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      비소성 시멘트 콘크리트의 역학적 거동에 대한 실험 연구 = An Experimental Study on the Mechanical Behavior of Concrete Using Non-Sintered Cement

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      https://www.riss.kr/link?id=A104825887

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      국문 초록 (Abstract)

      클링커 대신 고로슬래그, 폐인산석고, 폐석회 등의 산업부산물을 이용하여 비소성시멘트를 제조하면 산업부산물 재활용, 클링커 제조를 위한 에너지 감소, CO2저감으로 인한환경오염문제 및 생산원가 저감 등의 장점이 있다. 이러한이유로 본 연구에서는 비소성 시멘트 콘크리트의 역학적 거동실험을 수행하여 비소성 시멘트 콘크리트의 탄성계수, 응력-변형률 관계를 제안하였다. 또한 철근비, 압축강도를 변수로 9개의 구조 시험체를 제작하였으며, 그 실험 결과 비소성 시멘트 콘크리트의 휨 및 전단 거동 경향은 일반 콘크리트 부재와 크게 차이나지 않는 것으로 나타났다.
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      클링커 대신 고로슬래그, 폐인산석고, 폐석회 등의 산업부산물을 이용하여 비소성시멘트를 제조하면 산업부산물 재활용, 클링커 제조를 위한 에너지 감소, CO2저감으로 인한환경오염문제 및...

      클링커 대신 고로슬래그, 폐인산석고, 폐석회 등의 산업부산물을 이용하여 비소성시멘트를 제조하면 산업부산물 재활용, 클링커 제조를 위한 에너지 감소, CO2저감으로 인한환경오염문제 및 생산원가 저감 등의 장점이 있다. 이러한이유로 본 연구에서는 비소성 시멘트 콘크리트의 역학적 거동실험을 수행하여 비소성 시멘트 콘크리트의 탄성계수, 응력-변형률 관계를 제안하였다. 또한 철근비, 압축강도를 변수로 9개의 구조 시험체를 제작하였으며, 그 실험 결과 비소성 시멘트 콘크리트의 휨 및 전단 거동 경향은 일반 콘크리트 부재와 크게 차이나지 않는 것으로 나타났다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      If cement could be manufactured with industrial byproducts such as granulated blast furnace slag, phosphogypsum,and waste lime rather than clinker, there would be many advantages, including the maximization of the use of these industrial byproducts for high value-added resources, the conservation of natural resources and energy by omitting the use of clinker, the minimization of environmental pollution problems caused by CO2 discharge, and the reduction of the production cost. For this reason, in this study, mechanical behavior tests of non-sintered cement concrete were performed, and elasticity modulus and stress-strain relationship of non-sintered cement concrete were proposed. Nine test members were manufactured and tested according to reinforcement ratio and concrete compressive strength.
      According to the test results, there was no difference between general cement concrete and non-sintered cement concrete in terms of flexure and shear behavior.
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      If cement could be manufactured with industrial byproducts such as granulated blast furnace slag, phosphogypsum,and waste lime rather than clinker, there would be many advantages, including the maximization of the use of these industrial byproducts fo...

      If cement could be manufactured with industrial byproducts such as granulated blast furnace slag, phosphogypsum,and waste lime rather than clinker, there would be many advantages, including the maximization of the use of these industrial byproducts for high value-added resources, the conservation of natural resources and energy by omitting the use of clinker, the minimization of environmental pollution problems caused by CO2 discharge, and the reduction of the production cost. For this reason, in this study, mechanical behavior tests of non-sintered cement concrete were performed, and elasticity modulus and stress-strain relationship of non-sintered cement concrete were proposed. Nine test members were manufactured and tested according to reinforcement ratio and concrete compressive strength.
      According to the test results, there was no difference between general cement concrete and non-sintered cement concrete in terms of flexure and shear behavior.

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      참고문헌 (Reference)

      1 안무영, "마그네시아 인산염 시멘트를 사용한 보수용 초속경 모르타르의 특성에 관한 실험적 연구" 한국건축시공학회 7 (7): 109-116, 2007

      2 정성욱, "나노슬래그와 알칼리 자극제를 활용한 비소성 시멘트 모르타르에 관한 연구" 한국건축시공학회 10 (10): 61-66, 2010

      3 양인환, "강섬유로 보강된 초고성능 콘크리트의 휨 거동에 대한 실험 연구" 한국콘크리트학회 21 (21): 737-744, 2009

      4 Erdem E, "The mechanical properties of supersulphated cement containing phosphogypsum" 23 (23): 115-121, 1993

      5 Park R, "Reinforcement concrete structures. 2nd ed. Chapter 2, Stress-strain relationships" John Wiley & Sons 11-13, 1974

      6 Singh M, "Phosphogypsum - fly ash cementitious binder - its hydration and strength development" 25 (25): 752-758, 1995

      7 Fedaral highway administration, "Material property characterization of ultra-high performance concrete. 1st ed. Chapter 3, High performance concrete" FHA 23-49, 2006

      8 Takahashi H, "Hardening property of cement mortar adding heavy metal compound and solubility of heavy metal from hardened mortar" 19 (19): 589-602, 1989

      9 Uchikawa H, "Gypsum and lime. 1st ed. Chapter 9, Cement" MacGrawHill 497-505, 1990

      10 Shin SW, "Flexural ductility of ultra high strength concrete members" 86 (86): 394-400, 1989

      1 안무영, "마그네시아 인산염 시멘트를 사용한 보수용 초속경 모르타르의 특성에 관한 실험적 연구" 한국건축시공학회 7 (7): 109-116, 2007

      2 정성욱, "나노슬래그와 알칼리 자극제를 활용한 비소성 시멘트 모르타르에 관한 연구" 한국건축시공학회 10 (10): 61-66, 2010

      3 양인환, "강섬유로 보강된 초고성능 콘크리트의 휨 거동에 대한 실험 연구" 한국콘크리트학회 21 (21): 737-744, 2009

      4 Erdem E, "The mechanical properties of supersulphated cement containing phosphogypsum" 23 (23): 115-121, 1993

      5 Park R, "Reinforcement concrete structures. 2nd ed. Chapter 2, Stress-strain relationships" John Wiley & Sons 11-13, 1974

      6 Singh M, "Phosphogypsum - fly ash cementitious binder - its hydration and strength development" 25 (25): 752-758, 1995

      7 Fedaral highway administration, "Material property characterization of ultra-high performance concrete. 1st ed. Chapter 3, High performance concrete" FHA 23-49, 2006

      8 Takahashi H, "Hardening property of cement mortar adding heavy metal compound and solubility of heavy metal from hardened mortar" 19 (19): 589-602, 1989

      9 Uchikawa H, "Gypsum and lime. 1st ed. Chapter 9, Cement" MacGrawHill 497-505, 1990

      10 Shin SW, "Flexural ductility of ultra high strength concrete members" 86 (86): 394-400, 1989

      11 Ministry of land, transport affairs, "Concrete structural design code. 3rd rev." Korea concrete institute 425-, 2008

      12 Moon KJ, "Characteristics of non-sintered cement and concrete using industrial byproducts" University of Jeonbuk 2004

      13 Lee SW, "An experimental study on the properties of mortar mixing paper ash" 2 (2): 115-121, 2002

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