기반암(bedrock) 세계

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응용지질학/토목지질 316

시추조사의 개념[시추조사 목적, 스핀들식 core boring machine의 구성, 윙 비트(wing bit), 트리콘 비트(tricone bit), 버튼 비트(button bit), 메탈 비트(metal bit), 케이싱튜브(flush joint․flush coupled)․드라이브..

일반적인 시추란 조사목적에 따라 지반이나 구조물에 구멍을 뚫는 행위로서, 석유․지하수․ 온천․광상 등 지하자원 개발을 위한 천공 굴착과, 지질학적인 조사 시추 및 토목 구조물의 안정성․건전도 판정을 위한 지반조사 등으로, 광범하고 다양하게 구별하여 복합적인 용어로도 사용된다. 시추(천공)는 mechanism․system․method․목적과 대상지반에 따라 여러 가지 방법으로 분류되어 수행되지만, 지반조사와 광상조사에는 φ6" 이하의 공경이 형성되는 스핀들식 drive swivel core boring system이 주로 활용되고, 최근에는 leader형 chain feed의 rotated power head(torque) boring system으로도 발전되고 있으며, φ6" 이상 대구경 시공굴착용은 조..

노후된 저수지 보수·보강에 관한 최신 공법을 소개[SB(혼합토=Soil+Bentonite)을 내제사면에 코팅하여 표면차수벽형 저수지로 구조변경(리모델링), 댐마루 구간에 파라펫 월(Parapet Wall)을 설치]

귀하께 노후된 저수지 보수·보강에 관한 최신 공법을 소개하오니 저수지 개보수 계획시에 활용 바랍니다!!! 1. 저수지의 안정적인 물 공급은 식량자급력 향상에 있어서 매우 중요한 요소 중의 하나이다. 농업시설물인 저수지는 우선적으로 영농편의, 주위환경개선을 통한 구조물화가 시급한 형편이나 시ㆍ군 지자체의 경우 재정상태가 열악하고 관련 예산 확보에 어려움이 크고 한국농어촌공사에 비해 전문성도 부족한편이다. 2. 저수지를 그라우팅 즉 지수성 보수만으로 보강을 완료했다고는 볼 수가 없고, 내제의 사석 설치를 위해 석산개발을 시행할 수가 없다는 것이다. 현재 기존의 저수지를 활용하면서 보수·보강 할 수 있는 방안은 없는 실정이고, 재축조하지 않고서는 저수지 자체를 보강할 수 있는 공법이 없다는 것이 문제이다. 3..

저수지 보수·보강법의 시행사유[저수지 문제점, 수변도로, 산책로, 전망대 등과 연계하여 개발, 침출수의 방지대책과 사면보수도 아울러 시행, 내제측의 사석들로 게비온을 축조]

더보기저수지 보수·보강법의 시행1. 규모가 작은 저수지를 그라우팅 즉 지수효과만으로서 보강을 완료했다고는 볼수가 없다는 것이다. 사석 설치를 위해 석산개발을 시행할 수가 없고 내·외제사면에 호안블럭, 게비온 및 PC콘크리트 판 등을 설치하여 보수·보강이 이루어져야 수려한 외관의 저수지를 계획할 수가 있다. 2. 도시에서 접근성이 좋고 경관이 좋으면, 방문확대를 위하여 수변도로, 산책로, 전망대 등과 연계하여 개발되어야 한다는 것이다. 사실 농업시설물인 저수지는 우선적으로 영농편의, 주위환경개선을 통한 구조물화가 시급한 형편이다. 우리나라는 미곡이 주식으로 논이 농업생산에서 큰 비중을 차지하므로 안정적인 물 공급은 식량자급력 향상에 있어서 매우 중요한 요소 중의 하나이다. 3. 소규모의 저수지는 관리가 취..

교량 형식의 의한 종류[현수교, 사장교, 아치교, 트러스트교, 철도교]

더보기1. 현수교현수교는 고정하중 작용시 주케이블이 전체하중을 지지하여 보강형은 무응력 상태 가 되며 추가 고정하중과 활하중 등의 추가하중은 보강형과 주케이블 시스템이 부 담하도록 한 교량형식이다. 현수교에 작용하는 하중은 보강형을 통해서 널리 분포 되므로 재하점만이 심하게 처지지 않고 현수교 전체가 큰 강성을 지니는 구조로 된다. 일반적으로 현수교의 주요한 구성요소는 다음과 같다. ① 주요 인장재인 주케이블 ② 주케이블의 장력을 대지로 이끄는 앵커 부분 ③ 주케이블의 최고점을 지지하는 강제 또는 철근 콘크리트구조 등의 탑 ④ 보강형(플레이트거더 또는 트러스) ⑤ 보강형을 주케이블에 매다는 현수재(가) 현수교 : 자정식, 타정식더보기2. 사장교사장교는 사장재 케이블의 인장강도와 주탑 및 보강형의 휨 · ..

콘크리트 탄산화 깊이 측정[콘크리트 내에 매입된 철근을 부식시킬 수 있는 탄산화의 영향을 파악하기 위하여 페놀프탈레인 용액의 분무에 의한 탄산화 깊이를 측정하는데 목적]

더보기1. 일반본 세부지침에서는 콘크리트 내에 매입된 철근을 부식시킬 수 있는 탄산화의 영향을 파악하기 위하여 페놀프탈레인 용액의 분무에 의한 탄산화 깊이를 측정하는데 목적이 있다.【해설】1. 콘크리트 공극에 존재하는 세공 용액 속에는 나트륨이온과 칼륨이온 및 이들과 평형 상태에 있는 수산화물이온이 해리되어 있으며, pH는 약 12~13을 나타나게 되는데 이러한 고알칼리 환경에서는 강재 표면에 부동태피막이 생겨 강재가 부식되지 않는 다. 탄산화에 의하여 발생하는 물리적 성능저하는 철근의 부식에 의한 성능저하이다. 탄산화에 의하여 pH값이 감소됨에 따라 콘크리트 내부의 환경이 알칼리성에서 중성 쪽으로 변해가며 내부의 철근을 둘러싼 알칼리성 부동태피막을 불안정하게 하여 부식 의 발생을 유발시킨다.나. 적용 ..

건축물의 콘크리트 코어시험[코어채취기의 종류, 코아비트로 코아채취, 강도시험용 코어의 조건, 강도에 영향을 미치는 인자 등]

1 일반 가. 일반 채취한 코어의 시험은 콘크리트 상태평가에 대한 가장 신뢰할 수 있는 시험 방법이나, 콘크리트 구조물에서 코어를 광범위하게 채취하지 못하는 현장여건의 어려움으로 대표 적인 부분에 대해서 코어를 채취하고 광범위하게 실시한 비파괴시험 결과의 모체로서 콘크리트 강도 및 내구성 평가에 이용되고 있다. 현장에서 채취한 코어로부터 압축강도를 추정하는 방법은 국부파괴시험으로 비파괴 시험과는 구별되지만, 구조물의 실제 강도를 추정한다는 관점에서 비파괴적인 방법과 함께 실시한다. 그러나 내하 콘크리트 구조물에 있어 휨 부재에 대한 적용은 제한적이 며, 구조물에 한정적으로만 적용이 가능하다는 단점이 있다. 코어채취의 기본적인 제약점들은 소요비용, 채취의 불편함, 콘크리트 구조물의 국부파 손 등의 특징이 ..

콘크리트 비파괴강도 추정[코어 표본을 이용한 초음파전달속도와 압축강도의 상관관계, 기존의 제안식을 이용한 콘크리트 비파괴강도 추정]

【해설】 1. 본 현장은 재령이 5년인 콘크리트구조물로, 콘크리트강도를 평가하기 위하여 기존에 제시된 초음파전달속도법에 의한 추정식을 활용하기로 하였다. 현장에서 획득한 전달 길이와 전달시간을 이용하여 초음파전달속도를 산정하였으며, 분포등급을 고려하여 3 개소의 코어채취 위치를 정하고 코어를 채취하여 적합한 추정식을 선정하기로 하였 다. 현장의 여건을 고려하여 간접법에 의하여 자료를 획득하였으며, 이를 이용하여 초 음파전달속도를 산출한 결과는 다음 표와 그림에 나타낸 바와 같다. ----  잘 보셨으면  "좋아요" 부탁해요?  010-3816-1998. 감사함다. -----

초음파가 콘크리트를 통과하는 시간(Pulse Velocity)을 측정하여 콘크리트의 비파괴강도, 결함의 유무, 균열 및 콘크리트의 내부 분리, 공동현상 등을 추정하는 비파괴적인 방법,[콘크리트에서의 ..

초음파전달속도시험1. 일반가. 일반 콘크리트에서의 초음파전달속도시험은 음향적 측정방법인 음속법의 하나로 초음파의 투과속도가 콘크리트의 밀도 및 탄성계수에 따라서 변화하는 것을 이용하며, 초음파가 콘크리트를 통과하는 시간(Pulse Velocity)을 측정하여 이로부터 콘크리트의 비파괴강 도, 결함의 유무, 균열 및 콘크리트의 내부 분리, 공동현상 등을 추정하는 비파괴적인 방 법에 이용한다. 일반적으로 점검과 진단에서 사용하고 있는 콘크리트 초음파측정기는 측정대상 콘크 리트에 동일한 사용목적을 가지며, 초음파전달속도는 콘크리트의 구성 성분, 다짐 정도, 숙성도, 콘크리트 제품과 구조물 내에 본래부터 존재하는 자유수의 함유량에 따라 결정 된다.나. 적용범위 본 세부지침에서의 초음파전달속도시험은 콘크리트의 한..

콘크리트 비파괴강도 추정(코어 표본을 이용한 반발경도와 압축강도 사이의 상관관계를 구하는 방법), 제안식을 이용한 콘크리트 비파괴강도 추정, 보정계수를 제안식에 곱하여 대상 시설물..

콘크리트 비파괴강도 추정가. 코어 표본을 이용한 반발경도와 압축강도의 상관관계 반발경도와 압축강도 사이의 상관관계를 구하는 방법 중 가장 신뢰할 수 있는 것은 현장 콘크리트의 코어를 통해 정보를 얻는 것이다. ① 코어 표본의 반발경도시험은 코어 표본을 채취하고자 하는 위치에서 코어채취 이전에 실시하여야 한다. ② 반발경도시험값 군의 평균과 코어 표본으로 구한 압축강도를 통해 개별 시험값 을 플로트하고 전체 결과에 대한 선형 회귀식을 최소 제곱법에 의해 해당 시설 물의 콘크리트 비파괴강도(Fc) 제안식을 도출한다.나. 기존의 제안식을 이용한 콘크리트 비파괴강도 추정 반발경도를 이용한 비파괴강도 추정은 가급적 시험 대상 구조체의 수 개소에 대해서 반발경도를 구하고, 상기 성형 및 코어 표본에 의한 반발경도와..

반발경도시험은 콘크리트의 압축강도를 비파괴로 추정하는 방법

반발경도시험10) 가. 일반 반발경도시험은 콘크리트의 압축강도를 비파괴로 추정하는 방법의 하나로 경화된 콘 크리트 표면을 타격할 때, 측정 반발도( )와 콘크리트의 압축강도( )와의 사이에 특 정 상관관계가 있다는 실험적 경험을 기초로 한다. 반발경도시험 결과로 분석된 콘크리트 비파괴강도는 콘크리트 표면 상태에 국한되고 콘크리트 내부의 강도를 추정할 수 없다는 단점을 가지고 있기 때문에 콘크리트 비파괴 강도 추정 시의 유일한 지표로 사용하기에는 문제점을 내포하고 있다.【해설】 1. 반발경도측정기는 조작의 편리성, 해석의 편이성, 측정 대상 구조물의 형상 및 크기에 영향이 없어 적용성이 좋기 때문에 널리 이용되고 있으나, 콘크리트와 같은 균일하지 못한 재료에서의 콘크리트 표면의 국소적인 타격에 의한 반발도..

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