목차
1. 유리의 역사와 성분
]
2. 유리의 제법
3. 유리의 성질
4. 유리의 파손방지
5. 유리에 대한 이해와 파괴방지
]
2. 유리의 제법
3. 유리의 성질
4. 유리의 파손방지
5. 유리에 대한 이해와 파괴방지
본문내용
수 있도록 처리한다.
나. 풍압
유리는 외부의 물리적 충격과 풍압, 건축물의 침하, 구조물의 변형 등에 의해 파손될 수 있다. 특히, 풍압은 도심지 고층 건축물뿐만 아리나 해변가, 산악지대 등에 건축물이 시공되고 유리가 사용될 경우 풍압에 의한 유리의 파손방지대책이 요구된다. 이를 위해서는 유리의 종류 및 두께의 선정기준도 중요하나 유리의 크기도 함께 고려되어야 한다. 즉, 유리 1장의 크기를 결정함으로서 풍압력에 저항할 수 있는 기준으로 산정할 수 있다.
풍압에 대해 사용할 수 있는 유리의 면적과 두께는 다음과 같다.
P = 3a(t+t2/4)/A
(P : 설계 풍압력(kg/㎥), a : 판유리의 품종계수, A : 단판유리의 사용가능면적 (㎥), t : 단판유리의 두께(mm))
<표> 유리종류별 품종계수
유리종류
a
유리종류
a
플로트유리 6mm 이하
1.0
강화유리
3.0
플로트유리 6mm 이상
0.8
반강화유리
2.0
복층유리
1.5
망입유리
0.7
저합유리
1.6
주) 복층유리인 경우 단판유리의 두께는 얇은 유리를 기준으로 함
5. 유리에 대한 이해와 파괴방지
앞에서 본 것과 같이 유리는 현대건축에서 필수적인 건축 재료가 되었다. 유리의 미적 요소와 다양한 종류에 따른 여러 성질로 많은 곳에 사용되고 있다.
하지만 다른 재료들에 비해 조립과 가공이 어렵고 강도가 약하고 특히 취성파괴가 발생하게 된다. 파손은 자칫 인명피해를 불러 올수 있다. 그러므로 유리를 사용 할 때는 유리의 특성을 이해하고 사용에 따른 적절한 종류를 선택해야 하고 파괴에 대한 고려도 하여 유용하게 사용 되도록 하여야 한다.
나. 풍압
유리는 외부의 물리적 충격과 풍압, 건축물의 침하, 구조물의 변형 등에 의해 파손될 수 있다. 특히, 풍압은 도심지 고층 건축물뿐만 아리나 해변가, 산악지대 등에 건축물이 시공되고 유리가 사용될 경우 풍압에 의한 유리의 파손방지대책이 요구된다. 이를 위해서는 유리의 종류 및 두께의 선정기준도 중요하나 유리의 크기도 함께 고려되어야 한다. 즉, 유리 1장의 크기를 결정함으로서 풍압력에 저항할 수 있는 기준으로 산정할 수 있다.
풍압에 대해 사용할 수 있는 유리의 면적과 두께는 다음과 같다.
P = 3a(t+t2/4)/A
(P : 설계 풍압력(kg/㎥), a : 판유리의 품종계수, A : 단판유리의 사용가능면적 (㎥), t : 단판유리의 두께(mm))
<표> 유리종류별 품종계수
유리종류
a
유리종류
a
플로트유리 6mm 이하
1.0
강화유리
3.0
플로트유리 6mm 이상
0.8
반강화유리
2.0
복층유리
1.5
망입유리
0.7
저합유리
1.6
주) 복층유리인 경우 단판유리의 두께는 얇은 유리를 기준으로 함
5. 유리에 대한 이해와 파괴방지
앞에서 본 것과 같이 유리는 현대건축에서 필수적인 건축 재료가 되었다. 유리의 미적 요소와 다양한 종류에 따른 여러 성질로 많은 곳에 사용되고 있다.
하지만 다른 재료들에 비해 조립과 가공이 어렵고 강도가 약하고 특히 취성파괴가 발생하게 된다. 파손은 자칫 인명피해를 불러 올수 있다. 그러므로 유리를 사용 할 때는 유리의 특성을 이해하고 사용에 따른 적절한 종류를 선택해야 하고 파괴에 대한 고려도 하여 유용하게 사용 되도록 하여야 한다.
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