KR101134780B1 - Underwater Base for Seawater Bridge Column - Google Patents

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KR101134780B1 KR1020090129828A KR20090129828A KR101134780B1 KR 101134780 B1 KR101134780 B1 KR 101134780B1 KR 1020090129828 A KR1020090129828 A KR 1020090129828A KR 20090129828 A KR20090129828 A KR 20090129828A KR 101134780 B1 KR101134780 B1 KR 101134780B1
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    • E02D7/28Placing of hollow pipes or mould pipes by means arranged inside the piles or pipes

Abstract

본 발명은 강바닥 또는 해저면이 연약지반으로 이루어진 경우에도 충분한 지지력을 가질 수 있고, 용이하게 시공할 수 있으며, 시공에 사용된 강재를 최소화함으로써 재료비를 절감하여 시공비를 줄일 수 있는 새로운 형식의 수중 기초를 이용하여 교각을 시공하는 방법에 관한 것이다. The present invention can have a sufficient bearing capacity even when the steel floor or the bottom of the floor is made of soft ground, can be easily installed, the new type of underwater foundation can reduce the construction cost by reducing the material cost by minimizing the steel used in the construction It is about how to construct a piers using.

본 발명에서는 희생 강관(111)과 그 내부에 콘크리트가 채워지는 구조를 가진 복수개의 말뚝(110)을 해저면에 관입 설치하는 단계; 말뚝(110) 상부의 희생 강관(111)을 절단하여 제거하는 단계; 통형상으로 이루어져 있고 상부로 갈수로 테이퍼진 벽체(11)로 이루어진 프리캐스트 콘크리트 코퍼댐(10)을 수중에서 해저면 위에 거치하는 단계; 통형상으로 이루어진 가물막이 케이슨(20)을 상기 코퍼댐(10) 위에 거치하는 단계; 케이슨(20)과 코퍼댐(10) 내부의 물을 외부로 퍼내고 코퍼댐(10)의 내부에 기초 콘크리트(14)를 타설하는 단계; 기초 콘크리트(14)의 위로 교각(100)을 시공하는 단계; 및 교각(100)이 시공된 후 케이슨(20)을 제거하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 수중 기초에 의해 지지되는 교각 시공방법이 제공된다. In the present invention, the step of installing the sacrificial steel pipe 111 and the plurality of piles (110) having a structure in which the concrete is filled in the sea bottom; Cutting and removing the sacrificial steel pipe 111 on the pile 110; Mounting the precast concrete cofferdam (10) consisting of a tubular shape and the wall (11) tapered to the upper portion on the sea bottom in water; Mounting the caisson 20 having a cylindrical shape on the cofferdam 10; Dipping water inside the caisson 20 and the cofferdam 10 to the outside and placing the foundation concrete 14 in the cofferdam 10; Constructing the piers 100 over the foundation concrete 14; And removing the caisson 20 after the pier 100 is constructed, the pier construction method supported by the underwater foundation is provided.

Description

수중 기초에 의해 지지되는 교각 시공방법{Underwater Base for Seawater Bridge Column} Pier construction method supported by underwater foundation {Underwater Base for Seawater Bridge Column}

본 발명은 수중 기초에 의해 지지되는 교각 시공방법에 관한 것으로서, 구체적으로는 강이나 바다를 가로지르도록 교량을 건설함에 있어서, 강바닥 또는 해저면이 연약지반으로 이루어진 경우에도 충분한 지지력을 가질 수 있고, 용이하게 시공할 수 있으며, 시공에 사용된 강재를 최소화함으로써 재료비를 절감하여 시공비를 줄일 수 있는 새로운 형식의 수중 기초를 이용하여 교각을 시공하는 방법에 관한 것이다. The present invention relates to a bridge construction method supported by an underwater foundation, specifically, in constructing a bridge to cross a river or the sea, even if the river bottom or the bottom surface is made of soft ground, The present invention relates to a method of constructing a pier using a new type of underwater foundation, which can be easily constructed and can reduce construction costs by minimizing steel materials used in construction.

강이나 바다를 가로질러 시공되는 교량의 교각을 설치할 때, 교각을 지지하는 기초를 수중에 시공할 필요가 있다. 도 1에는 종래 기술에 의해 수중에 기초를 시공하고 그 상부에 교각을 설치한 구조를 보여주는 개략적인 단면도가 도시되어 있다. 도면에 도시된 것처럼, 종래에는 강관 파일을 이용한 RCD(Reverse Circulation Drill) 말뚝(110)을 강바닥 또는 해저면(이하, "해저면"이라고 통칭한다)의 지반 내에 관입 설치한 후, 수면 위치에 있는 RCD 말뚝(110)의 상단부에 콘 크리트 기초부(120)를 일체로 시공하고, 기초부(120)의 상부에 교각(100)을 시공하였다. When installing the pier of a bridge constructed across a river or the sea, it is necessary to construct the foundation which supports the pier in water. FIG. 1 is a schematic cross-sectional view showing a structure in which a foundation is installed in water and a pier is installed thereon according to the prior art. As shown in the drawing, conventionally, after installing the RCD (Reverse Circulation Drill) pile 110 using the steel pipe pile in the ground of the river bottom or the sea floor (hereinafter referred to as "sea bottom"), the water surface is located at the water surface position. The concrete foundation 120 was integrally constructed on the upper end of the RCD pile 110 and the piers 100 were constructed on the upper portion of the foundation 120.

그런데 이와 같이 RCD 말뚝(110)을 이용한 기초부(120) 시공 및 교각(100) 시공에서는, 수심이 깊을 경우 공사비가 크게 증가하는 단점이 있다. 즉, 수심이 깊을 경우, 그 만큼 RCD 말뚝(110)의 길이가 길어지게 되고, 그에 따라 RCD 말뚝(110)을 위해 사용되는 희생 강관의 사용량이 늘어나게 되어 비용이 커지게 되는 것이다.  However, in the construction of the foundation portion 120 and the piers 100 using the RCD pile 110 as described above, there is a disadvantage in that the construction cost greatly increases when the water depth is deep. In other words, when the depth is deep, the length of the RCD pile 110 is increased by that much, thereby increasing the amount of sacrificial steel pipes used for the RCD pile 110, thereby increasing the cost.

또한 종래 기술에서는 RCD 말뚝(110)의 강관이 계속하여 수중에 노출된 상태로 존재하기 때문에 희생 강관의 부식 우려가 높고, 이를 방지하기 위해서는 철저한 방식 대책이 필요하므로, 그에 따른 추가 비용이 소요된다는 단점이 있다.In addition, in the prior art, since the steel pipe of the RCD pile 110 is continuously exposed to water, there is a high risk of corrosion of the sacrificial steel pipe, and a thorough countermeasure is required to prevent this, and thus additional costs are required. There is this.

종래 기술에서는 RCD 말뚝(110) 위에 기초부(120)를 시공하기 위해서 브라켓을 설치하여야 하므로, 그에 따른 추가적인 작업 및 비용이 소요되는 단점도 있다. In the prior art, because the bracket to install the foundation 120 on the RCD pile 110, there is a disadvantage that additional work and costs are required accordingly.

본 발명은 위와 같은 종래 기술의 문제점과 단점을 극복하기 위하여 개발된 것으로서, 구체적으로는 것을 해저면에 말뚝을 설치하고 그 단부에서 수중 기초를 형성하여 교각을 시공함에 있어서, 말뚝을 위한 강관의 사용량을 최소화하여 재료비를 줄임으로써 시공비용을 절감함과 동시에 부식 방지 대책에 소요되는 비용을 줄여 경제적인 시공이 가능하도록 하는 것을 목적으로 한다. The present invention was developed in order to overcome the problems and disadvantages of the prior art as described above, specifically, in the construction of the piers by installing a pile on the sea bottom and forming an underwater foundation at its end, the amount of steel pipe for the pile The aim is to reduce the cost of construction by minimizing the cost of materials and to reduce the cost of anti-corrosion measures to enable economic construction.

또한 본 발명은 연약지반으로 이루어진 해저면에 대해서도 안정적으로 수중 기초를 시공할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다. In addition, it is an object of the present invention to be able to stably construct the underwater foundation even on the sea bottom made of soft ground.

본 발명에서는 위와 같은 목적을 달성하기 위하여, 복수개의 말뚝을 해저면에 관입 설치하는 단계; 해저면의 위쪽으로 코퍼댐의 내부로 관입될 정도의 돌출 높이만 남겨두고, 말뚝 상부의 강관을 절단하여 제거하는 단계; 해저면의 위쪽으로 말뚝의 상단부가 돌출된 상태에서, 통형상으로 이루어져 있고 상부로 갈수로 단면이 축소되도록 테이퍼진 벽체로 이루어진 프리캐스트 콘크리트 코퍼댐을, 상기 돌출된 말뚝의 상단부가 코퍼댐의 내부에 위치한 상태로, 수중에서 해저면 위에 거치하는 단계; 통형상으로 이루어진 부재로서 하단의 단면 형상이 코퍼댐의 상단 단면 형상과 일치하게 구성된 가물막이 케이슨을 상기 코퍼댐 위에 거치하는 단계; 케이슨이 설치되면 양수기 등을 이용하여 케이슨과 코퍼댐 내부의 물을 외부로 퍼내고, 코퍼댐의 내부에 기초 콘크리트를 타설하는 단계; 기초 콘크리트의 위로 교각을 시공하는 단계; 및 교각이 시공 후 케이슨을 제거하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 수중 기초에 의해 지지되는 교각 시공방법이 제공된다. In the present invention, in order to achieve the above object, the step of installing a plurality of piles to the seabed; Cutting and removing the steel pipe on the top of the pile, leaving only the height of the protrusion enough to be introduced into the cofferdam above the sea bottom; A precast concrete cofferdam consisting of a tubular shape and a tapered wall so that the cross section is reduced to the top and the bottom of the cofferdam in a state where the upper end of the pile is protruded above the sea bottom. Located in the state, the step of mounting on the bottom of the water; Mounting a temporary barrier caisson on the cofferdam in a cylindrical shape, the cross-sectional shape of the bottom of which corresponds to the top cross-sectional shape of the cofferdam; If the caisson is installed, using a pump or the like pumping out the water inside the caisson and the cofferdam to the outside, and placing the foundation concrete inside the cofferdam; Constructing a pier up the foundation concrete; And removing the caisson after the piling is provided, the piling construction method supported by the underwater foundation is provided.

본 발명에 의하면, 수면에 놓여있는 기초의 위치를 수중으로 이동시켜 교각을 시공하게 되므로, 우선 기초의 지지를 위하여 설치되는 RCD 말뚝에 사용되는 희 생 강관 및 철근 콘크리트의 물량을 최소화시킬 수 있게 되며, 따라서 고가의 재료 절감(강관)을 통한 시공비의 획기적인 절감을 달성할 수 있게 된다. According to the present invention, since the pier is constructed by moving the position of the foundation placed on the water in the water, first, it is possible to minimize the quantity of the rough steel pipe and reinforced concrete used in the RCD pile installed for the support of the foundation. Therefore, it is possible to achieve a drastic reduction in construction cost through expensive material reduction (steel pipe).

또한, RCD 말뚝의 길이가 짧아지기 때문에, 말뚝의 장주효과 및 수평변위를 감소시킬 수 있게 되고, 그에 따라 말뚝 설치 본수를 줄일 수 있게 된다. 따라서 기초 규모를 최소화시킬 수 있게 되고 경제적인 코퍼댐 설계 및 시공이 가능하게 된다. In addition, since the length of the RCD pile is shortened, it is possible to reduce the column running effect and the horizontal displacement of the pile, thereby reducing the number of pile installation. Therefore, the basic scale can be minimized and economical cofferdam design and construction are possible.

이와 같이 경제적인 코퍼댐 설계 및 시공이 가능하게 되므로, 종래의 경우보다 작은 규모의 제작장과 물양장으로도 교량 시공이 가능하게 되며, 시공 경제성이 크게 향상된다. In this way, the economical cofferdam design and construction are possible, so that the bridge construction can be performed even in a small-scale production site and a water farm than the conventional case, and construction economy is greatly improved.

본 발명에서는 코퍼댐에 바닥판이 형성되어 있기 때문에 지지력이 크며, 그에 따라 연약지반에서도 침하 발생 없이 안전하고 안정적으로 기초를 시공할 수 있게 되는 효과가 발휘된다. In the present invention, since the bottom plate is formed in the cofferdam, the bearing capacity is large, and thus the effect of being able to construct the foundation safely and stably without causing settlement is exerted even in the soft ground.

또한 종래 기술에서는 RCD 말뚝 위에 기초부를 시공하기 위해서 브라켓을 설치하여야 했으나, 본 발명에서는 기초가 수중에 존재하게 되므로 종래와 같은 브라켓 설치가 필요 없으며, 따라서 추가적인 작업 및 비용이 소요되지 않게 되는 효과도 발휘된다. In addition, in the prior art, it was necessary to install a bracket to install the foundation on the RCD pile, but in the present invention, since the foundation is present in the water, it is not necessary to install the bracket as in the prior art, thus exhibiting the effect of not requiring additional work and cost. do.

이하, 첨부도면을 참조하면서 본 발명의 바람직한 실시예를 더욱 구체적으로 설명한다. 본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 하나의 실시예로서 설명되는 것이며 이것에 의해 본 발명의 기술적 사상과 그 핵심 구성 및 작용이 제한되지 않는다. Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in more detail with reference to the accompanying drawings. The present invention has been described with reference to the embodiments shown in the drawings, which are described as one embodiment by which the technical spirit of the present invention and its core configuration and operation are not limited.

도 2에는 본 발명에 따른 시공방법에서 사용된 프리캐스트 콘크리트 코퍼댐(precast concrete cofferdam)(10)의 개략적인 사시도가 도시되어 있고, 도 3 내지 도 9에는 각각 본 발명에 따른 시공방법의 각 단계를 보여주는 개략적인 단면도가 도시되어 있다. Figure 2 is a schematic perspective view of a precast concrete cofferdam (10) used in the construction method according to the invention, Figures 3 to 9 each step of the construction method according to the present invention, respectively A schematic cross-sectional view is shown.

본 발명에 따른 시공방법에서는 기초부의 시공을 위하여, 도 2에 예시된 것과 같이 통형상으로 이루어져 있고 상부로 갈수로 단면이 축소되는 벽체(11)로 이루어진 프리캐스트 콘크리트 코퍼댐(10)(이하, "코퍼댐"이라고 약칭함)을 이용한다. 도면에 도시된 것처럼, 말뚝(110)의 상단부가 관통 삽입되는 삽입공(121)이 형성되어 있으며 상기 벽체(11)와 일체화되어 있는 바닥판(12)이 필요에 따라 코퍼댐(10)의 하부에 더 구비될 수도 있다. In the construction method according to the present invention, for the construction of the foundation, precast concrete cofferdam (10) consisting of a wall 11 is made of a cylindrical shape and the cross-section is reduced to the top to the top as shown in Figure 2 (hereinafter, Abbreviated as "copper dam"). As shown in the figure, an insertion hole 121 through which the upper end of the pile 110 is inserted is formed, and the bottom plate 12 integrated with the wall 11 is provided at the bottom of the cofferdam 10 as necessary. It may be further provided to.

위와 같이 본 발명에서는 코퍼댐(10)의 벽체(11)가 위쪽으로 갈수록 단면이 축소되는 테이퍼 형태로 구성되어 있으므로, 후술하는 것처럼 케이슨이 위에 놓이고 코퍼댐(10) 내부에 콘크리트가 타설되면, 부력에 의한 쐐기작용이 생기게 되어 코퍼댐(10)과 그 내부의 콘크리트간의 일체화 시공이 가능하게 되는 효과가 발휘된다. As described above, in the present invention, since the wall 11 of the cofferdam 10 is configured in a tapered form in which the cross section is reduced toward the upper portion, when the caisson is placed above and concrete is poured into the cofferdam 10 as described below, The wedge action caused by buoyancy is generated, the integrated construction between the cofferdam 10 and the concrete therein can be achieved.

도 3 내지 도 9에 도시된 단면도를 참조하여 본 발명에 따른 교각 시공방법을 설명하면, 우선 도 3에 도시된 것처럼, 복수개의 말뚝(110)을 해저면에 관입 설치한다. 상기 말뚝(110)은 희생 강관(111)을 이용하는 통상적인 RCD 말뚝으로 시 공될 수 있다. 즉, 희생 강관(111)을 해저면에 관입하고, 희생 강관(111)의 내부에 콘크리트(112)를 타설하여 말뚝을 이루는 RCD 말뚝의 형태로 상기 복수개의 말뚝(110)을 시공할 수 있는 것이다. Referring to the pier construction method according to the present invention with reference to the cross-sectional view shown in Figures 3 to 9, first, as shown in Figure 3, a plurality of pile 110 is inserted into the sea bottom. The pile 110 may be constructed as a conventional RCD pile using a sacrificial steel pipe (111). That is, the plurality of piles 110 can be constructed in the form of RCD piles that infiltrate the sacrificial steel pipes 111 to the sea bottom and cast concrete 112 inside the sacrificial steel pipes 111. .

이와 같이 말뚝(110)이 시공되면, 도 4에 도시된 것처럼 해저면의 위쪽으로 후술하는 코퍼댐(10)의 내부로 관입될 정도의 돌출 높이만 남겨두고, 말뚝(110) 상부의 강관(111)을 절단하여 제거한다. 즉, 종래에는 도 3에 도시된 것처럼 희생 강관(111)이 수면 높이까지 존재하였고, 이를 위하여 희생 강관으로서 많은 양의 강재가 사용되어 재료비가 많이 소요되었으나, 본 발명에서는 위와 같이 희생 강관(111)을 절단하여 제거하므로, 절단된 강관 부분을 재활용할 수 있게 되어 재료비를 크게 절감할 수 있는 효과가 발휘된다. 또한 종래에는 해저면부터 수면까지 희생 강관(111)이 계속 존치하였으므로 방식을 위한 코팅 등의 특별한 조치가 필요하였고 그에 따라 추가적인 비용이 소요되었으나, 본 발명에서는 위와 같이 수중에 존치되던 희생 강관(111)을 절단하여 제거하므로, 방식 등에 소요되던 비용을 절감할 수 있게 되어 경제적인 시공이 가능하게 된다. When the pile 110 is constructed in this way, the steel pipe 111 of the upper portion of the pile 110, leaving only the height of the protrusion to be introduced into the interior of the cofferdam 10 to be described later to the top of the sea bottom as shown in FIG. Cut) to remove. That is, in the prior art, the sacrificial steel pipe 111 existed to the height of the water surface as shown in FIG. 3, and for this purpose, a large amount of steel was used as the sacrificial steel pipe, but the material cost was high. By cutting to remove, it is possible to recycle the cut steel pipe portion is exhibited the effect of greatly reducing the material cost. In addition, since the sacrificial steel pipe 111 continued to exist from the bottom to the water surface in the related art, a special measure such as coating for the method was required and additional costs were required according to the present invention. However, in the present invention, the sacrificial steel pipe 111 remained in the water as described above. By cutting and removing, it is possible to reduce the cost required for the method and the economical construction is possible.

도 4에 도시된 상태 즉, 해저면의 위쪽으로 말뚝(110)의 상단부가 돌출된 상태에서, 크레인 등의 작업 장비(500)를 이용하여 도 2에 도시된 형태의 코퍼댐(10)을 이송하여, 도 5에 도시된 것처럼 코퍼댐(10)을 수중으로 가라앉혀 해저면 위에 거치한다. 이 때, 코퍼댐(10)의 하부가 바닥판(12)으로 막혀 있는 경우에는, 도 5에 도시된 것처럼 코퍼댐(10)의 바닥판(12)에 형성된 삽입공(121)에 말뚝(110)의 상단부가 끼워지도록 코퍼댐(10)을 설치한다. 코퍼댐(10)에 바닥판(12)이 형성되 어 있는 경우에는 해저면이 연약지반으로 이루어졌을 때 매우 유리하다. 코퍼댐(10)의 하부가 바닥판(12)으로 막혀 있으므로, 코퍼댐(10)과, 그 내부에 타설되는 기초 콘크리트(15), 그리고 상부의 교각(100)으로부터의 하중이 넓은 면적을 통해서 해저면에 전달되므로, 연약지반에 가해지는 단위면적당 하중이 줄어들게 되며, 따라서 지반 강도가 약한 연약지반으로 해저면이 이루어진 경우에도 안전하고 안정적으로 기초를 시공할 수 있게 되는 장점이 있다. In the state shown in FIG. 4, that is, the upper end of the pile 110 protrudes above the sea bottom, the cofferdam 10 of the type shown in FIG. 2 is transferred using the work equipment 500 such as a crane. 5, the copper dam 10 is submerged in water and mounted on the sea bottom. At this time, when the lower portion of the cofferdam 10 is blocked by the bottom plate 12, the pile 110 in the insertion hole 121 formed in the bottom plate 12 of the cofferdam 10 as shown in FIG. Install the cofferdam (10) so that the upper end of the). When the bottom plate 12 is formed in the cofferdam 10, it is very advantageous when the sea bottom is made of soft ground. Since the lower portion of the cofferdam 10 is blocked by the bottom plate 12, the load from the cofferdam 10, the foundation concrete 15 placed therein, and the upper piers 100 is large. Since it is transmitted to the sea floor, the load per unit area applied to the soft ground is reduced, and thus there is an advantage that the foundation can be safely and stably constructed even when the sea bottom is made of weak ground.

도 5에 도시된 상태에 후속하여 도 6에 도시된 것처럼 가물막이 케이슨(20)을 상기 코퍼댐(10) 위에 거치한다. 상기 케이슨(20)은 통형상으로 이루어진 부재로서 하단의 단면 형상이 코퍼댐(10)의 상단 단면 형상과 일치하게 되어 있다. 케이슨(20)이 코퍼댐(10) 위에 놓인 상태에서 케이슨(20)의 상단부는 수면 위로 올라오게 된다. Subsequent to the state shown in FIG. 5, the temporary film caisson 20 is mounted on the cofferdam 10 as shown in FIG. 6. The caisson 20 is a cylindrical member, and the cross-sectional shape of the lower end coincides with the upper cross-sectional shape of the cofferdam 10. In the state where the caisson 20 is placed on the cofferdam 10, the upper end of the caisson 20 is raised above the water surface.

이와 같이 코퍼댐(10) 위에 케이슨(20)을 거치한 상태에서, 코퍼댐(10)과 말뚝(110) 상단부의 1차적인 결합을 위하여 코퍼댐(10)의 저면에 내부결합 콘크리트(13)를 타설하게 된다. 이 때 수중 콘크리트(13)의 타설 높이는 말뚝(110)의 상단부가 돌출된 높이 이하인 것이 바람직하다. As such, in the state where the caisson 20 is mounted on the cofferdam 10, the inner coupling concrete 13 is disposed on the bottom surface of the cofferdam 10 for the primary coupling of the upper end of the cofferdam 10 and the pile 110. Will be poured. At this time, it is preferable that the pouring height of the underwater concrete 13 is equal to or less than the height at which the upper end of the pile 110 protrudes.

본 발명에서는 코퍼댐(10)이 위쪽으로 갈수록 단면이 축소되는 테이퍼진 형상을 가지고 있고, 코퍼댐(10) 위에 케이슨(20)이 거치되어 있으므로, 케이슨(20)의 자중에 의해 코퍼댐(10)이 눌려진 상태에서 내부결합 콘크리트(13)가 타설되므로, 부력과 테이퍼 형상에 의한 쐐기 효과가 발휘되어 코퍼댐(10)과 내부결합 콘크리트(13) 간의 일체화 시공이 가능하게 된다. 또한 후술하는 것처럼 기초 콘크리 트(14)에 대해서도 쐐기 효과가 발휘되어 일체화 시공이 가능하게 된다. In the present invention, since the cofferdam 10 has a tapered shape in which the cross section is reduced toward the top, and the caisson 20 is mounted on the cofferdam 10, the cofferdam 10 is caused by the weight of the caisson 20. Since the internally coupled concrete 13 is poured in the pressed state, the wedge effect due to the buoyancy and the taper shape is exerted, thereby enabling the integrated construction between the cofferdam 10 and the internally coupled concrete 13. Further, as will be described later, the wedge effect is also exerted on the foundation concrete 14, thereby enabling the integrated construction.

케이슨(20)이 설치되면 양수기 등을 이용하여 케이슨(20)과 코퍼댐(10) 내부의 물을 외부로 퍼내고, 도 7에 도시된 것처럼, 코퍼댐(10)의 내부에 기초 콘크리트(14)를 타설한다. 코퍼댐(10)은 기초 콘크리트(14)의 타설을 위한 거푸집으로서도 기능하게 되는데, 코퍼댐(10)의 내부에 기초 콘크리트(14)를 타설하게 되면, 해저면 위로 돌출되어 있던 말뚝(110)의 상단부는 기초 콘크리트(14) 내에 매립되어 기초부와 일체화된다. When the caisson 20 is installed, the water inside the caisson 20 and the cofferdam 10 is pumped out using a water pump or the like, and as shown in FIG. 7, the base concrete 14 is disposed inside the cofferdam 10. Pour). The cofferdam 10 also functions as a formwork for placing the foundation concrete 14. When the foundation concrete 14 is poured into the inside of the cofferdam 10, the cofferdam 10 of the pile 110 protruding above the sea bottom is formed. The upper end is embedded in the foundation concrete 14 and integrated with the foundation.

기초 콘크리트(14)가 양생되면, 도 8에 도시된 것처럼 교각(100)을 시공하고, 교각(100)이 완성되면 도 9에 도시된 것처럼 코퍼댐(10) 위쪽의 케이슨(20)을 제거함으로써 교각(100)의 시공을 완료한다. 기초 콘크리트(14) 위에 교각(100)을 시공하는 방법은 종래의 다양한 방법을 이용할 수 있다. When the foundation concrete 14 is cured, the pier 100 is constructed as shown in FIG. 8, and when the pier 100 is completed, by removing the caisson 20 above the cofferdam 10 as shown in FIG. 9. Complete the construction of the piers (100). The method of constructing the piers 100 on the foundation concrete 14 may use various conventional methods.

도 1은 종래 기술에 의해 수중에 기초를 시공하고 그 상부에 교각을 설치한 구조를 보여주는 개략적인 단면도이다. 1 is a schematic cross-sectional view showing a structure in which the foundation is installed in the water in accordance with the prior art and a pier is installed thereon.

도 2는 본 발명에 따른 시공방법에서 사용된 프리캐스트 콘크리트 코퍼댐의 개략적인 사시도이다. Figure 2 is a schematic perspective view of the precast concrete cofferdam used in the construction method according to the present invention.

도 3 내지 도 9는 각각 본 발명에 따른 시공방법의 각 단계를 보여주는 개략적인 단면도이다. 3 to 9 are schematic cross-sectional views showing each step of the construction method according to the present invention, respectively.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명> <Explanation of symbols for the main parts of the drawings>

1 : 교각1: pier

10 : 코퍼댐10: copper dam

20 : 케이슨20: caisson

Claims (3)

희생 강관(111)과 그 내부에 콘크리트가 채워지는 구조를 가진 복수개의 말뚝(110)을 해저면에 관입 설치하는 단계; Penetrating and installing a plurality of piles (110) having a structure in which a sacrificial steel pipe (111) and concrete are filled therein; 해저면의 위쪽으로 코퍼댐(10)의 내부로 관입될 정도의 돌출 높이만 남겨두고, 말뚝(110) 상부의 희생 강관(111)을 절단하여 제거하는 단계; Cutting and removing the sacrificial steel pipe 111 on the top of the pile 110, leaving only the height of the protrusion to be penetrated into the cofferdam 10 above the sea bottom; 해저면의 위쪽으로 말뚝(110)의 상단부가 돌출된 상태에서, 통형상으로 이루어져 있고, 내부에 타설되는 콘크리트가 부력을 받을 때 쐐기작용이 이루어질 수 있도록 상부로 갈수로 단면이 축소되는 테이퍼진 형태의 벽체(11)로 이루어지며, 하부에는 상기 말뚝(110)의 상단부가 관통 삽입되는 삽입공(121)이 형성되어 있으며 상기 벽체(11)와 일체화되어 있는 바닥판(12)이 형성되어 있는 프리캐스트 콘크리트 코퍼댐(10)을, 상기 돌출된 말뚝(110)의 상단부가 코퍼댐(10)의 바닥판(12)에 형성된 삽입공(121)에 끼워져서 코퍼댐(10)의 내부에 위치한 상태가 되도록, 수중에서 해저면 위에 거치하는 단계; In the state where the upper end of the pile 110 protrudes upward of the sea bottom, it is formed in a tubular shape, and the tapered shape is reduced in cross section to the top so that a wedge action can be made when the concrete poured therein is buoyant. The wall 11 is formed, the lower portion of the pile 110 is inserted into the insertion hole 121 is inserted through the bottom plate 12 is formed free is integrated with the wall (11) Cast concrete cofferdam (10), the upper end of the protruding pile 110 is inserted into the insertion hole 121 formed in the bottom plate 12 of the cofferdam (10) is located inside the cofferdam (10) Mounting on the sea floor in water to be; 통형상으로 이루어진 부재로서 하단의 단면 형상이 코퍼댐(10)의 상단 단면 형상과 일치하게 구성된 가물막이 케이슨(20)을 상기 코퍼댐(10) 위에 거치하는 단계; Mounting a temporary barrier caisson (20) on the cofferdam (10) having a cylindrical shape, the cross-sectional shape of the lower end of which corresponds to the top cross-sectional shape of the cofferdam (10); 케이슨(20)이 설치되면 케이슨(20)과 코퍼댐(10) 내부의 물을 외부로 퍼내고, 코퍼댐(10)과 말뚝(110) 상단부의 1차적인 결합을 위하여 코퍼댐(10)의 저면에, 말뚝(110)의 상단부 돌출 높이 이하로 내부결합 콘크리트(13)를 타설하는 단계; When the caisson 20 is installed, the water inside the caisson 20 and the cofferdam 10 is pumped outward, and the cofferdam 10 of the cofferdam 10 is installed for the primary coupling of the upper end of the cofferdam 10 and the pile 110. Placing the inner coupling concrete 13 on the bottom of the pile 110 below the height of the upper protrusion; 코퍼댐(10)의 내부에 기초 콘크리트(14)를 타설하는 단계; Placing the foundation concrete 14 in the interior of the cofferdam 10; 기초 콘크리트(14)의 위로 교각(100)을 시공하는 단계; 및 Constructing the piers 100 over the foundation concrete 14; And 교각(100)이 시공된 후 케이슨(20)을 제거하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 수중 기초에 의해 지지되는 교각 시공방법. A pier construction method supported by an underwater foundation, characterized in that it comprises the step of removing the caisson (20) after the pier (100) is constructed. 삭제delete 삭제delete
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