본문내용
= Q1 + Q2
2) 기둥에 작용하는 합력의 위치
3) 기초에 작용하는 하중의 합력이 기초의 도심에 작용하여야 함
- 기초 아래의 토압이 균등한 분포가 되도록
L = 2(L2 + X)
4) 기초의 폭 B
B = A/L
5) 전단력도 및 휨모멘트도 작성
- 기초를 두 개의 기둥으로 지지되는 보로 가정
- 최대전단력에 대한 기초의 두께 산정
- 최대 휨모멘트에 대한 철근량 산정 및 배근
직사각형 복합확대기초의 전단력과 모멘트 (그림 5.7)
o 예제
풀이)
- 기초의 면적
- 합력의 위치
- 기초의 길이
L = 2(L2 + X) = 2(0.15 + 2.7) = 5.7
- 기초의 폭
B = A/L = 15/5.7 = 2.63 m
사다리꼴 복합확대기초
사다리꼴 복합확대기초
1) 기초의 면적 A 산정
- QT = Q1 + Q2
2) 기둥에 작용하는 합력의 위치
3) 기초에 작용하는 하중의 합력이 기초의 도심에 작용하여야 함
- 기초 아래의 토압이 균등한 분포가 되도록
2.3 전면기초의 설계
전면기초
- 여러개의 기둥을 지지하는 콘크리트 슬라브
- 큰 저장탱크, 산업설비, 굴뚝 및 타워 구조물 등에 사용
- 구조설계 방법 : 강성법(conventional rigid method), 연성법(approximate flexible method), 유한차분법, 유한요소법 등
전면기초 아래 발생되는 접지압의 산정 (강성법)
강성법에 의한 전면기초 설계 (그림 5.13)
1) 총 하중
2) 기초 아래 A, B, C, D... 점에서의 접지압력
-
-
- Mx = Q ey
- My = Q ex
-
-
-
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2) 기둥에 작용하는 합력의 위치
3) 기초에 작용하는 하중의 합력이 기초의 도심에 작용하여야 함
- 기초 아래의 토압이 균등한 분포가 되도록
L = 2(L2 + X)
4) 기초의 폭 B
B = A/L
5) 전단력도 및 휨모멘트도 작성
- 기초를 두 개의 기둥으로 지지되는 보로 가정
- 최대전단력에 대한 기초의 두께 산정
- 최대 휨모멘트에 대한 철근량 산정 및 배근
직사각형 복합확대기초의 전단력과 모멘트 (그림 5.7)
o 예제
풀이)
- 기초의 면적
- 합력의 위치
- 기초의 길이
L = 2(L2 + X) = 2(0.15 + 2.7) = 5.7
- 기초의 폭
B = A/L = 15/5.7 = 2.63 m
사다리꼴 복합확대기초
사다리꼴 복합확대기초
1) 기초의 면적 A 산정
- QT = Q1 + Q2
2) 기둥에 작용하는 합력의 위치
3) 기초에 작용하는 하중의 합력이 기초의 도심에 작용하여야 함
- 기초 아래의 토압이 균등한 분포가 되도록
2.3 전면기초의 설계
전면기초
- 여러개의 기둥을 지지하는 콘크리트 슬라브
- 큰 저장탱크, 산업설비, 굴뚝 및 타워 구조물 등에 사용
- 구조설계 방법 : 강성법(conventional rigid method), 연성법(approximate flexible method), 유한차분법, 유한요소법 등
전면기초 아래 발생되는 접지압의 산정 (강성법)
강성법에 의한 전면기초 설계 (그림 5.13)
1) 총 하중
2) 기초 아래 A, B, C, D... 점에서의 접지압력
-
-
- Mx = Q ey
- My = Q ex
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