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침하면서 섬유시트층을 형성케 하여 콘크리트 표면을 보강하는 공법이다.
라) 콘크리트단면 증가공법
기존의 철근콘크리트 부재 단면이 일부 작게 설계되어 내력이 부족할 때, 혹은 시공적 원인에 의해 부실하한 단면을 증가시킬 필요가 있
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침하 균열
⑴ 발생원인
⑵ 방지대책
3.1.3 수화열에 의한 온도균열
⑴ 발생원인
⑵ 방지대책
3.2 굳은 콘크리트의 균열
3.2.1 건조수축 균열
⑴ 발생원인
⑵ 방지대책
3.2.2 알칼리-골재반응에 의한 균열
⑴ 발생원인
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1 소성수축균열
2 소성침하균열
3 수화열에 의한 온도균열
2-2 굳은 상태의 균열
1 건조수축균열
2 알칼리-골재반응에 의한 균열
3 동결융해에 의한 균열
4 염해에 의한 균열
2-3 시공불량 및 설계오류
3.결론 및 해결방안
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부동침하 원인 및 대책
- 부력을 받는 지하구조물 부상 방지 대책
- 철근공사 - 거푸집공사 - Con'c 타설
- Con'c 공사 - 배합설계 - 타설 - 양생방법
- Con'c W/c - Con'c 시공연도 w/b - AAR 알칼리골재반응
- Con'c 이음 - Con'c 균열
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침하 균열
3.1.3 수화열에 의한 온도균열
3.2 굳은 콘크리트의 균열
3.2.1 건조수축 균열
3.2.2 알칼리-골재반응에 의한 균열
3.2.3 동결융해에 의한 균열
3.2.4 염해에 의한 균열
3.3 시공불량 및 설계오류에 의한 균열
3.3.1 시공불량에 의한 균열
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침하를 일으켜 제강도가 발휘되기 전에 균열을 유발할 우려가 있다.
<구조적 요인에 의한 균열 >
①인장력을 받는 콘크리트는 인장한계 변형을 초월하면 균열이 발생한다.
②기초의 침하 및 설계하중 이외의 작용하중을 받으면 균열은
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침하 균열, 동결융해작용으로 인한 균열, 알칼리골재반응으로 인한 균열, 황산염반응으로 인한 균열, 철근 녹슬음으로 인한 균열
시공에 기인하는 균열
현저히 빠른 부어넣기 속도로 인한 균열, 거푸집 부풀어 오름으로 인한 균열, 받침기둥
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침하 균열
3.1.3 수화열에 의한 온도균열
3.2 굳은 콘크리트의 균열
3.2.1 건조수축 균열
3.2.2 알칼리-골재반응에 의한 균열
3.2.3 동결융해에 의한 균열
3.2.4 염해에 의한 균열
3.3 시공불량 및 설계오류에 의한 균열
3.3.1 시공불량
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반응하여 OH-을 생성하여 강재의 재부동태화를 촉진하고 방식기능을 높이게 된다. 탈염공법은 통전량을 1A/m2으로 약 8주간에 가능하고 공사비도 비교적 저렴한 편이다. 그러나 부작용으로 알칼리골재반응을 촉진시킬 수 있으며 음극방식보다
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골재의 입도가 작을수록 적게되고, ③콘크리트의 온도가 낮을수록 크며. ④물시멘트비와 슬럼프가 클수록 블리딩과 침하량이 커지지만 그 양을 저감시키는데 AE제가 효과적이다. ⑤시공면에서 과도한 다지기와 마무리는 블리딩을 증대시키
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