가. 개요

나. 설계/시공시 고려사항

  1. 전선은 절연전선을 사용할 것
    단, 전기로의 주변에서 열로 인한 영향을 받는 장소에 시설하는 전기로용 전선 / 바스덕트배선에 의하여 시설하는 경우 또는 트롤리선을 시설하는 경우 / 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설비한 장소에 애자사용배선에 의하여 시설하는 전선
  2. 애자
    - 애자는 절연성 / 난연성 / 내수성이 있는 것일 것
    애자와 전선 굵기와의 관계는 다음 표에 따른다(배전반 분전반 등의 배선에는 적용하지 않는다)
    애자의 종류 사용하는 전선의 최대 굵기㎟ 나사못㎜ 비고(KS에 의한다)㎜
    지름 길이 애자의 높이 전선홈 하단의 높이
    小 놉 애자
    中 놉 애자
    大 놉 애자
    특대 놉 애자
    특캡 접시애자
    小 핀 애자
    中 핀 애자
    大 핀 애자
    14
    50
    100
    250
    22
    50
    100
    200
    5.5
    5.5
    6.2
    6.2
    -
    -
    -
    -
    58
    65
    70
    77
    -
    -
    -
    -
    42
    50
    57
    65
    65
    65
    70
    80 
    27
    27
    27
    27
    43
    35
    35
    40
    - 전선과 조영재와의 최소이격거리 및 애자의 사용구분은 다음 표에 따른다
    전선과 조영재와의 거리㎜ 놉 애자 특   캡 핀 애자
    측부 바인드 상부 바인드
    25
    45

    ×

    ×


  3. 애관 등
    - 애관은 절연성/난연성 및 내수성이 있는 것으로서 단구 및 내면이 매끄러울 것
    - 이동하지 아니하도록 고정시킬 것
    - 애관을 2본이상 연속시설하는 경우에는 상호 이탈하지 아니하도록 할 것(테이핑 등)
    - 절단 또는 깨진 애관을 사용하지 아니할 것.
    - 우선 외에서 사용하는 경우에는 물의 침입이 되지 않는 구조로 하고 외측을 하향으로 하고 전선을 아래쪽으로 구부릴 것.
    - 전선관과 연결부분에는 관의 양단부(20㎝ 단 가옥의 외벽을 관통할 경우에는 60㎝ 이내)에는 애자를 설치하여 전선을 지지할 것.
  4. 절연전선의 바인드
    - 바인드선은 동 또는 철의 심선에 피복을 입힌 것을 사용할 것
    - 바인드선과 전선굵기의 관계는 다음 표에 의할 것(전선에 동선을 사용하는 경우)
    바인드 선의 굵기㎜ 사용전선의 굵기㎟
    0.9
    1.2 또는 0.9*2
    1.6 또는 1.2*2
    14이하
    50이하
    50초과
    - 바인드는 절연전선 및 바인드선의 피복이 손상 및 늘어지지 아니하도록 할 것
  1. 애자사용배선의 시설방법
    - 노출장소 / 점검가능한 은폐장소 / 옥측 및 옥외에 시설하는 노출장소 및 점검가능한 은폐장소로서 400V 미만의 애자사용배선 / 옥측 및 옥외에 시설하는 400V 이상의 애자사용배선으로 노출장소
    사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 시설(사용전압 400V이상인 경우에는 사람이 접촉될 우려가 없을 것.
    - 절연전선이 조영재 등에 접촉할 우려가 있는 경우에는 합성수지관 또는 애관(연질포함)에 넣어 시설할 것
    - 절연전선이 조영재를 관통할 경우에는 그 부분의 전선 모두를 각각 별개의 애관 및 합성수지관 등에 넣어 시설한다(관통하는 구멍은 공용하여도 된다)
  2. 배선방법- 배선은 조영재의 하면이나 측면에 시설하고 다음 표에 따라 시설한다(기술기준에 따르면 공사상 부득이한 경우에는 상면에도 취부할 수 있다)
    구분\사용전압 사용전압 400V 미만의 경우㎝ 사용전압 400V이상의 경우㎝
    전선상호간의 거리
    전선과 조영재와의 거리
    6
    2.5
    6
    4.5(단, 건조한 장소 2.5이상)
    -지지점간의 거리
    구분\사용전압 사용전압 400V 미만의 경우m 사용전압 400V이상의 경우m
    조영재 상면 또는 측면
    놉 애자 사용(서까래간의 건넘)
    2이하(1.5이하가 권장된다)
    6
    2이하(1.5이하가 권장된다)
    6
    (주)지름 2mm 이상의 경동선을 사용하고 핀애자 장간애자 등을 사용할 경우에는 전선상호간의 거리를 넓히고 전선지지점간의 거리를 넓힐 수 있다.- 전선이 조영재를 관통하는 경우에 사용하는 애관/합성수지관 등의 양단은 조영재에서 1.5㎝ 이상 돌출되어야 한다.- 애자사용의 옥측 및 옥외배선은 상기 배선방법에 따라 시설하여야 한다.

리베팅 및 용접은 판금 부품 생산의 주요 공정입니다. 차이점은 무엇입니까?

 

리벳팅은 리벳을 사용하여 두 개 이상의 리벳 부품을 함께 연결하는 비분리식 연결로, 리벳 연결 또는 간단히 리벳팅이라고 합니다.

용접은 용접할 공작물의 재료(동일 또는 이종)를 가열 또는 가압하거나 둘 다 함께 사용하는 공정이며, 충전재 유무에 관계없이 공작물의 재료는 원자 사이의 영구적인 연결 형성을 달성합니다. .

 

용접 및 리베팅의 장단점:

 

용접의 이점:

1. 용접 연결부는 강도가 높고 밀봉 성능이 우수합니다. 야금 결합으로 인해 강도가 이상적입니다.

2. 용접은 기본적으로 맞대기 이음의 형태로 할 수 있기 때문에 용접이음의 중량이 작고, 모재에 많은 수의 리벳을 겹쳐야 하는 리벳팅과 달리 구조가 간단하다.

3. 정상적인 상황에서 연결 비용은 상대적으로 낮기 때문에 기본적으로 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.

 

용접의 단점 : 용접 변형이 비교적 크고 얇은 부품을 연결하는 데 이점이 없습니다.

 

리베팅의 장점은 다음과 같습니다. 연결 변형이 작고 연결 환경에 대한 요구 사항이 낮으며 바람, 물 및 기름으로 구성할 수 있으며 특히 얇은 연결에 적합합니다.

 

리베팅의 단점: 연결 조인트의 강도가 낮고 실링이 불량하며 효율성이 낮고 조인트가 비교적 부피가 큽니다.

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EST : 작업을 시작하는 가장 빠른 개시시각 (Earliest Starting Time)

EFT : 작업을 끝낼 수 있는 가장 빠른 종료시각 (Earliest Finishing Time)

 

- 선행작업이 없는 첫 작업의 EST는 프로젝트의 개시시간과 동일하다.

- 어느 작업의 EFT는 그 작업의 EST에 소요일수를 더하여 구한다.

- 복수의 작업에 종속되는 작업의 EST는 선행작업 중 EFT의 최댓값으로 한다.

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 빈배합(Poor Mix)과 부배합(Rich Mix)

 


1. 개요
① 빈 배합이란 콘크리트의 배합시 단위 시멘트량이 비교적 적은 150~250 kg/m3 정도의 배합을 가리키며, 부배합이란 단위 시멘트량이 300 kg/m3 이상의 배합을 말한다.
② 콘크리트 배합시 부배합일수록 경화하는 과정에서 수화열의 발생이 많게 되어 균열이 가기 쉽고 또 빈 배합일수록 점성(Viscosity)이 떨어지므로, 최적의 배합이 중요하다.

 


2. 배합 설계 Flow Chart


설계 기준 강도 → 배합 강도 → 공기량 → 물/시멘트비 → Slump치 →
굵은 골재 최대 치수 → 잔골재율 → 단위 수량 → 시방 배합 → 현장 배합

 


3. 빈배합의 특징
① 수화열이 적어 균열의 발생이 적어진다.
② 알칼리 골재 반응이 줄어든다.
③ 경화시 콘크리트의 온도 상승이 적으므로 서중 콘크리트 타설시 유리하다.
④ 배합시 비빔 시간이 길어진다.
⑤ 구조체 강도의 저하가 우려된다.
⑥ 재료 분리 현상이 발생하기 쉽다.

 


4. 부배합의 특징


① 경화시 수화열의 과다 발생으로 구조체에 균열이 많이 생긴다.
② 수밀성, 강도, 내구성이 떨어진다.
③ 콘크리트의 온도가 높아져 Precooling 또는 Pipe Cooling 등의 양생이 필요하다.
④ 조기강도가 높아 한중 콘크리트 타설시 유리하다.
⑤ 비경제적인 배합이 된다.

 


5. 배합의 요구 성능
① 소요 강도 확보
② 내구성 확보
③ 균일한 시공 연도
④ 단위 수량 감소

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조적조(블록조)에서는 와이어 메시를 가로줄눈에 묻어서 사용하는데,

① 전단 보강 ② 수직하중 분산 ③ 교차부의 균열 방지의 목적으로 사용한다.

① 전단 보강

간단하게 생각하면, 보나 기둥에서 전단 보강은 전단력 방향으로 배근하는 것을 알 수 있다. 제대로 들어가면, 사인장 균열 방향의 수직으로 배근해야하지만... 이런 것은 넘어가고 현실적인 배근 방법을 보면, 기둥의 경우에는 수평력이 전단력으로 작용하고 수평으로 전단보강근을 배근한다. 보의 경우에도 보의 수직 방향으로 전단력이 작용하고 전단보강근도 수직방향으로 배근한다. 따라서 조적조에서 와이어 메시를 가로로 배근하는 것은 수평력의 보강이라고 이해 할 수 있다.

② 수직하중 분산

수평으로 넓게 와이어 메시를 깔아서 일체화 시키는 것은 하중을 균일하게 분산하여 전달하는데 도움이 된다고 볼 수 있다.

③ 교차부의 균열 방지

보강근의 역할이 균열 방지인 것으로 생각하면 이해 할 수 있다.

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수밀성 [ watertightness , 水密性 ]

구조물이나 재료가 물의 침투, 흡수, 투과를 막는 성질.

 

콘크리트 타설시 거푸집의 측압에 미치는 영향 중

거푸집의 수밀성이 높으면 거푸집에 가해지는 측압도 커지게 된다.

 

+ 콘크리트 타설시 거푸집 측압에 미치는 영향.

슬럼프가 클수록 크다 (슬럼프:물과시멘트 비가 클수록크다)

기온이 낮을수록 크다(대기 중 습도가 높을수록 크다)

거푸집의 수밀성이 높을수록 크다

거푸집의 수평단면이 클스록 크다

거푸집의 강성이 클수록 크다

거푸집 표면이 매끄러울수록 크다

묽은 콘크리트 일수록 크다

콘크리트 비중이 클수록 크다

측압은 생콘크리트의 높이가 높을수록 커지며, 단 일정한 높이 이르면 측압증대는 없다.

 

 

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