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전단력이므로
전단설계를 위한 위험단면 소요전단력은
-> 전단력 일반식 V=wl/2-wx (x=b/2+d; 기둥을 제외한 표면에서 d만큼 떨어진 위치) = 443kN
기둥의 띠철근을 설계할 때와 동일한 방식으로 설계하였다.
콘크리트 분담 전단력이 소요전
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전단력도를 그려보면,
3.75m
먼저 받침점에서 받는 최대 전단력을 구한다. 최대 전단력은 경간의 양끝단에서 발생하므로,
= 510kN, ( : 136kN/m)
그다음 받침점에서 d[m]만큼 떨어진 위험단면의 전단력을 구한다.
= 438.5kN, (d : 0.526m)
그다음 콘크리트 기
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전단 거동과 계산
(1) 2방향 슬래브가 보 또는 벽체로 지지된 경우
보와 같으며 전단 보강이 거의 필요 없다.
(2) 플랫 슬래브나 평판 슬래브처럼 보 없이 지지된 경우
전단력이 크고 복잡하므로 이 때는 다음 2가지 중에서 불리한 것으로 결정
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콘크리트
4 0 0
1, 2조 실험 계산 및 결과
1, 2조 파괴양상 (휨파괴)
3, 4조 실험 계산 및 결과
3, 4조 파괴양상 (전단파괴)
5, 6조 실험 계산 및 결과
5, 6조 파괴양상 (전단파괴)
7, 8조 실험 계산 및 결과
7, 8조 파괴양상 (휨파괴)
9, 10조 실험 계산
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콘크리트 합성보의 내하력을 산정하는데 선형보간법이 매우 유용할것으로 판단된다.
Comparison with Laboratory Tests
실험 I
grooved connections and glued steel dowels (G+S)
푸쉬아웃 테스트 : 변수-목재보의 폭(b)
결과 : 사용하중하에서의 매우 높은 전단강성
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