KR101502476B1 - 건물 옥상의 방수구조 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 건물옥상의 방수구조에 관한 것으로, 옥상의 슬라브부에 적어도 하나의 배수관이 매립 설치되어 있는 건물 옥상의 방수구조에 있어서, 슬라브부 상에 적층되는 시트방수층; 시트방수층 상에 설치되며, 시트방수층에 발생된 습기 및 고인 물을 배수관으로 안내하는 내부유로가 형성되어 있는 배수벨트; 시트방수층 상에 적층되는 방수보호몰탈층; 방수보호몰탈층 상에 적층되는 상부몰탈층; 및 배수관에 연통 설치되는 벤틸레이터를 포함하여 시트방수층에 발생된 습기 또는 고인 물을 제거하여 누수를 방지하고, 보다 안정적으로 방수구조를 유지할 수 있다.

Description

건물 옥상의 방수구조 {WATERPROOF STRUCTURE FOR ROOFTOP}
본 발명은 건물 옥상의 방수구조에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 건물 옥상의 방수구조의 층과 층 사이에 발생하는 습기나 고인 물을 제거하는 건물 옥상의 방수구조에 관한 것이다.
비나 눈이 오게 되면 옥상에는 물이 고이게 되는데, 일반적으로 건물 옥상의 슬라브 콘크리트 상에는 방수층이 형성되어 있어 고인 물이 슬라브 콘크리트로 침습되지 못한다. 그러나 많은 경우 방수층의 노화로 인해 균열된 부분을 통하여 고인 물이 스며들고, 이렇게 스며든 물이 계절의 온도변화 또는 밤낮의 온도변화에 의하여 슬라브 콘크리트가 수축과 팽창을 반복하는 과정에서 건물 내로 스며들어 누수가 발생한다. 이러한 누수를 방지하기 위해 다양한 옥상의 방수구조 및 방법들이 발명되어 왔다.
종래의 습기 및 고인 물 제거기능이 구비된 옥상의 방수구조가 '특허문헌 1'에 게재되어 있다. 도 1은 종래의 습기 및 고인 물 제거기능이 구비된 옥상의 방수구조의 평면도로, 종래의 방수구조는 고인 물의 배수를 유도하는 격자형태의 유도통로(1); 고인 물이 배수되는 배수구(2); 유도통로(1)와 연통되어 공기가 통하게 하는 공기유통관(3);를 포함하여 구성된다. 유도통로(1)로 고인 물의 배수를 유도하여 배수구(2)로 배출하고, 공기유통관(3)을 통해 유도통로(1)로 외부의 공기가 유입된다.
그러나 종래의 방수구조는 유도통로(1)가 단순히 고인 물을 유도하는 공간만을 확보하도록 형성되어 있어 상부 하중에 의해 유도통로(1)가 무너져 내릴 수 있고, 이렇게 유도통로(1)가 무너져 내려 통로가 막히게 되면 고인 물의 배수를 할 수 없게 되어 건물 내로 누수가 되는 문제점이 있다.
그리고, 유도통로(1)가 무너져 내려 보수 공사를 하는 경우 고인 물 유도통로(1)를 형성한 몰탈층까지 재시공하여야 하므로 보수비용이 증가하는 문제점이 있다.
KR 10-0945719 B1 2010. 02. 26.
본 발명은 위와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 본 발명에서 해결하고자 하는 과제는 건물 옥상의 방수구조에 있어서 층과 층 사이의 습기 또는 고인 물을 제거하여 누수를 방지하고, 보다 안정적으로 방수구조를 유지할 수 있으며, 그 시공방법이 간편한 건물 옥상의 방수구조를 제공하는 것이다.
위와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명에 따른 건물 옥상의 방수구조는 옥상의 슬라브부에 적어도 하나의 배수관이 설치되어 있는 건물 옥상의 방수구조에 있어서, 상기 슬라브부 상에 적층되는 시트방수층; 상기 시트방수층 상에 설치되며, 상기 시트방수층에 발생된 습기 및 고인 물을 상기 배수관으로 안내하는 내부유로가 형성되어 있는 배수벨트; 상기 시트방수층 상에 적층되는 방수보호몰탈층; 및 상기 방수보호몰탈층 상에 적층되는 상부몰탈층 및 상기 배수관에 연통 설치되는 벤틸레이터를 포함하는 것을 기술적 특징으로 한다.
삭제
본 발명에 따른 건물 옥상의 방수구조는 방수보호몰탈층에 배수벨트를 설치하여 시트방수층에 고인 물이 더욱 효과적으로 배수되고, 방수보호몰탈층이 무너져 내릴 염려가 없으며, 방수보호몰탈층의 습기를 효과적으로 제거하여 건물 안으로의 누수를 방지할 수 있다.
도 1은 종래의 옥상 방수구조를 나타내는 평면도
도 2는 본 발명에 따른 건물 옥상의 방수구조를 나타내는 단면도
도 3은 본 발명에 따른 건물 옥상의 방수구조를 나타내는 평면도
도 4는 본 발명에 따른 배수벨트의 사시도
도 5는 도 3의 A-A'선 단면도
도 6은 본 발명에 따른 건물 옥상의 방수구조를 나타내는 부분 단면도
도 7은 본 발명에 따른 건물 옥상의 방수구조 시공방법의 흐름도
아래에서는 본 발명에 따른 건물 옥상의 방수구조를 첨부된 도면을 통해 자세히 설명한다.
본 발명은 건물 옥상의 방수구조에 관한 것으로, 도 2는 본 발명에 따른 건물 옥상의 방수구조를 나타내는 단면도, 도 3은 본 발명에 따른 건물 옥상의 방수구조를 나타내는 평면도, 도 4는 본 발명에 따른 배수벨트의 사시도, 도 5는 도 3의 A-A'선 단면도, 도 6은 본 발명에 따른 건물 옥상의 방수구조를 나타내는 부분 단면도이다.
본 발명에 따른 건물 옥상의 방수구조는 옥상의 슬라브부 상에 적층되는 시트방수층; 시트방수층 상에 설치되며, 시트방수층에 발생된 습기 및 고인 물을 배수관으로 안내하는 내부유로가 형성되어 있는 배수벨트; 시트방수층 상에 적층되는 방수보호몰탈층; 방수보호몰탈층 상에 적층되는 상부몰탈층 및 배수관에 연통 설치되는 벤틸레이터를 포함한다.
아래에서는 각 구성요소에 대하여 상세히 설명한다.
시트방수층(10)은 건물 옥상의 슬라브부(S) 상에 적층 형성되는데, 합성고무나 합성수지 또는 개량아스팔트를 주원료로 만든 방수 시트(Sheet)를 슬라브부(S)에 겹쳐 붙여서 방수층이 형성된다. 이러한 연질의 시트방수층(10)은 인장에 대한 신장률이 크고, 방수 바탕이 되는 슬라브부(S)의 움직임에 대해 추종성이 풍부한 장점이 있다. 옥상 누수 원인을 살펴보면 옥상 바닥과 난간 사이의 모서리 부분의 틈새 마감이 잘못된 것이 원인이 되는 경우가 많다. 따라서 옥상의 난간부(P) 내측까지 시트방수층(10)을 연장함으로써 옥상 난간 또는 옥상 바닥과 난간 사이의 모서리 부분에서 누수를 방지할 수 있다. 시트방수층(10)을 옥상의 난간부(P) 내측까지 연장할 때, 시트의 끝부분과 난간부(P)의 접합부분에 실링(sealing)처리를 하고, 시트방수층(10)의 보호 및 단열을 위해 조적공사를 하고, 외부는 미장처리 한다.
배수벨트(20)는 도 4 내지 6에 도시된 바와 같이 시트방수층(10) 상에 설치되어 배수관(D)과 연통되며, 시트방수층(10)에 발생된 습기 및 고인 물을 배수관(D)으로 유도하는 내부유로(22)가 형성되어 있다. 바람직한 실시예로 도 4에 도시된 바와 같이 길이방향으로 형성되는 복수 개의 슬릿 형상의 제1 유로(22a)가 배수벨트(20)의 저면에 형성되고, 관 형상이며 제1 유로(22a)보다 폭이 큰 제2 유로(22b)가 제1 유로(22a)와 연통하여 형성된다.
각 제1 유로(22a)는 모세관 작용을 일으킬 수 있으며 물을 외부로부터 제2 유로(22b) 안으로 흡입하기에 적합한 크기로 형성된다. 또한 제2 유로(22b) 내부의 수압을 유지해 주는 제1 유로(22a)에서 발생되는 물의 표면장력으로 인하여 제2 유로(22b) 내부로 흡입된 물이 배수벨트(20)의 외부로 누출되지 않게 된다. 따라서, 시트방수층(10)에 고인 물이 모세관 작용으로 제1 유로(22a)를 통해 제2 유로(22b) 안으로 흡입되고, 제1 유로(22a)에서 발생되는 표면장력으로 인하여 다시 외부로 누출되지 않으며, 제2 유로(22b) 내부로 흡입된 물이 기울어진 경사에 의하여 배수관(D)으로 유도된다.
배수벨트(20)의 재질은 물 또는 습기를 흡수하지 않기 위해 흡수성은 없는 반면, 방수보호몰탈층(30)에 형성된 구배에 대응할 수 있도록 탄성이 있는 것이 좋다. 대표적으로 흡수성은 없고 탄성이 있는 폴리염화비닐(PVC)이 있다.
방수보호몰탈층(30)은 도 2에 도시된 바와 같이 시트방수층(10) 상에 적층 형성되도록 콘크리트를 타설하여 시공한다. 방수보호몰탈층(30)은 태양광, 산소 또는 오존 등에 취약한 시트방수층(10)을 보호하는 역할을 한다. 또한, 배수벨트(20)가 설치된 시트방수층(10) 위로 방수보호몰탈층(30)이 적층되므로 유도통로를 따로 형성한 경우와 달리 방수보호몰탈층(30)이 손상되어 무너져 내릴 염려가 없다.
그리고, 도 3에 도시된 바와 같이 슬라브부(S)의 중앙부분과 1점 쇄선 부분이 높아지도록 구배를 주어 배수벨트(20)가 경사지도록 설치하면, 이 경사에 의해 물이 화살표 방향으로 흐르게 된다. 또한, 흐른 물이 고이는 부분에 배수구(D)를 설치하여 물이 쉽게 배수 되도록 할 수 있다.
상부몰탈층(40)은 방수보호몰탈층(30) 상에 무근 콘크리트가 타설되고, 와이어 메시(Wire mesh)가 넣어져 형성된다. 시멘트 콘크리트는 일반적으로 경화과정에서 물이 소비되고, 소비되지 않은 나머지 물은 증발하게 되는데, 이러한 과정에서 콘크리트의 부피변화가 발생한다. 상기 부피변화는 콘크리트 균열의 이유가 되는데, 무근 콘크리트에 와이어 메시를 넣음으로써 이러한 부피변화를 막을 수 있다. 또한, 와이어 메시를 넣음으로써 콘크리트의 부족한 인장력을 보충하여 편하중에도 잘 견디도록 할 수 있다.
벤틸레이터(Ventilator, 50)는 배수관(D)과 연통되도록 설치된다. 이렇게 외부와 공기가 통할 수 있게 벤틸레이터(50)가 설치되어 방수보호몰탈층(30) 내부에서 팽창된 공기와 습기를 배출한다. 또한, 벤틸레이터(50)는 외부로 노출된 단부가 지면을 향하도록 형성되어 빗물이나 기타 이물질이 벤틸레이터(50)를 통하여 내부로 들어가지 못하도록 할 수 있다. 바람직하게 45도 엘보 또는 90도 엘보 등을 이용하여 분리형으로 형성할 수 있고, 엘보를 사용하지 않고 일체형으로 형성할 수도 있다.
그리고 도 3에 도시된 바와 같이 제1 벨트(20a)를 슬라브부(S)의 가장자리에 설치하여 배수관(D)과 연결시키고, 제2 벨트(20b)를 슬라브부(S)의 중앙에서 방사상으로 배치하여 제1 벨트(20a)와 연결시킨다. 그 다음 벤틸레이터(50)를 슬라브부(S)의 중앙부위, 제1 벨트(20a)와 제2 벨트(20b)가 연결되는 부위에 각각 설치하여 벤틸레이터(50)를 통해 습기를 효과적으로 배출할 수 있다.
또한, 벤틸레이터(50)가 기존의 화장실 환기용 통기구(미도시)와 연통되도록 설치되어 벤틸레이터(50)의 설치비용이 절약될 수 있다. 그리고 일반적인 화장실 환기용 통기구는 환풍기를 구비하고 있기 때문에 이 환풍기를 이용하여 공기가 벤틸레이터(50)를 통해 잘 드나들 수 있게 함으로써 방수보호몰탈층(30) 내부에서 팽창된 공기와 습기를 효율적으로 외부에 배출할 수 있다.
단열재(60)는 방수보호몰탈층(30)과 상부몰탈층(40) 사이에 개재되어 열이 바깥으로 나가거나 찬 공기가 안으로 들어오는 것을 막는다. 단열재(60)는 유리 섬유 또는 발포 플라스틱 소재를 사용하며, 대표적으로 스티로폼이 있다.
아래에서는 본 발명에 따른 건축 옥상의 방수구조 시공방법을 도면을 참조하여 설명한다. 도 7은 본 발명에 따른 건물 옥상의 방수구조 시공방법의 흐름도이다.
본 발명에 따른 건축 옥상의 방수구조 시공방법은 슬라브부(S) 상에 시트방수층(10)을 시공하는 단계(S10); 시트방수층(10) 상에 내부유로(22)가 형성된 배수벨트(20)를 설치하여 배수관(D)과 연결시키는 단계(S20); 배수관(D)에 벤틸레이터(50)를 연통 설치하는 단계(S30); 시트방수층(20) 상에 방수보호몰탈층(30)을 시공하는 단계(S40); 방수보호몰탈층(30) 상에 단열재(60)를 설치하는 단계(S50); 단열재(60) 상에 상부몰탈층(40)을 시공하는 단계(S60)로 이루어진다.
시트방수층(10) 상에 배수벨트(20)를 설치한 다음 콘크리트를 타설하여 방수보호몰탈층(30)을 형성하므로 별도의 유도통로를 형성하는 작업이 필요하지 않아 시공이 간편한 장점이 있다.
위에서 설명한 바와 같이 배수벨트(20)를 이용하여 시트방수층(10)에 발생하는 고인 물을 배수하고, 방수보호몰탈층(30)에 남아있는 습기 또는 공기를 벤틸레이터(50)를 통해 효과적으로 제거하여 누수방지를 효과적으로 할 수 있다.
10: 시트방수층 20: 배수벨트
20a: 제1 벨트 20b: 제2 벨트
22: 내부유로 22a: 제1 유로
22b: 제2 유로 30: 방수보호몰탈층
40: 상부몰탈층 50: 벤틸레이터
60: 단열재

Claims (6)

  1. 옥상의 슬라브부(S)에 적어도 하나의 배수관(D)이 설치되어 있는 건물 옥상의 방수구조에 있어서,
    상기 슬라브부(S) 상에 적층되는 시트방수층(10);
    상기 시트방수층(10) 상에 설치되며, 상기 시트방수층(10)에 발생된 습기 및 고인 물을 상기 배수관(D)으로 안내하는 내부유로(22)가 형성되어 있는 배수벨트(20);
    상기 시트방수층(10) 상에 적층되는 방수보호몰탈층(30);
    상기 방수보호몰탈층(30) 상에 적층되는 상부몰탈층(40) 및
    상기 배수관(D)에 연통 설치되는 벤틸레이터(50)를 포함하고,
    상기 배수벨트(20)는 상기 슬라브부(S)의 가장자리에 설치되어 상기 배수관(D)과 연결되는 제1 벨트(20a); 및 상기 슬라브부(S)의 중앙에서 방사상으로 배치되어 상기 제1 벨트(20a)와 연결되는 제2 벨트(20b)로 이루어지며,
    상기 내부유로(22)는 복수 개가 상기 배수벨트(20)에 나란하게 형성되고, 상기 배수벨트(20)의 저면에 길이방향으로 형성되는 슬릿 형상의 제1 유로(22a) 및 상기 제1 유로(22a)와 연통되며, 상기 제1 유로(22a)보다 폭이 크게 형성되는 관 형상의 제2 유로(22b)로 이루어지고,
    상기 벤틸레이터(50)는 상기 제1 벨트(20a) 및 상기 제2 벨트(20b)가 연결되는 부위에 각각 설치되는 것을 특징으로 하는 건물 옥상의 방수구조.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 방수보호몰탈층(30) 및 상기 상부몰탈층(40) 사이에 개재되는 단열재(60)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 건물 옥상의 방수구조.
  6. 삭제
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