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      파괴역학에 근거한 철근콘크리트 보의 휨 파괴거동 = Flexural Fracture Behavior of Reinforced Concrete Beam Based on Fracture Mechanics Approach

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      https://www.riss.kr/link?id=T9168181

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      An analytical fracture mechanics approach was used to investigate the fracture behavior of reinforced concrete beams. By use of this approach based on fracture mechanics concepts, the crack width and length as well as the strength and cracking stabili...

      An analytical fracture mechanics approach was used to investigate the fracture behavior of reinforced concrete beams. By use of this approach based on fracture mechanics concepts, the crack width and length as well as the strength and cracking stability of reinforced concrete beams were investigated. The results obtained from the analytical studies were also discussed in terms of the minimum reinforcement ratio and crack width specified in design code provisions. The analytical approach based on fracture mechanics concepts are very useful to predict the fracture behavior of reinforced concrete beams.

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      목차 (Table of Contents)

      • 목차 = ⅰ
      • 제 1 장 서론 = 1
      • 1.1 연구배경 및 목적 = 1
      • 1.2 연구방법 및 범위 = 2
      • 제 2 장 콘크리트의 파괴거동 및 이론 = 3
      • 목차 = ⅰ
      • 제 1 장 서론 = 1
      • 1.1 연구배경 및 목적 = 1
      • 1.2 연구방법 및 범위 = 2
      • 제 2 장 콘크리트의 파괴거동 및 이론 = 3
      • 2.1 개요 = 3
      • 2.2 콘크리트의 비선형 파괴특성 = 4
      • 2.3 가상균열을 이용한 콘크리트의 파괴거동 = 10
      • 2.3.1 가상균열 접근법의 에너지 감쇄 = 10
      • 2.3.2 Hillerborg의 가상균열모델 = 11
      • 2.3.3 가상균열 접근법에 대한 추가 설명 = 15
      • 제 3 장 FCM을 이용한 철근콘크리트 보의 휨 파괴거동 = 17
      • 3.1 개요 = 17
      • 3.2 FCM을 이용한 철근콘크리트 보의 휨 파괴거동 = 17
      • 3.3 저항모멘트의 유도 = 20
      • 3.4 결과의 분석 및 검토 = 29
      • 3.4.1 균열의 성장과 저항모멘트 = 29
      • 3.4.2 균열의 안정성 = 33
      • 3.4.3 최소철근비 = 34
      • 3.4.4 균열폭의 예측 = 36
      • 3.4.5 무근콘크리트 보의 크기효과 = 38
      • 제 4 장 SBM을 이용한 콘크리트의 파괴거동 = 39
      • 4.1 개요 = 39
      • 4.2 무근콘크리트의 파괴거동 = 41
      • 4.2.1 해석적 모델링 = 41
      • 4.2.2 저항모멘트의 유도 = 45
      • 4.2.3 해석절차 및 경계조건 = 49
      • 4.3 철근콘크리트 보의 파괴거동 = 50
      • 4.3.1 해석적 모델링 = 50
      • 4.3.2 저항모멘트의 유도 = 52
      • 4.3.3 해석절차 및 경계조건 = 58
      • 4.4 결과의 분석 및 검토 = 61
      • 4.4.1 β와 □의 관계 = 61
      • 4.4.2 β와 □의 관계 = 62
      • 4.4.3 α/β와 □의 관계 = 63
      • 4.4.4 FCM을 이용한 계산식과의 비교 = 64
      • 제 5 장 결론 = 67
      • 참고문헌 = 69
      • Abstract = 74
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