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표제지
연구진
목차
요약문 23
ABSTRACT 24
제1장 서론 25
1.1. 연구배경 및 목적 25
1.1.1. 연구배경 25
1.1.2. 연구목적 28
1.2. 연구내용 30
1.3. 연구범위 및 수행방법 31
제2장 기성말뚝 두부보강 설계 및 시공 방법 32
2.1. 기본개념 32
2.1.1. 말뚝 두부보강 설계 기본개념 32
2.1.2. 말뚝과 확대기초 연결부 외력전달 조건 32
2.2. 기성말뚝 두부보강 방법 A의 설계방법 34
2.2.1. 강관말뚝 34
2.2.2. PSC/PHC 말뚝 37
2.3. 기성말뚝 두부보강 방법 B의 설계방법 37
2.3.1. 강관말뚝 37
2.3.2. PSC, PHC 말뚝 42
2.4. 기성말뚝 두부보강 구조세목 43
2.4.1. 방법 A의 구조세목 43
2.4.2. 방법 B의 구조세목 43
2.5. 기성말뚝 두부보강의 시공방법 및 유의사항 48
2.6. 소결 50
제3장 기성말뚝 두부보강 성능시험방법에 대한 연구 동향 51
3.1. 기성말뚝 두부보강 건설 신기술의 성능시험방법 51
3.2. 기성말뚝 두부보강 성능시험방법에 대한 문헌고찰 51
3.2.1. 성능시험시 적정 재하위치 및 방법 63
3.2.2. 성능시험시 재하하중별 적정 재하속도 64
3.2.3. 성능시험 항목별 적정 계측위치 64
3.2.4. 기타 제반조건 검토 65
3.3. 소결 65
제4장 설계사례 분석을 통한 두부보강 대표제원 선정 67
4.1. 기성말뚝 두부보강 설계사례 분석 67
4.2. 설계사례 분석을 통한 두부보강 대표제원 선정 67
4.3. 소결 73
제5장 대표제원 단면에 대한 사전 수치해석 연구 74
5.1. 사전 수치해석 개요 74
5.2. 수치해석 프로그램 및 해석모델 74
5.3. 수치해석 결과 78
5.3.1. Case 1: 확대기초 제원 변경에 따른 거동 분석 결과 78
5.3.2. Case 2: 압축시 확대기초 바닥면 경계조건에 따른 거동 분석 결과 78
5.3.3. Case 3: 수평하중 재하위치에 따른 거동 분석 결과 79
5.4. 소결 80
제6장 실대형 성능시험을 위한 상세 수치해석 연구 82
6.1. 개요 82
6.2. 확대기초부 크기결정을 위한 수치해석 82
6.2.1. 확대기초부 적정 폭 산정을 위한 해석 83
6.2.2. 확대기초부 적정 높이 결정을 위한 해석 85
6.2.3. 확대기초부 적정 크기 결정 101
6.3. 말뚝부 적정 길이 산정을 위한 수치해석 103
6.3.1. 강관말뚝 적정 길이 산정을 위한 해석 103
6.3.2. PHC 말뚝 적정 길이 산정을 위한 해석 106
6.3.3. 말뚝부 적정 길이 결정 109
6.4. 경계조건에 대한 상세 해석 109
6.4.1. 압축시험시 경계조건 해석 개요 110
6.4.2. 압축시험시 경계조건 해석 결과 111
6.5. 가력조건에 대한 상세해석 114
6.5.1. 인장시험시 강관말뚝의 가력조건 해석 114
6.5.2. 인발시험시 PHC 말뚝의 가력조건 해석 118
6.5.3. 수평재하시 말뚝의 가력조건 121
6.6. 성능시험을 위한 시험체 제원과 경계 및 가력 조건 결정사항 122
6.7. 소결 125
제7장 두부보강 영향인자 분석을 위한 실대형 구조시험 127
7.1. 시험개요 127
7.1.1. 구조시험시 주요 고려사항 127
7.1.2. 시험계획 128
7.2. 시험체 제원 및 계측 항목 128
7.3. 시험체 및 사용재료의 상세제원 129
7.3.1. 강관말뚝과 미끄럼 방지턱 129
7.3.2. PHC 말뚝 129
7.3.3. 속채움 및 확대기초 콘크리트 135
7.3.4. 계측장비 135
7.3.5. 변형률 게이지 부착 137
7.3.6. 확대기초 138
7.3.7. 두부보강 철근 및 속채움 철근 138
7.3.8. 미끄럼 방지턱 141
7.3.9. 인장 시험체 가력부 콘크리트 141
7.3.10. 압축강도 공시체 142
7.4. 두부보강 영향인자 분석을 위한 시험체 제작 143
7.4.1. P-1 시험체 144
7.4.2. P-2 시험체 144
7.4.3. P-3 시험체 145
7.4.4. P-4 시험체 145
7.4.5. P-5 시험체 146
7.4.6. P-6 시험체 147
7.4.7. P-7 시험체 148
7.4.8. P-8 시험체 149
7.5. 시험방법 및 재하조건 150
7.6. 시험결과 분석 158
7.6.1. P-1 시험체 158
7.6.2. P-2 시험체 158
7.6.3. P-3 시험체 161
7.6.4. P-4 시험체 163
7.6.5. P-5 시험체 164
7.6.6. P-6 시험체 165
7.6.7. P-7 시험체 167
7.6.8. P-8 시험체 169
7.7. 소결 172
제8장 두부보강 성능시험 기준 수립을 위한 실대형 성능시험 174
8.1. 시험개요 174
8.2. 시험계획 174
8.3. 시험체 제원 및 계측 항목 174
8.3. 시험체 및 사용재료의 상세제원 179
8.3.1. 강관말뚝과 미끄럼 방지턱 179
8.3.2. PHC 말뚝 179
8.3.3. 속채움 및 확대기초 콘크리트 180
8.3.4. 계측장비 180
8.3.5. 변형률 게이지 부착 180
8.3.6. 확대기초부 182
8.3.7. 두부보강 철근 및 속채움 철근 182
8.3.8. 미끄럼 방지턱 183
8.3.9. 인장 시험체 가력부 콘크리트 183
8.3.10. 압축강도 공시체 184
8.4. 성능시험기준 수립을 위한 성능시험용 시험체 제작 185
8.4.1. T-1, T-2, T-3 및 T-4 시험체 185
8.4.2. T-5, T-6, T-7 및 T-8 시험체 187
8.5. 시험방법 및 재하조건 190
8.6. 시험결과 분석 198
8.6.1. T-1 시험체 198
8.6.2. T-2 시험체 200
8.6.3. T-3 시험체 203
8.6.4. T-4 시험체 206
8.6.5. T-5 시험체 208
8.6.6. T-6 시험체 211
8.6.7. T-7 시험체 214
8.6.8. T-8 시험체 215
8.7. 소결 219
제9장 기성말뚝 두부보강 성능시험 기준(안) 수립 222
9.1. 개요 222
9.2. 기성말뚝 두부보강 성능시험 기준(안) 수립 222
제10장 실대형 성능시험결과에 대한 상세 수치해석 연구 223
10.1. 개요 223
10.2. 해석 계획 223
10.3. 해석 결과 227
10.3.1. T-1 해석결과 분석 227
10.3.2. T-2 해석결과 분석 229
10.3.3. T-3 해석결과 분석 231
10.3.4. T-5 해석결과 분석 233
10.3.5. T-6 해석결과 분석 235
10.3.6. T-7 해석결과 분석 237
10.3.7. 미끄럼 방지턱 거동 해석결과 239
10.4. 소결 240
제11장 기성말뚝 두부보강 모바일 애플리케이션 개발 242
11.1. 서론 242
11.1.1. 개발 배경 및 목적 242
11.1.2. 말뚝 두부보강 앱의 개요 및 주요 내용 242
11.2. 개발 방향 및 과정 244
11.2.1. 개발방향 244
11.2.2. 개발과정 244
11.3. 말뚝 두부보강 앱 주요기능 246
11.4. 말뚝 두부보강 개요, 설계, 시공 및 성능시험방법 메뉴 248
11.5. 말뚝 두부보강 설계 프로그램 및 워크북(workbook) 메뉴 250
11.5.1. 말뚝 두부보강 설계 프로그램 메뉴 250
11.5.2. 워크북(workbook) 메뉴 255
11.6. 말뚝 두부보강 앱 보안성 검토 256
11.6.1. 자체 보안성 검토 256
11.6.2. 모바일 대국민서비스 구축 가이드 보안성 검토 257
11.7. 말뚝 두부보강 앱 등록 260
11.8. 소결 262
제12장 결론 263
참고문헌 264
Appendices 267
Appendix A. 기성말뚝 두부보강 방법 B 성능시험 기준(안) 267
Appendix B. 두부보강 앱 설계 프로그램 결과 텍스트 파일 308
B.1. 강관말뚝 방법 A 설계 결과 308
B.2. 강관말뚝 방법 B 설계 결과 309
B.3. PHC 말뚝 방법 A 설계 결과 312
B.4. PHC 말뚝 방법 B 설계 결과 313
도서정보(INFORMATION) 316
판권기 318
그림 1.1. 말뚝 두부보강 개요도 25
그림 1.2. 방법 A 개요도 27
그림 1.3. 방법 B 개요도 27
그림 1.4. 방법 A 확대기초 배근 27
그림 1.5. 방법 B 확대기초 배근 27
그림 1.6. 일본 고베 지진시 한신 고속도로의 기초 손상 사례 29
그림 1.7. 연도별 특허등록 현황 29
그림 1.8. 두부보강 부실시공에 대한 시정 사례 29
그림 1.9. 두부보강 수평재하시험시 상이한 시험조건 예 30
그림 2.1. 말뚝두부의 결합 방법 33
그림 2.2. 인발전단력에 저항하는 확대기초의 유효두께 36
그림 2.3. 수평방향의 압축전단 36
그림 2.4. 가상철근콘크리트 단면 검토 예(지진시, 교축방향) 41
그림 2.5. R-G 표를 이용한 응력계수 결정 예 42
그림 2.6. 강관말뚝 방법 A 구조세목 45
그림 2.7. 강관말뚝 방법 A의 미끄럼방지턱 45
그림 2.8. PSC, PHC 말뚝 방법 A 구조세목 46
그림 2.9. 강관말뚝 방법 B 구조세목 47
그림 2.10. PSC, PHC 말뚝 방법 B 구조세목 47
그림 2.11. 강관말뚝 방법 B 시공과정(계속) 48
그림 2.12. 미끄럼방지턱 설치위치 50
그림 2.13. 보강철근의 길이와 설치방법 50
그림 2.14. 지하수가 존재하는 곳에서의 두부보강 장면 50
그림 2.15. 말뚝 내부 이물질 세척하는 장면 50
그림 3.1. 두부보강 관련 건설 신기술 공법별 개요도 52
그림 3.2. 건설 신기술 730 성능시험 개요도 53
그림 3.3. 건설 신기술 703 성능시험 개요도 53
그림 3.4. 건설 신기술 597 성능시험 개요도 53
그림 3.5. 압축 및 수평재하시험체 개요도 54
그림 3.6. 압축재하시험에 사용된 4변 선지지조건 55
그림 3.7. PHC 말뚝 두부보강방법에 대한 수평재하시험체 56
그림 3.8. 훅타입 두부보강방법 시험체 57
그림 3.9. 절곡보강철근을 이용한 두부보강방법 시험체 58
그림 3.10. 조립철근망을 이용한 두부보강방법 시험체 58
그림 3.11. 유공강판 전단연결재로 보강된 두부보강방법 시험체 59
그림 4.1. 설계사례분석을 통한 두부보강 방법 B의 대표제원 단면 72
그림 5.1. Case 1: 확대기초 제원 변경에 따른 거동 분석(압축) 75
그림 5.2. Case 2: 압축시 확대기초 바닥면 경계조건에 따른 거동 분석 75
그림 5.3. Case 3: 수평하중 재하위치에 따른 거동분석 75
그림 5.4. 강관말뚝 재료의 응력-변형률 관계 77
그림 5.5. 콘크리트 압축영역의 응력-변형률 관계 77
그림 5.6. Case 1: 압축시 확대기초 제원 변경에 따른 거동 분석 결과 79
그림 5.7. Case 2: 압축시 확대기초 바닥면 경계조건에 따른 거동 분석 결과 80
그림 5.8. Case 3: 수평하중 재하위치에 따른 거동 분석 결과 81
그림 6.1. 강관말뚝 시험체의 모델링 요소 87
그림 6.2. PHC 말뚝 시험체의 모델링 요소 88
그림 6.3. 강관 및 속채움 콘크리트 모델링 104
그림 6.4. 강관말뚝 좌굴해석 결과 예 105
그림 6.5. 강관말뚝 직경 및 길이 변화에 따른 Eigenvalue 105
그림 6.6. PHC 말뚝 및 속채움 콘크리트 모델링 107
그림 6.7. PHC 말뚝의 좌굴해석 결과 예 108
그림 6.8. PHC 말뚝의 길이변화에 따른 Eigenvalue 109
그림 6.9. 강관말뚝 인장시험시 가력부 형상도 115
그림 6.10. 보강부재 8개 사용시 모델링과 응력도 117
그림 6.11. 보강부재 8개 사용시 모델링과 응력도 117
그림 6.12. PHC 말뚝 인장가력부 형상 118
그림 6.13. 인발시험시 가력부 모델링 120
그림 6.14. 가력부 응력도 121
그림 6.15. 확대기초부 응력도 121
그림 6.16. 말뚝 두부 구속조건에 따른 거동 차이 121
그림 6.17. 수평하중 재하방법 122
그림 6.18. 확대기초 제원 결정 123
그림 6.19. 시험체의 적정 말뚝길이 124
그림 6.20. 압축재하시험시 확대기초 바닥부 힌지식 경계조건 125
그림 6.21. 인장재하시험시 가력조건 126
그림 7.1. P-1 시험체 제원 및 계측기 위치 130
그림 7.2. P-2 시험체 제원 및 계측기 위치 130
그림 7.3. P-3 시험체 제원 및 계측기 위치 131
그림 7.4. P-4 시험체 제원 및 계측기 위치 131
그림 7.5. P-5 시험체 제원 및 계측기 위치 132
그림 7.6. P-6 시험체 제원 및 계측기 위치 132
그림 7.7. P-7 시험체 제원 및 계측기 위치 133
그림 7.8. P-8 시험체 제원 및 계측기 위치 133
그림 7.9. 강관말뚝과 미끄럼 방지턱 부착 모습 134
그림 7.10. PHC 말뚝의 제원 134
그림 7.11. 변형률 게이지 사진 137
그림 7.12. 변형률 게이지 부착 전경 137
그림 7.13. 확대기초부 철근배근도 139
그림 7.14. 철근이 배근된 확대기초부 단면도 139
그림 7.15. 압축강도 점검용 공시체 제작 전경 142
그림 7.16. 압축강도 시험 모습 143
그림 7.17. P-1, P-2, P-3 및 P-4 시험체 제작 사진 146
그림 7.18. P-5 시험체 제작 사진 147
그림 7.19. P-6 시험체 제작 사진 148
그림 7.20. P-7 시험체 제작 사진 149
그림 7.21. P-8 시험체 제작 사진 150
그림 7.22. P-1 시험체 시험방법 및 재하조건 151
그림 7.23. P-2 시험체 시험방법 및 재하조건 151
그림 7.24. P-3 시험체 시험방법 및 재하조건 153
그림 7.25. P-4 시험체 시험방법 및 재하조건 154
그림 7.26. P-5 시험체 시험방법 및 재하조건 155
그림 7.27. P-6 시험체 시험방법 및 재하조건 155
그림 7.28. P-7 시험체 시험방법 및 재하조건 156
그림 7.29. P-8 시험체 시험방법 및 재하조건 157
그림 7.30. P-1 압축시험전경 159
그림 7.31. P-1 하중-변위 그래프 159
그림 7.32. P-1 강관 측면부 변형 159
그림 7.33. P-1 미끄럼 방지턱 부근 속채움 콘크리트 159
그림 7.34. P-1 시험체 게이지 위치별 변형률 159
그림 7.35. P-2 압축시험전경 160
그림 7.36. P-2 하중-변위 그래프 160
그림 7.37. P-2 시험체 게이지 위치별 변형률 160
그림 7.38. P-2 속채움 콘크리트 161
그림 7.39. P-3 인발시험전경 161
그림 7.40. P-3 하중-변위 그래프 161
그림 7.41. P-3 인발하중 가력부 파단 발생 162
그림 7.42. P-3 시험체 게이지 위치별 변형률 162
그림 7.43. P-3 속채움 콘크리트 162
그림 7.44. P-4 인발시험전경 163
그림 7.45. P-4 하중-변위 그래프 163
그림 7.46. P-4 시험체 게이지 위치별 변형률 163
그림 7.47. P-4 속채움 콘크리트 164
그림 7.48. P-5 압축시험전경 164
그림 7.49. P-5 하중-변위 그래프 164
그림 7.50. P-5 PHC 말뚝 파괴 형상 165
그림 7.51. P-5 시험체 게이지 위치별 변형률 165
그림 7.52. P-6 압축시험전경 166
그림 7.53. P-6 하중-변위 그래프 166
그림 7.54. 하부 시험체 고정용 콘크리트에 근입된 PHC 말뚝 강봉의 파괴 형상 166
그림 7.55. P-6 시험체 게이지 위치별 변형률 167
그림 7.56. P-7 인발시험전경 168
그림 7.57. P-7 하중-변위 그래프 168
그림 7.58. P-7 PHC 말뚝 속채움 콘크리트 경계부 파괴 발생... 168
그림 7.59. P-7 시험체 게이지 위치별 변형률 169
그림 7.60. P-8 인발시험전경 170
그림 7.61. P-8 하중-변위 그래프 170
그림 7.62. P-8 시험체의 파괴 양상 170
그림 7.63. P-8 확대기초부 변형률 171
그림 7.64. P-8 속채움 철근 변형률 171
그림 8.1. T-1 시험체 제원 및 계측기 위치 175
그림 8.2. T-2 시험체 제원 및 계측기 위치 176
그림 8.3. T-3 시험체 제원 및 계측기 위치 176
그림 8.4. T-4 시험체 제원 및 계측기 위치 177
그림 8.5. T-5 시험체 제원 및 계측기 위치 177
그림 8.6. T-6 시험체 제원 및 계측기 위치 178
그림 8.7. T-7 시험체 제원 및 계측기 위치 178
그림 8.8. T-8 시험체 제원 및 계측기 위치 179
그림 8.9. 본체내에 두부 보강철근이 매입된 PHC 말뚝 180
그림 8.10. T-1, T-2, T-3 및 T-4 시험체 제작사진 186
그림 8.11. T-5, T-7 및 T-8 시험체 제작사진 188
그림 8.12. T-6 시험체 제작사진 189
그림 8.13. T-1 시험체 시험방법 및 재하조건 190
그림 8.14. T-2 시험체 시험방법 및 재하조건 191
그림 8.15. T-3 시험체 시험방법 및 재하조건 192
그림 8.16. T-4 시험체 시험방법 및 재하조건 193
그림 8.17. T-5 시험체 시험방법 및 재하조건 194
그림 8.18. T-6 시험체 사험방법 및 재하조건 195
그림 8.19. T-7 시험체 시험방법 및 재하조건 196
그림 8.20. T-8 시험체 시험방법 및 재하조건 197
그림 8.21. T-1 시험 전경 199
그림 8.22. T-1 시험체 바닥부의 힌지 경계조건 199
그림 8.23. T-1 시험체의 압축-변위 곡선 199
그림 8.24. T-1 시험체 파괴양상 199
그림 8.25. 압축하중에 의한 확대기초부 콘크리트 거동 199
그림 8.26. 압축하중에 의한 속채움 및 두부 보강철근 변형률 200
그림 8.27. 압축하중에 의한 강관말뚝 변형률(V: 연직 변형율, H: 수평 변형율) 200
그림 8.28. T-2 시험 전경 201
그림 8.29. T-2 시험체의 인발-변위 곡선 201
그림 8.30. T-2 속채움 콘크리트 및 철근 파괴 모습 202
그림 8.31. 인발하중에 의한 확대기초부 콘크리트 거동 202
그림 8.32. 인발하중에 의한 속채움 및 두부 보강철근 변형률 202
그림 8.33. 인발하중에 의한 강관말뚝 변형률(V: 연직 변형율, H: 수평 변형율) 203
그림 8.34. T-3 시험 전경 204
그림 8.35. T-3 시험체의 압축-변위 곡선 204
그림 8.36. T-3 시험체 파괴양상 205
그림 8.37. 수평하중에 의한 확대기초부 콘크리트 거동 205
그림 8.38. 수평하중에 의한 속채움 및 두부 보강철근 변형율 205
그림 8.39. 수평하중에 의한 강관말뚝 변형률 206
그림 8.40. T-4 시험 전경 207
그림 8.41. T-4 시험체의 압축-변위 곡선 207
그림 8.42. T-4 시험체 파괴양상 207
그림 8.43. T-3 시험 전경 209
그림 8.44. T5 하중-변위 그래프 209
그림 8.45. T-3 시험체 파괴양상 209
그림 8.46. 압축하중에 의한 확대기초부 콘크리트 거동 210
그림 8.47. 압축하중에 의한 PHC 말뚝 변형률 210
그림 8.48. 압축하중에 의한 속채움 및 두부 보강철근 변형율 211
그림 8.49. T-6 시험 전경 212
그림 8.50. T-6 시험체의 인발-변위 곡선 212
그림 8.51. 인발하중에 의한 PHC 말뚝 변형률 213
그림 8.52. T-6 시험체 파괴양상 213
그림 8.53. 인발하중에 의한 확대기초부 콘크리트 거동 213
그림 8.54. 인발하중에 의한 속채움 및 두부 보강철근 변형율 214
그림 8.55. T-7 시험 전경 216
그림 8.56. T-7 시험체의 압축-변위 곡선 216
그림 8.57. T-7 시험체 파괴양상 216
그림 8.58. 평하중에 의한 확대기초부 콘크리트 거동 216
그림 8.59. 하중에 의한 속채움 및 두부 보강철근 변형율 217
그림 8.60. 수평하중에 의한 PHC 말뚝 변형률 217
그림 8.61. T-8 시험 전경 218
그림 8.62. T-8 시험체의 압축-변위 곡선 218
그림 8.63. T-8 시험체 파괴양상 219
그림 10.1. 강관말뚝 시험체 224
그림 10.2. PHC 말뚝 시험체 224
그림 10.3. 강관말뚝 속채움철근 225
그림 10.4. PHC말뚝 속채움철근 225
그림 10.5. 강관말뚝 시험체 해석 비교 위치 225
그림 10.6. PHC 말뚝 시험체 해석 비교 위치 225
그림 10.7. 강관말뚝 미끄럼 방지턱 해석 모델링 226
그림 10.8. T-1 해석시 시험체 응력도 227
그림 10.9. T-1 해석시 속채움 철근 응력도 227
그림 10.10. T-1 해석과 시험시 최종 파괴 형상 비교 228
그림 10.11. 확대기초 콘크리트 변형율(T-1) 228
그림 10.12. 두부 보강철근 변형율(T-1) 228
그림 10.13. T-2 해석시 시험체 응력도 229
그림 10.14. T-2 해석시 속채움 철근 응력도 229
그림 10.15. T-2 해석과 시험시 최종 파괴 형상 비교 230
그림 10.16. 확대기초 콘크리트 변형율(T-2) 230
그림 10.17. 두부 보강철근 변형율(T-2) 230
그림 10.18. T-3 해석시 시험체 응력도 231
그림 10.19. T-3 해석시 속채움 철근 응력도 231
그림 10.20. T-3 해석과 시험시 최종 파괴 형상 비교 232
그림 10.21. 확대기초 콘크리트 변형율(T-3) 232
그림 10.22. 두부 보강철근 변형율(T-3) 232
그림 10.23. T-5 해석시 시험체 응력도 233
그림 10.24. T-5 해석시 속채움 철근 응력도 233
그림 10.25. T-5 해석과 시험시 최종 파괴 형상 비교 234
그림 10.26. 확대기초 콘크리트 변형율(T-5) 234
그림 10.27. 두부 보강철근 변형율(T-5) 234
그림 10.28. T-6 해석시 시험체 응력도 235
그림 10.29. T-6 해석시 속채움 철근 응력도 235
그림 10.30. T-6 해석과 시험시 최종 파괴 형상 비교 236
그림 10.31. 확대기초 콘크리트 변형율(T-6) 236
그림 10.32. 두부 보강철근 변형율(T-6) 236
그림 10.33. T-7 해석시 시험체 응력도 237
그림 10.34. T-7 해석시 속채움 철근 응력도 237
그림 10.35. T-7 해석과 시험시 최종 파괴 형상 비교 238
그림 10.36. 확대기초 콘크리트 변형율(T-7) 238
그림 10.37. 두부 보강철근 변형율(T-7) 238
그림 10.38. 미끄럼 방지턱 거동에 대한 해석결과 239
그림 10.39. 미끄럼 방지턱 거동에 대한 국부 해석결과 239
그림 10.40. 속채움 콘크리트 및 미끄럼 방지턱 상세 변형형상 240
그림 11.1. 말뚝 두부보강 앱 구성도 243
그림 11.2. 말뚝 두부보강 앱 디자인 246
그림 11.3. Font size 확대 및 축소 기능 247
그림 11.4. Image Controller 기능 247
그림 11.5. Contents download 기능 248
그림 11.6. Contents S.N.S(Social Network Service) Share 기능 249
그림 11.7. 기성말뚝 두부보강 앱의 개요, 설계, 시공 및 성능시험방법 메뉴 249
그림 11.8. 상세정보 제공을 위한 첨부자료 예 250
그림 11.9. 설계 프로그램 구성도 251
그림 11.10. 강관말뚝 방법 A 설계 프로그램 주요 기능 251
그림 11.11. 강관말뚝 방법 B 설계 프로그램 주요 기능 253
그림 11.12. PHC/PSC 말뚝 방법 A 설계 프로그램 주요 기능 254
그림 11.13. PHC/PSC 말뚝 방법 B 설계 프로그램 주요 기능 254
그림 11.14. 워크북의 주요 기능 255
그림 11.15. e-메일 공유를 전송된 텍스트 파일 예(강관말뚝 방법 B) 255
그림 11.16. 완성된 말뚝 두부보강 앱 261
그림 11.17. 구글 플레이 스토어에 등록된 말뚝 두부보강 앱 정보 261
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