KBC(건축 구조 기준) -전단력을 받는 부재

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목차
I. 일반 사항
II. 비구속 또는 구속웨브를 갖는 부재
III. 인장역작용을 이용한 설계전단강도
IV. 여러 종류의 강재
V. 예제
VI. 참고문헌
본문내용
1> 이거나 계수하중에 의한 구조해석으로 을 적용
하여 산정한 전단강도 이하일 때는 필요하지 않다.

2> 양면스티프너의 경우 웨브 중심축에 대한 단면2차모멘트와 단일스티프너의 경우 웨브판과 스티프너의 접합면에 대한 단면2차모멘트는 이상이어야 한다.



3> 수직스티프너는 집중하중이나 반력을 전달하기 위한 지압이 필요하지 않는 경우 인장 플랜지에 접합하지 않아도 된다. 이 경우 웨브에 접합시키는 용접은 웨브와 플랜지가 만나는 끝에서 웨브 두께의 4배 이상 그리고 6배 이하에서 끝나야 한다.

1. 사각형의 단일스티프너가 사용될 때 부재의 비틀림에 의한 플랜지의 상향변형에 저항하기 위하여 스티프너는 압축플랜지에 용접

2. 단일 또는 양면스티프너에 횡가새가 설치되어 있을 때 플랜지가 ㄱ형강만으로 구성되어 있지 않으면 총플랜지 응력의 1%를 전달할 수 있도록 압축플랜지에 접합
각형강관 및 상자형단면 (공칭 전단 강도)
웨브에 구멍이 있는 보(공칭 전단 강도)

1. 웨브구멍은 다양한 기계, 전기, 및 기타 시스템을 설치하기 위하여 사용

2. 웨브에 구멍이 있는 부분에 계수하중이나 구조해석으로 결정된
소요전단력이 설계 전단 강도를 초과하는 경우 적절히 보강

3. 압축플랜지나 웨브의 국부좌굴, T형단면의 개구부상부 또는
하부압축역에서의 국부좌굴이나 인장, 횡좌굴과 모멘트-전단력 상호작용
또는 사용성 등을 포함한 강도한계상태가 설계를 결정


참고문헌
참고문헌
대한건축학회,「강구조 한계상태 설계기준 및 해설」, 1998

김상식, 윤성기 공저,「강구조 설계 2판」, 2010

조효남, 한봉구 공저,「강구조 공학 제3판」, 2002

Geschwindner, Louis F. Disque, Robert O. Bjorhovde, Reidar, 최진성,
「강구조의 하중저항계수설계법」, 2000

김덕재, 이은택 공저,「강구조 이론과 한계상태설계」,2003
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