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건축구조학2025.01.181. 철근콘크리트 구조의 원리 콘크리트는 압축응력이, 철근은 인장응력이 강해서 서로의 단점을 보완하게 함으로써 구조적 안정 부착력이 좋음. 화열에 강하며 열팽창계수가 비슷하고 강알칼리성을 띄기 때문에 철 녹스는 것을 방지한다. 2. 철근콘크리트 구조의 특성 비교 장기허용 압축응력에서 철은 1600, 콘크리트는 80이며, 장기허용 인장응력에서 철은 1600, 콘크리트는 8이다. 선팽창계수에서 철은 11.8 * 10^(-5), 콘크리트는 7~14*10^(-5)이다. 3. 철근콘크리트 구조의 장단점 장점: 내화성, 내구성이 우수하고 내풍...2025.01.18
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분양관리신탁(신탁 교육)2025.01.201. 분양관리신탁 분양관리신탁은 「건축물의 분양에 관한 법률」에 의거하여 일정 규모 이상의 건축물을 신축하여 선분양할 경우 신탁회사가 부동산의 소유권 보전 및 투명한 사업관리를 통해 피분양자를 보호하고, 분양사업자가 부담하는 채무 불이행 시 신탁부동산을 환가·처분하는 방법으로 수익자를 보호하는 제도입니다. 신탁계약 및 대리사무계약 체결, 분양신고 수리, 분양계약 체결, 분양금 입금, 자금집행, 대출상환, 수입금 정산 등의 절차로 이루어집니다. 2. 건축물의 분양에 관한 법률 건축물의 분양에 관한 법률은 분양하는 바닥면적 3,000㎡...2025.01.20
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진동공학 1차 과제2025.11.131. 진동공학 진동공학은 기계 및 구조물의 진동 현상을 분석하고 제어하는 공학 분야입니다. 진동의 원인, 특성, 영향을 연구하며, 진동 감소 및 제어 기술을 개발합니다. 건축, 기계, 항공우주 등 다양한 산업에서 안전성과 성능 향상을 위해 적용됩니다. 2. 기계진동 기계진동은 기계 시스템에서 발생하는 주기적 또는 비주기적 운동을 의미합니다. 회전기계, 왕복기계 등에서 발생하며, 소음, 피로, 손상을 야기할 수 있습니다. 진동 분석을 통해 기계의 상태를 진단하고 유지보수 시기를 결정합니다. 3. 구조진동 구조진동은 건물, 교량, 탑 ...2025.11.13
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보의 처짐 실험레포트2025.01.241. 보의 처짐 보는 단면에 비해 길이가 상당히 길고, 중심축을 포함하는 평면 내에서 부재를 굽히려는 모멘트를 받는 부재이다. 보에 하중이 작용하면 처짐이 발생하며, 처짐과 곡률은 강성설계에서 중요한 요소이다. 이번 실험에서는 집중하중, 모멘트, 복합하중에 따른 보의 처짐을 계산하고, 처짐에서 보의 거동을 관찰한다. 2. 처짐 곡선 단순보에 하중을 가했을 때 보의 처짐을 보여주는 곡선이다. 보의 중심선 AB는 곡선 ACB와 같이 변형되며, 이를 처짐 곡선이라 한다. 처짐 곡선상 왼쪽 끝에서 거리가 x인 지점에 점 P가 존재하고, 왼...2025.01.24
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구조실험 기둥의 좌굴 실험2025.01.241. 좌굴 좌굴은 평행한 방향으로 작용하는 압축력과 갑자기 힘의 크기를 증가시키는 동안 하중이 어느 크기에 도달하는 순간 횡방향의 변위가 크게 발생하는 현상을 의미한다. 좌굴의 종류에는 전단력에 의하여 발생되는 전단 좌굴, 비틀림에 의해 발생하는 비틀림 좌굴, 국부 영역에 지역적으로 발생하는 국부 좌굴 등이 있다. 2. 탄성좌굴하중 부재가 매우 세장한 경우 부재가 탄성상태에 있을 때 좌굴이 발생하며 이때의 탄성임계좌굴하중은 P_cr = pi^2 EI / L^2 (E: 재료의 탄성계수, I: 좌굴축에 대한 단면 2차모멘트, L: 지지...2025.01.24
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건축물의 방재계획과 연소방지대책2025.05.061. 건축물 방재계획 건축물 방재계획은 건축물의 구조와 용도, 인접 건축물과의 관계 등을 종합적으로 고려하여 화재 발생 시의 영향을 평가하고 건축물에 최적화된 방화시설을 제시함으로써 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 계획입니다. 주요 고려사항으로는 화재 진화 방법, 인명 안전 확보, 과학적 피난 안전성 평가, 건축물 특성 반영 등이 있으며, 관련 법규와 기준을 준수해야 합니다. 2. 건축물 연소방지대책 우리나라 정부는 건축물의 연소방지대책으로 모든 건축물에 소방 및 연소방지시설 설치를 의무화하고 있습니다. 주요 내용으로는 연소방지...2025.05.06
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판테온 신전의 돔 구조와 재료역학 분석2025.11.161. 판테온 신전의 역사 및 건축 판테온 신전은 로마에 위치하며 27-25년에 마르쿠스 아그리파에 의해 건축되었습니다. 화재로 소실된 후 서기 118-125년 하드리아누스 황제에 의해 재건되어 현재까지 보존되고 있습니다. 40m를 넘는 내부직경의 돔은 당시 기술력의 우수성을 보여주는 사례이며, 오늘날까지의 내구성은 건축학적으로 매우 높이 평가받고 있습니다. 2. 돔 구조의 응력과 변형 판테온 신전의 돔과 이를 받치는 부분에서는 다양한 형태의 변형이 발생합니다. 이러한 변형으로 인해 응력과 변형량이 생기며, 이는 돔의 파손을 초래할 ...2025.11.16
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소화설비 수원으로서의 고가수조 개요2025.11.181. 고가수조의 개념 및 특성 고가수조는 소화설비에 물을 공급하는 수원 중 가장 전통적으로 사용되는 종류이다. 높은 위치에 설치되어 있으며 대량의 물을 저장할 수 있는 대형 수조이다. 대기압을 이용하여 물을 공급하기 때문에 펌프를 사용하지 않아도 되며, 소방차의 높이와 맞춰 물을 공급할 수 있는 장점이 있다. 비교적 구조가 단순하여 유지보수가 용이하고 일정한 수위를 유지하기 때문에 사용하기 편리하다. 2. 고가수조의 장점 고가수조는 안정적이고 신뢰성이 높으며, 대용량의 물을 저장할 수 있어 대규모 화재 발생 시에도 효과적으로 대처할...2025.11.18
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토양의 물리성에 대한 채소와 과수의 전반적인 생육반응2025.01.171. 토양의 물리성 토양의 물리적 특성에는 입단 구조, 토양 입자의 크기, 토양의 수분 보유 능력, 공기 통과성, 배수 능력 등이 포함된다. 이러한 물리적 특성들은 작물의 뿌리 생장, 수분 및 양분 흡수, 병해충 발생 등에 직접적인 영향을 미친다. 2. 토양 입단 구조 토양의 입단 구조가 잘 형성되어 있으면 뿌리가 쉽게 자라며, 토양 속에서의 통기성도 좋아져 작물의 생육이 촉진된다. 특히 채소는 뿌리가 얕고 넓게 퍼지기 때문에, 입단 구조가 좋은 토양에서 잘 자란다. 3. 토양 입자 크기 모래 토양은 입자 간의 공간이 크기 때문에 ...2025.01.17
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소화계 해부생리 정리2025.01.231. 소화계의 구조와 기능 소화계는 입에서 항문까지의 소화관과 부속기관으로 구성되어 있다. 소화관은 점막층, 점막하층, 근육층, 장막층으로 이루어져 있으며 기계적, 화학적 소화를 수행한다. 소화계의 주요 기능은 섭취, 기계적 처리, 소화, 분비, 흡수, 배설이다. 2. 소화관의 운동기능 소화관에는 혼합운동과 연동운동이 있다. 혼합운동은 평활근의 주기적 수축으로 일어나며 음식물을 소화액과 섞어준다. 연동운동은 소화관 벽의 고리모양 수축과 이완으로 구성되어 음식물을 항문 쪽으로 이동시킨다. 3. 구강의 구조와 기능 구강은 음식물이 소화...2025.01.23
