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휨강성이라고 한다. 또 막대를 비틀때, 단위 길이 당의 비틀림각은 비틀림모멘트에 비례하지만 단위 비틀림각을 주는 비틀림모멘트를 비틀림강성이라고 한다. 1. 실험 목적
2. 실험 장치
3. 실험 방법
4. 실험결과
5. 결과 분석 및 오차
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구조물을 지지 또는 부착하지 않는 부재
1방향 슬래브
L/20
L/24
L/28
L/10
보 또는 리브 있는 1방향 슬래브
L/16
L/18.5
L/21
L/8
(3) 균열
보에 휨모멘트에 의해 생기는 균열은 수직방향으로 중립축까지 발전하며, 전단에 의해 생기는 균열은 사인장응력
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구조학
공저:조동제, 김대현
발행인:이상엽,김영식
출판사:공간예술사
셸구조
셸구조는 공면판의 역학적 특성을 이용한 것으로 외력을 면 내의 힘만으로 지지하며 구조적으로 불리한 휨모멘트의 작용을 받지 않도록 한 구조 이다. 지지 조건
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구조 상세
[그림] 합성거더교의 전단연결재
(2) 판형의 휨응력
판형 강부재에 휨모멘트 M이 작용하면 단면에는 휨응력 가 생기며 다음 식으로 계산한다.
(3) 복부판의 전단응력
부재의 휨에 다른 복부판의 전단응력 는 다음 식으로 계산한다.
여
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구조의 해석에 유리하다.
(2) 모멘트 분배법 : 와 의 차이를 불균형 모멘트라고 하며, 이 불균형 모멘트를 양 지간에 부재 강도에 따라 배분하여 균형시키는 방법이다.
7.2 해법 순서
(1) 강도() 계산
(2) 표준강도() 설정
(3) 강비() 계산
(4) 분배율(D
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구조계획의 개요
5) 외력 및 허용응력도
2. 하중계산
1) 슬래브 판정하중
2) 기둥 설계용 바닥 하중
3) 벽 및 기둥자중 기타
4) 지진력 산정
5) 각 보 C, M , Q의 계산
6) 연직하중 때 주축방향력산정
3. 응력계산
1) 단면 2차 모멘트 및 강비산정
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모멘트를 한 번 미분한 값은 전단력과 동일하다. 즉, 보의 길이방향 모멘트의 크기 변화율은 전단력의 크기와 동일하다.
위 두식을 조합하면 또 하나의 관계식이 유도된다.
즉,
7. 최대 반력, 최대 단면력, 절대 최대 휨모멘트
1. 최대반력
이
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구조GLASS HALL : 원호형태의 원형강관 트러스 구조
② 로스엔젤레스 컨벤션센터
3차원 트러스 - 지진의 힘에 대한 최대 저항력을 갖춘 시스템
2. 막구조 ( Membrane Structure )
2-1 정의
- 구조체가 휨 강성을 갖고 있지 않거나 이를 무시할 수 있는 부재
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구조물 : H / 100
다만, 건물의 지진시 변형을 정확히 평가하면 양쪽 건물 변형량의 합의 2배 이상.
5.5 P-δ효과
P-δ의 효과는 상부층 연직하중의 편심으로 생긴다. 즉 층간변위가 δ만큼 생긴다면 연직하중에 δ 를 곱한 휨모멘트가 증가한다. 층모
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구조 재료들
1. 목재
: 인장, 압축의 양면에서 높은 강도를 나타내기 때문에 축력이나 휨모멘트가 발생되기 쉬 운 부재에 적합하다. 그리고 주거용 건물의 규모에는, 건물전체, 또는 조적조 건물의 지 붕재나 바닥재에, 기타 목재 트러스, 골조
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