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  • 건축물 에너지 절감 방안
    건축물 에너지 절감방안 조이름조원소개 사진 사진 사진 사진배 경 지구온난화 등 환경변화에 대응하는 국제협약에 따라 우리나라 온실가스 의무감축 압력이 가중되어 국가에너지의 약 25% 를 차지하는 건물부문 에너지 절감 시급 최근 고유가에 대응하여 건축물도 설계부터 에너지 절약 설계기술의 발전 및 정책개발 필요 기후변화협약 고유가 시대 1992 년 : 유엔환경개발회의 ( 리우회담 ) 기후변화협약  지구온난화 오존문제 해결 1997 년 교토의정서 각국별 온실가스 감축목표 2008~2012 년 , 1990 년대비 총배출량 감축목표 ( 미국 :7%, 유럽 :8%, 일본 :6%, 한국 :5.2%) 총 에너지 소비량의 97% 수입에 의존 에너지 수입지출 비용 과다 ( 총 수입액의 1/4) 건축물 부분의 에너지 소비량 ( 전체 에너지소비의 25%)열부하 감소 수송 시스템에 대한 동력감소 효율 증대 공기에너지 감소 위생시스템에 대한 에너지절감 조명에너지 감소 전력손실 감소 에너지 공급설비 건축 형태 건축물의 단열 차양시설 및 환기 건물 에너지 절감방안 건축부분 전기 / 설비부분 태양 에너지 풍력 에너지 소수력 에너지 바이오매스 에너지 해양 에너지 수소 에너지 지열 에너지 연료전지 에너지 핵융합 에너지 신재생부분건물 에너지 효율등급 인증제도 건축물에 대한 효율적인 에너지 관리와 건축 폐자재의 활용을 위한 제도 제도개요 에너지 성능등급 구분 에너지 성능지표 검토서 90 점 이상 80 점 이상 ~ 90 점 미만 70 점 이상 ~ 80 점 미만 건물에너지 효율등급 인증등급 1 등급 2 등급 3 등급 건축기준 완화비율 6% 이하 4% 이하 2% 이하 건축법에 따른 용도지역 안에서의 용적률 , 조경면적 , 높이제한 완화대상에너지 성능지표검토서 세부사항 건축부분 1 기계 설비부분 2 전기부분 3 신재생부분 4에너지 성능지표검토서 ( 건축부분 ) 항 목 배 점 외벽의 평균 열관류율 Ue (W/㎡·K)( 창 및 문을 포함 ) 28 지붕의 평균 열관류율 Ur(W/㎡ · K)( 천창 등 투명 외피부분을 제외한 부위의 평균 열관류율 ) 6 최하층 거실바닥의 평균 열관류율 Uf (W/㎡ · K) 5 외단열 공법의 채택 ( 전체 외벽면적에 대한 시공 비율 , 전체 외벽면적에 대한 창 면적비가 50% 미만일 경우에 한함 6 기밀성 창호의 설치에 의한 기밀성 등급에 의한 통기량 ( 단위 : ㎥ /h㎡) 6 ( 의무사항 , 권장사항 )에너지 성능지표검토서 ( 기계 설비부분 ) 항 목 배 점 난방기기 ( 효율 %) 10 냉온수 순환 , 급수 및 급탕 펌프의 평균 효율 (%) 3 기기 , 배관 및 덕트 단열 2 열원설비의 대수분할 , 비례제어 또는 다단제어 운전 2 급탕용 보일러 2 ( 의무사항 , 권장사항 )에너지 성능지표검토서 ( 전기부분 ) 항 목 배 점 수전전압 25kV이하의 수전설비에 직접강압방식 2 승강기 구동용 전동기의 에너지절약적 제어방식 채택 2 콘센트를 대기전력저감우수제품으로 채택 2 고효율 유도전동기 ( 전동력 시설용량에 대한 적용 비율 ,%) 1 간선의 전압강하 (%) 1 ( 의무사항 , 권장사항 )에너지 성능지표검토서 ( 신재생부분 ) 항 목 배 점 전체난방설비용량에 대한 신․재생에너지 용량 비율 3 전체냉방설비용량에 대한 신․재생에너지 용량 비율 3 전체 급탕부하에 대한 신․재생에너지 용량 비율 2 전체 전기용량에 대한 신․재생에너지 용량 비율 2 ( 의무사항 , 권장사항 )건축물에너지 절감사례 ( 에코 3 리터 하우스 ) 냉난방 에너지 80% 이상 절감효과 건물부하 절감기술 고효율 장비기술 신재생 에너지 단열보강 , 고효율 단열창 (3 중유리 ), 기밀화 시공 냉난방 및 환기부하에 대한 오일 소비량 연간 3L/ ㎡ 이하 ( 대한민국 : 연간 16L/ ㎡ ) 폐열 회수 / 환기 시스템 보일러 / 냉동기 태양열 / 태양광 연료전지 , 지열시스템 3 리터 하우스태양광 발전 시스템 풍력 발전 시스템 지열시스템 지중덕트시스템 옥상녹화 ( 부하저감 / 녹지확보 ) 빗물사용시설 자연채광시스템 슈퍼외단열 고성능창호 환기시스템 LED 조명 바닥충격음 저감재 건축물에너지 절감사례 ( 에코 3 리터 하우스 )결 론 이 외에도 건물 에너지 절감을 위해서 ... 건물소비자의 에너지비용 과다부담을 해결하기 위하여 건물설계부터 건설과정에서 적극적인 정부개입이 필요함 건물과 관련한 설계요소에서 미관 등의 요소보다는 지속가능한 성장을 위한 책임 있는 자세가 필요 건물 인증제도의 개선이 필요 무엇보다도 에너지를 아끼려는 우리의 노력이 가장 중요 !참고자료 건축물 에너지절감 혁신방안 , 국토해양부 2. 에너지절약형 주택 보급 / 활성화 , 대림산업 3. 건축물 에너지절약시책 현황과 개선 방향 , 한국건설기술연구원 4. 공동주택의 사용자측에서의 에너지 절감 방안 , 대한주택공사 주택도시연구원 5. 유럽의 건축물 에너지절약정책 및 국내건축물 에너지성능등급제도 추진방향 , 한국건설기술연구원감 사 합 니 다 .대 본{nameOfApplication=Show}
    공학/기술| 2010.04.28| 16페이지| 2,000원| 조회(1,648)
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  • 엑셀 함수의 정의와 자주 쓰이는 함수 정리
    함수의 정의와 자주 쓰이는 함수 정리▣ 함수란?수치를 연산하여 복잡한 결과를 얻고자 할 때 산술식을 이용하면 아주 복잡하고 어려운 점이 있습니다. 복잡한 수식을 쉽게 해결하기 위하여 함수라는 이름으로 정의하여 만들어 놓은 수식들을 이용하면 쉽게 계산 결과를 얻을 수 있습니다.함수의 구성은 이름, 괄호, 인수로 구성하며 다음과 같습니다.=SUM(B1:B2,C3,D4)▣ 재무함수? PMT 함수정기적으로 이자와 원금을 상환하는 대출에 대한 매월 상환금액을 계산합니다. 이 상환금액에는 원금과 이자만 포함되어 있고 세금, 납입 보증금, 기타 수수료는 포함되지 않습니다. 형식은 ‘=PMT(이자율,기간 수,대출 금액,상환 후 잔액,지불 방법)’을 사용합니다.? PV 함수투자액의 현재 가치를 계산합니다. 현재 가치는 앞으로 지불할 일련의 납입금의 현재 가치의 총합입니다. 예를 들어 돈을 빌릴 때 대출금은 대출자에게 현재 가치가 됩니다. 형식은 ‘PV(이자율,기간 수,납입액,현금 잔고,지불 방법)’을 사용합니다.? FV 함수정기적으로 일정 금액을 불입하고 일정한 이율을 적용하는 저축에 대한 투자의 미래 가치를 계산합니다. 형식은 ‘=FV(이자율,기간 수,납입액,현금 잔고,납입 시점)’을 사용합니다.? IRR 함수투자한 금액에 대한 내부 수익률을 구합니다. 투자한 금액은 음수로 표시하고 받는 금액은 양수로 표시합니다. 투자한 금액의 회수는 일정한 금액은 아닙니다. 형식은 ‘=IRR(예상금액 범위,예상 이율)’입니다.? RATE 함수대출 및 투자기간에 대한 지급기간의 이자율을 구합니다. 형식은 ‘=RATE(불입횟수,월 불입액,총액,잔액,지금 시기)’입니다.? SLN 함수사용 기간에 따른 자산의 감가 상각액을 정액법으로 계산합니다. 형식은 ‘SLN(구입가격,잔존가치,기간)’을 사용합니다.? DB 함수사용 기간에 따른 자산의 감가 상각액을 정율법으로 계산합니다. 형식은 ‘DB(구입가격,잔존가치,상각 기간,사용기간,첫해의 개월 수)’를 사용합니다.▣ 논리함수? AND 함수두 개의 조건이 TRUE인 경우에만 TRUE을 구합니다. 형식은 ‘=AND(셀 주소 또는 숫자나 논리식,셀 주소 또는 숫자나 논리식)’을 사용합니다. FALSE는 거짓 또는 0, TRUE는 참 또는 1과 같은 의미로 사용됩니다.? OR 함수TRUE 값이 하나라도 있으면 TRUE 값을 구합니다. 둘 다 FALSE 값이면 FALSE 값을 구합니다. 형식은 ‘=OR(셀 주소 또는 숫자나 논리식,셀 주소 또는 숫자나 논리식)’을 사용합니다.? NOT 함수TRUE 식에서는 FALSE를 FALSE 식에서는 TRUE를 돌려줍니다. 형식은 ‘=NOT(셀 주소 또는 숫자나 논리식)’을 사용합니다.? IF 함수? 단순 IF 함수조건식에 대한 값을 구합니다. 형식은 ‘=IF(조건식,값 또는 수식1,값 또는 수식2)’를 사용하여 값이나 수식에 대한 조건값을 구합니다. 조건식의 값이 참이면 값 또는 수식1을 실행하고, 조건식의 값이 거짓이면 값 또는 수식2를 실행합니다.? 중첩 IF 함수IF 함수에 IF 함수를 연속하여 사용하는 방법을 중첩 IF문이라고 합니다. 형식은 ‘=IF(조건식1,값 또는 수식1,IF(조건식2,값 또는 수식2,값 또는 수식3))’을 사용하여 값이나 수식에 대한 조건값을 구합니다. 조건식1의 값이 참이면 값 또는 수식1을 실행하고, 조건식1의 값이 거짓이면 다음 IF문의 조식식을 실행합니다. 값 또는 수식3 부분에 IF문을 사용할 수 있습니다.▣ 텍스트 함수? LEN 함수문자열 또는 숫자 길이를 구하여 줍니다. 형식은 ‘=LEN(문자열 또는 셀 주소)’입니다.? LEFT 함수지정된 문자열 중 왼쪽부터 지정된 개수만큼 구합니다. 형식은 ‘=LEFT(문자열 또는 셀 주소,개수)’입니다.? RIGHT 함수지정된 문자열 중 오른쪽부터 지정된 개수만큼 구합니다. 형식은 ‘=RIGHT(문자열 또는 셀 주소,개수)’입니다.? MID 함수지정된 문자열 중 시작 위치를 지정하여 지정된 개수만큼 구합니다. 형식은 ‘=MID(문자열 또는 셀 주소,시작위치,개수)’입니다.? LOWER 함수지정된 문자열을 모두 소문자로 변경하여 줍니다. 형식은 ‘=LOWER(문자열 또는 셀 주소)’입니다.? UPPER 함수지정된 문자열을 모두 대문자로 변경하여 줍니다. 형식은 ‘=UPPER(문자열 또는 셀 주소)’입니다.▣ 날짜 및 시간 함수? TODAY와 NOW 함수? TODAY 함수시스템에서 제공하고 있는 날짜를 구합니다. 정확한 날짜를 구하려면 컴퓨터 시스템 날짜를 확인해야 합니다. 형식은 ‘=TODAY()'을 입력하고 키를 치면 됩니다.? NOW 함수시스템에서 제공하고 있는 현재 날짜와 시간을 구하여 줍니다.형식은 ‘=NOW()'을 입력하고 키를 치면 됩니다. 통합 문서를 열 때 시스템 날짜와 시간이 변경되면 =NOW()을 사용한 날짜와 시간도 자동으로 변경됩니다.? DAY 함수날짜 형식으로부터 일 단위를 구합니다. 1부터 31까지 구합니다. 날짜는 1900년 1월 1일부터 시작하는 계산을 합니다. 날짜를 직접 함수식에 사용할 경우 따옴표 안에 다음과 같이 “2009/04/04” 표현하여야 합니다.형식은 ‘=DAY(번지)’를 사용합니다. 번지는 날짜가 들어있는 셀 번지입니다.? MONTH 함수날짜 형식으로부터 월 단위를 구합니다. 1부터 12까지 구합니다. 형식은 ‘=MONTH(번지)’를 사용합니다. 번지는 날짜가 들어있는 셀 번지입니다.? YEAR 함수날짜 형식으로부터 년 단위를 구합니다. 1900부터 9999까지 구합니다. 형식은 ‘=YEAR(번지)’를 사용합니다. 번지는 날짜가 들어있는 셀 번지입니다.? DATE 함수날짜를 나타내는 수를 구합니다. 년, 월, 일 단위로 입력된 각각의 셀에서 날짜를 연월일로 결합하여 표시합니다. 또는 날짜를 숫자 형식으로 입력한 값을 날짜로 바꿔 표시하여 줍니다. 형식은 ‘=DATE(년,월,일)’을 사용합니다.▣ 찾기 / 참조영역 함수? LOOKUP 함수지정한 범위 내에서 자료를 찾습니다. LOOKUP은 벡터 방식과 배열 방식이 있습니다. 자료를 오름차순으로 정렬해야 합니다. LOOKUP은 벡터 방식을 사용합니다. 배열 방식은 VLOOKUP 또는 HLOOKUP을 사용하는 것이 효과적입니다. 형식은 ‘=LOOKUP(검색할 값,데이터범위,검색할 열 범위)’입니다.? VLOOKUP 함수작성된 데이터베이스 표에서 기준값을 이용하여 해당되는 값을 구합니다. 비교값이 찾으려는 데이터의 행에 있으면 VLOOKUP 대신 HLOOKUP을 사용합니다. 형식은 ‘=VLOOKUP(검색할 값,데이터범위,검색할 열위치,TRUE 또는 FALSE)'입니다.? HLOOKUP 함수비교값이 찾으려는 데이터의 행에 있는 값을 찾을 때 사용합니다. 형식은 ‘=HLOOKUP(검색할 값,데이터범위,검색할 행위치,TRUE 또는 FALSE)'를 사용합니다.? INDEX 함수범위 안에서 지정한 위치에 해당하는 셀 값이나 참조 영역을 구합니다. 형식은 ‘=INDEX(참조 셀 범위,행의 상대번호,열의 상대번호)’입니다.? CHOOSE 함수숫자 또는 수식의 결과에 해당하는 것을 목록 중에서 하나를 골라 표시합니다. 형식은 ‘=CHOOSE(숫자 또는 수식,값1,값2,값3,...)’입니다.▣ 수학 / 삼각 함수? INT 함수숫자에서 정수 값을 계산하여 구합니다. 형식은 ‘INT(번지 또는 숫자나 이름과 수식)’입니다.? ROUND 함수숫자를 지정한 자릿수로 반올림합니다. 형식은 ‘=ROUND(번지 또는 숫자나 이름과 수식,자릿수)’입니다.자릿수가 음수(-)값을 가지고 있으면 정수자리에서 반올림하고 정수(+)값을 가지고 있으면 소수점 자리에서 반올림합니다. 0이면 소수점 아래에서 반올림하여 정수값만 구합니다.? ROUNDDOWN 함수숫자를 지정한 자릿수로 내림합니다. 형식은 ‘=ROUNDDOWN(번지 또는 숫자나 이름과 수식, 자릿수)’입니다.
    공학/기술| 2009.04.08| 5페이지| 1,000원| 조회(8,083)
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  • 철근콘크리트공사 용어정리
    ▣ 철근콘크리트구조? 설 명 : 철근과 콘크리트 각각의 장점과 단점을 서로 보완되게 일체화시켜 구성한 구조. 콘크리트는 압축응력에 대한 저항력(압축강도)에 비해 인장응력(引張應力)에 대한 저항력(인장강도)이 약해 약간의 인장응력으로도 균열이 생겨 파괴된다. 철근콘크리트구조는 이와 같은 콘크리트의 단점을 보강하기 위해 콘크리트의 인장응력이 작용하는 부분에 철근을 배치하여, 외력이 작용하는 경우에 콘크리트에는 압축응력을, 철근에는 인장응력을 각각 부담시켜 서로 협력하여 외력에 저항할 수 있게 조성된 구조이다.? 역 사 : 철근콘크리트의 역사는 1850년 프랑스인 랑보가 철망을 넣은 콘크리트판(板)을 개발함으로써 시작되었다. 그 뒤 프랑스 정원사 J. 모니에가 철선으로 보강한 콘크리트 화분을 만들어 1867년 특허를 따냈다. 그 뒤 프랑스·미국·독일에서 철근콘크리트에 관한 이론적·실험적 연구가 활발히 진척되었으며, 독일의 G.A. 바이스 등이 응력계산법의 기초를 확립함으로써 교량·공장건물 등을 철근콘크리트구조로 건설하게 되었다. 특히 19세기말 유럽 각국에서 일어난 아르누보(신예술운동)로 건축가 스스로가 새로운 구조재를 찾던 끝에 철근콘크리트구조를 새로운 구조로 채택하게 되어, 그때까지 벽돌조나 석조에서는 볼 수 없었던 넓고 경쾌한 실내공간으로 된 새로운 건축양식을 만들어냈다. 한편 1906년 샌프란시스코대지진의 대재해를 계기로 구조물에 대한 내진설계법 연구가 활발해졌으며, 철근콘크리트구조물도 내진설계법으로 건설하게 되었다. 그리고 철근콘크리트구조물의 뛰어난 내진성이 세계 각지 지진재해조사 결과 실증되었다. 예로서 1923년 일본 관동(關東)대지진 때 철근콘크리트 건물 589동 중 큰 피해를 입은 것은 67동(11.4%)뿐이었다. 따라서 철근콘크리트구조의 내진성과 내진설계의 중요성, 내화성까지 실증됨으로써 철근콘크리트구조는 근대 건축·토목 기술의 중심으로서 보급·발달되어 현대에는 가장 보편적인 구조로서 널리 활용되고 있다.? 분 류 : 생산방식에 따라 분류하면 현장에서 조립하는 <조립식구조>로 나뉜다. 일체식구조는 현장에 미리 조립된 거푸집 속에 철근을 배치하고 콘크리트를 쳐서 넣으므로, 콘크리트가 굳어져 구조물의 중량을 부담할 수 있는 세기가 되면 받침 설비나 거푸집 등을 제거함으로써 거푸집대로의 형상을 이룬 일체식구조가 완성된다. 이는 가장 널리 보급되어 있는 생산방식이며, 가구(架構)의 형식에 따라 라멘구조(기둥과 보만으로 골조가 구성되고 벽이 없는 기구), 벽식구조(기둥·보를 사용하지 않고 벽과 바닥슬래브만으로 만든 상자모양의 가구), 벽붙이라멘식구조(기둥과 보 사이에 벽을 쳐서 넣어 일체화한 가구), 거푸집식 콘크리트블럭구조(거푸집블록에 철근을 배치하고 나서 콘크리트를 친 가구) 등으로 나뉜다. 최근에는 바닥슬래브가 기둥 역할을 하고 보를 사용하지 않는 플랫슬래브구조(flat slab construction)도 보급되고 있다. 또 원통형과 반구형 등의 여러 가지 곡면형을 가진 셸구조(곡면판구조), 평면판을 꺾어 구부린 모양의 절판구조(折板構造)도 일체식구조로 만들어진다. 조립식구조는 미리 공장에서 만들어진 각 부재를 현장에서 접합하는 방법을 여러 가지로 구상하고 있다. 각 부재의 접합면에 오목·볼록한 부분을 마련하고 콘크리트를 채워 넣는 코터접합, 접합철물을 서로 용접하고 접합 이음매에 콘크리트를 채워 넣는 용접접합, 부재 접합면에서 접합용 철근을 돌출시키고, 이것을 접합부에 채워 넣는 콘크리트 속에 묻어 넣어 굳히는 철근콘크리트형접합, 접합부 이음매에 콘크리트를 채워 넣은 뒤 프리스트레스를 도입하여 일체화하는 강접합(剛接合) 등이 대표적이다. 조립식구조에는 공장생산에 의한 부재의 품질 향상과 현장에서의 콘크리트 치기 등 작업량의 대폭적인 감소로 인한 공사기간의 단축, 부재의 표준화에 따른 공사의 간이화, 대량생산에 따른 공사비의 절감 등 수많은 이점이 있는 반면 접합부가 기밀성(氣密性)·수밀성(水密性)을 유지하지 못할 우려가 있어 접합부 시공에 각별한 정밀성이 요구된다.? 장·단점 : 철근콘크리트구조의 장점으경제적이라는 점 등을 들 수 있다. 특히 내열성면에서는 콘크리트가 유일한 내열성 구조재료이며, 철근이 직접 화염 등에 닿아 성질이 극도로 열화(劣化)되는 일이 없도록 콘크리트로 충분히 덮어 씌워져 있으므로 화재로 철근콘크리트구조물이 붕괴되는 일은 거의 없다. 한편 내구성면에서는, 콘크리트의 중성화와 철근의 녹이 열화 원인의 하나인데, 콘크리트는 염기성이므로 철근이 콘크리트 속에 완전히 덮어 씌워져 있다면 녹슬 염려는 없다. 그러나 콘크리트 자체가 대기 속에 오랜 동안 노출되면 풍화작용으로 염기성이 상실되어 중성화가 진행되며, 이로써 녹슬기 시작하면 부피가 팽창되어 덮어 씌운 콘크리트가 갈라져 터지거나 벗겨져 떨어지게 되어 구조체로서의 수명이 끝나게 된다. 또 염분이 콘크리트 속으로 침투한 경우에도 철근의 녹 발생이 촉진되어 내구성이 크게 감소된다. 요즈음 골재 사정이 나빠져 바닷모래를 많이 사용하게 되었는데, 틈이 많고 불충분하게 다져지는 콘크리트가 쳐짐으로써 염분이 투과되어 염해(鹽害)가 자주 일어난다. 또한 쇄석(碎石)을 사용하면 콘크리트의 알칼리와 골재의 반응으로 팽창 현상이 일어나 균열이 생겨 내구성을 해치는 경우도 있다. 철근콘크리트구조의 단점으로는 무겁고, 파괴에 대한 인장강도가 적은 점 등 내진성 면에 불리하다는 점이다. 그러나 최근에는 고강도 및 초고도 콘크리트가 실용화되어 내력 증강이 가능해졌고, 또 콘크리트를 철근으로 가로 방향으로 엮어 콘크리트의 인장강도가 커지게 하는 기술도 개발됨에 따라 철근콘크리트 내진벽의 매우 큰 지진 내하력(地震耐荷力)을 잘 조화시켜 지상 100m 높이의 고층건축물도 건설하게 되었다.▣ 보통골재 : 자연작용으로 암석에서 생긴 모래 및 자갈 또는 깬 자갈 등의 골재로서 절건비중이 2.5정도인 것▣ 잔골재 : 체 규격 5mm의 체에서 중량비로 85% 이상 통과하는 콘크리트용 골재▣ 굵은골재 : 체 규격 5mm의 체에서 중량비로 85% 이상 남는 콘크리트용 골재▣ 경량골재 : 콘크리트의 중량을 경감시키기 위하여 사용되는 체▣ 혼화재료 : 시멘트, 물 및 골재 이외의 재료로써 필요에 따라 콘크리트의 성분으로 부가 혼합하는 재료▣ 혼화제 : 약품으로 소량 사용하는 혼화재료▣ 혼화재 : 비교적 다량으로 사용하는 혼화재료▣ 표면활성제 : 표면활성 작용으로 콘크리트의 시공연도를 좋게 하기 위해 사용하는 혼화재료▣ AE제 : 무수한 미세기포를 만들어 콘크리트의 시공년도 및 내구성을 향상시키기 위해 사용하는 혼화제▣ 감수제 : 소정의 컨시스턴시(consistency)를 얻는 데 필요한 단위수량을 감소시켜 콘크리트의 시공년도 등을 향상시키기 위해 사용하는 혼화제▣ 골재의 표면건조 내부포수 상태 : 골재의 외부 표면은 건조하고 내부는 물에 젖어 있는 골재의 상태▣ 골재의 함수율 : 골재의 표면과 내부에 있는 물의 전중량의 건조상태의 골재 중량에 대한 백분율▣ 골재의 흡수율 : 표면건조 내부포수상태의 골재에 포함되어 있는 전수량의 절대 건조상태의 골재중량에 대한 백분율▣ 골재의 표면수율 : 골재의 표면에 부착된 수량의 표면건조 내부포수 상태의 골재중량에 대한 백분율▣ 골재의 표면건조 비중 : 표면건조 내부포수 상태의 골재중량을 그의 용적으로 나눈 값▣ 골재의 건조비중 : 절대건조 상태의 골재중량을 표면건조 내부포수 상태의 골재용적으로 나눈 값▣ 절대 용적 : 부어넣기 직후의 콘크리트 속에 각 재료가 차지하고 있는 용적▣ 빈틈률 : 용기에 가득 찬 골재 사이의 전체 빈틈 용적의 그 용기의 용적에 대한 백분율▣ 조립률 : 각 체에 남는 골재의 전 골재에 대한 중량백분율의 합을 100으로 나눈 값▣ 골재의 표준계량 : KS F 2505(골재의 단위용적중량 시험방법)의 막대기 찌르기 시험에 의한 계량▣ 골재의 현장계량 : 외부에 둔 골재가 자연의 습윤상태대로 삽으로 큰 용기에 투입된 정도의 밀실한 상태에 있는 것을 측정하는 용적계량▣ 골재의 실적률 : 용기에 가득 찬 골재의 절대용적의 그 용기의 용적에 대한 백분율▣ 잔골재율 : 잘골재 및 굵은 골재의 절대용적의 합에 대한 잔골재의 절대용적의 백분율▣어 넣기 직후의 콘크리트 1m³ 중에 포함된 수량. 다만, 골재 중의 수량은 포함하지 않음▣ 공기량 : 콘크리트 속에 포함된 공기용적의 콘크리트 용적에 대한 백분율. 다만, 골재 내부의 공기는 포함되지 않음▣ 물시멘트비 : 부어 넣기 직후의 모르타르 또는 콘크리트 포함된 시멘트풀 속의 시멘트에 대한 물의 중량 백분율▣ 시공연도 : 아직 굳지 않은 모르타르 또는 콘크리트의 반죽 질기 여하에 따르는 작업의 난이정도▣ 컨시스턴시(Consistency) : 주로 수량에 따라 좌우되는 아직 굳지 않은 시멘트 페이스트, 모르타르 또는 콘크리트의 유동성의 정도▣ 블리딩(Bleeding) : 아직 굳지 않은 시멘트 풀, 모르타르 및 콘크리트에 있어서 물이 윗면에 스며오르는 현상▣ 레이턴스(Latence) : 콘크리트를 부어 놓은 후 블리딩에 따라 그 표면에 나오는 미세한 물질▣ 소요슬럼프 : 콘크리트를 부어 넣을 때 요구되는 슬럼프 값▣ 지정슬럼프 : 레디믹스트 콘크리트를 받는 지점에서의 슬럼프 값▣ 설계기준강도 : 구조계산에서 기준하는 콘크리트의 압축강도. 다만, 재령은 28일을 표준으로 함.▣ 배합강도 : 콘크리트의 배합을 정할 때 목표로 하는 압축강도로 품질의 편차 및 양생온도 등을 고려해서 설계기준강도를 할증한 것▣ 지정강도 : 레디믹스트 콘크리트의 경우 설계기준강도에 콘크리트를 부어 넣은 후 28일 간의 예상 평균 기온에 의한 콘크리트 강도의 보정치를 가한 콘크리트의 강도▣ 계획배합 : 소정 품질의 콘크리트를 얻을 수 있도록 계획된 배합▣ 현장배합 : 계획배합에 의해 콘크리트를 만드는 것과 같이 공사현장에서 재료의 상태 및 계량방법에 따라 정해지는 배합▣ 거푸집 : 콘크리트를 부어 굳히기 위해 만든 가설구조물의 총칭▣ 거푸집널 : 거푸집의 일부로 직접 콘크리트에 접하는 나무판 또는 금속판, AL 판▣ 받침기둥 : 거푸집의 일부로 거푸집널을 소정의 위치에 고정시키기 위한 가설구조물▣ 피복두께 : 철근 표면에 이를 감싸고 있는 콘크리트 표면까지의 최단거리▣ 한중 콘크리
    공학/기술| 2009.01.03| 7페이지| 1,000원| 조회(1,102)
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  • 비계의 정의, 종류, 특징, 유의점 평가B괜찮아요
    건축공사 때에 높은 곳에서 일할 수 있도록 설치하는 임시가설물로 , 재료운반이나 작업원의 통로 및 작업을 위한 발판이 되는데 , 재료면에서 통나무비계 · 파이프비계 , 용도면에서 외부비계 · 내부비계 · 수평비계 · 달비계 · 간이비계 · 사다리비계 , 공법면에서 외줄비계 · 겹비계 · 쌍줄비계 등으로 나뉜다 . 비계 ( 飛階 , scaffolding)비계의 종류파이프와 부속철물을 이용하여 폭이나 높이를 자유롭게 조절할 수 있으며 , 조립 · 해체가 용이하고 재질이 아연도금으로서 내구성이 강하여 장기간 사용가능 강관비계강관비계 설치방법 및 유의사항비계의 구성부재를 사전에 공장에서 생산하고 이것을 현장에서 조립하여 사용하는 비계시스템으로 외줄비계에 비하여 작업성 , 안전성을 더 고려한 것이다 . 틀비계주틀에는 표준틀 또는 간이틀과 광폭틀이 있고 주틀의 구성부재로는 기둥재와 횡가재 및 보강재를 용접한 것으로 교차가새 , 핀 , 삽입관이 있으며 광폭틀의 경우는 표준틀보다 폭이 넓고 지지재가 추가된다 틀비계 구성 - 주틀교차가새는 2 개의 가새재와 힌지핀으로 구성되며 가새재 양끝단에 핀구멍이 뚫려있다 . 틀비계 구성 - 교차가새조절형 받침철물은 나사봉 , 받침판 및 조절너트로 구성된다 . 틀비계 구성 – 조절형 받침철물띠장틀은 띠장재 , 버팀재 , 조임철물로 구성된다 . 틀비계 구성 - 띠장틀강관 틀비계용 작업대는 바닥재 , 수평재 , 보재 및 조임철물로 구성된다 . 틀비계 구성 - 작업대강재 또는 알루미늄 합금재 통로발판은 바닥재와 수평재 및 보재를 압출성형이나 용접 , 절곡가공으로 기계적 접합에 의한 일체식 구조여야 한다 . 바닥재가 2 개 이상으로 구성된 것은 바닥재 사이의 틈 간격은 30 이하여야 하며 바닥재의 바닥판 ( 디딤판 ) 에는 미끄럼방지 조치를 하여야 하고 , 수평재는 전 길이에 가능한 미끄럼방지 조치를 한다 . 틀비계 구성 – 통로용 작업발판강관 틀비계용 주틀의 연결핀은 삽입관과 삽입관의 중앙에 이음관이 있다 . 틀비계 구성 - 연결핀암록은 양끝단에 핀구멍이 있는 것으로 주틀의 이음부에 보강역할을 위해 사용한다 . 틀비계 구성 - 암록건축물의 옥상 혹은 임의의 장소 개구부에서 형강재를 내밀어 와이어 로프로 작업대를 달아 내린 것으로 윈치로 상하운동을 할 수 있다 . 달비계유의사항 로프의 매 사용전 안전점검 실시 로프의 결속부는 작업하중에 대비 3 배 이상의 허용하중이고 , 물통과 같은 유동적 구조물에 결속금지 구명줄을 설치하고 , 작업자에게 안전대를 착용시키며 안전대는 구명줄에 확실하게 연결함 주로프가 접촉되는 구조물에는 로프 보호용 받침대를 사용하고 , 사용중 이탈되지 않도록 함 외줄 작업자는 로프의 파단이 발생될 수 있는 위험장소를 작업시 수시로 확인하여 조치함두 개의 일정한 모양의 형태를 가진 사다리를 정상부에서 결합하고 다리를 벌린 모양으로 하여 발판으로 사용되는 것을 말한다 . 주로 건축공사에서 실내의 마무리 , 도장작업 등의 발판으로 사용된다 . 말비계는 정상부에 디딤판이 있는 것으로서 , 정상부에 디딤판이 없고 비계널을 걸쳐서 사용하는 가대 ( 架 臺 ) 와 구별된다 . 말비계의 높이는 일반적으로 1.8m 정도 이하의 것이 많다 . 근로자가 그 위에서 작업하는 것이므로 구조적으로 견고하고 안전한 것이어야 한다 . 말비계 높이 1m 미만의 장소에서 사용  작업발판의 길이는 2m 미만  작업발판의 폭은 40cm 이상  지주와 바닥면과의 각도는 75 도 이하 유의사항 작업발판에서 추락  작업발판상에서 작업 및 이동시 위치 확인 작업발판 전도  작업발판 고정 ( 전도되지 않도록 작업자 위치 및 자재 분산 적치 ) 위험요인 및 대책{nameOfApplication=Show}
    자연과학| 2008.12.08| 17페이지| 1,000원| 조회(8,426)
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  • 신재생에너지 - 풍력
    풍 력 발 전C O N T E N T S 풍력발전에 대해서 시스템의 종류 발전기 설치 과정 풍력발전 현황풍력발전이란 ? 풍력 발전기는 바람의 에너지를 전기 에너지로 바꿔주는 장치로서 , 발전기의 날개를 회전시켜 이때 생긴 날개의 회전력으로 전기를 생산한다 . 풍력 발전기는 날개 , 변속장치 , 발전기로 구성되어 있다 .풍력발전의 특징 자연에너지 중에서 가장 경제성이 우수 전 세계적으로 방대한 지역에 분포 향후 20 년 이상 고도성장이 가능한 분야 중공업 위주의 우리나라 산업구조에 적합풍력발전의 장 · 단점 장 점  풍력자원 ( 바람 ) 이 풍부하고 재생 가능한 에너지원  공해의 배출이 없어서 청정성 , 환경친화성을 가짐  수려한 미관으로 관광산업으로의 개발가능  완전자동운전으로 관리비와 인건비의 절감풍력발전의 장 · 단점 단 점 에너지의 밀도가 낮아 바람이 안 불 경우 발전이 불가하므로 특정 지역에 한정되어 설치 가능 바람이 불 때만 발전이 가능하므로 저장장치의 설치가 필요  초기 투자비용이 아주 큼 소음의 발생 문제풍력발전의 원리 풍 차 축 전 지 전 력 선 동력전달장치 발 전 기 수 요 자 ( 계통연계형 ) 바람의 힘을 회전력으로 전환시켜 발생되는 유도전기를 전력계통이나 수요자에게 공급하는 기술풍력발전 시스템 종류풍력발전 시스템 종류 – Geared Type 회전날개 기어증속장치 발전기장 점  저렴한 제작비용으로 고신뢰도의 동력전달계 구성 가능함  장기간의 기술적 노하우와 경험을 바탕으로 신뢰도가 매우 높음  유지보수가 용이하며 부품의 교체로서 쉽게 성능유지가 가능함 풍력발전 시스템 종류 – Geared Type 단 점  증속기어의 기계적 마모나 이에 따른 유지관리상의 문제야기 될 수 있음  기계적 소음발생의 원인이며 , 고장발생의 주요원인이 될 수 있음풍력발전 시스템 종류 – Gearless Type 회전날개 발전기 증속 기어장치등 많은 기계부품을 제거할 수 있음  Nacelle 구조가 매우 간단 단순해져 유지보수상의 간편성 증대 증속기어의 제거로 기계적 소음의 획기적 저감 장 점 풍력발전 시스템 종류 – Gearless Type  매우 크고 무거우며 제작비용이 많이 들어가는 다극형 링발전기가 필요함 중량이 큰 발전기를 외팔보 형태로 지지해야 하는 구조적 문제가 있음 장기적 입장에서 인버터등 전력기기의 신뢰도에 대한 검증이 되지않음 단 점풍력발전 시스템 종류 – Complex Type 연착롤러 베어링 톱니기어 자성 발전기 피치동력전달장치에 기어를 사용하여 영구자석형 풍력발전기의 극수를 줄임으로써 발전기의 무게를 감소 풍자원의 활용도가 높고 전력품질이 우수함 장 점 풍력발전 시스템 종류 – Complex Type 가격이 고가 G earbox 의 유지보수 및 신뢰성이 문제시됨 단 점풍력발전기 설치과정 - 기초작업풍력발전기 설치과정 - 운반작업풍력발전기 설치과정 – 케이블 설치 ,풍력발전기 설치과정 – 조립국내 풍력발전 현황국내 풍력발전 전망국내 풍력발전 현황 기 술 시 장 정 책 - 국산화 비율이 낮음 - 유지보수체계 취약 - 전력 · 전자기술 취약 - 저소음 , 이용률 향상 필요 - 기준 / 규격 미비 - 수입제품 선호 - 풍력자원에 대한 이해부족 - 보급을 위한 재원 부족 - 자원 / 시장에 대한 정보 부족 - 체계적 지원제도 미비 - NIMBY 및 환경에 대한 이해상충 - 지원제도의 일관성 및 투명성 부족 - 계통연계 기준의 정비감 사 합 니 다{nameOfApplication=Show}
    자연과학| 2008.12.08| 22페이지| 1,000원| 조회(777)
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