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강구조7

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.
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 접합의 기본-1(볼트접합, 고장력볼트, 마찰접합, 지압접합, 고장력볼트의 호칭 및 설계볼트 장력) 안녕하세요 오늘은 강구조 접합의 기본에 대해서 글을 간단하게 작성해보려고 합니다.  강구조는 공장에서 보와 기둥을 가공하여 현장에서 조립하는 과정을 진행합니다. 이때, 조립하는 과정에서 접합부의 적절한 설계와 시공이 필요하게 됩니다. 그래서 강구조에서는 가장 중요하다고 생각되는 것이 접합부의 설계입니다. 이러한 접합부설계 중에서 가장 기본이 되는 사항에 대해서 글을 작성해 보겠습니다.[볼트 접합]볼트접합은 강구조 접합부설계에서 가장 많이 사용되는 접합형식입니다. 볼트 접합에는 일반볼트를 이용한 접합과 고장력볼트를 이용한 접합이 있습니다. 하지만 설계에서는 접합부는 미끄러짐, 진동, 충격, 반복하중이 받으며 볼트의 변형이 생길 위험이 높습니다. 그러므로 일반볼트 보다는 고장력볼트를 많이 사용합니다. 볼트접.. 2024. 12. 21.
건축구조를 공부하는 사람들을 위한 관련 서적 추천과 개인적인 생각 (기초-4) 오늘은 건축구조를 공부하는 분들을 위해서 관련 서적과 개인적인 제 생각을 작성해 보도록 하겠습니다. 저도 아직 건축구조를 공부하는 사람이고 부족한 점이 많아서 제가 여러 가지 책을 보면서 느낀점을 설명하는 내용이 될 것 같습니다. 우선 건축구조를 공부하는 사람들은 크게 다음과 같은 대분류로 공부를 하실 것 같습니다.1. 역학2. 철근콘크리트3. 강구조 그렇다면 차례대로 설명해보도록 하겠습니다. [역학]제 개인적인 생각으로는 역학이 가장 중요한 분야라고 생각합니다. 철근콘크리트와 강구조의 내용도 역학을 기본으로 설명되는 내용들이 많기 때문입니다. 그렇기 때문에 무조건 역학부터 공부를 시작하는 게 좋다고 생각됩니다. 역학도 분야가 굉장히 많습니다. 그러면 이제부터 역학관련 서적을 알아보겠습니다. 1) 정역학.. 2024. 5. 31.
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