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휨에 의한 압축응력이 크지만, 이는 재축에 수직으로 작용하므로 콘크리트는 그 강도를 충분히 발휘할 수 있으나, 전단력이 크게 작용하는 단부에 시공이음을 두면 강도가 저하되므로 좋지 않음.
작은보가 접속되는 큰보에 있어서는 응력이
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이하인 이형 철근이고, 그 항복 강도가 400MPa 이상인 경우 0.0020
: 그 외 이형 철근에 대하여 0.0025
: 지름이 16mm 이하인 용접 철망에 대하여 0.0020
: 수평 철근의 간격은 벽체 두께의 3배 이하, 400mm 이하라야 한다.
(옹벽의 수축 및 온도 철근)
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레포트에는 더 완벽한 설계를 할 것이다. 나름대로 노력해보고 생각해볼 수 있는 시간을 가질 수 있어서 의미 있는 레포트 이었던 것 같다.
참 고 문 헌
◆ (트러스 모델을 통해 본)철근콘크리트 구조설계 방법론/ 홍성걸.
◆ 정 역 학 개정 6판
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벽돌과 10mm內의 접착력이 약한 접합모르타르로 축조되고, 건물의 높이와 면적에 따라 실내면적의 증감을 결정하는 벽체두께의 제한 때문에 풍압력, 지진력, 이동하중에 의해 발생된 수평력과 인장력에는 구조적으로 약한 구조체이다
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강도나 인성에 대하여 우수한 제품이라는 것을 알 수 있었다. 아직도 우리는 더욱 많은 연구를 해야 한다. 더욱 많은 가능성을 가진 재료가 많으므로 더욱 많은 실험을 통해 나은 제품을 만들어야 할 것이다
하지만 현재 개인적으로 탄소섬유
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인장응력을 감소시켜 균열을 축소할 뿐만 아니라 압축력을 주어 내하력을 증대시키는 방법
5. 강교의 보강대책
1) 거더교의 보강
① 거더교의 플랜지단면에 Cover plate 부착
② 기존거더에 인접하여 거더를 신설 병렬배치하고 브레이싱으로 연
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휨모멘트에 의해 생기는 균열은 수직방향으로 중립축까지 발전하며, 전단에 의해 생기는 균열은 사인장응력에 의해 생기므로 경사방향으로 중립축 또는 압축역까지 발전하는 경우가 있다. 이밖에도 균열은 부착응력, 건조수축, 부동침하, 수
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휨 압축응력
최대 전단응력
STEP 1
Ko=1.0
0
0
0
STEP 2
Ko=1.0
0.840
0.09
11.7
STEP 3
Ko=1.0
2.81
0.341
60
적용기준
0.4×fck
0.08×√fck
0.5×fy×A
허 용 치
8.00
0.36
86
해석 결과 최대 휨압축응력과 전단응력은 허용치보다 낮게 발휘되는 것으로 보아 안정한 것으로 해
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재료를 접착재료로 쌓아 만든구조로 개개의 재료와 접착제 강도에 따라 전체 구조의 강도가 결정된다.
벽돌 구조
블록 구조
돌 구조
일체식 구조
(Monolithic)
전 구조체가 일체가 되도록 한 구조
철근콘크리트 구조
철골철근 콘크리트 구조
조립
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시험에서 지지말뚝과 마찰말뚝에 대하여 설명하여라. 3
10.공간쌓기에 대해 설명하시오. 4
11.기초를 형식과 재료에 따라 분류하라. 4
12. 흙막이벽의 안전대책에 관해 서술하라. 4
13. 지반조사방법에 대해 설명하시오. 4
14. 흙막이벽의 지지
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