KR101740559B1 - Pc 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물 - Google Patents

Pc 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물 Download PDF

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Abstract

본 발명은 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물에 관한 것으로서, 특히 상기 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 5~30중량부가 혼합되는 혼화재 결합재와; 상기 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 20~30중량부가 혼합되는 잔골재와; 상기 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 1~20중량부가 혼합되는 팽창재와; 상기 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 1~20중량부가 혼합되는 수용성 폴리머와; 상기 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 0.01~2중량부가 혼합되는 고성능 감수제; 및 상기 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 0.01~2중량부가 혼합되는 보강재로 이루어지는 것을 특징으로 한다.
상기와 같은 본 발명에 따르면 시멘트 바인더와 혼화재 결합재, 잔골재, 팽창재, 수용성 폴리머, 고성능 감수제 및 보강재로 이루어진 결합재를 사용하여, PC부재 조인트 부분 및 교량의 교각부 슈(shoe)나 선박, 자동차 등 중공업 공정에서 기계기초의 하부를 충전ㅇ보수하기 위해, 무수축성 및 고강도성, 고유동성, 우수한 내구성을 가지는 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물을 제공할 수 있다.

Description

PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물{ECO-FRIENDLY AND HIGHLY DURABLE NON-SHRINK GROUT COMPOSITION FOR PC CHARGE AND REINFORCEMENT}
본 발명은 산업부산물을 적용한 무수축 팽윤특성의 PC(Precast Concrete) 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물에 관한 것으로서, 상세하게는 PC 부재 조인트 부분 및 교량의 교각부 슈(shoe)나 선박, 자동차 등 중공업 공정에서 기계기초의 하부·보수를 위한, 무수축성 및 고강도성, 고유동성, 우수한 내구성을 가지는 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물에 관한 것이다.
건설경기가 도로, 철도, 항만 등 SOC 분야로 대형화, 계획화되면서 종래에 사용되어온 재료 및 공법으로는 기대수준을 만족하지 못하는 현실이 도래하게 되었으며, 관련 업계에서는 이를 위해 새로운 대체 재료, 공법의 개발 및 상품화를 꾸준히 시도하고 있다. 이러한 측면에서 시멘트계 프리믹스형 무수축 그라우트재는 교량의 교각부 슈(shoe) 충전용이나 선박, 자동차 등 중공업 공정에서 기계기초의 하부 충전용으로 널리 사용되고 있다.
이러한 무수축 그라우트가 그 역할과 기능을 충분히 발휘하기 위해서는 다음과 같은 특성을 구비해야 한다. 첫째, 유동성이 좋고 충전성이 우수할 것, 둘째, 블리딩을 발생시키지 않고, 침하를 발생시키지 않을 것, 셋째, 고강도를 발휘할 것, 넷째, 내구성이 우수할 것 등이 요구된다.
또한, 무수축 그라우트는 토목, 건축, 기계분야 등의 중요 구조물을 지지하거나 충전하기 위한 목적으로 사용되는 건설재료로서, 주로 시멘트계 무수축 그라우트를 의미한다. 이러한 시멘트계 무수축 그라우트는 기계 기초 밑의 들뜸 부위의 채움재, 앵커볼트 고정용 채움재, 지반주입재, 포스트텐션 주입재 등에 사용되고 있으며, 최근에는 해상 풍력타워와 기초의 연결부위용 및 케이블 교량에서 케이블 지지 새들 충전용 등으로도 사용되고 있다. 이러한 시멘트계 무수축 그라우트는 요구 목적상 협소한 공간에 치밀하게 충전될 수 있도록 우수한 유동성과 적절한 점성을 확보하여야 한다.
시멘트계 무수축 그라우트의 경우, 대상 구조물들이 반복 하중을 받는 특성이 있기 때문에 기존의 그라우트와 같이 충전성, 무수축 특성뿐만 아니라 고유동성, 고강도, 고인성 및 고내구성을 갖는 그라우트 적용이 필요하다.
그라우트재는 구조물의 특성상 주로 큰 하중을 받는 부위에 시공되기 때문에 국내특허등록 10-0068586호(고강도 무수축 그라우트 조성물), 10-1322806호(초고강도 그라우트재의 결합재 및 이를 이용한 방도성 초고강도 그라우트재 조성물과 이의 제조방법) 등과 같은 높은 압축강도를 갖는 그라우트재 위주로 개발 사용되어 왔으며, 근래에는 시공성 향상을 목적으로 국내특허등록 10-0942523호(속경 및 팽창성 혼합재를 이용한 그라우트 혼합재 및 이를 이용한 심층 그라우트 공법), 10-0473717호(초속경성 무수축 그라우트재) 등과 같은 속경성 그라우트재가 개발되어오고 있다.
그러나 종래의 그라우트재는 단기 물리 특성을 고려하여 제품 개발이 이루어져왔으며, 이로 인하여 다음과 같은 문제점이 대두되고 있다. 먼저, 압축강도와 같은 고강성 위주로 제품이 개발되어, 한계응력 이상에서는 구조체가 갑자기 파괴되는 취성체라는 구조적 문제점과 연속하중 및 반복하중 등의 응력에 의한 누적피로에 의해 균열 등의 성능저하 현상이 발생할 수 있다.
또한, 초기 고강도성을 유지하기 위하여 발열 특성이 높은 속경성 재료를 과다하게 사용함으로써 대형 부재인 경우 수화열 등에 의한 균열발생 우려의 문제를 안고 있다.
마지막으로, 상하부 구조체의 일체화를 위한 조치로서 무수축성 재료나 발포성 재료 등을 사용하는데, 이러한 효과는 초기 재령에서는 유효하지만, 장기 재령 후에는 시멘트의 건조수축으로 그라우트재 조성물에서 일부 수축이 발생하고, 지속적인 외부 하중으로 구조물 본체와 접촉면이 박리됨으로써 상부 구조물의 응력을 하부 콘크리트로 분산시키는 상하 구조물의 일체화 기능을 상실할 우려가 있다.
국내특허등록 10-0068586호 국내특허등록 10-1322806호 국내특허등록 10-0942523호 국내특허등록 10-0473717호
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 시멘트 바인더와 혼화재 결합재, 잔골재, 팽창재, 수용성 폴리머, 고성능 감수제, 보강재로 이루어진 결합재를 사용하여 PC 부재 조인트 부분 및 교량의 교각부 슈(shoe)나 선박, 자동차 등 중공업 공정에서 기계기초의 하부를 충전·보수하기 위해, 무수축성 및 고강도성, 고유동성, 우수한 내구성을 가지는 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물을 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 내구성이 우수한 시멘트 바인더와 내산성 및 내화학성이 우수한 산업부산물인 플라이애쉬, 고로슬래그, 실리카흄, 메타카올린, 탈황석고를 혼화재로 이용하고, 팽창성 및 팽윤성이 우수한 CSA계, 벤토나이트, 알루미나 실리케이트, 인산칼슘 및 마그네슘 실리게이트를 팽창재로 사용함으로써, 고내구성 및 고내산성을 확보할 수 있고, 초기재령에서 발생할 수 있는 건조수축 및 균열 억제 효과를 기대할 수 있으며, 산업부산물 활용을 함으로써 친환경적이며 고부가가치화에 기여 할 수 있도록 하는 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물을 제공하는데 다른 목적이 있다.
또한, 본 발명은 내구성이 뛰어나 위생적이고 안정적인 사용이 가능하고, 고내구성 및 안정성을 갖는 결합재를 사용하여 보수 및 유지관리의 비용절감 효과를 가져 올 수 있도록 하는 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물을 제공하는데 또 다른 목적이 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 특징은,
시멘트 바인더; 상기 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 5~30중량부가 혼합되는 혼화재 결합재와; 상기 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 20~40중량부가 혼합되는 잔골재와; 상기 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 1~20중량부가 혼합되는 팽창재와; 상기 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 1~20중량부가 혼합되는 수용성 폴리머와; 상기 시멘트 바인더 1000중량부에 대하여 0.01~2중량부가 혼합되는 고성능 감수제; 및 상기 시멘트 바인더 0.01~2중량부가 혼합되는 보강재로 이루어지는 것을 특징으로 한다.
여기에서, 상기 시멘트 바인더는 포틀랜드 시멘트, 조강시멘트, 초조강 시멘트, MDF시멘트, DSP 시멘트, 덴시트형 시멘트, 파이라멘트형 시멘트, 칼슘 알루미네이트 시멘트, 플라스터, 실리케이트 시멘트, 석고 시멘트, 포스페이트 시멘트, 고 알루미나 시멘트, 초미립 시멘트, 슬래그 시멘트, 마그네슘 옥시클로라이드 시멘트, 초속경 시멘트, 알루미나 시멘트 및 마이크로시멘트로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상이다.
여기에서 또한, 상기 혼화재 결합재는 밀도 2.7~2.9g/㎤, 블레인 값(Blaine value) 4,000㎠/g 이상인 고로슬래그 10~80중량%와, 밀도 2.1~2.3g/㎤, 블레인 값(Blaine value) 4,000㎠/g 이상인 플라이애시 10~80중량% 및 밀도 2.0~2.2g/㎤, 블레인 값(Blaine value) 100,000㎠/g 이상인 실리카흄 및 밀도 1.6~1.9g/㎤,밀도 2.2~2.6g/㎤, 블레인 값(Blaine value) 10,000㎠/g 이상인 메타카올린, 밀도 2.0~4.0g/㎤, 블레인 값(Blaine value) 3,800㎠/g 이상, 강열감량이 3~5%인 정제된 탈황석고 및 블레인 값(Blaine value) 3,000㎠/g 이상인 벤토나이트로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상이 1~10중량%로 혼합된다.
여기에서 또, 상기 잔골재는 밀도 1.3~2.7g/㎤, 입경 1.5㎜ 이하의 흡수율이 낮은 강모래, 부순 자갈, 부순 모래, 규사로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상인 것을 특징으로 한다.
여기에서 또, 상기 팽창재는 CSA(Calcium Sulfoaluminater)계, 알루미나 실리케이트, 인산칼슘 및 마그네슘 실리케이트로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상인 것을 특징으로 한다.
여기에서, 상기 수용성 폴리머는 스틸렌 부타디엔라텍스(SBR) 0.01~20중량%, 폴리아크릴에스터(PAE) 0.01~20중량%, 에틸렌비닐아세테이트(EVA) 0.01~20중량%, 스틸렌아크릴에스터(SAE) 0.01~20중량%, 폴리프로피온산비닐(PVP) 0.01~20중량% 및 폴리프로필렌(PP) 0.01~5중량%를 혼합하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 고성능 감수제는 폴리칼본산계 또는 나프탈렌계의 일반 감수제이다.
여기에서 또, 상기 보강재는 유리섬유, 강섬유, 폴리아미드 섬유, 폴리프로필렌 섬유, 폴리에틸렌 섬유 및 탄소섬유로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상이다.
여기에서 또, 상기 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물은, 상기 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물의 100중량부에 대하여 물 15~20중량부를 혼합한다.
상기와 같이 구성되는 본 발명인 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물에 따르면, 내구성이 우수한 시멘트 바인더와 내산성 및 내화학성이 우수한 산업부산물인 플라이애쉬, 고로슬래그, 실리카흄, 메타카올린, 탈황석고의 무기결합재를 혼합하여 고내구성, 고내산성을 확보할 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면 산업부산물인 플라이애쉬, 고로슬래그, 실리카 흄, 메타카올린, 탈황석고를 이용하여 환경부하 저감과 고부가가치화에 기여할 수 있는 고내산성 무기결합재 조성물을 제조할 수 있다.
또한, 본 발명에 팽창성, 팽윤성이 우수한 CSA계와 벤토나이트, 알루미나 실리케이트, 인산칼슘 및 마그네슘 실리게이트를 팽창재로 사용하여 초기 재령에서 발생할 수 있는 건조수축 및 균열 억제 효과를 기대할 수 있다.
또한, 본 발명은 내구성이 뛰어나 위생적이고 안정적인 사용이 가능하고, 고내구성 및 안정성을 갖는 결합재를 사용하여 보수 및 유지관리의 비용절감 효과를 가져 올 수 있도록 하는 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물을 제조 할 수 있다.
도 1 및 도 2는 본 발명의 실험예에 따른 무수축 그라우트의 유하시간 및 플로를 측정하는 모습이다.
도 3 및 4는 본 발명의 실험예에 따른 무수축 그라우트의 재령별 압축강도 및 팽창높이를 나타낸 그래프이다.
이하, 본 발명에 따른 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물의 제조 방법을 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.
본 발명에 따른 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물은 시멘트 바인더와, 상기 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 5~30중량부가 혼합되는 혼화재 결합재와; 상기 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 20~40중량부가 혼합되는 잔골재와; 상기 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 1~20중량부가 혼합되는 팽창재와; 상기 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 1~5중량부가 혼합되는 수용성 폴리머와; 상기 시멘트 바인더 1000중량부에 대하여 0.01~2중량부가 혼합되는 고성능 감수제와; 상기 시멘트 바인더 0.01~2중량부가 혼합되는 보강재로 조성된다.
먼저, 시멘트 바인더는 포틀랜드 시멘트, 조강시멘트, 초조강 시멘트, MDF시멘트, DSP 시멘트, 덴시트형 시멘트, 파이라멘트형 시멘트, 칼슘 알루미네이트 시멘트, 플라스터, 실리케이트 시멘트, 석고 시멘트, 포스페이트 시멘트, 고 알루미나 시멘트, 초미립 시멘트, 슬래그 시멘트, 마그네슘 옥시클로라이드 시멘트, 초속경 시멘트, 알루미나 시멘트 및 마이크로시멘트로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상이 혼합된다.
또한, 혼화재 결합재는 잠재 수경성 특징, 장기 강도 발현 및 내구성 증진, 황산염 저항성, 알카리 골재반응 억재를 위해 밀도 2.7~2.9g/㎤, 블레인 값(Blaine value) 4,000㎠/g 이상인 고로슬래그 10~80중량%와, 밀도 2.1~2.3g/㎤, 블레인 값(Blaine value) 4,000㎠/g 이상인 플라이애시 10~80중량% 및 밀도 2.0~2.2g/㎤, 블레인 값(Blaine value) 100,000㎠/g 이상인 실리카흄 및 밀도 1.6~1.9g/㎤,밀도 2.2~2.6g/㎤, 블레인 값(Blaine value) 10,000㎠/g 이상인 메타카올린, 밀도 2.0~4.0g/㎤, 블레인 값(Blaine value) 3,800㎠/g 이상, 강열감량이 3~5%인 정제된 탈황석고 및 블레인 값(Blaine value) 3,000㎠/g 이상인 벤토나이트로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상을 1~10중량%를 혼합하여 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 5~30중량부를 혼합한다. 이때, 혼화재 결합재를 5중량부 미만으로 사용하면 그 효과가 미미하고, 30중량부를 초과하였을 때에는 응결 및 초기강도저하, 중성화 촉진에 영향을 미친다.
계속해서, 잔골재는 밀도 1.3~2.7g/㎤, 입경 1.0㎜ 이하의 흡수율이 낮은 강모래, 부순 자갈, 부순 모래, 규사로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상을 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 20~40중량부를 혼합한다. 이때, 잔골재를 20중량부 미만으로 사용하면 수량 부족으로 비빔이 되지 않으며, 40중량부를 초과하였을 때는 재료 분리 및 강도 저하 등에 영향을 미친다.
또한, 팽창재는 초기 재령에서 팽창력을 발휘하여 경화체의 구조를 치밀하게 해 주고 초기에 발생할 수 있는 건조수축을 최소화하여 균열을 억제하도록 CSA(Calcium Sulfoaluminate)계, 알루미나 실리케이트, 인산칼슘 및 마그네슘 실리케이트로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상을 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 1~20중량부를 혼합한다. 이때, 팽창제를 1중량부 미만으로 사용하면 그 효과가 미미하고, 20 중량부를 초과하였을 때에는 과팽창으로 인해 균열이 발생할 수 있다.
또, 수용성 폴리머는 시멘트 결합재 대비 0.1~1중량%에서 스틸렌 부타디엔라텍스(SBR) 0.01~20중량%, 폴리아크릴에스터(PAE) 0.01~20중량%, 에틸렌비닐아세테이트(EVA) 0.01~20중량%, 스틸렌아크릴에스터(SAE) 0.01~20중량%, 폴리프로피온산비닐(PVP) 0.01~20중량% 및 폴리프로필렌(PP) 0.01~20중량%를 혼합하여 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 1~5중량부를 혼합한다. 이때, 수용성 폴리머를 1중량% 미만으로 사용하면 폴리머의 성능이 미약할 수 있고, 5중량부를 초과하였을 때에는 표면경도 저하에 영향을 미치고, 점도가 낮아지고 재료 분리가 발생하기 쉬우며, 수화반응을 지연시켜 초기 강도 발현에 영향을 미칠 수 있으며, 고가의 재료이므로 비경제적이다.
이어서, 고성능 감수제는 폴리칼본산계 또는 나프탈렌계의 일반 감수제를 사용하며, 상기 고성능 감수제의 양은 유동성에 따라 조절될 수 있으며, 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 0.01~2중량부를 혼합된다. 이때, 고성능 감수제를 0.01중량부 미만을 사용할 경우 그 효과가 미미하고, 2중량부를 초과하였을 때에는 강도 및 재료분리, 응결에 영향을 미칠 수 있다.
계속해서, 보강재는 유리섬유, 강섬유, 폴리아미드 섬유, 폴리프로필렌 섬유, 폴리에틸렌 섬유 및 탄소섬유로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상을 0.01~1중량부로 혼합된다. 이때, 보강재가 0.01중량부 미만을 사용할 경우 효과가 미미하여 성능 개선에 문제가 발생할 수 있고, 2중량부를 초과하였을 때에는 섬유 뭉침 현상으로 유동성 및 성능 저하가 발생할 수 있다.
한편, 본 발명에 따른 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물은 이의 100중량부에 대하여 물 15~20중량부를 혼합하여 사용하는 것이 바람직하다.
《실험예》
이하, 실험예를 통하여 본 발명을 보다 상세히 설명하고자 하며, 본 실험예는 가장 바람직한 실시형태를 통하여 본 발명을 보다 구체적으로 설명하기 위함이며, 본 발명의 범위가 실험예에 한정되는 것은 아니다.
본 발명에 따라 제조된 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물, 즉 무수축 그라우트의 성능을 평가하기 위해 최적 배합을 선정하여 평가를 실시하였다. 시멘트 바인더 537.5㎏/㎥, 혼화재 결합재 162㎏/㎥, 잔골재 220㎏/㎥, 팽창재 52.4㎏/㎥ 수용성 폴리머 21㎏/㎥, 고성능 감수제 6.3㎏/㎥, 보강재 0.8㎏/㎥, 물 180㎏/㎥를 혼합하였고, 잔골재는 규사 4호를 혼합하였다.
Figure 112016106986630-pat00001
Figure 112016106986630-pat00002
본 발명에 따라 제조된 무수축 그라우트의 성능을 평가하기 위해 50×50×50 사각 공시체를 제작한다. 공시체의 양생조건은 기건 20±3℃의 상온에서 24시간 양생을 실시 후 20±3℃의 수중에서 양생을 실시한다. 이후, 공시체를 팽창 높이 및 압축강도 평가 재령까지 양생을 실시한다.
도 1 및 도 2는 본 발명의 실험예에 따른 무수축 그라우트의 유하시간 및 플로를 측정하는 모습이다.
도 3 및 4는 본 발명의 실험예에 따른 무수축 그라우트의 재령별 압축강도 및 팽창높이를 나타낸 그래프이다.
도 1을 참조하면, KS품질 기준의 유하시간은 60초 이내이며, 실험예의 무수축 그라우트 배합비율에 따른 유하시간은 8초가 측정되었다. 이는 적절한 분체와 잔골재의 혼합비율과 플라이애쉬의 볼베어링 효과와 첨가된 고성능 감수제의 영향에 의해 우수한 유동성이 발현된 것이다.
도 2를 참조하면, KS 품질 기준의 플로는 225 이상이며, 실험예의 무수축 그라우트 배합비율에 따른 플로는 305가 측정되었다. 이 역시 적절한 분체와 잔골재의 혼합비율과 플라이애쉬의 볼베어링 효과와 첨가된 고성능 감수제의 영향에 의해 우수한 유동성이 발현된 것이다.
도 3은 재령 별 KS 품질기준에서 요구하는 강도보다 우수한 강도가 측정되었으며, 재령 28일은 60MPa 이상의 고강도가 측정되었다. 이는 다성분계의 혼화재 결합재의 사용과 포졸란 반응 및 잠재수경성 반응으로 인한 장기강도 발현이 향상되었으며, 낮은 물시멘트 비에 의해 우수한 강도가 발현되었다.
도 4를 참조하면, 재령 별 팽창높이는 KS 품질기준에서 요구하는 0.40% 이내가 측정되었으며, 이는 CSA계의 팽창재와 팽윤성이 있는 벤토나이트, 알루미나 실리케이트, 인산칼슘 및 마그네슘 실리케이트에 의해 경화시 발생하는 건조수축 및 수축균열을 방지하였기 때문이다.
이상에서 설명한 바와 같이 본 발명에 따른 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물에 의하면, 무수축성 및 고강도성, 고유동성, 우수한 내구성능을 발휘하며, 보수 및 유지관리의 비용절감 효과가 있을 수 있고, 산업부산물의 적극적인 활용으로 CO2 저감효과 및 고부가가치화에 기여할 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 (9)

  1. 시멘트 바인더와;
    상기 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 5~30중량부가 혼합되는 혼화재 결합재와;
    상기 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 20~30중량부가 혼합되는 잔골재와;
    상기 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 1~20중량부가 혼합되는 팽창재와;
    상기 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 1~20중량부가 혼합되는 수용성 폴리머와;
    상기 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 0.01~2중량부가 혼합되는 고성능 감수제; 및
    상기 시멘트 바인더 100중량부에 대하여 0.01~1중량부가 혼합되는 보강재로 이루어지며,
    상기 혼화재 결합재는,
    밀도 2.7~2.9g/㎤, 블레인 값(Blaine value) 4,000㎠/g 이상인 고로슬래그 10~80중량%, 밀도 2.1~2.3g/㎤, 블레인 값(Blaine value) 4,000㎠/g 이상인 플라이애쉬 10~80중량% 및 밀도 2.0~2.2g/㎤, 블레인 값(Blaine value) 100,000㎠/g 이상인 실리카흄, 밀도 2.2~2.6g/㎤, 블레인 값(Blaine value) 10,000㎠/g 이상인 메타카올린, 밀도 2.0~4.0g/㎤, 블레인 값(Blaine value) 3,800㎠/g 이상, 강열감량이 3~5%인 정제된 탈황석고 및 밀도 1.6~1.9g/㎤, 블레인 값(Blaine value) 3,000㎠/g 이상인 벤토나이트로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상이 1~10중량%로 혼합되는 것을 특징으로 하는 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 시멘트 바인더는,
    포틀랜드 시멘트, 조강시멘트, 초조강 시멘트, MDF시멘트, DSP 시멘트, 덴시트형 시멘트, 파이라멘트형 시멘트, 칼슘 알루미네이트 시멘트, 플라스터, 실리케이트 시멘트, 석고 시멘트, 포스페이트 시멘트, 고 알루미나 시멘트, 초미립 시멘트, 슬래그 시멘트, 마그네슘 옥시클로라이드 시멘트, 초속경 시멘트, 알루미나 시멘트 및 마이크로시멘트로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상인 것을 특징으로 하는 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물.
  3. 삭제
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 잔골재는,
    밀도 1.3~2.7g/㎤, 입경 1.5㎜ 이하의 흡수율이 낮은 강모래, 부순 자갈, 부순 모래, 규사로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상인 것을 특징으로 하는 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 팽창재는,
    팽창성 및 팽윤성을 가진 CSA(Calcium Sulfoaluminate)계, 알루미나 실리케이트, 인산칼슘 및 마그네슘 실리케이트로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상인 것을 특징으로 하는 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 수용성 폴리머는,
    스틸렌 부타디엔라텍스(SBR) 0.01~20중량%, 폴리아크릴에스터(PAE) 0.01~20중량%, 에틸렌비닐아세테이트(EVA) 0.01~20중량%, 스틸렌아크릴에스터(SAE) 0.01~20중량%, 폴리프로피온산비닐(PVP) 0.01~20중량% 및 폴리프로필렌(PP) 0.01~20중량%를 혼합하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 고성능 감수제는,
    폴리칼본산계 또는 나프탈렌계의 일반 감수제인 것을 특징으로 하는 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 보강재는,
    유리섬유, 강섬유, 폴리아미드 섬유, 폴리프로필렌 섬유, 폴리에틸렌 섬유 및 탄소섬유로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상인 것인 것을 특징으로 하는 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물은,
    상기 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물의 100중량부에 대하여 물 15~20중량부를 혼합하는 것을 특징으로 하는 PC 충전 및 보강용 친환경 고내구성 무수축 그라우트 조성물.
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