목차
1. 마이다스 #3 구조물 (3D)
2. 반력 수치, 반력 형태
3. 구조물의 combination Displacement 형태
4. 구조물의 전단력 선도와 휨모멘트 선도
5. 구조물의 Beam Stress형태
● 맺음말
2. 반력 수치, 반력 형태
3. 구조물의 combination Displacement 형태
4. 구조물의 전단력 선도와 휨모멘트 선도
5. 구조물의 Beam Stress형태
● 맺음말
본문내용
등분포까지 작용하기에 모멘트가 크게 작용하지 않는 것을 확인할 수 있었다.
이 형태는 DL과 LL의 하중만을 더해서 나타낸 형태로 MYZ축을 중심으로 본 휨모멘트 선도이다. 집중하중이 작용하지 않아 앞쪽에서의 변형은 없다고 볼 수 있으나 위, 아래 형태로 바닥하중, 자중을 받기 때문에 다음과 같은 형태로 나타난다.여기에서 휨모멘트는 중심의 보인 세 번째 보가 최저 값(-)을 가지는 것을 볼 수 있다. (반대의 형태로 나타냈음)
위의 구조물의 형태들은 MYZ축을 기준으로 하여 각각의 하중들이 나타내는 값을 보여준다. 위의 그림은 두 번째 그림은 등분포 하중에 따른 모멘트 값을 나타낸 것으로 LL+WL, DL의 형태의 하중을 각각 나타낸 형태이다. 휨모멘트 값이 영향선을 그릴 때처럼 각각의 하중으로 선도를 따로 구하고 Combination한 형태로 구하면 앞 쪽의 휨모멘트 선도의 형식으로 되는 것을 알 수 있다. 각각의 하중에 따라 전혀 다른 선도를 나타내며 입체이기 때문에 작용하는 위치도 완전히 다르다는 것을 볼 수 있다.
5. 구조물의 Beam Stress형태
이같은 형태는 전단력을 단면적으로 나눈 값으로 볼 수 있다.
단면적을 나누었기에 보의 중간 부분들이 제일 크게 나온다. 그리고 그에 멀어질 수록 값이 낮아지는 것을 볼 수 있고 기둥부분에서는 중간부분이 보의 중간부분과 마찬가지로 가장 높은 값과 양 끝부분으로 갈수록 낮은 값이 나오는 것을 볼 수 있다.
● 맺음말
마이다스 프로그램의 마지막 과제인 입체 형태의 구조물에 대한 분석과 고찰을 해보았다. 각각의 부재에 다양한 형태로 하중을 받으며 그에 따라 반력을 받게 되어 변형을 일으키는 것을 확인했다.
그리고 입체 구조물이라 형태는 기존의 집중하중, 등분포 하중과는 다른 형태로 하나의 축방향으로 더 반력이 나타남을 알 수 있었다. 그리고 부재의 종류, 차이에 따른 자중의 차이와 변형도의 차이를 앞의 두 구조물과 비교를 통해 보니 알 수 있었다. 바닥 하중도 위에서 떨어지는 등분포와 비슷한 형태지만 각 부재에만 떨어지는 하중과 모든, 포함된 전체 면에 떨어지는 하중과는 다른 형태라는 것을 알게 되었다.
설계 시, 기둥을 세움에 있어서 " I " 형태가 " H " 형태로 세우는 것보다 2차 모멘트가 더 크기 때문에, 즉 버티는 힘이 더욱 커짐을 알 수 있었다.
구조물을 프로그램으로 실행시키며 다른 하중은 작용하는 것이 다 존재하는 데 구조물 아래의 토질에 대해 구조물을 지어도 허용이 되나? 되지 않나? 의 구조물을 지지하는 토질에 대해 언급이 없는 프로그램이어서 그 부분이 아쉽다. 그리고 지하 구조물 또한 나타내는 형태가 없는 듯 싶어 아쉽다.
MIDAS 프로그램을 이용하면서 다양한 형태의 실제 하중 작용을 알게 되었다. 이렇게 단순한 입체 형태의 구조물의 설계였지만 다른 실무적인, 어려운 형태의 복잡한 구조물을 분석할 수 있고 설계할 수 있는 기초적인 능력을 키웠다고 본다.
이번 구조 실험에서의 마이다스 프로그램 실습을 통해 구조 역학이라는 토목에서의 기초과목에 이해도를 훨씬 높였다고 생각한다. 그리고 실무에서 사용되는 프로그램을 직접 사용함으로 좀 더 능숙도를 키웠고 역학 부분에 대해 조금 더 다가갔다고 생각한다. 기존의 틀에 얽매여 있던 사고도 구조물의 거동을 직접 변경해 보며 분석해 보았기에 갇혀있지 않고 좀 더 나아갔다고 믿는다.
대학 졸업후 사회에 나가서도 MIDAS 프로그램을 해보지 않은 동료보다 한 걸음 먼저 앞서 나갈 수 있다는 생각과 함께 다른 실질적인 프로그램도 호기심으로나, 미래를 위해 접해보고 능숙함을 키우고픈 욕심이 생긴다.
구조 실험 마이다스 프로그램 수업을 하시면서 수고하셨습니다.
이 형태는 DL과 LL의 하중만을 더해서 나타낸 형태로 MYZ축을 중심으로 본 휨모멘트 선도이다. 집중하중이 작용하지 않아 앞쪽에서의 변형은 없다고 볼 수 있으나 위, 아래 형태로 바닥하중, 자중을 받기 때문에 다음과 같은 형태로 나타난다.여기에서 휨모멘트는 중심의 보인 세 번째 보가 최저 값(-)을 가지는 것을 볼 수 있다. (반대의 형태로 나타냈음)
위의 구조물의 형태들은 MYZ축을 기준으로 하여 각각의 하중들이 나타내는 값을 보여준다. 위의 그림은 두 번째 그림은 등분포 하중에 따른 모멘트 값을 나타낸 것으로 LL+WL, DL의 형태의 하중을 각각 나타낸 형태이다. 휨모멘트 값이 영향선을 그릴 때처럼 각각의 하중으로 선도를 따로 구하고 Combination한 형태로 구하면 앞 쪽의 휨모멘트 선도의 형식으로 되는 것을 알 수 있다. 각각의 하중에 따라 전혀 다른 선도를 나타내며 입체이기 때문에 작용하는 위치도 완전히 다르다는 것을 볼 수 있다.
5. 구조물의 Beam Stress형태
이같은 형태는 전단력을 단면적으로 나눈 값으로 볼 수 있다.
단면적을 나누었기에 보의 중간 부분들이 제일 크게 나온다. 그리고 그에 멀어질 수록 값이 낮아지는 것을 볼 수 있고 기둥부분에서는 중간부분이 보의 중간부분과 마찬가지로 가장 높은 값과 양 끝부분으로 갈수록 낮은 값이 나오는 것을 볼 수 있다.
● 맺음말
마이다스 프로그램의 마지막 과제인 입체 형태의 구조물에 대한 분석과 고찰을 해보았다. 각각의 부재에 다양한 형태로 하중을 받으며 그에 따라 반력을 받게 되어 변형을 일으키는 것을 확인했다.
그리고 입체 구조물이라 형태는 기존의 집중하중, 등분포 하중과는 다른 형태로 하나의 축방향으로 더 반력이 나타남을 알 수 있었다. 그리고 부재의 종류, 차이에 따른 자중의 차이와 변형도의 차이를 앞의 두 구조물과 비교를 통해 보니 알 수 있었다. 바닥 하중도 위에서 떨어지는 등분포와 비슷한 형태지만 각 부재에만 떨어지는 하중과 모든, 포함된 전체 면에 떨어지는 하중과는 다른 형태라는 것을 알게 되었다.
설계 시, 기둥을 세움에 있어서 " I " 형태가 " H " 형태로 세우는 것보다 2차 모멘트가 더 크기 때문에, 즉 버티는 힘이 더욱 커짐을 알 수 있었다.
구조물을 프로그램으로 실행시키며 다른 하중은 작용하는 것이 다 존재하는 데 구조물 아래의 토질에 대해 구조물을 지어도 허용이 되나? 되지 않나? 의 구조물을 지지하는 토질에 대해 언급이 없는 프로그램이어서 그 부분이 아쉽다. 그리고 지하 구조물 또한 나타내는 형태가 없는 듯 싶어 아쉽다.
MIDAS 프로그램을 이용하면서 다양한 형태의 실제 하중 작용을 알게 되었다. 이렇게 단순한 입체 형태의 구조물의 설계였지만 다른 실무적인, 어려운 형태의 복잡한 구조물을 분석할 수 있고 설계할 수 있는 기초적인 능력을 키웠다고 본다.
이번 구조 실험에서의 마이다스 프로그램 실습을 통해 구조 역학이라는 토목에서의 기초과목에 이해도를 훨씬 높였다고 생각한다. 그리고 실무에서 사용되는 프로그램을 직접 사용함으로 좀 더 능숙도를 키웠고 역학 부분에 대해 조금 더 다가갔다고 생각한다. 기존의 틀에 얽매여 있던 사고도 구조물의 거동을 직접 변경해 보며 분석해 보았기에 갇혀있지 않고 좀 더 나아갔다고 믿는다.
대학 졸업후 사회에 나가서도 MIDAS 프로그램을 해보지 않은 동료보다 한 걸음 먼저 앞서 나갈 수 있다는 생각과 함께 다른 실질적인 프로그램도 호기심으로나, 미래를 위해 접해보고 능숙함을 키우고픈 욕심이 생긴다.
구조 실험 마이다스 프로그램 수업을 하시면서 수고하셨습니다.
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