--- title: Structural_Property
구조특성 Home > SoilWorks > 터널(Ground) > 모델 > 재질속성 > 구조특성
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기능 | 수치해석을 수행하기 위해 구조재료의 물성을 정의하기 위한 기능입니다. 선으로 표현되는 구조요소의 재질을 입력하는 경우 재료의 물성인 재질과 동시에 단면정보를 입력해야 합니다. (Geogrid, Interface요소 제외) |
| 적용모듈 | |
| 호출 | 메인메뉴 : 모델 > 재질속성 > 구조특성 모델정보 : Context Menu 호출 (선 객체, 혹은 요소망세트 상에서 Context Menu 호출 시) 작업트리 : Context Menu 호출 (작업트리 > 재질속성 > 구조특성 에서 Context Menu 호출 시) Command Line : Structural Property를 입력합니다. |
구조부재특성 정의
데이터
- 입력된 구조부재특성이 표시됩니다. 데이터를 선택해 수정할 수 있습니다.
일반
ID
- 재료특성 데이터의 번호가 표시됩니다. 사용자가 재료특성을 정의하는 순서대로 번호가 부여됩니다.
이름
- 재료특성 데이터의 이름을 입력합니다.
부재종류
- 구조부재의 종류를 선택합니다. 선택한 모듈에 따라서 선택할 수 있는 모델종류가 다르며, 선택한 부재종류에 따라서 입력하는 물성도 변경됩니다.
| 터널모듈 | ||
|---|---|---|
| Beam | Truss | Embedded Truss |
| Rock Bolt | Nail | Anchor |
| Interface | Pile | Spring |
| Elastic Link | Rigid Link | Geogrid |
사면모듈
| 사면모듈 | ||
|---|---|---|
| Beam | Truss | Embedded Truss |
| Interface | Pile | Spring |
| Elastic Link | Rigid Link | Geogrid |
| 한계평형법 (LEM) | Nail/Pile (LEM) | Anchor (LEM) |
| Strip (LEM) | Strut (LEM) | |
압밀모듈
| 압밀모듈 | ||
|---|---|---|
| Beam | Truss | Embedded Truss |
| Rock Bolt | Nail | Anchor |
| Interface | Pile | Spring |
| Elastic Link | Rigid Link | Geogrid |
기초모듈
| 기초모듈 | ||
|---|---|---|
| 강관말뚝 | PHC말뚝 | 현장타설말뚝 |
| 사용자정의말뚝 | ||
동해석모듈
| 동해석모듈 | ||
|---|---|---|
| Beam | Beam (등가선형) | Truss |
| Embedded Truss | Interface | Spring |
| Elastic Link | Rigid Link | |
색상
- 우측의
를 클릭하여해당 구조특성 데이터가 정의된 요소의 색깔을 정의합니다.
국가표준
- 공칭규격을 정의합니다.
수평간격
- 구조부재의 길이방향 설치간격을 정의합니다.
단면
-
부재종류에서 선택한 구조재료의 단면을 지정합니다. 단면의 특성은 우측의 단면정보 탭에서 수정합니다.
-
치수
-
단면 형상을 선택합니다.
(Round / Rectangle / Pipe / Box / H / T / L / Sheet Pile / Circle-H / Rebar / Strand / USER)
-
-
부형상
-
형상이 Sheet Pile 일경우만 활성화 되며 세부 단면형상을 선택합니다.
(U Type / Box Type / Alternate Box Type / Alternate Double Box Type / Composite Type 1 / Composite Type 3 / Wide Z Type / Wide U Type / Wide Box Type)
-
-
경사단면
- 체크하면 변화하는 단면 형상을 입력할 수 있습니다. Sheet Pile과 Circle-H 을 제외한 나머지 형상에서만 활성화 됩니다.
-
치수
- 구조재료의 단면 크기를 입력합니다. 경사단면 옵션에 체크할 경우 치수 1 과 치수 2 로 변경되며 변화하는 단면 형상을 입력할 수 있습니다.
단면정보
-
선택한 부재종류와 단면 형상에 따라서 치수를 입력합니다. 그림을 참고하여 치수를 입력하면 강성계산은 자동으로 실행되며 직접 입력해야하는 강성도 존재합니다.
-
Beam

-
D : 요소의 지름을 입력합니다.
-
면적 : 요소의 단면적을 입력합니다.
-
Iy : 요소좌표계 y축에 대한 단면 2차 모멘트를 입력합니다.
-
Zy : 요소좌표계 y축방향의 전단에 대한 유효전단면적을 입력합니다.
-
Ry : 요소좌표계 y축방향의 회전반경을 입력합니다.
-
-
Truss

-
D : 요소의 지름을 입력합니다.
-
면적 : 요소의 단면적을 입렵합니다.
-
-
Embedded Truss

-
D : 요소의 지름을 입력합니다.
-
면적 : 요소의 단면적을 입렵합니다.
-
-
Rock Bolt

- 면적 : 요소의 단면적을 입렵합니다.
-
Nail

- 면적 : 요소의 단면적을 입렵합니다.
-
Anchor

- 면적 : 요소의 단면적을 입렵합니다.
-
Pile

-
D : 요소의 지름을 입력합니다.
-
면적 : 요소의 단면적을 입력합니다.
-
Iy : 요소좌표계 y축에 대한 단면 2차 모멘트를 입력합니다.
-
Zy : 요소좌표계 y축방향의 전단에 대한 유효전단면적을 입력합니다.
-
Ry : 요소좌표계 y축방향의 회전반경을 입력합니다.
-
-
강관말뚝

-
D : 요소의 지름을 입력합니다.
-
면적 : 요소의 단면적을 입력합니다.
-
Iy : 요소좌표계 y축에 대한 단면 2차 모멘트를 입력합니다.
-
Zy : 요소좌표계 y축방향의 전단에 대한 유효전단면적을 입력합니다.
-
Ry : 요소좌표계 y축방향의 회전반경을 입력합니다.
-
-
PHC말뚝

-
D : 요소의 지름을 입력합니다.
-
면적 : 요소의 단면적을 입력합니다.
-
Iy : 요소좌표계 y축에 대한 단면 2차 모멘트를 입력합니다.
-
Zy : 요소좌표계 y축방향의 전단에 대한 유효전단면적을 입력합니다.
-
Ry : 요소좌표계 y축방향의 회전반경을 입력합니다.
-
-
현장타설말뚝

-
D : 요소의 지름을 입력합니다.
-
면적 : 요소의 단면적을 입력합니다.
-
Iy : 요소좌표계 y축에 대한 단면 2차 모멘트를 입력합니다.
-
Zy : 요소좌표계 y축방향의 전단에 대한 유효전단면적을 입력합니다.
-
Ry : 요소좌표계 y축방향의 회전반경을 입력합니다.
-
-
SAP

-
D1 : 파일의 직경을 입력합니다.
-
D2 : 스크류의 직경을 입력합니다.
-
면적 : 요소의 단면적을 입력합니다.
-
Iy : 요소좌표계 y축에 대한 단면 2차 모멘트를 입력합니다.
-
Zy : 요소좌표계 y축방향의 전단에 대한 유효전단면적을 입력합니다.
-
Ry : 요소좌표계 y축방향의 회전반경을 입력합니다.
-
-
사용자정의말뚝

-
D : 요소의 지름을 입력합니다.
-
면적 : 요소의 단면적을 입력합니다.
-
Iy : 요소좌표계 y축에 대한 단면 2차 모멘트를 입력합니다.
-
Zy : 요소좌표계 y축방향의 전단에 대한 유효전단면적을 입력합니다.
-
Ry : 요소좌표계 y축방향의 회전반경을 입력합니다.
-
-
재질
- 선택한 부재종류와 단면 형상에 따라서 재질과 등급을 선택합니다. 세부 물성은 우측의 재질정보 탭에서 수정합니다.
재질정보
-
선택한 구조재료(콘크리트, 강재, 사용자정의 등)의 재질정보를 수정합니다.
-
Beam

-
탄성계수 : 재료의 탄성계수를 입력합니다.
-
포아송비 : 재료의 포아송비를 입력합니다.
-
단위중량 : 재료의 단위중량을 입력합니다.
-
열탄성계수 : 재료의 열탄성계수를 입력합니다.
-
허용압축응력 : 재료의 허용압축응력을 정의합니다.
-
허용인장응력 : 재료의 허용인장응력을 정의합니다.
-
허용전단응력 : 재료의 허용전단응력을 정의합니다.
-
-
Truss

-
탄성계수 : 재료의 탄성계수를 입력합니다.
-
포아송비 : 재료의 포아송비를 입력합니다.
-
단위중량 : 재료의 단위중량을 입력합니다.
-
열팽창계수 : 재료의 열팽창계수를 입력합니다.
-
허용압축응력 : 재료의 허용압축응력을 정의합니다.
-
허용인장응력 : 재료의 허용인장응력을 정의합니다.
-
허용전단응력 : 재료의 허용전단응력을 정의합니다.
-
-
Embedded Truss

-
탄성계수 : 재료의 탄성계수를 입력합니다.
-
포아송비 : 재료의 포아송비를 입력합니다.
-
단위중량 : 재료의 단위중량을 입력합니다.
-
열팽창계수 : 재료의 열팽창계수를 입력합니다.
-
허용압축응력 : 재료의 허용압축응력을 정의합니다.
-
허용인장응력 : 재료의 허용인장응력을 정의합니다.
-
허용전단응력 : 재료의 허용전단응력을 정의합니다.
-
-
Rock Bolt

-
탄성계수 : 재료의 탄성계수를 입력합니다.
-
포아송비 : 재료의 포아송비를 입력합니다.
-
단위중량 : 재료의 단위중량을 입력합니다.
-
열팽창계수 : 재료의 열팽창계수를 입력합니다.
-
압축항복강도 : 재료의 압축항복강도를 정의합니다.
-
인장항복강도 : 재료의 인장항복강도를 정의합니다.
-
보강직경 : 보강영역의 직경을 입력합니다.
-
그라우트 압축강도 : 그라우트의 압축강도를 정의합니다.
-
그라우트 전단탄성계수 : 그라우트의 전단탄성계수를 정의합니다.
-
그라우트 내부마찰각 : 그라우트의 내부마찰각을 정의합니다.
-
그라우트 두께 : 그라우트의 두께를 입력합니다.
-
-
Nail

-
탄성계수 : 재료의 탄성계수를 입력합니다.
-
포아송비 : 재료의 포아송비를 입력합니다.
-
단위중량 : 재료의 단위중량을 입력합니다.
-
열팽창계수 : 재료의 열팽창계수를 입력합니다.
-
압축항복강도 : 재료의 압축항복강도를 정의합니다.
-
인장항복강도 : 재료의 인장항복강도를 정의합니다.
-
보강직경 : 보강영역의 직경을 입력합니다.
-
그라우트 압축강도 : 그라우트의 압축강도를 정의합니다.
-
그라우트 전단탄성계수 : 그라우트의 전단탄성계수를 정의합니다.
-
그라우트 내부마찰각 : 그라우트의 내부마찰각을 정의합니다.
-
그라우트 두께 : 그라우트의 두께를 입력합니다.
-
-
Anchor

-
탄성계수 : 재료의 탄성계수를 입력합니다.
-
포아송비 : 재료의 포아송비를 입력합니다.
-
단위중량 : 재료의 단위중량을 입력합니다.
-
열팽창계수 : 재료의 열팽창계수를 입력합니다.
-
항복강도 : 재료의 항복강도를 정의합니다.
-
보강직경 : 보강영역의 직경을 입력합니다.
-
정착장 길이 : 정착장의 길이를 입력합니다.
-
그라우트 압축강도 : 그라우트의 압축강도를 정의합니다.
-
그라우트 전단탄성계수 : 그라우트의 전단탄성계수를 정의합니다.
-
그라우트 내부마찰각 : 그라우트의 내부마찰각을 정의합니다.
-
그라우트 두께 : 그라우트의 두께를 입력합니다.
-
-
Pile

-
탄성계수 : 재료의 탄성계수를 입력합니다.
-
포아송비 : 재료의 포아송비를 입력합니다.
-
단위중량 : 재료의 단위중량을 입력합니다.
-
설계압축강도 : 재료의 설계압축강도를 정의합니다.
-
-
Beam(등가선형)
.png)
-
탄성계수 : 재료의 탄성계수를 입력합니다.
-
포아송비 : 재료의 포아송비를 입력합니다.
-
단위중량 : 재료의 단위중량을 입력합니다.
-
열탄성계수 : 재료의 열탄성계수를 입력합니다.
-
감쇠 : 재료의 감쇠를 정의합니다.
-
-
강관말뚝

-
탄성계수 : 재료의 탄성계수를 입력합니다.
-
포아송비 : 재료의 포아송비를 입력합니다.
-
단위중량 : 재료의 단위중량을 입력합니다.
-
열탄성계수 : 재료의 열탄성계수를 입력합니다.
-
허용압축응력 : 재료의 허용압축응력을 정의합니다.
-
허용인장응력 : 재료의 허용인장응력을 정의합니다.
-
허용전단응력 : 재료의 허용전단응력을 정의합니다.
-
-
PHC말뚝

-
탄성계수 : 재료의 탄성계수를 입력합니다.
-
포아송비 : 재료의 포아송비를 입력합니다.
-
단위중량 : 재료의 단위중량을 입력합니다.
-
열탄성계수 : 재료의 열탄성계수를 입력합니다.
-
Fck : 설계강도를 입력합니다.
-
-
현장타설말뚝

-
탄성계수 : 재료의 탄성계수를 입력합니다.
-
포아송비 : 재료의 포아송비를 입력합니다.
-
단위중량 : 재료의 단위중량을 입력합니다.
-
열탄성계수 : 재료의 열탄성계수를 입력합니다.
-
허용압축응력 : 재료의 허용압축응력을 정의합니다.
-
허용인장응력 : 재료의 허용인장응력을 정의합니다.
-
허용전단응력 : 재료의 허용전단응력을 정의합니다.
-
-
SAP

-
탄성계수 : 재료의 탄성계수를 입력합니다.
-
포아송비 : 재료의 포아송비를 입력합니다.
-
단위중량 : 재료의 단위중량을 입력합니다.
-
열탄성계수 : 재료의 열탄성계수를 입력합니다.
-
허용압축응력 : 재료의 허용압축응력을 정의합니다.
-
허용인장응력 : 재료의 허용인장응력을 정의합니다.
-
허용전단응력 : 재료의 허용전단응력을 정의합니다
-
-
사용자정의말뚝

-
탄성계수 : 재료의 탄성계수를 입력합니다.
-
포아송비 : 재료의 포아송비를 입력합니다.
-
단위중량 : 재료의 단위중량을 입력합니다.
-
열탄성계수 : 재료의 열탄성계수를 입력합니다.
-
허용압축응력 : 재료의 허용압축응력을 정의합니다.
-
허용인장응력 : 재료의 허용인장응력을 정의합니다.
-
허용전단응력 : 재료의 허용전단응력을 정의합니다.
-
-
말뚝 주변마찰강성
-
부재종류가 Pile일 경우에만 활성화되는 항목으로 말뚝의 세부 물성을 입력합니다.
-
Pile

-
전단강성방법 : 전단방향 강성 입력방식을 선택합니다. (전단강성계수/함수)
-
전단강성계수 : 전단강성계수방법 선택시 전단강성계수를 입력합니다.
-
극한전단력 : 전단강성계수방법 선택시 말뚝의 극한전단력을 입력합니다.
-
함수 : 말뚝 전단 함수를 직접 정의합니다.

-
수직강성계수 (Kn) : 법선방향 강성계수를 입력합니다.
-
기준높이 : 말뚝요소의 전체좌표계(GCS) 상의 위치
-
t-z 곡선기울기 : 위치에 따른 상대변위 – 마찰력 곡선 변화율.
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(부호(+, -)에 따라 적용되는 곡선의 기울이가 달라집니다.) : 말뚝 선단스프링
-
말뚝 선단요소를 생성합니다. : 선단지지력 방법
-
말뚝의 선단지지력 입력방식을 선택합니다. (선단강성법/함수) : 선단스프링 강성
-
선단스프링의 강성을 입력합니다. : 선단지지력
-
말뚝의 선단 지지력을 입력합니다. : 함수
-
말뚝 선단요소 함수를 직접 정의합니다.

-
-
강성
-
부재종류에서 선택한 구조재료의 강성을 지정합니다.
-
Interface

-
수직강성계수 (Kn) : 계면 법선방향 강성계수
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전단강성계수 (Kt) : 계면 접선방향 강성계수
-
점착력 (C) : 점착력
-
내부마찰각 : 내부마찰각
-
팽창각 : 팽창각
-
인장 절삭 : 인장강도
-
경계면에서의 인장강도 : 모드-II 모델
-
취성 : 균열발생 후 전단에 대해 저항하지 않는 것으로 가정하는 거동 모델입니다.
-
일정전단유지 : 경계면의 전단강성이 일정한 값으로 줄어드는 것을 나타내는 거동모델입니다. 즉, 물성값 중 값을 입력받은 줄어든 강성값으로 대체합니다.
-
전단강도감소 : 줄어든 전단 강성
-
-
Spring

-
Kx : X축 방향의 스프링 강성
-
Kz : Z축 방향의 스프링 강성
-
KRy : Y축에 대한 회전 스프링 강성
-
감쇠상수 : Cx
-
X축 방향의 감쇠 상수 : Cz
-
Z축 방향의 감쇠 상수 : CRy
-
Y축에 대한 회전 감쇠 상수
-
-
Elastic Link

-
종류 : 탄성연결요소의 종류를 지정합니다.
-
일반 : 일반 탄성연결요소로 3개 방향의 스프링 계수를 직접 입력합니다.
-
강체 : 강체연결요소
-
인장전담 : 인장전담요소로 X방향의 스프링계수만 입력하며, 인장력에만 저항합니다.
-
압축전담 : 압축전담요소로 X방향의 스프링계수만 입력하며, 압축력에만 저항합니다.
-
Kx : X축 방향의 스프링 강성
-
Kz : Z축 방향의 스프링 강성
-
KRy : Y축에 대한 회전 스프링 강성
-
-
Rigid Link

-
자유도 : 주절점에 종속될 자유도 성분을 지정합니다.
-
DX 고정 : X방향에 대한 변위 자유도
-
DZ 고정 : Z방향에 대한 변위 자유도
-
RY 고정 : Y방향에 대한 회전 자유도
-
-
Geogrid

-
두께 : Geogrid의 두께를 입력합니다.
-
탄성계수 : 탄성계수를 입력합니다.
-
포아송비 : 재료의 프아송비를 입력합니다.
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단위중량 : 재료의 단위중량을 입력합니다.
-
열탄성계수 : 재료의 열탄성계수를 입력합니다.
-
-
Nail/Pile (LEM)
-
보강재간격 : 보강재의 횡방향(단면의 두께방향) 간격을 입력합니다
-
초기확산 폭 : 보강재의 확산효과를 고려하기 위한 폭을 입력합니다. 일반적으로 Nail/Pile 지압판의 폭(지압판이 없는 경우 Nail/Pile 직경과 같은 값을 입력하거나 0을 입력하여도 무방함)을 사용합니다.
-
초기확산 각 : 보강재의 확산효과를 고려하기 위한 각을 입력합니다. Nail/Pile 설치로 인해 발생하는 응력의 분포각으로, 실험을 통해 값을 얻어내지 않으면 보통 10~15도의 값을 사용합니다.
-
인장력 : Nail/Pile의 최대 인장력(재료)을 입력합니다.
-
-
Nail
-
인장/전단 적용방법 : Nail
-
인장력(입력)과 인발력(qs로부터 계산 또는 입력) 중 작은 값이 축방향 보강력으로 적용되고, 값 또는 함수로 입력한 전단력이 적용됩니다. 일반적으로 Nail을 모사할 때 사용합니다.

-
등가반경 : Nail/Pile과 주변 지반사이의 인발력을 계산하기 위한 환산 반경입니다. 일반적으로 천공반경을 사용합니다.
-
인발력 = qs x π x 2R x Lin , R : 등가반경, Lin : 파괴면 바깥으로 삽입된 길이
-
전단력변화 : 체크시 Nail 두부로부터 변화하는 전단력의 분포를 입력할 수 있습니다.
-
전단력 : 길이에 따라 일정한 전단력을 입력합니다.
-
전단력함수 : 길이에 따라 변화하는 전단력 함수를 입력합니다.

-
-
Pile
-
인장/전단 적용방법 : Pile
-
소성모멘트와 휨강성에 의해 계산된 전단력이 적용됩니다. 인장력은 전단력의 상한(Tresca 기준 상 전단력은 인장력의 50%를 넘을 수 없음)으로만 사용되고 축방향 보강력으로는 적용되지 않습니다. 일반적으로 Pile을 모사할 때 사용합니다.
.png)
-
최소적용길이 : 파괴면 바깥으로 Nail/Pile이 삽입된 길이가 최소적용거리보다 작으면 해당 Nail/Pile은 보강력을 고려하지 않습니다.
-
등가반경 : Nail/Pile과 주변 지반사이의 인발력을 계산하기 위한 환산 반경입니다. 일반적으로 천공반경을 사용합니다.
-
인발력 = qs x π x 2R x Lin , R : 등가반경, Lin : 파괴면 바깥으로 삽입된 길이
-
소성모멘트 : 보강재의 소성모멘트(Mp) 값을 입력합니다.
-
휨강성 : 보강재의 휨강성(EI) 값을 입력합니다.
-
-
Nail/Pile
-
인장/전단 적용방법 : Nail/Pile
-
임계각(θcr)에 의해 전단지배(Pile), 인장지배(Nail), 인장+전단(Nail/Pile)을 판단하여 보강력을 계산합니다.
.png)
-
최소적용길이 : 파괴면 바깥으로 Nail/Pile이 삽입된 길이가 최소적용거리보다 작으면 해당 Nail/Pile은 보강력을 고려하지 않습니다.
-
등가반경 : Nail/Pile과 주변 지반사이의 인발력을 계산하기 위한 환산 반경입니다. 일반적으로 천공반경을 사용합니다.
-
인발력 = qs x π x 2R x Lin , R : 등가반경, Lin : 파괴면 바깥으로 삽입된 길이
-
소성모멘트 : 보강재의 소성모멘트(Mp) 값을 입력합니다.
-
휨강성 : 보강재의 휨강성(EI) 값을 입력합니다.
-
임계각 : 보강력을 계산할 때, 전단지배(Pile), 인장지배(Nail), 인장+전단(Nail/Pile)을 구분하기 위한 임계각(θcr)을 입력합니다.
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파괴원호의 접선과 보강재가 이루는 각(θ)가 π/2-θcr보다 크면 전단지배, θcr보다 작으면 인장지배, θcr보다 크고 π/2-θcr보다 작으면 인장+전단으로 적용합니다. : 삽입한 보강재가 전단지배인지 인장지배인지 동시 고려되는지 사용자가 규정하지 않고, 보강재가 박힌 각도에 따라 지배되는 계산 방식을 달리할 때 사용합니다. 임계각은 5도 이하로 적용하는 것이 일반적입니다.

-
-
Anchor (LEM)
.png)
-
보강재간격 : 보강재의 횡방향(단면의 두께방향) 간격을 입력합니다.
-
초기확산 폭 : 보강재의 확산효과를 고려하기 위한 폭을 입력합니다. 일반적으로 Anchor 지압판의 폭(지압판이 없는 경우 Anchor 직경과 같은 값을 입력하거나 0을 입력하여도 무방함)을 사용합니다.
-
초기확산 각 : 보강재의 확산효과를 고려하기 위한 각을 입력합니다. Anchor 설치로 인해 발생하는 응력의 분포각으로, 실험을 통해 값을 얻어내지 않으면 보통 10~15도의 값을 사용합니다.
-
인장력 : Anchor의 최대 인장강도(재료)를 입력합니다.
-
인발력 : 인발시험 강도를 입력합니다. 시험값이 없는 경우 인장력과 같은 값 또는 큰 값을 입력합니다. (인장력과 인발력 중 작은 값이 보강력으로 계산됨)
-
정착길이 : Anchor의 정착장의 길이를 입력합니다.
-
인장 적용방법
-
정착장 전체고려/미고려 : 가상앵커점이 파괴면의 바깥쪽에 있는 경우 정착장 전체의 보강력을 고려하고, 파괴면의 안쪽에 있는 경우 보강력을 고려하지 않습니다.
-
정착장 부분고려 : 파괴면의 바깥쪽에 있는 정착장 길이비례 만큼의 보강력을 고려합니다.

-
<정착장 전체고려/미고려>

-
<정착장 부분고려>
-
-
Strip (LEM)

-
보강재간격 : 보강재의 횡방향(단면의 두께방향) 간격을 입력합니다.
-
초기확산 폭 : 보강재의 확산효과를 고려하기 위한 폭을 입력합니다. 일반적으로 Strip 지압판의 폭(지압판이 없는 경우 Strip 직경과 같은 값을 입력하거나 0을 입력하여도 무방함)을 사용합니다.
-
초기확산 각 : 보강재의 확산효과를 고려하기 위한 각을 입력합니다. Strip 설치로 인해 발생하는 응력의 분포각으로, 실험을 통해 값을 얻어내지 않으면 보통 10~15도의 값을 사용합니다.
-
인장력 : Strip의 최대 인장력(재료)을 입력합니다.
-
폭 : Strip의 폭
-
뒤채움 단위중량 : 뒤채움 흙의 단위중량
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마찰계수 : 뒤채움 흙과 Strip과의 마찰계수
-
-
Strut (LEM)

-
보강재간격 : 보강재의 횡방향(단면의 두께방향) 간격을 입력합니다.
-
초기확산 폭 : 보강재의 확산효과를 고려하기 위한 폭을 입력합니다. 일반적으로 Strut의 폭과 같은 값을 입력하거나 0을 입력하여도 무방합니다.
-
초기확산 각 : 보강재의 확산효과를 고려하기 위한 각을 입력합니다. Strut 설치로 인해 발생하는 응력의 분포각으로, 실험을 통해 값을 얻어내지 않으면 보통 10~15도의 값을 사용합니다.
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압축력 : Strut의 최대 압축력(재료)을 입력합니다.
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말뚝시공법
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기초 모듈에서 사용되는 항목으로 말뚝의 시공법을 선택합니다. 현장타설말뚝인 경우 비활성화 됩니다.
- 시공방법 : 시공방법을 선택합니다.
-항타공법 : 말뚝의 시공공법을 항타공법으로 설정합니다.
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내부굴착공법 : 말뚝의 시공공법을 내부굴착공법으로 설정합니다.
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선단처리방식 : 선단처리방식을 선택합니다. 시공방법이 내부굴착공법일 경우만 활성화 됩니다.
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최종타격공법 : 말뚝의 선단처리방식을 최종타격공법으로 설정합니다.
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분출교반방식 : 말뚝의 선단처리방식을 분출교반방식으로 설정합니다.
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콘크리트타설 : 말뚝의 선단처리방식을 콘크리트타설로 설정합니다.
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선단 지지면적 : 지지력 계산시 선단 면적의 고려방식을 결정합니다.(강관말뚝 / PHC말뚝 타입인 경우 선택)
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순단면 : 중공(Cylindrical) 형태의 면적만을 지지력 계산시 고려합니다.
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폐단면 : 흙(혹은 암)으로 채워진 선단부의 면적을 모두 고려하여 지지력을 계산합니다.
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대화상자가 초기화 상태로 전환됩니다. -
클릭하는 경우 새로운 구조부재특성이 추가됩니다. -
클릭하는 경우 작성된 구조부재특성이 변경됩니다. -
클릭하는 경우 작성된 구조부재물성이 삭제됩니다. -
키보드의 ESC를 클릭하는 경우 대화상자는 종료됩니다.
참고사항
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한계평형법(Anchor, Nail, Strip, Strut)에서의 초기확산폭과 초기확산각
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