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시멘트의 역사
-인류는 수천 년 전부터 시멘트를 사용.
-로마시대에는 석회와 화산재를 혼합
하여 사용.
-18세기 영국의 에디스톤 등대를 건
설할 때 J.스미턴이 점토질을 가지는
석회석을 구워서 얻은 수경성 시멘트를
발견 → 시멘트
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이나 알카리금속이온도 용액 중에 존재하고 있다. Ca(OH)2나 에트가링이나 알칼리금속이온도 용액 중에 존재하고 있다, Ca(OH)ㅁ2나 에트링가이트는 침전되어 버려 시멘트 입자의 표면에 치밀한 CSH겔층이 형성된다. 이와 같이 층이나 또 C3A 입자
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댐과 같이 단면이 큰 매스 콘크리트에서는 온도 응력을 발생하여 배열이 생기게 된다. 따라서 매스 콘크리트에서는 여러 가지 방법으로 수화열을 줄이고 있다.
2) 수화열의 제한
KS규격에서는 28일에서의 수화열을, 중용열 포틀랜드 시멘트는 8
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(8) 유리판(pat grass plate) : 10×10cm
(9) 젖은 걸레
(10) 흙손 : 길이 10 ~ 15cm
(11) 습기함 또는 습기실
(12) 온도계
Ⅶ. 시멘트 응결시험의 방법
1. 시료의 채취 및 준비
시료를 대략 500g 정도 준비한다.
2. 시험체 제작 및 응결 시험
1) 표준 주도 시험
-시
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시험의 목적
(1) 콘크리트의 배합설계에서 시멘트가 차지하는 용적을 계산하기 위하여 그 비중을 알아 둘 필요가 있다.
(2) 비중의 시험치에 의해 시멘트 풍화의 정도를 알 수 있다.
(3) 비중의 시험치에 의해 시멘트의 품종과 혼합시멘트에 있
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시멘트 제품이 개발되어 각종 건재로 활용할 수 있고, 여기에 강선을 보강하는 방법 등도 있다.
Shirasu balloon과 글라스 섬유를 혼합한 시멘트 모르타르의 압출성형 제품이 있다.
Ⅷ. 시멘트와 강도
경화한 콘크리트의 성질 중에서 가장 중요
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시멘트 공정에서 원료의 균일성 유지는 시멘트 품질 및 공정의 안정화에 가장 중요한 요인이므로 Silo에서의 원료 혼합 설비는 항상 최상의 조건이 되도록 유지, 관리되고 있다.
9. 소성
시멘트 제조 공정의 핵심 부분이다. 그 변천사를 살펴
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한다. 수화열은 시멘트가 응결, 경화하는 과정에서 발열하며, 이 발열량은 시멘트의 종류, 화학조성, 분말도, 물- 시멘트비 등에 의하여 달라진다. 시멘트가 물과 완전히 반응하면 125 cal/g 정도의 열을 발생한다.
이 수화열은 콘크리트의 내부
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시간 이내로 규정하고 있다. 응결이 끝난 시멘트의 경화체는 시간이 경과할수록 겔의 생성이 증대하여 시멘트 입자 사이가 치밀하게 채워지면서 경화가 진행된다. 이와 같은 미세한 결정이 큰 표면에너지에 의하여 서로 응집, 교착하여 치밀
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융물(溶融物)이며, CaO ·Al2O3 및 5CaO ·3Al2O3이 주요 광물로서 포틀랜드시멘트에 비해서 알루미나 성분이 상당히 많다. 석회석과 보크사이트 또는 반토혈암(礬土頁岩) 등 알루미나 성분이 많은 점토류(粘土類)와 배합하여 1,500~1,600 에서 용융한
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