 통한 유동성 채움재의 배합성 평가에 대해 검토할 필요가 있을 것으로 사료된다.

In this study, as part of the practical development of technology for CLSM using pond ash, the characteristics such as flowability, bleeding rate, and strength of the CLSM according to physical properties such as particle size distribution and particulate content of the pond ash were reviewed. As a result of analyzing the properties of the collected pond ash, it was found that the characteristics of density and particle size distribution were different. As a result of evaluating the characteristics of the CLSM for three types of pond ash, it was found that the blending conditions to satisfy the quality stipulated in ACI 229R were different, and mainly affected the particle size distribution characteristics and particulate content of the pond ash. In case of coarse-grained pond ash (PA-3), mixing conditions that satisfy the performance requirements stipulated in ACI 229R were not derived. But it is considered that further review is necessary according to particle size adjustment.

키워드

과제정보

본 연구는 한국동서발전(주)의 재원으로 협동연구개발사업(매립석탄재 기반 긴급복구용 반응성 Self-Leveling 채움재 사업화 기술개발)의 지원을 받아 연구되었습니다.

참고문헌

  1. ACI 229R (2005). Controlled Low-Strength Materials, ACI Committee 229, USA.
  2. ASTM D 4832 (2002). Standard Test Method for Preparation and Testing of Controlled Low Strength Material(CLSM) Test Cylinders, American Society for Testing Materials, USA.
  3. ASTM D 6103 (2004). Standard Test Method for Flow Consistency of Controlled Low Strength Material(CLSM), American Society for Testing Materials, USA.
  4. Green, B.H., Schmitz, D.W. (2004). Soil-based controlled low strength materials, Journal of Environmental & Engineering Geoscience, 10(2), 169-174.
  5. Kim, Y.W., Lee, B.C., Jung, S.H. (2019). Field applicability assessment of controlled low strength material for sewer pipe using excavated soil, Journal of the Korean Recycled Construction Resources Institute, 7(4), 349-357.
  6. Kim, Y.W., Lee, B.C., Jung, S.H. (2020). Engineering characteristics assessment of rapid set controlled low strength material for sewer pipe using excavated soil, Journal of the Korean Recycled Construction Resources Institute, 8(4), 450-457.
  7. Kiyomasa, D., Hiroyuki, S., Youichi, K., Tsuneo, H. (2013). Technical Guide for Using the Construction Site Soil, 4th Ed., Japan.
  8. KS F 2324 (2016). Standard Method of Classification of Soils for Engineering Purposes, Korea Standard Association [in Korean].
  9. KS F 2433 (2018). Standard Test Method for Bleeding and Expansion Ratios of Grouting Mortar, Korea Standard Association [in Korean].
  10. Le, D.H., Nguyenb, K.H. (2016). An assessment of eco-friendly controlled low-strength material, Procedia Engineering, 142, 260-267. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.02.040
  11. Lee, J., Kim, Y.W., Lee, B.C., Jung, S.H. (2018). Engineering properties of controlled low strength material for sewer pipe by standard soil classification, Journal of the Korean Recycled Construction Resources Institute, 6(3), 182-189.
  12. Sewerage Unspread Elimination Technology Usage Guide (2009). Japan. 
  13. Quality Standard for Liquidated Land Treated by the Construction Bureau of Tokyo (2009). Japan.