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압축 파괴 변형률의 변화(그림5)에 각각 나타나 있다.
그림 1
그림 2 & 그림3
그림 4 & 그림 5
☞ 결 론
. 압축계수는 가해진 압력이 2kbar를 전후하여 서로 다른 기울기로서 증가한다. 이는 압력에 따른 에폭시의 재료특성 변화에 기인하는 것으로
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계수, 부피변화계수, 투수계수, 압축계수를 구할 수 있었고 e-log P 곡선을 통해 선행압밀하중과 압축지수를 알아보았다.
(실험이 잘 된 1.6, 3.2g값만 가지고 압축계수 구함)
어려운 실험이라 직접 해 보지는 못하고, 실험 중간마다 하중을 올리고
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압축지수, 압밀계수, 팽창지수, 선행압밀하중 등을 알아보는 것이었다. 점토의 침하는 하중이 가해지면서 간극수압은 줄고 유효응력은 증가하기 때문에 발생한다. 실험결과도 하중을 가할 때마다 간극비가 줄어들었다. 또한 실험 전후를 비
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실시하였다.
따라서 탄성계수(E)는 15570 N/mm2이다. 1. 강재 인장시험-DATA
2. 탄성영역-탄성계수
3. 탄성영역-항복점
4. 변형 경화곡선
5. 변형 경화곡선
6. 결과 분석
7 콘크리트 압축 시험-DATA
8. 재령 시간에 따른 압축강도
9. 평가
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Ⅰ. 시험목적
콘크리트의 특성 및 성질을 알아본다.
응력 변형률 곡선을 통해 콘크리트의 최대 압축강도와 탄성계수를 알아본다.
재료의 강도측정이 어떻게 이루어지는지 이해한다.
Ⅱ. 콘크리트강도 시험의 종류
파괴 시험
공
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