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실험한 표본이 같은 강의실 맞은편 기둥이었지만 시공이 잘 되었기 때문이라고 볼 수 있다.
7. 참 고 문 헌
홍건호 외. 『실험구조역학』, 무지개사. 2004. 목 차
(콘크리트비파괴시험-슈미트해머)
1. 서론 및 실험목적
2. 이론적 배
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실험방법이 있다. 콘크리트를 파괴해서 실험하는 방법이 제일 정확하겠지만 콘크리트 구조물을 사용할 수가 없기 때문에 콘크리트 비파괴시험을 많이 사용한다.
이번 실험은 반발도법인 슈미트 해머를 이용하여 구조실험실의 콘크리트 기둥
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시험방법
1) 측정면은 평탄한 면을 선정하며 측정면내 있는 곰보, 공극, 노출된 자갈부분은 측정점에서 제외한다. 구조체 콘크리트의 측정시에는 피 측정부의 콘크리트 두께가 10cm이상 되는 지점을 선정한다.
2) 슈미트해머의 타격점은 2
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시험을 이용하여 콘크리트의 균열, 강도 등을 파괴하지 않고 검사하기 위해 슈미트해머를 이용하여 콘크리트 압축강도를 측정하는 실험이다. 비파괴 검사 장비의 슈미트 해머를 활용하여 콘크리트의 압축강도 검토를 통한 구조물의 안정성
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콘크리트의 표면을 해머로 타격하여 표면의 손상정도나 반발 정도를 측정한다. 특히, 반발경도를 구하는 슈미트 해머(Schmidt Hammer)법이 가장 널리 사용된다. I. 실험의 목적
II. 배경이론
III. 실험용 기계기구 및 재료
IV. 실험방법
V.
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시험목적
2. 시험용 기구
3. 특징
4. 슈미트 해머의 종류
5. 측정대상
6. 측정기의 검정
7. 측정방법
8. 결과계산
9. 압축강도 판정법
10. 해설 및 체크사항
11. 시험기록의 기재사항
12. 실험 결과 및 느낀 점
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구조실험실 기둥1
시험대상 구조물의 설명
일반 콘크리트 구조물
시험위치의 표면 상태
(마무리 정도, 균열, 박리,
화재 피해 유무 등)
이상 無
콘크리트의 함수상태
(습윤상태, 표면 건조상태, 공기중 건조상태)
공기중 건조상태
테스트 해머
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해머가 면에 직각이 되도록 주의한다. 공시체를 타격 시에는 압축강도기둥으로 공시체를 완전히 고정하고 타격에너지가 산란되지 않도록 한다.
이렇게 하여 세 번째 건설재료실험을 마쳤고 보고서도 마무리 지었다. 슈미트해머시험이 간단
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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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콘크리트내부공극의 크기비교 : 겔공극 > 모세관공극 > 인트레인드에어 > 인트랩트에어
할증율 유리1% / 기와-5% / 시멘트벽돌-5% / 붉은벽돌-3%
기둥축소현상 원인 : 구조의차이, 재료의 재질에 따른 응력차이, Creep변형 등
기둥축소에 따른
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