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2-7 라멘, 아치와 케이블

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프랑스 가르교
아치교의 탄생: 엔지니어들이 다르 기둥을 옮긴 충격적인 이유

7.1 라멘

라멘 구조는 강성 접합을 통해 부재들이 결합된 구조 방식이다.

\[ \sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum M_z = 0 \]

7.2 3힌지 아치/라멘 (내부힌지)

3힌지 아치는 내부 힌지를 포함하여 구조적 평형을 유지한다.

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그림 2-7.2.1 3힌지 아치

\[ \sum M_B = 0 \]

\[ \sum M_C = 0 \]

7.3 아치: 집중하중

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그림 2-7.3.1 아치와 케이블
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그림 2-7.3.3 여러 가지 아치
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그림 2-7.3.4 후버 댐(Hoover Dam) 엔지니어링 경이의 모든 비밀 [YouTube]

아치는 압축력을 주로 받으며, 휨모멘트가 상대적으로 작다.

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그림 2-7.3.2 동일 하중에 대한 보와 아치의 휨모멘트 비교
(휨모멘트에 대한 아치의 장점을 설명 하기 위하여 같은 지간 길이에 같은 수직하중 P를 받는 단순보와 아치에 관하여 휨모멘트도를 비교하면 아치의 이점을 쉽게 알 수 있음)

7.4 케이블: 집중하중

케이블 구조는 휨강성이 없으며, 오직 인장력만을 지지하는 구조이다.

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그림 2-7.4.1 구조물에 설치된 케이블
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그림 2-7.4.2 하중의 유무에 따른 케이블의 형상

▷ 집중하중을 받는 경우

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그림 2-7.4.3 집중하중을 받는 케이블의 형상

\[ S = \sqrt{L_1^2 + h_c^2} + \sqrt{L_2^2 + (h_d - h_c)^2} + \sqrt{L_3^2 + (h_d - h_e)^2} + \sqrt{L_4^2 + (h + h_e)^2} \]

7.5 케이블 정리

지점이 동일한 수평선상에 놓여 있지 않을 경우, 케이블의 수평력을 구하는 방법

\[ H \times y_m = M_m^b \]

여기서

7.6 케이블: 등분포하중

▷ 개념

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그림 2-7.6.1 포물선과 현수선

▷ 케이블 구조물의 예

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그림 2-7.6.2 케이블을 사용한 현수교와 사장교의 개념
(무거운 사람이 매달릴수록 큰 처짐으로 케이블의 기울기가 커지고 장력이 증가함)
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그림 2-7.6.3 케이블을 사용한 현수교와 사장교

▷ 아치와 케이블의 비교