<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>블로그: 고강도 철근콘크리트, 단면 해석, 옹벽 설계</title><link>https://structflow.app/ko/blog/</link><description>StructFlow 블로그: 제품 출시 소식과 대만 New RC 고강도 철근콘크리트, 기둥 2축 휨 검토, 캔틸레버식 옹벽 설계의 실무 개념.</description><language>ko</language><atom:link href="https://structflow.app/ko/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
<item><title>StructFlow 정식 출시: New RC 연구 성과를 일상 설계로</title><link>https://structflow.app/ko/blog/structflow-launch/</link><guid isPermaLink="true">https://structflow.app/ko/blog/structflow-launch/</guid><pubDate>Sun, 11 Oct 2026 16:00:00 GMT</pubDate><category>소식</category><description>StructFlow 정식 출시: 직사각형 기둥, 구조벽, 원형 기둥, 모멘트–곡률, 캔틸레버식 옹벽 5종 클라우드 도구. 교수 검증을 거친 계산 엔진, 4개 언어 지원, SUHUL EIP 계정으로 무료 체험.</description></item>
<item><title>ETABS 기둥 부재력을 StructFlow에서 수만 건 한 번에 검토하는 방법</title><link>https://structflow.app/ko/blog/etabs-load-check/</link><guid isPermaLink="true">https://structflow.app/ko/blog/etabs-load-check/</guid><pubDate>Sun, 11 Oct 2026 16:00:00 GMT</pubDate><category>사용법</category><description>사용법: ETABS의 Column Forces 표를 내보내 StructFlow의 직사각형 기둥, 구조벽, 원형 기둥 도구에 붙여 넣고, 수만 건의 하중조합을 한 번에 검토하여 수요/용량비 순으로 정렬하고 계산서를 출력합니다.</description></item>
<item><title>대만 신형 고강도 철근콘크리트(New RC)란 무엇인가</title><link>https://structflow.app/ko/blog/what-is-new-rc/</link><guid isPermaLink="true">https://structflow.app/ko/blog/what-is-new-rc/</guid><pubDate>Sun, 11 Oct 2026 16:00:00 GMT</pubDate><category>개념</category><description>대만 신형 고강도 철근콘크리트(New RC) 개요: 연구 배경, 고강도 콘크리트와 SD685／SD785 고강도 철근, 기존 철근콘크리트와의 설계상 차이, 참고할 연구 자료.</description></item>
<item><title>기둥의 2축 휨 검토: 단축 둘만 보면 안 되는 이유</title><link>https://structflow.app/ko/blog/biaxial-bending-check/</link><guid isPermaLink="true">https://structflow.app/ko/blog/biaxial-bending-check/</guid><pubDate>Sun, 11 Oct 2026 16:00:00 GMT</pubDate><category>실무</category><description>기둥의 2축 휨 검토 개념: 두 단축을 따로 검토하면 비보수적일 수 있는 이유, P–Mx–My 상관 곡면과 수요/용량비의 의미, ETABS에서 내보낸 대량의 하중조합을 한 번에 검토하는 방법.</description></item>
<item><title>나선철근 기둥과 띠철근 기둥: 설계상 무엇이 다른가</title><link>https://structflow.app/ko/blog/spiral-vs-tied-columns/</link><guid isPermaLink="true">https://structflow.app/ko/blog/spiral-vs-tied-columns/</guid><pubDate>Sun, 11 Oct 2026 16:00:00 GMT</pubDate><category>개념</category><description>나선철근 기둥과 띠철근 기둥의 차이: 구속 효과, 파괴 모드, 기준이 정한 강도감소계수와 축력 상한의 차이, StructFlow에서 전환하여 비교하는 방법.</description></item>
<item><title>구조벽의 경계요소: 벽 양단을 특별히 다루는 이유</title><link>https://structflow.app/ko/blog/structural-wall-boundary-elements/</link><guid isPermaLink="true">https://structflow.app/ko/blog/structural-wall-boundary-elements/</guid><pubDate>Sun, 11 Oct 2026 16:00:00 GMT</pubDate><category>개념</category><description>구조벽(전단벽) 경계요소 입문: 벽 단부에 최대 압축 변형률이 생기는 이유, 경계요소의 배근과 횡구속, 강축과 약축의 내력 차이, StructFlow에서 매개변수로 구조벽 단면을 입력하는 방법.</description></item>
<item><title>모멘트–곡률 곡선 읽는 법: 항복, 극한, 곡률 연성도</title><link>https://structflow.app/ko/blog/moment-curvature-ductility/</link><guid isPermaLink="true">https://structflow.app/ko/blog/moment-curvature-ductility/</guid><pubDate>Sun, 11 Oct 2026 16:00:00 GMT</pubDate><category>개념</category><description>모멘트–곡률(M–φ) 곡선 입문: 항복점, 최대점, 극한점의 의미와 곡률 연성도 계산 방법, 횡구속·축력·재료가 연성에 미치는 영향.</description></item>
<item><title>UHPC 피복으로 기존 기둥 보강: 연구 동향과 평가 방법</title><link>https://structflow.app/ko/blog/uhpc-jacket-retrofit/</link><guid isPermaLink="true">https://structflow.app/ko/blog/uhpc-jacket-retrofit/</guid><pubDate>Sun, 11 Oct 2026 16:00:00 GMT</pubDate><category>연구</category><description>UHPC 피복으로 기존 철근콘크리트 기둥 보강: 초고성능 콘크리트의 특성, 최근 실물 크기 실험 연구의 관심사(높은 축력, 전단 부족 기둥, 현장 타설과 프리캐스트), 모멘트–곡률 해석을 통한 보강 효과 평가.</description></item>
<item><title>캔틸레버식 옹벽 설계: 2023년판 기준의 검토 항목</title><link>https://structflow.app/ko/blog/retaining-wall-2023-code/</link><guid isPermaLink="true">https://structflow.app/ko/blog/retaining-wall-2023-code/</guid><pubDate>Sun, 11 Oct 2026 16:00:00 GMT</pubDate><category>실무</category><description>캔틸레버식 옹벽 설계 검토 목록: 대만 「건축물 기초구조 설계기준」(2023년판)과 「건축물 콘크리트 구조설계기준」(2023년판)에 따른 상시·지진 시 전도, 활동, 편심, 지지력, 지하수, 지진 시 토압, 부재 강도 설계.</description></item>
</channel></rss>
