KR101978766B1 - 벽체부재 및 이를 이용한 지중벽체 시공방법 - Google Patents
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Abstract
지중벽체를 형성하기 위한 본원발명의 벽체부재(A)는 일측면판(111), 전면판(112), 후면판(113)을 구비하고, 상하부 및 타측에 트임부가 형성된 "ㄷ"자형 단면 구조의 본체(110)가 H형 강재기둥(120)의 일측과 타측에 각각 결합되어 형성된 지지부(200); 복수의 본체(110)가 측방향을 따라 열지어 결합된 것으로서, 지지부(200)의 일측과 타측 단부에 결합되는 벽체부(100);를 포함하되, 전면판(112) 및 후면판(113)의 타측 단부에는 내측으로 절곡된 고리부(114)가 형성되고, 전면판(112) 및 후면판(113)의 일측 가장자리는 내측으로 함몰된 단차부(115)가 형성되며, 벽체부(100)를 구성하는 복수의 본체(110)는 일측에 결합되는 일측본체(110a)의 고리부(114)가 타측에 결합되는 타측본체(110b)의 단차부(115)에 결합되는 구조로 상호 결합된다.
본원발명은 도 17 및 도 18과 같이 지지부(200)에 벽체부(100)가 결합되어 벽체부재(A)를 형성한다.
지지부(200)는 강재기둥(120)의 일측 및 타측에 본체(110)가 결합되는 구조이고, 벽체부(100)는 복수의 본체(110)가 도 17과 같이 결합되어 형성된다.
본원발명의 벽체부재(A)는 지지부(200)와 벽체부(100)의 결합이 용이하여 시공성이 우수한 장점이 있다.
특히, 지지부(200)와 벽체부(100)를 구성하는 본체(110)가 공장 또는 현장에서 용접에 의해 강절구조로 먼저 결합된 상태이기 때문에 현장에서 결합되는 결합개소를 줄여 벽체부재의 품질을 향상시킬 수 있다.
본원발명은 도 17 및 도 18과 같이 지지부(200)에 벽체부(100)가 결합되어 벽체부재(A)를 형성한다.
지지부(200)는 강재기둥(120)의 일측 및 타측에 본체(110)가 결합되는 구조이고, 벽체부(100)는 복수의 본체(110)가 도 17과 같이 결합되어 형성된다.
본원발명의 벽체부재(A)는 지지부(200)와 벽체부(100)의 결합이 용이하여 시공성이 우수한 장점이 있다.
특히, 지지부(200)와 벽체부(100)를 구성하는 본체(110)가 공장 또는 현장에서 용접에 의해 강절구조로 먼저 결합된 상태이기 때문에 현장에서 결합되는 결합개소를 줄여 벽체부재의 품질을 향상시킬 수 있다.
Description
본 발명은 토목 기술분야에 관한 것으로서, 상세하게는 벽체부재 및 이를 이용한 지중벽체 시공방법에 관한 것이다.
지중에 벽체를 형성하고, 이를 기초로 하여 건축 구조물을 시공하는 방법으로 Top-Down 공법 등이 활발히 사용되고 있다.
이는 C.I.P.(cast in place pile) 공법, S.C.W.(soil cement wall) 공법 등에 의해 먼저 가시설로서 지중벽체(흙막이 벽체)를 형성하고, 이에 인접하여 다시 콘크리트의 타설에 의해 본 벽체(합벽)를 형성한 후, 이 본 벽체 위에 기둥 또는 내력벽을 형성함으로써 건축 구조물을 시공하는 방식을 취한다.
즉, 굴착영역을 따라 지반을 천공하고, 천공 홀 내부에 철근 망, H 파일 등의 보강재를 근입한 후, 콘크리트(시멘트 콘크리트 또는 소일 콘크리트)를 타설함으로써 벽체를 형성한다.
그리고 철근 콘크리트의 양생 후, 강도 발현까지 토류벽에 의한 토압지지가 가장 중요하기 때문에 벽체를 보강하기 위하여 현장에서 철근을 조립하여 배근한다.
그런데, 이러한 종래의 지중벽체 공법은 벽체와 철근 사이의 간격 확보가 어렵고, 시간이 경과함에 따라 철근이 이탈될 가능성이 있다.
또한, 철근의 종방향으로는 강성이 양호하나 횡방향으로는 별도로 각각의 공으로 시공됨에 따라 강성을 확보하기가 어려우므로, 굴착 중 벽체에 변위가 발생할 우려가 있다.
아울러, 횡방향의 철근에 의한 보강효과가 낮기 때문에 영구벽체의 강도 역시 저하되고, 차수나 방수성이 불리해지는 문제점이 있다.
기존 기술은 지중벽체(흙막이 벽체) 및 본 벽체(합벽)를 이중으로 시공해야 하므로, 단면이 많이 소요됨에 따라 경제적인 비용이 많이 들고, 시공기간이 길어지는 문제점이 있다.
이러한 문제를 해소하고자 다음과 같이 각관 구조의 벽체부재를 이용한 지중벽체 시공방법이 제시되고 있다.
도 1 내지 4는 한국공개특허 제10-2015-0039406호(벽체부재를 이용한 지중벽체의 시공방법)에 관한 것이다.
여기서 벽체부재(100)는 상하에 트임부가 형성된 장방형 박스 구조의 본체(110); 격자 구조가 되도록 본체(110) 내부에 형성된 복수의 격벽(120); 격벽(120)의 내면에 설치되는 가이드 부재(130);를 포함하며, 가이드 부재(130)는 보강철근(133)이 삽입되도록 형성된 관부재(131); 관부재(131)와 격벽(120)의 내측 전면 또는 관부재(131)와 격벽(120)의 내측 후면에 결합하여 상호 간격을 유지하는 간격부재(132);를 포함하는 구조를 특징으로 한다(도 1).
즉, 이전의 지중벽체 공법은 벽체와 철근 사이의 간격 확보가 어렵고, 철근이 이탈될 가능성이 있으므로 철근의 벽체 보강효과가 상당히 저하되는 문제점이 있지만, 위 종래기술에서는 가이드 부재(130)를 설치함으로써, 벽체부재(100)의 내부에서 격벽(120)의 내면과 보강철근(133)의 간격을 영구적으로 유지하도록 하여 이러한 문제점을 방지할 수 있도록 한다(도 2).
따라서, 간격부재(132)를 통해 격벽(120)과 보강철근(133)의 간격을 영구적으로 확보함에 따라 보강철근(133)에 의한 보강효과를 높여 벽체의 강도를 극대화할 수 있고, 벽체에 변위가 발생할 우려를 방지할 수 있는 효과를 얻는다.
더불어, 벽체에 변위가 발생할 우려를 방지함으로써, 벽체의 차수성 및 방수성을 확보할 수 있다는 장점이 있다.
또한 벽체부재(100)에 콘크리트를 타설하여 형성된 지중벽체(200)의 전면에 마감벽체(400)를 형성한 후, 지중벽체(200)와 마감벽체(400)의 일체화 구조를 구현하여 이를 전체적인 영구벽체로 사용할 수 있다는 장점이 있다(도 3,4).
도 5 내지 9는 한국공개특허 제10-2015-0039407호(차수성 및 방수성이 우수한 벽체부재를 이용한 지중벽체 시공방법)에 관한 것이다.
여기서 벽체부재(100)는 상하에 트임부가 형성된 장방형 박스 구조의 본체(110); 격자 구조가 되도록 본체(110) 내부에 형성된 복수의 격벽(120); 인접 벽체부재(100a)의 결속부재(150a)와 상하방향 슬라이드 끼움 결합이 가능하도록 본체(110)의 일측면에 형성된 걸림부(140); 타 인접벽체부재(100b)의 걸림부재(140b)와 상하방향 슬라이드 끼움 결합이 가능하도록 본체(110)의 타측면에 형성된 결속부(150);를 포함하는 구조를 특징으로 한다(도 5).
즉, 이전의 지중벽체 공법은 벽체의 근입 시, 벽체의 연결부 접합이 불량하고, 이로 인해 변위가 발생하여 벽체의 차수성과 방수성 및 강도가 저하될 우려가 있지만, 위 종래기술에서는 걸림부(140)와 결속부(150)를 통해 벽체의 연결부 접합이 견고하게 이루어지도록 함으로써, 벽체의 근입 시 안정성을 확보함과 더불어, 차수성 및 방수성 및 강도를 향상시키는 효과를 얻을 수 있다.
위의 걸림부(140) 및 결속부(150)는 상하방향 슬라이드 끼움 결합을 통해 간단하지만, 접합이 견고하게 유지되도록 하므로 작업이 용이하며, 구조적 안정성을 확보할 수 있다는 장점이 있다.
또한, 종래와 같이, 별도로 쐐기 파일을 근입하여 종방향 변위에 대하여 보강해야 할 필요가 없으므로 경제적 비용을 절감하고, 시공이 용이하다는 효과를 얻을 수 있다.
더불어, 벽체부재(100)는 격벽(120)의 내면에 가이드 부재(130)가 설치된 구조를 통해, 격벽(120)과 보강철근(133)의 간격을 확보할 수 있다는 특징이 있다(도 9).
도 10 내지 14는 한국공개특허 제10-2015-0039408호(그라우트 또는 슬라임의 관내 유입을 방지하는 벽체부재 및 이를 이용한 지중벽체와 그 시공방법)에 관한 것이다.
여기서 벽체부재(100)는 상하에 트임부가 형성된 장방형 박스 구조의 본체(110); 격자 구조가 되도록 본체(110) 내부에 형성된 복수의 격벽(120); 본체(110)의 내부에 설치됨과 아울러, 상하를 구획하여 하부의 그라우트 또는 슬라임이 상부로 유입되지 않도록 차단하는 유입방지부재(140);를 포함하는 구조를 특징으로 한다.
즉, 이전의 지중벽체 공법은 벽체의 근입 시, 천공 홀의 근입장(2) 영역의 그라우트, 슬라임 등이 관내로 유입되므로 지중벽체 내의 철근망이 부상하게 되거나, 벽체 콘크리트의 열화가 발생하는 문제점이 있지만, 위 종래기술에서는 이러한 문제점을 원천적으로 방지하기 위하여, 근입장(2) 영역의 슬라임이 관내로 유입되지 않도록 방지하는 구조를 제시하는 것이다.
다시 말해, 천공 홀의 근입장 영역에 배치되도록 벽체부재(100)의 내부에 유입방지부재(140)를 설치함으로써, 이 부재(140)의 하부의 그라우트 또는 슬라임이 상부로 유입되지 않도록 차단하여 공용 시, 벽체부재(100)의 관내에 슬라임이 유입되는 문제를 원천적으로 방지한다(도 10,11,12).
이를 통해, 벽체부재(100)의 내부에 콘크리트를 타설하여 형성된 지중벽체(200)의 콘크리트 품질 및 강도를 확보할 수 있으며, 벽체부재(100)의 근입 시, 부재의 내부를 별도로 청소하여 그라우트 또는 슬라임을 제거해야 하는 번거로움을 줄일 수 있으므로, 작업성 및 경제성이 유리하다는 장점이 있다.
더불어, 벽체부재(100)는 격벽(120)의 내면에 가이드 부재(130)가 설치된 구조를 통해, 격벽(120)과 보강철근(133)의 간격을 확보할 수 있다는 특징이 있다(도 13,14).
그런데 이러한 종래기술들은 모두 격자 구조로 형성된 장방형 구조의 벽체부재(복수의 셀을 가짐)를 사용하므로, 다음과 같은 문제를 안고 있었다.
첫째, 규모가 큰 벽체부재를 사용하므로, 운반, 보관이 불편하여 시공성이 좋지 못하다는 점이다.
둘째, 벽체부재의 크기(길이)를 다양하게 하기가 어려우므로, 다양한 현장상황에 대한 적응성이 떨어진다는 점이다.
위 종래기술의 도면부호는 당해 종래기술의 설명에 대하여만 한정되는 것으로 한다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 도출된 것으로서, 벽체부재의 조립이 용이하여 시공성이 우수하고, 다양한 현장상황에 따라 적응할 수 있도록 하는 벽체부재 및 이를 이용한 지중벽체 시공방법을 제시하는 것을 그 목적으로 한다.
상기 과제의 해결을 위하여, 지중벽체를 형성하기 위한 본원발명의 벽체부재(A)는 일측면판(111), 전면판(112), 후면판(113)을 구비하고, 상하부 및 타측에 트임부가 형성된 "ㄷ"자형 단면 구조의 본체(110)가 H형 강재기둥(120)의 일측과 타측에 각각 결합되어 형성된 지지부(200); 복수의 상기 본체(110)가 측방향을 따라 열지어 결합된 것으로서, 상기 지지부(200)의 일측과 타측 단부에 결합되는 벽체부(100);를 포함하되, 상기 전면판(112) 및 후면판(113)의 타측 단부에는 내측으로 절곡된 고리부(114)가 형성되고, 상기 전면판(112) 및 후면판(113)의 일측 가장자리는 내측으로 함몰된 단차부(115)가 형성되며, 상기 벽체부(100)를 구성하는 복수의 상기 본체(110)는 일측에 결합되는 일측본체(110a)의 상기 고리부(114)가 타측에 결합되는 타측본체(110b)의 상기 단차부(115)에 결합되는 구조로 상호 결합된다.
상기 지지부(200)에 결합된 상기 강재기둥(120)은 상기 지지부(200)에 결합된 복수의 상기 본체(110) 보다 하측으로 더 돌출된 돌출부(121)가 형성된 것이 바람직하다.
상기 벽체부(100) 및 상기 지지부(200)의 일측 가장자리에 결합된 상기 본체(110)의 단차부(115)에는 또 다른 상기 벽체부(100) 및 상기 지지부(200)의 타측 가장자리에 결합된 상기 본체(110)의 고리부(114)와 결합되는 결합부(116)가 상하방향을 따라 기립구조로 결합된 것이 바람직하다.
상기 결합부(116)는 측방향을 따라 상호 간격을 두고 복수로 결합되되, 상기 복수의 결합부(116) 중 적어도 어느 하나는 경사구조로 상기 단차부(115)에 결합된 것이 바람직하다.
상기 결합부(116)는 상기 본체(110)의 상기 전면판(112)과 후면판(113)에 형성된 상기 단차부(115)에 각각 3개씩 결합되되, 일측 가장자리에 결합된 일측결합부(116a); 중앙부에 결합된 중앙결합부(116b); 타측 가장자리에 결합된 타측결합부(116c);를 포함하고, 상기 일측결합부(116a)는 하측 방향을 따라 상향 경사구조로 결합되며, 상기 타측결합부(116c)는 하측 방향을 따라 하향 경사구조로 결합된 것이 바람직하다.
상기 결합부(116)는 원형단면인 철근(S)이 상기 단차부(115)의 외면에 결합된 것이 바람직하다.
상기 본체(110)의 상기 전면판(112)과 후면판(113)에는 내측으로 형성된 홈부(117)가 각각 형성된 것이 바람직하다.
상기 일측면판(111)에는 콘크리트가 이동하기 위한 관통공(111h)이 형성된 것이 바람직하다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 벽체부재(A)를 이용한 지중벽체 시공방법은 지반(10)에 연속적으로 복수의 천공 홀(h)을 형성하는 천공단계; 상기 천공 홀(h) 내측에 그라우팅하는 그라우팅 단계; 상기 지지부(200)를 상기 천공 홀(h)에 삽입하되, 상기 강재기둥(120)의 상기 돌출부(121)가 상기 천공 홀 하면에 삽입되도록 설치하는 지지부 설치단계; 상기 지지부(200)에 상기 벽체부(100)를 결합하는 벽체부 설치단계; 상기 지지부(200)와 상기 벽체부(100)의 내부에 콘크리트를 타설하여 지중벽체를 형성하는 지중벽체 형성단계;를 포함한다.
본 발명은 벽체부와 지지부의 조립이 용이하여 벽체부재의 시공이 용이하고, 다양한 현장에 적용하여 강도 높은 지중벽체를 형성할 수 있다.
도 1 내지 14는 종래기술을 도시한 것으로서,
도 1 내지 4는 한국공개특허 제10-2015-0039406호의 도면.
도 5 내지 9는 한국공개특허 제10-2015-0039407호의 도면.
도 10 내지 14는 한국공개특허 제10-2015-0039408호의 도면.
도 15 이하는 본 발명의 실시예를 도시한 것으로서,
도 15는 본체 단면도.
도 16은 관통공이 형성된 본체 사시도.
도 17은 벽체부 단면도.
도 18은 지지부 단면도.
도 19는 지지부 측면도.
도 20은 결합부가 결합된 본체 단면도.
도 21은 하나의 결합부가 결합된 본체 측면도.
도 22는 세개의 결합부가 결합된 본체 단면도.
도 23은 세개의 결합부가 결합된 본체 측면도.
도 24는 벽체부와 지지부가 결합된 것을 나타내는 벽체부재 단면도.
도 25는 고리부가 일측결합부에 결합된 것을 나타내는 도면
도 26은 고리부가 중앙결합부에 결합된 것을 나타내는 도면.
도 27은 고리부가 타측결합부에 결합된 것을 나타내는 도면.
도 28은 천공단계 공정도.
도 29는 벽체부 설치단계 공정도.
도 1 내지 4는 한국공개특허 제10-2015-0039406호의 도면.
도 5 내지 9는 한국공개특허 제10-2015-0039407호의 도면.
도 10 내지 14는 한국공개특허 제10-2015-0039408호의 도면.
도 15 이하는 본 발명의 실시예를 도시한 것으로서,
도 15는 본체 단면도.
도 16은 관통공이 형성된 본체 사시도.
도 17은 벽체부 단면도.
도 18은 지지부 단면도.
도 19는 지지부 측면도.
도 20은 결합부가 결합된 본체 단면도.
도 21은 하나의 결합부가 결합된 본체 측면도.
도 22는 세개의 결합부가 결합된 본체 단면도.
도 23은 세개의 결합부가 결합된 본체 측면도.
도 24는 벽체부와 지지부가 결합된 것을 나타내는 벽체부재 단면도.
도 25는 고리부가 일측결합부에 결합된 것을 나타내는 도면
도 26은 고리부가 중앙결합부에 결합된 것을 나타내는 도면.
도 27은 고리부가 타측결합부에 결합된 것을 나타내는 도면.
도 28은 천공단계 공정도.
도 29는 벽체부 설치단계 공정도.
본 발명에 따른 벽체부재 및 이를 이용한 지중벽체 시공방법의 일 실시 예를 첨부도면을 참조하여 상세히 설명하기로 하며, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 도면 번호를 부여하고 이에 대해 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.
이하, 첨부도면을 참조하여 본 발명의 일 실시 예에 따른 벽체부재 및 이를 이용한 지중벽체 시공방법에 관하여 상세히 설명한다.
도 15 이하에 도시된 바와 같이, 본 발명은 복수가 상호 결합하여 지중벽체를 형성하기 위한 벽체부재(A)에 관한 것이다.
지중벽체를 형성하기 위한 본원발명의 벽체부재(A)는 일측면판(111), 전면판(112), 후면판(113)을 구비하고, 상하부 및 타측에 트임부가 형성된 "ㄷ"자형 단면 구조의 본체(110)가 H형 강재기둥(120)의 일측과 타측에 각각 결합되어 형성된 지지부(200); 복수의 본체(110)가 측방향을 따라 열지어 결합된 것으로서, 지지부(200)의 일측과 타측 단부에 결합되는 벽체부(100);를 포함하되, 전면판(112) 및 후면판(113)의 타측 단부에는 내측으로 절곡된 고리부(114)가 형성되고, 전면판(112) 및 후면판(113)의 일측 가장자리는 내측으로 함몰된 단차부(115)가 형성되며, 벽체부(100)를 구성하는 복수의 본체(110)는 일측에 결합되는 일측본체(110a)의 고리부(114)가 타측에 결합되는 타측본체(110b)의 단차부(115)에 결합되는 구조로 상호 결합된다.
본원발명은 도 17 및 도 18과 같이 지지부(200)에 벽체부(100)가 결합되어 벽체부재(A)를 형성한다.
지지부(200)는 강재기둥(120)의 일측 및 타측에 본체(110)가 결합되는 구조이고, 벽체부(100)는 복수의 본체(110)가 도 17과 같이 결합되어 형성된다.
본원발명의 벽체부재(A)는 지지부(200)와 벽체부(100)의 결합이 용이하여 시공성이 우수한 장점이 있다.
특히, 지지부(200)와 벽체부(100)를 구성하는 본체(110)가 공장 또는 현장에서 용접에 의해 강절구조로 먼저 결합된 상태이기 때문에 현장에서 결합되는 결합개소를 줄여 벽체부재의 품질을 향상시킬 수 있다.
지지부(200)와 벽체부(100)를 구성하는 본체(110)는 도 16과 같은 구조로서, 상호 결합되기 용이한 구조로 제작된다.
지지부(200)에 결합된 강재기둥(120)은 지지부(200)에 결합된 복수의 본체(110) 보다 하측으로 더 돌출된 돌출부(121)가 형성된 것이 바람직하다.
이 경우, 도 19와 같이 지지부(200)에 결합된 강재기둥(120)은 지지부(200)를 형성하기 위해 결합된 본체(110)보다 하측으로 더 돌출된 돌출부(121)를 구비한다.
돌출부(121)는 혼공 홀(h)의 하면 지반에 삽입되는 영역으로서, 벽체부재(A)의 전도를 방지함은 물론, 벽체부재(A)의 저항성능을 향상시키는 역할을 한다.
벽체부(100) 및 지지부(200)의 일측 가장자리에 결합된 본체(110)의 단차부(115)에는 또 다른 벽체부(100) 및 지지부(200)의 타측 가장자리에 결합된 본체(110)의 고리부(114)와 결합되는 결합부(116)가 상하방향을 따라 기립구조로 결합된 것이 바람직하다.
본 발명의 벽체부(100)와 지지부(200)의 결합은 도 24와 같이 결합될 수 있다.
벽체부(100)와 벽체부(100)가 연속하여 결합되거나 지지부(200)에 벽체부(100)가 결합되는 경우, 벽체부(100) 및 지지부(200)의 타측 가장자리에 결합된 본체(110)의 고리부(114)가 벽체부(100) 또는 지지부(200)의 일측 가장자리에 결합된 본체(110)의 결합부(116)에 고리결합된다.
결합부(116)는 측방향을 따라 상호 간격을 두고 복수로 결합되되, 복수의 결합부(116) 중 적어도 어느 하나는 경사구조로 단차부(115)에 결합된 것이 바람직하다.
결합부(116)는 본체(110)의 전면판(112)과 후면판(113)에 형성된 단차부(115)에 각각 3개씩 결합되되, 일측 가장자리에 결합된 일측결합부(116a); 중앙부에 결합된 중앙결합부(116b); 타측 가장자리에 결합된 타측결합부(116c);를 포함하고, 일측결합부(116a)는 하측 방향을 따라 상향 경사구조로 결합되며, 타측결합부(116c)는 하측 방향을 따라 하향 경사구조로 결합된 것이 바람직하다.
결합부(116)는 원형단면인 철근(S)이 단차부(115)의 외면에 결합된 것이 바람직하다.
천공 홀(h)에 먼져 설치되는 벽체부(100) 또는 지지부(200)는 현장여건 및 시공오차에 의해 직립 구조로 설치되기 어렵다.
먼저 설치된 벽체부(100) 또는 지지부(200)가 경사지게 설치되면 벽체부(100) 또는 지지부(200)에 결합되는 벽체부(100) 또는 지지부(200)도 경사구조가 되어야 그 결합이 가능하게 된다.
그러나 본 발명은 일측결합부(116a)와 타측결합부(116c) 경사구조로 본체(110)에 결합되어 있기 때문에 먼져 설치된 벽체부(100) 또는 지지부(200)가 경사지게 설치되어도 나중에 설치결합되는 벽체부(100) 또는 지지부(200)를 직립구조에 가깝게 설치할 수 있는 장점이 있다.
본체(110)의 전면판(112)과 후면판(113)에는 내측으로 형성된 홈부(117)가 각각 형성된 것이 바람직하다.
이 경우, 홈부(117)는 전면판(112)과 후면판(113)의 휨강성을 향상시키기 위해 형성된 것으로서, 전면판(112)과 후면판(113)의 높이를 향상시켜 단면2차모멘트를 향상시켜 휨강성을 증대시킨다.
아울러, 시공시 시공오차가 발생하여 지지부(200)와 벽체부(100)에 변형이 발생할 때, 그 변형의 발생위치를 홈부(117)로 유도할 수 있는 장점이 있다.
즉, 홈부(117)는 지지부(200)와 벽체부(100)에 발생하는 변위를 유도하여 전체구조물의 구조 안전성을 향상시킨다.
일측면판(111)에는 콘크리트가 이동하기 위한 관통공(111h)이 형성된 것이 바람직하다.
본 발명의 벽체부재(A) 내측에는 콘크리트가 타설될 수 있는데, 이때 일측면판(111)에 형성된 관통공(111h)을 통해 콘크리트가 이동된다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 벽체부재(A)를 이용한 지중벽체 시공방법은 지반(10)에 연속적으로 복수의 천공 홀(h)을 형성하는 천공단계; 천공 홀(h) 내측에 그라우팅하는 그라우팅 단계; 지지부(200)를 천공 홀(h)에 삽입하되, 강재기둥(120)의 돌출부(121)가 천공 홀 하면에 삽입되도록 설치하는 지지부 설치단계; 지지부(200)에 벽체부(100)를 결합하는 벽체부 설치단계; 지지부(200)와 벽체부(100)의 내부에 콘크리트를 타설하여 지중벽체를 형성하는 지중벽체 형성단계;를 포함한다.
본원발명의 지중벽체 시공방법은 천공 홀(h)에 지지부(200)를 먼저 설치하는데, 지지부 설치단계는 강재기둥(120) 하부에 형성된 돌출부(121)가 도 29와 같이 천공홀(h) 하면의 지반에 삽입되도록 설치된다.
이후, 지지부(200)의 일측 및 타측에 벽체부(100)를 설치하는데, 이때는 지지부(200)의 설치 기울기에 따라 일측결합부(116a), 중앙결합부(116b), 타측결합부(116c)를 활용하여 나중에 설치되는 벽체부(100) 또는 지지부(200)의 기울기를 조절할 수 있다.
A : 벽체부재 S : 철근
h : 천공 홀 100 : 벽체부
110 : 본체 111 : 일측면판
111h : 관통공 112 : 전면판
113 : 후면판 114 : 고리부
115 : 단차부 116 : 결합부
117 : 홈부 120 : 강재기둥
121 : 돌출부 200 : 지지부
h : 천공 홀 100 : 벽체부
110 : 본체 111 : 일측면판
111h : 관통공 112 : 전면판
113 : 후면판 114 : 고리부
115 : 단차부 116 : 결합부
117 : 홈부 120 : 강재기둥
121 : 돌출부 200 : 지지부
Claims (9)
- 지중벽체를 형성하기 위한 벽체부재(A)로서,
일측면판(111), 전면판(112), 후면판(113)을 구비하고, 상하부 및 타측에 트임부가 형성된 "ㄷ"자형 단면 구조의 본체(110)가 H형 강재기둥(120)의 일측과 타측에 각각 결합되어 형성된 지지부(200);
복수의 상기 본체(110)가 측방향을 따라 열지어 결합된 것으로서, 상기 지지부(200)의 일측과 타측 단부에 결합되는 벽체부(100);를 포함하되,
상기 지지부(200)에 결합된 상기 강재기둥(120)은
상기 지지부(200)에 결합된 복수의 상기 본체(110) 보다 하측으로 더 돌출된 돌출부(121)가 형성되고,
상기 전면판(112) 및 후면판(113)의 타측 단부에는 내측으로 절곡된 고리부(114)가 형성되며,
상기 전면판(112) 및 후면판(113)의 일측 가장자리는 내측으로 함몰된 단차부(115)가 형성되되,
상기 벽체부(100)를 구성하는 복수의 상기 본체(110)는
일측에 결합되는 일측본체(110a)의 상기 고리부(114)가 타측에 결합되는 타측본체(110b)의 상기 단차부(115)에 결합되는 구조로서,
상기 벽체부(100) 및 상기 지지부(200)의 일측 가장자리에 결합된 상기 본체(110)의 단차부(115)에는
또 다른 상기 벽체부(100) 및 상기 지지부(200)의 타측 가장자리에 결합된 상기 본체(110)의 고리부(114)와 결합되는 결합부(116)가 상하방향을 따라 기립구조로 결합되되,
상기 결합부(116)는
측방향을 따라 상호 간격을 두고 복수로 결합됨과 아울러, 상기 복수의 결합부(116) 중 적어도 어느 하나가 경사구조로 상기 단차부(115)에 결합되며,
상기 결합부(116)는 원형단면인 철근(S)으로서,
상기 본체(110)의 상기 전면판(112)과 후면판(113)에 형성된 상기 단차부(115)에 각각 3개씩 결합되되,
상기 결합부(116)는
일측 가장자리에 결합된 일측결합부(116a);
중앙부에 결합된 중앙결합부(116b);
타측 가장자리에 결합된 타측결합부(116c);를 포함하고,
상기 일측결합부(116a)는 하측 방향을 따라 상향 경사구조로 결합되며,
상기 타측결합부(116c)는 하측 방향을 따라 하향 경사구조로 결합된 것을 특징으로 하는 벽체부재.
- 삭제
- 삭제
- 삭제
- 삭제
- 삭제
- 제1항에 있어서,
상기 본체(110)의 상기 전면판(112)과 후면판(113)에는 내측으로 형성된 홈부(117)가 각각 형성된 것을 특징으로 하는 벽체부재.
- 제7항에 있어서,
상기 일측면판(111)에는 콘크리트가 이동하기 위한 관통공(111h)이 형성된 것을 특징으로 하는 벽체부재.
- 제7항 또는 제8항의 벽체부재(A)를 이용한 지중벽체 시공방법으로서,
지반(10)에 연속적으로 복수의 천공 홀(h)을 형성하는 천공단계;
상기 천공 홀(h) 내측에 그라우팅하는 그라우팅 단계;
상기 지지부(200)를 상기 천공 홀(h)에 삽입하되, 상기 강재기둥(120)의 상기 돌출부(121)가 상기 천공 홀 하면에 삽입되도록 설치하는 지지부 설치단계;
상기 지지부(200)에 상기 벽체부(100)를 결합하는 벽체부 설치단계;
상기 지지부(200)와 상기 벽체부(100)의 내부에 콘크리트를 타설하여 지중벽체를 형성하는 지중벽체 형성단계;를
포함하는 것을 특징으로 하는 지중벽체 시공방법.
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