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콘크리트 중성화에 대한 저항성이 우수하다.
③ 염화물의 침투저항성이 우수하여 내부철근의 부식을 방지하고, 내화학 약품에 대한 저항성이 우수하다.
④ 기존 콘크리트와 역학적 거동이 동일하여 장기 부착성능이 우수하고, 동결융해 및
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실험결과
[1] 기본 실험 데이터
수축 전의 시험편 직경(D) : 12.5mm
수축 전의 시험편 단면적(A0) :
수축 전의 시험편 표점거리(T0) : 50mm
[2] Stress-Strain Graph
[3] Stress-Strain Graph를 통해 얻을 수 있는 물성치
◎ 인장강도 : 인장시험의 경과 중 시험편이
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역학’, 교보문고, 2009
5) 임상전 저, ‘재료역학’, 문운당, 2005
6) Strain gage의 원리(1), http://www.imadang.co.kr/tech-data/strain.htm
7) Strain gage의 원리(2), http://solder.tistory.com/15 1. 실험 목적
2. 기본 이론
2.1 응력 집중 (Stress Concentration)
2.2 응력
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콘크리트 공사가 분업화되어 일반적으로는 콘크리트 제조업자 외에는 배합설계를 충분히 이해하지 못한 채 사용하고 있는 것이 현실이다. 그러나 이상에서 봤듯이 배합의 좋고 나쁨은 구조물의 강도, 내구성, 미관 및 경제성 등에 큰 영향을
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강도를 나타내었다고 해도 충격적인 동하중에서도 꼭 강하다고 할 수 없다. Ni-Cr강을 템퍼링하여 생긴 템퍼링취성은 그 좋은 예이다. 이 시험에서 시험편을 10-3∼5×10-5c초 동안에 순간적으로 하중을 가하여 파단한다. Cr, Mn등의 탄화물을 형성
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깊은 면을 관찰하고 알아갈 수 있는 시간이 의미 있었던 것 같다.
설계과목이라 한 학기 동안 다른 과목에 비해 부담도 되었지만, 얻은 것도 많은 수업이었다. 1. 실험목적
2. 실험이론
3. 실험방법
4. 실험결과분석
5. 비고 및 고찰
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및 형상 등은 콘크리트의 성질, 강도 등에 큰 영향을 미친다. 우리는 이번 실험을 통해서 콘크리트를 이루는 인자중 하나인 굵은 골재에 대해 알 수 있었다. 다음번 실험에서는 오차발생 원인과 오차발생을 줄이도록 노력해야겠다. 그리고 실
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건조 수축율: (5266.114/5386.600)*100=97.76%
*실험 및 고찰
이번 콘크리트 배합 설계를 통해서 요구 강도에 준하는 콘크리트를 만들기 위해 각각의 재료를 일정한 비율에 맞추어 배합해야 한다는 것을 알게 되었다.
전에는 시멘트의 양만 가지고 요구
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실험방법
⋆실험조건
⋆실험순서
⋆주의사항
Ⅳ. 이론
1. 충격시험
2. 굴곡실험 종류
3. 굽힘 응력
4. 굽힘 시험기
5. 응력, 변형, 곡률 및 굽힘 모멘트
6. 굽힘연성시험
7. 굽힘강도시험
8. 굽힘 실험의 이론
Ⅴ. 결과해
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역학의 마지막 단원인 지반개량에 대해 한 번 더 생각해 볼 수 있는 역할을 했다고 생각한다.
그 외에 실제 시험해 보지 않은 삼축압축 시험이나 압밀시험은 실제로 하기에는 실험실 장비와 실험시간 등 여건이 맞지 않아서 실제로 해보지는
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