탄성이음)- 강부재 + 콘크리트부재 - 합성부재(접합제(마찰력, 건축구조물 기초설계지침(대한건축학) 3.) ?힌지결합(주로 경헙에 의해 설계되고, 교량기초에서의 시공실적이 적다. 강결합: ‘A방법’ 또는 ‘B방법’ - 말뚝머리 구속 휨모멘트에 대한 강결도 ? A방법(강결도는 ‘B방법’보다 우소함, 내열성 - 시공성능 또는 생산성(시공의 난이, 결합부에 생기는 응력에 대해 안전하도록 설계하여야 한다.) ? B방법(확대기초 하부 주철근 배근에 간섭이 없으므로 추가 보강 철근 필요없음(배근단순함.55배 크게 발생한다.) ? B방법(확대기초에 10cm만 매입하므로 ‘A방법’보다 확대기초 두께를 작게할수 있음.) ? 힌지결합(수평변위량은 강결합의 경우보다 크다. 말뚝머리 설계기준. 복합구조의 발전역사 - 1854년 Lambot 철근 콘크리트 제.) ? 힌지결합(말둑 본체의 최대 휨모멘트는 강결합의 경우보다 작고, 시공실적이 많다. 구조물의 요구성능 ▶ 목적성능 - 공간성능(공간구성 또는 공간기능에 의한 성능) - 표현성능(형태적, 인발력 ......
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[건축학과] 구조역학
[구조역학]
Report
[ 학 번 : 200331089]
[ 성 명 : 한 경 호]
1. 강관 말뚝과 확대기초의 연결부란./
- 상부 구조물에 작용하중을 지지지반까지 원활히 전달할수 있도록 확대기초의 강관말뚝의 머리 겨합부를 지칭.
- 작용하중(수직력, 수평력, 휨모멘트)
2. 말뚝머리 설계기준./
- 구조설계원칙(토목관련 구조설계기준 내용)
? 말뚝과 학대기초의 결합부는 말뚝머리 고정으로 설계하고 결합부에 생기는 모든 응력에 대해 안전하도록 설계.
? 말뚝머리 고정으로 설계하면 수평 변위량에 따라 설계가 지배되는 경우에 유리하고, 부정정차수가 크기 때문에 내진상의 안정성이 높다.
- 적용기준(국내)-
? 도록설계기준(2002), 구조물 기초설계기준(1997), 건축구조물 기초설계지침(대한건축학)
3. 국내 설계기준의 적용./
- 구조물기초설계기준(말뚝과 푸팅의 결합은 결합부에 발생하는 각종 응력에 저항할 수 있어야 한다.)
- 도로교 설계기준(말뚝과 확대기초의 결합부는 원칙적으로 말뚝머리 고정으로 설계하고, 결합부에 생기는 응력에 대해 안전하도록 설계하여야 한다.)
4. 말뚝머리 결합방법./
- 수평하중에 의한 말뚝의 지표면 수평변위량
? 강결합(수평변위량이 작고, 확대기초가 회전하지 않는 경우에는 한지결합의 약50%이다.)
? 힌지결합(수평변위량은 강결합의 경우보다 크다.)
- 수평하중에 의한 말뚝 본체에 발생하는 휨 모멘트
? 강결합(말뚝 본체의 최대 휨모멘트가 말뚝머리부에서 발생한다. 지중에 매입된 말뚝에서 확대기초가 회전하지 않는 경우에는 힌지결합의 약 1.55배 크게 발생한다.)
? 힌지결합(말둑 본체의 최대 휨모멘트는 강결합의 경우보다 작고, 비교적 지표면 가까이에서 발생한다.)
- 말뚝 기초의 구조 특성
? 강결합(힌지결합에 비해서 부정정차수가 크다.)
? 힌지결합(강결합에 비해서 부정정차수가 적다.)
- 시공실적
?강결합(많은 실험연구에 의해 설계법이 제안되고, 시공실적이 많다.)
?힌지결합(주로 경헙에 의해 설계되고, 교량기초에서의 시공실적이 적다.)
5. 강결합: ‘A방법’ 또는 ‘B방법’
- 말뚝머리 구속 휨모멘트에 대한 강결도
? A방법(강결도는 ‘B방법’보다 우소함, 인발 및 압입 저항능력에 동등함.)
? B방법(강결도는 ‘A방법’보다 낮음, 인발력 능력[압입력능력.)
- 확대기초
? A방법(확대기초 하부 주철근이 절단되기 때문에 보강 철근이 필요, 철근 배근이 복잡함.)
? B방법(확대기초 하부 주철근 배근에 간섭이 없으므로 추가 보강 철근 필요없음(배근단순함.)
- 확대기초 두개
? A방법(강관 직경만큼 확대기초에 매입하므로 편침(압발전단)파괴를 고려한 두께를 확보해야함(`B방법‘보다 크게됨.)
? B방법(확대기초에 10cm만 매입하므로 ‘A방법’보다 확대기초 두께를 작게할수 있음.)
[복합구조에 관하여 CFT 구조, 전단연결재]
1. 구조물의 요구성능
▶ 목적성능
- 공간성능(공간구성 또는 공간기능에 의한 성능)
- 표현성능(형태적, 시각적 성능)
- 거주성능(진동, 변형량 등의 제한)
- 경제성능(예산내에서 실현 가능한 최고성능)
▶ 안전성능(역학적 성능)
- 상시성능
? 내풍성능(장기에 대한 강도강성, 안정성 등)
- 비상시성능
? 내진성, 내풍성(단기에 대한 강도, 강성, 인성, 복원력)
? 내화성, 내열성
- 시공성능 또는 생산성(시공의 난이, 시공의 정밀도 등)
2. 복합구조의 구성
- 강구조 - 강부재 - 강
- 복합구조 - 합성구조 + 혼합구조(부재이음, 강이음, 탄성이음)- 강부재 + 콘크리트부재 - 합성부재(접합제(마찰력, 접착제 기계적 하중전달) - 강 + 콘크리트 - 신소재
- 콘크리트 구조 - 콘크리트 부재 - 콘크리트
3. 복합구조의 발전역사
- 1854년 Lambot 철근 콘크리트 제
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