* Q1:h - 빔과 콘크리트 슬래브 사이의 복합 동작의 기본 원리는 무엇입니까?
* A1:복합 동작은 근본적으로 H - 빔과 콘크리트 슬래브가 독립적으로 작용하는 것부터 단일 통합 구조 장치로 작동하는 것까지 변환합니다. 이것은 전단 커넥터 (일반적으로 플랜지에 용접 된 헤드 스터드)를 사용하여 스틸 빔의 상단 플랜지를 콘크리트 슬래브에 기계적으로 연결함으로써 달성됩니다. 커넥터는 굽힘으로 인해 강철 - 콘크리트 인터페이스에서 발생하는 수평 전단력에 저항합니다. 이 연결은 미끄러짐을 방지하여 두 재료가 부하에서 함께 변형 될 수 있습니다. 콘크리트 슬래브는 주로 복합 섹션의 상단 부분에서 압축에 저항하는 반면, 강철 빔은 주로 하부에서 장력을 저항하여 비 - 복합 빔에 비해 전체 굽힘 강성과 강도를 크게 증가시킵니다. 결과는 훨씬 더 효율적인 구조 시스템입니다.
* Q2:헤드 전단 스터드 기능은 어떻게 기능하고 어떤 요인이 디자인과 간격에 영향을 미칩니 까?
* A2:제목 전단 스터드가 가장 일반적인 커넥터입니다. 그들은 용접 된 헤드가있는 스틸로드로 구성됩니다. 하중 하에서, 스터드는 주변 콘크리트 및 다웰 동작에 대한 정강이의 베어링을 통해 전단력을 방지합니다. 헤드는 - 실패를 당기는 것을 방지합니다. 설계에는 복합 섹션 속성 및 응용 하중을 기반으로 인터페이스에서 단위 길이 당 총 종 방향 전단력을 계산하는 것이 포함됩니다. 필요한 스터드 수는이 힘을 단일 스터드의 전단 용량으로 나누어 결정됩니다 (콘크리트 강도 및 스터드 특성을 고려하여 AISC I8 또는 EN 1994-1-1과 같은 코드 당 계산). 간격은이 요구 사항, 스터드 직경 (최소 간격은 일반적으로 4-6 직경), 슬래브 분할을 피하고 실제 용접 제약 조건을 피하고 빔을 따라 균일 한 힘 전달을 보장해야합니다. 스터드는 일반적으로 빔 중심선을 따라 행에 배치됩니다.
* Q3:Composite h - 빔 바닥을 비 - 복합 바닥을 사용하는 빔 바닥을 사용하는 데있어 주요 장점은 무엇입니까?
* A3:복합 H - 빔 바닥은 상당한 이점을 제공합니다. 강도 및 강성 증가 : 복합 섹션은 훨씬 더 큰 효과적인 깊이를 가지며 콘크리트의 압축 강도를 활용하여 비 스팬 (컬럼/풋딩) 또는 비- 복합재에 비해 동일한 스팬에 대한 더 긴 스팬 (열/접시 감소) 또는 더 작은 가벼운 빔을 허용합니다. 처짐 감소 : 강성 증가는 서비스 부하 하의 바닥 편향을 크게 감소시켜 탑승자의 편의와 서비스 성을 향상시킵니다. 가벼운 구조 : 작은 빔 크기는 스틸 프레임의 자체 - 중량을 감소시킵니다. 비용 효율성 : 강철 톤수 절약은 종종 전단 커넥터 및 데크 비용을 상쇄하여 전반적인 경제로 이어집니다. 향상된 내화성 : 콘크리트 슬래브는 방열판 역할을하여 상단 플랜지를 보호하고 강철 온도 상승을 지연시킵니다. 단순화 된 구조 : 금속 데크는 즉각적인 작업 플랫폼과 형태 공사를 제공합니다. 진동 성능 향상 : 질량과 강성이 높아 동적 응답을 향상시킵니다.
* Q4:Composite H - 빔 바닥 구조에서 금속 데크는 어떤 역할을합니까?
* A4:금속 데크 (프로파일 링 스틸 시트)는 여러 중요한 역할을합니다. 주로, 그것은 콘크리트 슬래브의 영구 형태로 작용하여 대부분의 경우 일시적인 셔닝이 필요하지 않습니다. 설치 직후 건설 승무원을위한 안전한 작업 플랫폼을 제공합니다. 빔에 수직 인 데크 리브는 콘크리트와 기계적으로 연동하여 복합 동작을 향상시킵니다. 데크는 슬래브에 대한 양의 강화 역할을하며, 콘크리트 섹션의 하부에서 빔 사이에 걸쳐 있고 장력에 저항합니다. 콘크리트 치료 전에 구조 중에 측면 - 비틀림 좌굴에 대한 H - 빔의 상단 플랜지를 안정화시킵니다. 데크는 또한 바닥 깊이 내에서 전기 및 기계 서비스의 통합을 용이하게합니다. 스팬, 하중 및 필요한 복합 동작에 따라 다른 데크 프로파일이 선택됩니다.
* Q5:콘크리트 슬래브의 유효 너비는 복합 h - 빔 설계에 대해 어떻게 결정됩니까?
* A5:유효 너비는 빔이 구부릴 때 복합 섹션의 압축 저항에 완전히 기여하는 콘크리트 슬래브의 폭입니다. 전단 지연으로 인해 전체 물리 슬래브 폭이 아닙니다. 종단 응력이 빔 근처에서 높아지고 슬래브 가장자리를 향해 감소하는 경향이 있습니다. 코드는 빔의 범위와 인접한 빔까지의 거리에 따라 유효 너비를 정의합니다. 일반적으로 내부 빔의 경우 1) 빔 중심선의 각 측면에있는 빔 스팬의 8 번째 - 8 분의 1, 2) 1 - 각 측면의 인접한 빔 중심선과의 거리의 절반 또는 실제 슬래브 가장자리 거리. 가장자리 빔의 경우 캔틸레버 쪽에서 유효 너비가 더 작습니다. 이 계산 된 유효 폭은 탄성 및 플라스틱 조건 모두에서 강도 및 편향 계산을위한 변환 된 섹션 특성 (관성 모멘트, 단지 모듈러스)을 결정하는 데 사용됩니다.






















