KR101356587B1 - 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법 - Google Patents

연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 연약지반, 폐염전, 매립이 완료된 쓰레기 매립장 등의 지반이 불량한 지역에 태양광 구조물을 저비용으로 시공할 수 있고, 시공 후 지반침하에 따른 태양광 구조물의 높이를 조정할 수 있도록 한 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법은 태양광 구조물을 시공할 대상 지반을 조사하는 단계(S1); 상기 지반 조사를 토대로 잭업서포트를 결정하는 단계(S2); 지반으로부터 지중으로 일정한 위치에 노체를 시공하는 단계(S3); 상기 노체 상에 태양광 구조물 기초를 시공하는 단계(S4); 상기 태양광 구조물 기초에 잭업서포트를 시공하는 단계(S5); 상기 잭업서포트 상에 태양광 구조물을 시공하는 단계(S6); 상기 태양광 구조물(140) 시공 후, 지반 침하량을 확인하는 단계(S7); 상기 잭업서포트를 조정하여 태양광 구조물을 정위치시키는 단계(S8)로 이루어짐을 특징으로 한다.

Description

연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법{Soft ground subsidence due to solar structure elevation adjustment method}
본 발명은 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법에 관한 것으로, 특히 연약지반, 폐염전, 매립이 완료된 쓰레기 매립장 등의 지반이 불량한 지역에 태양광 구조물을 저비용으로 시공할 수 있고, 시공 후 지반침하에 따른 태양광 구조물의 높이를 잭서포트를 이용하여 조정하는 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법에 관한 것이다.
일반적으로 연약지반 처리 후(선행침하 유도), 태양광 구조물 시공방법은 도 1에 도시된 바와 같이, 지반조사를 하고, 연약지반 처리공법을 선정한 후, 연약지반 상에 소정의 성토고 보다 높게 하여 하중을 증가시키는 과재성토를 하여 연약지반을 처리(3∼6개월 소요)한 후, 상기 연약지반 처리로 침하발생에 따른 잔류침하량을 해결한 후, 상기 연약지반을 성토(지반강도 확보)한 후, 구조물을 시공하는 공법이다.
여기서, 태양광 구조물 기초 설계시 해당구조물의 허용지지력과 허용침하량을 만족하는 기초를 설계해야 한다.
상기한 허용침하량은 균등침하, 부등침하, 각변위 등으로 규정할 수 있으며, 구조물의 종류, 형태, 기능에 따라 별도로 정한다.
별도의 기준이 없는 경우에는 국제적으로 통용되는 기준을 준용할 수 있다. [구조물 기초설계기준 2008, 국토해양부]
여기서, 상기한 종래의 연약지반에 구조물을 시공하는 방법은 아래의 두 가지 방법이 있다.
첫째, 얕은기초 시공방법은 연약지반처리후 얕은기초상에 구조물을 시공한다.
둘째, 깊은기초 시공방법은 연약지반처리 없이 깊은 기초위에 구조물을 시공한다.
허용지지력과 허용침하량을 만족하는 기초에 태양광 구조물의 지지대를 앵커볼트를 이용하여 정착한다.
이때, 고정식 태양광 구조물의 지지대는 기성제품이 없이 현장에 맞게 설계 및 제작하며, 기초구조물과 부재연결은 고정단이다.
구조물 설치 후, 침하에 대한 경미한 하자 발생시 앵커볼트로 재시공하고, 중대하자 발생시에는 기초 및 지지대 재시공을 하고 있는 실정이다.
상기한 바와 같은 단계로 이루어진 종래의 연약지반 처리 후 구조물 시공방법은 우수한 지반강도 확보로 하자발생의 우려가 적으며, 보편적인 기술로 기술적 신뢰도가 높은 장점이 있다.
그러나 상기한 바와 같은 단계로 이루어진 종래의 연약지반 처리 후 구조물 시공방법은 다음과 같은 문제점이 있다.
첫째, 종래의 연약지반 처리 후 구조물 시공방법은 연약지반의 침하량(보통 10㎝∼1m)을 허용할 수 있는 경량철골 지지대는 기성제품이 없으며, 별도의 설계방법이 부재한 문제점이 있다.
둘째, 종래의 연약지반 처리 후 구조물 시공방법은 연약지반 처리에 많은 비용이 소요되고, 연약지반 처리에 3∼6개월의 기간이 소요되며, 연약지반 처리를 위한 성토재의 조달에 어려움이 있다.
셋째, 종래의 연약지반 처리 후 구조물 시공방법은 깊은 기초의 경우에 많은 비용이 발생하고, 지반 항타로 인하여 소음이 발생하고, 진동 발생으로 민원발생의 소지가 있다.
넷째, 종래의 연약지반 처리 후 구조물 시공방법은 침하발생시 구조물의 기울어짐, 처짐현상이 발생하며, 하중이 편중되어 파손에 이르기도 하며, 파손되지 않더라도 태양광 구조물의 경우 햇빛의 입사각이 변경되어 태양광 발전량의 저하 및 사업성 악화로 이어지는 문제가 있다.
다섯째, 종래의 연약지반 처리 후 구조물 시공방법은 경미한 침하발생시 부재 연결단의 볼트길이를 조정하여 수평을 맞추고 있으나, 부재가 고정단으로 연결되어 볼트길이를 조정할 경우 하중이 편중되어 장기적으로 피로하중에 의해 파손될 위험이 크다.
여섯째, 종래의 연약지반 처리 후 구조물 시공방법은 연직배수재를 사용할 경우에는 장거리 배수로 설치가 필요한 문제점이 있다.
이에, 본 발명은 상기한 바와 같은 제문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 연약지반, 폐염전, 매립이 완료된 쓰레기 매립장 등의 지반이 불량한 지역에 태양광 구조물을 저비용으로 시공할 수 있고, 시공 후 지반침하에 따른 태양광 구조물의 높이를 조정할 수 있도록 한 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법은 태양광 구조물을 시공할 대상 지반을 조사하는 단계(S1); 상기 지반 조사를 토대로 잭업서포트를 결정하는 단계(S2); 지반으로부터 지중으로 일정한 위치에 노체를 시공하는 단계(S3); 상기 노체 상에 태양광 구조물 기초를 시공하는 단계(S4); 상기 태양광 구조물 기초에 잭업서포트를 시공하는 단계(S5); 상기 잭업서포트 상에 태양광 구조물을 시공하는 단계(S6); 상기 태양광 구조물(140) 시공 후, 지반 침하량을 확인하는 단계(S7); 상기 잭업서포트를 조정하여 태양광 구조물을 정위치시키는 잭업서포트 조정단계(S8)로 이루어짐을 특징으로 한다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법은 연약지반, 폐염전, 매립이 완료된 쓰레기 매립장 등의 지반이 불량한 지역에 태양광 구조물을 저비용으로 시공할 수 있고, 시공 후 지반침하에 따른 태양광 구조물의 높이를 잭업서포트로 용이하게 조정하여 태양광 구조물을 정위치시키는 효과가 있다.
도 1은 종래의 연약지반 처리 후 구조물을 시공하는 과정을 도시한 개략도,
도 2는 본 발명에 따른 연약지반 처리 후 태양광 구조물을 시공한 후, 태양광 구조물의 변위를 보정하는 과정을 도시한 개략도,
도 3a 내지 3f는 본 발명에 따른 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정과정을 도시한 공정도로서, 도 3a는 연약지반의 지반조사를 하는 단계를 도시한 예시도, 도 3b는 지반 조사를 토대로 잭업서포트를 결정하는 단계를 도시한 예시도, 도 3c은 노체를 시공하는 단계를 도시한 예시도, 도 3d은 태양광 구조물 기초를 시공하는 단계를 도시한 예시도, 도 3e는 잭업서포트를 시공하는 단계를 도시한 예시도, 도 3f는 태양광 구조물을 시공하는 단계를 도시한 예시도, 도 3g는 지반 침하량을 확인하는 단계를 도시한 예시도, 도 3h는 잭업서포트로 태양광 구조물을 정위치시키는 단계를 도시한 예시도,
도 4는 본 발명에 따른 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법의 잭업서포트를 도시한 예시도.
이하, 본 발명을 첨부한 예시도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 2는 본 발명에 따른 연약지반 처리 후 태양광 구조물을 시공한 후, 태양광 구조물의 변위를 보정하는 과정을 도시한 개략도이며, 도 3a 내지 3f는 본 발명에 따른 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정과정을 도시한 공정도이다.
이들 도면에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법은 대상 지반(100)을 조사하는 단계(S1); 상기 지반(100) 조사를 토대로 잭업서포트(110)를 결정하는 단계(S2); 지반(100)의 소정의 위치에 노체(120)를 시공하는 단계(S3); 상기 노체(120) 상에 기초(130)를 시공하는 단계(S4); 상기 기초(130) 상에 잭업서포트(110)를 시공하는 단계(S5); 상기 잭업서포트(110) 상에 태양광 구조물(140)을 시공하는 단계(S6); 상기 태양광 구조물(140) 시공 후, 지반 침하량을 확인하는 단계(S7); 상기 잭업서포트(110)를 조정하여 태양광 구조물(140)을 정위치시키는 잭업서포트(110) 조정단계(S8)로 이루어진다.
즉, 본 발명에 따른 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법은 태양광 구조물(140)을 설치할 대상 지반(100)을 조사하고, 상기 지반(100) 조사를 토대로 잭업서포트(110)를 결정하며, 노체(120)를 시공하고, 상기 노체(120) 상에 기초(130)를 시공하며, 기초(130) 상에 잭업서포트(110)를 시공하며, 상기 잭업서포트(110) 상에 태양광 구조물(140)을 시공하며, 상기 태양광 구조물(140) 시공 후, 태양광 구조물(140) 운영기간에 지반(100) 침하가 발생되면, 잭업서포트(110)를 조정하여 태양광 구조물(140)의 정위치의 높이(F.L)로 조정함을 특징으로 한다.
이하, 본 발명에 따른 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법을 각 단계별로 나누어 좀 더 상세히 설명한다.
먼저, 지반조사단계(S1)는 도 3a에 도시된 바와 같이, 태양광 구조물(140)을 설치할 대상 지반(100)에 보링(102)을 하여 연약지반의 분포형태, 토질정수(압축지수, 간극비, 선행압밀지수 등)를 구한다.
이어서, 잭업서포트(110) 결정단계(S2)는 도 3b에 도시된 바와 같이, 연약지반의 상태, 노체(120), 태양광 구조물(140)의 하중 등을 고려하여 잔류침하량을 계산하고, 연약지반의 분포형태, 잔류침하량의 크기를 고려하여 잭업서포트(110) 형태를 결정한다.
특히, 상기 잭업서포트(110)은 회전타입, 슬라이드타입, 앵커볼트 조정타입 서포트 중의 어느 하나의 서포트와; 상기 서포트를 지지하는 강성타입 브라켓, 회전타입 브라켓, 힌지타입 브라켓 중 어느 하나의 브라켓으로 구성된다.
여기서, 상기 잭업서포트(110)중 슬라이드타입은 서포트가 볼트를 매개로 고정 설치된다.
이어서, 노체 시공단계(S3)는 도 3c에 도시된 바와 같이, 태양광 구조물(140)의 하중을 지지할 수 있도록 지반(100) 상에 노체(120)를 시공하되, 지반(100) 상에 토목섬유(PP 매트, PE 매트 등) 등의 지반보강재(122)를 포설하여 지반(100)의 전단력을 보강하여 주행성(Trafficability) 확보 및 지반(100)의 강도를 확보하며, 상기 지반보강재(122) 상에 태양광 구조물(140)의 안정성을 확보할 수 있는 높이(성토고)로 토사를 성토하고, 다짐한다.
이어서, 기초 시공단계(S4)는 도 3d에 도시된 바와 같이, 지반(100)의 강도에 따라 전면기초, 줄기초, 점기초 중의 어느 하나의 형식으로 기초(130)를 결정하고, 지반(100)에 거푸집(132)을 설치하고, 상기 거푸집(132)에 앵커(134)를 철근(136)에 매입 및 정착한 후, 상기 거푸집(132)에 콘크리트(138)를 타설 및 양생시켜 기초(130)를 시공한다.
이어서, 잭업서포트 시공단계(S5)는 도 3e에 도시된 바와 같이, 기초(130) 상에 연약지반의 분포형태, 잔류침하량의 크기를 고려하여 회전타입, 슬라이드타입, 앵커볼트 조정타입 서포트 중의 어느 하나의 서포트와; 상기 서포트를 지지하는 강성타입 브라켓, 회전타입 브라켓, 힌지타입 브라켓 중 어느 하나의 브라켓으로 구성되며, 이들을 적절히 조합하여 시공한다.
이어서, 태양광 구조물 시공단계(S6)는 도 3f에 도시된 바와 같이, 잭업서포트(110) 상에 태양광 구조물(140)을 시공한다.
이어서, 지반 침하량 확인단계(S7)는 도 3g에 도시된 바와 같이, 태양광 구조물(140)의 운영기간중에 정기적으로 지반 침하 계측기(미도시)를 이용하여 원격으로 지반 침하량을 확인한다.
이어서, 잭업서포트(110)를 조정단계(S8)는 도 3h에 도시된 바와 같이, 지반 침하량에 따라 잭업서포트(110)를 조정하여 태양광 구조물(140)을 정위치시킨다.
한편, 도 4는 본 발명에 따른 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법의 잭업서포트를 도시한 예시도이다.
이들 도면에 도시된 바와 같이, 상기 잭업서포트(110)는 상부가 회전타입, 슬라이드타입, 앵커볼트 조정타입 중의 어느 하나로 구성되는 서포트와; 상기 서포트를 지지하도록 하부에 배치되는 강성, 회전, 힌지 중 어느 하나로 구성되는 브라켓으로 이루어진다.
상기한 바와 같은 단계로 이루어진 본 발명에 따른 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법은 연약지반, 폐염전, 매립이 완료된 쓰레기 매립장 등의 지반이 불량한 지역에도 태양광 구조물을 시공할 수 있고, 시공 후 지반침하에 따른 태양광 구조물(140)의 높이를 잭업서포트(110)로 용이하게 조정하여 태양광 구조물(140)을 정위치시키는 작용효과가 있다.
100: 지반 102: 보링
110: 잭업서포트 120: 노체
122: 지반보강재 130: 기초
132: 거푸집 134: 앵커
136: 철근 138: 콘크리트
140: 태양광 구조물

Claims (8)

  1. 대상 지반(100)을 조사하는 단계(S1);
    상기 지반(100) 조사를 토대로 잭업서포트(110)를 결정하는 단계(S2);
    지반(100)의 소정의 위치에 노체(120)를 시공하는 단계(S3);
    상기 노체(120) 상에 기초(130)를 시공하는 단계(S4);
    상기 기초(130) 상에 잭업서포트(110)를 시공하는 단계(S5);
    상기 잭업서포트(110) 상에 태양광 구조물(140)을 시공하는 단계(S6);
    상기 태양광 구조물(140) 시공 후, 지반 침하량을 확인하는 단계(S7);
    상기 잭업서포트(110)를 조정하여 태양광 구조물(140)을 정위치시키는 잭업서포트 조정단계(S8)로 이루어짐을 특징으로 하는 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 지반조사단계(S1)는 대상 지반(100)에 보링(102)을 하여 연약지반의 분포형태, 토질정수(압축지수, 간극비, 선행압밀지수 등)를 구하는 단계로 이루어짐을 특징으로 하는 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 잭업서포트 결정단계(S2)는 연약지반의 분포형태, 잔류침하량의 크기를 고려하여 잭업서포트(110)의 형태를 결정하는 단계로 이루어짐을 특징으로 하는 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 노체 시공단계(S3)는 지반(100) 상에 토목섬유 등의 지반보강재(122)를 포설하고, 그 위에 토사를 일정한 높이로 성토하고, 다짐하는 단계로 이루어짐을 특징으로 하는 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 기초 시공단계(S4)는 지반(100)의 강도에 따라 기초(130)를 전면기초, 줄기초, 점기초 중의 어느 하나의 형식으로 결정하고, 지반(100)에 거푸집(132)을 설치하고, 상기 거푸집(132)에 앵커(134)를 철근(136)에 매입 및 정착한 후, 상기 거푸집(132)에 콘크리트(138)를 타설 및 양생시켜 기초(130)를 시공하는 단계로 이루어짐을 특징으로 하는 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 잭업서포트(110)는 상부가 회전타입, 슬라이드타입, 앵커볼트 조정타입 중의 어느 하나로 구성되는 서포트와; 상기 서포트를 지지하도록 하부에 배치되는 강성, 회전, 힌지 중 어느 하나로 구성되는 브라켓으로 구성됨을 특징으로 하는 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 지반 침하량 확인단계(S7)는 지반 침하 계측기를 이용하여 원격으로 지반 침하량을 확인하는 단계로 이루어짐을 특징으로 하는 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 잭업서포트(110)중 슬라이드타입은 서포트가 볼트를 매개로 고정 설치됨을 특징으로 하는 연약지반 침하에 따른 태양광 구조물 높이 조정방법.
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