KR101305357B1 - Underground structure construction method using the pc beam unit connection structure for expensive space - Google Patents

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KR101305357B1
KR101305357B1 KR1020120032368A KR20120032368A KR101305357B1 KR 101305357 B1 KR101305357 B1 KR 101305357B1 KR 1020120032368 A KR1020120032368 A KR 1020120032368A KR 20120032368 A KR20120032368 A KR 20120032368A KR 101305357 B1 KR101305357 B1 KR 101305357B1
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홍원기
김선국
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(주)케이에이치하우징솔루션스
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Abstract

PURPOSE: An underground structure construction method using a prestressed concrete (PC) beam unit connection structure for expanding is provided to obtain the same height as a wall structure and to enable the remodeling of a rigid frame structure. CONSTITUTION: An underground structure construction method using a PC beam unit connection structure for expanding comprises the following steps: installing a CIP pile into the ground on the outside of an underground structure and installing an underground column into the ground between the CIP pile and an existing wall; excavating the ground to partially expose the CIP pile and the capital of the underground column; installing a PC beam unit (100) in a space between the existing wall and the underground column and between the CIP pile and the underground column; arranging re-bars inside the CIP pile, pouring concrete to the CIP pile to embed one end of the PC beam unit, and forming an RC wale; pouring slab concrete to embed the top of an upper beam main re-bar (110) and a beam steel frame (150); excavating the ground in the next level using a soil discharging and material taking hole; repeating the above steps according to the number of underground floors and excavating the ground in the final level using the soil discharging and material taking hole; pouring footing concrete; and pouring concrete to spaces between a plurality of RC wales which is vertically installed in each underground floor and forming united wall concrete attached to the CIP pile.

Description

공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법{ Underground Structure Construction Method Using The PC Beam Unit Connection Structure For Expensive Space} Underground Structure Construction Method Using The PC Beam Unit Connection Structure For Expensive Space}

본 발명은 벽식구조의 모델링을 위해 기존 슬래브 및 기존 벽체에 PC보유닛을 연결하여 지하공간을 라멘구조의 공간으로 확장하기 위한 것으로, 간단한 구조로 제작이 쉽고 미숙련공도 소정의 품질로 빨리 시공할 수 있는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법에 관한 것이다.
The present invention is to extend the underground space into the space of the ramen structure by connecting the PC beam unit to the existing slab and the existing wall for the modeling of the wall structure, easy to manufacture with a simple structure and can be built quickly with a predetermined quality. The present invention relates to a method of constructing an underground structure using a PC beam unit connection structure for space expansion.

오래된 건물의 수명이 다함에 따라 최근 건물의 리모델링의 기조가 일고 있다.As the lifespan of the old buildings has been exhausted, the remodeling of the buildings has been on the rise.

종래의 리모델링 공법은 벽식구조의 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(내력벽: W) 만을 남기고 철거한 후 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)의 단부 전체를 일정간격으로 천공하여 천공된 구멍에 철근을 삽입고정하고 고정된 철근을 토대로 벽식구조를 연장하여 신축하였다. 왜냐하면 과거에는 층고를 만족시킬 수 없기 때문에 라멘구조로 리모델링이 어려웠다.In the conventional remodeling method, after removing only the existing slab S and the existing wall (bearing wall W) existing in the wall structure, all the ends of the existing slab S and the existing wall W are punched at regular intervals, And reinforced with a wall structure based on a fixed reinforcing bar. In the past, it was difficult to remodel the ramen structure because it could not satisfy the height.

상기 종래의 리모델링 공법은 다량의 철근작업 등을 수작업으로 하므로 많은 기능공의 인력이 필요하였으며, 신축된 부분에서 벽체 전부가 완성되기 전에는 상부층 공사를 진행할 수 없거나 지하구조물 시공을 위하여 하부층 공사를 진행할 수 없어 그로 인한 공기지연이 단점으로 지적되었다.
The conventional remodeling method requires a large amount of reinforcement work by hand because a large amount of reinforcement work, such as manual work, and the upper floor construction can not proceed until the entire wall is completed in the new portion or the lower floor construction can not proceed for the underground structure construction The resulting air delay was noted as a disadvantage.

따라서, 신축된 부분을 PC보유닛을 사용한 라멘구조의 공간으로 구성하여 보 등의 골조만 완성되면 상부층 공사를 진행할 수 있거나 지하구조물 시공을 위하여 바로 하부층 공사를 진행할 수 있는 공법의 개발이 시급한 실정이다.
Therefore, it is urgent to develop a construction method in which the newly constructed part is composed of a space of a ramen structure using a PC beam unit, and when only a frame such as a beam is completed, the upper floor construction can proceed or the lower floor construction can proceed immediately for the construction of underground structures. .

본 발명은 상기한 바와 같은 종래의 제반 문제점을 해소하기 위해서 제시되는 것이다. 그 목적은 다음과 같다.SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in order to solve the above-mentioned problems of the related art. The purpose is as follows.

첫째, 벽식구조의 리모델링을 위해 층고를 만족시킬 수 없어 라멘구조로 리모델링이 어려웠던 종래기술의 단점을 벗어나 기존 슬래브 및 기존 벽체에 PC보유닛을 연결하여 벽식구조와 동일한 층고의 확보가 가능하기 때문에 라멘조 리모델링이 가능한 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조 및 이의 시공방법을 제공하고자 한다. First, it is not possible to satisfy the height of the floor for the remodeling of the wall structure, so it is difficult to remodel it with the ramen structure. It is intended to provide a PC beam unit connection structure and its construction method for space expansion that can be remodeled.

둘째, 선제작된 PC보유닛을 간단히 건식으로 시공하므로 미숙련공도 안전하게 시방서상의 품질을 유지할 수 있는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조 및 이의 시공방법을 제공하고자 한다. Secondly, we intend to provide a PC beam unit connection structure and a construction method thereof for expanding the space that can maintain quality of specification safely even for an unskilled worker because the pre-manufactured PC beam unit is constructed by simple dry process.

셋째, 신축된 부분을 PC보유닛을 사용한 라멘구조의 공간으로 구성하여 보 등의 골조만 완성되면 바로 상부층 공사를 진행할 수 있어 공기가 절감되는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조 및 이의 시공방법을 제공하고자 한다. Third, the construction of the PC beam unit connection structure and construction method for the expansion of the space can be done by constructing the newly constructed part into the space of the ramen structure using the PC beam unit and completing the upper floor construction as soon as the frame of the beam is completed. To provide.

넷째, 상기 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용하여 지하층의 골조를 지면부터 지하 순서로 역타로 시공하는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법을 제공하고자 한다.
Fourth, to provide an underground structure construction method using a PC beam unit connection structure for the expansion of the space to be constructed in the reverse order from the ground using the PC beam unit connection structure for the space expansion.

상기한 기술적 과제를 해결하기 위해 본 발명은 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용하여 지하구조물을 시공하기 위한 것으로,In order to solve the above technical problem, the present invention is to construct an underground structure using a PC beam unit connection structure for space expansion,

(a) 기존 건물의 비내력벽체를 헐어낸 후 공간을 확장하여 지하구조물을 시공하고자 하는 대지를 정리하는 사전준비단계; (b) 지하구조물의 외곽선상의 지중에 CIP파일(CP)을 시공하고 상기 CIP파일(CP)과 기존 벽체(W) 사이의 지중에 지하기둥(BC)을 시공하는 파일 및 기둥시공단계; (c) 상기 CIP파일(CP) 및 지하기둥(BC)의 주두가 일부분 노출되도록 굴착하는 제1굴착단계; (d) 보상부주근(110), 보하부주근(120), 보하부콘크리트(130) 및 상기 보하부콘크리트(130)에 하부가 일부 매립되는 보철골(150)를 포함하여 구성된 PC보유닛(100)을 상기 기존 벽체(W)와 상기 지하기둥(BC) 사이 및 상기 CIP파일(CP)과 상기 지하기둥(BC) 사이에 설치하는 제1PC보유닛결합단계; (e) 상기 PC보유닛(100)의 일단을 매립하도록 상기 CIP파일(CP)에 철근을 배근하고 콘크리트를 타설하여 RC띠장(400)을 형성하는 제1RC띠장설치단계; (f) 상기 보상부주근(110) 및 상기 보철골(150)의 상부가 매립되도록 슬래브콘크리트(SC)를 타설하되 토사반출 및 자재반입구(500)는 제외하고 타설하는 제1슬래브콘크리트타설단계; (g) 상기 토사반출 및 자재반입구(500)를 통하여 다음 지하레벨로 굴착하는 제2굴착단계; (h) 상기 (c) 내지 (f) 단계를 지하층수에 맞추어 반복하는 반복시공단계; (i) 상기 토사반출 및 자재반입구(500)를 통하여 마지막 지하레벨로 굴착하는 최종굴착단계; (j) 기초콘크리트(600)를 타설하는 기초콘크리트타설단계; 및, (k) 지하층 마다 상하로 설치된 다수개의 RC띠장(400) 사이에 콘크리트를 타설하여 상기 CIP파일(CP)에 밀착한 합벽콘크리트(700)를 형성하는 합벽콘크리트설치단계;를 포함하여 구성되되,(a) preliminary preparation step for removing the non-bearing wall of the existing building and expanding the space to clean up the site to be built underground; (b) a pile and pillar construction step of constructing a CIP pile CP in the underground structure of the underground structure and constructing a pillar pillar BC in the ground between the CIP pile CP and the existing wall W; (C) a first excavation step of excavating so that the head of the CIP pile (CP) and the base column (BC) is partially exposed; (d) a PC beam unit configured to include a prosthesis 110, a lower part 120, a lower part concrete 130, and a prosthetic bone 150 having a lower part partially embedded in the lower part concrete 130 ( A first PC beam unit coupling step of installing 100 between the existing wall (W) and the ground column (BC) and between the CIP pile (CP) and the ground column (BC); (e) installing a first RC strip to form an RC strip 400 by placing reinforcing bars in the CIP pile CP and placing concrete to fill one end of the PC beam unit 100; (f) placing the slab concrete (SC) so that the upper part of the compensation peripheral root 110 and the prosthetic bone 150 is embedded, except for the earth and sand removal and material inlet 500; ; (g) a second excavation step of digging to the next underground level through the soil discharge and material inlet 500; (h) a repeating construction step of repeating the steps (c) to (f) in accordance with the groundwater; (i) a final excavation step of digging to the last underground level through the soil discharge and material inlet 500; (j) foundation concrete placing step of placing the foundation concrete 600; And, (k) plywood concrete installation step of placing concrete between the plurality of RC strips 400 installed in each basement floor up and down to form a plywood concrete 700 in close contact with the CIP pile (CP). ,

상기 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조는 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)에 PC보유닛(100)을 연결하여 라멘구조의 공간으로 확장하기 위한 것으로, 공간을 확장하고자 하는 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)의 단부에 일단이 매립되고 타단이 노출되는 다수개의 연결스터드볼트(210); 보상부주근(110), 보하부주근(120), 보하부콘크리트(130) 및 상기 보하부콘크리트(130)에 하부가 일부 매립되는 보철골(150)를 포함하여 구성된 PC보유닛(100); 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)이 접합되고 다수개의 연결스터드볼트체결구멍(162)이 형성되어 상기 연결스터드볼트체결구멍(162)을 통하여 상기 연결스터드볼트(210)가 관통되어 체결되는 보단부플레이트(160); 및, 상기 PC보유닛(100)에 타설되는 슬래브콘크리트(SC);를 포함하여 구성되고,The PC beam unit connection structure for expanding the space is to extend the space of the ramen structure by connecting the PC beam unit 100 to the existing slab (S) and the existing wall (W), the existing slab to expand the space (S) and a plurality of connecting stud bolts 210 having one end embedded in the end of the existing wall W and the other end exposed; A PC beam unit (100) comprising a compensator core (110), a beam lower main beam (120), a beam lower concrete (130) and a beam steel frame (150) partially embedded in the beam lower concrete (130). A plurality of connecting stud bolt fastening holes 162 are formed to connect the compensating yoke 110, the beam lower main stem 120 and the supporting steel frame 150 to the connecting stud bolt fastening holes 162, A lower end plate 160 through which the bolts 210 are inserted and fastened; And, the slab concrete (SC) is poured into the PC beam unit 100; is configured to include,

상기 보단부플레이트(160)는 상기 연결스터드볼트(210)에 체결된 후 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)이 접합되거나, 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)이 접합된 후 상기 연결스터드볼트(210)에 체결되는 것을 특징으로 하는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법을 제공한다.
The proximal end plate 160 is fastened to the connection stud bolt 210, and then the compensation part root 110, the lower part root 120 and the prosthetic bone 150 is bonded, or the compensation part root 110 The basement construction method using the PC beam unit connection structure for the expansion of space, characterized in that the bottom stud root 120 and the prosthetic bone 150 is bonded to the connection stud bolt 210 after being bonded.

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과가 기대된다.According to the present invention, the following effects are expected.

첫째, 벽식구조의 리모델링을 위해 층고를 만족시킬 수 없어 라멘구조로 리모델링이 어려웠던 종래기술의 단점을 벗어나 기존 슬래브 및 기존 벽체에 PC보유닛을 연결하여 벽식구조와 동일한 층고의 확보가 가능하기 때문에 라멘조 리모델링이 가능한 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조 및 이의 시공방법을 제공한다. First, it is not possible to satisfy the height of the floor for the remodeling of the wall structure, so it is difficult to remodel it with the ramen structure. Provides PC beam unit connection structure and its construction method for space remodeling.

둘째, 선제작된 PC보유닛을 간단히 건식으로 시공하므로 미숙련공도 안전하게 시방서상의 품질을 유지할 수 있는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조 및 이의 시공방법을 제공한다. Second, since the prefabricated PC beam unit is constructed by simple dry installation, it provides a PC beam unit connection structure and its construction method for expanding the space that can maintain quality of specification safely for the unskilled worker.

셋째, 신축된 부분을 PC보유닛을 사용한 라멘구조의 공간으로 구성하여 보 등의 골조만 완성되면 바로 상부층 공사를 진행할 수 있어 공기가 절감되는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조 및 이의 시공방법을 제공한다. Third, the construction of the PC beam unit connection structure and construction method for the expansion of the space can be done by constructing the newly constructed part into the space of the ramen structure using the PC beam unit and completing the upper floor construction as soon as the frame of the beam is completed. to provide.

넷째, 상기 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용하여 지하층의 골조를 지면부터 지하 순서로 역타로 시공하는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법을 제공한다.
Fourth, it provides an underground structure construction method using a PC beam unit connection structure for the expansion of the space to be constructed in the reverse order from the ground using the PC beam unit connection structure for the space expansion.

도 1 내지 4는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조의 시공방법의 실시예이다.
도 5 내지 8은 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조의 시공방법의 다른 실시예이다.
도 9 내지 12는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조의 시공방법의 다른 실시예이다.
도 13 내지 16은 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조의 시공방법의 다른 실시예이다.
도 17은 본 발명에서 철골보를 I형, T형 및 역T형으로 구성한 예이다.
도 18은 본 발명에서 상부주근을 생략한 예이다.
도 19는 본 발명에서 보단부플레이트와 앰베드플레이트 중 어느 하나 이상의 높이를 낮게 한 예이다.
도 20은 본 발명에서 보강구를 각형강관으로 구성한 예이다.
도 21 내지 24은 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조의 시공방법의 다른 실시예이다.
도 25 내지 30은 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조의 시공방법의 다른 실시예이다.
도 31은 보강구스터드볼트가 체결되는 보강구의 구멍을 슬롯(slot)으로 형성한 예이다.
도 32 내지 36은 본 발명의 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법의 과정을 도시한 것이다.
도 37 내지 42는 본 발명의 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법의 다른 실시예의 과정을 도시한 것이다.
Figs. 1 to 4 show an embodiment of a construction method of a PC beam unit connection structure for expanding a space.
5 to 8 show another embodiment of a construction method of a PC beam unit connection structure for expanding a space.
9 to 12 show another embodiment of a construction method of a PC beam unit connection structure for expanding a space.
13 to 16 show another embodiment of a construction method of a PC beam unit connection structure for expanding a space.
Fig. 17 is an example in which steel bars are composed of I type, T type and inverted T type in the present invention.
18 is an example in which the upper main muscle is omitted in the present invention.
19 is an example in which the height of at least one of the sub-plate and the amble plate is reduced in the present invention.
Fig. 20 shows an example in which the reinforcing member is made of a rectangular steel pipe in the present invention.
FIGS. 21 to 24 show another embodiment of a construction method of a PC beam unit connection structure for expanding a space.
25 to 30 show another embodiment of a method of constructing a PC beam unit connection structure for expanding a space.
31 is an example in which a hole of a reinforcing hole to which a reinforcing stud stud bolt is fastened is formed as a slot.
32 to 36 illustrate the process of the construction method for underground structures using the PC beam unit connection structure for the expansion of the space of the present invention.
37 to 42 illustrate a process of another embodiment of the method for constructing an underground structure using a PC beam unit connection structure for expanding the space of the present invention.

이하 첨부한 도면과 함께 상기와 같은 본 발명의 개념이 바람직하게 구현된 실시예를 통하여 본 발명을 더욱 상세하게 설명한다.
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

1. 공간확장을 위한 1. For expansion PC보유닛PC beam unit 연결구조 Connection structure

본 발명의 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조는 도4에 도시된 바와 같이 벽식구조의 모델링을 위해 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)에 PC보유닛(100)을 연결하여 라멘구조의 공간으로 확장하기 위한 것으로,The PC beam unit connection structure for expanding the space of the present invention can be realized by connecting the PC beam unit 100 to the existing slab S and the existing wall W for modeling of the wall structure as shown in FIG. To expand into space,

공간을 확장하고자 하는 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)의 단부에 일단이 매립되고 타단이 노출되는 다수개의 연결스터드볼트(210); 보상부주근(110), 보하부주근(120), 보하부콘크리트(130) 및 상기 보하부콘크리트(130)에 하부가 일부 매립되는 보철골(150)를 포함하여 구성된 PC보유닛(100); 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)이 접합되고 다수개의 연결스터드볼트체결구멍(162)이 형성되어 상기 연결스터드볼트체결구멍(162)을 통하여 상기 연결스터드볼트(210)가 관통되어 체결되는 보단부플레이트(160); 및, 상기 PC보유닛(100)에 타설되는 슬래브콘크리트(SC);를 포함하여 구성되되,A plurality of connecting stud bolts 210, one end of which is embedded in the ends of the existing slab S and the existing wall W to expose the space and the other end is exposed; A PC beam unit (100) comprising a compensator core (110), a beam lower main beam (120), a beam lower concrete (130) and a beam steel frame (150) partially embedded in the beam lower concrete (130). A plurality of connecting stud bolt fastening holes 162 are formed to connect the compensating yoke 110, the beam lower main stem 120 and the supporting steel frame 150 to the connecting stud bolt fastening holes 162, A lower end plate 160 through which the bolts 210 are inserted and fastened; And a slab concrete (SC) laid in the PC beam unit (100)

상기 보단부플레이트(160)는 상기 연결스터드볼트(210)에 체결된 후 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)이 접합되거나, 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)이 접합된 후 상기 연결스터드볼트(210)에 체결되는 것을 특징으로 한다.
The secondary end plate 160 is coupled to the connecting stud bolt 210 and then the compensating secondary hoop 110, the lower secondary hoop 120 and the supporting steel hoop 150 are joined together, The beam lower main stem 120 and the beam steel frame 150 are joined together and then fastened to the connecting stud bolts 210.

도 17은 본 발명에서 철골보를 I형, T형 및 역T형으로 구성한 예이고, 도 18은 본 발명에서 상부주근을 생략한 예이다.FIG. 17 is an example in which the steel bars are formed of I-shaped, T-shaped and inverted T-shaped steel bars in the present invention, and FIG. 18 is an example in which the upper steel bars are omitted in the present invention.

도 17에 도시된 바와 같이 상기 철골보(130)는 I형, T형 및 역T형 등으로 구성할 수 있고, 특히 I형 및 T형의 경우 상부 플렌지가 상기 보상부주근(110)의 역할을 하므로 상기 보상부주근(110)이 생략될 수 있다.
As shown in FIG. 17, the steel frame 130 may be formed of an I-type, a T-type, an inverted T-type, and the like. So that the compensating auxiliary root 110 can be omitted.

본 발명의 다른 실시예로써, 도 8에 도시된 바와 같이 상기 보상부주근(110)이 접합되고 상기 연결스터드볼트체결구멍(162)에 대응하는 구멍이 형성되어 상기 구멍을 통하여 상기 연결스터드볼트(210)가 관통되어 체결되는 보강앵글(170);을 더 추가로 구성하되, 상기 보강앵글(170)은 상기 보단부플레이트(160)와 보상부주근(110) 사이에 설치되고, 상기 보단부플레이트(160)는 상기 연결스터드볼트(210)에 체결된 후 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)이 접합되는 것을 특징으로 할 수 있다.
In another embodiment of the present invention, as shown in FIG. 8, the compensating cantilever 110 is joined and a hole corresponding to the connecting stud bolt fastening hole 162 is formed, and the connecting stud bolt The reinforcing angle 170 is provided between the lower end plate 160 and the compensating rib 110. The reinforcing angle 170 is formed between the lower end plate 160 and the compensating rib 110, The reinforcing bar 110 may be joined to the connecting stud bolt 210 and then the compensating bar 110 may be joined to the beam lower main bar 120 and the supporting steel bar 150.

본 발명의 다른 실시예로써, 도 12에 도시된 바와 같이 상기 보단부플레이트(160)와 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)의 단부 사이에는 상기 보단부플레이트(160)와 동일 형상의 앰베드플레이트(200);가 더 설치되되, 상기 앰베드플레이트(200)는 미리 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)의 단부에 설치되고, 상기 보단부플레이트(160)는 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)이 접합된 후 상기 연결스터드볼트(210)에 체결되는 것을 특징으로 할 수 있다.
12, between the end plate 160 and the ends of the existing slab S and the existing wall W, a plurality of grooves (not shown) having the same shape as the end plate 160 The amble plate 200 is installed at an end of the existing slab S and the existing wall W in advance and the auxiliary plate 160 is installed at the end of the compensating sub- And is fastened to the connecting stud bolt 210 after the root 110, the beam lower main stem 120, and the beam steel frame 150 are joined together.

본 발명의 다른 실시예로써, 도 4, 8, 12에 도시된 바와 같이 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)의 교차점에는 보강구(300);가 더 설치되되, 상기 기존 슬래브(S)와 기존 벽체(W) 어느 하나 이상에 상기 보강구(300)가 보강구스터드볼트(310)로 결합되는 것을 특징으로 할 수 있다. 4, 8, and 12, a reinforcement 300 is further provided at the intersection of the existing slab S and the existing wall W, and the existing slab S And the reinforcement hole 300 is coupled to the reinforcement hole by the stud bolt 310.

도 20은 본 발명에서 보강구를 각형강관으로 구성한 예이다.Fig. 20 shows an example in which the reinforcing member is made of a rectangular steel pipe in the present invention.

또한 상기 보강구(300)는 도 4, 8, 12에 도시된 L형강 또는 도 20에 도시된 각형강관으로 하는 것을 특징으로 할 수 있다.
Further, the reinforcing tool 300 may be an L-shaped steel shown in Figs. 4, 8 and 12, or a rectangular steel pipe shown in Fig.

그리고 상기 보단부플레이트(160)에는 미리 웨브브래킷(164)를 접합하여 상기 보철골(150)의 웨브가 끼워져 결합되는 것을 특징으로 할 수 있으며,And a web bracket 164 is preliminarily joined to the lower end plate 160 so that the web of the support beam 150 is fitted and engaged.

도 21 이하에 도시된 바와 같이,21,

간격플레이트수평부(182) 및 간격플레이트수직부(184)로 구성된 간격플레이트(180);를 더 추가로 구성하되,An interval plate 180 consisting of an interval plate horizontal portion 182 and an interval plate vertical portion 184,

상기 웨브브래킷(164)은 각각 수직부(166) 및 수평부(165)로 이루어진 2개의 마주보는 형상으로 구성되어 상기 간격플레이트(180)가 위에서 삽입체결되고,The web brackets 164 are formed in two opposing shapes, each having a vertical portion 166 and a horizontal portion 165,

상기 간격플레이트수직부(184) 및 상기 보철골(150)의 웨브는 맞닿는 면이 서로 대응되는 경사면을 형성하여,The gap plate vertical portion 184 and the webs of the support steel frame 150 form inclined surfaces corresponding to each other,

상기 웨브브래킷(164)에 상기 보철골(150)의 웨브를 끼워 체결할 때 자중에 의해 위치를 잡는 것을 특징으로 할 수 있다.
And the web bracket 164 is positioned by its own weight when the web of the supporting steel frame 150 is inserted and fastened to the web bracket 164.

도 19는 본 발명에서 보단부플레이트와 앰베드플레이트 중 어느 하나 이상의 높이를 낮게 한 예이다. 도 19에 도시된 것처럼, 본 발명은 현장의 사정에 따라서 보단부플레이트와 앰베드플레이트 중 어느 하나 이상의 높이를 낮게 할 수 있으며, 보단부플레이트와 앰베드플레이트의 높이를 모두 낮게할 경우 보상부주근(110)은 직접 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)의 교차점에 매립된다.
19 is an example in which the height of at least one of the sub-plate and the amble plate is reduced in the present invention. As shown in FIG. 19, according to the present invention, the height of at least one of the lower end plate and the upper end plate can be lowered, and when the height of the lower end plate and the upper end plate is lowered, (110) is directly embedded at the intersection of the existing slab (S) and the existing wall (W).

도 31은 보강구스터드볼트가 체결되는 보강구의 구멍을 슬롯(slot)으로 형성한 예로써, 상기 보강구(300)에는 상기 보강구스터드볼트(310)가 결합될 때 위치조절이 되도록 슬롯(slot)이 형성될 수 있다.31 is an example in which a hole of a reinforcing hole to which a stud bolt is fastened is formed as a slot. In the reinforcing hole 300, a slot (not shown) May be formed.

상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)는 벽식구조의 현장타설콘크리트로 시공한 구조물로써 정밀시공을 하더라도 PC부재가 아닌 한 원천적으로 시공오차를 가지고 있을 수 있다. The existing slab S and the existing wall W are constructed of a wall-structured spot-laid concrete, and even if a precise construction is carried out, a construction error may be inherently provided as long as it is not a PC member.

따라서 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)에 본 발명의 PC보유닛을 연결할 경우 종래의 벽식구조가 가진 원천적인 시공오차를 라멘구조인 신축구조물이 승계할 수 있다. Therefore, when the PC beam unit of the present invention is connected to the existing slab S and the existing wall W, the original construction error of the conventional wall structure can be succeeded by the expansion structure having the ramen structure.

그러므로 상기 보단부플레이트(160)의 상기 연결스터드볼트체결구멍(162)이나 보강앵글(170), 앰베드플레이트(200), 그리고 도 31에 도시된 보강구(300) 등의 모든 체결구멍은 슬롯(slot)으로 하여 위치선정에 탄력적으로 대응할 수 있다.
Therefore, all the fastening holes of the lower end plate 160, such as the connecting stud bolt fastening hole 162, the reinforcing angle 170, the amble plate 200, and the reinforcement hole 300 shown in FIG. 31, it is possible to flexibly cope with the position selection.

2. 공간확장을 위한 2. For space expansion PC보유닛PC beam unit 연결구조의 시공방법 Construction method of connection structure

도 1 내지 16 중 각각의 (a)는 상부에서 (b)는 하부에서 바라본 모습이다.
Each of FIGS. 1 to 16 (a) is a top view and (b) is a bottom view.

도 1 내지 4는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조의 시공방법의 실시예이다. Figs. 1 to 4 show an embodiment of a construction method of a PC beam unit connection structure for expanding a space.

본 발명의 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조의 시공방법의 실시예는 상기 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 시공하기 위한 방법으로,An embodiment of a method of constructing a PC beam unit connection structure for expanding a space according to the present invention is a method for constructing a PC beam unit connection structure for expanding the space,

(1) 비내력벽체를 헐어내고 공간을 확장하고자 하는 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)의 단부에 다수개의 연결스터드볼트(210)의 일단을 매립하는 연결스터드볼트설치단계; (2) 도 1과 같이 상기 연결스터드볼트(210)를 상기 보단부플레이트(160)의 연결스터드볼트체결구멍(162)에 관통시켜 체결하고, 상기 PC보유닛(100)을 양중하는 PC보유닛양중단계; (3) 도 2와 같이 상기 보단부플레이트(160)에 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)을 접합하는 PC보유닛결합단계; 및, (4) 도 3과 같이 상기 슬래브콘크리트(SC)를 타설하는 슬래브콘크리트타설단계;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.(1) a connection stud bolt installation step of burying one end of a plurality of connecting stud bolts 210 at the ends of the existing slab S and the existing wall W to tear off the non-proof wall and enlarge the space; (2) As shown in FIG. 1, the connecting stud bolts 210 are passed through the connecting stud bolt fastening holes 162 of the lower end plate 160 and fastened to the PC beam unit 100, Phase step; (3) a PC beam unit joining step of joining the compensating cantilever 110, the beam lower main beam 120 and the beam steel frame 150 to the lower end plate 160 as shown in FIG. 2; And (4) a slab concrete pouring step of placing the slab concrete (SC) as shown in FIG. 3.

그리고 도 1과 같이 상기 보단부플레이트(160)에는 미리 웨브브래킷(164)를 접합하여 상기 보철골(150)의 웨브가 끼워져 결합되도록 할 수 있다.
As shown in FIG. 1, the web bracket 164 may be previously joined to the lower end plate 160 to allow the web of the support beam 150 to be fitted and engaged.

도 5 내지 8은 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조의 시공방법의 다른 실시예이다.5 to 8 show another embodiment of a construction method of a PC beam unit connection structure for expanding a space.

본 발명의 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조의 시공방법의 다른 실시예는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 시공하기 위한 방법으로,Another embodiment of the method of constructing the PC beam unit connection structure for expanding the space of the present invention is a method for constructing the PC beam unit connection structure for expanding the space,

(1) 비내력벽체를 헐어내고 공간을 확장하고자 하는 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)의 단부에 다수개의 연결스터드볼트(210)의 일단을 매립하는 연결스터드볼트설치단계; (2) 도 5와 같이 상기 연결스터드볼트(210)가 관통되도록 상기 보단부플레이트(160)를 설치하고, 상기 보강앵글(170)을 상기 보상부주근(110)에 접합한 후, 상기 보강앵글(170)과 PC보유닛(100)의 결합체를 양중하는 PC보유닛양중단계; (3) 도 6 및 7과 같이 상기 연결스터드볼트(210)를 상기 보강앵글(170)의 구멍에 관통시켜 체결하는 PC보유닛결합단계; 및, (4) 도 8과 같이 상기 슬래브콘크리트(SC)를 타설하는 슬래브콘크리트타설단계;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.(1) a connection stud bolt installation step of burying one end of a plurality of connecting stud bolts 210 at the ends of the existing slab S and the existing wall W to tear off the non-proof wall and enlarge the space; (2) As shown in FIG. 5, the lower end plate 160 is installed so that the connecting stud bolts 210 pass through. After the reinforcing angle 170 is joined to the compensating supporting roots 110, (170) and the PC beam unit (100); (3) As shown in FIGS. 6 and 7, the PC beam unit engaging step is performed by passing the connecting stud bolt 210 through the hole of the reinforcing angle 170, and fastening the same. And (4) a slab concrete casting step for casting the slab concrete (SC) as shown in FIG. 8.

그리고 도 5과 같이 상기 보단부플레이트(160)에는 미리 웨브브래킷(164)를 접합하여 상기 보철골(150)의 웨브가 끼워져 결합되도록 할 수 있다.
As shown in FIG. 5, the web bracket 164 may be previously joined to the lower end plate 160 so that the web of the support beam 150 is fitted and engaged.

도 9 내지 12는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조의 시공방법의 다른 실시예이다.9 to 12 show another embodiment of a construction method of a PC beam unit connection structure for expanding a space.

본 발명의 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조의 시공방법의 다른 실시예는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 시공하기 위한 방법으로,Another embodiment of the method of constructing the PC beam unit connection structure for expanding the space of the present invention is a method for constructing the PC beam unit connection structure for expanding the space,

(1) 비내력벽체를 헐어내고 공간을 확장하고자 하는 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)의 단부에 다수개의 연결스터드볼트(210)의 일단을 매립하는 연결스터드볼트설치단계; (2) 도 9와 같이 상기 연결스터드볼트(210)가 관통되도록 상기 앰베드플레이트(200)를 설치하고, 상기 보단부플레이트(160)를 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)에 접합한 후, 상기 보단부플레이트(160)와 PC보유닛(100)의 결합체를 양중하는 PC보유닛양중단계; (3) 도 10 및 11과 같이 상기 연결스터드볼트(210)를 상기 보단부플레이트(160)의 연결스터드볼트체결구멍(162)에 관통시켜 체결하는 PC보유닛결합단계; 및, (4) 도 12와 같이 상기 슬래브콘크리트(SC)를 타설하는 슬래브콘크리트타설단계;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
(1) a connection stud bolt installation step of burying one end of a plurality of connecting stud bolts 210 at the ends of the existing slab S and the existing wall W to tear off the non-proof wall and enlarge the space; (2) As shown in FIG. 9, the amble plate 200 is installed to penetrate the connecting stud bolts 210 and the supporting plate 160 is fixed to the compensating supporting bar 110, the beam lower main bar 120, A step of joining the bottom end plate 160 and the PC board unit 100 after joining to the supporting frame 150 and the PC board unit 150; (3) As shown in FIGS. 10 and 11, the PC beam unit coupling step of connecting the connecting stud bolts 210 to the connecting stud bolt fastening holes 162 of the lower end plate 160 and fastening them; And (4) a slab concrete casting step for casting the slab concrete (SC) as shown in FIG. 12.

도 13 내지 16은 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조의 시공방법의 다른 실시예이다.13 to 16 show another embodiment of a construction method of a PC beam unit connection structure for expanding a space.

본 발명의 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조의 시공방법의 다른 실시예는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 시공하기 위한 방법으로,Another embodiment of the method of constructing the PC beam unit connection structure for expanding the space of the present invention is a method for constructing the PC beam unit connection structure for expanding the space,

(1) 비내력벽체를 헐어내고 공간을 확장하고자 하는 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)의 단부에 다수개의 연결스터드볼트(210)의 일단을 매립하는 연결스터드볼트설치단계; (2) 도 13과 같이 상기 보단부플레이트(160)에 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120), 보철골(150) 및 보강구(300)를 접합하여 결합체를 형성하는 PC보유닛결합단계; (3) 도 14와 같이 상기 결합체를 양중하여 상기 연결스터드볼트(210)를 상기 보단부플레이트(160)의 연결스터드볼트체결구멍(162)에 관통시키고, 보강구스터드볼트(310)를 사용하여 상기 보강구(300)를 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)에 설치하는 제1차고정단계; (4) 도 15와 같이 상기 연결스터드볼트(210)를 상기 보단부플레이트(160)의 연결스터드볼트체결구멍(162)에 체결하는 제2차고정단계; 및, (5) 도 16과 같이 상기 슬래브콘크리트(SC)를 타설하는 슬래브콘크리트타설단계;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
(1) a connection stud bolt installation step of burying one end of a plurality of connecting stud bolts 210 at the ends of the existing slab S and the existing wall W to tear off the non-proof wall and enlarge the space; (2) As shown in FIG. 13, a PC beam forming the combined body by joining the compensating cushion muscle 110, the beam lower main muscle 120, the beam steel frame 150 and the reinforcing tool 300 to the lower end plate 160 Unit combining step; 14, the connecting stud bolt 210 is passed through the connecting stud bolt fastening hole 162 of the lower end plate 160, and the reinforcing stud bolt 310 is used A first fixing step of installing the reinforcing tool (300) on the existing slab (S) and the existing wall (W); (4) securing the connecting stud bolt 210 to the connecting stud bolt fastening hole 162 of the lower end plate 160, as shown in FIG. 15; And (5) a slab concrete casting step for casting the slab concrete SC as shown in FIG. 16.

도 21 내지 24은 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조의 시공방법의 다른 실시예이다.FIGS. 21 to 24 show another embodiment of a construction method of a PC beam unit connection structure for expanding a space.

본 발명의 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조의 시공방법의 다른 실시예는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 시공하기 위한 방법으로,Another embodiment of the method of constructing the PC beam unit connection structure for expanding the space of the present invention is a method for constructing the PC beam unit connection structure for expanding the space,

(1) 비내력벽체를 헐어내고 공간을 확장하고자 하는 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)의 단부에 다수개의 연결스터드볼트(210)의 일단을 매립하는 연결스터드볼트설치단계; (2) 도 21과 같이 상기 연결스터드볼트(210)를 상기 보단부플레이트(160)의 연결스터드볼트체결구멍(162)에 관통시켜 체결하고, 상기 PC보유닛(100)을 양중하는 PC보유닛양중단계; (3) 도 22 및 23과 같이 상기 웨브브래킷(164)에 상기 보철골(150)의 웨브를 끼워 체결하고, 상기 보단부플레이트(160)에 상기 보상부주근(110) 및 보하부주근(120)을 접합하는 PC보유닛결합단계; 및, (4) 도 25와 같이 상기 슬래브콘크리트(SC)를 타설하는 슬래브콘크리트타설단계;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
(1) a connection stud bolt installation step of burying one end of a plurality of connecting stud bolts 210 at the ends of the existing slab S and the existing wall W to tear off the non-proof wall and enlarge the space; (2) As shown in FIG. 21, the connecting stud bolts 210 are passed through the connecting stud bolt fastening holes 162 of the lower end plate 160 and fastened to the PC beam unit 100, Phase step; (3) As shown in FIGS. 22 and 23, the web of the support beam 150 is fitted to the web bracket 164 and the compensating support roots 110 and the beam lower main rods 120 A PC beam unit joining step of joining the PC beam unit; And (4) a slab concrete casting step for casting the slab concrete (SC) as shown in FIG. 25.

도 25 내지 30은 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조의 시공방법의 다른 실시예이다.25 to 30 show another embodiment of a method of constructing a PC beam unit connection structure for expanding a space.

본 발명의 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조의 시공방법의 다른 실시예는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 시공하기 위한 방법으로,Another embodiment of the method of constructing the PC beam unit connection structure for expanding the space of the present invention is a method for constructing the PC beam unit connection structure for expanding the space,

(1) 비내력벽체를 헐어내고 공간을 확장하고자 하는 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)의 단부에 다수개의 연결스터드볼트(210)의 일단을 매립하는 연결스터드볼트설치단계; (2) 도 25 내지 27에 도시된 바와 같이 상기 연결스터드볼트(210)가 관통되도록 상기 앰베드플레이트(200)를 설치한 후 상기 연결스터드볼트(210)를 상기 보단부플레이트(160)의 연결스터드볼트체결구멍(162)에 관통시켜 체결하고, 상기 PC보유닛(100)을 양중하는 PC보유닛양중단계; (3) 도 28 및 29에 도시된 바와 같이 상기 웨브브래킷(164)에 상기 보철골(150)의 웨브를 끼워 체결하고, 상기 보단부플레이트(160)에 상기 보상부주근(110) 및 보하부주근(120)을 접합하는 PC보유닛결합단계; 및, (4) 도 30에 도시된 바와 같이 상기 슬래브콘크리트(SC)를 타설하는 슬래브콘크리트타설단계;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
(1) a connection stud bolt installation step of burying one end of a plurality of connecting stud bolts 210 at the ends of the existing slab S and the existing wall W to tear off the non-proof wall and enlarge the space; (2) As shown in FIGS. 25 to 27, after installing the amber plate 200 so that the connecting stud bolts 210 pass through the connecting stud bolts 210, A PC beam unit piercing through the stud bolt fastening holes 162 and fastening the PC beam unit 100; (3) As shown in FIGS. 28 and 29, the web of the supporting steel frame 150 is fitted to the web bracket 164, and the compensating supporting frame 110 and the beam lower part A PC beam unit joining step of joining the main beam 120; And (4) a slab concrete pouring step for pouring the slab concrete (SC) as shown in FIG. 30.

상기 보강구(300)에는 상기 보강구스터드볼트(310)가 결합될 때 위치조절이 되도록 슬롯(slot)이 형성될 수 있는 데, 이 경우의 시공방법은 A slot may be formed in the reinforcement hole 300 to adjust the position of the reinforcement hole when the stud bolt 310 is coupled to the reinforcement hole. In this case,

(1) 비내력벽체를 헐어내고 공간을 확장하고자 하는 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)의 단부에 다수개의 연결스터드볼트(210)의 일단을 매립하는 연결스터드볼트설치단계; (2) 상기 보단부플레이트(160)에 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120), 보철골(150) 및 보강구(300)를 접합하여 결합체를 형성하는 PC보유닛결합단계; (3) 상기 결합체를 양중하여 상기 연결스터드볼트(210)를 상기 보단부플레이트(160)의 연결스터드볼트체결구멍(162)에 관통시키고, 도 31과 같이 보강구스터드볼트(310)를 사용하여 상기 보강구(300)를 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)에 설치하되 상기 슬롯(slot)을 통하여 위치를 조절하는 제1차고정단계; (4) 상기 연결스터드볼트(210)를 상기 보단부플레이트(160)의 연결스터드볼트체결구멍(162)에 체결하는 제2차고정단계; 및, (5) 상기 슬래브콘크리트(SC)를 타설하는 슬래브콘크리트타설단계;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
(1) a connection stud bolt installation step of burying one end of a plurality of connecting stud bolts 210 at the ends of the existing slab S and the existing wall W to tear off the non-proof wall and enlarge the space; (2) a PC beam unit coupling step of joining the compensating cushion root 110, the beam lower main beam 120, the beam steel frame 150, and the reinforcement hole 300 to the lower end plate 160 to form a combined body; (3) The connecting stud bolt 210 is passed through the connecting stud bolt fastening hole 162 of the lower end plate 160, and the reinforcing pin stud bolt 310 is used as shown in FIG. 31 A first fixing step of installing the reinforcing tool 300 on the existing slab S and the existing wall W and adjusting the position of the reinforcing tool 300 through the slot; (4) securing the connecting stud bolt (210) to the connecting stud bolt fastening hole (162) of the lower end plate (160); And (5) a slab concrete pouring step for pouring the slab concrete (SC).

3. 공간확장을 위한 3. For space expansion PC보유닛PC beam unit 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법 Underground structure construction method using connection structure

도 32 내지 36은 본 발명의 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법의 과정을 도시한 것이다.32 to 36 illustrate the process of the construction method for underground structures using the PC beam unit connection structure for the expansion of the space of the present invention.

본 발명의 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법은 상기 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조 및 이의 시공방법을 이용하여 지하구조물을 시공하기 위한 것으로,The underground structure construction method using the PC beam unit connection structure for space expansion of the present invention is to construct the underground structure using the PC beam unit connection structure and the construction method for the space expansion,

(a) 기존 건물의 비내력벽체를 헐어낸 후 공간을 확장하여 지하구조물을 시공하고자 하는 대지를 정리하는 사전준비단계; (b) 도 32(a)와 같이 지하구조물의 외곽선상의 지중에 CIP파일(CP)을 시공하고 상기 CIP파일(CP)과 기존 벽체(W) 사이의 지중에 지하기둥(BC)을 시공하는 파일 및 기둥시공단계; (c) 도 32(b)와 같이 상기 CIP파일(CP) 및 지하기둥(BC)의 주두가 일부분 노출되도록 굴착하는 제1굴착단계; (d) 도 33(a)와 같이 보상부주근(110), 보하부주근(120), 보하부콘크리트(130) 및 상기 보하부콘크리트(130)에 하부가 일부 매립되는 보철골(150)를 포함하여 구성된 PC보유닛(100)을 상기 기존 벽체(W)와 상기 지하기둥(BC) 사이 및 상기 CIP파일(CP)과 상기 지하기둥(BC) 사이에 설치하는 제1PC보유닛결합단계; (e) 도 33(a)와 같이 상기 PC보유닛(100)의 일단을 매립하도록 상기 CIP파일(CP)에 철근을 배근하고 콘크리트를 타설하여 RC띠장(400)을 형성하는 제1RC띠장설치단계; (f) 도 33(b)와 같이 상기 보상부주근(110) 및 상기 보철골(150)의 상부가 매립되도록 슬래브콘크리트(SC)를 타설하되 토사반출 및 자재반입구(500)는 제외하고 타설하는 제1슬래브콘크리트타설단계; (g) 도 34(a)와 같이 상기 토사반출 및 자재반입구(500)를 통하여 다음 지하레벨로 굴착하는 제2굴착단계; (h) 도 34(b) 내지 도 35(a)와 같이 상기 (c) 내지 (f) 단계를 지하층수에 맞추어 반복하는 반복시공단계; (i) 도 35(b)와 같이 상기 토사반출 및 자재반입구(500)를 통하여 마지막 지하레벨로 굴착하는 최종굴착단계; (j) 도 36(a)와 같이 기초콘크리트(600)를 타설하는 기초콘크리트타설단계; 및, (k) 도 36(b)와 같이 지하층 마다 상하로 설치된 다수개의 RC띠장(400) 사이에 콘크리트를 타설하여 상기 CIP파일(CP)에 밀착한 합벽콘크리트(700)를 형성하는 합벽콘크리트설치단계;를 포함하여 구성되되,(a) preliminary preparation step for removing the non-bearing wall of the existing building and expanding the space to clean up the site to be built underground; (b) A file for constructing a CIP pile (CP) in the underground area of the underground structure as shown in FIG. And pillar construction step; (C) a first excavation step of excavating such that the head of the CIP pile (CP) and the base column (BC) is partially exposed as shown in Figure 32 (b); (d) the prosthetic bone 150 in which a lower portion is partially embedded in the lower portion of the lower portion of the compensation portion 110, the lower portion 120, the lower concrete 130 and the lower concrete 130 as shown in FIG. A first PC beam unit coupling step of installing a PC beam unit 100 including the existing wall W and the ground column BC and between the CIP pile CP and the ground column BC; (e) Installing a first RC strip as shown in FIG. 33 (a) to form an RC strip 400 by placing reinforcing bars in the CIP pile CP to bury one end of the PC beam unit 100 and placing concrete. ; (f) As shown in FIG. 33 (b), the slab concrete (SC) is poured so that the upper part of the compensator root 110 and the prosthetic bone 150 is embedded, except for the soil extraction and material inlet 500. A first slab concrete pouring step; (g) a second excavating step of digging to the next underground level through the soil discharge and material inlet 500 as shown in FIG. 34 (a); (h) a repeating construction step of repeating the steps (c) to (f) in accordance with the number of underground floors as shown in FIGS. 34 (b) to 35 (a); (i) the final excavation step of excavating to the last underground level through the soil discharge and material inlet 500 as shown in Figure 35 (b); (j) a base concrete placing step of placing the base concrete 600 as shown in Figure 36 (a); And, (k) plywood concrete installation to form a plywood concrete 700 in close contact with the CIP pile (CP) by placing concrete between a plurality of RC strips 400 installed up and down per basement floor as shown in Figure 36 (b) Configured; including;

상기 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조는 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)에 PC보유닛(100)을 연결하여 라멘구조의 공간으로 확장하기 위한 것으로, 공간을 확장하고자 하는 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)의 단부에 일단이 매립되고 타단이 노출되는 다수개의 연결스터드볼트(210); 보상부주근(110), 보하부주근(120), 보하부콘크리트(130) 및 상기 보하부콘크리트(130)에 하부가 일부 매립되는 보철골(150)를 포함하여 구성된 PC보유닛(100); 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)이 접합되고 다수개의 연결스터드볼트체결구멍(162)이 형성되어 상기 연결스터드볼트체결구멍(162)을 통하여 상기 연결스터드볼트(210)가 관통되어 체결되는 보단부플레이트(160); 및, 상기 PC보유닛(100)에 타설되는 슬래브콘크리트(SC);를 포함하여 구성되고,The PC beam unit connection structure for expanding the space is to extend the space of the ramen structure by connecting the PC beam unit 100 to the existing slab (S) and the existing wall (W), the existing slab to expand the space (S) and a plurality of connecting stud bolts 210 having one end embedded in the end of the existing wall W and the other end exposed; A PC beam unit (100) comprising a compensator core (110), a beam lower main beam (120), a beam lower concrete (130) and a beam steel frame (150) partially embedded in the beam lower concrete (130). A plurality of connecting stud bolt fastening holes 162 are formed to connect the compensating yoke 110, the beam lower main stem 120 and the supporting steel frame 150 to the connecting stud bolt fastening holes 162, A lower end plate 160 through which the bolts 210 are inserted and fastened; And, the slab concrete (SC) is poured into the PC beam unit 100; is configured to include,

상기 보단부플레이트(160)는 상기 연결스터드볼트(210)에 체결된 후 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)이 접합되거나, 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)이 접합된 후 상기 연결스터드볼트(210)에 체결되는 것을 특징으로 한다.The proximal end plate 160 is fastened to the connection stud bolt 210, and then the compensation part root 110, the lower part root 120 and the prosthetic bone 150 is bonded, or the compensation part root 110 After the lower part 120 and the prosthetic bone 150 are bonded, the connection stud bolt 210 is fastened.

상기 지하기둥(BC)은 철골 등 일반적인 철재기둥을 사용할 수도 있고, 본 발명의 출원인 또는 발명자가 선출원한 출원번호 제10-2011-0079051, 0125079, 0130375호 등에 기재된 기둥을 자유로이 이용할 수 있다.
The base column (BC) may use a general steel column such as steel frame, and can use the column described in the application Nos. 10-2011-0079051, 0125079, 0130375, etc. filed by the applicant or inventor of the present invention freely.

도 37 내지 42는 본 발명의 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법의 다른 실시예의 과정을 도시한 것이다.37 to 42 illustrate a process of another embodiment of the method for constructing an underground structure using a PC beam unit connection structure for expanding the space of the present invention.

본 발명의 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법의 다른 실시예는 상기 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조 및 이의 시공방법을 이용하여 지하구조물을 시공하기 위한 것으로,Another embodiment of the underground structure construction method using the PC beam unit connection structure for the expansion of the present invention is to construct the underground structure using the PC beam unit connection structure and the construction method for the space expansion,

(a) 기존 건물의 비내력벽체를 헐어낸 후 공간을 확장하여 지하구조물을 시공하고자 하는 대지를 정리하는 사전준비단계; (b) 도 37(a)와 같이 지하구조물의 외곽선상의 지중에 CIP파일(CP)을 시공하고 상기 CIP파일(CP)과 기존 벽체(W) 사이의 지중에 지하기둥(BC)을 시공하는 파일 및 기둥시공단계; (c) 도 37(b)와 같이 상기 CIP파일(CP) 및 지하기둥(BC)의 주두가 일부분 노출되도록 굴착하는 제1굴착단계; (d) 도 38(a)와 같이 보상부주근(110), 보하부주근(120), 보하부콘크리트(130) 및 상기 보하부콘크리트(130)에 하부가 일부 매립되는 보철골(150)를 포함하여 구성된 PC보유닛(100)을 상기 기존 벽체(W)와 상기 지하기둥(BC) 사이 및 상기 CIP파일(CP)과 상기 지하기둥(BC) 사이에 설치하는 제1PC보유닛결합단계; (e) 도 38(b)와 같이 다음 지하레벨로 굴착하는 제2굴착단계; (f) 도 39(a)와 같이 상기 PC보유닛(100)의 일단을 매립하도록 콘크리트를 타설하여 상기 CIP파일(CP)에 밀착한 합벽콘크리트(700`)를 형성하는 제1합벽콘크리트설치단계; (g) 도 39(b)와 같이 상기 보상부주근(110) 및 상기 보철골(150)의 상부가 매립되도록 슬래브콘크리트(SC)를 타설하되 토사반출 및 자재반입구(500)는 제외하고 타설하는 제1슬래브콘크리트타설단계; (h) 도 40 내지 도 42(a)와 같이 상기 (c) 내지 (f) 단계를 지하층수에 맞추어 반복하는 반복시공단계; (i) 상기 토사반출 및 자재반입구(500)를 통하여 마지막 지하레벨로 굴착하는 최종굴착단계; 및, (j) 도 42(b)와 같이 기초콘크리트(600)를 타설하는 기초콘크리트타설단계;를 포함하여 구성되되, (a) preliminary preparation step for removing the non-bearing wall of the existing building and expanding the space to clean up the site to be built underground; (b) A file for constructing a CIP pile CP in the underground area of the underground structure as shown in FIG. 37 (a) and for constructing a underground pillar BC in the ground between the CIP pile CP and the existing wall W; And pillar construction step; (C) a first excavation step of excavating such that the head of the CIP pile (CP) and the base column (BC) is partially exposed as shown in Figure 37 (b); (d) the prosthetic bone 150 in which a lower portion is partially embedded in the lower portion of the lower portion of the lower portion of the compensation portion 110, the lower portion 120, the lower concrete 130 and the lower concrete 130 as shown in FIG. A first PC beam unit coupling step of installing a PC beam unit 100 including the existing wall W and the ground column BC and between the CIP pile CP and the ground column BC; (e) a second excavation step of digging to the next underground level as shown in FIG. 38 (b); (f) A first plywood concrete installation step of forming concrete plywood concrete 700` in close contact with the CIP pile (CP) by placing concrete to bury one end of the PC beam unit 100 as shown in Figure 39 (a) ; (g) Placing slab concrete (SC) so that the upper portion of the compensation peripheral root 110 and the prosthetic bone 150 is buried as shown in Figure 39 (b) except for the soil extraction and material inlet 500 A first slab concrete pouring step; (h) a repeating construction step of repeating the steps (c) to (f) in accordance with the underground water as shown in Figure 40 to Figure 42 (a); (i) a final excavation step of digging to the last underground level through the soil discharge and material inlet 500; And, (j) as shown in (b) Figure 42 (b) the foundation concrete casting step of placing the concrete;

상기 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조는 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)에 PC보유닛(100)을 연결하여 라멘구조의 공간으로 확장하기 위한 것으로, 공간을 확장하고자 하는 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)의 단부에 일단이 매립되고 타단이 노출되는 다수개의 연결스터드볼트(210); 보상부주근(110), 보하부주근(120), 보하부콘크리트(130) 및 상기 보하부콘크리트(130)에 하부가 일부 매립되는 보철골(150)를 포함하여 구성된 PC보유닛(100); 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)이 접합되고 다수개의 연결스터드볼트체결구멍(162)이 형성되어 상기 연결스터드볼트체결구멍(162)을 통하여 상기 연결스터드볼트(210)가 관통되어 체결되는 보단부플레이트(160); 및, 상기 PC보유닛(100)에 타설되는 슬래브콘크리트(SC);를 포함하여 구성되고,The PC beam unit connection structure for expanding the space is to extend the space of the ramen structure by connecting the PC beam unit 100 to the existing slab (S) and the existing wall (W), the existing slab to expand the space (S) and a plurality of connecting stud bolts 210 having one end embedded in the end of the existing wall W and the other end exposed; A PC beam unit (100) comprising a compensator core (110), a beam lower main beam (120), a beam lower concrete (130) and a beam steel frame (150) partially embedded in the beam lower concrete (130). A plurality of connecting stud bolt fastening holes 162 are formed to connect the compensating yoke 110, the beam lower main stem 120 and the supporting steel frame 150 to the connecting stud bolt fastening holes 162, A lower end plate 160 through which the bolts 210 are inserted and fastened; And, the slab concrete (SC) is poured into the PC beam unit 100; is configured to include,

상기 보단부플레이트(160)는 상기 연결스터드볼트(210)에 체결된 후 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)이 접합되거나, 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)이 접합된 후 상기 연결스터드볼트(210)에 체결되는 것을 특징으로 한다.
The secondary end plate 160 is coupled to the connecting stud bolt 210 and then the compensating secondary hoop 110, the lower secondary hoop 120 and the supporting steel hoop 150 are joined together, The beam lower main stem 120 and the beam steel frame 150 are joined together and then fastened to the connecting stud bolts 210.

본 발명은 상기에서 언급한 바와 같이 바람직한 실시예와 관련하여 설명되었으나, 본 발명의 요지를 벗어남이 없는 범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능하며, 다양한 분야에서 사용 가능하다. While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed embodiments, but, on the contrary, is intended to cover various modifications and equivalent arrangements included within the spirit and scope of the invention.

따라서 본 발명의 청구범위는 이건 발명의 진정한 범위 내에 속하는 수정 및 변형을 포함한다.
It is therefore intended that the appended claims cover such modifications and variations as fall within the true scope of the invention.

S: 기존 슬래브
W: 기존 벽체
SC: 슬래브콘크리트
CP: CIP파일
BC: 지하기둥
100: PC보유닛
110: 보상부주근
120: 보하부주근
130: 보하부콘크리트
150: 보철골
160: 보단부플레이트
162: 연결스터드볼트체결구멍
164: 웨브브래킷
165: 수평부
166: 수직부
170: 보강앵글
180: 간격플레이트
182: 간격플레이트수평부
184: 간격플레이트수직부
200: 앰베드플레이트
210: 연결스터드볼트
300: 보강구
310: 보강구스터드볼트
400: RC띠장
500: 토사반출 및 자재반입구
600: 기초콘크리트
700, 700`: 합벽콘크리트
S: existing slab
W: Original wall
SC: Slab Concrete
CP: CIP file
BC: underground
100: PC beam unit
110: The reward
120: Beam main stem
130: Beam lower concrete
150:
160: Lower end plate
162: Connecting stud bolt tightening hole
164: web bracket
165:
166:
170: Reinforcement angle
180: spacing plate
182: interval plate horizontal portion
184: spacing plate vertical section
200: Amber plate
210: Connecting stud bolt
300: Reinforcement hole
310: Stud bolt
400: RC belt
500: soil removal and material entrance
600: foundation concrete
700, 700`: Plywood Concrete

Claims (11)

공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용하여 지하구조물을 시공하기 위한 것으로,
(a) 기존 건물의 비내력벽체를 헐어낸 후 공간을 확장하여 지하구조물을 시공하고자 하는 대지를 정리하는 사전준비단계;
(b) 지하구조물의 외곽선상의 지중에 CIP파일(CP)을 시공하고 상기 CIP파일(CP)과 기존 벽체(W) 사이의 지중에 지하기둥(BC)을 시공하는 파일 및 기둥시공단계;
(c) 상기 CIP파일(CP) 및 지하기둥(BC)의 주두가 일부분 노출되도록 굴착하는 제1굴착단계;
(d) 보상부주근(110), 보하부주근(120), 보하부콘크리트(130) 및 상기 보하부콘크리트(130)에 하부가 일부 매립되는 보철골(150)를 포함하여 구성된 PC보유닛(100)을 상기 기존 벽체(W)와 상기 지하기둥(BC) 사이 및 상기 CIP파일(CP)과 상기 지하기둥(BC) 사이에 설치하는 제1PC보유닛결합단계;
(e) 상기 PC보유닛(100)의 일단을 매립하도록 상기 CIP파일(CP)에 철근을 배근하고 콘크리트를 타설하여 RC띠장(400)을 형성하는 제1RC띠장설치단계;
(f) 상기 보상부주근(110) 및 상기 보철골(150)의 상부가 매립되도록 슬래브콘크리트(SC)를 타설하되 토사반출 및 자재반입구(500)는 제외하고 타설하는 제1슬래브콘크리트타설단계;
(g) 상기 토사반출 및 자재반입구(500)를 통하여 다음 지하레벨로 굴착하는 제2굴착단계;
(h) 상기 (c) 내지 (f) 단계를 지하층수에 맞추어 반복하는 반복시공단계;
(i) 상기 토사반출 및 자재반입구(500)를 통하여 마지막 지하레벨로 굴착하는 최종굴착단계;
(j) 기초콘크리트(600)를 타설하는 기초콘크리트타설단계; 및,
(k) 지하층 마다 상하로 설치된 다수개의 RC띠장(400) 사이에 콘크리트를 타설하여 상기 CIP파일(CP)에 밀착한 합벽콘크리트(700)를 형성하는 합벽콘크리트설치단계;
를 포함하여 구성되되,
상기 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조는 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)에 PC보유닛(100)을 연결하여 라멘구조의 공간으로 확장하기 위한 것으로, 공간을 확장하고자 하는 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)의 단부에 일단이 매립되고 타단이 노출되는 다수개의 연결스터드볼트(210); 보상부주근(110), 보하부주근(120), 보하부콘크리트(130) 및 상기 보하부콘크리트(130)에 하부가 일부 매립되는 보철골(150)를 포함하여 구성된 PC보유닛(100); 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)이 접합되고 다수개의 연결스터드볼트체결구멍(162)이 형성되어 상기 연결스터드볼트체결구멍(162)을 통하여 상기 연결스터드볼트(210)가 관통되어 체결되는 보단부플레이트(160); 및, 상기 PC보유닛(100)에 타설되는 슬래브콘크리트(SC);를 포함하여 구성되고,
상기 보단부플레이트(160)는 상기 연결스터드볼트(210)에 체결된 후 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)이 접합되거나, 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)이 접합된 후 상기 연결스터드볼트(210)에 체결되는 것을 특징으로 하는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법.
For constructing underground structures using PC beam unit connection structure for space expansion,
(a) preliminary preparation step for removing the non-bearing wall of the existing building and expanding the space to clean up the site to be built underground;
(b) a pile and pillar construction step of constructing a CIP pile CP in the underground structure of the underground structure and constructing a pillar pillar BC in the ground between the CIP pile CP and the existing wall W;
(C) a first excavation step of excavating so that the head of the CIP pile (CP) and the base column (BC) is partially exposed;
(d) a PC beam unit configured to include a prosthesis 110, a lower part 120, a lower part concrete 130, and a prosthetic bone 150 having a lower part partially embedded in the lower part concrete 130 ( A first PC beam unit coupling step of installing 100 between the existing wall (W) and the ground column (BC) and between the CIP pile (CP) and the ground column (BC);
(e) installing a first RC strip to form an RC strip 400 by placing reinforcing bars in the CIP pile CP and placing concrete to fill one end of the PC beam unit 100;
(f) placing the slab concrete (SC) so that the upper part of the compensation peripheral root 110 and the prosthetic bone 150 is embedded, except for the earth and sand removal and material inlet 500; ;
(g) a second excavation step of digging to the next underground level through the soil discharge and material inlet 500;
(h) a repeating construction step of repeating the steps (c) to (f) in accordance with the groundwater;
(i) a final excavation step of digging to the last underground level through the soil discharge and material inlet 500;
(j) foundation concrete placing step of placing the foundation concrete 600; And
(k) a plywood concrete installation step of forming concrete between the plurality of RC strips 400 installed in each basement floor to form a plywood concrete 700 in close contact with the CIP pile (CP);
, ≪ / RTI >
The PC beam unit connection structure for expanding the space is to extend the space of the ramen structure by connecting the PC beam unit 100 to the existing slab (S) and the existing wall (W), the existing slab to expand the space (S) and a plurality of connecting stud bolts 210 having one end embedded in the end of the existing wall W and the other end exposed; A PC beam unit (100) comprising a compensator core (110), a beam lower main beam (120), a beam lower concrete (130) and a beam steel frame (150) partially embedded in the beam lower concrete (130). A plurality of connecting stud bolt fastening holes 162 are formed to connect the compensating yoke 110, the beam lower main stem 120 and the supporting steel frame 150 to the connecting stud bolt fastening holes 162, A lower end plate 160 through which the bolts 210 are inserted and fastened; And, the slab concrete (SC) is poured into the PC beam unit 100; is configured to include,
The proximal end plate 160 is fastened to the connection stud bolt 210, and then the compensation part root 110, the lower part root 120 and the prosthetic bone 150 is bonded, or the compensation part root 110 Underground structure construction method using a PC beam unit connection structure for the expansion of space, characterized in that the bottom portion 120 and the prosthetic bone 150 is bonded to the connection stud bolt 210 after being bonded.
공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용하여 지하구조물을 시공하기 위한 것으로,
(a) 기존 건물의 비내력벽체를 헐어낸 후 공간을 확장하여 지하구조물을 시공하고자 하는 대지를 정리하는 사전준비단계;
(b) 지하구조물의 외곽선상의 지중에 CIP파일(CP)을 시공하고 상기 CIP파일(CP)과 기존 벽체(W) 사이의 지중에 지하기둥(BC)을 시공하는 파일 및 기둥시공단계;
(c) 상기 CIP파일(CP) 및 지하기둥(BC)의 주두가 일부분 노출되도록 굴착하는 제1굴착단계;
(d) 보상부주근(110), 보하부주근(120), 보하부콘크리트(130) 및 상기 보하부콘크리트(130)에 하부가 일부 매립되는 보철골(150)를 포함하여 구성된 PC보유닛(100)을 상기 기존 벽체(W)와 상기 지하기둥(BC) 사이 및 상기 CIP파일(CP)과 상기 지하기둥(BC) 사이에 설치하는 제1PC보유닛결합단계;
(e) 다음 지하레벨로 굴착하는 제2굴착단계;
(f) 상기 PC보유닛(100)의 일단을 매립하도록 콘크리트를 타설하여 상기 CIP파일(CP)에 밀착한 합벽콘크리트(700`)를 형성하는 제1합벽콘크리트설치단계;
(g) 상기 보상부주근(110) 및 상기 보철골(150)의 상부가 매립되도록 슬래브콘크리트(SC)를 타설하되 토사반출 및 자재반입구(500)는 제외하고 타설하는 제1슬래브콘크리트타설단계;
(h) 상기 (c) 내지 (f) 단계를 지하층수에 맞추어 반복하는 반복시공단계;
(i) 상기 토사반출 및 자재반입구(500)를 통하여 마지막 지하레벨로 굴착하는 최종굴착단계; 및,
(j) 기초콘크리트(600)를 타설하는 기초콘크리트타설단계;
를 포함하여 구성되되,
상기 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조는 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)에 PC보유닛(100)을 연결하여 라멘구조의 공간으로 확장하기 위한 것으로, 공간을 확장하고자 하는 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)의 단부에 일단이 매립되고 타단이 노출되는 다수개의 연결스터드볼트(210); 보상부주근(110), 보하부주근(120), 보하부콘크리트(130) 및 상기 보하부콘크리트(130)에 하부가 일부 매립되는 보철골(150)를 포함하여 구성된 PC보유닛(100); 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)이 접합되고 다수개의 연결스터드볼트체결구멍(162)이 형성되어 상기 연결스터드볼트체결구멍(162)을 통하여 상기 연결스터드볼트(210)가 관통되어 체결되는 보단부플레이트(160); 및, 상기 PC보유닛(100)에 타설되는 슬래브콘크리트(SC);를 포함하여 구성되고,
상기 보단부플레이트(160)는 상기 연결스터드볼트(210)에 체결된 후 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)이 접합되거나, 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)이 접합된 후 상기 연결스터드볼트(210)에 체결되는 것을 특징으로 하는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법.
For constructing underground structures using PC beam unit connection structure for space expansion,
(a) preliminary preparation step for removing the non-bearing wall of the existing building and expanding the space to clean up the site to be built underground;
(b) a pile and pillar construction step of constructing a CIP pile CP in the underground structure of the underground structure and constructing a pillar pillar BC in the ground between the CIP pile CP and the existing wall W;
(C) a first excavation step of excavating so that the head of the CIP pile (CP) and the base column (BC) is partially exposed;
(d) a PC beam unit configured to include a prosthesis 110, a lower part 120, a lower part concrete 130, and a prosthetic bone 150 having a lower part partially embedded in the lower part concrete 130 ( A first PC beam unit coupling step of installing 100 between the existing wall (W) and the ground column (BC) and between the CIP pile (CP) and the ground column (BC);
(e) a second excavation step of digging to the next underground level;
(f) a first plywood concrete installation step of placing concrete to bury one end of the PC beam unit 100 to form a plywood concrete 700` in close contact with the CIP pile CP;
(g) Placing the slab concrete (SC) so that the upper portion of the compensation peripheral root 110 and the prosthetic bone 150 is embedded, except for the earth and sand outlet and the material inlet 500, the first slab concrete pouring step ;
(h) a repeating construction step of repeating the steps (c) to (f) in accordance with the groundwater;
(i) a final excavation step of digging to the last underground level through the soil discharge and material inlet 500; And
(j) foundation concrete placing step of placing the foundation concrete 600;
, ≪ / RTI >
The PC beam unit connection structure for expanding the space is to extend the space of the ramen structure by connecting the PC beam unit 100 to the existing slab (S) and the existing wall (W), the existing slab to expand the space (S) and a plurality of connecting stud bolts 210 having one end embedded in the end of the existing wall W and the other end exposed; A PC beam unit (100) comprising a compensator core (110), a beam lower main beam (120), a beam lower concrete (130) and a beam steel frame (150) partially embedded in the beam lower concrete (130). A plurality of connecting stud bolt fastening holes 162 are formed to connect the compensating yoke 110, the beam lower main stem 120 and the supporting steel frame 150 to the connecting stud bolt fastening holes 162, A lower end plate 160 through which the bolts 210 are inserted and fastened; And, the slab concrete (SC) is poured into the PC beam unit 100; is configured to include,
The proximal end plate 160 is fastened to the connection stud bolt 210, and then the compensation part root 110, the lower part root 120 and the prosthetic bone 150 is bonded, or the compensation part root 110 Underground structure construction method using a PC beam unit connection structure for the expansion of space, characterized in that the bottom portion 120 and the prosthetic bone 150 is bonded to the connection stud bolt 210 after being bonded.
제1항 또는 제2항에서,
상기 보철골(150)이 T형 또는 I형일 경우 상기 보상부주근(110)이 생략되는 것을 특징으로 하는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법.
3. The method according to claim 1 or 2,
When the prosthesis 150 is a T-type or I-type underground structure construction method using a PC beam unit connection structure for expanding the space, characterized in that the compensation part 110 is omitted.
제1항 또는 제2항에서,
상기 보상부주근(110)이 접합되고 상기 연결스터드볼트체결구멍(162)에 대응하는 구멍이 형성되어 상기 구멍을 통하여 상기 연결스터드볼트(210)가 관통되어 체결되는 보강앵글(170);을 더 추가로 구성하되,
상기 보강앵글(170)은 상기 보단부플레이트(160)와 보상부주근(110) 사이에 설치되고,
상기 보단부플레이트(160)는 상기 연결스터드볼트(210)에 체결된 후 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)이 접합되는 것을 특징으로 하는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법.
3. The method according to claim 1 or 2,
A reinforcing angle 170 in which the compensating cushion muscle 110 is joined and a hole corresponding to the connecting stud bolt fastening hole 162 is formed and the connecting stud bolt 210 is inserted and fastened through the hole In addition,
The reinforcing angle 170 is provided between the lower end plate 160 and the compensating cam follower 110,
The proximal end plate 160 is fastened to the connecting stud bolt 210, and then the compensation part root 110, the lower part root 120 and the prosthetic bone 150 is joined for space expansion Underground construction method using PC beam unit connection structure.
제1항 또는 제2항에서,
상기 보단부플레이트(160)에는 미리 웨브브래킷(164)를 접합하여 상기 보철골(150)의 웨브가 끼워져 결합되는 것을 특징으로 하는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법.
3. The method according to claim 1 or 2,
The beam end plate 160 is connected to the web bracket 164 in advance, the construction of the underground structure using a PC beam unit connection structure for space expansion, characterized in that the web of the prosthetic bone 150 is fitted and coupled.
제1항 또는 제2항에서,
상기 보단부플레이트(160)와 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)의 단부 사이에는 상기 보단부플레이트(160)와 동일 형상의 앰베드플레이트(200);가 더 설치되되,
상기 앰베드플레이트(200)는 미리 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)의 단부에 설치되고,
상기 보단부플레이트(160)는 상기 보상부주근(110), 보하부주근(120) 및 보철골(150)이 접합된 후 상기 연결스터드볼트(210)에 체결되는 것을 특징으로 하는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법.
3. The method according to claim 1 or 2,
An amble plate 200 having the same shape as that of the lower end plate 160 is further disposed between the lower end plate 160 and the ends of the existing slab S and the existing wall W,
The amble plate 200 is installed at the ends of the existing slab S and the existing wall W in advance,
The lower end plate 160 is coupled to the connection stud bolt 210 after the compensation part root 110, the lower part 120 and the prosthetic bone 150 is bonded Underground construction method using PC beam unit connection structure.
제1항 또는 제2항에서,
상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)의 교차점에는 보강구(300);가 더 설치되되,
상기 기존 슬래브(S)와 기존 벽체(W) 어느 하나 이상에 상기 보강구(300)가 보강구스터드볼트(310)로 결합되는 것을 특징으로 하는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법.
3. The method according to claim 1 or 2,
A reinforcement 300 is installed at the intersection of the existing slab S and the existing wall W,
Underground structure using a PC beam unit connection structure for space expansion, characterized in that the reinforcing sphere 300 is coupled to any one or more of the existing slab (S) and the existing wall (W) to the reinforcement stud bolt (310). Construction method.
제7항에서,
상기 보강구(300)는 L형강 또는 각형강관으로 하는 것을 특징으로 하는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법.
In claim 7,
The reinforcement 300 is an underground structure construction method using a PC beam unit connection structure for space expansion, characterized in that the L-shaped steel or square steel pipe.
제5항에서,
간격플레이트수평부(182) 및 간격플레이트수직부(184)로 구성된 간격플레이트(180);를 더 추가로 구성하되,
상기 웨브브래킷(164)은 각각 수직부(166) 및 수평부(165)로 이루어진 2개의 마주보는 형상으로 구성되어 상기 간격플레이트(180)가 위에서 삽입체결되고,
상기 간격플레이트수직부(184) 및 상기 보철골(150)의 웨브는 맞닿는 면이 서로 대응되는 경사면을 형성하여,
상기 웨브브래킷(164)에 상기 보철골(150)의 웨브를 끼워 체결할 때 자중에 의해 위치를 잡는 것을 특징으로 하는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법.
The method of claim 5,
An interval plate 180 consisting of an interval plate horizontal portion 182 and an interval plate vertical portion 184,
The web brackets 164 are formed in two opposing shapes, each having a vertical portion 166 and a horizontal portion 165,
The gap plate vertical portion 184 and the webs of the support steel frame 150 form inclined surfaces corresponding to each other,
Underground structure construction method using a PC beam unit connection structure for space expansion, characterized in that the position by the weight when the web bracket of the prosthetic bone 150 is fastened to the web bracket (164).
제9항에서,
상기 보단부플레이트(160)와 상기 기존 슬래브(S) 및 기존 벽체(W)의 단부 사이에는 상기 보단부플레이트(160)와 동일 형상의 앰베드플레이트(200);가 더 설치되는 것을 특징으로 하는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법.
The method of claim 9,
An ambed plate 200 having the same shape as the lower end plate 160 is further installed between the lower end plate 160 and the ends of the existing slab S and the existing wall W. Underground structure construction method using PC beam unit connection structure for space expansion.
제7항에서,
상기 보강구(300)에는 상기 보강구스터드볼트(310)가 결합될 때 위치조절이 되도록 슬롯(slot)이 형성되는 것을 특징으로 하는 공간확장을 위한 PC보유닛 연결구조를 이용한 지하구조물 시공방법.

In claim 7,
The reinforcement hole 300 is a construction method using a PC beam unit connection structure for the expansion of space, characterized in that the slot (slot) is formed so that the position is adjusted when the reinforcement stud bolt 310 is coupled.

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