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도로 박스 암거 설계 GUIDE - Part2. 도로암거의 지지력

MIDAS CIM 암거의 소요 기초지지력과 허용지지력을 계산하는 방법, 암반지지력과 토사지반의 허용지지력에 대한 설명, 그리고 확대기초의 지지력 경험치에 대한 내용 등 이번 컨텐츠는 도로암거의 지지력에 대한 내용을 다룹니다. 2분 소요

🔗 [관련 게시글] KDS 44 90 도로 박스 암거 설계 가이드 시리즈 모아보기

 

Part1. 도로암거의 설계 조건과 재료 (바로가기 ↗️)

Part2. 도로암거의 지지력 - (◀️ 현재 글)

Part3. 도로암거의 지반반력계수 (바로가기 ↗️)

Part4. 도로암거 설계하중 (바로가기 ↗️)

Part5. 도로암거 설계 활하중 (바로가기 ↗️)

Part6. 도로암거 설계 하중조합 (바로가기 ↗️)

Part7. 도로암거의 내진설계  (바로가기 ↗️)

Part8. 도로암거 설계 지진하중 - 3월 출간 예정 *

Part9. 도로암거의 구조세목 - 3월 출간 예정 *

Part10. 도로암거의 철근상세 - 3월 출간 예정 *

Part11. 도로암거의 접합부설계 - 4월 출간 예정 *

Part12. 도로암거의 부재검토 - 휨검토 - 4월 출간 예정 *

Part13. 도로암거의 부재검토 - 전단검토 - 4월 출간 예정 *

Part14. 도로암거의 부재검토 - 처짐검토 - 4월 출간 예정 *

Part15. 도로암거의 부재검토 - 균열검토 - 4월 출간 예정 *

도로 박스 암거 설계 GUIDE - Part1. 도로암거의 설계 조건과 재료

MIDAS CIM 도로암거 설계에 사용되는 기준인 KDS 44 90 00: 도로암거구조설계기준에 따라 암거의 설계 조건과 재료에 대해 설명합니다. 콘크리트의 설계기준강도, 철근의 항복강도, 그리고 한계상태설계법과 허용응력설계법도 다룹니다. 2분 소요

🔗 [관련 게시글] KDS 44 90 도로 박스 암거 설계 가이드 시리즈 모아보기

 

Part1. 도로암거의 설계 조건과 재료 (◀️ 현재 글)

Part2. 도로암거의 지지력 (바로가기 ↗️)

Part3. 도로암거의 지반반력계수 (바로가기 ↗️)

Part4. 도로암거 설계하중 (바로가기 ↗️)

Part5. 도로암거 설계 활하중 (바로가기 ↗️)

Part6. 도로암거 설계 하중조합 (바로가기 ↗️)

Part7. 도로암거의 내진설계  (바로가기 ↗️)

Part8. 도로암거 설계 지진하중 - 3월 출간 예정 *

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KDS 한계상태설계법 - 재료

MIDAS CIM 콘크리트의 압축강도, 인장강도, 탄성계수, 그리고 철근의 항복강도 등에 대한 계산 방법과 재료계수에 대한 설명 등 콘크리트와 철근의 재료 특성에 대해 설명하고 있습니다. 2분 소요

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3. KDS 한계상태설계법 - 콘크리트의 건조수축(Shrinkage)(바로가기 ↗️)

4. KDS 한계상태설계법 - 콘크리트의 크리프(Creep)(바로가기 ↗️)

5. KDS 한계상태설계법 - 콘크리트의 피복두께(바로가기 ↗️)

6. KDS 한계상태설계법 - 재료 (Material Property) (◀️ 현재 글)

7. KDS 한계상태설계법 - 콘크리트 스트럿의 유효설계강도(바로가기 ↗️)

CIVIL NX AtoZ : 단면의 응력 검토 위치를 변경하는 방법

MIDAS CIM 단면을 정의하실 때, Section Data의 Value 탭에서 단면을 정의하신 경우, 변경 가능 항목의 y1(z1), y2(z2), y3(z3), 그리고 y4(z4)를 조절하여 단면 응력 검토 위치를 변경 하실 수 있습니다. MIDAS CIVIL NX에서 여러 개의 하중을 동시에 표시하는 방법에 대해 알려드립니다. 1분 소요

KDS 한계상태설계법 - 콘크리트의 피복두께

MIDAS CIM 피복두께의 정의, 공칭피복두께, 최소피복두께, 그리고 설계편차허용량에 대한 내용을 포함하고 있습니다. 이해하기 쉽게 콘크리트의 피복두께를 산정하는 방법과 예시까지 KDS 한계상태설계법에 따른 콘크리트의 피복두께를 설명합니다. 1분 소요

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KDS 한계상태설계법 - 콘크리트의 크리프(Creep)

MIDAS CIM 콘크리트의 크리프변형과 크리프계수 산정 과정, 크리프변형에 영향을 주는 변수들, 크리프계수의 의미와 산정 방법 등을 알려드립니다. 전반적인 콘크리트 크리프와 크리프계수에 대한 KDS 한계상태설계법 내용을 설명합니다. 2분 소요

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CIVIL NX AtoZ : CIVIL NX에서 Offset 기능의 적용 원리

MIDAS CIM CIVIL NX에서 Offset 기능의 적용 원리에 대해 알아보고 Section Offset이 적용되어 있는 상황에서는 Beam End Offset을 동시에 적용하실 수 없는 이유에 대해 알려드립니다. 1분 소요

KDS 한계상태설계법 - 콘크리트의 건조수축(Shrinkage)

MIDAS CIM 콘크리트의 건조수축 변형과 건조수축계수를 산정하는 과정을 KDS 한계상태설계법을 기준으로 정리합니다. 1분 소요

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CIVIL NX AtoZ : 여러 개의 하중을 동시에 표시하는 방법

MIDAS CIM Display의 Load 탭에서 원하는 하중들을 한 번에 화면에 보이게 표시하실 수 있습니다. 이번 컨텐츠에서는 MIDAS CIVIL NX에서 여러 개의 하중을 동시에 표시하는 방법에 대해 알려드립니다. 2분 소요

KDS 한계상태설계법 - 프리스트레스트 구조물

MIDAS CIM KDS 한계상태설계법과 프리스트레스트 구조물 설계에 대한 내용입니다. 프리스트레스트 콘크리트의 기본 개념과 KDS 기준에서의 설계 요건을 포함합니다. 2분 소요

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기존 시설물 내진성능 평가요령 2023 [예제집 PDF 제공]

MIDAS CIM 내진성능평가 수행에 어려움을 겪고 있는 엔지니어를 위해 기존 (교량) 내진성능 평가요령에서 가장 활용도가 높은 예제 부분을 추가·보완하여 실무적으로 활용할 수 있도록 제정되었다고 합니다. 기존 시설물(교량) 내진성능평가 예제집에서 적용된 주요 제정사할들에 대해서 알아보고 구체적인 내용을 알아보겠습니다. 2분 소요

 

MZ세대가 바라본 엔지니어링의 미래

MIDAS CIM 마이다스 스퀘어 24 (MIDAS SQUARE 24)는 국내 최대 규모의 엔지니어링 컨퍼런스로, 지난 14일 오후 삼성 코엑스에서 거대한 규모로 진행하였습니다. 국내 건축, 토목, 지반, 기술 분야의 전문가, 엔지니어, 기업 리더 등 약 2천 명의 기술자가 온·오프라인으로 참석하였습니다 4분 소요

🔎 MIDAS SQUARE 24를 뜨겁게 달군

온라인 기술강연을 확인하고 싶으신 분은 여길 클릭해주세요 👆


'마이다스스퀘어 MIDAS SQUARE 24'에 참석한 실제 고객의 후기를 재구성되어 작성되었습니다.

스트럿-타이 모델과 올바른 철근 배근

구조엔지니어김성용 스트럿 타이 모델과 올바른 철근 배근에 관해 알아보세요. STM을 활용한 구조 설계와 철근 배근을 설명하는 내용을 제시합니다. 5분 소요

시공 단계 해석을 고려한 PSC BOX Girder Bridge 모델링 및 해석

MIDAS CIM MIDAS CIVIL에서는 모델링 편의 기능을 제공하고자 Wizard 기능을 지원하고 있으며, 그 중 PSC Box Bridge에 대해 목적에 맞게 다양한 Wiard 기능을 제공하고 있습니다. 이번 컨텐츠는 MIDAS IT가 진행한 해외 웨비나를 참고하여 유럽에서 가장 많이 사용하는 교량 형식 중에 하나인 Grillage Model Wizard 기능을 소개하겠습니다. 2분 소요

 

매스구조물의 수화열해석 방법 고찰

MIDAS CIM 매스구조물에서 수화열에 대한 해석 방법을 고찰합니다. 안전하고 효과적인 열응력 관리를 위한 정보를 제공합니다. 4분 소요

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교량 하부구조 확대기초의 두께 및 유효폭 결정 방법

MIDAS CIM 교량 하부구조의 확대 기초를 설계할 때, 효과적인 두께 및 유효폭 결정 방법. 안전한 구조를 보장하고 비용을 최소화하세요. 2분 소요

 

계획부터 설계까지(기본 및 실시설계 절차와 각 단계별 교량 관련 고려사항)

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사장교 주탑의 형상관리를 위한 시공단계 검토

MIDAS CIM 사장교 주탑의 형상 관리를 효과적으로 수행하기 위한 시공단계 검토 방법과 전략. 구조물 형태를 최적화하고 안전성을 확보하세요. 2분 소요

 

1. 개요

 

국내 사장교의 시공이 증가하면서 주탑의 규모가 커지고 형상도 다양해지고 있습니다. 본 글 에서는 콘크리트 사장교 형식의 다이아몬드형 주탑의 시공단계 검토내용을 설명하도록 하겠습 니다 사장교 주탑의 경우 형상에 따라서 가설시 인장응력이 발생하기도 합니다 다이아몬드형 주탑은 기하학적 특성상 경사방향으로 처짐 및 인장응력이 발생하며 이를 해소하기 위해서 주 Leg 사이에 Temporary Tie Temporary Strut 설치가 필요할 수 있습니다. 일반적으로 사장교 주탑의 구조형식은 세장한 장주 구조물로 케이블의 수직분력에 대한 축력과 수평분력에 대한 모멘트에 저항합니다. 다이아몬드형 주탑은 기둥부가 횡방향으로 기울어져있고 상단부가 폐합되기 전 단계까지 자중에 의한 횡변위가 발생하여 주탑 내외측에 과도한 인장응력이 발생합니다. 이로 인해 균열 등 주탑 Leg에 변형이 발생할 경우 주탑은 비선형 거동을 하게 되므로 독립주탑의 시공단계별 해석을 통해 가설 스트럿 설치위치와 작용력에 대해 검토하고, 기준인 장강도 범위이내에 제어할 수 있는지에 대한 가설방안 검토가 필요할 것입니다.

 

 

2. 주탑 시공 순서

 

주탑 시공단계해석은 총 45단계로 구성하였으며, 1seg의 시공기간은 7일 , 가설하중은 거푸집 하중과 굳지않은 콘크리트 타설 하중입니다.

 

(1) 주탑 가설순서

(2) 시공단계 해석 순서

(3) 주탑부 시공단계 모델링

CS1~12 (주탑 하단부 가설)

CS13 (가로보 가설)

 

 

CS31 (주탑 상단부 가설)

CS31~45 (주탑 케이블 정착부 가설)

 

 

 

(4) 1Seg (7) 가설 구성

 

3. 주탑 하단부 검토

 

(1) 시공단계 해석결과

앞서 설명한바와 같이, 주탑 하단부 Leg는 교축직각방향 외측면으로 경사가있어 시공중 외측으로 처짐 및 내측면 인장응력 발생으로 인한 균열 발생이 우려됩니다.

 

 

구조해석 결과 주탑 하단부 , Leg 내측면 최대 인장응력은 CS13(주탑 가로보 타설시 시공단계에서 ) 3.44MPa이 발생했습니다. 가로보 타설 후 프리스트레스 도입에 따라  크게 감소하며, 시공단계가 진행될수록 인장응력은 감소합니다. 또한 주탑 하단부 Leg의 사용성 검토결과 0.29mm의 균열폭이 발생했습니다.

 

 

(2) 주탑 하단부 시공중 Temporary Tie 설치 검토


주탑 하단부의 구조해석결과 주탑 하단부 Leg 내측면의 최대 인장응력이 콘크리트 압축강도 fck=45MPa의 기준 인장강도인 2.831MPa을 초과하므로 응력 감소와 주탑 시공중 발생하는 균열폭 저감 및 경사방향 처짐을 방지하기 위해 Temporary Tie를 설치하는 것을 추가로 검토하였습니다.

 

 

Temporary Tie를 설치할시 Tie의 장력을 증가시킬수록 하단부에 발생하는 모멘트 및 응력, 균열폭이 감소합니다. Tie 의 장력 증가에 따라서 Tie를 제거했을때 주탑 가로보에 발생하는 인장응력은 다소 커지지만 그 값이 크지는 않습니다.

 


사장교 보강거더의 횡방향 해석시 주안점

MIDAS CIM 사장교 보강거더의 횡방향 해석에 있어 주요 고려사항. 사장교의 안전성을 확보하고 효과적으로 보강하세요. 3분 소요

 

전문시방서 코드체계 도입 및 활용

MIDAS CIM 건설공사 코드체계와 활용 방법, 공사시방서 작성 요령에 대해 알아봅니다. 9분 소요

1. 서론


기존의 국내 건설공사기준(설계기준, 표준시방서)은 기준 간의 연계 및 호환성이 부족하여 중복, 또는 상충되는 내용이 발생하고 이로 인하여 사용자의 불편을 초래해 왔습니다. 또한, 표준화된 코드체계(Numbering system)의 부재로 건설공사기준 제·개정에 대한 효율적이고 체계적인 관리가 어렵다는 문제점이 제기되어 왔습니다.