콘크리트 구조물의 안전진단 조사항목
1. 구조물의 안전진단
- 최근 건축물이 대형화, 고층화 되면서 대형 붕괴사고의 발생이 잦고 노후된 건축물의 재건축 판단 여부의 객관적 자료가 필요하게 됨에 따라 안전진단 관련 기관이 많이 생겨나고 있는 추세입니다.
- 구조물의 안전진단은 기본자료를 검토하고 조사항목을 선정하며, 시험방법 및 계측항목 등을 결정하고, 육안조사 및 각종 시험을 토대로 대상 건축물에 대한 분석 및 판단을 하게 됩니다.
- 건축물의 부실시공을 방지하기 위해 시공 후 유지관리가 중요하며, 정기적인 안전진단이 필요합니다.
- 안전진단 판단여부와 관계없이 기업주, 설계자, 시공자는 건축물을 성실하게 시공하고 관리할 의무와 책임이 있으며, 그렇게 하기 위해서는 지속적인 기술개발 습득노력이 필요합니다. 또한, 근대화, 정보화 시공을 더욱 발전시켜야 합니다.
2. 구조물 안전진단의 필요성
- 안전성, 사용여부를 판단
- 증, 개축 및 용도변경을 위한 진단
- 각종 법규 및 행정소송에 필요한 증거 보존 차원의 진단
- 시공 후 준공을 위한 안전성 평가
3. 구조물 안전진단 조사순서
- 기본검토자료 : 사전조사, 설계도서, 시공자료, 보수이력 및 환경조건 등
- 육안검사 : 균열의 깊이, 크기, 길이, 표면상태 등
- 각종 시험검사 : 알칼리 골재반응, 탄산화 깊이, 철근의 부식상황, 콘크리트 염화물시험, 알칼리농도, 비파괴시험 등
4. 구조물 안전진단 조사항목
① 균열
- 균열폭, 진행방향, 균열위치, 간격, 깊이, 길이 등
- 작용하중에 의한 균열의 유동유무
- 균열면의 누수상태 및 변색 정도
② 변위 및 변형
- 변위 및 변형 측정
- 철근의 응력 및 변형률
③ 콘크리트 열화
- 탄산화 및 열화깊이
- 비파괴 강도 및 코어강도
- 콘크리트 유효단면 및 균열상태
④ 철근 노출 및 부식
- 철근의 부식상태 및 응력 및 변형률
⑤ PS강재의 부식
- 콘크리트의 균열상태 점검
- 비파괴시험 방법에 의한 PS강재의 배치현황
⑥ 프리스트레스(Prestress) 부족
- 재하시험
- PS강재의 인장강도 시험
⑦ 구조물의 단면 부족
- 구조계산
- 재하시험 및 진동시험
⑧ 기초 및 지반 조사
- 지내력 조사
- 보링조사, 토질조사
- 주변 지하수위 조사
- 부동침하조사
⑨ 내진설계조사
5. 콘크리트 성능 저하 요인
① 콘크리트 탄산화
- 콘크리트의 알칼리성 감소 : 탄산염화
- 철근의 부식방지 피막 파괴, 부식을 촉진시킨다.
② 구조균열
- 방수성능의 저하
- 탄산화를 촉진(습기, 수분 등)
③ 염해
- 철근 표면의 보호막을 파괴한다.
- 함유 염분량 구제
④ 알칼리 골재반응
- 시멘트 페이스트 내의 겔상의 물질 생성
- 거북 등 모양의 망상균열 발생
⑤ 화재
- 화재에 의한 탄산화 및 강도저하 발생
⑥ 지진 및 외부 충격
- 지진등에 저항으로 인한 균열폭의 확대
- 균열확대로 인한 구조체의 파괴 진행
⑦ 하중작용
- 과대하중
- 반복하중
6. 문제점
① 객관성의 결여
- 측정방법에 따라 오차가 심하며, 객관성의 문제발생 우려가 있다.
② 판단기준 불명확
- 진단공법별 측정과 각 공법별 판단기준이 불명확하며 평가기준이 설정되지 않았다.
③ 사회적 이슈
- 진단의 결과에 따른 사회적인 문제발상 우려
7. 보수보강 방법
- 표면처리공법
- 충진공법
- 주입공법
- 강재앵커공법
- 강판부착공법
- 탄소섬유시트 공법
- 프리스트레스 공법
- 치환공법
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