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fck 0.25 √ 24 최소철근비 ρmin= = = 0.00300
fy 400
0.0030 < 0.0094 ≥ 0.0195
ρ min < ρ ≥ ρ max ∴ OK !
그러므로 이보는 과소철근비이다. 단철근4.1
단철근4.6
복철근4.19
t형보4.30
전단철근5.1
전단철근5.2
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실체파에 대해서
1. 실체파의 전파
2. 실체파의 속도
3. 표면파
4. 지진파 탐사법
1. 실체파의 전파
지진파는 지구 내부를 통과하는 실체파와 지표를 따라 전달되는 표면파로 크게 구분된다. 실체파는 물질의 압축과 인장 혹은 전단운동에 의하
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개요
일축압축시험은 점착력이 있는 시료를 원추형 공시체로 만들어 측압을 받지 않는 상태로 축하중을 가하여 전단 파괴시켜서 시료의 전단강도를 결정하는 방법.
주응력면과 파괴면의 각도를 측정하면 전단 저항각을 결정함.
공시체의
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산사태(사면)의 붕괴 원인, 형태, 종류, 대책, 조사 및 설계에 대하여 논하라
A. 안전율=전단강도/전단응력
B. 붕락, 활동, 유동
C. 사면보호공법(억제공), 사면보강공법(억지공)
1. 산사태 및 사면의 붕괴 원인
산사태를 일으키는 요인에는 외
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2. 연약지반설계시 필요한 자료
1) 위치별 지층상태, 특히 연약층 분포 두께
2) 깊이별 물성치
함수비, 액성한계, 소성지수, 입도구분, 전단강도, 일축압축강도, 압축지
수, 압밀계수, 간극비, 선행압밀하중, 과압밀비, 단위중량, 액성지수, 2
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전단 시키는데 필요한 힘을 의미한다. 접촉면에서의 마찰계수 μ는 다음과 같이 정의된다.
여기서 τ는 접합부의 전단강도이고 σ는 돌출부의 항복응력과 동일하다. 위 식의 분모항은 모재의 성질인데 반하여 분자항은 표면의 성질이다. 돌출
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전단
4. 연성파괴이론( Ductile Failure Theory)
- 정적 인장하중에서 연성재료의 파손은 전단응력 때문으로 생각된다.변형에너지 접근법은 인장과 압축 강도가 같은 연성재질의 정하중 파손을 예측하는 데 가장 좋은 방법이다.
1) 최대 전단응력설(Ma
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전단응력도(kg/㎠)
fs : 콘크리트의 허용전단응력도(kg/㎠)
D : 재의 전 높이(cm)
작용 전단력에 대한 기둥·보의 검정은 부착강도,전단강도의 검정을 한다.
8-10 입체구조
8-10-1 입체구조
· 여러부재를 입체적으로 짜서 구성하는 구조
· 많은 단일
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강도 도달후의 내하력 발휘와 취성파괴 방지를 위하여 고려되어야 할 것이다.
(5) 과적하중으로 인한 취성붕괴를 방지하기 위해서는 상판의 휨인장 파괴를 유도하여 상판의 균열이나 큰 휨변형은 일어나도 펀칭전단파괴나 압축파괴가 일어
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1. 개요
일축압축시험은?
점착력이 있는 시료를 원추형 공시체로 만들어 측압을 받지 않는 상태에서 축하중을 가하여 전단파괴시켜서 시료의 전단강도를 결정하는 방법.
이 시험은 흙의 일축압축강도및 예민비를 구할 수 있다.
점착력이
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