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슬럼프를 측정함으로써 콘크리트의 반죽질기를 측정하고, 슬럼프의 대소에 의해 콘크리트의 연도의 정도를 알 수 있다. 슬럼프를 이루는 속도나 상태 등에 의해 콘크리트의 점조성을 알 수 있다. 우리의 실험에서는 목표 슬럼프를 120mm로 하
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실험하여야 한다. 따라서 우리는 아래의 표와 같이 회전수는 500회, 전체시료의 무게는 5000g, 철구의 무게는 414.05g으로 전체 철구의 무게는 3312.4g로 하였고, 이는 모두 시료의 등급에 따른 조건범위 안에 드는 것이다. 7. 결론 이 시험은 시료 굵
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실험시에 깔대기에 부착한 종이가 광유에 닿지 않도록 주의해야했다. 종이가 광유에 젖게 되면, 미분말을 넣을 때 광유에 젖은 종이와 흡착력이 증가되어, 종이에 묻어나는 미분말의 양이 많아 손실이 커진다. 미분말의 손실이 발생 하면, 미
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실험에 사용된 굵은 골재는 극히 일반적인 보통 골재라 할 수 있다. 그렇다면 왜 골재의 표건 상태의 비중을 일반적으로 골재의 비중이라 하는 걸까? 골재는 수분의 양에 따라 시멘트에 미치는 영향이 크기 때문에 표준화시킬 기준이 필요했
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마디로, 골재 내부의 수분 포함 상황을 알 수도 없으며, 골재 표면의 표면수의 제거 상태도 정확히 판단할 수 없었다. (굵은 골재실험과 동일한 오차의 원인으로 적었다.) 4-4) 표면건조 포화상태와 절대건조상태의 밀도의 관계 골재의 밀도에
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토질역학이란 1.1 정 의 1.2 토질역학의 유래 1.3 흙의 거동 2. 흙의 특성 2.1 흙의 생성 2.2 흙의 특성 2.3 흙의 성질 2.4 흙과 관련된 공학적 문제 2.5 토질역학적 문제의 해결 3. 흙의 구성 및 성질 3.1 공극비(Void ratio) 3.2 공극률(Porosity)
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압축강도 시편 압축강도(㎫) H2O - 1 1.980 H2O - 2 1.929 H2O - 3 1.853 Cyclopentan - 1 5.417 Cyclopentan - 2 5.883 Cyclopentan - 3 5.157 5. 4 인장실험 5. 4. 1 시펀의 단면적 측정 Table 5. 4 시편의 단면적 시편 두께(㎜) 폭(㎜) 단면적(㎡)×10-6 H2O - 1 5.13 21.57 110.65 H2O - 2 5.27 2
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삼축압축시험 1.1 삼축압축시험의 목적 1.2 삼축압축시험 개요 1.3 시험원리 1.4 삼축압축시험의 종류 1.5 응력상태에 대한 정의 1.6 삼축압축시험 장치 2. 삼축압축시험(CU Test, 압밀 비배수 시험) 2.1 시험 준비 2.2
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실험하고 각 실험에 알맞은 설정을 하도록 한다. 11)+1900, -1500까지 각각 인장, 압축을 시도하기 위해 천천히 돌리며 로드 값을 증가하고 감소시킨다. (단, 무조건적으로 정확한 데이터가 나오지는 않는다) 12)얻은 데이터 값을 엑셀 파일로 저장
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실험에서 우리가 다룰 프레스는 열과 압력을 동시에 가하는 ‘복합재료 성형 프레스’를 ‘폴리프로필렌’을 변형하기 위해 다루어 볼 것이다. 실험장비 1.실험장비 - 열처리 성형 프레스 - 폴리프로필렌(PP) - 성형판재 및 압축용 철판(위.아
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