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[토질역학실험]일축 압축 시험2025.05.081. 일축압축시험 일축압축시험은 점착력이 있는 시료를 원추형 공시체로 만들어 측압을 받지 않는 상태로 축하중을 가하여 전단파괴시켜서 시료의 전단강도를 결정하는 방법이다. 이 시험결과에서 점착력을 구하여 기초지반의 지지력계산과 사면의 안정계산 등을 할 수 있다. 일축압축시험은 실제 현장조건과 부합하지는 않지만, 시험방법이 간단하고 결과를 빨리 알 수 있는 장점이 있다. 2. 일축압축강도 일축압축강도란 측압을 받지 않는 공시체 최대의 압축응력을 말하며, 예민비란 흐트러지지 않는 흙의 일축압축강도와 동일한 함수량을 가진 교란시킨 흙의 일...2025.05.08
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일축압축시험 예비레포트2025.05.101. 일축압축시험 일축압축시험은 점착력이 있는 시료를 원추형 공시체로 만들어 측압을 받지 않는 상태에서 축하중을 가하여 전단파괴시켜서 시료의 전단강도를 결정하는 방법입니다. 이 시험은 점성토의 전단강도를 신속하고 간편하게 구할 수 있어 토질 구조물의 안정계산이나 구조물 기초의 지지력 계산에 많이 사용됩니다. 그러나 비교적 단단한 점토를 제외하고는 파괴면이 명확히 나타나지 않아 전단저항각의 측정이 어려운 단점이 있습니다. 2. 일축압축강도 일축압축강도(qu)는 측압을 받지 않은 상태에서 공시체의 최대 압축응력을 말합니다. 이 시험에서...2025.05.10
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PM상관도2025.05.101. 압축 및 인장 응력-변형률 관계 이 자료는 콘크리트와 철근의 압축 및 인장 응력-변형률 관계를 나타내고 있습니다. 콘크리트의 압축강도(fck)와 철근의 항복강도(fy)를 변화시키면서 각 단계별 응력, 변형률, 축력(Pn), 모멘트(Mn) 등의 값을 제시하고 있습니다. 이를 통해 구조물의 거동을 예측하고 설계에 활용할 수 있습니다. 1. 압축 및 인장 응력-변형률 관계 압축 및 인장 응력-변형률 관계는 재료의 기계적 특성을 이해하는 데 매우 중요한 개념입니다. 이 관계는 재료가 외부 하중에 어떻게 반응하는지를 보여줍니다. 압축 ...2025.05.10
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논문정리 ) 6개 논문 선행연구 정리2025.04.281. 순환잔골재 혼입 고성능 시멘트 모르타르의 내화성능 본 연구는 천연골재 부족에 대응하기 위해 구조용 콘크리트용 골재로 순환골재 적용 가능성을 확인하기 위해 수행되었다. Tam이 개발한 2단계 혼합 접근법은 새로운 추가 설비를 하지 않고 재생 골재 콘크리트의 기계적인 성능을 향상시킬 수 있다. 이러한 2단 혼합법의 변형을 통해 재생 잔골재를 이용하여 모르타르 시편을 제작하고, 압축강도와 내화성을 일반 배합법으로 혼합한 모르타르와 비교하였다. 결과 재생잔골재를 사용한 2단 혼합 방식은 일반 혼합보다 압축강도 발현에 더 효과적이며, ...2025.04.28
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숭실대 신소재공학실험1) 11주차 고분자 기계적 물성 예비보고서2025.01.141. UTM(Universal Testing Machine) UTM(Universal Testing Machine)은 재료에 응력을 가한 뒤, 이에 따른 변형율을 측정하여 stress-strain 곡선을 구하는 가장 일반적인 방법입니다. 재료에 가하는 힘(load)의 유형에 따라 인장(tensile), 굴곡(flexural), 압축(compression), 전단(shear) 등의 실험을 수행할 수 있습니다. UTM의 실험 원리는 일정한 시간과 힘, 방향으로 시편에 일을 가해주면 그 힘에 대한 load 값이 발생하고 이를 측정하는 것...2025.01.14
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건설 기본교육 중 연약지반 개량공법에 대한 서술2025.01.181. 연약지반의 정의 및 특징 연약지반이란 N치가 0~4 이하의 지층지반을 말한다. 연약지반은 미세립의 액상토립자로 이루어진 포화지반으로, 함수비가 크고 입자의 구성상태가 느슨하여 강도가 약하며 압축되기 쉬운 지반이다. 따라서 건축물의 기초지반으로써 충분한 지지력을 갖지 않은 지반이다. 2. 연약지반의 판정기준 연약지반의 판정기준은 연약층 심도가 2m 이상, 잔류 침하량이 5cm 이상, 표준관입시험치가 점성토 N<4, 사질토 N<8~10 이하, 일축압축강도 시험값이 qc<0.6kg/㎠ 이하, 콘관입지지력이 qc<5kg/㎠ 이하, 자...2025.01.18
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휨부재인 보의 최대철근비와 최소철근비 식을 유도하시오2025.05.131. 휨부재인 보의 최대철근비와 최소철근비 식 유도 보를 설계할 때는 보의 인장응력이 철근을 지지하도록 해야 한다. 그러나 인장철근이 과도하게 보강이 되어버리면 보의 연성이 줄어들어 취성파괴가 일어나게 된다. 따라서 제한조건이 필요하다. 극한상태에서 최외단 인장철근의 순인장변형률을 최소 허용변형률 이상이 되도록 철근량을 제한해야 한다. 이를 최대철근비라고 한다. 철근비를 너무 작게해서 설계된 보는 균열단면에서 휨강도가 균열을 일으키는 모멘트보다 작을 경우 보가 취성 균열파괴가 일어날 수 있다. 따라서 균열을 방지하기 위한 최소한의 ...2025.05.13
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건축 철근콘크리트구조 리포트/보고서 (철근콘크리트구조 전 내용, 분량 표지포함 31페이지)2025.05.081. 철근콘크리트 구조의 기본개념 철근콘크리트는 철근의 인장과 콘크리트의 압축을 상호 보완하여 만든 재료이며, 철근콘크리트 구조는 내력벽, 기둥, 바닥, 보, 지붕틀, 주계단과 같은 주요 구조 부를 철근콘크리트로 구축하는 구조를 말한다. 철근은 탄성재료, 콘크리트는 소성재료이므로 설계 시 각각의 특성을 고려해야 한다. 2. 철근콘크리트 재료의 성질 콘크리트의 압축강도, 인장강도, 휨강도, 건조수축, 크리프 등의 특성과 철근의 항복강도, 탄성계수 등의 특성을 이해하고 이를 설계에 반영해야 한다. 3. 철근콘크리트 구조물 설계의 일반사...2025.05.08
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작용 방향에 따라 분류된 하중의 종류와 특징2025.05.121. 인장 하중 (Tensile Load) 축선 방향으로 물체를 잡아 늘려지도록 작용하는 하중. 부재를 당기려고 하는 하중. 하중이 재료를 끌어당길 때 작용하는 힘을 말한다. 고리걸이 작업에 쓰이는 와이어로프에 이 인장하중이 작용한다. 2. 압축 하중 (Comperssive Load) 부재의 재축 방향으로 작용하여 부재 내에 압축 응력을 일으키게 하는 하중. 주로 막대 모양의 부재에 있어서 그 축선 방향으로 가압적으로 작용하는 하중. 기둥이 받는 하중 등이 대표적이다. 일반적으로는 물체의 표면에 있어서 외부에서 내부로 향하여 누르듯...2025.05.12
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휨부재인 보의 최대철근비와 최소철근비 식을 유도하시오2025.01.211. 보의 개념 보는 부재의 축방향에 대해 가로로 작용하는 하중을 말한다. 휨모멘트를 지지하는 부재여서 휨부재에 속한다. 보에 작용하는 휨은 축방향으로 작용하는 압축응력, 인장응력에 기인한다. 이에 반해 전단력은 보의 하중작용 방향으로 발생하는 전단응력에 기인한다. 압축응력, 인장응력, 전단응력 가운데 콘크리트는 전단과 인장이 약해서 철근으로 보강을 해주어야 한다. 철근을 보강할 때는 철근과 콘크리트를 완전히 부착시킨다. 2. 보의 최대철근비와 최소철근비 철근콘크리트에 보를 사용할 때는 과연 철근을 얼마나 사용해야 하느냐가 핵심이다...2025.01.21