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강도비교 예이다.
표 6 풍화된 시멘트와 미풍화된 시멘트의 강도비교
시멘트의 상태
강열감량(%)
재령3일
재령 7일
재령 28일
압축강도
휨강도
압축강도
휨강도
압축강도
휨강도
미풍화
시멘트
1.16
100
100
100
100
100
100
풍화 시멘트
A
1.41
98
83
92
98
9
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휨강도, 전단강도, 인장강도, 신축능력 등을 늘리는 한편 인성을 현저히 높인 복합재료를 총칭하여 섬유보강콘크리트라 하고 있다.
섬유보강 콘크리트는 위와 같이 총칭하여 쓰고 있으나 때로는 섬유보강시멘트와 대비하여 쓰여지고 있다.
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실험 장비가 없어 사용이 불가한 상태이다.
차선책으로 크로스헤드 강하량 = 휨으로 가정하는 방법을 사용하게 되었다.
이 실험 방법은 굽힘 시험기의 크로스 헤드의 강하량과 시편의 휨 정도를 동일하다고 가정하여 측정하는 방법이다.
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실험 방법 및 장치
3.1 실험방법
3.2 실험장치
4. 실험 결과 데이터
5. 요약 및 결론
5.1 결과 데이터 요약표
5.2 결과 고찰
5.3 Load Control 대신 Displacement Control을 사용한 이유
6. 질문 사항
6.1 강하 량 (Axial Disp.) = 휨으로 볼 때,
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실험
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include \"lcd.h\"
#include \"usart.h\"
#define OC0 PB4
volatile unsigned int number;
static FILE usart1_stdio = FDEV_SETUP_STREAM(USART1_send, USART1_receive, _FDEV_SETUP_RW);
// main 함수
int main(void)
{ char lcd_string[2][MAX_LCD_STRING];
i
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, 보강재료 --- 버팀보, 기둥, 벽등
구조부재의 접합부문
금속/시멘트재료의 접합
보수재 (숏크리트등)
고인성 시멘트보드 1. 복합 재료
2. 강섬유 보강 콘크리트
3. 탄소섬유
4. PVA섬유를 이용한 고인성형 시멘트 복합재료
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강도 변동의 분석을 통해 브라운 운동의 속도를 산출할 수 있기 때문에, 스톡스-아인슈타인 방정식(Stokes-Einstein) 관계를 이용하여 입도를 구할 수 있다.
(q: the electrical charge of a particle, μq: the electrical mobility of the charged particle,
η: viscosity, r: the
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강도/비중\"의 값이 크다.
-절삭성이 양호하다.
-치수정밀도와 표면의 정도가 높다.
-측면의 내외부에 rib를 둘 수 있다.
< internal mandrel을 이용한 관재압출 >
충격압출(impact extrusion): Zn, Pb, Sn, Al, 및 Cu와 같은 연질금속을 die에 놓고 punch로
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Pb-Sn 솔더 접합부의 크리프 활성화 에너지이며, Tappl.max는 인가되는 최대온도이고, Tappl.max은 스트레스온도이다.
8.4 전압
절연파괴와 같은 파곤기구는 전압이 증가하면서 발생빈도가 증가한다. 종종 전압은 스트레스 온도와 밀접한 관련이 있
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