鉄筋コンクリート構造の材料(2) ・図解「建築の構造と構法」     93~97ページ ・必携「建築資料」   材料:78~81ページ.

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鉄筋コンクリート構造、:2011版 旧:鉄筋コンクリート(1)
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使用限界状態 コンクリート工学研究室 岩城 一郎.
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応力(stress, s, t ) 自由物体図(free-body diagram)において、外力として負荷荷重P が作用したとき、任意の切断面で力の釣り合いを考慮すると、面における単位面積あたりの内力が存在する、それを応力といい、単位は、Pa(N/m2) で表す。面に垂直に働く垂直応力、s と平行に働くせん断応力、
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鉄骨構造の特徴 Steel Frame Structure
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問14(第1回):鉄筋コンクリートに関する次の記述のうち、正しいものの数を数字で答えよ. a
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鉄筋コンクリート構造の材料(2) ・図解「建築の構造と構法」     93~97ページ ・必携「建築資料」   材料:78~81ページ

異形鉄筋の形状の例

異形鉄筋の寸法と単位質量

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鉄筋の応力-歪み関係 F 降伏強度 長期許容引張応力度 0.2% σ= P/A P(N) 伸び量 ⊿L(mm) A(m㎡) L(mm) 2 3 F 長期許容引張応力度 ε= ⊿L/L 0.2%

鉄筋の種類と機械的性質

鉄筋の種類と折曲げ直径

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鉄筋の切断機

鉄筋の曲げ加工

鉄筋の曲げ加工

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柱と梁の主筋のフック

帯筋・あばら筋・副筋

鉄筋の間隔と「あき」

鉄筋の継手の種類 40d または 30d+フック 40d 30d

鉄筋の重ね継手

鉄筋の重ね継手の長さ

重ね継手の種類

重ね継手位置のずらし方

鉄筋のガス圧接継手の手順

鉄筋のガス圧接継手の例 圧接器 自動加圧機により圧接時に 自動的に圧力がかかる

ガス圧接継手の許容形状

かぶり厚さの取り方

かぶり厚さの最小値

柱と梁のかぶり厚さ

基礎と壁のかぶり厚さ

かぶり厚さと鉄筋の錆び かぶり厚さ

スペーサーとかぶり厚さ

スペーサーの種類 スラブ筋用

鉄筋の定着の考え方

鉄筋のフックの余長

鉄筋の定着長さ

定着長さ不足の例(1)

定着長さ不足の例(2)

梁主筋の定着の施工例