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강도 결정 ② 보의 단면 산정 ③ 철근량 산정 ④ 배근방법 결정 등의 네 가지 과정을 포함한다. 보 단면은 일반적으로 최대 휨모멘트의 크기에 의해 결정되나 짧은 경간에서 하중의 크기가 클 때는 전단력에 의해 정해지는 경우도 있다.
(2) 설
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강도 콘크리트의 개발과 함께 이를 활용하기 위한 적극적인 노력이 필요하다. 고강도 콘크리트 부재는 보통강도 콘크리트 부재에 비해 거의 모든 면에서 월등히 좋은 구조적 성능을 가지고 있지만 폭열현상, 균열면에서 전단력 전달 메카니
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강도와 극한인장강도를 비교해보았을 때 인성에 대해 A재료가 B재료보다 더 강하다는 것을 확인 할 수 있다.
- 등방성 재료라는 가정 하에 탄성계수()을 알고 있으면 계산식을 통해서 전단탄성계수(G)도 알 수 있다.
주요 금속재료의 탄성계수
(
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강도
2.콘크리트 재료일반
1.제조법
1.1 소성
1.2 분쇄
2. 화학성분 및 수화반응
2.1 화학성분
2.2 화합물 조성
2.3 수화반응
2.4 수화열
3. 시멘트의 성질
3.1 비중
3.2 분말도
3.3 응결 및 경화
3.4 안정성
3
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강도 콘크리트의 개발과 함께 이를 활용하기 위한 적극적인 노력이 필요하다. 고강도 콘크리트 부재는 보통강도 콘크리트 부재에 비해 거의 모든 면에서 월등히 좋은 구조적 성능을 가지고 있지만 폭열현상, 균열면에서 전단력 전달 메카니
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전단기, 굽 힘기계, 성형roller, 등)에 의한 소성 가공을 포함한 것
4) 인발 재료를 die에 통과시켜 축방향으로 인발하여 소정치수의 제품을 만드는 가공법
5) 켜 가공하는 방법
Ⅴ. 기계공작법과 작업장
1. 극도의 관절 움직임 감소
1) 공구를
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강도와 인장강도가 증가된다. 압연강재의 부재두께 40㎜를 경계로 항복점응력의 값을 달리 하는 것도 이러한 데서 연유하는 것이다.
강재에 많이 쓰이는 공업적인 열처리는 - 강재의 성질
- 접합 방법
- 강접합 & 전단접합[Moment & Shear]
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전단철근으로 힘이 전달되면서 사인장 균열이 나타남을 볼 수 있었는데 인장측 취성파괴의 경우에는 인장측 철근에서 항복강도에 도달하여 콘크리트가 파괴되기 때문에 수직적인 파괴모습밖에 보지 못하였다.
슈미트해머의 시험의 경우는
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전단응력은
압축응력은
이로서 허용응력에 비해 작은 값으로 안전하다는 것을 알 수 있다. 역시 제작단가를 고려하여 풀리 및 기어에 모두 적용하도록 한다.
<묻힘키>
2. 6 베어링의 선별
베어링을 선별하기 위해서 동력전다로 인하여 발
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강도 시험
(1) 공시체의 수는 배합이 달라질 때마다 서로 다른 각 재령 또는 소정의 조건에 대한여 3개 이상의 공시체를 만들어야 한다.
(2) 압축강도 시험은 보통 재령 7일과 28일에 실시한다. 장기 재령은 3개월, 6개월, 1년으로 한다.
(3) 1배치의
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