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이름 한국건축구조기술사회 이메일 ksea@ksea.or.kr
작성일 2021-03-19 조회수 263
제목
콘크리트 내구성 관련
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콘크리트 내구성 관련하여 문의 드립니다

2021.02.28. 개정된 KDS 14 20 40 콘크리트 내구성 설계기준을 보면 노출범주 및 등급에 따라 최소 설계기준압축강도를 지정하였습니다.

그 내용 중 해양환경에 관해서 질의합니다.

ES1 등급에 해안가 또는 해안 근처에 있는 구조물이라 예시되어 있으며, ES1 최소강도는 30MPa 로 되어있습니다.

그러나 해안가 또는 해안 근처가 어디까지인지 기준이 없는 상태이고, 비래염분양을 측정하여 정하기는 현실적으로 어려운 바여기에 대한 보완사항이나 적용규칙이 필요할 듯 합니다.

실무에 적용할 수 있는 합리적인 의견을 듣고 싶습니다. (적용 거리.. 강도저감 가능한 방법 등)

==================== 답 변 ====================

[KDS 14 20 40 : 2021 콘크리트구조 내구성 설계기준]

 

4.1-1 노출 범주 및 등급

범주

등급

조건

ES

(해양환경,

제빙화학제 등 염화물)

ES1

보통 정도의 습도에서 대기 중의 염화물에 노출되지만 해수 또는 염화물을 함유한 물에 직접 접하지 않는 콘크리트

해안가 또는 해안 근처에 있는 구조물3)

도로 주변에 위치하여 공기중의 제빙화학제에 노출되는 콘크리트

ES2

습윤하고 드물게 건조되며 염화물에 노출되는 콘크리트

수영장

염화물을 함유한 공업용수에 노출되는 콘크리트

ES3

항상 해수에 침지되는 콘크리트

해상 교각의 해수 중에 침지되는 부분

ES4

건습이 반복되면서 해수 또는 염화물에 노출되는 콘크리트

해양 환경의 물보라 지역(비말대) 및 간만대에 위치한 콘크리트

염화물을 함유한 물보라에 직접 노출되는 교량 부위4)

도로 포장

주차장5)

주     3) 비래염분의 영향을 받는 콘크리트로 해양환경의 경우 해안가로부터 거리에 따른 비래염분량은 지역마다 큰 차이가 있으므로 측정결과 등을 바탕으로 한계영향 거리를 정해야 한다. 또한 공기 중의 제빙화학제에 영향을 받는 거리도 지역에 따라 편차가 크게 나타나므로 기존 구조물의 염화물 측정결과 등으로부터 한계 영향 거리를 정하는 것이 바람직하다.


4.1.4
내구성 확보를 위한 요구조건

(1)콘크리트 설계기준압축강도는 표 4.1-1의 노출등급에 따라 표 4.1-3에서 규정하는 값 이상이라야 한다. 다만, 별도의 내구성 설계를 통해 입증된 경우나 성능이 확인된 별도의 보호 조치를 취하는 경우에는 표 4.1-3에서 규정하는 값보다 낮은 강도를 적용할 수 있다.

 

항목

노출등급

-

EC

ES

EF

EA

E0

EC1

EC2

EC3

EC4

ES1

ES2

ES3

ES4

EF1

EF2

EF3

EF4

EA1

EA2

EA3

최소 설계기준

압축강도 (MPa)

21

21

24

27

30

30

30

35

35

24

27

30

30

27

30

30

 

 

위 기준과 같이 내구성 설계 기준에서 노출 등급별 조건은 정량적으로 되어 있지 않아 ES1과 같은 해양환경에서 비래염분량을 측정하고 수치화 하여 실무에 적용하기는 매우 어렵습니다.

따라서 콘크리트의 내구성 설계기준을 적용하는 것은 엔지니어의 판단영역이라 할 수 있습니다.

 

예를 들어, 대기 중의 염화물에 노출되는 환경이지만 발주처, 시공사 및 건축설계분야 등과 협의하여 염해를 방지하는 마감재를 사용하거나 적정량의 혼화재를 혼입한 수밀콘크리트를 사용하여 객관적인 내염성능이 확인된다면 기준에서 요구하는 압축강도를 낮게 적용할 수 있습니다.

내염 마감재나 수밀콘크리트 등을 사용할 수 있는 조건이 아니라면 최소한 비래염분에 노출되는 부위에는 최소압축강도기준은 준수해야 할 것으로 판단됩니다.


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