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본 연구는 탄소섬유 시트 및 노 슬럼프 고강도 고연성 콘크리트를 사용하여 기존 콘크리트보의 구조적 거동을 평가했습니다. 실험 결과, 노 슬럼프 콘크리트로 압축부와 인장부를 모두 보강한 부재가 가장 우수한 하중 저항 및 구조성능을 보였으며, 콘크리트 압축부 보강과 구조성능 사이의 선형 관계를 확인했습니다.
Strain-Hardening Cement-Based Composites : SHCC4
Strain hardening cement composites : structural design and performance : State-of-the-art report of the RILEM Technical Committee 208-HFC, SC3
High performance fiber reinforced cement composites 6 : HPFRCC 6
CRSI handbook : ultimate strength design, 1963 ACI code
Seismic resistance of reinforced concrete shear walls and frame joints : implications of recent research for design engineers
Reinforced concrete beams, columns and frames : section and slender member analysis
Design of steel-concrete composite structures using high-strength materials
Principles of reinforced concrete
Seismic performance of concrete buildings
Tall building design: steel, concrete, and composite systems Bungale S. Taranath.
Nanotechnology in civil infrastructure : a paradigm shift
Building code requirements for structural concrete : (ACI 318-02) and commentary (ACI 318R-02)
3rd International Conference on Innovative Technologies for Clean and Sustainable Development : ITCSD 2020
A framework for durability design with strain-hardening cement-based composites (SHCC) : state-of-the-art report of the RILEM Technical Committee 240-FDS
콘크리트의 응력-변형 및 구조단면 해석
Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation
Sunjae Yoo; Tianfeng Yuan; Sehee Hong; Youngsoo Yoon한국구조물진단유지관리공학회 논문집
유연종, 이경훈, 김희철, 이영학, 홍원기대한토목학회논문집(국문)
배찬영; 이지형; 김상우; 김진섭대한토목학회 논문집A
박영준, 이학은, 염광수, 이영호Applied Sciences (Switzerland)
Džolan A.,Lauff P.,Fischer O.,Šunjić G.Results in Engineering
Ge, Wenjie; Tang, Rong; Wang, Yi; Zhang, Zhiwen; Sun, Chuanzhi; Yao, Shan; Lu, Weigang한국구조물진단유지관리공학회 논문집
문경태, 박상렬, 김문관Materials and Structures/Materiaux et Constructions
Iqbal S.,Ali I.,Room S.,Khan S.A.,Ali A.한국산학기술학회논문지
박미소, 노영숙한국구조물진단유지관리공학회 논문집
문경태; 박상렬; 김문관한국방재학회논문집
김미혜, 민경환, 류두열, 윤영수Mechanics of Advanced Materials and Structures
Bakhshi M.,Valente I.B.,Ramezansefat H.,Barros J.A.O.,Pereira E.N.B.,Peixinho N.R.M.Mechanics of Advanced Materials and Structures
Cao Y.,Alyousef R.,Baharom S.,Shah S.N.R.,Alaskar A.,Alabduljabbar H.,Mustafa Mohamed A.,Assilzadeh H.Structures
Memarzadeh A.,Nematzadeh M.Composite Structures
Zhang X.,Lin X.,Chen Y.Construction and Building Materials
Kazem Sharbatdar M.,Tajari A.ENGINEERING REPORTS
Hama, Sheelan Mahmoud; Hamadi, Enas Faeq; Jahami, AliEngineering Structures
Faghih F.,Ayoub A.S.International Journal of Fracture
Savinykh A.S.,Garkushin G.V.,Kanel G.I.,Razorenov S.V.Journal of Building Engineering
Feng R.,Hou L.,Wang F.,Thermou G.,Xu Y.,Zhu J.H.전선 / 대학원
여러 가지 가정을 통하여 실험적으로 얻어진 결과를 공식화하는 과정을 연구하며, 콘크리트의 creep와 shrinkage에 대해 심도 있는 연구를 한다.전선 / 대학원
건설산업에서 가장 많이 사용되는 재료인 콘크리트. 그 재료성능은 보통강도 콘크리트에서부터 고강도 그리고 고성능 콘크리트로 진화하여 왔다. 이 강의에서는 다양한 종류의 고강도 그리고 고성능 콘크리트를 다루게 된다. 특히, 실제 적용된 케이스를 바탕으로, 기본적인 재료특성에서부터, 배합설계, 내구성, 그리고 구조설계 개념을 폭넓게 다루며, 구조를 전공하는 대학원생들에게 고성능 콘크리트에 대한 재료적 그리고 구조적 지식에 대한 이해를 높이는 것을 목적으로 한다. 우선 기초적인 시멘트화학에서부터 출발하여, 고강도 또는 고성능을 달성하기 위한 시멘트 수화반응을 배운다. 다음으로 고성능 콘크리트 개발에 핵심적인 역할을 수행하는 감수제의 화학적 그리고 물리적 특성을 이해하여 시멘트페이스트의 미세구조를 밀실하게 만드는 과정을 이해하게 된다. 이러한 과정을 거쳐 제조된 고성능 콘크리트의 기본적인 역학적 특성을 배움과 동시에, 강도, 강성, 다양한 내구성 조건등 여러 가지 재료특성들을 보통강도 콘크리트와 비교하여 다루게 된다. 마지막으로, 현재 개발중인 초고성능 콘크리트의 설계법에 대한 이해를 하는 것을 목표로 한다.전필 / 학사
콘크리트의 재료특성에 대한 기초적인 이해를 토대로 콘크리트 구조시스템의 구성, 구조설계의 개념, 시공방법, 부재설계의 기초에 대한 접근방법을 제공한다. 콘크리트는 재료부터 시공 그리고 구조로 완성되기 까지 품질관리. 안정성, 유지관리, 내구성에 대한 초기 설계 개념의 중요성을 이해하는 것이 이 과목의 주요 목표이다.전선 / 대학원
콘크리트 구조물에 대한 교과목의 대부분은 직접적으로 설계에 관련되어 있는 반면에, 이 과목은 철근콘크리트 구조물 중에서도 구조분야 전공의 대학원생들이 자주 접하게 되는 대한 특별한 주제들을 다룬다. 이 과목에서 다루는 주제는 다음과 같다. 1. 파괴역학을 포함한 콘크리트의 역학적 거동 2. 압축상태, 인장상태, 콘크리트와 철근사이의 결합, 구속효과, 콘크리트 보강용 강철봉의 좌굴 등을 고려한 반복하중에 의한 콘크리트구조물의 거동 3. 휨, 축방향, 전단, 뒤틀림 하중의 복합적 효과를 고려한 철근콘크리트 구조물의 거동 4. 철근콘크리트 구조물의 유한요소 모델링의 소개전필 / 학사
보, 기둥, 벽, 바닥 및 간단한 쉘 구조물의 구조적 요소를 분석하고 설계하는 방식을 제시한다. 여기에서는 특히 목조, 조적조, 철골조, 콘크리트조 등의 구조방식의 이해가 요구된다. 그리고 구조재의 기계적 성질을 시험하기 위한 실험 과정이 포함될 수 있다.전필 / 학사
구조재료의 가장 중요한 기능인 하중을 지탱하는 능력인 강도의 원천을 이해하기 위해, 원자사이의 결합력, 연속체의 탄성소성 역학, 전위론, 크리프, 파괴역학 등을 강의한다. 또한 재료의 미세구조와 강화기구의 관계를 이해한다.전선 / 대학원
복합재료는 높은 비강성, 비강도, 감쇠율을 지니고 있을 뿐만 아니라 부식과 피로에 대해서도 우수하여 항공기 구조용 재료로 많이 사용되고 있다. 이 강의는 텐서 미적분학, 미소역학이론에 의한 탄성계수 결정, 직교 이방성 라미나 해석, 고전적 적층 이론, 적층판 해석, 다양한 복합재료의 파괴이론, 피로수명 예측 모델, 최신 멀티스케일 해석법 등에 이르기까지 복합재료 역학의 이론적 기초와 최신 응용에 대해 살펴보는 것으로 한다. 이에 더하여 실험을 통한 복합재 시편의 기초물성과 파손 모드 분석 등에 대한 실제적 과제를 통해 공학적 응용을 위한 이해를 높이고 앞으로 구조역학을 전공하고자 하는 학생들에게 전망을 제시한다.전선 / 대학원
이 강의는 글로벌 공학기술 지식의 향상을 위해 서울대에서 개설되는 서울대-동경대 또는 타 해외대학과의 교류 단기집중 및 정규 강좌로, 다양한 공학 분야의 강의를 현장 또는 온라인으로 제공한다. 다양한 주제의 공학 전공 강좌를 통해 수강 학생들에게 심화 전공지식을 제공하며, 국제 교류 강의로 글로벌 능력을 향상시킨다. 서울대 전임교원과 타 해외대학 전임교원의 2학점 공동 강의, 또는 타 해외대학 전임교원의 2학점 단독 강의로 진행된다.전선 / 대학원
철근콘크리트의 내진설계를 강의하며 특히 접합부 및 프레임-벽체시스템에 대한 연구에 치중한다.전선 / 학사
기계구조물들의 설계 시에 성능, 안전 및 내구성 등이 보장되어야 한다. 이를 위해서는 기계구조물 내에 발생하는 변형, 응력 등의 구조물의 기계적 거동과 재료의 파손강도에 대한 이해가 반드시 필요하다. 본 과목에서는 기계구조물 내에 재료의 변형과 파손에 대한 기계적인 응답(응력과 변형률)과 파손 메커니즘의 관계를 이해하는 것을 목표로 한다. 이는 크게 고체강도학과 고체거동학으로 나뉘게 된다. 고체강도학에서는 파손관련 공학재료의 거동특성에 대한 이해를 돕고자 한다. 이 과정에서 재료의 탄성적 거동, 전위론, 파괴 및 피로현상, 기초적인 소성이론, 재료의 강화기구, 고온에서의 creep현상 등을 소개한다. 고체거동학에서는 주어진 정동적하중에 대한 기계적 거동(응력과 변형률 등)을 알아보게 된다.전선 / 대학원
콘크리트의 비탄성 휨거동을 포함한 철근콘크리즈 공학 특론, 철근콘크리트 구조물의 소성해석의 응용 및 전단과 비틀림에 대한 거동, 바닥판의 항복선 해석, 반복하중에 대한 거동 및 내진설계에 대해 강의한다.전필 / 대학원
본 교과목은 졸업 후 보존수복학 및 근관치료학 분야의 환자진료에 독자적인 판단력 및 응용력을 갖추도록 능력을 배양하는 과목으로, 급격히 발전하는 보존수복학 분야의 수복재료 및 임상시술기법에 대하여 강의하고, 근관치료학분야의 외과적 술식 및 응급처치와 최근 소개된 근관치료기법에 대하여 강의한다. 또한 다양한 증례의 분석을 통하여 보존수복학 및 근관치료학 분야의 질환 및 임상시술에 대처할 수 있는 능력을 키운다.전필 / 학사
건축구조계열 과목의 가장 기초가 되는 과목으로서 강체정력학의 기본정리 를 건축구조의 관점에서 복습하고, 단면의 성질, 응력도/변형도의 개념의 이해 및 응용, 축력을 받는 정정/부정정 부재의 해석을 중심으로 학습한다. 1. 강체 정력학의 기본정리 리뷰(역학의 성격, 단위환산, 힘에 관한 경험법칙, 힘의 분해 및 합성, 모멘트정리, 힘의 평형 조건식 등) 2. 단면의 성질(도심, 단면2차모멘트, 평행축정리, 주축 등) 3. 인장, 압축 및 전단응력도(응력도 및 변형도, 재료의역학적 성질, �의 법칙, 허용응력도 등) 4. 축력을 받는 부재의 거동(길이변화, 온도효과, 변형에너지, 부정정구조, 반복하중 및 피로 등)전필 / 학사
본 과목에서는 하중저항계수법(LRFD)에 의한 강구조물의 설계법은 물론 강구조 공법과 시공과정을 학습시켜 설계능력과 강구조공사의 현장 관리능력까지 배양함을 목적으로 한다. 우선 강구조물 설계의 근저를 이루는 제강/제작/디테일링/시공 개요를 학습한 후, 하중저항계수법의 기본철학, 확률론적 배경, 구조용 강재의 제반특성을 학습한다. 설계법의 근거가 되는 여러 가지 부재 및 접합부의 한계상태 (또는 파괴모드)의 역학적 배경을 충분히 이해시켜 인장재, 압축재, 보, 보-기둥, 접합부 등의 설계기준을 실제 문제의 해결에 창의적으로 응용하고 할 수 있도록 한다. 또한, 대표적 강구조 시스템과 공법 그리고 철골공사 실무요체까지 학습하여 이론적 바탕 위에 강구조 건설기술 전반을 이해하는 안목을 지닌 강구조 엔지니어링 리더를 양성하고자 한다.전선 / 대학원
고층구조물의 설계에 주안점을 두어 약산식에 의한 설계 및 시스템 결정, 풍하중 및 지진하중의 영향, 가새설계 등에 주안점을 둔다.전선 / 대학원
이 과목은 철근콘크리트 설계의 기초원리에 대한 재검토와 전형적인 학부 철근콘크리트 과목에서 다루지 않는 구조물 설계의 주요 주제들을 다루고 있으며 콘크리트 구조물의 한계상태해석의 소개 2방향 슬래브에 대한 항복선 이론 스트럿-타이 모델 내진설계기준 프리스트레스 콘크리트 설계의 기초 설계 이론 등으로 구성된다.전필 / 학사
본 과목에서는 건축재료역학 1의 연장선에서 비틀림, 휨응력 및 조합력을 받는 구조부재의 거동을 이해하고 단면력 산정법, 응력도와 변형도 해석법, 처짐산정법 및 기초적 에너지역학에 관해 학습한다. 특히 고체역학의 3대요소인 평형조건, 적합조건, 힘-변형관계가 수학적 정해를 구하는 모든 과정에 어떻게 매개되고 관여하는지를 분명하게 이해할 수 있도록 강술하여, 다양한 응력을 받는 부재를 올바로 해석하고 설계하는 능력을 배양하는 동시에, 상급의 구조해석 및 구조설계 관련과목의 수강에 필수적인 선수지식을 학습한다.전필 / 학사
이 교과목에서는 에너지자원공학의 전공지식을 습득하는데 필요한 공학재료의 역학적 거동 해석방법을 다룬다. 수강생들은 주로 외력을 받고 있는 강체와 탄성체의 변형 및 변형률을 계산하고 이를 구조물 설계에 적용하기 위한 기초 이론들을 학습한다. 주요 학습목표는 응력 및 변형률 계산능력 배양, 응력-변형률 관계, 재료의 축하중 및 비틀림과 휨 거동, 변형률에너지에 대한 이해이다. 강의시간에는 각 소주제에 대한 이론소개 후 관련 문제풀이를 통해 실제 문제에 대한 적용능력을 키운다.전선 / 학사
3차원에서의 응력과 변형률의 성질에 대해 살펴본다. 또한 구조물의 안정성에 대한 기본 이론을 소개하고 에너지 방법에 기초한 다양한 구조해석방법에 대해 논의한다.전선 / 학사
건축물의 성능에 영향을 미치는 제반 건축재료의 일반적 특성 및 제조방법, 용도 및 사용방법 등을 소개하고, 건축신소재의 개발사례를 소개함으로써 건축계획/설계, 구조 및 시공분야에서 필요한 재료를 적절하게 선택하여 활용할 수 있도록 한다.