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전단응력
(식2)
에서의 전단응력
(식3)
[.선형 탄성 재료로 만든 원형봉]
비틀림 각:
순수비틀림을 받는 봉의 단위 길이 당 비틀림 각
3) 시효경화 (Age Hardening)
시효경화란 금속 재료가 적정한 온도, 시간을 거치면서 인장 및 항복강도, 내마모성,
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전단력이
생긴다.
- 날개 리브
리브는 날개의 단면이 공기 역학적인 날개 단면의 외형을 유지하도록
날개의 윤곽을 잡아주며, 날개 외피에 작용하는 하중을 날개 보에
전달한다.
- 스트링어
스트링어는 날개의 굽힘 강도를 증가시키고 비틀
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강도의 50%이상 인장응력이 생기도록 너트를 강하게 조인다.
① 응력전달 : 접합되는 판사이에 생기는 마찰저항
② 장점
- 접합부의 강성이 높아 변형이 거의 없다.
- 마찰접합이므로 볼트나 판재에 전단응력이 생기지 않음.
- 강도가 높다.
- 너
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강도를 0.85배 저감하는 이유는 장시간 작용하는 하중에 대한 콘크리트의 압축강도는 1∼2분 정도의 시간에 측정되는 표준 압축강도의 85%에 해당되기 때문이다.
식 13
: 기둥의 전단면적 : 철근의 단면적
: 콘크리트의 압축강도 : 철근의 항복강
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강도 - 목재의 하중방향(길이방향)은 강도가 크고, 나이테방향은 강도 가 떨어진다. 특히 전단에 약하여 장작패기가 수월하다.
장점 - 가벼워 취급이 쉽고, 가공용이
무게에 비해서 강도, 탄성이 크다
열전도율이 작자
온도에 의한 신축이 적
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강도가 상승한다. - Slip이 일어나는 면과 slip 면의 요건에 대해 설명
: 원자밀도가 가장 높은면 & 이것과 가까운 면 / 주어진 전단응력이 임계전단응력보다 크면 슬립이 발생
- 강도와 결정립 미세화의 상관관계
: 전위의 이동에 대한 장애물
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전단벽 구조형식이 수평하중에 대하여 4~20배 이상의 내력을 갖고 있다. 우리 주위에서 많이 볼 수 있는 고층 아파트들의 대부분은 기둥과 보가 없는 전단벽 구조형식이다.
철근 콘크리트 전단벽 구조형식은 거푸집 사용이 간편하고 재료강도
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강도 Fy, Fu 콘크리트의 설계기준강도
■ 재료강도
고장력 볼트
인장력 :
1.2t/Cm2
전단력 :
0.924t/Cm2
3장 인장재
인장재는 길이에 관계없이 똑같은 힘을 받는다
■ 평판의 순단명적
정렬배치
An=Ag-n×d×t
An : 인장재의 순단면적
Ag : 인장재의 총단면
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흙의 1축압축시험
3.7.1 시험의 목적
이 시험방법은 KS F 2314에 규정되어 있다. 1축압축시험은 원주형태의 점성토 공시체를 측방 구속이 없는 상태로 압축하여 파괴시키는 시험으로, 시험결과로부터 1축압축강도 qn 및 흙의 내부마찰각()과 점착
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전단벽의 단부를 기둥식으로 보강 하였을 경우 적용하는 반응수정계수 3.5는 허용하지 않고 있다. 반응수정계수는 구조물의 최대강도, 감쇠계수와 연성에 의하여 결정되며 대형판 조립식 구조는 일체식 전단벽 구조와 비교할 때, 최대강도와
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