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콘크리트 하수 탱크는 왜 균열이 생기는가

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콘크리트 하수 탱크를 사용하는 이유

콘크리트 하수 탱크는 왜 균열이 발생합니까?

콘크리트는 잘 알려진 이유로 균열이 발생하며, 하수 탱크는 콘크리트에 거의 모든 측면에서 동시에 응력을 가합니다. 즉, 규모가 크고, 따뜻한 부식성 액체를 담고 있으며, 가변적인 지반에 놓여 있고, 열적 및 화학적 주기를 겪습니다. 물 탱크의 균열은 누출 위험이지만, 하수 탱크의 균열은 철근에 도달하여 부식을 가속화하는 부식 및 산 경로이기도 합니다. 따라서 균열 방지는 대부분의 콘크리트 구조물보다 여기서 더 중요합니다.
스자좡 정중 테크놀로지 유한회사(센터 에나멜)는 콘크리트 균열이 우려되는 경우 대안으로 유리 융착 강판 탱크를 공급하며, 콘크리트가 선택된 재료일 때 콘크리트 하수 탱크를 건전하게 유지하는 설계 방안에 대해 조언합니다.

1. 균열의 주요 원인

네 가지 메커니즘이 주된 원인입니다. 가소성 수축과 건조 수축은 콘크리트가 양생되면서 수분을 잃을 때 콘크리트에 균열을 일으킵니다. 열 순환 - 따뜻한 하수, 추운 밤, 한쪽 면에 비치는 햇빛 - 은 약한 부분에 균열을 일으키는 움직임을 만듭니다. 하수에 포함된 황산염은 시멘트 화합물과 반응하여 팽창과 균열을 일으킵니다(황산염 공격). 그리고 지반 움직임이나 제대로 준비되지 않은 기초는 슬래브나 벽이 흡수할 수 없는 휨을 가합니다. 각각은 설계로 관리할 수 있지만, 관리하지 않으면 각각 흔히 발생합니다.
· 수축: 양생 및 사용 중 가소성 수축과 건조 수축.
· 열 순환: 따뜻한 하수와 온도 변화가 움직임을 유발합니다.
· 황산염 공격: 하수 황산염이 팽창하여 시멘트 매트릭스에 균열을 일으킵니다.
· 지반 움직임: 침하와 약한 기초가 휨을 가합니다.
· 동시 발생: 하수 탱크는 모든 방식으로 콘크리트에 동시에 응력을 가합니다.

2. 하수가 상황을 악화시키는 방법

하수 탱크의 균열은 단순한 구조적 선이 아니라 하나의 경로입니다. 증기 공간에서 황화물에 의해 생성된 산과 아래의 하수 자체가 균열을 통해 철근에 도달하여 강재를 부식시키고, 이는 팽창하여 균열을 더욱 벌어지게 합니다 - 자기 강화 루프입니다. 생물학적 활동 또한 연중 내내 환경을 공격적으로 유지합니다. 따라서 빗물 탱크에서는 외관상 문제에 불과할 균열이 하수 탱크에서는 점진적 파괴로 발전합니다.
· 철근으로의 경로: 균열로 인해 산과 하수가 철근에 도달합니다.
· 철근 부식: 강재가 녹슬어 팽창하고 균열이 넓어집니다.
· 자기 강화: 루프는 일단 시작되면 가속화됩니다.
· 연중 공격성: 생물학적 활동은 결코 멈추지 않습니다.
· 점진적 파괴: 다른 곳에서는 외관상 문제지만, 여기서는 심각합니다.

3. 예방 및 대안

균열은 좋은 콘크리트 시공 관행으로 예방됩니다: 올바른 배합과 낮은 투수성, 제어된 조인트와 철근, 준비되고 배수된 기초, 그리고 콘크리트에서 산을 차단하는 증기 밴드 라이닝입니다. 균열 위험이 높은 곳 - 공격적인 조건, 어려운 지반, 빠른 시공 - 에서는 유리 융착 강철 탱크가 균열 메커니즘을 완전히 제거합니다. 왜냐하면 균열이 발생할 콘크리트가 없고 강철이 융착된 불활성 라이닝과 함께 하중을 지지하기 때문입니다.
· 낮은 투수성 배합: 공격을 유발하는 침투를 제한합니다.
· 조인트 및 강재: 제어된 움직임과 올바른 보강.
· 좋은 기초: 배수가 잘 되고 준비된 지반은 휨을 방지합니다.
· 증기 라이닝: 콘크리트 표면에서 산을 차단합니다.
· GFS 대안: 균열이 생길 콘크리트 없음; 융합 라이닝이 있는 강재.
설계 매개변수
일반 값 또는 범위
중요한 이유
GFS 소성
820-930 섭씨
융합 에나멜, 균열이 생길 콘크리트 없음
코팅 두께
0.25-0.45 mm
강재 쉘 위의 불활성 라이닝
부착력
약 3450 N/cm2
강철에 융합 접합
황산염 공격
콘크리트 매트릭스 팽창
하수에서 균열 유발
기초
준비 및 배수 완료
휨 균열 방지
확인해야 할 제한 사항
라이닝은 균열을 막지 못함
콘크리트 보호; GFS가 이를 제거함
원인
메커니즘
결과
예방
수축
양생 시 수분 손실
미세 표면 균열
배합 관리, 양생
열 순환
온도 변화
취약 단면의 균열
이동 줄눈
황산염 공격
시멘트 반응, 팽창
매트릭스 균열
내황산염 시멘트
지반 움직임
침하, 휨
구조적 균열
준비된 기초
균열 + 하수
철근에 대한 산
점진적 확대
라이닝, GFS 옵션

엔지니어링 보증 및 프로젝트 지원

석가장정중과기유한공사(센터 에나멜)가 납품하는 모든 탱크는 AWWA D103-09 및 EN 1090에 따라 설계되며, 쉘, 지붕 및 노즐 하중에 대한 유한요소 검증을 거치고, ISO 9001 및 ISO 45001 관리 하에 820-930°C에서 융착되며, 전체 표면의 100%에 대해 1500V로 홀리데이 테스트를 실시하고, Grade 8.8 볼트와 제조사 인증 실란트로 조립됩니다. 콘크리트를 선택하는 경우, 탱크는 저투과성 배합, 제어된 조인트 및 철근, 준비된 기초 및 증기 차단 라이닝과 함께 공급되거나 지정됩니다. 균열 위험이 높은 경우에는 820-930°C에서 에나멜을 융착한 유리융착강 탱크가 제공되며, 균열이 발생할 콘크리트가 없습니다.
콘크리트 하수 탱크는 수축, 열 순환, 황산염 공격 및 지반 움직임으로 인해 균열이 발생하며, 하수에서 균열은 산과 슬러리가 철근에 도달하는 경로가 되어 라인을 점진적 파괴로 만듭니다. 좋은 콘크리트 관행은 대부분의 균열을 방지합니다. 위험이 높은 경우, 유리 융합 강재 탱크는 메커니즘을 제거합니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

모든 콘크리트 균열이 위험한가요?

아니요. 잘 설계된 저투과성 탱크의 가느다란 수축 균열은 외관상의 문제일 뿐 안정적일 수 있습니다. 위험한 균열은 철근까지 도달한 균열, 시간이 지나면서 넓어지는 균열, 그리고 산이 부식을 촉진하는 증기대(vapour band)에 있는 균열입니다. 이러한 구분이 바로 점검과 모니터링이 중요한 이유입니다.

라이닝이 균열을 막아주나요?

라이닝은 콘크리트의 균열을 막지는 못하지만, 콘크리트와 강재로부터 산과 하수를 차단하여 최악의 결과를 제거합니다. 라이닝은 보호할 뿐, 좋은 콘크리트 설계와 건전한 기초를 대체하지는 않습니다.

GFS는 콘크리트에 균열을 일으키는 문제들로부터 면역인가요?

GFS는 콘크리트 균열 메커니즘을 완전히 제거합니다. 수축, 황산염 공격 또는 열 균열이 발생할 콘크리트가 없습니다. 강철 쉘이 하중을 지지하고 융합 에나멜이 라이닝 역할을 합니다. 트레이드오프는 GFS가 자체적인 (더 작고 다른) 검증 항목 세트를 가진 다른 재료 시스템이라는 점입니다. 예를 들어 패널 코팅 품질과 볼트 토크 등이 있습니다.

균열 위험을 피하기 위해 탱크를 맞춤 제작할 수 있습니까?

예. 용도별 재료 선택(보호 처리된 콘크리트 또는 GFS), 기초 및 조인트 설계, 라이닝 사양 및 검증 패키지가 귀하의 지반과 하수에 맞게 구성되어 인도 시 제공됩니다.
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