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기초의 지반반력계수 - 점성토 지반의 기초 : - 직사각형 기초 : k = L x B 크기의 직사각형 기초의 지반반력계수 k(BxB) = B x B 크기의 정사각형 기초의 지반반력계수 1. 얕은 기초의 파괴 형상 2. 극한지지력 3. 편심하중을 받는 기초의 지지력
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지지력을 구하기는 힘들고, 정역학적 지지력공식이나 평판재하시험 결과를 이용하여 구한다. 정역학적 지지력공식으로는 3장에서 설명한 얕은 기초의 지지력공식을 사용하여 극한지지력을 구하며, 허용지지력은 안전율 3을 적용하여 다음
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기초로 취급하여, 깊이 에 설치한 연속기초의 극한지지력을 구하여 그것을 앵커판의 극한 저항력으로 본다. (2)점토지반 점토지반에 설치한 앵커판의 극한저항력은 에 따라 변화한다. 가 되면 가 약8.5의 값으로 일정하게 된다. 앵커판의 허용
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지만 계수값이 0~1200로 다른 지지력 계수값들 보다 전반적으로 크게 나왔습니다. ◎ Meyerhof 지지력 계수 사용한 EXEL 함수식 Nq = EXP(PI()*TAN(A2*PI()/180))*TAN(45*PI()/180+A2/2*PI()/180)*TAN(45*PI()/180+A2/2*PI()/180) Nc = B2-1)/TAN(A2*PI()/180) Nr = B2-1)*TAN(1.4*A2*PI()/180) -
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지지력 관전보다 침하량 관점에서 극한하중을 측정하였다. 이러한 관점으로 일관된 극한하중선정을 위해 말뚝직경을 고려한 침하량 기준을 삼았다. 침하량 기준법이란 말뚝기초를 설계함에 있어서 파괴에 대한 안전보다 허용침하 법위 내에
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논문 3건

극한지지력. 대한토목학회발표논문, 2013-2016. 김수일, 정상섬. (1996). 말뚝기초의 지지력 산정방법에 관한 연구. 연세대학교 공과대학 산업기술연구소. 김영수, 서인식, 김병탁, 김기영. (1977). 강관말뚝의 수평거동에 대한 모형실험 연구(I); 대
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기초의 형태 6-2전면기초의 지지력과 침하 전면기초의 지지력에 대한 충분한 안전율을 가져야 하고 전체침하와 부등침하가 과도하게 발생하지 않아야 한다. 전면기초의 지지력은 3장에서 다룬 얕은 기초의 지지력과 같은 방법으로 구하며, 근
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지지력) 확대기초 KS F 2444 - 필요시 되메우기 현장밀도 KS F 2311 - 독립구조물 : 개소별 3층 마다 - 연속구조물 : 3층마다, 50m 마다 - 관로매설물 : 3층마다, 100m 마다 현장 평판재하 KS F 2310 - 현장밀도시험불가능시 입도 KS F 2302 - 토질변화시마다 파
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