KR101445799B1 - Skip-floor Construction Method Using The Improved Semi-concrete filled tube Column Structure - Google Patents
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Abstract
본 발명은 1층 또는 1절 크기의 콘크리트충전 강관기둥으로,
튜브 형상으로 중공이 형성된 다각형의 철재플레이트(110); 상기 철재플레이트(110)의 중공의 모서리에 배근되는 다수개의 철근(120); 및, 상기 철재플레이트(110)의 중공에 타설되는 콘크리트(130); 를 포함하여 구성되되,
상기 철재플레이트(110)가 거푸집역할을 함과 동시에 기둥시공후 전단력에 저항하고, 상기 철근(120) 및 콘크리트(130)가 축력 및 모멘트에 저항하는 것을 특징으로 하는 개량형 세미 CFT 기둥(100)을 제공한다.
또한, 아래층부터 격층으로 슬래브를 시공하여 옥상층까지 슬래브를 시공한 후 옥상층에 설비를 먼저 설치하여 공기를 단축하기 위한 공법으로,
(1) 기초콘크리트를 타설하는 기초콘크리트타설단계; (2) 1층에 다수개의 개량형 세미 CFT 기둥(100)을 설치하는 1층기둥설치단계; (3) 상기 개량형 세미 CFT 기둥(100)의 보브래킷(150)에 보철골을 연결하는 2층보설치단계; (4) 1층에 설치된 상기 개량형 세미 CFT 기둥(100)의 2층 상단에 수직으로 연장하여 다수개의 개량형 세미 CFT 기둥(100)을 설치하는 2층기둥설치단계; (5) 상기 개량형 세미 CFT 기둥(100)의 보브래킷(150)에 보철골을 연결하는 3층보설치단계; (6) 상기 보철골의 상부플렌지 위에 데크플레이트를 거치하는 3층데크설치단계; (7) 상기 데크플레이트 위에 슬래브콘크리트를 타설하되, 상기 철재플레이트(110) 내부에 별도의 다이어프램(diaphragm)을 설치하지 않고 상기 슬래브콘크리트를 상기 보브래킷(150)과 철재플레이트(110) 상단 사이의 공간으로 동시에 타설하는 1~2층기둥 및 3층슬래브 콘크리트 동시타설단계; (8) 3층부터 상기 (2) 내지 (6)단계를 반복하는 반복시공단계; 및, (9) 최종 옥상층콘크리트 타설 및 양생후 옥상층에 설비를 설치하는 옥상설비설치단계:를 포함하여 구성되되,
상기 개량형 세미 CFT 기둥(100)은 1층 또는 1절 크기의 콘크리트충전 강관기둥 구조로, 튜브 형상으로 중공이 형성된 다각형의 철재플레이트(110); 상기 철재플레이트(110)의 중공의 중앙에 설치되는 기둥철골(140); 상기 철재플레이트(110)의 중공의 모서리에 배근되는 다수개의 철근(120); 및, 상기 철재플레이트(110)의 중공에 타설되는 콘크리트(130);를 포함하여 구성되되,
상기 철재플레이트(110)가 거푸집역할을 함과 동시에 기둥시공후 전단력에 저항하고 상기 철근(120)과 기둥철골(140) 그리고 콘크리트(130)가 축력 및 모멘트에 저항하는 것을 특징으로 하고, 상기 철재플레이트(110)의 상단에는 보브래킷(150)이 더 설치되어, 상기 기둥철골(140)의 상단은 상기 철재플레이트(110)의 상단 위로 돌출되고 보브래킷(150)이 더 설치되며,
상기 기둥철골(140)의 플렌지와 웨브는 각각 플렌지연결철물(170) 및 웨브연결철물(160)로 상기 철재플레이트(110)의 일정 높이마다 내벽에 접합되고,
상기 철재플레이트(110)의 상단은 상기 보브래킷(150)의 상부플렌지와 동일 레벨인 것을 특징으로 하며, 상기 보브래킷(150)에 보철골이 연결된 후 상기 보브래킷(150) 및 보철골의 상부플렌지 위에 데크플레이트를 거치하고 상기 데크플레이트 위에 슬래브콘크리트를 타설할 때, 상기 철재플레이트(110) 내부에 별도의 다이어프램(diaphragm)이 설치되지 않고 상기 슬래브콘크리트가 상기 보브래킷(150)과 철재플레이트(110) 상단 사이의 공간으로 동시에 타설되는 것을 특징으로 하는 개량형 세미 CFT 기둥을 이용한 스킵플로어 공법을 제공한다.The present invention relates to a concrete filled steel pipe column having a one-story or one-section size,
A polygonal iron plate 110 in which a hollow is formed in a tube shape; A plurality of reinforcing bars 120 arranged at the hollow corners of the steel plate 110; And a concrete 130 placed in the hollow of the steel plate 110; , ≪ / RTI >
The improved semi-CFT column 100 is characterized in that the steel plate 110 functions as a mold and resists a shear force after the column is installed and the reinforcing bar 120 and the concrete 130 resist axial force and moment. to provide.
In addition, the slab is installed from the lower layer to the slab, and the slab is installed up to the roof,
(1) a step of casting foundation concrete to pour foundation concrete; (2) a one-story column installation step in which a plurality of improved semi-CFT columns 100 are installed on the first floor; (3) a two-layered beam installation step of connecting a beam steel frame to the beam bracket 150 of the improved semi-CFT column 100; (4) a two-layer column mounting step of vertically extending the two-layered semi-CFT column 100 installed on the first layer to install a plurality of the improved semi-CFT columns 100; (5) a three-story beam installation step of connecting a beam steel frame to the beam bracket 150 of the improved semi-CFT column 100; (6) a three-deck deck mounting step for mounting a deck plate on an upper flange of the steel frame; (7) The slab concrete is placed on the deck plate, and the slab concrete is placed between the upper portion of the beam plate 150 and the upper portion of the steel plate 110 without installing a separate diaphragm in the steel plate 110 Simultaneous casting of one- to two-story columns and three-story slab concrete simultaneously; (8) repeating the above steps (2) to (6) from the third layer; And (9) installing a rooftop facility to install a facility on the roof of the final roof layer concrete after curing and curing,
The improved semi-CFT column 100 is a concrete filled steel pipe column structure having a one-story or one-section size, and is formed of a polygonal steel plate 110 having a hollow shape in a tube shape; A column steel frame 140 installed at the center of the hollow of the steel plate 110; A plurality of reinforcing bars 120 arranged at the hollow corners of the steel plate 110; And a concrete 130 installed in the hollow of the steel plate 110,
The steel plate 110 serves as a mold and is resistant to a shear force after the column is installed and the reinforcing bar 120, the column steel frame 140 and the concrete 130 resist the axial force and the moment. A beam bracket 150 is further provided on the upper end of the plate 110. The upper end of the column steel frame 140 protrudes above the upper end of the steel plate 110 and is further provided with a beam bracket 150,
The flange and the web of the column steel frame 140 are joined to the inner wall of the steel plate 110 at predetermined heights by the flange connecting hardware 170 and the web connecting hardware 160,
The upper end of the steel plate 110 is at the same level as the upper flange of the beam 150. After the beam steel bracket is connected to the beam bracket 150, When a deck plate is placed on the flange and a slab concrete is placed on the deck plate, a separate diaphragm is not installed inside the steel plate 110, and the slab concrete is installed on the steel bracket 150 and the steel plate 110), and a skip floor method using an improved semi-CFT column is provided.
Description
본 발명은 콘크리트충전 강관기둥(Concrete filled tube Column)에 관한 것으로, 철재플레이트가 전단력에 저항하고 철근과 기둥철골 그리고 콘크리트가 축력 및 모멘트에 저항하므로 용접량이 감소함과 동시에 철재플레이트의 두께가 줄어들며 내화피복이 필요 없는 경제적이고 시공성이 우수한 개량형 세미 CFT 기둥과, 기둥 및 보 등의 골조시공과 동시에 슬래브를 격층으로 시공하여 종래에 가장 늦게 이루어지던 옥상층 슬래브를 먼저 시공하고 옥상층에 설비를 설치한 후 기타 작업을 병행하여 진행할 수 있어 공기단축효과가 높은 개량형 세미 CFT 기둥을 이용한 스킵플로어 공법에 관한 것이다.
The present invention relates to a concrete filled tube column, in which a steel plate is resistant to a shear force, a reinforcing bar, a column steel and a concrete are resistant to axial forces and moments, A semi-CFT column, which is economical and easy to install, which does not require a covering, a slab that is constructed in the same time as the frame construction of columns and beams, and the roof slab, And a skip floor method using an improved semi-CFT column in which the air shortening effect can be performed in parallel with other operations.
도 1은 종래의 콘크리트충전 강관기둥(Concrete filled tube Column)의 단면도 및 측면도이다.1 is a sectional view and a side view of a conventional concrete filled tube column.
도 1(a)에 도시된 바와 같이, 종래에는 철재플레이트(110`)가 축력, 모멘트 및 전단력 등에 저항하게 설계되므로 모든 힘에 대응하는 구조재인 상기 철재플레이트(110`)의 두께가 두꺼웠으며 이로 인하여 비용이 증가하고 내화피복이 필수였다. As shown in FIG. 1 (a), since the steel plate 110 'is designed to resist axial force, moment and shear force, the thickness of the steel plate 110' corresponding to all the forces is thick This increased costs and required refractory coating.
또한 도 1(b)의 점선에 도시된 바와 같이, 모든 힘에 대응하는 구조재인 상기 철재플레이트(110`)의 특성상 상하 연결부위는 전체침투용접(full penetrated welding)이 필수였다. Also, as shown by the dotted line in FIG. 1 (b), full penetrated welding is required for the upper and lower connecting portions due to the characteristics of the steel plate 110 ', which is a structural member corresponding to all forces.
그리고, 보철골(140`)이나 브래킷을 연결할 때 철재플레이트(110`) 내부에 별도로 다이어프램(diaphragm)을 특별용접기로 용접해야 하므로 생산 및 조립에 있어서 제약이 많았으며 미숙련공의 경우 불량이 많아 소정의 품질을 기대하기 어려웠다.The diaphragm is separately welded to the inside of the steel plate 110 'when the bracket is connected to the steel frame 140'. Therefore, there are many limitations in production and assembly. In the case of unskilled workers, It was difficult to expect quality.
따라서, 기둥에 작용하는 축력 및 모멘트 등을 철재플레이트 외의 부재가 부담하게 하여 철재플레이트의 두께 및 용접량을 감소시키는 경제적이고 품질확보가 용이한 공법의 개발이 시급한 실정이다.
Therefore, it is urgent to develop an economical and easy-to-obtain quality method for reducing the thickness and the welding amount of the steel plate by imposing the axial force and moment acting on the column on members other than the steel plate.
근래에 증가하는 하이테크 현장의 경우, 건물골조의 중요성뿐만 아니라 장비나 설비(Utility)도 매우 중요하다. In today's increasingly high-tech field, equipment and utilities are important as well as the importance of building framing.
종래의 일반 RC조 및 SRC조 건물의 공사 순서는 하부층에서 상부층 그리고 옥상층에 이르는 순서로 공사가 이루어진다. 따라서 상기 장비나 설비(Utility)는 옥상층 슬래브 타설 및 양생후 설치된다. The conventional RC and SRC building works are constructed in the order from the lower floor to the upper floor and the roof floor. Therefore, the above equipment or utility is installed after the roof slab is laid and cured.
특히 초단공기를 요하는 현장의 경우, 건물골조 뿐만 아니라 장비나 설비(Utility)도 동시에 설치해야 하는 경우가 발생하게 되는 데, 이때 종래의 공법 순서로는 공기를 단축할 수 없는 문제점이 있다. Particularly, in the case of a site requiring a very short air, there is a case that not only a building frame but also equipment and a utility are installed at the same time. In this case, air can not be shortened by the conventional method.
따라서 옥상층에 최대한 빨리 장비나 설비(Utility)를 설치할 수 있도록 격층으로 슬래브를 시공하여 옥상층 슬래브 시공을 단기간에 완료하므로 공기를 단축할 수 있는 공법의 개발이 시급한 실정이다.
Therefore, it is urgent to develop a method to shorten the air by completing construction of slabs on the roof in order to install equipments and utilities as soon as possible on the roof floor, and to complete the roof slab construction in a short time.
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, 기둥에 작용하는 축력 및 모멘트 등을 철재플레이트 외의 부재가 부담하게 하므로 철재플레이트의 두께 및 용접량을 감소시키므로 경제적인 개량형 세미 CFT 기둥을 제공하고자 한다. First, it is aimed to provide an economical and improved semi-CFT column by reducing the thickness and welding amount of the steel plate because members other than the steel plate bear the axial force and moment acting on the column.
둘째, 철재플레이트 내부에 별도의 다이어프램(diaphragm)이 설치되지 않아 제작이 쉽고 콘크리트 타설작업이 용이한 개량형 세미 CFT 기둥을 제공하고자 한다. Second, it is intended to provide an improved semi-CFT column in which a diaphragm is not installed inside the steel plate, so that it is easy to manufacture and easy to put concrete into.
셋째, 모듈화된 부재로 시공할 수 있어 현장에서 시공오차가 현저히 줄어들어 하자가 적은 개량형 세미 CFT 기둥을 제공하고자 한다. Third, it is possible to construct a modularized member, so that it is possible to provide an improved semi-CFT column in which the construction error is significantly reduced in the field.
넷째, 기둥 및 보 등의 골조시공과 동시에 슬래브를 격층으로 시공하여 종래에 가장 늦게 이루어지던 옥상층 슬래브를 먼저 시공하고 옥상층에 설비를 설치한 후 기타 작업을 병행하여 진행할 수 있어 공기단축효과가 높은 개량형 세미 CFT 기둥을 이용한 스킵플로어 공법을 제공하고자 한다.
Fourth, it is possible to construct slabs in the same time with the construction of pillars and beams, to construct the roof slab which is the latest in the past, and to install the equipment on the roof, And to provide a skip floor method using a high-grade semi-CFT column.
상기한 기술적 과제를 해결하기 위해 본 발명은 1층 또는 1절 크기의 콘크리트충전 강관기둥으로,In order to solve the above-mentioned technical problems, the present invention is a concrete filled steel pipe column having a one-story or one-
튜브 형상으로 중공이 형성된 다각형의 철재플레이트(110); 상기 철재플레이트(110)의 중공의 모서리에 배근되는 다수개의 철근(120); 및, 상기 철재플레이트(110)의 중공에 타설되는 콘크리트(130); 를 포함하여 구성되되,A
상기 철재플레이트(110)가 거푸집역할을 함과 동시에 기둥시공후 전단력에 저항하고, 상기 철근(120) 및 콘크리트(130)가 축력 및 모멘트에 저항하는 것을 특징으로 하는 개량형 세미 CFT 기둥(100)을 제공한다.
The improved
아래층부터 격층으로 슬래브를 시공하여 옥상층까지 슬래브를 시공한 후 옥상층에 설비를 먼저 설치하여 공기를 단축하기 위한 공법으로,The slab is installed from the bottom to the slab, and the slab is installed up to the top of the roof.
(1) 기초콘크리트를 타설하는 기초콘크리트타설단계; (2) 개량형 세미 CFT 기둥(100)이 2개 수직으로 결합된 2개 층 높이의 1절 개량형 세미 CFT 기둥(100) 다수개를 1층에 설치하는 1절기둥설치단계; (3) 상기 개량형 세미 CFT 기둥(100)의 보브래킷(150)에 보철골을 연결하는 2층보설치단계; (4) 상기 개량형 세미 CFT 기둥(100)의 보브래킷(150)에 보철골을 연결하는 3층보설치단계; (5) 상기 보철골의 상부플렌지 위에 데크플레이트를 거치하는 3층데크설치단계; (6) 상기 데크플레이트 위에 슬래브콘크리트를 타설하되, 상기 철재플레이트(110) 내부에 별도의 다이어프램(diaphragm)을 설치하지 않고 상기 슬래브콘크리트를 상기 보브래킷(150)과 철재플레이트(110) 상단 사이의 공간으로 1~2층 기둥에 동시에 타설하는 1~2층기둥 및 3층슬래브 콘크리트 동시타설단계; (7) 3층부터 상기 (2) 내지 (6)단계를 반복하는 반복시공단계; 및, (8) 최종 옥상층콘크리트 타설 및 양생후 옥상층에 설비를 설치하는 옥상설비설치단계:를 포함하여 구성되되,(1) a step of casting foundation concrete to pour foundation concrete; (2) a one-column installation step in which a plurality of modified semi-CFT pillars (100) are vertically coupled and a plurality of two-layered one-section improved semi-CFT columns (100) are installed on the first floor; (3) a two-layered beam installation step of connecting a beam steel frame to the
상기 개량형 세미 CFT 기둥(100)은 1층 또는 1절 크기의 콘크리트충전 강관기둥 구조로, 튜브 형상으로 중공이 형성된 다각형의 철재플레이트(110); 상기 철재플레이트(110)의 중공의 중앙에 설치되는 기둥철골(140); 상기 철재플레이트(110)의 중공의 모서리에 배근되는 다수개의 철근(120); 및, 상기 철재플레이트(110)의 중공에 타설되는 콘크리트(130);를 포함하여 구성되되,The improved
상기 철재플레이트(110)가 거푸집역할을 함과 동시에 기둥시공후 전단력에 저항하고 상기 철근(120)과 기둥철골(140) 그리고 콘크리트(130)가 축력 및 모멘트에 저항하는 것을 특징으로 하고, 상기 기둥철골(140)의 상단은 상기 철재플레이트(110)의 상단 위로 돌출되고 보브래킷(150)이 더 설치되며, 상기 철재플레이트(110)의 상단은 상기 보브래킷(150)의 상부플렌지와 동일 레벨인 것을 특징으로 하며, 상기 보브래킷(150)에 보철골이 연결된 후 상기 보브래킷(150) 및 보철골의 상부플렌지 위에 데크플레이트를 거치하고 상기 데크플레이트 위에 슬래브콘크리트를 타설할 때, 상기 철재플레이트(110) 내부에 별도의 다이어프램(diaphragm)이 설치되지 않고 상기 슬래브콘크리트가 상기 보브래킷(150)과 철재플레이트(110) 상단 사이의 공간으로 동시에 타설되는 것을 특징으로 하는 개량형 세미 CFT 기둥을 이용한 스킵플로어 공법을 제공한다.
The
본 발명에 따르면 다음과 같은 효과가 기대된다.According to the present invention, the following effects are expected.
첫째, 기둥에 작용하는 축력 및 모멘트 등을 철재플레이트 외의 부재가 부담하게 하므로 철재플레이트의 두께 및 용접량을 감소시키므로 경제적인 개량형 세미 CFT 기둥을 제공한다. First, since the members other than the steel plate load the axial force and moment acting on the column, the thickness and the welding amount of the steel plate are reduced, thereby providing an economical and improved semi-CFT column.
둘째, 철재플레이트 내부에 별도의 다이어프램(diaphragm)이 설치되지 않아 제작이 쉽고 콘크리트 타설작업이 용이한 개량형 세미 CFT 기둥을 제공한다. Second, it provides an improved semi-CFT column that is easy to manufacture and easy to put concrete because no separate diaphragm is installed inside the steel plate.
셋째, 모듈화된 부재로 시공할 수 있어 현장에서 시공오차가 현저히 줄어들어 하자가 적은 개량형 세미 CFT 기둥을 제공한다. Third, it is possible to construct a modularized member, which provides improved semi-CFT columns with fewer defects in the field.
넷째, 기둥 및 보 등의 골조시공과 동시에 슬래브를 격층으로 시공하여 종래에 가장 늦게 이루어지던 옥상층 슬래브를 먼저 시공하고 옥상층에 설비를 설치한 후 기타 작업을 병행하여 진행할 수 있어 공기단축효과가 높은 개량형 세미 CFT 기둥을 이용한 스킵플로어 공법을 제공한다.
Fourth, it is possible to construct slabs in the same time with the construction of pillars and beams, to construct the roof slab which is the latest in the past, and to install the equipment on the roof, It provides a skip floor method using high-grade semi-CFT columns.
도 1은 종래의 CFT 기둥의 단면도 및 측면도이다.
도 2는 본 발명의 개량형 세미 CFT 기둥의 단면도이다.
도 3은 본 발명의 개량형 세미 CFT 기둥의 사시도이다.
도 4는 본 발명의 개량형 세미 CFT 기둥의 설치예이다.
도 5(a) 내지 (e)는 본 발명의 개량형 세미 CFT 기둥의 상세 실시예이다.
도 6은 본 발명의 개량형 세미 CFT 기둥을 이용한 스킵플로어 공법의 개념도이다.
도 7은 본 발명의 개량형 세미 CFT 기둥을 이용한 스킵플로어 공법의 순서도이다.
도 8은 본 발명의 개량형 세미 CFT 기둥의 사시도 및 정면도이다.1 is a cross-sectional view and a side view of a conventional CFT column.
2 is a cross-sectional view of an improved semi-CFT column of the present invention.
3 is a perspective view of an improved semi-CFT column of the present invention.
Figure 4 is an example of the installation of the improved semi-CFT column of the present invention.
5 (a) to 5 (e) are detailed embodiments of the improved semi-CFT column of the present invention.
6 is a conceptual diagram of a skip floor method using an improved semi-CFT column of the present invention.
7 is a flowchart of a skip floor method using an improved semi-CFT column of the present invention.
8 is a perspective view and a front view of an improved semi-CFT column 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. 개량형 세미 CFT 기둥1. Improved semi-CFT column
도 2는 본 발명의 개량형 세미 CFT 기둥의 단면도이다.2 is a cross-sectional view of an improved semi-CFT column of the present invention.
본 발명의 개량형 세미 CFT 기둥(100)은 도 2(a)에 도시된 바와 같이, The improved
1층 또는 1절 크기의 콘크리트충전 강관기둥으로,One-story or one-section concrete filled steel pipe columns,
튜브 형상으로 중공이 형성된 다각형의 철재플레이트(110);A
상기 철재플레이트(110)의 중공의 모서리에 배근되는 다수개의 철근(120); 및,A plurality of reinforcing
상기 철재플레이트(110)의 중공에 타설되는 콘크리트(130);A
를 포함하여 구성되되, 상기 철재플레이트(110)가 거푸집역할을 함과 동시에 기둥시공후 전단력에 저항하고, 상기 철근(120) 및 콘크리트(130)가 축력 및 모멘트에 저항하는 것을 특징으로 한다.
Wherein the
그리고 본 발명의 개량형 세미 CFT 기둥(100)은 도 2(b)에 도시된 바와 같이, 상기 철재플레이트(110)의 중공의 중앙에 설치되는 기둥철골(140);이 더 추가로 구성되되, 상기 철재플레이트(110)가 거푸집역할을 함과 동시에 기둥시공후 전단력에 저항하고, 상기 철근(120)과 기둥철골(140) 그리고 콘크리트(130)가 축력 및 모멘트에 저항하는 것을 특징으로 한다.
2 (b), the improved
도 3은 본 발명의 개량형 세미 CFT 기둥의 사시도이다.3 is a perspective view of an improved semi-CFT column of the present invention.
본 발명의 개량형 세미 CFT 기둥(100)은 상기 철재플레이트(110)의 상단에는 보브래킷(150)이 더 설치되어,In the improved
상기 철재플레이트(110)의 상단은 상기 보브래킷(150)의 상부플렌지와 동일 레벨인 것을 특징으로 하고,The upper end of the
상기 보브래킷(150)에 보철골이 연결된 후 상기 보브래킷(150) 및 보철골의 상부플렌지 위에 데크플레이트를 거치하고 상기 데크플레이트 위에 슬래브콘크리트를 타설할 때,When a deck plate is placed on the upper flange of the
상기 철재플레이트(110) 내부에 별도의 다이어프램(diaphragm)이 설치되지 않고 상기 슬래브콘크리트가 상기 보브래킷(150)과 철재플레이트(110) 상단 사이의 공간으로 동시에 타설되는 것을 특징으로 할 수 있다.
A separate diaphragm is not installed in the
도 8은 본 발명의 개량형 세미 CFT 기둥의 사시도 및 정면도이고, 아래 사진은 본 발명의 시험시공을 위하여 부재를 운반하는 장면과 시험시공된 장면을 촬영한 사진이다.FIG. 8 is a perspective view and a front view of an improved semi-CFT column of the present invention, and the following photograph is a photograph of a scene carrying a member for test construction of the present invention and a scene after the test construction.
본 발명의 개량형 세미 CFT 기둥은 상기 기둥철골(140)의 상단은 상기 철재플레이트(110)의 상단 위로 돌출되고 보브래킷(150)이 더 설치되며, 상기 철재플레이트(110)의 상단은 상기 보브래킷(150)의 상부플렌지와 동일 레벨인 것을 특징으로 하고, 상기 보브래킷(150)에 보철골이 연결된 후 상기 보브래킷(150) 및 보철골의 상부플렌지 위에 데크플레이트를 거치하고 상기 데크플레이트 위에 슬래브콘크리트를 타설할 때, 상기 철재플레이트(110) 내부에 별도의 다이어프램(diaphragm)이 설치되지 않고 상기 슬래브콘크리트가 상기 보브래킷(150)과 철재플레이트(110) 상단 사이의 공간으로 동시에 타설되는 것을 특징으로 할 수 있다.
In the improved type semi-CFT column of the present invention, the upper end of the
도 4는 본 발명의 개량형 세미 CFT 기둥의 설치예이다.Figure 4 is an example of the installation of the improved semi-CFT column of the present invention.
도 4에 도시된 것처럼 본 발명은 상기 철재플레이트(110)가 거푸집역할을 함과 동시에 기둥시공후 전단력에 저항하고, 상기 철근(120)과 기둥철골(140) 그리고 콘크리트(130)가 축력 및 모멘트에 저항하므로, 도 1(b)의 점선에 도시된 바와 같이 모든 힘에 대응하는 구조재인 종래의 철재플레이트(110`)의 상하 연결부위는 전체침투용접(full penetrated welding)이 필수였던 종래 공법과 다르게 전체침투용접(full penetrated welding)이 불필요하다.
As shown in FIG. 4, the
도 5(a) 내지 (e)는 본 발명의 개량형 세미 CFT 기둥의 상세 실시예이다.5 (a) to 5 (e) are detailed embodiments of the improved semi-CFT column of the present invention.
도 5에 도시된 바와 같이, 상기 기둥철골(140)의 플렌지와 웨브는 각각 플렌지연결철물(170) 및 웨브연결철물(160)로 상기 철재플레이트(110)의 내벽에 접합되는 것을 특징으로 할 수 있다.
5, the flange and the web of the
결론으로, 본 발명은 기둥에 작용하는 축력 및 모멘트 등을 철재플레이트 외의 부재가 부담하게 하므로 철재플레이트의 두께 및 용접부위를 감소시키므로 경제적이고, 보브래킷과 철재플레이트 연결부위에 별도의 거푸집이나 다이어프램(diaphragm)이 설치되지 않아 제작이 쉽고 콘크리트 타설작업이 용이하며, 모듈화된 부재로 시공할 수 있어 현장에서 시공오차가 현저히 줄어들어 하자가 적은 특징이 있다.
In conclusion, the present invention is economical because it reduces the thickness and welded area of the steel plate by making the members other than the steel plate bear the axial force and moment acting on the column, so that a separate die or diaphragm diaphragm) is not installed, it is easy to manufacture, and it is easy to pour concrete, and it is possible to construct with modular member, so that the construction error in the field is remarkably reduced.
2. 개량형 세미 CFT 기둥을 이용한 스킵플로어 공법2. Skipped floor method using improved semi-CFT columns
도 6은 본 발명의 개량형 세미 CFT 기둥을 이용한 스킵플로어 공법의 개념도이고, 도 7은 본 발명의 개량형 세미 CFT 기둥을 이용한 스킵플로어 공법의 순서도이다.FIG. 6 is a conceptual view of a skip floor method using an improved semi-CFT column of the present invention, and FIG. 7 is a flowchart of a skip floor method using an improved semi-CFT column of the present invention.
본 발명의 개량형 세미 CFT 기둥을 이용한 스킵플로어 공법은 아래층부터 격층으로 슬래브를 시공하여 옥상층까지 슬래브를 시공한 후 옥상층에 설비를 먼저 설치하여 공기를 단축하기 위한 공법으로,The skip floor method using an improved semi-CFT column of the present invention is a method for constructing a slab from a lower layer to a separating layer to a roof,
(1) 기초콘크리트를 타설하는 기초콘크리트타설단계;(1) a step of casting foundation concrete to pour foundation concrete;
(2) 개량형 세미 CFT 기둥(100)이 2개 수직으로 결합된 2개 층 높이의 1절 개량형 세미 CFT 기둥(100) 다수개를 1층에 설치하는 1절기둥설치단계;(2) a one-column installation step in which a plurality of modified semi-CFT pillars (100) are vertically coupled and a plurality of two-layered one-section improved semi-CFT columns (100) are installed on the first floor;
(3) 상기 개량형 세미 CFT 기둥(100)의 보브래킷(150)에 보철골을 연결하는 2층보설치단계;(3) a two-layered beam installation step of connecting a beam steel frame to the
(4) 상기 개량형 세미 CFT 기둥(100)의 보브래킷(150)에 보철골을 연결하는 3층보설치단계;(4) installing a three-layered beam connecting the beam steel bracket to the
(5) 상기 보철골의 상부플렌지 위에 데크플레이트를 거치하는 3층데크설치단계;(5) a three-deck deck mounting step of mounting a deck plate on an upper flange of the supporting steel frame;
(6) 상기 데크플레이트 위에 슬래브콘크리트를 타설하되, 상기 철재플레이트(110) 내부에 별도의 다이어프램(diaphragm)을 설치하지 않고 상기 슬래브콘크리트를 상기 보브래킷(150)과 철재플레이트(110) 상단 사이의 공간으로 1~2층 기둥에 동시에 타설하는 1~2층기둥 및 3층슬래브 콘크리트 동시타설단계;(6) The slab concrete is placed on the deck plate, and the slab concrete is placed between the upper portion of the
(7) 3층부터 상기 (2) 내지 (6)단계를 반복하는 반복시공단계; 및,(7) repeating the above steps (2) to (6) from the third layer; And
(8) 최종 옥상층콘크리트 타설 및 양생후 옥상층에 설비를 설치하는 옥상설비설치단계:(8) Final Roof Floor Roof installation to install the equipment on the roof after concrete pouring and curing Step:
를 포함하여 구성되되,, ≪ / RTI >
상기 개량형 세미 CFT 기둥(100)은 1층 또는 1절 크기의 콘크리트충전 강관기둥 구조로,The improved
튜브 형상으로 중공이 형성된 다각형의 철재플레이트(110); 상기 철재플레이트(110)의 중공의 중앙에 설치되는 기둥철골(140); 상기 철재플레이트(110)의 중공의 모서리에 배근되는 다수개의 철근(120); 및, 상기 철재플레이트(110)의 중공에 타설되는 콘크리트(130);를 포함하여 구성되되,A
상기 철재플레이트(110)가 거푸집역할을 함과 동시에 기둥시공후 전단력에 저항하고 상기 철근(120)과 기둥철골(140) 그리고 콘크리트(130)가 축력 및 모멘트에 저항하는 것을 특징으로 하고,The reinforcing
상기 기둥철골(140)의 상단은 상기 철재플레이트(110)의 상단 위로 돌출되고 보브래킷(150)이 더 설치되며, 상기 철재플레이트(110)의 상단은 상기 보브래킷(150)의 상부플렌지와 동일 레벨인 것을 특징으로 하며, 상기 보브래킷(150)에 보철골이 연결된 후 상기 보브래킷(150) 및 보철골의 상부플렌지 위에 데크플레이트를 거치하고 상기 데크플레이트 위에 슬래브콘크리트를 타설할 때, 상기 철재플레이트(110) 내부에 별도의 다이어프램(diaphragm)이 설치되지 않고 상기 슬래브콘크리트가 상기 보브래킷(150)과 철재플레이트(110) 상단 사이의 공간으로 동시에 타설되는 것을 특징으로 한다.
The upper end of the
또한 제작편의상 상기 철재플레이트(110)는 다수개의 절편을 접합하여 제작할 수 있으며, 상기 기둥철골(140)의 플렌지와 웨브는 각각 플렌지연결철물(170) 및 웨브연결철물(160)로 상기 철재플레이트(110)의 내벽에 접합되는 것을 특징으로 할 수 있다.
The flange and the web of the
그리고 본 발명은, (9) 2층을 포함한 슬래브콘크리트가 타설되지 않은 층의 슬래브콘크리트를 타설하는 최종슬래브콘크리트타설단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
The present invention further includes (9) a final slab concrete casting step of casting a slab concrete of a layer not including slab concrete not including the two layers.
결론으로 본 발명은 기둥 및 보 등의 골조시공과 동시에 슬래브를 격층으로 시공하여 종래에 가장 늦게 이루어지던 옥상층 슬래브를 먼저 시공하고 옥상층에 설비를 설치한 후 기타 작업을 병행하여 진행할 수 있어 공기단축효과가 높은 특징이 있다.
As a result, it is possible to construct a slab at the same time as a pillar and a beam, and to construct a roof slab, which is the latest in the past, The shortening effect is high.
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.
100`: 종래의 CFT 기둥
110`: 철재플레이트
120`: 내화피복
130`: 콘크리트
140`: 보철골
100: 개량형 세미 CFT 기둥
110: 철재플레이트
120: 철근
130: 콘크리트
140: 기둥철골
150: 보브래킷
160: 웨브연결철물
170: 플렌지연결철물100`: Conventional CFT column
110`: Steel plate
120`: Refractory Cloth
130`: Concrete
140`: Beam steel frame
100: Improved semi-CFT column
110: steel plate
120: Rebar
130: Concrete
140: Column steel frame
150: Beam bracket
160: Web connection hardware
170: Flange connection hardware
Claims (5)
(1) 기초콘크리트를 타설하는 기초콘크리트타설단계;
(2) 개량형 세미 CFT 기둥(100)이 2개 수직으로 결합된 2개 층 높이의 1절 개량형 세미 CFT 기둥(100) 다수개를 1층에 설치하는 1절기둥설치단계;
(3) 상기 개량형 세미 CFT 기둥(100)의 보브래킷(150)에 보철골을 연결하는 2층보설치단계;
(4) 상기 개량형 세미 CFT 기둥(100)의 보브래킷(150)에 보철골을 연결하는 3층보설치단계;
(5) 상기 보철골의 상부플렌지 위에 데크플레이트를 거치하는 3층데크설치단계;
(6) 상기 데크플레이트 위에 슬래브콘크리트를 타설하되, 상기 철재플레이트(110) 내부에 별도의 다이어프램(diaphragm)을 설치하지 않고 상기 슬래브콘크리트를 상기 보브래킷(150)과 철재플레이트(110) 상단 사이의 공간으로 1~2층 기둥에 동시에 타설하는 1~2층기둥 및 3층슬래브 콘크리트 동시타설단계;
(7) 3층부터 상기 (2) 내지 (6)단계를 반복하는 반복시공단계; 및,
(8) 최종 옥상층콘크리트 타설 및 양생후 옥상층에 설비를 설치하는 옥상설비설치단계:
를 포함하여 구성되되,
상기 개량형 세미 CFT 기둥(100)은 1층 또는 1절 크기의 콘크리트충전 강관기둥 구조로,
다수개의 절편이 접합하여 제작되고 튜브 형상으로 중공이 형성된 다각형의 철재플레이트(110); 상기 철재플레이트(110)의 중공의 중앙에 설치되는 기둥철골(140); 상기 철재플레이트(110)의 중공의 모서리에 배근되는 다수개의 철근(120); 및, 상기 철재플레이트(110)의 중공에 타설되는 콘크리트(130);를 포함하여 구성되되,
상기 기둥철골(140)의 플렌지와 웨브는 각각 플렌지연결철물(170) 및 웨브연결철물(160)로 상기 철재플레이트(110)의 일정 높이마다 내벽에 접합되고,
상기 철재플레이트(110)가 거푸집역할을 함과 동시에 기둥시공후 전단력에 저항하고 상기 철근(120)과 기둥철골(140) 그리고 콘크리트(130)가 축력 및 모멘트에 저항하는 것을 특징으로 하며,
상기 기둥철골(140)의 상단은 상기 철재플레이트(110)의 상단 위로 돌출되고 보브래킷(150)이 더 설치되며, 상기 철재플레이트(110)의 상단은 상기 보브래킷(150)의 상부플렌지와 동일 레벨인 것을 특징으로 하며, 상기 보브래킷(150)에 보철골이 연결된 후 상기 보브래킷(150) 및 보철골의 상부플렌지 위에 데크플레이트를 거치하고 상기 데크플레이트 위에 슬래브콘크리트를 타설할 때, 상기 철재플레이트(110) 내부에 별도의 다이어프램(diaphragm)이 설치되지 않고 상기 슬래브콘크리트가 상기 보브래킷(150)과 철재플레이트(110) 상단 사이의 공간으로 동시에 타설되는 것을 특징으로 하는 개량형 세미 CFT 기둥을 이용한 스킵플로어 공법.The slab is installed from the bottom to the slab, and the slab is installed up to the top of the roof.
(1) a step of casting foundation concrete to pour foundation concrete;
(2) a one-column installation step in which a plurality of modified semi-CFT pillars (100) are vertically coupled and a plurality of two-layered one-section improved semi-CFT columns (100) are installed on the first floor;
(3) a two-layered beam installation step of connecting a beam steel frame to the beam bracket 150 of the improved semi-CFT column 100;
(4) installing a three-layered beam connecting the beam steel bracket to the beam bracket 150 of the improved semi-CFT column 100;
(5) a three-deck deck mounting step of mounting a deck plate on an upper flange of the supporting steel frame;
(6) The slab concrete is placed on the deck plate, and the slab concrete is placed between the upper portion of the beam plate 150 and the upper portion of the steel plate 110 without installing a separate diaphragm in the steel plate 110 Simultaneous casting of first and second pillar and three-story slab concrete simultaneously pouring into first and second piles in space;
(7) repeating the above steps (2) to (6) from the third layer; And
(8) Final Roof Floor Roof installation to install the equipment on the roof after concrete pouring and curing Step:
, ≪ / RTI >
The improved semi-CFT column 100 is a one-story or one-section-sized concrete filled steel pipe column structure,
A polygonal steel plate 110 formed by joining a plurality of slices and having a hollow in a tube shape; A column steel frame 140 installed at the center of the hollow of the steel plate 110; A plurality of reinforcing bars 120 arranged at the hollow corners of the steel plate 110; And a concrete 130 installed in the hollow of the steel plate 110,
The flange and the web of the column steel frame 140 are joined to the inner wall of the steel plate 110 at predetermined heights by the flange connecting hardware 170 and the web connecting hardware 160,
The steel plate 110 serves as a mold and is resistant to a shear force after the column is installed and the reinforcing bar 120, the column steel frame 140 and the concrete 130 resist axial force and moment.
The upper end of the column steel frame 140 protrudes above the upper end of the steel plate 110 and is further provided with a beam bracket 150. The upper end of the steel plate 110 is the same as the upper flange of the beam bracket 150 The deck plate is placed on the upper flange of the beam bracket 150 and the beam steel frame and the slab concrete is placed on the deck plate, Wherein a separate diaphragm is not installed in the plate 110 and the slab concrete is simultaneously poured into the space between the beam bracket 150 and the upper end of the steel plate 110. [ Skip floor method.
(9) 2층을 포함한 슬래브콘크리트가 타설되지 않은 층의 슬래브콘크리트를 타설하는 최종슬래브콘크리트타설단계;
를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 개량형 세미 CFT 기둥을 이용한 스킵플로어 공법.
The method of claim 1,
(9) The final slab concrete pouring step of laying slab concrete of a layer not containing slab concrete poured including 2 layers;
Further comprising a step of forming a semi-CFT column.
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KR1020120036119A KR101445799B1 (en) | 2012-04-06 | 2012-04-06 | Skip-floor Construction Method Using The Improved Semi-concrete filled tube Column Structure |
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Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20060070640A (en) * | 2004-12-21 | 2006-06-26 | 박무용 | Construction method using layer construction |
KR20090042121A (en) * | 2007-10-24 | 2009-04-29 | 최진욱 | Concrete-filled steel pipe columns and manufacturing method thereof |
KR20110061840A (en) * | 2009-12-02 | 2011-06-10 | 서울시립대학교 산학협력단 | Joint structure and construction method of hollow concrete-filled double steel pipe columns and H-beams |
-
2012
- 2012-04-06 KR KR1020120036119A patent/KR101445799B1/en active IP Right Grant
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20060070640A (en) * | 2004-12-21 | 2006-06-26 | 박무용 | Construction method using layer construction |
KR20090042121A (en) * | 2007-10-24 | 2009-04-29 | 최진욱 | Concrete-filled steel pipe columns and manufacturing method thereof |
KR20110061840A (en) * | 2009-12-02 | 2011-06-10 | 서울시립대학교 산학협력단 | Joint structure and construction method of hollow concrete-filled double steel pipe columns and H-beams |
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PX0701 | Decision of registration after re-examination |
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