필기 NOTE @240330수정 (합격)

뤨례·2024년 3월 11일

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  • 문제파트는 Ctrl+F 에서 ? <- 검색
  • 기출문제 한 회차도 다 안 풀어보고 시험 전 3일 정리만 하고 쳤는데 20분 치고 합격
  • 교재 없이 공부 가능

건축구조

구조적으로 안전한 건축물의 골조 일체

  • 건축물의 3요소 (구조, 기능, 미) 中 가장중요

구조 명칭

기초

건축물 하중을 지탱하고 지반에 고정, 안정시키기 위한 하부 구조물

바닥

층을 구분하며 수직하중을 받는 평면적인 구조 부분 / 철근콘크리트 구조에서는 바닥 슬래브(slab)라고 함

기둥

상부 하중을 하부로 전달하는 수직 구조재

외부-내부 / 내부-내부를 구분하는 수직 구조재 / 내력벽, 비내력벽으로 구분

기둥에 연결한 수평구조재 / 상부와 지붕 하중을 기둥에 전달

지붕

눈, 비, 햇볕 등 외부 환경으로부터 건축물을 보호하는 덮개


건축구조 분류

구조형식에 의한 분류

가구식 구조

긴 부재를 끼워 맞추거나 조립하여 골조를 만드는 구조

나무 구조 / 철골 구조

가구식 구조에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 개개의 재료를 접착제를 이용하여 쌓아 만든 구조
2. 목재, 강재 등 가늘고 긴 부재를 접합하여 뼈대를 만드는 구조 <<<
3. 철근콘크리트구조와 같이 전 구조체가 일체가 되도록 한 구조
4. 물을 사용하는 공정을 가진 구조

조적식 구조

구조 주체를 돌, 벽돌, 블록을 쌓아서 만든 구조

돌구조 / 벽돌구조 / 블록구조

  • 내구성이 우수하지만 지진 등 횡력에 취약

일체식 구조

골조를 이루는 주요 구조체를 하나의 일체로 구성한 구조

철근 콘크리트 구조

공법에 의한 분류

건식 구조

공사에 물을 사용하지 않는 건축 공법

나무 구조 / 철골 구조

  • 공사 기간이 짧다

습식 구조

공사에 물을 사용하는 공법

벽돌 구조 / 철근 콘크리트 구조

  • 공사 기간이 길다

조립식 구조

기초, 기둥, 벽, 바닥, 보 등을 공장에서 생산하여 현장에서 조립하는 공법

  • 장점 : 대량생산이 가능하며, 공사비가 적게 들고, 기계 장비를 사용하여 공사 기간이 단축된다
  • 단점: 조립하므로 접합되는 부분이 일체화 되기가 어렵다. 공장에서 생산하므로 자재 운송 및 공급반경에 한계가 있다

재료에 의한 분류

목구조

구조체 재료에 나무를 사용

  • 주택이나 소형 건축물

벽돌/돌/블록구조

구조체 재료를 벽돌, 돌, 블록으로 사용

철골구조

구조체 재료를 철골로 구성하는 구조 / 리벳, 볼트, 용접 등으로 접합하여 조립

  • 철큰콘크리트에 비해 가볍 // 내화성 부족 => 값비싼 내화피복 필요

    일반철골구조

  • 형강, 강판, 평강 등의 강재(H-BEAM 등)를 리벳이나 볼트,용접 등으로 접합하여 조립한 것을 주요한 뼈대로 한 구조
  • 빌딩 같은 큰 규모에 사용
  • 경량철골에 비해 기초공사, 자재비, 장비비, 인건비등이 비쌈

경량철골구조

  • 약 1.5~3mm 두께의 철골을 사용 / 파이프, C형 찬넬, LEB자재 등
  • 주택, 창고, 공장, 농장시설 등에 사용
  • 자재 성능에 비해 저렴

철근 콘크리트구조; RC 구조

구조체 재료를 철근과 콘크리트를 사용

  • 일반적으로 도심에서 가장 많이 이용
  • 콘크리트의 인장응력 약점을 천근이 보완
  • 내구성 / 내화 / 내진 성능 좋음
  • 강도에 비해 자중이 커 => 중고층 건물에서는 그 자중을 지지 하기 위해 아래층의 보나 기둥의 단면이 커야 / 유효면적 작아지는 문제

철골 콘크리트구조; SC 구조

철골 중심으로 그 주위에 콘크리트 넣어 단일체로 만든 구조

  • 철근콘크리트구조 - 철골구조의 중간적 구조법 - 철골의 내화성 극복, 철콘의 무거운 결점 보완

철골 철근 콘크리트구조; SRC 구조

구조체 재료를 철골, 철근, 콘크리트로 구성하는 구조

  • 철골 중심으로 철근, 콘크리트로 보강해 만든 구조
  • 내진성 ▲
  • 10층 이상의 고층 건물, 대규모 건축물에 사용

PC 구조

미리 공장에서 철근콘크리트 구조의 기둥, 벽, 보 등을 미리 만들어 운반-조립

  • 접속부위의 누수 및 소음 등의 차자 발생을 고려하여 정밀시공 요함

구조법

벽식구조

벽체와 슬라브로 이루어진 구조 (우리나라 주택, 아파트)

  • 주택에선 공간 분할하는 내벽의 벽체를 이용해 지붕이나 윗층 지지

라멘구조

기둥-보로 이루어진 구조 (상가, 빌딩)

  • 내부에 벽체가 없어 공간 활용도 ▲
  • 벽식에 비해 방음 ▲

플랫슬라브구조

외벽에만 기둥-보가 있는 구조 (외국 고층 아파트)

돔구조

반구 형태 (천문대)

셸구조

두께가 얇은 곡면형태의 판으로 형성된 구조형식

  • 곡률을 가진 얇은 판으로 면에 분포되는 하중을 면 내력으로 전달시켜 지지하는 구조
  • 시드니 오페라 하우스와 같은 큰 건물의 지붕구조 등으로 쓰이는 구조체

다음 구조형식 중 셸구조인 것은?

 1.	잠실 운동장
 2.	파리 에펠탑
 3.	서울 월드컵 경기장
 4.	시드니 오페라 하우스  <<<
  • 상암동월드컵경기장 : 막구조

막구조

하중전달과 지지방법에 따른 막구조의 종류

  • 골조막구조 - 막의 무게를 골조가 지지하는 구조
  • 현수막구조 - 막의 무게를 케이블로 당겨지지 하는 구조
  • 공기막구조 - 막의 형태를 공기압으로 유지시키는 구조
  • 하이브리드 막구조 - 골조, 현수, 공기막구조를 복합적으로 사용하는 구조

막구조에 대한 설명으로 틀린 것은?

1. 넓은 공간을 덮을 수 있다.
2. 힘의 흐름이 불명확하여 구조해석이 난해하다.
3. 막재에는 항시 압축응력이 작용하도록 설계하여야 한다. <<<
4. 응력이 집중되는 부위는 파손되지 않도록 조치해야 한다.

공기막 구조

송풍에 의한 내압으로 외기압보다 약간 높은 압력을 주고, 압력에 의한 장력으로 공간 및 구조적인 안정성을 추구한 건축구조는?

1. 절판 구조
2. 공기막 구조 <<<
3. 셸 구조
4. 현수 구조

현수 구조

바닥 등의 슬래브를 케이블로 매단 특수구조는?

1. 공기막 구조
2. 현수 구조 <<<
3. 커튼월 구조
4. 쉘 구조

각 구조 장단점

목 구조

장점

  • 가볍고 가공이 쉽다
  • 건식 구조로 공사 기간이 짧다
  • 나무 고유의 무늬와 색으로 외관이 아름답다

단점

  • 충해, 부패, 화재에 의한 피해가 크다
  • 강도와 내구력이 좋지 않음
  • 큰 부재를 얻기 어렵다

벽돌, 돌, 블록 구조; 조적식 구조

장점

  • 벽돌 구조 - 내구성과 방화성이 우수
  • 돌구조 - 내구성이 우수하고 외관이 웅장
  • 블록 구조 - 공사비가 저렴하며 단열과 방음 성능이 우수

단점

  • 횡력에 대한 저항력 약해 지진에 취약
  • 재료 간의 접착을 사용한 쌓기 구조라 균열이 발생하기 쉽다
    돌 구조는 재료가 비싸며 시공이 어려워 공사 기간이 길다

철근 콘크리트 구조; RC구조, 일체식 구조

장점

  • 내구, 내화, 내진적으로 우수
  • 부분적으로 보강할 수 있음
  • 설계가 자유롭고 유지보수하기 쉽다

단점

  • 자체 무게가 무겁고 습식 공법이라 공사 기간이 길다
  • 균일하게 시공하기 어렵다.

    철근콘크리트 내진벽의 배치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

    1. 위ㆍ아래층에서 동일한 위치에 배치한다.
    2. 균형을 고려하여 평면상으로 둘 이상의 교점을 가지도록 배치한다.
    3. 상부층에 많은 양의 벽체를 설치한다. <<<
    4. 하중을 고르게 부담하도록 배치한다.

철골 구조; 강구조

장점

  • 건식 공법으로 공사 기간이 짧다
  • 장스팬 설계가 가능해서 넓은 공간을 구성할 수 있다
  • 해체하기 쉽다

단점

  • 강재를 사용해서 공사비가 비싸다
  • 내화성이 떨어져 화재에 취약

철골철근콘크리트 구조

장점

  • 대규모 공사에 적합
  • 내구성, 내화성, 내진성이 우수

단점

  • 시공이 복잡해 공사 기간이 길다
  • 공사비 비싸다

기초 | 지정

기초

  • 기둥, 벽, 바닥 등 상부 하중을 받아 지반으로 전달
  • 건축물의 안정을 위한 최하층 구조

줄 기초; 연속 기초

  • 조적식 구조에 많이 사용
    • 벽체 따라 연속되게 상부 구조 받치는 구조
    • 기초판 두께는 20cm 이상
    • 밑창 콘크리트 두께는 5cm
    • 공정 많고 복잡, 인력 소모 큼 => 매트기초보다 공사 기간 길고 비용도 더 ▲

독립 기초

  • 하나의 기둥을 하나의 기초판으로 받치는 구조

온통 기초; 매트 기초

  • 건축물 하부 전체 or 지하실 공간을 모두 콘크리트판으로 만드는 기초
    • 지반이 약하거나 / 기초판 넓이가 커야 할 경우 사용
    • 주택바닥면 전체 모양대로 콘크리트 타설하여 시공 => 부동침하에 유리
      • 부동침하 : 기초지반이 내려앉아 구조물의 여러 부분이 불균등하게 침하하는 현상
    • 지하 동결선을 지키고자 깊게 팔 수록 소모되는 자재 양 늘어나 비용 ▲

복합 기초

  • 2개 이상의 기둥을 하나의 기초판으로 받치는 기초

잠함 기초; 케이슨 기초

  • 원통이나 사각형 통을 만들어 내부 흙을 파낸 후 가라앉혀 콘크리트를 부어 만드는 기초
    • 교량 등에 사용

지정

기초를 받쳐 지탱하는 구조물

  • 기초와 지반의 지지력을 보강

[얕은 지정]

밑창 콘크리트 지정

잡석 지정 등 기초 위에 상부 기초의 위치를 표시하기 위해 먹을 매기는 부분 / 5cm정도 무근 콘크리트를 타설한 지정 (=버림콘크리트)

모래 지정

연약 지반에서 건물 하중이 가벼울 때 사용 / 기초 바닥에 모래를 다져넣어 지반을 보강

자갈 지정

자갈을 5cm 내외로 깔고 / 래머 등으로 다져넣어 지반을 보강

잡석 지정

배수나 방습 처리를 위해 20cm 내외로 둥근 돌을 세워 깔고 / 자갈로 다져넣어 지반을 보강

[말뚝지정]

말뚝 직경의 2.5배 이상 간격을 두어 설치한다.

나무 말뚝지정

기성 콘크리트 말뚝 지정; 철근 콘크리트 말뚝

제자리 콘크리트 말뚝 지정; 현장타설 말뚝

철제 말뚝 지정; 강제 말뚝



목구조

장점

  • 가볍 / 가공 EZ
  • 건식구조 - 공사 기간이 짧음▼
  • 나무 고유 무늬와 색 - 외관 美

단점

  • 충해 / 부패 / 화재에 의한 피해 큼▲
  • 강도 / 내구력 ▼
  • 큰 부재 얻기 어렵 ▼

크게 >> 지붕 / 벽 / 마루 / 계단 <<으로 나뉨

지벽마계


목구조 지붕

절충식 지붕틀 | 왕대공 지붕틀

절충식 지붕틀 : 비교적 단순한 소규모지붕틀

  • 대공(&동자기둥) 간격 90cm 이상
  • 지붕보 배치간격 1.8~2m
  • 우미량 : 절충식 모임 지붕틀의 짧은 보 (소꼬리 닮음)
  • 기둥 - 처마도리의 접합 철물 => 주걱볼트
  • 우미량이 받치고 있는 부재 => 동자기둥
    * 동자기둥

왕대공 지붕틀 : 부재를 삼각형으로 짜서 만든 것 / 비교적 규모가 큼

  • 양식 지붕틀은 삼각형 트러스 형태를 가지므로 절충식 지붕틀보다 역학적으로 튼튼
  • 평보 / ㅅ자보 / 빗대공 / 달대공 / 왕대공 (지붕보는 절충식 구조)
  • 왕대공 지붕틀 부재중 단면이 큰 순서
    ㅅ자보 > 평보 > 빗대공 > 달대공
    - 시평빗달
    - -시달!-
  • 부재 치수
    • 서까래 45 x 60
    • 깔도리 90 x 100
    • 평보 150 x 180
    • 반자틀 45 x 45
  • 압축재 - ㅅ자보 / 빗대공 (경사부재)
  • 인장재 - 평보 / 왕대공 / 달대공 (수평 or 수직재)
    • 압축재는 좌굴 때문에 굵음 // 인장재는 가늚
  • 중도리 : 서까래를 받아 지붕의 하중을 지붕틀에 전한는 수평재 / 중도리 받쳐주는 것은 ㅅ자보
  • 인장맞춤 : 평보 - ㅅ자보의 맞춤

목조 왕대공 지붕틀에서 압축력과 휨모멘트를 동시에 받는 부재는?

1. 빗대공

2. 왕대공
3. ㅅ자보 <<<
4. 평보

물매 | 처마

  • 물매 : 경사
  • 처마 : 비, 햇빛 등을 막기 위해 튀어나온 부분


목구조 벽체

벽체의 구조

  • 심벽식 - 한식 구조 (기둥이 외부에 노출)

  • 평벽식 - 양식 구조 ====> 내진, 내풍성 증대

  • 간 사이가 작을 때에는 절충식 지붕틀이 쓰임

토대 / 기둥 / 층도리 / 도리 / 가새 / 인방

토기층도가인

깔도리

기둥의 맨 위 처마 부분에 수평으로 거는 것 / 기둥 머리를 고정, 지붕틀의 하중을 기둥에 전달

기둥 (수직재)

하중을 토대에 전달

  • 지붕보 - 기둥 배치간격 1.8 ~ 2m

토대 (수평재)

목조건물을 지탱하는 밑받침

  • 기둥에서 내려오는 상부의 하중을 기초에 전달하는 역할
    * 기초 : 기둥, 벽, 바닥 등 상부 하중을 받아 지반으로 전달 /
    건축물의 안정을 위한 최하층 구조
  • 연속기초 위에 수평으로 놓고 / 앵커볼트로 고정
  • 단면은 기둥과 같거나 좀 더 크게
  • 토대 - 토대의 이음은 턱걸이 주먹장이음 or 산지이음으로

내력벽 | 비내력벽

비내력벽 구조

역학구조상 비내력벽 구조는 자립은 할 수 있으나 거의 상부하중을 받지 아니하는 벽체구조

내력벽 구조

상부하중(지붕, 바닥), 풍압력 등의 대부분을 내력벽에 부담시키는 구조

역학구조상 비내력벽에 포함되지 않는 벽은?

 1.	장막벽
 2.	칸막이벽
 3.	~~전단벽~~	<<<
 4.	커튼월

전단벽 <= 내력벽

벽체의 면내로 평행하게 작용하는 수평력에 저항하도록 설계된 구조벽

  • 바람이나 지진에 의한 수평하중에 대하여 구조물의 안전성을 확보하기 위하여 과거로부터 가장 보편적으로 사용되어 온 구조 시스템

판벽

목조의 벽체에서 기둥의 바깥쪽에 널을 댄 벽 / 가로 판벽 - 세로 판벽 / 주로 평벽 구조에 사용

가로 판벽 - 외부벽에도 사용

영식 비늘판벽

턱솔(독일식) 비늘판벽

널판을 반턱으로 하여 기둥 및 샛기둥에 붙인 판벽

누름대 비늘판벽

세로 판벽 - 실내 사용 / 빗물 스미기 쉬움

징두리 판벽

실내 벽면의 하부 보호 + 장식 / 1 ~ 1.2(1.5)m 정도 높이의 판벽

  • 띠장 / 두겁대 / 걸레받이로 구성

마루

1층 마루 - 납작마루 / 동바리 마루

동바리 마루

1층 마루로 호박돌 > 동바리 > 멍에 > 장선 > 마루널 <<<로 구성

  • 동바리 마루 높이 - 지면에서 450mm 이상 거리 => 냉기차단

납작마루 (사람거주X)

간단한 창고, 공장, 기타 임시건물에서 마루를 낮게 설치할 때 땅바닥 or 호박돌 위에 직접 장선을 걸쳐대고 마루널을 깔기한 마루 / 호박돌 > 멍에 > 장선 > 밑창널 > 마룻널

2층 마루 - 홑마루 / 보마루 / 짠마루

홑마루

복도 or 간사이가 작을 때(2.5m 이하일 때) 보를 쓰지 않고 장선을 걸고 마루널을 깐 마루

보마루

보를 걸어 장선을 받게 하고 마루널을 깐 마루

짠마루

큰 보 위에 작은 보를 걸고 그 위에 장선을 대고 마루널을 깐 마루


계단

각 부분 명칭

엄지기둥

목조 계단에서 양끝에 세우는 굵은 난간 동자

난간 두겁

난간의 손스침이 되는 빗재 (높이 - 90cm)

난간 동자

난간 기둥

계단참

디딤판이 계속 될 때 중간에 단이 없이 넓게 되어 다리 쉼과 돌림 등에 쓰이는 부분

	- 높이 3m(공동주택 2m) 이내마다 너비 1.2M 이상의 계단참 설치 (*3m 초과시) 

디딤판

발을 딛는 부분의 수평 부재

챌판

디딤판 - 디딤판 연결하는 수직부재 (단의 높이)

	- 초등학교 챌판(단높이) 16cm 이하 / 디딤판(단너비) 26cm 이상 / 계단폭 150cm 이상
    - 중고등학교 챌판 18cm 이하 / 디딤판 26cm 이상 / 계단폭 150cm 이상
    - 주택 챌판 23cm 이하 / 디딤판 15cm 이상

계단멍에

계단의 넓이가 1.2m 이상일 경우 디딤판의 처짐 / 진동을 막기 위한 계단 하부 보강재 (옆판 안쪽에 있는 지지대)

  • 설치 순서
    - 1층 멍에 / 계단참 / 2층받이보 >>> 계단 옆판 >>> 디딤판 / 챌판 >>> 난간동자 / 엄지기둥 >>> 난간두겁

계단 종류 (형상에 의한)

곧은 계단

꺾인 계단

돌음 계단

계단 구조

틀계단

  • 주택에 많이 쓰이는 계단
  • 너비 1m
  • 옆판 / 디딤판으로 구성 (수직부재인 챌판 x // 뒤쪽에 널판 대어줌)
  • 디딤판은 옆판에 통장부맞춤 쐐기 치기
  • 디딤판 두께 2.5~3.0(3.5)cm 정도

옆판 계단

  • 난간두겁 이음 방법 - 은장 이음
    * 은장이음 : 두 목재를 맞대고 같은 목재 or 참나무로 나비형 은장을 만들어 끼워 잇는 것
  • 계단멍에

따낸 옆판 계단

주택에서 주로 쓰이는 계단 너비 1m 정도의 소형 계단으로 상자계단이라고 불리는 것은?

1. 사다리
2. 틀계단 <<<

    3. 옆판계단
4. 따낸옆판계단


목재 창호

양판 문

문틀을 짜서 중간에 판자 or 유리 끼워 넣은 형식의 문

  • 선대, 중간띠, 징두리 선대 따위로 울거미를 짜고 그 사이에 판자나 합판을 끼워 만든 서양식 문

플러시 문

문틀을 짜서 중간에 살을 25cm 간격으로 배치해 양면에 판자를 붙인 문

  • 표면이 평평 / 뒤틀림, 변형 적음
  • 위에 조그마한 유리(창경) 대는 경우도 있음

문선 | 풍소란

문선

벽과 문 사이 틈을 가려 보기 좋게 하는 것

풍소란

미서기 문 등 창호의 맞닿는 부분에 방풍을 목적으로 턱솔이나 딴혀를 대어 물리게 하는 것

창호 기호업로드중..

창호 종류업로드중..

붙박이창(채광만 목적, 개폐X) / 오르내리창 / 미서기창(50% 개폐) / 미닫이 창(100% 개폐)

창 및 문의 부재

인방돌

창문이나 출입문 위에 걸쳐대어 상부에서 오는 하중을 받는 수평부재

창대돌

창 밑에 설치 / 창을 받치고 빗물 흘러내리게 하는 장치돌

문지방돌

출입문의 밑에 대는 돌 / 화강암 or 경질석재 -> 잔다듬 or 물갈기 하여 사용

쌤돌

창문, 출입문 등의 양쪽에 대는 돌

돌림띠

벽면에서 내밀어 가로로 길게 두른 장식 / 채양 or 물끊기의 작용을 하는 것

난간벽, 부란, 박공벽 위에 덮은 돌로서 빗물막이와 난간 동자받이의 목적 이외에 장식도 겸하는 돌은?

1. 돌림띠
2. 두겁돌 <<<
3. 창대돌
4. 문지방돌

목구조 기둥

통흘심활

통재기둥

상하층 기둥이 한 재로 된 것 / 2층 이상의 기둥전체를 하나의 단일재료 사용

평기둥

가로재 (층도리)에 의해 아래-위가 층별로 별개로 되는 기둥 / 각 층별로 해당층의 높이에 맞게 배치 되는 기둥

* 층도리는 2층 이상의 건물에서 바닥층을 제외한 각 층을 만드는 가로 부재

샛기둥

기둥 사이가 클 때 중간에 보조적으로 세우는 작은 단면의 수직재 / 벽의 측부재의 하나 / 벽면에서 걸리는 힘을 주구조체에전달하는 역할

- 기둥-기둥 사이에 50cm 정도의 간격으로 배지
- 기둥 사이를 4등분하여 샛기둥 설치
- 본기둥의 1/2 ~ 1/3 정도 크기

목구조에서 기둥에 대한 설명으로 틀린 것은?

 1.	마루, 지붕 등의 하중을 토대에 전달하는 수직 구조재이다.
 2.	통재기둥은 2층 이상의 기둥 전체를 하나의 단일재로 사용하는 기둥이다.
 3.	평기둥은 각 층별로 각 층의 높이에 맞게 배치되는 기둥이다.
 4.	샛기둥은 본기둥 사이에 세워 벽체를 이루는 기둥으로, 상부의 하중을 대부분 받는다. <<<

흘림기둥

밑둥부터 위로 올라가며 가늘어지는 형태 기둥

심벽식 기둥

노출된 형식

활주

추녀뿌리 받친 기둥

  • 단면 : 원형/팔각형 많음

목구조 기둥에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

 1.	중층건물의 상·하층 기둥이 길게 한 재로 된 것은 토대이다. <<<
 2.	활주는 추녀뿌리를 받친 기둥이고, 단면은 원형과 팔각형이 많다.
 3.	심벽식 기둥은 노출된 형식을 말한다.
 4.	기둥의 형태가 밑둥부터 위로 올라가면서 점차 가늘어 지는 것을 흘림기둥이라 한다.

목재 접합

목재의 접합에서 두 재가 직각 또는 경사로 짜여지는 것을 무엇이라 하는가?

 1.	이음
 2.	맞춤 <<<
 3.	벽선
 4.	쪽매

이음

부재를 같은 길이 방향으로 길게 연결(접합)하는 것

  • 위치별 이음 종류

    • 심 이음 : 부재의 중심에서 이음
    • 내 이음 : 부재의 중심에서 벗어난 위치에서 이음
    • 베개 이음 : 가로 받침대를 대고 이음
    • 보아지 이음 : 심 이음에 보아지를 댄 것
  • 이음의 종류

  • 겹친이음 : 재를 겹쳐대고 못,볼트,듀벨 등을 친 것 / 간단한 구조, 통나무 비계
  • 맞댄이음 : 재를 서로 맞대고 덧판(널,철판)을 써서 볼트 또는 못 치기한 것 / 평보 등
  • 반턱이음 : 서로 턱을 내어 재를 겹쳐대고 못,듀벨,볼트 등을 친 것 / 장선 등
  • 주먹장 이음 : 가장 손쉽고 비교적 좋은 이음 / 토대,멍에,중도리, 도리
  • 엇빗이음 : 재의 한 반을 갈라서 서로 반대 경사로 빗 이음한 것 / 반자틀, 반자살대
  • 빗이음 : 경사로 맞대어 잇는 방법 / 서까래,지붕널
  • 턱솔이음 : 옆으로 물러나는 것을 막는 목적으로 하는 이음촉 / 일반 수장재 이음
  • 은장이음 : 두 부재의 접합부에 나비형의 촉을 끼워 넣는 것 / 수장재 및 계단 난간 이음

신축이음

  • 교량의 크리프,건조수축,온도신축하중에 의한 이동등 상시에 발생할 수 있는 수평이동을 수용 => 상부구조물의 파손을 방지
  • 부동침하 방지
  • 탄성역할 / 길이의 팽창량을 흡수하는 역할을 하는 이음
    -신축이음이 필요한 건물은 50~60M를 넘는 긴 건물 (대규모)

신축 이음(Expansion joint)을 설치해야 하는 위치와 관련이 없는 것은?

 1.	기존 건물과의 접합부분
 2.	저층의 긴 건물과 고층 건물의 접속부분
 3.	복잡한 평면부분의 교차부분
 4.	단면이 균일한 소규모의 바닥판 부분 <<<

맞춤

서로 직교하거나 경사지게 연결하는 것

목구조에서 토대와 기둥의 맞춤으로 가장 알맞은 것은?

1. 짧은 장부 맞춤 <<<
2. 빗턱 맞춤
3. 턱솔 맞춤
4. 걸침턱 맞춤

쪽매

부재를 섬유 방향과 평행하게 옆대어 붙이는 것

접합(이음/맞춤) 시 주의사항

  • 단면 방향응력에 직각이 되게 함
  • 모양에 치우치지 말고 단순하게
  • 적게 깎아서 약해지지 않게
  • 응력이 작은 곳에서
  • 응력에 균등하게 전달되게 함
  • 큰 응력 / 약한 부분은 철물로 보강

목조 뼈대의 보강재

가새; Brace

기둥 사이의 대각선의 빗재 / 구조물의 수평력(횡력)에 대한 보강부재로 가장 강력

  • 장력을 받는 인장가새 <= 기둥 단면적의 1/5 이상의 단면적 가진 목재 /지름 9mm 이상의 철근 or 그 이상의 내력을 가진 철제 사용
  • 목조가새끝부분을 기둥과 보 기타의 횡가재와의 맞춤 부분 가까이에 고정시켜 볼트 / 꺾쇠 / 못 등의 철물로 보강

  • 가새의 좋은 배치
    • 직사각형 뼈대가 수평력을 받아도 그 형태가 변하지 않게 대각선 방향의 빗재를 댄다
  • 대칭이 되도록 배치

버팀대

기둥 - 보에 경사지게 대는 빗재 / 수평력의 저항에 가새보다 약함

  • 구조의 구석/모서리 부분을 45º각도로 짧게 잡아 보강하는 부재

귀잡이

바닥 / 지붕틀의 수평보에 설치하는 빗재 / 찌그러짐 막음


목조 보강철물

주걱볼트 : 깔도리 - 처마도리 / 평보 - 처마도리 접합

감잡이쇠 : 대공에 평보 달아맴 / 평보 - ㅅ자보

띠쇠 : 층도리 - 기둥 / ㅅ자보 - 왕대공

안장쇠 : 큰 보에 작은 보 연결

꺾쇠 : ㅅ자보 - 중도리

ㄱ자쇠 : 모서리기둥 - 층도리 맞춤부

목조 지붕틀 구조에 있어서 모서리 기둥과 층도리 맞춤에 사용되는 철물은?

1. 띠쇠
2. 감잡이쇠
3. 주걱볼트
4. ㄱ자쇠 <<<

목공사에 사용되는 철물에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1. 감잡이쇠는 큰 보에 걸쳐 작은 보를 받게 하고, 안장쇠는 평보를 대공에 달아매는 경우 또는 평보와 ㅅ자보의 밑에 쓰인다. <<<
2. 못의 길이는 박아대는 재두께의 2.5배 이상이며, 마구리 등에 박는 것은 3.0배 이상으로 한다.
3. 볼트 구멍은 볼트지름보다 1.5mm 이상 커서는 안된다.
4. 듀벨은 볼트와 같이 사용하여 듀벨에는 전단력, 볼트에는 인장력을 분담시킨다.

목재의 이음 철물

듀벨; 다웰

목재 이음 시 목재-목재 사이에 끼워 전단에 대한 저항을 목적으로 함

  • 볼트와 병행 <= 듀벨 : 전단력 / 볼트 : 인장력
  • 배치 <= 동일 섬유방향에 엇갈리게 함

꺾쇠

띠쇠

인서트 : 슬라브에 묻는 철물 / 천장 달대를 고정


반자

방 또는 마루의 천장을 가려서 만든 구조체

  • 천장을 평평하게 만드는 구조물
  • 각종 설비나 구조물이 보이지 않게 가려 외관을 보기 좋게 함

  • 구조되는 자재에 따라 나무반자 / 종이반자로 나뉨

반자의 구성부재

달대 / 달대받이 / 반자틀 / 반자널 / 반자대 / 반자대받이 / 반자돌림대

  • 달대 : 간격 1200mm / 달대받이-반자틀 연결
  • 달대받이 : 간격 900mm / 천장 슬라브에 고정
  • 반자틀 : 900~1200mm 간격 / 달대받이-반자틀받이 연결
  • 반자널 : 450mm 간격 / 흡음, 열차단 재료 사용

반자 종류

구성반자

천정반자를 주위 벽에서 떼어 구성하는 형식 / 응접실 등의 천장 장식 겸 / 음향효과 / 간접조명 등 조명 장치 배치

달반자

반자틀 / 지붕틀 or 상층 바닥판에 매단 반자

제물반자

바닥판 밑을 마감재료(제물)로 직접 바르는 반자

우물반자

반자틀을 # 로 짜고 반자널을 반자틀 위에 덮거나 턱솔을 파서 끼운 반자

건축물 중 일반주택건축의 실내구성에서 반자의 최소 높이는?

1. 2000㎜
2. 2100㎜ <<< 
3. 3000㎜		
4. 3100㎜

반자구조의 구성부재로 잘못된 것은?

 1.	반자돌림대
 2.	달대
 3.	~~변재~~	<<<
 4.	달대받이
  • 변재; 나무의 껍질에 가까운 옅은 목질부분

반자틀받이 설치간격

목재 반자구조에서 반자틀받이의 설치간격으로 가장 적절한 것은?

 1.	30㎝
 2.	50㎝
 3.	90㎝ <<<
 4.	150㎝
* 반자틀받이 - 900mm 간격으로 하여 달대에 맴


기타 - 한식구조

한식 공사

마름질

부재를 크기에 맞게 치수를 재어 널결이나 직각으로 자르는 것

치목

부재로 사용할 목재를 깎고 다듬는 일

입주

위치에 기둥으로 세우고 보로 걸어서 맞추는 일

상량

마룻대에 해당하는 종도리를 올리는 것

한식구조 기둥

누주; 다락 기둥

한식 기둥에서 2층에 배치된 기둥

활주

처마 끝 추녀의 뿌리를 받치는 기둥

동자주

보 위에 올리는 짧은 기둥 / 중도리, 종보 받치는 것

고주

해당 층에서 다른 기둥보다 높은 기둥 / 동자주 겸하는 기둥

공포

전통 목조건축에서 처마 끝의 하중을 받치기 위해 기둥머리에 짜 맞추어 댄 부재

  • 건물의 가장 중요한 의장적 표현으로서 장식의 기능도 겸
  • 형식에 따라 주심포식 / 다포식 / 익공식 으로 나뉨


Concrete 콘크리트

다음 각 구조에 대한 설명으로 잘못된 것은?

 1.	~~PC의 접합 응력을 향상~~시키기 위해 기둥에 CFT를 적용한다. <<<
 2.	초고층 골조의 강성을 증대시키기 위해 아웃리거(Out Rigger)를 설치한다.
 3.	프리스트레스구조(Pre-stressed)에서 강성을 증대시키기 위해 강선에 미리 인장을 작용한다.
 4.	철골구조 접합부의 피로강도를 증진을 위해 고력볼트를 접합한다.

CFT; Concrete Filed Tube stucture

철제 외관 (원통형,각형)의 내부를 고강도 콘크리트로 채워넣어 일체화

  • 부재단면의 감소 ▼
  • 내진성 향상 ▲
  • 내화성능향상 ▲을 꾀한 공법

PC; Precast Concrete 프리캐스트

사용 중인 위치가 아닌 다른 위치에서 특정 모양이나 크기로 주조되는 것

  • 철근 기둥, 보, 슬래브, 벽 등 콘크리트 구조물을 공장에서 미리 만들어 건설 현장으로 운송 후 조립-설치하는 방식

PC 장점

  • 현장에서 거푸집을 만들고 콘크리트를 타설한 뒤 양생을 거치는 기존 방식보다 공기를 획기적으로 단축 ▼ / 비용을 절감
  • 주요 구조물을 공장에서 만들고 접합부에만 일부 타설 을 하면 되기에 현장 건설 폐기물 발생과 환경 영향도 최소화

PC 단점

  • 슬래브 level차에 따른 평탄한 슬래브 마감면 확보 어려움

  • 설비 배관 등에 대응 어렵 / 설치 장소 한정

  • 접합부에 누음, 누수 생기기 쉬움

  • 접합부 고정 어렵 / 단순지지로 되어 처짐에 불리

  • 수평전단력 때문에 접합부에 전단내력 필요

  • PC 접합부는 응력전달 / 기밀성 / 내구성 / 방수성 등이 요구됨, 방수성능 확보 중요
    - 접합부 방수처리 부위 - 외벽 접합 / 지붕 slab 접합 / 벽 slab 접합 / parapet, 등

- 타설 : 건물을 지을 때 구조물의 거푸집과 같은 빈 공간에 콘크리트 따위를 부어 넣는 것

- 양생 : 콘크리트 치기가 끝난 다음 유해한 영향을 받지 않도록 보호, 관리하는 것

PSC; Prestressed Concrete 프리스트레스트

강재에 미리 인장력(Tension Force)을 걸어 놓고 콘크리트를 타설하는 것

or 필요한 준비를 한 상태에서 콘크리트를 타설한 후에 강재에 인장력을 가함

  • 공장에서 만들어 내기도 // 현장치기 콘크리트로 만들어 내기도

  • 프리스트레스에 의해 발생하는 보의 압축력이 외력에 의해 발생하는 보의 하면의 인장력 보다 클 수 있도록 도입하여 외력이 작용 시 콘크리트에 인장력이 발생하지 않도록 함
  • 프리스트레스 콘크리트 구조의 콘크리트는 일반 철근콘크리트 보다 더 큰 압축력에 저항해야 하므로 고강도의 콘크리트를 사용

Out Rigger 아웃리거

초고층 건물에서 횡력(풍하중 / 지진하중)에 저항하기 위해 내부코어와 외부기둥을 연결하는 강성이 큰 수평부재

  • 아웃리거를 이용해 전단벽-외부기둥횡력을 서로 분담하여 저항하는 시스템
  • 수평력 작용 시 아웃리거를 통해 코어벽체 에 발생하는 모먼트의 일부를 외부기둥인장력/압축력으로 전달

Out Rigger 장점

  • 횡력저항성능 향상 ▲
  • 코어벽이 부담할 모멘트 감소 ▼
  • 아웃리거층 제외한 골조 시공성 향상 ▲
  • 구조 물량 감소 ▼

Out Rigger 단점

  • 코어와 기둥 간 부등 축소에 의한 부강응력 발생 가능
  • 아웃리거층 발생으로 공기지연공정사이클 방해
  • 아웃리거 설치층 필요 (일반적으로 기계실 사용)

Belt Truss 벨트 트러스

외부기둥을 서로 연결하는 1~2개 층 높이의 트러스 형태의 수평부재

  • 아웃리거와 직접 연결되지 않은 기둥을 횡력저항 시스템에 포함시킬 수 있음
  • 아웃리거 - 벨트트러스 일체화 로 횡력저항 성능 향상▲ => 구조물량 감소▼ 가능

시공성

벨트트러스 > 벨트 월

횡력 저항성

벨트 월 > 벨트 트러스

고력볼트

철골구조에서 고력볼트 접합에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

1. 마찰접합, 지압접합 등이 있다.
2. 볼트가 쉽게 풀리는 단점이 있다. <<<
3. 피로강도가 높다.
4. 접합부의 강성이 높다.   

강재 접합법소음이 나지 않고 해체하기 쉬우며 마찰 저항 에 의한 접합법은?

1. 리벳접합
2. 고력볼트접합 <<<
3. 용접접합
4. 핀접합

현장치기 콘크리트 중 수중에서 타설하는 콘크리트의 최소 피복두께는?

 1.	60mm
 2.	80mm
 3.	100mm <<<
 4.	120mm
  • 영구히 흙에 묻혀있는 경우는 피복 두께를 75 mm 이상
  • 수중에서 콘크리트를 친 경우는 최소 100 mm

인장력(Tension Force)

물체의 중심축에 평행하게 바깥 방향으로 작용하여 물체가 늘어나게 하는 힘

  • 대비되는 힘으로는 누르는 힘 - 압축력
  • 인장력은 일반적으로 파운드(lbs) 또는 뉴턴(N)으로 측정

다음 중 인장력과 관계가 없는 것은?

1. 버트레스(buttress) <<<
2. 타이바(tie bar)
3. 현수구조의 케이블
4. 인장링

응력(Stress)

어떤 부재에 외력이 작용했을 때 이 힘에 저항하기 위해 내부에서 발생하는 힘

  • 말 그대로 내부에서 일어나는 스트레스
  • 여기서 저항한다는 것은 변형되지 않고 정지상태를 유지한다는 뜻

축력(축방향력)

기둥처럼 부재가 서 있는 방향(길이 방향)으로 가해지는 외부 힘

  • 기둥을 누를 수도 있지만 잡아당길 수도 있음
  • 축력을 받는 부재는 내부에 한 가지 응력만 발생하기 때문에 재료를 효율적으로 쓸 수 있음

횡력

지진이나 바람과 같은 외부 요소에 의해 수평으로 작용하는 힘


하중

하중의 작용방향에 따른 하중분류에서 수평 하중에 포함되지 않는 것은?

 1.	활하중 <<<
 2.	풍하중
 3.	수압
 4.	벽토압

활하중; 사람, 물건과 같은것들의 의한 무게(중량)을 버티는 하중


[조적식 구조] - 벽돌 | 블록 | 돌

조적구조의 장점

  • 장중하고 미려한 표현이 가능
  • 외장의 수명이 반영구적
  • 단순 시공 -> 시공이 편함

조적구조의 단점

  • 횡력에 약함 (지진에 약함)
  • 넓은 폭과 길이가 요구되는 공간형성에는 적합하지 X
  • 벽 두께가 두꺼워 실내 유효면적이 ▼

2개소의 개구부를 가진 조적식 구조에서 대린 벽으로 구획된 벽의 길이가 6m일 때 최대 개구부의 폭 합계로 옳은 것은?

 1.	6m
 2.	4m
 3.	3m <<<
 4.	2m
  • ^개구부 폭 합계는 그 벽의 길이의 1/2이하로 한다.

벽돌구조

조적식구조로 시멘트 벽돌(콘크리트 벽돌) / 적 벽돌(붉은 벽돌) / 내화 벽돌 / 콘크리트 등을 사용해 구성

  • 0.5B - 마구리 면
  • 1B - 길이 방향

쌓기 규정 | 홈 파기

  • 시멘트 모르타르 이용하여 쌓음
  • 단이 높아질 수록 하중을 받아 한번에 많이 쌓으면 안 된다
  • 1일 쌓기 높이 - 1.2m ~ 1.5m (보통 1.2m - 17~20켜)
  • 배관 등 설비를 묻을 홈은 길이 3m / 깊이는 벽두께의 1/3 넘을 수 없다

벽돌 크기

  • 시멘트 벽돌 190 x 90 x 57 mm (표준형)
    - 줄눈 10mm
  • 내화 벽돌 230 x 114 x 65 mm

벽돌 마름질

온장 - 분할하지 않은 원래의 벽돌

칠오토막 - 온장 3/4

이오토막 - 온장 1/4

반절 - 벽돌을 긴방향으로 절반 등분

여기서 다시 절반등분 => 반반절

반토막 - 반절과 반대방향으로 등분

벽돌구조 구조한계

벽체 두께 >= 벽높이의 1/20

기둥 두께 >= 기둥높이의 1/10

내력벽 최대길이는 10m 넘을 수 없다

최상층 내력벽 높이는 4m 넘을 수 없다

내력벽 공간은 80m² 넘을 수 없다

조적조의 내벽력으로 둘러싸인 부분의 바닥면적은 몇 m2 이하로 해야 하는가?

1. 80m2 <<<
2. 90m2
3. 100m2
4. 120m2

기본형벽돌(190×90×57)을 사용한 벽돌벽 1.5B의 두께는 (단, 공간쌓기 아님)

1. 23㎝
2. 28㎝
3. 29㎝ <<<	* 190 + 90 + 10(모르타르)
4. 34㎝    

- 길이쌓기

벽돌을 길게 길이 부분만 보이도록 쌓는 것

- 마구리쌓기

각 단에 마구리가 내보이게 쌓는 것

- 공간쌓기; 이중벽 쌓기

벽돌구조에 있어서 내부공간의 방음, 방한, 방습, 방서의 효과를 거두기 위해서 벽과 벽 사이에 공기층을 두거나, 절연재를 두어 쌓는 방식

  • 공간쌓기 축조 방식
    • 내부를 1.0B로 쌓고, 외부를 0.5B로 쌓아 외부의 치장을 목적으로 하는 방식
    • 내부를 0.5B로 쌓고, 외부를 1.0B로 쌓아 내부벽면의 장식적 효과를 얻는 방식
    • 저층인 경우 내 외부를 각 0.5B로 쌓아 둘 다 하중을 지지하게 하는 방식

- 내쌓기 (내어쌓기)

벽체에 마루를 놓거나 or 방화벽으로 처마부분을 가리기 위해서 벽돌을 부분적으로 또는 길게 내어 쌓는 방식

  • 내쌓기는 마구리 쌓기
  • 벽돌을 1단씩은 1/8B정도, 2단씩은 1/4B정도 내어 쌓고, 내미는 최대한도는 2.0B로
  • 경미한 구조나 칸막이 벽(비내력벽)애서는 보통 0.5B 쌓기
  • 보통 내력벽 두께는 1.0B 이상으로 한다

벽돌줄눈

조적과 조적 사이에 모르타르 부분

막힌줄눈

세로 줄눈 위아래가 막힌 경우

  • 보강콘크리트 블록 구조를 제외한 벽돌쌓기는 막힌 줄눈으로 시공해야 함
  • 통줄눈 쌓기보다 막힌 줄눈 쌓기가 하중을분산시켜 더 튼튼

통줄눈

세로줄눈의 위아래가 일치하는 경우

  • 상부하중전달에 불리
  • 땅속 습기가 타고 올라오는 경우가 생김

줄눈

벽돌 등 조적재료를 쌓을 때마다 시멘트 모르타르를 사용해 쌓는 접합 부분

  • 민 줄눈
  • 평 줄눈
  • 내민 줄눈
  • 볼록 줄눈
  • 오목 줄눈
  • 빗 줄눈

벽돌쌓기법

처음 한 켜는 마구리쌓기, 다음 한 켜는 길이쌓기를 교대로 쌓는 것으로, 통줄눈이 생기지 않으며 내력벽을 만들 때 많이 이용되는 벽돌쌓기법은?

1. 미국식 쌓기
2. 프랑스식 쌓기
3. 영국식 쌓기 <<<
4. 영롱 쌓기

영국식 쌓기

조적방법 중 가장 튼튼 / 길이와 마구리를 한 켜씩 번갈아 쌓고 마구리 켜의 모서리에 반절 또는 이오토막을 사용해서 통줄눈이 생기는 것을 막는 형식이다.

  • 구조적으로 덜 튼튼
  • 모서리 부분 견고 => 주로 내력벽에 사용

네덜란드식 쌓기; 화란식

한 켜씩 길이와 마구리를 번갈아 쌓고 길이 켜의 모서리에 칠오토막을 사용한다.

  • 영국식쌓기보다 시공이 용이하고 모서리가 튼튼
  • 벽돌 벽면에 무늬 등을 넣기가 순조로움
  • 우리나라에서 가장 많이 사용

프랑스식 쌓기; 블란서식

한 켜에 길이와 마구리가 번갈아서 들어가고 통줄눈이 나와서 구조적인 용도가 아닌 장식용으로 사용한다.

  • 모양이 예쁨
  • 벽체내부에 통줄눈이 생겨 강도가 약함

미국식쌓기

앞면은 5켜 정도 길이 쌓기를 하고 여섯 번째 켜를 마구리 쌓기로 하며 뒷면은 영국식 쌓기로 한다.

  • 가장 빠르게 쌓을 수 있음
  • 내력벽에 사용

특수쌓기 - 영롱쌓기 / 엇모쌓기 / 옆세워쌓기가 있다.


블록구조

  • 블록구조 벽체 두께 - 벽높이 1/16 이상 ▲
  • 1일 쌓기 높이 - 1.5m 이내 ▼
  • 블록조 최상층 벽높이 - 4m 이하 ▼

보강블록구조

블록 구멍에 철근을 배근 -> 콘크리트를 부어 넣은 구조

  • 내력벽의 양이 많을수록▲ 횡력에 대항하는 힘▲이 커진다.
  • 철근은 굵은 것을 조금 넣는 것보다 < 가는 것을 많이 넣는 것이 좋다.
  • 철근 정착이음기초보테두리보에 둔다.
  • 벽체 두께 : 15cm 이상
  • 벽량(㎝/m2) : 단위면적(m2)에 대한 내력벽의 길이, 보통 최소 15㎝/m2 이상

블록조의 테두리보에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

1. 벽체를 일체화하기 위해 설치한다.
2. 테두리보의 너비는 보통 그 밑의 내력벽의 두께보다는 작아야 한다. <<<
3. 세로철근의 끝을 장착할 필요가 있을 때 정착 가능하다.
4. 상부의 하중을 내력벽에 고르게 분산시키는 역할을 한다.

보강블록구조에 대한 설명 중 틀린 것은?

1. 내력벽의 양이 많을수록 횡력에 대항하는 힘이 커진다.
2. 철근은 굵은 것을 조금 넣는 것보다 가는 것을 많이 넣는 것이 좋다.
3. 철근의 정착이음은 기초보와 테두리보에 둔다.
4. 내력벽의 벽량은 최소 ~~20~~ cm/m2 이상으로 한다. <<<

거푸집블록구조

ㄱ자형 / ㄷ자형 / T자형 / ㅁ자형 등 살두께가 얇고 속 빈 블록구조로 쌓은 구조

장점

  • 수직하중과 수평하중에 저항 => 거푸집으로 시공한 블록은 해체하지 않아도 됨

단점

  • 시공 품질 판단이 어렵
  • 부어넣기 이음새가 많음
  • 강도 ▼
  • 충분한 다짐이 어렵

돌구조


철골구조

플레이트보

플랜지 - 날개모양으로 접합하는 L형강 부분

커버플래이트 - 재료의 인장 및 휨을 보강

스티프너 - 웨브의 좌굴방지를 위한 보강재

철골구조의 플레이트 보에서 스티프너웨브의 무엇을 방지하는가?

 1.	처짐
 2.	좌굴 <<<
 3.	진동
 4.	블리딩

좌굴 (Buckling)

가느다란 기둥을 축 방향으로 누르거나 얇은 판에 판과 평행한 방향으로 압축력을 가하면 어느 순간에 휘어지는 횡 방향 변위(lateral displacement)가 발생하는 물체의 거동

== 붕괴

  • 보통 단면적에 비해 세장이 긴 경우 발생
  • 압축 받는 물체가 어느 한계에 가면 작용하는 하중이 더 이상 증가하지 않아도 압축력의 수직 방향의 변형이 증가 -> 하중 제거 후에도 비탄성 거동을 보여 변형이 회복 되지 않는 현상


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실건해파리

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