KR100855547B1 - 클린룸 건축물의 골조 연결 구조 - Google Patents

클린룸 건축물의 골조 연결 구조 Download PDF

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Abstract

본 발명은 알씨 기둥과 피씨 기둥 및 피씨 빔이 복합적으로 포함되는 클린룸 건축물의 골조 연결 구조에 관한 것으로, 알씨 기둥과 피씨 기둥에 대한 피씨 빔의 연결 구조와 피씨 빔들 간의 연결 구조 및 피씨 빔 자체를 구조적 강화함으로써 지진이나 태풍 등에 의한 횡하중을 부담할 수 있게 되므로 건축물의 진동이 감소되어 반도체 제조공장 등의 구조물에 적합하게 됨과 아울러 피씨 기둥 및 빔의 규격을 축소할 수 있게 되어 경제적인 효과를 기할 수 있도록 한 것이다.

Description

클린룸 건축물의 골조 연결 구조{Structure for Jointing Framework of Clean Room Construction}
도 1은 일반적인 알씨/피씨 복합 구조물의 종단면도,
도 2는 도 1의 부분 확대 평면도,
도 3 내지 도 7은 종래 기술에 의한 클린룸 건축물 골조 연결 구조를 보인 것으로,
도 3은 피씨 기둥의 하단 연결 구조를 보인 부분 확대 종단면도,
도 4는 피씨 기둥과 피씨 빔들의 연결 구조를 보인 부분 확대 종단면도,
도 5는 피씨 빔들의 연결 구조를 보인 부분 확대 종단면도,
도 6은 피씨 빔들의 연결 구조를 보인 부분 확대 분해 사시도,
도 7은 피씨 빔들의 연결 구조를 보인 부분 확대 사시도,
도 8 내 도 11은 본 발명에 의한 클린룸 건축물의 골조 연결 구조의 제1 실시예를 보인 것으로,
도 8은 피씨 기둥과 피씨 빔들의 연결 구조를 보인 부분 확대 종단면도,
도 9는 피씨 빔들의 연결 구조를 보인 부분 확대 종단면도,
도 10은 피씨 빔들의 연결 구조를 보인 부분 확대 분해 사시도,
도 11은 피씨 빔들의 연결 구조를 보인 부분 확대 사시도이며,
도 12는 본 발명의 클린룸 건축물의 골조 연결 구조의 제2 실시예에 의한 피씨 빔들의 연결 구조를 보인 부분 확대 종단면도이다.
** 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 **
RCC : 알씨 기둥 PCC : 피씨 기둥
PCB : 피씨 빔 LB : 세로방향 피씨 빔
WB : 가로방향 피씨 빔 11 : 상부노출철근
12 : 하부노출철근 13, 14 : 커플러
15 : 고강도 무수축 콘크리트 모르타르
21 : 삽입홈 23 : 양단고정 노출철근
24 : 외팔보형 노출철근 25 : 걸침턱
26 : 고강도 무수축 콘크리트 모르타르
27 : 확장지지부 31 :상부노출철근
32 : 하부노출철근 33 : 커플러
34 : 고강도 무수축 콘크리트 모르타르
본 발명은 현장 시공되는 보강 콘크리트(RC : Reinforced Concrete) 골조와 공장에서 미리 제작되어 현장에서 조립되는 프리캐스트 콘크리트(PC : Precast Concrete) 골조의 복합 구조를 가지는 클린룸 건축물의 골조 연결 구조에 관한 것으로, 특히 지진이나 프리캐스트 콘크리트 골조가 보강 콘크리트 골조와 함께 지진이나 태풍 등에 의한 횡하중을 부담하도록 함으로써 진동을 감소시켜 반도체 제조공장 등의 구조물에 적합하도록 함과 아울러 주 기둥 및 빔의 규격을 축소하여 경제적 장점을 가지도록 한 클린룸 건축물의 골조 연결 구조에 관한 것이다.
예로부터 콘크리트 건축물을 구축함에 있어서는 현장에서 시공되는 보강 콘크리트에 의해 기둥과 빔을 포함하는 골조를 구축하고 있으나, 현장 작업량이 많아 공기 지연과 노무비용 등의 비용이 증가하고 현장 여건에 따라 시공 품질의 일관되게 확보하지 못한다는 단점이 있다.
따라서 최근 건축 구조물을 구축함에 있어서는 공기 단축과 노무비용 절감 등을 위하여 현장에서 타설되는 보강 콘크리트(이하, "알씨"라 한다) 골조와 공장에서 미리 제작되어 현장에서 조립되는 프리캐스트 콘크리트(이하, "피씨"라 한다) 골조를 이용하는 복합 구조가 널리 채용되고 있다.
예를 들어 도 1에 도시한 바와 같이, 6층 건축물로서 3층과 6층에 클린룸이 배치되고, 2층과 5층에 에어 플리넘(Air Plenum)이 배치되며, 1층과 4층에 서브 패브(Sub Fab)가 배치되는 반도체 제조공장의 건축물의 경우,
1층의 구조는 1층 바닥슬래브(RCS1)와, 이 1층 바닥슬래브(RCS1) 위에 설치되는 복수개의 1층 알씨 기둥(RCC1) 및, 복수개의 1층 피씨 기둥(PCC1)으로 구성되고,
2층의 구조는 1층 알씨 기둥(RCC1)과 1층 피씨 기둥(PCC1) 위에 설치되는 2 층 피씨 빔(PCB2)과, 1층 알씨 기둥(RCC1)의 상부에 설치되는 복수개의 2층 알씨 기둥(RCC2) 및, 1층 피씨 기둥(PCC1)의 상부에 설치되는 복수개의 2층 피씨 기둥(PCC2)으로 구성되며,
3층의 구조는 2층 알씨 기둥(RCC2)의 상부에 설치되는 3층 피씨 빔(PCB3)과, 2층 알씨 기둥(RCC2)의 상부에 설치되는 복수개의 3층 알씨 기둥(RCC3)으로 구성되고,
4층의 구조는 3층 알씨 기둥(RCC3)의 상부에 설치되는 철골 빔(SCB4)과, 3층 알씨 기둥(RCC3)의 상부에 설치되는 복수개의 4층 알씨 기둥(RCC4)으로 구성되며,
5층의 구조는 4층 알씨 기둥(RCC4)의 상부에 설치되는 알싸 보(RCB5)와, 4층 알씨 기둥(RCC4)의 상부에 설치되는 복수개의 5층 알씨 기둥(RCC5)과, 5층 알씨 보(RCB5)의 상부에 설치되는 복수개의 5층 피씨 기둥(PCC5)으로 구성되고,
6층의 구조는 5층 알씨 기둥(RCC5)과 5층 피씨 기둥(PCC5) 위에 설치되는 6층 피씨 빔(PCB6)과, 5층 알씨 기둥(RCC5)의 상부에 설치되는 6층 철골 기둥(SCC6) 및, 6층 철골 기둥(SCC6)의 상부에 설치되는 트러스(Truss) 구조의 지붕(RF)으로 구성된다.
상기 3층 및 6층 피씨 빔(PCB3, PCB6) 위에는 3층 및 6층 액세스 플로어(Access Floor)가 설치되는 바, 여기서는 골조 구조에 관한 것이므로 도면 표시 및 설명은 생략한다.
상기 피씨 기둥(PCC; PCC1, PCC2, PCC5)의 하단은 1층 바닥슬래브(RCS1) 또는 그 하층의 알씨 기둥(RCC; RCC1, RCC2, RCC3, RCC4) 또는 피씨 기둥(PCC1, PCC2)의 상단에 앵커로 고정 연결된다.
1층 바닥슬래브(RCS1) 또는 그 하층의 알씨 기둥(RCC; RCC1, RCC2, RCC3, RCC4) 또는 피씨 기둥(PCC1, PCC2)에 대한 피씨 기둥(PCC; PCC1, PCC2, PCC5)의 연결 구조는 도 3에 도시한 바와 같이,
1층 바닥슬래브(RCS1) 또는 그 하층의 알씨 기둥(RCC; RCC1, RCC2, RCC3, RCC4) 또는 피씨 기둥(PCC1, PCC2)의 상면에 레벨링 심(Leveling Shim)(1)을 대고, 그 위에 피씨 기둥(PCC; PCC1, PCC2, PCC5)의 하단을 케미컬 앵커(Chemical Anchor)(2)를 이용하여 고정함과 아울러 1층 바닥슬래브(RCS1) 또는 그 하층의 알씨 기둥(RCC; RCC1, RCC2, RCC3, RCC4) 또는 피씨 기둥(PCC1, PCC2)의 상면과 피씨 기둥(PCC; PCC1, PCC2, PCC5)의 하단면 사이의 틈새에 고강도 무수축 콘크리트 모르타르(3)를 충전하는 것에 의해 이루어진다.
도면에서 각종 기둥과 빔 등의 내부 단면은 생략하였다.
이러한 종래의 클린룸 건축물의 골조 구조에서 피씨 기둥(PCC; PCC1, PCC2, PCC5)에 대한 피씨 빔(PCB; PCB2, PCB3, PCB6)의 연결 구조는 도 4에 도시한 바와 같이,
양측 피씨 빔(PCB)의 단부를 알씨 기둥(RCC) 및 피씨 기둥(PCC) 상면에 걸쳐지게 한 다음, 양측 피씨 빔(PCB)의 상측에서 노출된 상부노출철근(4)들은 서로 커플러(6)로 연결하고, 양측 피씨 빔(PCB)의 하측에서 노출된 하부노출철근(5)들은 서로 연결하지 않은 상태에서 알씨 기둥(RCC) 및 피씨 기둥(PCC)의 상면과 양측 피씨 빔(PCB)들의 사이에 고강도 무수축 콘크리트 모르타르(7)를 충전하는 것에 의해 이루어진다.
도 4에서 피씨 기둥과 피씨 빔은 "PCC, PCB"로 표시하였다.
상기 상부노출철근(4)과 하부노출철근(5)은 피씨 빔(PCB)을 구성하는 철근이 외부로 노출된 것이며, 도면에서는 도면의 복잡성을 피하기 위하여 내부 단면은 생략한다.
그러나 이 경우 양측 피씨 빔(PCB)의 하부노출철근(5)들이 서로 연결되지 않고 고강도 무수축 콘크리트 모르타르(6)에 각각 매설된 상태로 되기 때문에 인장철근의 역할을 하지 못하게 되어 구조적으로 취약하고, 건축물에 지진이나 태풍 등에 의한 횡하중을 부담하지 못하므로 그 만큼 알씨 보(PCB)의 규격을 크게 시공하여야 함에 따라 경제적 손실을 초래할 뿐만 아니라 진동에 취약하여 반도체 제조에 치명적인 악영향을 주게 되는 문제점이 있다.
한편, 상기 각 피씨 빔(PSB; PCB2, PCB3, PCB6)들은 도 2에 도시한 바와 같이, 세로방향 피씨 빔(LB)과 가로방향 피씨 빔(WB)에 의해 격자(格子) 모양으로 설치된다. 도 2는 각 피씨 빔(PSB; PCB2, PCB3, PCB6)들을 공동으로 표시한 것이다.
상기 피씨 빔(PSB; PCB2, PCB3, PCB6)들의 연결 구조는 도 5 내지 도 7에 도시한 바와 같이, 각각
예컨대 세로방향 피씨 빔(LB)의 규격을 가로방향 피씨 빔(WB)의 규격보다 크게 구성하고, 세로방향 피씨 빔(LB)의 가로방향 양측 상반부를 절취하여 걸침턱(8)이 형성되도록 함과 아울러 규격이 작은 가로방향 피씨 빔(WB)의 양단 하반부를 절취하여 걸림턱(9)이 형성되도록 하여 걸림턱(9)이 걸침턱(8)에 걸쳐지도록 한 상태 에서 세로방향 피씨 빔(LB)의 가로방향 양측과 가로방향 피씨 빔(WB)의 양단 사이의 틈새에 고강도 무수축 콘크리트 모르타르(10)를 충전하는 것에 의해 이루어진다.
그러나 이 경우 세로방향 피씨 빔(LB)의 가로방향 양측 상반부를 절취하여야 하므로 세로방향 피씨 빔(LB) 자체가 구조적으로 취약하게 될 뿐만 아니라 세로방향 피씨 빔(LB)의 걸침턱(8)과 가로방향 피씨 빔(WB)의 걸림턱(9)의 걸침량(L1)이 13~15cm 정도에 불과할 뿐만 아니라 세로방향 피씨 빔(LB)과 가로방향 피씨 빔(WB)이 단순히 고강도 무수축 콘크리트 모르타르(7)에 의해 접합되는 방식으로 연결되는 것이기 때문에 접합강도가 충분하지 못하여 지진이나 태풍 등에 의한 횡하중을 부담하지 못하게 되어 그 만큼 피씨 기둥(PCC)의 규격을 크게 시공하여야 함에 따라 경제적 손실을 초래할 뿐만 아니라 진동에 취약하여 반도체 제조에 치명적인 악영향을 주게 되는 문제점이 있다.
따라서 본 발명의 목적은 지진이나 프리캐스트 콘크리트 골조가 보강 콘크리트 골조와 함께 지진이나 태풍 등에 의한 횡하중을 부담하도록 함으로써 진동을 감소시켜 반도체 제조공장 등의 구조물에 적합하도록 함과 아울러 주 기둥 및 빔의 규격을 축소하여 경제적 장점을 가지도록 한 클린룸 건축물의 골조 연결 구조를 제공하려는 것이다.
본 발명은 상술한 목적을 달성하기 위하여 복수개의 알씨 기둥과 피씨 기둥의 상면 양측에 피씨 빔을 걸쳐진 상태로 연결되며, 상기 피씨 빔은 세로방향 피씨 빔과 이 세로방향 피씨 빔에 지지되는 가로방향 피씨 빔으로 구성되는 클린룸 건축물의 골조 연결 구조에 있어서, 상기 양측 피씨 빔의 단부 상측에서 서로 마주보고 외팔보형으로 노출된 상부노출철근을 커플러로 연결함과 아울러 상기 양측 피씨 빔의 단부 하측에서 서로 마주보고 외팔보형으로 노출된 하부노출철근을 커플러로 연결하고, 상기 알씨 기둥과 피씨 기둥의 상면과 양측 피씨 빔의 단부 사이의 공간에 고강도 무수축 콘크리트 모르타르를 충전하여서 됨을 특징으로 하는 클린룸 건축물의 골조 연결 구조를 제공한다.
또한 본 발명은 상술한 목적을 달성하기 위하여 복수개의 알씨 기둥과 피씨 기둥의 상면 양측에 피씨 빔을 걸쳐진 상태로 연결되며, 상기 피씨 빔은 세로방향 피씨 빔과 이 세로방향 피씨 빔에 지지되는 가로방향 피씨 빔으로 구성되는 클린룸 건축물의 골조 연결 구조에 있어서, 상기 양측 피씨 빔의 단부 상측에서 서로 마주보고 외팔보형으로 노출된 상부노출철근을 커플러로 연결함과 아울러 상기 양측 피씨 빔의 단부 하측에서 상향 절곡된 상태로 노출된 후크형 하부노출철근을 서로 엇갈리게 하고, 상기 알씨 기둥과 피씨 기둥의 상면과 양측 피씨 빔의 단부 사이의 공간에 고강도 무수축 콘크리트 모르타르를 충전하여서 됨을 특징으로 하는 클린룸 건축물의 골조 연결 구조를 제공한다.
또한 본 발명은 상술한 목적을 달성하기 위하여 복수개의 알씨 기둥과 피씨 기둥의 상면 양측에 피씨 빔을 걸쳐진 상태로 연결되며, 상기 피씨 빔은 세로방향 피씨 빔과 이 세로방향 피씨 빔에 지지되는 가로방향 피씨 빔으로 구성되는 클린룸 건축물의 골조 연결 구조에 있어서, 상기 세로방향 피씨 빔의 중간에 양측 가로방향 피씨 빔의 양단이 삽입되는 삽입홈을 형성함과 아울러 이 삽입홈의 양측 내벽에서 노출됨과 아울러 세로방향 피씨 빔에 매설되는 복수개의 양단고정 노출철근을 구비하고, 상기 양측 가로방향 피씨 빔의 양단 하반부를 절취하여 걸침턱을 형성하여, 상기 양측 가로방향 피씨 빔의 양단을 상기 세로방향 피씨 빔의 삽입홈에 삽입함과 아울러 상기 걸침턱이 삽입홈의 바닥에 걸쳐지게 하고, 이 삽입홈과 양측 가로방향 피씨 빔의 단면 사이의 공간에 고강도 무수축 콘크리트 모르타르를 충전하여 양단고정 노출철근과 외팔보형 노출철근이 고강도 무수축 콘크리트 모르타르에 매설되도록 하여서 됨을 특징으로 하는 클린룸 건축물의 골조 연결 구조를 제공한다.
상기 양측 가로방향 피씨 빔의 단부에는 상기 고강도 무수축 콘크리트 모르타르에 매설되는 외팔보형 노출철근을 구비한다.
상기 세로방향 피씨 빔에 삽입홈의 양측으로 돌출되어 양측 가로방향 피씨 빔의 양단부를 지지하는 확장지지부를 형성함으로써 세로방향 피씨 빔과 가로방향 피씨 빔의 걸림량이 확대되도록 한다.
이하, 본 발명에 의한 클린룸 건축물의 골조 연결 구조를 첨부도면에 도시한 실시예에 따라서 상세히 설명한다.
도 8 내 도 12는 본 발명에 의한 클린룸 건축물의 골조 연결 구조의 제1 실시예를 보인 것으로, 도 8은 알씨 기둥 및 피씨 기둥과 피씨 빔들의 연결 구조를 보인 부분 확대 종단면도, 도 9는 피씨 빔들의 연결 구조를 보인 부분 확대 종단면도, 도 10은 피씨 빔들의 연결 구조를 보인 부분 확대 분해 사시도, 도 11은 피씨 빔들의 연결 구조를 보인 부분 확대 사시도이다.
본 발명에 의한 클린룸 건축물의 전체 구조를 예를 들어 도 1에 도시한 바와 같이, 6층 건축물로서 3층과 6층에 클린룸이 배치되고, 2층과 5층에 에어 플리넘(Air Plenum)이 배치되며, 1층과 4층에 서브 패브(Sub Fab)가 배치되는 반도체 제조공장의 건축물의 경우,
1층의 구조는 1층 바닥슬래브(RCS1)와, 이 1층 바닥슬래브(RCS1) 위에 설치되는 복수개의 1층 알씨 기둥(RCC1) 및, 복수개의 1층 피씨 기둥(PCC1)으로 구성되고,
2층의 구조는 1층 알씨 기둥(RCC1)과 1층 피씨 기둥(PCC1) 위에 설치되는 2층 피씨 빔(PCB2)과, 1층 알씨 기둥(RCC1)의 상부에 설치되는 복수개의 2층 알씨 기둥(RCC2) 및, 1층 피씨 기둥(PCC1)의 상부에 설치되는 복수개의 2층 피씨 기둥(PCC2)으로 구성되며,
3층의 구조는 2층 알씨 기둥(RCC2)의 상부에 설치되는 3층 피씨 빔(PCB3)과, 2층 알씨 기둥(RCC2)의 상부에 설치되는 복수개의 3층 알씨 기둥(RCC3)으로 구성되고,
4층의 구조는 3층 알씨 기둥(RCC3)의 상부에 설치되는 철골 빔(SCB4)과, 3층 알씨 기둥(RCC3)의 상부에 설치되는 복수개의 4층 알씨 기둥(RCC4)으로 구성되며,
5층의 구조는 4층 알씨 기둥(RCC4)의 상부에 설치되는 알싸 보(RCB5)와, 4층 알씨 기둥(RCC4)의 상부에 설치되는 복수개의 5층 알씨 기둥(RCC5)과, 5층 알씨 보(RCB5)의 상부에 설치되는 복수개의 5층 피씨 기둥(PCC5)으로 구성되고,
6층의 구조는 5층 알씨 기둥(RCC5)과 5층 피씨 기둥(PCC5) 위에 설치되는 6층 피씨 빔(PCB6)과, 5층 알씨 기둥(RCC5)의 상부에 설치되는 6층 철골 기둥(SCC6) 및, 6층 철골 기둥(SCC6)의 상부에 설치되는 트러스(Truss) 구조의 지붕(RF)으로 구성된다.
상기 3층 및 6층 피씨 빔(PCB3, PCB6) 위에는 3층 및 6층 액세스 플로어(Access Floor)가 설치되는 바, 여기서는 골조 구조에 관한 것이므로 도면 표시 및 설명은 생략한다.
본 발명에 의한 클린룸 건축물의 골조 연결 구조에서 1층 바닥슬래브(RCS1) 또는 그 하층의 알씨 기둥(RCC; RCC1, RCC2, RCC3, RCC4) 또는 피씨 기둥(PCC1, PCC2)에 대한 피씨 기둥(PCC; PCC1, PCC2, PCC5)의 연결 구조는 상술한 종래 기술에서와 동일하므로 이에 대한 설명은 생략한다.
또한 각 피씨 빔(PSB; PCB2, PCB3, PCB6)들은 도 2에 도시한 바와 같이, 세로방향 피씨 빔(LB)과 가로방향 피씨 빔(WB)에 의해 격자(格子) 모양으로 설치된다. 도 2는 각 피씨 빔(PSB; PCB2, PCB3, PCB6)들을 공동으로 표시한 것이다.
본 발명의 클린룸 건축물의 골조 연결 구조에 의하면,
피씨 기둥(PCC; PCC1, PCC2, PCC5)에 대한 피씨 빔(PCB; PCB2, PCB3, PCB6)의 연결 구조는 도 8에 도시한 바와 같이,
양측 피씨 빔(PCB)의 단부 상측과 하측에 각각 외팔보형 상부노출철근(11)과 하부노출철근(12)을 구비하여 양측 피씨 빔(PCB)의 단부를 알씨 기둥(RCC) 및 피씨 기둥(PCC) 상면에 걸쳐지게 한 다음, 양측 피씨 빔(PCB)의 상부노출철근(11)과 하부노출철근(12)들을 각각 서로 커플러(13,14)로 연결한 상태에서 알씨 기둥(RCC) 및 피씨 기둥(PCC)의 상면과 양측 피씨 빔(PCB)들의 사이에 고강도 무수축 콘크리트 모르타르(15)를 충전하는 것에 의해 이루어진다.
상기 상부노출철근(11)과 하부노출철근(12)은 피씨 빔(PCB)을 구성하는 철근이 외부로 노출된 것이며, 도면에서는 도면의 복잡성을 피하기 위하여 내부 단면은 생략한다.
여기서 양측 피씨 빔(PCB)들의 상측에서 노출되어 커플러(13)에 의해 서로 연결된 상부노출철근(11)은 압축철근의 역할을 하게 되고, 하측에서 노출되어 커플러(14)에 의해 서로 연결된 하부노출철근(12)은 인장철근의 역할을 하게 되므로 피씨 빔(PCB)들이 지진이나 태풍 등에 의한 횡하중을 부담할 수 있게 되고, 이에 따라 건축물의 진동이 감소되어 반도체 제조공장 등의 구조물에 적합하게 됨과 아울러 기둥 및 빔의 규격을 축소할 수 있게 되어 경제적인 구조를 제공할 수 있게 된다.
본 발명의 클린룸 건축물의 골조 연결 구조에 의하면, 상기 피씨 빔(PSB; PCB2, PCB3, PCB6)들의 연결 구조는 도 9 내지 도 11에 도시한 바와 같이, 각각
세로방향 피씨 빔(LB)의 중간에 양측 가로방향 피씨 빔(WB)의 양단이 삽입되는 삽입홈(21)을 형성함과 아울러 이 삽입홈(21)의 양측 내벽(22)에서 노출됨과 아울러 세로방향 피씨 빔(LB)에 매설되는 복수개의 양단고정 노출철근(23)을 구비하 고, 양측 가로방향 피씨 빔(WB)의 단부에는 외팔보형 노출철근(24)을 구비함과 아울러 양단 하반부를 절취하여 걸침턱(25)을 형성하여, 양측 가로방향 피씨 빔(WB)의 양단을 세로방향 피씨 빔(LB)의 삽입홈(21)에 삽입함과 아울러 상기 걸침턱(25)이 삽입홈(21)의 바닥에 걸쳐지게 하고, 이 삽입홈(21)과 양측 가로방향 피씨 빔(WB)의 단면 사이의 공간에 고강도 무수축 콘크리트 모르타르(26)를 충전하여 양단고정 노출철근(23)과 외팔보형 노출철근(24)이 고강도 무수축 콘크리트 모르타르(26)에 매설되도록 한다. 또한 세로방향 피씨 빔(LB)의 하반부 양측면과 가로방향 피시 빔(WB)의 걸침턱(25) 하측 단부 사이의 틈새에도 고강도 무수축 콘크리트 모르타르(26)를 충전하는 것에 의해 이루어진다.
여기서 세로방향 피씨 빔(LB)과 양측 가로방향 피씨 빔(WB)이 단순히 고강도 무수축 콘크리트 모르타르(25)에 의해 접합되는 것이 아니고, 양단고정 노출철근(23)과 외팔보형 노출철근(24)이 고강도 무수축 콘크리트 모르타르(26)에 매설되어 각각 압축철근과 인장철근 등의 보강철근의 역할을 하게 되므로 이 부분에서의 구조적으로 강화되고, 이에 따라 피씨 빔(PCB)들이 지진이나 태풍 등에 의한 횡하중을 부담할 수 있게 되고, 이에 따라 건축물의 진동이 감소되어 반도체 제조공장 등의 구조물에 적합하게 됨과 아울러 기둥 및 빔의 규격을 축소할 수 있게 되어 경제적인 구조를 제공할 수 있게 된다.
또한 도 10 및 도 11에 도시한 바와 같이, 상기 세로방향 피씨 빔(LB)에 삽입홈(21)의 양측으로 돌출되어 양측 가로방향 피씨 빔(WB)의 양단부를 지지하는 확장지지부(27)를 형성함으로써 세로방향 피씨 빔(LB)과 가로방향 피씨 빔(WB)의 걸 림량(L2)이 15cm이상으로 확대되어 세로방향 피씨 빔(LB)의 구조적 강도 저하를 배제하고 가로방향 피씨 빔(WB)에 대한 지지면적과 아울러 고강도 무수축 콘크리트 모르타르(25)에 의한 접합면적이 확대되도록 하여 이 부분에서의 구조적 강도가 더욱 증대되도록 하는 것이 바람직하다.
도 12는 본 발명에 의한 클린룸 건축물의 골조 연결 구조의 제2 실시예를 보인 것으로, 본 실시예에서 피씨 기둥(PCC; PCC1, PCC2, PCC5)에 대한 피씨 빔(PCB; PCB2, PCB3, PCB6)의 연결 구조는 도 12에 도시한 바와 같이,
양측 피시 빔(PCB)의 단부의 상측에는 외팔보형 상부노출철근(31)을 구비하고, 하측에는 상향절곡된 후크형 하부노출철근(32)을 구비하여 양측 피씨 빔(PCB)의 단부를 알씨 기둥(RCC) 및 피씨 기둥(PCC) 상면에 걸쳐지게 한 다음, 양측 피씨 빔(PCB)의 외팔보형 상부노출철근(31)은 커플러(33)에 의해 연결하고, 하부노출철근(32)들은 서로 엇갈리게 한 상태에서 알씨 기둥(RCC) 및 피씨 기둥(PCC)의 상면과 양측 피씨 빔(PCB)들의 사이에 고강도 무수축 콘크리트 모르타르(34)를 충전하는 것에 의해 이루어진다.
여기서 양측 피씨 빔(PCB)들의 상측에서 노출되어 커플러(33)에 의해 서로 연결된 상부노출철근(31)은 압축철근의 역할을 하게 되고, 하측에서 노출된 하부노출철근(32)은 후크형으로 형성되어 서로 엇갈린 상태에서 고강도 무수축 콘크리트 모르타르(34)에 매설되어 인장철근의 역할을 하게 되므로 구조적으로 강화되어 피씨 빔(PCB)들이 지진이나 태풍 등에 의한 횡하중을 부담할 수 있게 되고, 이에 따라 건축물의 진동이 감소되어 반도체 제조공장 등의 구조물에 적합하게 됨과 아울 러 기둥 및 빔의 규격을 축소할 수 있게 되어 경제적인 구조를 제공할 수 있게 된다.
이상과 같이 본 발명의 클린룸 건축물의 골조 연결 구조에 의하면 피씨 기둥과 피씨 빔들의 연결 구조가 구조적으로 강화되어 지진이나 태풍 등에 의한 횡하중을 부담할 수 있게 되므로 건축물의 진동이 감소되어 반도체 제조공장 등의 구조물에 적합하게 됨과 아울러 기둥 및 빔의 규격을 축소할 수 있게 되어 경제적인 효과를 기할 수 있게 되는 것이다.

Claims (5)

  1. 삭제
  2. 삭제
  3. 복수개의 알씨 기둥과 피씨 기둥의 상면 양측에 피씨 빔을 걸쳐진 상태로 연결되며, 상기 피씨 빔은 세로방향 피씨 빔과 이 세로방향 피씨 빔에 지지되는 가로방향 피씨 빔으로 구성되는 클린룸 건축물의 골조 연결 구조에 있어서,
    상기 세로방향 피씨 빔의 중간에 양측 가로방향 피씨 빔의 양단이 삽입되는 삽입홈을 형성함과 아울러 이 삽입홈의 양측 내벽에서 노출됨과 아울러 세로방향 피씨 빔에 매설되는 복수개의 양단고정 노출철근을 구비하고,
    상기 양측 가로방향 피씨 빔의 양단 하반부를 절취하여 걸침턱을 형성하여,
    상기 양측 가로방향 피씨 빔의 양단을 상기 세로방향 피씨 빔의 삽입홈에 삽입함과 아울러 상기 걸침턱이 삽입홈의 바닥에 걸쳐지게 하고, 이 삽입홈과 양측 가로방향 피씨 빔의 단면 사이의 공간에 고강도 무수축 콘크리트 모르타르를 충전하여 양단고정 노출철근과 외팔보형 노출철근이 고강도 무수축 콘크리트 모르타르에 매설되도록 하여서 됨을 특징으로 하는 클린룸 건축물의 골조 연결 구조.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 양측 가로방향 피씨 빔의 단부에는 상기 고강도 무수축 콘크리트 모르타르에 매설되는 외팔보형 노출철근을 구비하여서 됨을 특징으로 하는 클린룸 건축물의 골조 연결 구조.
  5. 제3항 또는 제4항에 있어서,
    상기 세로방향 피씨 빔에 삽입홈의 양측으로 돌출되어 양측 가로방향 피씨 빔의 양단부를 지지하는 확장지지부를 형성함으로써 세로방향 피씨 빔과 가로방향 피씨 빔의 걸림량이 확대되도록 하여서 됨을 특징으로 하는 클린룸 건축물의 골조 연결 구조.
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