목차 일부
제1장 설계 개론
1. 1 설계의 위치 ... 19
1.1.1 토목설계의 대상 ... 19
1.1.2 설계 목적 ... 20
1.1.3 토목 설계의 범위 ... 21
1.2 토목 설계의 새로운 동향 ... 23
1.2.1 구조물 설계 방법의 동향 ... 23
제2장 토질의 기초지식
2.Q ...
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제1장 설계 개론
1. 1 설계의 위치 ... 19
1.1.1 토목설계의 대상 ... 19
1.1.2 설계 목적 ... 20
1.1.3 토목 설계의 범위 ... 21
1.2 토목 설계의 새로운 동향 ... 23
1.2.1 구조물 설계 방법의 동향 ... 23
제2장 토질의 기초지식
2.Q 토성치의 설정 ... 25
2.1.1 개요 ... 25
2.1.2 흙의 기본적 성질 ... 26
(1) 물리적 성질 ... 26
(2) 역학적 성질 ... 39
2.1.3 지반 조사 및 시험 방법의 선정 ... 54
(1) 조사내용 ... 54
(2) 조사의 순서 ... 54
2.1.4 토질조사 데이터의 정리 ... 59
(1) 토층 구성의 추정 ... 59
(2) 토성치의 정리 ... 59
2.1.5 토질자료의 이용 ... 65
(1) 사질토와 점성토의 구별 ... 65
(2) 사질토의 특성과 유의점 ... 65
(3) 점성토의 특성과 유의점 ... 68
(4) 설계용 토층 단면의 사고방식 ... 71
2.2 토압 ... 75
2.1.1 개요 ... 75
(1) 토압의 종류 ... 75
(2) 토압의 계산 방법(토압 이론) ... 76
(3) 쿨롱토압과 랭킨 토압 ... 76
(4) 지진시의 토압 ... 83
(5) 사면을 갖는 지반의 토압 ... 85
2.2.2 일반의 구조물에 작용하는 토압 ... 87
(1) 가동벽에 작용하는 토압 ... 87
(2) 고정벽에 작용하는 토압 ... 88
2.2.3 가설 흙막이 벽에 작용하는 토압 ... 89
(1) 흙막이벽의 묻힘길이 산정에 사용되는 토압 ... 89
(2) 단면력 산정용 토압 ... 90
2.3 지반의 지지력 ... 92
2.3.1 개요 ... 92
2.3.2 직접기초의 지지력 ... 93
(1) 직접기초의 지지력 산정 계산법 ... 93
(2) 평판재하시험에 의한 허용지지력도 ... 104
(3) 지반의 액상화에 대한 배려 ... 105
2.3.3 말뚝기초의 지지력 ... 106
(1) 말뚝기초의 지지력에 대해서 ... 106
(2) 정역학적 지지력 공식을 사용하는 방법 ... 108
(3) 재하시험에 기초한 방법 ... 111
(4) 항타시험에 의한 동력적 지지력 공식을 사용하는 방법 ... 112
(5) 말뚝에 작용하는 부(-)의 마찰력 ... 114
(6) 군말뚝의 허용지지력 ... 119
2.4 지반의 변형 ... 121
2.4.1 개요 ... 121
(1) 흙의 압축변형 ... 121
(2) 침하형태의 분류 ... 121
2.4.2 지반 속의 응력 분포 ... 121
(1) 탄성이론의 적용 ... 121
(2) 지중응력 ... 122
(3) 하중의 형상과 지중 응력계수 ... 123
2.4.3 사질토의 침하 ... 130
(1) 즉시침하량의 계산방법 ... 130
2.4.4 점성토의 침하 ... 132
(1) 유효응력과 침하 ... 132
(2) 압밀침하량의 산정 방법 ... 133
(3) 압밀침하 경시변화 ... 134
(4) 압밀에 의한 강도 증가 ... 138
(5) 2차압밀 ... 141
(6) 동태관측에 의한 침하량의 예측 방법 ... 142
2.4.5 탄성이론에 의한 침하 ... 144
(1) 같은 수평 지반상의 기초의 즉시 침하량 ... 145
(2) 유한 두께의 지층상의 기초의 즉시 침하량 ... 145
2.4.6 측방유동 ... 147
2.4.7 허용 침하량 ... 149
2.5 지하수 처리 ... 152
2.5.1 개요 ... 152
(1) 지하수의 분류 ... 152
2.5.2 흙의 투수성 ... 153
(1) 토질과 투수계수 ... 153
(2) 다르시의 법칙 ... 153
2.5.3 굴착시에 있어서 지하수에 기인하는 현상 ... 155
(1) 퀵 샌드 ... 155
(2) 파이핑 ... 161
(3) 반 부풀음 ... 162
2.5.4 배수공법 ... 163
(1) 배수공법의 종류 ... 163
(2) 배수공의 계획 ... 164
(3) 각 배수공법의 적용성 ... 165
(4) 각 배수공법의 개요 ... 168
2.5.5 배수량의 산정 ... 168
(1) 산정 공식의 분류 ... 168
(2) 명거와 암거에 의한 배수량의 산정 ... 169
(3) 우물에서의 배수량의 산정 ... 173
(4) 투수계수와 저류계수 ... 176
(5) 영향권 ... 176
(6) 웰포인트공법에서 우물의 반경 ... 178
2.5.6 지하수의 침투 ... 179
(1) 침투현상의 해법 ... 179
(2) 침투류 해석 ... 181
2.6 지반의 동적 물성치 ... 183
2.6.1 지반의 동적 물성치와 사용하는 방법 ... 183
2.6.2 지반의 동적 물성치의 설정법 ... 183
(1) 개요 ... 183
(2) 설정 사례 ... 184
2.7 암반의 성질 ... 207
2.7.1 암반의 공학적 성질 ... 207
(1) 암반의 특징 ... 207
(2) 암석과 암반의 차이 ... 210
2.7.2 암반의 역학특성 ... 212
(1) 변형 특성 ... 212
(2) 강도특성 ... 215
2.7.3 암반의 투수특성 ... 217
2.7.4 초기지압 ... 218
2.7.5 암반 분류 ... 219
(1) 공학적인 의미 ... 219
(2) 일본의 주요 암반 분류 ... 221
2.7.6 설계 계산에 사용하는 암반 물성치 ... 228
(1) 암반의 역학 특성 ... 228
(2) 암반의 투수계수 ... 240
(3) 초기지압 ... 242
제3장 구조물 설게의 기초지식
3.1 구조 해석상의 여러 값 ... 247
3.1.1 개요 ... 247
3.1.2 단면의 여러 값(단면 성능) ... 247
3.1.3 부재강성 ... 258
3.2 해석 모델과 단면력 ... 261
3.2.1 개요 ... 261
3.2.2 단면력의 산정과 해석 모델 ... 261
(1) 해석모델 선정의 기본 ... 261
(2) 해석모델의 종류 ... 262
3.3. 하중 ... 285
3.3.1 개요 ... 285
3.3.2 사하중 ... 286
3.3.3 활하중 ... 286
(1) 자동차 하중 ... 287
(2) 열차 하중 ... 287
3.3.4 충격 ... 289
3.3.5 프리스트레스력 ... 289
(1) 도입 직후의 프리스트레스력에 의한 손실 요인 ... 289
(2) 유효 프리스트레스력에 의한 손실 요인 ... 291
3.3.6 콘크리트의 건조수축 및 크리프의 영향 ... 291
3.3.7 토압 ... 291
3.3.8 수압, 유체압 및 파압 ... 292
(1) 수압 ... 292
(2) 유체력 ... 292
(3) 파력 ... 292
3.3.9 부력 또는 양압력 ... 293
3.3.10 풍하중 ... 294
3.3.11 온도변화의 영향 ... 295
3.3.12 지진의 영향 ... 295
(1) 관성력 ... 295
(2) 지진시 토압 ... 297
(3) 지진시 동수압 ... 297
3.3.13 설하중 ... 297
3.3.14 지반 병동 및 미점 침하의 영향 ... 298
(1) 지반 변동 ... 298
(2) 지점 침하 ... 298
3.3.15 원심하중 및 제동하중 ... 298
(1) 원심하중 ... 298
(2) 제동하중 ... 298
3.3.16 시공시 하중 ... 298
3.3.17 충돌하중 ... 299
(1) 자동차의 충돌 ... 299
(2) 유목 등의 충돌 ... 299
(3) 선박의 충돌 ... 299
3.4 강구조물 ... 300
3.4.1 개요 ... 300
(1) 구조 재료로서의 강재 ... 300
(2) 강재의 특성 ... 300
(3) 강재의 장점과 단점 ... 302
3.4.2 재료 ... 305
(1) 구조용 강재 ... 305
(2) 강관 ... 305
(3) 접합용 강재 ... 312
(4) 용접 재료 ... 313
(5) 주단조품 ... 314
(6) 선재·선재 2차제품 ... 317
(7) 강봉 ... 317
3.4.3 허용응력도 ... 320
(1) 구조용 강재 ... 321
(2) 강관 ... 324
(3) 접합용 강재 ... 326
(4) 용접 ... 328
(5) 주단조품 ... 330
(6) 선재·선재 2차제품 ... 332
(7) 봉강 ... 336
(8) 허용응력도의 할증 ... 336
(9) 조합응력을 받는 부재의 대조조사 ... 337
3.4.4 강종의 선정 ... 340
3.4.5 설계 계산에 사용하는 물리정수 ... 341
3.4.6 부재의 여러 단면값 ... 341
3.4.7 부재의 검토 ... 342
(1) 보의 설계 ... 342
(2) 기둥의 설계 ... 344
(3) 주각부의 설계 ... 348
(4) 접합부의 설계 ... 357
(5) 강재의 피로 ... 373
3.4.8 방식공의 설계 ... 374
(1) 강제의 부식 ... 374
(2) 방식공법의 종류 ... 379
(3) 도장공법 ... 380
(4) 피복방식 공법 ... 384
(5) 전기방식 ... 384
(6) 부식대 ... 388
3.5 철근 콘크리트 구조 ... 390
3.5.1 개요 ... 390
(1) 구조 재료로서의 철근 콘크리트 ... 390
(2) 철근 콘크리트의 특성 ... 391
(3) 철근 콘크리트의 장점과 단점 ... 392
(4) 최근의 동향 ... 394
3.5.2 철근 콘크리트부재의 설계 체계 ... 396
(1) 설계 방침 ... 396
(2) 허용응력도 설계법과 한계 상태 설계법 ... 399
3.5.3 허용 응력도 설계법 ... 400
(1) 기본 ... 400
(2) 응력도 계산상의 가정 ... 401
(3) 휨 응력도 ... 402
(4) 전단응력도 ... 404
(5) 경사인장철근 ... 405
(6) 압발전단응력도 ... 407
(7) 허용응력도 ... 407
3.5.4 구조 세목 ... 412
(1) 피복 ... 413
(2) 철근의 간격 ... 415
(3) 철근의 휨 형상 ... 417
(4) 철근의 정착 ... 419
(5) 철근의 이음 ... 426
(6) 휨 모멘트 및 축방향력을 받는 부재의 구조 세목 ... 428
(7) 전단력을 받는 부재의 구조 세목 ... 430
(8) 비틀림 모멘트를 받는 부재의 구조 세목 ... 430
(9) 용심 철근 ... 431
(10) 내진구조세목 ... 432
(11) 각 부재의 구조 세목 ... 434
3.5.5 부재의 설계 ... 434
(1) 슬래브 ... 435
(2) 보 ... 441
(3) 기둥 ... 445
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