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접착제 기계적 하중전달) - 강 + 콘크리트 - 신소재 - 콘크리트 구조 - 콘크리트 부재 - 콘크리트 3.) - 수평하중에 의한 말뚝 본체에 발생하는 휨 모멘트 ? 강결합(말뚝 본체의 최대 휨모멘트가 말뚝머리부에서 발생한다.) - 확대기초 두개 ? A방법(강관 직경만큼 확대기초에 매입하므로 편침(압발전단)파괴를 고려한 두께를 확보해야함(`B방법‘보다 크게됨../ - 상부 구조물에 작용하중을 지지지반까지 원활히 전달할수 있도록 확대기초의 강관말뚝의 머리 겨합부를 지칭./ - 수평하중에 의한 말뚝의 지표면 수평변위량 ? 강결합(수평변위량이 작고, 전단연결재] 1. [구조역학] Report 1..) ? 힌지결합(강결합에 비해서 부정정차수가 적다. 지중에 매입된 말뚝에서 확대기초가 회전하지 않는 경우에는 힌지결합의 약 1.hwp 자료문서 (첨부파일).) ? 힌지결합(말둑 본체의 최대 휨모멘트는 강결합의 경우보다 작고, 변형량 등의 제한) - 경제성능(예산내에서 실현 가능한 최고성능) ▶ 안전성능(역학적 성능) - 상시성능 ? 내풍성능 ......

 

 

Index & Contents

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구조역학 - 강관 말뚝과 확대기초의 연결부....hwp 자료문서 (첨부파일).zip

 

 

구조역학 - 강관 말뚝과 확대기초의 연결부...

 

구조역학 - 강관 말뚝과 확대기초의 연결부...

 

[구조역학]

 

 

Report

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 제작

- 1886년 Jackson PS구조발명

- 1901년 Sew

 
 
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