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전문지식 1,604건

없애는 노력의 결과가 프리스트레스트 콘크리트다. 인장이 생길 곳에 미리 압축응력을 주어 나중에 발생하는 인장응력과 미리 준 콘크리트 압축응력이 상쇄되어 콘크리트에 인장응력이 생기지 않도록 한다는 것이다. 이런 생각은 초기의 콘
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  • 등록일 2009.02.04
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압축강도이다. 콘크리트를 구조용 재료로서 사용하는 경우에는 압축강도를 이용하고, 철근콘크리트 부재의 설계에서는 콘크리트의 인장저항력은 무시하며, 압축강도만을 유효로 한다. 또 압축강도가 클수록 보통 내구성, 수밀성도 크고 콘
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  • 등록일 2013.06.10
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인장링을 두어 저항 시킨다. 곡면이 편평할수록 인장일은 강해야 한다. 셸이 펴지는 것을 구속하기 위해 둔 인장링과는 반대로 셸의 꼭대기에 압축링을 두는 경우도 있다. 2. 원통셸 원통 셸은 구림과 같이 원통이 곡면을 갖는 차입으로서 길
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  • 등록일 2004.12.22
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인장력이 가장 작은 부분에 두어야 한다. 아. 경량골재를 사용하는 철근콘크리트조에서는 25배를 30배로, 40배를 50배로 한다. ② 최소이음 길이 위치 보통콘크리트 경량콘크리트 인장철근의 이음 40d 50d 압축철근의 이음 25d 30d 확인1> 다음 중
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  • 등록일 2008.05.28
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인장 및 상온 휨 시험 - 실시 : 단면이 상이한 경우 / 중량 20ton 마다 1개씩 ② 리벳 - 시험종류 : 인장 및 상온 휨 시험 / 종압축 시험 - 실시 : 지름이 다를 때 마다 / 중량 2ton 마다 1개씩 ⑵ 접합의 병용 리벳, 볼트, 고력볼트 및 용접을 병행하여
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  • 등록일 2008.05.28
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인장 응력이 일어나고, 내부에는 압축응력이 일어난다. 건조가 계속되어 철근 둘레 까지 이르게 되면 철근이 콘크리트의 건조수축을 저지한다. 따라서 철근은 압축응력을 받게 되며, 철근 둘레의 콘크리트는 인장응력을 받게 된다. (7) 철근의
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  • 등록일 2008.03.18
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일부를 경량골재 사용 1.38~1.60 1.49~1.74 1.78~2.08 2.06~2.40 2.30~2.68 3. 프와송비 콘크리트 공시체에 단순 압축력 또는 단순 인장력을 가할 때 공시체의 축방향 변형률()과 축과 직각방향 변형률()과의 비 를 프와송비라 한다. 프와송비의 역수
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  • 등록일 2013.03.07
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인장강도 및 인장강성  복합재료 물성 설계 압축강도 및 압축강성 피로강도 및 피로파괴 메커니즘 전기 및 열 전도도  기능성 복합재료 설계 가격  대량생산 가능성 판별 기지재와 상호관계 원하는 물성을 얻기 위
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  • 등록일 2010.01.14
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인장강도(80~120 kgf/mm2)를 가지고 있다. 고장력볼트이음은 볼트 체결시 높은 인장력을 도입하여 연결부재간에 일정한 압축력을 발생하도록 하여 이를 하중저항에 이용하는 마찰이음(slip-critical joint)과 연결부의 움직임을 주로 볼트축으로 저항
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  • 등록일 2008.03.23
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인장강도, 휨강도 및 탄성계수와 압축강도와의 관계는 보통콘크리트에서의 관계와 같은 경향을 나타내며, 재료분리 및 블리딩이 적어 철근과의 부착강도는 향상되지만, 보수성이 높아 건조수축은 20~30% 정도 크게 되며 동결융해저항성은 다
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  • 등록일 2013.05.16
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