KR20120109418A - 지주식 흙막이 공법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 지주식 흙막이 공법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 지주형태의 높은 수평저항력을 이용하여 배후토사의 토압의 영향을 감소시킴으로써 공기단축 및 공사비 절감효과를 얻을 수 있는 새로운 지주식 흙막이 공법에 관한 것이다.

Description

지주식 흙막이 공법{Inclined Earth Retaining Structure Method}
본 발명은 지주식 흙막이 공법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 지주형태의 높은 수평저항력을 이용하여 배후토사의 토압의 영향을 감소시킴으로써 공기단축 및 공사비 절감효과를 얻을 수 있는 새로운 지주식 흙막이 공법에 관한 것이다.
일반적으로 흙막이 공법이란 지하공사를 원활하게 할 수 있도록 굴토벽면의 붕괴나 토사의 유입을 방지하기 위한 목적으로 설치되는 가설구조물로써 안전성과 시공성은 물론 경제성도 동시에 요구되는 시설이다.
또한, 흙막이 공법은 H.PILE+토류판설치공법이나 SHEET PILE설치공법 및 조립식 간이 흙막이 설치공법등이 주로 사용되고 있으며 설치현장의 토질 및 지하수위등 제반조건 등에 따라 적합한 공법이 선택되어 설치되며 지하매설물의 노선선정, 매설형태(매설폭 및 심도)결정, 토압계산, 안전율적용, 흙막이의 필요, 강도계산, 공사비비교, 흙막이 공법의 선정 및 설계 시공순으로 결정된다.
상기와 같은 흙막이 공법의 일 실시예로써 지지말뚝 토류판 공법을 도 1을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
먼저, 홈부(1a)가 마주 보도록 수직하게 설치된 복수개의 지지말뚝(H 빔)(1)과, 상기 홈부(1a)에 삽입지지되어 후방의 흙더미 등이 전방을 향하여 무너지는 것을 방지하기 위한 토류판(2)에 의해 구성된다.
상기 토류판(2)으로는 소정 규격의 목재판 또는 강재판이 사용되며, 이를 적층하여 벽체를 형성하고, 그 적층된 토류판(2)을 고정하기 위하여 끼움목(쐐기)을 설치한 구조를 채용하는 것이 일반적이었다.
또한, 상기 지지말뚝(1')은 내부에 철근배근된 콘크리트 파일을 서로 밀착되게 근입하여 별도의 토류판 없이 콘크리트 파일 만으로 토압에 저항하는 구성을 갖는다.
이와 같은 종래의 엄지말뚝 흙막이 공법은 고심도의 터파기 공사를 수행하는 경우, H 빔만으로는 배후토사의 토압에 저항할 수 없으므로, 이를 보강하기 위하여 많은 수의 지보재(Strut, Earth Anchor, Raker 등)를 사용해야 하는데, 이러한 방식은 공사기간이 많이 소요되고 비경제적일 뿐만 아니라, 작업공간의 확보를 어렵게 하고, 구조적으로 비효율적이므로 주변지반 침하의 우려도 높다.
또한, 종래의 공법에 의한 흙막이 구조물은 강성체로서 토류벽 역할을 할 수는 있으나, 상부두부 변위가 상대적으로 크게 발생하므로 배면부 지반의 이완이 크게 발생한다는 점이다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 목적으로 대한민국 특허등록 제10-0964993호에는 고심도의 터파기 작업을 수행하는 경우에도 지보재(Strut, Earth Anchor, Raker 등) 없이 배후토사의 토압에 충분히 저항하도록 하고, 흙막이 구조물의 전체적인 변위의 발생을 억제할 수 있도록 하는 고심도 2열 억지말뚝 흙막이 공법을 제시하고 있으며 이러한 2열 흙막이 공법을 통하여 배후토사의 토압에 충분히 저항하도록 하고 흙막이 구조물의 전체적인 변위발생을 억제할 수 있는 기술이 제공되었다.
상기와 같은 2열 흙막이 공법의 구성적 특징을 살펴보면 도 4에 도시한 바와 같이 1열 엄지말뚝과 2열 억지말뚝을 일정간격 이격된 상태로 지면과 수직되게 근입한 상태에서 상부를 연결부재를 통하여 연결함으로써 대략 "П"의 형태로 말뚝을 설치함으로써 기존 1열의 말뚝을 이용한 흙막이 공법에 비하여 더욱 우수하게 배후토사의 압력에 충분히 저항함으로써 흙막이 말뚝의 변형을 방지할 수 있는 공법이 개시되어 있다.
그러나 상기와 같이 2열 억지말뚝 흙막이 공법 또한 1열 흙막이 공법에 비하여 높은 토압에 대한 저항치수가 높은 것은 확인할 수 있으나 구조적인 휨으로 인해 변위가 크게 발생하는 문제점이 계속하여 발생하였다.
또한, 이러한 2열 억지말뚝의 저항력을 높이기 위하여 말뚝의 내측으로 앵커 또는 네일을 부가적으로 설치함으로써 흙막이 공사의 공기가 길어지고 설치비가 증가하는 문제점이 발생하였다.
본 발명은 상기와 같은 사정을 고려하여 이루어진 것으로, 본 발명의 목적은 고심도의 터파기 작업을 수행하는 경우에도 지보재 없이 배후토사의 토압에 충분히 저항하도록 하고, 흙막이 구조물의 전체적인 변위의 발생을 억제할 수 있도록 하는 지주식 흙막이 공법을 제공함에 있다.
또한, 본 발명의 또 다른 목적으로는 흙막이 부재 중 내측 지주에 고정부를 설치하여 토압에 의해 흙막이가 전도되는 것을 보다 확실히 방지하고 변위발생을 크게 억제할 수 있도록 하되. 추후 내측지주는 쉽게 인발제거하여 재사용 할 수 있도록함으로써 역학적 안전성과 경제성을 크게 높일 수 있는 새로운 형태의 지주식 흙막이 공법을 제공함에 있다.
본 발명은 상기와 같은 목적을 달성하기 위해 안출된 것으로써, 보링장치로 일정간격을 두고 다수개의 흙막이용 지주구멍을 "
Figure pat00001
", "
Figure pat00002
" 중 선택되는 하나의 형태로 천공하는 구멍천공단계와, 천공된 지주구멍에 제1지주말뚝과 제2지주말뚝을 각각 근입하는 지주설치단계와, 상기 제1지주말뚝과 제2지주말뚝의 상단 연결부분을 결속수단을 이용하여 연결하는 결속단계와, 상기 제1지주말뚝과 제2지주말뚝 사이에 내측을 향하는 경사면이 형성되도록 굴착하는 굴착단계와, 상기 노출된 제1지주말뚝과 이웃하는 제1지주말뚝 사이에 흙막이판을 설치하는 흙막이판 설치단계를 포함하여 이루어진 지주식 흙막이 공법을 제공함에 있다.
또한, 상기에서 제1지주말뚝과 제2지주말뚝의 상단 연결부분에 에이치빔, 강관, 강봉 중에서 선택되는 하나의 띠장을 설치한 후 철판을 용접하여 지주말뚝과 강결(剛結)함으로써 더욱 견고한 연결상태를 유지할 수 있고 흙막이의 변위도 감소시킬 수 있다.
또한, 상기 제2지주말뚝의 하부에는 하나 이상의 강선이 피복된 상태로 외부로 노출되게 구성되는 고정부를 제2지주말뚝의 하단에 가접(假接)하여 구성함에 특징이 있다.
또한, 상기에서 고정부는 일측이 상기 제2지주말뚝의 끝부분에 가접되며 표면에 여러 개의 구멍을 갖는 강관과, 상기 강관의 내부에 형성되는 여러 개의 스페이서와, 상기 강관 내부에서 여러 개의 스페이서를 연결고정하는 결속선과, 상기 강관의 내부에 삽입되며 피복이 분리된 여러 개의 강선을 포함하여 구성됨에 특징이 있다.
또한, 상기 강관의 끝부분에는 철판을 용접하여 연약지반에서 제2지주말뚝을 근입시 고정부의 콘크리트 타설 공간을 보호할 수 있도록 함에 특징이 있다.
본 발명은 종래에 사용되는 흙막이 공법에 비하여 제1지주말뚝과 제2지주말뚝의 경사각을 이루며 근입되는 형태와 각각 근입된 지주말뚝이 만나는 상부를 결속수단을 이용하여 견고하게 유지시킴으로써 우수한 측방 변위억제 효과를 갖는다.
또한, 종래 수직으로 굴착하는 공법에 비하여 본원발명의 지주식 흙막이 공법은 굴착면이 경사지게 형성됨으로써 경감된 흙무게 만큼의 토압감소 효과를 갖는다.
또한, 제2지주말뚝의 구성을 통하여 하부에 앵커링(Anchoring)효과가 발생되는 효과가 있다.
또한, 보조적인 띠장, 앵커, 네일 등의 설치가 필요없어 흙막이 공사를 위한 숙련된 기술이 필요없고 작업공간이 좁은 상황에서도 원활하게 흙막이 공사를 수행할 수 있어 부지매입에 따른 비용을 절감할 수 있는 효과가 있다.
또한, 흙막이 공법에 사용된 각종 자재(H빔, 흙막이판 등)가 용접 등에 의하여 변형됨이 없이 설치하여 사용함으로써 해체시 자재의 변형이 없음으로 준비작업 없이 다른 흙막이 공사에 바로 사용할 수 있어 자재의 효율성을 높이고 준비작업 등에 소요되는 비용을 절감할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 종래의 흙막이 구조물의 사시도.
도 2는 본 발명에 따른 지주식 흙막이 공법을 이용한 흙막이 구조물의 사시도.
도 3은 본 발명에 따른 지주식 흙막이 공법을 이용한 흙막이 구조물의 측단면도.
도 4 는 본 발명에 따른 지주식 흙막이 공법을 이용한 흙막이 구조물 중 제2지주말뚝의 고정부 부분의 단면도.
도 5 내지 도 10은 본 발명에 따른 지주식 흙막이 공법을 이용한 흙막이 구조물의 다른 실시예의 측단면도.
이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예에 대하여 첨부한 도면을 참고로 하여 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.
도 2는 본 발명에 따른 지주식 흙막이 공법을 이용한 흙막이 구조물의 사시도이고, 도 3은 본 발명에 따른 지주식 흙막이 공법을 이용한 흙막이 구조물의 측단면도이다.
도시한 바와 같이 본 발명에 따른 지주식 흙막이 공법은 먼저 흙막이를 설치할 지면에 수직방향으로부터 10도 ~ 15도 기울인방향으로 제1지주말뚝(10)을 근입설치하고 다시 제2지주말뚝(20)을 제1지주말뚝(10)과 대항되는 각도로 근입설치함으로써 각각의 제1지주말뚝(10)과 제2지주말뚝(20)의 상부가 서로 x자 형태로 밀착되도록 형성한다.
또한, 제1지주말뚝(10)과 제2지주말뚝(20)을 설치한 후 상부 연결부분과 띠장(30)을 철판 등을 이용하여 결속함으로써 넝쿨식물을 기를때의 지주와 같은 형상으로 구성한다.
또한, 상기와 같이 각각의 지주말뚝(10, 20)을 굴착영역의 경계선을 따라 일정간격 이격되게 계속하여 근입한다.
한편, 상기 제2지주말뚝(20)은 끝부분에 고정부(22)를 가접(假接)하여 인발부(21)와 고정부(22)로 구성한다.
상기 인발부(21)는 통상 제1지주말뚝(10)과 같은 형태의 H빔을 이용하여 형성하고 상기 인발부(21) 끝부분에 고정부(22)의 일부분을 가접하여 형성한다.
상기 고정부(22)는 도 4에 도시한 바와 같이 길이방향으로 여러 개의 구멍(221)이 형성되는 강관(222)의 일측이 상기 인발부(21)의 끝부분과 부분적으로 가접되고 내부에는 여러 개의 스페이서(223)가 결속선(224)에 의하여 고정된다.
또한, 상기 강관(222)의 내부에는 여러 개의 강선(23)이 삽입되는데, 이 강선(23)은 제2지주말뚝(20)의 길이보다 길게 형성하고 인발부(21) 부분은 외부에 피복(231)을 형성한다.
상기와 같이 구성되는 제2지주말뚝(20)을 지주구멍(미도시)에 삽입한 상태에서 고정부(22) 부분에 콘크리트를 타설하는데, 타설되는 콘크리트는 강관(222)에 형성된 여러 개의 구멍(221)을 통하여 강관(222)의 내부와 외부에 고르게 타설되어 양생된다.
이때, 강관(222) 내부에 형성된 강선(23)이 콘크리트와 같이 양생되어 고정부(22)에 강선(23)이 견고하게 연결된다.
또한, 상기 강선(23)의 끝부분은 인발부(21)를 통하여 외부로 노출되어 띠장(30)과 연결되는데, 상기 강선(23)이 연결되는 과정에서 인발부(21) 부분에서 인장된 상태로 연결시킴으로써 인발부(21)와 고정부(22)가 견고하게 밀착된 상태로 형성된다.
한편, 지주말뚝이 설치되는 지반이 점토와 같이 연약한 경우 지주구멍이 메워져 고정부(22)의 콘크리트 타설이 원활하지 못한 경우 고정부(22)의 끝부분에 철판(24)을 용접하여 형성함으로써 지주구멍의 변형을 방지하고 원활하게 콘크리트를 타설할 공간을 확보한다.
상기와 같이 제1지주말뚝(10)과 제2지주말뚝(20)을 근입한 후 제1지주말뚝(10)이 노출되도록 굴착하면서 제1지주말뚝(10)과 이웃하는 제1지주말뚝(10') 사이에 흙막이판(40)을 순차적으로 설치하여 흙막이 구조물을 완성한다.
한편, 도 5는 본 발명에 따른 지주식 흙막이 공법을 이용한 흙막이 구조물의 다른 실시예의 측단면도이다.
도시한 바와 같이 본 실시예에서는 상기 제1지주말뚝(10)과 제2지주말뚝(20) 사이에 보조지주말뚝(60)을 지면과 수직되게 형성함으로써 토압의 저항력을 더욱 우수히 할 수 있는 실시예가 도시되어 있다.
또한, 지주말뚝(10, 20, 60)의 상부(제1지주말뚝(10)과 제2지주말뚝(20) 및 보조지주말뚝(60)이 연결되는 부분)는 띠장(30)으로 연결하여 서로 견고히 결속되도록 형성한다.
한편, 도 6 내지 도 7은 도심지에서의 공사와 같이 굴착구역에 제한을 받는 공사현장에서 흙막이 시설을 시공시 공사범위를 축소하더라도 배후토사의 토압에 대한 충분한 저항력을 갖을 수 있는 흙막이 시설의 실시예가 도시되어 있다.
도시한 바와 같이 제1지주말뚝(10)과 제2지주말뚝(20) 중 시공현장 상황에 맞는 하나의 지주말뚝(10 또는 20)을 지면과 수직방향으로 근입하고 지면과 수직근입된 지주말뚝(10 또는 20)의 전방이나 후방으로 10도 ~ 15도 범위로 기울인 상태로 근입하고 연결부분을 띠장(30)으로 연결하여 설치하며 굴착 경계선을 따라 굴착하고 굴착에 의하여 노출된 제1지주말뚝(10) 또는 제2지주말뚝(20)과 이웃하는 제1지주말뚝 또는 제2지주말뚝의 사이에 흙막이판(40)을 연결하여 배후토사의 압력에 저항하며 구조물의 전체적인 변위를 억제할 수 있도록 한다.
또한, 도 8 내지 도 9는 별도의 지지판(70)을 제1지주말뚝(10)과 제2지주말뚝(20) 사이에 연결설치함으로써 각각의 지주말뚝의 결합력을 극대화함과 동시에 배수토사의 압력에 저항하도록 형성한다.
도 10은 제 2지주말뚝의 설치에 따른 다른 실시예로써 도시한 바와 같이 인발부(21)와 고정부(22)가 연결된 제2지주말뚝(20)을 지주구멍에 삽입한 후 콘크리트 타설하여 고정부(22)를 완성하고 가접된 인발부(21)를 제거하고 지주구멍을 마감한 후 외부로 노출된 강선(23)을 인장시켜 띠장(30)에 견고하게 연결함으로써 고정부(22)만으로 제2지주말뚝의 효과를 기대할 수 있도록함으로써 자재의 효율성을 극대화 할 수 있도록 한다.
상기와 같은 특징은 말뚝이 설치되는 지반이 견고하고 단단한 경우에 사용이 가능하다.
이상과 같은 공정에 의하여 설치되는 흙막이 구조물을 단계별로 설명하면 다음과 같다.
구멍천공단계
보링장치(미도시)로 일정간격을 두고 다수개의 흙막이용 지주구멍(11, 21)을 "
Figure pat00003
", "
Figure pat00004
" 중 선택되는 하나의 형태로 천공한다.
상기 지주구멍(11, 21)은 대략 지면과 수직상태에서 10도 ~ 15도 범위 내로 기울여 천공하며 한 쌍의 구멍이 대략 20도 ~ 30도 범위에서 형성되도록 함이 바람직하다.
또한, 각각의 지주구멍(11, 21) 사이에 지면으로부터 수직으로 형성되는 보조지주구멍(61)을 형성하여 보조지주말뚝(60)을 설치할 수 있다.
지주설치단계
천공된 지주구멍(11, 21)에 제1지주말뚝(10)과 고정부가 형성된 제2지주말뚝(20)을 각각 근입하여 지주말뚝을 적절한 간격으로 설치한다.
이때, 지주말뚝은 천공된 구멍에 삽입한 상태에서 고정부에는 콘크리트와 같은 그라우트재를 주입하여 고정부를 완성하고 인발부의 외측은 모래채움하여 완성한다.
지주말뚝 결속단계
상기 제1지주말뚝(10)과 제2지주말뚝(20)의 상단 연결부분을 띠장(30)을 이용하여 연결함으로써 넝쿨식물을 기를때 설치하는 지주와 유사한 형태를 갖도록 지주말뚝을 형성한다.
상기와 같이 각각의 지주말뚝 상부를 결속함으로써 좌우로 흔들림을 방지하는 효과를 극대화시킬 수 있는 특징이 있다.
굴착단계
상기와 같이 제1지주말뚝(10)과 제2지주말뚝(20)을 상부가 엇갈리게 지면에 근입한 상태를 굴착 경계선을 따라 여러 부분 설치한 후 제1지주말뚝(10)이 노출되도록 제1지주말뚝(10)의 내측을 제1지주말뚝(10)과 동일한 각도로 굴착한다.
흙막이판 설치단계
상기와 같이 제1지주말뚝(10)이 굴착에 의하여 외부로 노출되는 상태에서 제1지주말뚝(10)과 이웃하는 제1지주말뚝(10')의 사이에 흙막이판(40)을 끼워 설치함으로써 배후토사의 압력에 저항하며 구조물의 전체적인 변위를 억제할 수 있도록 한다.
이하, 상기와 같이 설치된 지주식 흙막이 공법과 종래 흙막이 공법에 따른 구조를 케이스별로 대비하여 수치해석함으로써 본원발명의 지주식 흙막이 공법이 종래 흙막이 구조물에 비하여 월등한 저항력을 가짐을 설명한다.
< 해석 방법 >
본원발명의 지주식 흙막이 공법의 역학적 효과를 확인하기 위하여 아래그림과 같이 종래기술인 1열지주말뚝식(CASE 1)과 2열지주말뚝식(CASE 2) 및 본발명의 지주식 말뚝(CASE 3)의 세가지 케이스를 비교하였다.
상기에서 지주말뚝(H-빔)의 단면치는 H-350 * 350 * 12 * 19 : A = 173.9 σcm2, lx = 40.300 cm4, Zx = 2.300㎤, rx = 15.2㎝, ry = 8.84㎝ 으로 한다.
Figure pat00005
( CASE 1 )
▶ 최대수평력 계산
외력 M1 = HㆍL
내력 M2 = Zxㆍσa
M1 = M1 이므로
H =
Figure pat00006
=
Figure pat00007
= 1.891.3kgf = 1.9tonf
▶ 수평변위 계산
δ = 211.80 cm (MIDAS 해석결과 참조)
( CASE 2 )
▶ 최대수평력 계산
Figure pat00008
여기서,
Figure pat00009
Figure pat00010
σbag = 1400.0
Figure pat00011
Figure pat00012
P = 4.900 tonf 이면, 1.00 < 1 (O.K)
▶ 수평변위 계산
δ = 30.00 cm (MIDAS 해석결과 참조)
( CASE 3 )
▶ 최대수평력 계산
Figure pat00013
여기서,
Figure pat00014
Figure pat00015
σbag = 1400.0
Figure pat00016
Figure pat00017
P = 52.500 tonf 이면, 0.99 < 1 (O.K)
▶ 수평변위 계산
δ = 4.10 cm (MIDAS 해석결과 참조)
< 해석 결과 >
아래 표에서 확인되는 바와 같이 본원발명의 지주식 흙막이 공법(CASE 3)이 최대수평지지하중이 가장 커서 토압에 가장 효과적으로 저항할 수 있으며, 벽체의 변위 또한 크게 억제됨을 확인할 수 있다.
즉, 본원발명인 지주식흙막이 공법(CASE 3)이 2열 흙막이 공법(CASE 2)에 비하여 최대수평하중은 10.7배 증가하고 변위는 0.1배로 감소하였다.
세가지 케이스 흙막이 공법의 최대 수평지지하중 및 그때의 변위
흙막이 형태 최대수평지지하중
P(ton)
변위
δ(㎝)
최대수평지지하중 비 변위비
CASE 1 1.9 221.8 0.4 7.4
CASE 2 4.9 30.0 1.0 1.0
CASE 3 52.5 4.1 10.7 0.1
본 발명은 첨부된 도면에 도시된 일 실시예를 참고로 설명한 것이나, 당해 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자들에게는 다양한 변형 및 다른 실시예가 가능하다는 점이 이해될 것이다.
10 ... 제1지주말뚝 20 ... 제2지주말뚝
21 ... 인발부 22 ... 고정부
30 ... 띠장 40 ... 흙막이판
60 ... 보조지주말뚝

Claims (4)

  1. 보링장치(미도시)로 일정간격을 두고 다수개의 흙막이용 지주구멍(11, 21)을 "
    Figure pat00018
    ", "
    Figure pat00019
    " 중 선택되는 하나의 형태로 천공하는 구멍천공단계;
    천공된 지주구멍(11, 21)에 제1지주말뚝(10)과 제2지주말뚝(20)을 각각 근입하는 지주설치단계;
    상기 제1지주말뚝(10)과 제2지주말뚝(20)의 상단 연결부분을 결속수단(30)을 이용하여 연결하는 결속단계;
    상기 제1지주말뚝(10)과 제2지주말뚝(20)이 연결된 상태에서 제1지주말뚝(10)의 일측면과 둥일한 경사로 굴착하는 굴착단계;
    상기 노출된 제1지주말뚝(10)과 이웃하는 제1지주말뚝(10') 사이에 흙막이판(40)을 설치하는 흙막이판 설치단계;를 포함하여 이루어짐을 특징으로 하는 지주식 흙막이 공법.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 제2지주말뚝(20)의 하부에는 하나 이상의 강선(23)이 피복된 상태로 외부로 노출되게 구성되며 제2지주말뚝(20)과 가접(假接)되는 고정부(22)에 의하여 인발부(21)와 고정부(22)로 분할형성되는 것을 특징으로 하는 지주식 흙막이 공법.
  3. 제 2항에 있어서, 상기 고정부(22)는 일측이 상기 제2지주말뚝(20)의 끝부분에 가접되며 표면에 여러 개의 구멍(221)을 갖는 강관(222);
    상기 강관(222)의 내부에 형성되는 여러 개의 스페이서(223);
    상기 강관(222) 내부에서 여러 개의 스페이서(223)를 연결고정하는 결속선(224);
    상기 강관(222)의 내부에 삽입되며 피복이 분리된 여러 개의 강선(23);을 포함하며,
    여기서, 상기 강관(222)의 외측에 콘크리트를 타설함으로서 콘크리트가 강관(222)의 구멍(221)을 통하여 강관(222)의 내부와 외부로 고르게 타설되어 고정부가 견고하게 양생됨을 특징으로 하는 지주식 흙막이 공법.
  4. 제 3항에 있어서, 상기 강관(222)의 끝부분에는 철판(24)을 용접하여 연약지반에서 제2지주말뚝(20)을 근입시 고정부(22)의 콘크리트 타설 공간을 확보함을 특징으로 하는 지주식 흙막이 공법.
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