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실험에서 고주파 열처리를 한것과 안한것의 차이가 상당히 나는것을 알수 있었다. 고주파 열처리를 한 시편은 고주파 열처리를 안한 시편보다 인장강도, 항복강도, 파괴강도가 올라가고, 연신율과 단면수축률이 작아져서 기계적 성질과 재료
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보관소가 필요하며 유지비용이 지속적으로 들어간다.
6. 참고문헌
- 박은수, 박인근, 송성진 공저, 비파괴 평가 공학, 학연사
- 문정훈, 김진구 공저, 방사선투과검사, 원창출판사
- 송성진, 비파괴공학개론(08) 강의노트 1. 실험목적
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보강 철근을 두지 않는 것이 보통이다.
이 때 전단 보강 철근을 두지 않는다면 콘크리트만으로 전단에 견디도록 설계하므로 다음 식이 만족되어야 한다.
()
이 때 는 다음과 같다.
2.5 구조세목
(1) 확대 기초의 하단 철근으로부터 상부까지의 높
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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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보한다.
(7) 작업 후 정리 정돈을 철저히 한다 .
(8) 재료의 낙하 방지에 유의하고 작업한다.
(9) 담배를 입에 물고 작업을 해서는 안된다.r
목차
철근콘크리트공사 시공계획
1.철근공사 일반사항
2.철근공사 시공요령서
3.거푸집 공사 일반사항
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철근의 양 측면 피복(갈고리 면에 직각) 및 상, 하 피복(갈고리 면)이 작은 경우, 갈고리 철근은 콘크리트의 쪼갬파괴를 일으키기 쉽다. 해설 그림 4.3.25에 도시된 피복두께보다 작은 피복두께를 갖는 갈고리에 의해 철근의 강도를 전부 발휘하
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철근을 많이 사용한다. 그러나 휨철근으로 550MPa 이상, 전단철근으로 400MPa 이상되는 철근을 사용해서는 안된다. 철근은 탄성재료이고 탄성계수는 모든 철근이 비슷한 2.0×105MPa정도이며 파단시 변형이 크다. 철근은 피로파괴에 충분히 저항할
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파괴 시험
침투 탐상시험
자분 탐상시험
방사선 투과시험
초음파 탐상시험
2. 콘크리트의 비파괴 시험
반발경도 측정법 - Schmidt Hammer법
철근탐사기법
특 징 및 장단점
미세 균열 검출 용이(자분 모양의 폭은 결함의 폭보다 커짐).
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실험 > 다솜 출판사 / 안종국 / 2006
· http://ko.wikipedia.org/
· http://www.encyber.com/ 회전 굽힘 피로 실험
1. 실험제목
2. 실험목적
3. 피로(Fatigue) 파괴란?
4. 실험 종류
5. 피로 파괴 과정
6. 응력 사이클
7. S-N선도(응력반복횟수 선도)
8. 피로
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실험목적
2. 피로파괴 이론
1) 피로파괴
2) 피로파괴의 특징
① 피로파괴는 종종 여러 점에서 시작된다.
②아무리 많은 반복하중이 가해져도 피로현상이 생기지 않는다.
③ 점진적 발생부와 급격 파괴부를 뚜렷히 구분할 수 있다.
3) S-N
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