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강도정수는 토압, 극한지지력, 무한사면의 안정검토에 사용한다. 자연시료와 교란시료의 일축압축 강도의 비가 약 4정도 되는데 이는 점토가 교란되면 현장에서 퇴적될 때 형성되었던 입자간의 결합력이 파괴되기 때문이다. 이번 실험에서
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압축강도를 측정하는 실험이다. 비파괴 검사 장비의 슈미트 해머를 활용하여 콘크리트의 압축강도 검토를 통한 구조물의 안정성 여부를 파악하고 이해하는 것이다. 본 실험에서는 구조물의 안정성을 위해 콘크리트의 일축압축강도를 측정하
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강도정수는 토압, 극한지지력, 무한사면의 안정검토에 사용한다. 자연시료와 교란시료의 일축압축 강도의 비가 약 4정도 되는데 이는 점토가 교란되면 현장에서 퇴적될 때 형성되었던 입자간의 결합력이 파괴되기 때문이다. 이번 실험에서
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표면의 손상정도나 반발 정도를 측정한다. 특히, 반발경도를 구하는 슈미트 해머(Schmidt Hammer)법이 가장 널리 사용된다. I. 실험의 목적
II. 배경이론
III. 실험용 기계기구 및 재료
IV. 실험방법
V. 실험 Data 결과값
VI. 결론 및 토의
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안정처리
8~12
0.032
시멘트안정처리
≥60
8~12
0.048~0.050
PI≤8
덧씌우기를 고려하는 경우
아스팔트 콘크리트표층
0.096
~0.155
콘크
리트
포장
양호
0.16
손상
0.08
~0.14 1.실험목적
2.실험일정
3.물리적실험
4.다짐실험
5.실내CBR실험
6.결론
7.고찰
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압축강도 기준설정을 제안하고자 한다. 일본의 경우 일축압축강도가 10kg/cm2
으로 되어 있고, 미국의 경우 50psi (3.5kg/cm2)으로 설정되어 있다. 우리나라의 경우 과거 일본과 같이 10kg/cm2으로 규정되었다가 용출조건만 맞으면 되는 것으로 개정되
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실험에서와 같이 연직 응력 분 포는 유사하였고, 무처리 지반의 표면은 다소 차이를 나타내는 것을 알 수 있었다.
6.팽이파일공법의 작용 메커니즘 및 효과
팽이기초의 거동에 대한 메커니즘과 그에 따른 팽이형 파일 공법의 효과를 요약하면
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일축압축강도 와 의 관계를 다음과 같이 나타내었다.
일때
일때
또, 점토의 과 전단강도 의 관계에 대한 실험예로 나타낼수 있다.
4) 유동지수
유동지수는 액성한계시험에 대한 유동곡선의 구배에 의해 주어지며, 흙의 함수비 변화에 대한
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실험 결과로 살펴보니, 대단히 연약한 지반이며 안정도 또한 낮은것 같다.
3. 느낀점
- 이번 실험은 전체적으로 많이 쉬웠던 것 같습니다. 실험을 하고 쉽게 알 수 있었던 것은 실험을 하는 과정에서 보이는 파괴각이 고작이었지만 파괴가 시
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일축압축강도 qu = = 0.3467(kgf/cm2)
예민비 - 교란시료로 실험을 하였으므로 구할 수 없다.
결 론
6. 분석 및 고찰
함수비가 높아질수록 일축압축강도는 감소하는 것으로 나타났다. 가지고 있는 물이 많을 수록 포화도는 증가하고, 강도가 떨어지
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