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전단력
5.1.7 단면 검토 및 사용성 검토
사용하중
<그림 5.1.5> 사용하중 전단, 모멘트선도
계수하중
<그림 5.1.6> 계수하중 전단, 모멘트선도
1) 상판 중앙부
(1)검토조건
1000
300
250
50
25.63
-
22.46
(2)필요 철근량 산정
(3) 강도감소계수 산정
(4)
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강도 등 내구성을 향상시키는 공법으로, 콘크리트 표면에 균열이나 틈 부분의 내부에 주입재를 압입하는 공법이다.
주입공법의 특징은 휨 및 전단내력이 거의 회복되고, 부재의 강성이 초기수준 정도로 회복되며, 철근의 부착강도 및 방수성,
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강도(internal ultimate moment) : 단면이 부담할 수 있는 강도,
* 설계 시 고려할 사항
(1) 극한상태 : 구조물의 안전
- 보는 부재의 축방향에 횡으로 작용하는 하중이나 휨모멘트를 지지하는 수평부재
- 보에서의 기본 관심사는 휨모멘트와 전단에 대
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강도 에 의해 가로는 1개 이므로
3) 하중분배
TOPIC명
합성I거더교의 하중분배
4) DB-24 재하
a) 설계 활하중
1. 2-LANE
2. 3-LANE
(3-LANE은 90%만)
∴ 3-LANE 에 재하
b)설계 활하중 moment
TOPIC명
합성I거더교의 하중분배
c) 설계 전단력
2. 내측주형
- (교폭)
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강도
P:인장력, d: 리벳 지름 또는 리벳 구멍의 지름
τ:리벳의 전단응력, p: 피치, t: 강판의 두께
e :마아진, τt :판의 전단응력, n: 전단면 수
δc,t :리벳 또는 강판의 압축응력,
a) 리벳이 전단되는 경우
b) 리벳 구멍 사이에서 하중 방향과 직각으
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강도 평가
거더부의 강도를 평가하기 위해서는 굽힘과 비틀림이 동시에 작용하는 조합응력을 고려해야 한다. 여기서 굽힘모멘트에 의한 굽힘응력과 비틀림모멘트에 의한 비틀림응력의 조합응력은 Rankine의 최대주응력선과 Guest의 최대전단응
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. 분쇄는 7300kg에 생긴다. 분쇄가 8mm인 후에 직경 및 분쇄에 계기 길이는 65mm이다. 인장 시험에서 물자의 표준 재산 (장력 강도, 항복 강도, 분쇄 긴장, 신장)를 산출하십시오.
Ⅴ. 참고문헌
1. http://metal.or.kr/new/college/lecture/failure/fail01-01-05.htm
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강도, 파단
(6) 공칭응력(normal stress) = (OB곡선)
진응력(actual stress) = (OB\'곡선)
3.3 1축 응력과 변형률 관계
3.4 열응력과 변형률 관계
: 온도차, : 열팽창계수
3.5 전단응력과 변형률 관계
3.6 비틀림 응력과 변형률 관계
단위길이당 비틀림 각 :
총 비
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강도 : n=1, 양단 고정기둥 좌굴강도 : n=4(2008)
<압축재의 좌굴하중 산정시 직접적인 관계>
1. 단면2차모멘트, 탄성계수, 지지조건(2008)
2. 압축재의 Euler 좌굴하중 기본식 - 에서 프아송비는 관련이 없다.(2008)
3. 재료의 탄성계수, 단면2차모멘
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철근의 위치 확보
(3) 상면과 중간보의 종철근
- 포스트텐션 보: PS 강재의 긴장전에 발생할지 모르는 수축균열 억제
- 부분 PSC 보: 균열제어
(4) 하면 종철근
휨균열을 제한하고 처짐을 조절하는 것을 도우며 극한 휨강도를 증가시킨다.
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