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TIPS 시멘트, 콘크리트 및 모르타르 차이
시멘트, 콘크리트 및 모르타르라는 용어는 시공자를 처음부터 혼란스럽게 할 수 있지만 기본적인 차이점은 시멘트는 단단한 결합 분말 (절대로 혼자 사용하지 않음), 모르타르는 시멘트와 모래로
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가하여야 한다.
⑥ 하중을 공시체가 파괴될 때까지 가압하고 시험 중에 공시체가 받은 최대하중을 기록하도록 하며, 콘크리트의 파괴상태의 겉모양을 기록한다. 최대하중은 유효숫자 세 자리까지 읽는다.
압축강도 (MPa)= 최대하중 P (N)/ 공시
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콘크리트 구조물에 대하여 휨모멘트를 가하여 휨, 즉 압축력과 함께 상대적으로 연약한 인장력에 대한 내인장성을 확인하고 이에 대해 콘크리트 구조체의 보수/보강 혹은 특정의 재료를 방수재와 혼합하여 사용할 때 휨강도의 보강이 어느정
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강도에 대한 w/c의 값이, 2)에서 사용한 w/c의 값과 다를때에는, w/c의 변화량에 대해 단위잔골재량을 변화시켜 6)에서 정한 배합을 수정한다.
이상과 같이해서 소요의 w/c, 슬럼프 및 공기량을 갖는 경제적인 콘크리트 배합이 설계되어진다.
참고
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변형률의 관계는 엄밀하게는 비선형이지만 응력이 낮은 범위에서는 직선으로 볼 수 있다. 그러하니 응력의 범위는 콘크리트 압축강도의 40 50% 정도이며, 허용응력의 범위이다. 즉 허용응력의 범위에서는 콘크리트를 탄성재료로도 볼 수 있다.
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보이고 있다.
고강도 콘크리트는 항복강도가 커서 변형에 잘 견디며 미세 균열이 늦게 발생하지만, 균열이 한번 발생하기 시작하면 파괴가 급격히 일어나기도 한다(심한 표현을 빌리자면 균열 사이로 반대편이 보이는 현상이 나타나기도 한
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콘크리트의 역학적 거동에 대해 알아보고자 순환골재를 치환(30%, 60%, 100%)하고 강섬유를 보강하여 각 타입별로 총 16개의 시험체를 계획하고 제작하여 실험을 실시하였다. 이 실험에서 순환골재를 사용 시 강도 저하에 따른 대책과 순환골재를
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콘크리트는 인장응력에 대한 지지가 불가능하고, 압축변형률이 0.003에 다다르게 되면 파괴되며, 콘크리트의 변형률과 압축응력 간의 관계는 시험 결과에 따라 여러 모형으로 가정할 수 있다.
복근 보의 휨강도는 공칭 휨강도와 설계 휨강도가
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으로 기능이 상실된 경우를 들 수 있다. 이와 같은 문제는 정확히 규명하는 데 있어 현재 기술적인 문제에 한계가 있다. 그래서 어떤 기술자는 콘크리트의 누수와 균열을 피할 수 없고 근본적으로 해결할 수 없어 완벽한 시공과 보수는 어렵다
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콘크리트의 건조수축·크리프가 진행한 후에 재차 응력을 도입하는 것을 제창.
1908
PC
독일철근콘크리트위원회
최초의 시방서. 계산규준을 공표
1916
미국인 Abrams
콘크리트 강도에 관해 물시멘트비설을 발표
1918
C
미국콘크리트학회·토목학회
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