KR101172442B1 - Construction method for girder using confined concrete - Google Patents

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KR101172442B1
KR101172442B1 KR1020110121006A KR20110121006A KR101172442B1 KR 101172442 B1 KR101172442 B1 KR 101172442B1 KR 1020110121006 A KR1020110121006 A KR 1020110121006A KR 20110121006 A KR20110121006 A KR 20110121006A KR 101172442 B1 KR101172442 B1 KR 101172442B1
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concrete
prestressing force
steel girder
construction method
confined
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KR1020110121006A
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정영수
진승영
권용식
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삼표건설 주식회사
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Abstract

PURPOSE: A construction method of a bridge using confined concrete is provided to prevent a steel girder from becoming deformed by confining an upper flange using confined concrete. CONSTITUTION: A construction method of a bridge using confined concrete is as follows. Confined concrete is placed on the tops of steel girders(10). Tensile strength is generated on the top of the steel girders, and compressive strength is generated on the bottoms of the steel girders by applying pre-stress to the steel girders. A form is installed on the top of the confined concrete, and slab concrete(30) is placed thereon. After the slab concrete is cured, the applied pre-stress is removed.

Description

구속콘크리트에 의한 교량 시공방법{CONSTRUCTION METHOD FOR GIRDER USING CONFINED CONCRETE}Bridge construction method by confined concrete {CONSTRUCTION METHOD FOR GIRDER USING CONFINED CONCRETE}

본 발명 건설 분야에 관한 것으로서, 상세하게는 교량의 시공 방법에 관한 것이다.The present invention relates to the field of construction, and more particularly, to a construction method of a bridge.

교량 시공방법으로 강재 거더에 프리스트레스 힘을 인가한 후, 강재 거더의 상부에 슬래브 콘크리트를 타설하는 공법이 개발되어 있다.
여기서, 강재 거더에 인가하는 프리스트레스 힘은 대단히 큰 힘으로써, 강재 거더에 비틀림을 포함한 유해 변형을 유발한다
As a bridge construction method, a method of applying prestressing force to steel girders and then placing slab concrete on top of steel girders has been developed.
Here, the prestressing force applied to the steel girder is a very large force, causing harmful deformation including torsion in the steel girder.

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이를 방지하기 위하여 강재 거더(10)의 취약부를 보강구조(11)로 보강하거나, 강재 거더의 두께를 증가시켜야 한다(도 1).In order to prevent this, the weak part of the steel girder 10 should be reinforced with the reinforcing structure 11 or the thickness of the steel girder should be increased (FIG. 1).

하지만 이러한 방안은 공사비를 매우 높인다는 문제점이 있다.However, this method has a problem that the construction cost very high.

강재 거더에 프리스트레스 힘을 인가하는 공법과 관련된 종래의 기술로는, 프리스트레스 철근 콘크리트 거더 및 이의 시공방법(한국특허 등록번호 10-0926969,2009.11.17), 프리스트레스트 콘크리트 거더 제조방법(한국특허 등록번호 10-0982668,2010.09.10)등이 있다.Conventional techniques related to a method for applying prestressing force to steel girders include prestressed reinforced concrete girders and construction methods thereof (Korean Patent Registration No. 10-0926969, 2009.11.17), and methods of manufacturing prestressed concrete girders (Korean patent registration number). 10-0982668, 2010.09.10).

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 도출된 것으로서, 강재 거더의 상부 플랜지를 구속 콘크리트로 구속하여, 프리스트레스 힘을 인가하여도 강재 거더에 유해 변형이 발생하지 않도록 하는 구속콘크리트에 의한 교량 시공방법을 제시하는 것을 그 목적으로 한다.The present invention was derived to solve the above problems, the bridge construction method by restrained concrete to restrain the upper flange of the steel girder with restrained concrete, so that no harmful deformation occurs in the steel girder even when prestressing force is applied To present the purpose is to.

상기 과제의 해결을 위하여, 본 발명은 강재 거더(10)의 상부에 구속 콘크리트(20)를 형성하는 구속 콘크리트 형성단계; 상기 구속 콘크리트(20)가 형성된 상기 강재 거더(10)에 대하여 프리스트레스 힘을 인가하여, 상기 강재 거더(10)의 상부에는 인장응력을 발생시키고, 상기 강재 거더(10)의 하부에는 압축응력을 발생시키는 프리스트레스 힘 인가단계; 상기 구속 콘크리트(20)의 상부에 거푸집을 설치하고 슬래브 콘크리트(30)를 타설하는 슬래브 콘크리트 타설단계; 상기 슬래브 콘크리트(30)의 양생 후 상기 프리스트레스 힘을 제거하는 프리스트레스 힘 제거단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 구속콘크리트에 의한 교량 시공방법을 제시한다.In order to solve the above problems, the present invention is confined concrete forming step of forming a confined concrete 20 on top of the steel girder 10; Prestressing force is applied to the steel girder 10 on which the confined concrete 20 is formed, thereby generating tensile stress in the upper portion of the steel girder 10 and generating compressive stress in the lower portion of the steel girder 10. Prestressing force applying step; Slab concrete placing step of installing the formwork on top of the confined concrete 20 and the slab concrete 30; It proposes a bridge construction method by restrained concrete, including; prestressing force removing step of removing the prestressing force after curing of the slab concrete (30).

상기 구속 콘크리트 형성 단계 이전, 상기 강재 거더(10)에 대하여 선행 프리스트레스 힘을 인가하여, 상기 강재 거더(10)의 상부에는 인장응력을 발생시키고, 상기 강재 거더(10)의 하부에는 압축 응력을 발생시키는 선행 프리스트레스 힘 인가단계;를 더 포함하는 것이 바람직하다.Before the confining concrete forming step, a pre-stress force is applied to the steel girder 10 to generate a tensile stress on the upper portion of the steel girder 10 and generate a compressive stress on the lower portion of the steel girder 10. It is preferable to further include a; pre-stress force applying step.

상기 프리스트레스 힘은 상기 강재 거더(10)에 작용할 사용하중에 의해 발생하는 응력과 상기 프리스트레스 힘에 의해 발생하는 응력이 실질적으로 동일하도록 하는 것이 바람직하다.The prestress force is preferably such that the stress generated by the working load acting on the steel girder 10 and the stress generated by the prestress force are substantially equal.

상기 프리스트레스 힘은 상기 선행 프리스트레스 힘 보다 큰 것이 바람직하다.Preferably, the prestress force is greater than the preceding prestress force.

상기 구속 콘크리트 형성단계는 상기 구속 콘크리트(20)로 현장타설 콘크리트 또는 프리캐스트 콘크리트를 사용하는 것이 바람직하다.In the confining concrete forming step, it is preferable to use cast-in-place concrete or precast concrete as the confining concrete 20.

상기 구속 콘크리트 형성단계는 상기 구속 콘크리트(20) 내에 상기 강재 거더(10)의 상부 플랜지가 매설되도록 상기 구속 콘크리트(20)를 형성하는 것이 바람직하다.In the confining concrete forming step, it is preferable to form the confining concrete 20 so that the upper flange of the steel girder 10 is embedded in the confining concrete 20.

상기 슬래브 콘크리트 타설단계는 상기 슬래브 콘크리트(30) 내에 상기 구속 콘크리트(20)가 매설되도록 상기 슬래브 콘크리트(30)를 타설하는 것이 바람직하다.In the slab concrete pouring step, it is preferable to pour the slab concrete 30 so that the confined concrete 20 is embedded in the slab concrete 30.

상기 프리스트레스 힘 인가단계는 상기 강재 거더(10)의 하부에 길이 방향으로 간격을 두고 한 쌍의 긴장재 정착구(110)를 설치하는 단계; 긴장재(100)를 긴장하여 양단을 상기 한 쌍의 긴장재 정착구(110)에 정착하는 단계;를 포함하는 것이바람직하다.The prestressing force applying step may include installing a pair of tension member fixing holes 110 at intervals in a longitudinal direction at a lower portion of the steel girder 10; And tensioning the tension member 100 to fix both ends to the pair of tension member anchorages 110.

상기 프리스트레스 힘 인가단계는 상기 한 쌍의 긴장재 정착구(110)의 내측에 긴장재 지지대(111)를 설치하는 단계; 상기 긴장재(100)를 긴장하여 양단을 상기 한 쌍의 긴장재 정착구(110)에 정착하되, 상기 긴장재(100)의 중앙부가 상기 긴장재 지지대(111)에 지지되어 절곡 배치되도록 하는 단계;를 더 포함하는 것이 바람직하다.The prestressing force applying step may include installing a tension member support 111 inside the pair of tension member anchorages 110; Tensioning the tension member 100 to fix both ends to the pair of tension member anchorages 110, such that a central portion of the tension member 100 is supported by the tension member support 111 to be bent and disposed; It is preferable.

상기 프리스트레스 힘 제거단계 이후, 상기 강재 거더(10)가 설치된 교량에 부수 구조물을 설치하는 부수 구조물 설치 단계;를 더 포함하는 것이 바람직하다.After the prestressing force removing step, the auxiliary structure installation step of installing the auxiliary structure on the bridge on which the steel girder 10 is installed; preferably further comprises a.

본 발명은 강재 거더의 상부 플랜지를 구속 콘크리트로 구속하여, 프리스트레스 힘을 인가하여도 강재 거더에 유해 변형이 발생하지 않도록 하는 구속콘크리트에 의한 교량 시공방법을 제시한다.The present invention proposes a bridge construction method using restrained concrete to restrain the upper flange of the steel girder with restrained concrete so that no harmful deformation occurs in the steel girder even when a prestress force is applied.

도 1 이하는 본 발명에 의한 제조방법의 실시예를 도시한 것으로서,
도 1 은 종래 강재 거더의 단면도.
도 2 는 구속 콘크리트 형성단계의 측면도.
도 3 은 프리스트레스 인가단계의 제 1 실시예의 측면도.
도 4 는 슬래브 콘크리트 타설단계의 측면도.
도 5 는 프리스트레스 인가단계의 제 2 실시예의 측면도.
도 6 은 사용하중이 작용하는 강재 거더의 측면도.
도 7 은 구속 콘크리트에 의한 교량이 설치된 상태의 측면도.
도 8 은 슬래브 콘크리트가 타설된 강재 거더의 단면도.
도 9 는 슬래브 콘크리트가 타설된 강박스 거더의 단면도.
도 10 은 긴장재 설치공정의 일실시예의 측면도.
Figure 1 below shows an embodiment of the manufacturing method according to the present invention,
1 is a cross-sectional view of a conventional steel girders.
Figure 2 is a side view of the confined concrete forming step.
3 is a side view of the first embodiment of the prestress applying step;
Figure 4 is a side view of the slab concrete pouring step.
5 is a side view of the second embodiment of the prestress application step;
6 is a side view of a steel girder acting on the working load.
7 is a side view of a state in which a bridge is installed by restraint concrete;
8 is a sectional view of a steel girder on which slab concrete is poured.
9 is a cross-sectional view of the steel box girder in which slab concrete is poured.
Figure 10 is a side view of one embodiment of the tension member installation process.

이하, 첨부도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 관하여 상세히 설명한다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 2 이하에 도시된 바와 같이, 본 발명에 의한 구속 콘크리트를 이용한 교량 시공방법은 프리스트레싱(Pre-Stressing) 방식에 관한 것으로서, 다음과 같은 공정에 의해 구성된다.As shown in Figure 2 below, the bridge construction method using the confined concrete according to the present invention relates to a pre-stressing (Pre-Stressing) method, it is configured by the following process.

먼저, 강재 거더(10)의 상부에 구속 콘크리트(20)를 형성한다(도 2).First, the restraint concrete 20 is formed on the upper part of the steel girder 10 (FIG. 2).

종래에는 강재 거더(10)에 프리스트레스 힘을 인가할 경우, 강재 거더(10)에 비틀림을 포함한 기타 유해 변형을 유발하였다. Conventionally, when prestressing force is applied to the steel girders 10, other harmful deformations including torsions are caused to the steel girders 10.

이를 방지하기 위하여, 강재 거더(10)의 취약부에 강재로 된 보강구조(11)를 설치하거나, 강재 거더(10)의 두께를 증가시켜야 했다(도 1).In order to prevent this, it was necessary to install the reinforcing structure 11 made of steel or to increase the thickness of the steel girder 10 in the weak part of the steel girder 10 (Fig. 1).

하지만, 본 공정에서는 구속 콘크리트(20)가 강재 거더(10)의 상부 플랜지를 구속함으로써 강재 거더(10)의 변형을 방지한다.However, in this process, the restraint concrete 20 restrains the upper flange of the steel girder 10 to prevent deformation of the steel girder 10.

따라서, 위에 상술한 방지 대책이 불필요하여 경제적 비용을 절감할 수 있을 뿐 아니라, 구조적 안정성을 높일 수 있다는 효과가 있다.Therefore, the above-mentioned preventive measures are unnecessary, so that the economic cost can be reduced and structural stability can be enhanced.

다음으로, 구속 콘크리트(20)가 형성된 강재 거더(10)에 대하여 프리스트레스 힘을 인가한다(도 3). Next, a prestress force is applied to the steel girder 10 on which the restraint concrete 20 is formed (FIG. 3).

프리스트레스 힘으로 인하여, 강재 거더(10)의 상부에는 인장응력을 발생되고, 강재 거더(10)의 하부에는 압축응력이 발생하게 된다.Due to the prestressing force, tensile stress is generated in the upper portion of the steel girder 10, and compressive stress is generated in the lower portion of the steel girder 10.

이 상태에서 구속 콘크리트(20)의 상부에 거푸집(1)을 설치하고 슬래브 콘크리트(30)를 타설한다(도 4).In this state, the formwork 1 is installed on the upper part of the confined concrete 20 and the slab concrete 30 is poured (FIG. 4).

이 때, 프리스트레스 힘은 그대로 존속하도록 한다.At this time, the prestressing force is kept as it is.

이러한 공정을 거치는 경우, 먼저 형성된 구속 콘크리트(20)가 타설된 슬래브 콘크리트(30)를 구속하므로 다음과 같은 두가지 효과를 얻을 수 있다.In the case of going through such a process, since the first formed restraint concrete 20 restrains the poured slab concrete 30, the following two effects may be obtained.

먼저, 구속 콘크리트(20)의 구속력이 슬래브 콘크리트(30)의 초기 변형을 방지하여, 구조적 안정성을 높일 수 있다.First, the restraint force of the restraint concrete 20 prevents the initial deformation of the slab concrete 30, thereby improving structural stability.

또한, 슬래브의 중량을 감소시켜 타설하는 것이 가능하기 때문에 동바리를 비롯한 기타 가시설의 절감으로 공사비용을 줄일 수 있다.In addition, since it is possible to cast by reducing the weight of the slab, it is possible to reduce the construction cost by reducing the copper bar and other temporary facilities.

프리스트레스 힘은 슬래브 콘크리트(30)의 양생 후에 제거한다.The prestress force is removed after curing of the slab concrete 30.

만약 슬래브 콘크리트(30)의 양생 전에 프리스트레스 힘을 제거할 경우, 강재 거더(10)의 탄성 회복에 의한 과도한 압축력으로, 유해한 변형이 발생하게 된다.If the prestress force is removed before curing of the slab concrete 30, harmful deformation occurs due to excessive compressive force due to elastic recovery of the steel girder 10.

이를 방지하기 위하여, 프리스트레스 힘을 슬래브 콘크리트(30)의 양생 후에 제거함으로써, 구조적 내구성과 안정성을 높일 수 있다.In order to prevent this, by removing the prestress force after curing of the slab concrete 30, it is possible to increase the structural durability and stability.

본 발명에 의한 구속 콘크리트에 의한 교량 시공방법은 다음과 같은 공정에 의해서도 구성될 수 있다.Bridge construction method by the confined concrete according to the present invention can also be configured by the following process.

구속 콘크리트 형성 단계 이전에, 강재 거더(10)에 대하여 선행 프리스트레스 힘을 인가하여, 강재 거더(10)의 상부에는 인장응력을 발생시키고, 강재 거더(10)의 하부에는 압축 응력을 발생시킨다(도 5).Prior to the confining concrete forming step, a preceding prestressing force is applied to the steel girders 10 to generate tensile stresses on the upper portions of the steel girders 10 and to generate compressive stresses on the lower portions of the steel girders 10 (FIG. 5).

이 상태에서 강재 거더(10)의 상부에 구속 콘크리트(20)를 형성한 후, 프리스트레스 힘을 한번 더 인가하는 단계를 실시한다. 그 이하 단계는, 앞서 상술한 단계를 거쳐 공정을 진행한다.In this state, the restraint concrete 20 is formed on the upper portion of the steel girder 10, and then the prestressing force is applied once more. Subsequent steps proceed through the above-described steps.

이와 같이 강재 거더(10)의 상부에 총 2회에 걸쳐 선행 프리스트레스 힘을 먼저 인가한 후, 프리스트레스 힘을 추가로 인가하는 경우의 장점은 다음과 같다.As described above, the first prestressing force is first applied to the upper part of the steel girder 10 a total of two times, and then the prestressing force is additionally applied as follows.

선행 프리스트레스 힘에 의하여 강재 거더(10)의 상부는 인장응력 상태가 되므로, 구속 콘크리트(20)를 형성하여 자중이 크게 발생하더라도, 압축응력이 아닌 인장응력 상태를 유지하여 강재 거더(10)의 변형을 방지할 수 있다.Since the upper portion of the steel girder 10 is in the tensile stress state by the pre-stress force, the deformation of the steel girder 10 by maintaining the tensile stress state, not compressive stress, even if the self-weight is generated by forming the confined concrete 20 Can be prevented.

프리스트레스 힘은 강재 거더(10)에 작용할 사용하중에 의해 발생하는 응력과 프리스트레스 힘에 의해 발생하는 응력이 실질적으로 동일하도록 인가한다(도 6).The prestressing force is applied such that the stress generated by the working load acting on the steel girders 10 and the stress generated by the prestressing force are substantially the same (FIG. 6).

이 때, 사용하중은 강재 거더(10)에 작용하는 활하중과 사하중을 포함하는 개념으로 정의한다.In this case, the working load is defined as a concept including an active load and a dead load acting on the steel girders 10.

강재 거더(10)의 상부에 사용하중이 재하되면, 강재 거더의 상부는 사용하중에 의한 압축응력과 상술한 인장응력이 동시에 작용하는 바, 사실상 무응력 상태에 접근할 수 있으므로, 강재 거더의 구조적 안정성을 증대한다는 효과가 있다.When the working load is loaded on the upper part of the steel girder 10, the upper part of the steel girder acts simultaneously with the compressive stress and the above-mentioned tensile stress due to the working load, so that the virtually stress-free state can be approached. The effect is to increase stability.

선행 프리스트레스 힘 및 프리스트레스 힘을 인가하는 단계를 실시하는 경우, 프리스트레스 힘을 선행 프리스트레스 힘 보다 크게 인가하는 것이 바람직하다.In the case of applying the preceding prestress force and the prestress force, it is preferable to apply the prestress force larger than the preceding prestress force.

그 이유는, 초기에 선행 프리스트레스 힘을 크게 인가한 상태에서 구속 콘크리트(20)를 타설할 경우, 강재 거더(10)에 유해한 변형이 발생할 수 있기 때문이다.The reason for this is that when the restrained concrete 20 is poured in the state where the preliminary prestressing force is initially applied, harmful deformation may occur in the steel girder 10.

따라서 선행 프리스트레스 힘은 비교적 적게 인가하고, 점진적으로 프리스트레스 힘을 크게 인가하는 것이 구조적 안정성 측면에서 바람직하다.Therefore, it is preferable in terms of structural stability to apply a relatively small amount of preceding prestress force and to gradually apply a large amount of prestress force.

구속 콘크리트(20)는 현장타설 콘크리트 또는 프리캐스트 콘크리트를 사용할 수 있다.Constrained concrete 20 may use cast-in-place concrete or precast concrete.

본 공정은 강재 거더(10)가 교대(1) 또는 교각(2)에 설치된 상태에서 그대로 시공할 수 있기 때문에 프리캐스트 콘크리트를 사용할 수 있는 것이다(도 7).This process can use precast concrete because the steel girders 10 can be installed as it is installed in the shift (1) or pier (2) (Fig. 7).

구속 콘크리트(20)는 구속 콘크리트(20) 내에 강재 거더(10)의 상부 플랜지가 매설되도록 형성하는 것이 바람직하다.Constrained concrete 20 is preferably formed so that the upper flange of the steel girder 10 is embedded in the confined concrete (20).

그 이유는, 구속 콘크리트(20) 내에 강재 거더(10)의 상부 플랜지가 완전히 매설되어 구속됨으로써, 프리스트레스 힘을 인가할 경우에 강재 거더(10)의 변형을 방지하는 보강재의 역할을 더 확실히 할 수 있기 때문이다. The reason is that the upper flange of the steel girder 10 is completely embedded and restrained in the confined concrete 20, so that the role of the reinforcing material which prevents deformation of the steel girder 10 when the prestressing force is applied can be made more certain. Because there is.

그러므로 구조적 안정성 측면에서도 더 효과적이라 할 수 있다.Therefore, it is more effective in terms of structural stability.

슬래브 콘크리트(30)는 슬래브 콘크리트(30) 내에 구속 콘크리트(20)가 매설되도록 슬래브 콘크리트(30)를 타설하는 것이 바람직하다(도 8).In the slab concrete 30, it is preferable to pour the slab concrete 30 so that the confining concrete 20 is embedded in the slab concrete 30 (FIG. 8).

이러한 구조의 장점은 슬래브 콘크리트(30) 내에 구속 콘크리트(20)가 완전히 매설되어 구속됨으로써, 슬래브 콘크리트(30)의 초기 변형을 더 확실히 방지할 수 있기 때문에 구조적 안정성을 높일 수 있다.The advantage of this structure is that the restrained concrete 20 is completely embedded in the slab concrete 30, thereby restraining the initial deformation of the slab concrete 30 can be more surely prevent structural stability.

또한, 매설된 구속 콘크리트(20)의 중량만큼, 타설되는 슬래브 콘크리트(30)의 중량을 감소하여 타설할 수 있기 때문에 공사비용을 더 많이 줄일 수 있다는 장점이 있다.In addition, since the weight of the embedded slab concrete 30 can be reduced by the weight of the embedded confined concrete 20, the construction cost can be further reduced.

본 발명 즉, 구속 콘크리트(20)에 의한 교량 시공방법은 강재 거더(10)뿐 아니라 강박스 거더(13)에도 동일하게 시공할 수 있다.That is, the present invention, the bridge construction method by the confined concrete 20 can be similarly applied to the steel box girder 13 as well as the steel girder 10.

강박스 거더(13)를 이용할 경우, 강성 및 진동성능 증대를 도모할 수 있기 때문에 진동 및 처짐 성능이 향상된다는 장점이 있다(도 9).When the steel box girders 13 are used, there is an advantage that the vibration and deflection performance is improved because the rigidity and vibration performance can be increased (FIG. 9).

프리스트레스 힘 인가단계 및 선행 프리스트레스 힘 인가단계는 다양한 방식에 의해 구현할 수 있을 것이나, 강재 거더(10)의 하부에 길이 방향으로 간격을 두고 한 쌍의 긴장재 정착구(110)를 설치하는 단계; 긴장재(100)를 긴장하여 양단을 한 쌍의 긴장재 정착구(110)에 정착하는 단계;를 포함하는 구성이 작업의 효율성 및 구조적 안정성 측면에서 바람직하다.The prestressing force applying step and the preceding prestressing force applying step may be implemented by various methods, but the steps of installing a pair of tension fixing unit 110 at intervals in the longitudinal direction at the bottom of the steel girder 10; Tensioning the tension member 100 to fix both ends to the pair of tension member anchorage 110; the configuration including the preferred in terms of efficiency and structural stability of the operation.

한 쌍의 긴장재 정착구(110)의 내측에 긴장재 지지대(111)를 설치하고, 긴장재(100)를 긴장하여 양단을 한 쌍의 긴장재 정착구(110)에 정착하되, 긴장재(100)의 중앙부가 긴장재 지지대(111)에 지지되어 절곡 배치되도록 하는 구성은, 구조역학적으로 더욱 안정적이고 견고하게 프리스트레스 힘을 재하할 수 있다는 장점이 추가된다(도 10).The tension member support 111 is installed inside the pair of tension member anchorages 110, and the tension member 100 is tensioned to fix both ends in the pair of tension member anchorages 110, but the central portion of the tension member 100 is tension member support. The configuration for supporting and bending the support 111 is added to the advantage that the prestressing force can be loaded more structurally and stably (Fig. 10).

프리스트레스 힘 제거단계 이후, 강재 거더(10)가 설치된 교량에 부수 구조물을 설치하는 것이 바람직하다.After the prestressing force removing step, it is preferable to install the auxiliary structure on the bridge on which the steel girders 10 are installed.

부수 구조물로는 난간, 보도, 경계석 등을 사용할 수 있다.As ancillary structures, railings, walkways and boundary stones can be used.

이상은 본 발명에 의해 구현될 수 있는 바람직한 실시예의 일부에 관하여 설명한 것에 불과하므로, 주지된 바와 같이 본 발명의 범위는 위의 실시예에 한정되어 해석되어서는 안 될 것이며, 위에서 설명된 본 발명의 기술적 사상과 그 근본을 함께 하는 기술적 사상은 모두 본 발명의 범위에 포함된다고 할 것이다.It will be apparent to those skilled in the art that various modifications and variations can be made in the present invention without departing from the spirit or scope of the invention as defined in the appended claims. It is to be understood that both the technical idea and the technical spirit of the invention are included in the scope of the present invention.

1 : 교대 20 : 구속 콘크리트
2 : 교각 30 : 슬래브 콘크리트
3 : 스터드 100 : 긴장재
10 : 강재 거더 110 : 긴장재 정착구
11 : 보강 구조 111 : 긴장재 지지대
13 : 강박스 거더
1: shift 20: restraint concrete
2: pier 30: slab concrete
3: stud 100: tension material
10: steel girder 110: tension member anchorage
11: reinforcing structure 111: tension member support
13: steel box girder

Claims (10)

강재 거더(10)의 상부에 구속 콘크리트(20)를 형성하는 구속 콘크리트 형성단계;
상기 구속 콘크리트(20)가 형성된 상기 강재 거더(10)에 대하여 프리스트레스 힘을 인가하여, 상기 강재 거더(10)의 상부에는 인장응력을 발생시키고, 상기 강재 거더(10)의 하부에는 압축응력을 발생시키는 프리스트레스 힘 인가단계;
상기 구속 콘크리트(20)의 상부에 거푸집을 설치하고 슬래브 콘크리트(30)를 타설하는 슬래브 콘크리트 타설단계;
상기 슬래브 콘크리트(30)의 양생 후 상기 프리스트레스 힘을 제거하는 프리스트레스 힘 제거단계;를
포함하는 것을 특징으로 하는 구속콘크리트에 의한 교량 시공방법.
Constrained concrete forming step of forming the confined concrete 20 on top of the steel girder 10;
Prestressing force is applied to the steel girder 10 on which the confined concrete 20 is formed, thereby generating tensile stress in the upper portion of the steel girder 10 and generating compressive stress in the lower portion of the steel girder 10. Prestressing force applying step;
Slab concrete placing step of installing the formwork on top of the confined concrete 20 and the slab concrete 30;
A prestressing force removing step of removing the prestressing force after curing the slab concrete 30;
Bridge construction method by restrained concrete, characterized in that it comprises a.
제 1항에 있어서,
상기 구속 콘크리트 형성 단계 이전,
상기 강재 거더(10)에 대하여 선행 프리스트레스 힘을 인가하여, 상기 강재 거더(10)의 상부에는 인장응력을 발생시키고, 상기 강재 거더(10)의 하부에는 압축 응력을 발생시키는 선행 프리스트레스 힘 인가단계;를
더 포함하는 것을 특징으로 하는 구속콘크리트에 의한 교량 시공방법.
The method of claim 1,
Before the confined concrete forming step,
Applying a preliminary prestress force to the steel girder (10) to generate a tensile stress in the upper portion of the steel girder (10) and a compressive stress in the lower portion of the steel girder (10); To
Bridge construction method according to the confined concrete further comprising.
제 1항 또는 제 2항에 있어서,
상기 프리스트레스 힘은 상기 강재 거더(10)에 작용할 사용하중에 의해 발생하는 응력과 상기 프리스트레스 힘에 의해 발생하는 응력이 실질적으로 동일하도록 하는 것을 특징으로 하는 구속콘크리트에 의한 교량 시공방법.
3. The method according to claim 1 or 2,
The prestressing force is a bridge construction method by restrained concrete, characterized in that the stress generated by the use load to act on the steel girders (10) and the stress generated by the prestressing force is substantially the same.
제 2항에 있어서,
상기 프리스트레스 힘은 상기 선행 프리스트레스 힘 보다 큰 것을 특징으로 하는 구속콘크리트에 의한 교량 시공방법.
The method of claim 2,
The prestressing force is a bridge construction method according to the concrete, characterized in that greater than the preceding prestressing force.
제 1항 또는 제 2항에 있어서,
상기 구속 콘크리트 형성단계는
상기 구속 콘크리트(20)로 현장타설 콘크리트 또는 프리캐스트 콘크리트를 사용하는 것을 특징으로 하는 구속콘크리트에 의한 교량 시공방법.
3. The method according to claim 1 or 2,
The confining concrete forming step
Bridge construction method according to the confined concrete, characterized in that the use of cast concrete or precast concrete as the confined concrete (20).
제 1항 또는 제 2항에 있어서,
상기 구속 콘크리트 형성단계는
상기 구속 콘크리트(20) 내에 상기 강재 거더(10)의 상부 플랜지가 매설되도록 상기 구속 콘크리트(20)를 형성하는 것을 특징으로 하는 구속콘크리트에 의한 교량 시공방법.
3. The method according to claim 1 or 2,
The confining concrete forming step
Bridge construction method according to the confined concrete, characterized in that to form the confined concrete 20 so that the upper flange of the steel girders (10) in the confined concrete (20).
제 1항 또는 제 2항에 있어서,
상기 슬래브 콘크리트 타설단계는
상기 슬래브 콘크리트(30) 내에 상기 구속 콘크리트(20)가 매설되도록 상기 슬래브 콘크리트(30)를 타설하는 것을 특징으로 하는 구속콘크리트에 의한 교량 시공방법.
3. The method according to claim 1 or 2,
The slab concrete pouring step
Bridge construction method according to the constraint concrete, characterized in that the slab concrete 30 is poured so that the confined concrete 20 is embedded in the slab concrete (30).
제 1항 또는 제 2항에 있어서,
상기 프리스트레스 힘 인가단계는
상기 강재 거더(10)의 하부에 길이 방향으로 간격을 두고 한 쌍의 긴장재 정착구(110)를 설치하는 단계;
긴장재(100)를 긴장하여 양단을 상기 한 쌍의 긴장재 정착구(110)에 정착하는 단계;를
포함하는 것을 특징으로 하는 구속콘크리트에 의한 교량 시공방법.
3. The method according to claim 1 or 2,
The prestressing force applying step
Installing a pair of tension member anchorages (110) at intervals in the longitudinal direction at the bottom of the steel girder (10);
Tensioning the tension member 100 to fix both ends of the pair of tension member anchorages 110;
Bridge construction method by restrained concrete, characterized in that it comprises a.
제 8항에 있어서,
상기 프리스트레스 힘 인가단계는
상기 한 쌍의 긴장재 정착구(110)의 내측에 긴장재 지지대(111)를 설치하는 단계;
상기 긴장재(100)를 긴장하여 양단을 상기 한 쌍의 긴장재 정착구(110)에 정착하되, 상기 긴장재(100)의 중앙부가 상기 긴장재 지지대(111)에 지지되어 절곡 배치되도록 하는 단계;를
포함하는 것을 특징으로 하는 구속콘크리트에 의한 교량 시공방법.
The method of claim 8,
The prestressing force applying step
Installing a tension member support 111 in the inner side of the pair of tension member anchorage (110);
Tensioning the tension member 100 to fix both ends to the pair of tension member anchorages 110, such that a central portion of the tension member 100 is supported by the tension member support 111 to be bent;
Bridge construction method by restrained concrete, characterized in that it comprises a.
제 1항 또는 제 2항에 있어서,
상기 프리스트레스 힘 제거단계 이후, 상기 강재 거더(10)가 설치된 교량에 부수 구조물을 설치하는 부수 구조물 설치 단계;를
더 포함하는 것을 특징으로 하는 구속콘크리트에 의한 교량 시공방법.
3. The method according to claim 1 or 2,
After the prestressing force removing step, the auxiliary structure installation step of installing the auxiliary structure on the bridge on which the steel girder 10 is installed;
Bridge construction method according to the confined concrete further comprising.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109750791A (en) * 2019-01-18 2019-05-14 中建八局第三建设有限公司 A kind of assembled large overhanging steel structure

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100396715B1 (en) 2001-05-28 2003-09-02 (주)스틸엔콘크리트 The method of prestressed composite beam made by using incrementally prestressing
KR100665876B1 (en) 2006-03-31 2007-01-09 우경건설 주식회사 The prestressed opening trapezoid waveform still girder construction method of having installed concrete caisson in the upper flange
KR101062719B1 (en) 2010-09-29 2011-09-06 박상현 Psc girder increasing section rigidity and bridge constructing method using the same

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100396715B1 (en) 2001-05-28 2003-09-02 (주)스틸엔콘크리트 The method of prestressed composite beam made by using incrementally prestressing
KR100665876B1 (en) 2006-03-31 2007-01-09 우경건설 주식회사 The prestressed opening trapezoid waveform still girder construction method of having installed concrete caisson in the upper flange
KR101062719B1 (en) 2010-09-29 2011-09-06 박상현 Psc girder increasing section rigidity and bridge constructing method using the same

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109750791A (en) * 2019-01-18 2019-05-14 中建八局第三建设有限公司 A kind of assembled large overhanging steel structure
CN109750791B (en) * 2019-01-18 2024-03-01 中建八局第三建设有限公司 Assembled large cantilever steel structure

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