KR101586488B1 - 수용성 팽창 및 급결 성능을 가지는 무기계 지수제 조성물 - Google Patents

수용성 팽창 및 급결 성능을 가지는 무기계 지수제 조성물 Download PDF

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Abstract

본 발명은 수용성 팽창 및 급결 성능을 가지는 무기계 지수제 조성물에 관한 것으로서, 특히 시멘트계 분체와, 시멘트계 분체 100중량부에 대하여 팽창 특성을 가지는 무기계 광물 10~100 중량부와, 무기계 겔화제 1~10중량부와, 비이온 계면활성제 1~5중량부, 물 50~100 중량부를 각각 혼합하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
상기와 같이 구성되는 본 발명인 수용성 팽창 및 급결 성능을 가지는 무기계 지수제 조성물에 따르면, 콘크리트 구조물의 성능을 크게 저하시키는 습식균열, 누수균열을 보수하여 모체 콘크리트의 내구성을 향상시키며 보수재료의 화학적 안정성을 높여주는 조성물로서 균열부위에서 무기계 수용성 팽창 특성 및 겔화를 이용하여 지수하는 지수제를 이용하여 신축이음 및 배면을 보수할 수 있어 구조물의 안전적인 지수효과를 기대할 수 있다.

Description

수용성 팽창 및 급결 성능을 가지는 무기계 지수제 조성물{INORGANIC WATERSTOP COMPOSITION WITH WATER-SOLUBLE INFLATION AND QUICK SETTING}
본 발명은 무기계 지수제 조성물에 관한 것으로, 누수균열 및 습식균열에 있어서 콘크리트 부재와 일체화에 장해가 없고, 급결성능을 통해 지수성능을 확보하는 수용성 팽창 및 급결 성능을 가지는 무기계 지수제 조성물에 관한 것이다.
일반적으로 콘크리트 구조물은 콘크리트를 타설한 후 양생을 통해 경화 과정을 거치기 때문에 수분 증발로 인한 건조 수축 등 사용재료, 시공조건, 환경조건 및 구조조건 등의 다양한 요인에 의하여 균열 발생이 필연적으로 발생하게 된다.
콘크리트 구조물에 있어 발생하는 균열은 구조물의 내력, 내구성, 방수성 및 미관 등에 악영향을 미치기 때문에 균열은 콘크리트 구조물을 건설할 때 가장 중요한 문제이다. 콘크리트의 역학적 성질의 결점은 파괴시 변형이 압축에서 2~4×10- 3㎏f/㎠, 인장에서 1~2×10- 3㎏f/㎠ 정도로 작으며, 인장강도가 작고 체적변화(건조수축, 온도신축, 습도신축 등)가 큰 점 등이다. 이러한 결점은 바로 균열 생성에 영향을 미친다.
콘크리트 균열은 콘크리트 타설 후부터 응결이 종료할 때까지 발생하는 초기균열과 경화 후에 발생하는 균열로 대별할 수 있다.
초기균열은 콘크리트 내에서의 불균등한 침하, 콘크리트 표면에서의 급격한 수분손실, 콘크리트 표면의 경화가 진행되는 동안 내부 콘크리트의 침하가 동시에 이루어짐에 의한 균열, 거푸집 변형에 따른 균열 및 진동, 재하에 의한 균열 등으로 나눌 수 있다.
콘크리트가 경화한 후에 발생하는 균열의 종류는 건조수축에 의한 균열, 알칼리골재반응, 이상물질의 혼입, 철근의 녹 등의 화학반응에 의하여 일어나는 균열, 열응력 등 콘크리트 내외의 온도차에 의하여 생기는 균열, 구조물의 형상, 배근상의 응력집중에 기인하는 균열, 하중과다 또는 과격한 기계진동에 의한 균열, 지진 충격 등의 우발사고에 의한 균열 등으로 구분할 수 있다.
따라서, 콘크리트 구조물에 발생하는 균열 부위는 보수 및 보강을 하지 않게 되면 균열 부위의 간격이 더욱 넓어져 콘크리트 구조물 안전에 커다란 영향을 미치는 요인으로 작용한다.
상기와 같이 콘크리트 구조물의 균열부위가 발생한 부위에 대한 보수 및 보강하기 위한 방법은 다양하게 시행되고 있으며, 이 중 하나로 콘크리트 균열 부위 내에 주입재를 주입하는 방식이 있다.
주입재를 통하여 콘크리트 구조물 보수 및 보강재료로는 유기 및 무기계 주입재가 사용되고 있는데, 현재까지는 시멘트계, 규산소다계, 우레탄계, 아크릴계 등의 재료가 널리 사용되고 있다.
이중 시멘트계 재료는 주입시 분말도와 점도의 영향을 많이 받아 수압이 발생되는 누수균열의 경우 침투성능이 감소되며, 주입후에도 누수부위의 물과 반응하여 경화시간이 지연되는 등 여러가지 문제점이 발생하고 있다.
규산소다계의 재료는 순간적인 지수효과에는 도움을 주지만 장기적으로는 누수부위에서 용출, 용탈 현상이 발생되어 물에 용해가 되며, 건조시에는 수축하여 지수성능을 크게 떨어지는 문제점이 있다.
우레탄계 재료는 물과 반응시 발포 특성을 통해 체적팽창이 발생하여 지수성능을 발휘하나 조성물의 점도가 비교적 높아 미세한 균열에 침투저항성이 낮으며, 자외선 노출시 경년열화 및 건조시에는 수축, 장시간에는 가수분해 현상이 발생하여 재누수를 발생시키는 문제점이 있다. 또한 내화성능이 다른 재료에 비하여 취약하며 화재위험성이 있는 재료이다.
아크릴계 재료는 하이드로겔의 물성과 내구성이 우수하여 많은 활용되고 있지만 주성분인 아크릴아미드등 독성이 매우 강우 지하수 오염 등 화학적 독성 및 물성상에 문제점이 있다.
이러한 문제점을 해결하기 위해 본 출원인에 의해 국내 특허등록공보 10-1481753호, 국내 특허등록공보 10-1517925호와 같은 보수재가 개발되어 출원되었다.
상기 국내 특허등록공보 10-1481753호인 균열 자기치유 기능이 구비된 콘크리트 미세 균열보수용 균열크리너는 시멘트 분체 100 중량부에 대하여 에탄올 수용액 15~300 중량부와, 블레인 값(Blaine value) 8,000~12,000㎠/g의 메타카올린 미분말 3~50 중량부와, 벤토나이트 1~10 중량부 및 CaO계 팽창제 5~10 중량부를 혼합한 후 혼합조성물을 형틀에 주입한 후 양생하거나 또는 압력을 가하여 압축 성형하여 현장에서 간편하게 빠른 시간 내에 콘크리트의 내구성을 높이고 미세균열을 직접 보수하는 방법을 제시하며, 또한 보수 후 재균열이 발생한 경우에도 외부에서 수분이 공급 될 경우 균열 자기치유 기능이 발휘되어 균열을 스스로 밀폐시키고, 미세균열의 보수에 적합하며 분필 정도의 경도로서 균열보수용 조성물을 압축 성형하여 분필과 같은 경도로 제조되므로, 하중에 미치는 균열 부위가 아닌 건조수축 등 콘크리트의 비교적 폭이 적은 균열에 대하여 쉽고 간편하게 보수할 수 있고, 분필과 같은 경도의 스틱 형태로 형성되기 때문에 콘크리트 미세균열이 발생시 건설현장 기술자 또는 일반인들도 쉽고 간편하게 보수할 수 있다.
또한, 국내 특허등록공보 10-1517925호인 비스페놀 옥시란 중합체와 폴리아민 기반의 유무기계 스마트 복합 균열 보수재 조성물은 마이크로 시멘트와 슬래그 미분말을 함유하는 무기계 재료 충전제로 10~70 중량%, 비스페놀 옥시란 중합체를 함유하는 1액형 유기계 재료 10~40 중량% 및 폴리아민을 함유하는 2액형 유기계 재료 20~50 중량%를 혼합하여 이루어져 0.3㎜ 이하의 균열부분에 적용하는 콘크리트 구조물 균열 보수용으로 유기계 균열보수재의 장점과 무기계 균열보수재의 장점을 서로 융합한 균열 보수재로서 탄성력을 향상시키고, 부착강도 성능을 향상시킬 수 있다.
그러나 이러한 종래의 보수재는 수용성 팽창특성과, 급결 성능이 상대적으로 저하되어 누수균열, 습식균열, 콜드조인트 부분의 보수를 수행하지 못하는 문제점이 있다.
(선행기술 1) 국내 특허등록공보 10-1481753호 (선행기술 2) 국내 특허등록공보 10-1517925호
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 콘크리트 구조물의 습식균열 및 누수균열 보수에 있어서 보수재료인 지수제의 내구성을 향상시키고자 수용성 팽창특성을 가지며 급결 성능을 가지는 무기계 지수 재료를 제공함으로써 경화시간의 자유로운 조절과 간단한 배면공법을 통하여 콘크리트의 균열, 콜드조인트 부분을 보수할 수 있도록 하는 수용성 팽창 및 급결 성능을 가지는 무기계 지수제 조성물을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 특징은,
시멘트계 분체와, 시멘트계 분체 100중량부에 대하여 팽창 특성을 가지는 무기계 광물 10~100 중량부와, 무기계 겔화제 1~10중량부와, 비이온 계면활성제 1~5중량부, 물 50~100 중량부를 각각 혼합하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
여기에서, 상기 수용성 팽창 및 급결 성능을 가지는 무기계 지수제 조성물은 상기 시멘트계 분체 100중량부에 대하여 슬래그 미분말 10~100중량부, CaO계 팽창제 10~50중량부, 플라이애시 10~50중량부를 더 혼합한다.
여기에서 또한, 상기 팽창 특성을 가지는 무기계 광물은 수용성 팽창특성을 가지는 알루미나 실리케이트로서, 이산화규소(SiO2) 16중량% 이상, 산화알루미늄(Al2O3) 8중량% 이상, 산화마그네슘(MgO)과 산화철(Fe2O3)가 각각 5중량% 이상 함유되는 것을 특징으로 한다.
여기에서 또, 상기 무기계 겔화제는 마그네슘 아세테이트 테트라하이드레이트((CH3COO)2Mgㅇ4H2O), 황산알루미늄(Al2(SO4)3), 석고(CaSO4)중 어느 하나를 단독으로 사용하거나 2종 이상 혼합한다.
여기에서 또, 상기 비이온 계면활성제는 폴리알킬렌계이다.
상기와 같이 구성되는 본 발명인 수용성 팽창 및 급결 성능을 가지는 무기계 지수제 조성물에 따르면, 콘크리트 구조물의 성능을 크게 저하시키는 습식균열, 누수균열을 보수하여 모체 콘크리트의 내구성을 향상시키며 보수재료의 화학적 안정성을 높여주는 조성물로서 균열부위에서 무기계 수용성 팽창 특성 및 겔화를 이용하여 지수하는 지수제를 이용하여 신축이음 및 배면을 보수할 수 있어 구조물의 안전적인 지수효과를 기대할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실험예에 따른 무기계 지수제의 0.2mm 균열부위에 모의 주입실험과 실내 작업성 평가를 실험한 사진이다.
도 2는 본 발명의 실험예에 따라 무기계 지수제를 주입하기 위하여 콘크리트의 누수균열 부위에 플러그를 설치한 후 플러그를 통하여 누수가 진행되는 상황을 보여주기 위한 사진이다.
도 3은 본 발명의 실험예에 따라 제조된 무기계 지수제를 플러그를 통하여 누수 균열에 적용하여 누수가 바로 차수되는 것을 확인할 수 있는 사진이다.
이하, 본 발명에 따른 수용성 팽창 및 급결 성능을 가지는 무기계 지수제 조성물의 제조 과정을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명하면 다음과 같다.
하기에서 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
먼저, 본 발명에 따른 수용성 팽창 및 급결 성능을 가지는 무기계 지수제 조성물은 철근 콘크리트 구조물의 콜드조인트, 관통균열 부위의 습식균열, 누수균열에 무기계 팽창성 지수효과를 가지며 급결성으로 누수하에서 무기계로 균열부위 충진 효과를 갖는다.
그리고, 본 발명에 따른 수용성 팽창 및 급결 성능을 가지는 무기계 지수제 조성물은 시멘트계 분체와, 시멘트계 분체 100중량부에 대하여 팽창 특성을 가지는 무기계 광물 10~100 중량부와, 무기계 겔화제 1~10중량부와, 비이온 계면활성제 1~5중량부, 물 50~100 중량부를 각각 혼합하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명에 따른 수용성 팽창 및 급결 성능을 가지는 무기계 지수제 조성물은 시멘트계 분체 100중량부에 대하여 슬래그 미분말 10~100중량부, CaO계 팽창제 10~50중량부, 플라이애시 10~50중량부를 더 혼합하는 것이 바람직하다.
이때, 시멘트계 분체는 마이크로 시멘트, 고로슬래그 시멘트, 실리카 시멘트, 플라이애시 시멘트, 알루미나 시멘트, 콜로이드 시멘트, 벨라이트계 시멘트, 내황산염 시멘트 중 선택된 어느 하나로서, 단독으로 사용하거나 2개이상을 혼합하여 사용한다.
이어서, 슬래그 미분말은 재료 충전제로서 사용되고, 10 중량% 미만으로 혼합되면 재료분리 단점이 있고, 100 중량%를 초과하면 경화가 지연되는 단점이 있다.
계속해서, CaO계 팽창제는 슬래그 미분말과 플라이애시의 수화를 촉진시켜 생성된 수화물의 강도 및 화학적 안정성을 증가시키는 역할을 한다. 이때, CaO계 팽창제는 시멘트 100 중량부에 대하여 10~50 중량부를 혼합하는 데, 혼합량이 10 중량부 미만이면 수화 촉진이 미미한 단점이 있고, 50 중량부를 초과하면 지나치게 수화가 촉진되는 단점이 있다.
또한, 플라이애시는 미연탄소함량이 7%이하인 것이 적절하며, 시멘트 100 중량부에 대하여 10~50중량부를 혼합하는 데, 플라이애쉬는 입자의 형태가 구형인 특징을 가지고 있어 혼합량이 10 중량부 미만인 경우에는 볼 베어링효과에 의한 작업성 향상 및 충진성 향상 효과가 미비하며, 50 중량부 이상인 경우에는 초기 반응성이 감소하고 미연탄소분의 함량이 증가하여 작업성이 감소하게 된다.
그리고, 팽창 특성을 가지는 무기계 광물은 CSA 및 CaO계 팽창재료와 함께 포졸란 특성을 가지는 알루미나 실리케이트를 의미한다. 특히 수용성 팽창특성을 가지는 알루미나 실리케이트는 이산화규소(SiO2) 16중량% 이상, 산화알루미늄(Al2O3) 8중량% 이상, 산화마그네슘(MgO)과 산화철(Fe2O3)가 각각 5중량% 이상 함유된 것을 사용한다.
이어서, 무기계 겔화제는 마그네슘 아세테이트 테트라하이드레이트((CH3COO)2Mgㅇ4H2O), 황산알루미늄(Al2(SO4)3), 석고(CaSO4)중 어느 하나를 단독으로 사용하거나 2종 이상 혼합한다.
계속해서, 비이온 계면활성제는 폴리옥실알킬렌을 함유한 재료가 유리하며, 폴리알킬렌글리콜에 가용되는 재료이다.
《실험예》
이하, 실험예를 통하여 본 발명을 보다 상세히 설명하고자 하며, 본 실험 예는 가장 바람직한 실시형태를 통하여 본 발명을 보다 구체적으로 설명하기 위함이며, 본 발명의 범위가 실험예에 한정되는 것은 아니다.
도 1은 본 발명의 실험예에 따른 무기계 지수제의 0.2mm 균열부위에 모의 주입실험과 실내 작업성 평가를 실험한 사진이고, 도 2는 본 발명의 실험예에 따라 무기계 지수제를 주입하기 위하여 콘크리트의 누수균열 부위에 플러그를 설치한 후 플러그를 통하여 누수가 진행되는 상황을 보여주기 위한 사진이고, 도 3은 본 발명의 실험예에 따라 제조된 무기계 지수제를 플러그를 통하여 누수 균열에 적용하여 누수가 바로 차수되는 것을 확인할 수 있는 사진이다.
먼저, 마이크로시멘트 10중량%, 실리카시멘트 5중량%, 무기계 광물재료 10중량%, 슬래그 미분말 10중량%, 플라이애시 10중량%, 무기계 겔화제 5중량%, 비이온 계면활성제 1중량%, 물 50중량%를 3분간 혼합하여 수용성 팽창 및 급결 성능을 가지는 무기계 지수제를 제조하였다.
그리고, 이렇게 제조된 지수제를 도 1에서 보이는 바와 같이 실험실에서 주사기를 이용하여 아크릴판 주입성능 테스트를 실시하였다.
도 1을 통해 유기계(에폭시계열)와 같은 퍼짐 현상을 확인할 수 있었다. 이는 주입성능이 우수한 유기계와 유사한 성능을 발휘하고 무기계의 단점인 주입시 균열 깊숙이 충진되지 않는 성능을 보안하였다.
도 2에서 보이는 것과 같이 콘크리트 누수균열 부위에는 주입장비를 이용하여 주입하였고, 도 3에 도시된 바와 같이 누수가 바로 차수되는 것을 확인할 수 있다.
본 발명은 다양하게 변형될 수 있고 여러 가지 형태를 취할 수 있으며 상기 발명의 상세한 설명에서는 그에 따른 특별한 실시 예에 대해서만 기술하였다. 하지만 본 발명은 상세한 설명에서 언급되는 특별한 형태로 한정되는 것이 아닌 것으로 이해되어야 하며, 오히려 첨부된 청구범위에 의해 정의되는 본 발명의 정신과 범위 내에 있는 모든 변형물과 균등물 및 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

Claims (5)

  1. 시멘트계 분체와, 시멘트계 분체 100중량부에 대하여 팽창 특성을 가지는 수용성 팽창특성을 가지는 알루미나 실리케이트로서, 이산화규소(SiO2) 16중량% 이상, 산화알루미늄(Al2O3) 8중량% 이상, 산화마그네슘(MgO)과 산화철(Fe2O3)가 각각 5중량% 이상 함유되는 무기계 광물 10~100 중량부와, 무기계 겔화제 1~10중량부와, 비이온 계면활성제 1~5중량부와, 물 50~100 중량부와, 슬래그 미분말 10~100중량부와, CaO계 팽창제 10~50중량부, 플라이애시 10~50중량부를 각각 혼합하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 수용성 팽창 및 급결 성능을 가지는 무기계 지수제 조성물.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 무기계 겔화제는
    마그네슘 아세테이트 테트라하이드레이트((CH3COO)2Mgㅇ4H2O), 황산알루미늄(Al2(SO4)3), 석고(CaSO4)중 어느 하나를 단독으로 사용하거나 2종 이상 혼합하는 것을 특징으로 하는 수용성 팽창 및 급결 성능을 가지는 무기계 지수제 조성물.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 비이온 계면활성제는,
    폴리알킬렌계인 것을 특징으로 하는 수용성 팽창 및 급결 성능을 가지는 무기계 지수제 조성물.
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101709239B1 (ko) * 2016-06-03 2017-02-23 (주)대우건설 산업부산물을 이용한 지반 차수용 친환경 무기계 그라우트 조성물
KR101862456B1 (ko) * 2016-04-11 2018-05-29 주식회사 포스코건설 고로슬래그 미분말을 이용한 무기계 지수제 조성물
CN109851278A (zh) * 2019-03-27 2019-06-07 常熟京常智能科技有限公司 交通检测设备墙体固定膨胀剂及其制备方法
CN114804684A (zh) * 2022-01-17 2022-07-29 河北工业大学 一种超低碳无熟料水泥及其制备方法和应用

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001048627A (ja) * 1999-08-09 2001-02-20 Katsuro Kokubu 膨張性を有する水硬性セメント組成物及びそれを用いた無機系止水材
JP2005104826A (ja) * 2003-09-08 2005-04-21 Denki Kagaku Kogyo Kk 吹付け材料及びそれを用いた補修工法
KR101442668B1 (ko) * 2014-03-31 2014-11-04 주식회사 이에스피소재 시멘트계 지수재 조성물 및 이를 이용한 지수공법
KR101481753B1 (ko) 2014-04-08 2015-01-12 (주)대우건설 균열 자기치유 기능이 구비된 콘크리트 미세 균열보수용 균열크리너
KR101517925B1 (ko) 2014-12-17 2015-05-07 주식회사 세릭 비스페놀 옥시란 중합체와 폴리아민 기반의 유무기계 스마트 복합 균열 보수재 조성물

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001048627A (ja) * 1999-08-09 2001-02-20 Katsuro Kokubu 膨張性を有する水硬性セメント組成物及びそれを用いた無機系止水材
JP2005104826A (ja) * 2003-09-08 2005-04-21 Denki Kagaku Kogyo Kk 吹付け材料及びそれを用いた補修工法
KR101442668B1 (ko) * 2014-03-31 2014-11-04 주식회사 이에스피소재 시멘트계 지수재 조성물 및 이를 이용한 지수공법
KR101481753B1 (ko) 2014-04-08 2015-01-12 (주)대우건설 균열 자기치유 기능이 구비된 콘크리트 미세 균열보수용 균열크리너
KR101517925B1 (ko) 2014-12-17 2015-05-07 주식회사 세릭 비스페놀 옥시란 중합체와 폴리아민 기반의 유무기계 스마트 복합 균열 보수재 조성물

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101862456B1 (ko) * 2016-04-11 2018-05-29 주식회사 포스코건설 고로슬래그 미분말을 이용한 무기계 지수제 조성물
KR101709239B1 (ko) * 2016-06-03 2017-02-23 (주)대우건설 산업부산물을 이용한 지반 차수용 친환경 무기계 그라우트 조성물
CN109851278A (zh) * 2019-03-27 2019-06-07 常熟京常智能科技有限公司 交通检测设备墙体固定膨胀剂及其制备方法
CN109851278B (zh) * 2019-03-27 2021-07-13 常熟京常智能科技有限公司 交通检测设备墙体固定膨胀剂及其制备方法
CN114804684A (zh) * 2022-01-17 2022-07-29 河北工业大学 一种超低碳无熟料水泥及其制备方法和应用
CN114804684B (zh) * 2022-01-17 2022-09-16 河北工业大学 一种超低碳无熟料水泥及其制备方法和应用

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