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Creep(크리프)로 인한 콘크리트의 장기처짐
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콘크리트 Creep_철근콘크리트 : 네이버 블로그

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콘크리트 Creep_철근콘크리트 : 네이버 블로그
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콘크리트의 크리프(Creep)

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  • Most searched keywords: Whether you are looking for 콘크리트의 크리프(Creep) Updating ▒ 기출문제 – 106회 1교시 7번 : 콘크리트의 크리프(Creep) – 92회 1교시 7번 : 크리프(creep) 현상 – 68회 1교시 2번 : 크리프(Creep) ▒ 개요 ① 크리프는 일정한 응력하에서의 변형률의 증가로 정의 함. ② 콘..건설실무, 설계변경, 사무자동화 프로그램, 기술사 자료를 공유합니다.
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콘크리트의 크리프(Creep)

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콘크리트의 크리프(Creep)
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콘크리트의 크리프란?

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콘크리트의 크리프란?
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콘크리트의 크리프(Creep)

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  • Most searched keywords: Whether you are looking for 콘크리트의 크리프(Creep) 크리프(Creep)란 재료에 지속하중이 장시간에 걸쳐 작용할 때 시간의 경과와 함께 변형이 증가하는 현상을 말합니다. 하중은 단기간에 작용하는 것도 … 건축물에 가해지는 하중은 비교적 짧은 시간에 작용하는 것도 있지만 장기간에 걸쳐 작용하는 하중도 있습니다. 대부분의 재료는 단기하중에 대한 역학적 성질과 장기하중에 대한 역학적 성질이 다양하게 나타나는..
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콘크리트의 크리프(Creep)
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콘크리트의 크리프(Creep) – 한솥마을

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콘크리트의 크리프(Creep) - 한솥마을
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콘크리트 크리프 정의 및 방지대책

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콘크리트 크리프 정의 및 방지대책
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콘크리트 크리프

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토목·건축 품질시험 기술사 – 홍창기 – Google Sách

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토목·건축 품질시험 기술사 - 홍창기 - Google Sách
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크리프(creep)

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  • Most searched keywords: Whether you are looking for 크리프(creep) Updating 1 크리프의 정의  1) 크리프(Creep)   ① 정의     – 소재에 일정한 하중이 가해진 상태에서 시간의 경과함에 따라 소재의 변형이 계속되는거나 심화되는 현상.     – 재료가 고온(일정온도)에 장시간..가치공방 기계연구소
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콘크리트의 크리프(Creep)

▒ 기출문제

– 106회 1교시 7번 : 콘크리트의 크리프(Creep)

– 92회 1교시 7번 : 크리프(creep) 현상

– 68회 1교시 2번 : 크리프(Creep)

▒ 개요

① 크리프는 일정한 응력하에서의 변형률의 증가로 정의 함.

② 콘크리트에 지속하중을 가하면 응력변화가 없어도 시간 경과시 변형이 증가하는 소성변형을 Creep라 함

② 지속응력의 크기가 정적강도의 80% 이상이 되면 Creep 파괴가 발생

▒ 크리프 계수(Φ)

Φ = 크리프 변형율 / 탄성 변형율

▒ 특징

① 같은 콘크리트에서 응력에 대한 Creep의 진행은 일정함

② 재하기간 3개월에 전 Creep의 50%, 1년에 약 80% 완료

③ 정상 Creep(2차 Creep)속도가 느리면 Creep 파괴시간 길어짐

④ Creep 변형은 탄성변형보다 크다

※ 실제 구조물에서 크리프는 건조수축과 함께 발생됩니다. 따라서 건조수축, 탄성변형, 크리프를 각각 분리해서 생각할 수는 없다고 하네요. ^^

▒ Creep 증가원인

① 재령이 짧을 수록

② 응력이 클 수록

③ 부재의 치수가 작을 수록

④ 온도가 높고, 습도가 작을 수록

⑤ 단위 시멘트량이 많을 수록

⑥ W/C가 클수록

▒ Creep 파괴

① 변천 Creep(1차 Creep) : 변형속도가 시간이 지나면서 감소

② 정상 Creep(2차 Creep) : 변형속도가 일정하거나 최소로 변형

③ 가속 Creep(3차 Creep) : 변형속도가 차차 증가하여 파괴

▒ 대책

① AE제, 감수제 사용 : 워커빌러티 향상, 단위수량, 단위 시멘트량 감소

② 양생관리 철저

③ 응력집중 방지 및 분산

④ 단위 시멘트량 작게

⑤ W/C 작게

▒ 콘크리트 변형율 증가원인 비교

※ 크리프변형률은 지속응력에 의해 발생되는 반면에 건조수축변형률은 응력과 무관하게 발생됩니다.

소성수축은 초기 건조수축이라하며 표면수의 급격한 증발이 없으면 발생이 미미하지만 참고 하세요.

▒ 연관문제

건조수축균열 – 소성수축균열

▒ 참고문헌(출처)

건축시공기술사 길잡이(김우식)

MIDAS 토목분야 토탈 솔루션 홈페이지

▒ 기타 참고자료

크립의 메커니즘에 대한 고찰 (시멘트협회)

콘크리트의 크리프란?

크리프는 응력이 일정하게 작용하여 크기의 변화가 없더라도 변형률이 시간 경과에 다라 증가하는 현상입니다. 콘크리트에서 크리프가 발생하는 이유는, 굳어 가는 시멘트 풀에 응력이 작용할 때 시간 경과에 따라 변형이 진행되기 때문입니다. 즉, 콘크리트는 시멘트 풀이 굳으면서 강도가 발현되는데, 완전히 굳기 전에 압축응력이 작용하면 응력이 자용하여 발생된 변형률이 일정하게 유지되지 않고 시간이 경과함에 따라 시멘트 풀이 더 눌리게 되어 변형률이 증가하는 것입니다. 콘크리트에 가하는 하중이 장시간에 걸쳐서 증가하도록 하여 얻은 콘크리트의 압축응력-변형률 곡선에 비하여 동일한 응력에서 변형률이 더 큰 모양을 보이는데 이것 또한 크리프의 영향입니다.

콘크리트의 크리프는 수축과 함께 시간이 경과함에 따라 증가합니다. 시간이 경과하면서 하중이 작용하여 탄성변형이 발생한 후, 크리프와 수축에 의하여 변형률이 증가하는 모양을 나타냅니다. 여기서 실제 탄성변형은 시간이 경과함에 따라 감소하는데, 이것은 콘크리트의 탄성계수가 시간이 지남에 따라 증가하기 때문입니다. 그러나 콘크리트의 변형률은 탄성변형과 함께 크리프와 건조수축에 의한 변형도 함께 발생하여, 실제 탄성변형을 측정하거나 계산하기는 매우 어렵습니다. 그러나 크리프와 수축에 의한 변형이 아직 발생하지 않은 시간에서의 탄성변형은 쉽게 얻을 수 있습니다. 따라서 탄성변형의 값이 변하지 않는다고 가정하고 계산하는 경우, 이를 겉보기 탄성변형이라고 합니다.

콘크리트의 크리프에 영향을 주는 요소는 매우 다양합니다.

재료의 구성, 즉 시멘트 분말도와 양, 골재 크기와 입도와 무기물 함유량, 혼화재료, 물의 양과 물시벤트 비, 양생 온도와 습도, 대기의 상대습도, 하중 재하 재령, 응력의 크기, 하중 재하 시간, 부재의 표면-체적 비율, 슬럼프 값 등의 영향을 받습니다.

크리프 변형률은 탄성 변형률에 대한 비율인 크리프 계수로 나타냅니다. 압축응력이 높지 않는 상태에서는 크리프 변형률이 탄성 변형률에 일정한 비율로 발생하여 동일한 값의 크리프 계수 값을 갖게 되는데, 이를 선형 크리프라고 합니다. 시간이 무한대일 때의 선형 크리프 계수는 일반적으로 1.5~3.5의 범위라고 합니다. 크리프 변형은 초기 재령에서 크게 발생하여, 조건에 다라 다르기는 하지만 일반적인 경우 1년이 경과하면 시간이 무한대일 때의 80%, 5년이 경과하면 시간이 무한대일 때의 약 90%가 발생합니다. 압축응력이 높은 상태에서 응력이 증가할수록 더 큰 비율로 크리프 변형률이 증가하여 선형 크리프 계수 값보다 큰 값을 갖게 되는데, 이를 비선형 크리프라고 합니다.

크리프 변형은 하중에 제거되면 복원이 되는데, 하중이 제거될 때의 콘크리트 재령이 높을수록 회복되는 변형률이 작아집니다. 다음은 크리프 변형이 진행되다가 시간에 하중이 제거된 후의 거동을 타나냅니다. 하중이 제거되면 하중에 의해 발생되었던 탄성변형이 복원되므로, 이를 탄성 복원이라고 합니다.

이때 복원된 탄성 변형률은 하중이 작용하였을 대 발생한 탄성 변형률, 즉 겉보기 탄성 변형률보다 작은데, 이는 재령이 증가함에 다른 탄성계수의 증가로 인한 것입니다. 탄성 복원 후에도 변형률이 좀 더 복원되는데, 이를 크리프 복원이라고 합니다. 크리프 복원도 역시 콘크리트 재령이 높을수록 크기가 작아집니다. 콘크리트에 작용하고 있던 하중이 제거되어 어떻게 변형이 복원되더라도 원래대로 돌아오지는 않고 남은 변형이 존재하는데, 이를 잔류 변형이라고 합니다.

이와 같은 콘크리트의 크리프는 구조물의 부재강도에는 크게 영향을 미치지 않아서, 설계에서 이를 고려하지 않는 것이 일반적입니다. 그러나 콘크리트 구조물에 장기적은 지속하중이 작용하면, 크리프 변형에 의하여 처짐이 증가하여 구조물의 사용성능에 문제를 유발할 수 있으며, 하중이 제거되더라도 잔류 처짐이 남아 있게 됩니다. 또 프리스트레스트 콘크리트의 경우에는 크리프에 의하여 긴장력이 감소하게 되어 프리스트레싱 효과를 감소시키게 됩니다. 따라서 콘크리트 구조물에서는 크리프가 과도하게 발생하지 않도록 하는 것이 바람직합니다.

콘크리트의 크리프(Creep)

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건축물에 가해지는 하중은 비교적 짧은 시간에 작용하는 것도 있지만 장기간에 걸쳐 작용하는 하중도 있습니다. 대부분의 재료는 단기하중에 대한 역학적 성질과 장기하중에 대한 역학적 성질이 다양하게 나타나는데, 여기서는 장기하중 특히 크리프에 대한 콘크리트의 특성을 살펴보겠습니다.

■ 콘크리트의 구성

■ 레미콘의 규격

■ 콘크리트는 어떻게 파괴될까(콘크리트의 균열)?

크리프(Creep)란?

크리프(Creep)란 재료에 지속하중이 장시간에 걸쳐 작용할 때 시간의 경과와 함께 변형이 증가하는 현상을 말합니다. 하중은 단기간에 작용하는 것도 있지만 장기간에 걸쳐 작용하는 것도 있습니다. 예를 들어 학생들이 한꺼번에 강의실로 들어와 수업을 듣고 나서, 수업이 끝난 후 강의실을 빠져나간다면, 강의실에는 여러 학생들 무게가 단기간에 걸쳐 가해지는 것으로 볼 수 있습니다.

책장이 크리프로 인해 변형되었다.

위 사진을 보면 책장에는 많은 책이 오랫동안 꽂혀있기 때문에 장기간 지속적으로 하중을 가하게 됩니다. 그래서 아랫쪽 책장이 아래로 많이 휜 것을 볼 수 있습니다. 만일 책장의 책을 뺀다면 책장은 원래대로 돌아올 수 있을까요?

크리프 변형

여러분이 생각하시는 것처럼 책장은 조금 복구될 수는 있겠지만 원래대로 돌아오지는 않을 것입니다. 이것을 그래프로 나타내면 아래와 같이 나타낼 수 있습니다.

책장에 처음 많은 책을 넣게 되면 조금 아래로 처지게 될텐데, 그 때의 변형이 초기 탄성변형이 됩니다. 무거운 책들은 책장에 계속 하중을 가하게 되는데, 그러면서 점점 크리프 변형은 증가하게 됩니다. 시간이 어느 정도 지나 책을 빼낸다면(하중을 제거한다면), 어느 정도 탄성변형고 회복크리프 변형만큼 복구되겠지만 완전히 복구되지는 않습니다. 따라서 비회복 크리프변형(잔류변형)은 남게 됩니다.

콘크리트의 크리프

크리프 변형의 정도는 지속응력의 크기에 따라 달라집니다. 다음 그래프를 보면서 살펴보겠습니다.

먼저 지속응력의 크기가 낮은 경우를 보겠습니다. 위 그래프에서 30%와 50%로 표기된 부분을 보시면 됩니다. 정적강도의 30%와 50% 수준의 강도를 지속적으로 가한 상태라고 이해하시면 됩니다. 이렇게 지속응력의 크기가 작은 경우는 변형이 증가하다가 점점 일정한 값에 접근하게 됩니다. 즉 어느 정도의 변형에 수렴한 후 멈추게 됩니다.

■ 응력이란?

■ 응력-변형도 곡선

그러나 지속응력이 크기가 큰 경우 변형증가하다가 파괴에 이르게 됩니다. 위 그래프에서 85%와 95%라고 표기된 부분을 보시면 됩니다. 콘크리트는 정적강도에서 최대응력의 80% 이상의 지속하중이 작용하게 되면, 이처럼 크리이프 변형이 일정값을 넘어 콘크리트는 파괴됩니다. 즉 단기간에 하중이 작용한다면 자신이 버틸 수 있는 최대 응력의 100%까지 버틸 수 있지만, 만일 지속하중의 경우라면 버틸 수 있는 힘이 줄어든다는 것입니다. 지속하중이 작용하는 경우라면 자신이 버틸 수 있는 최대 응력의 80% 수준을 넘어선다면 파괴되고 말 것입니다.

콘크리트 크리프에 영향을 미치는 요인은 다양합니다. 환경 측면에서는 하중이 클수록, 형상 측면에서는 단면치수가 작을수록, 재료측면에서는 단위수량이 많을수록 크리프 변형 커지게 될 것입니다.

크리프 계수

크리프와 관련된 성능의 정도를 나타낸 값을 크리프 계수라고 합니다. 크리프 변형을 순간 탄성 변형으로 나눈 값입니다. 크리프 계수가 클수록 재하 후 변형이 크게 나타난다고 이해할 수 있겠죠? 콘크리트의 크리프 계수는 대략 2-3정도로 알려져 있습니다.

■ [분류 전체보기] – 건축재료 목차

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