KR102361415B1 - 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치 - Google Patents

내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치 Download PDF

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Abstract

본 발명의 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치는, 절토부 경사면에 설치되는 인장재를 옹벽에 결속이 되도록 하되 인장재의 매립 각도와 옹벽의 설치 각도가 어긋나는 것에 맞춰 결합 각도를 편리하게 조절할 수 있으면서 견고함을 유지할 수 있고, 설치 후 절토부 옹벽 하중에 대한 응력 저항성이 증대될 수 있는 옹벽 고정장치를 제공하는 데 목적이 있다.
이에 따라, 본 발명의 실시예에 따른 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치는, 옹벽을 형성하는 프리캐스트 패널의 내부 설치공간에 인장재를 중심부에 수용한 관체를 고정하는 옹벽 고정장치에 있어서, 중심부에 관체 및 인장재를 수용하며 프리캐스트 패널에 압착되는 지압판; 및 지압판의 일측에 접하고 인장재를 결속하여 위치를 고정하는 고정판; 및 지압나사공과 고정나사공을 관통하며 지압판과 고정판을 결속하는 적어도 하나 이상의 고정부재;를 포함하되, 지압판은, 중심부에 지압중앙공이 통공 형성되어 관체가 수용되고 지압중앙공 주위로 적어도 하나 이상의 지압나사공이 통공 형성되는 판상의 플랜지부; 플랜지부의 일측에 완만하게 볼록 형성되는 돔부; 플랜지부의 타측에 지압중앙공이 연장되어 원통형의 벽체로 형성되며 내주면에 관체가 밀착 수용되는 중앙관부; 및 중앙관부 외주면 및 플랜지부 타측면에 동시에 접하는 적어도 하나 이상의 리브;를 더 포함하고, 고정판은 고정중앙공이 중심부에 통공 형성되어 지압중앙공에 대향되고, 고정중앙공 주위로 통공 형성되는 적어도 하나 이상의 고정나사공;을 더 포함하고, 리브는 직각 삼각기둥 형태로써, 밑면은 플랜지부에 접하고 수직면은 중앙관부에 접하며 지압나사공을 커버하도록 배치되어, 지압나사공을 관통하는 고정부재의 선단을 수용하도록 형성되는 볼트수용공간을 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치{Coupled Angle Adjustable Retaining Wall Fixture with Enhanced Durability and Tightening}
본 발명은 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치에 관한 것으로서, 절토부 경사면에 설치되는 인장재를 옹벽에 결속이 되도록 하되 인장재의 매립 각도와 옹벽의 설치 각도가 어긋나는 것에 맞춰 결합 각도를 편리하게 조절할 수 있으면서 견고함을 유지할 수 있고, 설치 후 절토부 옹벽 하중에 대한 응력 저항성이 증대될 수 있는 것을 특징으로 하는 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치에 관한 것이다.
도로 건설, 아파트 건축 등의 토목 공사에 있어 평탄한 부지 확보를 위해 야산 등을 절개하게 되는데 절개지의 경사면, 법면 등에는 토사의 붕괴 등을 막는 벽체 구조물로써 옹벽이 시공되어야 한다.
일반적으로 옹벽은 사면안전성 검토를 수행하여 그 결과에 따라 인장재인 어스앵커나 지반네일을 일정 간격 및 하향각도로 절토부에 삽입하여 설치한 후, 연결부재를 이용하여 인장재재와 옹벽의 전면부를 결합함으로써 전면부가 견고하게 형태를 유지할 수 있게 하고, 다수의 전면부가 지면에서 상부 방향으로 이어지면서 설치가 되면 옹벽이 완성되어 절개부의 토사 붕괴를 막는 안전장치로써 기능을 할 수 있게 된다.
그런데 인장재는 절토부의 측면에서 삽입 설치되므로 지면과 평행하거나 소정 각도 상향된 형태로 경사지게 설치되고, 반면 옹벽은 지면으로부터 수직하거나 거의 수직한 형태로 설치되므로, 인장재와 옹벽의 결합 각도가 달라지게 되어 인장재를 옹벽 결합장치에 연결하기 위해서는 인장재 선단을 소정 각도 휘거나 또는 결합장치와 인장재 선단 간 어긋하는 각도로 결속할 수 밖에 없어 인장재의 강도가 저하되고 결속력이 약화되어 내구성 문제가 발생하게 된다.
이의 해소를 위해 선행기술 제10-2019-0110013호(발명의 명칭 : 각도의 조절 및 고정이 가능한 옹벽 압착 장치)에서는 용이하게 인장재와 옹벽의 결합 각도를 조절하고 이를 고정시킬 수 있는 장치가 제시된 바 있다.
상기 선행기술에서는 인장재가 내삽된 관체가 수용되는 판상의 백보드가 관체 및 프리캐스트 패널을 압박하며 설치되고, 옹벽 전면 방향, 즉 인장재의 선단 방향으로 곡면 돌출되는 압착돔이 연결되며 상기 백보드와 테두리 결합되는 형태인데, 인장재가 백보드와 압착돔을 지나 압착돔 표면 외측으로 노출이 되면 압착돔의 표면을 따라 슬라이딩 될 수 있는 조임부가 설치되어 인장재가 연결된 각도에 맞춰 조임부를 이동시켜 인장재를 인위적으로 절곡하지 않고도 인장재의 길이방향에 맞춰 고정부재를 연결하여 결속시킬 수 있는 특징을 지니고 있다.
그런데, 상기 선행기술에서 백보드와 압착돔 사이는 빈 공간으로써 구비되므로 상부에서부터 하중이 가해지는 압력이 지속됨에 따라 백보드가 하중을 견디지 못하고 변형이 일어나게 되고 압착돔 사이에 빈 공간을 향해 찌그러져 들어가면서 결국 조임부가 인장재와 결합하면서 맞춰진 각도가 틀어지고 압착 장치는 훼손되어 인장재 고정 기능을 상실하게 되는 문제점이 생긴다.
상기 문제점 방지를 위해 백보드를 더 두껍고 강한 철판을 사용하게 되더라도 압착돔과 백보드 사이의 빈 공간 및 하중재하로 인해 변형 가능성은 제거할 수 없으며, 게다가 비용이 상당히 증가하게되어 경제성이 떨어지게 되므로 대안이 되지 못하고 있다.
게다가 상기 선행기술에서는 볼트와 같은 고정부재가 압착돔과 백보드 사이에 내장된 상태로 공장에서 제작되어 현장에 보급될 수밖에 없는데 이 경우 이동 과정 중에 볼트의 흔들림과 충격에 의해 볼트 구멍 등 옹벽 압착 장치가 훼손되어 막상 현장에서 사용할 때는 볼트의 조임 부위가 헐겁거나 하는 등의 이유로 조임 작용이 이뤄지지 않는 문제점 또한 발생하고 있다.
따라서 인장재와 옹벽 간의 결합 각도가 어긋나더라도 원활하게 결합이 이뤄질 수 있고, 동시에 하중재하에 대한 강한 응력이 확보되어 변형 및 훼손이 발생하지 않으며, 현장에서 고정부재를 장착하고 결합시킬 수 있어 장치 훼손 가능성 제거는 물론 작업 편의성까지 증대된 옹벽 압착 장치가 필요한 상황이다.
본 발명은 상기 문제점을 옹벽의 전면부로써 시공되는 프리캐스트 패널에 인장재가 연결이 되면, 인장재를 프리캐스트 패널에 견고하게 결합이 될 수 있도록 하는 연결되는 결속장치이며, 이로 인해 절토부의 하중에 대해 저항력을 생성하여 인장재 및 옹벽을 보호할 수 있는 지압장치에 관한 것이다.
대한민국 등록특허공보 10-2019-0110013
본 발명은 상기 종래 기술상의 제반 문제점을 감안하여 이를 해결하고자 창출된 것으로, 절토부 경사면에 설치되는 인장재를 옹벽에 결속이 되도록 하되 인장재의 매립 각도와 옹벽의 설치 각도가 어긋나는 것에 맞춰 결합 각도를 편리하게 조절할 수 있으면서 견고함을 유지할 수 있고, 설치 후 절토부 옹벽 하중에 대한 응력 저항성이 증대될 수 있는 것을 특징으로 하는 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치를 제공하는 데 그 목적이 있다.
본 발명의 상기 목적과 여러 가지 장점은 이 기술분야에 숙련된 사람들에 의해 본 발명의 바람직한 실시예로부터 더욱 명확하게 될 것이다.
본 발명은 상기 목적을 달성하기 위한 것으로,
본 발명의 실시예에 따른 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치는, 옹벽을 형성하는 프리캐스트 패널의 내부 설치공간에 인장재를 중심부에 수용한 관체를 고정하는 옹벽 고정장치에 있어서, 중심부에 관체 및 인장재를 수용하며 프리캐스트 패널에 압착되는 지압판; 및 지압판의 일측에 접하고 인장재를 결속하여 위치를 고정하는 고정판; 및 지압나사공과 고정나사공을 관통하며 지압판과 고정판을 결속하는 적어도 하나 이상의 고정부재;를 포함하되, 지압판은, 중심부에 지압중앙공이 통공 형성되어 관체가 수용되고 지압중앙공 주위로 적어도 하나 이상의 지압나사공이 통공 형성되는 판상의 플랜지부; 플랜지부의 일측에 완만하게 볼록 형성되는 돔부; 플랜지부의 타측에 지압중앙공이 연장되어 원통형의 벽체로 형성되며 내주면에 관체가 밀착 수용되는 중앙관부; 및 중앙관부 외주면 및 플랜지부 타측면에 동시에 접하는 적어도 하나 이상의 리브;를 더 포함하고, 고정판은 고정중앙공이 중심부에 통공 형성되어 지압중앙공에 대향되고, 고정중앙공 주위로 통공 형성되는 적어도 하나 이상의 고정나사공;을 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
일 실시예에 따르면, 리브는 직각 삼각기둥 형태로써, 밑면은 플랜지부에 접하고 수직면은 중앙관부에 접하며 지압나사공을 커버하도록 배치되어, 지압나사공을 관통하는 고정부재의 선단을 수용하도록 형성되는 볼트수용공간을 더 포함한다.
일 실시예에 따르면, 지압나사공은 지압중앙공에서 방사형으로 소정 길이의 장공으로 형성되고, 고정나사공은 고정판의 테두리 원주 방향으로 소정 길이로 장공 형성되는 것을 더 포함하며, 지압나사공과 고정나사공은 상호 직교하며 겹치는 것을 특징으로 한다.
일 실시예에 따르면, 지압나사공 및 고정나사공 각각의 일단은 볼트 헤드가 통과될 수 있는 원형이고, 일단에서 타단으로는 볼트의 다리가 통과될 수 있는 직선 형태인 것을 더 포함한다.
일 실시예에 따르면, 고정판의 일측은 돔부의 형상에 대응되며 오목하게 형성되어 돔부 표면을 따라 슬라이딩 이동되는 것을 특징으로 한다.
기타 실시예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.
본 발명의 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치에 의하면 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.
첫째, 옹벽의 하중재하에 대한 응력이 증대되고 장치의 파손 및 변형 가능성이 낮아 내구성이 증가한다.
둘째, 삼각기둥 형상의 리브는 콘크리트에 직접 접촉함으로써 앵커 역할을 하고 지압판의 응력 보강의 기능을 하며 동시에 리브 내부에 볼트 헤드가 움직일 수 있는 공간이 형성되므로, 시공현장에서 볼트를 장착한 후 리브를 끼울 수 있게 되어 운반 과정 중 훼손 우려는 저하되고 각도조절에 더 유리하다.
셋째, 종래 발명에서와 같이 판상의 백보드를 사용할 필요가 없으므로 비용이 절감되어 경제적이고, 백보드가 없어지면서 오히려 하중의 원활한 흐름이 적용되어 구조적 안전성이 확보된다.
넷째, 종래 발명에서는 옹벽 고정장치를 결합시킬 때 볼트와 너트를 체결함에 있어 볼트 두부를 고정시키는 장치가 없으므로 볼트의 몸통을 잡은 상태에서 너트를 회전 체결시켜야 하여 불편하고 어려우며 체결이 견고하지 못한 문제가 있었으나, 본 발명은 리브 내부에 볼트수용공간이 구비되고 볼트 두부가 볼스수용공간에 걸치면서 회전되지 않고 고정되어 너트만 회전하면 되므로 체결이 간편하고 체결력이 향상되어 지압판의 고정력이 향상될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치의 설치 형태를 도시한 단면도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치의 지압판을 도시한 상면도 및 측면도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치의 고정판을 도시한 상면도 및 측면도이다.
도 4의 (a) 내지 (c)는 본 발명의 일 실시예에 따른 지압판에 리브의 설치 전,후 및 리브 내부를 도시한 사시도이다.
본 발명을 충분히 이해하기 위해서 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명하기로 한다.
본 발명 설명에 앞서, 이하의 특정한 구조 내지 기능적 설명들은 단지 본 발명의 개념에 따른 실시예를 설명하기 위한 목적으로 예시된 것으로, 본 발명의 개념에 따른 실시예들은 여러 가지 형태로 변형되어 실시될 수 있으며, 본 발명의 범위가 아래에서 상세히 설명하는 실시예로 한정되는 것으로 해석되어서는 안 된다.
또한 본 발명의 개념에 따른 실시예는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있으므로, 특정 실시예들은 도면에 예시하고 본 명세서에 상세하게 설명하고자 한다.
그러나, 이는 본 발명의 개념에 따른 실시예들을 특정한 개시 형태에 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 변경물, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
본 실시예는 당 업계에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위해서 제공 되어지는 것이다. 따라서 도면에서의 요소의 형상 등은 보다 명확한 설명을 강조하기 위해서 과장되어 표현될 수 있다.
각 도면에서 동일한 부재는 동일한 참조부호로 도시한 경우가 있음을 유의하여야 한다. 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 기술은 생략된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치의 설치 형태를 도시한 단면도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치의 지압판을 도시한 상면도 및 측면도이며, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치의 고정판을 도시한 상면도 및 측면도이고, 도 4의 (a) 내지 (c)는 본 발명의 일 실시예에 따른 지압판에 리브의 설치 전,후 및 리브 내부를 도시한 사시도이다.
내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치(10)는 옹벽에 설치되는 다수의 프리캐스트 패널(400) 내부에 설치되는데, 절토부에 삽입된 인장재(500)의 선단이 경사면 외측으로 노출이 된 상태에서 프리캐스트 패널(400)이 절토부 경사면에 장착이 되면 인장재(500) 선단이 프리캐스트 패널(400)에 수용되면서 프리캐스트 패널(400)의 내부 설치공간(410)에 위치하게 된다.
내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치(10)는 프리캐스트 패널(400)의 내부 설치공간(410)에 노출된 인장재(500)에 결합되면서 인장재(500)를 긴장하게 되는데, 인장재(500)는 삽입 설치된 각도 그대로 강하게 결속되어 형태를 유지할 수 있게 되고 절토부는 인장재(500)와 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치(10)의 결속에 의해 안정적으로 옹벽의 형태를 유지할 수 있게 된다.
이를 위해 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치(10)는 지압판(100), 고정판(200), 고정부재(300)를 포함하여 구성될 수 있다.
우선 지압판(100) 및 고정판(200)의 기능을 요약하면, 지압판(100)은 인장재(500)가 내장된 관체(510)가 결합된 상태로 프리캐스트 패널(400)에 접하며 프리캐스트 패널(400) 및 절토부 경사면을 압박하는 기능을 하고, 고정판(200)은 지압판(100)을 통과한 인장재(500)가 지압판(100)과 연결된 각도 그대로 고정되도록 위치를 잡아주고 고정부재(300)가 결속되는 지지대 역할을 한다.
특히 고정판(200)은 지압판(100)의 일측 표면에 접한 채 슬라이딩 되면서 결합위치가 변화할 수 있어서, 인장재(500)가 지압판(100)에 평행하지 않고 소정 각도 틀어진 상태로 연결되었더라도 인장재(500)의 위치에 맞춰 지압판(100)의 표면에서 슬라이딩 되어 위치를 수정한 후 고정판(200)의 일측에서 인장재(500)에 고정너트(310)를 장착함으로써 고정판(200), 지압판(100), 프리캐스트 패널(400)을 압박하여 절토부 경사면에 강하게 밀착되게 함으로써 인장재(500)의 위치 및 결속을 단단히 잡아주게 된다.
그런데 본 발명의 특징으로써 상기 고정판(200) 및 지압판(100)의 형태는 상호 밀착되어 일체형으로 형성되면서 내부에 빈 공간이 없어 하중에 강함과 동시에 압박, 지지 및 각도 조절의 기능을 모두 할 수 있어 옹벽의 안전한 설치는 물론 내구성까지 확보할 수 있게 된다.
이하에서는 각 구성요소 별로 형태 및 기능을 설명하도록 한다.
지압판(100)은 플랜지부(110), 돔부(120), 중앙관부(130) 및 리브(140)를 포함하여 구성될 수 있으며, 바람직하게는 상기 구성요소가 일체형으로 제작되어 단일 구성물로써 작용할 수 있다.
플랜지부(110)는 소정 두께의 판상으로써 바람직하게는 원형으로 형성될 수 있으나, 사각형을 포함한 다각형의 형상으로도 구성될 수 있으며 그 형태에는 제한을 두지 아니한다.
플랜지부(110)의 중심부에 인장재(500)가 관통하는데, 일측에는 인장재(500)가 관통하며 프리캐스트 패널(400)의 덮개(420)를 향해 소정 길이 노출되고, 타측에는 관체(510)가 끼워져 플랜지부(110)와 관체(510)의 결합이 이뤄지는데 이때 관체(510) 내부에는 인장재(500)가 수용된 상태이다.
결국 인장재(500)는 관체(510) 내부에 수용된 상태로 플랜지부(110)의 타측에 결합되고 이후 인장재(500)만 플랜지부(110) 일측으로 연장이 되면서 고정판(200)과 고정부재(300), 고정너트(310)에 의해 그 위치가 고정될 수 있다.
플랜지부(110)는 관체(510)가 결합되고, 인장재(500)가 연결되며 결속이 되는 거치대의 기능을 하고, 프리캐스트 패널(400) 및 절토부를 압박하는 기능을 하며 또한 옹벽의 하중으로부터 관체(510) 및 인장재(500)를 보호하는 기능도 하게 된다.
플랜지부(110)의 중심부에는 지압중앙공(111)이 통공 형성되고, 지압중앙공(111) 주위로는 지압나사공(112)이 적어도 하나 이상 통공 형성될 수 있다.
지압중앙공(111)은 인장재(500)를 내장한 관체(510)의 외주면에 대응되는 형상과 직경으로 구성되며, 지압나사공(112)은 장공으로 형성되며 지압중앙공(111)으로부터 소정 길이 이격된 상태에서 방사형으로 구성되어 플랜지부(110)의 중심에서 테두리 방향으로 길게 형성된 모양을 갖게 된다.
지압나사공(112)의 일단은 볼트 헤드가 통과될 수 있는 원형이고, 일단에서 타단으로는 직선 형태를 가지는데, 일단의 원형은 고정부재(300)의 볼트 헤드가 통과될 수 있는 직경으로 구성되고 일단에서 타단에 이르는 직선 구간은 고정부재(300)의 볼트 다리가 통과될 수 있는 폭으로 구성될 수 있다.
따라서 고정부재(300)로써 볼트가 삽입될 때, 볼트의 헤드를 지압나사공(112)의 일단으로 집어넣어 통과시킨 뒤 볼트를 지압나사공(112)의 타단 방향으로 움직이게 되면 고정부재(300)는 볼트의 헤드에 의해 지압나사공(112)의 직선 구간에서 걸리게 되므로 지압나사공(112)으로부터 이탈되지 않게 되고 반대편에서 너트를 끼워 고정할 수 있게 된다.
돔부(120)는 플랜지부(110)의 일측으로 테두리에서부터 완만하게 볼록 형성될 수 있으며, 돔부(120)는 플랜지부(110)와 일체형으로 형성되므로 중심부에는 지압중앙공(111)이 위치하고, 지압나사공(112)이 방사형으로 배치된 형상은 플랜지부(110)에서 상술한 것과 동일하다.
중앙관부(130)는 지압중앙공(111)이 플랜지부(110)의 타측으로 소정 길이 연장되어 원통형의 벽체로 형성될 수 있으며, 내주면에 관체(510)가 밀착 수용되며 상호 결합이 이뤄질 수 있다.
리브(140)는 중앙관부(130)의 외주면 및 플랜지부(110) 타측면에 동시에 접하며 형성되는데, 중앙관부(130)와 플랜지부(110)를 동시에 지지하게 되면서 지압판(100)에 가해지는 하중을 견딜 수 있도록 지원하는 앵커 역할을 하게 되고, 또한 직교 형성된 중앙관부(130)와 플랜지부(110)의 접합 부위를 메우면서 지지하는 형상이므로 콘크리트 타설 시 지압판(100)과 콘크리트의 밀착성을 향상시킬 수 있게 된다.
리브(140)는 다각기둥의 형상으로서 삼각형, 사각형을 포함한 다각형의 기둥 형상으로 구비될 수 있으며, 지압판(100) 및 고정판(200)의 형태에 따라 상황에 맞춰 가변적으로 적용될 수 있다.
우선 본 발명의 바람직한 실시예로써 리브(140)는 직각 삼각기둥 형태로써 밑면은 플랜지부(110)에 접하고 수직면은 중앙관부(130)에 접하며, 빗면은 중앙관부(130)에서 플랜지부(110)에 경사지게 이어지는 형태를 가질 수 있는데, 경사진 빗면으로 구성되어 콘크리의 밀착성은 더욱 향상되고 지압판(100)에 가해지는 하중이 지압판(100) 전체에 고루 분산되어 지압판(100)의 훼손을 방지하고 내구성 증대를 도모할 수 있다.
리브(140)는 밑면이 지압나사공(112)을 커버하도록 배치 구성되어 지압판(100)을 타측에서 봤을 때 지압나사공(112)은 리브(140)에 가려서 보이지 않으며, 지압나사공(112)에 대향되는 부위에는 소정의 내부공간으로써 볼트수용공간(141)이 형성되어 지압나사공(112)을 관통하며 지압판(100)에 장착되는 고정부재(300)의 선단이 수용될 수 있는 공간을 제공할 수 있다.
볼트수용공간(141)은 지압나사공(112)에 대향되며 리브(140)의 내부에서 육면체 혹은 리브(140)의 외형에 따라 직각 삼각기둥의 형태로 구성될 수 있다.
지압판(100)이 인장재(500)를 수용한 관체(510)에 결합되고, 인장재(500)에 맞춰 고정판(200)이 결합되고 위치가 설정이 되면, 고정부재(300)가 고정판(200)과 지압판(100)을 관통하며 상호 결속을 하게 되는데, 이때 고정부재(300)는 볼트와 너트의 조합으로 구성될 수 있으며, 볼트가 헤드를 지압나사공(112)의 일단 원형 부분에 삽입하며 지압판(100)을 관통하게 되면 볼트의 헤드는 리브(140)의 볼트수용공간(141)까지 이르게 되고 이후 볼트수용공간(141)에서 지압나사공(112)의 타단 방향 직선구간으로 소정 거리 움직이면서 위치를 잡게 되면 볼트 헤드는 지압나사공(112)의 직선 구간에 걸려 반대편으로 빠지지 않게 되고 반대측 고정판(200) 쪽에서 너트를 조여 고정부재(300)의 결속이 완료되어진다.
따라서 리브(140)는 고정부재(300)의 선단, 즉 볼트의 헤드가 수용되고 움직일 수 있는 내부 공간을 제공하는 것으로써, 볼트수용공간(141)에 의해 고정부재(300)는 지압판(100)과 고정판(200)을 관통하며 원활히 삽입되고 위치를 조정할 수 있고, 일단 위치를 잡고 나면 지압나사공(112)의 직선 구간에 걸린 채 위치가 고정되므로 견고한 너트 체결이 이뤄질 수 있으며, 고정부재(300)의 선단 헤드에 콘크리트가 직접 타설되지 않아 훼손 또는 경화되지 않아 위치 수정이 가능하고 내구성이 향상될 수 있다.
종래 발명의 옹벽 압착장치에서는 본 발명의 리브와 유사한 공간 및 고정장치가 제공되지 않아서 본 발명의 고정판 및 지압판에 대향되는 구조물을 상호 결합시키려고 할 때 볼트의 두부를 나사공에 넣은 후 반대편에서 너트를 결합한 후 돌려 체결하려고 하면, 고정되지 않은 볼트 두부는 너트의 회전에 따라 계속 헛돌게 되므로 한 손으로 볼트의 몸통을 잡고 위치를 고정한 상태에서 다른 손으로 너트를 끼운 후 너트를 돌려야 해서 작업 과정이 불편하고 힘들뿐 아니라 볼트가 완전히 고정되지 않은 상태에서 너트가 체결되므로 상호 체결력이 저하되어 옹벽 압착장치의 고정력 및 내구성이 저하되는 문제점을 가지고 있었다.
이와 같이 본 발명은 리브(140)가 구성됨으로써 지압판(100)은 하중의 분산, 밀착력 증대, 내구성 향상, 고정부재(300)의 삽입과 제거 및 설치 용이성 등의 효과를 가질 수 있다.
고정판(200)은 지압판(100)의 일측에 접하여 프리캐스트 패널(400)의 전면 덮개(420)를 향하도록 배치가 되는데 지압판(100)에 연결된 인장재(500)가 지압판(100)을 통과한 뒤 일측 방향으로 소정 길이 연장되어 노출된 상태가 되었을 때 인장재(500)의 위치를 고정하고 고정판(200)과 인장재(500)를 단단히 결속시키는 거치판으로 기능하게 된다.
고정판(200)은 지압판(100)에 밀착되도록 지압판(100)에 대응되는 원형의 판상이되, 일측은 돔부(120)의 볼록한 형상에 대응되도록 오목하게 형성되어 돔부(120)에 밀착되며 돔부(120) 표면을 따라 슬라이딩 이동될 수 있고, 타측은 프리캐스트 패널(400) 전면을 향하면서 완만하게 볼록한 곡면을 이루거나 또는 평면일 수 있다.
고정판(200)의 타측이 완만한 곡면을 이루게 되면 지압판(100) 및 고정판(200)에 가해지는 하중의 흐름이 곡면을 타고 원활하게 분산되어 전체적으로 구조적 안정성이 확보되고 장치의 훼손과 변형을 방지할 수 있는 장점을 가지게 된다.
고정판(200)의 중심부에는 고정중앙공(210)이 통공 형성되어 지압중앙공(111)에 대향되며, 고정중앙공(210) 주위로는 장공 형성되는 고정나사공(220)이 적어도 하나 이상 형성될 수 있다.
고정중앙공(210)은 본 발명의 일 실시예로써 지압중앙공(111)의 직경보다 작은 직경으로 형성될 수 있으며, 따라서 중앙관부(130) 내주면에 끼움 장착된 관체(510)는 고정중앙공(210)의 내측 테두리에 막히게 되면서 지압판(100)까지만 연결된 상태가 되고 고정판(200) 이후로는 연결되지 못하며, 인장재(500)는 고정중앙공(210)을 지나 고정판(200) 타측면 외측으로 노출된 상태를 가지게 된다.
고정나사공(220)은 지압나사공(112)과 마찬가지로 장공 형상이되 일단은 원형이고 일단에서 타단에 이르는 부위는 직선 형태로써 구비될 수 있다.
다만 고정나사공(220)은 지압나사공(112)과는 다르게 고정중앙공(210)의 주위를 감싸며 끊어진 원을 그리듯이 꼬리에 꼬리를 무는 형상으로 고정판(200)의 테두리 원주 방향으로 다수 형성될 수 있다.
고정나사공(220)은 지압나사공(112)과 겹칠 수 있는 위치에 구성되며, 따라서 고정나사공(220)과 지압나사공(112)은 직교하는 형태로 겹치게 되는데, 고정판(200)을 제자리에서 회전시키게 되면 고정나사공(220)의 일단 원형 부분과 지압나사공(112)의 일단 원형 부분이 일부 겹치게 되면서, 고정부재(300)로써 볼트의 헤드가 상기 겹쳐진 고정나사공(220) 및 지압나사공(112) 각각의 일단을 통해 고정판(200)과 지압판(100)을 관통하며 삽입될 수 있고, 볼트의 헤드가 리브(140)의 볼트수용공간(141)에 안착된 후 고정나사공(220) 및 지압나사공(112)의 직선 구간 장공을 통해 위치를 조정하여 설정이 되면, 볼트의 헤드는 고정나사공(220) 및 지압나사공(112)의 직선 구간 장공에 걸려 이탈될 수 없으며, 이 상태에서 고정판(200)의 타측 표면에서 볼트의 다리에 너트를 끼워 조이게 되면 고정판(200)과 지압판(100)의 결합 상태 및 위치가 고정이 될 수 있고 이는 인장재(500)의 결합 위치 고정을 의미하게 된다.
그런데 다수의 고정나사공(220)과 지압나사공(112)을 관통하는 고정부재(300)를 연결하고 고정시키기 전에 우선 인장재(500)의 결합 각도에 맞춰 고정판(200)을 슬라이딩 이동시켜야 한다.
인장재(500)는 고정판(200)의 고정중앙공(210)과 완전히 평행하게 위치하지 않을 수 있는데, 이는 인장재(500)를 절토부에 삽입할 때 지면과 평행하게 삽입하는 게 아니라 소정 각도 기울인 상태에서 옹벽 방향으로 상향 경사질 수 있도록 설치되고, 그에 맞춰 설치되는 프리캐스트 패널(400)은 옹벽을 이루도록 거의 수직에 가까운 각도로 제작되기 때문에, 인장재(500)의 경사진 각도를 고려하여 고정판(200)을 제작하더라도 상호 완전히 평행한 상태를 만드는 것은 불가하다.
따라서 종래 발명에서는 고정판(200)의 기능을 하는 옹벽 고정장치에 인장재(500)를 맞추기 위해 옹벽 방향으로 노출된 인장재(500)를 억지로 절곡시킨 후 고정장치를 부착하였는데 이는 결국 인장재(500)의 강도를 저하시켜 내구성이 저하되고 유지보수에 어려움을 겪게 하며 재시공으로 이어져 경제적 손실도 야기하는 문제가 되곤 했다.
그리고 이후에는 선행기술에서 제시된 바와 같이 인장재(500)의 인위적인 변형 결합 방지를 위한 돔 형태의 압착장치를 사용하기 위해 백보드가 구비되다보니 빈 공간이 발생하고 백보드가 옹벽 콘크리트의 하중을 견디지 못해 변형이 되어 사고로 이어지고, 변형 방지를 위해 백보드를 더욱 두껍고 강성 재질로 하게 되면 경제적 비용 손실이 크지는 문제점이 발생하게 되었다.
그러나 본 발명의 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치(10)는 고정중앙공(210)을 통과하는 인장재(500)가 고정중앙공(210)에 완전히 평행하지 않은 상태라도 인장재(500)를 절곡하지 않고도 고정 결속시킬 수 있고 백보드가 구비되지 않으면서 원활함 힘의 흐름을 분산 유도할 수 있다.
인장재(500)가 지압중앙공(111) 및 고정중앙공(210)을 관통하여 고정판(200)의 타측으로 노출이 되면 고정판(200)을 움직여 고정중앙공(210)과 인장재(500)가 완전히 평행하도록 맞춰 인장재(500)가 고정중앙공(210)의 정 중앙을 지나도록 고정판(200)을 위치시킨다.
고정판(200)의 일측은 오목한 곡면이고 지압판(100)의 일측은 볼록한 곡면의 돔부(120)가 형성되어 고정판(200)과 지압판(100)이 상호 밀착된 상태로 슬라이딩 되므로, 고정판(200)을 움직여 위치를 변화시켜도 고정판(200)과 지압판(100)의 밀착 상태 및 밀착력은 변함이 없으며, 고정중앙공(210)은 인장재(500)가 지나는 통로만 제공할 뿐 인장재(500)가 결속되는 힘을 받는 것은 고정판(200)과 인장재(500)의 각도이기 때문에 고정판(200)을 움직여 고정중앙공(210)을 인장재(500)와 수평하게 맞추는 것이 중요하다.
고정중앙공(210)을 슬라이딩 하여 인장재(500)가 정중앙을 통과되도록 위치시킨 후 인장재(500)의 선단에 너트 형상의 고정너트(310)를 끼운 후 조이게 되면, 고정너트(310)가 고정판(200)의 타측면을 압박하고 동시에 고정판(200)의 일측은 지압판(100)의 돔부(120)와 강하게 밀착되면서 압박이 이뤄지게 되는데, 인장재(500)는 각도를 변경하지 않은 상태로 고정너트(310)가 삽입되어 강한 조임의 힘이 작용되므로 단단히 결속될 수 있어 보강재로써 안정적이고 강한 힘을 발휘하게 되고 고정판(200)과 지압판(100)은 상호 밀착된 상태로 견고한 결합상태를 유지할 수 있게 된다.
그리고 이때 지압판(100)의 타측에는 백보드가 구성되지 않고 따라서 빈공간이 없으며, 지압판(100)의 일측은 고정판(200)까지 연결되어 완만하게 볼록한 형태를 형성하고, 콘크리트가 타설되는 지압판(100)의 타측은 다수의 리브(140)가 지압판(100) 및 관체(510)를 지지하면서 경사진 형태로 구비되므로, 지압판(100)의 일측과 타측은 옹벽의 하중이 분산되면서 힘의 흐름이 원활하게 전달되어 구조적 안정성이 높아지게 되므로 옹벽 고정장치의 훼손 및 변형 방지는 물론 옹벽 전체적으로 안전하고 튼튼하며 내구성이 향상된 시공을 할 수 있게 된다.
인장재(500)에 고정너트(310)를 조여 고정판(200), 지압판(100) 및 인장재(500)를 결속 시키고 나면 고정판(200)과 지압판(100)의 위치 고정을 위해 다수의 고정부재(300)를 장착하여 고정시킨다.
고정부재(300)로써 볼트는 헤드가 고정판(200)의 타측에서부터 고정나사공(220)의 일단에 삽입되며 지압나사공(112)의 일단을 지나 리브(140)의 볼트수용공간(141)까지 이르게 된 후, 고정나사공(220) 및 지압나사공(112)의 타단 방향 직선 구간 이동을 통해 볼트의 헤드가 이탈되지 않도록 위치를 조정한 후 고정나사공(220)의 타측으로 노출된 볼트의 다리에 너트를 삽입하여 조임으로써 고정부재(300)를 고정판(200) 및 지압판(100)에 단단히 결속시킨다.
고정판(200) 및 지압판(100)을 연결하는 다수의 위치에서 다수의 고정부재(300)가 결합이 완료되고 나면 고정판(200)과 지압판(100)은 단단한 결속상태가 이뤄지고 그 형태를 유지할 수 있다.
한편 본 발명의 다른 실시예로써 지압판(100)에서 돔부(120)는 플랜지부(110)의 일측에서 완만하게 오목한 형상으로 침강된 구조를 가질 수 있으며, 따라서 고정판(200)은 일측이 볼록하여 돔부(120)의 오목한 표면에 밀착된 상태로 결합되어 슬라이딩 이동될 수 있다.
고정판(200)의 타측 또한 프리캐스트 패널(400) 전면을 향하여 완만하게 오목한 곡면을 이룰 수 있으며, 따라서 지압판(100) 및 고정판(200)에 가해지는 하중의 흐름이 완만하게 오목한 곡면을 타고 원활하게 분산되어 본 발명의 일 실시예서처럼 구조적 안정성이 유지될 수 있다.
이때 리브(140)는 지압판(100)과 고정판(200)의 결합면 형태가 변형됨에 따라 그에 적합하게 사각기둥을 포함한 다각기둥의 형상으로 달리 적용될 수도 있으며, 리브(140)의 형상은 지압판(100) 및 고정판(200)의 형태와 크기, 고정부재로써 볼트의 두부 크기 등에 따라 적합하게 선택적으로 적용될 수 있다.
그 외 지압중앙공(111) 및 지압나사공(112)의 형태 및 고정부재(300) 결합방법은 본 발명의 일 실시예와 동일하다.
상술한 설명을 토대로 한 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치(10)의 사용예는 다음과 같다.
우선 프리캐스트 패널(400)에 지압판(100) 및 관체(510)가 장착된 형태로 공장에서 제조되고 고정판(200) 및 고정부재(300)는 별도 준비된 상태로 현장에 공급된다.
절토부 경사면에 설치된 인장재(500)에 맞춰 관체(510)를 위치시키고 프리캐스트 패널(400)을 장착하게 되면 인장재(500)는 관체(510)에 수용되면서 관체(510) 내부를 지나 지압중앙공(111)을 관통하면서 프리캐스트 패널(400)의 설치공간(410)까지 이어지며 위치하게 된다.
이때 인장재(500)는 네일 혹은 앵커를 포함하여 다양한 보강재가 사용될 수 있다.
관체(510)는 인장재(500)의 직경 대비 충분히 크게 형성되어 인장재(500)와 관체(510)가 상호 평행하지 않더라도 인장재(500)가 관체(510)에 접촉되지 않도록 구비될 수 있다.
이는 사전에 면밀한 설계에 의해 인장재(500) 및 옹벽의 설치 구조에 따라 프리캐스트 패널(400) 및 옹벽압착장치를 제작하여 현장에 보급되어도, 현장 시공 시 다양한 변수에 따라 시공 조건이 변화할 수 있어서 사전에 계획된 대로 인장재(500)와 관체(510)의 각도를 완전히 평행하게 맞추는 것은 불가능하기 때문에 관체(510)는 인장재(500)와 각도가 일치하지 않더라도 인장재(500)를 충분히 수용할 수 있는 큰 직경으로 구성되는 것이 바람직하다.
다음으로 고정판(200)의 일측 오목한 곡면 부분을 지압판(100)의 돔부(120)에 밀착하면서 고정중앙공(210)과 지압중앙공(111)이 상호 대향되도록 위치시키고 인장재(500)가 지압중앙공(111)을 관통하여 나오도록 한다.
이제 고정판(200)을 돔부(120)에 밀착한 채 슬라이딩 이동 시켜 인장재(500)가 고정중앙공(210)의 정중앙을 지나 상호 평행할 수 있도록 고정판(200)의 위치를 조절한 후 고정너트(310)를 인장재(500)에 끼워 조이는 작업을 하여 고정판(200)과 인장재(500) 및 지압판(100)을 상호 결속 시키며 프리캐스트 패널(400)을 압박한다.
그리고 고정판(200)의 회전 이동을 방지하고 고정판(200) 및 지압판(100)의 위치 변경을 방지하기 위해 고정부재(300)를 장착하여 고정한다.
고정부재(300)는 볼트와 너트와 같은 부재로써 구성될 수 있는데, 볼트의 헤드를 고정나사공(220)의 일단과 지압나사공(112)의 일단 교차점을 통해 리브(140)의 볼트수용공간(141)까지 밀어 넣는다.
볼트는 고정판(200) 및 지압판(100)의 두께를 합친 것보다 충분히 길게 형성될 수 있으며, 따라서 볼트를 고정나사공(220) 및 지압나사공(112)을 통과시키게 되면 볼트의 헤드는 볼트수용공간(141)에 닿아서 더 이상 삽입이 제한되므로 유실의 우려가 없게 되고, 볼트수용공간(141)에서 볼트의 헤드를 이동 위치시켜 볼트의 다리가 고정나사공(220) 및 지압나사공(112)의 타단 방향으로 이동 배치하면 볼트 헤드가 직선형의 나사공에 걸려 돔부(120) 방향으로 이탈되는 것 또한 방지할 수 있게 된다.
이제 볼트를 이동시켜 위치를 정하게 되면 고정나사공(220)을 통해 고정판(200)의 타측으로 노출된 볼트 다리의 선단에 너트를 끼운 후 조임 작업을 하게 되고, 다수 고정부재(300)의 조임 작업이 완료되면 고정판(200)과 지압판(100)은 상호 단단한 결속이 이뤄지게 된다.
이때 종래 발명에서는 고정부재(300)가 공장에서 고정판(200)의 리브(140) 방향으로 볼트 헤드가 삽입된 형태로 제작되어 현장에 운반되었으나, 본 발명의 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치(10)는 본 발명의 특징으로써 고정부재(300)를 별도 포장으로 운반한 후 현장에서 직접 삽입 장착하는 방식을 취하게 되는데, 일반적으로 옹벽압착장치의 후면은 프리캐스트 패널(400)에 장착되고 콘크리트가 타설된 형태로 보급되므로 볼트를 끼울 수 있는 방법이 없으므로 종래 선행기술과 같은 발명에서는 공장에서 미리 볼트를 삽입한 상태로 현장에 보급한 후 현장에서 조임 공정만 진행하게 하였는데, 상기와 같이 볼트가 삽입된 채 운반이 되면 운반과정에서 진동, 충돌, 충격 등으로 인해 볼트에 의해 압착장치가 훼손되거나 혹은 볼트 자체가 훼손되어 고정 기능을 수행할 수 없는 경우가 발생하여 프리캐스트 패널(400)을 통째로 교환하거나 고정부재(300) 중 일부만 사용하여 결속되게 함으로써 결속력 및 하중에 대한 응력이 저하되는 문제점을 가지고 있었다.
그러나 본 발명의 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치(10)는 지압나사공(112) 및 고정나사공(220) 각각의 일단이 원으로 형성되어 볼트 헤드가 삽입될 수 있으므로 볼트를 별도 운반 후 현장에서 삽입할 수 있고, 지압나사공(112) 및 고정나사공(220) 각각의 일단에서 타단에 이르는 구간은 직선으로 볼트 다리만 이동될 수 있는 폭으로 제작되는데다가 지압나사공(112)과 고정나사공(220)이 직교하는 형태로 교차점을 형성하므로 볼트 다리에 너트를 조임 결합하면 강력한 결합 상태를 형성하게 된다.
상술한 절차로 지압판(100) 및 고정판(200)을 인장재(500)에 결합시키고 고정이 완료되고 나면 프리캐스트 패널(400) 전면에 덮개(420)를 씌워 시공작업을 완료할 수 있다.
본 발명의 특징을 요약하면 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치(10)는 지압판(100) 및 고정판(200)이 하나의 단일체와 같이 일체형으로 형성되는데 후면은 리브(140)가 장착되어 지압판(100)과 관체(510)를 지지하면서 동시에 콘크리트 옹벽의 하중을 빗면의 경사면을 통해 분산시켜 힘을 흐름을 원활하게 하고, 전면은 완만한 곡면의 돔 형상으로 구성되어 하중을 분산시켜 힘의 흐름을 원활하게 하면서 인장재(500)의 설치 각도에 맞춰 고정판(200)의 위치를 변경할 수 있어 인장재(500)에는 어떠한 외력과 변형을 가하지 않은 채 고정작업이 이뤄질 수 있어서, 견고하고 내구성이 뛰어나며 시공작업이 수월하게 개선된 옹벽 고정장치를 제공할 수 있다.
이상에서 설명된 본 발명의 실시예는 예시적인 것에 불과하며, 본 발명이 속한 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 잘 알 수 있을 것이다.
그러므로 본 발명은 상기의 상세한 설명에서 언급되는 형태로만 한정되는 것은 아님을 잘 이해할 수 있을 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.
또한, 본 발명은 첨부된 청구범위에 의해 정의되는 본 발명의 정신과 그 범위 내에 있는 모든 변형물과 균등물 및 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
10 : 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치
100 : 지압판
110 : 플랜지부
111 : 지압중앙공
112 : 지압나사공
120 : 돔부
130 : 중앙관부
140 : 리브
141 : 볼트수용공간
200 : 고정판
210 : 고정중앙공
220 : 고정나사공
300 : 고정부재
310 : 고정너트
400 : 프리캐스트 패널
410 : 설치공간
420 : 덮개
500 : 인장재
510 : 관체

Claims (5)

  1. 옹벽을 형성하는 프리캐스트 패널의 내부 설치공간에 인장재를 중심부에 수용한 관체를 고정하는 옹벽 고정장치에 있어서,
    중심부에 관체 및 인장재를 수용하며 프리캐스트 패널에 압착되는 지압판;
    지압판의 일측에 접하고 인장재를 결속하여 위치를 고정하는 고정판; 및
    지압나사공과 고정나사공을 관통하며 지압판과 고정판을 결속하는 적어도 하나 이상의 고정부재;를 포함하되,
    지압판은,
    중심부에 지압중앙공이 통공 형성되어 관체가 수용되고 지압중앙공 주위로 적어도 하나 이상의 지압나사공이 통공 형성되는 판상의 플랜지부;
    플랜지부의 일측에 완만하게 볼록 형성되는 돔부;
    플랜지부의 타측에 지압중앙공이 연장되어 플랜지부와 직교 형성되는 원통형의 관형 벽체로써 내주면에 관체가 밀착 수용되는 중앙관부; 및
    직각 삼각기둥 형태로써 밑면은 플랜지부에 접하면서 지압나사공을 커버하고 수직면은 중앙관부의 외주면에 접하도록 형성되어 중앙관부와 플랜지부의 접합 부위를 동시에 지지하는 다수의 리브;를 더 포함하고,
    고정판은,
    지압중앙공에 대향되도록 중심부에 통공 형성되는 고정중앙공; 및
    고정중앙공 주위로 통공 형성되는 적어도 하나 이상의 고정나사공;을 더 포함하되,
    지압나사공은 지압중앙공에서 방사형으로 소정 길이의 장공으로 형성되고, 고정나사공은 고정판의 테두리 원주 방향으로 소정 길이로 장공 형성되며, 지압나사공과 고정나사공은 상호 직교하며 겹치도록 형성되고,
    지압나사공 및 고정나사공 각각의 일단은 볼트 헤드가 통과될 수 있는 직경으로 형성되고 일단에서 타단으로는 볼트의 다리가 통과될 수 있는 폭으로 형성된 직선 형태로 구비되며,
    고정판은 지압판에 밀착되도록 지압판에 대응되는 원형의 판상이되, 일측은 돔부의 볼록한 형상에 대응되도록 오목하게 형성되어 돔부에 밀착되며 돔부 표면을 따라 슬라이딩 이동되고, 타측은 프리캐스트 패널 전면을 향해 곡면 또는 평면을 형성하며,
    리브는,
    리브의 외형에 대응되는 직각 삼각기둥의 형태로 리브 내부에 소정 공간으로 형성되는 볼트수용공간;을 더 포함하고,
    볼트수용공간은 지압나사공에 대향되는 부위에 형성되어 지압나사공을 관통하며 지압판에 장착되는 고정부재의 선단이 수용되고 소정 거리 이동될 수 있는 공간을 제공하며,
    고정부재는 볼트와 너트의 조합으로 구성되되, 고정부재의 선단에 형성된 볼트 헤드가 지압나사공의 일단에 삽입되며 지압판을 관통하여 볼트수용공간에 이르게 되고, 고정부재 선단이 볼트수용공간 내에서 지압나사공의 타단 직선구간으로 움직이면서 위치를 설정하면 고정부재 선단은 지압나사공의 직선 구간에 걸려 반대편으로 빠지지 않게 되면서 반대측 고정판 쪽에서 너트를 조여 고정부재의 결속이 완료될 수 있어서, 고정부재의 선단에 콘크리트가 직접 타설되지 않으므로 훼손 또는 경화되지 않아 고정부재의 결합 위치 수정이 가능하고,
    지압판의 일측으로는 돔부가 완만한 곡면을 이루면서 하중의 흐름을 원활하게 분산시키고, 지압판의 타측으로는 다수의 리브가 직교 형성된 플랜지부 및 중앙관부를 경사진 형태로 지지하면서 타설 콘크리트의 옹벽 하중을 분산하는 것을 특징으로 하는 내구성 및 체결력이 향상된 결합각도 조절형 옹벽 고정장치.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR20040022138A (ko) * 2002-09-06 2004-03-11 아츠시 니시와키 파일의 접속구조
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