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콘크리트의 알칼리 총량의 규제에 따른 반응 억제
. 참고 문헌
「건축재료학」 정상진, 보성각
「콘크리트구조균열」 문승호, 기문당
「콘크리트의 균열과 대책」전조연, 건설도서 1. 콘크리트 열화의 정의
2. 중성화
3. 염화물
4.
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예가 많다. ■ 서론
1. 콘크리트란?
2. 시험목적
3. 시험순서
4. 실험시 주의사항
■ 결과해석
1. 압축시험 결과
2. 압축강도 구하기
3. 배합설계과정
4. 결과 값 및 차이점
5. 원인파악
6. 원인을 제거하기 위한 요소
7. 고찰및 감상
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콘크리트의 탄성계수
- ’81 AASHTO 설계법과 동일
6) 콘크리트 휨강도 (concrete flexural strength)
- ’81 AASHTO 설계법과 동일
7) 하중전달계수 (load transfer factor : J)
- ’81 AASHTO 설계법과 동일
8) 배수계수(Cd)
6. 철근량 설계
- 철근의 역할 : 균열의 발생 자
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=전단벽 구조=상층부가 휨변형을 하므로 상층부의 층간변형이 크게일어남
강접골조= 수평하중에 대해 전단변형이 발생하므로 상층부보다 하층부가 변형이 크다. 1. 전단벽이란?
2. 강판 전단벽
3. 전단벽 사례
4. 전단벽 보강기술
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중
Lr : 지붕의 적재하중
w : 풍하중
E : 지진하중
S : 적설하중
□ 건축하중 개요
건축구조는 단순하게 골조를 구성하는 재료에 따라 목구조, 철근콘크리트조 등으로 구분할 수 있겠으나, 건물에 작용하는 힘에 저항하는 방식으로 구분하는 것이
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구조로 된 것
제6조 (불연재료)
영 제2조제1항제10호에서 \"국토해양부령이 정하는 기준에 적합한 재료\"라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. <개정 2000.6.3, 2004.10.4, 2005.7.22, 2006.6.29, 2008.3.14>
1. 콘크리트·석재·벽돌·기
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구조내력을 키울 수 있을 뿐 아니라 수평변위를 줄일 수 있는 효과도 얻을수 있지만, 건물의 미관 훼손과 점유 공간을 차지한다는 단점도 가지고 있다.
내풍·내진성능 현상공모시의 조건이 중국설계회사와 공동참여조건으로서, SOM은 상하
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철근 배근간격유지 부실
나. 슬래브 지판부의 부실시공
다. 기둥의 부실시공
라. 과도한 초과하중 발생
마. 내력벽과 슬래브 연결철근의 정착부실
바. 철근과 콘크리트의 결합 부실
사. 하중을 고려하지 않
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구조는 상부구조의 계획단계에서 지반의 조건.상부구조 및 기초구조를 아울러
고려하고 설계
2) 건물의 형태는 평면적으로나 입체상으로 균형되고 간단한 것이 기초구조의 계획이
용이함
3) 건물은 조적조보다는 철근콘크리트조의 건물이
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구조재료로 쓰이지 않고 있다.
플라스틱분야의 계속적인 발전은 이러한 재료로 하여금 전통적인 구조재료에 더욱더 경쟁적이 될 것임을 쉽게 예언할 수 있다.
구조재료의 적절한 사용은 올바른 설계에는 필수적이다. 그 이유는 사용 가능한
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