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유동지수()라 하고 아래와 같이 구한다.
여기서 : 타격횟수 에 상당하는 함수비 (%)
: 타격횟수 에 상당하는 함수비 (%)
타격횟수 83, 4회의 함수비로 유동지수를 구하면
이다.
※정 리
액성한계
소성한계
유동지수
소성지수
67.7
37.01
7.74
30.69
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한계라하며
반고체상태에서 소성상태로 변하는 순간의 함수비를 소성한계 그리고
소성상태에서 액체상태로 변하는 순간의 함수비를 액성한계라 한다.
이를 통틀어서 Atterberg 한계라 일컷는다.
2. 본 론
2 - 1 액성한계 실험과정
1. 액성한계 측
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한계라하며
반고체상태에서 소성상태로 변하는 순간의 함수비를 소성한계 그리고
소성상태에서 액체상태로 변하는 순간의 함수비를 액성한계라 한다.
이를 통틀어서 Atterberg 한계라 일컷는다.
2. 본 론
2 - 1 액성한계 실험과정
1. 액성한계 측
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액성한계()
에 를 대입한다.
∴ 액성한계() =45.0605
8. 고 찰
9. 사진 자료
① 사발, 스패츌라, 캔 ② Atterberg
④ 분무기로 증류수를 가하여 스패츌러로 잘 혼합하는 장면
③ 실험모습
⑤ 실험을 하고 나서 흙을 퍼내는 장면
⑥ 떼어낸 시료를 용기(C
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실험 내용 : Atterberg Limits Determination
실험 목적 : 흙 입자는 그 흙이 가지고 있는 물의 함량에 따라 성질이 많이 변화한다. 흙의 액성한계나 소성한계는 흙을 공학적으로 분류하는데 널리 이용되며, 때로는 점토의 종류를 판별하
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