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28
0.996264
0.9971
15
0.999129
1.0000
29
0.995976
0.9968
16
0.998972
0.9998
30
0.995678
0.9965
17
0.998804
0.9997
31
0.995372
0.9962
⑵ 결과의 이용
㈎흙의 기본적 성질인 공극비, 포화도의 계산
㈀공극비(e)의 계산
e=
여기서, Gs:흙의 비중
rw:물의 단위 무게(g/cm³)
w : 함수비(%
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단위시간에 주어진 점을 통과하는 전체부피 V는 관 속의 각 원통층이 기여하는 것의 합이 된다. 즉,
(1)
여기서 a는 관의 반지름이다. 그리고 단위시간에 관에서 유출되는 부피 V를 얻으려면 V를 r의 함수로 알아야 한다.
v와 r사이의 관계는 압력
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함수라고 한다. 선형 원가함수에서 는 총원가, 는 단위당 변동원가, 고정원가를 의미하며, 는 조업도를 의미한다. 따라서 원가추정이란 궁극적으로 역사적 원가자료를 이용하여 위의 선형 원가함수에서와 값을 구하는 것을 의미한다.
Ⅳ. 참
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간극비는 다음 식으로 표시된다.
여기서, : 흙 입자의 비중
: 물의 단위 체적 중량 (g/cm3) ( 1 t/m3 , 1 g/cm3 , 62.4 lb/ft3 )
: 함수비 (%)
: 습윤단위중량 (g/cm3)
: 건조단위중량 (g/cm3)
2.2.2 포화도
포화도는 다음 식으로 표시된다.
3. 시험용 기구
비중병
건
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함수비
물24.41
Initialdryunitweightγd0=
14.76
kN/m3
건조단위
Initial void ratio e0 =
1.31
간극비
Initial degree of saturation Sr0 =
90.59
%
포화도
Assumed final degree of saturaiton Sr =
100
%
Estimated specific gravity Gs =
2.71
비중
Final water content wf =
24.38
%
함수비
물19.05
Finaldryunitwei
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함수
자유도계 진동모델
전달율(T) =
최대장비변위 : X =
방진효율 : E=(1-T) x 100[%]
진동저감량 :ㅿL +20 log (
) [dB]
여기서 r(진동수비) =
ζ (감쇠비) =
f=강제진동수 (Hz)
fn = 고유진동수 (Hz) = 15.76
◆ ζ 의 기능* 기초로의 진동에너지 전달의 감소*
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1. 결과의 정리
(1) 공시체의 초기 상태의 계산
시험 공시체의 체적, 단위 무게, 함수비, 공극비, 포화도 등을 계산한다.
공시체의 단위 무게(γt)를 다음 식에 의하여 구한다.
γt = (g/㎠)
여기서, W : 압축 전 공시체의 무게(g)
H0 : 압축하기 전의 공
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단위 : Hz]
- 진폭(변위,Amplitude) : 진동을 변위와 시간의 함수로 나타낸 것. [단위 : m, cm, mm]
- 진동속도(Vibration Frequency) : 단위 시간당의 변화량. 즉 진동의 변위가 시간과 함께 변화하는 것. [단위 : m/s, cm/s, mm/s]
- 고유진동수(Natural Frequency) :
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함수상태에 따라서 콘크리트 배합설계를 할 때 단위수량은 표면건조포화상태를 기준으로 한다는것도 알게되었습니다 표건상태의 잔골재를 알게되어 너무 좋았습니다. 잔골재의 비중 및 흡수량 시험방법
적용범위 및 시험목적
시험용
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, 여유변수 및 인위변수)는 비음수조건식을 가져야 할 것.
2.연립방정식의 모든 우변상수가 비음수여야 할 것.
3.목적함수식과 비음수조건식을 제외한 모든 방정식에서 단위 행렬이 존재하여 1차실현가능기본해가 발견되어야 할 것. 없음
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