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실험 후 동물사체도 발생하고 있으며 이들은 소각 처리할 예정이다. 원자력시설 폐쇄 후 철제나 콘크리트 구조물 등의 해체 수거물이 발생하는데 방사선에 조사되거나 오염된 부분만 분리하거나 제염처리 하고 오염이 안 된 철근이나 콘크리
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텔레비전 정기 방송 시작
91. 원자로 건설
92. 최초의 원자탄 폭발
93. 컴퓨터 ENIAC 발명
94. 탄소14 연대측정법
95. DNA 구조 규명
96. 최초의 인공위성 발사
97. 인류의 달 착륙
98. 시험관 아기 탄생
99. 인터넷의 등장
100. 복제양 돌리의 탄생
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구조적 측면에서 유리하지만 장기적으로는 콘크리트의 중성화 및 철근 부식이 쉽게 발생되므로 내구성 및 구조적 측면에서 불리하다 각 부재별 피복두께가 일정한 값을 나타내고 있는지를 검토하며, 위치별 평균 피복두께를 검토한다. 또
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콘크리트를 비빈 후 타설 (공시체 제작)
➠ 보양 ➠ 공시체
➠캡핑 및 강도 측정(압축강도 측정)
➠실험체 양생(28일)후 실험시 크랙 확인을 원활히 하기 위해 흰색 페인트를 칠해 준다
➠ 시험체의 크랙을 체크
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비파괴 검사의 적용 예
(1) 조립구조품 등의 내부구조 또는 내용물의 조사
(2) 재료 및 용접부의 결함검사
(3) 재료기기의 계측검사
(4) 재질검사
(5) 표면처리층의 두계 측정
(6) 스트레인(strain) 측정
4 비파괴시험의 특성
(1) 비파괴검사와
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실험으로 인해 브리넬 경도계와 로커스 경도계의 원리와 구조를 알게 되었고 사용방법도 익히게 되어 유익한 시험이었다. 경도측정 시험은 교과 과정에서 이미 학습한 것이었기에 이해하는데 많은 도움이 되었고 시험 하는데에도 수월했다.
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하여 경제적이나, 워커빌리티: 콘크리트의 작업성의 난이도
워커블하지 않고 재료분리 현상이 발생하기 쉽다.
③ 실험결과 굵은골재의 조립율은 7.12, 잔골재의 조립율은 2.86으로 각각이 각 골재의 조립률이 양호한 범위에 들어감을 확인 할
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실험개요
1.2 실험목적
본 론
제 2장 목재실험(예비실험)
2.1 실험체
2.2 실험 방법
2.3 실험결과 및 분석
제 3장 휨,전단 실험
3.1 실험계획
3.2 실험체 제작
제 4장 결과분석
4.1 콘크리트 보 휨 실험 결과 분석
4.2 콘크리트 보 전단 실
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1. 실험목적
이론으로 습득한 철근콘크리트 구조물 설계의기본이 되는 휨설계와 전단설계의 개념을 이해하고,철근의 배치에 따른 보의 파괴실험을 통하여철근 콘크리트 보의 역학적 거동을 확인하고 이를 활용할 수 있는 능력을 배양한다&nb
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시험법의 적용이 가능하다. 기존의 파괴적인 시험법들은 표준 형태의 시편을 채위해야 하므로 사용중인 설비의 재료 적합성 또는 열화도에 따른 수명 평가에 적용할 수 없는 문제점이 있지만 계장화 압입시험법은 시편 채위없이 비파괴적으
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