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철근의 응력()을 대입하고 휨모멘트를 계산한다.
3. 참고문헌
이정윤, 철근콘크리트 구조, 동화기술, 2020. 목차
1. 휨부재인 보의 최대철근비와 최소철근비 식을 유도하시오.
2. 복근보를 사용해야 하는 이유와 복근보의 설계휨강도 구하는
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콘크리트를 비빈 후 타설 (공시체 제작)
➠ 보양 ➠ 공시체
➠캡핑 및 강도 측정(압축강도 측정)
➠실험체 양생(28일)후 실험시 크랙 확인을 원활히 하기 위해 흰색 페인트를 칠해 준다
➠ 시험체의 크랙을 체크
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보의 휨파괴와 균형보
6.1 보의 휨파괴
보에 작용한 휨모멘트가 커지면 인장철근이 약해서 파괴되는 연성파괴나, 또는 압축측 콘크리트가 약해서 파괴되는 취성파괴가 일어난다.
(1) 연성파괴
압축 콘크리트가 파괴되기 전에 인장철근이 항복
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보다 유익했던 점은 철근 콘크리트 수업 시간에 배웠던 이론적인 내용을 시험해보면서 눈으로 확인할 수 있었던 것이다. 수업 시간에는 철근의 파괴 과정을 이론상으로만 이해하고 넘어갔지만 실험을 하면 서 하중을 가하는 과정에서 나타나
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보는 탄성거동을 하며, 휨응력은 직선분포한다.
2. 균열이 발생하려는 단계
3. 휨인장강도(파괴계수)를 넘게 되면 균열이 발생한다.
4. 인장철근의 응력도 증가되어 항복하기 시작하고, 동시에 콘크리트의 응력도증대되어 극한강도에 이르게
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콘크리트의 표면을 해머로 타격하여 표면의 손상정도나 반발 정도를 측정한다. 특히, 반발경도를 구하는 슈미트 해머(Schmidt Hammer)법이 가장 널리 사용된다. I. 실험의 목적
II. 배경이론
III. 실험용 기계기구 및 재료
IV. 실험방법
V.
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보의 내하력을 산정하는데 선형보간법이 매우 유용할것으로 판단된다.
Comparison with Laboratory Tests
실험 I
grooved connections and glued steel dowels (G+S)
푸쉬아웃 테스트 : 변수-목재보의 폭(b)
결과 : 사용하중하에서의 매우 높은 전단강성과 파괴하중하
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콘크리트의 압축 파괴를 서서히 일으킨다.
7.2 콘크리트의 응력 해석(균열 발생전)
(1) 해석상의 가정
a. 단면의 변형도는 중립축에서의 거리에 비례한다.
b. 콘크리트와 PS 강재 및 보강 철근을 탄성체로 본다.
c. 콘크리트의 전단면을 유효하다
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보여주고 있다. 실제의 스터럽은 직선철근, 표준 훅, 그리고 정착판에 의하여 이루어질 수 있으나, 직선철근 및 정착판에 의한 정착은 각각 콘크리트에서의 철근의 피복 두께 및 실용성의 문제로 인하여 일반적으로 사용되지 않는다.
그림 2.1
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콘크리트구조물의 내구성 평가 시험
5.2.1 콘크리트 중성화 측정시험
5.2.2 염화물 함유량(수용성) 시험
5.2.3 시멘트 함유량(콘크리트 배합 추정)
5.2.4 자연전위법에 의한 철근부식조사
5.2.5 초음파전달속도법에 의한 균열깊이 측
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