1. 구조설계는 저항력이 외력보다 항상 크도록 계획하는 것이다.
1) 하중의크기
- 구조동역학, 내진설계, 내풍설계
2) 부재력설계
- 구조역학, 전산구조해석
3) 구조부재 저항성
- 철근콘크리트구조, 강구조, 재료역학, 구조재료실험
2. 힘의 흐름
1) 슬래브 -> 작은보 -> 큰보 -> 기둥 -> 기초
4. 설계하중
(1) 작용시간에 따른 분류
- 장기하중: 고정하중, 활하중
- 단기하중: 지진하중, 풍하중
(2) 작용방향에 따른 분류
- 수직하중: 고정하중, 활하중
- 단기하중: 지진하중, 풍하중
4.1 고정하중
1) 구조물의 하중(=자중)
2) 마감재의 하중
SI단위(kN/m3)
무근콘크리트 - 22.54
철근콘크리트 - 23.52
구조용 강재 - 76.93
목재 - 5.88
경량콘크리트 - 9.80~17.64
벽돌 - 18.62
유리 - 24.50
화강석 - 26.46
———————————————
4.2 활하중
할증 - 사용목적에 따라 집중의 정도와 충격에 의한 고려
저감 - 전층 바닥이 동시에 하중이 작용하는 것으로 생각하지 않아 기둥이나 기초에 일정비율로 축소하는 것을 고려
단위(kN/m2)
주택 - 2.0 / 3.0
사무실 - 2.5 / 4.0 / 5.0
학교 - 3.0 / 4.0 / 3.0 / 5.0
판매시설 - 5.0 / 4.0 / 6.0
도서관 - 3.0 / 7.5
———————————————
4.3 풍하중
풍하중은 등가정적 개념으로 건축물의 탄성적 고덩을 전제하여 확률통계적 방법으로 정한다.
구조물에 작용하는 풍력은 측정시간동안의 평균 설계풍속과 여러요인으로 변하는 변동풍력을 적용한다. 그 요인으로는 건물의 규모 형태, 구조특성이 있다.
구조골조용 풍하중, 지붕골조용 풍하중, 외장재용 풍하중이 있다.
4.4 지진하중
동적해석 / 등가정적해석 적용
4.5 적설하중
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