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  제 5 장 지중응력

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Academic year: 2021

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제 5 장 지중응력

5.2 자중으로 인해 유발된 지중응력 연직응력    

 ∆ 수평응력  5.3 하중으로 생긴 지중응력증가량 -탄성론에 의하여 계산 1. 탄성적 재료 2. 점탄성 재료 3. 탄소성 재료 -지반을 탄성체로 가정한다. 각 지중의 응력 증가분 측정 응력-변형률관계(Hook's law) 힘평형조건 적합조건 (1) 집중하중의 경우 б                   (여기서      , IB

:영향 계수)

(2)

①연직응력 증가량은 깊이의 제곱에 반비례한다. ②하중중심에서 멀어질수록 연직응력 증가량은 감소한다. (2) 원형등분포 하중의 경우 윗식에서 б

    ∙  여기서 dQ=qi∙dA dA=r∙dθ∙dr 

 

      ∆            영향계수  - Ic (xr 와z r 의함수) 분포도

(3)

(3) 직사각형 등분포 하중의 경우 ∆  주의: 이 공식은 작용하중의 모서리에서만 적용 (4) 2:1 간편법 -연직 방향 힘평형조건에서  ∆     에서 ∆       (5) 압력구근 (영향범위) 띠기초의 경우 ~ 3B 이내 정방기초의 경우 ~ 2B 이내

참조

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