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허용응력 설계법(W.S.D)와 극한강도 설계법(U.S.D) 비교한 자료입니다. 여러분들에게 아무쪼록 도움이 있으리라 생각하며. 즐거운 학교생활 보내세요.

목차/차례

  1. 1. 극한강도 설계법(U.S.D)
  2. (1) 강도 설계법(U.S.D)
  3. (2) 강도 설계법(S.U.M.,Strength Design Method)
  4. (3) 강도설계법의 안전계수
  5. (4) 하중계수
  6. (5) 설계 하중
  7. (6) 극한한계상태(ultimate limit state)
  8. (7) 장점.단점
  9. 2. 허용응력 설계법(W.S.D)
  10. (1) 허용응력 설계법(W.S.D)
  11. (2) 보의 휨설계
  12. (3) 허용 응력 설계법(W.S.D., Working Stress Method)
  13. (4) 계산상의 가정
  14. (5) 허용응력도의 할증
  15. (6) 안전계수에 의한 비교
  16. (7) 장점.단점
  17. 3. 한계 상태 설계법(L.S.D)
  18. (1) 이상적인 설계법
  19. (2) 정의
  20. (3) 사용한계상태(serviceability limiot state)
  21. (4) 장점.단점

본문/내용

1. 극한강도 설계법(U.S.D)
(1) 강도 설계법(U.S.D)
강도 설계법은 사용하중시 발생된 응력을 예측하는 것이 아니라,사용하중에 하중계수를 곱한 극하중하에서 구조물의 파괴형상을 예측하는 것이다.구조물의 안전은 하중계수와 강도 감소계수(Ø)로 확보한다.
철근 콘크리트의 부재단면은 극한강중에 의해 계산된 설계단면력 이상의 설계강도를 갖도록 설계되어야 한다.
∴ 설계강도(ØΜn) 설계단면력(Μu)
여기서, 설계강도는 단면의 공칭강도(Μu)에 강도 감소계수(ø)를 곱하여 구한다. 강도 설계법은 사용하중시의 사용상 문제(처짐과 균열)를 반드시 검토해야 한다.

(2) 강도 설계법(S.U.M.,Strength Design Method)
(U.S.D.,Ultimate Strength Design Method)
(L.F.D.M.,Load Factor Design Method,하중 계수 설계법)
실제 하중에 하중 계수를 곱한 극한 하중을 사용하여, 이 극한 하중이 구조물에 작용할 때의 응력 분포 중에서 파괴 직전의 극한 응력 상태를 소성 이론 으로 계산하고, 이 응력을 강도 개념으로 환산한 공칭 강도 Sn에 강도 감소 계수 ø를 곱하여 설계 강도 Sd를 계산한다. 이 Sd가 구조물에 요구되는 소요강도 Su 보다 크게 되도록 하…



📝 Regist Info
I D : ahnk******
Date : 2012-11-09
FileNo : 16052478

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