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감사드린다. 1. 실험목적
2. 실험기구
3. 이론적 배경
1) 콘크리트의 강도
2) 콘크리트 강도에 영향을 미치는 요인
3)콘크리트 강도의 본질
4)콘크리트의 강도표현
5)콘크리트의 압축강도에 미치는 영향인자
4. 실험결과
5. 고찰
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압축강도(㎏f/㎠)
평균압축강도(㎏f/㎠)
공시체의 파괴상황
고 찰
실 험 자
소 속
성 명
9. 참고문헌
1) 정일영,한천구,정상진, "건축재료실험", 형설출판사, 1999. 8.
2) 김무한, "구조재료실험", 문운당, 2000. 1.
3) 김무한,신현식,김문한, "건축재료학"
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강도
(MPa)
일본재료학회
60.92
65.78
64.35
동경건축재료검사소
50
53.75
52.65
일본건축학회
공동 실험 결과
54.53
57.27
56.46
평 균
55.15
58.93
57.82
보정강도(MPa)
34.74
37.13
36.43
결과값 산출
콘크리트 구조체의 압축강도 측정시험
(반발경도에 의한 추정)
시
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압축강도를 구한다. 그 뒤 재령계수 0.7를 곱해주면 콘크리트의 추정 압축강도를 구할수 있다. 구조실험실의 콘크리트 기둥이 247.85kg/cm의 강도를 가진것을 알 수 있었다.
8. 참 고 문 헌
▶ 철근콘크리트, 김수만 저 서 론
1. 실험목적
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압축강도에 비해 아주 작으므로 철근 콘크리트 설계에서는 무시되지만 건조수축 및 온도변화 등에 의한 균열의 경감 및 방지를 도모하기 위해서는 인장강도의 크기를 알 필요가 있다.
6.콘크리트의 품질 관리용 자료를 얻는다.
II.실험용 기
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강도를 측정할 수 있어 현재 세계 각국에서 표준시험방법으로 규격화되어 있다.
⑩ 콘크리트의 인장강도는 압축강도에 비하여 아주 작고 보통 콘크리트에서는 1/9~1/13, 인공 경량골재 콘크리트에서는 1/9~1/15 정도이다.
3. 실험 결과
목표 30MPa
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전단강도는 사면이나 시공직후의 하부구조물의 안정계산이나 비배수 조건으로 기초의 지지력을 계산하는 경우에 사용된다. 1. 실험의 목적
2. 실험 장치 및 기구
3. 실험의 절차
4. 실험 결과 및 실험 데이터
5. 실험 결과 및 토의**
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실험(전단,일축압축)
4. 사면 안정검토
4.1 사면의 경사 및 소단의 설치기준
4.2 안전율
4.3 사면 안정 검토 결과
5. 사면안정 대책공법
5.1 보강토공법
5.2 사면녹화 보강토 공법의 구조
5.3 옹 벽
6. 결 론
◆ 부 록
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실험 개요
콘크리트는 시멘트, 모래, 자갈, 물 및 혼합재로 만들어지는 재료이다.
콘크리트의 압축강도는 구조물의 안정성을 확보하고 품질관리를 하는데 필요하다.
콘크리트의 강도, 내구성, 균일성, 소요의 worka
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실험에서 측정한 변형률과 응력값으로 콘크리트의 탄성계수를 측정가능하다.
또한, 이론적인 콘크리트의 탄성계수는 아래와 같은 공식을 이용하여 구한다.
(4) 파괴모드 별 파괴되는 형상
8. 참고문헌
김성도, 정진환, 구조공학실험, 1999, 새
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