알커

Alker

알커(Alker)는 석회, 석회, 물을 적절한 과립구조와 응집성을 가진 흙에 첨가하여 생산되는 흙에 기초한 안정화된 건축재료다. 어도비 블록으로 굽지 않고 현장에서 생산되거나 몰딩(램핑된 흙 기술)에 부어 생산되는 등 경제적, 생태적 이점이 크다.[1] 기존의 흙 건축 자재보다 물리적·기계적 특성이 우수하며, 다른 안정화된 토질 재료와 견줄 만하다. 혼합물의 비율은 시공 목적에 따라 결정된다. 알커는 주로 벽 건설 재료로 사용되어 왔으며, 이를 위해 8-10% 석회, 2.5~5% 석회, 20%의 물을 흙에 첨가하면 최적의 결과를[citation needed] 얻을 수 있다. 이러한 비율은 토양 속 점토의 성질과 함량에 따라 달라질 수 있다.

리서치

알커를 위한 초기 연구는 1980년 이스탄불 공과대학 건축학부에서 완료되었다.[2] 알케르어(Alker)는 집섬(Als adobe)과 어도비(Kerpiecs)를 뜻하는 터키어의 첫 음절을 합친 약칭이다. 알커는 흙과 석회, 석회 등이 혼합된 전통 석고 재료에서 영감을 받아 신석기 시대부터 물저항이 높아 아나톨리아의 토기 건축에 사용되어 왔다.[3] 알커를 위한 초기 프로젝트는 적절한 품질로 석고만을 지구에 추가하는 것에 기초했다. 석회 첨가는 나중에 도입되었고, 재료의 내진성을 개선하였다. 주로 이스탄불 공과대학을 중심으로 알커의 재산과 적용 방법에 대한 연구가 계속되고 있다.[4][5][6][7][8]

앨커는 다른 나라뿐만 아니라 터키에서 처음 개발된 수많은 건축물에 사용되어 왔다. 이 중 가장 이른 것 중 하나는 1995년 이스탄불 공과대학의 아야자차 캠퍼스에 건설되었으며, 큰 수리가 필요 없이 지속적으로 사용되어 왔다. 이 특별한 시공 과정에서는 알커와 함께 대량 시공의 가능성을 탐색하기 위해 재료를 몰딩에 붓고 박았다.

특성.

앨커는 설정시간(약 20분)이 빨라 점토수축을 방지하고 양생 및 건조과정의 필요성을 없앤 것이 특징이다. 필요한 경우 혼합물에 지연제를 첨가할 수도 있다. 다공성 재료로 부피중량이 낮고, 기존 흙벽 재료에 비해 내압성이 4배 가까이 높다. 구조적으로 알커는 대기업 소재로서 콘크리트와 견줄 만하다. 그러나 콘크리트의 성질은 콘크리트가 함유하는 시멘트 양과 직접적인 비율로 개선되지만, 알커 혼합물에서 점토(결합 요소)의 양이 증가하면 특히 압력과 침식 저항성의 측면에서 물리적 성질에 부정적인 영향을 미친다는 점에 유의해야 한다.[9]

알커는 물에 대한 내성이 낮은 기존의 굽지 않은 토성 재료와 달리 물 관련 침식에 대한 내성이 높다. 침식 실험에서 순수한 토질 재료는 완전히 용해된다; 알커의 침식률은 미미하다. 이 재료는 주입 후 처음 20분 이내에 설정 공정에서 0.375 MPa의 강성을 얻는다. 수분 20% 함유로 강성을 확보, 재료 부은 직후 몰딩 제거와 스택블록 제거가 가능하다.[10]

그것의 단위 중량은 비교가능한 건축자재보다 낮다. 수축률과 팽창률이 낮아 콘크리트에 버금간다. 그만큼 수축관절이 필요 없이 연속적으로 부을 수 있다. 물과 습기에 대한 저항성이 특징이다. 혼합물의 석회 비율은 물과 관련된 침식을 완전히 제거하기 위해 수정할 수 있다. 모세관 물 흡수 실험 결과 혼합물 내 석회 양이 증가하면 모세관 운하의 양이 증가하고 폭이 감소해 소재의 침식 저항성이 입증됐다. 압축강도와 전단강도와 탄성 및 강성의 모듈은 내진성 측면에서 이점이 있다. 혼합물을 주형에 부으면 생산 공정이 완료되고 상당한 정도의 강성에 도달한다. 양생과 건조가 필요하지 않아 시간과 노동력, 에너지의 경제성을 제공한다. 압력에 대한 저항은 3,5 - 4 MPa이다. 혼합물의 석회는 압력에 대한 저항을 최소로 감소시키는 동시에 탄성과 충격에 대한 저항력을 증가시킨다. 압력 테스트 중 콘크리트 블록과 유사한 피라미드 형태의 입방체 모양의 블록이 파괴되며, 불안정 토성 블록이 붕괴되는 방식으로 분해되지 않는다.[11]

앨커는 특허받은 재료가 아니다. 그것은 더 큰 지속가능한 건축 프로젝트뿐만 아니라 자가 건축에 이용 가능한 저비용 생태건축자재를 널리 사용한다는 목적으로 개발되었다. 알커(집숨과 석회 안정화 흙) 기술을 기반으로 한 프로젝트가 다수 개발됐다. 이 중에는 설정 시간을 연장하기 위해 지연제를 첨가한 알커 혼합물을 사용하는 캐스트 어스도 있다.cast earth)가 있다. 건설현장에서 알커를 생산하려면 지체제를 첨가할 필요가 없다.

석회, 석회, 석회 첨가와 같은 물리적, 기계적 성질을 가진 재료가 석회, 석회 첨가물과 같은 물질만 안정화되면 석회 첨가물과 석회 첨가물이 생성되지 않고 석회 첨가물의 양이 증가하면 비용이 상승한다.

참조

  1. ^ 저비용 건축자재 선정 정보 종합분석 유엔 인류 정착 센터, 1986, 페이지 40; 지속 가능한 건물 설계 매뉴얼, 제2권: 지속 가능한 건물 설계 관행, (뉴델리: 에너지 및 자원 연구소, 2004), 121, 131 페이지, 호르스트 슈뢰더, 지구와 함께 지속 가능한 건물(Hielberg, New York: Springer, 2016), 페이지 320 ff.
  2. ^ Ruhi Kafescioğlu, Nihat Toydemir, Erol Gürdal ve Bülent Özüer, “Yapı Malzemesi Olarak Kerpicin Alçı ile Stabilizasyonu”, TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu, Proje no: 505, 1980.
  3. ^ Naumann, Rudolf, Architectur Kleinasiens von ihren Anfengen bis zum Ende der hhethitschen Zeit(투빙겐: 와스무트, 1971); 구르딘, W.H., W.D. 킹제리, "화약 기술의 시작: 신석기 및 이집트 석회석고", 현장 고고학 저널, v. 15 (1975):133-150.
  4. ^ Ruhi Kafescioğlu, "Mudbricks의 열적 특성: 석고 안정화된 Adobe의 예," UN 인간 정착 사업부, Amman, 1987년 저비용 주거를 위한 에너지 효율적인 건축 자재 전문가 그룹 회의의 진행
  5. ^ 빌지 이ı스크, 터그사드 툴벤치, 알케르-집숨 안정화 지구를 이용한 섬 조건에서의 지속가능한 주택: 키프로스 북부의 사례 연구, 건축 및 환경, 제43권, 제9권, 2008년 9월 9일자 페이지 1426-1432
  6. ^ Ruhi Kafescioğlu, "집숨 안정화된 Adobe (Alker) 구조: 그들의 사회적, 경제적, 환경적 이점에 대한 평가," 제8차 국제 구조 조적학 세미나: 진행; 2008년 11월 05-07, ed. 라일라 타나산(이스탄불: 이스탄불 공과대학, 2008)
  7. ^ Bekir Pekmezci, Ruhi Kafescioğlu ve Ebrahim Aghazadeh, "석회와 집섬 첨가에 의한 지구 구조물의 성능 향상," METU Journal, 29(2012): 205-221
  8. ^ Burhan Chiseck, "Kureken 2013: 동부 아나톨리아에 Rammed Toth 건설로 새로운 마을을 설계" Vernatural Heritage and Toth Architecture: 지속가능한 개발을 위한 기부금, ed. 코레아 및 로차(런던: 테일러와 프란시스, 2014), 페이지 263-268. 263-268.
  9. ^ B. Pekmezci, R. Kafescioglu 와 I. 건축학부 METU 저널, 2012년 v. 29, 페이지 215-217, "석회 및 석회 첨가에 의한 지구 구조물의 성능 향상"
  10. ^ B. Pekmezci, R. Kafescioglu 와 I. 건축학부 METU Journal, v. 29, 2012, 페이지 206-209, "석회 및 석회 첨가에 의한 지구 구조물의 성능 개선".
  11. ^ Ruhi Kafescioglu, "집숨 안정화된 Adobe (Alker) 구조: 그들의 사회적, 경제적, 환경적 이점에 대한 평가," 2008년 11월 05-07년 11월 제8차 국제 구조 조적학 세미나, ED. L. Tanacan, 이스탄불: ITU, 2008, 페이지 51-59

추가 읽기

  • Bergaya, Faïza(에드), Clay Science의 발전, c. 1, 네덜란드: 엘스비에, 2006년
  • Işık, B., P. Özdemir ve H. Boduroğlu, “Earthquake Aspects of Proposing Gypsum Stabilized Earth (Alker) Construction for Housing in the Southeast (GAP) Area of Turkey”, Workshop on Recent Earthquakes and Disaster Prevention Management, Earthquake Disaster Prevention Research Center Project (JICA), General Directorate of Disaster Affairs (GDDA), 1999년 3월 10일부터 12일까지 앙카라 중동공과대학.
  • Kafescio,lu, Ruhi, "머드브릭의 열적 특성: 석고 안정화된 어도비의 사례," 1987년 유엔 인간 정착 사업부, Amman, 저비용 주거를 위한 에너지 효율적인 건축 자재 전문가 그룹 회의의 진행.
  • Kafescioğlu, Ruhi, Nihat Toydemir, Erol Gürdal ve Bülent Özüer, “Yapı Malzemesi Olarak Kerpicin Alçı ile Stabilizasyonu”, TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu, Proje no: 505, 1980.
  • Pekmezci, Bekir, Ruhi Kafescioğlu ve Ebrahim Aghazadeh, “Improved Performance of Earth Structures by Lime and Gypsum Addition,” METU Journal of the Faculty of Architecture, c. 29, sayı 2, Ankara: ODTÜ, Şubat 2012, s. 205-221.
  • Rael, Ronald, Earth Architecture, NY: Princeton Architecture Press, 2009.
  • 슈뢰더, 호르스트, 렘바우: Mit Lehm ökologisch planen und bauen, Almanya: 위웨그+티브너, 2010년
  • 슈왈렌, 해롤드 C, "토양 질감이 어도비 벽돌의 물리적 특성에 미치는 영향," 아리조나 대학교 농업 실험소 기술 게시판, 제58호, 1935호, s. 275-294호.