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  • 부동산과 환율의 관계
    목 차 1. 서 론 2. 본 론 Part. 3 외국투자자들의 투자 방식 Part. 4 환율변동을 통한 투자 전망 3. 결 론 ㅐ Part. 1 부동산가격과 환율 관계 Part. 2 부동산 시장 개방과 환율 Part. 5 국내투자자들의 투자방법 제시환율변동을 고려하지 않은 투자는 기초를 다지지 않은 건축물과 같다 . 제 7 장 . 부동산에서의 환율 발표를 시작 하기에 앞서 … 본 론 결 론 서 론Part. 1 부동산가격과 환율 관계 서 론 결 론 본 론 달러 / 원 환율 vs 한국 아파트 가격 상승률 ( 출처 : 한국은행 ) % ‘98 ’99 ’00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 800 1000 1200 1400 1600 600 원 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 -10 0 10 20 30 -20 아파트 가격 상승률 ( 우측 ) 달러 / 원 환율 ( 좌측 )Part. 2 부동산시장 개방과 환율 서 론 결 론 본 론 부동산시장 개방이 환율 변동 폭 변화에 미치는 ‘ 원인 ’ 을 안다 . ‘ 외환위기 이후 ’ 부동산시장이 외국인 투자자들에게 개방 환율이 높은 수준일 때 원화 환전 저렴한 가격에 국내 부동산 구입 부동산가격 상승 및 환율 하락시기 초점 부동산 매입시기를 결정 원화가치 상승시기에 달러 환매 해외로 달러 유출 바 닥일 때 고 점일 때서 론 결 론 본 론 Part. 2 부동산시장 개방과 환율 부동산시장 개방이 환율 변동 폭 변화에 미치는 ‘ 원인 ’ 을 안다 . ‘05~ ‘07 ‘07~ ‘08 ‘08~ ‘09 경상수지 흑자시기 : 국내 투자자들의 해외 부동산 투자 활발 미국의 부동산 거품 붕괴 시기 : 국내 투자자들의 손실 / 복귀 국내 부동산 고점 : 외국투자자들의 부동산 매각 후 달러 유출 대량의 달러 유출로 인한 외화 유동성 부족현상 발생서 론 결 론 본 론 Part. 3 외국투자자들의 투자 방식 투자의 목적 : 부동산 시세 차익 + 환율을 이용한 환차익 투자의 시점 : 환율수준이 높은 시기 = 한국경제의 침체 상황 투자 시 고려사항 : ① 원화가치가 낮을 때 적극적으로 투자 증진 환율과 부동산가격의 상관관계를 이용한 투자 수익 실현 외국 투자자들의 투자에 대한 ‘ 시각을 이해 ’ 해야만 한다 . 투자 시 고려사항 : ② 국내 부동산 가격이 낮을 때를 이용서 론 결 론 본 론 Part. 4 환율변동을 통한 부동산 전망 환율 변동시기에 따른 부동산시장의 ‘ 흐름을 파악 ’ 해야 한다 . 달러공급 시중통화량 주가지수 시장금리 실질소득 부동산수요 부동산가격 低환율에서 환율 상승 高환율에서 환율 하락 상승 및 증가 원형 하락 및 감소 원형서 론 결 론 본 론 Part. 5 국내투자자들의 투자 방법 제시 적정 시기의 파악을 통한 국내 부동산 투자 ‘ 방법 ’ 을 파악한다 . 환율 최저 시 보유 부동산 처분 매도한 자금으로 외화예금 저축 환율상승 대기 후 환차익을 기대 외화예금 보유 시 해약 보유 원화를 외화로 교환 국내 부동산 매수 후 시세차익 기대 상 승기의 환율 하 락기의 환율 한국은 환율변동 폭이 심한 산업구조 형태 외환 및 자본거래 자유화 조치로 환율변동 폭 심화 ( 국내 부동산 투자 시 )서 론 결 론 본 론 Part. 5 국내투자자들의 투자 방법 제시 적정 시기의 파악을 통한 국내 부동산 투자 ‘ 방법 ’ 을 파악한다 . 환율이 낮을 때 해외부동산 투자를 한다 . 수익을 올리면 가능한 환율이 높을 때 매도한다 . 1. 2. ( 해외 부동산 투자 시 )2. 적정시기를 파악 할 수 있는 능력 3. 국내 부동산 시장을 흔드는 외국투자자들 1. 부동산과 환율의 관계 서 론 본 론 결 론 발표를 마치며 내린 결론 미래의 디벨로퍼로서 4.감사합니다 . T hank Y ouQ A{nameOfApplication=Show}
    경영/경제| 2012.11.25| 12페이지| 3,500원| 조회(164)
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  • casabee s등급 건물 닛산 본사 nissan global headwuarters
    Loading . . .건물 개요 요코하마 항만지구 ' 미나토미라이 ' 근처에 위치 하루 1 만명 이상이 산책을 하는 공공 공간에 인접하여 건물의 진입부가 계획 - 건물내부를 관통하는 보행자 공간을 보유 1 층 부분에 거대한 갤러리와 다목적 공간을 마련 건물 정보 [CASBEE 랭크 ] S ( ★ ★ ★ ★ ★ ) [ 건 물 위 치 ] 요쿄하마시 가나가와 현 [ 완 공 날 자 ] 2009. 4. [ 소 유 자 ] 닛산 자동차 주식회사 [ 디 자 이 너 ] 다케나카 주식회사 [ 계 약 자 ] 시미즈 주식회사 수 상 • 23th 니케이 새로운 사무소 어워드의 최고 상을 홍보 • 55 번째 가나가와 건축 콩쿠르 , 우수 수상 참고자료 • http://www.nissan-global.com/JP/COMPANY/HQ/FEATURE/ • http://www.youtube.com/watch?v=HTGWM0Wj1XE • http://www.ibec.or.jp/jsbd/AS/index.htm건물 상세 배치도 배치 설명CASBEE 특징 Q-1 ( 실내환경 ) 외부 루버를 이용해 일사로부터 보호 대기 냉난방 중앙의 빈공간과 외부 루버를 통하여 자연광을 받아들인다 . 자연 통풍장치의 입구 건물전체 금연 Q-2 ( 서비스의 질 ) 층 높이를 200mm 정도 높임 전력 공급 수용량 - 천장 높이 3.0m - 층 높이 4.2m 높은 내진 성능 - 진동 조절 시스템 전기실과 텔레커뮤니케이션실이 3 층에 설치 빗물과 우수의 재활용 시스템 바닥의 활하중 4900N/m2 Q-3 ( 현지의 외부 환경 ) 회사통로 보도 블록 연결 갤러리 일반인들과 공유 옥상 정원 및 외부 정원 조성 LR - 1 ( 에너지 ) PAL( 외주부 연간 부하계수 ) 을 25% 줄임 건물의 외부 단열을 성능을 평가하는 지표 열 손실 방지의 기준에 적용 년간 m2 88 메가 J 의 자연에너지 사용 ERR( 에너지 효율비 ) 가 20% 감소 BEMS 를 통한 에너지 관리 LR - 2 ( 자원 및 재료 ) 물 보존을 위한 자동 수독 꼭지 빗물 사용시스템과 오폐수 재활용 비활성 가스 소방 설비 파형튜브 관 ( 골판지 같은 ) LR - 3 ( 부지 밖 환경 ) DHC( 지역냉난방 ) 로 대기 오염 제거 쓰레기 가공 풍속 , 풍향 감지 빗물 사용 시스템과 오폐수 재활용 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √자연광 이용한 루버 사용 - 외벽을 전면 커튼월로 사용 태양을 자동 추적하는 5 개의 집광렌즈 중앙 천정에 사용 자동 조광 시스템과 함께 적정 조도 유지 여름의 직사 광선은 제어하며 , 겨울의 빛은 적극적으로 투과시키어 에너지 절감깨끗하고 효율적인 공기 조절 시스템 사용 높은 단열 유리와 위의 루버 사용으로 온도 상승을 억제 냉난방 에너지 소비는 외부 벽면에 설치 된 제동장치로 조절 빌딩안의 신선한 공기 유지를 위하여 자동적으로 풍속과 습도를 감지 빌딩의 중앙 부분에서 상승기류 생성으로 통품 시스템에 의해 에너지 절약자원 및 녹화의 재사용 빗물과 부엌으로 부터의 하수는 처리되어 정화수와 식물에 물을 주기 위해 사용 ※ 녹화된 지붕과 함께 총 11% 의 많은 지역이 녹색 저장 공간으로 발전바닥 공조 설비BEMS( 건물 에너지 관리 시스템 ) 사용 - BEMS 도입 , 빌딩의 에너지 설비 전체의 에너지 절약 모니터링 및 제어를 자동화 중앙 제어 관리 시스템을 사용 . - 에너지 운용 현황 데이터를 수집 , 수집 된 분석을 가지고 최적화 , 고장 , 전조 , 감시 등 종합적인 관리를 통한 에너지 절약을 실현 .Q AThank you.{nameOfApplication=Show}
    공학/기술| 2012.11.25| 13페이지| 3,000원| 조회(160)
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  • 시멘트의 표준주도 시험(12.04.18)완본
    시멘트의 표준주도 시험 사전〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓학 부건축학부학 과건축공학실험일실험조2조1. 실험 목적시멘트의 응결시간은 작업의 편리성과 능률에 관련되어 있는 사항으로 일정시간 이상의 가사시간을 확보해야 한다. 또한, 일정시간 이내에 굳어야 후속작업 등에 나쁜 영향을 미치지 않게 된다. 따라서 시멘트의 종류나 주변 환경의 인자(온도, 습도, 시멘트의 종류) 등에 따라 시험하여 결과로 시공에 적용될 수 있다. 이 때 상호 비교할 수 있는 객관적 자료를 얻기 위해 표준주도를 미리 맞추어 놓고 응결시험을 한다.2. 실험기구 및 장치(1) 비카장치(2) 저01울:칭량 1kg, 끝달림 1g(3) 혼합기(KS L 5109)(4) 비커(5) 습기함 또는 습기실(6) 기타: 시계, 시멘트 칼 유리, 온도계, 비커 흙손, 스크래퍼 휴지(흡유지) 등단, 비커의 규격: 플런저 무게 300±0.5g, 플런저의 굵은 끝의 지름 10±0.05mm,침의 지름 1±0.05mm, 링70±3mm, 높이 40±1mm∴ 조건: 혼합수-23±2.0℃ 습도-50% 이상실험기구 온도- 20~27.5℃3. 실험 방법1) 시멘트 500g을 저울에 달아 놓는다.① 저울사용 방법으로 먼저 저울의 수평을 맞춘 다음 저울의 영점 조정을 한다.② 저울에 비커를 올려 놓는다③ 저울의 용기 무게를 저거하기 위해 용기스위치를 누른다.④ 다음에 시멘트를 부어 500g을 맞춘다.2) 혼합수를 측정한다.① 표준반죽질기를 얻기 위해서는 보통포틀랜드시멘트의 경우 W/C=0.25~0.28의 범위를 가지며,혼합시멘트의 경우에는 W/C=0.28~0.30 정도의 범위에서 구해진다② 저울에 비커를 올려 놓는다.③ 저울의 굥기 무게를 제거하기 위해 용기스위치를 누른다.④ 물을 붓고 소요될 물의 양을 계량한다.3) 다음으로 혼합한다.① 혼합용기 안에 물을 붓는다② 혼합용기에 시멘트를 붓고 물을 흡수하도록 30초 동안 둔다③ 모르타르 혼합기의 제1속으로 30초간 비빈다.④ 이후 혼합기를 정지한 후 15초 동안 스크래퍼로 반죽을 긁어 모아 놓는다⑤ 제2속으로 1분간 혼합한 후 고무장갑을 낀 손으로 반죽을 속히 구형으로 만든다.⑥ 두 손을 15cm 간격으로 벌려 한 손에서 다른 손으로 6회 던진다.⑦ 한 쪽 손바닥 위에 올려놓은 구를 다른 손에 던져 원뿔형 링의 큰 쪽으로 밀어 넣는다.⑧ 이 때 링의 큰 쪽에 남은 것은 손으로 한 번에 떼어낸다. 큰 쪽을 유리판에 올려 놓는다.⑨ 링의 작은 쪽에 남은 반죽도 흙손으로 한 번에 경사지게 문질러 링의 윗부분을 잘라낸다.필요시 윗면을 흙손으로 매끄럽게 한다. 단, 반죽을 압축해서는 안 된다.4) 표준주도의 결정① 비카장치의 세팅은 플런저가 아래쪽으로 오도록 장치한다.② 유리판 위에 올려놓은 반죽은 비카장치의 로드 밑에 중심을 맞춘다.③ 플런저의 끝을 반죽의 표면에 접촉시켜 멈춤나사를 죈 후 가동눈금을 상단의 0에 맞춘다.④ 혼합이 끝난 30초 뒤에 로드를 풀어 놓는다.⑤ 로드를 풀어 놓은 30초 뒤에 처음 면에서 10±0.05mm의 점까지 내려갔을 때 반죽상태를 표 준주도로 한다.4. 비카트 침에 의한 수경성 시멘트의 응결시간 시험방법∴ 시험 환경 :시험 부근의 기온은 20~27.5℃로 유지되어야 한다. 혼합수 온도는 23±2℃, 상대습도는 50% 이 상이어야 한다. 습기함 또는 습기실은 90% 이상의 상대습도를 유지하여야 한다.1) 표준주도 시험이 끝난 시험체를 습기함이나 습기실에 넣어두고 응결측정 시간에만 꺼내 측정한다. 시험할 돈안 원추형 몰드 안에 있어야 하며, 유리판 위에 놓여 있어야 한다.2) 응결시간 측정① 시험체는 성형후 30분 동안 움직이지 않고, 풍부한 습도 안에서 응결할 시간을 준다.② 비카시험장치는 주도시험과 달리 플런저를 다시 뒤집어 1mm침을 아래로 가도록 장치한다.③ 30분 후부터 15분마다 1mm의 침이 25mm의 침입도를 얻을 때까지 시험한다.④ 침입도 측정은 다음과 같다.플런저의 1mm 바늘 끝을 시멘트 반죽의 표면에 접촉시킨 후 멈춤나사를 죈다. 이 후 눈금을 상부의 0에 맞추어 놓은 후 로드를 풀어 놓고 30초 동안 바늘이 내려가도록 한다(25mm면 초 결상태) 단, 반죽이 너무 연하면 바늘이 휘어지므로 응결 시험(로드의 낙하) 시간을 미룬다. 또한, 표면에 전혀 자국이 남지 않는 시간을 종결이라고 한다.시멘트의 표준주도 시험 결과〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓학 부건축학부학 과건축공학실험일실험조2조4. 결과 및 토의(1) 결 과시멘트의 응결시간 시험시험일2012년 4월 12일 목요일시료보통 시멘트시료의 중량(g)500표준 반죽질기 시험물의 양(0.26)130 ml표준봉 침하량10 mm초결 시간측정 시간(시, 분)15시 05분경과 시간(시, 분)4시간들어간 깊이(mm)25 mm종결 시간측정 시간(시, 분)18시 35분경과 시간(시, 분)7시간 30분들어간 깊이(mm)0 mm초결시간(시, 분)15시 05분종결시간(시, 분)18시 35분표준주도 10mm 10:35 시험 시작자료해석실험 시작후 15분 간격으로 계속 실험 했지만 시작후 3시간이 지나도록 반응이 없었다.(2) 토 의표준주도 실험은 현장에서의 워커빌리티와 관련이 있다. 우리가 생각하기에 10mm가 되어야 하는 이유는 많은 실험의 결과라고 생각된다. 사실 워커빌리티가 어떤 수치로 나오는 것보다는 작업을 하는 사람이 느끼는 정도가 중요하기 때문에, 그 결과로 나온 값이 10mm 정도가 되었 을 때 사람들이 느끼기에 ‘일하기 수월하다’. 라고 느낀 것이 아닌가 생각한다. 응결시간의 경우 기계의 고장으로 인해 습도와 온도를 맞춰 하지 못했기 때문에 예측 했던 것 보다 오래 걸렸다. 당시의 습도는 지하였기 때문에 어느 정도 비슷 할 수도 있었지만 기온의 경우 20~27도의 상 태에서 시험을 하라고 되어 있었지만 외부 온도가 17℃ 정도 였고 실험을 시행 한 곳이 지하라 는 점을 감안하면 그 온도는 더 낮았을 것이다. 그 결과 온도가 낮았던 만큼 시험체 내부의 습 기가 높은 온도일 때 보다 움직임이 더뎌서 수화 반응이 빠르게 일어나지 못한 것도 시간이 늦 어진 이유 중 하나라고 생각한다. 따라서 실험 결과만 놓고 봤을 때 우리가 얻을 수 있었던 것 은 종결 시간까지 7시간 30분 정도가 걸렸으므로 위로 증축을 하더라도 적어도 7시간 정도가 지난 후에 쌓아야 안전하게 지을 수 있다는 것을 알게 되었다. 또한 그 당시의 습도와 기온의 영향을 받아 콘크리트가 굳는 시간이 결정된다는 것 또한 알게 되었다.
    공학/기술| 2012.06.03| 9페이지| 1,000원| 조회(508)
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  • 모르타르의 압축강도 시험방법(12.05.09)
    모르타르의 압축강도 시험 사전〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓학 부건축학부학 과건축공학실험일실험조2조1. 실험 목적시멘트 모르타르의 압축강도는 시멘트의 강도를 알아보기 위한 시험과 그 방법은 같다. 다만, 시멘 트 강도를 알아볼 때는 배합모래로 표준사를 사용한다. 이는 모두 압축강도를 알아보기 위해 실시한 다. 시멘트의 강도는 모르타르나 콘크리트의 배합설계시 필요하며, 시멘트의 가장 중요한 성질 중 하 나이다. 따라서 시멘트의 풍화 정도를 알아보기 위한 시험이며(강열감량으로도 알 수 있음.), 모르타 르나 콘크리트의 배합계획시 알아야 되는 물리정수이다.2. 실험기구 및 장치(1) 저 울(2) 성형용 틀(3) 혼합기,혼합용기 및 패들(4) 표준체: 297㎛(no.50), 595㎛(5) 메스실린더: 250ml, 500ml(6) 플로테이블 및 틀(7) 흙손(8) 스크래퍼(9) 탬퍼필요 소모성 자재 : 시멘트, 표준사(KS L 5100, 시멘트 강도시험용 표준사)∴ 주의사항 : 반죽판, 건조재료, 틀 밑판 및 혼합용기와 그 부근 온도는 20~27.5℃로 유지해야 한다. 혼합수, 습기함 습기실 및 저장수조의 물온도는 23±2℃이며, 시험실 상대습 도는 50% 이상이어야 한다. 습기실이나 습기함은 95% 이상이어야 한다.3. 실험 방법1) 시험체 제작① 시험체는 최소 3개 이상 제작하여야 한다.② 시험체 틀은 내면에 광유나 그리스 등을 도포하여 수밀성을 확보한다. 틀 조립 후 내면의광유나 그리스 등은 제거한다.2) 모르타르의 혼합반죽① 배합주도 플로값이 110±5가 될정도의 값이 되도록 한다.② 표준 모르타르의 건조 재료 배합은 시멘트와 표준사의 배합비를 1:2.45로 한다.③ 시험체 6개용으로 시멘트 510g, 표준사 1,250g를 시험체 9개용으로 시멘트 760g표준사 1,862g을 측정하고 사용한다.④ 혼합수는 시멘트의 48.5%로 하고 포틀랜드 시멘트 외에는 혼합수 계량시 ml로 한다.⑤ 혼합 반죽방법 : 혼합기를 사용하여 반죽 할 때는 KS L5109에 규정된 방법으로 한다.a. 상기 혼합용으로 계량한 혼합수를 혼합용기에 넣는다.b. 혼합용기의 물 속에 시멘트를 조심스럽게 넣는다.c. 제1속으로 30초 동안 반죽하면서 표준사를 집어 넣는다.d. 혼합기를 정지한 후 제 2속으로 변속한 후 30초 동안 반죽한다.e. 모르타르를 90초 동안 방치하며 이 시간 중 처음 15초 동안 용기 측면에 부착된 몰탈을 스크래퍼로 모두 긁어준 후 뚜겅을 덮어 놓는다.f. 제2속으로 1분간 다시 반죽한다.< 실 험 과 정 >3) 플로의 결정① 플로 테이블의 윗면을 깨끗이 마른 상태로 닦고, 플로 틀을 중앙에 놓는다.② 모르타르를 약 2.5cm로 틀안에 넣고 탬퍼로 20회(자중에 의한 정도의 힘, 이 때 틀 안에고루 찰 수 있도록 한다.③ 나머지 공간을 모두 모르타르로 채우고, 처음 층과 같이 다짐한다.④ 모르타르를 흙손으로 다져서 평평하게 잘라낸다. 이 대 틀의 윗면에 맞추어 흙손은 곧은 틀의 윗면에 거의 직각이 되게 세운 후 톱질하듯이 여분의 모르타르를 제거한다.⑤ 테이블 윗면을 마르고 개끗하게 닦고, 플로 틀 변의 물기를 깨긋이 제거한다.⑥ 반죽을 끝낸 후 1분 이내에 플로 틀을 상향으로 들어올린다.⑦ 플로 틀을 제거한 즉시 테이블을 15초간 25회1.27cm 낙차로 낙하시킨다.⑧ 플로측정 플로 테이블 윗면의 모르타르가 퍼진 정도를 측정한다. 이 때 측정은 등간격으로 4회 측정한다. 그 값이 110~115mm가 되는 혼합수 배합량을 찾는다.⑨ 윗 값으로 배합수의 배합비율을 결정하여 소정의 흐름이 나올 때까지 상기 실험을 반복한다.4) 시험체 성형1바퀴, 3바퀴 2바퀴, 4바퀴① 플로 시험이 종료된 직후 모르타르를 플로테이블로부터 혼합용기에 다시 집어넣는다.② 혼합 용기벽에 붙은 모르타르를 속히 긁어낸 후 전 배치를 제1속으로 15초간 반죽한다.③ 모르타르 배치의 처음 반죽이 끝난 뒤 2분 15초 내에 시험체 성형을 시작한다.④ 두게 약 2.5cm의 모르타르 층을 모든 입방체 칸 안에 넣고 각각 약 10초 동안에 4바퀴 32 회 다짐한다.⑤ 한바퀴 마다 직각으로 방향을 바꾸고, 시험체 전면에 8회의 인접시킨 다짐을 한다. 하나의 시험체에 총 4배퀴 32회를 다짐한 후 다른 시험체의 다짐을 한다.⑥ 상기 5번에서 다짐이 다 끝나면 나머지 반의 공간을 모르타르로 모두 채운다.⑦ 상기 5번과 같이 다시 다짐을 한다. 이 때 2층을 다짐하는 동안 한 바퀴마다 밀려나온 몰탈을 장갑을 낀 손과 탬퍼로 틀위에 쌓아 올린다.⑧ 다짐이 다 끝난 약간 봉긋한 시험체를 흙손으로 밀어 넣어 구석구석 모르타르가 충전되게 한다.⑨ 흙손으로 톱질운동 하듯이 시험체 틀의 윗면과 시험체의 윗면이 같게 여분의 모르타르를 잘 라낸다.5) 시험체의 저장① 성형이 끝난 직후 틀에 넣은 상태로 습기함이나 습기실에 20~24시간 보관한다. 이 때 공시 체 윗면이 습기에 노출되게 해야 하지만 물방울이 떨어지게 해서는 안된다.② 24시간 시험을 하는 경우를 제외하고는 탈형후 개끗한 물 안에 담그고 물을 자주 바꾸어 주 어야 한다. 이 때 수온은 23±2℃로 유지해야 한다.6) 압축시험방법① 24시간 시험체에 대해서는 습기함에서 꺼낸 직후에 시험한다. 그 외에는 저장수에서 꺼낸 직 후에 시험한다, 각 재령에 따른 시험기간은 다음과 같다.28일 시험 28일±12시간 다만, 시험체 개수를 1개보다 많은 수를 꺼내었을 경우 수분의 건 조를 막기 위해 24시간 시험체는 젖은 헝겊으로 덮고 그 외 시험체는 양생조건과 같은 환경 의 수중에 담가놓아야 한다.② 압축시험을 하는 시험체는 표면의 물기를 마른 헝겊으로 깨끗이 닦아준다. 또한 압축 시험시 상하 베이에 닿을 부분은 모래알이나 기타 다른 부착물을 제거한다.③ 상하 베이에 닿을 면은 평평해야 하며, 그렇지 못할 경우는 버리거나 평활하게 만든다.④ 하중은 시험체 틀의 정확한 평면과 접촉하고 있는 시험체 면에 대하여 부하한다.⑤ 부하할 시험체는 압축시험기의 중앙에 오도록 하여 부하한다.⑥ 예측 최대하중이 1,350kg 이상인 시험체에 대해서는 그 예측하는 초기 부하의 1/2까지는 임의의 속도로 하여도 좋다. 그러나 예측 최대 하중이 1,350kg이하인 시험체에 대해서는 초기 부하를 가해서는 안 된다.⑦ 하중부하의 속도는 상기 6의 경우 나머지 하중을 끊임 없이 가하여 파괴시킨다.⑧ 하중속도는 최대하중이 20초 이상 80초 이내에 가해지도록 한다.모르타르의 압축강도 시험 결과〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓학 부건축학부학 과건축공학실험일실험조2조4. 결과 및 토의(1) UTM 사용방법① 유압 및 기계의 스위치와 컴퓨터를 켠다.(이때 바로 사용하지 않고 유압을 사용하기 때문에 어느 정도 예열 시간을 갖는다.)② 프로그램 실행③ 창 상단에서 압축버튼을 클릭한다.④ 시험번호 설정⑤ 단면적 설정⑥ 하중 설정⑦ 시험체를 올려 놓고 크로스 해드로 어느정도 조절한 후에 사진에 보이는 테이블 창에서 버튼을 눌로 미세한 부분을 조절한다.⑧ 하중 길이를 제로 버튼을 클릭⑨ 시험시작을 누름과 동시에 출력을 담당하는 프로그램의 측정시작을 같이 눌러 준다.⑩ 시험을 마친 후 크로스해드를 먼저 올리는 것이 아니라 테이블 창의 업을 눌러 어느 정도 거 리가 벌려진 후 크로스해드를 올려 시험체를 뺀다.(2) UTM 결과1번2번3번단면적시멘트340g340g340g모래833g833g833g물170ml170ml170ml최대압축응력133.68MPa129.13MPa131.28MPa평균 압축응력131.36MPa(3) 토 의처음 실험한 1번의 경우는 초당 하중을 너무 크게 주어 빠르게 부셔지는 결과가 나타났다. 따 라서, 다른 2번과 3번에 비해 상대적으로 압축응력이 강한 것으로 나타났다.Q1. 15초 부근에 급격히 상승하는 부분이 있는데 왜 그럴까?A : 2번과 3번 두가지를 비교해 봤을 때 압축응력이 15초 부근에서 급격히 상승되는 부 분이 나타났다. 우리가 예측하기로는 압축이 되면서 시험체 사이사이에 있는 공극들 이 압축으로 인해 채워지고 15초 이후에는 공극이 매우 적어져 더 이상 매워지지 못 해 그만큼 응력이 늘어나는 것이라 결론을 내렸다.
    공학/기술| 2012.06.03| 13페이지| 1,000원| 조회(523)
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  • 골재의 체가름 시험(12.05.09) 평가A+최고예요
    골재의 체가름 시험 사전〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓학 부건축학부학 과건축공학실험일실험조2조1. 실험 목적골재의 체가름 시험은 기본적으로 골재의 각각 크기의 균형(조립률,입도)을 알아보기 위한 것이다. 즉 크기별로 얼마씩 혼재되어 있는가를 알아보기 위한 것에 목적이 있다. 또한, 굵은 골재의 최대치수를 알아보기 위한 목적도 있다. 이는 콘크리트의 배합설계시 잔골재율이나 입도조정에 의한 자료를 필요로 하며, 철근의 배근간격과 콘크리트를 위시하여 골재가 필요한 곳에서 필요한 자료이다. 골재의 입도는 콘크리트의 워커빌리티에 영향을 미친다.2. 실험기구 및 장치① 시료분취② 체진동기③ 건조기④ 저울: 시료의 0.1%까지 측정 가능한 정밀도(최소 끝달림 0.1g까지 측정 가능)⑤ 표준체: 잔골재용 (9.5, 4.75, 2.36, 1.18, 0.6, 0.3, 0.15) KS A 5101굵은골재용 (40, 20, 10, 0.6, 0.3, 0.15)단, 조립률 용은 굵은 글씨로 된 총 10개로 하는 것으로KS F 2526의 7.11(b)에 규정되어 있다. 5kg 이상의 시료의 체가름은 지름 40cm 이상의 체를 사용하는 것이 좋다.3. 실험 방법1) 시료의 준비① 모래나 자갈을 4분법 또는 시료분취기를 통해 채취한다.② 채취한 시료를 105±5℃로 시료의무게 변화가 없을 때가지 건조시킨다.③ 잔골재와 굵은골재가 같이 있을 경우 5mm체로 구분하여 주며, 시료의 양은 표9-1과 같다.[표. 1] 체가름에 필요한 시료의 무게구 분잔 골 재굵은골재 최대치수(mm)등 급1.2mm 체를중량비로 95% 이상 통과1.2mm 체를중량비로 5%이상 잔류*************080100필요최소중량(kg)0.10.512.*************52) 체가름 시험① 가는 눈의 체를 아래에 두고 필요한 체를 쌓아놓는다.② 체진동기에 체를 올려놓고 준비한 시료를 제일 위의 체 위에 붓는다.③ 체진동기를 가동하여 1분간 각체에 잔류량의 1% 이상이 통과하지 않을 때 까지 한다.④ 각 체에 남은 시료의 무게를 측정한다.4. 계산 방법① 각 체에 통과하는 시료의 중량을 전 중량에 대한 백분율로 소수 첫째자리까지 표시한다.② 각 체에 잔류하는 시료의 중량을 전 중량에 대한 백분율로 소수 첫째자리까지 표시한다.③ 골재의 최대치수(전 골재 중량의 90%가 통과한 체의 눈금) 및 골재의 조립율을 계산한다.④ 조립률 계산식은 다음과 같다.굵은골재의 조립률(주의: 체눈이 큰것부터 각체에 남는 누적분으로 계산함)잔골재의 조립률 게산잔골재의 조립률은 2.3~3.1 굵은 골재의 조립률 6~8이 적당하다.[표. 2] 골재의 체가름에 사용되는 체의 호칭치수와 체눈 크기호 칭 치 수체 눈 크 기호 칭 치 수체 눈 크 기0.15# 10015020”19.00.3# 50300251”26.50.6# 30600301”31.51.2# 161.18401”37.52.5# 82.36502”53.05# 44.75602”63.010”9.50803”75.015”16.01004”106.0팬커버 1조골재의 체가름 시험 결과〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓학 부건축학부학 과건축공학실험일실험조2조4. 결과 및 토의(1) 결 과잔골재용()0.15, 0.3, 0.6, 1.18, 2.36, 4.75, 9.5굵은 골재용()0.15, 0.3, 0.6, 10, 20, 40체의치수(mm)굵은골재체의치수(mm)잔골재통과율(%)누적잔류율(%)통과율(%)누적잔류율(%)4010009.510002093.46.64.759821018822.369640.61991.1884160.30.299.80.644560.1501000.38920.1549600100계387.4366조립률3.873.66(2) 토 의Q1. 조립율이 책에서 요구하는 양과 다르게 나왔다 이유는?A: 책에 사용된 체의 개수가 차이나기 때문이다. 만약 체의 개수가 3개가 더 있었다면 적 어도 누적 잔류율에서 적어도 약 90X3=270 정도가 증가하기 때문에 이것을 더해주면 책과 같이 적당한 6~8사이의 조립율이 나왔을 것이다. 잔골재도 마찬가지다 책에 없 는 가장 밑바닥에 남은 모래를 더해준 잔류율 100을 빼주면 사용하기에 적합하다.Q2. 콘크리트 배합에 조립율은 무슨 관련이 있나?A: 잔골제와 굵은 골재가 잘 섞여 있어야 공극이 감소하여 강도가 증가할 뿐만 아니라. 0.15~0.3 입자와 0.3~0.6입자는 볼베어링 역할을 하여 워커빌리티를 증진시킨다.Q3. Q2에서 강도가 증가 한다고 했는데 어떤 이유 때문인가?A: 골재가 균일하지 않으면 공극이 많아져 단위수량이 증가하고 단위 수량이 증가하면 콘크리트 강도가 낮아진다.Q4. 그렇다면 강도를 높이기 위해 시멘트를 많이 넣으면 되지 않는가?A: 맞다. 강도를 유지하기 위해서는 그만큼 시멘트가 많이 들어가야 한다. 그 말은 결국 경제성에서도 떨어지고 적은 양이라면 크게 상관없지만, 통기초를 한다거나 할 때는 수화열이 많이 발생되는데 시멘트양이 증가할수록 수화반응은 촉진되어 균열이 생길 수 있다.조립율이 높다는 것은 그만큼 치수가 큰 골재가 많이 포함되어있음을 이야기 한다. 조립율이 클수록 실적률은 감소하여 표면적이 증가하여 단위수량이 증가하고 그만큼 시멘트량이 증가해 수화열을 일으키고 온도의 응력을 통해 균열이 생긴다. 또한 체의 개수가 몇 개인가에 따라 조 립율은 달라진다는 것을 알 수 있었다.
    공학/기술| 2012.06.03| 8페이지| 1,000원| 조회(716)
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