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<연구목적>
본 연구는 매스콘크리트 구조 물들의 수화열 밎 온도응력 해석을 통하여 수화열에 의한 온도균열의 제어 및 합리적인 시공방안에 대하여 검토 하고자 한다.
<연구범위>
수화열에 대한 기초 자료 수집
기초 구조물의
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콘크리트의 수화열, 온도변화, 건조수축 등 부피 변화에 대한 별도의 구조 해석이 없는 경우에는 신축 이음을 둘 수 있으며, 부피 변화에 대한 구조해석을 수행한 경우는 신축 이음을 두지 않고 종방향 철근을 연속으로 배근할 수 있다.
5.5 배
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콘크리트의 수화열, 온도 변화, 건조 수축, 등 부피의 변화에 대한 별도의 구조 해석을
하지 않은 경우 신축 이음 설치할 수 있다.
수축 및 온도 철근
: 지름이 16mm 이하인 이형 철근이고, 그 항복 강도가 400MPa 이상인 경우 0.0020
: 그 외 이형 철
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콘크리트에 관하여 정확한 시방서가 없고 그 내용도 매우 불충분하여 많은 연구가 필요하다고 본다. 또한 콘크리트는 차폐의 기능과 구조체로서의 기능을 해야 하는데의 이렇게 되면 쉽게 말해 콘크리트만 무거운 짐을 지게 된다. 이 말은 콘
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의한 화학적인 결합은 열을 동반하고 이것은 콘크리트 표면을 통해서만 열전도가 되므로 콘크리트 구조물의 규모가 클수록 내부 온도와 표면과의 온도차이가 많이 일어나게 된다. 이러한 온도 차이에 의해 균열이 발생하는데 그것은 수화열
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, 수화열, 철근의 부식 등에 의해 생기며 균열 폭은 철근의 응력과 지름에 비례하고 철근비에 반비례한다. 균열폭() 계산은 거글리-루츠 방정식(Gergely-Lutz)이 통용된다. 건물의 허용 균열폭은 건조 환경에서 0.4mm, 습윤환경에서 0.3mm이다.
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콘크리트구조설계기준(2007) 7.4.3(1)
최소 전단철근량 : 계수전란력 가 의 1/2을 초과하는 모든 철근콘크리트 휨부재(프리스트레스트 콘크리트 휨부재도 포함)는 최소 전단철근을 배근하여야 한다.
※ 예외 : 슬래브, 기초판, 장선구조, 전체 높
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구조물의 거동을 이해하고, 그 지식을 바탕으로 보다 안전하고 경제적인 구조물을 설계할 수 있도록 한다. 최근 초고층 건축물의 형태에 대한 내진설계인 Diagrid 구조시스템(수직하중을 적절하게 배분하여 기초와 지반에 안전하게 전달할 뿐
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콘크리트구조설계기준(2007) 7.4.3(1)
최소 전단철근량 : 계수전란력 가 의 1/2을 초과하는 모든 철근콘크리트 휨부재(프리스트레스트 콘크리트 휨부재도 포함)는 최소 전단철근을 배근하여야 한다.
※ 예외 : 슬래브, 기초판, 장선구조, 전체 높
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콘크리트의 균열
3.1.1 소성수축 균열
⑴ 발생원인
⑵ 방지대책
3.1.2 소성침하 균열
⑴ 발생원인
⑵ 방지대책
3.1.3 수화열에 의한 온도균열
⑴ 발생원인
⑵ 방지대책
3.2 굳은 콘크리트의 균열
3.2.1 건조수축 균열
⑴
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