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1. 실험목적
이론으로 습득한 철근콘크리트 구조물 설계의기본이 되는 휨설계와 전단설계의 개념을 이해하고,철근의 배치에 따른 보의 파괴실험을 통하여철근 콘크리트 보의 역학적 거동을 확인하고 이를 활용할 수 있는 능력을 배양한다&nb
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철근콘크리트(Reinforced Concrete)구조의 개요
2-1 시멘트(cement)
2-2 골재(aggregate)
2-3 콘크리트(concrete, beton)
2-4 혼화재(admixture)
2-5 콘크리트의 강도 및 재료 정수
2-6 콘크리트의 건조 수축과 크리이프
2-7 철근(Reinforcing Bar)
2-8 용접 철망(wire me
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보에 적용해보면 다음과 같다.
(1) 설계하중 (=계수 하중)을 구한다.
(2) (계수) 휨강도(극한모멘트)를 구한다.
(3) 균형철근비
(4) 최대철근비
(5) 설계 휨강도를 구한다.
(6) 계수 휨강도와 설계 휨강도를 같다고 하여 콘크리트 단면의 폭 b와 높이 d
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콘크리트가 극한 변형률에
도달 단면
인장지배단면
압축콘크리트가 극한변형률에 도달할
때 인장철근의 변형률이 0.005
이상인 단면(400MP초과시 2.5εy) 서론 - 1) 철근콘크리트의 정의
2) 기본 가정
3) 보의 파괴 양상
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보의 경우) (RC부재와 PSC부재에 같이 적용)
0.85
축방향 인장 부재
0.85
전단, 비틀림, bracket와 corbel의 전단
0.80
축방향 압축 부재, 축방향 압축과 휨을 겸해 받는 부재(주로 기둥)
나선 철근 부재
0.75
기타의 부재(띠철근 등)
0.70
콘크리트 지압
0.70
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