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dc.contributor.author蔡水晶-
dc.creator蔡水晶-
dc.date.accessioned2016-08-25T04:08:07Z-
dc.date.available2016-08-25T04:08:07Z-
dc.date.issued1995-
dc.identifier.otherOAK-000000021578-
dc.identifier.urihttps://dspace.ewha.ac.kr/handle/2015.oak/180084-
dc.identifier.urihttp://dcollection.ewha.ac.kr/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000021578-
dc.description.abstractAs modern industry develops, the textile products became tightly related to the construction works through the share of technology, which had been considered no relationship in the past. This relationship has been substantially increased, leading the textile products to be the core substance in the construction works. With the technological development in Geosynthetics product and thereby, the application of the new construction method, the construction works could reduce the construction and labor cost, rely on the improved technology, and reduce the length of construction significantly. It also could make the construction works more convenient. The term "Geosynthetics" currently used by the domestic textile-related industry misrepresents the one being developed by the advanced countries. The purpose of this dissertation, first of all, is to update the existing thoughts about Geosynthetics domestically, through extensive but systematic information gathering. Secondly, it is to show the appropriate application of Geosynthetics in the related industry. Finally, by showing such updated applications that is in accordance with modem industry trend, it is to form the basis that leads to the domestic industry -wide development as the improvement of the structure of the Geosynthetics-related industry. This dissertation studies the concepts, the main functions, and the standards of Geosynthetics. It also studies the testing method related to Geosynthetics. Later, it examines the materials used in Geosynthetics and the Geosynthetics materials used in construction work. Lastly, it studies comparison of Geosynthetics industry between domestic and foreign countries.;산업구조가 고도화됨에 따라 별개의 분야로 인식되어왔던 분야간의 기술공유로 섬유제품과 토목공사 사이의 상관관계가 거의 없었음에도 불구하고 오늘날의 토목건축공사에서 섬유제품이 빠지면 공사가 진척이 안 될 정도로 토목 공법의 개발과 이를 뒷받침하는 Geosynthetics 제품의 기술개발로 이루어졌다. Geosynthetics 제품의 기술개발은 토목 건축 공사의 특성상 공사비용과 인건비 절감, 시공 기술의 신뢰성, 새로운 공법의 적용, 시공의 편리성, 시공 기간 단축 등에 커다란 영향을 미쳤다. 본 논문의 목적은 Geosynthetics에 대한 체계적인 정보를 수집 정리하며 섬유 관련 단체 및 업계의 인식을 타파하여 고도화되고 있는 산업 구조에 맞추고 다른 산업과의 연관이 큰 산업구조로 확대시켜 균형있는 발전을 이룩할 수 있는 기틀을 마련하고자 하였다. Geosynthetics란 용어는 제3회 국제 Geotextile 학회에서 토목 섬유를 총칭하고 그 외의 용어는 관련 제품별로 구분하는 직포와 부직포형태의 Geotextile, Geogrid, Geonet, Geomembrane, Geoweb, Geopipe, Geostrip Geocomposite 등으로 여러 종류의 다양한 제품이나 복합제품의 특성별로 호칭하도록 용어를 정리하였다. Geosynthetics의 5가지 주요기능에는 배수기능, 여과기능, 보강기능, 분리기능, 기타 차수, 지수, 방호 등으로 구분하여 정리하였다. Geosynthetics의 시험방법은 Geosynthetics 산업의 선두주자인 선진국에서의 평가방법 및 시험 방법을 표준화하여 국제공통규격으로 통용되고 있다. 일반적으로 토목섬유 소재로서 요구되는 특성은 우수한 인장특성, 신도, 적절한 creep성, 최종용도에 맞는 투수성, 토양미생물에 대한 내부식성, 빛과 열에 대한 안정성이 요구된다. 최근에 토목용 섬유소재로 많이 사용되고 있는 섬유는 폴리프로필렌이다. 이는 비중이 0.91로서 가볍고, 역학적 성질, 내약품성, 항균성, 수분에 대한 안정성이 매우 우수하고 가격도 저렴하여 토목재료용 섬유로서 좋은 재료로 평가되기 때문이다. 건축용 Geosynthetics 재료에는 공사시 낙하물에 의한 위험방지의 목적이나 도장시에 도료가 떨어지는 것을 막을 목적으로 건축물이나 토목건축물을 방수하고자 하는 곳에 붙여서 물의 침입을 막기 위한 루핑재, 최근 유기섬유를 사용하는 콘크리트 보강재, 습기가 벽면의 단열재의 단열효과가 저하될 뿐만 아니라 구조물을 부식시켜 내구성을 떨어뜨리는 등의 문제를 해결한 하우스랩이 있다. 국내 토목건축용 제조업체의 기술력이 선진국에 비해 관련 기술의 개발에 늦어있고 또 국내에서 이러한 제품의 생산자와 실사용자의 상호교류부족으로 시공방법 및 적절한 용도에 대한 정보부족으로 다양한 제품 개발을 위한 연구가 부족하여 크게 활성화되고 있지 않다. 이상과 같이 본 논문에서는 Geosynthetics의 개념, 주요기능, 시험방법 및 주요 규격, Geosynthetics용 섬유재료 즉 토목용 섬유재료와 건축용 섬유재료, 국내외 Geosynthetics산업의 현황을 다루고 있다.-
dc.description.tableofcontents목차 = ⅲ 논문개요 = ⅹⅲ Ⅰ. 서론 = 1 Ⅱ. 이론적 배경 = 3 A. Geosynthetics의 용어 정의 = 3 B. Geosynthetics의 용도 = 5 C. Geosynthetics 제품개발과 역학적 특성 = 6 1. 제품개발 = 6 2. 역학적 특성 = 7 3. Geosynthetics 주요 생산품 = 8 Ⅲ. Geosynthetics의 기능 = 10 A. Geosynthetics의 기능구분 = 10 1. 배수 (Drainage) = 19 가. 배수재료 = 19 나. 배수재의 사용방법 = 22 다. 요구성능 = 23 2. 보강 (Reinforcement) = 31 가. 보강공법의 조건 = 31 나. 보강용 토목용 sheet의 설계방법 = 40 3. 여과 (filtration) = 43 4. 분리 (Separation) = 45 5. 기타 토목공사에서 응용되는 섬유의 기능 = 52 가. 장섬유의 직접 이용 = 52 나. 원통형 Geotextile 이용 = 54 다. 방호 (Protection) = 55 라. Geomembrane = 59 (1) 지수 및 방수의 목적 = 59 (2) Geomembrane의 재질 = 63 마. Geotextile을 이용한 Pile = 65 바. 건축물에서 Geotextile 이용 = 67 사. 식생, 녹화사업에서의 Geotextile = 70 아. 오염방지막, 직물제 형틀 및 콘크리트 형틀용 Geotextile = 72 자. 농업, 임업용으로 사용되는 Geotextile제품 = 74 Ⅳ. Geosynthetics의 시험방법 = 77 Ⅴ. Geosynthetics용 섬유재료 = 81 A. 토목용 Geosynthetics = 85 1. Geosynthetics sheet = 85 2. Geogrid = 89 3. Net = 91 4. Geomembrane = 91 5. 토목용 호스 = 93 가. 흡배수용 호스 = 93 나. 배수용 호스 = 93 B. 건축용 Geosynthetics 재료 = 95 1. 양생 Sheet = 95 1-1. 제조방법 = 95 가. 양생 메쉬 Ⅰ = 96 나. 양생 메쉬 Ⅱ = 96 1-2. 사용방법 = 97 가. 방염성 (소방법) = 98 나. Toughness (kg·mm) = 99 다. 내관통성 = 99 2. 루핑재 (Roofing 材) = 100 가. 아스팔트 방수공법 = 100 나. 시트 방수공법 = 100 다. 도막(塗膜) 방수공법 = 100 3. 큰코리트 보강재 = 103 3-1. 제조방법 = 104 가. 철근대체 보강재 = 104 나. 메쉬형 보강재 = 105 다. Cut Fiber형 보강재 = 106 3-2. 요구성능 = 107 가. 막대형 FRP 보강재의 성능 = 107 나. 메쉬형 시트로 보강된 몰타르의 보강효과 = 108 4. 하우스랩 (House Lap) = 108 4-1. 사용방법 = 109 4-2. 제조방법 및 성능 = 110 Ⅵ. 국내외의 Geosynthetics 산업 = 111 A. 한국의 Geosynthetics산업 = 111 B. 미국의 Geosynthetics 산업 = 112 C. 일본 Geosynthetics 산업 = 116 D. 앞으로의 Geosynthetics제품의 개선 = 121 Ⅶ. 결론 = 123 참고문헌 = 126 ABSTRACT = 129-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent10136591 bytes-
dc.languagekor-
dc.publisher이화여자대학교 대학원-
dc.subject토목-
dc.subject건축-
dc.subject섬유소재-
dc.subject의류직물학-
dc.title토목, 건축용 섬유소재에 관한 연구-
dc.typeMaster's Thesis-
dc.title.translated(A) Study of the textile material for the use of engineering work and construction-
dc.format.pagexiv, 130p.-
dc.identifier.thesisdegreeMaster-
dc.identifier.major대학원 의류직물학과-
dc.date.awarded1996. 2-
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