KR101027378B1 - Earthquake-proof wall using block and steel wire and it's construction method - Google Patents

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    • F16F15/04Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems using elastic means

Abstract

PURPOSE: An earthquake-proof wall and a construction method thereof are provided to improve earthquake-resistance by employing both blocks and steel wires to bear a tensile force and a compressive force resulting from earthquake energy. CONSTITUTION: An earthquake-proof wall(100) comprises a frame part, a wall bracket(170), a center bracket(130), and an earthquake-proof brace. The frame part comprises upper and lower horizontal steel studs(120,125) and vertical steel studs(110) which are arranged at a certain interval between the upper and lower horizontal steel studs. The wall bracket is fixed to the crossing parts between the horizontal and vertical steel studs to connect the steel studs together. The center bracket is fixed to the center of the frame part and comprises a center hole cylinder which is operated with oil provided from a hydraulic jack(165) of the lower horizontal steel stud. The earthquake-proof brace is installed between the center bracket and the wall bracket and comprises a block member(140) and a steel wire member(150) to absorb earthquake energy.

Description

블록과 강선을 이용한 내진벽 및 시공방법{Earthquake-Proof Wall Using Block and Steel Wire And It's Construction Method}Earthquake-Proof Wall Using Block and Steel Wire And It's Construction Method

본 발명은 내진벽에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 중앙브라켓과 벽체브라켓을 블록과 강선을 이용하여 연결함으로써 내진 설계한 내진벽 및 시공방법에 관한 것이다.
The present invention relates to a seismic wall, and more particularly, to a seismic design and construction method of seismic design by connecting a central bracket and a wall bracket using blocks and steel wires.

우리나라에서는 1978년 홍성지진이 발생한 이후에, 지진에 대하여 관심을 갖게 되었다. 이후 내진설계를 위한 시행령이 제정되어 1988년 7월 1일부터는 소정 규모 이상의 건축물에 대해서는 반드시 내진설계를 실시하도록 의무화되었다. 그러나, 지금까지는 지진을 경험한 사례가 많지 않았고, 지진관련 연구도 미미하여, 구조물의 설계 및 시공시에 지진에 대하여 구조물이 저항성을 가질 수 있도록 하는 내진설계를 도입하는데 적지 않은 어려움이 있었다.In 1978, after the Hongseong Earthquake, Korea became interested in earthquakes. Since then, the Enforcement Ordinance for Seismic Design was enacted, and from July 1, 1988, mandatory earthquake-proof design was required for buildings of a certain size. However, up to now, there have been few cases of earthquakes, and the studies on earthquakes have been insignificant, and there have been a lot of difficulties in introducing seismic design to make the structures resistant to earthquakes during the design and construction of the structures.

특히, 위와 같은 내진설계의 의무화가 시행되기 이전인 1988년 7월 이전에 설계된 건축물들은 지진에 대한 대책이 거의 이루어지지 않았다. 이와 같이 내진설계가 이루어지지 아니한 건축물들이 많은 대도시 지역에 지진이 발생하는 경우는 건물의 붕괴 등 상당한 피해가 발생하게 된다.In particular, the buildings designed before July 1988, before the mandatory mandatory seismic design was enforced, had little countermeasures against earthquakes. As such, when an earthquake occurs in a large metropolitan area where many buildings are not seismically designed, significant damage such as collapse of a building occurs.

실제로 1995년 일본의 고베에서 발생되었던 지진에 의한 피해를 살펴보면, 이러한 문제점이 심각하게 드러난다. 지진 이후 수행된 일본 건축학회의 조사에 의하면 고베지진으로 피해를 입은 대부분의 구조물들은 일본 내진 규준이 제정되기 이전에 설계된 구조물인 것으로 밝혀졌다. 특히, 철근콘크리트 구조물의 경우, 1971년 이전에 건축된 건물의 경우 대략 70%정도가 피해를 입은 것으로 드러났으며, 1971년~1981년 사이에 설계된 건물은 35%정도, 1981년 이후의 건물은 약 15%만이 피해를 입은 것으로 나타나, 그 피해의 정도는 다르지만, 새로운 내진 규정을 적용하여 내진보강을 행한 1981년 이후에 설계된 건축물의 피해가 가장 적은 것으로 나타났다.Indeed, the damage caused by the earthquake that occurred in Kobe, Japan in 1995, is a serious problem. A survey by the Japanese Institute of Architecture conducted after the earthquake revealed that most of the structures damaged by the Kobe earthquake were designed before the Japanese seismic codes were enacted. In particular, in the case of reinforced concrete structures, about 70% of the buildings built before 1971 were damaged. About 35% of the buildings were designed between 1971 and 1981, and about 1981 and later. Only 15% were damaged, with varying degrees of damage, but the least damage to buildings designed since 1981, when seismic reinforcement was applied by applying the new seismic regulations.

여기서 내진보강의 한 방법으로서, 증가된 지진하중에 저항하기 위해 기둥과 슬래브 등을 보강할 필요성이 재기되고 있으며, 이를 위하여 전단벽을 증설하거나 기둥단면을 확대하는 등의 고전적인 방법이 적용되고 있다.Here, as a method of seismic reinforcement, the necessity of reinforcing pillars and slabs, etc., to resist the increased earthquake load is being recovered. For this purpose, the classical methods such as expanding the shear wall or expanding the column cross-section are applied.

일반적으로 철골구조로 이루어진 건축물의 경우에, 철골구조는 단면이 작아 지진, 바람과 같은 수평방향의 하중에 대하여 변형이 크게 발생한다. 이런 철골구조의 횡 방향에 대해 강성을 확보하기 위하여 기존에는 브레이스를 설치하였다.In general, in the case of buildings having a steel structure, the steel structure has a small cross section so that deformation occurs largely against horizontal loads such as earthquakes and wind. In order to secure rigidity with respect to the transverse direction of such steel structure, a conventional brace was installed.

도 1은 종래 기술에 따른 브레이스를 구비한 철골구조의 정면도이며, 도 2는 도 1에 도시된 철골구조에 가해지는 수평하중에 따라 철골구조가 변위된 상태를 나타낸 정면도이다.1 is a front view of a steel structure having a brace according to the prior art, Figure 2 is a front view showing a state in which the steel structure is displaced according to the horizontal load applied to the steel structure shown in FIG.

도 1을 참조하면, 브레이스 골조(1) 방식은 기둥(2)과 보(3)로 이루어진 철골구조에 X형으로 브레이스(4)를 설치한다. 그리고, 브레이스(4)가 기둥(2) 및 보(3)에 접하는 부위에는 가셋 플레이트(5)를 설치하여 브레이스(4)를 보강한다. 이런 브레이스 골조(1)에 지진, 바람과 같은 수평방향의 하중이 작용하였을 때에 브레이스(4)는 축방향으로 저항하게 되고, 브레이스(4)의 축강성이 크기 때문에 브레이스 골조(1)의 횡강성이 크게 된다. 따라서 횡하중에 대한 횡방향의 변형이 적은 안정된 철골구조를 실현시킬 수 있다.Referring to Figure 1, the brace frame (1) method is to install the brace (4) in the X shape in the steel structure consisting of the column (2) and the beam (3). Then, the portion where the brace 4 is in contact with the pillar 2 and the beam 3 is provided with a gusset plate 5 to reinforce the brace 4. When a horizontal load such as an earthquake or wind is applied to the brace frame 1, the brace 4 resists in the axial direction, and the lateral rigidity of the brace frame 1 is large because the axial rigidity of the brace 4 is large. This becomes large. Therefore, it is possible to realize a stable steel frame structure with less lateral deformation to lateral loads.

그러나, 도 2에 도시된 바와 같이, 진도가 높은 지진이 발생하여 브레이스(4)의 좌굴하중 이상의 힘이 수평방향으로 작용할 경우에는, 힘의 방향으로 설치된 브레이스(4b)는 인장력을 받아 최대하중까지 견딜 수 있으나, 압축력을 받는 다른 브레이스(4a)는 압축좌굴에 의해 내력이 급격히 저하되어 브레이스 골조(1)는 불안정한 구조를 갖게 된다.However, as shown in FIG. 2, when an earthquake with high magnitude occurs and a force equal to or greater than the buckling load of the brace 4 acts in the horizontal direction, the brace 4b installed in the direction of the force receives a tensile force to the maximum load. It can withstand, but the other brace 4a subjected to the compression force is sharply lowered by the compression buckling, the brace frame 1 has an unstable structure.

그리고 지진에 의한 하중은 철골구조에 의해 좌우방향으로 반복하여 작용하기 때문에, 도 2에 도시된 수평하중에 대해 반대방향으로 수평하중이 반복적으로 작용하게 된다. 이때에 인장된 브레이스(4b)는 다시 압축력을 받게 되어 인장된 브레이스(4b)는 압축좌굴을 일으키게 된다.And because the load due to the earthquake acts repeatedly in the left and right directions by the steel structure, the horizontal load is repeatedly acted in the opposite direction to the horizontal load shown in FIG. At this time, the tensioned brace 4b is subjected to a compressive force again, and the tensioned brace 4b causes compression buckling.

이와 같이, 브레이스 골조(1)에 작용하는 수평하중을 기둥(2)과 보(3)인 주요부재와 함께 브레이스(4a, 4b)가 분담하여 지지하기 때문에 브레이스가 좌굴하고 난 후에는 기둥과 보에도 변형이 발생하게 되어 피해복구가 매우 어렵게 된다는 단점이 있다. 또한, 이와 같은 철골구조는 많은 하중을 가진 철골부재를 조립하여 시공하기 때문에 부재의 작업이 용이하지 않고 부재 수가 많아 시공성이 문제가 있으며, 막대한 공사비와 함께 공사기간이 길어지게 되는 문제점이 있다.
Thus, since the braces 4a and 4b share and support the horizontal load acting on the brace frame 1 together with the main members, which are the pillars 2 and the beams 3, after the braces are buckled, There is also a disadvantage that the deformation is very difficult to recover. In addition, such a steel structure has a problem that the work of the member is not easy and the number of members is large, there is a problem in the construction, and the construction period is prolonged with enormous construction cost because the steel structure is assembled by constructing a steel member having a large load.

본 발명은 상기와 같은 점을 감안하여 안출된 것으로서, 작업이 간단하여 공사기간을 단축할 수 있으며, 블록과 강선을 동시에 적용하여 지진에너지에 의한 인장력과 압축력을 모두 부담할 수 있어서 내진력이 증대된 블록과 강선을 이용한 내진벽 및 시공방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
The present invention has been made in view of the above point, the work is simple, can shorten the construction period, and by applying the block and steel wire at the same time can bear both the tensile force and the compressive force by the seismic energy to increase the seismic force An object of the present invention is to provide a seismic barrier and a construction method using blocks and steel wires.

상기와 같은 목적을 달성하기 위해 제공되는 본 발명에 따른 블록과 강선을 이용한 내진벽은 상층과 하층을 구획하기 위하여 배치되는 상부 횡방향 스틸스터드 및 하부 횡방향 스틸스터드, 상기 상부 및 하부 횡방향 스틸스터드 사이에서 수직하게 등간격으로 배치된 종방향 스틸스터드로 구성된 프레임부; 상기 횡방향 스틸스터드 및 종방향 스틸스터드의 접합부분에 고정되는 다수의 벽체브라켓; 상기 프레임부의 중앙에 고정되며, 하부 횡방향 스틸스터드 상에 구비된 유압잭으로부터 오일을 공급받아 작동하는 센터홀실린더가 내부공간에 구비된 중앙브라켓;
상기 중앙브라켓과 벽체브라켓 사이에 설치되고, 강선부재 및 상기 강선부재가 중앙의 관통홀에 삽입되어 차례로 적층된 블록부재로 구성되어 지진에너지를 흡수하는 내진브레이스;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
The seismic wall using the block and steel wire according to the present invention provided to achieve the above object is an upper transverse steel stud and a lower transverse steel stud, which is arranged to partition the upper and lower layers, the upper and lower transverse steel A frame portion composed of longitudinal steel studs disposed vertically at equal intervals between the studs; A plurality of wall brackets fixed to the joints of the transverse steel studs and the longitudinal steel studs; A center bracket fixed to the center of the frame part and having a center hole cylinder in an inner space for receiving oil from a hydraulic jack provided on a lower transverse steel stud;
It is installed between the central bracket and the wall bracket, the steel wire member and the steel wire member is inserted into the through-hole in the center consisting of a block member stacked in order to absorb the seismic energy; characterized in that it comprises a.

여기서, 상기 중앙브라켓은 중앙 내측의 빈공간에 마련된 센터홀실린더; 상기 중앙브라켓의 사방면에 구비되며, 상기 내진브레이스의 강선부재가 상기 센터홀실린더에 연결되도록 상기 강선부재의 경로를 형성하는 다수의 관통홀; 상기 내진브레이스의 블록부재와 접하는 면에 구비되어 압축력을 지지하는 탄성부재;를 포함하며, 상기 중앙브라켓의 브라켓 몸체부 내측에 형성된 빈 공간에 센터홀실린더가 고정되고 상기 센터홀실린더의 플런져에 형성된 센터홀에 상기 강선부재가 삽입 고정되고, 상기 센터홀실린더에 유압이 공급되어 상기 강선부재가 인장되도록 이동하며, 상기 탄성부재는 상기 센터홀실린더에 의하여 인장된 강선부재에 의하여 상기 블록부재에 가해지는 압축력을 지지하는 것이 좋다.Here, the center bracket is a center hole cylinder provided in an empty space inside the center; A plurality of through holes provided on four sides of the central bracket and forming a path of the wire member so that the wire member of the seismic brake is connected to the center hole cylinder; An elastic member provided on a surface contacting the block member of the seismic brake to support a compressive force, the center hole cylinder being fixed to an empty space formed inside the bracket body of the central bracket, and fixed to the plunger of the center hole cylinder. The steel wire member is inserted into and fixed to the formed center hole, and hydraulic pressure is supplied to the center hole cylinder to move the steel wire member to be tensioned, and the elastic member is connected to the block member by the steel wire member tensioned by the center hole cylinder. It is good to support the compressive force applied.

또한, 상기 블록부재는 일 측면에 형성된 다수의 돌출부 및 상기 돌출부의 반대면에 구비된 다수의 삽입부가 서로 끼움결합되고, 중앙에 형성된 관통홀을 통하여 강선부재가 통과되는 것이 바람직하다.In addition, the block member is a plurality of protrusions formed on one side and a plurality of insertion portions provided on the opposite surface of the protrusion is fitted to each other, it is preferable that the steel wire member passes through the through-hole formed in the center.

그리고, 상기 블록부재와 강선부재 사이는 에폭시로 마감처리되는 것이 좋다.In addition, the block member and the steel wire member is preferably finished with epoxy.

본 발명의 다른 실시 예에 따른 블록과 강선을 이용한 내진벽의 시공방법은 내진벽의 프레임부를 구성하는 횡방향 스틸스터드 및 종방향 스틸스터드를 설치하는 단계(S110); 상기 프레임부에 앵커홀을 천공하고, 상기 앵커홀 천공부위의 이물질을 제거하는 단계(S120); 상기 앵커홀에 내진브레이스를 지지하기 위한 벽체브라켓을 앵커볼트 및 에폭시로 고정하는 단계(S130); 상기 프레임부의 중앙 부분에 중앙브라켓을 고정하는 단계(S140); 상기 중앙브라켓의 일측에 강선부재를 고정하고 다수의 블록부재의 관통홀에 상기 강선부재를 삽입하여 상기 블록부재를 적층한 후 상기 강선부재의 일 측 끝 부분을 상기 벽체브라켓에 고정하는 단계(S150); 상기 중앙브라켓 내측에 마련된 센터홀실린더를 이용하여 상기 벽체브라켓에 연결된 상기 강선부재를 인장하는 단계(S160); 및, 상기 강선부재와 상기 블록부재 사이를 에폭시로 마감처리하는 단계(S170);를 포함하는 것을 특징으로 한다.
According to another embodiment of the present invention, a method of constructing a seismic wall using a block and steel wire may include installing a transverse steel stud and a longitudinal steel stud constituting a frame portion of the seismic wall (S110); Puncturing the anchor hole in the frame part and removing foreign matters at the anchor hole puncturing portion (S120); Fixing the wall bracket for supporting the earthquake-resistant brake to the anchor hole with an anchor bolt and an epoxy (S130); Fixing a central bracket to a center portion of the frame part (S140); Fixing the wire member to one side of the central bracket and inserting the wire member into the through holes of the plurality of block members to stack the block members, and then fixing one end of the wire member to the wall bracket (S150); ); Tensioning the steel wire member connected to the wall bracket using a center hole cylinder provided inside the center bracket (S160); And, between the steel wire member and the block member step of finishing with epoxy (S170); characterized in that it comprises a.

본 발명에 따른 블록과 강선을 이용한 내진벽 및 시공방법에 의하면, 건축물 자체의 강성을 높여 지진에너지에 대항하므로 보강효과가 우수하고, 수평하중을 받을 경우 대각방향으로 압축력과 인장력이 발생하여 건물의 강성을 높여준다. According to the seismic wall and construction method using the block and steel wire according to the present invention, the structure itself is increased against the seismic energy by increasing the stiffness of the building itself, and the compressive force and the tensile force are generated in the diagonal direction when the horizontal load is applied. Increases rigidity

또한, 작업이 간단하여 공사기간을 단축할 수 있으며, 블록과 강선을 동시에 적용하여 지진에너지에 의한 인장력과 압축력을 모두 부담할 수 있어서 내진력이 증대된다.
In addition, the work is simple and the construction period can be shortened. By applying the block and steel wire simultaneously, the seismic force is increased because it can bear both tensile and compressive forces due to seismic energy.

도 1은 종래 기술에 따른 브레이스를 구비한 철골구조의 정면도,
도 2는 도 1에 도시된 철골구조에 가해지는 수평하중에 따라 철골구조가 변위된 상태를 나타낸 정면도,
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 블록과 강선을 이용한 내진벽의 개념도,
도 4(a)는 도 3의 중앙브라켓을 구체적으로 나타낸 사시도,
도 4(b)는 도 4(a)의 A 부분에 대한 정단면도,
도 4(c)는 도 4(a)의 A 부분에 대한 평단면도,
도 4(d)는 도 4(a)의 A 부분에 대한 다른 형태의 평면도,
도 5(a)는 도 3의 블록부재의 평단면도,
도 5(b)는 도 3의 블록부재의 정면도,
도 6(a)는 도 3의 벽체브라켓의 사시도,
도 6(b)는 도 3의 벽체브라켓의 정면도,
도 6(c)는 도 3의 벽체브라켓의 측면도, 및
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 블록과 강선을 이용한 내진벽의 시공방법을 나타낸 순서도이다.
1 is a front view of a steel structure having a brace according to the prior art,
2 is a front view showing a state in which the steel structure is displaced according to the horizontal load applied to the steel structure shown in FIG.
3 is a conceptual diagram of a seismic barrier using a block and a steel wire according to an embodiment of the present invention;
Figure 4 (a) is a perspective view specifically showing the center bracket of Figure 3,
4 (b) is a front sectional view of the portion A of FIG. 4 (a),
4 (c) is a plan sectional view of the portion A of FIG. 4 (a),
4 (d) is another plan view of the portion A of FIG. 4 (a),
Figure 5 (a) is a plan sectional view of the block member of Figure 3,
Figure 5 (b) is a front view of the block member of Figure 3,
Figure 6 (a) is a perspective view of the wall bracket of Figure 3,
Figure 6 (b) is a front view of the wall bracket of Figure 3,
Figure 6 (c) is a side view of the wall bracket of Figure 3, and
7 is a flowchart illustrating a method of constructing a seismic wall using blocks and steel wires according to an embodiment of the present invention.

본 발명의 상기와 같은 목적, 특징 및 다른 장점들은 첨부도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예를 상세히 설명함으로써 더욱 명백해질 것이다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시 예에 따른 블록과 강선을 이용한 내진벽 및 시공방법을 상세히 설명하기로 한다. 본 명세서를 위해서, 도면에서의 동일한 참조번호들은 달리 지시하지 않는 한 동일한 구성부분을 나타낸다.The above objects, features and other advantages of the present invention will become more apparent by describing the preferred embodiments of the present invention in detail with reference to the accompanying drawings. Hereinafter, with reference to the accompanying drawings will be described in detail the seismic wall and construction method using the block and steel wire according to an embodiment of the present invention. For the purposes of this specification, the same reference numerals in the drawings represent the same components unless otherwise indicated.

도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 블록과 강선을 이용한 내진벽의 개념도, 도 4(a)는 도 3의 중앙브라켓을 구체적으로 나타낸 사시도, 도 4(b)는 도 4(a)의 A 부분에 대한 정단면도, 도 4(c)는 도 4(a)의 A 부분에 대한 평단면도, 도 4(d)는 도 4(a)의 A 부분에 대한 다른 형태의 평면도, 도 5(a)는 도 3의 블록부재의 평단면도, 도 5(b)는 도 3의 블록부재의 정면도, 도 6(a)는 도 3의 벽체브라켓의 사시도, 도 6(b)는 도 3의 벽체브라켓의 정면도, 및 도 6(c)는 도 3의 벽체브라켓의 측면도이다.3 is a conceptual view of a seismic wall using a block and steel wire according to an embodiment of the present invention, Figure 4 (a) is a perspective view showing the center bracket of Figure 3 in detail, Figure 4 (b) is a 4 (c) is a plan sectional view of the portion A of FIG. 4 (a), FIG. 4 (d) is another plan view of the portion A of FIG. 4 (a), FIG. a) is a sectional plan view of the block member of FIG. 3, FIG. 5 (b) is a front view of the block member of FIG. 3, FIG. 6 (a) is a perspective view of the wall bracket of FIG. 3, and FIG. 6 (b) is of FIG. A front view of the wall bracket, and FIG. 6 (c) is a side view of the wall bracket of FIG. 3.

도 3 내지 도 6(c)를 살펴보면, 본 발명에 따른 내진벽(100)은 전체적인 뼈대를 구성하는 프레임부, 벽체브라켓(170), 중앙브라켓(130), 내진브레이스로 구성된다.3 to 6 (c), the seismic wall 100 according to the present invention is composed of a frame portion constituting the entire skeleton, the wall bracket 170, the central bracket 130, the seismic braking.

프레임부는 상층과 하층을 구획하기 위하여 배치되는 상부 횡방향 스틸스터드(120) 및 하부 횡방향 스틸스터드(125), 상부 및 하부 횡방향 스틸스터드(120,125) 사이에서 수직하게 등간격으로 배치된 종방향 스틸스터드(110)로 구성된다. 횡방향 스틸스터드(120, 125) 및 종방향 스틸스터드(110)는 기존 건축물의 벽면에 내진벽(100)을 시공하기 위한 뼈대 역할을 한다.The frame portion is vertically arranged at equal intervals vertically between the upper transverse steel studs 120 and the lower transverse steel studs 125 and the upper and lower transverse steel studs 120, 125 which are arranged to partition the upper and lower layers. It is composed of a steel stud (110). The transverse steel studs 120 and 125 and the longitudinal steel studs 110 serve as skeletons for constructing the earthquake-proof wall 100 on the wall surface of the existing building.

벽체브라켓(170)은 횡방향 스틸스터드(120,125) 및 종방향 스틸스터드(110)의 접합부분에 고정되어 각 스틸스터드를 연결하는 기능을 하며, 모서리 부분에 구비된다(도 6 참조). 벽체브라켓(170)은 수직으로 연결된 스틸스터드 사이에서 고정되므로 그 몸체(172)의 형상이 직각면 및 직각면을 지지하는 면으로 구성되는 것이 좋다. 본 발명에서는 절단면이 삼각형상인 몸체(172)를 갖는 벽체브라켓(170)을 사용하도록 한다. 벽체브라켓(170)을 프레임부에 고정하는 방법을 살펴보면, 상기 횡방향 스틸스터드(120,125) 및 종방향 스틸스터드(110)에 앵커홀(미도시)를 천공하고, 벽체브라켓(170)의 개구(176)를 앵커홀에 대응되도록 맞춘 다음, 별도의 앵커볼트(175)를 삽입하여 체결함으로써 고정한다.The wall bracket 170 is fixed to the joint portions of the transverse steel studs 120 and 125 and the longitudinal steel studs 110 to connect the respective steel studs, and is provided at the corners (see FIG. 6). Since the wall bracket 170 is fixed between vertically connected steel studs, the shape of the body 172 may be formed of a right angle surface and a surface supporting a right angle surface. In the present invention, the wall bracket 170 having a body 172 having a triangular cross section is used. Looking at the method of fixing the wall bracket 170 to the frame portion, the anchor hole (not shown) in the transverse steel studs (120, 125) and the longitudinal steel studs 110, the opening of the wall bracket 170 ( 176) so as to correspond to the anchor hole, and then fixed by inserting a separate anchor bolt 175.

도 3 및 도 4(a) 내지 도 4(d)를 중심으로 살펴보면, 중앙브라켓(130)은 프레임부의 중앙 부분에 고정되며, 하부 횡방향 스틸스터드(125) 상에 구비된 유압잭(165)으로부터 오일을 공급받아 작동하는 센터홀실린더(135)가 내부공간에 구비된다. 중앙브라켓(130)을 고정하고자 할 때, 별도의 추상대(160)를 이용하여 지지되고, 중앙브라켓(130)의 내측은 빈공간이 형성된다. 여기서 센터홀실린더(135)는 단동형식과 복동형식으로 사용할 수 있으며, 실린더의 플런져에 센터홀이 구비되어 이 가운데로 로드(강선)을 집어넣어 고정하고 플런져가 전진하는 것과 동시에 로드(강선)이 이동함으로써 밀고 또는 당기는 작업이 가능하다.3 and 4 (a) to 4 (d), the center bracket 130 is fixed to the center portion of the frame portion, and from the hydraulic jack 165 provided on the lower transverse steel stud 125 A center hole cylinder 135 that operates by receiving oil is provided in an inner space. When fixing the central bracket 130, it is supported by using a separate abstract stand 160, the inner space of the central bracket 130 is formed. Here, the center hole cylinder 135 can be used in a single-acting type and a double-acting type. A center hole is provided in the plunger of the cylinder, and a rod (steel wire) is inserted into the center to fix the rod. ) Can be pushed or pulled by moving.

중앙브라켓(130)은 브라켓몸체부(134) 중앙 내측의 빈공간에 마련된 센터홀실린더(135), 중앙브라켓(130)의 브라켓몸체부(134) 사방면에 구비되며, 블록부재(140)로 커버된 내진브레이스의 강선부재(150)가 센터홀실린더(135)에 연결되도록 강선부재(150)의 경로를 형성하는 다수의 관통홀(131), 내진브레이스의 블록부재(140)와 접하는 면에 구비되어 압축력을 지지하는 탄성부재(132)를 포함한다.The central bracket 130 is provided on all sides of the center hole cylinder 135 provided in the empty space inside the center of the bracket body 134, the bracket body 134 of the central bracket 130, and as a block member 140. A plurality of through-holes 131 forming a path of the wire member 150 to be connected to the center hole cylinder 135 so that the steel wire member 150 of the earthquake-resistant brake is in contact with the block member 140 of the earthquake-resistant brake. It includes an elastic member 132 is provided to support the compression force.

브라켓몸체부(134)는 단면이 사각형의 조합으로 표현될 수 있고, 중앙의 사각공간에 센터홀실린더(135)가 구비된다. 센터홀실린더(135)는 브라켓몸체부(134)의 빈공간 내에서 직선운동을 하면서 강선부재(150)를 인장하도록 작동된다. 이 경우, 강선부재(150)의 인장에 따라 블록부재(140)에는 압축력이 발생하게 되고, 탄성부재(132)는 블록부재(140)에 의한 압축력을 지지하도록 기능한다.
구체적으로 살펴보면, 중앙브라켓(130)의 브라켓몸체부(134) 내측에 형성된 빈공간에 탈부착 가능한 센터홀실린더(135)가 고정되고, 센터홀실린더(135)의 센터홀 일측에 고정나사부재(137)가 삽입되어 고정된다.
이후, 중앙브라켓(130)의 일측에 형성된 관통홀(131)을 통하여 강선부재(150)를 삽입하고 강선부재(150)의 일측 끝부분을 센터홀실린더(135)의 일측에 고정된 고정나사부재(137)와 나사결합한다(도 4(a)의 B 부분). 나사결합 후, 강선부재(150)를 블록부재(140)의 관통홀(145)에 삽입하며 블록부재(140)가 차례로 적층되도록 한 후, 프레임부에 결합된 벽체브라켓(170)에 강선부재(150)의 타측 끝부분을 고정하고, 유압잭(165)를 이용하여 센터홀실린더(135)에 유압을 제공함으로써 고정나사부재(137)와 이에 고정된 강선부재(150)가 인장되는 방향으로 이동시킨다. 즉, 서로 연결된 고정나사부재(137)와 강선부재(150)에 유압을 제공하여, 센터홀실린더(135)로부터 멀어지는 방향으로 밀어내어 강선부재(150)를 인장시킨다. 마지막으로 인장된 강선부재(150)와 블록부재(140)의 내부 틈에 에폭시를 주입하여 고정시킨다.
여기에서, 센터홀실린더(135)에 유압을 공급하여 강선부재(150)를 인장되는 방향으로 이동시키며, 이에 따라 강선부재(150)를 커버하는 블록부재(140)에 압축력이 가해진다.
The bracket body portion 134 may be represented by a combination of squares in the cross section, and the center hole cylinder 135 is provided in the center square space. The center hole cylinder 135 is operated to tension the wire member 150 while linearly moving in the empty space of the bracket body 134. In this case, the compressive force is generated in the block member 140 according to the tension of the steel wire member 150, the elastic member 132 functions to support the compressive force by the block member 140.
Specifically, the detachable center hole cylinder 135 is fixed to the empty space formed inside the bracket body 134 of the central bracket 130, and the fixing screw member 137 on one side of the center hole of the center hole cylinder 135. ) Is inserted and fixed.
Thereafter, the steel wire member 150 is inserted through the through hole 131 formed at one side of the center bracket 130, and one end of the steel wire member 150 is fixed to one side of the center hole cylinder 135. Screw (137) (part B of Fig. 4 (a)). After screwing, the wire member 150 is inserted into the through-hole 145 of the block member 140 and the block members 140 are sequentially stacked, and then the wire member is attached to the wall bracket 170 coupled to the frame portion. The other end of the 150 is fixed and the hydraulic jack 165 is used to provide the hydraulic pressure to the center hole cylinder 135 to move the fixing screw member 137 and the steel wire member 150 fixed thereto. . That is, the hydraulic screw is provided to the fixing screw member 137 and the steel wire member 150 connected to each other, and is pushed in a direction away from the center hole cylinder 135 to tension the steel wire member 150. Finally, epoxy is injected into and fixed to the inner gap between the tensioned wire member 150 and the block member 140.
Here, the hydraulic power is supplied to the center hole cylinder 135 to move the steel wire member 150 in the tensioning direction, and thus a compressive force is applied to the block member 140 covering the steel wire member 150.

도 4(c) 및 도 4(d)를 살펴보면, 탄성부재(132)는 브라켓몸체부(134)의 모서리부분에 설치될 수 있고, 관통홀(131)의 주변에 설치될 수도 있음을 알 수 있다. Looking at Figure 4 (c) and 4 (d), it can be seen that the elastic member 132 may be installed in the corner portion of the bracket body portion 134, may be installed around the through hole 131. have.

도 3 및 도 5를 살펴보면, 내진브레이스는 중앙브라켓(130)과 벽체브라켓(170) 사이에 설치되며 블록부재(140)와 강선부재(150)로 구성되어 지진에너지를 흡수하도록 기능한다. 여기서 블록부재(140)는 블록형태의 몸체의 일면에 돌출부(144)가 형성되고, 돌출부(144)가 형성된 면의 반대부분에 돌출부(144)와 대응되는 삽입부(142)가 형성된다. 또한 블록부재(140)의 중앙에는 강선부재(150)가 통과할 수 있도록 별도의 관통홀(145)이 구비되도록 한다.Referring to Figures 3 and 5, the seismic brake is installed between the central bracket 130 and the wall bracket 170 and consists of a block member 140 and the steel wire member 150 to function to absorb seismic energy. Here, the block member 140 has a protrusion 144 formed on one surface of the block-shaped body, and an insertion portion 142 corresponding to the protrusion 144 is formed at an opposite side of the surface on which the protrusion 144 is formed. In addition, a separate through hole 145 is provided at the center of the block member 140 to allow the steel wire member 150 to pass therethrough.

각 블록부재(140)는 상기 돌출부(144)와 삽입부(142)의 끼움결합에 의하여 연속되며 중앙브라켓(130)과 벽체브라켓(170) 사이에 구비된 강선부재(150)를 커버한다. 즉, 강선부재(150)를 돌출부(144)와 삽입부(142)의 끼움결합에 의해 연속된 블록부재(140)의 관통홀(145)에 삽입시킴으로써, 블록부재(140)에 의해 커버될 수 있도록 하고, 이후 강선부재(150)를 중앙브라켓(130)과 벽체브라켓(170) 사이에 고정한다.
여기서 강선부재(150)는 인장력을, 블록부재(140)는 압축력을 부담한다.
Each block member 140 is continuous by fitting the protrusion 144 and the insertion part 142 and covers the steel wire member 150 provided between the central bracket 130 and the wall bracket 170. That is, by inserting the steel wire member 150 into the through-hole 145 of the continuous block member 140 by fitting the protrusion 144 and the insertion portion 142, it can be covered by the block member 140. After that, the steel wire member 150 is fixed between the central bracket 130 and the wall bracket 170.
Here, the wire member 150 bears a tensile force, and the block member 140 bears a compressive force.

블록부재(140)와 강선부재(150) 사이는 에폭시 부재로 마감처리되는 것이 좋다(도 5(a) 및 도 5(b) 참조). Between the block member 140 and the steel wire member 150 is preferably finished with an epoxy member (see Fig. 5 (a) and 5 (b)).

도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 블록과 강선을 이용한 내진벽의 시공방법을 나타낸 순서도이다. 도 3 및 도 7을 참조하여 본 발명의 일 실시 예에 따른 내진벽의 시공방법을 살펴보면, 내진벽(100)의 프레임부를 구성하는 횡방향 스틸스터드(120,125) 및 종방향 스틸스터드(110)를 설치하는 단계(S110), 프레임부에 앵커홀을 천공하고, 앵커홀 천공부위의 이물질을 제거하는 단계(S120), 앵커홀에 내진브레이스를 지지하기 위한 벽체브라켓(170)을 앵커볼트(175) 및 에폭시로 고정하는 단계(S130), 프레임부의 중앙 부분에 중앙브라켓(130)을 고정하는 단계(S140), 중앙브라켓(130)의 일측에 강선부재(150)를 고정하고 다수의 블록부재(140)의 관통홀(145)에 강선부재(150)를 삽입하여 블록부재(140)를 적층한 후 강선부재(150)의 일 측 끝 부분을 벽체브라켓(170)에 고정하는 단계(S150), 중앙브라켓(130) 내측에 마련된 센터홀실린더(135)를 이용하여 벽체브라켓(170)에 연결된 강선부재(150)를 인장하는 단계(S160), 강선부재(150)와 블록부재(140) 사이를 에폭시로 마감처리하는 단계(S170)를 포함한다.7 is a flowchart illustrating a method of constructing a seismic wall using blocks and steel wires according to an embodiment of the present invention. Looking at the construction method of the seismic wall according to an embodiment of the present invention with reference to Figures 3 and 7, the transverse steel studs (120, 125) and the longitudinal steel studs 110 forming the frame portion of the seismic wall (100) Installing step (S110), puncture the anchor hole in the frame portion, removing the foreign material in the anchor hole punched portion (S120), anchor bolt 175 to the wall bracket 170 for supporting the seismic braking in the anchor hole And fixing with epoxy (S130), fixing the central bracket 130 to the central portion of the frame unit (S140), fixing the wire member 150 to one side of the central bracket 130 and a plurality of block members 140 Inserting the wire member 150 to the through-hole 145 of the) to stack the block member 140, and then fixing one end of the wire member 150 to the wall bracket 170 (S150), the center Steel wire part connected to the wall bracket 170 using the center hole cylinder 135 provided inside the bracket 130 Through the step (S160), liner member 150 and block member 140 which seal (150) includes the step (S170) to finish with an epoxy.

상기 단계 S130는 벽체브라켓(170) 상부를 먼저 고정하여 에폭시를 주입하고, 벽체브라켓(170) 하부에 앵커볼트를 삽입하고 에폭시로 고정한 후 앵커볼트를 조인다. 또한 단계 S140에서는 중앙브라켓(130)에 추상대(160)를 이용하여 예비로 고정한다.In the step S130, the top of the wall bracket 170 is fixed first to inject epoxy, and the anchor bolt is inserted into the bottom of the wall bracket 170 and fixed with epoxy, and then the anchor bolt is tightened. In addition, in step S140, the abstract bracket 160 is preliminarily fixed to the central bracket 130.

본 발명에 따른 블록과 강선을 이용한 내진벽 및 시공방법에 의하면, 건축물 자체의 강성을 높여 지진에너지에 대항하므로 보강효과가 우수하고, 수평하중을 받을 경우 대각방향으로 압축력과 인장력이 발생하여 건물의 강성을 높여준다. According to the seismic wall and construction method using the block and steel wire according to the present invention, the structure itself is increased against the seismic energy by increasing the stiffness of the building itself, and the compressive force and the tensile force are generated in the diagonal direction when the horizontal load is applied. Increases rigidity

또한, 작업이 간단하여 공사기간을 단축할 수 있으며, 블록과 강선을 동시에 적용하여 지진에너지에 의한 인장력과 압축력을 모두 부담할 수 있어서 내진력이 증대된다.In addition, the work is simple and the construction period can be shortened. By applying the block and steel wire simultaneously, the seismic force is increased because it can bear both tensile and compressive forces due to seismic energy.

이상에서 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 설명하였으나, 본 발명은 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니한다. 즉, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가지는 자라면 첨부된 특허청구범위의 사상 및 범주를 일탈함이 없이 본 발명에 대한 다수의 변경 및 수정이 가능하며, 그러한 모든 적절한 변경 및 수정의 균등물들도 본 발명의 범위에 속하는 것으로 간주되어야 할 것이다.
While preferred embodiments of the present invention have been described above, the present invention is not limited to the above-described specific embodiments. That is, those skilled in the art to which the present invention pertains can make many changes and modifications to the present invention without departing from the spirit and scope of the appended claims, and all such appropriate changes and modifications are possible. Equivalents should be considered to be within the scope of the present invention.

100 : 내진벽 110 : 종방향 스틸스터드
120, 125: 횡방향 스틸스터드 130 : 중앙브라켓
131 : 관통홀 132 : 탄성부재
135 : 센터홀실린더 140 : 블록부재
142 : 삽입부 144 : 돌출부
145 : 관통홀 150 : 강선부재
160 : 추상대 165 : 유압잭
170 : 벽체브라켓 172 : 브라켓몸체부
175 : 앵커볼트 176 : 개구
100: seismic wall 110: longitudinal steel stud
120, 125: Horizontal steel stud 130: Center bracket
131: through hole 132: elastic member
135: center hole cylinder 140: block member
142: insertion portion 144: protrusion
145: through hole 150: steel wire member
160: abstract stand 165: hydraulic jack
170: wall bracket 172: bracket body
175: anchor bolt 176: opening

Claims (5)

상층과 하층을 구획하기 위하여 배치되는 상부 횡방향 스틸스터드(120) 및 하부 횡방향 스틸스터드(125), 상기 상부 및 하부 횡방향 스틸스터드(120,125) 사이에서 수직하게 등간격으로 배치된 종방향 스틸스터드(110)로 구성된 프레임부;
상기 횡방향 스틸스터드(120,125) 및 종방향 스틸스터드(110)의 접합부분에 고정되는 다수의 벽체브라켓(170);
상기 프레임부의 중앙에 고정되며, 하부 횡방향 스틸스터드(125) 상에 구비된 유압잭(165)으로부터 오일을 공급받아 작동하는 센터홀실린더(135)가 내부공간에 구비된 중앙브라켓(130);
상기 중앙브라켓(130)과 벽체브라켓(170) 사이에 설치되고, 강선부재(150) 및 상기 강선부재(150)가 중앙의 관통홀(145)에 삽입되어 차례로 적층된 블록부재(140)로 구성되어 지진에너지를 흡수하는 내진브레이스;를 포함하는 것을 특징으로 하는 블록과 강선을 이용한 내진벽.
Longitudinal steel disposed at equal intervals vertically between the upper transverse steel studs 120 and the lower transverse steel studs 125 and the upper and lower transverse steel studs 120, 125 which are arranged to partition the upper and lower layers. A frame portion composed of a stud 110;
A plurality of wall brackets 170 fixed to the joint portions of the transverse steel studs 120 and 125 and the longitudinal steel studs 110;
A central bracket 130 fixed to the center of the frame part and having a center hole cylinder 135 provided in an inner space to receive oil from a hydraulic jack 165 provided on a lower transverse steel stud 125;
Installed between the central bracket 130 and the wall bracket 170, the wire member 150 and the wire member 150 is inserted into the through hole 145 of the center consists of a block member 140 stacked in sequence The earthquake-resistant wall using a block and a steel wire, including;
제 1 항에 있어서, 상기 중앙브라켓(130)은
중앙 내측의 빈공간에 마련된 센터홀실린더(135);
상기 중앙브라켓(130)의 사방면에 구비되며, 상기 내진브레이스의 강선부재(150)가 상기 센터홀실린더(135)에 연결되도록 상기 강선부재(150)의 경로를 형성하는 다수의 관통홀(131);
상기 내진브레이스의 블록부재(140)와 접하는 면에 구비되어 압축력을 지지하는 탄성부재(132);를 포함하며, 상기 중앙브라켓(130)의 브라켓 몸체부 내측에 형성된 빈 공간에 센터홀실린더(135)가 고정되고 상기 센터홀실린더(135)의 플런져에 형성된 센터홀에 상기 강선부재(150)가 삽입 고정되며 상기 센터홀실린더(135)에 유압이 공급되어 상기 강선부재(150)가 인장되도록 이동되고,
상기 탄성부재(132)는 상기 센터홀실린더(135)에 의하여 인장된 강선부재(150)에 의하여 상기 블록부재(140)에 가해지는 압축력을 지지하는 것을 특징으로 하는 블록과 강선을 이용한 내진벽.
The method of claim 1, wherein the central bracket 130 is
A center hole cylinder 135 provided in an empty space inside the center;
A plurality of through holes 131 provided on four sides of the central bracket 130 and forming a path of the wire member 150 so that the wire member 150 of the seismic brake is connected to the center hole cylinder 135. );
And a resilient member 132 provided on a surface in contact with the block member 140 of the seismic brake to support a compressive force. The center hole cylinder 135 is formed in an empty space formed inside the bracket body of the central bracket 130. ) Is fixed and the steel wire member 150 is inserted into and fixed to the center hole formed in the plunger of the center hole cylinder 135 and the hydraulic pressure is supplied to the center hole cylinder 135 to tension the steel wire member 150. Moved,
The elastic member 132 is a seismic wall using a block and steel wire, characterized in that for supporting the compressive force applied to the block member 140 by the steel wire member 150 is tensioned by the center hole cylinder (135).
제 1 항에 있어서, 상기 블록부재(140)는
일 측면에 형성된 다수의 돌출부(144) 및 상기 돌출부(144)의 반대면에 구비된 다수의 삽입부(142)가 서로 끼움결합되고, 중앙에 형성된 관통홀(145)을 통하여 강선부재(150)가 통과되는 것을 특징으로 하는 블록과 강선을 이용한 내진벽.
The method of claim 1, wherein the block member 140 is
A plurality of protrusions 144 formed on one side and a plurality of insertion portions 142 provided on the opposite surface of the protrusion 144 is fitted to each other, the steel wire member 150 through the through hole 145 formed in the center A seismic wall using a block and steel wire, characterized in that the passage.
제 3 항에 있어서,
상기 블록부재(140)와 강선부재(150) 사이는 에폭시로 마감처리되는 것을 특징으로 하는 블록과 강선을 이용한 내진벽.
The method of claim 3, wherein
Between the block member 140 and the steel wire member 150 is a seismic wall using a block and steel wire, characterized in that the finishing treatment with epoxy.
내진벽의 프레임부를 구성하는 횡방향 스틸스터드(120,125) 및 종방향 스틸스터드(110)를 설치하는 단계(S110);
상기 프레임부에 앵커홀을 천공하고, 상기 앵커홀 천공부위의 이물질을 제거하는 단계(S120);
상기 앵커홀에 내진브레이스를 지지하기 위한 벽체브라켓(170)을 앵커볼트 및 에폭시로 고정하는 단계(S130);
상기 프레임부의 중앙 부분에 중앙브라켓(130)을 고정하는 단계(S140);
상기 중앙브라켓(130)의 일측에 강선부재(150)를 고정하고 다수의 블록부재(140)의 관통홀(145)에 상기 강선부재(150)를 삽입하여 상기 블록부재(140)를 적층한 후 상기 강선부재(150)의 일 측 끝 부분을 상기 벽체브라켓(170)에 고정하는 단계(S150);
상기 중앙브라켓(130) 내측에 마련된 센터홀실린더(135)를 이용하여 상기 벽체브라켓(170)에 연결된 상기 강선부재(150)를 인장하는 단계(S160); 및,
상기 강선부재(150)와 상기 블록부재(140) 사이를 에폭시로 마감처리하는 단계(S170);를 포함하는 것을 특징으로 하는 블록과 강선을 이용한 내진벽의 시공방법.
Installing a transverse steel stud (120, 125) and a longitudinal steel stud (110) constituting the frame portion of the seismic wall (S110);
Puncturing the anchor hole in the frame part and removing foreign matters at the anchor hole puncturing portion (S120);
Fixing the wall bracket 170 for anchoring the seismic brake to the anchor hole with an anchor bolt and an epoxy (S130);
Fixing a central bracket 130 to a central portion of the frame part (S140);
After the steel wire member 150 is fixed to one side of the central bracket 130 and the steel wire member 150 is inserted into the through holes 145 of the plurality of block members 140 to stack the block member 140. Fixing one end portion of the wire member 150 to the wall bracket 170 (S150);
Tensioning the wire member 150 connected to the wall bracket 170 using a center hole cylinder 135 provided inside the center bracket 130 (S160); And,
Step between the steel wire member 150 and the block member 140 in the epoxy finishing step (S170); Construction method of the earthquake-proof wall using a block and a steel wire comprising a.
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