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실험 Data 평균
연강(SS41)
알루미늄(Al)
1
82
42
2
86
49
3
86
52
4
86
50
5
87
50.5
6
85
51
7
85.5
50
평균
85.7
50.1
Ⅵ. 느낀점 및 고찰
1.느낀점
이번 실험은 응력과 변형률을 바탕으로 인장실험을 하여 재료의 강도에 따라서 응력과 변형률이 달라지는 변화를 알
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실험값을 계산하고 판단 하기 위해서 토질역학책을 한번 더 볼수 있어서 확실히 공부된거 같다. 컨시스턴시의 개념과 원리, 실험 방법을 확실히 익힐 수 있어서참 보람된 실험 이었다. 기구및 재료
실험 목적
이론적 배경
실험절차
실
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철근 녹이 묻지 않도록 비닐시트 등으로 양생한다. 모서리 부 분 등 물건을 대기 쉬운 부분은 우레탄폼 등으로 보호해 두며 양생테이프는 접착제가
부착되지 않은 것을 선택한다.
그림 14 노출콘크리트 기둥 시공 후 보양
⑪ 수정 및 도장
재
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실험을 하였는데 이렇게 한가지로만 이루어져 있는 시료는 장점도 가지고 있지만 단점도 물론 존재한다. 예를 들어서 잘 깨지지만 강도가 센 GPPS 와 유연성이 더 좋은 PE를 섞게 되면 강도는 PE보다 높아지고 인장력에 대한 저항은 PS보다 커지
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및 부재로서 의 활용법, 예를 들면 콘크리트의 인성 개선, 철근에 대한 내식성 부여, 외단열 구법 등
② 고기능성의 센서, 부품이나 기기설비로서의 활용법, 예를 들면 전자기기를 보호하는 전 자파 차폐재, 전파장애 방지를 위한 전파 흡수재,
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강도 고내구성, 고수밀성 및 시공성을 갖춘 콘크리트 개발이 중요
(3) 시공시 초기양생을 꼼꼼히 하여 균열억제 및 초기동해가 되지 않도록 한다.
(4) 구조물의 균열로 인하여 누수 및 오염이 진행되기 시작했을 경우는 보수, 보강공법을 채택
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실험적으로 얻어진다. 높은 강도를 갖는 피크는 Bragg조건을 만족하는 몇 개의 결정면에서 나온다.
4. S.E.M
SEM시료의 표면을 현미경으로 관찰하면 석출상이나 결정립의 크기 및 형상 등을 판단할 수 있다. 광학 현미경은 시편 준비가 비교적 간
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콘크리트의 품질
해양성 환경하에서 구조물의 해수의 노출정도에 따른 콘크리트의 열화정도와 피해는 그림 3-8과 같이 구분할 수 있다.
완전히 해수에 잠긴 부위 : 철근의 부식이나 동결작용을 거의 받지 않음. 콘크리
트는 화학적 피해를 받
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및 유의 사항
(1) 콘크리트의 구성 및 특징
(2) 콘크리트의 재료
가. 시멘트
(가) 시멘트의 종류
(나) 시멘트의 제조 및 성분
(다) 일반적 성질 및 시험 방법
(라) 여러 가지 시멘트
(마) 시멘트의 저장
나. 혼화 재료
(가) 혼화 재료의 종류
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실험적 연구에서는 시험기, 측정기구의 정밀도로부터 유효 숫자의 행수를 정하는 경우가 많음을 유의한다.
2) 시험체의 제작(철근 조립, 콘크리트의 타설), 가력장치, 측정관계, 결정된 부재각 및 실 험종료시의 시험체의 손상상태 등을 나타
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