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철근의 구조 계획 건축물의 자중이나 적재하중 및 각종 외력에 안전하고 변형이 발생되지 않도록 계획하여 그 기능을 발휘하도록 하는 것을 구조계획이라 하며, 구조의 형식 및 각 부재의 크기를 결정하는 것을 구조설계라 하고, 외력에 따라 각 부재에 대해 역학적으로 계산하는 것을 구조계산이라 한다. 기둥, 보, 바닥판이 강접합으로 구성되는 구조를 라멘 구조라 한다. 라멘 형식의 구조체는 바닥판, 보, 기둥, 벽 등으로 이루어진다. 경제적인 구조이기 때문에 벽체를 내진벽으로 하는 경우가 많고, 보는 일반적으로 직사각형 단면으로 바닥판과 일체가 되어 T형보가 된다. 기둥의 단면은 사각형이나 원형으로 하는 경우가 많고, 평면의 형태는 일반적으로 사각형이 된다. 건축물의 평면형은 정사각형, 직사각형, ㄴ자형, ㄷ자형, H형, T형, Y..
철근에 대해서 제련된 강괴를 압연기로 가늘고 길게 만든 연강 제품을 봉강이라 한다. 콘크리트 보강재로 사용되는 봉강을 철근이라 한다. 철근은 원형 봉강과 이형봉강이 있고, 이형철근은 콘크리트와 철근의 부착강도를 높이기 위하여 철근의 표면에 돌기를 만든 것이고, 축선방향의 돌기를 리브, 가로방향인 것을 마디라 한다. 철근 지름의 표시는 원형 철근을 ∮로 하고, 이형철근을 D로 하여 mm 단위의 치수를 기입한다. 이형철근의 지름은 공칭지름이라 하며, 단위길이당 무게가 같은 원형 철근의 지름으로 표기한다. 철근 지름은 6~32mm 범위 내에 9~11 종류가 있으며, 이중 현장 가공을 할 수 있는 25mm까지가 주로 쓰였지만, 근래 건축물의 대형화·고층화에 따라 공업화 및 합리화 공법에 의해 25mm 이상의 굵은 철근의 사용..
콘크리트 재료 콘크리트의 유동성이나 수밀성 및 내구성 등 품질을 개선하기 위하여 콘크리트에 혼합하는 재료로서 소량을 사용하여 품질에 영향을 주는 것을 혼화제라 하고, 비교적 다량을 사용하여 콘크리트가 증량이 되는 것을 혼화재라 한다. 혼화제로서 AE제, AE감수제 등은 콘크리트의 시공성과 내동해성을 개선시키며, 고성능 AE감수제는 큰 감수 효과를 얻어 고강도 콘크리트를 얻을 수 있다. 감수제나 AE 감수제는 워커빌리티를 향상시켜 소요의 단위수량이나 단위 시멘트량을 감소시키는 것이고, 응결, 경화시간을 조절하는 것으로는 촉진제, 지연제, 급결제, 초지연제 등이 있다. 또한 방수제와 기포제, 발포제, 방청제, 수중불분리성 혼화제, 보수제, 방동제, 건조 수축 저감제, 수화열 억제제, 방오제, 분진 방지제 등이 콘크리트의 ..
철근콘크리트 구조 철근콘크리트 구조는 100년 이상의 역사를 가지고 있으며 내구, 내풍, 내진, 내화, 경제성 면에서 아주 우수하여 많은 발전을 이루어 왔을 뿐만 아니라 가장 일반적으로 사용되고 있는 구조형식이다. 콘크리트는 압축력에 강하고 내구적이지만 인장력에 약하므로 철근으로 이를 보강한 복합체로 하여 건축물을 일체식으로 하고 보, 기둥 등 구조상 중요 부분에 이를 이용한 건축물을 철근콘크리트 구조라 한다. 철근콘크리트 구조는 1824년 영국의 Joseph Aspdin이 포틀랜드 시멘트를 발명하여 특허를 얻은 후 1867년에 프랑스 Goseph Monier가 화분을 철근콘크리트로 만들어 이것을 철근콘크리트 구조에 적용할 수 있는 특허를 획득함으로써 세상에 알려졌고, 건축물에는 1875년 뉴욕에서 처음으로 이용되었으며,..
구조 방식의 종류 건축에서는 통상 건축물을 전체적으로 지지하는 부분을 구조 또는 구조체라고 부르고 있다. 여기서 구조방식이라고 하는 것은 이 구조체가 건축물에 작용하는 여러 종류의 하중과 외력을 받아서 전달하여 건축물의 안전성을 확보하는 방식을 말하며 구조체를 구성하는 주요 부재의 재료나 형상, 각 부재의 접합법, 구조체 전체의 형상 등에 의하여 분류할 수 있다. 구조체 구법의 분류법으로 가장 많이 이용하는 것은 재료에 의한 분류이다. 철근콘크리트조, 철골조, 철골철근콘크리트조, 벽돌조 목구조가 주요한 예이다. 이외에 특수한 것으로 프리스트레스트 콘크리트조, 케이블이나 막을 이용한 방식 등이 있다. 주 구조체에 사용되는 재료는 구조체의 구성요소로서 각각 적절한 형상, 치수, 접합법을 갖고 그 결과 구조체 전체로서 각 재료..
건축물의 생산 방식 많은 재료나 부품이 여러 분야의 기술자들에 의해 기계나 도구에 의해 일련의 순서에 따라 건축물에 조립되어 건립되고 있다. 종래에는 이러한 일련의 작업이 대부분 현장시공으로 행해져 왔다. 그런데 건설량이 증대하고 건물이 다양화하면서 고층화, 대규모화가 진행되어 종래의 생산방식으로는 충분하게 대응할 수 없게 됨으로써 많은 변화가 발생하였다. 재료는 양질의 천연재료가 부족하여 2차 제품이나 인공재료의 개발이 진행되고 있다. 그중에는 천연재료의 대체품도 있지만, 천연재료에 없는 우수한 성질을 갖고 있는 것도 많다. 또한 기술을 보유한 기능공들의 부족은 현장 작업의 합리화를 시도하게 되었다. 기능공의 고도기술에 의존하지 않아도 되는 공법 개발이나 도구, 기계의 도입에 의한 생산성 향상은 건설량의 증대를 가능하게 ..
건축 구법의 역사 예로부터 건축재료는 그 지역에서 입수하기 쉬운 석재, 목재 등 천연재료가 사용되어 왔으며, 재료의 가공기술이 진보되고 도구가 도입됨에 따라 구법이 발전하게 되었다. 새로운 건축재료가 개발되거나 제조법이 개량됨에 따라 새로운 구성도 가능하게 되었다. 18세기경 유럽의 산업혁명에 의해 철, 시멘트, 유리가 대량 생산되어 건축 구법도 새로운 변화를 가져오게 되었다. 철재는 런던의 만국박람회의 수정궁에서 주철재의 샛기둥에 유리를 끼워 밝게 하고 22m의 반원형의 대공간을 실현시켰다. 이것은 주요 재료인 주철을 구조 재료로 하는 근대건축의 시작이 되었다. 같은 시기에 베쎄머에 의해 제강법이 개발되어 철재의 대량생산이 가능하게 되면서 건축물의 주재료로써 사용하기 시작하였다. 또한 파리 만국박람회의 에펠탑은 높이 3..