강화된 콘크리트 (RC) 광속에 있는 전단 보강은 부호와 실제적인 고려사항을 설치하기 위하여 고착합니다. 미국 구체 연구소 (ACI)는 안전과 내구성을 지키기 위하여 가이드라인을 제공합니다. 이 기사는 실제 사례에 의해 보완된 ACI 부호에 따라 전단 보강 디자인의 중요한 원리를 탐구합니다.

ACI Code 요구 사항 전단 보강

ACI 318 코드는 전단 실패를 방지하기 위해 필요한 최소 전단 보강을 지정합니다. 전단력이 콘크리트의 용량을 초과 할 때 콘크리트의 추가 보강을 정의합니다. 코드는 전단력에 효과적으로 저항하기 위해 충분한 교반 또는 벤트 업 바를 제공의 중요성을 강조합니다.

키 매개 변수는 전단력 (V), 콘크리트의 전단 용량 (Vc) 및 보강 (As)의 양을 포함한다. 코드는 최소 교반 면적과 간격을 계산하는 공식을 제공, 보강을 보장하는 광선을 초과하는없이 충분한입니다.

Shear Reinforcement 설계 프로세스

디자인 과정은 요소가 깎는 힘을 계산하고 콘크리트의 전단 용량으로 비교합니다. 전단력이 용량을 초과하면 추가 보강이 필요합니다. 단계는 다음과 같습니다.

  • 인자된 전단력 (Vu)를 결정하십시오.
  • 콘크리트 전단 용량 (Vc) 계산.
  • 필요한 전단 보강(As)를 찾습니다.
  • 디자인 교반기 간격과 크기 그러므로.

Shear Reinforcement Design의 실제 사례

실제 응용 분야에서 엔지니어는 종종 코드 요구 사항을 충족하기 위해 표준 교반 크기 및 간격을 사용합니다. 예를 들어, 단순히 지원 빔을 6 미터의 전단력에 따라 150 kN의 교반기는 150 mm 센터에 공간 8 mm 직경의 교반을 필요로 할 수 있습니다. 조정은 부하 변이 및 빔 치수를 기반으로합니다.

또 다른 예는 여러 개의 스팬과 연속 빔을 포함, 전단 보강은 가까운 지원에 집중된다. Proper 디테일은 강화를 보장 할 수 있습니다 로컬로 세르 힘을 처리 할 수 있습니다.