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건축구조
이영재 교수
서울시립대학교 대학원 건축공학 석사졸업
현) 건축시공기술사
서울시립대학교 대학원 건축공학 석사졸업
현) 건축시공기술사
국제대학교
현) 유니와이즈 전임교수
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| 제목 | 강의시간 | 상세내용 |
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[1강] 건축구조 오리엔테이션
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건축구조학 오리엔테이션 핵심 정리
• 건축구조학 개념·위치: 건축의 3요소(구조·기능·미) 중 구조를 담당하며 골조 형식·구법·구조계획을 통해 설계·시공 전 과정의 구조 안전성을 다루는 기초 전공 과목 • 건축구조 학습 범위·체계: 기본 개념·외력과 기본응력·하중 및 내진설계·구조형식(RC·PC·PS·철골·SRC·조적조·목구조)·고층건물 구조·기초·지정·부위별(벽·바닥·천장·창호·계단·지붕·방수·방습) 구법을 1~9장 체계로 학습 • 구조 이해 핵심 원리: 재료 특성 → 응력 발생·전달 방식 → 부재 형식·단면 결정의 연쇄를 통해 구조형식별 계획원리와 하중 전달 경로를 파악하고, 건축기사 및 전공시험 대비 예제 풀이로 개념·계산 능력을 동시에 강화 |
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| 1장. 총론 | ||
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[2강] 건축 및 건축의 구조
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건축 및 건축 구조 총론 핵심 정리
• 건축 개념과 건축의 3요소: 건축의 정의, 비트루비우스의 강도·쓰임·아름다움과 구조·기능·미의 대응, 건축물 수명과 법정 사용 연한 개념 정리 • 건축 행위와 설계·구조 개념: 건축법상 건축의 범위(신축·개축·재축·이전), 기획→타당성 조사→설계→시공→유지관리 단계, 건축설계와 구조설계의 역할 및 구조설계 구성(구조계획·구조계산과 하중 종류) • 구조계획 핵심 요소: 용도별 구조형식 선택, 대지·지반조건 및 흙막이·기초 형식, 안전성·경제성·구조재료(철근콘크리트 등) 특성 종합 고려 원칙 |
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[3강] 건축구조의 종류, 건축재료, 하중 및 내진설계, 기본응력
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건축구조의 종류·재료·하중·내진설계·기본응력 정리
• 건축구조 분류·재료 선택: 구조체 재료(철근콘크리트·PC/PS콘크리트·철골·SRC·조적·목구조), 구조 형식(조적식·가구식·일체식·트러스·전단벽), 시공 방식(습식·건식·조립식) 및 구조재해 관점(내구·내진·내풍·내화·방공·방화)에 따른 구조시스템과 구조·마감재 선택 기준(강도·탄성·내구·내화·경제성) 정리 • 하중 및 내진설계: 고정·활·적설·풍·지진·기타하중(토압·수압·온도응력) 정의와 설계 반영, 내진설계 목표와 정적·동적 해석방법(등가정적·시간이력·응답스펙트럼) 체계, 지진 대응 기술(내진·제진·면진)의 개념·역할 비교 • 기본응력·구조시스템: 인장·압축·전단·휨 응력의 정의와 부재 거동(보·슬래브·기둥)의 복합응력 이해, 가새·모멘트골조·연성모멘트골조·이중골조·건물골조 등 구조시스템 정의와 횡력·수직하중 분담 특성 정리 |
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| 2장. 구조형식 | ||
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[4강] 구조형식(1)
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건축구조 구조형식 개요와 각 구조방식의 특징 정리
• 건축 구조형식 개념: 건축물의 용도·규모·재료·공사기간을 반영해 하중 전달 방식(인장·압축·휨·전단)에 따라 골조·벽식·트러스·케이블·아치·절판·쉘·막 구조 등으로 구분하는 체계 • 기본 건축 구조: 골조구조(보·기둥 강접합 골격, 수직·수평하중 지지, 자유로운 평면 구성)와 벽식구조(벽·슬래브가 주 하중부재, 기둥 없는 평면, 높은 차음·차폐 성능)를 중심으로 복합 적용되는 구조 방식 • 장경간·특수 구조: 트러스(삼각형 직선부재의 인장·압축만으로 장경간 지지), 케이블(인장 전용), 아치(압축 전용), 절판(절곡판의 강성 증가), 쉘(얇은 곡면의 막응력 지지), 막 구조(막재 인장 + 텐트·공기막 방식)를 통해 대공간·경량·경제성을 확보하는 구조 방식 |
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[5강] 구조형식(2)
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Summary Content:
고층 건물의 구조 형식 개념 정리 및 구조형식별 특징 요약 • 고층 건물 수평하중 설계 기준: 바람·지진에 따른 층간변위 한계와 수평하중 지배 설계 개념, 층수에 따른 구조 형식(강성골조·가새골조·전단벽·코어-아웃리거·튜브·합성구조) 분류 • 주요 구조 형식별 메커니즘: 강성골조·가새골조·전단벽·골조-전단벽·코어-아웃리거+벨트트러스·튜브(골조튜브·트러스튜브·묶음튜브)의 수평저항 원리, 횡변위 제어 방식, 적용 가능 층수 및 장단점 비교 • 합성구조 형식 개념: 코어-전단벽·아웃리거·튜브·가새골조 등을 조합하여 수평하중 저항성·내진성·미관·시공성·경제성을 동시에 최적화하는 초고층 구조계획 방식 |
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[6강] 구조형식(3)
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건물 형상에 따른 역학적 특성과 막·케이블 구조 출제 정리
• 건물 평면·입면 형상 특성: 정사각형·직사각형·원형·다각형·방사형·임의 평면 및 직사각형·Set-back·경사기둥 입면의 강성 분포, 횡력 저항성, 비틀림 거동, 시공성·경제성 비교 정리 • 코어 배치 형식 특성: 중앙·측면·분리·분단 코어의 위치에 따른 수평강성, 횡력 전달 효율, 비틀림 발생 여부, 내진·내풍 성능 차이를 구조 형상 관점에서 정리 • 막 구조·케이블 구조 기준: 막재 파단신율 35% 이하, 막재 인장강도 300 N/cm 이상, 인열강도 정의, 케이블 허용인장력 개념 등 구조 설계·객관식 출제를 위한 핵심 수치·용어 정리 |
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| 3장. 철근콘크리트 구조 | ||
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[7강] 철근콘크리트 구조 개요
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철근콘크리트 구조 개요 및 콘크리트 재료 정리
• 철근콘크리트(RC) 구조 개념: 압축에 강한 콘크리트와 인장에 강한 철근을 일체화한 골조 구조로, 부착강도·선팽창계수 일치·피복에 의한 내구성을 바탕으로 기초·기둥·보·슬래브·벽에 적용되는 대표 구조 형식 • 철근콘크리트 및 콘크리트의 장단점: 경제성·내구성·내화성·조형성·차음성·내진성은 우수하나, 큰 자중·낮은 인장강도·건조수축·크리프·습식공법에 따른 긴 양생기간·거푸집·동바리 사용으로 시공공정이 복잡한 특성 • 콘크리트 재료 구성과 혼화재료: 시멘트 페이스트+골재(모래·자갈)+혼화재료(혼화제·혼화재)로 구성되며, 플라이애시·실리카퓸·고로슬래그 등과 물–결합재비 조절을 통해 강도·작업성·내구성·시공성을 최적화하는 배합 설계 체계 |
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[8강] 철근콘크리트의 재료(1)
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콘크리트 요구성능과 굳지 않은 콘크리트 성질 핵심 정리
• 콘크리트 요구성능 체계: 소요강도·워커빌리티·균질성·내구성·경제성·기타 성능을 구조안전·시공성·수명·장기비용 관점에서 설정하고 설계기준강도·슬럼프·혼화재·피복두께·용도·타설환경에 맞게 배합 설계 • 굳지 않은 콘크리트 성질: 출하~경화 전까지 재료분리·블리딩·레이턴스·수막 발생 메커니즘을 이해하고, 교반·배합·수중 불분리 혼화재 등으로 공극과 분리를 억제해 경화 후 강도·부착·내구성 확보 • 워커빌리티와 슬럼프·영향 인자: 워커빌리티를 슬럼프 시험(예: 2527-180 규격)으로 관리하며, 단위수량·공기량·굵은골재 비율·골재 형상·온도·AE제·감수제의 영향 관계를 이용하되 임의 물 추가 없이 유동성과 강도·내구성을 동시에 확보 |
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[9강] 철근콘크리트의 재료(2)
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경화 콘크리트의 건조수축·중성화·동해·염해·열팽창·크리프 정리
• 경화 콘크리트 내구성 개념: 건조수축·중성화·동해·염해·열팽창·크리프 등 물리·화학적 거동이 균열, 철근 부식, 강도·변형 특성에 미치는 영향 정리 • 열·수분·환경 작용 개념: 건조수축과 열팽창, 동해(초기동해·동결동해) 및 염해의 발생 메커니즘, 물시멘트비·공기량·골재·피복두께·표면마감·보온양생을 통한 재료·구조 차원의 방지 대책 정리 • 장기변형·열화 평가 개념: 중성화와 염해에 따른 부동태막 파괴 및 부식 진행, 페놀프탈레인 중성화 시험·염화물량 시험 절차, 크리프 변형 구성(탄성·크리프·영구변형)과 크리프 증가 조건(습도·재령·응력·부재치수·물시멘트비) 정리 |
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[10강] 철근콘크리트의 재료(3)
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철근콘크리트 재료 중 철근의 종류·역할·가공·이음 정리
• 철근 재료 종류: 원형철근·이형철근·용접철망의 형상·부착성·사용 용도(구조용 주근, 보조철근, 와이어메시) 구분 • 철근 구조적 역할: 주근·부근(배력근)·온도철근·전단철근(Strup·Hoop)·가외철근의 배치 방향, 하중·균열·전단 저항 기능 체계화 • 철근 가공·이음: 갈고리·구부리기 규정(각도별 정착길이, 최소내면반지름)과 보·기둥 이음 위치 선정 원칙, 겹침·용접·압접·슬리브·나사식 커플러·Cadweld 공법 특성 정리 |
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[11강] 철근콘크리트의 재료(4)
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철근콘크리트 철근 정착·간격·피복 핵심 정리
• 철근 정착·정착 길이: 철근 항복강도까지 인장력을 전달하는 최소 묻힘 길이·위치로, 슬라브·보·기둥·벽 접합부에서 상대 부재 안쪽으로 기둥 중심선을 넘겨 정착하며, 최상층·중간층 보에서 기둥 중심선 및 안쪽면 기준으로 정착 길이를 산정함 • 철근 순간격·2단 배근 간격: 굵은골재 통과와 콘크리트 충전·다짐 품질을 위한 철근 표면 사이 거리로, 25mm·철근 공칭직경·굵은골재 최대치수의 4/3 중 큰 값 이상을 확보하고, 2단 배근 시에도 단 사이 최소 25mm 이상 순간격을 유지하여 재료 분리와 강도 저하를 방지함 • 피복 두께: 콘크리트 표면에서 가장 바깥 철근(주로 Stirrup)까지의 최단거리로, 내화·내구·부착·전단 저항 성능을 확보하며, 외벽·내벽·흙 및 물과 접하는 부재의 환경에 따라 증가시켜 중성화·부식·균열 진행을 지연하고 구조 성능을 유지함 |
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[12강] 각부 구조계획(1)
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슬래브 구조계획 핵심 정리와 슬래브 종류별 특징
• 슬래브 구조 성능: 수직·수평하중 지지, 내화·차음 기능, 자중 경량화 및 층간소음 기준(경량 58dB·중량 50dB) 충족을 위한 두께·마감·표준바닥구조 계획 • 층간소음 및 구조 대책: 벽식→라멘 구조 전환, 표준바닥구성(슬래브 210mm 등), 층상배관·뜬바닥·배관부 밀실충전 등으로 진동·소음 전달 경로 차단 및 리모델링 용이성 확보 • 슬래브 형식 분류와 특성: 일·이방향 슬래브(l_y/l_x 비와 주근·배력근 역할), 플랫·플랫플레이트 무량판의 펀칭전단 취약성, 장선·와플 슬래브의 장경간·대공간 적용성, Slab on Grade의 지내력·수압·침하 조건 검토 및 경제성 비교 |
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[13강] 각부 구조계획(2)
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철근콘크리트 각부 구조계획: 보·기둥·내력벽·전단벽의 역할과 수직·수평하중 전달 체계 및 상호작용을 통한 안전·경제성 구조계획 원리 정리
• 보 구조계획: 슬라브 하중을 기둥·벽체·기초로 전달하는 수평부재로서 처짐·강도·강성·설비배관 간섭·장스팬 확보를 고려한 단면·배치 계획 원리 정리 • 기둥·벽체 구조계획: 축하중·휨모멘트 조합응력을 받는 기둥의 단면·배근·배치(외측기둥, 강축 방향, 내진벽·가새)와 수직·수평하중을 분담하는 내력벽·전단벽의 구분, 직교 배치, 강성 중심 조절을 통한 횡력·비틀림 저항 계획 정리 |
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[14강] 각부 구조계획(3)
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건축구조 각부 구조계획 – 기초와 옹벽 구조 정리
• 기초 구조계획: 부동침하 방지를 목표로 지반조사 결과에 따라 줄기초·독립기초·복합기초·전면기초(매트기초)·말뚝기초를 선택하고 상부 하중을 지반에 안전하게 전달하는 구조 형식 정리 • 직접기초·말뚝기초 및 매트기초 설계: 경질·연약지반 조건에 따른 직접기초·말뚝기초 적용 구분, 복합·전면기초로의 전환 기준, 지중보에 의한 기초 일체화와 메스콘크리트 수화열·온도균열 저감 대책(중열시멘트·파이프쿨링·양생관리) 정리 • 옹벽 구조계획: 지반 단차와 토압에 저항하는 옹벽의 역할을 중심으로 중력식·캔틸레버·부축벽식 옹벽의 정의, 지배적 저항 메커니즘(자중·뒷채움 흙 무게·부축벽 보강)과 경제적 높이 범위(3m 이내, 3~8m, 8m 이상) 정리 |
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[15강] 각부 구조(1)
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플랫슬래브·장선슬래브·슬래브 철근 및 보 철근 구조제한 핵심 정리
• 슬래브 철근배근·구조 개념: 1방향·2방향 슬래브에서 주근·배력근·온도철근을 응력 분포에 따라 배근하고, 주열대·중간대 구분, 건조수축·온도철근·주근·부근의 최소철근비와 간격(3배·5배·45cm 등)으로 균열 제어 및 연성파괴 유도 • 특수 슬래브 구조제한: 플랫슬래브·플랫플레이트에서 슬래브 두께(≥15cm), 기둥 최소치수(≥30cm), 지판 두께·폭(t/2, 0.4l 이상), 주두 형상, 장경간 부적합성, 장선슬래브의 장선 폭·높이·간격, 슬래브 두께(≥4cm), 인장철근 직경·간격(D10, 45cm 이하), 전단응력도 증가 등 수치 기준 정리 • 보 철근배근과 시공: 슬래브 하중 전달 수평부재로서 휨모멘트 분포에 따른 상부근·하부근 배근, 전단철근(스트럽)의 전단 분담·사인장균열 제어·결속력 증대, 피복두께·주근 직경·전단철근 최대 간격(d/2 또는 60cm) 구조제한과 보-슬래브 일체 시공 절차 정리 |
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[16강] 각부 구조(2)
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철근콘크리트 각부 구조: 기둥·벽체·기초·옹벽 핵심 정리
• 기둥·벽체 철근배근 및 구조제한: 수직근·수평근(띠근·후프근) 역할, 최소 단면 치수·철근비·배근 간격·피복두께, 띠철근·나선철근·U바·개구부 보강·사보강근 등 구조 기준 정리 • 기초 구조와 배근 원리: 말뚝기초·직접기초 구분, 인장측 하부 단층배근 원리, 독립기초·매트기초 시공 절차와 기둥·벽체 수직근 L자 정착·이음 구조 • 옹벽 구조와 배근 개념: 캔틸레버식 옹벽 형식, 토압에 따른 벽체·기초판 인장측 위치와 주근 배근 원리, 일체 거동 확보를 위한 철근망·벽체 근의 통합 배근 구조 |
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| 4장. 프리캐스트 및 프리스트레스트 콘크리트 구조 | ||
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[17강] 프리캐스트 콘크리트 구조(1)
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프리캐스트 콘크리트 구조와 벽식 PC 구조 핵심 정리
• 프리캐스트 콘크리트 구조: 콘크리트 부재를 공장에서 제작·양생 후 현장에서 조립하는 구조 방식으로, 현장타설 RC 대비 공기단축·품질향상·가설공사 최소화 장점과 초기투자비·형상·모듈 제약·운송·양중·접합부 관리의 한계를 가짐 • 벽식 프리캐스트 콘크리트 구조 계획: 벽판·바닥판으로 구성되는 판식 구조로, 모듈 표준화·내력벽·비내력벽 배치·양방향 벽체에 의한 횡력저항·편심 최소화·벽·슬래브 판 분할과 접합부 배치를 통해 구조 안전성과 시공성·주거 성능을 확보함 • 프리캐스트 접합부 설계: 습식접합은 철근 정착 후 현장 콘크리트 타설로 일체화·방수·차음에 유리하고, 건식접합은 강재·앵커를 이용한 용접·볼트 접합으로 양생 없이 즉시 강성 발현·공기단축에 유리하나 제작오차·누수·기밀성 취약성으로 적용 위치에 제한이 있음 |
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[18강] 프리캐스트 콘크리트 구조(2)
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상자형 및 부분 프리캐스트 콘크리트 구조 핵심 개념 정리
• 상자형 프리캐스트 콘크리트 구조: 실 단위 입체 박스 모듈(상부개방형·하부개방형·폐쇄형)로 기둥·벽·슬라브를 일체 제작하여 접합부·조인트를 최소화하고 수평력 저항·응력 재분배·방수 성능을 향상시키는 구조 형식 • 상자형 프리캐스트 콘크리트 구조 설계·시공: 모듈 분할(장변 방향 분할, 접합부 수 최소화), 수평 접합부 위치 결정(누수·배수·사용성 고려), 제작 정밀도와 오차 흡수형 접합부·무수축 몰탈 충전 계획이 필수인 구조계획·접합부 설계 절차 • 부분 프리캐스트 콘크리트 구조(복합화 공법): 기둥·하프 슬라브 등 일부를 PC로 제작하고 상부 Topping Concrete 등은 현장타설 RC로 일체화하여 품질·공기단축·접합부 강성·방수성을 확보하며, PC·RC 비율, 조립화 가능성, 생산·운송·시공기술 여건과 양생·일체화·누수 관리를 통합적으로 계획하는 구조 시스템 |
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[19강] 프리스트레스트 콘크리트 구조
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프리스트레스트 콘크리트 구조 핵심 개념과 공법·재료 정리
• 프리스트레스트 콘크리트 구조 개념 및 유형: 하중 전에 압축 프리스트레스를 도입해 인장응력·균열을 제어하는 구조로, 완전 프리스트레스와 부분 프리스트레스 개념, 프리캐스트 콘크리트와의 차이 및 장경간·고강성·내구성·비용·부식 특성 정리 • 프리스트레스 도입 공법: 프리텐션(콘크리트 타설 전 선 긴장, 공장 대량 생산 중심)과 포스트텐션(콘크리트 타설 후 긴장, 시스·정착구·그라우트·팽창시멘트 사용, 현장타설 부재 적용)의 절차·재료·적용 구조 비교 정리 • 재료·PC 제품·시공 및 접합: 고강도 콘크리트 기준, PS강재·정착구·시스·그라우트·팽창성 시멘트 등의 기능, 공장 제작 PC/PS 부재와 WT 슬라브·슬라브 패널·하프 슬라브 유형, 현장 운반·양중·설치 및 Wet Joint·Dry Joint 접합 방식 구조 정리 |
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| 5장. 철골구조 | ||
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[20강] 철골구조 개요, 재료
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철골 구조 개요와 구조용 강재 종류 정리
• 철골 구조 개념과 시공 과정: 공장 제작 철골 부재를 볼트·용접으로 접합하는 구조 형식, 설계→부재 제작→반입→세우기→접합 공정과 철근콘크리트 구조(현장 제작·양생 필요)와의 비교 및 복합 구조 개념 정리 • 철골 구조 분류·특성: 판구조·골조구조(트러스·강접구조·격자구조) 구분, 자중 경감·인성·시공성 향상 등의 장점과 내화성 부족·좌굴 취약·유지관리 불리 등의 단점 및 내화피복·부식 방지 등 보완 개념 정리 • 구조용 강재 종류와 역할: 봉강·형강(H형강 등)·강판·경량형강·강관의 단면 형상·두께·제작 방식에 따른 기능(철근·볼트류, 보·기둥, 스티프너·평판보·CFT, 경량 지붕부재, 배관·비계·기둥)과 구조적 역할 정리 |
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[21강] 각부 구조계획(철골구조)
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철골 구조 각부 구조계획 핵심 요약(슬래브·보·기둥·접합·좌굴)
• 철골 슬래브·보·기둥 합성구조: H형강 보·기둥 + 데크플레이트 + 콘크리트 + Shear connector로 합성슬래브·합성보를 형성하고, 공장제작 부재를 현장에서 용접·볼트로 접합하여 하중(축력·전단·휨)을 기초까지 전달하는 구조 시스템 • 좌굴·유효좌굴길이·가새·내진벽: 세장비가 큰 압축부재의 좌굴 거동과 지지조건별 유효좌굴길이 계수(2L, L, 0.7L, 0.5L)를 적용하고, H형강 기둥·브레이싱·내진벽 배치 및 강축 방향 계획으로 수평하중과 좌굴에 대한 안정성 확보 • Moment / Shear 접합과 철골 특성: Moment connection은 플랜지+웹 접합으로 휨+전단을, Shear connection은 웹만 접합해 전단만 전달하며, 고력볼트·용접 품질과 베이스 플레이트·앵커 디테일이 구조 성능을 좌우하고, 철골은 경량·고강성이지만 고열·내화성에 취약해 내화피복이 필수 요구됨 |
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[22강] 접합(1)
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철골공사 접합 개념과 볼트·용접 접합 정리
• 철골 접합 거동 개념: 롤러접합·힌지접합·강접합으로 분류되며, 수직력·수평력·모멘트 지지 여부와 회전 자유도에 따라 구조 거동과 적용 부위(큰보·작은보·기둥·브릿지 등)를 결정 • 볼트 접합 및 구조 제한: 보통볼트(지압접합)와 고력볼트(마찰접합)의 힘 전달 메커니즘·장단점·사용 제한(9 m·13 m 기준), 전단·인장접합과 파괴 형태(부재 인장파괴·볼트 전단파괴·지압파괴·단부 전단파괴), 피치·연단거리 최소 기준과 직경별 구조 제한 정리 • 용접 접합 형식과 이음매: 용접접합의 원리와 성능 특성(단면결손 없음·열에 의한 변형·기량 의존성), 홈용접·모살용접·슬롯/플러그용접의 기본 형식과 사용 목적, 맞댐·겹침·T형·모서리·끝동 이음매의 기본 형태와 적용 구조 체계 |
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[23강] 접합(2), 내화피복
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철골공사 각부 접합상세와 내화피복 핵심 정리
• 철골 이음·맞춤 접합: 기둥–기둥·보–보 이음의 강접합·최소 응력부 배치·덧판 두께 기준과 기둥–보·큰보–작은보 맞춤의 강접합·힌지접합 형식 및 공장 용접·현장 고력볼트 접합 원칙 정리 • 주각·베이스플레이트·앵커볼트: 기둥 하중·모멘트·전단력을 기초에 전달하는 주각 구조에서 베이스플레이트에 의한 하중 분산, 앵커볼트의 인장·전단 저항 기능, 매입·정밀 위치관리·무수축 모르타르 충전 절차 정리 • 내화피복 개념·공법·검사: 강재 고온 시 내력 저하에 따른 내화피복 필요성을 전제로 습식(타설·조적·미장·도장·뿜칠), 건식(성형판 붙임·멤브레인), 합성공법(적층·이질재료 접합) 분류와 두께·비중 중심의 시공·코어채취·재료검수·면적·층별 측정 기준 정리 |
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| 6장. 철골철근콘크리트 구조 | ||
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[24강] 철골철근콘크리트 구조 개요
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철골철근콘크리트(SRC) 구조 개요와 각부 구조계획·접합상세 정리
• SRC조 개념과 적용 대상: 철골조와 철근콘크리트조 합성 구조로, 초고층·장경간에서 부재 단면 축소·강성·좌굴 안정·내화·내구 성능을 확보하며, 기둥 SRC + 보 S조 조합이 일반적인 적용 방식 • SRC 부재 및 접합부 구조계획: 보·기둥 철골 피복두께(보 상부 125 mm, 하부 150 mm, 기둥 100 mm 이상)와 RC 응력분담비(≤50%)를 관리하고, 기둥-보 접합부에서 응력전달·응력집중 방지·배근·콘크리트 타설·용접 시공성을 동시에 확보하도록 상세 계획 • SRC 주각·피복·간격 상세: 주각을 기초 주근·앵커볼트·베이스플레이트로 고정단화하고, 철골·철근 피복두께(철골 ≥5 cm, 철근 ≥3 cm, 실무 120~150 mm) 및 간격 기준(주근 간·주근-철골 간 ≥25 mm, 1.5d)을 통해 콘크리트 충진성·내화성·내구성·부착 성능을 확보함 |
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| 7장. 조적조 | ||
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[25강] 조적조 개요, 벽돌구조(1)
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조적조 개요와 벽돌구조 핵심 정리 및 기초 구조 특성
• 조적조 구조 개념: 벽돌·블록·돌을 모르타르로 적층해 벽 자체가 하중을 지지하는 구조 방식으로, 시공·구조가 단순하고 내화·내구성이 우수하지만 재료 강도가 낮아 벽 두께 증가와 횡력·휨 저항 취약, 소규모·간막이·외장 중심으로 사용됨 • 벽돌 및 조적 재료 체계: 표준 규격(190×90×57mm, 줄눈 10mm)과 이형벽돌을 포함한 보통·경량(ALC)·내화·포도·시멘트벽돌의 용도·성능(단열·방음·내화·포장용 등)과 등급별 흡수율·압축강도, 조적용 모르타르 배합비(쌓기 1:3, 치장 1:1), 오픈타임 1시간, 줄눈 두께·형식(막힌줄눈·통줄눈·치장줄눈) 및 방수 성능을 체계적으로 정리함 • 벽돌 구조 기초 설계 기준: 줄기초(연속기초)를 기본으로 기초 넓힘 경사 60° 이상, 벽체에서 두 켜마다 1/4B 계단식 내어 쌓기, 맨 밑 나비=벽 두께 2배 이상, 콘크리트 기초판 폭 상부벽보다 10cm 이상 크게 및 두께는 폭의 1/3 이상, 잡석다짐 20~30cm로 지지면적·안정성·배수 성능을 확보함 |
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[26강] 벽돌구조(2)
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벽돌 구조 벽체·개구부·테두리보 구조제한 정리
• 벽돌쌓기 공법 체계: 영식·화란식·불식·미식 기본 쌓기와 무늬·엇모·영롱·세워·공간쌓기, 떼어쌓기·들여쌓기·내쌓기를 통해 길이·마구리 배열, 장식·단열·교차부·받침 형성 등 벽체 일체성과 의장성 확보 방식 정리 • 조적벽 구조 성능 및 벽 종류: 하루 쌓기 높이·물축임·통줄눈 방지 등 시공 일반사항과 벽 길이·두께·내력벽 바닥면적 제한, 내력벽·대린벽·부축벽·장막벽·옹벽의 기능과 배치 조건을 통한 안정성·세장비 관리 기준 정리 • 개구부·테두리보·인방·아치 구조 조건: 개구부 폭·간격·수직거리 제한, 폭 1.8 m 이상 인방보 설치, 인방·아치의 물림 길이, 테두리보 높이·재료·연속 배치 원칙과 아치 줄눈 방향·압축거동을 통한 상부 하중 전달 및 균열 방지 기준 정리 |
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[27강] 벽돌구조(3), 블록구조
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벽돌벽 균열과 백화, 블록구조의 종류·설계·보강 정리
• 벽돌벽 결함 개념: 계획·설계·시공 결함과 기초 부동침하·불합리한 개구부·벽 비율 초과로 발생하는 균열과 이질재 접합부 균열의 원인·구조적 한계 정리 • 백화현상 개념: 조적 줄눈 모르타르 수산화칼슘이 탄산화되어 표면 탄산칼슘 결정으로 침전되는 반응 과정과 발생 부위·미관 영향·재료·시공 중심 방지 대책 정리 • 블록구조 개념: 조적식·보강·거푸집·장막벽 블록조의 형식, 블록 형상·치수·제작·양생 기준, 줄기초·기초보·테두리보의 수치 규정과 보강 블록조 철근 배근·정착 요령을 통한 구조 성능 확보 체계 정리 |
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[28강] 돌구조
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돌구조 석재 종류·성질·가공·돌쌓기·개구부 구성 총정리
• 석재 종류·성질: 화강암·안산암·응회암·사암·점판암·대리석의 압축강도·비중·흡수율과 외장·내장·지붕재 등 용도 구분 및 구조·내구·방수 성능 기준 정리 • 석재 가공·마감·돌쌓기 공법: 돌쪼개기(부리쪼갬·톱켜기)와 혹따기·정다듬·도드락다듬·물갈기·버너마감 등 표면마무리, 거친돌쌓기·다듬돌쌓기와 습식·건식 석재 붙임공법(앙카·조정판·꼬집촉·실란트·백업재)의 절차·구조 정리 • 개구부·각부 돌 부재: 인방돌·창대돌·아치틀기·문지방돌·쌤돌, 두겁돌·돌림띠·난간벽·계단돌·바닥돌·견치돌쌓기·사괴석쌓기 등 부위별 석재 명칭과 하중 지지·방수·마감·장식 기능 체계 정리 |
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| 8장. 목구조 | ||
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[29강] 목구조 개요, 목재, 목재 접합
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목구조 개요와 목재 재료·접합 정리
• 목구조 개념·특징: 목재를 사용한 가구식 구조로 벽·마루·지붕의 뼈대를 형성하며, 경량·고가공성·규격화·공기단축 장점과 가연성·습기에 따른 변형·섬유 방향별 강도 차이 단점을 가짐 • 목재 재료 특성: 용도별 구조재·수장재·창호재·가구재 구분, 제재치수·마무리치수·정척물·장척물·단척물·난척물 규격 및 섬유 방향별 강도·수종별 허용응력을 통해 소규모·단경간 구조 설계에 적용 • 목재 접합·보강: 길이 연결용 이음(맞댄·겹친·따낸·중복이음), 부재 결합용 맞춤(반턱·장부·주먹장·연귀 등)·판재 연결용 쪽매(맞댄·반턱·딴혀·제혀 등)와 못·볼트·꺽쇠·뒤벨 등 보강철물을 조합해 접합부의 전단·휨·인장 성능을 확보함 |
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[30강] 목조 벽체
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목조 벽체 구성 부재와 구조적 역할 정리
• 목조 벽체 기본 부재: 토대·본기둥·샛기둥·층도리·깔도리·처마도리·기둥밑잡이의 정의·위치·하중 전달 경로 및 간격·치수 기준을 통해 수직·수평 하중 지지 구조 형성 • 개구부·벽체 보강 부재: 인방·창대·문지방·꿸대를 통해 창·문 개구부 주변 약화부 보강, 벽면 강성 및 단열·마감재 지지 구조 체계화 • 삼각 구조 보강 부재: 가새·버팀대·귀잡이를 이용해 사각 골조를 삼각형 구조로 치환하여 수평력·평면 변형 억제 및 목조 벽체·바닥틀 강성과 안정성 확보 |
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[31강] 마루, 지붕틀
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목구조 마루와 지붕틀 구조 핵심 정리
• 목구조 마루 구조: 1층 통기·습기 대책을 위한 띄움마루(동바리마루·납작마루)와 2층 기둥–층도리–층보(장선)–마루널로 이루어진 하중 전달 체계 정리 • 지붕 형태·물매·지붕틀: 박공지붕·모임지붕 등 지붕 형태와 물매 결정 요소(기후·재료·흐름면 길이), 재래식 보·동자기둥 지붕틀과 삼각 트러스형 양식 지붕틀의 구조적 차이 정리 • 지붕귀·처마·변형 방지: 모임지붕 지붕귀와 처마의 빗물·일사·풍하중 조절 기능, 목조 뼈대 변형 방지를 위한 가새 설치의 구조적 역할 정리 |
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| 9장. 각부 구법 | ||
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[32강] 기초 및 지정(1)
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건축구조 기초 및 지정, 지반조사 핵심 정리
• 기초 및 지정 개념·분류: 기초판과 지정의 역할 정의, 독립·복합·연속·온통기초 및 직접·말뚝·피어기초의 형식별 구조·적용 조건 정리 • 지정 및 말뚝지정 종류: 잡석·자갈·모래 보통지정과 나무·기성 콘크리트·현장 콘크리트·강재 말뚝의 지름·위치 조건·지지력·시공 특성 비교 • 지반조사 체계: 지반조사의 목적·단계(사전·예비·본·추가), 조사사항(지층·지하수·장애물), 시험방법(시험파기·보링·SPT·평판재하시험 등)과 기초형식 결정 연계 정리 |
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[33강] 기초 및 지정(2)
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지반개량, 기초파기, 흙막이 구조 및 안전 개념 정리
• 지반 및 전단강도·지반개량 공법: 흙의 구성·전단강도(유효응력, 점착력, 내부마찰각)와 사질토·점성토 특성에 따른 다짐, 강제압밀, 탈수(Sand drain·Paper drain·PVD), 치환, 주입, 동결 등 지반개량 공법의 원리·적용 조건 정리 • 기초파기 및 흙파기 공법: 기초파기 준비 절차(토고르기–기준점 설치–줄치기–수평규준틀)와 오픈컷·아일랜드컷·트렌치컷 흙파기 공법의 굴착 순서, 흙막이 사용 여부, 부지 여유·도심지 적용성 비교 정리 • 흙막이 구조·지지방식 및 안전 문제: 흙막이 지지방식(자립식, 버팀대식–스트럿·레이커, Earth anchor)과 구조방식(H-pile 토류벽, Sheet pile, Slurry wall, Top-down, 구체 흙막이)의 특성·차수성·공기 및 Heaving·Boiling·Piping 발생 원인·지반 종류·대책 개념 정리 |
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[34강] 벽, 바닥
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Summary Content:
• 벽체 및 커튼월 개념: 벽의 정의·외벽·내벽 기능과 요구 성능(견고성, 내수·단열·차음·방화성, 시공·경제성, 보수 용이성), 벽 구성 방식(바름벽·판벽·붙임벽·커튼월)의 기본 구조와 역할 정리 • 벽체 공법 및 세부 요소: 바름벽(시멘트 모르타르·한식벽·회반죽, 바탕·보강재), 판벽(가로·세로·징두리·코펜하겐 리브·고막이 널·걸레받이), 붙임벽(석면 시멘트·금속·석재·타일, 떠붙임·압착붙임·TPC 공법), 커튼월 형식(멀리온·스팬드럴·그리드·시스 방식)과 성능시험(풍동·실물대·현장시험) 체계 정리 • 바닥 구조 및 마감 성능: 바닥 마감재 요구 성능(미관성, 청소 용이성, 마모·충격·온도변화 저항성, 내약품성)과 바닥 구성 방식(RC 슬래브 직접 마감, 슬래브 위 공기층 데크, Access Floor 이중 바닥)의 구조 체계 및 기능(차음·배수·설비 수용·유지관리성) 정리 |
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[35강] 천장, 창호 및 유리
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천장, 창호 및 유리 구조 핵심 정리 (건축구조 35강)
• 천장·반자 구조 개념: 달반자·재물반자 유형, 목재·철재 반자틀 구성과 레벨(수평) 관리, 천장 내부 설비 공간과 점검구 및 벽 마감·커텐박스 연계 구조 정리 • 창호 구조 및 부속 개념: 창·문의 기능, 창·문틀과 문선 구성, 먼저달기·나중달기 설치방법, 목재·철제·알루미늄 창호 형식과 창호 철물(경첩·도어체크·잠금장치 등) 기능 정리 • 유리 재료와 설치 공법 개념: 보통유리·후판유리·안전유리(강화·접합·망입)·복층유리·로이유리 등 종류와 성능, Putty·Gasket·Sealing·Suspension·SSG·DPG 등 유리 고정·지지 공법 비교 정리 |
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[36강] 계단, 지붕틀
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계단과 지붕 구조·재료·물매 핵심 정리 요약
• 계단 구조 및 형상: 디딤판·챌판·계단참·논슬립·난간 등 구성요소 명칭과 기능, 곧은·꺾은·꺾어돌음·돌음계단 형상 및 단높이·단너비에 따른 계단 구배·안전성 설계 원리, 목제·철근콘크리트·철제 계단 구조 형식과 용도·장단점 비교 • 계단 마감 및 안전 부재: 모르타르·인조석·목판·타일·대리석 등 디딤판·챌판 마감 공법, 디딤판 선단 논슬립 부재의 재료와 미끄럼 방지 기능, 계단 난간의 높이 기준과 추락 방지·보행 보조 역할 및 실내·피난계단 적용 기준 • 지붕 물매·재료·배수체계: 지붕의 비·바람·열·소음 차단 및 경관 형성 기능, 경간·재료 특성에 따른 지붕 물매와 누수 3요소(물·틈·압력) 제어 원리, 내수성·내구성·경량성 등 지붕 재료 요구 성능과 한식·일식 기와·슬레이트·금속판 잇기 구조, 처마홈통·선홈통·깔대기홈통으로 구성되는 홈통 배수 시스템 설계 기준 |
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[37강] 방수 및 방습
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방수 및 방습 개념 정리와 공법 비교 요약
• 방수 분류와 공법 개요: 구조상(두꺼운 방수층·피막 방수층·수밀법·피막도포·간접법), 시공 위치(바깥벽·옥상·지하실·실내), 재료(아스팔트·시멘트 액체·Sheet·도막·도료·수밀콘크리트)별 분류 체계와 적용 조건 정리 • 대표 방수·방습 공법: 아스팔트 방수와 시멘트 액체방수의 재료 구성·시공순서·보호층, 지하실 안방수·바깥방수 비교, Sheet·도막·표면도포·Seal재 공법의 기능·시공 포인트 및 결로·방습 대책(환기·수증기 저감·이중벽·단열·방습층 관계) 정리 • 구조·지반 연계 개념: 방수·방습 계획이 건축물 내구성과 지하실·연약지반 기초구조 안전성에 미치는 영향, 연약지반에서 기초 경량화·마찰말뚝·지하실 설치의 적정성 및 인접 건물 간 거리 확보 원칙 정리 |
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이영재 교수님
건축구조