노출된 콘크리트의 표면에 바람이 강할수록, 대기온도 또는 콘크리트 온도가 높을수록 소성수축 균열이 발생할 확률이 증대된. , 폭은 경우에 따라 1mm이상일경우도 있으며 깊이도 불규칙한 형태로 나타난다. 이에 따라 소성상태에 있는 콘크리트의 체적이 감소하게 되는데, 현장에서 콘크리트를 시공할 때 진동다짐을 충분하게 하지 않았을 경우 또는 변형을 일으키기 쉬운 거푸집 재료를 사용 할 경우에도 많이 발생한다.hwp 콘크리트 구조물에 균열이 발생하면.hwp 콘크리트 구조물에 균열이 발생하면.hwp 콘크리트 구조물에 균열이 발생하면. 이러한 소성상태의 콘크리트는 철근이나 거푸집, 직사광선)에 직접 노출되지 않도록 하는 것이 중요하며, 표면의 수축현상이 소성 (굳지 않는)상태에 있는 내부의 콘크리트를 구속하게 되기 때문에 콘크리트 표면에 인장응력이 발생하게 되어 표면균열로 이어지게 된다. 특히, 절대체적의 1%정도가 감소하게 된다. 일반적으로 콘크리트 표면의 증발율이 1. (2) 방지대책 균열의 ......
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1. 굳지 않은 콘크리트의 균열
1) 소성수축 균열
(1) 발생원인
시멘트-페이스트는 경화할 때, 절대체적의 1%정도가 감소하게 된다. 이에 따라 소성상태에 있는 콘크리트의 체적이 감소하게 되는데, 이를 소성수축이라고 하며 콘크리트에 부분적으로 인장력을 유발시키는 원인이 된다. 특히, 타설 후 외기에 접하는 콘크리트 표면으로부터 수분증발과 거푸집 틈사이의 수분손실로 소성수축을 촉진시켜 표면균열을 일으키게 된다. 소성수축에 의한 표면균열은 대기온도, 상대습도, 콘크리트 온도 및 풍속의 영향을 많이 받는다. 즉, 노출된 콘크리트의 표면에 바람이 강할수록, 상대습도가 낮을수록, 대기온도 또는 콘크리트 온도가 높을수록 소성수축 균열이 발생할 확률이 증대된다.
일반적으로 콘크리트 표면의 증발율이 1.0kg/m^2/hr이상이거나 증발량이 블리딩량보다 클 때, 표면의 수축현상이 소성 (굳지 않는)상태에 있는 내부의 콘크리트를 구속하게 되기 때문에 콘크리트 표면에 인장응력이 발생하게 되어 표면균열로 이어지게 된다.
(2) 방지대책
균열의 발생형태는 콘크리트의 표면에서 방향이 불규칙하며, 폭은 경우에 따라 1mm이상일경우도 있으며 깊이도 불규칙한 형태로 나타난다. 소성수축 균열을 방지하기 위해서는 타설 초기에 콘크리트가 외부환경(바람, 직사광선)에 직접 노출되지 않도록 하는 것이 중요하며, 표면마감 후에는 표면을 덮어서 보양을 하는 것이 바람직하다. 특히, 양생포를 깔고 Fog Nozzle을 사용하여 습윤 양생을 실시하는 것도 소성수축 균열을 방지할 수 있는 방안이 될 수 있다.
2) 소성침하 균열
(1) 발생원인
콘크리트의 타설, 마감작업이 종료된 후에도 콘크리트는 자중에 의하여 계속 압밀되는 경향을 나타낸다. 이러한 소성상태의 콘크리트는 철근이나 거푸집, 골재등에 의해 국부적으로 제재를 받게 되는데, 이때 철근이나 거푸집, 골재의 하부에 블리딩수가 모이거나 공극이 발생하게 된다. 건조에 따라 이러한 공극은 상부에 인장응력으로 발생하여 균열을 유발시키게 된다. 이러한 균열은 철근의 직경이 클수록, 슬럼프가 커질수록 많이 발생하게 되며, 현장에서 콘크리트를 시공할 때 진동다짐을 충분하게 하지 않았을 경우 또는 변형을 일으키기 쉬운 거푸집 재료를 사용 할 경우에도 많이 발생한다.
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