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밀도()와 평균함수비()는 다음 식으로 계산한다.
(g/cm3)
여기서, : 공시체 최초의 건조밀도(g/cm3)
: 흡수팽창시험후의 중량과 체적에서 구한 습윤밀도(g/cm3)
5.2 하중강도-관입량 곡선
하중강도와 관입량의 값을 취하여 하중강도-관입량 곡선을 구
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실험을 수행할 때 이론적인 가정을 내리고 실험을 하였기 때문에 오차가 발생한 것이라고 할 수 있다.
5. 고찰
이번 양력 및 항력 측정 실험은 통해 유체역학적 기본 개념의 응용분야를 확인하고 적용하는 실험이었다. 이번실험으로 원통의 압
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실험장치 자체에 관의 길이, 직경 등의 제원이 부착되어져야 한다고 생각한다.
8. reference
-Lab Manual and Text for Chemical Engineering (Fluid Mechanics)
-Fluid Mechanics For Chemical Engineers 2nd Ed. Noel de Nevers McGrawHill
-핵심 유체역학 공학박사 박용호 저, 진영사
-Uni
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Ⅰ. 시험목적
콘크리트의 특성 및 성질을 알아본다.
응력 변형률 곡선을 통해 콘크리트의 최대 압축강도와 탄성계수를 알아본다.
재료의 강도측정이 어떻게 이루어지는지 이해한다.
Ⅱ. 콘크리트강도 시험의 종류
파괴 시험
공
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시멘트, 콘크리트계 신소재의 개발과 적용
3.시멘트, 콘크리트계 폐기물 재활용 소재의 개발과 적용
4.시멘트, 콘크리트계의 친환경, 주거용 신소재의 개발 방향
5.미래의 건설환경과 시멘트, 콘크리트의 활용
6.콘크리트의 내구성
7
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실험DATA
하중(Kgf)
변위(mm)
226.6052
0.2405045
264.7522
0.2888221
455.4871
0.4668342
(2) 휨실험 계산식
공칭 휨강도
Mn=As Fy (d-a/2)
a= Fy d/(0.85 Fck)
=As/(b d)
실험값 비교
M=0.55 (p/2) p=3.6363M(하중 변위 곡선 비교시 사용값)
(3)콘크리트 단면형상, 인장철근비, H, B변화
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철근 콘크리트와 철골의 각기 단점을 보충하여 장점을 살린 일종의 합성구조로서 철골둘레에 철근을 배치하고 콘크리트를 타설한 것으로 역학적으로 일체로작용토록 한 구조물이다.
1) RC에 비하여 인성이 대단히 크다.
2) 강관의 구속효
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철근을 녹슬게 하고 있습니다.
콘크리트 중성화 속도에 영향을 주는 요인은 다양하나, 최근 들어 중성화가 특히 가속되는 요인으로서는 대기 중의 탄산가스의 농도의 증가, 1950년대 후반부터의 펌프 보급에 의한 물시멘트비의 증가, 노출 콘
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콘크리트가 거푸집의 구석구석 또는 철근 주위에 골고루 미치는 슬럼프로 한다. 단면이 큰 무근의 부재에서는 슬럼프를 2∼5cm로 하나, 철근 콘크리트 벽이나 기둥에서는 15cm 정도가 적당하다. 1.해당시멘트의 일반적 성질
2.고로슬래그
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콘크리트를 잘라내고 그 부분에 보수재를 충전하는 공법이다. 철근이 부식하지 않은 경우 균열을 따라 약 10㎜폭으로 콘크리트를 U형 또는 V형으로 자른 후에 실링재, 가소성 에폭시 수지 및 폴리머 시멘트 모르타르 등을 충전 보수한다.
5. 맺
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