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2. 이론적 배경
2.1 용어 정리
1) 항복점 (Yield Point)
2) 내력 (Yield Strength)
3) 변형율 (Elongation Percentage)
4) 단면 수축률 (Reduction of area)
5) 인장 강도
6) 응력 - 변형률 선도
cf.다른 인장 시험 예
3. 실험 순서
4. 결과 및 고찰
5. 참고 문헌
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콘크리트 타설부위가 0도 이상 유지될 수 있도록 해야 한다.
철근 콘크리트는 현재 건설현장에서 가장 빈번히 사용되는 건축방법이기에 관리자는 그에 따라 발생할 수 있는 다양한 하자 예방 품질관리 방법을 숙지하여 건축물이 수요자의 요
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건조 상태의 골재는 시멘트의 수화 반응에 필요한 물을 골재가 흡수해 버리는 문제가 있고 습윤 상태의 골재는 수화반응 후에도 다량의 잉여수를 발생시킴으로써 콘크리트 건조수축의 문제를 야기한다. 기건 상태는 앞에서 언급한 그림에서
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철근 기둥
를 균형상태의 공칭축하중 와 중 작은 값으로 하면
≥ 일 때
< 일 때
(2)나선철근 기둥
를 와 중 작은 값으로 하면
≥ 일 때
< 일 때
※ 평형파괴상태 : 콘크리트의 변형률이 0.003에 달하고 동시에 철근의
(평형상태) 인장응
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철근비
압축 철근비
이므로,
인장철근비의 하한은
즉,
인장철근비의 상한은
∴
즉, 인장철근비()가 그 상한값 보다 작으므로 적절하다.
콘크리트의 등가응력사각형 깊이
중립축의 위치
순 인장변형률
즉, 인장지배단면이므로
설계 휨
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건조 수축율: (5266.114/5386.600)*100=97.76%
*실험 및 고찰
이번 콘크리트 배합 설계를 통해서 요구 강도에 준하는 콘크리트를 만들기 위해 각각의 재료를 일정한 비율에 맞추어 배합해야 한다는 것을 알게 되었다.
전에는 시멘트의 양만 가지고 요구
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콘크리트의 부어넣기 구획, 속도, 콘크리트 단면의 크기, 양생온도 및 쿨링(coolong)의 효과 등에 의해 변화하므로 양생시 주의를 요한다.
체적변화
모르타르 및 콘크리트는 흡수하면 팽창하고 건조하면 수축한다. 수축량은 콘크리트 중 시멘트
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콘크리트에서는 시멘트 페이스트중의 수분이 압축된 경화체를 분리시키려고 하는 압력을 발생시키기 때문이며, 건조한 콘크리트에서는 표면 근방에 발생하는 수축이 내부 콘크리트를 구속하기 때문이다. 또한 그림에 나타낸 바와 같이 시험
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생겨난다고 생각한다. 그래서 그 공간을 만들어야 하는 내가 큰 책임의식을 갖게 된다. 그래서 구조 공부하는 시간 일분, 일초가 나에게 너무 소중하게 느껴진다. 1.철근 콘크리트 구조
2.철골 구조
3.석조 건축
4.마지막을 정리하며
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작성됨
- 서중콘크리트 타설시 배합 및 타설 온도 및 배합에서 타설까지의 시간, 양생을 계획서에
의하여 철저히 관리할 것
- 서중 시 발생하는 건조 수축 균열이 발생하지 않도록 콘크리트 양생을 철저히 시행할 것
상기와 같이 기술검토 의
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