[설계]축의 설계, 교량의 설계, 기둥의 설계, 녹지조경의 설계, 골프장의 설계, 옥상녹화시스템의 설계, 보의 설계

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목차
Ⅰ. 축의 설계
1. 축의 강도 설계
1) 굽힘 모멘트만 받는 축
2) 비틀림 모멘트만을 받는 축
3) 굽힘과 비틀림 모멘트를 동시에 받는 축
2. 축의 강성 설계
1) 비틀림 강성
2) 굽힘 강성

Ⅱ. 교량의 설계
1. 설계의 조건
1) 교량의 제원
2) 사용재료
2. 단면의 형상
1) 종단면
2) 횡단면

Ⅲ. 기둥의 설계
1. 기둥단면
1) 나선 철근 기둥
2) 벽과 함께 타설된 기등
3) 등가원형 기둥
4) 기둥단면적의 제한
2. 축방향 철근
3. 횡방향 보강철근
1) 띠철근
2) 나선철근

Ⅳ. 녹지조경의 설계
1. 기본계획
2. 기본설계
3. 실시설계

Ⅴ. 골프장의 설계

Ⅵ. 옥상녹화시스템의 설계
1. 녹화시스템의 유형 결정
2. 유형결정에 따른 건축물 구조계산
3. 유형별 녹화시스템의 설계
4. 기타

Ⅶ. 보의 설계
1. 설계의 일반사항
2. 설계에서 고려되어야 할 점들
1) 철근의 피복
2) 보의 단면 형태
3) 철근의 크기와 간격
3. 도표를 사용한 설계

참고문헌
본문내용
Ⅰ. 축의 설계
1. 축의 강도 설계
1) 굽힘 모멘트만 받는 축
축에 작용하는 굽힘 모멘트를 M, 단면 계수를 Z, 축지름을 d, 축 재료의 허용 굽힘 응력을 라 하면
(1) 중실 축의 경우
------------------------------(1)
(2) 중공축의 경우
안지름을 , 바깥지름을 , 라하고 내외경비 라 하면
------------------------------(2)
2) 비틀림 모멘트만을 받는 축
축에 작용하는 최대 비틀림 모멘트를 T, 극단면 계수를 , 축 재료의 허용 비틀림 응력을 라 하면
중실축의 지름은
에서
------------------------------(3)
중공축의 지름은
----------------------(4)
3) 굽힘과 비틀림 모멘트를 동시에 받는 축
축에 굽힘 모멘트와 비틀림 모멘트가 동시에 작용하는 경우 이들의 작용을 합성한 상당 굽힘 모멘트(equivalent bending moment) 와 상당 비틀림 모멘트(equivalent twisting moment) 를 도입한다.
따라서 와 를 계산하면
---------------------(5)
---------------------(6)
축에는 또는 가 단독으로 작용하는 것으로 생각하여 축지름을 계산할 수 있다.
중실축의 경우
--------------------------(7)
--------------------------(8)
중공축의 경우
--------------------------(9)
--------------------------(10)
식 (7), (9) 은 축재료가 취성 재료인 경우, 식 (8),(10)은 연성 재료인 경우 축지름을 계산하며, 중간 재료는 두 식에서 안전한 것을 택한다.
2. 축의 강성 설계
참고문헌
○ 김수암·김상호(1996), 공동 주택의 주거생활 향상을 위한 설계 및 공급 체계 개선방안 연구(3), 한국건설기술연구원
○ 김광래 외 2인(1994), 조경학, 문운당
○ 대한건축학회(1997), 건축학전서 3 - 주거론, 기문당
○ 이재충(1992), 골프장 설계와 시공, 도서출판 대성
○ 장병순(2002), 교량공학, 기문당
○ 한국토지개발공사(1987), 신도시의 조경설계 - 공원과 도로조경을 중심으로
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