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발간사
머리말 이 책의 구성과 활용 제1장 유동화처리토의 개요와 필요성 1.1 유동화처리토의 정의 1.2 기존 다짐형 되메움 공법의 한계 1.3 유동화처리토 기술의 발전 과정 1.4 유동화처리토와 유동성채움재의 구분 1.5 유동화처리토 적용의 기술적ㆍ사회적 필요성 1.6 국내외 유동성채움재의 최신 기술동향 제2장 재료 구성 및 특성 2.1 유동화처리토의 개념과 재료 구성의 기본 원칙 2.2 유동화처리토의 구성 재료 2.3 물리적 특성(토사계 유동화 재료 관점) 2.4 역학적 특성(저강도ㆍ재굴착성 중심) 2.5 내환경성 및 재활용성 2.6 재료별 품질시험 및 관리 기준 2.7 소결 제3장 배합 설계 및 품질기준 3.1 배합 설계의 기본 개념 3.2 설계 목표 성능 설정(유동성ㆍ강도ㆍ재굴착성) 3.3 배합 설계 절차 3.4 배합 설계 판단 Flow 해설 3.5 용도별 권장 배합 및 강도 범위 3.6 시험배합 및 성능 검증 3.7 품질관리 항목 및 시험 방법 3.8 배합 승인 및 관리 체계 제4장 시공 기술 및 시공관리 4.1 유동화처리토 적용 범위의 기본 개념 4.2 시공 전 준비사항 및 계획 수립 4.3 장비 구성 및 운반체계 4.4 유동화처리토 타설 시 현장 조건별 관리 포인트 4.5 타설 공정 및 시공 절차 4.6 양생 및 안정화 관리 4.7 수중 및 고수위 조건에서의 고유동 유동화처리토 적용 4.8 시공 불량 사례와 개선 방향 4.9 시공 시 주요 문제점과 대책 4.10 품질관리 체크리스트 4.11 현장 시공사진 및 적용 예시 제5장 스마트 품질관리와 디지털 기술 5.1 스마트 품질관리의 개념 5.2 IoTㆍRFID 기반 생산 및 이력관리 5.3 센서 기반 품질 모니터링 시스템 5.4 드론ㆍGPR 기반 지중상태 점검 5.5 BIMㆍ디지털 트윈 연계 시공관리 5.6 AI 기반 배합 품질예측 및 데이터베이스 구축 5.7 스마트 건설재료 관리 플랫폼 사례 5.8 종합 정리 및 향후 전망 제6장 경제성 및 환경성 평가 6.1 경제성 분석의 개요 6.2 유동화처리토 적용 시 비용 절감 효과 6.3 공기단축 및 유지관리비 절감 6.4 LCC(Life Cycle Cost) 분석 6.5 탄소배출 절감 효과 6.6 재활용 소재 활용의 환경적 가치 6.7 ESG 관점의 평가 6.8 결론 제7장 유지관리 및 재굴착 고려사항 7.1 유지관리의 기본 개념 7.2 유지관리 관점에서의 설계 반영 사항 7.3 운영 단계에서의 유지관리 사항 7.4 재굴착을 고려한 설계 및 시공 원칙 7.5 재굴착 시 유의사항 및 절차 7.6 유지관리 및 재굴착 관련 문제 발생 시 대응 7.7 유지관리 측면의 기대 효과 7.8 지하시설 식별을 위한 착색 유동화처리토 기술 동향 제8장 적용 사례 및 시사점(국내외) 8.1 사례 정리의 목적 8.2 국내 적용 사례 8.3 해외 적용 사례 8.4 해외 유동화처리토 적용 사례에 대한 종합 정리 제9장 종합 결론 및 향후 과제 9.1 종합 결론 9.2 지침서 활용의 의의 9.3 향후 과제 9.4 맺음말 부록 부록 A. 유동화처리토 및 유동성채움재 시험 기준 부록 B. 유동화처리토 및 유동성채움재 품질시험 기록표 및 현장 점검 체크리스트 부록 C. 유동화처리토 및 유동성채움재 배합 설계 예시 부록 D. 유동화처리토 경제성(LCC) 분석표 및 비교 그래프 부록 E. 착색 유동화처리토 특허 기술 부록 F. 유동화처리토 용어해설(Glossary) 부록 G. 참고문헌 및 관련 기준(References and Standards) 부록 H. 국내 유동화처리토 및 CLSM 연구동향 부록 I. 해외 LSS, Flowable Fill 및 CLSM 연구동향 부록 J. 미래 기술 전망 및 연구 방향 부록 K. 일본 유동화처리토(LSS)의 용도별 요구 성능 및 품질관리 기준 찾아보기 |
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