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동의어 포함
표제지
목차
제1장 일반사항 11
1.1. 적용 범위 및 목적 12
1.2. 구조설계법 12
1.3. 설계기준 12
1.4. 약어 및 기호 13
1.5. 구조재료 15
제2장 구조계획 16
2.1. 아파트 17
2.1.1. 기둥배치 및 구조시스템 선정 17
2.1.2. 내진설계기법 선정 19
2.2. 지하주차장 24
2.3. 구조시스템별 비용분석 시뮬레이션 27
제3장 설계하중 적용기준 33
3.1. 연직하중 34
3.2. 풍하중 35
3.3. 지진하중 36
3.4. 기타하중 41
제4장 구조해석 42
4.1. 기본원칙 43
4.2. 골조해석 45
4.3. 내진설계 50
4.3.1. 비선형 정적해석 50
4.3.2. 비선형 동적해석 51
4.4. 성능기반설계(안) 53
4.4.1. 용어정리 55
4.4.2. 목표 내진성능 허용기준(안) 56
4.4.3. 성능설계 1차 설계(안) 57
4.4.4. 비탄성 정적해석(안) 68
4.4.5. 비탄성 동적해석(안) 70
4.5. 해석 결과 확인 및 결과물 정리 73
4.6. 해석기법별 비용분석 시뮬레이션 74
제5장 부재설계 76
5.1. 라멘구조 77
5.1.1. 슬래브 77
5.1.2. 벽체 79
5.1.3. 보 81
5.1.4. 기둥 82
5.1.5. 기초 82
5.1.6. 파일 83
5.1.7. 지하 외벽 84
5.1.8. 철근배근 85
5.2. 중공슬래브 무량판구조 90
5.2.1. 슬래브두께 산정 90
5.2.2. 중공체 배치방법 92
5.2.3. 기본배근 97
5.2.4. 전단보강 97
제6장 구조설계 검토 및 계산서 작성요령 99
6.1. 구조설계 최종검토 및 확인사항 100
6.2. 구조계산서 작성요령 103
참고문헌 105
[부록] 107
A. 무량판 중공슬래브 표준배근상세도 108
B. 공동주택 구조설계 따라하기 153
판권기 200
[그림 1-1] 철근 표시기호 14
[그림 2-1] 세대내 기둥이 배치되어 가변성이 저하된 평면 17
[그림 2-2] 세대내 기둥이 없어 가변성이 우수한 평면 18
[그림 2-3] 대표적 기둥식 구조시스템 18
[그림 2-4] 횡력 작용시 전단벽의 상대 변형 원리 20
[그림 2-5] 횡력 작용시 제진댐퍼의 작동원리 20
[그림 2-6] 세대내 평면에서 제진댐퍼의 설치 위치 21
[그림 2-7] 제진댐퍼 크기에 따른 세대내 가변성 제약 정도 21
[그림 2-8] 지하주차장 기본모듈(8×8(m)) 24
[그림 2-9] 지상부 구조시스템이 벽식구조일 때 전이층 유무에 따른 지하공간의 활용도 25
[그림 2-10] 8×8m 모듈을 적용시킨 지하1층 주차장 구조평면도 25
[그림 2-11] 8×8m 모듈을 적용시킨 지하2층 주차장 구조평면도 26
[그림 2-12] Prestress 도입여부에 따른 층고 감소 효과 26
[그림 2-13] 라멘구조 및 무량판구조 적용시의 지하주차장 층고 변화 26
[그림 2-14] 구조시스템 형식별 구조평면도 27
[그림 2-15] 구조시스템 형식별 구조평면도 30
[그림 4-1] 중공체의 유무에 따른 슬래브 모델링 46
[그림 4-2] 비선형 정적해석 절차 51
[그림 4-3] 콘크리트 보 부재 단면재료의 비선형 특성 52
[그림 4-4] 성능기반설계 절차(안) 54
[그림 4-5] Mander 모델의 응력-변형율 관계 59
[그림 4-6] 지하부 모델링 방법 63
[그림 5-1] 아파트 부분의 중공슬래브 계획 91
[그림 5-2] 아파트 부분의 중공체 형상 92
[그림 5-3] 판상형 아파트의 중공체 배치 94
[그림 5-4] 탑상형 아파트의 중공체 배치 95
[그림 5-5] 지하주차장 부분의 중공체 형상 95
[그림 5-6] 지하주차장의 슬래브 내 중공체 배치 96
[그림 5-7] 지하주차장의 중공체 배치 96
[그림 B-1] 제진댐퍼(건설신기술 제611호)의 형상 153
[그림 B-2] SF댐퍼 형상 및 구성요소 154
[그림 B-3] SF댐퍼 성능이력곡선 이상화의 예 154
[그림 B-4] 마찰력과 질량-강성시스템 155
[그림 B-5] 마찰댐퍼의 기본성능 기준 값 156
[그림 B-6] SF댐퍼 수치해석 모델 단순 이상화 156
[그림 B-7] SF댐퍼 상세도 157
[그림 B-8] 경계 비선형시간이력해석 결과 162
[그림 B-9] 기준층 구조평면 및 댐퍼배치도 170
[그림 B-10] 적용댐퍼 상세 171
[그림 B-11] 상세해석모델의 시간이력해석 172
[그림 B-12] 지진파 스케일조정 결과 173
[그림 B-13] 콘크리트 보 부재의 재료 비선형특성 174
[그림 B-14] 부재 비선형특성의 정의 174
[그림 B-15] 콘크리트부재의 대표적인 이력모델 175
[그림 B-16] 모델링 형상 178
[그림 B-17] 층간변위 해석결과 179
[그림 B-18] 중공슬래브의 개념 181
[그림 B-19] 중공슬래브의 구조개념 181
[그림 B-20] 중공체의 형상 및 치수 182
[그림 B-21] 기준층 구조평면도 184
[그림 B-22] 유효보폭 산정방법 187
[그림 B-23] 유효보 강성의 입력방법 187
[그림 B-24] 절점조건 188
[그림 B-25] 모델링 188
[그림 B-26] 중공체 배치부분 슬래브의 하중입력 : 17.89 kN/㎡ 189
[그림 B-27] 중공체 미배치부분 슬래브의 하중입력 : 23.54 kN/㎡ 190
[그림 B-28] 오프닝 영역 입력 190
[그림 B-29] 중공슬래브 부분강성감소계수 입력 191
[그림 B-30] 뚫림전단 체크 입력 191
[그림 B-31] 슬래브 모델링 192
[그림 B-32] 슬래브 철근배근도 193
[그림 B-33] 기둥-슬래브 접합부의 해석결과 194
[그림 B-34] 슬래브의 보강 전ㆍ후 위험단면 194
[그림 B-35] 슬래브의 전단보강 195
[그림 B-36] 지진하중에 대한 층간변위 검토 197
[그림 B-37] 고정하중에 의한 처짐(ΔD=2.71㎜) 198
[그림 B-38] 활하중에 의한 처짐(ΔL=1.34㎜) 199
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