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콘크리트의 압축응력-변형률 관계 및 극한변형률 실린더 속의 공시체 시험으로 얻은 콘크리트의 압축응력-변형률 곡선입니다. 콘크리트의 압축응력-변형률 관계는 변형률이 증가함에 따라 압축응력이 증가하다가 최대 응력에 도달한 후 압축응력이 감소하는 형상을 보이게 됩니다. 골재를 시멘트 풀로 결합한 비균질성의 콘크리트는 골재의 탄성계수와 시멘트 풀의 탄성계수가 동일하지 않습니다. 다라서 두 재료의 탄성계수 차이와 두 재료의 배합 비율에 따라 콘크리트의 탄성계수가 결정되어, 응력-변형률 곡선 상승구간의 기울기에 영향을 주게 됩니다. 일반적으로 골재의 탄성계수는 시멘트 풀의 탄성계수보다 크며, 콘크리트의 압축강도가 높아질수록 시멘트 풀의 탄성계수가 증가하게 됩니다. 따라서 시멘트 풀의 강도와 탄성계수가 낮은 보통강도 콘크리트에서는 상승곡선의 기울기가 큰 형상을 ..
콘크리트의 압축강도를 알아보자 콘크리트의 압축강도는 콘크리트의 품질을 나타내는 기본적인 재료특성으로서, 콘크리트의 강도라고 하면 일반적으로 압축강도를 말합니다. 콘크리트의 압축강도는 시간이 지나면 증가하는 특성이 있어서 재령으로 콘크리트를 생산한 후의 경과시간을 표현하며 일반적으로 일로 나타냅니다. 콘크리트는 타설한 후 약 28일까지 초기에 매우 빠르게 강도를 발현하며 그 이후의 강도 증진은 완만한 형태입니다. 따라서 콘크리트 구조물의 설계에서는 재령 28일의 강도를 기준으로 하고 있습니다. 콘크리트를 습윤 양생할 대는 재령 7일과 14일에 각각 28일 강도의 20% 정도와 85~90% 정도의 강도를 나타냅니다. 증기 양생을 할 대는 재령 2일 내지 3일에서 28일 강도의 70~80%, 재령 7일에 28일 강도의 90% 내외의 강도를..
콘크리트의 혼화재료에 대해 알아보자 혼화재료는 콘크리트의 성능을 개선할 목적으로 골재, 시멘트, 물 이외에 추가로 더 넣는 재료를 총칭하는 말입니다. 혼화재료에는 혼화제와 혼화재가 있는데, 전자는 주로 화학물질이며 후자는 주로 광물질입니다. 이 두가지의 구분으로, 사용량이 비교적 적어서 콘크리트의 배합설계에서 부피를 무시할 수 있는 재료를 혼화제라 하고, 사용량이 비교적 많아서 콘크리트의 배합설계에서 부피를 고려해야 하는 혼화재료를 혼화재로 구분하기도 합니다. 혼화재료는 사용목적에 따라 그 종류가 매우 다양하므로, 반드시 그 품질을 확인한 후에 사용하여야 합니다. 특히 프리스트레스트 콘크리트에 사용되는 콘크리트와 그라우트 재료에는 프리시트레싱 강재의 부식을 유발하는 염화물을 함유한 혼화재료를 사용하지 않아야 합니다. 콘크리트에 사용되는 혼..