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, 비콤팩트단면
그리고 세장판요소단면으로 구분하여 산정한다.
1) 횡좌굴강도
(가) Λa ≤ Λp 인 경우
보의 압축 플랜지가 횡 1. 강구조의 특성
(1)장점
(2)단점
2. 철근콘트리트의 특성
(1)장점
(2)단점
3.RC보의 강도
4.SS보의 강도
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6
5.79
0.60 Pu
5.076
152280
6405.65
4.89
6.35
0.65 Pu
5.499
164970
6378.95
5.32
6.91
0.70 Pu
5.922
177660
6359.34
5.75
7.46
0.75 Pu
6.345
190350
6344.62
6.17
8.02
0.80 Pu
6.768
203040
6333.34
6.60
8.56
0.85 Pu
7.191
215730
6331.31
7.02
9.10
0.90 Pu
7.614
228420
6317.64
7.44
9.66
0.95 Pu
8.037
241110
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RC보에서의 설계
본 구조물은 허용응력 설계법에 의해 설계하였다. 허용응력 설계법은 콘크리트를 탄성체로 보고 탄성이론을 적용하여 탄성이론에 의해 구한 및 철근의 응력 가 각각 그 허용응력 및 를 넘지 않도록 하는 설계법이다.
균열검
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RC보의 해석모델
그림(a)는 인장부에 D13철근 2개를 배치하였고 보의 길이는 240cm 높이 25cm 두께 15cm이며 콘크리트 하단에 CFRP를 부착한 시편의 모형입니다.
그림(b)는 수치해석에 사용된 모형입니다.
그림(c)는 사용된 모형의 확대 형상을나타낸
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최종 설계
이전의 설계는 임의의 강도에 대해 설계를 한 것이므로, 철근 강도 시험에 의해 얻은 실제 실험값을 고려하여 최종 설계를 하였다.
- D10 : fy=450MPa, fu=600MPa
D13 : fy=500MPa, fu=650MPa
D16 : 제외
→ 그러나 이 값도 실험결과의 평균
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