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및 Bishop의 안정해석에서 앵커 부담하중
P=[(F-F0)/f]*cosec(θ-a)*∑T
여기서 ∑T=∑Wsina
F0=∑S/∑T 초기 안전율
F=∑S/(∑T-R) 목표안전율
∑W:안정해석에 있어서 활동하는 토괴 중량의 합
∑T:안정해석에 있어서 활동력의 합
∑S:안정해석에 잇어서 활동
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취성을 보임.
C량이 많을수록 취성이 큼
c.탄소강의 가공성질
ㄱ.고온가공(열간가공) 제1장 재료의 구조
제2장 결정체의 결함
제3장 상태도
제5장 변형과 강화기구
제6장 파괴역학
제 7장 피로와 Creep
제 8장 탄소강
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스위스의 기술자 Mailhart가 1939는 쮜리히 박람회에서 포물선 철근콘크리트쉘에 적용하였다. 그 때 쉘의 두께는 불과 50mm이었다. Arches
vault
shell
Dome (Geodesic domes, ribbed dome)
Suspension structures
막구조
tent 구조
그물망 구조
공기막 구조
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강도
콘크리트: Fc = 240 kgf/ cm2 철근 : SD 40 (Fy = 4000 kgf / cm2) 강재 강재
일반형강보: SS 41 (Fy = 2400 kgf / cm2)
용접제작보,철골가새 : SM 400 (Fy = 2400 kgf / cm2)
용접제작기둥 : SM 490 (Fy = 3300 kgf / cm2) (단, 기둥부재 중 두께 40 mm 이상은 TMCP강 사용함)
고
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압축공기로 비산시켜 가는 섬유모양으로 만든 것으로 탄성이 작고 인장강도, 전기절연성, 내화성, 단열성, 흡음성, 내식성, 내수성 등이 우수하며 경량이나 굴곡에 약한 점과 집속된 것은 모세관 현상에 의하여 흡수성이 있다는 점이 결점이
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강도를 강조하기 위하여, 모서리에 돌을 사용하는 등, 기하학적 구성에 이르는 건축 디자인을 제시하였다. 프랑스에서는 A.페레가 철근콘크리트의 특성을 살리는 골조구조의 건축양식을 창조하고, 시카고에서는 L.설리반이 고층 빌딩 건축에
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강도 검출, 철근콘크리트의 열화진단, 강도의 측정, GFRP 등 복합재료의 내부결함 검출, 열탄성효과에 의한 응력측정
(2) 특징 : 납과 같이 비중이 높은 재료로서 방사선 투괴검사가 곤란한 대상에 적용
3. 참고문헌
1) 화재감식실무 완전정복(2014
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특정의 응력상태와 변형을 이용하여 구조물의 거동을 유리하게 한다.
Prestressing을 위한 고강도 강재로서 와이어, 스트랜드, 바 형태가 사용되는데 이는 철근콘크리트에 비해 경제적이고 거푸집규모감소, 부재의 경량화, 단면감소의 효과를
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압축강도실험히 걸리는 응력은, 응력의 분산이나 집중으로 인해 다른값을 보일것으로 예상.
(100/100/50)시편 실험에 사용된 setting → 300Kgf(2942N)
(70/70/50)시편에 실험에 사용된 setting → 200Kgf
Discussion
- 완충재별로 온도에 따른 특성변화에대한 실
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및 고층화 추세에 맞추어 현재는 철골구조가 일반화되었다.
2. 철골구조의 형식
가. 구조적 분류
1) 순철골구조
2) 철골철근콘크리트 구조(SRC)
3) 복합구조
나. 역학적분류
1) 라멘구조
2) 트러스구조
3) Brace구조 1. 철골구조의 일
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