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교량받침 · 앵커볼트 내진성능평가

기존 시설물 교량 내진성능평가 예제집(2023) | pp.148~156 PDF

공통 입력: 콘크리트 · 앵커
MPa
mm²
MPa
-
EA
mm
mm

① 받침 본체 입력
kN
EA
🔹 교축방향
EA
kN
kN
🔹 교직방향
EA
kN
kN
② 강재파괴 입력
-
-
kN
🔹 교축방향
EA
🔹 교직방향
EA
③ 브레이크아웃 입력
🔹 교축방향
mm²
mm
mm
kN
EA
교축방향 투영면적
🔹 교축직각방향
mm²
mm
mm
kN
EA
교직방향 투영면적
④ 프라이아웃 입력
🔹 교축방향
mm²
-
EA
교축방향 투영면적
🔹 교축직각방향
mm²
-
EA
교직방향 투영면적
⑤ 받침지지길이 입력
mm
mm
mm
m
m
°
① 받침 본체 결과 PDF p.148
📖 평가 목적
받침 본체의 지진 시 횡방향(수평) 저항 가능 여부 확인
보유성능: fB × 방향별 받침 개수
소요성능: MIN(단면강도, 조합 지진력) × 기둥수
📐 핵심 공식
FB,C=fB×nB
FB,D=MIN(Fn, VE,comb)×nc
성능비=FB,C/FB,D1.0
💡 개념 확인 퀴즈

교축방향 받침수 2개, fB = 2,180 kN이면 교축 보유성능은?

② 강재파괴 결과 PDF p.149~150
📖 평가 목적
앵커볼트 자체의 전단 파단 여부 확인
보유성능: MAX(Vsa, μD·D)
소요성능: 받침 1기당 평가 지진력
📐 핵심 공식
Vsa=n×0.6×Ase×futa
μD·D=μD×0.88×D
Vanc,c=MAX(Vsa, μD·D)
💡 개념 확인 퀴즈

앵커 보유성능 Vanc,c 결정 방법은?

③ 브레이크아웃 결과 PDF p.150~152
📖 평가 목적
앵커볼트가 콘크리트 가장자리 방향 전단력을 받을 때 발생하는 쐐기형 콘크리트 파괴 여부 확인
• AVc/AVco: 면적 비율 보정 | φed,V: 가장자리 영향계수
📐 핵심 공식
AVco=4.5×ca12
Vb=MIN(Vb1, Vb2)
Vbrk,ec=MIN[(AVc/AVcoφed,V·Vb+0.6D, 1.6Vcbg]
💡 개념 확인 퀴즈

ca2 = 720mm, ca1 = 1,667mm → 1.5×ca1 = 2,501mm이므로 φed,V는?

④ 프라이아웃 결과 PDF p.153~154
📖 평가 목적
앵커볼트 전단 작용 시 앵커 뒤쪽 콘크리트가 지렛대처럼 들리는 파괴 형태
• hef < 65mm → kcp=1.0 | hef ≥ 65mm → kcp=2.0
📐 핵심 공식
Nb=3.9·√fck·hef5/3/1000
Ncbg=(ANc/ANcoφed,N·Nb
Vpry,c=kcp×Ncbg
💡 개념 확인 퀴즈

hef = 360mm이면 프라이아웃 계수 kcp는?

⑤ 받침지지길이 결과 PDF p.156
📖 평가 목적
지진 시 받침 이탈 방지를 위한 충분한 지지길이 확보 여부 확인
• ND = MAX(응답변위, Nmin)
📐 핵심 공식
Nmin=[200+1.67L+6.66H]×(1+0.000125·θ²)
ND=MAX(Δreq, Nmin)
성능비=NC/ND1.0
💡 개념 확인 퀴즈

소요 지지길이 ND의 적용값 기준은?

⑥ 요약
최소 성능비
-
지배 항목
-
전체 내진 판정
-
평가 방향
교축 / 교직
최종 내진성능평가 결과
-
성능비 < 1.0 항목 존재 시 전체 N.G
📋 성능비 요약표
📈 성능비 차트 1.0 미만 = N.G
O.K (≥1.0)
N.G (<1.0)