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목차
Conditions
Requirements
Analysis
Procedure
Column
Beam
Cost Analysis
Conclusion
Requirements
Analysis
Procedure
Column
Beam
Cost Analysis
Conclusion
본문내용
<전단설계>
앞에서 분석한대로 단부 최대 전단력(Ru)은 530kN이다.
그러나 이것은 기둥 중앙에서의 전단력이므로
전단설계를 위한 위험단면 소요전단력은
-> 전단력 일반식 V=wl/2-wx (x=b/2+d; 기둥을 제외한 표면에서 d만큼 떨어진 위치) = 443kN
기둥의 띠철근을 설계할 때와 동일한 방식으로 설계하였다.
콘크리트 분담 전단력이 소요전단력보다 작으므로 전단보강이 필요하다.
최대 철근전단력분담량이 제한량보다 작으므로 전단설계가 가능하다.
스터럽은 D13철근(fy=300MPa)을 사용하기로 했다.
Φ(1/3)(fck^0.5)bd 가 최대 철근전단력분담량 보다 크므로
스터럽 최대간격은 d/2,600,Avfy/0.35b 중 최소값을 적용했다.
->270mm
스터럽 최소간격은 공식을 이용해 계산한 결과
->110mm
중간간격
->190mm 최대간격과 최소간격의 중간값으로 사용했다.
앞에서 분석한대로 단부 최대 전단력(Ru)은 530kN이다.
그러나 이것은 기둥 중앙에서의 전단력이므로
전단설계를 위한 위험단면 소요전단력은
-> 전단력 일반식 V=wl/2-wx (x=b/2+d; 기둥을 제외한 표면에서 d만큼 떨어진 위치) = 443kN
기둥의 띠철근을 설계할 때와 동일한 방식으로 설계하였다.
콘크리트 분담 전단력이 소요전단력보다 작으므로 전단보강이 필요하다.
최대 철근전단력분담량이 제한량보다 작으므로 전단설계가 가능하다.
스터럽은 D13철근(fy=300MPa)을 사용하기로 했다.
Φ(1/3)(fck^0.5)bd 가 최대 철근전단력분담량 보다 크므로
스터럽 최대간격은 d/2,600,Avfy/0.35b 중 최소값을 적용했다.
->270mm
스터럽 최소간격은 공식을 이용해 계산한 결과
->110mm
중간간격
->190mm 최대간격과 최소간격의 중간값으로 사용했다.
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