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탄성계수와 마찬가지로 사용재료, 배합, 강도 등에 따라 다르지만 일반적으로 허용응력 부근에서는 1/5~1/7, 파괴응력 부근에서는 1/2~1/4정도이다.
한편 경량콘크리트의 프와송비는 보통콘크리트와 거의 같거나 약간 크다.
4. 전단탄성계수
Ho
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압축강도(compressive strength)
콘크리트의 강도는 시멘트, 굵은 골재, 작은 골재, 물, 혼합재 등의
배합비 에 의해 지배되며, 주로 물/시멘트 비에 의해 영향을 받는다.
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콘크리트 공시체를 온도20°, 습도80% 정도, 습윤양생을 통해 건조를 하여야 하지만, 우리는 기건양생을 하여서 강도가 조금 적게 나왔다. 또한 강도측정을 위해 공시체를 깼을 때 공시체 내부에 골재들이 가운데 몰려있는 것을 확인 할 수 있었
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실시하였다.
따라서 탄성계수(E)는 15570 N/mm2이다. 1. 강재 인장시험-DATA
2. 탄성영역-탄성계수
3. 탄성영역-항복점
4. 변형 경화곡선
5. 변형 경화곡선
6. 결과 분석
7 콘크리트 압축 시험-DATA
8. 재령 시간에 따른 압축강도
9. 평가
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탄성 실험에 의한 응력측정, 인천대학교
윤한식(1984), 고강도 , 고탄성률 의 합섬, 한국섬유공학회
오민호 외 5명(2010), 고강도 콘크리트의 탄성계수 추정, 한국콘크리트학회
이광후(2004), 광탄성실험에 의한 함수구배 재료 균열 해석, 대한기계
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