건축구조기술사캔틸레버 보

#캔틸레버 보 집중 분석

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캔틸레버 보 관련 기출 · 풀이

1362교시 11. 정역학 및 동역학

아래 그림과 같이 단면은 정사각형, 입면은 사다리꼴 형태의 변단면 캔틸레버 보의 자유단에 100kN의 집중하중이 작용하고 있을 때, 이 보의 최대휨응력(σmax) 발생위치와 값을 구하시오.

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1282교시 21. 정역학 및 동역학

<그림 A>와 같은 H-형강 캔틸레버 보의 처짐이 과도하게 발생하여 강봉을 이용하여 <그림 B>와 같이 매달고자 한다. 1) <그림 A>에서 B점의 처짐량을 구하시오. 2) <그림 B>와 같이 강봉으로 매달았을 때, B점의 처짐량이 10mm 이하로 되기 위해 필요한 강봉(SS235)의 최소직경을 구하고, 이 최소직경 강봉을 적용했을 때, B점의 처짐량을 구하시오. (단, 재료성질은 완전탄소성이고 강봉은 탄성상태를 유지하며, 자중은 고려하지 않음) ▪H-450×200×9×14(SS235, A=9676mm², Iₓ=3.35×10⁸mm⁴) ▪H-형강 및 강봉의 탄성계수 : 205GPa ▪SS235 : Fᵧ=235MPa

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1284교시 11. 정역학 및 동역학

다음과 같은 H형강 캔틸레버 보(AB부재)가 와이어(AC부재)로 보강되어 있다. 와이어(AC 부재)는 길이가 3464mm로 설계되었으나(실선), 시공 상의 문제로 Δl = 30mm가 추가되어 3494mm(3464mm + 30mm, 점선)로 느슨하게 연결되어 시공되었다. A점에 하중(P)이 점차 증가할 경우 A점에서의 단계별 하중(P)-처짐(δ) 곡선을 그리시오. ▪H형강 및 와이어부재는 그림과 같이 완전탄소성 거동하는 것으로 가정 ▪H형강 부재 : H-200×200×10×10, E=200×10³MPa, Fy = 275MPa ▪와이어 부재 : d=20mm, A = 314mm², E=200×10³MPa, Fy = 500MPa

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연관 출제 키워드

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