KR0144454B1 - Hydraulic composition, formed products therefrom and segregation reduction agent for hydraulic substances - Google Patents

Hydraulic composition, formed products therefrom and segregation reduction agent for hydraulic substances

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사토미 야스오
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이와다 히로시
다께다 야꾸힝 고오교오 가부시기가이샤
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Abstract

분말 형태인 시멘타이트성 재료, β-1, 3-글루칸 및 초성형제를 함유하는 수경성 조성물 상기 조성물에 물이 첨가되어 그 조성물이 특정 시간동안 경화되었을때 형성된 생성물; 및 수경성 물질에 첨가되는 β-1, 3-글루칸을 함유하는 분리 감소제로 이루어진 본 발명은 높은 유동성과 큰 충전능력을 나타내며, 분리에 대한 내성이 크고 모르타르 또한 콘크리트 등에 유용한 것이다.Hydraulic compositions containing cementite material, β-1, 3-glucan and superforming agent in powder form; a product formed when water is added to the composition and the composition cures for a certain time; And a segregation reducing agent containing β-1 and 3-glucan added to a hydraulic material, which exhibits high fluidity and large filling ability, and is resistant to separation and is also useful for concrete and mortar.

Description

수경(水硬)성 조성물, 그로 부터 형성된 생성물 및 수경성 물질용 분리 감소제Separation reducers for hydraulic compositions, products formed therefrom and hydraulic substances

제1 내지 4도는 충전 테스트에 대한 상태를 나타내는 설명도.1-4 is explanatory drawing which shows the state about a charge test.

제5도는 충전 실험 테스트 장치.5 is a charging experiment test apparatus.

본 발명은 수경성 조성물, 그로 부터 형성된 생성물 및 수경성 물질용 분리 감소제에 관한 것으로서, 상기 조성물은 β-1, 3-글루칸을 함유하여, 또한 높은 유동성과 큰 충전 능력을 나타내고, 분리에 대한 내성이 크고 모르타르 또는 콘크리트등에 유용하다.The present invention relates to a hydraulic composition, a product formed therefrom, and a separation reducing agent for hydraulic substances, wherein the composition contains β-1, 3-glucan, and also exhibits high fluidity and large filling ability, and is resistant to separation. It is large and useful for mortar or concrete.

콘크리트에 큰 유동성을 부여하고 큰 충전능력을 제공하고 석화작용(consolidation) 없이 콘크리트를 흐르게 할 수 있도록 하는 기술은 도쿄대학 엔지니어링부의 Okamura 교수에 의해 개발된 high performance concrete에 기술되어 있다.(참조 Doboku Seko, October 1989).Techniques for providing great fluidity to the concrete, providing great filling capacity and allowing concrete to flow without consolidation are described in high performance concrete developed by Professor Okamura of the University of Tokyo's Engineering Department (see Doboku Seko). , October 1989).

또한, 점도 개선제가 모르타르 또는 콘크리트에서 성분들의 분리를 방지하기 위해 콘크리트에 첨가되었다.In addition, viscosity improvers have been added to the concrete to prevent separation of the components from the mortar or concrete.

그러나, 선행기술에는 다음과 같은 문제점들이 있다.However, the prior art has the following problems.

(a) 고성능 콘크리트의 경우, 매우 높은 분말함량을 보유하는 콘크리트를 생산하기 위해 재료들을 조심스럽게 선택하는 것이 필요하며, 더구나 소량의 점도 증가제가 콘크리트가 유체 상태인 동안 콘크리트의 분리를 방지하기 위해 사용되어야 한다. 이런 이유로 인해, 사용되어지는 재료전체에 매우 조심스러운 질의 제어가 필요하며, 염격한 생산제에 또한 요구된다.(a) In the case of high performance concrete, it is necessary to carefully select materials to produce concrete with very high powder content, and furthermore, a small amount of viscosity increasing agent is used to prevent the separation of concrete while the concrete is in fluid state. Should be. For this reason, very careful quality control is required throughout the materials used and is also required for aggressive production agents.

또한 이러한 유형의 콘크리트의 현장 배함 및 사용은 수행하기에 상당히 어렵다.In addition, on-site disposal and use of this type of concrete is quite difficult to perform.

(b) 분리를 방지하기 위해 유실억제 혼합물이 첨가되어 있는 콘크리트는 낮은 유동성을 보유하므로, 크게 강화된 형태로 주입되었을 때, 석화작용없이 적당한 충전을 이루는 것은 상당히 어렵다. 또한, 대량의 물함량을 보유하기 때문에, 탄화(carbonation)에 대한 내성을 저하시키는 물밀도하락은 건조하는 동안 큰정도의 수축을 유발시키고, 큰 공기거품으로 인해 결빙 및 해빙에 대한 내성이 저하되고 따라서 내구성이 저하된다.(b) Concrete with a loss-inhibiting mixture added to prevent segregation has low flowability, so it is quite difficult to achieve adequate filling without calcification when injected in highly reinforced form. In addition, because of the large amount of water, the drop in water density, which reduces the resistance to carbonation, causes a large degree of shrinkage during drying, and the large air bubbles reduce the resistance to freezing and thawing. Therefore, durability falls.

본 발명의 목적은 상기 문제점들을 개선하고, 수경성 조성물, 그로 부터 형성된 생성물 및 높은 유동성, 높은 충전능력 및 석화작용 없이 콘크리트를 주입시킬 수 있는 분리에 대한 높은 내성을 제공하고 뛰어난 내구성를 보유하는, 모르타르 또는 콘크리트등에 유용한 분리감소제를 제공하는 것이다.An object of the present invention is to improve the above problems and to provide excellent resistance to hydraulic compositions, products formed therefrom and high resistance to segregation which can inject concrete without high fluidity, high filling capacity and calcification, and having excellent durability, mortar or It is to provide a separation reducing agent useful for concrete and the like.

본 발명은 상기 상황에 적합하도록 이루어졌다.The present invention has been made to suit the above situation.

즉, 본 발명은 1) 분말형태인 콘크리트성 재료, β-1, 3-글루칸 및 초성형제를 함유하는 수경성 조성물; 2) 상기 조성물에 물이 첨가되어 그 조성물이 특정 시간동안 경화되도록 허용되었을 때 형성된 생성물; 및 3) 수경성 물질에 첨가되는 β-1, 3-글루칸을 함유하는 분리 감소제로 되어 있다.That is, the present invention 1) a hydraulic composition containing a concrete material in the form of a powder, β-1, 3-glucan and super forming agent; 2) a product formed when water is added to the composition and the composition is allowed to cure for a certain time; And 3) a separation reducing agent containing β-1, 3-glucan added to the hydraulic substance.

본 발명에서 사용된 시멘타이트성 분말재료는 시멘트, 석회석고, 규산칼슘, 탄화칼슘, 탄하마그네슘, 삼규산마그네슘등일 수 있다. 규조토, 실리카, 토양, 용광로용재, 프라이 애시(fly ash) 실리카 가스와 같은 질개선 첨가제를 함유하는, 포틀랜드 시멘트와 같은 다양한 유형의 시멘트들이 본 발명에서 사용될 수 있다. 실리카가 초미세 분말(200,000cm2/g 또는 그 이상)의 형태로 존재하는, 실리카 가스등의 질 개선제와 같은 초미세 분말이 첨가되었을 때 매우 바람직한 효과가 얻어졌다.Cementite powder materials used in the present invention may be cement, lime gypsum, calcium silicate, calcium carbide, magnesium halide, magnesium trisilicate and the like. Various types of cements can be used in the present invention, such as portland cement, containing vaginal improvement additives such as diatomaceous earth, silica, soil, furnace material, fly ash silica gas. A very desirable effect has been obtained when an ultrafine powder, such as a quality improver such as silica gas, is added in which silica is present in the form of an ultrafine powder (200,000 cm 2 / g or more).

즉, 이러한 초 미세 분말은 매우 큰 표면적을 보유하고, 시멘트에서 일반적으로 사용되는 것 보다 작거나 그 정도의 크기로 되어 있다. 이렇게 하므로써, 점도는 증가하고, 이러한 것은 상기 조성물에서 사용되는 점도제의 양을 감소시키며 따라서 보다 양호한 충전 및 유용도가 얻어진다.That is, these ultra fine powders have a very large surface area and are smaller or of a size that is generally used in cement. In doing so, the viscosity increases, which reduces the amount of viscous agent used in the composition and thus obtains better filling and utility.

상기 조성물에 첨가된 점도제의 양을 감소시킨 결과, 고정 시멘트의 얍축강도의 개선을 실현할 수 있다.As a result of reducing the amount of the viscous agent added to the composition, it is possible to realize an improvement in the shrinkage strength of the fixed cement.

시멘타이트성 분말로서 포틀랜드 시멘트를 사용하므로써, 시멘트 슬레이트 보오드를 형성할 수 있거나; 또는 수경성 분말 재료의 주성분으로서 규산칼슘을 사용하고 이 조성물에 실리카, 규조토 또는 석회를 사용하므로써 규산칼슘 보오드를 제조할 수 있다. 부가하여, 수경성 분말을 선택 또는 혼합시키므로써, 석고 보오드, 탄화마그네슘 보오드, 또는 탄산칼슘 보오드를 제조할 수 있다.By using portland cement as cementite powder, cement slate boards can be formed; Alternatively, calcium silicate boards can be prepared by using calcium silicate as the main component of the hydraulic powder material and by using silica, diatomaceous earth, or lime in this composition. In addition, gypsum board, magnesium carbide board, or calcium carbonate board can be produced by selecting or mixing the hydraulic powder.

β-1, 3-글루칸은 우선적으로 β-1, 3-결합된 글루코오스를 함유하는 폴리사카라이드이다. 특별한 예로는 커드란, 파라마이론, 파키만, 스물레로글루칸, 라미날린 및 이스트글루칸등이 있다.β-1, 3-glucan is preferentially a polysaccharide containing β-1, 3-linked glucose. Specific examples include curdlan, paramyron, pachyman, sumuleroglucan, laminin and eastglucan.

본 발명에서는 커드란이 특별히 선호된다.Curdlan is particularly preferred in the present invention.

Volume 20 Number 10, pp 49-59(1978) in new Food Industry에서 기술된 바와 같이, 커드란(Curdlan)은 우선적으로 가열되었을 때 응고되는 폴리사카라이드인 β-1, 3-글루코사이드로 구성된다. 즉, 물이 존재하는 경우 가열되었을 때, 이 폴리사카라이드는 응고된다(겔형성).As described in Volume 20 Number 10, pp 49-59 (1978) in new Food Industry, Curdlan consists of β-1, 3-glucoside, which is a polysaccharide that solidifies when heated first. That is, when water is present, the polysaccharide solidifies (gel formation) when heated.

이를 폴리사카라이드는 알카리겐속 또는 아그로박테리아속에 속하는 미생물에 의해 생성될 수 있다. 이러한 예로는 Agricultural Biological Chemistry, Volum 30 Page 196 (1966)에서 인용된 Alcaligenes Faecalis var myxgenes에 의해 생성된 폴리사카라이드; alcaligenes faecalis var myxogenes 10 C3 K 돌연변이 박테리아 NTK-u(IFO 13140)(참조 Japanese Kokoku 특허 제 48-32673/1973)에 의해 생성된 폴리사카라이드; 또는 agrobacterium radiobacter(IFO 13127 또는 그의 돌연변이체 u-19(IFO 12126))에 의해 생성된 폴리사카라이드가 있다.This polysaccharide may be produced by a microorganism belonging to the genus Alkaligen or Agrobacteria. Examples include polysaccharides produced by Alcaligenes Faecalis var myxgenes, cited in Agricultural Biological Chemistry, Volum (1966); alcaligenes faecalis var myxogenes polysaccharide produced by the 10 C3 K mutant bacterium NTK-u (IFO 13140) (see Japanese Kokoku Patent No. 48-32673 / 1973); Or polysaccharides produced by agrobacterium radiobacter (IFO 13127 or mutant u-19 (IFO 12126)).

커드란은 상기된 바와 같은 미생물에 의해 생성되는 폴리사카라이드이지만, 본 발명에서는 정제되지 않은 형태로 사용될 수 있거나 또는 필요하다면, 잘 정제된 커드란이 사용될 수 있다.Curdlans are polysaccharides produced by microorganisms as described above, but in the present invention can be used in unpurified form or, if necessary, well purified curdlan can be used.

파라마이론 또한 상기된 바와 같이 β-1, 3-글루칸의 한 형태이다. 이것은 미생물 유형인 Euglena 세포에서 집적되는 폴리사카라이드의 한 유형이다. 이 파라마이론은 Carbohydrate Research. 25, 231-242(1979)와 Japanese Kokai 특허 제 64-37297/1989호와 제 37297/1989호에서 기술된다.Paramyron is also a form of β-1, 3-glucan as described above. This is a type of polysaccharide that accumulates in Euglena cells, a microbial type. This paramyron is described by Carbohydrate Research. 25, 231-242 (1979) and Japanese Kokai Patent Nos. 64-37297 / 1989 and 37297/1989.

커드란과는 달리, 파라마이론 분말은 가열되었을 때 응고하지 않지만, 필요하다면, 이러한 성질을 부여하기 위해 알카리로 처리될 수 있다. 또한, 본 발명에서는 정제되지 않은 형태로 파라마이론을 사용할 수 있지만, 필요하다면 잘 정제된 형태로 사용될 수 있다. 미생물로 부터 파생된 β-1, 3-글루칸, 특히 커드란 및 파라마이론은 하기된 바와 같이 알카리로 처리되었을 때, 그리고 칼슘이온, 마그네슘이온, 구리이온, 철이온 또는 코발트이온과 같은 원자가가 2이거나 보다 높은 금속이온의 결재시 β-1, 3-글루칸 금속이온 가교 결합 겔의 형성을 유발한다. 금속이온 가교 결합 겔이 존재하는 상태에서 글루칸의 미생물-생성 β-1, 3-글루칸을 알카리수용액에 용해시킨 다음 이것을 β-1, 3-글루칸을 침전시키기 위해 수용성 유기 용매와 접촉시키고 바람직하기로는 PH 6-7로 중화시키므로써 얻어질 수 있다.Unlike curdlan, paramyron powder does not solidify when heated, but can be treated with alkali to impart this property, if necessary. In addition, in the present invention, paramyron may be used in an unpurified form, but may be used in a well-purified form if necessary. Β-1, 3-glucans derived from microorganisms, especially curdlan and paramyron, are treated with alkali as described below, and have valences such as calcium, magnesium, copper, iron or cobalt ions. The binding of 2 or higher metal ions leads to the formation of β-1, 3-glucan metal ion crosslinked gels. In the presence of a metal ion crosslinked gel, microorganism-producing β-1, 3-glucan of glucan was dissolved in an alkaline aqueous solution, and then contacted with a water-soluble organic solvent to precipitate β-1, 3-glucan and preferably It can be obtained by neutralizing with PH 6-7.

금속이온 가교 결합 겔 형태인 β-1, 3-글루칸을 얻는 또다른 방법은 상기 β-1, 3-글루칸의 알카리수용액을 결빙시킨 다음 결빙된 용액을 β-1, 3-글루칸을 침전시키기 위해 수용성 유기 용매와 접촉시키고 그 다음 중화시키는 것이다.Another method of obtaining β-1, 3-glucan in the form of a metal ion crosslinked gel is to freeze the alkaline aqueous solution of β-1, 3-glucan and then to freeze the precipitated solution to precipitate β-1, 3-glucan. Contact with a water-soluble organic solvent and then neutralized.

이러한 방식으로 얻어진 글루칸은 탈수될 수 있으며, 필요하다면, 건조 분말을 형성할 수 있다.Glucan obtained in this way can be dehydrated and, if necessary, form a dry powder.

글루칸을 침전시키기 위해 사용된 상기 방법에서 사용된 수용성 유기 용매는 바람직하기로는 메탄올과 같은 알콜이다.The water soluble organic solvent used in the process used to precipitate the glucan is preferably an alcohol such as methanol.

글루칸을 용해시키기 위해 사용된 알카리수용액은 수산화나트륨, 수산화칼륨, 수산화암모늄 등과 같은 알카리로서 제조되는 것일 수 있다.The alkaline aqueous solution used to dissolve the glucan may be one prepared as alkali such as sodium hydroxide, potassium hydroxide, ammonium hydroxide and the like.

이러한 방식으로 얻어진 β-1, 3-글루칸은 전술한 바와 같이 금속이온 가교 결합 겔을 형성하는 능력을 보유한다.Β-1, 3-glucan obtained in this manner retains the ability to form metal ion crosslinked gels as described above.

예를 들어, 본 발명에서, 칼슘이온을 함유하는 조성물과 이러한 형성을 위한 좋은 보조 수단이다.For example, in the present invention, it is a composition containing calcium ions and a good auxiliary means for such formation.

본 발명에 있어서, β-1, 3-글루칸은 점도제로서 작용한다.In the present invention, β-1, 3-glucan acts as a viscous agent.

즉, 제 β-1, 3-글루칸은 수경성 조성물의 점도를 증가시키고, 그 결과 주입시 분리를 방지하도록 도우며 콘크리트의 가동성을 증가시킨다.That is, the β-1, 3-glucan increases the viscosity of the hydraulic composition, and thus helps to prevent separation upon injection and increases the mobility of the concrete.

콘크리트에서 일반적으로 사용되는 초성형제 중 어떤 것도 본 발명의 수경성 조성물에서 초성형제로서 사용될 수 있다.Any of the superforming agents generally used in concrete can be used as the superforming agent in the hydraulic composition of the present invention.

본 명세서에서, 큰 범위의 공기 혼입 물 감소 혼합물은 유동성 증가제를 포함한다. 이러한 예로는 크게 응축된 포르말린나프탈렌 셀포네이트와 같은 나프탈렌 유형 제제; 설포네이트화 멜아민 포르말린 응축물과 같은 멜아민 유형 제제; 및 카르복실산 유형 및 리그닌 유형 제제가 있다.In this specification, a large range of air incorporation reducing mixtures include a fluidity increasing agent. Examples include naphthalene type preparations such as highly condensed formalinnaphthalene selphonate; Melamine type preparations such as sulfonated melamine formalin condensate; And carboxylic acid type and lignin type agents.

이들 재료는 점도가 증가된 수경성 조성물의 유동성를 증가시키고 충전성질을 개선하기 위해 사용된다. 일반적으로, 물 감소는 통상적인 물 감소제와 비교할 때 2배로 감소될 수 있다.These materials are used to increase the flowability and improve the fillability of hydraulic compositions with increased viscosity. In general, the water reduction can be reduced twice as compared to conventional water reducing agents.

본 발명의 수경성 조성물은 일반적으로 시멘타이트 분말인 β-1, 3-글루칸 유형 및 초성형제를 함유하지만, 적용방법에 따르며, 또한 미세한 혼합제가 모르타르 조성물을 형성하기 위해 첨가되고, 이 미세한 혼합제는 콘크리트 적용에 대한 조성을 조절하기 위해 포함될 수 있다.The hydraulic composition of the present invention generally contains β-1, 3-glucan type and superforming agent which are cementite powders, but depending on the application method, a fine mixture is also added to form the mortar composition, and this fine mixture is applied to concrete. It can be included to adjust the composition for.

또한 본 발명의 수경성 조성물에는 일반적으로 사용되는 부가적인 첨가제를 첨가할 수 있다. 예를 들어 공기 혼입제, 공기 혼이물 감소제, 물 감소제등을 포함할 수 있다.In addition, additional additives generally used may be added to the hydraulic composition of the present invention. For example, it may include an air admixture, an air mixture reducer, a water reducer, and the like.

수경성 물질에 물이 첨가되었을 때 사용된 혼합방법은 기본적으로 콘크리트에 대한 선행기술에서 사용된 혼합방법과 동일하다.The mixing method used when water is added to the hydraulic material is basically the same as the mixing method used in the prior art for concrete.

일반적으로 혼합은 물이 첨가되는 방법에 따라서 이행된다.Generally mixing is effected depending on how the water is added.

선호되는 물 첨가 방법은 2-분리단계로 첨가하는 것이다. 이 방법은 일반적으로 대량 또는 배치 유형 및 혼합방법을 사용할 때와 동일한 방식으로 이행된다. 이러한 대량 첨가 또는 혼합방법의 사용은 수경성 조성물의 분리에 대한 내성을 개선시킨다. 이러한 것은 수경성 조성물에 첨가되는 점도제 및 초성형제의 양을 감소시키는 반면, 원하는 유동성, 내분리성 및 충전능력을 성취시킨다.The preferred method of water addition is to add in two separation steps. This method is generally implemented in the same way as when using a bulk or batch type and mixing method. The use of such bulk addition or mixing methods improves the resistance to separation of the hydraulic composition. This reduces the amount of viscosity and superforming agent added to the hydraulic composition, while achieving the desired flowability, segregation resistance and filling capacity.

다음은 본 발명에서 사용될 수 있는 바람직한 수경성 조성물 비율의 예이다. 결합재 또는 결합재 재료는 시멘트와 그의 질 개선재의 조성물을 의미한다.The following are examples of preferred hydraulic composition ratios that may be used in the present invention. By binder or binder material is meant a composition of cement and its quality improving material.

결합재(250-700kg/m3의 단위 무게당 포틀랜드 시멘트, 프라이 애시 및 용광로 용재 무게와 콘크리트의 총무게)에 대해, β-1, 3-글루칸 0.01 내지 1.0중량% 바람직하기로는 0.2 내지 1.0중량%와 초성형제 0.5 내지 3.0중량%, 바람직하기로는 0.2 내지 6.0중량%가 첨가될 수 있다.0.01 to 1.0% by weight of β-1, 3-glucan, preferably 0.2 to 1.0% by weight, relative to the binder (portland cement, fryer ash and furnace ash weight and total weight of concrete per unit weight of 250-700 kg / m 3 ) And 0.5 to 3.0% by weight, preferably 0.2 to 6.0% by weight of the superforming agent may be added.

결합재 중 소량이 실리카가스 또는 기타 실리카 유형의 초미세 분말로 대치된 경우에 있어서, 결합재내에 실리카 유형의 분말 6 내지 30중량%가 선호된다.In the case where a small amount of the binder is replaced with an ultrafine powder of silica gas or other silica type, 6 to 30% by weight of the silica type powder in the binder is preferred.

단위 결합재 무게(350 내지 800kg/m3단위 분량에 대해 콘크리트와 포틀랜드 시멘트, 프라이 애시 및 용광로 용재의 총무게)에 대해, 예를 들어 실리카 가스의 단위 용량 50 내지 100kg/m3, β-1, 3-글루칸 0.02 내지 1.0중량% 및 초성형제 0.5 내지 3 중량%가 첨가될 수 있다.For unit binder weights (total weight of concrete and Portland cement, fryer ash and blast furnace material for 350 to 800 kg / m 3 unit quantities), for example, unit volumes of silica gas 50 to 100 kg / m 3 , β-1, 0.02 to 1.0% by weight of 3-glucan and 0.5 to 3% by weight of superforming agent may be added.

본 발명의 수경성 조성물에 물을 첨가한 다음, 특정시간이 경과된 후, 형성된 생성물을 얻을 수 있다. 형성된 생성물이 의미하는 것은 콘크리트로 부터 제조된 어떤 품목 또는 구조를 의미한다.After adding water to the hydraulic composition of the present invention, after a certain time has elapsed, the formed product can be obtained. By product formed is meant any item or structure made from concrete.

본 발명의 콘크리트와 기타 수경성 조성물은 콘크리트가 주입되는 때에 응고를 위한 진동기계의 사용을 필요로 하지 않는다.Concrete and other hydraulic compositions of the invention do not require the use of a vibrating machine for solidification when the concrete is poured.

심지어 이러한 장치가 고정되어 있을지라도, 단시간에 걸쳐 사용하는 것만을 필요로 한다. 혼합재는 분리되지 않을 것이고 모든 모서리까지도 용이하게 충전시킬 것이고 주형내의 어려운 곳까지 도달할 수 있다.Even if such a device is fixed, it only needs to be used over a short time. The mixture will not separate and will easily fill all corners and reach difficult places in the mold.

이러한 이유로, (1) 주형은 용이하게 취급되고 개선된 안정성과 지속성을 제공하는 간단한 구조 및 경랴의 것일 수 있고; (2) 진동 및 소음을 감소시키는 능력은 작업자에게 건강의 위협을 감소시키고 작업환경을 크게 개선시킨다.For this reason, (1) the mold can be of simple structure and cost that is easily handled and provides improved stability and durability; (2) The ability to reduce vibration and noise reduces the health threat to workers and greatly improves the working environment.

또한, 콘크리트를 주입하는 동안 그리고 주입후 누수 또는 기타 유형의 물질 분리가 존재하지 않기 때문에, 콘크리트 구조 또는 주형은 뛰어난 균일성 및 긴수명을 보유한다.In addition, concrete structures or molds have excellent uniformity and long life since there is no leakage or other type of material separation during and after the concrete injection.

[실시예 1]Example 1

표 1에서 나타낸 혼합비를 지닌 수경성 조성물이 제조된 다음, 유동성, 충전성 및 내분리성이 테스트 되었다.Hydraulic compositions having the mixing ratios shown in Table 1 were prepared and then tested for fluidity, filling and segregation resistance.

(주) 초성형제:고응축 포르말린 나프탈렌 설포네이트가 사용된다.Superplasticizer: Highly condensed formalin naphthalene sulfonate is used.

공기 혼입 물 감소제:폴리알리퀸 설포네이트가 사용된다.Air incorporation reducers: polyallyquine sulfonates are used.

점도 증가제:커드란이 사용된다.Viscosity Increaser: Curdlan is used.

상기 성질들을 테스트하기 위해, 제1도에서 도시된 바와 같이, 다수의 강화 바아(21)가 35mm 간격으로 주형(2)에 배치되었고, 그 다음 본 발명의 수경성 조성물(1)이 상기 주형으로 주입되었다.To test the properties, as shown in FIG. 1, a number of reinforcing bars 21 were placed in the mold 2 at 35 mm intervals, and then the hydraulic composition 1 of the present invention was injected into the mold. It became.

주형의 높이는 500mm 였고 그 폭은 경사면(22)을 포함하여 825mm이고, 경사면은 부분적으로 커버되지 않았다.The height of the mold was 500 mm and its width was 825 mm including the inclined surface 22 and the inclined surface was not partially covered.

이 테스트에서, 수경성 조성물(1)은 주형(2)의 안쪽으로 흐르도록 되어 있다. 어떤 진동도 사용하지 않고서, 약 99초 후에 관찰하였을 때 주형내에서 완전히 충전된 수경성 조성물(1)을 얻을 수 있었다.(제1 내지 4도 참조)In this test, the hydraulic composition 1 is made to flow inside the mold 2. Without using any vibration, it was possible to obtain the hydraulic composition 1 completely filled in the mold when observed after about 99 seconds. (See also FIGS. 1 to 4)

다음, 동일 조성물의 강도 및 내구성이 평가되었다.Next, the strength and durability of the same composition were evaluated.

얻어진 결과는 표 2에서 나타내었다.The results obtained are shown in Table 2.

결빙 및 해빙 저항:상대 역학 탄성율 90%(300회기 후)Freezing and thawing resistance: 90% of relative mechanical modulus (after 300 cycles)

건조 수축량:340μ(4주 경과된후)Dry shrinkage: 340μ (after four weeks)

상기 숫자는 일반적인 콘크리트에 동일한 수준이고, 내구성에서의 감소도 주지되지 않는다.The numbers are the same for ordinary concrete, and no decrease in durability is noted.

내염 투과성, 내 화학제성, 및 내탄화성은 일반적인 콘크리트에 대한 것 보다 양호하다.Salt permeability, chemical resistance, and carbonization resistance are better than for general concrete.

[실시예 2]Example 2

통상적으로 이용할 수 있는 포틀랜드 시멘트 (표면적 3250cm /g), 과립형 용광로 용재 (4300cm /g) 및 프라이 애시 (3000cm /g)가 다음 표 3에서 나타낸 바와 같이 5 혼합비를 얻기 위해 다양한 방식으로 혼합되었다.Commonly available portland cement (surface area 3250 cm) / g), granular furnace slag (4300cm / g) and fry ash (3000cm / g) was mixed in various ways to obtain a 5 mixing ratio as shown in Table 3 below.

하향흐름 충전능력 측정이 수행되었다.Downflow fill capacity measurements were performed.

제5도에서 도시된 u-자형 용기가 충전능력을 위한 테스트에서 사용되었다.The u-shaped container shown in FIG. 5 was used in the test for filling capability.

용기의 한편에는 콘크리트 충전실(a)이 존재하는 반면, 다른편에는 측정실(b)이 존재한다.On one side of the container there is a concrete filling chamber (a), while on the other side there is a measuring chamber (b).

(a)와 (b)사이에는 하부에 배치된 창들이 있다.Between (a) and (b) there are windows arranged underneath.

강철 바아(21)가 이들 창을 통해 35mm 간격으로 수직으로 위치하고 충전실과 측정실은 테스트가 시작될 때까지 셔터에 의해 닫혀 있다.Steel bars 21 are vertically spaced 35 mm apart through these windows and the charging and measuring chambers are closed by shutters until the test begins.

테스트를 위해, 시멘트 충전실(a)은 테스트될 콘크리트로 충전되었고, 셔터가 올라 갔다. 측정실(b)에서 상승된 콘크리트 높이(h)가 충전능력을 결정하기 위한 기준으로서 측정되었다.For testing, the cement filling chamber (a) was filled with the concrete to be tested and the shutter was raised. The elevated concrete height h in the measurement chamber b was measured as a criterion for determining the filling capacity.

그 결과는 표 3의 우측 하단부에 나타내었다.The result is shown in the lower right part of Table 3.

이 테스트에서 사용된 결합재의 입자 크기로서는, 양호한 유동성과 충전 능력을 얻기에 필요한 단위 결합재의 최소량(시메트+용광로 용재 분말+프라이 애시)이 400kg/m (200+200+0) 또는 그 이상 이었다는 것이 발견되었다.As the particle size of the binder used in this test, the minimum amount of unit binder (Simet + Furnace Solvent Powder + Fry Ash) required to obtain good fluidity and filling capacity is 400 kg / m. Was found to be (200 + 200 + 0) or more.

이들 결과는 35mm 간격의 다수의 강철 바아에 대해 얻어진 것이며, 이들 바아사이의 간격이 이보다 큰 경우에는 최소 350kg/m 으로 까지 단위 결합재를 감소시킬 수 있다.These results were obtained for multiple steel bars with 35 mm spacing, and at least 350 kg / m if the spacing between these bars was greater than this. To reduce the unit binder.

W:물W: Water

C:포틀랜드 시멘트C: Portland Cement

B:과립형 용광로 용재B: Granular furnace material

F:프라이 애시F: Fry ash

S:미세 혼합재S: Fine mixture

G:코오스 혼합재G: coarse mixture

SP:초성형제(고응축 포르말린 나프탈렌설포네이트가 사용됨)SP: Superplasticizer (highly condensed formalin naphthalenesulfonate is used)

BP:점도제(커드란이 사용됨)BP: viscosity (curdlan is used)

A:(S+G)A: (S + G)

S/A:미세 혼합재 비율S / A: Fine Mixture Ratio

[실시예 3]Example 3

실리카 가스가 실시예 2의 혼합물에서 프라이 애시를 대신하여 사용하였다: 혼합 비율과 테스트 결과가 표 4에 나타나있다.Silica gas was used in place of frying ash in the mixture of Example 2: The mixing ratios and test results are shown in Table 4.

표 4 에서, 혼합번호 1은 기본 혼합인 반면 혼합번호 제 2 내지 5는 모두 프라이 애시가 사용되지는 않았지만 구성체로서 실리카 가스가 사용된 것들이다.In Table 4, Mix No. 1 is the basic blend while Mix Nos. 2 to 5 are those in which silica gas was used as the construct although frying ash was not used.

이 결과 약 450kg/m 의 결합재(C+B+SF)가 적당하였음을 나타내었다. 그 이유는 이 결합재의 양으로서는 하향흐름 테스트에 의해 유동성이 어느 정도 하락되었지만, 다른 한편으로는 충전 성질이 우수하고 충분한 충전 높이가 얻어졌기 때문이다.This results in about 450 kg / m The binder of (C + B + SF) was shown to be suitable. The reason for this is that the amount of this binder was somewhat reduced in fluidity by the downflow test, but on the other hand, the filling property was excellent and a sufficient filling height was obtained.

상기된 바와 같이, 본 발명은 다음 효과를 제공한다.As mentioned above, the present invention provides the following effects.

(a) 높은 내분리성, 고유동성 및 우수한 충전능력을 보유하는 콘크리트르 제조할 수 있다. 이로 인해, 콘크리트의 진동은 주형시 필요하지 않다; 간단히 주입될 수 있다. 이러한 것은 요구되는 작업자의 수를 감소시키며 진동조작의 제거를 통해 조작시 에너지를 보존할 수 있고 조정 필요성을 제거하여 콘크리트 구조 조작의 상당 부분에 대한 자동화를 가능하게 하였고 로보트를 이용할 수 있도록 하였다.(a) It can manufacture concrete with high separation resistance, high flowability and good filling ability. Because of this, the vibration of the concrete is not necessary when moulding; It can simply be injected. This reduces the number of workers required, eliminates vibration, conserves energy during operation, eliminates the need for adjustments, enables automation of much of the construction of concrete structures, and makes robots available.

(b) 불충분한 응고로 부터 오는 재료의 분리를 방지하는 본 발명에 부가하여, 또한 과다한 응고로 부터 초래되는 재료의 분리를 예방하였다. 이러한 이유로, 높은 내수성과 내구성을 보유하고, 균일한 성질과 안정한 질을 보유하는 콘크리트 구조를 형성하도록 하였다.(b) In addition to the present invention which prevents the separation of materials resulting from insufficient coagulation, it also prevented the separation of materials resulting from excessive coagulation. For this reason, concrete structures having high water resistance and durability, uniform properties and stable quality have been formed.

(c) 사용된 재료를 엄격히 지정할 필요가 없기 때문에, 어떤 물건이든 사용될 수 있다. 엄격한 질의 제어가 요구되지 않으므로 광범위한 현장 작업에 사용될 수 있다.(c) Any object can be used because it is not necessary to strictly specify the materials used. No stringent query control is required and can be used for a wide range of field work.

(d) 또한 진동을 수반하지 않고서 예비 응축된 콘크리트를 제조하는데 있어 본 발명을 이용할 수 있다.(d) The present invention can also be used to produce precondensed concrete without vibration.

Claims (20)

분말 형태의 수경성 물질에 0.01∼1.0중량%의 β-1, 3-글루칸, 및 0.2 내지 6.0중량%의 형제를 함유하는 수경성 조성물.A hydraulic composition containing from 0.01 to 1.0% by weight of β-1, 3-glucan, and from 0.2 to 6.0% by weight of a brother in powdered hydraulic material. 제1항에 있어서, 상기 β-1, 3-글루칸은 직선형 β-1, 3-글루칸인 수경성 조성물.The hydraulic composition of claim 1, wherein the β-1, 3-glucan is a straight β-1, 3-glucan. 제1항에 있어서, 상기 β-1, 3-글루칸은 커드란인 수경성 조성물.The hydraulic composition of claim 1, wherein the β-1, 3-glucan is curdlan. 제1항에 있어서, 상기 β-1, 3-글루칸은 파라마이론인 수경성 조성물.The hydraulic composition of claim 1, wherein the β-1, 3-glucan is paramyron. 제1항에 있어서, 상기 초성형제는 나프탈렌 화합물인 수경성 조성물.The hydraulic composition of claim 1, wherein the superforming agent is a naphthalene compound. 제5항에 있어서, 상기 나프탈렌 화합물을 고용축 포르말린 나프탈렌 설포네이트인 수경성 조성물.The hydraulic composition according to claim 5, wherein the naphthalene compound is a solid solution formalin naphthalene sulfonate. 제1항에 있어서, 분말 형태인 수경성 물질은 결합재로서 시멘트인 수경성 조성물.The hydraulic composition of claim 1, wherein the hydraulic material in powder form is cement as a binder. 제7항에 있어서, 상기 시멘트는 용광로 용재, 프라이 애시 또는 실리카 분말로부터 선택된 하나 또는 그 이상의 질 증가재를 함유하는 포틀랜드 시멘트인 수경성 조성물.8. The hydraulic composition of claim 7, wherein the cement is Portland cement containing one or more quality enhancing materials selected from blast furnace materials, frying ash or silica powder. 제7항에 있어서, 상기 결합재에 대해 β-1, 3-글루칸 0.01 내지 1.0%가 포함되는 수경성 조성물.8. The hydraulic composition according to claim 7, wherein 0.01 to 1.0% of β-1 and 3-glucan are included in the binder. 제7항에 있어서, 상기 결합재에 대해 β-1, 3-글루칸 0.2 내지 1.0중량%가 포함되는 수경성 조성물.8. The hydraulic composition according to claim 7, wherein 0.2 to 1.0% by weight of β-1 and 3-glucan are included with respect to the binder. 제7항에 있어서, 결합재에 대해 상기 초성형재 0.2 내지 6.0중량%가 포함되는 수경성 조성물.8. The hydraulic composition according to claim 7, wherein 0.2 to 6.0 wt% of the superform material is included with respect to the binder. 제7항에 있어서, 결합재에 대해 고성능 물 감소재 0.5 내지 3.0 중량%가 포함되는 수경성 조성물.8. The hydraulic composition of claim 7, wherein 0.5 to 3.0 wt% of a high performance water reducing material is included relative to the binder. 제7항에 있어서, 상기 결합재는 실리카 분말 6 내지 30중량%를 함유하는 수경성조성물.8. The hydraulic composition according to claim 7, wherein the binder contains 6 to 30% by weight of silica powder. 제1항에 있어서, 미세 혼합재가 첨가되는 수경성 조성물.The hydraulic composition according to claim 1, wherein a fine mixture is added. 제1항에 있어서, 코오스 혼합재(course aggregate)가 첨가되는 수경성 조성물.The hydraulic composition of claim 1, wherein a course aggregate is added. 제1항에 있어서, 물이 첨가되는 수경성 조성물.The hydraulic composition of claim 1, wherein water is added. 제16항에 있어서, 상기 물이 2회 첨가되는 수경성 조성물.The hydraulic composition according to claim 16, wherein the water is added twice. 분말 형태인 수경성 물질에 0.02∼1.0중량%의 β-1, 3-글루칸 및 0.15∼0.75중량%의 고성능 물 감소재를 함유하는 수경성 조성물에 물을 첨가하므로써 경화되어 형성된 생성물.A product formed by curing by adding water to a hydraulic composition containing 0.02 to 1.0% by weight of β-1, 3-glucan and 0.15 to 0.75% by weight of a high performance water reducing material in a hydraulic material in powder form. 제18항에 있어서, 상기 생성물은 미세 혼합재 및 코오스 혼합재를 첨가하므로써 경화되는 생성물.19. The product of claim 18, wherein the product is cured by adding a fine blend and a coarse blend. 0.01∼1.0중량%의 β-1, 3-글루칸을 함유하는 수경성 물질에 대한 분리 감소재.Separation reducing material for hydraulic materials containing 0.01 to 1.0% by weight of β-1, 3-glucan.
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WO2000068161A1 (en) * 1999-05-07 2000-11-16 Korea Research Institute Of Bioscience And Biotechnology Segregation reducing agent consisting of curdlan and alkaline solution and hydraulic composition containing the segregation reducing agent
KR102322614B1 (en) * 2020-11-06 2021-11-08 (주)에이치비티 Acid resistant concrete composition for structure

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000068161A1 (en) * 1999-05-07 2000-11-16 Korea Research Institute Of Bioscience And Biotechnology Segregation reducing agent consisting of curdlan and alkaline solution and hydraulic composition containing the segregation reducing agent
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