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강구조12

좋은 용접접합부를 만드는 일곱 가지 원칙 Structural Steel · Welded Connection Design좋은 용접접합부를 만드는 일곱 가지 원칙Seven Principles of a Good Welded Connection — Duane K. Miller원전 : Duane K. Miller, "Welding Wisdom: Part One," Modern Steel Construction, August 2015, AISC.초록 (ABSTRACT)강구조물의 파괴는 부재의 강도 부족보다 접합부 상세에서 시작되는 경우가 압도적으로 많으며, 그 접합부는 대개 설계 검토식을 통과한 것이다. 본 고는 Duane K. Miller가 제시한 좋은 용접접합부의 일곱 가지 원칙을 뼈대로, 각 원칙의 배후에 있는 역학과 기준 조항을 AISC·AWS 체.. 2026. 8. 10.
노출형 주각부(Exposed Column Base)의 베이스플레이트·앵커 설계: 상용 소프트웨어 산출물의 역검증과 KDS·ACI 318-19·EN 1992-4의 비교 고찰 노출형 주각부(Exposed Column Base)의 베이스플레이트·앵커 설계: 상용 소프트웨어 산출물의 역검증과 KDS·ACI 318-19·EN 1992-4의 비교 고찰Design of Exposed Column Base Plates and Anchorage: Reverse-Verification of a Commercial Software Output and a Comparative Review of KDS, ACI 318-19 and EN 1992-4분류: 강구조 설계 / 접합부 · 콘크리트용 앵커 | 대상 기준: KDS 41 30 00 :2022, KDS 41 20 00 :2022, ACI 318-19, AISC 360-22, EN 1992-4:2018, EN 1993-1-8:2005초록 (A.. 2026. 7. 31.
강구조 확장 엔드플레이트 모멘트접합 설계: 항복선이론과 무지레작용 볼트설계 (KDS 14 31 25 / AISC 358) 요약 · 확장 엔드플레이트(extended end-plate) 접합은 보 플랜지의 인장력을 항복선 메커니즘으로 판에 분산시키고 고력볼트 인장으로 기둥에 전달하는 대표적 강구조 모멘트접합이다. 이 글은 무지레작용(no-prying) 볼트설계식 Mnp=2Pt(h₀+h₁)과 4볼트 비보강형(4E) 항복선계수 Yp를 가상일법으로 유도하고, H-500×200 보·Mu=650 kN·m 예제로 F10T M27 볼트 선정, 판두께 tp=28 mm 결정, 기둥 연속판 소요 판정까지 KDS 14 31 25·AISC 358 기준으로 전 과정을 프로그램 재검산해 제시한다.STRUCTURAL ENGINEERING · 강구조 / 접합부 설계확장 엔드플레이트 모멘트접합의 설계역학— 항복선이론과 무지레작용 볼트설계 (KDS 14 3.. 2026. 7. 20.
강구조 특수모멘트골조 보-기둥 접합부 — RBS(감소보단면) 설계와 강기둥-약보 원리 (KDS 14 31 60) 강구조 특수모멘트골조 보-기둥 접합부 — RBS(감소보단면) 설계와 강기둥-약보 원리강구조 내진설계 심화 · 연성접합부 | KDS 14 31 60(강구조 내진설계기준) · KDS 41 17 00 · AISC 341-16 · AISC 358-16 |요약. 특수모멘트골조(SMF)의 보-기둥 접합부는 지진 시 소성힌지를 기둥면에서 멀리 떨어진 보에 형성시켜 취성 용접부 파단을 막는 능력설계의 핵심이다. 본 글은 (1) RBS(감소보단면, dogbone) 형상 파라미터 a·b·c와 감소 소성단면계수 ZRBS, (2) 확률적 최대모멘트 Mpr = CprRyFyZRBS, (3) 소성힌지 전단 VRBS와 기둥면 모멘트 Mf, (4) 강기둥-약보(SCWB) 비 ΣM*pc/ΣM*pb를 유도한다. H-600×200 보 +.. 2026. 7. 17.
특수모멘트골조 RBS 접합부 설계 — 소성힌지 이설과 역량설계 절차 (KDS 14 31 60 / AISC 358-22) 특수모멘트골조 RBS 접합부 설계 — 소성힌지 이설(移設)과 역량설계 절차강구조 내진설계 심화 · 접합부 | KDS 14 31 60(강구조 내진 설계기준) · KDS 41 17 00 · AISC 341-22 / 358-22 |요약 RBS(Reduced Beam Section, 단면감소형) 접합은 보 플랜지를 원호로 절취해 소성힌지 위치를 기둥면에서 sh = a+b/2만큼 이격시켜 강제하는 약화형 내진 모멘트접합이다. 본 글은 역량설계 논리로부터 감소단면 소성단면계수 Ze, 최대예상모멘트 Mpr = Cpr·Ry·Fy·Ze, 기둥면 요구모멘트 Mf = Mpr+VRBS·sh를 유도하고, H-600×200×11×17(SHN355) 보 예제로 Mf = 1107.6 kN·m ≤ RyFyZx = 1118.1 kN·m.. 2026. 7. 4.
강-콘크리트 합성보 설계 — 전단연결재와 부분합성작용의 정량적 이해 (KDS 14 31 10) 강-콘크리트 합성보 설계: 전단연결재와 부분합성작용의 정량적 이해 (KDS 14 31 10 / AISC 360-16)요약. 강-콘크리트 합성보는 강재보 상부 슬래브를 전단연결재(스터드)로 일체화해 콘크리트는 압축을, 강재는 인장을 담당하도록 만든 구조다. 본 글은 유효폭 산정, 소성중립축(PNA) 위치에 따른 정모멘트강도 Mn 유도, 19mm 스터드의 공칭강도 Qn과 소요 개수, 그리고 부분합성작용(partial composite)에서의 강도·강성 저하를 H-400×200 단면 수치예제로 정량 분석한다. 현행 KDS 14 31 10 및 AISC 360-16 Chapter I 기준을 적용했다.합성보는 동일 강재량으로 휨강도를 약 2배, 휨강성을 약 3.6배까지 끌어올리는 가장 비용효율적인 바닥 시스템이다... 2026. 7. 3.
좌굴방지가새(BRB)의 거동과 능력설계 — 코어 단면 산정부터 인접부재 보호까지 일반 중심가새는 압축 시 전체좌굴로 강도·강성이 급격히 저하되어 인장·압축 이력이 비대칭적이고 핀칭(pinching)이 심해, 반복하중 하에서 에너지 소산능력이 제한된다. 좌굴방지가새(Buckling-Restrained Brace, BRB)는 축력을 부담하는 강재 코어를 좌굴구속 시스템으로 감싸 전체좌굴을 억제함으로써, 인장과 압축 양방향에서 거의 대칭적인 안정된 항복 이력을 구현한다. 본 글은 BRB의 역학적 구성과 핵심 보정계수(ω, β)의 의미를 정리하고, 코어 단면 설계 → 변형적합성·연성요구 → 조정 가새강도를 이용한 능력설계(capacity design)까지 수치 예제로 전개한 뒤, KDS 41 17 00 및 AISC 341-16 §F4 기준 적용을 정리한다.1. BRB의 등장 배경 — 일반가.. 2026. 6. 12.
Steel Member Bolt Connection : Shear Connection, Column Splice, Girder Splice 철골 건물의 안전은 부재 그 자체보다 접합부(Connection)에서 결정되는 경우가 많습니다. 실제로 강구조 붕괴 사고의 상당수가 부재 파괴가 아닌 접합부 파괴에서 시작됩니다. 이 글에서는 실무에서 가장 빈번하게 설계하는 세 가지 볼트접합 — 전단접합(Shear Connection), 기둥이음(Column Splice), 거더이음(Girder Splice) — 의 설계 방법을 KDS 14 31 25(강구조 연결 설계기준)와 AISC 360 기준에 따라, 실제 수치 설계 예제와 함께 정리합니다.목차고력볼트 접합의 기본 — 마찰접합 vs 지압접합볼트 한 개의 설계강도와 배치 규정전단접합(Shear Connection) 설계 — 예제 ①기둥이음(Column Splice) 설계 — 예제 ②거더이음(Girder.. 2026. 6. 10.
강구조 모멘트접합부 패널존(Panel Zone)의 전단거동과 내진설계 특수모멘트골조(SMF)에서 보-기둥 접합부의 패널존(panel zone)은 단순한 절점이 아니라, 전단변형을 통해 지진에너지를 흡수하는 능동적 요소다. 패널존을 지나치게 강하게 설계하면 비탄성 변형이 보 소성힌지로 집중되어 보 플랜지 용접부의 변형요구가 급증하고, 지나치게 약하게 두면 과도한 전단변형(kink)이 기둥 플랜지를 국부적으로 휘게 하여 용접 접합부를 조기 파단시킨다. 따라서 패널존 설계의 본질은 "강도 검토"가 아니라 항복위계(yield hierarchy)의 조정이다. 본 글은 패널존 전단의 발생 메커니즘과 변형 운동학, 순수전단 항복의 역학적 근거, Krawinkler 모델 기반 강도식 유도, 그리고 KDS 14 31 25에 따른 수치 설계와 보강판 산정까지 일관되게 다룬다.1. 패널존 전.. 2026. 6. 10.
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