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경량 게이지 강철 프레임 빌라 지붕 시스템
9.1 - 일반 조항
9.1.1 경량강철 빌라의 지붕 하중 지지 구조는 트러스 또는 경사 보를 채택할 수 있으며, 그 상단은 걸쇠 부분의 지붕 척추에 지지됩니다.
9.1.2 구조 패널은 경량 철골 빌라 지붕 트러스의 상부 기둥 위에 놓거나 지붕 철골 벨트 브레이싱 막대를 설치해야 합니다. 지붕 트러스가 철골 벨트 브레이싱으로 지지되는 경우, 브레이싱과 모든 지붕 트러스는 교차점에서 나사로 연결해야 합니다. 교차 철골 스트립 브레이스의 두께는 0.8mm 이상이어야 합니다. 지붕 트러스의 하부 현에는 구조용 판 또는 세로 지지봉을 설치해야 합니다.
9.1.3 세로 측면 지지대와 교차 지지대는 가벼운 강철 빌라 지붕 트러스의 배꼽 기둥에 설치해야 합니다(그림 9.1.3).
9.1.1 현재 냉간성형 박벽 강구조물에 사용되는 지붕 하중 지지 구조는 크게 트러스와 경사보의 두 가지 형태로 나뉜다. 트러스 시스템은 주로 축력을 지지하고, 경사보는 주로 휨 모멘트를 지지한다.
9.1.3 스트럿이 긴 경우, 측면 지지대는 트러스 평면 바깥쪽의 스트럿 계산 길이를 효과적으로 줄일 수 있습니다. 교차 지지대는 벨리 스트럿 시스템의 무결성을 보장하여 경량 철골 빌라 지붕 트러스의 전반적인 안정성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
9.2 설계 요구 사항
9.2.1 경량철골 빌라 지붕 트러스를 설계할 때 바람흡입으로 인한 내부력 변화의 부정적인 영향을 고려해야 하며, 영구하중의 하중성분계수는 1.0으로 설정해야 합니다.
9.2.2 경량철골빌라의 지붕트러스 각 부재의 내부력을 계산할 때, 지붕트러스 현은 연속된 막대이고, 벨리로드와 현의 연결점은 힌지라고 가정할 수 있다.
9.2.3 경량강철 빌라 지붕 트러스 부재의 계산 길이는 다음 규정에 따라 채택될 수 있습니다.
지붕 트러스 평면에서 각 부재의 계산된 길이는 부재의 노드 사이의 거리로 간주할 수 있습니다.
2 지붕 트러스 평면 외부에서 각 구성원의 계산된 길이는 다음 규정에 따라 채택될 수 있습니다.
1) 지붕 트러스의 상현재가 구조면판에 놓일 경우 상현재의 길이를 계산하고 현의 나사 연결부 사이의 간격은 2배로 해야 합니다. 퍼린 구속조건을 사용하는 경우 상현재 템퍼 길이의 퍼린 사이의 거리를 취할 수 있습니다.
2) 지붕 트러스에 측면 지지대가 없는 경우, 원하는 노드 사이의 거리의 길이를 계산합니다. 측면 지지대가 있는 경우, 원하는 길이의 노드와 지붕 트러스 복부 막대의 측면 지지점 사이의 거리를 계산합니다.
3) 지붕 트러스의 하현이 구조면 위에 놓일 경우, 하현의 계산 길이는 현 나사 접합부 간격의 2배가 되어야 합니다. 세로 브레이싱 부재를 사용하는 경우, 하현의 길이는 측면 고정점 사이의 거리로 계산할 수 있습니다.
9.2.4 경량강철 트러스의 벨리로드가 현과 등대등으로 연결되는 경우(그림 9.2.4), 벨리로드 설계 시 외부 편심의 영향을 고려해야 합니다. 편심은 약축을 중심으로 굽힘 부재가 굽힘되는 정도를 고려하여 계산해야 합니다. 벨리로드 단면 웹의 외면과 중심 부재 사이의 거리를 고려해야 합니다.
9.2.5 경량철골빌라 본체의 연결점 나사의 개수는 전단 및 인장저항을 계산하여 결정한다.
9.2.2 본 조의 단순화된 기계 모델은 실제 지붕 트러스 구조와 완전히 일치합니다. 실제 공학에서 현은 연속 부재이며, 복측봉은 나사를 통해 현에 연결됩니다. 현의 지지력 및 전체 안정성은 본 규정 제6.1.5조의 굽힘 부재 관련 규정에 따라 계산되며, 복측봉의 계산은 본 규정 제6.1.2조 및 제6.1.3조의 축방향 지지 부재 관련 규정에 따라 계산됩니다.
9.2.3 냉간성형 박벽 강구조(경강 빌라) 지붕은 와인딩 로드가 OSB(Oriented Strand Board)와 같은 구조용 패널을 놓는다는 점에서 다른 유형의 지붕과 다릅니다. 이는 와인딩 로드 상부 플랜지의 좌굴에 강한 구속 효과를 미칩니다. 길이를 계산할 때는 나사 조임 과정에서 단일 나사의 파손 가능성을 고려하여 나사 간격을 두 배로 합니다. 현의 안정성 계산의 신뢰성을 확보하기 위해 나사 간격을 두 배로 합니다.
9.2.4 복부 막대는 일반적으로 편심의 영향을 고려하지 않고 축 방향 압축 또는 축 방향 인장 부재에 따라 계산됩니다. 경량 강철 빌라의 얇은 벽 부재의 전체 안정성과 국부 안정성 간의 상관 관계 문제에 대해, 계산 및 테스트 결과 복부 막대와 코드가 등을 맞대고 연결될 때 오프 페이스 편심의 존재는 복부 막대의 지지력을 약 10%-15% 감소시키므로 계산에서 편심을 고려해야 함을 보여줍니다.
9.3 지붕 트러스 노드 구조
9.3.1 지붕 용마루에 집중하중이 없는 경우, 지붕 트러스의 배측봉과 현봉은 지붕 용마루에서 직접 연결할 수 있다(그림 9.3.1a). 지붕 용마루에 집중하중이 있는 경우, 연결판을 이용하여 연결해야 한다(그림 9.3.1b 및 C). 연결판을 이용하여 연결할 경우, 연결판은 플랜지를 사용하여 보강해야 한다(그림 9.3.1b 및 C).
9.3.1b) 또는 강화된(그림 9.3.1c) 방식으로 설치해야 합니다. 현봉과 배측봉 또는 절점판을 연결하는 나사의 개수는 4개 이상이어야 합니다. 직접 연결을 사용하는 경우 지붕 능선에는 세로 방향의 견고한 지지대가 제공되어야 합니다.
9.3.2 경량 철골 빌라의 메인 지붕 트러스 중앙에서 벨리로드와 현을 연결하는 경우, 직접 연결하거나 연결판을 통해 연결할 수 있습니다. 지붕 트러스의 배측봉을 현에 직접 연결하는 경우, 배측봉 끝단은 각도를 절단할 수 있으며, 절단 각도 연장 길이는 30mm를 넘지 않아야 하며, 배측봉 끝단은 압착면 선 내에 위치해야 합니다.
나사는 최소 2개 이상 설치한다(그림 9.3.2a). 지붕 트러스와 현 사이에 연결판을 사용하는 경우 최소한 1개의 배측 막대가 현에 직접 연결되어야 한다(그림 9.3.2b). 필요한 경우 현의 연결부는 분리된 폐쇄 구간으로 강화할 수 있으며, 강화재의 길이는 200mm 이상이어야 한다.
9.3.3 상현과 하현이 개방 접합으로 동일 방향으로 연결되는 경우, 하현 웨브에 수직 또는 수평 보강재를 설치하는 것이 적절합니다. 보강재의 두께는 현 부재의 두께보다 작아서는 안 됩니다(그림 9.3.3). 트러스 하현의 지지 접합부에서 하부 플랜지는 상현의 하부 플랜지와 만나도록 연장되어야 합니다. 수평 보강재를 사용하는 경우, 수평 보강재의 길이는 200mm 이상이어야 합니다. 보형 구조의 경우, 경사 보는 연결부를 통해 주택 후면 보와 연결되어야 합니다.
9.3.4 경량 철골 빌라 본체의 지붕 트러스를 외벽의 상부 가이드 빔에 연결할 때는 지붕 트러스와 벽 사이의 수직 및 수평력을 안정적으로 전달하기 위해 3방향 커넥터 또는 기타 유형의 인장 커넥터를 사용해야 합니다. 연결 나사의 개수는 3개 이상이어야 합니다.
9.3.5 박공지붕 트러스의 교각은 박공기둥의 위아래와 일치해야 하며, 2m를 넘지 않는 간격으로 외부를 따라 철근 연결부를 설치해야 합니다(그림 9.3.5).
9.3.6 신뢰할 수 있는 기초가 있는 경우 경량철골빌라의 주요 지붕트러스 구조에 대해 다른 구조적 방법을 채택할 수 있습니다.
9.3.1 실험 결과, 지붕 용마루 근처에 집중하중이 작용할 때 용마루 접합부의 강성이 약하면 접합부의 파괴가 부재의 불안정 파괴보다 먼저 발생함을 알 수 있습니다. 따라서 하중 상황에 따라 적절한 용마루 접합부 형태를 선택해야 합니다. 그림 9.3.1에서 (a)는 집중하중이 없는 지붕에 적용 가능하고, (c)는 집중하중이 있는 지붕에 적용 가능하며, (b) 절점 강성은 두 경우의 중간 수준입니다.
9.3.2 수평 보강재의 존재는 하부 현의 비틀림 강성을 증가시키고, 복부 철근에서 현으로 전달되는 하중이 클 때 연결부에서 현의 비틀림 좌굴 파괴를 방지할 수 있습니다. 나사를 아웃리거 각도 범위 내에서만 설치할 경우 아웃리거 플레이트의 불안정성이 발생할 가능성이 있으므로, 복부 철근 끝단의 권취단 연결선 내에 최소 2개의 나사를 설치하도록 규정합니다.
9.3.5 경량강철빌라 본체의 스트립 커넥터는 스트리핑 작용으로 발생하는 상향 바람 흡입력과 상향 인장력을 저항할 수 있어 벽과 지붕 시스템의 완전성을 높이고 허리케인이나 강진의 작용으로 지붕과 벽이 분리되는 것을 방지합니다.
팁: 경량 강철 프레임 기계
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