2019•Journal of the Korea Concrete InstituteRequires access

Evaluation of Pore Size Distribution and Chloride Diffusion in Steel Fiber Reinforced Mortar depending on Supplementary Cements

Sung-In Hong, Hyeongi Lee, Do-Young Moon

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Abstract

강섬유 보강제는 콘크리트의 균열저항성을 개선시키는 역할을 하며, 그 이용량이 증가되고 있는 추세이다. 그러나 이전 연구들에 의하면, 급속염분침투시험 이후 강섬유 보강 콘크리트는 내부 섬유 부식으로 인한 결함현상을 보였으며, 이는 섬유 표면과 시멘트 복합체의 계면공극과 관련이 있는 것으로 알려졌다. 본 연구에서는 고로슬래그(GGBS)와 플라이애시(PFA) 혼화재를 적용하여 혼합시멘트 배합별 강섬유 보강 모르타르를 제작하였으며, 이들의 공극구조와 염분침투 저항성을 평가하였다. MIP 시험결과, 강섬유 보강 모르타르의 공극 분포도를 얻었으며, 직경 10 ㎛ 이상 범위에서 첫 번째 피크를 나타내어 계면공극에 해당하는 공극률로 판단되었으며, 압축강도가 증가할수록 해당 피크의 크기는 감소하는 경향을 보였다. 또한, 염수 1.0 M에 100일간 침지시킨 강섬유 보강 모르타르에 대해 염분 프로파일을 측정하고 이를 이용하여 각 배합별 염분확산계수를 산정한 결과, 30 % GGBS를 사용한 강섬유 보강 모르타르는 OPC만을 사용한 배합과 비교 시 26 % 저감된 확산계수를 나타내었다.

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강섬유 보강제는 콘크리트의 균열저항성을 개선시키는 역할을 하며, 그 이용량이 증가되고 있는 추세이다. 그러나 이전 연구들에 의하면, 급속염분침투시험 이후 강섬유 보강 콘크리트는 내부 섬유 부식으로 인한 결함현상을 보였으며, 이는 섬유 표면과 시멘트 복합체의 계면공극과 관련이 있는 것으로 알려졌다. 본 연구에서는 고로슬래그(GGBS)와 플라이애시(PFA) 혼화재를 적용하여 혼합시멘트 배합별 강섬유 보강 모르타르를 제작하였으며, 이들의 공극구조와 염분침투 저항성을 평가하였다. MIP 시험결과, 강섬유 보강 모르타르의 공극 분포도를 얻었으며, 직경 10 ㎛ 이상 범위에서 첫 번째 피크를 나타내어 계면공극에 해당하는 공극률로 판단되었으며, 압축강도가 증가할수록 해당 피크의 크기는 감소하는 경향을 보였다. 또한, 염수 1.0 M에 100일간 침지시킨 강섬유 보강 모르타르에 대해 염분 프로파일을 측정하고 이를 이용하여 각 배합별 염분확산계수를 산정한 결과, 30 % GGBS를 사용한 강섬유 보강 모르타르는 OPC만을 사용한 배합과 비교 시 26 % 저감된 확산계수를 나타내었다.

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강섬유 보강제는 콘크리트의 균열저항성을 개선시키는 역할을 하며, 그 이용량이 증가되고 있는 추세이다. 그러나 이전 연구들에 의하면, 급속염분침투시험 이후 강섬유 보강 콘크리트는 내부 섬유 부식으로 인한 결함현상을 보였으며, 이는 섬유 표면과 시멘트 복합체의 계면공극과 관련이 있는 것으로 알려졌다. 본 연구에서는 고로슬래그(GGBS)와 플라이애시(PFA) 혼화재를 적용하여 혼합시멘트 배합별 강섬유 보강 모르타르를 제작하였으며, 이들의 공극구조와 염분침투 저항성을 평가하였다. MIP 시험결과, 강섬유 보강 모르타르의 공극 분포도를 얻었으며, 직경 10 ㎛ 이상 범위에서 첫 번째 피크를 나타내어 계면공극에 해당하는 공극률로 판단되었으며, 압축강도가 증가할수록 해당 피크의 크기는 감소하는 경향을 보였다. 또한, 염수 1.0 M에 100일간 침지시킨 강섬유 보강 모르타르에 대해 염분 프로파일을 측정하고 이를 이용하여 각 배합별 염분확산계수를 산정한 결과, 30 % GGBS를 사용한 강섬유 보강 모르타르는 OPC만을 사용한 배합과 비교 시 26 % 저감된 확산계수를 나타내었다.

Key concepts: Ground granulated blast-furnace slag, Materials science, Mortar, Composite material, Fiber, Diffusion, Chloride, Fiber-reinforced concrete

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