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인장 축력에 대한 허용 응력은 강재의 항복점 응력도의 1/1.6
내지 1/1.7 이며 콘크리트의 허용 압축 응력 또는 28일 강도의 1/3 내지
1/3.5 이다.
* 부품에 과도한 응력의 영향으로 부품이 영구적인 변형을 일으키며 이것을 변형이라 부르고 변형
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인장하중 또는 압축하중을 받으면 그 변형량만큼 늘어나거나 줄어들게된다. 길이 L인 봉이 하중을받아 L’ 로 되었다면 신장량(elonagtion)또는 수축량
(contr action) 이된다. 따라서 봉의 단위길이당 신장량 또는 수축량은 전변형량과 원래의 길이
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인장 응력과 압축 응력에 대하여 충분한 강도를 가지기 위해 부재의 단면이 L, Z, T, N, H자 모양 등으로 되어있다.
알루미늄 합금판으로 된 외피는 스트링어, 세로대, 프레임, 링, 정형재 등과 리벳으로 고정하는데 주로 동체에 작용하는 전단응
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압축 및 인장강도가 부족한 구조체면에 시트를 에폭시수지로 합침하면서 섬유시트층을 형성케 하여 콘크리트 표면을 보강하는 공법이다.
라) 콘크리트단면 증가공법
기존의 철근콘크리트 부재 단면이 일부 작게 설계되어 내력이 부족할 때,
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│ 6∼8 │ 3∼5 │
├────┼─────┼────┼─────┤
│ │인장, 압축│ 10∼13 │ 2∼4 │
│진동하중│ │ │ │
│ │전단 │ 10∼13 │ 2∼3 │
└────┴─────┴────┴─────┘
인장강도
※ 안전율(Safety Fac
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철근콘크리트 구조란?
철근콘크리트 구조는 인장응력이 약한 콘크리트의 단점을 철근으로 보강해 준 구조이다. 즉, 콘크리트의 압축력과 철근의 인장력으로 저항하는 구조
프리캐스트/프리스트레스 콘크리트 구조란?
공장에서 고정 시설
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다. 또한 경제적이어서 전통적 재료들을 대신하게 되었다.
콘크리트는 고대 이집트와 로마에서 주로 돔과 볼트, 하수도시설, 다리 등에 쓰였다. 철근 콘크리트는 1860년대 콘크리트의 압축력에 강철의 인장력을 결합하려는 목적으로 발명되었
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인장 및 압축에 대해 상당한 저항력을 가진 불연재료이므로 고층 대규모 건축에 적합한 구조라 할 수 있다. 그러나 순수철골구조는 내화적이지 못하며 녹이 슬 우려가 있어 유지관리에 많은 노력이 필요하다.
6.1.2 구조분류
6.1.2 구조
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인장응력을 가장자리는 압축응력을 받게 된다. 따라서 가장자리 부분의 주름 현상이 발생하게 된다. 롤의 휨을 방지하는 하나의 방법으로서 롤의 양단보다 중앙부의 직경을 약간 크게 가공하여 롤이 휜 후에 평행이 맞게 하는 경우도 있다.
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압축강도는 높지만 인장강도는 아주 낮은 콘크리트 + 콘크리트 속에 매립되어 콘크리트가 부족한 인장강도를 보충하는 보강철근의 합리적인 결합체
≪ 그 림 ≫ 철근 콘크리트 구조
철근 콘크리트 구조특징
철근 콘크리트 시공
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