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포화도 Srf로 구분하여 압밀 시작전의 함수비 w0와 압밀 끝난 후의 함수비 wf로부터 계산한다.
여기서 Sr0 : 압밀 시작전의 초기 포화도
Srf : 압밀이 끝난 후의 포화도
5) 압밀하중 p와 간극비 e의 관계
압밀하중 p와 간극비 e의 관계를 나타내기 위
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일반 식수가 최대 1055㎲/cm 이므로 실험 용액엔 중금속(또는 미네랄)이 함유되지 않았으며, 식수로서의 가치를 할 수 있을 것으로도 생각할 수 있다.
이어진 SS 측정 실험을 보면, 공업용수로 사용되는 물의 부유물질 값이 15 mg/L 인 것을 고려할
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상
-
0.150
이하
1.5
이하
<호소수의 수질 기준> (단위:pH제외, mg/L, 대장균수 : 총대장균수/100mL)
하천수의 기준에는 TN, TP값이 사용되지 않는데, 이는 질소와 인의 유입 원인인자가 하천수에 많이 존재하기 때문에 질소와 인의 농도를 하천수의
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상
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0.150
이하
1.5
이하
<호소수의 수질 기준> (단위:pH제외, mg/L, 대장균수 : 총대장균수/100mL)
하천수의 기준에는 TN, TP값이 사용되지 않는데, 이는 질소와 인의 유입 원인인자가 하천수에 많이 존재하기 때문에 질소와 인의 농도를 하천수의
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.
물속에 해리된 이온이 있으면 전기를 통하는 원리를 이용하여 전기의 전도되는 정도로 용존한 염류의 농도를 알 수 있는 지표가 되며, 전기전도도는 25℃의 수온에서 측정된 전기저항의 역수를 기준으로 함. 보통 축약형으로 EC로 표기하며
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8.5
10
이하
쓰레기 등이 떠있지 않을 것
2
이상
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0.150
이하
1.5
이하
<호소수의 수질 기준> (단위:pH제외, mg/L, 대장균수 : 총대장균수/100mL)
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이)을 곱하면 나오는 것으로 역시 비례함을 알 수 있다.
시멘트 모르타르 시험체의 수중 양생 7일차와 28일차를 비교해 보면 강도가 더 강해졌다는 사실을 알 수 있다. 이는 작용한 하중이나 계산된 응력 값의 크기를 비교해 보면 알 수 있다.
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1. 액성한계시험
2. 소성한계시험
3. 시험 관련 사진
4. 분석 및 고찰
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용기무게()
120.57
120.57
120.57
가장 느슨한 단위무게()
763.3
759.4
761.35
용기무게 포함
가장 조밀한 단위무게()
866.5
857.1
861.8
용기무게 포함
자연 상태의 단위무게()
822.3
818.7
820.5
용기무게 포함
가장 느슨한 단위 무게()
642.73
638.63
640.68
가장 조밀한
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목적
조물의 사용성 및 안정성을 증진시키기 위하여 콘크리트의
내구적인 측면에서의 수명에 대한 이해와 내구성 저하의
원인을 분석하고 이에 따른 적절한 대치 방안을 제시
개요
외부의 물리적, 화학적 영향 및 내부의
AAR, 철근 부
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