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철근콘크리트 부재의 인장측 표면에 강판을 접착시켜 기존 콘크리트와의 일체화를 꾀하고, 부착된 강판이 인장철근의 일부로 기능하게 하여 내력향상을 도모하는 공법으로서, 기존콘크리트 부재의 부족한 활하중 부분을 접착강판이 부담하
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콘크리트는 지속하중상태에서 크리이프 변형을 한다.
□크리이프에 의한 소성변형은 탄성변형의 2∼3배에 이를 때도 있다.
□콘크리트의 강도가 증가할수록 크리이프 변형은 감소한다.
2-7 철근(Reinforcing Bar)
□철근은 강괴를 열간 압연하여
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콘크리트 종류
굵은골재 최대치수 선정
일반콘크리트
무근콘크리트
40표준 100이하
부재 최소치수의 1/4이하
철근콘크리트
일반적 큰 단면
20, 25, 40
부재 최소치수 1/5이하
철근순간격의 4/3이하
포장 콘크리트
40이하
댐 콘크리트
150이하
굵은 골
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콘크리트 압축응력이 상쇄되어 콘크리트에 인장응력이 생기지 않도록 한다는 것이다. 이런 생각은 초기의 콘크리트 기술자들에게도 있었으나 실현시켜 성공한 사람은 프랑스의 E.Freysinnet이다. 1928년에는 보통의 철근으로 프리스트레스 힘을
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철근비
(4) 최대철근비
(5) 설계 휨강도를 구한다.
(6) 계수 휨강도와 설계 휨강도를 같다고 하여 콘크리트 단면의 폭 b와 높이 d를 구한다. 미지수가 둘이므로 보통 b는 가정하고 d를 계산한다.
,
(7) 철근량을 계산한다. (을 기본식으로 한다.)
(이
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취약점을 보완하기 위하여 철근을 이용한 철근콘크리트, 유리섬유와 같은 보강포를 이용한 유리섬유보강 콘크리트 등 여러 가지 휨력을 보강하기 위한 목적으로 사용되고 있는 것이다. 특히 방수재나 보수/보강재의 경우에 있어서도 유리섬
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1. Purpose & Background
(1) 표준 공시체로 콘크리트 압축강도 측정 시 공시체내
철근의 유, 무가 압축강도에 영향을 미치는지 여부를
판정하는 것을 목적으로 한다.
(2) 이 실험은 기존 콘크리트 구조물에서 코어링하여
원통형 콘
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철근 최소간격의 3/4 이하
d) 40㎜이하 (25∼40㎜)
③ 혼화재료(admixture)
혼화제(混和劑): 그 자체의 용적이 콘크리트나 모르타르의 배합 설계시에
용적이 산입되지 않는 재료
AE제, 감수제, 지연제, 촉진제, 방수제, 방청제, 기포제, 발포제.....
혼
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콘크리트를 한 번에 계속하여 부어나가지 못할 곳에 둔 이음.
이음에는 철근을 정착하여 외부로 연장해 두고, 콘크리트는 직각으로 끊고
면에 홈을 파서 물리면 콘크리트 사이의 부착효과가 증대되고 전단력
저항에도 유리하게 됨
철근콘크
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철근의 응력은 정도
4. 이 구간 내에서는 철근의 효과를 무시해도 응력은 거의 차이가 없다. A 점 : 완전 탄성상태(균열발생 전단계)
B 점 : 초기 균열발생
C : 균열진전단계
D : 최대하중
E : 최종상태
철근과 콘크리트의
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