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    KCI등재

    결합재의 입자특성을 고려한 시멘트 기반 2성분계 페이스트의 유변특성 예측 = Prediction of Rheological Properties of Cement-Based Pastes Considering the Particle Properties of Binders

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    https://www.riss.kr/link?id=A108884650

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    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    최근 다양한 시멘트 기반 재료들이 새롭게 개발되고 있으며, 이에 새롭게 개발된 재료들의 물성을 예측하려는 시도도 증가하고 있다. 본 연구에서는 시멘트계 재료로 구성된 2성분계 페이스트의 유변특성을 정량적으로 예측하고자 하였다. 사용된 시멘트계 재료는 포틀랜드 시멘트(PC), 플라이애시(FA), 고로슬래그(BS), 실리카퓸(SF)이 사용되었으며, 시멘트를 기반으로 나머지 3가지의 결합재를 혼합하였다.
    페이스트의 항복응력과 소성점도는 각각 YODEL(Yield stress mODEL)과 Krieger–Dougherty's equation을 사용하여 예측하였으며, Rheometer를 사용한 실험 결과를 통해 예측 모델의 성능을 확인하였다. 개별 재료의 예측에 사용된 물성과 매개변수를 재구성하여 2성분계 페이스트의 유변특성을 예측하였을 때, 제안된 방법에 따른 예측의 경향이 실험 결과와 잘 일치하는 것으로 나타났다.
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    최근 다양한 시멘트 기반 재료들이 새롭게 개발되고 있으며, 이에 새롭게 개발된 재료들의 물성을 예측하려는 시도도 증가하고 있다. 본 연구에서는 시멘트계 재료로 구성된 2성분계 페이스...

    최근 다양한 시멘트 기반 재료들이 새롭게 개발되고 있으며, 이에 새롭게 개발된 재료들의 물성을 예측하려는 시도도 증가하고 있다. 본 연구에서는 시멘트계 재료로 구성된 2성분계 페이스트의 유변특성을 정량적으로 예측하고자 하였다. 사용된 시멘트계 재료는 포틀랜드 시멘트(PC), 플라이애시(FA), 고로슬래그(BS), 실리카퓸(SF)이 사용되었으며, 시멘트를 기반으로 나머지 3가지의 결합재를 혼합하였다.
    페이스트의 항복응력과 소성점도는 각각 YODEL(Yield stress mODEL)과 Krieger–Dougherty's equation을 사용하여 예측하였으며, Rheometer를 사용한 실험 결과를 통해 예측 모델의 성능을 확인하였다. 개별 재료의 예측에 사용된 물성과 매개변수를 재구성하여 2성분계 페이스트의 유변특성을 예측하였을 때, 제안된 방법에 따른 예측의 경향이 실험 결과와 잘 일치하는 것으로 나타났다.

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    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    Recently, a variety of new cement-based materials have been developed, and attempts to predict the properties of these new materials are increasing. In this study, we aimed to predict the rheological properties of binary blended pastes. The cementitious materials used in the study included Portland cement (PC), fly ash (FA), blast furnace slag (BS), and silica fume (SF). The three binder components, fly ash, blast furnace slag, and silica fume, were blended with cement as the foundational composition. We predicted the yield stress and plastic viscosity of the pastes using the YODEL (Yield stress mODEL) and Krieger-Dougherty’s equation. The predictive model’s performance was validated by comparing it with experimental results obtained using a rheometer. When the rheological properties of the binary blended paste were predicted by reconstructing the properties and parameters used to predict the individual materials, it was evident that the predictions made using the proposed method closely matched the experimental results.
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    Recently, a variety of new cement-based materials have been developed, and attempts to predict the properties of these new materials are increasing. In this study, we aimed to predict the rheological properties of binary blended pastes. The cementitio...

    Recently, a variety of new cement-based materials have been developed, and attempts to predict the properties of these new materials are increasing. In this study, we aimed to predict the rheological properties of binary blended pastes. The cementitious materials used in the study included Portland cement (PC), fly ash (FA), blast furnace slag (BS), and silica fume (SF). The three binder components, fly ash, blast furnace slag, and silica fume, were blended with cement as the foundational composition. We predicted the yield stress and plastic viscosity of the pastes using the YODEL (Yield stress mODEL) and Krieger-Dougherty’s equation. The predictive model’s performance was validated by comparing it with experimental results obtained using a rheometer. When the rheological properties of the binary blended paste were predicted by reconstructing the properties and parameters used to predict the individual materials, it was evident that the predictions made using the proposed method closely matched the experimental results.

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    참고문헌 (Reference)

    1 고영곤 ; 김철환 ; 황재웅 ; 이성태, "고유동 고강도 콘크리트용 거푸집의 측압 특성에 관한 실험적 연구" 한국구조물진단유지관리공학회 19 (19): 130-138, 2015

    2 Flatt, R. J., "Yodel: a yield stress model for suspensions" 89 (89): 1244-1256, 2006

    3 Flatt, R. J., "Yield stress of multimodal powder suspensions: an extension of the YODEL (Yield Stress mODEL)" 90 (90): 1038-1044, 2007

    4 Coe Jr, J. R., "Viscosity of water" 15 (15): 625-626, 1944

    5 Jouenne, S., "Universal viscosifying behavior of acrylamide-based polymers used in enhanced oil recovery" 64 (64): 1295-1313, 2020

    6 Ahari, R. S., "Time-dependent rheological characteristics of self-consolidating concrete containing various mineral admixtures" 88 : 134-142, 2015

    7 Zhou, Z., "The yield stress of concentrated flocculated suspensions of size distributed particles" 43 (43): 651-671, 1999

    8 Roussel, N., "Steady state flow of cement suspensions: A micromechanical state of the art" 40 (40): 77-84, 2010

    9 Martinie, L., "Rheology of fiber reinforced cementitious materials: classification and prediction" 40 (40): 226-234, 2010

    10 Khayat, K. H., "Rheological properties of ultra-high-performance concrete—An overview" 124 : 105828-, 2019

    1 고영곤 ; 김철환 ; 황재웅 ; 이성태, "고유동 고강도 콘크리트용 거푸집의 측압 특성에 관한 실험적 연구" 한국구조물진단유지관리공학회 19 (19): 130-138, 2015

    2 Flatt, R. J., "Yodel: a yield stress model for suspensions" 89 (89): 1244-1256, 2006

    3 Flatt, R. J., "Yield stress of multimodal powder suspensions: an extension of the YODEL (Yield Stress mODEL)" 90 (90): 1038-1044, 2007

    4 Coe Jr, J. R., "Viscosity of water" 15 (15): 625-626, 1944

    5 Jouenne, S., "Universal viscosifying behavior of acrylamide-based polymers used in enhanced oil recovery" 64 (64): 1295-1313, 2020

    6 Ahari, R. S., "Time-dependent rheological characteristics of self-consolidating concrete containing various mineral admixtures" 88 : 134-142, 2015

    7 Zhou, Z., "The yield stress of concentrated flocculated suspensions of size distributed particles" 43 (43): 651-671, 1999

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    10 Khayat, K. H., "Rheological properties of ultra-high-performance concrete—An overview" 124 : 105828-, 2019

    11 Wallevik, J. E., "Relationship between the Bingham parameters and slump" 36 (36): 1214-1221, 2006

    12 Rajagopalan, S. R., "Prediction of the Rheological Properties of Fresh Cementitious Suspensions Considering Microstructural Parameters" 15 (15): 7044-, 2022

    13 De Larrard, F., "Optimization of ultrahigh-performance concrete by the use of a packing model" 24 (24): 997-1009, 1994

    14 Ferraris, C. F., "Modified slump test to measure rheological parameters of fresh concrete" 20 (20): 241-247, 1998

    15 Ye, H., "Influence of time-dependent rheological properties on distinct-layer casting of self-compacting concrete" 199 : 214-224, 2019

    16 Rajadurai, R. S., "Influence of inter-particle distances on the rheological properties of cementitious suspensions" 14 (14): 7869-, 2021

    17 Suzuki, M., "Estimation of the co-ordination number in a multi-component mixture of spheres" 35 (35): 159-166, 1983

    18 De Larrard, F., "Concrete mixture proportioning: a scientific approach" CRC Press 1999

    19 Krieger, I. M., "A mechanism for non‐Newtonian flow in suspensions of rigid spheres" 3 (3): 137-152, 1959

    20 서은아 ; 이호재 ; 양근혁, "3D 프린팅용 시멘트계 복합재료의 경시변화 및 역학적 특성평가" 한국구조물진단유지관리공학회 26 (26): 73-80, 2022

    21 오상우 ; 홍근태 ; 최성철, "3D 프린팅 시멘트계 재료의 유변학적 물성과 요구 성능에 관한 문헌 조사" 한국건설순환자원학회 9 (9): 41-49, 2021

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