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실험을 통해서 실제 구조물의 거동을 이해하고, 그 지식을 바탕으로 보다 안전하고 경제적인 구조물을 설계할 수 있도록 한다. 최근 초고층 건축물의 형태에 대한 내진설계인 Diagrid 구조시스템(수직하중을 적절하게 배분하여 기초와 지반에
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역학적 안전성까지 확보되지 못한 상황이었다고 한다.
미요대교의 시공절차를 보면 다음 그림과 같다.
<그림2. 미요대교 시공절차>
V자와 역V자 형으로 구성된 주탑에 다리가 지나가는 형상은 마치 바늘구멍에 실을 꿰는 형상과 같다고 말
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콘크리트의 재료적 특징이나 철근의 물리적 특성에 기인한 것이 안닌 하중이 증가하면서 변하는 단면 2차 모멘트의 값에 있다는 것을 알 수 있다
참고문헌
1. 문제길외 2인(2003) “철근콘크리트” pp 234~246
2. 양창현(2002) “구조역학” p. 234~237
3
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감소하여 경제적이나, 워커빌리티: 콘크리트의 작업성의 난이도
워커블하지 않고 재료분리 현상이 발생하기 쉽다.
③ 실험결과 굵은골재의 조립율은 7.12, 잔골재의 조립율은 2.86으로 각각이 각 골재의 조립률이 양호한 범위에 들어감을 확인
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철근절단의 발생 원인으로 콘크리트의
압축강도가 변화하는지 여부를 판별하기 위한 실험이다.
3. Influencing Factors
콘크리트 구조물의 경우, 콘크리트의 강도에 영향을
주는 인자는 다음과 같다.
(1) 재료 : 시멘트 종류, 혼화제 종류
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실험교재, 공간예술사, 2001
친환경상품진흥원, 투수시멘트 콘크리트의 품질 기준, EL 245, 2005 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 시멘트의 의의
Ⅲ. 시멘트의 역사
Ⅳ. 시멘트의 제조과정
1. 화학성분 및 구성화합물
2. 수화
3. 종류
Ⅴ. 시멘트의 분말도
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실험, 문운당, 1996
정상진외 9인, 건축재료학, 기문당
한국콘크리트학화, 콘크리트 혼화재료, 기문당, 1997
한국콘크리트학회, 콘크리트학회 논문집, 제 15권 2호(통권 74호), 2003
한국산업규격, 포틀랜드 시멘트(KS L 5201), 1999 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 콘
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콘크리트의 탄성계수를 측정가능하다.
또한, 이론적인 콘크리트의 탄성계수는 아래와 같은 공식을 이용하여 구한다.
(4) 파괴모드 별 파괴되는 형상
8. 참고문헌
김성도, 정진환, 구조공학실험, 1999, 새길
TQ로 배우는 Visual 구조역학 , 최홍식
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콘크리트의 혼화재로서 매우 큰 쓰임을 받고 있는 재료들 중 하나라고 할 수 있다. 두 개의 실험 모두 시멘트의 밀도 시험과 마찬가지의 과정을 거치게 된다. 4개의 실험 값 모두 이론값과 정확히 일치를 하지 않고 오차를 보이는 이유 를 다음
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실험적 연구, 한국콘크리트학회, 학술발표회논문집, 제7권, 제2호, pp.55-62, 1995.
R.T. Hemming. Speciation in Size and Density Fractionated Fly Ash, Materials Reserch Society Symposium Proceedings, Vol. 85, pp.81-98(1996).
오병환. Fly Ash 콘크리트의 강도 및 역학적 특성과 활용,
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