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기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
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대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |
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기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |
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휨강도와 전단강도의 확률분포를 고려한 연결보의 성능기반설계 | 김윤곤, 조석희 | pp.509-516 |
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강섬유 보강 콘크리트와 GFRP 보강근의 부착특성에 관한 실험적 연구 | 최윤철 | pp.573-581 |
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초고성능 섬유보강 콘크리트에 혼입된 강섬유의 부착강도 평가 | 강수태 | pp.547-554 |
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산업부산물을 첨가한 MgO 기반 모르타르의 기초물성 및 수화특성에 관한 연구 | 홍성걸, 김도영, 이동식 | pp.565-572 |
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가혹한 조건에서 열화된 콘크리트의 중금속 용출에 대한 환경 안전성 평가 | 최연왕, 오성록, 박민석, 김상철, 정상화 | pp.539-546 |
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화재에 손상된 철근콘크리트 부재의 수치모델 및 내화성능해석 | 황진욱, 하상희, 이용훈, 김화중, 곽효경 | pp.497-508 |
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하중기반 유한요소모델에 의한 FRP 보강 철근콘크리트 기둥의 비선형 해석 | 조창근 | pp.529-537 |
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거더형식 프리캐스트 모듈러교량 연속화 지점부에 적용되는 연결슬래브의 휨성능 및 피로성능 평가 | 주봉철, 송재준, 이상윤 | pp.517-528 |
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충돌하중을 받는 이방향 비부착 프리스트레스트 콘크리트 패널부재의 충돌저항성능에 대한 실험적 거동 평가 | 이나현, 이상원, 이승재, 김장호 | pp.485-496 |
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부모멘트부의 효율성을 고려한 외부강선으로 보강된 콘크리트 거더 연속교의 거동 | 한만엽, 조병두, 전세진 | pp.555-564 |
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순환골재와 고로슬래그 미분말을 치환한 강섬유 보강 RC보의 구조성능 평가 | 하기주, 이동렬, 하재훈 | pp.477-484 |
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번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
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1 | Song, J. J., Kim, H. Y., Lee, S. Y., Lee, Y. H., and Lee, J. M., “Concept of the Precast Modular Bridge and Preliminary Design,” Proceedings of 2011 Annual Conference of the Korean Society of Civil Engineers, 2011, pp. 915-918. | 미소장 |
2 | Wagner, F. J. and Buechting, F., “Die Federplattenbauweise bei Mehrfeldrigen Fertigteilbruecken aus Beton,” Bauingenieur, Vol. 56, 1981, pp. 131-137. | 미소장 |
3 | Zilch, K. and Weiher, H., “Untersuchung des Zustandes der Deutschen Spannbetonbruecken,” Lehrstuhl fuer Massivbau, Technische Universitaet Muechen, 2006. | 미소장 |
4 | Zuk, W., “Jointless Bridges,” Research Report No. VHTRC 81-R48, Virginia Highway & Transportation Research Council, 1981. | 미소장 |
5 | Larson, M. B., “Bridge Decks Going Jointless,” Research Record, Construction & Technology, Issue No. 100, 2005, pp. 1-4. | 미소장 |
6 | Performance of Bridge Deck Link Slabs Designed with Ductile Engineered Cementitious Composite ![]() |
미소장 |
7 | Development of an ECC (Engineered Cementitious Composite) Designed with Ground Granulated Blast Furnace Slag | 소장 |
8 | Design Concept and Approach Proposed for Engineered Cementitious Composites(ECC) Link Slabs in a Jointless Bridge Deck System | 소장 |
9 | Behavior and Design of Link Slabs for Jointless Bridge Decks ![]() |
미소장 |
10 | Application of ECC for bridge deck link slabs ![]() |
미소장 |
11 | Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs, Design Specification of Highway Bridges, Korea Road & Transportation Association, 2010. | 미소장 |
12 | Oesterle R. G., Tabatabai H., Lawson T. J., Refai T. M., Woltz J. S., and Scanlon A., “Jointless and Integral Abutment Bridges-Summary Report,” Research Report, Federal Highway Administration, Washington D.C., 1999. | 미소장 |
13 | Ministry of Construction & Transportation, Design Specification of Concrete Structures, Korea Concrete Institute, 2007. | 미소장 |
14 | Partial Continuity in Bridge Girders with Jointless Decks ![]() |
미소장 |
15 | Effect of lap reinforcement in link slabs of highway bridges ![]() |
미소장 |
16 | Aktan, H., Attanayake, U., and Ulku, E., “Combining Link Slab, Deck Sliding over Backwall, and Revising Bearings,” Research Report No. RC-1514, Michigan Department of Transportation, 2008. | 미소장 |
17 | Snedeker, K., White, D., and Kahn, L., “Evaluation of Performance and Maximum Length of Continuous Decks in Bridges,” Research Report No. 09-07, Georgia Department of Transportation, 2011. | 미소장 |
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