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구조물
3>부정정 구조물
ⅰ) 필요 최소한의 재이상으로 구성된 트러스
ⅱ) 힘의 균형만으로 응력을 구할 수 없다
8. 스페이스 프레임 구조(입체 트러스 구조)
1>특징
ⅰ) 직교하여 격자를 이룬 2방향 트러스 혹은 정삼각형 격자를 이루는 3방
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못하고 이동 또는 회전하는 경우
외적 안정
외력에 대해 구조물 전체가 이동 또는 회전하지 않는 경우
즉 구조물 위치가 변하지 않는 경우 1. 안정과 불안정
외적안정과 외적불안정
내적안정과 내적불안정
2. 정정과 부정정
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부정정 구조로서, 지점의 상대처짐이 발생하면 추가적인 응력이 아치에 발생할 수 있으므로 매우 단단한 기초가 필요하다. 또한 2활절 아치는 주로 강이나 목재로 만들어지며, 힌지의 사용으로 인해 1차부정정 구조물이 된다. 이것은 고정된
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정정으로 만들어 주기 위하여 한쪽의 지점에 롤러를 설치 하게 된다면 그 구조물은 휨에 대한 저항 능력을 상실하게 될 것 이다. 3활절 아치는 정정 구조물로 부정정 아치와는 달리 지점 침하나 온도 변화에 영향을 받지 않는다. 그리고 2활절
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부정정 해법이며 다음 2가지가 대표적인 것이다.
(1) 처짐각법 : 앞절에서 설명했듯이 (절점 방정식)을 이용하여 를 구한다. 또한 필요에 따라 층방정식도 이용할 수 있으며 라멘 구조의 해석에 유리하다.
(2) 모멘트 분배법 : 와 의 차이를 불균
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2
* 박선주, 1980년대 해체시의 양상과 세계관 연구, 부산대학교, 1999
* 선재원, 한국 섬유산업과 노동시장, 1945년~2004년, 한국경영사학회, 2011
* 성백영, 한국 노동조합 제도·조직의 변화에 관한 연구, 명지대학교, 2001
* 최병두, 산업구조조정과
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2) 2차 creep-(구간Ⅱ)
creep의 속도가 일정하고 전체 곡선 중 creep 속도가 최소이므로 minimum creep rate 또는 정상 creep라고 부르며 가공 경화와 회복이 균형을 이룬 상태이다.
3) 3차 creep-(구간Ⅲ)
변형 속도가 점차 빨라져서 파단에 이르는 과정이다.
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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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2(AI)
I (cm4)
640
E (N/cm2)
7063200
지간길이
L(cm)
측정위치
x(cm)
하중,P
(N)
편차
길이
a(cm)
단면적
B(cm)
단면적
H(cm)
실측치
B
(N)
(N)
(mm)
47.00
21.50
23.74
34.00
1.50
0.80
-6.82
-17.48
0.82
1
47.12
34.00
1.50
0.80
-13.52
-34.69
1.63
2
70.56
34.00
1.50
0.80
-20.21
-51.97
2.4
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2) 건조수축의 진행속도: 초기에는 크고 시간이 경과함에 따라 감소한다.
(3) 보통 콘크리트의 최종 수축량: 0.0002~0.0007의 범위에 있다.
(4) 부정정 구조물의 설계 계산에 다음 표의 건조수축 변형률 값을 쓰도록 되어 있다.
[표] 콘크리트의 건조
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