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구조형식에 대한 기준이 전혀 없는 방법으로, 온도변형 및 장기변형에 의한 2차 부정정력이 과다 발생되고, 풍동역학적 안전성까지 확보되지 못한 상황이었다고 한다.
미요대교의 시공절차를 보면 다음 그림과 같다.
<그림2. 미요대교 시공
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부정정 구조물의 설계 계산에 다음 표의 건조수축 변형률 값을 쓰도록 되어 있다.
[표] 콘크리트의 건조수축 변형률
구조물의 종류
건조수축 변형률
라멘
0.00015
아치
철근량 0.5%이상
0.00015
철근량 0.1% ~ 0.5%
0.00020
위 표의 값은 실제의 건조수축
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부정정 구조물이므로 부정정 해석을 하며, 여기에서는 처짐각 방정식을 사용하여 구조물을 해석한다. 구조물이 좌우대칭이므로 한쪽만 고려한다.
그림3. 고정하중에 의한 하중분포
처짐각 공식 :
여기에서, : 부재의 재단모멘트
: 부재의 양
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구조물이 핀-핀으로 되있고 브래싱이 없는 경우로 부정정 구조물에 해당하여 구조물로 성립이 안되나, 실험상 “V”자 홈을 파서 연결함으로써 약간의 좌굴하중을 받는 것으로 나왔습니다.
이론과 실험의 결과 많은 오차가 발생하였습니다.
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킬 수 없다.
5) Simply Supported Beam(단순 지지보) = Simple Beam(단순보) 1. Tension, Compression and Sheer
2. Axially Loaded Member
3. Torsion
4. Shear force and Bending Moment
5. Stresses in Beam(Basic Topics)
6. 부정정 구조물은 제외됬음
7. Analysis of Stress and Strain
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구조물의 허용 처짐량의 한계점을 결정하고, 부정정 구조물을 계산한 결과가 공학적인 설계에 적용 가능성이 뛰어난 실험인 것을 알 수 있다.
추가 목표
하중의 크기와 위치에 따라서 처짐량은 비례한다. 그 이유는 위와 같이 실험한 결과값
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구조물의 형태가 변하는 경우
외적 안정 : 외력이 작용했을 때 구조물의 위치가 변하지 않는 경우
외적 불안정 : 외력이 작용했을 때 구조물의 위치가 변하는 경우
5.2 정정, 부정정
내적 정정 : 힘의 평형 방정식 만으로 반력과 단면력을 구할
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구조물은 정역학적으로 평형을 이루고 있으므로, 미소구간의 단면에서도 평형조건식이 성립되어야 한다.
따라서, 모멘트와 수직력에 대한 평형조건식이 CD구간에서도 성립한다.
즉,
으로부타,
따라서,
으로부터, (이때, D점을 기준으로 모멘
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구조해석(Structure Annalists of Matrix), Lewis P.Felton&Richard B. Nelson저, P. 3~4 , 1999년 , 교보문고
과학의 역사 , 홍연석 저 , P.45~55, P.143~151, 172~190, 244~255, 2002년 , 교우서
세계과학문명사Ⅰ, 콜린A.오넌 저 , P.65~69, 1997년 , 한 길사
과학사총설 , 오진 곤 저 ,
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구조부재
2.보의 형태
- 정정보
- 부정정보
3.지지점과 반력
4.보가 쓰이는 곳
도로, 다리 등의 토목 구조물
5.설계의 흐름
6.설계조건의 결정
7.단면력의 계산
8.조사 및 설계도작성
9.보의 설계 개선점
경제적인 설계
접
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