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콘크리트
18cm이하
3-2. 느낀점
이번에는 콘크리트 배합 설계표를 가지고 실제로 콘크리트를 만들어 보았다. 굵은 골
재, 잔골재, 물, 혼화제 그리고 시멘트의 양을 측정한 후, 콘크리트 혼합기와 삽을 이용하여 반
죽하였다. 이번 실험을 통하여
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실험은 앞선 알루미늄의 인장 시험에 이어서 두 번째로 복합재의 인장 시험을 해보는 실험 이었습니다. 이번 실험을 통하여 복합재와 금속재료의 차이점을 확연하게 비교해 볼 수 있었습니다. 그리고 이번 실험을 통하여 앞으로 공학도로써
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또 다른 오차의 원인으로는 변형의 크기가 너무 작아 주변 환경에 의한 값 변동이다. <목 차>
1. 실험 종류
2. 실험 일자
3. 실험 목적
4. 실험 기구 및 장치
5. 실험 이론
6. 실험방법
7. 실험 결과
8. 결과에 대한 고찰
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골재의 입도가 적당하면 골재의 단위당 용적질량이 크고, 시멘트가 절약되고 강도가 높은 콘크리트가 만들어져 경제적이다.
8. 참고문헌
가. 최신 건설재료학 (문운당)
나. 최신 토건재료실험 (형설출판사)
다. 건설재료학 (동명사) 없음
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프로젝트를 설계하면서 나름대로 터득한 노하우를 가지고 비주얼 베이직을 사용하였다. 프로젝트의 완성도를 떠나서 한학기동안 철근 콘크리트에 대해서 많이 배우고 , 엑셀과 비주얼 베이직 프로그램의 실력도 늘어서 만족스럽다.
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실험에 의한 응력측정, 인천대학교
윤한식(1984), 고강도 , 고탄성률 의 합섬, 한국섬유공학회
오민호 외 5명(2010), 고강도 콘크리트의 탄성계수 추정, 한국콘크리트학회
이광후(2004), 광탄성실험에 의한 함수구배 재료 균열 해석, 대한기계학회
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인장 또는 압축을 받으면 게이지의 전기저항이 변하게 된다.
이 저항의 변화는 변위(변형)에 직접적으로 비례한다. 스트레인 게이지는 얇은 박지의 조각으로 만들어지기 때문에, 온도에 대한 민감도가 높아서 조심해야한다.
2-2 스트레인
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나) 탄성계수
6. 실험 결과
1)굽힘 탄성 계수
2)굽힘 강도
7. Reference
재료 시험법(형설출판사)
금속기계재료시험(학문사)
재료역학(Gere, Timoshenko)
ASTM(1987, E 855-90) 실험목적
실험 준비물
시편준비
실험방법
이론적 배경 및 Data 처리
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외관
-그림 8 경도 시험기 로크웰, 브리넬, 비커스, 쇼어 경도 환산표
-표 1 Rockwell scale
-표 2 5가지의 시험강도
-표 3 쇼어경도계의 낙하하중과 거리
-표 4 로즈웰 시험값
-표 5 쇼어 실험값
-표 6 실험값에 대한 다른 경도 환산
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실험 DATA
경 강
황 동
① HR = 92 kgf/㎟
② HR = 93 kgf/㎟
③ HR = 92.5 kgf/㎟
① HR = 87.9 kgf/㎟
② HR = 85.4 kgf/㎟
③ HR = 84.8 kgf/㎟
경강
황동
6. 결론 및 고찰
이번 실험으로 인해 브리넬 경도계와 로커스 경도계의 원리와 구조를 알게 되었고 사용방법도
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