KR102108036B1 - 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템 및 이를 이용한 복합방수공법 - Google Patents

시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템 및 이를 이용한 복합방수공법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템 및 이를 이용한 복합방수공법에 관련되며, 이때 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템 및 이를 이용한 복합방수공법은 절연 복합 방수시공되는 방수시트 이음부위가 상, 하부 슬라이딩브레이커 중첩구조에 의해 수평이동되도록 연결되어 방수시트 수평거동에 따른 응력이 효과적으로 분산되면서 이음 부위 안전성이 확보되고, 특히 상, 하부 슬라이딩브레이커의 걸침부에 의해 우레탄도막층과 방수시트 사이에 접착영역이 형성되어 방수시트 고정단을 통하여 바닥면 파단 응력이 가해지더라도 접착영역으로 인해 우레탄도막층이 방수시트와 분리된 영역에서 안전하게 보호되면서 연쇄 파단현상이 방지되도록 하기 위해 베이스층(100), 하부 슬라이딩브레이커(200), 상부 슬라이딩브레이커(300), 우레탄도막층(400)을 포함하여 주요구성으로 이루어진다.

Description

시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템 및 이를 이용한 복합방수공법 {Combined waterproofing system and combined waterproofing method}
본 발명은 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템 및 이를 이용한 복합방수공법에 관련되며, 더욱 상세하게는 바탕면과 방수층이 절연되어 복합화 시공되는 방수시트의 이음부위가 상, 하부 2겹 슬라이딩 방식으로 본드브레이커 역할의 겹침구조에 의해 수평 이동되도록 구성되어 방수시트 수평거동에 따른 응력이 효과적으로 분산되면서 이음부위에 방수층의 파단이 방지되고, 특히 상, 하부 2겹 슬라이딩방식의 본드브레이커에 의해 우레탄도막층이 바탕면과 전면적으로 밀착되지 않고 일정구간 우레탄도막재의 신장이 가능하도록 구성되어 시트 이음부위에 대한 응력 발생시 방수시트는 방수층의 손상없이 유연하게 움직이며, 이때 상부에 도포되어 있는 도막방수재가 파단되지 않고 신장함으로써 방수층의 거동에 의한 바탕균열발생시 방수층의 장기적인 내구성(방수안정성)을 확보할 수 있다. 이처럼 방수시트 연결부위에 대한 응력대응형 시스템을 갖춘 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템 및 이를 이용한 복합방수공법에 관한 것이다.
통상 콘크리트 슬라브 형태로 옥상을 시공할 경우, 옥상 슬라브 바닥면에 형성되는 수많은 미세한 기공들을 통하여 빗물이나 눈이 녹아 생성된 물이 건물 내부로 누수되는 현상이 발생하게 되는데, 이러한 누수현상을 방지하기 위하여 옥상 슬라브 바닥면이 반드시 방수처리된다.
이때, 옥상 슬라브 방수시공은 누수차단은 물론 옥상 슬라브를 보호하여 건물의 수명을 연장할 목적으로 시공이 이루어지게 되며, 이러한 방수시공공법은 도막방수, 시트방수, 도막방수와 시트방수의 혼용인 복합방수 등이 알려져 있으나, 이러한 옥상 방수 시공방식은 일정 기간이 경과하게 되면 기온의 변화에 의하여 팽창과 수축을 반복함에 따라 바탕면의 균열과 방수층 파단에 의한 누수문제가 다시 발생하게 되고 주기적으로 보수가 필요하게 되어 건물의 보수비용이 상승하게 되는 문제점이 빈번하게 발생하는 실정이다.
이에 종래에 개시된 등록특허 제10-0746574호에서, 인접한 방수시트끼리 각 단부가 겹치지 않도록 수평으로 시공면에 포설하되 단부가 위치하는 시공면 부위에 띠상 섬유시트 밴드를 깔고 그 위로 방수시트별 비접착성 섬유시트와 방수시트의 순으로 포설하며, 방수시트 사이의 틈에 고무제 실재를 T형이 되도록 메우고 양측 방수시트의 단부에 상기와 동형의 섬유시트 밴드를 덮은 다음에 못을 박아 시공면에 고정한 다음 비접착성 섬유시트를 깔고 마감 방수도료를 도포하는 기술이 선 등록된바 있다.
그러나 상기 종래기술은 시공면과 방수시트 사이에서 발생하는 가스와 습기는 하부의 비접착성 섬유시트와 그 아래 공간으로 모이는 데, 그런 방수구조에서는 가스와 습기가 대기 중으로 방출되는 것은 기대할 수 없고, 상하 섬유시트 밴드와 비접착성 섬유시트는 방수시공에 많은 노력과 비용이 소요되며, 못으로 상하 섬유시트와 방수시트의 단부를 옥상에 고정하지 않고는 시공면과 방수시트 사이의 가스압으로 인해 실재의 균열이 발생할 수 있고, 방수시트의 접합단이 들뜨지 않게 방지할 수가 없다.
다른 종래기술인 등록번호 10-1004752호에서, 신축대응과 분리거동을 위한 방수시트의 이음구조는, 상호 간 이격 배치되어 이격공간을 형성하면서 설치되는 방수시트와, 웨브와 플랜지로 구분되는 T자형 단면의 부재로, 웨브가 상기 이격공간보다 좁은 두께로 마련되어 이격공간에 배치되는 한편 플랜지가 상기 방수시트의 표면에 부착됨으로써 방수시트 상호 간을 연결하도록 설치되는 T형 이음쫄대로 구성되되, 상기 T형 이음쫄대는, 웨브가 방수시트보다 저탄성의 방수재로 마련되면서 플랜지가 방수시트보다 고탄성의 방수재로 마련되도록 제작된 기술이 선 등록된바 있다.
그러나 방수시트의 신축대응과 물론 방수시트의 분리거동을 유도할 수 있도록 T형 이음쫄대를 이용하여 방수시트 상호 간을 이음 처리한 구조이나, 바닥면에 크랙 발생시 방수시트가 응력을 견지 못하고 연쇄 파단되어 방수기능을 상실하게 되고, 또 복합방수를 적용하여 방수시트 표면에 도막방수를 추가로 하더라도 도막방수가 방수시트와 함께 파단되는 사례가 비일비재하게 발생되는 폐단이 따랐다.
이에 따라 본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위해 착안 된 것으로서, 절연 복합 방수시공되는 방수시트 이음부위에 거동 응력이 집중되어 방수층이 파단되는 문제점을 개선하고자 개발하였다. 상, 하부 겹침형 슬라이딩방식의 본드브레이커 겹침 구조에 의해 방수시트와 방수시트가 수평 이동되도록 연결되어 방수시트 수평거동에 따른 응력 발생 시 응력이 효과적으로 분산되면서 이음 부위 안전성이 확보되고, 특히 상, 하부 슬라이딩 방식의 본드브레이커에서 상부 슬라이딩 겹침재의 길이가 짧으며, 우레탄 도막 방수재 도포 시 본드브레이커의 하부면에는 실리콘 등의 코팅처리가 되어 있어 도막 방수재가 원활히 부착되지 아니하며, 이때 상단부 본드브레이커층은 도막 방수층이 잘 부착된다. 이러한 이유에서 시트 연결부에 대한 거동 응력 발생 시 하부의 본드브레이커(0~20mm/필요에 따라 절연면적을 조절할 수 있다. 절연부위가 신축되어 방수층에 가해지는 외부 응력에 대응하며, 방수층의 동시 파단을 방지해준다.
이러한 목적을 달성하기 위해 본 발명의 특징은, 옥상 바닥면(1)에 이격 설치되는 방수시트(110)에 의해 방수영역(100a)과 비 방수영역(100b)이 교대로 형성되는 베이스층(100); 상기 비 방수영역(100b)에 시공되고, 일단에 형성되는 'ㄱ'자형 제 1걸침부(210)에 의해 어느 일측 방수시트(110) 상면에 접합 되도록 구비되는 하부 슬라이딩브레이커(200); 상기 비 방수영역(100b)의 하부 슬라이딩브레이커(200) 상면에 중첩 시공되고, 일단에 형성되는 'ㄱ'자형 제 2걸침부(310)에 의해 다른 일측 방수시트(110) 상면에 접합 되도록 구비되는 상부 슬라이딩브레이커(300); 및 상기 베이스층(100) 상에 코팅 형성되는 우레탄도막층(400);을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
이때, 상기 방수시트(110)는, 저배율 발포폼으로 구성되는 하층(110a)과, 고배율 발포폼으로 이루어지는 중간층(110b)과, 부직포 또는 나일론섬유로 구성되는 상층(110c)으로 이루어지고, 상기 하층(110a)과 중간층(110b) 사이에는 유리섬유, 탄소 섬유, 나이론, 아라미드섬유, 알루미늄 박판 중 적어도 1종 이상으로 구성되는 보강층(110d)이 형성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 상, 하부 슬라이딩브레이커(200)(300)는 PE필름을 포함하는 합성 고분자계 필름으로 형성되어, 상기 우레탄도막층(400)을 형성시 용제로부터 방수시트(110)가 보호되도록 구비되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 상, 하부 슬라이딩브레이커(200)(300)는 비 방수영역에 서로 중첩되는 제1,2슬라이딩판부(220)(320)가 형성되고, 제1,2슬라이딩판부(220)(320)는 비 방수영역(100b) 폭 대비 5 ~ 20mm 축소된 사이즈(L1)로 형성되어 수평 이동되면서 방수시트(110) 수평거동에 따른 도막 방수층의 효과적인 신축을 유도하면서 신축량이 보정되도록 구비되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 우레탄도막층(400) 표면에는 이산화티탄이 포함된 탑코팅층(500)이 형성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 하부 슬라이딩브레이커(200)는 바닥면(1)과 미접착상태로 이격되어 습기로(600)를 형성하고, 습기로(600)는 우레탄도막층(400) 상에 설치되는 탈기반(610)에 연결되어 습기 배기 유로를 형성하도록 구비되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 방수시트(110)는 저면 양측 가장자리부분에 형성되는 우레탄씰에 의해 바닥면에 국부적으로 부착되어 고정단(120)이 형성되고, 상기 제 1, 2 걸침부(210)(310)는 고정단(120) 폭 대비 확장된 영역에서 방수시트(110) 상면에 중첩되어 우레탄도막층(400)과 방수시트(110) 사이에 접착영역(140)이 형성되고, 상기 바닥면(1) 크랙(C)에 의해 고정단(120)과 그에 대응하는 방수시트(110)가 연쇄 파단 시 방수시트(110)에 의해 우레탄도막층(400)의 연쇄 파단이 단절되도록 구비되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 우레탄도막층(400)은 비 방수영역(100b)과 대응하는 위치에 그 외 영역대비 확장된 두께의 중량띠층(410)이 형성되고, 중량띠층(410)에 의해 상, 하부 슬라이딩브레이커(200)(300)가 가압 연결되도록 구비되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 방수시트(110)는, 타공(110e')이 형성되는 PE필름층(110e)과, PE필름층(110e) 상면에 형성되는 부직포층(110f)와, 부직포층(110f) 상면에 형성되어 우레탄도막층(400)을 형성시 우레탄이 흡수되도록 함침유로가 형성되는 가공부직포층(110g)으로 이루어지고, 상기 방수시트(110) 상에 우레탄도막층(400)을 형성시, 우레탄이 가공부직포층(110g) 및 부직포층(110f)으로 흡수되어 PE필름층(110e)의 타공(110e')을 통하여 옥상 바닥면(1)에 부착되도록 구비되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 상부 슬라이딩브레이커(300)의 제 2슬라이딩판부(320)는 상부로 볼록한 아치형 구조로 형성되어 반구형 공간부를 형성하고, 상기 하부 슬라이딩브레이커(200)의 제 1슬라이딩판부(220) 단부에는 격판(221)이 종방향으로 절곡되어 아치형 제 2슬라이딩판부(320) 저면을 지지하면서 반구형 공간부가 좌, 우측 공간부(420)(420')로 분할되며, 상기 좌, 우측 공간부(420)(420')에 의해 방수시트(110) 수평거동에 따른 신축 응력이 흡수되도록 구비되는 것을 특징으로 한다.
그리고 본 발명에 따른 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템을 이용한 방수공법은, 옥상 바닥면(1)에 이격 설치되는 방수시트(110)에 의해 방수영역(100a)과 비 방수영역(100b)이 교대로 형성되는 베이스층(100)을 시공하는 단계(S1); 상기 (S1)단계 이후, 비 방수영역(100b)에 시공되고, 일단에 형성되는 'ㄱ'자형 제 1걸침부(210)에 의해 어느 일측 방수시트(110) 상면에 접합 되도록 하부 슬라이딩브레이커(200)를 시공하는 단계(S2); 상기 비 방수영역(100b)의 하부 슬라이딩브레이커(200) 상면에 중첩 시공되고, 일단에 형성되는 'ㄱ'자형 제 2걸침부(310)에 의해 다른 일측 방수시트(110) 상면에 접합 되도록 상부 슬라이딩브레이커(300)를 시공하는 단계(S3); 및 상기 베이스층(100) 상에 코팅 형성되는 우레탄도막층(400)을 시공하는 단계(S4);를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
이상의 구성 및 작용에 의하면, 본 발명은 절연 복합 방수시공되는 방수시트 이음부위가 상, 하부 슬라이딩브레이커 중첩구조에 의해 수평이동되도록 연결되어 방수시트 수평거동에 따른 응력이 효과적으로 분산되면서 이음 부위 안전성이 확보되고, 특히 상, 하부 슬라이딩브레이커의 걸침부에 의해 우레탄도막층과 방수시트 사이에 접착영역이 형성되어 방수시트 고정단을 통하여 바닥면 파단 응력이 가해지더라도 방수시트에 인해 우레탄도막층의 연쇄 파단현상이 방지되는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템을 전체적으로 나타내는 구성도.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템의 시공 순서를 나타내는 구성도.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템의 방수시트 수평거동에 따른 신축 응력이 흡수상태를 나타내는 구성도.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템의 탑코팅층을 나타내는 구성도.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템의 습기 배기 유로를 나타내는 구성도.
도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템의 바닥면 크랙에 따른 연쇄 파단현상을 나타내는 구성도.
도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템의 방수시트 변형예를 나타내는 구성도.
도 8은 본 발명의 일실시예에 따른 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템의 제 1, 2 슬라이딩판부 변형예를 나타내는 구성도.
도 9는 본 발명의 일실시예에 따른 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템을 이용한 복합방수공법을 계략적으로 나타내는 순서도.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.
본 발명은 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템 및 이를 이용한 복합방수공법에 관련되며, 이때 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템 및 이를 이용한 복합방수공법은 절연 복합 방수시공되는 방수시트 이음부위가 상, 하부 슬라이딩브레이커 중첩구조에 의해 수평이동되도록 연결되어 방수시트 수평거동에 따른 응력이 효과적으로 분산되면서 이음 부위 안전성이 확보되고, 특히 상, 하부 슬라이딩브레이커의 걸침부에 의해 우레탄도막층과 방수시트 사이에 접착영역이 형성되어 방수시트 고정단을 통하여 바닥면 파단 응력이 가해지더라도 접착영역으로 인해 우레탄도막층이 방수시트와 분리된 영역에서 안전하게 보호되면서 연쇄 파단현상이 방지되도록 하기 위해 베이스층(100), 하부 슬라이딩브레이커(200), 상부 슬라이딩브레이커(300), 우레탄도막층(400)을 포함하여 주요구성으로 이루어진다.
본 발명에 따른 베이스층(100)은 옥상 바닥면(1)에 이격 설치되는 방수시트(110)에 의해 방수영역(100a)과 비 방수영역(100b)이 교대로 형성된다. 방수시트(110)는 롤 또는 패널 형태로 준비되어 바닥면(1)에 시공되고, 방수시트(110) 사이는 50~200mm 이격된 상태로 배치된다. 이때 바닥면(1)은 도 1과 같이 방수시트(110)와 대응하는 방수영역(100a)과, 방수시트(110) 사이 이격된 공간과 대응하는 비 방수영역(100b)으로 베이스층(100)을 구성하게 된다.
도 1의 확대도에서, 상기 방수시트(110)는, 저배율 발포폼으로 구성되는 하층(110a)과, 고배율 발포폼으로 이루어지는 중간층(110b)과, 부직포 또는 나일론섬유로 구성되는 상층(110c)으로 이루어지고, 상기 하층(110a)과 중간층(110b) 사이에는 유리섬유, 탄소섬유, 나이론, 아라미드섬유, 알루미늄 박판 중 적어도 1종 이상으로 구성되는 보강층(110d)이 형성된다. 중간층(110b)을 구성하는 발포폼은 하층(110a)을 구성하는 발포폼 대비 고배율로 형성되어 단열기능을 가진다. 여기서 방수시트(110)는 저배율 발포폼으로 구성되는 하층(110a)으로 인해 시공시 불균일한 바닥면(1)에 유연하게 밀착되고, 또 경량으로 두께 감을 주어 중간층(110b)이 바닥면(1)과 이격되도록 지지함에 따라 바닥면(1)과의 마찰에 의한 중간층(110b) 손상이 방지된다.
그리고 상기 중간층(110b)은 저면에 형성되는 보강층(110d)에 의해 내구성이 확보되어 바닥면(1) 거동 및 내진에 대한 응력이 효과적으로 분산되면서 찢어짐이 방지된다. 또 중간층(110b) 상면은 부직포 또는 나일론섬유로 구성되는 상층(110c)으로 마감되어 복합 방수에 따른 우레탄도막층(400)과의 결합력이 향상됨과 더불어 우레탄도막층(400)을 시공시 용제로부터 중간층(110b)을 보호하여 용해손상이 방지된다.
또한, 본 발명에 따른 하부 슬라이딩브레이커(200)는 상기 비 방수영역(100b)에 시공되고, 일단에 형성되는 'ㄱ'자형 제 1걸침부(210)에 의해 어느 일측 방수시트(110) 상면에 접합 되도록 구비되고, 상부 슬라이딩브레이커(300)는 하부 슬라이딩브레이커(200)과 대칭되는 위치에서 상기 비 방수영역(100b)의 하부 슬라이딩브레이커(200) 상면에 중첩 시공되고, 일단에 형성되는 'ㄱ'자형 제 2걸침부(310)에 의해 다른 일측 방수시트(110) 상면에 접합되도록 구비된다.
이때, 상기 상, 하부 슬라이딩브레이커(200)(300)는 PE필름을 포함하는 합성 고분자계 필름을 절곡하여 형성되고, 'ㄱ'자형 제 1걸침부(210) 저면에는 벨트로띠(도시생략)가 구비되어, 상기 방수시트(110)의 상층(110c) 부직포 또는 나일론섬유에 착탈가능하게 부착되며, 상, 하부 슬라이딩브레이커(200)(300)에 의해 방수시트(110)가 마감 처리되어 상기 우레탄도막층(400)을 형성시 용제로부터 방수시트(110)가 보호된다.
여기서 상기 상, 하부 슬라이딩브레이커(200)(300)의 'ㄱ'자형 제 1, 2걸침부(210)(310)는 방수시트(110) 측면과 이격되어 공간부를 형성하도록 설치되거나, 후술하는 도 3과 같이 제 1, 2슬라이딩판부(220)(320)는 비 방수영역(100b) 폭 대비 5 ~ 20mm 축소된 사이즈(L1)로 형성되어 수평이동가능하도록 구비된다.
도 3에서, 상기 상, 하부 슬라이딩브레이커(200)(300)는 비 방수영역에 서로 중첩되는 제 1, 2 슬라이딩판부(220)(320)가 형성되고, 제 1, 2슬라이딩판부(220)(320)는 비 방수영역(100b) 폭 대비 5 ~ 20mm 축소된 사이즈(L1)로 형성되어 수평 이동되면서 방수시트(110) 수평거동에 따른 도막방수층의 효과적인 신축을 유도하면서 신축량이 보정되면서 (L2) 사이즈로 가변성을 가지도록 구비된다.
도 3 (a)는 제 1, 2슬라이딩판부(220)(320)가 비 방수영역(100b) 폭 대비 5 ~ 20mm 축소된 사이즈(L1)로 형성되어 서로 엇갈리게 중첩된 상태를 나타내고, 도 3 (b)는 바닥면(1) 및 방수시트(110) 수축 거동에 의해 비 방수영역(100b) 폭이 수축되면 제 1, 2슬라이딩판부(220)(320) 상호 간 미끄럼운동에 의해 기밀상태가 유지되면서 비 방수영역(100b)의 신축량이 보정된다.
한편, 상기 제 1, 2슬라이딩판부(220)(320)는 지그재그형상으로 절곡된 주름판으로 형성되는 연결부재는 외부 응력 발생시 절곡된 주름판이 일정한 힘으로 펴지면서 거동 응력에 대응하여 방수층의 파단을 방지하도록 구비된다. 도 1의 (a), (b)처럼 제 1, 2슬라이딩판부(220)(320)이 주름판으로 형성되어 서로 맞물려 중첩 시공됨에 따라 바닥면(1) 및 방수시트(110) 수축 거동 시, 제 1, 2슬라이딩판부(220)(320)이 주름판이 접히거나 펼쳐지면서 신축조절에 따른 유연성이 확보된다.
또, 상기 제 1슬라이딩판부(220) 상/하부면에는 실리콘코팅층이 형성되어 바닥면(1)과의 미끄럼운동과 상부 우레탄도막방수층 간의 접착방지가 되고, 제 2슬라이딩판부(320) 상면에는 우레탄도막층(400)과의 일체성을 위해 요철돌기 또는 접착 프라이머층이 형성된다.
즉, 제 1슬라이딩판부(220) 저면에는 실리콘코팅층이 형성되어 옥상 바닥면(1)과의 미끄럼운동 되고, 제 2슬라이딩판부(240) 상면에는 우레탄도막층(400)과의 일체성을 위해 요철돌기 또는 접착 프라이머층이 형성된다. 이에 바닥면(1) 및 방수시트(110) 수축 거동 시, 제 1슬라이딩판부(220)는 저면 실리콘코팅층으로 인해 옥상 바닥면(1)과 마찰저항이 감소된 상태로 자유롭게 미끄럼운동 되고, 또 제 2슬라이딩판부(240)는 상면 요철돌기 또는 접착 프라이머층에 의해 우레탄도막층(400)과 함께 이동되므로, 반복적인 신축작용에 환경에서 제 1, 2슬라이딩판부(220)(320)의 변형 및 손상이 방지된다.
또한, 본 발명에 따른 우레탄도막층(400)은 상기 베이스층(100) 상에 코팅 형성된다. 도 2와 같이 방수시트(110)를 이격 시공하고, 상, 하부 슬라이딩브레이커(200)(300)를 중첩 시공하여 비 방수영역(100b)을 마감한 후에 우레탄도막층(400)을 형성하는바, 이때 우레탄도막층(400)은 상, 하부 슬라이딩브레이커(200)(300)와는 미접합된 상태로 그 외 영역에서 방수시트(110) 상면에 접착 고정된다.
그리고 상기 우레탄도막층(400)은 비 방수영역(100b)과 대응하는 위치에 그 외 영역대비 확장된 두께의 중량띠층(410)이 형성된다. 중량띠층(410)는 비 방수영역(100b) 길이방향으로 연장되는 바형태로 형성되고, 비 방수영역(100b)에 음양각 구조로 맞물려 상, 하부 슬라이딩브레이커(200)(300)의 제 1, 2 슬라이딩판부(220)(320)를 가압한 상태로 밀착 연결하도록 구비된다.
이에 우레탄도막층(400)이 상, 하부 슬라이딩브레이커(200)(300)와 대응하는 위치에서 미접합된 상태로 시공되더라도 중량띠층(410)의 중량에 의해 가압 되어 들뜸현상이 방지된다.
도 4에서, 상기 우레탄도막층(400) 표면에는 아나타제 결정구조의 이산화티탄이 포함된 탑코팅층(500)이 형성된다. 탑코팅층(500)은 우레탄도막층(400) 표면을 보호하면서 외부 환경에 직접적으로 노출되어, 아나타제 결정구조의 이산화티탄에 의한 광촉매 활성으로 휘발성 유기화합물(VOCs) 및 악취정화, 난분해성 오염물질, 환경 호르몬을 제거하고, 또 질소화합물 분해로 인해 미세먼지를 제거 및 이산화탄소를 산소화시키는 작용을 수행한다.
도 5에서, 상기 하부 슬라이딩브레이커(200)는 바닥면(1)과 미접착상태로 이격되어 습기로(600)를 형성하고, 습기로(600)는 우레탄도막층(400) 상에 설치되는 탈기반(610)에 연결되어 습기 배기 유로를 형성하도록 구비된다. 탈기반(610)은 습기로(600)를 통하여 바닥면(1) 콘크리트 내부 습기를 배출하고 외부 습기의 역류를 차단하는 장치이다.
이에 상기 습기로(600)를 통하여 콘크리트 내부 습기가 지속적으로 배기 되므로 방수시트(110) 및 우레탄도막층(400) 들뜸 현상이 방지됨과 더불어 건물 내부로 결로수를 포함하는 수분침투가 방지된다.
도 6에서, 상기 방수시트(110)는 저면 양측 가장자리부분에 형성되는 우레탄씰에 의해 바닥면에 국부적으로 부착되어 고정단(120)이 형성되고, 상기 제 1, 2 걸침부(210)(310)는 고정단(120) 폭 대비 확장된 영역에서 방수시트(110) 상면에 중첩되어 우레탄도막층(400)과 방수시트(110) 사이에 접착영역(140)이 형성되어 바닥면(1) 크랙(C)에 의한 우레탄도막층(400)의 연쇄 파단이 단절된다.
이를 상세하게 설명하면, 바닥면(1) 크랙(C)은 방수영역(100a)에 대한 크랙과, 비 방수영역(100b)에 대한 크랙으로 크게 분류되고, 여기서 방수영역(100a)에 대한 크랙은 방수시트(110) 고정단(12) 영역에 대한 크랙과, 고정단(12)을 제외한 방수시트(110) 미 접착부분에 대한 크랙으로 구분된다.
이때, 상기 비 방수영역(100b)에 대한 크랙(C)은 제 1, 2 슬라이딩판부(220)(320)에 의해 방수처리되고, 고정단(12)을 제외한 방수시트(110) 미 접착부분에 대한 크랙(C)은 방수시트(110)에 의해 방수처리된다.
그리고 상기 바닥면(1) 크랙(C)에 가장 취약한 고정단(12) 영역에 대한 크랙(C)은 제 1, 2걸침부(210)(310)에 의해 방수처리되는바, 즉 상기 바닥면(1) 크랙(C)에 의해 고정단(120)과 그에 대응하는 방수시트(110)가 연쇄 파단 시 접착영역(140)에 의해 우레탄도막층(400)이 방수시트(110)와 분리된 영역에서 연쇄 파단현상이 단절되므로, 우레탄도막층(400)이 안전하게 보호됨과 더불어 방수성능이 견고하게 유지된다.
도 7에서, 상기 방수시트(110)는, 타공(110e')이 형성되는 PE필름층(110e)과, PE필름층(110e) 상면에 형성되는 부직포층(110f)와, 부직포층(110f) 상면에 형성되어 우레탄도막층(400)을 형성시 우레탄이 흡수되도록 함침유로가 형성되는 가공부직포층(110g)으로 이루어진다.
여기서, 상기 가공부직포층(110g)은 전체 부피에 기준으로 내부 공극이 50%이상으로 형성되어 함침유로를 형성하거나, 가공부직포층(110g)에 함침유로를 관통형으로 형성하거나, 가공부직포층(110g) 표면을 가공하여 결을 형성하는 형태로 함침유로를 형성하도록 구비된다.
이에 상기 방수시트(110) 상에 우레탄도막층(400)을 형성시, 우레탄이 가공부직포층(110g) 및 부직포층(110f)으로 흡수되어 PE필름층(110e)의 타공(110e')을 통하여 옥상 바닥면(1)에 부착됨에 따라 방수시트(110)의 내풍압에 향상되고, 타공(110e')을 제외한 미접착영역을 통하여 공기순환로를 형성하여 탈기분산효과를 가지며, 타공(110e')을 통하여 옥상 바닥면(1)에 부착되는 우레탄이 기둥을 형성하여 방수시트(110) 고정력 향상 및 상부에서 가해지는 외력에 대해 안정성이 확보되되며, 옥상 바닥면(1) 균열, 거동에 따른 신축 응력이 복수의 타공(110e')을 통한 우레탄 접착부에 의해 효과적으로 분산된다.
도 8 (a)에서, 상기 상부 슬라이딩브레이커(300)의 제 2슬라이딩판부(320)는 상부로 볼록한 아치형 구조로 형성되어 반구형 공간부를 형성하고, 상기 하부 슬라이딩브레이커(200)의 제 1슬라이딩판부(220) 단부에는 격판(221)이 종방향으로 절곡되어 아치형 제 2슬라이딩판부(320) 저면을 지지하면서 반구형 공간부가 좌, 우측 공간부(420)(420')로 분할된다. 제 2슬라이딩판부(320)는 상부로 볼록한 아치형 구조로 인해 비 방수영역(100b)에 형성되는 우레탄도막층(400) 즉, 중량띠층(410) 저면에 반구형 공간부가 형성되고, 제 2슬라이딩판부(320)는 제 1슬라이딩판부(220) 단부에는 격판(221)에 의해 중간부분이 지지되어 우레탄도막층(400) 시공시 처짐등의 변형이 방지된다.
이에 상기 방수시트(110) 수평거동에 따른 신축 응력이 좌, 우측 공간부(420)(420')에서 흡수되므로, 비 방수영역(100b) 폭이 신축되더라도 우레탄도막층(400) 표면 변형이 방지되면서 평탄면으로 균일하게 유지된다.
도 8에서, 상기 상부 슬라이딩브레이커(300)의 제 2슬라이딩판부(320)는 상부로 볼록한 아치형 구조로 형성되어 반구형 공간부를 형성하고, 상기 하부 슬라이딩브레이커(200)의 제 1슬라이딩판부(220) 단부에는 격판(221)이 종방향으로 절곡되어 아치형 제 2슬라이딩판부(320) 저면을 지지하면서 반구형 공간부가 좌, 우측 공간부(420)(420')로 분할되며, 상기 좌, 우측 공간부(420)(420')에 의해 방수시트(110) 수평거동에 따른 신축 응력이 흡수되도록 구비된다.
도 8 (b)에서, 상기 상부 슬라이딩브레이커(300)의 제 2슬라이딩판부(320)는 하부로 볼록한 아치형 구조로 형성되면서 저면 중앙부분이 하부 슬라이딩브레이커(200)의 제 1슬라이딩판부(220)에 국부적으로 접촉되고, 하부 슬라이딩브레이커(200)의 저면 중앙 접촉부분을 중심으로 양측에 좌, 우측 공간부(430)(430')가 형성된다. 제 2슬라이딩판부(320)는 하부로 볼록한 아치형 구조로 인해 비 방수영역(100b)에 형성되는 우레탄도막층(400) 즉, 중량띠층(410) 저면 중앙부분이 제 1슬라이딩판부(220) 상면에 국부적으로 선접촉되면서 양측에 한 쌍의 좌, 우측 공간부(430)(430')가 형성되며, 제 2슬라이딩판부(320)는 중간 부분이 제 1슬라이딩판부(220)에 선접촉 지지되어 우레탄도막층(400) 시공시 좌, 우측 공간부(430)(430') 형상이 견고하게 유지된다.
이에 상기 방수시트(110) 수평거동에 따른 신축 응력이 좌, 우측 공간부(430)(430')에서 흡수되므로, 비 방수영역(100b) 폭이 신축되더라도 우레탄도막층(400) 표면 변형이 방지되면서 평탄면으로 균일하게 유지된다.
도 9는 본 발명의 일실시예에 따른 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템을 이용한 복합방수공법을 계략적으로 나타내는 순서도이다.
본 발명에 따른 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템을 이용한 방수공법은, 베이스층(100)을 시공하는 단계(S1), 하부 슬라이딩브레이커(200)를 시공하는 단계(S2), 상부 슬라이딩브레이커(300)를 시공하는 단계(S3), 우레탄도막층(400)을 시공하는 단계(S4)를 포함하여 주요구성으로 이루어진다.
1. 베이스층(100)을 시공하는 단계(S1)
본 발명에 따른 베이스층(100)을 시공하는 단계(S1)는, 상기 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템을 이용하여, 옥상 바닥면(1)에 이격 설치되는 방수시트(110)에 의해 방수영역(100a)과 비 방수영역(100b)이 교대로 형성하는 단계이다.
상기 방수시트(110)는 롤 또는 패널 형태로 준비되어 바닥면(1)에 시공되고, 방수시트(110) 사이는 50~200mm 이격된 상태로 배치된다. 이때 바닥면(1)은 도 1과 같이 방수시트(110)와 대응하는 방수영역(100a)과, 방수시트(110) 사이 이격된 공간과 대응하는 비 방수영역(100b)으로 베이스층(100)을 구성하게 된다.
상기 방수시트(110)는, 저배율 발포폼으로 구성되는 하층(110a)과, 고배율 발포폼으로 이루어지는 중간층(110b)과, 부직포 또는 나일론섬유로 구성되는 상층(110c)으로 이루어지고, 상기 하층(110a)과 중간층(110b) 사이에는 유리섬유, 탄소섬유, 나이론, 아라미드섬유, 알루미늄 박판 중 적어도 1종 이상으로 구성되는 보강층(110d)이 형성된다. 중간층(110b)을 구성하는 발포폼은 하층(110a)을 구성하는 발포폼 대비 고배율로 형성되어 단열기능을 가진다. 여기서 방수시트(110)는 저배율 발포폼으로 구성되는 하층(110a)으로 인해 시공시 불균일한 바닥면(1)에 유연하게 밀착되고, 또 경량으로 두께 감을 주어 중간층(110b)이 바닥면(1)과 이격되도록 지지함에 따라 바닥면(1)과의 마찰에 의한 중간층(110b) 손상이 방지된다.
그리고 상기 중간층(110b)은 저면에 형성되는 보강층(110d)에 의해 내구성이 확보되어 바닥면(1) 거동 및 내진에 대한 응력이 효과적으로 분산되면서 찢어짐이 방지된다. 또 중간층(110b) 상면은 부직포 또는 나일론섬유로 구성되는 상층(110c)으로 마감되어 복합 방수에 따른 우레탄도막층(400)과의 결합력이 향상됨과 더불어 우레탄도막층(400)을 시공시 용제로부터 중간층(110b)을 보호하여 용해손상이 방지된다.
2. 하부 슬라이딩브레이커(200)를 시공하는 단계(S2) 및 상부 슬라이딩브레이커(300)를 시공하는 단계(S3)
본 발명에 따른 하부 슬라이딩브레이커(200)를 시공하는 단계(S2)는, 상기 (S1)단계 이후, 비 방수영역(100b)에 시공되고, 일단에 형성되는 'ㄱ'자형 제 1걸침부(210)에 의해 어느 일측 방수시트(110) 상면에 접합되도록 시공하는 단계이다.
그리고 상부 슬라이딩브레이커(300)를 시공하는 단계(S3)는, 상기 비 방수영역(100b)의 하부 슬라이딩브레이커(200) 상면에 중첩 시공되고, 일단에 형성되는 'ㄱ'자형 제 2걸침부(310)에 의해 다른 일측 방수시트(110) 상면에 접합 되도록 상부 슬라이딩브레이커(300)를 시공하는 단계이다.
이때, 상기 상, 하부 슬라이딩브레이커(200)(300)는 PE필름을 포함하는 합성 고분자계 필름을 절곡하여 형성되고, 상, 하부 슬라이딩브레이커(200)(300)에 의해 방수시트(110)이 마감 처리되어 상기 우레탄도막층(400)을 형성시 용제로부터 방수시트(110)가 보호된다.
여기서 상기 상, 하부 슬라이딩브레이커(200)(300)의 'ㄱ'자형 제 1, 2걸침부(210)(310)는 방수시트(110) 측면과 이격되어 공간부를 형성하도록 설치되거나, 후술하는 도 3과 같이 제 1, 2슬라이딩판부(220)(320)는 비 방수영역(100b) 폭 대비 5 ~ 20mm 축소된 사이즈(L1)로 형성되어 수평이동가능하도록 구비된다.
도 3에서, 상기 상, 하부 슬라이딩브레이커(200)(300)는 비 방수영역에 서로 중첩되는 제 1, 2 슬라이딩판부(220)(320)가 형성되고, 제 1, 2슬라이딩판부(220)(320)는 비 방수영역(100b) 폭 대비 5 ~ 20mm 축소된 사이즈(L1)로 형성되어 수평 이동되면서 방수시트(110) 수평거동에 따른 도막방수층의 효과적인 신축을 유도하면서 신축량이 보정되면서 (L2) 사이즈로 가변성을 가지도록 구비된다.
도 3 (a)는 제 1, 2슬라이딩판부(220)(320)가 비 방수영역(100b) 폭 대비 5 ~ 20mm 축소된 사이즈(L1)로 형성되어 서로 엇갈리게 중첩된 상태를 나타내고, 도 3 (b)는 바닥면(1) 및 방수시트(110) 수축 거동에 의해 비 방수영역(100b) 폭이 수축되면 제 1, 2슬라이딩판부(220)(320) 상호 간 미끄럼운동에 의해 기밀상태가 유지되면서 비 방수영역(100b)의 신축량이 보정된다.
4. 우레탄도막층(400)을 시공하는 단계(S4)
본 발명에 따른 우레탄도막층(400)을 시공하는 단계(S4)는, 상기 베이스층(100) 상에 코팅 형성되는 우레탄도막층(400)을 시공하는 단계이다.
도 2와 같이 방수시트(110)를 이격 시공하고, 상, 하부 슬라이딩브레이커(200)(300)를 중첩 시공하여 비 방수영역(100b)을 마감한 후에 우레탄도막층(400)을 형성하는바, 이때 우레탄도막층(400)은 상, 하부 슬라이딩브레이커(200)(300)와는 미접합된 상태로 그 외 영역에서 방수시트(110) 상면에 접착 고정된다.
그리고 상기 우레탄도막층(400)은 비 방수영역(100b)과 대응하는 위치에 그 외 영역대비 확장된 두께의 중량띠층(410)이 형성된다. 중량띠층(410)는 비 방수영역(100b) 길이방향으로 연장되는 바형태로 형성되고, 비 방수영역(100b)에 음양각 구조로 맞물려 상, 하부 슬라이딩브레이커(200)(300)의 제 1, 2 슬라이딩판부(220)(320)를 가압한 상태로 밀착 연결하도록 구비된다.
이에 우레탄도막층(400)이 상, 하부 슬라이딩브레이커(200)(300)와 대응하는 위치에서 미접합된 상태로 시공되더라도 중량띠층(410)의 중량에 의해 가압 되어 들뜸현상이 방지된다.
그리고 상기 우레탄도막층(400) 표면에는 이산화티탄이 포함된 탑코팅층(500)이 형성된다. 탑코팅층(500)은 우레탄도막층(400) 표면을 보호하면서 외부 환경에 직접적으로 노출되어 이산화티탄(Tio2)이 광촉매로 인한 질소화합물 분해로 인해 미세먼지를 제거하는 작용을 수행한다.
이처럼, 절연 복합 방수시공되는 방수시트 이음부위가 상, 하부 슬라이딩브레이커 중첩구조에 의해 수평이동되도록 연결되어 방수시트 수평거동에 따른 응력이 효과적으로 분산되면서 이음 부위 안전성이 확보되고, 특히 상, 하부 슬라이딩브레이커의 걸침부에 의해 우레탄도막층과 방수시트 사이에 접착영역이 형성되어 방수시트 고정단을 통하여 바닥면 파단 응력이 가해지더라도 접착영역으로 인해 우레탄도막층이 방수시트와 분리된 영역에서 안전하게 보호되면서 연쇄 파단현상이 방지되는 이점이 있다.
1: 바닥면 100: 베이스층
100a: 방수영역 100b: 비 방수영역
110: 방수시트 110a: 하층
110b: 중간층 110c: 상층
110d: 보강층 120: 고정단
140: 접착영역 200: 하부 슬라이딩브레이커
210: 제 1걸침부 220: 제 1슬라이딩판부
300: 상부 슬라이딩브레이커 310: 제 2걸침부
320: 제 2슬라이딩판부 400: 우레탄도막층
410: 중량띠층 420, 430: 좌측 공간부
420', 430': 우측 공간부 500: 탑코팅층
600: 습기로

Claims (12)

  1. 옥상 바닥면(1)에 이격 설치되는 방수시트(110)에 의해 방수영역(100a)과 비 방수영역(100b)이 교대로 형성되는 베이스층(100);
    상기 비 방수영역(100b)에 시공되고, 일단에 형성되는 'ㄱ'자형 제 1걸침부(210)에 의해 어느 일측 방수시트(110) 상면에 접합 되도록 구비되는 하부 슬라이딩브레이커(200);
    상기 비 방수영역(100b)의 하부 슬라이딩브레이커(200) 상면에 중첩 시공되고, 일단에 형성되는 'ㄱ'자형 제 2걸침부(310)에 의해 다른 일측 방수시트(110) 상면에 접합되도록 구비되는 상부 슬라이딩브레이커(300); 및
    상기 베이스층(100) 상에 코팅 형성되는 우레탄도막층(400);을 포함하여 이루어지고,
    상기 방수시트(110)는, 저배율 발포폼으로 구성되는 하층(110a)과, 고배율 발포폼으로 이루어지는 중간층(110b)과, 부직포 또는 나일론섬유로 구성되는 상층(110c)으로 이루어지고, 상기 하층(110a)과 중간층(110b) 사이에는 유리섬유, 탄소섬유, 나이론, 아라미드섬유, 알루미늄 박판 중 적어도 1종 이상으로 구성되는 보강층(110d)이 형성되는 것을 특징으로 하는 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템.
  2. 삭제
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 상, 하부 슬라이딩브레이커(200)(300)는 PE필름을 포함하는 합성 고분자계 필름으로 형성되어, 상기 우레탄도막층(400)을 형성시 용제로부터 방수시트(110)가 보호되도록 구비되는 것을 특징으로 하는 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 상, 하부 슬라이딩브레이커(200)(300)는 비 방수영역에 서로 중첩되는 제 1, 2 슬라이딩판부(220)(320)가 형성되고, 제 1, 2슬라이딩판부(220)(320)는 비 방수영역(100b) 폭 대비 5 ~ 20mm 축소된 사이즈(L1)로 형성되어 수평 이동되면서 방수시트(110) 수평거동에 따른 도막방수층의 효과적인 신축을 유도하면서 신축량이 보정되도록 구비되는 것을 특징으로 하는 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 우레탄도막층(400) 표면에는 아나타제 결정구조의 이산화티탄이 포함된 탑코팅층(500)이 형성되는 것을 특징으로 하는 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템.
  6. 제 4항에 있어서,
    상기 하부 슬라이딩브레이커(200)는 바닥면(1)과 미접착상태로 이격되어 습기로(600)를 형성하고, 습기로(600)는 우레탄도막층(400) 상에 설치되는 탈기반(610)에 연결되어 습기 배기 유로를 형성하도록 구비되는 것을 특징으로 하는 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 방수시트(110)는 저면 양측 가장자리부분에 형성되는 우레탄씰에 의해 바닥면에 국부적으로 부착되어 고정단(120)이 형성되고, 상기 제 1, 2 걸침부(210)(310)는 고정단(120) 폭 대비 확장된 영역에서 방수시트(110) 상면에 중첩되어 우레탄도막층(400)과 방수시트(110) 사이에 접착영역(140)이 형성되고, 상기 바닥면(1) 크랙(C)에 의해 고정단(120)과 그에 대응하는 방수시트(110)가 연쇄 파단 시 접착영역(140)에 의해 우레탄도막층(400)이 방수시트(110)와 분리된 영역에서 연쇄 파단이 단절되도록 구비되는 것을 특징으로 하는 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템.
  8. 제 4항에 있어서,.
    상기 제 1, 2슬라이딩판부(220)(320)는 지그재그형상으로 절곡된 주름판으로 형성되는 연결부재는 외부 응력 발생시 절곡된 주름판이 일정한 힘으로 펴지면서 거동 응력에 대응하여 방수층의 파단을 방지하는 것을 특징으로 하는 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템.
  9. 제 4항에 있어서,
    상기 제 1슬라이딩판부(220) 상/하부면에는 실리콘코팅층이 형성되어 바닥면(1)과의 미끄럼운동과 상부 우레탄도막방수층 간의 접착방지가 되고, 제 2슬라이딩판부(320) 상면에는 우레탄도막층(400)과의 일체성을 위해 요철돌기 또는 접착 프라이머층이 형성되는 것을 특징으로 하는 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템.
  10. 제 1항에 있어서, 상기 방수시트(110)는, 타공(110e')이 형성되는 PE필름층(110e)과, PE필름층(110e) 상면에 형성되는 부직포층(110f)와, 부직포층(110f) 상면에 형성되어 우레탄도막층(400)을 형성시 우레탄이 흡수되도록 함침유로가 형성되는 가공부직포층(110g)으로 이루어지고, 상기 방수시트(110) 상에 우레탄도막층(400)을 형성시, 우레탄이 가공부직포층(110g) 및 부직포층(110f)으로 흡수되어 PE필름층(110e)의 타공(110e')을 통하여 옥상 바닥면(1)에 부착되도록 구비되는 것을 특징으로 하는 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템.
  11. 제 4항에 있어서, 상기 상부 슬라이딩브레이커(300)의 제 2슬라이딩판부(320)는 상부로 볼록한 아치형 구조로 형성되어 반구형 공간부를 형성하고, 상기 하부 슬라이딩브레이커(200)의 제 1슬라이딩판부(220) 단부에는 격판(221)이 종방향으로 절곡되어 아치형 제 2슬라이딩판부(320) 저면을 지지하면서 반구형 공간부가 좌, 우측 공간부(420)(420')로 분할되며, 상기 좌, 우측 공간부(420)(420')에 의해 방수시트(110) 수평거동에 따른 신축 응력이 흡수되도록 구비되는 것을 특징으로 하는 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템.
  12. 상기 제 1항, 제 3항 내지 제 9항 중 어느 한 항의 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템을 이용하여, 옥상 바닥면(1)에 이격 설치되는 방수시트(110)에 의해 방수영역(100a)과 비 방수영역(100b)이 교대로 형성되는 베이스층(100)을 시공하는 단계(S1);
    상기 (S1)단계 이후, 비 방수영역(100b)에 시공되고, 일단에 형성되는 'ㄱ'자형 제 1걸침부(210)에 의해 어느 일측 방수시트(110) 상면에 접합 되도록 하부 슬라이딩브레이커(200)를 시공하는 단계(S2);
    상기 비 방수영역(100b)의 하부 슬라이딩브레이커(200) 상면에 중첩 시공되고, 일단에 형성되는 'ㄱ'자형 제 2걸침부(310)에 의해 다른 일측 방수시트(110) 상면에 접합되도록 상부 슬라이딩브레이커(300)를 시공하는 단계(S3); 및
    상기 베이스층(100) 상에 코팅 형성되는 우레탄도막층(400)을 시공하는 단계(S4);를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 시트 연결부 2겹 슬라이딩 본드브레이커 방식의 겹침 구조를 갖춘 옥상 노출용 복합방수 조인트시스템을 이용한 복합방수공법.
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