KR101504726B1 - Fire resisting structure of high strength for preventing explosive fracture with carbon fiber mesh and fire-resist mortar covering, and constructing method for the same - Google Patents

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박지선
이세현
송태협
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한국건설기술연구원
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Abstract

Provided are a high strength anti-explosion fire-resistance structure comprising: a carbon fiber mesh and a fire-resist mortar covering material, and a construction method thereof provided to prevent the dispersion of concrete due to the explosion of a high strength concrete structure; easily be constructed in comparison with an existing anti-explosion fire-resistance structure; and improve fireproof properties of a building structure in the event of fire using the carbon fiber mesh together with the fireproof mortar covering material. The high strength anti-explosion fire-resistance structure comprises: a concrete structure made of high strength concrete; a carbon fiber mesh installed to surround the concrete structure; a fixating member fixating overlapping parts of the carbon fiber mesh surrounding the concrete structure; and a fire-resistance covering material which covers the outside surface of the concrete structure, surrounded by the carbon fiber mesh, to reduce a rise in temperature on the surface of the concrete structure wherein the carbon fiber mesh, a carbon-based mesh, a fire-resist mortar covering material, and an inorganic adhesive prevents the explosion of the concrete structure in an event of a fire.

Description

탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물 및 그 시공 방법{FIRE RESISTING STRUCTURE OF HIGH STRENGTH FOR PREVENTING EXPLOSIVE FRACTURE WITH CARBON FIBER MESH AND FIRE-RESIST MORTAR COVERING, AND CONSTRUCTING METHOD FOR THE SAME}FIELD OF THE INVENTION [0001] The present invention relates to a high-strength explosion-proof fire-resistant structure having a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material,

본 발명은 고강도의 폭렬방지 내화 구조물에 관한 것으로, 보다 구체적으로, 고강도 콘크리트(High Strength Concrete) 구조물의 폭렬(Explosive Fracture)을 방지하기 위해서 탄소섬유 메쉬(Carbon Fiber Mesh) 및 내화모르타르 피복재(Fire-Resist Mortar Covering)를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물 및 그 시공 방법에 관한 것이다.The present invention relates to a high-strength explosion-proof fire-resistant structure, and more particularly to a fire-resistant fire-proof structure having a carbon fiber mesh and a fire-resistant mortar coating material to prevent an explosive fracture of a high strength concrete structure. Resist Mortar Covering) and a construction method thereof.

일반적으로, 콘크리트는 구조물의 형상과 치수에 제약을 받지 않고 사용할 수 있다는 장점 때문에 건축 구조물의 주된 재료로 많이 사용되고 있다. 하지만 이러한 콘크리트 구조물은 화재 발생시에 폭렬(Explosive Fracture)되거나 또는 박리되어 초기 성능을 유지 못하고 붕괴되거나, 붕괴되지 않더라도 콘크리트 구조물의 강도를 감소시킴에 따라 콘크리트 구조물을 인위적으로 철거하고 재건설해야 하는 단점을 지니고 있다.Generally, concrete is widely used as a main material for building structures because it can be used without being restricted by the shape and size of the structure. However, these concrete structures have the disadvantage of artificially dismantling and rebuilding the concrete structures due to the reduction of the strength of the concrete structures even if they do not collapse or collapse without maintaining initial performance due to explosive (fracture) .

구체적으로, 이러한 콘크리트 구조물이 화재 등으로 인하여 가열되어 고온으로 이어지면, 콘크리트 구조물의 표면이 박리하여 떨어지는 폭렬현상이 발생된다. 이와 같은 폭렬현상 때문에 콘크리트 구조물의 표면에 내화 코팅재로 내화성을 형성하고, 콘크리트 구조물을 고열로부터 보호하는 방법이 이용되고 있다.Specifically, if such a concrete structure is heated due to a fire or the like and connected to a high temperature, the surface of the concrete structure peels off and explosion phenomenon occurs. Due to the explosion phenomenon, a fireproof coating is formed on the surface of the concrete structure and a concrete structure is protected from high temperature.

또한, 건축기술의 발전과 함께 건축 구조물이 고층화 및 대형화됨에 따라 그 구조물 재료인 콘크리트 대신 철골을 적용하고 있는 추세에 있다. 이러한 철골 구조는 시공이 용이하고 공기를 줄이는 장점이 있지만 그대로 대형화된 고층건물에 적용하면, 건물 화재시 화염 및 내장재가 타면서 뿜어내는 유독가스 등에 의해 인명 피해가 발생할 위험이 있을 뿐만 아니라 고열에 의해 철골구조물의 강도와 내력이 떨어져 건물이 자체하중을 견디지 못하고 붕괴될 위험이 있으므로, 이러한 철골구조물의 표면에는 반드시 내화재로 피복을 하여야 한다.In addition, with the development of building technology, as the structure of buildings becomes higher and larger, the steel frame is being used instead of concrete, which is the material of the structure. This steel structure is easy to construct and has the advantage of reducing air, but if it is applied to a large-sized high-rise building as it is, there is a danger of causing personal injury due to poisonous gas emitted by burning fire and interior materials during a building fire, Since the strength and strength of the steel structure deteriorate and the building can not withstand its own load and there is a risk of collapse, the surface of these steel structures must be covered with a refractory material.

한편, 건축물의 초고층화 및 대형화에 따른 고강도 콘크리트의 사용이 증대되고 있고, 이러한 고강도 콘크리트 건축물에서 화재가 발생할 경우에 대비하여 내화성능을 확보할 필요가 있다. 이에 따라 고강도 콘크리트에 대한 폭렬방지 대책 및 공법이 필요한 실정이고, 또한, 현장에서 고강도 콘크리트 내화공법을 적용하기 위해서 검증이 가능한 공법의 개발이 필요한 실정이다.On the other hand, the use of high-strength concrete due to the increase in the number of superstructures and the enlargement of buildings is increasing, and it is necessary to secure the fireproof performance in case of fire in such a high strength concrete building. Therefore, a countermeasure and method for prevention of spalling against high strength concrete are needed. Also, it is necessary to develop a method that can be verified in order to apply high strength concrete fireproofing method in the field.

도 1은 일반적인 고강도 콘크리트 폭렬대책 방안을 예시하는 도면이다.1 is a view illustrating a general high-strength concrete explosion countermeasure.

일반적인 고강도 콘크리트 폭렬대책 방안으로서, 도 1에 도시된 바와 같이, 표층부의 온도상승/온도구배를 저감시키는 방법, 수증기압을 저감시키고 수분이동을 용이하게 하는 방법, 폭렬에 의한 콘크리트 비산방지 방법 및 폭렬억제형 피복콘크리트를 이용하는 방법 등이 있다. 구체적으로, 표층부의 온도상승/온도구배를 저감시키는 방법의 경우, 내화모르타르를 도포하거나 내화보드 및 내화도료를 도포한다. 또한, 수증기압을 저감시키고 수분이동을 용이하게 하는 방법은 합성섬유를 혼입한다. 또한, 폭렬에 의한 콘크리트 비산방지 방법으로는 와이어 메쉬(Wire-Mesh)를 사용하며, 폭렬억제형 피복콘크리트를 이용하는 방법은 압출성형 영구거푸집을 사용한다.As shown in Fig. 1, there are a method of reducing the temperature rise / temperature gradient of the surface layer, a method of reducing water vapor pressure and facilitating water movement, a method of preventing splashing of concrete by explosion, And a method using a sheath type concrete. Specifically, in the case of reducing the temperature rise / temperature gradient of the surface layer portion, the refractory mortar is applied or the refractory board and the refractory paint are applied. In addition, synthetic fibers are mixed in a method of reducing water vapor pressure and facilitating water movement. In addition, wire mesh is used as a method of preventing concrete scattering by explosion, and extrusion molding permanent mold is used as a method of using explosion-suppressing type covered concrete.

그러나 종래의 기술에 따른 고강도 콘크리트 폭렬대책 방안은, 화재시 건축 구조물의 내화성능을 만족하지 못하는 경우가 있고, 시공이 용이하지 않다는 문제점이 있다.However, the conventional countermeasures against high-strength concrete spalling according to the prior art have a problem that the fireproof performance of a building structure can not be satisfied in case of fire, and the construction is not easy.

대한민국 등록특허번호 제10-1227379호(출원일: 2010년 10월 08일), 발명의 명칭: "내화 및 단열 성능이 우수한 친환경 내화재 조성물"Korean Registered Patent No. 10-1227379 filed on Oct. 08, 2010, entitled "Eco-friendly refractory composition having excellent fire resistance and thermal insulation performance" 대한민국 등록특허번호 제10-525564호(출원일: 2002년 7월 20일), 발명의 명칭: "내화 및 흡음용 피복 조성물"Korean Patent No. 10-525564 filed on July 20, 2002, entitled "Coating composition for fireproof and sound absorption" 일본 공개특허번호 제2008-31796호(출원일: 2008년 2월 14일), 발명의 명칭: "콘크리트 폭렬 방지 구조 및 그 시공 방법"Japanese Patent Application Publication No. 2008-31796 filed on February 14, 2008, entitled " 일본 공개특허번호 제2002-166492호(출원일: 2002년 6월 11일), 발명의 명칭: "콘크리트 폭렬 방지 구조체 및 그 시공 방법"Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-166492 filed on June 11, 2002, entitled "Concrete Spalling Prevention Structure and Construction Method thereof" 대한민국 등록특허번호 제10-1228510호(출원일: 2010년 11월 23일), 발명의 명칭: "내폭성 고강도 모르타르와 이의 제조방법 및 이를 이용한 콘크리트 구조물의 내폭성 코팅구조와 이를 이용한 콘크리트 구조물 내폭성 코팅층 시공방법"No. 10-1228510 filed on November 23, 2010, entitled "High-strength, High Strength Mortar, Process for Producing the Same, and Vulnerable Coating Structure of Concrete Structure Using the Same, and Concrete Structure Using the Paint "

전술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 함께 사용함으로써 고강도 콘크리트 구조물의 폭렬에 의한 콘크리트 비산을 방지할 수 있는, 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물 및 그 시공 방법을 제공하기 위한 것이다.The present invention has been made to solve the above problems and it is an object of the present invention to provide a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material capable of preventing concrete scattering caused by spalling of a high strength concrete structure by using a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material together. Resistant fire-resistant structure and a method of constructing the same.

본 발명이 이루고자 하는 다른 기술적 과제는, 기존의 와이어 메쉬의 소재인 강선에 비하여 고강도, 고탄성 및 비강성(단위무게 대비 강도)이 뛰어날 뿐만 아니라 내화성이 탁월한 탄소섬유 메쉬를 사용함으로써 고강도 콘크리트 구조물을 위한 내화성능 공법으로 활용할 수 있는, 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물 및 그 시공 방법을 제공하기 위한 것이다.Another object of the present invention is to provide a method of manufacturing a high strength concrete structure using a carbon fiber mesh having excellent strength, high elasticity and non-rigidity (strength against unit weight) as well as excellent fire resistance, Resistant fireproof structure having a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material which can be utilized as a refractory performance method, and a method of construction thereof.

전술한 기술적 과제를 달성하기 위한 수단으로서, 본 발명에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물은, 고강도 콘크리트 구조물의 폭렬을 방지하기 위한 내화 구조물에 있어서, 고강도 콘크리트로 형성되는 콘크리트 구조물; 상기 콘크리트 구조물을 감싸도록 설치되는 탄소섬유 메쉬(Carbon Fiber Mesh); 상기 콘크리트 구조물을 감싸는 탄소섬유 메쉬가 중첩되는 부분을 고정시키는 고정부재; 및 상기 콘크리트 구조물 표층부의 온도상승을 저감하도록 상기 탄소섬유 메쉬로 감싼 콘크리트 구조물의 외면을 피복하는 내화모르타르 피복재(Fire-Resist Mortar Covering)를 포함하되, 상기 콘크리트 구조물은 상기 탄소계 메쉬인 탄소섬유 메쉬 및 무기계 접착제인 상기 내화모르타르 피복재에 의해 화재시 폭렬이 방지되도록 하며,상기 내화모르타르 피복재에 의해 화재시 내화피복재로 형성된 코팅층 내의 수증기를 외부로 배출함으로써 폭렬이 방지되도록 하는 것을 특징으로 한다.As a means for achieving the above-mentioned technical object, a high-strength explosion-proof refractory structure having a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material according to the present invention is a refractory structure for preventing explosion of a high strength concrete structure, A concrete structure to be formed; A carbon fiber mesh installed to surround the concrete structure; A fixing member for fixing a portion where the carbon fiber mesh surrounding the concrete structure is overlapped; And a fire-resisting mortar covering material covering the outer surface of the concrete structure wrapped with the carbon fiber mesh so as to reduce a temperature rise of the surface layer of the concrete structure, wherein the concrete structure is a carbon fiber mesh And explosion is prevented by the above-mentioned refractory mortar covering material, which is an inorganic adhesive, and the explosion is prevented by discharging water vapor in the coating layer formed of the refractory covering material in case of fire by the refractory mortar covering material.

여기서, 상기 탄소섬유 메쉬는 격자(Lattice) 형태로 미리 가공된 것을 특징으로 한다.Here, the carbon fiber mesh is preliminarily processed in a lattice form.

여기서, 상기 탄소섬유 메쉬는, 공기중에서 200∼300℃에서 안정화 또는 불용화 처리를 한 후에 비산화성 분위기에서 1200℃ 이상의 온도로 열처리하여 탄소 이외의 원자를 제거한 고내화성 재료인 탄소섬유를 사용하여 제조되는 것을 특징으로 한다.Here, the carbon fiber mesh is produced by stabilizing or insolubilizing the air at 200 to 300 캜 in the air, then heat-treating the carbon fiber mesh at a temperature of 1200 캜 or more in a non-oxidizing atmosphere to remove carbon atoms, .

여기서, 상기 탄소섬유 메쉬는 2,600℃의 고온에서 내화 구조물 강도의 70%를 차지하여 고강도 콘크리트의 비산을 방지할 수 있다.Here, the carbon fiber mesh occupies 70% of the strength of the refractory structure at a high temperature of 2,600 DEG C, thereby preventing scattering of the high strength concrete.

여기서, 상기 고정부재는 앵커볼트일 수 있다.Here, the fixing member may be an anchor bolt.

전술한 기술적 과제를 달성하기 위한 다른 수단으로서, 본 발명에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물의 시공 방법은, 고강도 콘크리트 구조물의 폭렬을 방지하기 위한 내화 구조물의 시공 방법에 있어서, a) 고강도 콘크리트를 사용하여 콘크리트 구조물을 시공하는 단계; b) 상기 콘크리트 구조물을 감싸도록 탄소섬유 메쉬를 설치하는 단계; c) 상기 콘크리트 구조물을 감싸는 탄소섬유 메쉬가 중첩되는 부분을 고정부재로 고정시키는 단계; 및 d) 상기 탄소섬유 메쉬로 감싼 콘크리트 구조물의 외면을 내화모르타르 피복재로 피복하는 단계를 포함하되, 상기 콘크리트 구조물은 상기 탄소계 메쉬인 탄소섬유 메쉬 및 무기계 접착제인 상기 내화모르타르 피복재에 의해 화재시 폭렬이 방지되며, 상기 내화모르타르 피복재에 의해 화재시 내화피복재로 형성된 코팅층 내의 수증기를 외부로 배출함으로써 폭렬이 방지하는 것을 특징으로 한다.As another means for achieving the above technical object, there is provided a method of manufacturing a high-strength explosion-proof refractory structure including a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material according to the present invention, A method comprising: a) constructing a concrete structure using high strength concrete; b) installing a carbon fiber mesh to enclose the concrete structure; c) fixing a portion where the carbon fiber mesh surrounding the concrete structure is overlapped by a fixing member; And d) coating the outer surface of the concrete structure wrapped with the carbon fiber mesh with a refractory mortar covering material, wherein the concrete structure is formed by the carbon fiber mesh, which is the carbon-based mesh, and the refractory mortar covering material, And the explosion is prevented by discharging the water vapor in the coating layer formed of the refractory covering material in the fire by the fireproof mortar covering material to the outside.

여기서, 상기 b) 단계의 상기 탄소섬유 메쉬는 탄소섬유를 격자(Lattice) 형태로 미리 가공한 것을 특징으로 한다.Here, the carbon fiber mesh of step b) is characterized in that carbon fibers are processed in a lattice form in advance.

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여기서, 상기 c) 단계의 고정부재는 앵커볼트일 수 있다.Here, the fixing member in step c) may be an anchor bolt.

본 발명에 따르면, 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 함께 사용함으로써 고강도 콘크리트 구조물의 폭렬에 의한 콘크리트 비산을 방지할 수 있다.According to the present invention, by using the carbon fiber mesh and the refractory mortar covering material together, it is possible to prevent the concrete scattering due to the explosion of the high strength concrete structure.

본 발명에 따르면, 기존의 와이어 메쉬의 소재인 강선에 비하여 고강도, 고탄성 및 비강성(단위무게 대비 강도)이 뛰어날 뿐만 아니라 내화성이 탁월한 탄소섬유 메쉬를 사용함으로써 고강도 콘크리트 구조물을 위한 내화성능 공법으로 활용할 수 있다.According to the present invention, a carbon fiber mesh having excellent strength, high elasticity and non-rigidity (strength relative to unit weight) as well as excellent fire resistance is used as compared with a steel wire which is a conventional wire mesh material, so that it can be utilized as a refractory performance method for a high strength concrete structure .

본 발명에 따르면, 기존 폭렬방지 내화 구조물에 비해 시공이 용이하고, 화재시 건축 구조물의 내화성능을 향상시킬 수 있다.According to the present invention, the construction is easier than conventional explosion-proof refractory structures, and the fire resistance performance of a building structure in a fire can be improved.

도 1은 일반적인 고강도 콘크리트 폭렬대책 방안을 예시하는 도면이다.
도 2는 탄소섬유와 강선의 물성을 비교하는 도면이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물을 나타내는 사시도이다.
도 4는 도 3에 도시된 A-A 라인을 절개선으로 하는 단면도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물에서 콘크리트 구조물을 예시하는 도면이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물에서 탄소섬유 메쉬를 예시하는 도면이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물에서 고정부재를 사용하여 탄소섬유 메쉬를 고정하는 것을 나타내는 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물의 시공 방법을 나타내는 동작흐름도이다.
1 is a view illustrating a general high-strength concrete explosion countermeasure.
2 is a view for comparing the physical properties of the carbon fiber and the steel wire.
3 is a perspective view showing a high-strength explosion-proof refractory structure having a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material according to an embodiment of the present invention.
4 is a cross-sectional view showing an AA line shown in Fig.
5 is a view illustrating a concrete structure in a high-strength explosion-proof refractory structure having a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material according to an embodiment of the present invention.
6 is a view illustrating a carbon fiber mesh in a high-strength explosion-proof refractory structure including a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material according to an embodiment of the present invention.
FIG. 7 is a view illustrating fixing of a carbon fiber mesh using a fixing member in a high-strength explosion-proof refractory structure including a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material according to an embodiment of the present invention.
8 is a flowchart illustrating a method of constructing a high-strength explosion-proof refractory structure including a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material according to an embodiment of the present invention.

아래에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings, which will be readily apparent to those skilled in the art. The present invention may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the embodiments set forth herein. In order to clearly illustrate the present invention, parts not related to the description are omitted, and similar parts are denoted by like reference characters throughout the specification.

명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.Throughout the specification, when an element is referred to as "comprising ", it means that it can include other elements as well, without excluding other elements unless specifically stated otherwise.

먼저, 본 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물은, 고강도 콘크리트 구조물의 폭렬에 의한 콘크리트 비산을 방지할 수 있도록, 도 2에 도시된 바와 같이 철보다 고강도 및 고탄성 소재인 탄소섬유 메쉬를 활용하며, 부가적으로 탄소섬유 메쉬의 외곽에 내화 모르타르 피복재를 시용하여 콘크리트 구조물의 표층부의 온도상승을 저감하기 위한 것이다.First, in order to prevent the scattering of concrete due to the explosion of the high-strength concrete structure, the high-strength explosion-proof refractory structure having the carbon fiber mesh and the refractory mortar covering material according to the embodiment of the present invention, It is to utilize carbon fiber mesh which is higher strength and high elasticity material and additionally to use the refractory mortar covering material on the outer side of the carbon fiber mesh to reduce the temperature rise of the surface layer of the concrete structure.

도 2는 탄소섬유와 강선의 물성을 비교하는 도면이다.2 is a view for comparing the physical properties of the carbon fiber and the steel wire.

본 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물에 사용되는 탄소섬유 메쉬는 탄소섬유를 이용하여 제작되며, 이때, 상기 탄소섬유는 기존의 와이어 메쉬의 소재인 강선에 비하여 고강도, 고탄성 및 비강성(단위무게 대비 강도)이 뛰어날 뿐만 아니라 내화성이 탁월한 장점이 있다.The carbon fiber mesh used in the high-strength explosion-proof refractory structure having the carbon fiber mesh and the refractory mortar covering material according to the embodiment of the present invention is manufactured using carbon fiber, Which is excellent in high strength, high elasticity and non-rigidity (strength against unit weight) as well as excellent in fire resistance.

이하, 도 3 내지 도 7을 참조하여, 본 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물에 대해 구체적으로 설명하고, 도 8을 참조하여, 본 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물의 시공 방법에 대해 구체적으로 설명하기로 한다.
Hereinafter, referring to FIG. 3 to FIG. 7, a high-strength explosion-proof refractory structure including a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material according to an embodiment of the present invention will be described in detail. Referring to FIG. 8, A method of constructing a high-strength explosion-proof refractory structure including the carbon fiber mesh and the refractory mortar covering material according to the embodiment will be described in detail.

[탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물][High-strength explosion-proof fire-resistant structure with carbon fiber mesh and refractory mortar covering material]

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물을 나타내는 사시도이고, 도 4는 도 3에 도시된 A-A 라인을 절개선으로 하는 단면도이다.FIG. 3 is a perspective view showing a high-strength explosion-proof refractory structure including a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material according to an embodiment of the present invention, and FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line A-A of FIG.

도 3 및 도 4를 참조하면, 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물은, 고강도 콘크리트 구조물의 폭렬을 방지하기 위한 내화 구조물로서, 콘크리트 구조물(110), 탄소섬유 메쉬(120), 고정부재(130) 및 내화모르타르 피복재(140)를 포함한다.3 and 4, a high-strength explosion-proof refractory structure having a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material according to an embodiment of the present invention is a refractory structure for preventing explosion of a high strength concrete structure, , A carbon fiber mesh 120, a fixing member 130, and a refractory mortar covering material 140.

콘크리트 구조물(110)은 고강도 콘크리트 구조물로서, 예를 들면, 건축 구조물의 기둥, 보 또는 거더일 수 있지만, 이에 국한되는 것은 아니다. 이러한 고강도 콘크리트 구조물(110)의 폭렬을 방지하도록 본 발명의 실시예에 따른 고강도의 폭렬방지 내화 구조물은 탄소섬유 메쉬(120) 및 내화모르타르 피복재(140)를 구비한다.The concrete structure 110 may be, but is not limited to, a high strength concrete structure, for example, a column, beam or girder of an architectural structure. The high-strength explosion-proof refractory structure according to an embodiment of the present invention includes a carbon fiber mesh 120 and a refractory mortar covering material 140 to prevent the high-strength concrete structure 110 from being spalled.

탄소섬유 메쉬(120)는 탄소계 메쉬로서, 상기 콘크리트 구조물(110)을 감싸도록 설치된다. 이때, 상기 탄소섬유 메쉬(120)는 격자(Lattice) 형태로 미리 가공된다.The carbon fiber mesh 120 is a carbon-based mesh and is installed to surround the concrete structure 110. At this time, the carbon fiber mesh 120 is processed in a lattice form in advance.

이에 따라 상기 탄소섬유 메쉬(120)는 2,600℃의 고온에서 내화 구조물 강도의 70%를 차지하며, 고강도 콘크리트의 비산을 방지할 수 있다.Accordingly, the carbon fiber mesh 120 occupies 70% of the strength of the refractory structure at a high temperature of 2,600 DEG C, and can prevent scattering of the high strength concrete.

고정부재(130)는 상기 콘크리트 구조물(110)을 감싸는 탄소섬유 메쉬(120)가 중첩되는 부분을 고정시킨다. 예를 들면, 상기 고정부재(130)는 앵커볼트일 수 있지만, 이에 국한되는 것은 아니다.The fixing member 130 fixes a portion where the carbon fiber mesh 120 surrounding the concrete structure 110 is overlapped. For example, the fastening member 130 may be an anchor bolt, but is not limited thereto.

내화모르타르 피복재(140)는 무기계 접착제로서, 상기 콘크리트 구조물(110) 표층부의 온도상승을 저감하도록 상기 탄소섬유 메쉬(120)로 감싼 콘크리트 구조물(110)의 외면을 피복한다. 즉, 상기 내화모르타르 피복재(140)는 상기 콘크리트 구조물(110)의 최외곽에 형성된다. 구체적으로, 상기 내화모르타르 피복재(140)는 시멘트, 잔골재, 물 및 폴리머로 이루어진 폴리머 시멘트 모르타르일 수 있지만, 이에 국한되는 것은 아니다. 이러한 내화모르타르 피복재(140)는 예를 들면, 분사 공법으로 상기 콘크리트 구조물(110)의 표면에 대하여 40∼60도의 경사방향으로 분사하여 코팅층을 형성하게 된다. 이러한 내화모르타르 피복재(140)에 의해 코팅층을 형성하고 동시에 구조재로서의 강도를 가질 수 있다. 이러한 내화모르타르 피복재(140)에 의해 형성된 코팅층은 화재 등으로 가열되어 고온이 되면 상기 코팅층 내의 수증기를 외부로 배출함으로써 폭렬을 방지할 수 있다.The refractory mortar covering material 140 is an inorganic adhesive and covers the outer surface of the concrete structure 110 wrapped with the carbon fiber mesh 120 to reduce the temperature rise in the surface layer portion of the concrete structure 110. That is, the refractory mortar covering material 140 is formed at the outermost part of the concrete structure 110. Specifically, the refractory mortar covering material 140 may be a polymer cement mortar composed of cement, fine aggregate, water, and polymer, but is not limited thereto. The refractory mortar covering material 140 is sprayed in an oblique direction of 40 to 60 degrees with respect to the surface of the concrete structure 110, for example, by a spray method to form a coating layer. The coating layer can be formed by the refractory mortar coating material 140 and at the same time, the strength as a structural material can be obtained. When the coating layer formed by the refractory mortar coating material 140 is heated by fire or the like and becomes high temperature, the water vapor in the coating layer is discharged to the outside to prevent the explosion.

본 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물은, 도 4에 도시된 바와 같이, 콘크리트 구조물(110) 상에 탄소섬유 메쉬(120)가 설치되고, 상기 콘크리트 구조물(110)의 최외곽에 내화모르타르 피복재(140)가 피복되는 구조를 갖는다.As shown in FIG. 4, the high-strength explosion-proof refractory structure including the carbon fiber mesh and the refractory mortar covering material according to the embodiment of the present invention is provided with the carbon fiber mesh 120 on the concrete structure 110, And a refractory mortar covering material 140 is coated on the outermost portion of the concrete structure 110.

이에 따라 본 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물은, 탄소계 메쉬인 탄소섬유 메쉬(120) 및 무기계 접착제인 내화모르타르 피복재(140)를 이용한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물로서, 화재시 건축 구조물의 내화성능을 향상시킬 수 있고, 특히, 기존 폭렬방지 내화 구조물에 비해 시공이 용이하다. 예를 들면, 초고층 복합빌딩이 증가함에 따라 고강도 콘크리트 수요가 증가하고 있는데, 이러한 고강도 콘크리트 구조물을 위한 내화성능 공법으로 활용할 수 있다.Accordingly, the high-strength explosion-proof refractory structure including the carbon fiber mesh and the refractory mortar covering material according to the embodiment of the present invention can be manufactured by using the carbon fiber mesh 120, which is a carbon-based mesh, and the refractory mortar covering material 140, It is possible to improve the fire resistance of a building structure in case of fire, and in particular, it is easier to construct than a conventional explosion-proof refractory structure. For example, the demand for high-strength concrete is increasing as the number of super-high-rise buildings increases, and it can be utilized as a refractory performance method for such high-strength concrete structures.

한편, 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물에서 콘크리트 구조물을 예시하는 도면이다.5 is a view illustrating a concrete structure in a high-strength explosion-proof refractory structure including a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material according to an embodiment of the present invention.

도 5를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물에서, 콘크리트 구조물(110)은 고강도 콘크리트 구조물로서, 예를 들면, 건축 구조물의 기둥, 보 또는 거더일 수 있지만, 이에 국한되는 것은 아니다. 여기서, 상기 고강도 콘크리트는 설계기준강도 40MPa 이상의 콘크리트를 말하며, 높은 강도를 가지고 있기 때문에 건축물의 초고층화 및 대형화에 적용할 수 있지만, 낮은 물-결합재비와 높은 단위 시멘트량에 기인하여 콘크리트의 점성이 증가되어 시공성 및 펌프 압송성이 저하되고, 사용재료의 작은 품질변동에도 콘크리트 전체의 품질변동이 커지는 특성이 있다.Referring to FIG. 5, in a high-strength explosion-proof refractory structure including a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material according to an embodiment of the present invention, the concrete structure 110 is a high strength concrete structure, for example, , Beam or girder, but is not limited thereto. Here, the high-strength concrete refers to a concrete having a design strength of 40 MPa or more, and since it has a high strength, it can be applied to a superstructure and an enlargement of a building, but the viscosity of the concrete due to a low water- There is a tendency that the workability and the pump pressability are lowered and the fluctuation of the quality of the whole concrete becomes larger even if the fluctuation of the quality of the material used is small.

한편, 도 6은 본 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물에서 탄소섬유 메쉬를 예시하는 도면이다.FIG. 6 is a view illustrating a carbon fiber mesh in a high-strength explosion-proof refractory structure including a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material according to an embodiment of the present invention.

도 6을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물에서, 탄소섬유 메쉬(120)는 상기 탄소섬유 메쉬(120)의 제조시 공기중에서 탄소섬유를 200∼300℃에서 안정화 또는 불용화 처리를 거친 후에 비산화성 분위기에서 1200℃ 이상의 온도로 열처리하여 탄소 이외의 원자를 제거한 고내화성 재료로서, 상기 탄소섬유 메쉬(120)는 격자(Lattice) 형태로 미리 가공된다. 즉, 상기 탄소섬유 메쉬(120)는 기존의 구조물 보강에 주로 사용되는 탄소판 등과 달리 메쉬(Mesh) 형태, 즉, 격자 형태의 모양을 갖는다.Referring to FIG. 6, in the high-strength explosion-proof refractory structure having the carbon fiber mesh and the refractory mortar covering material according to the embodiment of the present invention, the carbon fiber mesh 120 is formed in the air The carbon fiber mesh 120 is a high refractory material having atoms other than carbon removed by heat treatment at a temperature of 1200 ° C or higher in a non-oxidizing atmosphere after stabilizing or insolubilizing the carbon fibers at 200 to 300 ° C. . That is, the carbon fiber mesh 120 has a mesh shape, that is, a lattice shape, unlike a carbon plate or the like, which is mainly used for reinforcement of existing structures.

한편, 도 7은 본 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물에서 고정부재를 사용하여 탄소섬유 메쉬를 고정하는 것을 나타내는 도면이다.FIG. 7 is a view illustrating fixing of a carbon fiber mesh using a fixing member in a high-strength explosion-proof refractory structure including a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material according to an embodiment of the present invention.

본 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물은, 도 7에 도시된 바와 같이, 고정부재(130)인 앵커 볼트를 사용하여 탄소섬유 메쉬(120)의 중첩 부분을 고정하게 된다. 여기서, 상기 고정부재(130)는 상기 탄소섬유 메쉬(120)를 상기 콘크리트 구조물(110)에 고정할 수 있다면, 앵커 볼트가 아닌 다른 고정부재가 사용될 수 있다는 점은 당업자에게 자명하다.7, the carbon fiber mesh 120 and the carbon fiber mesh 120 are fixed using an anchor bolt, which is a fixing member 130, as shown in FIG. 7, according to an embodiment of the present invention. As shown in Fig. It will be apparent to those skilled in the art that the fixing member 130 can fix the carbon fiber mesh 120 to the concrete structure 110 so that a fixing member other than the anchor bolt can be used.

결국, 본 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물에 따르면, 기존의 와이어 메쉬의 소재인 강선에 비하여 고강도, 고탄성 및 비강성(단위무게 대비 강도)이 뛰어날 뿐만 아니라 내화성이 탁월한 탄소섬유 메쉬를 사용함으로써 고강도 콘크리트 구조물을 위한 내화성능 공법으로 활용할 수 있다.
As a result, according to the high-strength explosion-proof refractory structure having the carbon fiber mesh and the refractory mortar covering material according to the embodiment of the present invention, the high strength, the high elasticity and the non- Is not only excellent but also can be utilized as a refractory performance method for high strength concrete structure by using carbon fiber mesh excellent in fire resistance.

[탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물의 시공 방법][Method of constructing a high-strength explosion-proof refractory structure having a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material]

도 8은 본 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물의 시공 방법을 나타내는 동작흐름도이다.8 is a flowchart illustrating a method of constructing a high-strength explosion-proof refractory structure including a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material according to an embodiment of the present invention.

도 8을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물의 시공 방법은, 고강도 콘크리트 구조물의 폭렬을 방지하기 위한 내화 구조물의 시공 방법으로서, 먼저, 고강도 콘크리트로 콘크리트 구조물(110)을 시공한다(S110).Referring to FIG. 8, a method for constructing a high-strength explosion-proof refractory structure including a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material according to an embodiment of the present invention is a method of constructing a refractory structure for preventing explosion of a high strength concrete structure, First, the concrete structure 110 is constructed of high-strength concrete ( S110 ).

다음으로, 상기 콘크리트 구조물(110)을 감싸도록 탄소섬유 메쉬(120)를 설치한다(S120). 이때, 상기 탄소섬유 메쉬(120)의 제조시 공기중에서 탄소섬유를 200∼300℃에서 안정화 또는 불용화 처리를 거친 후에 비산화성 분위기에서 1200℃ 이상의 온도로 열처리하여 탄소 이외의 원자를 제거한 고내화성 재료로서, 상기 탄소섬유 메쉬(120)는 탄소섬유를 격자(Lattice) 형태로 미리 가공된다. 또한, 상기 탄소섬유 메쉬(120)는 2,600℃의 고온에서 내화 구조물 강도의 70%를 차지하여 고강도 콘크리트의 비산을 방지할 수 있다.Next, a carbon fiber mesh 120 is installed to surround the concrete structure 110 ( S120 ). At this time, the carbon fiber mesh 120 is stabilized or insolubilized at 200 to 300 ° C in the air during the production of the carbon fiber mesh 120, and then heat-treated at a temperature of 1200 ° C or more in a non-oxidizing atmosphere to remove highly carbon- The carbon fiber mesh 120 is preliminarily processed in the form of a lattice of carbon fibers. In addition, the carbon fiber mesh 120 occupies 70% of the strength of the refractory structure at a high temperature of 2,600 DEG C, thereby preventing scattering of the high strength concrete.

다음으로, 상기 콘크리트 구조물(110)을 감싸는 탄소섬유 메쉬(120)가 중첩되는 부분을 고정부재(130)로 고정시킨다(S130). 이때, 상기 고정부재(130)는 앵커볼트일 수 있다.Next, a portion where the carbon fiber mesh 120 surrounding the concrete structure 110 is overlapped is fixed by the fixing member 130 ( S130 ). At this time, the fixing member 130 may be an anchor bolt.

다음으로, 상기 탄소섬유 메쉬(120)로 감싼 콘크리트 구조물(110)의 외면을 내화모르타르 피복재(140)로 피복한다(S140).Next, the outer surface of the concrete structure 110 wrapped with the carbon fiber mesh 120 is covered with the refractory mortar covering material 140 ( S140 ).

결국, 본 발명의 실시예에 따른 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물 및 그 시공 방법에 따르면, 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 함께 사용함으로써 고강도 콘크리트 구조물의 폭렬에 의한 콘크리트 비산을 방지할 수 있다.As a result, according to the high-strength explosion-proof refractory structure having the carbon fiber mesh and the refractory mortar covering material according to the embodiment of the present invention and the construction method thereof, the carbon fiber mesh and the refractory mortar covering material are used together, Concrete scattering can be prevented.

전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.It will be understood by those skilled in the art that the foregoing description of the present invention is for illustrative purposes only and that those of ordinary skill in the art can readily understand that various changes and modifications may be made without departing from the spirit or essential characteristics of the present invention. will be. It is therefore to be understood that the above-described embodiments are illustrative in all aspects and not restrictive. For example, each component described as a single entity may be distributed and implemented, and components described as being distributed may also be implemented in a combined form.

본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.The scope of the present invention is defined by the appended claims rather than the detailed description and all changes or modifications derived from the meaning and scope of the claims and their equivalents are to be construed as being included within the scope of the present invention do.

110: 콘크리트 구조물
120: 탄소섬유 메쉬
130: 고정부재
140: 내화모르타르 피복재
110: Concrete structure
120: Carbon fiber mesh
130: Fixing member
140: Fireproof mortar covering material

Claims (10)

고강도 콘크리트 구조물의 폭렬(Explosive Fracture)을 방지하기 위한 내화 구조물에 있어서,
고강도 콘크리트(High Strength Concrete)로 형성되는 콘크리트 구조물(110);
상기 콘크리트 구조물(110)을 감싸도록 설치되는 탄소섬유 메쉬(Carbon Fiber Mesh: 120);
상기 콘크리트 구조물(110)을 감싸는 탄소섬유 메쉬(120)가 중첩되는 부분을 고정시키는 앵커볼트인 고정부재(130); 및
상기 콘크리트 구조물(110) 표층부의 온도상승을 저감하도록 상기 탄소섬유 메쉬(120)로 감싼 콘크리트 구조물(110)의 외면을 피복하는 내화모르타르 피복재(Fire-Resist Mortar Covering: 140)를 포함하되,
상기 콘크리트 구조물(110)은 탄소계 메쉬인 상기 탄소섬유 메쉬(120) 및 무기계 접착제인 상기 내화모르타르 피복재(140)에 의해 화재시 내화피복재로 형성된 코팅층 내의 수증기를 외부로 배출함으로써 폭렬이 방지되도록 하며,
상기 탄소섬유 메쉬(120)는 격자(Lattice) 형태로 미리 가공되며,
상기 탄소섬유 메쉬(120)는 2,600℃의 고온에서 내화 구조물 강도의 70%를 차지하여 고강도 콘크리트의 비산을 방지하는 것을 특징으로 하는 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물.
In a refractory structure for preventing explosive fracture of a high strength concrete structure,
A concrete structure 110 formed of high strength concrete;
A carbon fiber mesh 120 installed to surround the concrete structure 110;
A fixing member 130 which is an anchor bolt for fixing a portion where the carbon fiber mesh 120 surrounding the concrete structure 110 is overlapped; And
A fire-resistant mortar covering (140) covering an outer surface of a concrete structure (110) wrapped with the carbon fiber mesh (120) to reduce a temperature rise of a surface layer portion of the concrete structure (110)
The concrete structure 110 is sprayed to the outside through the carbon fiber mesh 120, which is a carbon-based mesh, and the refractory mortar covering material 140, which is an inorganic adhesive, to discharge the water vapor in the coating layer formed of the refractory covering material during a fire, ,
The carbon fiber mesh 120 is preliminarily processed in a lattice form,
Wherein the carbon fiber mesh (120) occupies 70% of the strength of the refractory structure at a high temperature of 2,600 DEG C to prevent scattering of the high strength concrete, and the carbon fiber mesh (120) is a high strength fireproof structure having a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material.
삭제delete 제1항에 있어서,
상기 탄소섬유 메쉬(120)는, 공기중에서 200∼300℃에서 안정화 또는 불용화 처리를 한 후에 비산화성 분위기에서 1200℃ 이상의 온도로 열처리하여 탄소 이외의 원자를 제거한 고내화성 재료인 탄소섬유를 사용하여 제조되는 것을 특징으로 하는 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비한 고강도의 폭렬방지 내화 구조물.
The method according to claim 1,
The carbon fiber mesh 120 is made of carbon fiber, which is a highly refractory material in which atoms other than carbon are removed by heat treatment at a temperature of 1200 ° C or more in a non-oxidizing atmosphere after stabilization or insolubilization treatment at 200 to 300 ° C in the air Wherein the carbon fiber mesh and the refractory mortar covering material are manufactured.
삭제delete 삭제delete 고강도 콘크리트 구조물의 폭렬을 방지하기 위한 내화 구조물의 시공 방법에 있어서,
a) 고강도 콘크리트를 사용하여 콘크리트 구조물(110)을 시공하는 단계;
b) 상기 콘크리트 구조물(110)을 감싸도록 탄소섬유 메쉬(120)를 설치하는 단계;
c) 상기 콘크리트 구조물(110)을 감싸는 탄소섬유 메쉬(120)가 중첩되는 부분을 앵커볼트인 고정부재(130)로 고정시키는 단계; 및
d) 상기 탄소섬유 메쉬(120)로 감싼 콘크리트 구조물(110)의 외면을 내화모르타르 피복재(140)로 피복하는 단계
를 포함하되, 상기 콘크리트 구조물(110)은 탄소계 메쉬인 상기 탄소섬유 메쉬(120) 및 무기계 접착제인 상기 내화모르타르 피복재(140)에 의해 화재시 내화피복재로 형성된 코팅층 내의 수증기를 외부로 배출함으로써 폭렬이 방지되며,
상기 b) 단계의 상기 탄소섬유 메쉬(120)는 탄소섬유를 격자(Lattice) 형태로 미리 가공한 것을 특징으로 하는 탄소섬유 메쉬 및 내화모르타르 피복재를 구비하며, 상기 탄소섬유 메쉬(120)는 2,600℃의 고온에서 내화 구조물 강도의 70%를 차지하여 고강도 콘크리트의 비산을 방지하는 고강도의 폭렬방지 내화 구조물의 시공 방법.
A method of constructing a refractory structure for preventing explosion of a high strength concrete structure,
a) constructing a concrete structure (110) using high strength concrete;
b) installing a carbon fiber mesh 120 to enclose the concrete structure 110;
c) fixing a portion where the carbon fiber mesh 120 surrounding the concrete structure 110 is overlapped by the fixing member 130, which is an anchor bolt; And
d) coating the outer surface of the concrete structure 110 wrapped with the carbon fiber mesh 120 with the refractory mortar coating material 140
The concrete structure 110 includes a carbon fiber mesh 120 and a refractory mortar covering material 140 as an inorganic adhesive. The concrete structure 110 discharges water vapor in a coating layer formed of a refractory covering material during a fire, Is prevented,
The carbon fiber mesh 120 of the step b) includes a carbon fiber mesh and a refractory mortar covering material in which carbon fibers are processed in a lattice form, and the carbon fiber mesh 120 has a temperature of 2,600 ° C Of the strength of the refractory structure at high temperature to prevent the scattering of the high strength concrete.
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR101672303B1 (en) * 2015-11-26 2016-11-04 구성경 Structures with reinforcements
KR20200053423A (en) 2018-11-08 2020-05-19 주식회사 허브구조엔지니어링 High fire resistance seismic strengthening unit and seismic strengthening method using the same
CN114658147A (en) * 2022-03-29 2022-06-24 安徽工程大学 Building wall fireproof structure and construction method thereof
KR102427784B1 (en) 2021-03-11 2022-07-29 손혁준 A fiber reinforced sheet and fiber reinforced panel for seismic and reinforcing method of structure using thereof

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0663137B2 (en) * 1985-04-18 1994-08-17 ザ ダウ ケミカル カンパニー Carbon fiber manufacturing method
JPH11324168A (en) * 1998-05-20 1999-11-26 Building Res Inst Ministry Of Constr Fireproofing structure and its manufacture

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0663137B2 (en) * 1985-04-18 1994-08-17 ザ ダウ ケミカル カンパニー Carbon fiber manufacturing method
JPH11324168A (en) * 1998-05-20 1999-11-26 Building Res Inst Ministry Of Constr Fireproofing structure and its manufacture

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101672303B1 (en) * 2015-11-26 2016-11-04 구성경 Structures with reinforcements
KR20200053423A (en) 2018-11-08 2020-05-19 주식회사 허브구조엔지니어링 High fire resistance seismic strengthening unit and seismic strengthening method using the same
KR102427784B1 (en) 2021-03-11 2022-07-29 손혁준 A fiber reinforced sheet and fiber reinforced panel for seismic and reinforcing method of structure using thereof
CN114658147A (en) * 2022-03-29 2022-06-24 安徽工程大学 Building wall fireproof structure and construction method thereof

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