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및 각 재료의 양
4) 단위수량의 시적 결정
5) 소요의 w/c , 슬럼프 및 공기량의 콘크리트의 시적배합 결정
6) 최적의 잔골재율(S/a)(또는 굵은 잔골재비(G/S))의 결정
7) 압축강도 시험
8) 시적배합설계의 수정
Ⅲ. 콘크리트 배합설계의 목적
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콘크리트 바닥에 설치해야 한다. (4) 압축강도 시험시 시험체 밑면에는 다른 물질이 없이 깨끗해야 하며, 시험체는 편심이 일 어나지 않도록 정확하게 놓여져야 한다.
(5) 압축강도를 결정하는데 있어서 명백한 불완전 시험체 또는 같은 시료,
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1-3-3 새로운 재료의 개발
1-4. 건축재료의 시스템화
1-4-1 건축재료의 성질
1-4-2 건축재료의 변천과 요구품질의 변화
1-5. 재료의 역학적 성질
1-5-1 탄성, 소성, 점성
1-5-2 응력, 변형, 강도
1-5-3 각종 탄성계수와 푸아송비
1-5-4 기타 성질
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우리나라 콘크리트구조설계기준과 ACI 318-
02의 안전성계수 및 적용방법의 차이점
우리나나의 토목 분야에서는 대한 토목학회에서 제정한 1968년 철근콘크리트 표준시방성에 강도설계법이 부록에 수록된 후 1983년의 개정판부터 주된 설계번으
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우리나라 콘크리트구조설계기준과 ACI 318-
02의 안전성계수 및 적용방법의 차이점
우리나나의 토목 분야에서는 대한 토목학회에서 제정한 1968년 철근콘크리트 표준시방성에 강도설계법이 부록에 수록된 후 1983년의 개정판부터 주된 설계번으
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실험 장비
1) 만능 재료 시험기, Extensomoter
[. UTM]
[. Extensomoter]
만능 재료 시험기
Extensomoter
2) 시편
[. 시편]
시편
재료
항복응력
인장강도
인장시험편
Allooy-2017
195MPa
355MPa
.
2. 실험 결과 및 비교 그래프
2.1 응력-변형률 선도
1) UTM
UTM 장비의 실험
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강도는 아래와 같다.
확대기초, 보, 기둥 등의 측면 : 5MPa이상(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
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실험 결과에 영향을 미치리라고 생각되는 값들
시험편의 형상
아래 그림은 연강을 풀림 열처리한 것으로 원형 단면시편, 직사각형 단면시편, I형 단면시편의 인장강도 및 항복점 등의 차이를 표시한 것이다. 원형 단면시편이 가장 크고 그 다
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압축강도 qu = = 0.2389(kgf/cm2)
예민비 - 교란시료로 실험을 하였으므로 구할 수 없다.
Ⅲ. 결론 및 고찰
함수비가 높아질수록 일축압축강도는 감소하는 것으로 나타났다. 가지고 있는 물이 많을 수록 포화도는 증가하고, 강도가 떨어지는 것은 당
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압축강도를 다음 식에 의해 구한다.
모르타르 압축강도( )=
라. 실험 결과
1) 7일 강도 시편 1
2) 7일강도 시편 2
3) 7일강도 시편 3
4) 28일 강도 시편 1
5) 28일강도 시편 2
6) 28일강도 시편 3
-깨진 시편 사진
마. 분석 및 토의 (오차 발생 이유)
같은
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