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콘크리트 압축강도)
슬래브 및 보의 밑면, 아치내면 : 설계기준 강도의 2/3 (콘크리트 압축강도는 최소 14Mpa이상 >=설계기준강도 2/3)
5. 동해를 입은 콘크리트
타설 후 바로 동해를 입은 콘크리트는 체적 팽창에 의해 파괴되므로 반드시 제거해
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파괴되는 3차 크리프가 있다.
⑧건조수축
① 콘크리트 경화후 수분이 증발하면서, 콘크리트의 체적감소로 수축이 발생하게 되 는 현상이 건조수축이다.
② 건조수축은 균열을 발생시키며, 그로 인한 물의 침입으로 철근이 부식하여 구조
체
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보 + 지붕층 바닥 스라브 + W5 옹벽
501.311
7월 31일
351.728
8월 1일
完
합계
736.261
576.502
(6) 유지관리 계획
① 콘크리트타설 기간 중 보양계획
ㄱ. 해체 후 오염대비 오염방지제 HS100 시공
ㄴ. 우수대비 비닐보양, 철근 보양 캡 시공
ㄷ. 골조부위 파손
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안정처리
8~12
0.032
시멘트안정처리
≥60
8~12
0.048~0.050
PI≤8
덧씌우기를 고려하는 경우
아스팔트 콘크리트표층
0.096
~0.155
콘크
리트
포장
양호
0.16
손상
0.08
~0.14 1.실험목적
2.실험일정
3.물리적실험
4.다짐실험
5.실내CBR실험
6.결론
7.고찰
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콘크리트는 시공의 효율성을 증가시킬 뿐만 아니라 다짐작업이 필요하지 않기 때문에 현에서 발생할 수 있는 불균등 다짐에 의한 콘크리트의 품질 저하를 방지함으로써 고품질의 콘크리트를 확보할 수 있다. 그러나 고유동 콘크리트는 기존
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보강재료로서 사용할 경우 방청과 내화처리를 특별히 고려해야 한다.
보수보강공법 검토
3.1
보수보강공법의 적용기준
보수공법의 분류 및 적용
철근 콘크리트 구조물에 적용할 수 있는 보수공법의 분류 및 적용기준은 다음과 같다.
균열 보
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콘크리트 및 강재 조사
콘크리트는 설계기준강도를 확보하고 있는 것으로 평가되었으며, 굽휨이 발생된 철근에 대한 인장시험결과 문제점은 없는 것으로 판단됨.
4. 안전성 평가 및 보수·보강 방안
슬래브 중앙부의 시스템 동바리 구조는 안
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파괴인성이 높다고 볼 수 있다.
③ 같은 재료에서 단결정과 다결정 중 파괴인성이 어느 것이 높겠는가?
단결정 보다는 다결정의 많은 입계가 균열의 완충 작용을 하므로, 다결정의 파괴인성이 높다고 생각한다. ◈. 실험 목적
◈. 실험
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응결특성
3.2 굳은 수중불분리성 콘크리트의 성질
1) 강도특성
2) 건조수축과 크리프
3) 내동해성
4) 내염해성
4 재 료
4.1 굵은재료의 최대치수
4.2 배합
5. 비비기
6. 시 공
6.1 철근망태
6.2 콘크리트 치기
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파괴되지는 않는다.
실험과정에서 실험의 진행은 정석대로 진행하였으나 결과값에 차이가 생기는 이유는 실험과정의 오류보다는 시편의 가공상태 등의 영향을 받아 그렇다고 생각된다. 예를 들어 재료 조성의 불균일성, 노치부의 가공상태
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