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최근 30 년 동안 콘크리트 구조물의 발전은 무엇입니까?
1, 철근 콘크리트 위젯의 응용, 설계 계산은 모두 탄성 이론을 기반으로 합니다.

180 1 에서 Cognett 는 콘크리트의 인장 성능이 낮다는 건축 원리에 관한 논문을 발표했다. 1850 년까지 프랑스 람보트는 처음으로 작은 시멘트 배를 건설하여 1855 년 파리 박람회에서 전시했다.

그리고 프랑스 정원사 monier 는 1867 에서 금속 골격을 만들어 보강된 콘크리트 화분을 만들고 특허를 받았습니다. 코너는 나중에 1886 에서 콘크리트 구조에 관한 첫 번째 이론과 설계 원고를 발표했다.

1872 미국 워드가 최초의 철근 콘크리트 건물을 지었다. 1906 투나는 최초의 빔리스 플레이트를 개발했습니다. 이때부터 철근 콘크리트 소형 구성요소는 공사 실용 단계에 들어갔다.

2. 철근 콘크리트 구조물 및 프리스트레스 콘크리트 구조물의 광범위한 적용에 대한 설계 및 계산은 모두 재료 파괴 단계를 기반으로 하는 방법입니다.

1922 년 영국인 에디슨은 굽힘 부재가 파괴 단계에 따라 계산되는 방법을 제시했다. 1928 프랑스 엔지니어 프레이 시나이가 프리스트레스 콘크리트를 발명했습니다.

이후 철근 콘크리트 및 프리스트레스 콘크리트의 기술 및 연구는 분석, 설계 및 시공 측면에서 급속히 발전해 보스턴의 크리슈나 홀, 영국의 195 1 Festival Dome, 시카고의

1950 년 소련은 극한 균형 이론에 따라' 플라스틱 내부 힘 재분배 계산 규칙' 을 제정했다. 1955 는 극한 상태 설계법을 공포하여 파괴 단계에 따른 설계 계산 방법을 끝냈다.

3. 구성 요소와 건축공업화 생산, 구조체계의 적용 범위가 확대되고, 설계계산은 극한상태법을 기초로 한다.

제 2 차 세계대전 이후 많은 대도시들이 큰 낭비 상태에 처해 있어 재건 임무가 과중하기 때문이다. 공사에서 조립식 구성요소와 기계화 시공을 광범위하게 채택하여 시공 속도를 높이다. 소련이 극한 상태 설계법을 제시한 이후 영국, 연방 독일, 캐나다, 폴란드는 1970 에서 이 방법을 채택했다.

제 6 회 유럽 콘크리트 위원회와 국제 프리스트레스 콘크리트 협회 (CEB-FIP) 국제회의에서 콘크리트 구조 설계 및 시공에 대한 건의를 제출하여 설계 사상의 국제 통일 규범을 형성하였다.

4. 현대 철근 콘크리트 역학의 새로운 분기가 형성되면서 통계 교육에 기반한 구조적 신뢰성 이론도 점차 공학 실용 단계에 접어들고 있다.

컴퓨터의 급속한 발전으로 복잡한 수학 연산이 가능해졌다. 설계 계산은 확률 한계 상태 설계 방법을 기준으로 합니다. 계산이론이 완벽해지고, 재료의 강도가 높아지고, 시공기계화 정도가 높아지고, 건물이 장거리, 고층건물로 발전한다는 결론을 내렸다.

확장 데이터:

철근 콘크리트 개발 현황:

현재 철근 콘크리트는 우리나라에서 가장 널리 사용되는 구조형으로 총량의 절대다수를 차지하며 세계에서 철근 콘크리트 구조가 가장 많이 적용되는 지역이다.

국가발전개혁위 관련 자료에 따르면 2005 년 이 지역의 주요 원자재 시멘트 생산량은 1.6 억 톤으로 세계 총생산량의 약 48% 를 차지했다. 철근과 콘크리트는 완전히 다른 두 가지 건축 재료로, 철근의 비율이 커서 압력뿐만 아니라 견인력도 견딜 수 있다. 그러나 비용이 많이 들고 단열 성능이 떨어진다.

콘크리트의 비중은 비교적 작아서 압력을 견딜 수는 있지만 당기기는 견딜 수 없다. 그것의 가격은 비교적 싸지만 튼튼하지 않다. 철근 콘크리트의 탄생은 양자의 결함을 해결하고, 원래의 장점을 보존하여, 철근 콘크리트를 현대 건축 시공의 첫 번째 선택이 되게 하였다. -응?

콘크리트의 역사는 고대로 거슬러 올라갈 수 있다. 사용 된 시멘트 재료는 점토, 석회, 석고, 화산재 등입니다.

규산염 시멘트는 1920 년대 19 부터 나타났으며, 강도와 내구성이 좋기 때문에 원료를 쉽게 얻을 수 있고, 원가가 낮으며, 특히 에너지 소비량이 낮아 널리 응용되었다.

철근 콘크리트 개발 전망:

철근 콘크리트 구조는 토목 공학에 광범위하게 적용되어 각종 공사 구조를 모두 철근 콘크리트로 건설할 수 있다.

철근 콘크리트 구조는 원자로 압력 용기, 해상 플랫폼, 거대한 유조선, 대형 톤수 유압기 랙 등 원자력 공학, 해양 공학, 기계 제조 등 특수한 경우에 효과적으로 적용되었다. , 철강 구조에서 해결하기 어려운 기술적 문제를 해결하십시오.

토목 공학 네트워크 철근 콘크리트 구조물 개발 현황