DOI QR코드

DOI QR Code

Mechanical Properties and Flexural Behavior of Recycled PET Fiber Reinforced Eco-Friendly Hwang-toh Concrete

재생 PET 섬유로 보강된 친환경 황토 콘크리트의 역학적 특성과 휨 거동

  • 김성배 (연세대학교 토목공학과 BK) ;
  • 이나현 (연세대학교 토목공학과) ;
  • 김현영 ((주) 다산컨설턴트 구조부) ;
  • 김장호 (연세대학교 사회환경시스템 공학부)
  • Received : 2009.07.14
  • Accepted : 2010.03.05
  • Published : 2010.05.30

Abstract

Recently, the public interest in eco-friendly material and structure has been increasing and many Hwang-toh researches are being actively performed. Hwang-toh is one of the traditional environment friendly construction materials used as a construction and plastering material. Hwang-toh has many advantages as construction material due to its high heat storage capacity, auto-purification, antibiotic ability, and infrared ray emission characteristics. But, currently it has not been developed into construction material and used in modern construction due to its low strength and dry shrinkage cracking prone characteristics. According to the recent researches and study results, Hwang-toh can be used as a natural pozzolanic material like fly-ash or pozzolan. In this study, mechanical properties and structural flexure behavior experiments of slag, recycled PET fiber, and Hwang-toh added concrete are carried out. The test results showed that drying shrinkage of concrete mixed with Hwang-toh has lower compressive strength and elastic modulus than those of control cement concrete specimen, but it has the similar flexural behavior in reinforced concrete beams.

최근 친환경 재료와 구조물에 대한 관심이 증대되면서 친환경 재료인 황토에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 황토는 건설 및 마감 재료로 사용된 전통적인 친환경 건설 재료 중의 하나이다. 황토는 높은 축열성, 습도 조절 능력, 자정력, 탈취 및 항균성능, 인체에 유익한 다량의 원적외선이 방사되는 점 등 건설 재료로서 많은 장점을 갖고 있다. 그러나, 황토는 낮은 강도특성과 건조수축 균열 특성 때문에 현대 건설에 사용되지 않고 있는 실정이다. 최근 연구자들의 연구결과에 따르면, 황토는 플라이 애쉬나 포졸란 같은 천연 포졸란 재료로 사용될 수 있다. 본 논문에서는 황토와 슬래그, 재생 PET 섬유가 혼입된 콘크리트의 역학적 성질과 구조적인 휨 거동 실험을 수행하였다. 실험 결과 황토콘크리트의 압축강도와 탄성계수는 기준 시멘트 콘크리트 시편보다 상대적으로 낮게 평가되었으며, 철근 콘크리트 보의 휨 거동은 거의 유사하게 나타났다.

Keywords

References

  1. 김성배, 김장호, 한병구, 홍건호, 송진규, "재생 PET 섬유가 혼입된 황토 콘크리트의 크리프 거동과 균열저항성에 관한 실험적 연구", 한국콘크리트학회논문집, Vol. 21, No. 3, 2009a, pp. 265-273. https://doi.org/10.4334/JKCI.2009.21.3.265
  2. 김성배, 김현영, 이나현, 김장호, "재생 PET 섬유가 혼입된 섬유보강 콘크리트의 구조거동", 대한토목학회논문집, 29권 5A 호, 2009b, pp. 543-550.
  3. 박승범, 이봉춘, 김정환, 윤덕열, "산업부산물을 이용한 포러스콘크리트의 식생능력평가", 한국콘크리트학회 논문집, Vol. 14, No. 4, 2002, pp. 623-629.
  4. 박찬규, 정재홍, 김한준, "식생을 위한 다공성 콘크리트의 pH 저감에 대한 실험적 연구", 한국콘크리트학회 2001년도 가을 학술발표회 논문집, Vol. 13, No. 2, 2001, pp. 1129-1134.
  5. 송하원, 정민선, 안기용, 이창홍, "콘크리트의 화학적 특성을 고려한 철근 부식 임계 염소이온 농도", 대한토목학회논문집, 29권 1A호, 2009, pp. 75-84.
  6. 양근혁, 황혜주, 김선영, 송진규, "황토결합재를 사용한 모르타르의 배합특성에 따른 압축강도 및 건조수축 거동", 대한건축학회논문집, Vol. 22, No. 6, 2006, pp. 87-93.
  7. 어석홍, 황규한, 김정규, "콘크리트용 골재로서 굴패각의 활용", 한국콘크리트학회 논문집, Vol. 14, No. 4, 2002, pp. 540-548.
  8. 원종필, 박찬기, 김황희, 이상우, "재생 PET 섬유의 형상 및 길이가 시멘트 복합 재료의 소성 수축 균열에 미치는 영향", 한국콘크리트학회 논문집, Vol. 19, No. 2, 2007, pp. 233-239.
  9. 이현철, 고성석, "활성황토를 혼입한 모르터의 물리적특성에 관한 연구", 대한건축학회 논문집, Vol. 23, No. 3, 2007, pp. 77-88.
  10. 정연백, 양근혁, 황혜주, 정헌수, "황토와 고로슬래그 미분말을 첨가한 콘크리트의 역학적 성능 평가", 대한건축학회논문집, 제22권 5호, 2006, pp. 13-20.
  11. 조영국, "시멘트 콘크리트의 배합조건에 따른 pH 저감에 관한 연구", 한국건축시공학회 논문집, Vol. 8, No. 4, 2008, pp. 79-85.
  12. 최희용, 김무한, 김문한, 황혜주, 최성우, "혼화재 종류 및 활성황토 대체율별 콘크리트의 공학적 특성에 관한 실험적 연구", 한국콘크리트학회논문집, Vol. 13 No. 2, 2001, pp. 123-129.
  13. 최희용, 황혜주, 김무한, 김문한, "시멘트 모르타르의 적용을 위한 황토 혼화재 개발에 관한 연구", 대한건축학회논문집, 제16권 6호, 2000, pp. 95-102.
  14. 황혜주, "고령토의 활성화 방법 및 활성고령토를 혼입한 모르터와 콘크리트에 관한 연구", 박사학위논문, 서울대학교, 1997.
  15. 황혜주, 노태학, 양준혁, "황토결합재를 이용한 콘크리트의 적정배합 도출에 관한 연구", 대한건축학회 논문집, Vol. 23, No. 6, 2007, pp. 73-80.
  16. 玉井元治, 水口裕之, 出村克宣, 岡本亭久, "エココンクリ-ト 硏究委員會報告", コンクリ-ト工學年次報告集, Vol. 18. No. 1, 1996, pp. 19-28.
  17. 水口裕之, "エココンクリ-トとは", コンクリ-ト工學, Vol. 36. No. 3, 1998, pp. 9-12.
  18. Arya, C. and Xu, Y., "Effect of cement type on chloride binding and corrosion of steel in concrete", Cement and Concrete Research, Vol. 25, No. 4, 1995, pp. 893-902. https://doi.org/10.1016/0008-8846(95)00080-V
  19. Banthia, N. and Sheng, J., "Fracture toughness of microfiber reinforced cement composites", Cement and Concrete Composites, Vol. 18, No. 4, 1996, pp. 251-269. https://doi.org/10.1016/0958-9465(95)00030-5
  20. Dwarakanath, H. V. and Nagaraj, T. S., "Deformational behavior of fiber-reinforced concrete beams in bending", Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 118, No. 10, 1992, pp. 2691-2698. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(1992)118:10(2691)
  21. Gonzalez, J. A., Ramirez, E., and Bautista, A., (1998) "Protection of steel embedded in chloride-containing concrete by means of inhibitors", Cement and Concrete Research, Vol. 28, No. 4, 1998, pp. 577-589. https://doi.org/10.1016/S0008-8846(98)00014-3
  22. Mehta, P. K., "Greening of the concrete industry for sustainable development", Concrete International, Vol. 24, No. 7, 2002, pp. 23-28.
  23. Yang, K. H., Hwang, H. Z., Kim, S.Y., and Song, J. K., "Development of a cementless mortar using hwangtoh binder", Building and Environment, Vol. 42, No. 10, 2007, pp. 3717-3725. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2006.09.006