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변형률의 이론적 배경
2.3 등가응력 모델의 개발과 응용
3. 포물선-직선 등가응력 분포
3.1 포물선-직선 분포의 이론적 기초
3.2 시각적 도시
3.3 실제 구조물에서의 등가응력 분포 적용
4. 직사각형 등가응력 블록의 설계 휨 강도 유도
4.1 휨
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등가응력 모델 분석
2.1 단근보의 구조적 특성 및 응용
2.2 변형률의 이론적 배경
3. 포물선-직선 등가응력 분포
3.1 포물선-직선 분포의 이론적 기초
3.2 시각적 도시
3.3 실제 구조물에서의 등가응력 분포 적용
4. 직사각형 등가응력 블록의
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응력()을 대입하고 휨모멘트를 계산한다.
3. 참고문헌
이정윤, 철근콘크리트 구조, 동화기술, 2020. 목차
1. 휨부재인 보의 최대철근비와 최소철근비 식을 유도하시오.
2. 복근보를 사용해야 하는 이유와 복근보의 설계휨강도 구하는 개념을
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제 3장 보의 휨설계 (강도설계법) II
1. 단철근 직사각형보의 단면 해석
1.1 등가 응력 사각형의 깊이 계산
힘의 평형조건 을 만족시키기 위해서는 이어야 하므로
에서
[그림] 강도 설계법에 의한 단철근보의 변형률도 및 응력도
1.2 공칭휨강도
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등가응력 사각형의 깊이
가 보다 작기 때문에 직사각형 단면으로 계산한다. (폭은:, 유효깊이:)
인장 철근비
최대철근비
공칭 휨모멘트
중립축의 위치
순 인장 변형률
변화구간이지만 0.005로 볼수 있기 때문에 로 한다. 따로 계산해보면 0.85
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