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재료이므로 습수율이 높다. )
② 지진이나 횡력에 약하다.
( 인장강도는 압축강도의 약1/20 ~ 1/40 정도이다 )
③ 가공이 어렵고 공기가 길다.
④ 운반, 채석상의 어려움으로 고가인 편이다.
( 중량이 무거운편. 자연상태 화강암 2600~2700㎏/㎥ )
3. 석
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압축응력이 발생
매스콘크리트의 균열을 방지 또는 감소하기 위한 대책
1. 시멘트는 수화열이 적은 것을 사용한다.
2. AE감수제지연형 또는 감수제지연형을 사용한다.
3. 슬럼프는 될 수 있는 한 작게 한다.
4. 설계강도를 얻는 재령을 보통의 28
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시험편과 기준관을 밀착시킬 때는 실험 장치의 조절 너트를 아래로 내려
충분히 조여 주어야한다.
7. 기구 및 시약
①실험장치: 열전도율 측정 장치
*압축장치 : 기준재료와 시험편을 어긋나거나 사이가 뜨지 않게 충분히 죄어야한 다. 접촉
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콘크리트 벽체나 교각 구조와 일체로 시공되는 나선철근 또는 띠철근 압축 부재 유효 단면 치수의 한계는 나선철근이나 띠철근 외측에서 40mm보다 크지 않게 취한다.
*기둥의 띠철근의 구조세목
D32 이하의 축방향 철근: D10 이상의 띠철근 사용
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재료를 선정하여 그에 대응하는 앵커체 및 천공사양을 선정해야하지만, 이때 지압벽에 문제가 생긴다. 즉, 지압벽의 면적을 크게 할 필요가 있으나, 앵커 간격을 일정하게 하면 장변을 크게 하지 않으면 안되고 장변을 크게 하면 앵커력은 등
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재료의 에너지 흡수력을 뜻한다. 시편의 기하학적 형상 또 는 하중을 가하는 방법은 인성 측정에 크게 영향을 미친다. 동적 하중조건과 노치 가 존재할 경우에는 충격 시험을 통해 노치 인성을 평가한다. 또한 파괸 인성은 균 열이 존재할 때
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콘크리트 구조
2) 철골 철근 콘크리트 구조
Ⅳ. 건축구조의 형식
Ⅴ. 건축구조의 철
Ⅵ. 건축구조의 기둥
1. 단일부재기둥
1) H형강기둥
2) I형강기둥
3) 강관기둥
2. 조립부재기둥(철판, 앵글, 채널,I빔 등을 리벳, 용접, 볼트 등을 사
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압축력의 합력이 벽 두께의 중앙 1/3 이내에 작용할 때에 벽체의
설계축하중(ΦPnω)은 다음 식으로 산정한다.
ΦPnω=0.55Φfc\'Ag (ℓc:지점간의 수직길이(㎝) / h:부재의춤(㎝))
여기서, 강도저감계수 Φ=0.7이며 유효길이 계수 κ는 다음과 같다.
① 수
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재료에서 블록구조의 블록재료들도
더욱 발전하여 벽돌공사와 돌공사에서 해내지 못하는 건축물들을 세우고 있다.
앞으로 발전가능성이 많은 구조라고 사료된다.
건축물을 지을 때 가장 기본적이고 중요한 것이 ‘안전’이다. 내진설계규
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시험
2) 이스키 미터 시험
3) 스웨덴식 관입시험
(청운문화사, p187 표 참조)
9. 물리적탐사법의 종류 3가지 [3점]
▶ 1) 탄성파탐사법
2) 전기탐사법
3) 방사능탐사법
(청운문화사, p194, p269 문제126번 참조)
10. 도로나 댐에서 다짐도를 확인하는 방법
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