地盤材料(じばんざいりょう)は、石分・礫分・砂分・細粒分から成り、地盤を構成する材料である。 分類方法として、工学的には主に粒度分布および土の液性限界・塑性限界試験の結果による分類方法が採用されている。地盤材料の材料特性としては、含水比、間隙率、粒度分布、土粒子の比重など様々なものがあり、地盤材料の力学特性に影響する。また、およびに着目した地盤材料を特にc-φ材料と呼ぶ。

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  • 地盤材料(じばんざいりょう)は、石分・礫分・砂分・細粒分から成り、地盤を構成する材料である。 分類方法として、工学的には主に粒度分布および土の液性限界・塑性限界試験の結果による分類方法が採用されている。地盤材料の材料特性としては、含水比、間隙率、粒度分布、土粒子の比重など様々なものがあり、地盤材料の力学特性に影響する。また、およびに着目した地盤材料を特にc-φ材料と呼ぶ。 (ja)
  • 地盤材料(じばんざいりょう)は、石分・礫分・砂分・細粒分から成り、地盤を構成する材料である。 分類方法として、工学的には主に粒度分布および土の液性限界・塑性限界試験の結果による分類方法が採用されている。地盤材料の材料特性としては、含水比、間隙率、粒度分布、土粒子の比重など様々なものがあり、地盤材料の力学特性に影響する。また、およびに着目した地盤材料を特にc-φ材料と呼ぶ。 (ja)
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  • 地盤材料(じばんざいりょう)は、石分・礫分・砂分・細粒分から成り、地盤を構成する材料である。 分類方法として、工学的には主に粒度分布および土の液性限界・塑性限界試験の結果による分類方法が採用されている。地盤材料の材料特性としては、含水比、間隙率、粒度分布、土粒子の比重など様々なものがあり、地盤材料の力学特性に影響する。また、およびに着目した地盤材料を特にc-φ材料と呼ぶ。 (ja)
  • 地盤材料(じばんざいりょう)は、石分・礫分・砂分・細粒分から成り、地盤を構成する材料である。 分類方法として、工学的には主に粒度分布および土の液性限界・塑性限界試験の結果による分類方法が採用されている。地盤材料の材料特性としては、含水比、間隙率、粒度分布、土粒子の比重など様々なものがあり、地盤材料の力学特性に影響する。また、およびに着目した地盤材料を特にc-φ材料と呼ぶ。 (ja)
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  • 地盤材料 (ja)
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