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한다.
▶ 2축 편심축 하중을 받는 단주의 응력
위의 그림에 의해 2축 편심축 하중을 받는 단주의 응력은 아래의 식과 같이 나타낼 수 있음을 알 수 있다. 1. I 형 거더 및 Box 거더
2. Euler의 좌굴하중
3. 강의 피로강도
4. 단주의 복편심
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거더교의 보강
① 거더교의 플랜지단면에 Cover plate 부착
② 기존거더에 인접하여 거더를 신설 병렬배치하고 브레이싱으로 연결시켜 하중을 분담
③ 콘크리트 슬래브 철거하고 강슬래브로 대체시켜 사하중 경감
④ 외부 포스트텐션 보강법으
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좌굴
오일러 좌굴 하중
좌굴응력(임계응력)
여기서, : 유효길이, 좌굴길이, 환산 길이, 변곡점간 길이
양단 힌지 기둥을 기준 1로 했을 때, 장주 계산에 필요한 이론상 길이
: 양단지지 상태에 따른 좌굴계수 = 강도계수 = 구속계수 = 기둥강도
기
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단주(존슨식) : σk = {1- }Fy
2Cc2
λk
= {1- 0.5( )2}Fy
Cc
KL
단, λk =
r
■ 존슨식(단주의 좌굴하중)
λ2
σk ={1- }Fy
2Cc2
○ 한계세장비 이하에 존슨의 포물선식
(tf/cm2)
기둥강도곡선(SS400, Cc=131) 1장 철골구조 개요
2장 허용응력도
3장 인장재
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강도
f
`_{ sy }
465.0MPa
CFRP
탄성계수
E
`_{ ep }
158.0GPa
인장강도
f
`_{ cfy }
3160.0MPa
에폭시
탄성계수
E
`_{ ep }
5.0GPa
인장강도
f
epy
60.0MPa
파괴에너지
G
`_{ fe }
200N/m
C.O.V
10%
4. FRP 보강 두께와 극한 하중과의 관계
· 위의 그래프는 FRP의 보강두께와 최
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