시공 중에 등자를 사용하는 주된 목적은 무엇입니까?


우수 답변

등자는 시공에서 많은 역할을하며 그중 일부를 열거하려고했습니다.

  1. 사용되는 등자는 일반적으로 직사각형 강철 조각으로 만들어집니다. 보의 상단 및 하단 막대를 감싸고 있습니다. 스트 럽은 기본 보강 철근을 제자리에 고정하는 데 도움이됩니다. 기둥과 보가 좌굴되는 것을 방지하기 위해 스트 럽을 사용해야합니다.
  2. 등자는 때때로 대각선으로 그리고 종종 수직으로도 배치됩니다. 이것은 빔에 균열이있는 경우 일반적으로 대각선 인 전단 파괴를 방지하기 위해 수행됩니다. 대각선 전단의 주된 이유는 횡 방향 및 수직 장력으로 인한 압축 및 장력 때문입니다. 콘크리트는 장력에 비해 압축이 더 강하기 때문에 결국 대각선 장력이 발생합니다. 이 장력은 균열 된 표면을 함께 고정하는 강철 등자에 의해 구속됩니다.
  3. 보를 따라 등자 간격이 중요하며 이상적으로는 설계자가 지정해야합니다. 이렇게하면 그에 따라 등자가 제조되는 데 도움이됩니다. 일반적으로 큰 하중 및 지지점 아래와 같이 전단 가능성이 높은 곳에 배치됩니다.
  4. 콘크리트는 강철 막대를 통과시켜 강하게 만듭니다. 그러나 등자는 모든 것을 일직선으로 유지하는 데 사용됩니다. 등자는 질서를 유지하는 데 도움이되며 시간이 지남에 따라 사용으로 인해 취약 할 가능성이있는 중요한 지점에서 구조에 강도를 더합니다.
  5. 철근은 등자보다 강합니다. 그러나 철근과 함께 스트 럽이 사용되는 경우가 종종 있습니다. 철근이 콘크리트의 뼈 역할을하는 동안 등자는 철근이 똑바로 유지되도록 돕고 내부에 배치 된 콘크리트 기둥에 강화 된 받침을 제공합니다.
  6. 등자는 필요한 저항을 확보하는 데 도움이됩니다. 위의 압력이 기둥에 떨어지면 등자가 힘줄처럼 작동합니다. 철근과 콘크리트가 극도의 하중에 대해 지속 가능한 지원을 제공하는 데 도움이됩니다.

참고 용 사진입니다.

감사합니다…

답변

사실이 있습니다. 기본적으로 RC (Reinforced Concrete) 구조물의 철근은 두 가지 중요한 역할을합니다. 구조의 외부 하중으로 인해 유발되는 장력 압축 힘을 견뎌냅니다. 구조 분석이 수행되는 동안 우리는 항상 모멘트, 전단 및 비틀림 힘의 강도를 나타내는 크기를 찾고 있습니다. 그러나 이러한 힘은 마침내 장력 압축 은 구조가로드되는 방식에 따라 강제됩니다. 콘크리트는 인장 강도가 약하기 때문에 일반적으로 인장력을 전달하기 위해 철근 (Rebars)이 제공됩니다. 이러한 철근은 이러한 인장력을 받지만 철근을 둘러싼 콘크리트에 비해 항상 미끄러지는 경향이 있습니다. 따라서 철근을 의도 한 위치에 고정하려면 항상 앵커리지가 필요합니다. 이 기계적 앵커리지는 다음과 같이 다양한 방식으로 도입 될 수 있습니다.

  1. 추가 길이의 철근을 직선으로 제공하거나 지점을 넘어 180도 또는 철근이있는 단면에 충분한 공간이있는 경우 더 이상 구조적 기능이 아닌이 방법을 사용할 수 있습니다. 계산에 따라 추가 길이의 철근을 제공하기 만하면됩니다.
  2. 구조의 특성이나 일반적으로 구조물의 끝 부분에 해당하는 충분한 공간에서 도움이되지 않는 경우 구조물의 불연속성이있는 경우 철근을 45도 또는 90 도로 구부려 필요한 고정 강도를 제공하고 위에서 언급 한 미끄러짐을 방지합니다.

특히 질문이 올 때 스트 럽 또는 전단 봉이 항상 끝에서 구부러지는 이유는 다음과 같습니다.

전단력을 견디기 위해 스트 럽이 제공됩니다. 이러한 힘은 항상 구조물에 수평 및 수직 장력을 유발합니다. 수평력은 의도 한 바가 없더라도 이미 주봉이 설치되어 있기 때문에 문제가 없습니다. 그러나 수직 장력은 콘크리트가 항상이 힘을 전달하기에 충분하지 않기 때문에 수직으로 추가 철근을 도입해야합니다. 우리가 제공하는 이유 등자. 한편, 이러한 철근은 메인 철근을 올바른 위치에 고정시키는 또 다른 목적을 제공 할 수 있습니다.

일반적으로 우리는 철근에서 유도되는 인장력으로 인해 콘크리트에서 철근이 미끄러지는 것을 방지하기 위해 철근을 구부립니다. 철근.

완벽 해 지길 바랍니다!

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