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골재들의 상태는 비에 상당히 젖은 상태였다. 이것이 오차의 원인으로 적용하였을 것이다.
콘크리트를 슬럼크 콘에 채워가면서는 재료분리의 우려가 있어 10회만 다짐을 하였다.
실험시에 콘크리트 비빔기 등에 잔여 골재 및 콘크리트 일부가
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골재의 종류, 크기, 겉모양 및 산지(2) 시료를 채취한 일시
(3) 시험에 이용된 물의 온도
(4) 표면건조포화상태의 밀도 및 절대건조상태의 밀도(5) 흡수율
9. 참고문헌
(1) 정일영,한천구,정상진, “건축재료실험”, 형설출판사, 1999. 8.
(2) 김무한,
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실험결과의 평균치일 뿐, 실제 우리가 사용할 철근의 강도는 다를 수 있다!!
설계시 작은 강도에 대해 설계해야 하므로, D10철근을 기준으로 산정했으며, 최종적으로 우리가 가정한 철근 강도는 다음과 같다.
fy = 520MPa
콘크리트 강도의 경우,
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밀도, μ는 정점성계수, d는 유로직경, ν는 속도, ν는 μ/ρ로 동점성계수이다. 층류의 한계는 NR≒2000, 전부 난류가 되는 것은 NR=3000~4000일 때이다.
9.참고문헌 및 출처
◎용어 (스톡스의 법칙,레이놀드의 수)-네이버
◎실험기구 및 사용법-물리학
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실험 방법
1) 스트레인게이지 접착 방법
표면처리(Vishay 101)
1. 기름제거(chlorinated degreaser, feron)
2. Condition A (세척제 : 산성) + 사포질
사포질 후 꼭 눌러서 일정한 방향으로 거즈로 닦아낸다.
3. 터잡기 선긋기(- 표시)
4. 세척제
5. 중화제
게이지 접
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실험)
①콘크리트를 슬럼프 통에 반정도 채우고 다지기를 한다.
②반정도 채운 뒤, 나머지 콘크리트를 채워 다시 빈 공극이 없도록 잘 다진다.
③시멘트 칼로 위를 평평하게 긁어내고 슬럼프 통을 잘 빼낸다.
④공시체의 유동성을 확인 - 시험
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실험)
①콘크리트를 슬럼프 통에 반정도 채우고 다지기를 한다.
②반정도 채운 뒤, 나머지 콘크리트를 채워 다시 빈 공극이 없도록 잘 다진다.
③시멘트 칼로 위를 평평하게 긁어내고 슬럼프 통을 잘 빼낸다.
④공시체의 유동성을 확인 - 시험
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실험DATA
하중(Kgf)
변위(mm)
226.6052
0.2405045
264.7522
0.2888221
455.4871
0.4668342
(2) 휨실험 계산식
공칭 휨강도
Mn=As Fy (d-a/2)
a= Fy d/(0.85 Fck)
=As/(b d)
실험값 비교
M=0.55 (p/2) p=3.6363M(하중 변위 곡선 비교시 사용값)
(3)콘크리트 단면형상, 인장철근비, H, B변화
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철근 기둥
(1) 종방향 철근의 철근비 제한 이유
a. 최소 1%를 두는 이유
- 너무적으면 배치 효과가 없다.
- 시공시 재료분리로 인한 부분적 결함을 보완한다.
- 예상치 않은 편심하중으로 인해 생기는 휨모멘트에 저항한다.
- 콘크리트의 크리프
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철근콘크리트조의 벽은 내력벽과 장막벽으로 나뉜다. 내력벽(내진벽)은 기둥, 보와 일체된 벽으로서 풍압이나 지진과 같은 수평하중을 견딜수 있어야 한다.
장막벽은 단순히 공간을 구획하기 위하여 설치하는 것이므로 반드시 철근 콘크리트
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