모르타르
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1. 개요
모르타르는 진흙과 점토를 시작으로 다양한 재료를 혼합하여 만든 건축 자재로, 고대부터 사용되었다. 초기에는 석고 모르타르가 사용되었고, 이후 로마 시대에는 포졸라나를 활용한 수경성 모르타르 기술이 발전했다. 중세 시대에는 석회 모르타르가 주로 사용되었으며, 근대에는 포틀랜드 시멘트 모르타르가 등장하여 널리 사용되었다. 모르타르는 결합재, 강도, 용도에 따라 시멘트 모르타르, 석회 모르타르 등 다양한 종류로 분류되며, 건축물의 외벽재로도 사용된다. 또한 모르타르에 포함된 탄소를 분석하여 건축물의 연대를 측정하는 방사성탄소 연대 측정에도 활용된다.
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모르타르 | |
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개요 | |
![]() | |
정의 | 건축 자재를 접합하는 데 사용되는 경화 가능한 반죽 |
구성 요소 | 결합재 (시멘트, 석회) 미세한 골재 (모래) 물 |
상세 정보 | |
용도 | 벽돌, 돌, 콘크리트 블록과 같은 건축 자재를 함께 접합 구조물의 틈새 메우기 내화 모르타르의 경우 화재 방지 |
유형 | 석회 모르타르 시멘트 모르타르 폴리머 시멘트 모르타르 내화 모르타르 기타 특수 모르타르 |
배합 비율 | 용도에 따라 다양함 (일반적으로 시멘트 : 모래 = 1 : 2 ~ 1 : 3) |
색상 | 흰색, 회색, 착색 모르타르 등 다양 |
시공 방법 | 혼합 도포 양생 |
주의 사항 | 적절한 배합 비율 준수 충분한 양생 시간 확보 작업 환경 온도 고려 |
관련 용어 | 메이슨 벽돌공 미장공 |
참고 자료 |
2. 역사
일본에서 모르타르가 활발하게 사용되기 시작한 것은 1923년(다이쇼 12년) 관동대지진 이후부터이다. 관동대지진을 통해 래스모르타르[13] 벽체 공법이 서서히 보급되었고, 제2차 세계 대전 중에는 화재를 방지하기 위한 목적으로 래스모르타르를 사용한 방화 개수도 이루어졌다. 그러나 이 방법도 큰 효과를 보지 못하고 대부분 잿더미가 되면서, 목조 주택의 방화 성능 강화 필요성이 강하게 제기되었다. 1950년(쇼와 25년) 건축기준법에서는 목조 주택 외벽을 대벽으로 하고 래스모르타르를 사용하도록 규정하여, 전국적으로 널리 보급되었다.
2. 1. 고대 모르타르


최초의 모르타르는 진흙과 점토로 만들어졌다.[2] 기원전 1만 년경 예리코의 건물들과 기원전 8천 년경 간지 다레의 건물들이 이를 증명한다.[2]
로맹 기르슈만에 따르면, 인류가 모르타르 형태를 사용한 최초의 증거는 오늘날 파키스탄 발루치스탄의 메르가르에서 발견되었으며, 기원전 6500년경 햇볕에 말린 벽돌로 지어졌다.[3]
석고 모르타르는 많은 고대 건축물 건설에 사용되었다. 석고로 만들어지며, 소성 온도가 낮아 석회 모르타르보다 만들기 쉽고 굳는 속도가 훨씬 빠르다. 이것이 고대 벽돌 아치 및 궁륭 건축에서 일반적인 모르타르로 사용된 이유일 수 있다. 석고 모르타르는 습한 환경에서는 다른 모르타르만큼 내구성이 높지 않다.[4]
인도 아대륙 인더스 문명 유적지에서는 여러 종류의 시멘트가 발견되었는데, 석고는 기원전 2600년 이전 모헨조다로 도시 유적지에서 발견되었다. "연회색이며 모래, 점토, 탄산칼슘 흔적, 그리고 높은 비율의 석회를 포함한" 석고 시멘트는 우물, 배수구, 그리고 "중요해 보이는 건물"의 외벽 건설에 사용되었다. 역청 모르타르도 모헨조다로 대욕장을 포함하여 덜 자주 사용되었다.[5][6]
고왕국 시대(기원전 2600~2500년)에 건설된 초기 이집트 피라미드에서는 석회암 블록이 진흙과 점토, 또는 점토와 모래로 된 모르타르로 결합되었다.[7] 후기 이집트 피라미드에서는 석고 또는 석회로 만든 모르타르가 사용되었다.[8] 석고 모르타르는 기본적으로 석고와 모래의 혼합물이었고 매우 부드러웠다.
기원전 2천 년경 바빌로니아 건축물에는 모르타르로 석회 또는 피치가 사용되었다.
역사적으로, 콘크리트와 모르타르를 사용한 건축은 그리스에서 다음으로 등장했다. 메가라의 지하 수로 발굴 조사 결과, 저수지가 두께 12mm의 포졸라나 모르타르로 코팅되어 있음이 밝혀졌다. 이 수로는 기원전 500년경으로 거슬러 올라간다.[9] 포졸라나 모르타르는 석회 기반 모르타르이지만, 화산재 첨가제를 사용하여 수중에서도 경화될 수 있다. 따라서 수경성 시멘트로 알려져 있다. 그리스인들은 그리스 섬 티라와 니시로스 또는 당시 그리스 식민지였던 이탈리아 나폴리 근처 디카이아르키아(포쭈올리)에서 화산재를 얻었다. 로마인들은 나중에 포졸라나 모르타르와 시멘트로 알려지게 된 것의 사용과 제조 방법을 개량했다.[8] 그 후 로마인들은 으깬 테라코타를 사용하여 포졸라나가 없는 모르타르를 사용하면서 혼합물에 산화알루미늄과 이산화규소를 도입했다. 이 모르타르는 포졸라나 모르타르만큼 강하지 않았지만, 밀도가 높기 때문에 물의 침투에 더 잘 견딜 수 있었다.[10]
고대 중국에는 화산재가 부족했기 때문에 수경성 모르타르를 사용할 수 없었다. 500년경에는 찹쌀죽을 소석회와 섞어 무기-유기 복합 찹쌀 모르타르를 만들었는데, 이것은 석회 모르타르보다 강도와 내수성이 더 우수했다.[11][12]
그리스인과 로마인 모두가 완성하고 널리 사용했던 수경성 모르타르와 시멘트 제조 기술이 거의 2천 년 동안 어떻게 사라졌는지는 알 수 없다. 중세 고딕 대성당이 건설될 때, 모르타르의 유일한 활성 성분은 석회였다. 경화된 석회 모르타르는 물과 접촉하면 퇴화될 수 있기 때문에, 수세기 동안 많은 구조물이 바람에 실려 온 비로 인해 손상을 입었다.
2. 2. 그리스와 로마 시대
역사적으로, 콘크리트와 모르타르를 사용한 건축은 그리스에서 등장했다. 메가라의 지하 수로 발굴 조사 결과, 저수지가 두께 12mm의 포졸라나 모르타르로 코팅되어 있음이 밝혀졌다. 이 수로는 기원전 500년경으로 거슬러 올라간다.[9] 포졸라나 모르타르는 석회 기반 모르타르이지만, 화산재 첨가제를 사용하여 수중에서도 경화될 수 있어서 수경성 시멘트로 알려져 있다. 그리스인들은 그리스 섬 티라와 니시로스 또는 당시 그리스 식민지였던 이탈리아 나폴리 근처 디카이아르키아(포쭈올리)에서 화산재를 얻었다. 로마인들은 나중에 포졸라나 모르타르와 시멘트로 알려지게 된 것의 사용과 제조 방법을 개량했다.[8] 그 후 로마인들은 으깬 테라코타를 사용하여 포졸라나가 없는 모르타르를 사용하면서 혼합물에 산화알루미늄과 이산화규소를 도입했다. 이 모르타르는 포졸라나 모르타르만큼 강하지 않았지만, 밀도가 높기 때문에 물의 침투에 더 잘 견딜 수 있었다.[10]
2. 3. 중세 시대
최초의 모르타르는 진흙과 점토로 만들어졌다.[2] 기원전 1만 년경 예리코의 건물들과 기원전 8천 년경 간지 다레의 건물들이 이를 증명한다.[2] 로맹 기르슈만에 따르면, 모르타르를 사용한 최초의 증거는 기원전 6500년경 햇볕에 말린 벽돌로 지어진 발루치스탄의 메르가르에서 발견되었다.[3]파리 석고라고도 불리는 석고 모르타르는 고대 건축물에 많이 사용되었다. 석고로 만들어져 소성 온도가 낮아 석회 모르타르보다 만들기 쉽고 굳는 속도가 빨랐다. 이는 고대 벽돌 아치 및 궁륭 건축에서 일반적인 모르타르로 사용된 이유일 수 있다. 그러나 석고 모르타르는 습한 환경에서 다른 모르타르만큼 내구성이 좋지 않다.[4]
인도 아대륙 인더스 문명 유적에서는 여러 종류의 시멘트가 발견되었는데, 석고는 기원전 2600년 이전 모헨조다로에서 발견되었다. "연회색이며 모래, 점토, 탄산칼슘 흔적, 그리고 높은 비율의 석회를 포함한" 석고 시멘트는 우물, 배수구, 그리고 "중요해 보이는 건물"의 외벽 건설에 사용되었다. 대욕장에서는 역청 모르타르도 드물게 사용되었다.[5][6]
고왕국 시대(기원전 2600~2500년) 초기 이집트 피라미드는 석회암 블록을 진흙, 점토, 모래로 된 모르타르로 결합했다.[7] 후기 피라미드에서는 석고나 석회로 만든 모르타르가 사용되었다.[8] 석고 모르타르는 석고와 모래의 혼합물로 매우 부드러웠다.
기원전 2천 년경 바빌로니아 건축물에는 모르타르로 석회 또는 피치가 사용되었다.
콘크리트와 모르타르를 사용한 건축은 그리스에서 등장했다. 메가라의 지하 수로 발굴 결과, 저수지가 두께 12mm의 포졸라나 모르타르로 코팅된 것이 밝혀졌다. 이 수로는 기원전 500년경으로 추정된다.[9] 포졸라나 모르타르는 석회 기반 모르타르지만, 화산재를 첨가하여 수중에서도 경화될 수 있는 수경성 시멘트이다. 그리스인들은 티라, 니시로스, 이탈리아 나폴리 근처 디카이아르키아(포쭈올리)에서 화산재를 얻었다. 로마인들은 포졸라나 모르타르와 시멘트 제조 방법을 개량했다.[8] 이후 으깬 테라코타를 사용한 모르타르를 사용, 산화알루미늄과 이산화규소를 도입했다. 이 모르타르는 포졸라나 모르타르보다 강하지 않았지만, 밀도가 높아 물의 침투에 더 잘 견딜 수 있었다.[10]
고대 중국은 화산재가 부족하여 수경성 모르타르를 사용할 수 없었다. 500년경, 찹쌀죽을 소석회와 섞어 만든 찹쌀 모르타르는 석회 모르타르보다 강도와 내수성이 더 우수했다.[11][12]
그리스와 로마의 수경성 모르타르, 시멘트 제조 기술은 거의 2천 년 동안 사라졌다. 중세 고딕 대성당 건설 시기, 모르타르의 유일한 활성 성분은 석회였다. 경화된 석회 모르타르는 물과 접촉하면 퇴화될 수 있어, 수세기 동안 많은 구조물이 비바람에 손상되었다.
2. 4. 근대 이후
일본에서 모르타르가 활발하게 사용되기 시작한 것은 1923년(다이쇼 12년) 관동대지진 이후부터이다. 관동대지진을 통해 래스모르타르[13] 벽체 공법이 서서히 보급되었고, 제2차 세계 대전 중에는 화재를 방지하기 위한 목적으로 래스모르타르를 사용한 방화 개수도 이루어졌다. 그러나 이 방법도 큰 효과를 보지 못하고 대부분 잿더미가 되면서, 목조 주택의 방화 성능 강화 필요성이 강하게 제기되었다. 1950년(쇼와 25년) 건축기준법에서는 목조 주택 외벽을 대벽으로 하고 래스모르타르를 사용하도록 규정하여, 전국적으로 널리 보급되었다.3. 종류
모르타르는 그 역사와 종류가 매우 다양하다.
최초의 모르타르는 진흙과 점토로 만들어졌다.[2] 로맹 기르슈만에 따르면, 모르타르를 사용한 최초의 증거는 오늘날 파키스탄 발루치스탄의 메르가르에서 발견되었으며, 기원전 6500년경 햇볕에 말린 벽돌로 지어졌다.[3]
인더스 문명 유적지에서는 여러 종류의 시멘트가 발견되었는데, 석고는 기원전 2600년 이전 모헨조다로에서 발견되었다. 석고 시멘트는 우물, 배수구, 그리고 건물 외벽 건설에 사용되었다. 모헨조다로 대욕장을 포함하여 역청 모르타르도 사용되었다.[5][6]
초기 이집트 피라미드에서는 석회암 블록을 진흙과 점토, 또는 점토와 모래로 된 모르타르로 결합했다.[7] 후기 이집트 피라미드에서는 석고 또는 석회로 만든 모르타르가 사용되었다.[8]
고대 그리스에서는 지하 수로에 포졸라나 모르타르가 사용되었다. 이 수로는 기원전 500년경으로 거슬러 올라간다.[9] 로마인들은 포졸라나 모르타르와 시멘트의 사용 및 제조 방법을 개량했다.[8]
고대 중국에서는 찹쌀죽을 소석회와 섞어 만든 찹쌀 모르타르를 사용했는데, 이것은 석회 모르타르보다 강도와 내수성이 더 우수했다.[11][12]
포틀랜드 시멘트 모르타르는 19세기 후반에 대중화되었고, 1930년까지 건축 자재로서 석회 모르타르보다 더 인기를 끌었다. 포틀랜드 시멘트는 단단하고 빠르게 굳어 건설 속도를 높일 수 있다는 장점이 있다.
모르타르는 용도, 결합재, 밀도, 목적에 따라 다양하게 분류되며, 자세한 내용은 하위 항목에서 확인할 수 있다.
3. 1. 결합재에 따른 분류
결합재는 모르타르의 주성분으로, 다른 재료들을 하나로 묶어주는 역할을 한다.- 진흙 모르타르: 최초의 모르타르는 진흙과 점토로 만들어졌다.[2] 예리코와 간지 다레의 건물들이 이를 증명한다.[2] 메르가르에서는 햇볕에 말린 벽돌에 진흙 모르타르를 사용했다.[3]
- 석고 모르타르: 석고로 만들어지며, 소성 온도가 낮아 만들기 쉽고 굳는 속도가 빠르다.[4] 고대 벽돌 아치 및 궁륭 건축에서 일반적인 모르타르로 사용되었으나, 습한 환경에서는 내구성이 높지 않다.[4] 모헨조다로에서는 석고 시멘트가 우물, 배수구, 건물 외벽 건설에 사용되었다.[5]
- 석회 모르타르: 석회 또는 피치가 사용되었다. 초기 이집트 피라미드에서는 석회암 블록을 진흙과 점토, 또는 점토와 모래로 된 모르타르로 결합했다.[7] 후기 이집트 피라미드에서는 석고 또는 석회로 만든 모르타르가 사용되었다.[8]
- 포졸라나 모르타르: 화산재 첨가제를 사용하여 수중에서도 경화될 수 있는 석회 기반 모르타르이다. 그리스인들이 처음 사용했으며, 로마인들이 개량했다.[8]
- 찹쌀 모르타르: 500년경 고대 중국에서 소석회와 찹쌀죽을 섞어 만든 무기-유기 복합 모르타르로, 석회 모르타르보다 강도와 내수성이 우수하다.[11][12]
- 포틀랜드 시멘트 모르타르: 보통 포틀랜드 시멘트, 세립 골재 및 물을 혼합하여 만든다. 19세기 후반에 대중화되었으며, 강도가 높고 빠르게 굳는 장점이 있다.
- 폴리머 시멘트 모르타르: 기존 시멘트 모르타르의 수화 결합재를 폴리머로 부분적으로 대체하여 만든다. 투수성이 낮고, 콘크리트 구조물 보수용으로 주로 사용된다.
- 석회 모르타르: 석회를 주성분으로 사용하며, 수경성 석회는 응결 속도를 높일 수 있다. 포졸란 재료를 첨가하면 물과의 반응으로 빠르게 응결된다. 석회 모르타르는 시멘트 모르타르보다 부드러워 벽돌쌓기가 유연하게 적응할 수 있게 한다.
- 술키 모르타르: 석회가 결합재로 사용되고, 술키가 세골재로 사용된다. 술키는 고운 분말의 구운 점토로, 모래보다 강도가 높다.
- 통기 시멘트 모르타르: 가소성이나 시공성을 높이기 위해 공기 연행제를 첨가한 시멘트 모르타르이다.
- 게이지 모르타르: 석회와 시멘트의 조합을 결합재로 사용하며, 모래는 세골재로 사용된다. 석회의 높은 가소성과 시멘트의 고강도를 모두 가진다.
3. 2. 강도에 따른 분류 (미국 기준)
미국에서는 신축 및 보수 공사에 일반적으로 다섯 가지 표준 모르타르를 사용한다. 모르타르의 강도는 각 유형별 혼합 비율에 따라 달라지며, 이는 ASTM 표준에 따라 명시된다.이러한 프리믹스 모르타르 제품은 M, S, N, O, K의 다섯 글자 중 하나로 지정된다. M형 모르타르가 가장 강하고 K형 모르타르가 가장 약하다. 혼합 비율은 항상 포틀랜드 시멘트 : 석회 : 모래의 부피로 표시된다.
모르타르 종류 | 포틀랜드 시멘트 | 석회 | 모래 |
---|---|---|---|
M | 1 | 1/4 | 3 1/2 |
S | 1 | 1/2 | 4 1/2 |
N | 1 | 1 | 6 |
O | 1 | 2 | 9 |
K | 1 | 3 | 12 |
이러한 유형 문자는 "'''M'''a'''S'''o'''N''' w'''O'''r'''K'''"라는 단어의 번갈아 가는 문자에서 따온 것으로 보인다.[15]
- 타입 N 모르타르: 굴뚝이나 벽 등 많은 곳에 적합한, 가장 일반적으로 사용되는 타입이다. 평균 압축 강도, 휨 강도, 노출 강도를 갖춘 중간 강도(5.2MPa)를 가지고 있다. 악천후에는 효과가 없을 수 있으므로, 장식적이고 하중을 지지하지 않는 곳에 사용이 권장된다. 다른 모르타르 종류보다 색상 종류가 풍부하므로, 건물이나 구조물의 특정 외관을 만들기 위해 자주 사용된다. 시멘트, 소석회, 모래의 체적비(m³)는 약 1:1:6이다.
- 타입 S 모르타르: 높은 접합도를 가진 중강도(12.4MPa) 모르타르로, 토양, 강풍, 지진에 의한 측압이 따르는 경우에 적합하다. 사용 용도에는 보도나 파티오 기초, 하수도, 벽돌 포장 등이 있다. 시멘트, 소석회, 모래의 체적비(m³)는 약 13:6:57이다.
- 타입 M 모르타르: 매우 높은 압축 강도(17.2MPa)를 가지고 있지만, 측압도 잘 처리하므로, 보행자 통행량이 많은 경우에 최적이다. 사용되는 구조물에는 건물의 기초, 옹벽, 도로 또는 사도 등이 있다. 그러나 상대적으로 낮은 접합 강도를 가지고 있으므로, 붕괴 가능성을 줄이기 위해 접합 요소가 낮을 때 최선이다. 시멘트, 소석회, 모래의 체적비(m³)는 약 14:5:57이다.
- 타입 O 모르타르: 전반적인 저강도 레벨(2.5MPa)을 가지고 있지만, 극단적인 온도, 자연의 힘, 고압으로부터 보호되는 실내 공사에 적합하다. 적용이 용이하기 때문에, 실내외 기존 구조물 위의 손상된 작은 부분을 수리할 수도 있다. 시멘트, 소석회, 모래의 체적비(m³)는 약 6:13:57이다.
- 타입 K 모르타르: 현대에는 강도 레벨이 낮기 때문에 타입 K를 사용하지 않지만, 이 모르타르는 역사적 건조물의 수리에 도움이 된다. 역사적 건조물의 석축 자체가 매우 약한 경우가 많기 때문에, 높은 압축 강도 또는 휨 강도를 가진 모르타르가 석축을 파괴할 가능성이 있기 때문이다. 역사적인 건축 자재의 강도 수준에 잘 맞지만, 손상된 작은 부분에만 사용하는 것이 권장된다.
3. 3. 기타 분류
모르타르는 용도, 결합재, 밀도, 목적에 따라 다양하게 분류된다.종류 | 결합재 | 골재 | 특징 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
시멘트 모르타르 | 시멘트 | 모래 | 높은 강도와 내수성, 시멘트와 모래의 비율은 1:2에서 1:6까지 | 일반적인 건축 | |
석회 모르타르 | 석회 | 모래 | 가소성이 높아 시공 용이, 지방석회는 건식, 수경성 석회는 습한 곳이나 침수 지역에 적합 | 기자의 대피라미드 등에 사용 | |
석고 모르타르 | 석고 | 모래 | 습한 환경에서 내구성 낮음 | ||
게이지 모르타르 | 석회, 시멘트 | 모래 | 석회의 가소성과 시멘트의 강도를 모두 가짐, 시멘트와 석회의 비율은 1:6에서 1:9, 비용 효율적 | ||
타입 N 모르타르 | 시멘트, 소석회 | 모래 | 중간 강도(5.2 MPa), 다양한 색상, 시멘트, 소석회, 모래의 체적비(m³)는 약 1:1:6 | 굴뚝, 벽 등 (악천후에는 취약, 장식적이거나 하중을 지지하지 않는 곳) | 가장 일반적인 타입 |
타입 S 모르타르 | 시멘트, 소석회 | 모래 | 높은 접합도를 가진 중강도(12.4 MPa), 시멘트, 소석회, 모래의 체적비(m³)는 약 13:6:57 | 토양, 강풍, 지진 등에 의한 측압이 있는 곳, 보도, 파티오 기초, 하수도, 벽돌 포장 등 | |
타입 M 모르타르 | 시멘트, 소석회 | 모래 | 매우 높은 압축 강도(17.2 MPa), 낮은 접합 강도, 시멘트, 소석회, 모래의 체적비(m³)는 약 14:5:57 | 건물 기초, 옹벽, 도로 등 | |
타입 O 모르타르 | 시멘트, 소석회 | 모래 | 낮은 강도(2.5 MPa), 시멘트, 소석회, 모래의 체적비(m³)는 약 6:13:57 | 극한 온도, 자연의 힘, 고압으로부터 보호되는 실내, 실내외 기존 구조물 보수 | |
타입 K 모르타르 | 강도 낮음 | 역사적 건조물 보수 (석축 파괴 방지) | 현대에는 잘 사용 안됨 | ||
술키 모르타르 | 석회 | 술키 (구운 점토 분말) | 모래보다 강도 높고 저렴 | ||
통기 시멘트 모르타르 | 시멘트, 공기 연행제 | 모래 | 가소성과 시공성 높음 | ||
진흙 모르타르 | 진흙 | 톱밥, 벼껍질, 소똥 등 | 석회나 시멘트 사용 불가 지역 | 중동, 중앙아시아, 미국 남서부 등 | |
중량 모르타르 | 무거운 석영 | 밀도 15 이상 | |||
경량 모르타르 | 석회, 시멘트 | 모래, 톱밥, 벼껍질, 황마 섬유, 코이어, 석면 섬유 등 | 밀도 15 미만, 방음 및 내열 | ||
내화 모르타르 | 알루미늄 시멘트 | 내화 벽돌 분말 | 내화 차폐 | ||
포장 모르타르 | 시멘트-모래, 시멘트-롬, 시멘트-모래-롬 | 높은 균질성, 내수성, 고강도 | 유정 포장 | ||
흡음 모르타르 | 시멘트, 석회, 석고, 슬래그 등 | 재, 가벼운 돌 | 소음 감소, 방음층 역할 | ||
X선 차폐 모르타르 | 무거운 암석, 혼화제 | 밀도 약 22, X선 차폐 | X선실 | ||
내약품성 모르타르 | 화학적 공격 방지 (화학 물질 종류에 따라 선택) |
4. 외벽재로서의 모르타르 (일본)
과거 일본에서는 주택 외벽재로 모르타르가 널리 사용되었지만, 공정이 복잡하고 시공 기간이 길며(20일 전후) 비용이 많이 드는 데다 시공 후 균열이 생기기 쉽다는 단점이 있었다.[2] 이 때문에 대형 건설회사에서는 모르타르 벽을 표준 공법으로 채택하는 경우가 드물고, 사이딩이나 갈바륨, 타일 등을 표준 공법으로 사용하는 회사가 대부분이다. 모르타르 자체는 물이 잘 통하지 않지만, 균열 문제가 있어 시공 후 도장을 한다.[2]
시공 순서는 다음과 같다. 먼저 구조재 위에 래스(ラス)판을 고정하고 방수 시트를 깐다. 그 위에 철망을 타커로 고정하고 모르타르를 바른다. 모르타르는 2회 덧바르는 것이 표준 공법이며, 균열 방지를 위해 그물을 깔아 넣는다. 모서리 부분에도 균열 방지를 위해 하지를 넣는다. 모르타르가 완전히 마르면 시멘트 벽체 마감재나 수지 등으로 도장한다. 도장은 보통 2회 이상 실시한다.[2]
4. 1. 장점
- 하지 사이딩처럼 이음매가 드러나지 않는다. 이 때문에 도벽의 정규 시공법으로 확립되어 있다.
- 갈바륨강판처럼 뜨거워지지 않는다.
- 코킹에 의한 조인트가 없다.
4. 2. 단점
석회 모르타르는 시멘트 모르타르보다 부드러워 벽돌쌓기가 지반 변화나 기타 변화하는 조건에 어느 정도 유연하게 적응할 수 있다. 반면 시멘트 모르타르는 더 단단하고 유연성이 거의 없다. 이러한 차이는 두 가지 모르타르가 하나의 벽에 존재하는 경우 벽돌쌓기에 균열이 발생할 수 있다.[1]석회 모르타르는 수분이 자유롭게 통과하여 표면에서 증발할 수 있도록 하기 때문에 통기성이 있는 것으로 간주된다. 시간이 지남에 따라 벽이 이동하는 오래된 건물에서는 빗물이 구조물로 유입될 수 있는 균열이 발견될 수 있다. 석회 모르타르는 이러한 수분이 증발을 통해 빠져나가도록 하여 벽을 건조하게 유지한다. 반면 시멘트 모르타르로 오래된 벽을 덧씌우거나 렌더링하면 증발이 멈춰 시멘트 뒤쪽의 수분과 관련된 문제가 발생할 수 있다.[1]
과거 일본 주택의 외벽재로 널리 사용되었지만, 다음과 같은 단점이 있다.[2]
- 공정이 복잡하다.
- 시공 기간이 20일 전후로 길다.
- 고비용이다.
- 시공 후 균열이 생기기 쉽다.
이러한 이유로 대형 건설회사에서 모르타르 벽을 표준 공법으로 채택하는 경우는 극히 드물며, 대부분 사이딩이나 갈바륨, 타일 등을 표준 공법으로 사용한다. 모르타르 자체는 물이 잘 통하지 않지만, 균열 문제가 있으므로 시공 후 도장을 실시한다.[2]
모르타르 시공 순서는 다음과 같다.[2]
1. 구조재 위에 래스(ラス)판을 고정하고 방수 시트를 깐다.
2. 그 위에 철망을 타커로 고정하고, 모르타르를 바른다.
3. 모르타르는 2회 도포가 표준이며, 균열 방지를 위해 그물을 깔아 넣는다.
4. 모서리 부분에도 균열 방지를 위해 하지를 넣는다.
5. 모르타르가 완전히 건조된 후, 시멘트 벽체 마감재나 수지 등으로 도장한다. (도장은 보통 2회 이상 실시)
일반적인 모르타르의 단점은 다음과 같다.[2]
단점 |
---|
자재비와 인건비가 높다. |
시공 기간이 길다. |
숙련된 장인이 필요하다. |
날씨 등에 의한 경년 열화로 인한 균열이 발생하기 쉽다. |
무겁다. |
5. 방사성탄소 연대 측정
모르타르가 굳을 때, 주변 대기가 모르타르 속에 갇히게 되어, 이를 통해 모르타르를 분석할 시료를 얻을 수 있다. 그러나 다양한 요인들이 시료에 영향을 미쳐 분석의 오차 범위를 증가시킨다.[22][23][24][25]
모르타르의 방사성탄소 연대 측정은 이 방법이 확립된 직후인 1960년대 초부터 시작되었다(Delibrias and Labeyrie 1964; Stuiver and Smith 1965; Folk and Valastro 1976). 가장 초기 데이터는 van Strydonck 외 (1983), Heinemeier 외 (1997) 및 Ringbom과 Remmer (1995)가 제공하였다. 방법론적 측면은 아보 아카데미 대학교(Åbo Akademi University)를 중심으로 한 국제 연구팀과 CIRCE, CIRCe, ETHZ, 포즈난, RICH 및 밀라노-비코카 연구소(Milano-Bicocca laboratory) 팀 등 여러 그룹에 의해 더욱 발전되었다.
방사성탄소 연대 측정을 위한 여러 인위적 탄소 추출 방법을 평가하고, 방사성탄소 연대 측정 및 OSL과 같은 다양한 연대 측정 방법을 비교하기 위해 최초의 상호 비교 연구(MODIS)가 수행되어 2017년에 발표되었다.[26][27]
참조
[1]
웹사이트
mortar n.1 entry
https://www.etymonli[...]
2021-08-08
[2]
논문
The Vitruvian legacy: mortars and binders before and after the Roman world
https://www.minersoc[...]
2020-05-11
[3]
웹사이트
Ancient Bricks
https://www.academia[...]
Aurangzeb Khan
2013-02-16
[4]
웹사이트
Introduction to Mortars
http://www.cemex.co.[...]
Cemex Corporation
2014-04-03
[5]
서적
History of science and technology in India, Volume 1
https://books.google[...]
Atma Ram
[6]
서적
History of Indian science, technology, and culture
https://books.google[...]
Oxford University Press
[7]
웹사이트
Egypt: Egypt's Ancient, Small, Southern, Step Pyramids
http://www.touregypt[...]
Touregypt.net
2011-06-21
[8]
웹사이트
HCIA - 2004
http://www.hcia.gr/3[...]
Hcia.gr
2012-11-03
[9]
웹사이트
Water supply of ancient Greek cities
http://www.iwaponlin[...]
2008-01-04
[10]
웹사이트
American Scientist Online
http://www.americans[...]
Americanscientist.org
2012-11-03
[11]
웹사이트
Revealing the Ancient Chinese Secret of Sticky Rice Mortar
https://www.scienced[...]
2010-06-23
[12]
논문
Study of Sticky Rice−Lime Mortar Technology for the Restoration of Historical Masonry Construction
[13]
서적
Masonry: the best of Fine homebuilding
Taunton Press
[14]
웹사이트
Information about Lime - LimeWorks.us
http://limeworks.us/[...]
2016-11-02
[15]
웹사이트
ASTM C 270-51T
https://www.astm.org[...]
ASTM International
2019-09-27
[16]
논문
Polymer modified cements and repair mortars
Lancaster University
[17]
논문
Predictive Modeling of Compression Strength of Waste PET/SCM Blended Cementitious Grout Using Gene Expression Programming
2022-04-23
[18]
논문
Mechanical Properties and Microstructure of Epoxy Mortars Made with Polyethylene and Poly(Ethylene Terephthalate) Waste
2021-01-01
[19]
논문
Performance of structural concrete with recycled plastic waste as a partial replacement for sand
https://www.scienced[...]
2022-05-26
[20]
논문
Fresh and hardened properties of concrete containing different forms of plastic waste – A review
https://www.scienced[...]
2020-07-15
[21]
웹사이트
pozzolana
http://dictionary.re[...]
Collins English Dictionary
2014-05-14
[22]
서적
Dating of lime mortar by 14C.
University of California Press
1979
[23]
논문
Mortar dating methodology: intercomparison of available methods.
[24]
서적
Absolute dating of mortars – integrating chemical and physical techniques to characterize and select the mortar samples.
Proceedings of the 4th Historic Mortars Conference - HMC2016
2016
[25]
웹사이트
Dating Ancient Mortar
http://www.americans[...]
[26]
논문
Preparation and dating of mortar samples—Mortar Dating Inter-comparison Study (MODIS).
https://boa.unimib.i[...]
[27]
논문
Mortar dating methodology: intercomparison of available methods
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