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발간사머리말이 책의 구성과 활용제1장 유동화처리토의 개요와 필요성1.1 유동화처리토의 정의1.2 기존 다짐형 되메움 공법의 한계1.3 유동화처리토 기술의 발전 과정1.4 유동화처리토와 유동성채움재의 구분1.5 유동화처리토 적용의 기술적ㆍ사회적 필요성1.6 국내외 유동성채움재의 최신 기술동향제2장 재료 구성 및 특성2.1 유동화처리토의 개념과 재료 구성의 기본 원칙2.2 유동화처리토의 구성 재료2.3 물리적 특성(토사계 유동화 재료 관점)2.4 역학적 특성(저강도ㆍ재굴착성 중심)2.5 내환경성 및 재활용성2.6 재료별 품질시험 및 관리 기준2.7 소결제3장 배합 설계 및 품질기준3.1 배합 설계의 기본 개념3.2 설계 목표 성능 설정(유동성ㆍ강도ㆍ재굴착성)3.3 배합 설계 절차3.4 배합 설계 판단 Flow 해설3.5 용도별 권장 배합 및 강도 범위3.6 시험배합 및 성능 검증3.7 품질관리 항목 및 시험 방법3.8 배합 승인 및 관리 체계제4장 시공 기술 및 시공관리4.1 유동화처리토 적용 범위의 기본 개념4.2 시공 전 준비사항 및 계획 수립4.3 장비 구성 및 운반체계4.4 유동화처리토 타설 시 현장 조건별 관리 포인트4.5 타설 공정 및 시공 절차4.6 양생 및 안정화 관리4.7 수중 및 고수위 조건에서의 고유동 유동화처리토 적용4.8 시공 불량 사례와 개선 방향4.9 시공 시 주요 문제점과 대책4.10 품질관리 체크리스트4.11 현장 시공사진 및 적용 예시제5장 스마트 품질관리와 디지털 기술5.1 스마트 품질관리의 개념5.2 IoTㆍRFID 기반 생산 및 이력관리5.3 센서 기반 품질 모니터링 시스템5.4 드론ㆍGPR 기반 지중상태 점검5.5 BIMㆍ디지털 트윈 연계 시공관리5.6 AI 기반 배합 품질예측 및 데이터베이스 구축5.7 스마트 건설재료 관리 플랫폼 사례5.8 종합 정리 및 향후 전망제6장 경제성 및 환경성 평가6.1 경제성 분석의 개요6.2 유동화처리토 적용 시 비용 절감 효과6.3 공기단축 및 유지관리비 절감6.4 LCC(Life Cycle Cost) 분석6.5 탄소배출 절감 효과6.6 재활용 소재 활용의 환경적 가치6.7 ESG 관점의 평가6.8 결론제7장 유지관리 및 재굴착 고려사항7.1 유지관리의 기본 개념7.2 유지관리 관점에서의 설계 반영 사항7.3 운영 단계에서의 유지관리 사항7.4 재굴착을 고려한 설계 및 시공 원칙7.5 재굴착 시 유의사항 및 절차7.6 유지관리 및 재굴착 관련 문제 발생 시 대응7.7 유지관리 측면의 기대 효과7.8 지하시설 식별을 위한 착색 유동화처리토 기술 동향제8장 적용 사례 및 시사점(국내외)8.1 사례 정리의 목적8.2 국내 적용 사례8.3 해외 적용 사례8.4 해외 유동화처리토 적용 사례에 대한 종합 정리제9장 종합 결론 및 향후 과제9.1 종합 결론9.2 지침서 활용의 의의9.3 향후 과제9.4 맺음말부록부록 A. 유동화처리토 및 유동성채움재 시험 기준부록 B. 유동화처리토 및 유동성채움재 품질시험 기록표 및 현장 점검 체크리스트부록 C. 유동화처리토 및 유동성채움재 배합 설계 예시부록 D. 유동화처리토 경제성(LCC) 분석표 및 비교 그래프부록 E. 착색 유동화처리토 특허 기술부록 F. 유동화처리토 용어해설(Glossary)부록 G. 참고문헌 및 관련 기준(References and Standards)부록 H. 국내 유동화처리토 및 CLSM 연구동향부록 I. 해외 LSS, Flowable Fill 및 CLSM 연구동향부록 J. 미래 기술 전망 및 연구 방향부록 K. 일본 유동화처리토(LSS)의 용도별 요구 성능 및 품질관리 기준찾아보기
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