목차
철골구조 (鐵骨構造, steel structure)
1. 철골구조의 정의
2. 철골구조의 장단점
3. 강재의 제법 및 종류
(1) 강제의 제법
(2) 화학적 성질에 따른 구조용 강재의 분류
(3) 화학성분에 의한 강재의 성질
(4) 구조용 강재의 재질표시
4. 강재의 역학적, 재료적 특성
(1) 응력 – 변형률 곡선
(2) 탄성계수(E, Young’s modulus, 영계수)
(3) 항복비(yield ratio): 하항복점과 인장강도점의 비율
(4) 구조용 강재의 정수
(5) 연성과 인성
(6) 피로강도(Fatigue strength)
5. 강재의 온도 및 용접성에 대한 특성
(1) 온도에 대한 특성
① 상온~100℃: 강도불
(2) 용접성에 대한 특성
6. 철골구조 고층건물의 구조형태
(1) 강접골조(Rigid Frame)
(2) 가새골조(Braced Frame)
(3) 전단벽 구조(Shear Walled Structures)
(4) 아웃리거 가새골조(Outrigger Braced Structure)
(5) 튜브구조(Tube Structure)
1. 철골구조의 정의
2. 철골구조의 장단점
3. 강재의 제법 및 종류
(1) 강제의 제법
(2) 화학적 성질에 따른 구조용 강재의 분류
(3) 화학성분에 의한 강재의 성질
(4) 구조용 강재의 재질표시
4. 강재의 역학적, 재료적 특성
(1) 응력 – 변형률 곡선
(2) 탄성계수(E, Young’s modulus, 영계수)
(3) 항복비(yield ratio): 하항복점과 인장강도점의 비율
(4) 구조용 강재의 정수
(5) 연성과 인성
(6) 피로강도(Fatigue strength)
5. 강재의 온도 및 용접성에 대한 특성
(1) 온도에 대한 특성
① 상온~100℃: 강도불
(2) 용접성에 대한 특성
6. 철골구조 고층건물의 구조형태
(1) 강접골조(Rigid Frame)
(2) 가새골조(Braced Frame)
(3) 전단벽 구조(Shear Walled Structures)
(4) 아웃리거 가새골조(Outrigger Braced Structure)
(5) 튜브구조(Tube Structure)
본문내용
1. 철골구조의 정의
철골구조는 공장에서 제련, 성형된 구조부재를 리벳, 볼트 또는 용접등의 방법으로 접합하여 하중을 지지할 수 있도록 만들어진 구조체를 말한다.
2. 철골구조의 장단점
장점
고강도: 다른 구조재료보다 강도가 커서 자중을 줄일 수 있다.
소성변형능력이 크다: 강재는 인성이 커서 상당한 변위에도 견딜 수 있다.
세장한 부재 가능: 인장응력과 압축응력이 거의 같아서 세장한 구조부재가 가능하며 압축강도가 콘크리트의 약 10~20배로 커서 단면이 상대적으로 작아도 된다.
재료의 균질성, 시공의 편이성.
해체용이, 재사용 가능, 환경친화적 재료, 하이테크(high tech)건축재료
단점
처짐 및 진동을 신중하게 고려해야 한다.
좌굴: 단면에 비해 부재가 세장하므로 좌굴하기 쉽다.
내화성: 열에 의한 강도저하가 크므로 질석 spray, 콘크리트 또는 내화 paint 같은 내화피복이 필요하다.
피로: 응력반복에 의한 강도저하가 심하다.
관리비: 정기적 도장에 의한 관리비 증대.
3. 강재의 제법 및 종류
(1) 강제의 제법
① 제선: 강재의 원료가 되는 철광석(적철광, 자철광 및 갈철광의 화합물 형태로 존재)에서 선철을 뽑아내는 과정.
② 제강: 고로에서 선철의 성질을 변화시켜 강재를 만들거나 또는 고철을 전기로에서 용융시켜서 강재를 만드는 것.
- 킬드강(killed steel): 탈산제(Si, Al, Mn)를 충분히 사용하여 기포발생을 방지한 강재
- 림드강(rimmed steel): 탈산이 충분하지 못하여 생긴 기포에 의해 강재의 질이 떨어지는 강.
③ 성형: 제강과정을 통해서 얻은 강재를 일정한 형태와 단면 성능을 갖는 부재로 만드는 과정.
철골구조는 공장에서 제련, 성형된 구조부재를 리벳, 볼트 또는 용접등의 방법으로 접합하여 하중을 지지할 수 있도록 만들어진 구조체를 말한다.
2. 철골구조의 장단점
장점
고강도: 다른 구조재료보다 강도가 커서 자중을 줄일 수 있다.
소성변형능력이 크다: 강재는 인성이 커서 상당한 변위에도 견딜 수 있다.
세장한 부재 가능: 인장응력과 압축응력이 거의 같아서 세장한 구조부재가 가능하며 압축강도가 콘크리트의 약 10~20배로 커서 단면이 상대적으로 작아도 된다.
재료의 균질성, 시공의 편이성.
해체용이, 재사용 가능, 환경친화적 재료, 하이테크(high tech)건축재료
단점
처짐 및 진동을 신중하게 고려해야 한다.
좌굴: 단면에 비해 부재가 세장하므로 좌굴하기 쉽다.
내화성: 열에 의한 강도저하가 크므로 질석 spray, 콘크리트 또는 내화 paint 같은 내화피복이 필요하다.
피로: 응력반복에 의한 강도저하가 심하다.
관리비: 정기적 도장에 의한 관리비 증대.
3. 강재의 제법 및 종류
(1) 강제의 제법
① 제선: 강재의 원료가 되는 철광석(적철광, 자철광 및 갈철광의 화합물 형태로 존재)에서 선철을 뽑아내는 과정.
② 제강: 고로에서 선철의 성질을 변화시켜 강재를 만들거나 또는 고철을 전기로에서 용융시켜서 강재를 만드는 것.
- 킬드강(killed steel): 탈산제(Si, Al, Mn)를 충분히 사용하여 기포발생을 방지한 강재
- 림드강(rimmed steel): 탈산이 충분하지 못하여 생긴 기포에 의해 강재의 질이 떨어지는 강.
③ 성형: 제강과정을 통해서 얻은 강재를 일정한 형태와 단면 성능을 갖는 부재로 만드는 과정.
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