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      • 신경망 이론과 마이크로 모델링을 통한 혼화재를 사용한 콘크리트의 염화물 침투해석

        권성준(Kwon Seung-Jun),송하원(Song Ha-Won),변근주(Byun Keun Joo),박찬규(Park Chan Kyu) 대한토목학회 2007 대한토목학회논문집 A Vol.27 No.1A

        염해는 콘크리트 구조물의 가장 중요한 열화요인중 하나이다. 염해에 대한 정량적인 평기를 위해서는 자유염화물의 확산거동을 직접적으로 지배하는 확산계수가 정확하게 도출되어야 하지만 다양한 배합에 적용하기에는 많은 시간과 경비가 필요하다. 기존에 사용되는 물-시멘트비에 대한 회귀분석식으로 표현되는 확산계수식은 주로 겉보기 확산계수이며 시멘트량, 골재량 등의 다양한 배합변수를 고려할 수 없으므로 혼화재를 사용한 콘크리트의 확산계수 도출에 사용되기는 어렵다. 본 연구에서는 신경망 이론을 이용한 염화물 확산계수의 도출과 이를 고려한 혼화재를 사용한 콘크리트의 염화물 침투예측기법을 개발하였다. 이를 위해, 다양한 혼화재료(고로슬래그 미분말, 플라이 애쉬, 실리카 퓸)를 사용하여 제조된 콘크리트에 대하여 시간에 따른 염화 물 촉진실험을 수행하였으며, 염화물 이온의 확산계수를 도출하였다. 도출된 확산계수에 대해서 7개의 배합인자 및 수중양생기간을 뉴런으로 설정한 뒤,30개의 배합, 120개의 확산계수측정값에 대하여 오차 7%의 학습을 수행하였다. 이후 신경망 이론을 통하여 도출된 확산계수는 초기재령 콘크리트의 거동을 나타내는 다상수화발열모델과 공극구조 형성모델에 기초한 염화물 침투 해석에 이용되어 수치해석을 수행하였으며, 실험결과와의 비교를 통하여 검증하였다. 개발된 염화물 해석방법은 기존의 혼화재료를 사용한 콘크리트의 염화물 침투 실험지료에 대해 적용한 결과, 타당한 해석결과를 나타내고 있음을 알 수 있었다. Chloride attack is one of the major deteriorations in concrete structures. In order to quantify chloride behavior in concrete, accurate prediction of ditfusivity coefficient of chloride ion is necessary. In conventional prediction equations, the apparent diffusivity coefficient is expressed only with the water to cement ratio (W/C), i.e., the detailed mix proportions of concrete are not considered to obtain the diffusivity coefficient of concrete with mineral admixtures. In this study, a numerical technique for chloride penetration in the concrete with mineral admixtures using diffusivity coefficient from neural network algorithm is proposed. In order to obtain the comparable data set considering various mineral admixtures such as ground granulated blast-furnace slag (GGBFS), fly ash (FA) and slica fume (SF), a series of rapid chloride penetration tests are performed and a limited number of diffusivity coefficients are obtained. Total eight neurons (seven material components in trial mixture designs and curing period in submerged condition) are used for neural network. Through the neural network, 120 diffusivity coefficients from 30 mixture designs are obtained and the average of analyzed data is evaluated to be about 7%, which can be statistically acceptable. Finally, an evaluation technique for chloride penetration in the HPC is also developed by utilizing multi component hydration heat model (MCHHM) and micro pore structure formation model (MPSFM) along with obtained diffusivity coefficients from neural network. The applicability of the developed technique is also verified by comparing the simulation results with experimental results as well as other data.

      • 콘크리트의 투수 및 확산에 미치는 균열효과

        박상순,이학수,권성준 청운대학교 건설환경연구소 2014 청운대학교 건설환경연구소 논문집 Vol.9 No.1

        Chloride Diffusion Coefficient (CDC) and Water Permeability (WP) are very important since theygovern mass transportation in concrete. When crack occurs, they increase significantly. This studyis for obtaining a relationship between CDC and WP in cracked concrete. For this work, variouscrack widths are induced in concrete specimens and CDCs (steady and non steady state) and WPsare experimentally evaluated. With increasing of crack width to 0.4mm, CDC increases non-linearlyand WP increases to 400 times for sound concrete. An increasing ratios of CDC and WP due tocrack width are evaluated. Linear relationship between CDCs and non-linear relationship betweenCDC and WP is obtained with exponential form. 콘크리트 내구성에서 염화물 확산계수와 투수계수는 물질이동에 지배적인 영향을 미치므로 매우 중요하다. 균열이 발생한 콘크리트에서는 염화물 확산계수와 투수성이 크게 증가한다. 본 연구는 균열을가진 콘크리트에서 발생하는 염화물 확산계수와 투수계수의 관계를 도출하는데 목적이 있다. 이를 위해 콘크리트 실린더 시편에 다양한 균열을 도입한 후, 촉진염화물 확산계수(정상 및 비정상)와 투수계수를 실험적으로 평가하였다. 균열폭이 0.4mm로 증가하면서 촉진염화물 확산계수는 비선형적으로 증가하였으며, 투수계수는 최대 400배 이상의 증가하였다. 균열에 따른 촉진확산계수 증가분과 투수계수의 증가분간의 관계가 도출되었다. 정상 및 비정상 촉진 확산계수간의 관계는 선형적으로 나타났으나,투수계수와의 관계는 비선형적인 지수함수형태로 평가되었다.

      • KCI등재

        콘크리트의 염소이온 확산계수의 시간의존성에 대한 실험적 고찰

        최두선(Choi Doo Sun),최재진(Choi Jae Jin) 대한토목학회 2009 대한토목학회논문집 A Vol.29 No.4A

        콘크리트 중의 염화물이온 확산특성의 평가는 농도 차에 의한 방법이 보통이지만, 이 방법은 보통 수개월에서 수년으로 많은 시간이 소요된다. 따라서 최근의 연구는 주로 전위차를 이용하여 염화물이온의 이동을 전기적으로 촉진시켜 전기화학적 이론으로 해석하는 촉진 염화물 확산계수 평가 방법들이 주로 연구되고 있다. 따라서 본 연구에서는 다양한 촉진시험 방법 중 하나인 Tang 등의 방법을 이용하여 구한 염화물이온 확산계수와 인공해수 침지시험을 통하여 구한 농도차 염화물이온 확산계수와의 비교 평가를 실시하였다. 포틀랜드시멘트 콘크리트 및 고로슬래그미분말을 시멘트 질량의 40 및 60% 혼합한 고로슬래그미분말 혼합 콘크리트에 대하여 각각 물-결합재비 40, 45, 50 및 60%로 하여 촉진 염화물이온 침투깊이 및 염화물이온의 확산계수를 평가하였다. 염화물이온의 확산계수 및 침투깊이는 시멘트의 수화가 진행될수록, 물-결합재비가 작을수록 크게 감소하였다. 또한 시험 방법별 염화물이온 확산계수의 회귀분석 결과에 의하면, 촉진 및 침지시험으로부터 구한 염화물이온의 확산계수 사이에는 선형함수 형태의 상관관계가 있었으며 결정계수 0.96으로 좋은 상관성을 나타내었다. It is time-consuming to estimate chloride diffusivity of concrete by concentration difference test. For the reason chloride diffusivity of concrete is mainly tested by electrically accelerated method, which is accelerating the movement of chloride ion by potential difference. In this study, portland cement concrete and concrete containing with ground granulated blast-furnace slag (40 and 60% of cement by weight) with water-cementitious material ratio 40, 45, 50 and 60% were manufactured. To compare with chloride diffusivity calculated from the electrically accelerated test and immersed test in artifical seawater, chloride diffusivity tests were conducted. From the results of regression analysis, regression equation between accelerated chloride diffusivity and immersed chloride diffusivity was linear function. And the determinant coefficient was 0.96 for linear equation.

      • KCI등재

        해양 폭로 환경에 따른 GGBFS 콘크리트의 겉보기 염화물 확산계수 비교

        윤용식,정기찬,권성준 한국구조물진단유지관리공학회 2022 한국구조물진단유지관리공학회 논문집 Vol.26 No.2

        In this study, the time-dependent chloride ingress behavior in GGBFS concrete was evaluated considering marine exposure conditions and the properties of concrete mixtures. The concrete mixture for this study had 3 levels of water to binder ratio and the substitution rate of GGBFS, and outdoor exposure tests were performed considering submerged area, tidal area, and splash area. According to the evaluation results of diffusion coefficient considering properties of concrete mixtures, as the substitution rate of GGBFS increased, the decreasing rate of the diffusion coefficient decreased based on exposure periods of 730 days(2 years). As the evaluation result of the diffusion behavior according to the marine exposure conditions, the diffusion coefficient was evaluated in the order of submerged area, tidal area, and splash area. In tidal area, a relatively high diffusion coefficient was evaluated due to the repetition of wet and dry seawater. In this study, the effects of GGBFS substitution rate on the decreasing behavior of apparent chloride diffusion coefficient was analyzed in consideration of exposure conditions and periods. Linear regression analysis was performed with apparent chloride diffusion coefficient as output value and GGBFS substitution rate as input value. After 730 days of exposure, the effect of GGBFS on diffusion coefficient was significantly reduced. Even for OPC concrete, after 730 days, the diffusion coefficient was as low as that of GGBFS concrete, so the gradient of the regression equation decreased significantly. It is thought that improved durability performance for chloride ingress can be secured before 730 days through the use of GGBFS. 본 연구에서는 해양 폭로 조건과 배합 사항을 고려하여 GGBFS 콘크리트의 시간의존적 염화물 확산 거동을 분석하였다. 사용 콘크리트 배합은 3 수준의 물-결합재 비 및 고로슬래그 미분말 치환률을 고려한 콘크리트 배합이며 노출 조건으로는 침지대, 간만대, 비말대 총 3 수준을 고려하여 옥외 폭로 시험을 수행하였다. 겉보기 염화물 확산계수 평가 결과, 고로슬래그 미분말의 치환률이 증가할수록 노출 기간 730일(2년)을 기준으로 평가한 확산계수의 감소율이 감소하였다. 또한 노출 조건에 따른 확산거동을 평가한 결과, 침지대, 간만대, 비말대 순으로 확산계수가 평가되었다. 비말대에서는 해수의 건습 반복으로 인해 비교적 높은 확산계수가 평가되었다. 본 연구에서는 고로슬래그 미분말 치환률이 겉보기 염화물 확산계수 감소 거동에 미치는 영향을 노출 조건 및 기간을 고려하여 분석하였다. 확산계수를 출력 값으로, 고로슬래그를 입력 값으로 설정한 선형 회귀분석을 수행하였으며, 노출 기간 730일 이후 고로슬래그 미분말이 확산계수에 미치는 영향이 크게 감소하였다. OPC 콘크리트라 할지라도 730일 이후 GGBFS 콘크리트 만큼 낮은 확산계수를 나타냈기 때문이며 고로슬래그 미분말의 사용을 통해 730일 이전에 뛰어난 초기 염해 내구성능 확보가 가능하다고 사료된다.

      • KCI등재후보

        환경부하 저감을 위한 콘크리트 구조물의 내구수명에 미치는 염화물이온 확산계수와 임계 염화물량의 영향

        배수호,김태동 한국도시환경학회 2010 한국도시환경학회지 Vol.10 No.2

        염해환경에 노출된 철근 콘크리트 구조물의 경우 철근부식으로 인하여 내구수명이 단축되면 기설 구조물의 보강이나 재설치가 시행되는데, 구조물을 재설치할 경우 기설 구조물의 폐콘크리트 처리 문제로 환경부하가 증가하게 된다. 따라서, 환경부하를 저감하기 위해서는 구조물의 내구수명을 정확히 예측하여 내구적으로 설계·시공하는 것이 무엇보다도 중요하다. 콘크리트의 표면 염화물량, 임계 염화물량 및 염화물이온 확산계수 등의 인자들은 염해환경에 노출된 콘크리트 구조물의 내구수명에 큰 영향을 미친다. 이 연구에서는 콘크리트 구조물의 내구수명을 지배하는 염화물이온 확산계수 및 임계 염화물량에 미치는 물-시멘트비의 영향을 평가하였다. 이를 위하여 물-시멘트비 31%, 42% 및 50%에 대해서 콘크리트 공시체를 제작한 후염화물이온 확산 및 임계 염화물량 시험을 수행하였다. 그 결과, 물-시멘트비가 31~50%일 때 실내 및 현장 폭로 시험체의 임계 염화물량은 각각 0.96~1.63 kg/m3, 2.53~3.97 kg/m3으로 나타났고, 임계 염화물량은 물-시멘트비 및 철근부식 시험 방법에크게 영향을 받는 것으로 나타났다. 또한, 염화물이온 확산계수 및 임계 염화물량의 실측치를 이용하여 기설 콘크리트 구조물의 내구수명을 평가한 결과, 콘크리트 구조물의 환경부하 저감을 위한 내구성 설계방법은 물-시멘트비를 약 40% 이하로 줄여야 하는 것으로 나타났다.

      • KCI등재

        결정론 및 확률론적 방법에 따라 시간의존성 염화물 확산계수 및 외부 영향인자가 내구수명에 미치는 영향

        권성준 한국구조물진단유지관리공학회 2016 한국구조물진단유지관리공학회 논문집 Vol.20 No.6

        염해에 콘크리트 구조물의 내구수명 평가는 매우 중요한데, 결정론적 방법 및 확률론적 방법에서 평가된 결과는 큰 차이를 보이고 있다. 본 연구에서는 시간의존형 확산계수와 고정 확산계수를 고려하여 내구수명을 모사하였다. 기본확산계수, 콘크리트 피복두께, 표면염화 물량을 3조건으로 분류하여 각 평가방법에 따라 변화하는 내구적 파괴확률과 내구수명을 평가하였다. 시간의존형 확산계수의 도입을 통하여 두 방법 간의 차이를 감소시킬 수 있었으며, 합리적인 해석결과를 유도할 수 있었다. 염화물 확산계수가 2.5×10-12m2/sec에서 7.5×10-12m2/sec으 로 증가할 때 내구수명은 25.5~35.6%수준으로 감소하였으며, 피복두께가 75 mm에서 125 mm로 증가할 경우, 267~311%로 내구수명은 증가 하였다. 또한 표면염화물량이 5.0 kg/m3에서 15.0 kg/m3으로 변화할 때, 내구수명은 40.9~54.5% 수준으로 감소하였다. 피복두께의 변화에 따른 내구수명의 변화는 기본확산계수 및 표면염화물에 비하여 8~10배정도 크게 평가되었으며 내구수명 확보를 위한 중요한 인자임을 알 수 있다. Service life evaluation for RC Structures exposed to chloride attack is very important, however the previous two methods(deterministic and probabilistic method) show a big difference. The paper presents a service life simulation using deterministic and probabilistic method with timedependent diffusion coefficient. Three different cases are considered for diffusion coefficient, concrete cover depth, and surface chloride content respectively, and then the PDF(probability of durability failure) and the related service life are obtained. Through adopting time-dependent diffusion, the discrepancy between the two methods can be reduced, which yields reasonable service life. When diffusion coefficient increases from 2.5×10-12m2/sec to 7.5×10-12m2/sec, the service life decreases to 25.5~35.6% level, and cover depth does from 75 mm to 125 mm, it increases to 267~311% level as well. In the case of surface chloride content from 5.0 kg/m3 to 15.0 kg/m3, it changes to 40.9~54.5%. The effect of cover depth is higher than the others by 8~10 times and also implies it is a key parameter to service life extension.

      • KCI등재

        콘크리트내의 이중구조와 시간의존성을 고려한 염화물 해석기법의 개발

        문진만,김진영,김영준,오경석,권성준 한국구조물진단유지관리공학회 2015 한국구조물진단유지관리공학회 논문집 Vol.19 No.5

        콘크리트 표면의 상태에 따라 염화물은 증가 또는 감소하게 되며 이는 철근부식 및 내구수명에 매우 중요한 인자가 된다. 콘크리트의 내구성 저하를 방지하기 위해 표면함침과 같이 많은 표면강화 기술이 개발되었으나 이중 콘크리트 구조와 확산계수의 시간의존성을 고려한 염화물 해석방법은 매우 제한적이다. 본 논문에서는 표면 강화된 이중구조 콘크리트에 대해 시간의존성 확산계수를 도입하여 염화물 해석기법을 제안하였으며, 역해석을 통하여 기존의 실험결과와 비교하였다. 2년간 비말대, 해수중, 조석대 상태에 노출된 표면 함침된 콘크리트 시편에 대해 표면염화물량과 확산계수를 도출하고 Life-365에서 제안한 확산계수 식과 비교 분석하였다. 시간의존성을 고려한 결과 비말대 시편의 오차는 0.28에서 0.20 수준으로, 조석대 시편은 0.29에서 0.11 수준으로, 해수중에서는 0.54에서 0.40 수준으로 오차가 감소함을 알 수 있었다. 또한 Life365에서 사용되는 확산계수식을 사용할 경우, 과다한 확산계수로 인해 상대오차가 커지고 높은 침투깊이(e)와 낮은 확산계수비(D1/D2)를 필요로 함을 알 수 있다. With varying conditions of concrete surface, induced chloride contents are changed and this is a key parameter for steel corrosion and service life in RC (Reinforced Concrete) structures. Many surface enhancement techniques using impregnation have been developed, however the evaluation techniques for chloride behavior through doubly layered media and time-dependent diffusion are rarely proposed. This paper presents an analysis technique considering double-layer concrete and time-dependent diffusion behavior, and the results are compared with those from the previous test results through reverse analysis. The chloride profiles from the surface-impregnated concrete exposed to atmospheric, tidal, submerged zone for 2 years are adopted. Furthermore surface chloride contents and diffusion coefficients are obtained, and are compared with those from Life365. Through consideration of time effect, the relative error decreases from 0.28 to 0.20 in atmospheric, 0.29 to 0.11 in tidal, and 0.54 to 0.40 in submerged zone, respectively, which shows more reasonable results. Utilizing the diffusion coefficients from Life365, relative errors increases and it needs deeper penetration depth (e) and lower diffusion coefficient ratio (D1/D2) due to higher diffusion coefficient.

      • KCI등재후보

        환경부하 저감을 위한 콘크리트 구조물의 내구수명에 미치는 염화물이온 확산계수와 임계 염화물량의 영향

        배수호,김태동 한국도시환경학회 2010 한국도시환경학회지 Vol.10 No.3

        염해환경에 노출된 철근 콘크리트 구조물의 경우 철근부식으로 인하여 내구수명이 단축되면 기설 구조물의 보강이나 재설치가 시행되는데, 구조물을 재설치할 경우 기설 구조물의 폐콘크리트 처리 문제로 환경부하가 증가하게 된다. 따라서, 환경부하를 저감하기 위해서는 구조물의 내구수명을 정확히 예측하여 내구적으로 설계·시공하는 것이 무엇보다도 중요하다. 콘크리트의 표면 염화물량, 임계 염화물량 및 염화물이온 확산계수 등의 인자들은 염해환경에 노출된 콘크리트 구조물의 내구수명에 큰 영향을 미친다. 이 연구에서는 콘크리트 구조물의 내구수명을 지배하는 염화물이온 확산계수 및 임계 염화물량에 미치는 물-시멘트비의 영향을 평가하였다. 이를 위하여 물-시멘트비 31%, 42% 및 50%에 대해서 콘크리트 공시체를 제작한 후염화물이온 확산 및 임계 염화물량 시험을 수행하였다. 그 결과, 물-시멘트비가 31~50%일 때 실내 및 현장 폭로 시험체의 임계 염화물량은 각각 0.96~1.63 kg/m3, 2.53~3.97 kg/m3으로 나타났고, 임계 염화물량은 물-시멘트비 및 철근부식 시험 방법에크게 영향을 받는 것으로 나타났다. 또한, 염화물이온 확산계수 및 임계 염화물량의 실측치를 이용하여 기설 콘크리트 구조물의 내구수명을 평가한 결과, 콘크리트 구조물의 환경부하 저감을 위한 내구성 설계방법은 물-시멘트비를 약 40% 이하로 줄여야 하는 것으로 나타났다. Factors such as the surface chloride content, the critical chloride content for steel corrosion, and the diffusion coefficient for chloride ion in concrete may significantly influence the service life of concrete structures exposed to chloride environment. In this paper, the effects of water-cement (W/C) ratios on the critical chloride content for steel corrosion and the diffusion coefficient for chloride ion were investigated through the laboratory and the field exposure test. For this purpose, the test specimens were made of concrete with W/C ratios of 31%, 42%, and 50%, and then chloride ion diffusion and critical chloride content tests were carried out for them. It was observed from the test result that both the critical chloride content for steel corrosion and the diffusion coefficient for chloride ion were strongly influenced by W/C ratio. Finally, the service life of existing concrete structures was predicted by using the measured values for the chloride ion diffusion coefficient and critical chloride content.

      • KCI등재

        비말 지역에 노출된 FA 콘크리트의 균열을 고려한 겉보기 염화물 확산계수 및 표면 염화물량 평가

        윤용식,권성준 한국구조물진단유지관리공학회 2019 한국구조물진단유지관리공학회 논문집 Vol.23 No.6

        The cracks occurred during service life of concrete structure should be considered in durability design, because of the concrete’s material property which is weak in tensile strength. In this study, the fly ash concrete mixtures considering 2 levels of strength is designed and outdoor exposure tests are conducted for those concrete specimens. The exposure environment is set to a splash zone, and in order to evaluate the effect of crack width on the behavior of chloride diffusion, the crack width of up to 1.0 mm is generated at intervals of 0.1 mm at each concrete mixture. After that, apparent chloride diffusion coefficient and surface chloride contents are deducted considering 3 levels of exposure periods(180 days, 365 days, 730 days). The diffusion coefficients of two types of mixture increase with the increase of crack width, and the diffusion coefficients decrease with the increase of exposure periods. In addition, the effect of the crack width on the diffusion coefficient is reduced as the exposure periods increase, which is attributed to the extra hydrate by chloride ion reducing the diffusivity of concrete. The behavior of the surface chloride contents does not significantly change by the increase in crack width, compared to the behavior of apparent chloride diffusion coefficient. Also, In the high strength FA concrete mixture, the surface chloride contents are 78.9 % ~ 90.7 % than the normal FA strength concrete mixture. Thus, Surface chloride contents have correlation with the strength of concrete. 콘크리트는 인장력에 취약한 재료적 특징을 갖기 때문에 콘크리트 구조물의 사용기간 중에 발생하는 균열은 내구성능 평가 시 필히 고려되어야 한다. 본 연구에서는 두 수준의 강도를 고려한 플라이애시 콘크리트를 배합하여 옥외 폭로 시험을 실시하였다. 노출 환경은 비말 조건으로 설정하였으며, 균열 폭이 콘크리트의 염화물 확산 거동에 미치는 영향을 평가하고자 각 배합의 시편에 0.1 mm 간격으로 최대 1.0 mm 까지의 균열 폭을 야기하였다. 그 후 3가지 수준의 노출기간(180일, 365일, 730일)을 고려하여 겉보기 염화물 확산계수 및 표면 염화물량을 산출하였다. 균열 폭의 증가에 따라 두 배합 모두 확산계수가 증가하였으며, 노출기간이 증가함에 따라 확산계수는 감소하였다. 또한 노출 기간이 증가함에 따라 균열 폭이 확산계수에 미치는 영향이 감소하였는데, 이는 염소 이온 기반 수화물이 콘크리트의 확산성을 저감시키기 때문으로 사료된다. 표면 염화물량 거동은 겉보기 염화물 확산계수 거동 대비 균열 폭의 증가에 따른 뚜렷한 변화 거동이 발생하지 않았으며, 고강도 배합에서 보통 강도 배합 대비 78.9 % ~ 90.7 %의 표면 염화물량을 나타내어 강도와의 상관관계를 갖는 것으로 판단된다.

      • KCI등재후보

        시간의존성 염화물 확산계수를 고려한 확산 영향인자가 결정론적 및 확률론적 내구수명에 미치는 영향분석

        권성준(Seung-Jun Kwon) 한국건설순환자원학회 2016 한국건설순환자원학회 논문집 Vol.4 No.3

        염해에 노출된 콘크리트 구조물의 내구수명 평가는 크게 결정론적 방법과 확률론적 방법으로 분류할 수 있으며, 다양한 설계인자에 따라 내구수명은 크게 변화한다. 본 연구에서는 시간의존성 확산계수 및 내부영향인자(기본확산계수, 임계염화물량, 시간지수)를 고려하여 변화하는 내구적 파괴확률과 이에 따른 내구수명을 도출하였다. 임계 염화물량이 133.3% 증가할 때, 내구수명은 결정론적 방법에서 134.0~145.4%의 증가비를 나타내었으며, 확률론적 방법에서는 149.2%~152.5% 증가비를 나타내었다. 시간지수가 200% 증가할 경우, 내구수명의 증가비율은 결정론적 방법에서 323.8%, 확률론적 방법에서 346.0%로 증가하였다. 시간 의존성 확산계수를 사용하여 과다설계를 방지할 수 있는 합리적인 확률론적 내구설계를 수행할 수 있었으며, 혼화재료를 사용하여 시간지수를 증가시키는 것이 매우 효과적인 내구수명 연장방안임을 알 수 있었다. The service life evaluation in RC(Reinforced Concrete) structure exposed to chloride attack can be classified into deterministic and probabilistic method, and it significantly varies with design parameters. The present work derives PDF (Probability of Durability Failure) and the related service life considering time-dependent diffusion coefficient and internal parameters such as reference diffusion coefficient, critical chloride content, and time-exponent. When critical chloride content increases to 133.3%, the changing ratios of service life are 134.0~145.4% for deterministic method and 149.2%~152.5% for probabilistic method, respectively. In the case of increasing time-exponent to 200%, they increase to 323.8% for deterministic method and 346.0% for probabilistic method. Through adopting time-diffusion coefficient for probabilistic method, reasonable service life evaluation can be achieved, and it is also verified that increasing time-exponent through mineral admixture is very effective to extension of service life in RC structure.

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