KR20090077338A - Concrete heat-resistant admixture and concrete composition containing the admixture - Google Patents
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Abstract
본 발명은 강 섬유 및 강 섬유의 내부에 삽입된 유기섬유를 포함하는 콘크리트 폭열방지 혼화재를 제공한다. 이러한 혼화재를 고강도 콘크리트와 배합하는 경우, 고강도 콘크리트의 작업성을 향상시킬 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 혼화재를 포함하는 콘크리트 조성물을 이용하여 고강도 콘크리트 구조물을 형성한 경우, 화재시 유기섬유를 통해 콘크리트 내부의 수증기를 배출시킬 수 있는 한편, 강 섬유에 의해 콘크리트의 비산을 방지할 수 있다. 따라서, 화재시 고강도 콘크리트의 폭열을 방지할 수 있다. The present invention provides a concrete anti-expandable admixture comprising steel fibers and organic fibers inserted into the steel fibers. When mix | blending these admixtures with high strength concrete, the workability of high strength concrete can be improved. In addition, in the case of forming a high-strength concrete structure using a concrete composition comprising the admixture according to the present invention, it is possible to discharge the water vapor inside the concrete through the organic fiber during the fire, while preventing the scattering of concrete by the steel fiber Can be. Therefore, it is possible to prevent the thermal expansion of high-strength concrete at the time of fire.
Description
본 발명은 콘크리트 폭열방지 혼화재 및 그 혼화재가 포함된 콘크리트 조성물에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 고강도 콘크리트의 내화성능을 확보하기 위한 혼화재 및 그 혼화재가 포함된 콘크리트 조성물에 관한 것이다.The present invention relates to a concrete anti-expandable admixture and a concrete composition containing the admixture, and more particularly to a admixture for securing the fire resistance performance of high-strength concrete and a concrete composition containing the admixture.
고강도 콘크리트의 내화성능을 저해하는 가장 큰 원인은 화재시 초기에 발생하는 콘크리트의 폭열 현상이며, 폭열 현상에 의해 콘크리트의 단면이 감소되고, 이로 인해 부재의 내력이 저하됨은 물론, 철근을 허용온도 이내로 보호하는 피복의 기능이 상실된다. 이러한 폭열 현상의 원인은 여러 가지가 있으나, 화재시 콘크리트 내부의 수증기압이 증가하거나, 골재 등이 팽창하여 콘크리트에 열응력을 작용시키기 때문이다. 폭열 현상은 콘크리트의 강도가 고강도로 갈수록 심하게 일어나며, 특히 40 MPa 이상의 강도를 갖는 콘크리트에서 더욱 심각한 문제로 보고되고 있다.The biggest cause of impairing the fire resistance of high-strength concrete is the explosion of concrete that occurs early in the fire, and the cross-section of concrete is reduced by the explosion. The protective coating loses its function. There are many causes of such a thermal explosion, but in case of fire, the water vapor pressure in the concrete increases, or aggregates, etc., expand and cause thermal stress on the concrete. The bursting phenomenon occurs as the strength of the concrete increases with high strength, and is reported to be a more serious problem, especially in concrete having a strength of 40 MPa or more.
한편, 고강도 콘크리트의 폭열 현상에 대한 대비책으로 수증기압의 제어를 위해 내열성이 약한 폴리프로필렌 섬유 등의 유기섬유를 콘크리트 제조시에 혼화재로서 일정량 혼입하는 방안이 제시되고 있으며, 학계에서는 그 효과를 상당 부분 인정하고 있다. 화재가 발생하였을 때, 폭열이 발생하는 온도 이전에 유기섬유는 융점에 도달하게 되어 액체 상태로 존재를 하다가, 대부분 주위의 매트릭스 조직에 흡수되어 빈 공간을 만들며, 이렇게 형성된 빈 공간은 수증기의 이동 경로가 되기 때문에 콘크리트 내부의 압력이 감소하게 되고, 그 결과 폭열 방지의 효과가 나타나게 된다. 즉 혼입된 유기섬유가 녹은 자리가 내부 수증기를 외부로 방출시키는 통로 역할을 하게 되는 것이다. On the other hand, as a countermeasure against the heat phenomena of high-strength concrete, a method of mixing a certain amount of organic fibers such as polypropylene fibers, which have low heat resistance, as admixtures during concrete production, has been proposed to control water vapor pressure. Doing. In the event of a fire, the organic fibers reach the melting point and exist in the liquid state before the thermal explosion occurs, and most of them are absorbed by the surrounding matrix tissue, creating an empty space. Since the pressure inside the concrete is reduced, as a result of the effect of preventing thermal expansion. That is, the site where the mixed organic fibers are melted serves as a path for releasing internal water vapor to the outside.
한편, 강 섬유도 혼화재로서 사용되는데, 강 섬유는 상기 콘크리트의 열응력에 대응할 수 있으며, 콘크리트의 결속력을 증대시켜 폭열로 인한 비산을 방지할 수 있다. On the other hand, steel fibers are also used as admixtures, steel fibers can cope with the thermal stress of the concrete, it is possible to increase the binding force of the concrete to prevent scattering due to explosion.
그러나, 상기 유기섬유나 강 섬유는 콘크리트와 혼합시 상기 콘크리트 내부에 균질하게 분산되지 않고, 정전기나 섬유의 형상에 의해 서로 뭉치는 현상이 발생한다. 따라서, 이러한 뭉침 현상을 방지하기 위하여 콘크리트에 배합하기 전에 유기섬유나 강 섬유에 대해 별도의 친수 처리를 해주어야 한다. 이러한 친수 처리에는 추가적인 비용이 더 소요되므로, 결과적으로 콘크리트의 제조 비용이 증가되는 원인이 된다. However, the organic fibers or steel fibers are not homogeneously dispersed in the concrete when mixed with the concrete, but agglomeration occurs due to static electricity or the shape of the fibers. Therefore, in order to prevent such agglomeration, an organic or steel fiber should be subjected to a separate hydrophilic treatment before blending with concrete. These hydrophilic treatments are additionally expensive, resulting in an increase in the cost of producing concrete.
또한, 콘크리트의 강도마다 유기섬유 및 강 섬유 각각의 배합조건이 다르므로, 유기섬유 및 강섬유를 콘크리트와 배합하는 경우에 각각의 배합조건을 고려해야 하는 바 상당히 복잡한 배합기술이 요구된다. In addition, since the blending conditions of the organic fibers and steel fibers are different for each strength of the concrete, when blending the organic fibers and steel fibers with concrete, each compounding condition must be taken into consideration.
따라서, 본 발명의 목적은 콘크리트의 폭열 현상을 방지하면서도 콘크리트와의 혼용성능이 우수하여 별도의 친수 처리가 필요하지 아니한 콘크리트 폭열방지 혼화재 및 그 혼화재를 포함한 콘크리트 조성물을 제공하는 데 있다.Accordingly, it is an object of the present invention to provide a concrete composition including the anti-expandable admixture and its admixture that does not require a separate hydrophilic treatment due to excellent mixing performance with the concrete while preventing the thermal expansion phenomenon of the concrete.
상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 콘크리트 폭열방지 혼화재는 강 섬유 및 상기 강 섬유의 내부에 삽입된 유기섬유로 구성된다. Concrete anti-expandable admixture according to the present invention for achieving the above object is composed of a steel fiber and an organic fiber inserted into the steel fiber.
본 발명의 실시예에 있어서, 상기 강 섬유는 절곡부를 갖는 후크형 또는 웨이브형일 수 있다. In an embodiment of the invention, the steel fibers may be hooked or waved with bends.
본 발명의 실시예에 있어서, 상기 유기섬유는 폴리프로필렌 섬유, 폴리에틸렌 섬유 또는 나일론일 수 있다.In an embodiment of the present invention, the organic fiber may be polypropylene fiber, polyethylene fiber or nylon.
본 발명의 실시예에 있어서, 상기 강 섬유의 길이 및 상기 유기섬유의 길이는 동일할 수 있다.In an embodiment of the present invention, the length of the steel fiber and the length of the organic fiber may be the same.
본 발명의 실시예에 있어서, 상기 유기섬유의 직경은 상기 강 섬유의 직경의 반 이하일 수 있다.In an embodiment of the present invention, the diameter of the organic fiber may be less than half the diameter of the steel fiber.
본 발명의 실시예에 있어서, 상기한 혼화재는 상기 유기섬유를 내장한 강섬유가복수개로 수용성 접착제에 의해 측면으로 나란하게 접착된 번들형태로 구성될 수 있다.In an embodiment of the present invention, the admixture may be configured in the form of a bundle bonded side by side by a water-soluble adhesive to a plurality of steel fibers containing the organic fibers.
또한, 상기한 목적을 달성하기 위해 본 발명에서는 상기한 콘크리트 폭열방 지 혼화재를 포함하는 콘크리트 조성물을 제공한다.In addition, in order to achieve the above object, the present invention provides a concrete composition comprising the above-described concrete heat-resistant intermixture.
본 발명에 따르면, 별도의 친수처리 없이도 콘크리트 내에 폭열방지 혼화재가 균질하게 분산되는 효과가 발휘된다. According to the present invention, the effect that the anti-expansion admixture is homogeneously dispersed in the concrete even without a separate hydrophilic treatment.
종래와 같이, 강 섬유와 유기섬유를 각각 별도로 각각 콘크리트와 배합하는 경우에는 두 섬유 각각의 배합조건을 고려하여야 하는바 배합조건이 까다로운데 비해, 본 발명의 경우에는, 유기섬유가 강 섬유의 내부에 내장되어 있으므로, 콘크리트와의 배합시 강섬유의 배합조건만을 고려해도 되며, 그에 따라 종래의 경우보다 배합조건에 대한 고려가 용이하여 고강도 콘크리트의 제조시 콘크리트의 작업성을 개선할 수 있다는 장점이 있다. As in the prior art, when the steel fibers and the organic fibers are separately blended with concrete, the blending conditions of the two fibers should be taken into consideration. However, in the case of the present invention, the organic fibers are formed inside the steel fibers. Since it is built in, it is only necessary to consider the mixing conditions of the steel fiber when mixing with concrete, and thus it is easy to consider the mixing conditions than the conventional case has the advantage that can improve the workability of the concrete during the production of high-strength concrete .
또한, 본 발명에 따른 콘크리트 조성물을 이용하여 콘크리트 구조물을 형성하는 경우, 콘크리트 기둥이나 보가 화재시 균열, 팽창, 폭열 등의 현상에 의해 붕괴되는 것을 방지할 수 있다. 그로 인해 초고층 건축물, 터널 등의 안전한 내화성능 및 내구 성능을 확보할 수 있다.In addition, when the concrete structure is formed using the concrete composition according to the present invention, it is possible to prevent the concrete pillars or beams from being collapsed due to cracks, expansions, thermal explosions, and the like. As a result, it is possible to secure safe fire resistance and durability of high-rise buildings and tunnels.
이하에서는, 도면을 참조하여 본 발명에 따른 콘크리트 폭열방지 혼화재의 실시예를 구체적으로 설명한다. 그러나, 본 발명이 하기 실시예에 의하여 제한되는 것은 아니다.Hereinafter, with reference to the drawings will be described an embodiment of the concrete heat-resistant concrete admixture according to the present invention. However, the present invention is not limited by the following examples.
도 1a는 본 발명의 일 실시예에 따른 콘크리트 폭열방지 혼화재를 나타낸 도면이고, 도 1b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 콘크리트 폭열방지 혼화재를 나타 낸 도면이며, 도 2는 도 1a에 도시된 절단선 A-A'따라 절단한 단면도이다. Figure 1a is a view showing a concrete anti-expandable admixture according to an embodiment of the present invention, Figure 1b is a view showing a concrete anti-expandable admixture according to another embodiment of the present invention, Figure 2 is a cut shown in Figure 1a A cross section taken along line A-A '.
도 1a 내지 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 콘크리트 폭열방지 혼화재(10, 이하 '혼화재'라고 함)는 강 섬유(1) 및 상기 강 섬유(1)의 내부에 내장되어 있는 유기섬유(2)를 포함한다.1A to 2, concrete anti-expandable admixture (10, hereinafter referred to as 'mixture') according to an embodiment of the present invention is embedded in the
상기 강 섬유(1)는 그 형태에 특별한 제한이 있지는 않으나, 콘크리트에 배합시 콘크리트 부재의 결속력을 강화하기 위해 절곡부를 갖는 형상이 바람직하다. 일예로, 상기 강 섬유(1)는 웨이브형(도 1a 참조) 또는 후크형(도 1b 참조) 일 수 있다. 상기 강 섬유(1)가 절곡부를 갖는 경우, 직선형일 때보다 섬유의 뽑힘 현상이 감소 되므로 부재의 결속을 보강할 수 있다.The
콘크리트 혼화재로 통상 사용되는 상기 강 섬유(1)는 길이가 30~60mm이고, 직경이 0.5 ~ 0.95mm 이며, 형상비가 50~70 이다. 바람직하게 상기 강 섬유(1)의 형상비는 60이다.The steel fiber (1) commonly used as a concrete admixture has a length of 30 ~ 60mm, a diameter of 0.5 ~ 0.95mm, a shape ratio of 50 ~ 70. Preferably, the aspect ratio of the
상기 유기섬유(2)는 상기 강 섬유(1)의 내부에 내장된 형태로 구비되는데, 화재시 폭열 온도 이하의 융점에서 용융되어 콘크리트 내부의 수증기가 이동할 수 있는 공간을 제공한다. 상기 유기섬유(2)의 예로서 내열성이 약한 폴리프로필렌 섬유, 폴리에틸렌 섬유 또는 나일론 등이 있다. 특히, 폴리프로필렌 섬유는 융점이 낮고 팽창률이 적으므로 유기섬유 중에서 가장 효과적인 내화성능을 발현할 수 있다.The
도 2에 도시된 바와 같이, 상기 유기섬유(2)는 상기 강 섬유(1)의 단면 중심부에 위치할 수 있다. 상기 강 섬유(1)의 내부에 상기 유기섬유(2)가 삽입될 수 있는 홀을 형성하고, 상기 홀에 상기 유기섬유(2)를 삽입하여 형성할 수 있다. 따라서, 상기 홀의 형상은 상기 유기섬유(2)의 형상과 동일하게 형성될 수 있다.As shown in FIG. 2, the
상기 유기섬유(2)는 길이가 길수록 콘크리트의 내화성능을 향상시키는데 도움이 될 수 있지만, 상기 혼화재(10)로 이용하는 경우에는 작업성 등 소요의 품질을 확보하기 위한 측면에서 하기와 같은 제약이 따를 수 있다. The longer the length of the organic fiber (2) may help to improve the fire resistance of the concrete, but when used as the admixture (10) in the aspect to secure the required quality, such as workability will follow the following constraints Can be.
즉, 상기 유기섬유(2)의 길이는 상기 강 섬유(1)의 길이와 동일한 것이 바람직하다. 상기 유기섬유(2)가 상기 강 섬유(1)의 내부에서 단절 없이 상기 강 섬유(1)의 일 단부에서부터 타 단부까지 연결되어 있어야 화재시 수증기의 이동통로로 이용될 수 있기 때문이다. 또한, 상기 유기섬유(2)의 길이가 상기 강 섬유(1)의 길이보다 큰 경우 상기 유기섬유(2)가 상기 강 섬유(1)의 외부로 돌출되므로, 상기 혼화재(10)를 콘크리트 배합하는 경우 상기 돌출된 유기섬유(2)에 의해 정전기에 의한 뭉침 현상이 발생할 수 있다. 그로 인해 콘크리트 제조의 작업성이 저하된다. That is, the length of the
상기 유기섬유(2)의 직경은 상기 강 섬유(1)의 직경의 반 이하일 수 있다. 바람직하게는 상기 유기섬유(2)의 직경이 상기 강 섬유(1) 직경의 1/4 내지 1/2이다. 상기 유기섬유(2)의 직경이 상기 강 섬유(1) 직경의 1/4 미만인 경우, 수증기의 이동통로서 이용되기 어렵다. 또한, 상기 유기섬유(2)의 직경이 상기 강 섬유(1) 직경의 1/2를 초과하는 경우 상기 강 섬유(2)가 콘크리트 결속력을 강화할 수 없다. The diameter of the
한편, 상기 강 섬유(1)의 열전도율은 콘크리트의 열전도율과 유사하기 때문에 화재시 상기 강 섬유(1)의 내부에 삽입된 유기섬유(2)가 용융되는 데 어려움이 없다. 또한, 상기 강 섬유(1)의 융점은 상기 유기섬유(2)의 융점보다 높으므로, 화재시 상기 유기섬유(2)만 용융되고 상기 강 섬유(1)는 용융되지 않고 잔존하여, 수증기 이동 경로를 제공할 수 있다. On the other hand, since the thermal conductivity of the
이러한 형태의 혼화재(10)를 콘크리트와 배합하는 경우, 콘크리트의 제조 측면에서 강 섬유(1)만을 단독으로 혼합시킨 것과 같은 효과를 발현하므로 콘크리트 배합시의 요구조건을 단순화시킬 수 있다. In the case where the
나아가, 본 발명에 있어서 유기섬유(2)는 상기 강 섬유(1)의 내부에 삽입된 상태로 콘크리트에 배합되므로 유기섬유를 별도로 콘크리트에 배합할 경우에 필요하였던 친수 처리를 생략할 수 있으며, 그에 따라 제조 비용이 절감되어 더욱 경제적으로 콘크리트 조성물을 제조할 수 있는 효과가 발휘된다. Furthermore, in the present invention, since the
이와 같은 본 발명에 따른 혼화재(10)를 혼합하여 콘크리트 조성물을 만들고, 이를 이용하여 콘크리트 구조물을 시공하는 경우, 화재시 콘크리트의 폭열 현상을 방지할 수 있고, 그 결과 콘크리트의 내화성능을 확보할 수 있다. When mixing the admixture (10) according to the present invention to make a concrete composition, when constructing a concrete structure using this, it is possible to prevent the heat-expanding phenomenon of the concrete during the fire, as a result can ensure the fire resistance performance of the concrete have.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 번들형 혼화재를 나타낸 사시도이다. 도 3에 도시된 구성요소 중 도 1a 및 도 2에 도시된 구성요소와 동일한 구성요소에 대하여는 동일한 참조번호를 병기하고, 그에 대한 구체적인 설명은 생략한다.3 is a perspective view showing a bundle-type admixture according to another embodiment of the present invention. Of the components shown in FIG. 3, the same reference numerals are given to the same components as those shown in FIGS. 1A and 2, and detailed description thereof will be omitted.
도 3을 참조하면, 번들형 혼화재는 상기에서 설명한 혼화재(10)가 2개 이상 서로 나란하게 접착되어 이루어진다. 구체적으로 복수개의 강 섬유(1)가 측면으로 나란하게 접착되고, 상기 복수개의 강 섬유(1)의 내부에 유기섬유(2)가 각각 삽입된다. 상기 번들형 혼화재는 상기 복수개의 강 섬유(1)의 표면에 도포되어 상기 복 수개의 강 섬유(1) 중 이웃하는 강 섬유(1)들을 서로 접착시키는 수용성 접착제를 포함하다. 상기 수용성 접착제는 통상적으로 판매되는 것을 이용할 수 있다.Referring to FIG. 3, the bundle-type admixture is formed by adhering two or
한편, 서로 분리된 다수의 혼화재(10)를 콘크리트와 배합할 경우 상기 혼화재(10)의 형상에 의해 혼화재(10)가 서로 뭉칠 수 있다. 그러나, 상기 번들형 혼화재를 콘크리트와 배합하는 경우 상기 번들형 혼화재의 수용성 접착제가 콘크리트 내의 물에 용해되면서, 복수개의 혼화재(10)가 서로 분리되어 콘크리트 내에 균일하게 분산될 수 있다. 따라서, 혼화재(10)를 상기 번들형 혼화재로 제조하여 콘크리트와 배합하는 것이 배합 성능면에서 바람직하다.On the other hand, when mixing a plurality of
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 혼화재의 효과를 설명하기 위한 도면이다.4 is a view for explaining the effect of the admixture according to an embodiment of the present invention.
도 4를 참조하면, 화재 발생시 콘크리트(100) 내부에 수증기가 형성되고, 부재의 팽창으로 열응력이 작용하게 된다.Referring to FIG. 4, when a fire occurs, water vapor is formed inside the concrete 100, and thermal stress acts as the member expands.
본 발명의 실시예에 따른 혼화재(10)를 콘크리트(100)에 혼입하여 콘크리트 구조물을 형성 한 경우, 내열성이 작은 유기섬유(2)가 강 섬유(1) 내부에서 용융되어, 강 섬유(1) 내부에 빈 공간을 형성하게 된다. 따라서, 상기 콘크리트(100) 내부에 존재하는 수증기가 상기 빈 공간을 통하여 상기 콘크리트(100)의 외부로 이동할 수 있다. 그 결과, 콘크리트(100) 내부의 수증기압이 감소되어 콘크리트(100)의 폭열 현상을 방지할 수 있다. When the
또한, 상기 강 섬유(1)는 용융되지 않고 잔존하여 콘크리트(100) 내부의 균열의 성장을 억제하며, 콘크리트(100) 내부의 부재를 결속시켜 탈락되는 것을 방지한다. 따라서, 화재시 콘크리트(100)의 폭열 현상을 방지할 수 있다.In addition, the
이처럼, 본 발명에 따른 혼화재(10)를 콘크리트에 배합하여 콘크리트 구조물을 형성한 경우, 화재시 콘크리트 내부의 수증기 배출 및 부재 결속의 효과를 동시에 기대할 수 있다. As such, when the
비록 본 발명이 상기 언급된 실시예와 관련하여 설명되었지만, 본 발명의 요지와 범위로부터 벗어남이 없이 다양한 수정이나 변형을 하는 것이 가능하다. 따라서 첨부된 특허청구의 범위는 본 발명의 요지에서 속하는 이러한 수정이나 변형을 포함할 것이다.Although the present invention has been described in connection with the above-mentioned embodiments, it is possible to make various modifications or variations without departing from the spirit and scope of the invention. Accordingly, the appended claims will cover such modifications and variations as fall within the spirit of the invention.
도 1a는 본 발명의 일 실시예에 따른 콘크리트 폭열방지 혼화재를 나타낸 도면이다.Figure 1a is a view showing the concrete heat-resistant intermixing material according to an embodiment of the present invention.
도 1b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 콘크리트 폭열방지 혼화재를 나타낸 도면이다.Figure 1b is a view showing the concrete heat-resistant prevented admixture according to another embodiment of the present invention.
도 2는 도 1a에 도시된 절단선 A-A'따라 절단한 단면도이다. FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line AA ′ of FIG. 1A.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 번들형 혼화재를 나타낸 사시도이다. 3 is a perspective view showing a bundle-type admixture according to another embodiment of the present invention.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 혼화재의 효과를 설명하기 위한 도면이다.4 is a view for explaining the effect of the admixture according to an embodiment of the present invention.
*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명** Description of the symbols for the main parts of the drawings *
1 -- 강 섬유 2 -- 유기섬유1-steel fiber 2-organic fiber
10 -- 혼화재10-admixture
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