KR101169462B1 - 포스트를 이용한 지하구조물 역타설 시공방법 - Google Patents

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Abstract

흙막이를 시공하고 1층 구조물을 축조한 다음 그 구조물을 흙막이용 버팀부재로 이용하여 상부에서 하부로 지반을 굴착하면서 구조물을 축조해 내려가는 역타설 공법에 관한 것으로서 흙막이벽과 바닥 슬래브의 연결을 보다 효율적이고 경제적으로 시공할 수 있는 테두리보를 시공하지 않고 지하구조물을 역타설 시공하는 방법에 관한 것으로서 포스트와 뒷채움용 저판을 재활용 하여 보다 경제적으로 시공할 수 있는 역타설 공법에 관한 것이다.

Description

포스트를 이용한 지하구조물 역타설 시공방법{TOP-DOWN CONSTRUCTION METHOD USING POST MEMBER}
본 발명은 포스트를 이용한 지하구조물 역타설 시공방법에 관한 것이다. 더욱 구체적으로 흙막이를 시공하고 1층 구조물을 축조한 다음 그 구조물을 흙막이용 버팀부재로 이용하여 상부에서 하부로 지반을 굴착하면서 구조물을 축조해 내려가는 역타설공법에 관한 것으로서 흙막이벽과 바닥 슬래브의 연결을 보다 효율적이고 경제적으로 시공할 수 있는 포스트를 이용한 지하구조물 역타설 시공방법에 관한 것이다.
일반적으로 지하구조물을 구축하는 방법에는 두 가지가 있다.
지하구조물이 축조되는 지반에 흙막이 공사를 한 다음 지반을 굴착하면서 흙막이를 지지할 수 있는 가시설물을 설치하고 토사를 전부 반출한 뒤 맨 아래층부터 구조물을 축조해 올라가는 순타설 공법과,
흙막이를 시공하고 1층 구조물을 축조한 다음 그 구조물을 흙막이용 버팀부재로 이용하여 상부에서 하부로 지반을 굴착하면서 구조물을 축조해 내려가는 역타설 공법이 그것이다.
최근 토지 이용의 극대화 차원에서 지하공사가 점차 고심도화 되고 있고, 특히 순타설 공법에 의한 시공시에는 흙막이 붕괴의 위험이나 주변 건물들 침하 등으로 인한 균열 발생은 물론, 시각적으로도 불안할 뿐만 아니라 공사기간이 길어지는 등 여러 문제가 있어서, 근래에는 역타설 공법이 널리 적용되고 있다.
이 역타설 공법은 지하구조물 축조시에 지상 1층부터 단계적으로 시공해 내려가는 방식이므로, 지하구조물과 지상구조물의 시공이 동시에 진행 가능하고, 지상 1층의 바닥을 작업장으로 활용할 수 있어 별도의 복공판이 필요하지 않은 장점이 있다.
이러한 역타설 공법 통상적으로 흙막이벽과 바닥 슬래브를 서로 테두리보로 연결시키고, 모든 지하층의 바닥 슬래브 시공이 끝난 뒤에는 맨 아래층부터 위층으로 올라가면서 흙막이벽 안쪽에 합벽(지하옹벽)을 시공하게 된다.
하지만 상기 테두리보를 시공하지 않고 역타설 시공하는 방법도 소개된 바 있는데 이를 도시한 것이 도 1a 및 도 1b이다.
도 1a는 특히 상기 테두리보를 설치하지 않고 역타설 시공시 흙막이벽과 바닥 슬래브의 연결 사시도를 도시한 것으로서 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.
흙막이벽(100)으로서 SCW 또는 CIP를 시공한 뒤, 흙막이벽(100)에 각 지지거더(110)의 일단부를 지지하기 위한 거더 지지수단이 설치되며, 이 거더 지지수단은 흙막이벽(100)의 H-파일(101)에 고정 설치되는 하부 브라켓(111)과, 이 하부 브라켓(111) 위에 고정 지지되는 받침보(112)로 구성된다.
이에 이웃한 두 H-파일(101)의 플랜지면이 외부로 노출되도록 H-파일(101)이 설치된 위치에서 흙막이벽(100)의 일부를 면갈이 하고, 노출된 두 H-파일(101)의 플랜지면상에 하부 브라켓(111)을 용접하여 설치한다.
이 하부 브라켓(111)으로는 H-형강을 절단하여 사용할 수 있으며, 이 하부 브라켓(111)상에는 횡방향으로 지지되도록 받침보(112)가 용접 설치된다.
다음으로 데크 플레이트(116)를 지지하기 위한 철골보 구조물인 지지거더(110)가 각 위치에 설치되는데, 이때 각 지지거더(110)는 일단부가 상기 받침보(112)에 의해 지지되고, 반대쪽 타단부가 종래와 마찬가지로 미 도시된 골조용 기둥에 지지된다.
여기서, 각 지지거더(110)의 일단부는 받침보(112) 위에 지지된 상태로 용접되며, 결국 지지거더(110)는 일단부가 받침보(112)와 하부 브라켓(111)을 매개로 하여 흙막이벽(100)의 H-파일(101)에 고정 지지되는 형태를 취하게 된다.
상기 지지거더(110)의 일단부는 추후 시공되는 지하옹벽의 공간(103) 내에 삽입되어 지하옹벽의 콘크리트 속에 완전 매립되도록 되어 영구 구조체로 사용된다.
그리고 이웃한 두 지지거더(110)의 일단부 사이에는 내측보강보(113)가 수평으로 길게 설치되며, 이 내측보강보(113)는 지지거더(110)와는 횡방향으로 배치되어 슬래브(102)와 지하옹벽간 경계부를 따라 길게 설치되며 그 상면이 지지거더(110)의 상부 플랜지면과 동일 높이가 되도록 설치된다.
상기와 같이 지지거더(110)가 설치된 상태에서 지지거더(110) 위로는 슬래브 시공용 거푸집 구조체인 데크 플레이트(116)가 설치되며, 슬래브 공간과 지하옹벽 공간의 경계면에는 거푸집 수단(117)이 설치된다.
상기 거푸집 수단(117)은 슬래브(102)의 선시공 및 지하옹벽(103)의 후시공이 가능하도록 지지거더(110)와 내측보강보(113) 위에 슬래브 공간과 지하옹벽 공간의 경계면을 따라 설치되는 슬래브 경계면 성형을 위한 것이다.
또한, H-파일(101)이 설치된 위치에서 흙막이벽(100)을 면갈이한 후 노출된 H-파일(101)의 플랜지면상에 상부 브라켓(119)을 용접하여 설치하며, 이 상부 브라켓(119)으로는 'ㄱ'자 단면의 앵글(angle)을 필요한 길이로 절단하여 사용하게 된다.
그리고 상기 상부 브라켓(119)상에는 횡방향으로 지지되도록 웨일(122)을 용접하여 설치하는데, 상기 각 웨일(122)에는 횡방향 배치되는 복수개의 스트럿(123)이 일정 간격으로 설치된다.
이 스트럿(123)들은 일단부가 해당 웨일(122)에 용접된 상태로 타단부가 슬래브 공간 내에 삽입되어 설치된다.
나아가 슬래브 공간과 지하옹벽 공간 사이의 연결철근(129a,129b) 설치 작업을 한다.
또한 각 웨일(122)이 흙막이벽(100)으로부터 전해지는 불균등 토압에 의해 비틀리지 않도록 하기위하여, 복수개의 비틀림방지용 버팀부재(124)를 설치하며, 각 버팀부재(124)는 이웃한 두 스트럿(123) 사이에 경사방향으로 설치한다.
상기와 같이 각 구조체를 설치한 상태에서 흙막이벽(100)과 웨일(122) 사이의 공간에는 뒷채움부(125a)를 시공하여, 이 뒷채움부(125a)에 의해 흙막이벽(100)과 웨일(122)이 서로 연결되도록 한다.
상기 뒷채움부(125a)는 흙막이벽(100)으로부터 전해지는 토압을 웨일(122)로 전달하는 역할을 하며, 이와 같이 웨일(122)로 전달된 토압은 스트럿(123)들을 통해 슬래브(102)로 고르게 분산될 수 있게 된다.
흙막이벽(100)과 웨일(122) 사이의 공간 전체에 무근 콘크리트 채움을 하기 위하여, 도 1b와 같이 이웃한 상부 브라켓(119) 위에 복수 가닥의 철근들을 횡방향으로 지지시켜 설치한 후, 그 위에 철망형 거푸집(127)을 깔고, 이 철망형 거푸집(127) 위에 콘크리트를 대략 웨일(122) 높이까지 타설하여, 공간의 전구간에 걸쳐 무근 콘크리트 뒷채움부(125a)를 형성한다.
이에 종래의 테두리보가 설치되지 않더라도, 흙막이벽(100)의 H-파일(101)에 용접된 하부 브라켓(111), 이 하부 브라켓(111) 위에 고정된 받침보(112), 이 받침보(112) 위에 고정된 지지거더(110) 및 이 지지거더(110)에 의해 지지되는 내측보강보(113), 이 내측보강보(113)와 슬래브(102)를 상호 결착하는 스터드(128), 슬래브(102)와 지하옹벽(103)을 연결하는 상,하부 연결철근(129a,129b)에 의하여, 흙막이벽(100), 슬래브(102) 및 지하옹벽이 구조적으로 안정되게 일체화될 수 있게 된다.
다음으로 거푸집수단(117)을 경계로 하는 도면상 우측의 슬래브 공간 내에 우선적으로 콘크리트를 타설하여 슬래브(102)를 시공한다.
슬래브(102)의 시공이 완료되면, 그 하층의 슬래브(102)를 동일하게 작업하여 시공하고, 이후 계속해서 하층으로 내려가면서 단계적으로 작업을 반복하여 전 지하층의 슬래브(102)를 모두 시공한다.
기초층 및 전 지하층의 슬래브(102) 시공을 모두 완료한 후에는 하부옹벽(103) 시공을 하게 되는데, 지하옹벽 공간 내에 수직철근(131a,131b)을 설치하고, 이어 종래와 같이 옹벽 콘크리트 타설 라인을 따라 거푸집(도시하지 않음)을 고정 설치한 다음, 거푸집 내부에 콘크리트를 타설하여 실시하며, 순타시공, 즉 하층부터 상층으로 올라가면서 시공을 한다. 결국, 상기 과정을 통하여 테두리보가 생략된 지하층의 슬래브(102) 및 지하옹벽(103) 시공이 가능해진다.
하지만 이러한 종래 테두리보를 시공하지 않고 역타설 시공하는 방법은 지하옹벽(103) 내부에 많은 자재들(상부 스트럿, 지지파일 등)이 영구 매립되도록 시공하게 되는 바 잡자재의 손실이 너무 크다는 단점이 있었다.
특히 상기 상부 브라켓(119)과 상부 브라켓 상면에 설치되는 철망형 거푸집(127)의 설치를 위해서 하부 브라켓(111)과 마찬가지로 흙막이벽(100)을 면갈이한 후 H-파일(101)의 플랜지면을 노출시킨 상태에서 상부 브라켓을 용접시켜야 하는데 이러한 공종은 좁은 공간에서 이루어지기 때문에 시공성도 매우 낮고 공사비 증가요인이 될 수밖에 없게 된다.
이에 본 발명은 종래 테두리보를 시공하지 않고 역타설 시공하는 방법에 있어서 뒷채움재를 설치하기 위한 여러 잡자재를 사용하되 이를 다시 회수하여 재사용이 가능하도록 함으로서 보다 효율적이고 경제적인 역타설 시공이 가능하도록 하면서 상기 뒷채움재를 시공하기 위하여 흙막이벽을 면갈이한 후 H-파일의 플랜지면에 다수의 스트럿 용접작업이 필요하지 않도록 함으로서 시공성이 증진될 수 있는 역타설 지하구조물을 구축 방법 제공을 그 해결하고자 하는 기술적 과제로 한다.
상기 기술적 과제를 달성하기 위하여 본 발명은
첫째, 종래 역타설 공법에 사용되는 상부 브라켓을 재사용 가능한 포스트로 대체하고 상기 포스트는 하부브라켓에 지지되도록 설치하게 된다.
나아가 상기 포스트 상부에 거푸집 역할을 할 수 있는 뒷채움용 저판을 설치하되 뒷채움용 저판은 흙막이벽의 곡면으로 형성된 외주면에 직접 접하여 설치될 수 있도록 함으로서 시공성이 증진될 수 있도록 하였다.
둘째, 종래 스트럿의 역할을 하는 필러를 설치함에 있어서도 종래와 달리 데크(슬래브) 내부를 관통하도록 설치하지 않고 뒷채움재 설치를 위한 수직플레이트와 데크플레이트의 측면 마감판 사이에 관 형태의 스트럿을 설치되도록 하여 시공성 및 구조적 하중 전달을 용이하도록 하였다.
이를 위해 본 발명은
지하구조물의 슬래브 및 지하옹벽을 시공하는 방법에 있어서,
(a)시공되는 건물의 경계선을 따라 내부에 H-파일이 횡방향으로 이격되도록 매입된 흙막이벽을 설치하는 단계;
(b)상기 흙막이벽 안쪽 지반의 터파기를 진행하여 흙막이벽의 상부 일부가 노출되도록 하는 단계;
(c)상기 흙막이벽을 면갈이하여 H-파일이 노출되도록 하고 하부 브라켓을 노출된 H-파일에 설치한 뒤 이웃한 두 하부 브라켓 위에 받침보를 횡방향으로 설치하고, 이어 받침보 위의 일단부에 각 지지거더를 상기 받침보와 하부브라켓으로 흙막이벽사이에 설치하는 단계;
(d) 상기 하부 브라켓 상면에 포스트를 설치하고 상기 포스트 상면에 관형수평부재를 횡방향으로 연장 설치한 후, 상기 관형수평부재에 지지되도록 관부재각각을 흙막이벽의 곡면으로 형성된 외주면과 노출된 H-파일에 일단부가 접하도록 설치하여 횡방향으로 뒷채움용 저판을 설치하는 단계;
(e) 상기 뒷채움용 저판 상면에 뒷채움부 형성을 위한 수직지지플레이트를 설치하고 상기 수직지지플레이트와 지지거더에 설치된 데크플레이트 사이에 필러를 설치하는 단계;
(f)상기 수직지지플레이트와 흙막이벽 사이에 콘크리트를 타설하여 뒷채움부를 형성시키는 단계;
(g)상기 포스트, 뒷채움용 저판을 해체하고 필러의 일 측면판에 의하여 구분되는 슬래브 공간 내에 콘크리트를 타설하여 슬래브를 시공하는 단계;
(h)상기 (b)단계 ~ (g)단계를 하층으로 내려가면서 단계적으로 반복하여 전 지하층의 슬래브를 시공하는 단계; 및
(i)지하옹벽의 거푸집을 설치한 후 콘크리트를 타설하여 하층부터 상층으로 올라가면서 지하옹벽의 순타시공을 하는 단계;를 포함하는 포스트를 이용한 지하구조물 역타설 시공방법을 제공한다.
본 발명에 의한 테두리보를 시공하지 않고 역타설 시공하는 방법은 시공을 위한 자재의 재활용을 통한 경제성을 충분히 확보할 수 있으면서도 불필요한 시공공종을 배제하여 시공성이 증진되어 효율적인 테두리보를 시공하지 않고 역타설 시공이 가능하게 된다.
본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
도 1a 및 도 1b는 종래 테두리보를 시공하지 않고 역타설 시공 사시도 및 정면도,
도 2a 내지 도 2f는 본 발명에 의한 테두리보를 시공하지 않고 지하구조물을 역타설 시공하는 방법의 순서도,
도 3은 본 발명의 포스트, 필러의 설치 평면도
도 4는 본 발명의 필러의 실시예들에 대한 사시도,
도 5는 본 발명에 의한 포스트를 이용한 지하구조물 역타설 시공 발췌사시도이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
앞서 살펴본 지하구조물 시공을 위한 역타설 공법은 본 발명에서도 그대로 채택하게 되는데 이러한 역타설 공법에 있어서도 흙막이벽과 바닥 슬래브를 서로 테두리보로 연결시키지 않고 시공하는 무 테두리보 시공방법을 전제로 한다.
도 2a와 같이 먼저 흙막이벽(100)으로서 SCW 또는 CIP를 시공한 뒤, 흙막이벽(100)에 각 지지거더(110)의 일단부를 지지하기 위한 거더 지지수단으로서 흙막이벽(100)의 H-파일(101)에 고정 설치되는 하부 브라켓(111)과, 이 하부 브라켓(111) 위에 고정 지지되는 받침보(112)를 설치하게 된다.
이에 이웃하고 있는 H-파일(101)의 플랜지면이 외부로 노출되도록 H-파일(101)이 설치된 위치에서 흙막이벽(100)의 일부를 면갈이하고, 노출된 두 H-파일(101)의 플랜지면상에 하부 브라켓(111)을 다수 용접하여 설치한다.
상기 하부 브라켓(111)의 상면에는 횡방향으로 지지되도록 받침보(112)를 설치하게 된다.
상기 하부 브라켓(111)과 받침보(112)은 H-형강을 절단하여 사용할 수 있으며, 이 하부 브라켓(111) 상면에 횡방향으로 지지되도록 받침보(112)를 용접 설치하게 된다.
다음으로 데크 플레이트(116)를 지지하기 위한 지지거더(110)를 횡방향으로 이격시켜 각 위치에 설치되는데, 이때 각 지지거더(110)는 일단부가 상기 받침보(112)에 의해 지지되고, 반대쪽 타단부가 미 도시된 골조용 기둥에 지지되도록 설치하게 된다.
이에 상기 지지거더(110)는 일단부가 받침보(112)와 하부 브라켓(111)을 매개로 하여 흙막이벽(100)의 H-파일(101)에 고정 지지되도록 하게 됨을 알 수 있다.
다음으로는 상기 각각의 하부 브라켓(111) 상면에 포스트(200)를 수직으로 다수 설치하게 된다.
이러한 포스트(200)는 후술되는 뒷채움용 저판(300)을 지지하기 위한 서포트 역할을 하게 된다.
이에 상기 포스트(200)는 저판 및 상판(210,230)과 상기 저판과 상판 사이에 연장형성된 관형수직부재(220)를 하부 브라켓(111) 마다 설치하고, 상기 상판(230) 상면에 횡방향으로 연장 형성된 관형수평부재(240)가 일체화된 것을 이용하게 된다.
이에 도 3에 의하면 4개의 SCW 또는 CIP 기둥으로 형성된 흙막이벽(100)에 2개의 H-파일(101)이 이격 형성되어 있음을 알 수 있으며, 상기 2개의 H-파일(101)에는 하부 브라켓(111)이 설치되어 있고, 상기 하부 브라켓(111) 각각의 상면에는 저판,상판(210,230)과 상기 저판과 상판 사이에 관형수직부재(220)가 설치된 포스트(200)가 설치되고, 상기 상판(230) 상면에 횡방향으로 연장 형성된 관형수평부재(240)가 일체화되도록 설치되고 있음을 알 수 있다.
이때 중요한 점은 상기 포스트(200)는 뒷채움용 저판(300)을 지지하기 위한 서포트 역할을 마친 경우 회수하여 재사용할 수 있도록 한다는 것이다.
즉, 상기 포스트(200)는 도 1a 및 도 1b에 있어 종래 철망형거푸집(127)을 지지하는 상부 브라켓(119)의 기능을 하는 것인데 본 발명에서는 이러한 상부 브라켓을 굳이 흙막이벽(100)을 면갈이하여 노출시킨 H-파일(101)에 형성시키지 않고 하부 브라켓(111)에 직접 지지되도록 설치된 포스트(200)를 이용함으로서 시공성 및 재활용을 통한 경제성을 확보할 수 있도록 한 것이다.
또한 상기 뒷채움용 저판(300)은 뒷채움재 형성을 위한 저판 거푸집 역할을 하는데 이는 도 1a 및 도 1b에 있어 철망형 거푸집(127) 역할을 하는 것이다.
즉 상기 종래 철망형 거푸집(127)은 노출된 H-파일(101)에 측면이 접하도록 설치되는데 본 발명은 상기 철망형 거푸집의 역할을 하는 뒷채움용 저판(300)을 포스트(200) 상부에 직접 설치되도록 하게 된다.
이에 도 3과 같이 SCW 또는 CIP 기둥으로 형성된 흙막이벽(100)의 곡면에 맞추어 뒷채움용 저판(300)을 설치해야 한다.
이때 상기 뒷채움용 저판(300)을 곡면인 흙막이벽(100) 외주면에 맞추어 가공하다면 보면 가공비용이 많이 소요되기 때문에 본 발명은 상기 뒷채움용 저판(300)을 다수의 관부재(310)를 이용하여 설치하게 된다.
즉, 도 3과 같이 흙막이벽(100) 외주면을 따라 개개의 관부재(310)를 앞서 살펴본 포스트의 횡방향으로 연장 형성된 관형수평부재(240)에 지지되도록 설치하는 것이다.
말하자면, 넓은 단면적을 가진 뒷채움용 저판(300)을 이용하게 되면 흙막이벽(100) 외주면에 맞추어 가공하기 어렵기 때문에 작은 단면적을 가진 개개의 관부재(310)를 한 개씩 횡방향으로 접하도록 설치하여 곡면인 흙막이벽(100) 외주면에 필요한 단면적 만큼 뒷채움용 저판(300)을 설치하는 것이다.
물론, 하부 브라켓(111)이 설치된 흙막이벽(100) 외주면은 면갈이 되어 H-파일(101)이 노출되어 있으므로 상기 뒷채움용 저판(300)은 흙막이벽의 외주면이 아닌 H-파일(101)의 플랜지면에 직접 접하도록 설치하면 된다.
이로서 면갈이된 흙막이벽과 면갈이 되지 않은 흙막이벽(100)을 따라 상기 뒷채움용 저판(300)을 설치한 이후에는 도 2c와 같이 지지거더(110) 위에 슬래브 시공용 거푸집 구조체인 데크 플레이트(116)를 설치하게 된다.
이러한 데크 플레이트(116)는 공장 제작되기 때문에 규격화 되어 있으므로 횡방향 및 종방향으로 연속하여 바닥 슬래브를 시공할 수 있도록 하되 상기 데크 플레이트(116)와 후술되는 뒷채움부(125a) 사이에는 본 발명의 필러(500)가 설치된다.
이러한 필러(500)는 흙막이벽으로부터 전달되는 토압 등이 뒷채움부에 전달되고 이러한 뒷채움부(125a)에 전달되는 하중을 슬래브에 분산시키는 중간부재 역할을 하게 되는데 종래에는 이러한 필러를 스트럿으로 하여 슬래브 내부에 매립되도록 배치하다 보니 종래 설치된 거푸집 수단(117)을 관통시켜야 하는 등 시공성이 떨어질 수 밖에 없었다.
이에 본 발명은 상기 필러(500)를 간단하게 제작하여 설치될 수 있도록 하였다.
도 4는 상기 필러의 사시도를 도시한 것인데 양 측면판과 양 측면판(510) 사이에 설치된 관부재(520)로 구성됨을 알 수 있다.
이때 상기 관부재는 강관을 이용하되 직경을 달리하여 전달되는 토압등에 따른 최적단면의 관부재를 이용할 수 있도록 함으로서 경제성을 충분히 확보할 수 있도록 하였다.
이러한 필러(500)는 도 2c와 같이 데크 플레이트(116)의 측면에 일측이 지지되도록 설치되고 타측이 수직 지지플레이트(600)에 접하도록 설치하게 된다.
상기 수직 지지플레이트(600)는 뒷채움부의 측면마감거푸집 역할을 하는 것으로서 역 ㄴ자 형태로 앞서 살펴본 뒷채움용 저판(300)에 횡방향으로 연속하여 설치될 수 있도록 하게 된다.
이러한 수직 지지플레이트(600)는 종래 슬래브 공간과 지하옹벽 공간의 경계면에 설치되는 거푸집 수단(117)과 웨일(122)의 기능을 가진 것이다.
이로서 종래 시공과정에 필요한 자재들을 생략할 수 있어 시공성 및 경제성을 충분히 확보할 수 있게 됨을 알 수 있다.
다음으로 도 2d와 같이 흙막이벽(100)과 수직 지지플레이트(600) 사이의 공간에는 뒷채움부(125a)를 시공하여, 이 뒷채움부(125a)에 의해 흙막이벽(100)과 데크플레이트가 필러(500)에 의하여 서로 지지될 수 있도록 연결됨을 알 수 있다.
이에 상기 뒷채움부(125a)는 흙막이벽(100)으로부터 전해지는 토압을 수직 지지플레이트(600)로 전달하는 역할을 하며, 이와 같이 수직 지지플레이트(600)로 전달된 토압은 필러(500)들을 통해 슬래브(102)로 고르게 분산될 수 있게 된다.
이에 역시 본 발명도 도 5 및 도 2f와 같이 종래의 테두리보가 설치되지 않더라도, 흙막이벽(100)의 H-파일(101)에 용접된 하부 브라켓(111), 이 하부 브라켓(111) 위에 고정된 받침보(112), 이 받침보(112) 위에 고정된 지지거더(110), 수직 지지플레이트(600)와 필러(500)에 의하여 형성된 뒷채움부(125a), 흙막이벽(100), 슬래브(102) 및 지하옹벽이 구조적으로 안정되게 일체화될 수 있게 된다.
다음으로 필러(500)에 의하여 지지되도록 설치된 데크플레이트(106)에 콘크리트를 타설하여 슬래브(102)를 시공한다.
슬래브(102)의 시공이 완료되면, 그 하층의 슬래브(102)를 동일하게 작업하여 시공하고, 이후 계속해서 하층으로 내려가면서 단계적으로 작업을 반복하여 전 지하층의 슬래브(102)를 모두 시공한다.
이에 상기 뒷채움부 및 슬래브 시공이 완료되면 도 2e와 같이 앞서 설치된 포스트(200)와 뒷채움용 저판(300)을 해체하여 재활용 할 수 있도록 함으로서 경제성을 확보할 수 있도록 하게 된다.
다음으로 도 2f와 같이 기초층 및 전 지하층의 슬래브(102) 시공을 모두 완료한 후에는 하부옹벽(103) 시공을 하게 되는데, 지하옹벽 공간 내에 수직철근(131a,131b)을 설치하고, 이어 종래와 같이 옹벽 콘크리트 타설 라인을 따라 거푸집(도시하지 않음)을 고정 설치한 다음, 거푸집 내부에 콘크리트를 타설하여 실시하며, 순타시공, 즉 하층부터 상층으로 올라가면서 시공을 한다. 결국, 상기 과정을 통하여 테두리보가 생략된 지하층의 슬래브(102) 및 지하옹벽(103) 시공이 가능해진다.
100: 흙막이벽
101: H-파일 102: 슬래브
103: 지하옹벽 110: 지지거더
111: 하부브라켓 112: 받침보
200: 포스트 210,230: 저판, 상판
220: 관형수직부재 240: 관형수평부재
300: 뒷채움용 저판 310: 관부재
500: 필러 510: 양 측면판
520: 관부재 600: 수직지지플레이트

Claims (3)

  1. 지하구조물의 슬래브(102) 및 지하옹벽(103)을 시공하는 방법에 있어서,
    (a)시공되는 건물의 경계선을 따라 내부에 H-파일(101)이 횡방향으로 이격되도록 매입된 흙막이벽(100)을 설치하는 단계;
    (b)상기 흙막이벽(100) 안쪽 지반의 터파기를 진행하여 흙막이벽의 상부 일부가 노출되도록 하는 단계;
    (c)상기 흙막이벽(100)을 면갈이하여 H-파일(101)이 노출되도록 하고 하부 브라켓(111)을 노출된 H-파일에 설치한 뒤 이웃한 두 하부 브라켓 위에 받침보(112)를 횡방향으로 설치하고, 이어 받침보(112)위의 일단부에 각 지지거더(110)를 상기 받침보(112)와 하부브라켓(111)으로 흙막이벽(100) 사이에 설치하는 단계;
    (d) 상기 하부 브라켓(111) 상면에 포스트(200)를 설치하고 상기 포스트 상면에 관형수평부재(240)를 횡방향으로 연장 설치한 후, 상기 관형수평부재(240)에 지지되도록 관부재(310) 각각을 흙막이벽의 곡면으로 형성된 외주면과 노출된 H-파일에 일단부가 접하도록 설치하여 횡방향으로 뒷채움용 저판(300)을 설치하는 단계;
    (e) 상기 뒷채움용 저판(300) 상면에 뒷채움부 형성을 위한 수직지지플레이트(600)를 설치하고 상기 수직지지플레이트(600)와 지지거더(110)에 설치된 데크플레이트 (116)사이에 필러(500)를 설치하는 단계;
    (f)상기 수직지지플레이트(600)와 흙막이벽(100) 사이에 콘크리트를 타설하여 뒷채움부(125a)를 형성시키는 단계;
    (g)상기 포스트(200), 뒷채움용 저판(300)을 해체하고 필러(500)의 일 측면판에 의하여 구분되는 슬래브 공간 내에 콘크리트를 타설하여 슬래브(102)를 시공하는 단계;
    (h)상기 (b)단계 ~ (g)단계를 하층으로 내려가면서 단계적으로 반복하여 전 지하층의 슬래브를 시공하는 단계; 및
    (i)지하옹벽의 거푸집을 설치한 후 콘크리트를 타설하여 하층부터 상층으로 올라가면서 지하옹벽(103)의 순타시공을 하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 포스트를 이용한 지하구조물 역타설 시공방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 포스트(200)는 저판 및 상판(210,230)과 상기 저판과 상판 사이에 연장형성된 관형수직부재(220)를 포함하여 형성된 것을 하부 브라켓(111)에 설치하고, 상기 상판(230) 상면에 횡방향으로 연장 형성된 관형수평부재(240)가 일체화 되도록 하는 것을 특징으로 하는 포스트를 이용한 지하구조물 역타설 시공방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 필러(500)는 양 측면판(510)과 양 측면판(510) 사이에 설치된 관부재(520)를 포함하여 형성되도록 하되, 상기 관부재는 강관을 이용하되 직경을 달리하여 전달되는 토압에 따른 최적단면의 관부재를 이용할 수 있도록 하는 것을 특징으로 하는 포스트를 이용한 지하구조물 역타설 시공방법.
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