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강도가 증가, 또는 감소 하였을 때 강도가 어떻게 변화하는가 하는 과정을 측정해야 되는 겨우가 있다. 이러한 시험을 하기 위하여서는 그 측정회수를 늘리거나 측정간격을 좁힘으로써 상당히 많은 수의 공시체를 사용하여 압축시험을 해야
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시험 및 시공
1. 압축강도시험
2. 휨강도시험
3. 슬럼프시험
4. 비파괴 검사법
① 슈미트 헤머법(타격법 ; 반발경도법)
② 초음파 측정법
3. 특수콘크리트
1. 한중콘크리트
2. 서열기콘크리트
3. 수중콘크리트
4. 경량콘크리트
5. 수
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압축강도는 다음식에 따라 계산한다.
C= (W x C) / A = W / A
여기에서 C:공시체의 압축강도 (KG/㎠) W:공시체의 파괴하중(KG)
A: 공시체의하중지지면(㎠)
시험치는 7KG/㎠ 의 정밀도로 구해야한다.
2)지름(또는 횡방향치수)에 대한 높이의 비율이 5% 이
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시험(KSD 3504)
.피복두께 및 배근 상태 점검
CON\'C
.운반 및 타설지연
.콘크리트 다짐 및 이어치기
.양생온도 및 보양
.현장관리시험(슬럼프시험, 공기량시험,
염화물함유량, 압축강도시험)
.현장검사시험(균열, 비파괴강도시험)
거푸집
.거푸집
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압축강도 시험방법에 따라 지름 15㎝, 높이30㎝의 원주형 공시체를 제작한다. 사용되는 시료는 콘크리트 배합설계에 따라 비빈 콘크리트를 사용한다.
2. 몰드의 제작
몰드는 이음매에 된 그리스 등을 발라 볼트를 죄어 조립한다. 조립에 있어
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강도가 틀리다
는 것이다. 종류가 같더라도 생산일자에 따라 발현되는 강도도 틀려진다. 이처럼 시
공을 하기 전에 미리 콘크리트의 품질에 대해서 알아볼 수 있고, 완공되었을 때
발현될 강도도 추정할 수 있는 시험이 바로 압축강도, 인장
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비가 2이하인 경우에는 [표.1]과 같은 보정계수를 사용하여 표준공시체의 경우로 환산할 수 있다. 코아(Core) 시험의 경우, 코아의 높이와 지름의 비가 2:1이 되지 않으므로 시료의 높이가 지름의 2배보다 작은 경우 시험시 구한 압축강도에다 [표
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시험의 목적
흙 시료를 전단상자에 넣어 수직․정하중으로 압밀-배수시킨 후에 전단파괴
Mohr-Coulomb 파괴규준의 강도정수( c & φ)를 제시
이론과 배경
공시체를 전단상자에 넣어 밀면, 상자 상․하부 경계면에서 시료가 전단파괴
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직접전단 시험은 상하로 분리된 전단상자속에 시료를
넣고 수직하중을 가한 상태로 수평력을 가하여 전단상자
상하단부의 분리면을 따라 강제로 파괴를 일으켜서
간편하게 지반의 강도정수를 결정할 수 있는 시험이다.
그 결
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강도
τ , tf/m2
5.688
3.470
4.499
한계점
①
②
③
④
△Lv , mm
0.18
0.352
0.38
εH , %
11.0
11.0
7.0
④ Mohr - Coulomb 파괴 규준선 및 강도정수
c =
5.29 tf/m2
=
2.89 °
5. 토 론
(1) 분 석
(1) 분 석(Analysis)
본 조의 시험 결과를 보면 연직응력에 대한 최대 전단응력은
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