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구조의 장점
2.7 철근콘크리트 구조의 단점
2.8 철근콘크리트의 시공과 주의점
2.9 철근콘크리트의 설계기준
2.10 철근콘크리트의 설계방법
3. 본론
3.1 건물 사례선정
3.2 건물 구조방식
3.3 역사와 정신
4. 결론
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강도는 약간 회복되므로, 점토지반에 말뚝을 타입한 후 적어도 15일 이후에야 기초지반에 하중을 적용시키는 것이 통례이다.
7. 토의 및 고찰
흙은 압축과 전단에만 저항한다. 그 이유는 흙이 외력을 받으면, 독립된 입자들 끼리 서로 부딪치거
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강도측정이 어떻게 이루어지는지 이해한다.
Ⅱ. 콘크리트강도 시험의 종류
파괴 시험
공시체를 강도시험기에 의해 가력 하여 파괴시키는 것
콘크리트의 강도를 측정하는 가장 확실한 방법
이미 축조된 구조물의 강도를 알 필요가 있
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지반에 설치하는 경제적인 방법
Reverse circulation drill method: 60-200m의 깊은 피어 설치에 사용
Benoto pile method: 깊이 50m 정도, Hammer Grave를 사용 1. 기초의 구조
2. 기초의 분류
3. 지반 조사
4. 지반 개량
5. 터파기 및 흙막이
6. 지 정
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1. 목적
: 일축압축강도 시험은 점성토에서 주로 하는 시험이며 원리상 비압밀 비배수 삼축압축 시험의 일종으로 볼 수 있다.
UU실험에서 서술한 대로 물이 점토로부터 빠져나가지 못하게 한다면 구속응력은 이론상 어느값을 주나 비배수 저
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압축강도 시험방법
시멘트 모르터의 일반적인 압축강도 발현 상태는 다음과 같다.
구분
재령3일
재령7일
재령28일
일반시멘트의 압축강도(kgf/cm )
130
220
290
이번 실험에서 압축강도는 첫 번째 시험체는 247.8이 나왔고 두 번째는 241.3이고 세 번째
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압축강도 실험 시 편심이 발생할 수 있으므로, 공시체 연마기에 윗부분을 평평하게 간다.
20. 연마기에 윗부분을 갈은 후 모습.
21. 다시 양생실에 공시체를 양생 시킨다.(총 7일)
3. 실험 결과 및 분석
가. 실험결과
가-(1) 실험 데이터
물시멘트비
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압축강도 : 철근의 항복강도
식 13의 최대 축하중은 시공오차 등의 편심으로 모멘트가 발생 되므로 축하중 지지능력을 감소시켜 최대 설계축하중()은 식 14와 같다.
나선철근 기둥 : ,
띠철근 기둥 : , 식 14
3.3 휨을 받는 기둥
철근콘크리트 구조
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압축강도를 나타내었다.
플라이애쉬의 치환율이 20%일때의 압축강도가 다소 낮은 값을 나타내었지만, 3, 7일의 초기강도의 발현율을 고려하면 플라이애쉬의 치환율에 따른 압축강도의 차이는 크지 않는 것으로 판단된다.
3. 자기수축 및 건조
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가. 배합설계순서
나. 시멘트강도결정
다. 물시멘트비 결정(W/C)
라. 소요슬럼프 결정
마. 단위시멘트량 결정
바. 소요공기량의 결정
사. 골재의 결정
4. 시험비빔과 계획배합
5. 배합불량으로 생기는 균열과 대책
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