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철근을 부벽에 충분히 정착해야 한다. 5.2 수축 및 온도 철근 (1) 수축과 온도변화에 의한 균열을 방지하기 위하여 철근을 배치해야 한다. 이 철근은 될 수 있는 대로 가는 것을 좁은 간격으로 배치하는 것이 좋다. (2) 수평철근의 콘크리트 총 단
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하중의 2.5배로 취하고 계수 0.75는 1.0으로 대치한다. 2. 기둥의 종류 (1) 띠철근 기둥 (2) 나선 철근 기둥 (3) 합성 기둥 (4) 조합기둥 (5) 콘크리트로 채운 강관 3. 기둥 길이의 영향 3.1 기둥의 길이 비지지 길이 을 말하며, 부재들 사이의 순길이를
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= 106N/m2 환산의 예 1Pa = 1N/m2 = 0.102kgf/10,000cm2 = 1.02 X 10-5kgf/cm2 1kPa = 103Pa = 103 X 1.02 X 10-5kgf/cm2 = 1.02 X 10-2kgf/cm2 = 0.0102kgf/cm2 1MPa = 106Pa = 106 X 1.02 X 10-5kgf/cm2 = 10.2kgf/cm2 ∴ 1kgf/cm2 = = 0.098MPa ≒ 0.1MPa 참고 1psi = pound per square inch → lb/in2, 1kips = 1000 lb
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콘크리트 속의 염화물 함유량 시험의 실시 3) 피복 콘크리트 속으로 염분 침입침투 억제(밀실성 확보, 피복두께 늘림, 콘크리트 표면의 라이닝 4) 철근표면으로 염분 도달 억제(에폭시수지 철근, 아연도금 철근, 내염철근 사용) 5) 방청제 사용
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철근을 두지 않는 것이 보통이다. 이 때 전단 보강 철근을 두지 않는다면 콘크리트만으로 전단에 견디도록 설계하므로 다음 식이 만족되어야 한다. () 이 때 는 다음과 같다. 2.5 구조세목 (1) 확대 기초의 하단 철근으로부터 상부까지의 높이는
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을 1로 가정하고 문제를 풀었으므로 비중 역시 1로 가정하고 설명을 해 보고자 한다. 일반적으로 굵은 골재의 비중은 2.55 ~ 2.70정도라고 시방서에 나와 있는데 밀도와 비중은 소수점 아래 다섯 자리 까지 그 값이 비슷하므로 거의 값이 똑같다
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철근: 많은 철근량이 효과적으로 배근되면 크리프 작게 발생 (9) 체적: 체적이 클수록 크리프 감소 (10) 양생: 고온 증기 양생하면 크리프 작게 발생 4.4 콘크리트의 건조수축 (1) 단위 수량과 단위 시멘트량: 많으면 건조수축은 크게 일어난다. (2)
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콘크리트의 파괴기준을 고려하여 절점영역에서의 파괴메카니즘 발생여부를 검토하는 것이다. 유한요소해석 시 절점영역 내부에 위치한 철근이 절점영역의 강도 및 거동에 미치는 영향은 철근에 작용하는 힘을 절점영역의 유한요소모델에
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  • 등록일 2008.03.24
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으로 빼 올린다. 이 때, 잔 골재에 표면수가 있으면 잔 골재의 원뿔 모양이 흘러내리지 않고 그 상태를 그대로 유지하게 둔다. ㈔ 잔 골재의 표면수가 있을 때에는 다시 잔 골재를 펴서 건조시키고, 위의 방법을 되풀이한다. ㈕ 원뿔형 몰드를
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의 평균 강도가 403.64 ㎏/㎠ 이므로 인장강도 / 압축강도 = 43.05 / 403.64 ≒ 1 / 10 ● 파 괴 양 상 입 면 정 면 평 면 ● 고 찰 · 인장강도 시험에 있어서 밑에 댄 나무판의 모습이 한쪽으로 많이 눌려 있는 모습에서 균등한 하중이 전해지지 못했던
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