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강도는 크게 증가한다.
피함침재의 성질, 모노머의 종류, 함침 처리 조건 등에 따라 다르다.
ㆍ피함침 콘크리트 속에 있는 공극이 폴리머로 채워져 치밀하고 균일한 재료로 되기 때문이다.
(나) 변형성 :
ㆍ탄성계수 : 30 ~ 80% 증가
ㆍ압축변형
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σk = {1- }Fy
2Cc2
λk
= {1- 0.5( )2}Fy
Cc
KL
단, λk =
r
■ 존슨식(단주의 좌굴하중)
λ2
σk ={1- }Fy
2Cc2
○ 한계세장비 이하에 존슨의 포물선식
(tf/cm2)
기둥강도곡선(SS400, Cc=131) 1장 철골구조 개요
2장 허용응력도
3장 인장재
4장 압축재
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수 없는 요소가 되므로 순수한 계산뿐인 설계는 신중한 검토가 필요하다. 1.건축의 의의
2.건축 재료
-건목
-골재
3.건축구조
-목조건축
-석조건축
-철근콘크리트
-철골구조
-철골철근콘크리트
4.건축구조계산
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콘크리트 강도
- Hook
- 일반부위(인장, 압축)
- 슬래브 철근(인장, 압축)
② 가스압접
- 압접공의 자격 및 숙련도 Check
- 호칭지름 차이가 6㎜ 이상시 압접금지
- 압접접합부의 지름이 1.3~1.5d 정도 되게 시공
- 축중심의 빗나감 Check
- 축중심 간격의
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적용한다.
안전율을 S라고 하면 오일러의 허용 축방향 압축력은
여기서, , , ,
이므로, 필요한 단면 2차 모멘트를 구하면,
이로부터 기둥의 지름 d를 구하면,
따라서,
세장비를 검토하면,
따라서, 오일러 공식을 적용한 것은 적합하였다.
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시험이다 중간고사다 해서 엄청바빴었는데 늘어나는 체중이 걱정되어 기사시험과 중간고사가끝나고 운동을 시작하려고 마음먹고있는데 이번에 레포트까지 원래 계획했던 운동프로그램을 하게 되어 기쁘게 할수 있었다. 가장 좋았던 것은
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압축역까지 발전하는 경우가 있다. 이밖에도 균열은 부착응력, 건조수축, 부동침하, 수화열, 철근의 부식 등에 의해 생기며 균열 폭은 철근의 응력과 지름에 비례하고 철근비에 반비례한다. 균열폭() 계산은 거글리-루츠 방정식(Gergely-Lutz)이
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콘크리트의 건조수축에 잘견디고 장기강도가 큰 구조물을 만들 수 있다고 하겠다.
참고문헌
최신 건설재료학 박승범 저 문운당
건축시공실무자료집 곽영규저 정학사
http://www.aak.or.kr/main7/right7-2.htm ❑ 시험의 목적
❑ 시험방법
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콘크리트 강도정도를 정할수 있다. 골재가 크거나 작으면 시멘트와의 부착력을 떨어뜨리고 재료분리가 일어난다. 이에 체 가름 시험을 하여 골재의 입도 상태를 알기 위하여 실시한 것이다.
시험 과정에서 각 체에 골재를 거르면서 중량을
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콘크리트의 용적배합을 1 : p : q로 양자를 혼합한 경우 조립률은 다음 식으로 구한다.
이 값은 실제 혼합골재의 체가름시험에 의한 조립률과 일치한다.
M_a~=~"p"over"p+q"M_s +"q"over"p+q"M_G
=~r·M_s +(1-r)M_G
여기서, Ma : 혼합골재의 조립률
Ms : 잔골재의
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