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하중의 크기만큼 전단을 받는 면을 위에서 눌러주는 것과 같은 역할을 하기 때문에 수평변위의 이동에 제약이 되는 역할을 했고, 그에 따라 보다 더 큰 강도를 가지고 전단이 되었기 때문으로 해석을 할 수 있다.
이번 실험은 처음으로 굉장
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해석 (Midas)
6.1 건물 골조도
6.2 Beam Diagram과 처짐도
6.3 기준층 모멘트도
6.4 보 상세
6.5 구조체 변형도
7.검토
7.1 하중저항
7.2 안정성 검토
7.3 Case-Study (Core 추가)
8.설계
8.1 슬래브 설계
8.2 보 설계
8.3 기둥 설계
8.4 기초 설계
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받는 구조용 부재
2) Plane Of Bending(굽힘 평면)
→ 모든 하중이 같은 평면에 작용하고 모든 처짐이 그 평면에서 일어날 때의 해당평면
3) Pin Support(핀 지지점)
→ 보 끝에서의 이동 불가능, 회전가능 : 수평, 수직 분력은 가진 반력은 일으킬
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수평 변위 곡선은 그 양상이 달라지는데 위의 그림과 같이 조밀한 경우는 극대값이 나타나고, 느슨한 경우는 극대값이 없는 상태에서 전단 응력과 수평 변위도 증가한다.
또 부피 변화와 변형의 관계에서도 위의 그림과 같이 조밀한 경우는
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수평중심선보다 2.5cm 정도 올려서 달아야 한다. (○)
오르내리창(추갑창)에서 창추 1개의무게는 창문무게의 반으로 한다. (○)
목조계단에서 가장 힘을 많이 받는 부재는 옆판이다. (○)
반자구조에서 반자널을 못박아대는 부재는 반자틀이다
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하중을 주는 부분에 정확히 추를 올려놓는데 있어서 오차가 발생했다.
4-12. 결론
응력해석, 강도해석 등에서 측정대상이 되는 역학적 파라미터로서는 힘, 응력, 압력, 변위, 변형률 등을 생각할 수가 있다. 이 중, 변형률은 변형률 자체를 측정
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하중(철근 적재)및 충격 방지
- 작업 후 콘크리트 청소 및 정리정돈 상태 확인
6. 철근콘크리트공사의 주의사항
6-1. 콘크리트의 주의사항
(1) 당해 작업에 관한 거푸집지보공 등의 변형, 변위 및 지반의 침하유무 등을 점검하고 이상을 발견즉시
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하중-변형율 곡선의 선도가 어떻게 만들어지는지 알게 되었다. 또한 금속별 탄성계수 포아송비 등에 관해서도 알 수 있었다. 그리고 어떤 시험이든 시험을 함에 있어서 주의해야 할 점이 매우 많다는 것을 배우게 되었습니다. 조그만 부주의
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하중을 견디지 못해 파열되면서 발생한 것으로 추정된다. 1. 잠함공법(케이슨공법)의 정의
2. 잠함(Caisson)기초 종류
1) 오픈케이스(정통 기초=우물통기초)공법
2) 공기 케이슨(Pneumatic caisson)공법
3) 박스 케이슨 공법
3. 잠함기초
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하중의 크기만큼 전단을 받는 면을 위에서 눌러주는 것과 같은 역할을 하기 때문에 수평변위의 이동에 제약이 되는 역할을 했고, 그에 따라 보다 더 큰 강도를 가지고 전단이 되었기 때문으로 해석을 할 수 있다.
오차가 발생하는 원인으로 Mo
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