KR101915188B1 - 흙막이 구조물 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 절곡지점이 형성되는 복합적인 터파기 영역에 설치하기 위한 흙막이 구조물에 있어서, 상기 터파기 영역의 경계를 지점을 따라 지반에 일정간격 이격되어 매설되며, 중앙의 웨브와 웨브의 양측에 수직한 방향으로 형성되는 한 쌍의 플랜지로 형성되는 복수의 H 파일; 상기 복수의 H 파일 사이에 삽입되어 적층되는 복수의 토류판; 상기 절곡지점에 매설되는 H 파일의 플랜지와 이격된 체로 웨브의 길이방향을 따라 일정간격 이격되어 설치되며 'ㄱ' 또는 'ㄴ'의 단면을 갖는 복수의 지지브라켓; 상기 절곡지점에 매설되는 H 파일의 플랜지와 지지브라켓 사이에 삽입 배치되어 플랜지와 지지브라켓에 지지됨과 동시에 토류판이 슬라이드 형태로 삽입 결합되는 복수개의 연결파이프와, 상기 복수개의 연결파이프들의 삽입공이 동일선상으로 정렬될 수 있도록 인접한 연결파이프의 각 단을 상호 연결하는 연결부재 및 상기 최 상측 연결파이프의 상단에 결합되는 커버로 구성되는 연결유닛을 포함하며, 상기 연결파이프는, 단면이 다각형인 중공형의 파이프 구조로 상기 토류판의 두께와 대응되는 폭으로 일면의 길이방향을 따라 절개되어 형성되는 삽입공과, 상기 삽입공의 폭과 동일한 간격으로 이격되어 상기 삽입공의 내측으로 절곡 형성됨으로써 삽입공에 삽입되는 토류판의 일단 양측면과 면접촉 하는 한 쌍의 지지판과, 상기 지지판으로부터 수직하게 돌출 형성되어 연결파이프의 내면측에 근접하게 형성되는 보강판과, 상기 연결파이프의 양단에서 길이방향을 따라 중앙측 방향으로 소정 길이만큼 이격된 위치에서 삽입공을 기준으로 양측에 형성되는 정렬홀을 포함하여 형성되고, 상기 연결부재는 내면이 상기 연결파이프의 외면에 밀착될 수 있도록 편평하게 형성되고 인접하게 위치되는 연결파이프들에 가공되는 정렬홀 사이의 길이보다 더 긴 길이로 형성되는 연결플랜지와, 상기 정렬홀과 대응되는 직경으로 형성되고 연결되는 연결플랜지의 정렬홀의 간격과 동일한 간격으로 이격되어 상기 연결플랜지의 내측면으로부터 돌출 형성되는 한 쌍의 삽입핀을 포함하여 형성되는 것을 특징으로 한다.
Description
본 발명은 흙막이 구조물에 관한 것으로, 절곡지점이 형성되는 복합적인 형태의 터파기 영역에 설치되는 흙막이 구조물에 관한 것이다.
일반적으로 건축물 및 기타 공사를 수행함에 있어서 기초 공사의 일환으로 터파기 공사는 흙막이 작업과 굴착 작업을 교대로 수행하게 된다.
알려진 흙막이 공법으로서는 H 파일 토류벽 공법, 시트 파일(Sheet Pile) 공법, SMP 공법, CIP 공법, SCW 공법 등이 있다.
H 파일 토류벽 공법은 일반적인 개착식 공법으로서 일정 간격으로 H 파일을 항타 또는 천공삽입하고 터파기를 진행하면서 토류판을 H 파일 사이에 끼워 넣어 벽체를 형성하는 공법이고, 시트 파일 공법은 쐐기모양의 강철파일을 연결하여 시공하고 차수성을 증대시킨 공법으로 중량에 비해 강성 및 차수성이 커서 항만구조물 및 토류구조물 등에 주로 사용되며, 재사용이 가능하며 친환경적인 공법이며, SMP 공법은 무진동, 무소음, 자립식으로 시트 파일이나 H 파일 등을 압입하는 유압식 압입 인방 시공법으로 지반조건을 가리지 않고 시공이 가능하며 일반적인 시공공법에 비해 정확하게 시공이 가능하며 시공속도가 빠른 공법이고, CIP 공법은 시공시 소음 및 분진발생이 적고 장비가 소형이어서 취급이 간단하나, 자갈층 및 암석층 천공이 어렵고 수직도 관리가 어려운 공법이고, SCW 공법은 연약지반에서 굴착공사시 토류벽 시공의 문제점과 이에 따른 차수벽 설치의 문제점을 해결할 수 있으며, 시가지 지하 흙막이 공사시 주로 사용되는 공법이다.
H 파일 토류벽 공법에 의한 종래 통상적인 흙막이 공사는 터파기 영역의 경계를 따라 H 파일을 일정 간격으로 지반에 설치하고, H 파일 사이에 토류판(timber)을 끼워 흙막이 구조물을 설치한 다음 흙막이 구조물 뒤편에 흙을 메우는 방법으로 이루어지는 것을 기본으로 한다.
한편, 흙막이 구조물의 설치시 터파기 영역의 평면적이 직사각형이나 정사각형이 아닌 다각형 또는 불규칙한 구조의 복합적인 형태인 경우에는 인접한 토류판사이에 각도가 형성되도록 설치되는 절곡지점이 존재한다.
보다 자세히 설명하면, 터파기 영역이 도 1과 같이 터파기 영역(S)이 복합적인 형태의 경우, 다양한 형태의 절곡지점(a~d)이 형성된다. 이때, 절곡지점(a~d)에 토류판을 설치하는 방법 중 하나로, 도 2와 같이 단순히 하나의 H 파일(10)을 설치한 다음 토류판(20)을 설치하는 방법이 있다. 그러나, 이와 같이 절곡지점(a~d)에 하나의 H 파일(10)을 통해 토류판(20)을 설치하면 하면 도 2의 A 지점과 같이 토류판(20) 양단측이 H 파일(10)의 플랜지(12)와 토류판(20) 사이에 공간(S1)이 형성됨으로써 플랜지(12)와 토류판의 끝단측이 면접촉하지 않고 선접촉하게 되는 구조로 설치된다. 즉, 통상적으로 좌우 방향 동일선상으로 연속하여 H 파일(10)에 설치되는 토류판(20)은 양단이 플랜지(12)의 내측에 면접촉되어 토압을 지지하게 되나, 절곡지점(a~d)의 H 파일(10)에 설치되는 토류판(20)은 플랜지(12)와 선접촉되는 형태로 설치됨으로써 토압에 따른 하중 발생 시, 플랜지(12)와 토류판(20)이 선접촉 하는 지점에 집중하중이 가해져 상대적으로 토류판(20)의 양단이 플랜지(12)와 면접촉되는 상태에 비해 지지력이 저하됨으로써 토류판(20)이 파손되는 문제점이 있었다.
한편, 절곡지점(a~d)에 토류판을 설치하는 다른 방법으로는 절곡지점(a~d)에 설치되는 H 파일(10)의 간격을 직선형태로 설치되는 H 파일(10)의 간격보다 더 넓게 하여 토류판(20)의 양단 끝부분이 플랜지(12)걸쳐진는 형태로 설치하는 방법이 이용되었다. 이러한 방법은 도 3으로 도시된 바와 같이 H 파일(10)의 플랜지(12)와 토류판(20) 양단 사이에 공간이 형성되지 않는 장점이 있다. 그러나, 이와 같은 방법 또한, 플랜지(12)와 토류판(20)의 접촉면적이 작기 때문에 토압에 의한 하중 발생시, 도 4의 사진과 같이 H 파일(10)로부터 토류판(20)이 이탈되는 문제가 발생되었다.
이에, 최근에는 상기에서 언급한 문제점을 해소하기 위한 방법으로 절곡지점(a~d)에 H 파일(10)을 복수개(한쌍)를 각도가 형성되도록 지반에 삽입한 후, 토류판(20)을 설치하는 방법이 제안되었다. 그러나, 이와 같이 절곡지점(a~d)에 H 파일(10)을 복수개 형성하는 방법은 플랜지(12)와 토류판(20)의 양단이 면접촉함으로써 토압에 따른 토류판(20)의 지지력을 확보할 수 있는 있으나, 지반에 설치해야 할 H 파일(10)의 수가 증가됨에 따라 필요자재 및 작업량 증가하는 문제점이 있고, 절곡지점(a~d)에 형성하는 H 파일(10)이 상호 인접하여 빈틈이 없이 설치해야 하는 등의 작업 난이도가 높음에 따라 번거롭다는 이유로 현재 실제 공사 현장에서는 활용되지 않고 있는 실정이다.
본 발명은 상기에서 언급한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 절곡지점이 형성되는 복합적인 터파기 영역에서의 흙막이 구조물의 설치 시, 절곡지점에 하나의 H 파일만을 이용하여 토류판을 설치하여도 토류판의 양단이 플랜지와 면접촉 하는 것과 동일한 지지력이 발생되도록 함과 동시에 다양한 각도의 절곡지점의 형성이 가능한 흙막이 구조물을 제공하고자 한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 절곡지점이 형성되는 복합적인 터파기 영역에 설치하기 위한 흙막이 구조물에 있어서, 상기 터파기 영역의 경계를 지점을 따라 지반에 일정간격 이격되어 매설되며, 중앙의 웨브와 웨브의 양측에 수직한 방향으로 형성되는 한 쌍의 플랜지로 형성되는 복수의 H 파일; 상기 복수의 H 파일 사이에 삽입되어 적층되는 복수의 토류판; 상기 절곡지점에 매설되는 H 파일의 플랜지와 이격된 체로 웨브의 길이방향을 따라 일정간격 이격되어 설치되며 'ㄱ' 또는 'ㄴ'의 단면을 갖는 복수의 지지브라켓; 상기 절곡지점에 매설되는 H 파일의 플랜지와 지지브라켓 사이에 삽입 배치되어 플랜지와 지지브라켓에 지지됨과 동시에 토류판이 슬라이드 형태로 삽입 결합되는 복수개의 연결파이프와, 상기 복수개의 연결파이프들의 삽입공이 동일선상으로 정렬될 수 있도록 인접한 연결파이프의 각 단을 상호 연결하는 연결부재 및 상기 최 상측 연결파이프의 상단에 결합되는 커버로 구성되는 연결유닛을 포함하며, 상기 연결파이프는, 단면이 다각형인 중공형의 파이프 구조로 상기 토류판의 두께와 대응되는 폭으로 일면의 길이방향을 따라 절개되어 형성되는 삽입공과, 상기 삽입공의 폭과 동일한 간격으로 이격되어 상기 삽입공의 내측으로 절곡 형성됨으로써 삽입공에 삽입되는 토류판의 일단 양측면과 면접촉 하는 한 쌍의 지지판과, 상기 지지판으로부터 수직하게 돌출 형성되어 연결파이프의 내면측에 근접하게 형성되는 보강판과, 상기 연결파이프의 양단에서 길이방향을 따라 중앙측 방향으로 소정 길이만큼 이격된 위치에서 삽입공을 기준으로 양측에 형성되는 정렬홀을 포함하여 형성되고, 상기 연결부재는 내면이 상기 연결파이프의 외면에 밀착될 수 있도록 편평하게 형성되고 인접하게 위치되는 연결파이프들에 가공되는 정렬홀 사이의 길이보다 더 긴 길이로 형성되는 연결플랜지와, 상기 정렬홀과 대응되는 직경으로 형성되고 연결되는 연결플랜지의 정렬홀의 간격과 동일한 간격으로 이격되어 상기 연결플랜지의 내측면으로부터 돌출 형성되는 한 쌍의 삽입핀을 포함하여 형성되는 것을 특징으로 하는 흙막이 구조물이 제공될 수 있다.
본 발명에 따른 흙막이 구조물은 절곡지점이 형성되는 복합적인 터파기 영역에서의 흙막이 구조물의 설치 시, 절곡지점에 하나의 H 파일만을 이용하여 토류판을 설치하여도 토류판의 양단이 플랜지와 면접촉 하는 것과 동일한 지지력이 발생되도록 함과 동시에 다양한 각도의 절곡지점의 형성이 가능한 장점이 있다.
또한, 절곡지점을 형성하기 위한 H 파일이 하나가 적용되어 복수개 설치되는 종래의 방법에 비해 흙막이 구조물을 설치하기 위한 필요자재 및 작업량 증가하는 문제점이 발생되지 않고, 절곡지점에 H 파일을 형성하기 위한 작업 난이도가 높지 않아 실제 공사 현장에서의 적용성 및 활용성이 뛰어날 수 있다.
도 1은 복합적인 형태의 터파기 영역을 보여주는 예시도이다.
도 2 및 3은 종래기술의 일 예로 1개의 H 파일을 이용한 절곡지점의 흙막이 구조물 설치 형태를 보여주는 도면이다.
도 4는 종래기술의 일 예로 도 3과 같은 절곡지점에서의 흙막이 구조물 설치된 상태에서 토류판이 이탈된 경우를 보여주는 현장 사진이다.
도 5는 종래기술의 다른 예로 복수의 H 파일을 이용한 절곡지점의 흙막이 구조물 설치 형태를 보여주는 도면이다.
도 6은 본 발명에 따른 흙막이 구조물의 사시도이다.
도 7은 본 발명에 따른 흙막이 구조물 일부를 보여주는 분해 사시도이다.
도 8 및 9는 본 발명에 따른 흙막이 구조물의 다양한 설치예를 설명하기 위한 도면이다.
도 2 및 3은 종래기술의 일 예로 1개의 H 파일을 이용한 절곡지점의 흙막이 구조물 설치 형태를 보여주는 도면이다.
도 4는 종래기술의 일 예로 도 3과 같은 절곡지점에서의 흙막이 구조물 설치된 상태에서 토류판이 이탈된 경우를 보여주는 현장 사진이다.
도 5는 종래기술의 다른 예로 복수의 H 파일을 이용한 절곡지점의 흙막이 구조물 설치 형태를 보여주는 도면이다.
도 6은 본 발명에 따른 흙막이 구조물의 사시도이다.
도 7은 본 발명에 따른 흙막이 구조물 일부를 보여주는 분해 사시도이다.
도 8 및 9는 본 발명에 따른 흙막이 구조물의 다양한 설치예를 설명하기 위한 도면이다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 바람직한 실시 예를 상세하게 설명한다. 다만, 본 발명의 바람직한 실시 예에 대한 동작원리를 상세하게 설명함에 있어 종래기술과 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 종래기술과 동일 또는 대응되는 구성 또는 영역은 동일한 참조 부호를 부여함으로써 이해의 편의를 도모하기로 한다.
이하, 본 발명을 보다 구체적으로 설명하기 위하여 본 발명에 따른 실시예들을 첨부 도면을 참조하면서 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
도 6은 본 발명에 따른 흙막이 구조물의 사시도이다. 도 7은 본 발명에 따른 흙막이 구조물 일부를 보여주는 분해 사시도이다.
먼저, 도 6 및 7을 참고하면, 본 발명의 실시예에 따른 흙막이 구조물(100)은 건축 및 토목 공사를 위한 기초공사인 터파기 공사와 병행되어 토사의 무너짐을 방지하기 위해 설치되는 것으로, 본 발명의 실시예에 따른 흙막이 구조물(100)은 복합적인 터파기 영역에서 형성되는 절곡지점(a~d)에서의 토류판(20)의 안정적인 설치를 주요 목적으로 한다.
이러한 본 발명에 따른 흙막이 구조물(100)은 복수개의 H 파일(10)과, 복수개의 토류판(20) 및 복수개의 연결유닛(30)을 포함하여 구성된다.
상기 H 파일(10)을 일반적인 흙막이 구조물(100)의 설치에 통상적으로 사용되는 것으로, 중앙의 웨브(11)와, 웨브(11)의 양측에 수직한 방향으로 형성되는 한 쌍의 플랜지(12)로 이루어지는 구조이다. 다만, 절곡지점(a~d)에 설치되는 H 파일(10)에는 지지브라켓(13)이 추가로 형성된다.
지지브라켓(13)은 중앙의 웨브(11)의 길이방향을 따라 소정간격을 두고 설치되어 연결유닛(30)을 지지하는 것으로, 'ㄱ' 또는 'ㄴ'의 단면을 갖는 철재 앵글로 형성된다. 이때, 지지브라켓(13)의 제 1 면(13a)은 웨브(11)에 고정되고, 제 1 면(13a)과 수직한 제 2 면(13b)은 플랜지(12)와 평행하게 배치됨으로써 웨브(11)와 플랜지(12) 및 지지브라켓(13)에 의해 공간부가 형성되고 이러한 공간부에는 플랜지와 지지브라켓의 제 2 면과 면접촉한 상태가 되도록 연결유닛(30)이 삽입 배치된다.
한편, 지지브라켓(13)은 웨브(11)에 고정되는 제 1 면(13a)은 자유로운 길이로 형성되며 중앙에는 웨브(11)에 볼트 등의 결합부재를 통해 결합되기 위한 결합홀이 가공 형성되고, 제 2 면(13b)은 연결유닛(30)을 구성하는 연결파이프(31)의 직경의 1/2 정도를 조금 상회 하는 범위로 형성되는 것이 바람직하며, 최대 연결파이프(31)의 직경 이내의 범위로 제한된다. 이러한 제 2 면(13b)의 형성 길이의 제한은 제 2 면(13b)의 길이가 연결파이프(31)의 직경이 1/2 이하이면 연결파이프(31)를 안정적으로 지지하기 어려우며, 연결파이프(31)의 직경 이상으로 형성되면 연결파이프(31)에 연결된 토류판(20)이 설치 가능한 각도 범위가 좁아지게 되어 절곡지점(a~d)의 형성이 용이하지 못하기 때문이다. 그리고, 제 2 면(13b)은 공간부를 형성하는 플랜지(12) 방향으로 소정각도 기울어지도록 형성될 수 있으며 이에 따라 공간부에 위치된 연결파이프(31)가 제 2 면(13b)에 의해 일정수준 고정될 수 있게 된다.
상기 토류판(20)은 목재로 형성되어 통상적인 흙막이 공법에서 사용되는 것으로 이오 관련한 구체적인 설명은 생략한다.
상기 연결유닛(30)은 상기에서 언급된 바와 같이 절곡지점(a~d)의 H 파일(10)에 설치되는 지지브라켓(13)의 제 2 면(13b)과 플랜지(12) 사이에 형성되는 공간에 H 파일(10)의 길이방향으로 기립되어 배치되는 것으로, 연결파이프(31), 연결부재(32) 및 커버(37)로 구성된다.
연결파이프(31)는 다각형의 파이프 구조로 토류판(20)의 두께와 대응되는 폭으로 길이방향을 따라 일면 또는 일면 이상의 면적이 절개된 삽입공(33)이 형성되고 삽입공(33)의 내측으로 삽입공의 폭과 동일한 간격을 갖도록 한쌍의 지지판(34)이 형성되는 구조를 취할 수 있다.
이때, 상기 연결파이프(31)는 다각형으로 형성되되, 삽입공의 방향이 변경되어도 최소 플랜지(12) 및 지지플렌지의 제 2 면(13b)과 면접촉한 상태인 8 또는 12각형으로 형성될 수 있다. 이때, 본 실시예에서는 연결파이프(31)가 상대적으로 다양한 각도를 형성할 수 있는 12각형으로 형성된 것을 일예로 하였으며, 흙막이의 절곡지점의 형성 각도에 따라 8각 또는 12각의 연결파이프가 선택적으로 조합되어 적용될 수 있다.
또한, 지지판(34)은 삽입공(33)으로부터 단순 절곡되는 구조로 형성될 수 있으나, 지지판(34)의 면적이 제한될 수 있음에 따라 보다 넓은 면적을 확보하기 위해 지지판(34)이 별도로 제작되어 일단이 삽입공(33)의 양측에 용접 등에 의해 연결되는 형태로 형성되는 것이 보다 바람직할 수 있으며, 별도로 제작되어 연결되는 지지판(34)은 삽입공(33)과 대향된 연결파이프(31)의 내측면(31a)까지 이르는 길이로 형성될 수 있다.(단 지지판의 연결파이프 내측면 측에 가까운 타단은 연결파이프의 내측면과 고정되지 않는다.) 이에 따라 삽입공(33)에 삽입되는 토류판(20)은 삽입공(33)을 따라 연결파이프(31)의 길이방향으로 적층되며, 삽입공(33)에 삽입된 토류판(20)의 끝단 양측면은 지지판(34)과 면접촉되어 지지된다.
아울러, 지지판(34)에는 지지판(34)으로부터 수직하게 돌출 형성되어 연결파이프(31)의 내면측에 근접하게 형성되는 보강판(35)이 더 형성될 수 있다. 이러한 보강판(35)은 판형 구조물로 이루어져 일단이 지지판(34)과 수직하게 일체로 고정되지만 타단은 연결파이프(31)의 내측면과는 접촉되지 않은 상태로 조금 이격된 상태가 된다. 이는 근본적으로, 연결파이프(31)의 제작 시, 지지판(34)을 포함한 보강판(35)의 타단을 연결파이프(31)의 내측면에 용접 등을 통한 용접 공정이 번거러울 뿐만 아니라, 굳이 용접 등을 통해 고정할 필요성이 없기 때문이다.
또한, 지지판(34) 및 보강판(35)의 타단을 연결파이프(31)의 내측면에 근접하게 배치시키되 고정시키지 않음으로써 지지판(34)이 탄성(유연성)을 보유할 수 있게 된다. 즉, 현장에서 사용되는 토류판(20)은 H 파일(10)에 양단이 지지된 상태에서 중앙측이 토압을 지지하는 과정하여 미세하여 변형됨으로써 전반적인 형태가 '' 와 같이 곡선 형태로 변형되어 토류판(20)의 양단(끝단)이 직선형태가 아니게 된다. 이때, 지지판(34)이 탄성이 없다면 반드시 양단이 직선형태로 반듯한 구조의 토류판만이 삽입될 수 있으며, 미세한 변형이 있는 토류판의 삽입 설치는 불가능하게 된다. 그러나, 지지판(34)이 탄성(유연성)을 가지게 되면 지지판(34)과 삽입공(33)의 연결지점을 중심으로 지지판(34)의 끝단측이 좌우 방향으로 어느 정도 (휨)변형 가능함에 따라 변형된 토류판의 삽입 설치가 가능할 수 있음으로써 삽입되지 못할 정도로 심하게 변형 또는 파손된 것을 제외한 대부분의 토류판이 사용될 수 있게 된다.
이러한 연결파이프(31)는 복수개로 분할된 구조를 취할 수 있으며, 분할된 연결파이프(31)의 연결 시 삽입공(33)이 동일 선상으로 정렬되도록 하기 위해 삽입공(33) 주변의 면에 정렬홀(36)이 가공된다. 이때, 정렬홀(36)은 연결파이프(31)의 양단에서 길이방향을 따라 중앙측 방향으로 소정 길이만큼 이격된 위치에 형성되며, 삽입공(33)을 기준으로 양측에 형성될 수 있다.
상기 연결부재(32)는 분할된 연결파이프(31)의 정렬홀(36)에 각각 삽입되어 분할된 연결파이프(31)를 연결하는 것으로, 연결플랜지(31a)와 한 쌍의 삽입핀(32b)으로 형성될 수 있다.
상기 연결플랜지(32a)는 내면이 연결파이프(31)의 외면에 밀착될 수 있도록 편평하게 형성되거나, 경우에 따라 다른 면과 접촉할 수 있도록 부분적으로 절곡되어 형성(도 7 참조)될 수 있다. 또한 길이에서는 인접하게 위치되는 연결파이프(31)들에 가공되는 정렬홀(36) 사이의 길이보다 더 긴 길이로 형성된다.
상기 삽입핀은(32b)는 정렬홀(36)과 대응되는 직경으로 형성되어 연결플랜지(32a) 내측면에 상/하측으로 한 쌍이 형성된다. 이때, 한 쌍의 삽입핀(32b)의 간격은 연결되는 연결플랜지(31)의 정렬홀(36)의 간격과 동일하다. 또한, 삽입핀(32b)의 형성 길이는 정렬홀(36)에 삽입된 삽입핀(32b)이 자연적으로 빠지지 않을 정도로 형성되면 되나, 보다 바람직하게는 보강판(35)과 접할 수 있는 길이로 형성될 수 있으며, 보강판(35)과 접하는 삽입핀(32b)의 끝단에는 마그네틱(32c)이 부가적으로 형성될 수 있다. 또한, 삽입핀(32b)은 정렬홀(36)에 삽입 시, 지지판(34)과 평행하도록 연결플랜지(32a)의 내측면과 경사지도록 형성된다. 따라서, 정렬홀(36)에 삽입된 삽입핀(32b)의 끝단은 보강판(35)에 접하게 되고 삽입핀(32b) 끝단에 형성된 마그네틱(32c)에 의해 보강판(35)에 고정될 수 있다. 물론 마그네틱(32c)에 의한 보강판(35)과 삽입핀(32b)의 고정강도는 작업자를 통해 분리 가능한 수준이다.
따라서, 연결부재(32)의 삽입핀(32b)를 정렬홀(36)에 삽입시켜 연결파이프(31)들을 연결하면, 삽입핀(32b)이 정렬홀(36)에 비교적 기밀하게 삽입되고, 삽입된 삽입핀(32b)의 끝단이 보강판(35)에 자력에 의해 고정됨으로써 연결부재(32)가 연결파이프(31)로부터 이탈되지 않고, 연결되는 연결파이프(31)들이 상호 틀어지는 것이 방지됨과 동시에, 연결되는 연결파이프(31)의 삽입공(33)들이 상호 동일 선상으로 정렬되게 된다.
한편, 상기 커버(37)은 연결파이프(32)의 최상단에 결합되는 것으로, 연결파이프(32)의 상단을 커버하여 내부 빗물 등의 유입이 방지되도록 한다. 이때, 커버(37)는 연결파이프(32)의 단면의 형태와 대응되는 형태(연결파이프(32)가 12각형인 경우 커버(37)의 단면도 12각형)로 형성될 수 있으나, 연결파이프(32)의 상단을 커버함과 동시에 결합될 수 있는 원형형태로 형성될 수도 있다.
도 8 및 9는 본 발명에 따른 흙막이 구조물의 다양한 설치 예를 설명하기 위한 도면이다.
이하에서는 도 8 및 9를 참조하여 본 발명에 따른 흙막이 구조물의 설치에 대해 설명하기로 한다.
먼저, 도 8을 참조하면 흙막이 구조물(100)의 설치 시, 절곡지점에 토류판(20)을 설치하기 위해 수평하게 동일선상으로 설치되는 토류판을 고정하는 H 파일(10a)과 일정거리 이격된 절곡지점 형성용 H 파일(10b, 10c)들이 설치되게 된다. 그리고, 절곡지점을 형성하는 지점에 토류판(20)을 설치하기 위해 H 파일(10a, 10b, 10c)에는 지지브라켓(13) 및 연결유닛(30)이 설치되게 된다. 이때, H 파일(10a, 10b, 10c)에 연결파이프(32)의 설치 시 인접하게 설치되는 H 파일과의 각도를 고려하여 각 H 파일의 설치와 함께 설치될 수 있으며, 절곡지점을 형성하는 H 파일(10a, 10b, 10c)들을 일괄적으로 설치한 다음 H 파일(10a, 10b, 10c)들의 설치 각도에 따라 삽입공(33)의 방향이 대응되도록 연결파이프(32)를 설치될 수 있다.
이에 따라, 절곡지점을 형성하는 H 파일(10a, 10b, 10c)들에 의한 절곡 각도의 형성범위가 비교적 폭넓게 형성될 수 있으며, 도 8로 도시한 바와 같이 H 파일(10c)의 위치가 P1 ~ P3에 이르기까지 변화해도 토류판(10)의 양단은 연결유닛(30)을 통해 H 파일(10c)의 플랜지(11)에 안정적으로 지지될 수 있게 된다.
또한, 도 9로 도시된 바와 같이 절곡지점에 연결유닛(30)에 의해 설치되는 토류판(20)의 절곡지점의 각도 및 방향이 다양하게 형성되는 경우 일지라도 토류판(20)의 양단과 H 파일(10)의 플랜지 사이에 공간이 형성되지 않고 연결파이프(31)에 의해 밀착 지지되어 있음에 따라 토류판(20)이 토압에 의해 H 파일(10)로부터 이탈되는 문제가 발생되지 않음과 동시에 토류판(20)의 양단이 연결유닛(30)의 지지판(34)에 항상 면접촉으로 지지되고 있고, 연결파이프(32) 또한 플랜지(11)에 면접촉되어 지지되고 있음에 따라 토류판(20)의 양단이 플랜지(11)와 직접적으로 면접촉 하는 것과 대등한 지지력이 구현될 수 있다. 더욱이, 연결파이프(32)의 구조에 의해 토압에 의해 가압되는 토류판(20)에 의한 연결파이프(32)의 변형 또한 최소화 될 수 있다.
이상 설명한 바와 같은 본 발명에 따른 흙막이 구조물은 절곡지점이 형성되는 복합적인 터파기 영역에서의 흙막이 구조물의 설치 시, 절곡지점에 하나의 H 파일만을 이용하여 토류판을 설치하여도 토류판의 양단이 플랜지와 면접촉 하는 것과 동일한 지지력이 발생되도록 함과 동시에 다양한 각도의 절곡지점의 형성이 가능하다.
또한, 절곡지점을 형성하기 위한 H 파일이 하나가 적용되어 관련 흙막이 구조물을 설치하기 위한 필요자재 및 작업량 증가하는 문제점이 발생되지 않고, 절곡지점에 H 파일을 형성하기 위한 작업 난이도가 높기 않아 실제 공사 현장에서의 적용성 및 활용성이 뛰어날 수 있다.
아울러, 절곡지점에 토류판 설치 시, 연결유닛에 토류판을 단순 슬라이드 방식으로 삽입함으로써 설치 가능하고, 해체 시, 각 연결파이프들이 별도의 고정부재(볼트 나사 등)에 의해 고정되어 있지 않은 상태임에 따라 단순 연결부재의 단순 인출에 의해 연결파이프 및 이에 따른 토류판들의 분리가 이루어질 수 있으며, 이에 전반적인 흙막이 구조물의 시공 및 해체가 수월하게 이루어질 수 있는 장점이 있다.
이상에서 설명한 본 발명은, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시 예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니라, 다양한 변형이 이루어질 수 있도록 각 실시 예들의 전부 또는 일부가 선택적으로 조합되어 구성될 수 있다.
10: H 파일 20: 토류판
30: 연결유닛
31: 연결파이프 32: 연결부재
33: 삽입공 34: 지지판
35: 보강판 36: 정렬홀
37: 커버
30: 연결유닛
31: 연결파이프 32: 연결부재
33: 삽입공 34: 지지판
35: 보강판 36: 정렬홀
37: 커버
Claims (5)
- 절곡지점이 형성되는 복합적인 터파기 영역에 설치하기 위한 흙막이 구조물에 있어서,
상기 터파기 영역의 경계를 지점을 따라 지반에 일정간격 이격되어 매설되며, 중앙의 웨브와 웨브의 양측에 수직한 방향으로 형성되는 한 쌍의 플랜지로 형성되는 복수의 H 파일;
상기 복수의 H 파일 사이에 삽입되어 적층되는 복수의 토류판;
상기 절곡지점에 매설되는 H 파일의 플랜지와 이격된 체로 웨브의 길이방향을 따라 일정간격 이격되어 설치되며 'ㄱ' 또는 'ㄴ'의 단면을 갖는 복수의 지지브라켓;
상기 절곡지점에 매설되는 H 파일의 플랜지와 지지브라켓 사이에 삽입 배치되어 플랜지와 지지브라켓에 지지됨과 동시에 토류판이 슬라이드 형태로 삽입 결합되는 복수개의 연결파이프와, 상기 복수개의 연결파이프들의 삽입공이 동일선상으로 정렬될 수 있도록 인접한 연결파이프의 각 단을 상호 연결하는 연결부재 및 상기 최 상측 연결파이프의 상단에 결합되는 커버로 구성되는 연결유닛을 포함하며,
상기 연결파이프는, 단면이 다각형인 파이프 구조로 상기 토류판의 두께와 대응되는 폭으로 일면에 길이방향을 따라 절개되어 형성되는 삽입공과, 상기 삽입공의 폭과 동일한 간격으로 이격되어 상기 삽입공의 내측으로 절곡형성됨으로써 삽입공에 삽입되는 토류판의 일단 양측면과 면접촉 하는 한 쌍의 지지판과, 상기 지지판으로부터 수직하게 돌출 형성되어 연결파이프의 내면측에 근접하게 형성되는 보강판과, 상기 연결파이프의 양단에서 길이방향을 따라 중앙측 방향으로 소정 길이만큼 이격된 위치에서 삽입공을 기준으로 양측에 형성되는 정렬홀을 포함하여 형성되고,
상기 연결부재는, 내면이 상기 연결파이프의 외면에 밀착될 수 있도록 하는 편평하게 형성되고 인접하에 위치되는 연결파이프들에 가공되는 정렬홀 사이의 길이보다 더 긴 길이로 형성되는 연결플랜지와, 상기 정렬홀과 대응되는 직경으로 형성되고 연결되는 연결플랜지의 정렬홀의 간격과 동일한 간격으로 이격되어 상기 연결플랜지의 내측면으로부터 돌출 형성되는 한 쌍의 삽입핀을 포함하여 형성되며,
상기 지지판과 보강판의 끝단은 연결파이프의 내측면까지 이르는 길이로 형성되되 연결파이프의 내측면과 떨어진 상태가 되도록 형성됨으로써, 상기 지지판의 끝단측이 연결파이프 내에서 좌우방향으로 변형 가능하도록 유연성을 갖는 것을 특징으로 하는 흙막이 구조물. - 삭제
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KR200468255Y1 (ko) * | 2012-12-28 | 2013-08-02 | (주) 일진 | 추락방지용 난간시스템 |
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2018
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