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재료의 특성을 제대로 파악하지 못해 발생하는 불량을 말하는 것이다. 그러나 현재 일반적으로 형상계수 및 충격계수를 포함한 안전율을 여유있게 고려하기 때문에 피로강도가 설계시 충분히 반영되기 때문에 설계불량이 피로파괴 현상을
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8장 28조에 따르면 집단급식소의 경영자 자신이 영양사가 되어 직접 영업의 지도에 종사하는 집단 급식소를 제외하고 대통령이 정하는 집단급식소에는 영양사를 두어야 한다. 동법 시행령 제15조에 “영양사를 두어야 할 집단 급식소는 계속
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181.4
38.75+(6.0-5.4)*0.75=39.2
39.2
181
5) 재료의 단위량
●단위 시멘트량(C) = =452.5
●시멘트의 절대 용적==143.7
●물의 절대 용적=181
●공기의 절대 용적=54
●골재의 절대 용적=1000-(143.7+181+54)=621.3
●단위 잔골재량=621.3*2.546*0.392=620.08
●단위 굵은 골재
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C까지 내려간다. 이와 같이 불완전한 현상을 항복(Yield)라 하고, B점을 상항복점(Upper Yield), C점을 하항복점(Lower Yield)이라고 한다.
- 이후 응력을 더욱 증가시키면, 재료는 변형경화현상으로 부가적인 저항을 보이면서 응력의 증가율이 급격히
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마모감량의 한도인 40%를 넘지 않았으므로 실험은 적절히 수행되었다고 판단할 수 있다. 1. 실험의 목적
2. 실험 이론
3. 시험용 기계기구 및 재료
4. 시험 방법
5. 실험 시 주의 사항
6. 참고 사항
6. 실험 결과 **
7. 결론
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C의 값이 증가할수록 콘크리트 강도는 감소한다.
골재의 수분상태에 따른 압축강도의 변화
눈이 오는 습한 날씨
1.1배의 물 보정 값 보다 조금 더 넣음
다짐의 문제
시멘트 반죽의 수화반응의 피해, 사용재료의 분리, 공극의 혼입 등으로 강도
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토압 및 안정계산
- 점성토 사면의 안정계산
- 연약지반 상에 시공한 성토나 구조물의 기초파괴에 대한 안정계산
- 기초의 지지력 계산 1. 시험목적과 소개
2. 배경 이론
3. 기구 및 재료
4. 시험방법
5. 시험결과 값
Conclusion
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c. 1축이 대칭인 단면의 전단중심은 그 대칭축 선상에 있다.
(2) 전단흐름 = 전단류
전단응력 값에서 폭 b는 두께 t가 되며 t가 얇기 때문에 는 접선 방향으로 작용한다.
전단흐름
를 전단흐름이라 하며 단위길이당의 전단응력을 의미한다. 또한
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실험이 간단하므로 실험의 이해나 진행상의 문제는 거의 없었으며, 보다 많은 시료 CAN을 이용하여 실험을 한다면 비교적 정확한 함수비를 얻는데 문제가 없을 것이다. 1. 목적
2. 기구 및 재료
3. 시험방법
4. 결과의 정리
5. Discussion
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재료학에서 배운 콘크리트 배합의 종류 중에서 현장 배합이 실제로 어떻게 적용되는지 알게 되었다. 이론과 현장에서의 실무는 차이가 있다는 것을 엔지니어를 알고 있어야 될 것 같다. 일축 강도 그래프가 어떻게 사용 되는지 또한 알 수 있
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