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콘크리트는 침하량도 많다. 상승한 물은 골재나 수평철근의 아래에 수막을 만들어 골재와 시멘트 페이스트 또는 굵은 골재와 모르터, 철근과 콘크리트의 부착을 나쁘게 하고, 콘크리트의 강도저하나 구조물의 내력저하의 원인으로 된다. 블
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콘크리트는 건설현장 작업자의 고령화 및 숙련 작업자의 부족과 콘크리트 구조물의 대규모화, 고층화 그리고 부어넣기가 곤란한 장소를 가진 구조물의 증가로 다짐을 하지 않고, 또는 거의 하지 않더라도 철근이 배근된 거푸집 안을 스스로
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철근량의 산정
2. 철근 및 콘크리트의 응력 검토
3. 배력 철근
1) 슬래브 하면
2) 슬래브 하면
3) 켄티레버 슬래브의 설계
Ⅴ. 교량(다리)의 상부구조
1. 바닥판(bridge floor)
2. 바닥틀(floor system)
3. 주트러스(main truss)
4. 브레이싱(bracing)
1) 수
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콘크리트는 부재의 크기와 형상, 콘크리트의 다지기 방법 등에 따라서 거푸집의 구석구석까지 콘크리트가 충분히 채워지도록 치고 다지는 작업이 용이함과 동시에 재료분리가 거의 생기지 않는 콘크리트이어야 한다.
2.8.2 배합강도
(1) 구조
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철골 공사
1. 철골설치 개념도(C.I.P)
2. 철골설치 개념도(D/W)
3. 시공 순서
4. 철골접합 상세도
4-4. 공법 사진
1. Center Pile 시공사진
2. Perimeter Girder 시공사진
3. STRUT 공사전경
제5장 기존 공법과 SPS공법의 비교
제6장 SPS공법이 적용된 현장 사례
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콘크리트의 강도 그리고 워커빌리티를 확보 할 수 있는 범위에서이다.
(2) 구조물에 따라, 발열량이 적은 시멘트를 사용한다. 수화열이 낮은 중용열시멘트라든가 고로 시멘트, flyash 시멘트를 쓰던가 또는 시멘트의 일부를 실리카질의 混和材
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콘크리트에 대해 미완성 구조물이라는 인식을 갖고 있다는 점과 또한 유지보수에 대한 인식부족으로 최근 열악해지고 있는 외부환경에 대한 대책을 세우지 않음에 따라 철근부식에 의한 균열, 박리 및 표면 오염과 같은 내구성 저하의 문제
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콘크리트를 타설할 부재의 특성과 전체 구조체의 구조거동을 충분히 이해하지 못하였을 경우에는 응력이 집중되거나 구조체의 일체성이 결여되어 구조체에 균열이 발생하는 경우가 있으며, 기초의 부동침하, 단면철근의 부족, 과하중 등에
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콘크리트의 품질
해양성 환경하에서 구조물의 해수의 노출정도에 따른 콘크리트의 열화정도와 피해는 그림 3-8과 같이 구분할 수 있다.
완전히 해수에 잠긴 부위 : 철근의 부식이나 동결작용을 거의 받지 않음. 콘크리
트는 화학적 피해를 받
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철근 시멘트의 재료들과 비슷한 가격에 측정이된다, 비슷한 가격으로 위와같은 결과를 얻는다는것은 콘크리트에 있어서 매우큰 이점이 된다. 그리고 마지막으로 이들 재료들을 합성하여 생성된 콘크리트는 곧 미래에 사용될것이라고 생각되
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