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좌굴이 발생하는 경우로서 공칭전단강도는 다음과 같이 산정된다.
Vn = Aw
(2) 공칭휨강도
① 소성해석
소성해석에 의해 설계할 경우 보는 소성모멘트에 도달한 이후 충분한 비탄성변형을
통하여 모멘트재분배를 보장할 수 있어야 한다. 소성
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좌굴길이가 이므로 이를 오일러식 (11-2)에서 대신에 대입하면 다음과 같다.
(11-10)
장주의 오일러식을 적용하는 범위는 식 (11-11)에서와 같이 식 (11-3)에서 좌굴응력 대신에 허용압축응력 으로 놓고 세장비를 구한 값보다 큰 세장비를 갖는 기둥
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좌굴에 있어 어떠한 영향을 주는가를 알 수 있었다. 편심이 클수록, 부재끝단의 구속정도가 작을수록 임계하중이 작아지며 따라서 좌굴이 쉽게 일어나므로 구조물 설계시 보다 큰 하중을 받는 부분에 기둥으로 받쳐줘야 하며 임계하중을 높
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보에 대한 허용휨응력은 다음 요인들에 대해서 크게 달라진다.
A. 사용강재의 항복점
B. 국부좌굴
C. 횡방향좌굴
D. 하중작용방향
휨을 받는 보의 압축측 플랜지부분에 횡방향지지가 부적절할 경우에 횡방향좌굴이 발생하게 되고, 이는 보
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보
철판을 잘라서 플랜지와 웨브를 제작하고, 이음부분은 용접을 하든가 또는 앵글을 대고 리베팅한다. 웨브 플레이트가 좌굴하는 것을 방지하고, 때에 따라서는 집중하중을 전달시키기도 하고, 전단보강을 돕기 위하여 스티프너를 수직으로
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