휴긍정의 사소한 만족

[와우] 국립중앙박물관 VR 디지털 실감 영상관

여행/도장깨기 (국보, 문화유산)
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국립중앙박물관에 가면
친구들이 반겨줍니다.

제법 표정도 지을 줄 아는 친구는
한국말 말고도 다른 말도 할 줄 알고
여기저기 돌아다니면서
사람을 인식하기도 합니다.


오늘은 디지털 실감 영상관입니다.
말이 어려워서 그렇지
VR
(Virtual Reality)
를 즐기는 곳입니다.

예약은 필수입니다.

https://www.museum.go.kr/site/main/content/tour_reservation

예약하기

국립중앙박물관,상설전시관 관람 예약 상설전시관 관람은 사전예약제로 운영하고 있습니다. (관람희망일 30일 전부터 가능) 예약하기 예약내역 조회 상설전시관 관람 예약 상설전시관 관람은

www.museum.go.kr


여기서 VR 체험을 예약하시면 됩니다.
그리고 한번 오시면 반드시 꼭 또 오게 되실겁니다.

왜냐하면
정말 신기한 곳이었거든요.
방이 많지 않아 예약도 주말엔 많이 어렵겠지만
미리 준비를 하고 방문하면
준비한만큼 더 즐길 수 있으니까요-!

다양한 이벤트도 많으니 시간보다 일찍가셔서 아이들과 시간을 좀 보내시는 것도 좋을 것 같습니다.

VR이라고 별거 아니다라고 생각하실 수도 있지만
직접 터치도 되고
보기만 하는 VR 이 아닌
직접 만지고 터치할 수 있는 것이어서 더 좋았습니다.

이렇게요 ㅎㅎ

민화가 살아 움직이기도 하고요
모든 것을 터치터치-!

잘 꾸며진 공간에서 차분하게 여유를 가지며
여러개의 프로그램 중 하나를 고르시면 되겠습니다.
그래서 다시 올 수 밖에 없지요
한번에 하나씩 밖에 볼 수 없어서

한 20분 정도 소요됩니다.

오고 또 오고 싶은 곳-!

박물관이라고 너무 진지한 곳이라고만 생각할 필요가 없더라고요.

즐길거리도 참 많이 있습니다-!!

국립중앙박물관에 가면...

https://huedor2.tistory.com/742

[강추] 국립중앙박물관 어린이 박물관 (이촌역) 예약필수!

인기가 좋아 (아니면 코로나19 여파로 입장 제한이 있어서) 예약하기가 힘든 (2주전 필수) 어린이 박물관에 가보았습니다. 드디어. 국립중앙박물관은 이촌역을 이용하셔도 편하고요 (지하로 연결

huedor2.tistory.com


어린이 박물관도 있지요--!

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지중응력, 흙의 등방성, 이방성 (고유, 유도 / Westergaard vs Bousinessq)

ENGINEER/토목-Civil
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지중응력의 각종 공식을 계산할 때 가정사항이 되는 것으로는



탄성(응력-변형률) 을 갖는다
등방성을 갖는다. (누르는만큼 옆으로도)
균질하다.

그 중 흙의 등방성, 이방성에 대해서 먼저 알아보면



등방성 (Isotropy) : 수직, 수평방향으로 같은 물질의 성질, 변형률을 갖는 경우를 말함. 대기압 공법. 물.
- 지중응력의 탄성해석에서 적용되는 가정사항.

이방성 (Anisotropy) : (=비등방성) 방향에 따라 물질의 성질과 변형률 등의 특성이 달라지는 경우를 말함. 수평토압계수, 수직토압계수.
- 투수계수 : 수평이 크다. 여러층의 투수계수 산출방법 식. (수평 : 단순 나누기, 수직 : 나눠서 나누기)
- 토압 : 수평/수직토압 다름 (Ko 곱해줌. 삼축압축시험)
- 압밀계수 : 수평이 수직보다 4~5배 크다. 교란에 의해 수평 압밀이 줄어들 수 있어 그에 따른 보정으로 Cv 를 동일적용.
- 물과 흙은 서로 등방과 이방으로 다르나, 토압을 계산할 때는 가정으로 동일하게 적용하는 경우에 대한 해석 조건 공유가 필요하다.
- 고유이방성 (inherent anisotropy, 흙 자체가 가지고 있는 입자배열 등의 성질), 유도이방성 (stress-induced, 하중/응력 변화에 의해 발생되는, 일정 응력이상이 재하된 후에 보통 나타나는 이방성)

삼축압축 : 구속압력 (등방압밀(K=1.0) CIU, Ko 이방압밀 CAU), OCR = 2 로 Ko 제하 (선행하중의 반만큼이 될 때까지 제하한다는 의미)



지중 응력의 기본 조건 : 연직응력은 흙의 무게(유효응력)로 보고, 수평응력은 정지토압계수를 고려한다.

하중 종류에 따른 계산 (Boussinesq’s equation)
1. 집중 : 3QZ^3 / (2 pi R^5) = q 로도 적을 수 있음. (영향계수) 깊이의 제곱에 반비례한다. (그래프) 하중 중심에서 멀어질수록 연직응력 증가량은 감소.


해당 지점 바로 밑 : I = 0.4775

떨어진 곳에서는 무조건 반비례는 아니고, 영향계수가 극대화되는 지점까지 상승한 후 줄어든다.

2. 등분포 : q Ic
3. 2:1 간편법 : Q/(B+z)(L+z). 연직방향 힘이 평형하다는 조건.
4. Pressure bulb : 영향범위 2B, 4B 0.1q 가 되는 지점까지 원을 작성.

Pressure bulb (=Isobar) 압력구근

정사각형 : 2B (0.1 이 되는 부분), 연속기초 : 4B (0.1 이 되는 부분).
연속기초의 지중전달응력이 더 크다. 2차원이니 그렇다고 이해하는 것이 좋다.

Boussinesq
-       균등선탄
-       집중하중 P x Ib /z^2


Westergaard
-       얇은 탄성층들의 조합
-       집중하중 P x Iw /z^2



r/z = 0, 즉 집중하중과 같은 선상에 있다면,
지중응력 계수가 Iw 가 33% 작음.
Boussinesq 가 보수적인 접근.
근접한(얕은) 깊이에서 Ib 가 더 큼.



연결 : Newmark 영향원 (P=INq, I=1/200, N:요소의 개수)
http://huedor2.tistory.com/690

지중응력 (2:1법과 다른 뉴마크원) Newmark Chart

지중응력은 토압과 함께 흙의 전단강도와 비교하여 안전성을 검토하는데 가장 기본이 되는 항목. - Newmark 영향원 (Influence Chart) : 등분포하중으로 인한 임의의 점에서의 연직응력 증가량. Nq/200.

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