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구조재료의 손상누적으로 급격한 취성파괴의 양상을 보이는 피로파괴의 위험성이 있다. 따라서 이러한 구조물은 피로에 대해 안전성을 검토해야 한다.
4.1 피로에 대한 일반사항
(1) 콘크리트의 피로한도는 보통 100만회로 하고 있다.
(2) 콘크
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구조재료의 강도
콘크리트: Fc = 240 kgf/ cm2 철근 : SD 40 (Fy = 4000 kgf / cm2) 강재 강재
일반형강보: SS 41 (Fy = 2400 kgf / cm2)
용접제작보,철골가새 : SM 400 (Fy = 2400 kgf / cm2)
용접제작기둥 : SM 490 (Fy = 3300 kgf / cm2) (단, 기둥부재 중 두께 40 mm 이상은 TMCP강
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구조재료는 철강과 콘크리트이다. 최근에는 강과 콘크리트의 장점을 이용한 더욱 합리적인 구조물에 대한 요구가 높아지고 있다.이러한 생각을 HYBRID구조라고 부르고 , 특히 해양 구조물 분야에서 주목되고 있어 거시적인 복합화의 개념이 엿
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장점
2. 단점
Ⅳ. 극한강도설계법의 고려사항
1. 극한상태
2. 사용성 상태
Ⅴ. 극한강도설계법의 비교
1. 허용 응력 설계법(W.S.D., Working Stress Method)
1) 계산상의 가정
2) 허용응력도의 할증
3) 안전계수에 의한 비교
4) 장점·단점
2. 한계
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구조의 지붕으로 얹혀진 재료가 되는 것이 아니라, 막재료의 강도를 이용해서 케이블 구조와의 복합을 도모하는 것도 가능하다. 이처럼 막구조는 다른 구조체와 융합하여 쓰일 때 오히려 그 장점이 보다 잘 드러나는 것 같다. 이러한 구조적
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구조재료는 철강과 콘크리트이다. 최근에는 강과 콘크리트
의 장점을 이용한 더욱 합리적인 구조물에 대한 요구가 높아지고 있다.이러한 생각
을 HYBRID구조라고 부르고 , 특히 해양 구조물 분야에서 주목되고 있어 거시적인
복합화의 개념이
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합리화 추구
일본건축학회나 신도시하우징협회 설계식에서 재료강도 적용범위
(강재항복강도: 440MPa이하, 콘크리트설계기준강도: 90MPa 이하) CFT구조 기술개요
고강도 CFT기술
내화피복절감 CFT기술
콘크리트 품질관리기술
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콘크리트의 강도가 500~600 kgf/cm2 로 60~70층 규모를 순수 RC구조로 해결하는 것을 볼 때 우리 나라에서도 고강도 콘크리트의 개발 및 실용화가 시급하다고 하겠다.
다른 문제점으로 철근콘크리트 구조는 철골 재료와는 달리 우수한 품질의 골
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구조물 지진응답해석, 구조계획, 구조부재 및 골조의 내진성 등을 연구한다.
▶강구조설계 : 강재의 물리적 특성과 구조부재의 역학적 거동에 관한 구조이론과 건물에
따른 구조시스템을 체계적으로 이해하고 실제 강구조물을 설계할 수 있
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콘크리트 기술동향. Ceramist, 14(6), 45-53.
오상근. (2002). 콘크리트 구조물의 누수와 대처 방안에 대한 견해. 한국콘크리트학회지, 14(6), 11. Ⅰ. 서론
Ⅱ. 본론
1. 목재
1) 목재의 정의
2) 목재의 장점
3) 목재의 단점
4) 목재의 활용
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