KR101777760B1 - 보강용 나선철근이 포함된 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일 및 이를 이용하여 콘크리트 파일을 매입 시공하는 방법 - Google Patents

보강용 나선철근이 포함된 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일 및 이를 이용하여 콘크리트 파일을 매입 시공하는 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명에 따르면, 프리캐스트 방식으로 제작되며, 중공부(110)가 형성된 프리캐스트 중공파일(100); 상기 중공부(110)에 삽입되는 철근 조립체(200);를 포함하되, 상기 철근 조립체(200)는, 상기 프리캐스트 중공파일(100)의 길이방향을 따라 연장되는 제1 수직철근(210); 및 상기 제1 수직철근(210)과 결합되며, 상기 제1 수직철근(210)의 길이방향을 따라 연장되는 제1 나선철근(220);을 포함하는 것을 특징으로 하는 보강용 나선철근이 포함된 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일이 제공된다.
본 발명에 따르면, 종래의 PHC 파일과 동일한 제작방식을 이용하면서도 PHC 파일보다 더 높은 강성을 갖는 나선철근이 포함된 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일 및 이를 이용하여 콘크리트 파일을 매입 시공하는 방법을 제공받을 수 있다.

Description

보강용 나선철근이 포함된 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일 및 이를 이용하여 콘크리트 파일을 매입 시공하는 방법{PHC Pile comprising Sprial Hoop}
본 발명은 토목, 건축분야에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 프리캐스트 방식으로 제작된 프리캐스트 콘크리트 중공파일을 매입하고, 중공부에 수직철근 및 나선철근을 배근하여 현장타설 방식으로 파일을 매입 시공하는 보강용 나선철근이 포함된 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일 및 이를 이용하여 콘크리트 파일을 매입 시공하는 방법에 관한 것이다.
상부 구조물의 하중을 하부의 단단하고 상대적으로 견고한 지층 또는 암반에 전달시키기 위한 구조물의 기초 형성을 위해서 파일(말뚝)이 시공된다.
기초의 형태는 구조물의 용도, 규모, 지반의 조건 및 현장 여건 등에 의해 정하여지며 기둥이나 보 등과 함께 구조물의 구조적 안전성을 담보하는 주요 구조부이다.
파일로 시공된 기초에는 상부 구조물의 연직 하중 뿐만 아니라 파랑하중, 풍하중, 횡방향 하중, 반복하중 등에도 작용하게 된다. 기초는 상부 구조물의 하중을 하부의 단단한 지반에 전달시켜 선단에 있는 토층의 저항으로부터 얻는 말뚝지지력인 선단지지력과, 말뚝 주면과 말뚝의 접촉면에서 발생되는 마찰저항을 이용한 주면마찰력에 의하여 구조물이 안전하게 지지되도록 한다.
이러한 기초를 구성하는 말뚝의 종류로는 나무말뚝, 콘크리트말뚝, 강관말뚝 등이 있다. 현재 나무말뚝은 거의 사용되지 않으며, 콘크리트말뚝 및 강관말뚝이 주로 사용되고 있다.
강관말뚝은 말뚝의 재료로 철강을 사용하므로, 휨하중에 강하고 말뚝을 시공하는 시공비가 저렴하지만, 안정성이 떨어지고 부식에 약하며 말뚝 자체의 재료비가 많이 든다는 단점이 있다.
이에 비하여 콘크리트말뚝은 안정적이고 부식에 강하며 수직하중에 더욱 강하다는 이점을 들 수 있다. 또한, 말뚝 자체의 재료비가 강관말뚝에 비하여 매우 저렴하며 한 번의 시공으로 말뚝이 유지되는 내구성이 매우 좋다.
따라서 매우 짧은 공사기간이 필요하거나 진동 및 소음 발생의 제한을 받지 않는 공사 현장에서는 강관말뚝을 사용하지만, 건설구조물의 안정성, 환경성과 공사비용을 고려하여 말뚝을 선굴착 공법으로 시공하는 많은 건설현장에서 말뚝 기초의 재료로 콘크리트말뚝을 사용하고 있다.
현재에는 구조물이 점점 고층화, 대형화되고 지가상승, 환경문제 등의 발생으로 인하여 종래에는 볼 수 없었던 각종의 특수공사가 증가되고 있다. 또한 종래의 건설구조물의 입지로써 등한시 되었던 연약지반에서의 건설과 해안공사도 활발해지고 내진설계법의 도입과 함께 구조물의 안전성에 대한 인식도 달라짐에 따라 기초구조 보강을 위해 사용되는 파일은 좀 더 깊은 관입량과 큰지지력을 필요로 하게 되었다.
이에 따라 기존에 사용되던 콘크리트 말뚝인 프리텐션 방식 콘크리트 말뚝(이하, PC 파일이라 한다.)의 고강도화의 결과물로서 PHC 파일(PRETENSIONED SPUN HIGH STRENGTH CONCRETE PILES)이 실용화 되고 있다.
PHC 파일은 한국산업표준 "KS F4306 프리텐션방식 원심력 고강도 콘크리트 말뚝" 에 규정되어 있으며, 콘크리트 강도가 78.5MPa (800kg/cm2)를 넘는 고강도 제품으로 현재는 대부분의 현장에서 PHC 파일을 사용하고 있다.
PHC 파일은 기존의 PC 파일에 비하여 고강도 콘크리트를 사용하기 때문에 설계 지지력이 크게 향상되었으며, 타격에 대한 저항력이 높아 파손이 적고, 경제적인 시공설계 및 조기출하가 가능하다는 장점이 있다.
PHC 파일은 파일의 외측 직경에 따라 300mm 내지 1200mm 의 12종류, 파일의 유효 프리스트레스의 크기에 따라 A, B, C 의 3종류, 파일의 길이에 따라 5m 내지 15m 의 11종류, 파일의 길이가 15m 가 넘는 경우 파일의 위치에 따라 상단 및 하단의 2종류로 나누어 볼 수 있다.
이 중 실질적으로 건설 현장에서 주로 사용되는 것으로는, 외측 직경이 400mm 내지 600mm 의 4종류, 파일의 유효 프리스트레스의 크기에 따라 A, B, C 의 3종류, 파일의 길이에 따라 5m 내지 15m 의 11종류, 파일의 위치에 따라 상단 및 하단의 2종류로써 총 264 종류가 주로 사용되고 있다.
PHC 파일을 제작하는 방법은, PC 강선에 원형근을 용접하여 케이지(cage)를 조립하는 단계; 몰드 형틀을 조립하는 단계; 콘크리트를 타설하는 단계; 프리스트레스(prestress)를 제하하는 단계; 원심력을 이용하여 콘크리트를 다져 원심 성형하는 단계; 1차 양생 및 2차 양생하는 단계; 로 이루어지며, 완성된 PHC 파일은 제품검사를 거친 후 야적장에 적재를 해 놓았다가 건설 현장으로부터 주문을 받으면 해당하는 PHC 파일을 출하하게 된다.
다만, 기존의 PHC 파일 및 그 제작방법에 따르면 PHC 파일의 외측 직경 및 각각의 외측 직경에 따른 두께가 고정되어 있으며, 건설 현장에서 필요로 하는 하중에 맞게 PHC 파일의 외측 직경의 크기로써 하중을 결정하여 생산 및 출하를 하기 때문에 많은 종류의 외측 직경을 갖는 PHC 파일이 필요하였다.
즉 외측 직경이 400mm 내지 600mm 인 기본적인 4가지 종류의 PHC 파일을 사용한다고 하더라도 각각의 다양한 현장에서 필요로 하는 유효 프리스트레스, 파일의 위치 및 길이 등이 다양하기 때문에 제작하여야 하는 PHC 파일의 종류는 264 가지가 되어 그 수가 기하 급수적으로 늘어나게 된다.
또한, PHC 파일을 제작하기 위한 몰드 형틀도 그에 맞게 다양하게 제작하여 구비하고 있어야 하고 각각의 형틀에 맞게 생산 라인을 다양하게 구비하고 있어야 하기 때문에, 몰드 형틀을 제작하는데 들어가는 비용이 증가할 뿐만 아니라 공장 부지도 많이 필요하며 각각의 생산 라인을 다양하게 갖추기 위해 생산 설비에 투자하여야 하는 비용도 증가하므로 결국 PHC 파일 각각의 생산 원가가 더욱 증가하게 되는 문제가 있다.
또한, 파일이 제작된 후 적재를 할 때에는 외측 직경이 다른 제품들끼리는 수평하게 적재할 수 없으므로 동일한 외측 직경을 가진 제품별로 적재를 하여야하고, 이에 따라서 각각 동일한 외측 직경을 가진 제품별로 나누어서 적재를 하기 위한 광대한 야적 면적이 필요하게 되어 공장 부지를 선정하는 것도 어려울 뿐만 아니라, 공장 건설시 투자해야 하는 비용이 증가하게 되는 등 파일의 제작에 있어서 원가가 상승하게 되는 여러 가지 문제점이 있었다.
또한, 건축 구조물의 내부 공간의 효율화를 위해 하중을 받는 기둥의 수를 줄임에 따라, 또는 건축 구조물의 고층화에 따라서 하나의 파일에 가해지는 하중이 점점 증가하게 되고, 이러한 높은 하중을 지탱하기 위하여 지면 아래에서 하중을 지지하는 파일의 갯수가 과다하게 많아지게 되어 공사 비용이 증가하고 공사 기간이 지연되며 주위의 환경 및 민원 문제도 발생하게 되는 문제점이 있다.
더하여, PHC 파일은 항타에 의한 시공이 일반적인데 항타에 의한 파일 시공은 소음 및 진동을 발생시켜 환경 훼손의 문제를 가져올 뿐 아니라 주변인들에 의한 많은 소음 및 진동을 이유로 하는 민원 제기 사례가 있어 공사의 진행이 용이하지 않을 뿐만 아니라 공기의 장기화, 보상금 발생의 문제 등으로 공사 비용이 상승되는 문제가 있다.
이에 따라, 소음 및 진동의 문제가 없는 매입형 파일 시공 방식이 요구되고 있으나 현재는 고강도의 물성을 구비하면서도 진동 및 소음이 발생되지 않는 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일 시공에 최적화된 시공법 및 파일이 존재하지 않은 실정이다.
본 발명의 목적은 상술된 종래의 PHC 파일 시공방식의 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서 진동 및 소음이 발생되지 않은 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일 시공방법에 최적화된 나선철근이 포함된 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일 및 이를 이용하여 콘크리트 파일을 매입 시공하는 방법을 제공하는 것에 있다.
본 발명의 다른 목적은 종래의 PHC 파일과 동일한 제작방식을 사용하면서도 PHC 파일보다 더 높은 전단 강성을 갖는 나선철근이 포함된 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일 및 이를 이용하여 콘크리트 파일을 매입 시공하는 방법을 제공하는 것에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 현장 시공의 난이도가 낮아 공사기간을 단축할 수 있고 공사비용을 절감할 수 있는 나선철근이 포함된 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일 및 이를 이용하여 콘크리트 파일을 매입 시공하는 방법을 제공하는 것에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 지진에 의해 발생되는 지진 하중에 대한 저항성이 뛰어난 나선철근이 포함된 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일 및 이를 이용하여 콘크리트 파일을 매입 시공하는 방법을 제공하는 것에 있다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 프리캐스트 방식으로 제작되며, 중공부(110)가 형성된 프리캐스트 중공파일(100); 상기 중공부(110)에 삽입되는 철근 조립체(200);를 포함하되, 상기 철근 조립체(200)는, 상기 프리캐스트 중공파일(100)의 길이방향을 따라 연장되는 제1 수직철근(210); 및 상기 제1 수직철근(210)과 결합되며, 상기 제1 수직철근(210)의 길이방향을 따라 연장되는 제1 나선철근(220);을 포함하는 것을 특징으로 하는 보강용 나선철근이 포함된 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일이 제공된다.
이 경우 상기 프리캐스트 중공파일(100)의 길이방향을 따라 연장됨과 아울러, 상기 프리캐스트 중공파일(100)에 매입된 제2 수직철근(120); 및 상기 제2 수직철근(120)과 결합되며, 상기 제2 수직철근(120)의 길이방향을 따라 연장됨과 아울러, 상기 프리캐스트 중공파일(100)에 매입된 제2 나선철근(130);을 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1 수직철근(210)은 상기 제1 나선철근(220)의 내주면에 결합되며, 상기 제1 나선철근(220)의 외주면에 결합된 바스킷(400);을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 보강용 나선철근이 포함된 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일일 수 있다.
또한, 상기 바스킷(400)은, 상기 제1 나선철근(220)의 길이방향을 따라 연장되며, 상기 제1 나선철근(220)의 외주면에 결합된 제3 수직철근(410);을 더 포함하되, 상기 제3 수직철근(410)의 두부에는 상기 프리캐스트 중공파일(100)의 두부에 거치되는 걸림부(411)가 형성된 것을 특징으로 하는 보강용 나선철근이 포함된 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일일 수 있다.
또한, 상기 제3 수직철근(410)은 상기 제1 나선철근(220)의 외주면을 따라 복수로 형성된 것을 특징으로 하는 보강용 나선철근이 포함된 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일일 수 있다.
또한, 상기 걸림부(411)의 위치를 구속하는 루프형 보강철근(420);을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 보강용 나선철근이 포함된 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일일 수 있다.
또한, 상기 제1 수직철근(210)의 단부는 상기 중공부(110) 상부로 노출되며, 상기 제1 수직철근(210)의 단부를 결속하는 두부보강철근(300);을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 보강용 나선철근이 포함된 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일일 수 있다.
본 발명의 다른 일 측면에 따르면 보강용 나선철근이 포함된 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일을 매입 시공하는 방법에 있어서, 지면에 천공홀(1)을 형성하는 제1 단계(S100); 상기 천공홀(1)에 상기 프리캐스트 중공파일(100)을 삽입하는 제2 단계(S200); 상기 중공부(110)에 상기 철근 조립체(200)를 삽입함과 아울러, 상기 걸림부(411)를 상기 프리캐스트 중공파일(100)의 두부에 거치하는 제3 단계(S300); 및 상기 중공부(110)에 콘크리트를 타설하는 제4 단계(S400);를 포함하는 것을 특징으로 하는 콘크리트 파일을 매입 시공하는 방법이 제공된다.
이 경우 상기 제3 단계(S300) 이후에, 상기 프리캐스트 중공파일(100)의 상부에 기초철근판(2)을 배근하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 콘크리트 파일을 매입 시공하는 방법일 수 있다.
또한, 상기 제3 단계(S300)는, 상기 두부보강철근(300)을 설치하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 콘크리트 파일을 매입 시공하는 방법일 수 있다.
본 발명에 따르면, 콘크리트 파일을 시공함에 있어서 진동 및 소음이 발생되지 않은 효과가 있다.
본 발명에 따르면, 종래의 PHC 파일과 동일한 제작방식을 이용하면서도 PHC 파일보다 더 높은 강성을 갖는 효과가 있다.
본 발명에 따르면 현장 시공의 난이도가 낮아 공사기간을 단축할 수 있고 공사비용을 절감할 수 있는 효과가 있다.
본 발명에 따르면 지진에 의해 발생되는 지진 하중에 대한 저항성이 뛰어난 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 프리캐스트 중공파일의 종단면도.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 프리캐스트 중공파일의 횡단면도.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 프리캐스트 중공파일이 지중에 삽입된 상태의 단면도.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 프리캐스트 중공파일에 철근조립체가 삽입된 상태의 단면도.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 프리캐스트 중공파일 상부에 두부보강철근 및 기초철근판이 배근된 상태의 단면도.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 바스킷을 나타내는 도면.
도 7 내지 도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 콘크리트 파일을 매입 시공하는 방법을 나타내는 도면.
본 발명에 따른 보강용 나선철근이 포함된 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일 및 이를 이용하여 콘크리트 파일을 매입 시공하는 방법의 실시예를 첨부도면을 참조하여 상세히 설명하기로 하며, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 도면 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
또한, 이하 사용되는 제1, 제2 등과 같은 용어는 동일 또는 상응하는 구성 요소들을 구별하기 위한 식별 기호에 불과하며, 동일 또는 상응하는 구성 요소들이 제1, 제2 등의 용어에 의하여 한정되는 것은 아니다.
또한, 결합이라 함은, 각 구성 요소 간의 접촉 관계에 있어, 각 구성 요소 간에 물리적으로 직접 접촉되는 경우만을 뜻하는 것이 아니라, 다른 구성이 각 구성 요소 사이에 개재되어, 그 다른 구성에 구성 요소가 각각 접촉되어 있는 경우까지 포괄하는 개념으로 사용하도록 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 보강용 나선철근이 포함된 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일(이하 '매입형 원심력 철근 콘크리트 파일'이라 한다)은 기본적으로 프리캐스트 방식으로 제작된 프리캐스트 중공파일(100)을 지중에 형성된 천공홀(1)에 매입하는 방식으로 시공된다(도 1 내지 도 3).
프리캐스트 중공파일(100)의 심부에는 상부가 개방된 중공부(110)가 형성된다. 또한, 길이방향을 따라 연장됨과 아울러 프리캐스트 중공파일(100)에 매입된 제2 수직철근(120) 및 제2 수직철근(120)과 결합되며 제2 수직철근(120)의 길이방향을 따라 연장됨과 아울러 프리캐스트 중공파일(100)에 매입된 제2 나선철근(130)을 그 구성으로 포함할 수 있다(도 1, 도 4).
프리캐스트 중공파일(100)의 중공부에는 철근 조립체(200)가 삽입된다. 철근 조립체(200)가 중공부(110)에 삽입된 이후 중공부(110)에 콘크리트 등의 충진재를 충진하여 파일의 시공을 수행한다.
여기서 철근 조립체(200)는, 프리캐스트 중공파일(100)의 길이방향을 따라 연장되는 제1 수직철근(210) 및 제1 수직철근(210)과 결합되며 제1 수직철근(210)의 길이방향을 따라 연장되는 제1 나선철근(220)을 포함한다(도 4).
제1 수직철근(210)은 제1 나선철근(220)의 내주면에 결합되어 설치된다.
상기 제1 나선철근(220)의 외주면에 결합된 바스킷(400);을 더 포함
본 발명에 따른 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일은 프리캐스트 중공파일(100) 내부에 매입된 제2 나선철근(130)과 프리캐스트 중공파일(100)의 중공부(110)에 삽입되는 제1 나선철근(220)을 포함함으로써, 수평력에 대한 전단성능을 향상시킬 수 있는 효과를 갖는다.
또한, 지진에 의해 전달되는 지진 하중에 대한 저항성이 뛰어난 효과가 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일은 제1 나선철근(220)의 외주면에 결합된 바스킷(400)을 더 포함할 수 있다(도 4).
이 경우 바스킷(400)은, 제1 나선철근(220)의 길이방향을 따라 연장되며 제1 나선철근(220)의 외주면에 결합된 제3 수직철근(410)을 더 포함하되, 제3 수직철근(410)의 두부에는 프리캐스트 중공파일(100)의 두부에 거치되는 걸림부(411)가 형성될 수 있다(도 4).
바스킷(400)의 구성을 포함함에 따라, 철근 조립체(200)를 중공부(110)에 설치함에 있어 설치의 용이성을 획득할 수 있으며, 중공부(110)에 콘크리트를 타설하는 경우 콘크리트에 의해 가하여지는 하중에 저항하기 위한 지지구조의 역할을 수행하면서 공사의 편의성을 확보할 수 있다.
더하여, 철근 조립체(200)와 프리캐스트 중공파일(100)의 일체성을 향상시킬 수 있다.
또한, 중공부(110) 상부로 노출되는 제1 수직철근(210)을 미리 시공하는 것이 가능하므로, 후술되는 기초철근판(2) 배근 작업을 용이하게 수행하는 것이 가능하다.
종래 매입형 파일을 시공함에 있어 파일 상부로 노출되는 수직 철근의 보강 및 위치 고정을 위해 별도의 체결 부재가 사용되어 왔으나, 본 발명의 일 실시예에 따른 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일은 바스킷(400)과 일체로 철근 조립체(200)가 중공부(110)에 삽입되므로 별도의 체결 부재의 사용이 요구되지 않는다.
이에 따라 현장 시공의 난이도를 낮출 수 있음과 아울러, 부재 비용을 절감할 수 있는 효과가 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일은 걸림부(411)의 위치를 구속하는 루프형 보강철근(420)을 더 포함할 수 있다(도 4).
루프형 보강철근(420)은 걸림부(411)의 외주면을 구속함으로써 걸림부(411)가 변형되거나 걸림부(411)가 프리캐스트 중공파일(100)의 두부에서 이탈되는 것을 방지한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일의 제1 수직철근(210)의 단부는 중공부(110) 상부로 노출되며, 제1 수직철근(210)의 단부를 결속하는 두부보강철근(300)을 더 포함할 수 있다(도 5).
두부보강철근(300)의 구성을 포함함으로써, 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일의 두부 내구성을 확보할 수 있는 효과가 있다.
두부보강철근(300)은 복수의 제1 수직철근(210)의 두부를 결속하는 띠철근 또는 나선형 철근일 수 있다.
이하 본 발명의 일 실시예에 따른 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일을 매입 시공하는 방법에 대하여 설명한다(도 7 내지 도 11).
콘크리트 파일을 매입 시공하는 방법은 지면에 천공홀(1)을 형성하는 제1 단계(S100), 천공홀(1)에 프리캐스트 중공파일(100)을 삽입하는 제2 단계(S200), 중공부(110)에 철근 조립체(200)를 삽입함과 아울러 걸림부(411)를 프리캐스트 중공파일(100)의 두부에 거치하는 제3 단계(S300) 및 중공부(110)에 콘크리트를 타설하는 제4 단계(S400)를 포함할 수 있다.
또한, 제3 단계(S300) 이후에 프리캐스트 중공파일(100)의 상부에 기초철근판(2)을 배근하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 제3 단계(S300) 이후에 두부보강철근(300)을 제1 수직철근(210)의 상부 단부에 설치하는 단계를 더 포함할 수 있다.
제1 수직철근(210)은 철근 조립체(200)가 삽입된 이후에 배근되는 것이 바람직하다.
본 발명에 따른 콘크리트 파일을 매입하는 방법은 시공의 편의성을 확보할 수 있음과 아울러, 콘크리트 파일의 내구성 및 물성을 향상시킬 수 있고, 종래의 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일의 시공방법과 비교할 때 더 적은 공사비와 짧은 공사기간을 누릴 수 있는 효과가 있다.
이상은 본 발명에 의해 구현될 수 있는 바람직한 실시예의 일부에 관하여 설명한 것에 불과하므로, 주지된 바와 같이 본 발명의 범위는 위의 실시예에 한정되어 해석되어서는 안 될 것이며, 위에서 설명된 본 발명의 기술적 사상과 그 근본을 함께 하는 기술적 사상은 모두 본 발명의 범위에 포함된다고 할 것이다.
1: 천공홀
2 : 기초철근판
100 : 프리캐스트 중공파일
200 : 철근 조립체
300 : 두부보강철근
400 : 바스킷

Claims (10)

  1. 프리캐스트 방식으로 제작되며, 중공부(110)가 형성된 프리캐스트 중공파일(100);
    상기 중공부(110)에 삽입되는 철근 조립체(200);를 포함하되,
    상기 철근 조립체(200)는,
    상기 프리캐스트 중공파일(100)의 길이방향을 따라 연장되는 제1 수직철근(210); 및
    상기 제1 수직철근(210)과 결합되며, 상기 제1 수직철근(210)의 길이방향을 따라 연장되는 제1 나선철근(220);을 포함하며,
    상기 프리캐스트 중공파일(100)의 길이방향을 따라 연장됨과 아울러, 상기 프리캐스트 중공파일(100)에 매입된 제2 수직철근(120); 및
    상기 제2 수직철근(120)과 결합되며, 상기 제2 수직철근(120)의 길이방향을 따라 연장됨과 아울러, 상기 프리캐스트 중공파일(100)에 매입된 제2 나선철근(130);을 더 포함하되,
    상기 제1 수직철근(210)은 상기 제1 나선철근(220)의 내주면에 결합되며,
    상기 제1 나선철근(220)의 외주면에 결합된 바스킷(400);을 더 포함하고,
    상기 바스킷(400)은,
    상기 제1 나선철근(220)의 길이방향을 따라 연장되며, 상기 제1 나선철근(220)의 외주면에 결합된 제3 수직철근(410);을 더 포함하되,
    상기 제3 수직철근(410)의 두부에는 상기 프리캐스트 중공파일(100)의 두부에 거치되는 걸림부(411)가 형성되고,
    상기 제3 수직철근(410)은 상기 제1 나선철근(220)의 외주면을 따라 복수로 형성되며,
    상기 걸림부(411)의 위치를 구속하는 루프형 보강철근(420);을
    더 포함하는 것을 특징으로 하는 보강용 나선철근이 포함된 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 수직철근(210)의 단부는 상기 중공부(110) 상부로 노출되며,
    상기 제1 수직철근(210)의 단부를 결속하는 두부보강철근(300);을
    더 포함하는 것을 특징으로 하는 보강용 나선철근이 포함된 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일.
  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 삭제
  6. 삭제
  7. 삭제
  8. 제1항의 보강용 나선철근이 포함된 매입형 원심력 철근 콘크리트 파일을 매입 시공하는 방법에 있어서,
    지면에 천공홀(1)을 형성하는 제1 단계(S100);
    상기 천공홀(1)에 상기 프리캐스트 중공파일(100)을 삽입하는 제2 단계(S200);
    상기 중공부(110)에 상기 철근 조립체(200)를 삽입함과 아울러, 상기 걸림부(411)를 상기 프리캐스트 중공파일(100)의 두부에 거치하는 제3 단계(S300); 및
    상기 중공부(110)에 콘크리트를 타설하는 제4 단계(S400);를
    포함하는 것을 특징으로 하는 콘크리트 파일을 매입 시공하는 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제3 단계(S300) 이후에,
    상기 프리캐스트 중공파일(100)의 상부에 기초철근판(2)을 배근하는 단계;를
    더 포함하는 것을 특징으로 하는 콘크리트 파일을 매입 시공하는 방법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 제3 단계(S300)는,
    두부보강철근(300)을 설치하는 단계;를
    더 포함하는 것을 특징으로 하는 콘크리트 파일을 매입 시공하는 방법.




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