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강도는 공기량에 역비례 하므로 공기연행량의 재조정
(3) 다짐방법 개선
낮은 W/C비에서의 적합한 다짐기 사용 요구됨
(4) 양생방법의 개선
(5) 설계, 제작시 역학적 특성을 반영하는 설계 공식의 개발이 요구됨
날씨 및 환경조사
시공현장
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콘크리트의 적용이 더욱 가속화될 것으로 보인다.
앞서 고성능 콘크리트 배합의 예를 간략히 살펴본 바와 같이 유동성, 강도 및 내구성이 모두 우수하면서도 상대적으로 초기 건설비용의 증가는 그리 크지 않으므로, 고성능 콘크리트의 우수
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압축응력을 받는곳에만 사용한다.(휨 및 인장강도가 약하므로)
③ 1㎥ 이상되는 석재는 높은곳에 사용하지 않는다.
④ 내화도가 필요한 곳에는 열에 강한 것을 사용한다.
⑤ 조각용은 너무 연한 것, 너무 굳은 것은 곤란하다.
3. 표면 가공 마무
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강도 : 250~750kgf/cm²
• 충격하중에 대한 저항력은 그 유리가 견딜 수 있는 정하중의 약 두 배
• 창유리는 휨강도가 중요
• 바람이 많은 지방이나 고층건축물의 상부 유리면은 풍속 및 풍압에 따른 내풍압강도를 고려해야 함
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및 갱생에 관한 조사 그리고 연구에 착수하고 있고 앞장의 "수도용 석면 시멘트관 진단 매뉴얼"에 이어 주철관이나 기타 관의 진단방법 개발에 힘써왔다.
머지않아(2000년3월), 주철관에 대한 그 성과를. "주철 관로의 진단 및 갱신과 갱생 계획
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콘크리트로 된다.
자주 사용되는 하천모래를 이용한 콘크리트는 500℃ 이상에서 탄성이 대부분 상실된다. 즉, 시멘트 결합수가 가열에 의해 상실되고 조직이 해이되며 열응력과 함께 콘크리트 영계수 및 압축강도가 저하된다.
콘크리트는 높
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벽돌과 10mm內의 접착력이 약한 접합모르타르로 축조되고, 건물의 높이와 면적에 따라 실내면적의 증감을 결정하는 벽체두께의 제한 때문에 풍압력, 지진력, 이동하중에 의해 발생된 수평력과 인장력에는 구조적으로 약한 구조체이다
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콘크리트, 조적 바탕에서 비틀림, 들뜸 등이 현저한 개소는 다시 발라서, 마감두께가 균등되게 되도록 바탕을 조정한다.
- 바탕, 바탕바르기 청소 및 물 적시기
· 콘크리트, 조적 등의 바탕 및 시멘트모르타르, 플라스터 등의 바르기
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시험시 채취 공시체를 압축강도 시험기 등을 이용하여 파쇄한 후 그 파단면에 용액을 분무하여 시험 함. 1. 중성화에 의한 균열
2. 동결융해에 의한 균열
3. 염해에 의한 균열
4. 알칼리골재 반응에 의한 균열
5.
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및교통공학 전공 Ⅰ. 포장의 개념과 기능
Ⅱ. 포장의 종류와 유형
1. 블록계에 의한 포장
2. 아스팔트 혼합물에 의한 포장
3. 수지계 혼합물에 의한 포장
4. 콘크리트 포장
5. 타일 등 미장재에 의한 포장
Ⅲ. 친환경 포장의
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