복합소재(Composite Materials)의 장점

기존 건설재료의 균열/부식/공사비증가/유지관리비증가 등의 문제를 복합소재를 사용 하여 개선하실 수 있습니다.

경량성

고강도

내구성

내식성

고품질

시공성

유지관리성

친환경성

일반 토목자재 강재중량의 20~25% 수준

콘크리트 강도의 10배 이상 발현(400~600MPa)

콘크리트의 열화, 강재의 부식 등에 대한 문제를 완전히 해결한 반영구적 자재

산,알칼리 등에 저항성이 우수하고, 특히 염해저항성 우수(항만공사에 최적)

공장 자동화 생산으로 고품질 생산

경량부재로 운반 및 취급이 용이(공사기간 단축효과 발휘)

천연목재 또는 합성목재에서의 별도의 주기적 도장(오일스테일) 불필요

철근 콘크리트 구조물 대비 이산화탄소 배출량 30%내외로 절감

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당사는 복합소재를 활용하여 최초로 곡면인발 성형 제조장치 및 제조 방법을 상용화하였습니다.

복합소재(Composite Materials)의 우수성

성능 측면

성능 측면

  • 재료노후화로 인한 인위적 재해증가
경제성 및 시공성 측면

경제성 및 시공성 측면

  • 대단면의 콘크리트 라이닝 비용증가
유지관리 측면

유지관리 측면

  • 구조물 균열 및 부식에 따른 누수우려

복합소재 곡면패널 개선사항

  • 일정한 곡률을 갖는 곡면 구조재 제조방법 및 장치 국내 최초개발 및 양산
  • 기존 구조재 대비 단위중량 감소로 구조물 단면축소 및 시공용이로 공사비 감소효과
  • 본체 자체 방수성과 연결부 방수성이 우수하여 누수에 의한 피해 없음

천연목재 데크재 문제점

  • 부식에 약하며 큰 흡습성으로 신축변형 발생
  • 쪼깨짐, 뒤틀림 발생 등으로 내구성 문제 내포
  • 유지관리를 위한 오일스테일 매년도포 필요
  • 짧은 교체주기로 추가비용 다수 발생

합성목재 데크재 문제점

  • 온도차이에 따라 수축과 팽창 발생
  • 충격에 약해 파손발생 가능성 높음
  • 폼알데하이드 및 휘발성 유기화합물(VOCs)등 오염물질 방출방사량이 생각보다 심학한 수준

복합소재 데크재 개선사항

  • 부식에 저항성이 높으며 수분흡수율 저하로 신축변형 발생 현저히 저하
  • 굴곡하중, 뒤틀림성 강화로 내구성 증대
  • 열팽창계수 감소로 온도에 의한 수축팽창 발생저하
  • 충격강도 및 나사못 유지력 등의 증대로 충격에 강해 파손가능성 낮음
  • 매년 유지관리를 위한 오일스테인 도포 불필요

복합소재 보도용 데크 내구성 개선사항

자외선 열화
시험항목 단위 성능기준 타사제품 신청제품 향상율
내후성 시험(2,000시간) % 초기 80 이상 86 88 52%
초기 충격강도 KJ/m2 3.0 이상 3.7 5.5
시험 후 충격강도 KJ/m2 - 3.18 4.84
동결융해
시험항목 단위 성능기준 타사제품 신청제품 향상율
동결융해 시험 % 초기 90 이상 91 98.4 42%
초기 최대 굴곡하중 N 3,400 이상 4,400 5,769
시험 후 최대 굴곡하중 N - 4,004 5,676
  • -KS F 3230 목재 플라스틱 바닥판 시험항목 적용:국가공인 시험소 시험결과 비교
  • -기존 우수제품 합성목재 데크재와 비교결과

H형강 하부구조재 문제점

  • 강도는 높으나 부식성 부재로 장기적인 구조적 안정성 불리
  • 부식성 부재로 별도의 도장 또는 도금공정 필요
  • 도장 및 도금 불량시 부식우려로 유지관리 불리

천연목재 하부구조재 문제점

  • 강도가 약하며 부식성 부재로 장기적인 구조적 안정성 매우 불리
  • 수분/부패에 약한 부재로 별도의 방부처리 필요
  • 부식방지 위한 매년 방부처리로 유지관리 불리

복합소재 하부구조재 개선사항

  • 고강도, 고내식성 부재로 구조적 안정성 확보 유리
  • 추후 별도의 도장공정이나 방부처리 필요없어 유지관리 유리
  • 고내식성으로 산,알칼리,염해에 강한 건설자재로 수변이나 해안에 적합

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