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강도를 가지는 양질의 지반으로 개량할 수 있을 뿐만아니라, 저질니토(고유기질토), 산업폐기물 슬럿지 등의 처리에 이용할 수 있고 또 원지반토(Clay, Silt, Sand 등)와의 양호한 고화반응을 이용하여 도로기층, 보조 기층공사에도 이용할 수 있
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강도(깨짐의 정도)와 경도(재료의 무르고 단단한 정도)의 정의를 확실히 일깨워 주었기에 재료에 대한 이론적인 내용에 관해 다른 어떤 시험보다 훨씬 많은 지식을 얻는 계기가 되었다. 결정립계(grain boundary)나 전위가 재료의 성질에 얼마나
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재료의 물성치
Soil
(elast-plastic)
Concrete
(elastic)
λ=0.25
κ=0.03
μ=D=0.0004
ν=0.333
y=1.62tf/㎡
eo=1.6
k=6*10-6m/min
Ko=0.5
σyield=σo*2+5 tf/㎡
E=1*10 tf/㎡
ν=0.333
y=3.0 tf/㎡
eo=0.3
k=6*10-2 m/min
Ko=0.5
Gravel(elastic)
ε=200 tf/㎡
ν=0.333
y=1.8 tf/㎡
eo=0.7
k=6*10-2 m/min
Ko=0.5
팽이기초
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-재료공학
★재료의 종류
★재료의 특성
★기계적특성을 얻기 위한 표준시험
★상태도
★2원상태도
★고용체 상태도
★공정상태도
★철
★강의 열처리
★표면 경화법
★알루미늄 합금
★구리 합금
★재료의 인성
★재료의 경도
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사고 경위
지진이 일어나는 원인
지진에 대비할 수(혹은 피해를 줄일 수) 있는 방법
면진 건물의 예(해외)
면진 건물의 예(국내)
원자력 발전소에 사용되는 건물구조
재진 및 내진에 쓰일 수 있는 재료 기술
※ 참고문헌.
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이용하면 될 것이다.
‘인터넷 검색’에서... 1. 시 험 목 적
2. 이 론
3. 시험장비 및 재료
4. 시험 방법
5. 결과 정리
6. 다짐 영향요소
7. 다짐에 따른 팽창성, 압축성, 투수성, 강도의 변화
8. 실험 결과
9. 결과와 토의 **
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1) 개요
2) 목적
2. 재료관리(레미콘사)
1) 조․세골재
2) 시멘트
3) 물
4) 혼화제
5) 아지테이타
3. 시공관리
1) 콘크리트 타설관리
2) 콘크리트 양생관리
4. 한중 콘크리트 관리대장
5. 양생자재 보유현황
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강도등의 성질을 100% 끌어낸다면 어느 누구나 재활용 제품을 선호 하게 될 것이다. 앞으로 우리 건축학도가 해결해 나가야 할 과제가 아닌가? 생각한다. 1. 서론
2. 본론
Ⅰ. 건축폐기물의 발생량
Ⅱ. 건축폐기물의 발생원인
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재료 및 시험방법
4.1 재료
4.2 공시체의 제작
4.3 시험방법
4.3.1 흡인력의 측정
4.3.2 체적변화의 측정
4.3.3 등방압축시험
4.3.3.1 측압에 따른 체적변화
4.3.3.2 흡인력에 따른 체적변화
4.3.4 전단시험
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재료 및 부품이 만들어지는 과정 속에 이러한 기술들이 이용되고 있다는 점에서 새로운 점을 깨닫고 좀 더 관심을 갖게 되었습니다. 소성가공에 대해서 조사하면서 이 외에도 다양하고 널리 이용되는 많은 가공법들이 있었는데 좀 더 관심을
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