KR101073750B1 - 방파제의 단위 유닛 및 방파제 구조물과 그 설치 방법 - Google Patents

방파제의 단위 유닛 및 방파제 구조물과 그 설치 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 방파제에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 외해로부터 전달되는 파랑 에너지를 흡수하거나 분산시키기 위한 방파제를 구성하는 단위 유닛 및 방파제 구조물과 그 설치 방법에 관한 것이다.
보다 구체적으로는 본 발명의 일실시예에 따른 방파제의 단위 유닛은, 다수개의 홀이 천공되는 상판 및 하판; 상기 상판과 상기 하판의 사이에 다수개로 엇갈리게 배치되어 상기 상판 및 하판을 지지하며, 내부에 상하 방향으로 중공된 중공부를 구비하는 지지부; 를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

방파제의 단위 유닛 및 방파제 구조물과 그 설치 방법{Unit of Breakwater and Breakwater structure and Installing method thereof}
본 발명은 방파제에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 외해로부터 전달되는 파랑 에너지를 흡수하거나 분산시키기 위한 방파제를 구성하는 단위 유닛 및 방파제 구조물과 그 설치 방법에 관한 것이다.
방파제는 외해로부터 끊임없이 밀려오는 파랑이 항만 시설물로 진입하지 않도록 차단하여 항내 해수면의 정온을 유지하고 항만내의 각종 시설물 또는 정박중인 선박들이 안전하게 정박할 수 있도록 하는 항만의 시설물이다.
종래에는 방파제가 파랑에너지를 흡수하거나 분산시키기 위해 해수가 유동할 수 있는 공간으로 홀(hole)을 형성하였다. 방파제에 천공된 홀의 경우 일렬로 배열되거나 엇갈리게 배치되는 등 다양한 방식이 있었으나, 파랑의 진행 방향을 고려하지 않아 방파제에서 파랑 에너지의 일부만을 상쇄하고 내해 측으로 잔존 에너지가 전달되는 문제가 있다. 따라서 태풍 등의 기상 악화시 파랑 에너지를 효과적으로 흡수, 분산시키지 못하고 항만내로 전달시키게 되어, 항내 시설물 및 정박중인 선박들이 파손되는 문제가 있다. 또한, 단위 블록으로 구성된 방파제의 경우 단위 블록 상호간의 결합이 견고하지 않고 이에 따라 방파제 구조물의 안정성이 문제되고 있다.
따라서 항만 시설의 파손을 방지하기 위해 효과적으로 파랑 에너지를 흡수하거나 분산시킬 수 있는 방파제의 단위 유닛과 이를 견고하게 결합하는 방파제 구조물 및 그 설치 방법에 대한 개발이 요구된다.
본 발명은 상술한 바와 같은 문제점을 감안하여 안출된 것으로, 파랑에너지를 효과적으로 흡수, 분산시킬 수 있도록 방파제의 단위 유닛과 이를 견고하게 결합하는 방파제 구조물 및 이에 대한 설치 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명의 실시예 1 에 따른 방파제의 단위 유닛은, 다수개의 홀(1111, 1121)이 천공되는 상판(1110) 및 하판(1120); 상기 상판(1110)과 상기 하판(1120)의 사이에 다수개로 엇갈리게 배치되어 상기 상판(1110) 및 하판(1120)을 지지하며, 내부에 상하 방향으로 중공된 중공부(1135)를 구비하는 지지부(1130); 를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예 A 에 따른 방파제 구조물은, 다수개의 상기 단위 유닛(1100)이 측면에서 상호 결합되거나 상하로 적층되어 형성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예 A 에 따른 방파제 구조물은, 상기 방파제 구조물(1000)을 형성하는 다수개의 상기 단위 유닛(1100)이, 상기 중공부(1135)와 상기 상판(1110) 및 하판(1120)이 결합되는 부위에 각각 형성된 상기 홀(1111, 1121) 및 상기 중공부(1135)를 모두 관통하는 체결 수단(1200)에 의해 결합되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예 A 에 따른 방파제 구조물은, 상기 체결 수단(1200)이 스테인리스 스틸 또는 철근 콘크리트 중 선택되는 어느 하나로 형성되되, 다단으로 적층된 상기 방파제 구조물(1000)의 최상단에 구비된 단위 유닛(1100)부터 최하단에 구비된 단위 유닛(1100)까지 일체로 고정하도록 결합되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예 2 에 따른 방파제의 단위 유닛은, 상기 상판(1110) 및 하판(1120)의 측면에는 내측으로 함몰되도록 홈(1112, 1122)이 형성되어, 다수개의 상기 단위 유닛(1100)이 측면에서 결합될 때 인접되는 상기 홈(1112, 1122)이 해수의 유동을 위한 유로를 형성하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예 B 에 따른 방파제 구조물은, 다단으로 적층된 상기 방파제 구조물(1000)의 일부 단에는, 다수개의 상기 단위 유닛(1100)의 측면을 둘러싸도록 차단벽(1300)이 형성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예 B 에 따른 방파제 구조물은, 상기 차단벽(1300)은 해면으로부터 유입되는 파랑을 차단하도록 외측으로 형성되되, 상기 방파제 구조물(1000)의 외측 단부로부터 내측 방향으로 소정 간격 이격되는 위치에 형성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일실시예에 따른 방파제 구조물의 설치 방법은, 상기 방파제 구조물(1000)이, 해수의 바닥면에 상기 단위 유닛(1100)을 가로 방향 또는 세로 방향으로 혼합하여 배열되도록 설치하는 기단 설치단계(S10); 상기 기단의 상단에 상기 기단 설치단계(S10)와 동일한 배열로 상기 단위 유닛(1100)을 혼합하되, 상기 기단 설치단계(S10)에 구비된 상기 단위 유닛(1100)과 엇갈리도록 설치하는 적층 단계(S20); 를 포함하여 설치되되, 상기 적층 단계(S20)는 반복하여 수행되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예 C 에 따른 방파제 구조물의 설치 방법은, 상기 기단 설치단계(S10)는, 제 1 행(Y1) 제 1 열(X1) 및 제 2 열(X2)에 가로 방향으로 상기 단위 유닛(1100)이 구비되고, 제 2 행(Y2) 및 제 3 행(Y3)에는 제 1 열(X1)과 제 2 열(X2)에 각각 세로 방향으로 상기 단위 유닛(1100)이 구비되며, 제 4 행(Y4) 제 1 열(X1) 및 제 2 열(X2)에 가로 방향으로 상기 단위 유닛(1100)이 구비되고, 제 3 열(X3)에는 2개의 상기 단위 유닛(1100)이 나란하게 세로 방향으로 구비되되, 제 1 열(X1) 내지 제 4 열(X4)과 제 1 행(Y1) 내지 제 4 행(Y4)에 구비되는 상기 단위 유닛(1100)의 배열이 반복되도록 설치되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예 C 에 따른 방파제 구조물의 설치 방법은, 상기 적층 단계(S20)는, 제 1 열(X1)에는 2개의 상기 단위 유닛(1100)이 나란하게 세로 방향으로 구비되고, 제 1 행(Y1) 제 2 열(X2) 및 제 3 열(X3)에 가로 방향으로 상기 단위 유닛(1100)이 구비되며, 제 2 행(Y2) 및 제 3 행(Y3)에는 제 2 열(X2)과 제 3 열(X3)에 각각 세로 방향으로 상기 단위 유닛(1100)이 구비되고, 제 4 행(Y4) 제 2 열(X2) 및 제 3 열(X3)에 가로 방향으로 상기 단위 유닛(1100)이 구비되되, 제 1 열(X1) 내지 제 4 열(X4)과 제 1 행(Y1) 내지 제 4 행(Y4)에 구비되는 상기 단위 유닛(1100)의 배열이 반복되도록 설치되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예 D 에 따른 방파제 구조물의 설치 방법은, 해수의 바닥면에 상기 기단 설치단계(S10)를 위한 기초 공사에는 상기 방파제 구조물(1000)의 유동을 방지하도록 상방으로 돌출되는 고정턱(2100)이 구비되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예 C 및 실시예 D 에 따른 방파제 구조물의 다른 설치 방법은, 상기 적층 단계(S20)를 반복적으로 수행하여 최종 적층된 층의 상면에 콘크리트 재질의 마감재(1400)를 덮는 것을 특징으로 한다.
첫째, 본 발명의 실시예 1 에 따른 방파제의 단위 유닛과 실시예 A 에 따른 방파제 구조물은, 각각의 단위 유닛이 결합하여 방파제 구조물을 형성할 수 있으므로 다양한 형태로 구현이 가능하며 방파제의 시공이 편리한 장점이 있다.
둘째, 본 발명의 실시예 A 에 따른 방파제 구조물은, 적층되어 방파제 구조물을 형성하는 다수개의 방파제 단위 유닛을 견고하게 유지하기 위해 지지부를 관통하는 스테인리스 스틸 또는 철근 콘크리트 등의 체결 수단을 활용하므로 견고한 결합을 이룬다. 따라서 파도를 효율적으로 소파되도록 하면서 구조적 안정성을 유지할 수 있는 효과가 있다.
셋째, 본 발명의 실시예 2 에 따른 방파제의 단위 유닛은, 상판과 하판의 측면에 홈을 형성하고 다수개의 단위 유닛이 상호 결합될 때 각각의 단위 유닛에 구비된 홈이 결합되어 해수의 유동로를 형성한다. 따라서 해수는 방파제 구조물의 상하 방향으로 자유롭게 유동할 수 있어 환경 친화적이고 수평 방향으로 진행되는 해수의 방향을 전환하여 항만내로 파랑 에너지가 전달되지 않도록 방지할 수 있는 장점이 있다.
넷째, 본 발명의 실시예 B 에 따른 방파제 구조물은, 적층된 다수의 단 중 일부의 단에 차단벽이 소정 간격 이격되도록 구비된다. 따라서 파도가 차단벽에 부딪혀 반사되는 반사파의 방향을 방파제 구조물의 상부로 분산시키므로 반사파에 의한 파도를 상쇄하여 파고가 높을 때에도 월파를 방지할 수 있는 장점이 있다. 또한 파도를 직접 차단하여 내해측에서 정온도를 유지시킬 수 있는 효과가 있다. 뿐만 아니라 해수면 위로 드러나는 방파제 구조물에서 방파제를 통과하는 바람을 막아주기도 한다.
다섯째, 본 발명의 일실시예에 따른 방파제 구조물의 설치 방법은, 단위 유닛을 가로 방향과 세로 방향으로 혼합 배열되는 단을 이루고 각각의 단이 상호 엇갈리도록 설치되므로 방파제 구조물이 견고하게 설치될 수 있는 장점이 있다.
여섯째, 본 발명의 실시예 D 에 따른 방파제 구조물의 설치 방법은, 기단 설치단계를 위한 기초 공사에서 고정턱이 양 측면으로 구비되므로 파랑 에너지의 수평 방향 힘에 따른 방파제 구조물의 좌우 유동을 막을 수 있는 장점이 있다.
도 1 은 본 발명에 의한 실시예 1 의 방파제의 단위 유닛에 대한 개략적인 구성을 나타내는 분해 사시도.
도 2 는 도 1 에서 도시한 실시예 1 의 방파제의 단위 유닛이 결합된 상태를 나타내는 사시도.
도 3 은 본 발명에 의한 실시예 A 의 방파제 구조물을 나타내는 사시도.
도 4 는 본 발명에 의한 실시예 2 의 방파제의 단위 유닛과 인접하는 단위 유닛이 결합되는 상태를 나타내는 평면도.
도 5 는 본 발명에 의한 실시예 2 의 방파제의 단위 유닛과 인접하는 단위 유닛이 결합되는 상태를 나타내는 사시도.
도 6 은 본 발명에 의한 실시예 2 의 방파제의 단위 유닛이 결합되어 완성된 방파제 구조물에서 홈이 해수의 유로가 될 수 있음을 나타내는 사시도.
도 7 은 본 발명에 의한 실시예 B 의 방파제 구조물에서 내부에 차단벽이 형성된 상태를 나타내는 사시도.
도 8 은 본 발명에 의한 실시예 C 의 방파제 구조물에서 단위 유닛의 배열 상태를 나타내는 구조도.
도 9 는 본 발명에 의한 실시예 D 의 방파제 구조물에서 기초 지지대에 고정턱이 구비되는 상태를 나타내는 사시도.
도 10 은 본 발명에 의한 방파제 구조물의 설치 방법을 개략적으로 나타낸 블록선도.
방파제(防波堤, breakwater)는 외해(外海)로부터의 파랑(波浪)을 막아서 내항(內港)을 보호하는 구조물로 인공항에는 방파제가 필수적이다. 방파제의 구조는 직립제(直立堤), 경사제(傾斜堤), 혼성제(混成堤)로 분류될 수 있다. 직립제(直立堤) 구조는 소규모의 방파제에서 많이 활용되는 것으로 하단에서 직립하여 구축한 콘크리트 구조물이다. 항만내측으로 파랑이 유입되지 않도록 막는 효과는 뛰어난 반면에 지반이 약한 경우 침하하거나 기초 사석(捨石)이 붕괴되는 경우가 있다. 경사제(傾斜堤) 구조는 사석(捨石)이나 테트라포드(tetrapod)를 쌓아 올린 것으로, 지반이 약한 경우에서도 축조할 수 있는 장점이 있는 반면에 사면에서 파랑이 쇄파(碎波)되므로 월파(越波)가 많이 발생할 수 있고, 수심이 깊은 곳에서는 방파제를 축조하기 위한 재료가 많이 소요되어 경제적이지 못한 단점이 있다. 혼성제(混成堤) 구조는 상술한 경사제(傾斜堤) 위에 직립제(傾斜堤)를 적층한 것으로, 양 자의 단점을 보완하여 현재 널리 사용되고 있다. 또한 방파제의 다른 분류로 고정식과 부유식으로 구분할 수 있다. 고정식 방파제는 해저의 바닥면에 기초 구조물로 고정하는 방식을 말하고, 부유식 방파제는 해수면위에 방파제가 떠다니도록 하여 방파제의 밑으로 해수가 통과하도록 형성된 방식을 말한다.
방파제를 축조하기 위한 위치를 선정할 때 다음 측면을 고려해야 한다. 먼저 파랑의 진행 방향에 대해 방파제를 수직으로 설치하면 짧은 연장(延長)으로 넓은 면적의 해수면이 정온하게 된다. 또한, 수직인 경우보다 경사를 가하는 경우 경사각에 따라 방파제에 충돌하는 파력(波力)을 조절할 수 있다.
기존의 물막이 공법에 의한 방파제는 해수의 자연적인 흐름을 방해하여 계절에 따른 토사의 이동을 막아 수질이 악화되고 항만내에 토사가 퇴적되는 반면 해수욕장의 모래가 유실되며, 해양 생태환경을 파괴하는 등 다양한 문제를 내포하고 있다. 따라서 자연적인 해수의 유동을 방해하지 않으면서 동시에 파랑 에너지가 항만에 직접 전달되지 않도록 하는 것이 중요한 데, 상술한 부유식 방파제에 의하면 해수가 원활하게 소통될 수 있다. 다만 이러한 부유식 방파제는 설치를 위한 환경 요건에 제약이 많고 제작을 위한 비용이 많이 소모되어 경제적이 못하며, 상대적으로 불안정하고 파제 효율이 낮은 단점이 있다. 이하에서는 이를 해결하기 위해 도면을 참조하여 본 발명에 의한 일실시예에 대하여 상세히 설명하기로 한다.
도 1 은 본 발명에 의한 실시예 1 의 방파제의 단위 유닛에 대한 개략적인 구성을 나타내는 분해 사시도를, 도 2 는 도 1 에서 도시한 실시예 1 의 방파제의 단위 유닛이 결합된 상태를 나타내는 사시도를, 도 3 은 본 발명에 의한 실시예 A 의 방파제 구조물을 나타내는 사시도를, 도 4 는 본 발명에 의한 실시예 2 의 방파제의 단위 유닛과 인접하는 단위 유닛이 결합되는 상태를 나타내는 평면도를, 도 5 는 본 발명에 의한 실시예 2 의 방파제의 단위 유닛과 인접하는 단위 유닛이 결합되는 상태를 나타내는 사시도를, 도 6 은 본 발명에 의한 실시예 2 의 방파제의 단위 유닛이 결합되어 완성된 방파제 구조물에서 홈이 해수의 유로가 될 수 있음을 나타내는 사시도를, 도 7 은 본 발명에 의한 실시예 B 의 방파제 구조물에서 내부에 차단벽이 형성된 상태를 나타내는 사시도를, 도 8 은 본 발명에 의한 실시예 C 의 방파제 구조물에서 단위 유닛의 배열 상태를 나타내는 구조도를, 도 9 는 본 발명에 의한 실시예 D 의 방파제 구조물에서 기초 지지대에 고정턱이 구비되는 상태를 나타내는 사시도를, 도 10 은 본 발명에 의한 방파제 구조물의 설치 방법을 개략적으로 나타낸 블록선도를 나타낸다.
실시예 1
도 1 및 도 2 를 참조하면 본 발명의 실시예 1 에 따른 방파제의 단위 유닛(1100)은 상판(1110), 하판(1120), 지지부(1130)를 포함한다. 상기 상판(1110) 및 상기 하판(1120)은 상기 단위 유닛(1100)의 윗면과 아랫면에 해당하며 다수개의 홀(1111, 1121)이 천공되어 있다. 상기 홀(1111, 1121)은 파랑 에너지 중 상하 방향(수직 방향)으로의 힘을 분산시키기 위한 것이다. 파도는 불규칙한 3차원 운동을 하며 진행되는데, 판이 모두 막혀있는 경우 상하 방향의 파랑 에너지는 수평 이동하므로 소파 효과가 적고 내해측으로 파랑 에너지가 전달될 수 있다. 따라서 상기 홀(1111, 1121)을 구비하면 파도의 자연적인 유동과 유사하도록 흐름을 유지시키고, 상기 단위 유닛(1100)과 파도가 접촉되는 표면적을 증가시켜 파랑 에너지의 흡수 및 분산에 유리한 효과가 있다. 또한 파랑 에너지의 수평 방향 힘을 상하 방향으로 전환하여 항만내로 파랑 에너지가 유입되는 것을 방지하게 한다. 상기 지지부(1130)는 상기 상판(1110)과 상기 하판(1120)의 사이에 다수개로 엇갈리게 배치되어 상기 상판(1110) 및 상기 하판(1120)을 지지한다. 상기 지지부(1130)의 내부에는 상하 방향으로 중공된 중공부(1135)가 구비된다. 상기 중공부(1135)는 상기 홈(1112, 1122)과 동일한 역할을 하기도 하고, 상기 단위 유닛(1100)을 상호 체결하기 위한 부위이다. 상기 중공부(1135)를 이용한 상기 단위 유닛(1100)의 체결에 대해서는 실시예 A 에서 후술하기로 한다.
실시예 A
도 3a 및 3b를 참조하면 본 발명의 실시예 A 에 따른 방파제 구조물(1000)은 상기 중공부(1135)를 관통하는 체결 수단(1200)이 구비될 수 있다. 상기 체결 수단(1200)은 스테인리스 스틸 또는 철근 콘크리트 중 선택되는 어느 하나일 수 있으나, 그 밖에 다양한 수단으로 결합될 수 있음은 물론이다. 도 3a 는 상기 체결 수단(1200)이 철근 콘크리트인 경우를, 도 3b 는 상기 체결 수단(1200)이 스테인리스 스틸인 경우를 예시하고 있다. 상기 체결 수단(1200)은 상기 중공부(1135)와, 상기 상판(1110) 및 상기 하판(1120)에 형성된 다수개의 상기 홀(1111, 1121) 중 상기 중공부(1135)와 접촉되는 홀(1111, 1121)을 통과하여 체결된다. 상기 체결 수단(1200)에 의해 다단으로 적층된 상기 방파제 구조물(1000)은 최상단에 구비되는 상기 단위 유닛(1100)으로부터 최하단에 구비되는 상기 단위 유닛(1100)까지 일체로 고정시킬 수 있어 견고한 결합을 이룰 수 있다.
실시예 2
도 4 내지 도 6 을 참조하면 실시예 2 에 따른 상기 단위 유닛(1100)은 다수개의 단위 유닛(1100)이 측면에서 상호 결합되거나 상하 방향으로 상호 적층될 수 있다. 따라서 상기 단위 유닛(1100)의 결합에 따라 다양한 크기와 형태의 방파제 구조물(1000)을 형성할 수 있다. 상기 상판(1110) 및 상기 하판(1120)의 측면에는 내측으로 함몰되도록 홈(1112, 1122)이 형성될 수 있다. 상기 단위 유닛(1100)이 측면에서 상호 결합될 때, 각각의 단위 유닛(1100)에 구비된 상기 홈(1112, 1122)이 맞붙어 홀을 형성하게 되고, 상기 홈(1112, 1122)의 결합으로 형성된 홀은 해수의 유동을 위한 유로가 된다. 이에 대한 기능은 실시예 1 에서 상술한 상기 홈(1112, 1122)의 기능과 동일하다.
실시예 B
도 7 을 참조하면 실시예 B 에 따른 상기 방파제 구조물(1000)은 차단벽(1300)을 구비할 수 있다. 상기 차단벽(1300)은 다단으로 적층되어 형성되는 상기 방파제 구조물(1000)의 일부 단에만 구비될 수 있다. 도 7 에 도시된 바와 같이 상기 차단벽(1300)은 상기 단위 유닛(1100)의 측면을 둘러싸도록 형성되는 것이 바람직하며, 해면으로부터 유입되는 파랑을 차단하도록 외측으로 형성된다. 상기 차단벽(1300)이 구비되면 방파제로 유입되는 파랑 에너지가 항만으로 유입되지 않도록 1차적으로 차단할 수 있고, 내해측을 정온도로 유지시키는 기능을 한다. 또한, 상기 방파제 구조물(1000)은 해수면의 위에서 바람의 영향을 받는 데, 상기 차단벽(1300)은 바람을 막아 내측항만으로 강풍이 부는 것을 방지하기도 한다.
실시예 C
도 6, 도 8 및 도 10 을 참조하면 실시예 C 의 방파제 구조물은 기단 설치단계(S10)와 적층 단계(S20)를 거칠 수 있다. 상기 기단 설치단계(S10)는 해수의 바닥면에 상기 단위 유닛(1100)을 가로 방향 또는 세로 방향으로 혼합하여 배열되도록 설치한다. 상기 적층 단계(S20)는 상기 기단의 상단에 상기 기단 설치단계(S10)와 동일한 배열로 상기 단위 유닛(1100)을 혼합하여 설치한다. 단 상기 적층 단계(S20)에 구비된 상기 단위 유닛(1100)은 상기 기단 설치단계(S10)에 구비된 상기 단위 유닛(1100)과 서로 엇갈리도록 설치하는 것이 바람직하다. 이는 파랑 에너지가 상하 방향(수직 방향)으로 지속적으로 유동하는 것을 막고, 상기 방파제 구조물(1000)과 파도의 접촉 면적 및 접촉 시간을 늘여 파랑 에너지를 최대한 흡수하거나 분산시키기 위함이다. 상기 적층 단계(S20)는 반복하여 수행되는 것이 바람직하다 예를 들면, 설계에 따라 상기 기단 설치단계(S10)는 1단으로, 상기 적층 단계(S20)는 4단으로 설치할 수 있다. 이때 상기 적층 단계(S20)에서 4단으로 적층되는 경우에도, 각 단에 구비된 상기 단위 유닛(1100)이 상호 엇갈리도록 설치하는 것이 바람직하다.
도 8 에서는 상기 기단 설치단계(S10) 및 상기 적층 단계(S20)에서의 상기 단위 유닛(1100)의 결합을 예시하고 있다. 상기 기단 설치단계(S10)는, 제 1 행(Y1) 제 1 열(X1) 및 제 2 열(X2)에 가로 방향으로 상기 단위 유닛(1100)이 구비되고, 제 2 행(Y2) 및 제 3 행(Y3)에는 제 1 열(X1)과 제 2 열(X2)에 각각 세로 방향으로 상기 단위 유닛(1100)이 구비되며, 제 4 행(Y4) 제 1 열(X1) 및 제 2 열(X2)에 가로 방향으로 상기 단위 유닛(1100)이 구비되고, 제 3 열(X3)에는 2개의 상기 단위 유닛(1100)이 나란하게 세로 방향으로 구비되되, 제 1 열(X1) 내지 제 4 열(X4)과 제 1 행(Y1) 내지 제 4 행(Y4)에 구비되는 상기 단위 유닛(1100)의 배열이 반복되도록 설치될 수 있다. 또한 상기 적층 단계(S20)는 제 1 열(X1)에는 2개의 상기 단위 유닛(1100)이 나란하게 세로 방향으로 구비되고, 제 1 행(Y1) 제 2 열(X2) 및 제 3 열(X3)에 가로 방향으로 상기 단위 유닛(1100)이 구비되며, 제 2 행(Y2) 및 제 3 행(Y3)에는 제 2 열(X2)과 제 3 열(X3)에 각각 세로 방향으로 상기 단위 유닛(1100)이 구비되고, 제 4 행(Y4) 제 2 열(X2) 및 제 3 열(X3)에 가로 방향으로 상기 단위 유닛(1100)이 구비되되, 제 1 열(X1) 내지 제 4 열(X4)과 제 1 행(Y1) 내지 제 4 행(Y4)에 구비되는 상기 단위 유닛(1100)의 배열이 반복되도록 설치될 수 있다.
실시예 D
도 9 를 참조하면 실시예 D 에서는 상기 방파제 구조물(1000)에 고정턱(2100)이 구비될 수 있다. 상기 고정턱(2100)은 해수의 바닥면에 상기 기단 설치단계(S10)를 위한 기초 공사를 하는데, 이 때 기초 지지대(2000)에 상기 방파제 구조물(1000)이 고정된다. 따라서 상기 방파제 구조물(1000)이 좌우 방향으로 유동하지 않도록 상기 고정턱(2100)이 양 측면에서 상방으로 돌출되어 상기 방파제 구조물(1000)의 유동을 막을 수 있다. 상기 방파제 구조물(1000)은 상기 적층 단계(S20)를 반복적으로 수행하여 충분히 적층된 후 최상단의 층의 상면에 마감재(1400)를 덮는 것이 바람직하다. 상기 마감재(1400)는 통상적으로 콘크리트 재질을 사용하나, 다양한 재질을 활용할 수 있음은 물론이다.
본 발명의 상기한 실시예에 한정하여 기술적 사상을 해석해서는 안 된다. 적용범위가 다양함은 물론이고, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당업자의 수준에서 다양한 변형 실시가 가능하다. 따라서 이러한 개량 및 변경은 당업자에게 자명한 것인 한 본 발명의 보호범위에 속하게 된다.
1000 : 방파제 구조물
1100 : 단위 유닛 1110 : 상판
1120 : 하판 1111, 1121 : 홀
1112, 1122 : 홈 1130 : 지지부
1135 : 중공부
1200 : 체결 수단 1300 : 차단벽
1400 : 마감재
2000 : 기초 지지대 2100 : 고정턱
X1, X2, X3, X4 : 방파제 구조물 제 1 열, 2열, 3열, 4열
Y1, Y2, Y3, Y4 : 방파제 구조물 제 1 행, 2행, 3행, 4행
S10 : 기단 설치단계 S20 : 적층 단계

Claims (12)

  1. 다수개의 홀(1111, 1121)이 천공되는 상판(1110) 및 하판(1120), 상기 상판(1110)과 상기 하판(1120)의 사이에 다수개로 엇갈리게 배치되어 상기 상판(1110) 및 하판(1120)을 지지하며, 내부에 상하 방향으로 중공된 중공부(1135)를 구비하는 지지부(1130)를 포함하는 방파제 단위유닛(1100);
    상기 방파제 단위유닛(1100)의 상기 중공부(1135)와 상기 상판(1110) 및 하판(1120)이 결합되는 부위에 각각 형성된 상기 홀(1111,1121) 및 상기 중공부(1135)를 모두 관통하여 각각의 상기 단위유닛(1100)을 체결하는 체결수단(1200); 및
    상기 방파제 단위유닛의 측면을 둘러싸는 차단벽(1300)을 포함하되,
    상기 차단벽(1300)은,
    상기 방파제 단위유닛으로 유입되는 파랑을 1차적으로 차단하도록 상기 상판(1110)과 하판(1120)의 측면 및 상기 상판(1110)과 하판(1120) 사이의 빈 공간을 둘러싸며, 상기 상판(1110)과 하판(1120)의 측면에 형성된 오목부와 끼움 결합 가능한 볼록부를 가지며, 상기 상판(1110)과 하판(1120)의 굴곡된 측면 형상과 나란하게 대응되는 굴곡된 형상으로 마련되는 것을 특징으로 하는 방파제 구조물.
  2. 제 1 항에 있어서,
    다수개의 상기 단위 유닛(1100)이 측면에서 상호 결합되거나 상하로 적층되어 형성되는 것을 특징으로 하는 방파제 구조물.
  3. 삭제
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 체결 수단(1200)은 스테인리스 스틸 또는 철근 콘크리트 중 선택되는 어느 하나로 형성되되,
    다단으로 적층된 상기 방파제 구조물(1000)의 최상단에 구비된 단위 유닛(1100)부터 최하단에 구비된 단위 유닛(1100)까지 일체로 고정하도록 결합되는 것을 특징으로 하는 방파제 구조물.
  5. 제 2 항에 있어서,
    상기 상판(1110) 및 하판(1120)의 측면에는 내측으로 함몰되도록 홈(1112, 1122)이 형성되어, 다수개의 상기 단위 유닛(1100)이 측면에서 결합될 때 인접되는 상기 홈(1112, 1122)이 해수의 유동을 위한 유로를 형성하는 것을 특징으로 하는 방파제 구조물.
  6. 삭제
  7. 삭제
  8. 제 2 항에 있어서, 상기 방파제 구조물(1000)은,
    해수의 바닥면에 상기 단위 유닛(1100)을 가로 방향 또는 세로 방향으로 혼합하여 배열되도록 설치하는 기단 설치단계(S10);
    상기 기단의 상단에 상기 기단 설치단계(S10)와 동일한 배열로 상기 단위 유닛(1100)을 혼합하되, 상기 기단 설치단계(S10)에 구비된 상기 단위 유닛(1100)과 엇갈리도록 설치하는 적층 단계(S20);
    를 포함하여 설치되되, 상기 적층 단계(S20)는 반복하여 수행되는 것을 특징으로 하는 방파제 구조물의 설치 방법.
  9. 제 8 항에 있어서, 상기 기단 설치단계(S10)는,
    제 1 행(Y1) 제 1 열(X1) 및 제 2 열(X2)에 가로 방향으로 상기 단위 유닛(1100)이 구비되고,
    제 2 행(Y2) 및 제 3 행(Y3)에는 제 1 열(X1)과 제 2 열(X2)에 각각 세로 방향으로 상기 단위 유닛(1100)이 구비되며,
    제 4 행(Y4) 제 1 열(X1) 및 제 2 열(X2)에 가로 방향으로 상기 단위 유닛(1100)이 구비되고,
    제 3 열(X3)에는 2개의 상기 단위 유닛(1100)이 나란하게 세로 방향으로 구비되되,
    제 1 열(X1) 내지 제 4 열(X4)과 제 1 행(Y1) 내지 제 4 행(Y4)에 구비되는 상기 단위 유닛(1100)의 배열이 반복되도록 설치되는 것을 특징으로 하는 방파제 구조물의 설치 방법.
  10. 제 8 항에 있어서, 상기 적층 단계(S20)는,
    제 1 열(X1)에는 2개의 상기 단위 유닛(1100)이 나란하게 세로 방향으로 구비되고,
    제 1 행(Y1) 제 2 열(X2) 및 제 3 열(X3)에 가로 방향으로 상기 단위 유닛(1100)이 구비되며,
    제 2 행(Y2) 및 제 3 행(Y3)에는 제 2 열(X2)과 제 3 열(X3)에 각각 세로 방향으로 상기 단위 유닛(1100)이 구비되고,
    제 4 행(Y4) 제 2 열(X2) 및 제 3 열(X3)에 가로 방향으로 상기 단위 유닛(1100)이 구비되되,
    제 1 열(X1) 내지 제 4 열(X4)과 제 1 행(Y1) 내지 제 4 행(Y4)에 구비되는 상기 단위 유닛(1100)의 배열이 반복되도록 설치되는 것을 특징으로 하는 방파제 구조물의 설치 방법.
  11. 제 8 항 내지 제 10 항 중 어느 한 항에 있어서,
    해수의 바닥면에 상기 기단 설치단계(S10)를 위한 기초 공사에는 상기 방파제 구조물(1000)의 유동을 방지하도록 상방으로 돌출되는 고정턱(2100)이 구비되는 것을 특징으로 하는 방파제 구조물의 설치 방법.
  12. 제 8 항 내지 제 10 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적층 단계(S20)를 반복적으로 수행하여 최종 적층된 층의 상면에 콘크리트 재질의 마감재(1400)를 덮는 것을 특징으로 하는 방파제 구조물의 설치 방법.
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