KR20170025255A - 건축물 슬래브의 내진 공법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은,
조립식 블럭을 이용하여 외곽벽체와 내부벽체를 시공하게 되는 벽체 설치 및 상기 내부벽체 상단을 횡단하며 지지 되는 보를 설치하고, 상기 보 상단으로 내진성을 갖도록 하는 슬래브 설치 방법에 있어서, 상기 조립식 블럭을 이루는 것으로 건축물의 외곽벽체를 이루는 인코너측에는 인코너블럭이 위치되고 상기 인코너블럭 중앙에는 인코너심부재가 삽입되어지며, 블럭중공부 및 단부측에 반중공부가 이루어지는 외장블럭과 상기 외장블럭의 블럭중공부 및 반중공부에 삽입되는 코어블럭 및 상기 코어블럭과 외장블럭간을 탄성 접촉되도록 하는 탄성구를 삽입하며 상기 인코너블럭과 결합되며 벽체를 이루게 되는 외곽벽체 설치 단계; 상기 내부벽체 상단으로 지지 되는 보의 양단측과 외곽벽체 내면으로 이격 영역을 갖도록 이격 설치되도록 하며, 상기 이격 영역으로 탄성부재를 고정하는 보 측단의 측단탄성부재 설치 단계; 상기 보의 상면으로 설치되는 데코플레이트와 상기 보의 사이에 개재되는 보 상면의 상면탄성부재 설치단계; 상기 보 상면의 탄성부재인 상면탄성부재 설치단계가 완료된 후, 상기 상면탄성부재 상측으로 데코플레이트와, 건식난방패널, 바닥마감패널을 설치하는 슬래브 형성단계; 상기 슬래브 형성단계에 의해 형성되는 슬래브의 측단면들과 외곽벽체 내주면간 이격부위를 실링마감처리하는 슬래브측단마감단계로 이루어지는 것을 특징으로 하여,
조립식 블럭을 이용하여 건축 시공되는 건축물에서 슬래브의 내진성을 확보할 수 있으며, 조립식 블럭에 의해 시설되는 벽체와 슬래브간의 연결 영역을 탄성수단을 이용하여 직접적인 충격의 전달이 완화될 수 있도록 하여 내진성을 갖도록 하면서도, 슬래브로부터 전달되는 충격 소음등이 아래층으로 전달되는 것을 방지할 수 있도록 하는 소음 차단 역할도 동시에 가능하도록 하게 되는 효과를 기대할 수 있다.

Description

건축물 슬래브의 내진 공법{Of a Substitute of Building of Shear-Keyed Half Slab Using Seismic Isolation.}
본 발명은 건축물 시공시, 조립식 블럭을 이용하여 벽체를 형성한 후 그 조립식 블럭으로 이루어지는 벽체간을 횡단하며 설치되는 슬래브를 시공 처리할 때, 내진성이 우수한 슬래브를 얻기 위한 건축물 슬래브의 내진 공법에 관한 것이다.
건축물의 내진 설계는 지진이나 강풍 등의 재해나, 여타 외부로부터 건축물로 전달되는 외력에 대응할 수 있도록 설계되는데, 통상적으로 기둥구조물과 보구조물 및 기둥과 보의 결합 부위를 구조적으로 보강하게 되고, 건축물의 공간 바닥 또는 천정을 형성하게 되는 슬래브는 보주조물 상부에 지지되는 형태를 갖게 된다.
여기서, 상기 보구조물과 슬래브는 콘크리트 타설에 의해 일체로 시공되는 경우가 많은데, 이러한 시공 구조에서는 내진 성능이 취약하며 특히 고층 건축물의 경우에는 구조적 안정성을 확보하기가 쉽지 않아, 내진 안정성을 보장하기 어렵다.
이와는 달리, 내진 건축물의 시공법 중 다른 하나로 슬래브가 보구조물 상부에 시공되면서, 보구조물과 슬래브 사이에 진동을 완충할 수 있는 면진 장치(내진 장치)를 개재하는 형태의 구조를 갖는 슬래브 시공법이 존재한다.
그러나, 이러한 종래의 내진 슬래브 시공방법은 슬래브가 보구조물 상부에 시공되기 때문에, 완충 기능을 갖는 내진 장치를 보구조물과 슬래브 사이에 개재하여도 건축물의 진동 및 충격 발생시 기둥구조물과 보구조물 및 내진 장치를 통해 슬래브에도 진동과 충격이 전달되어 슬래브의 요동 현상을 방지할 수 없다.
또한, 슬래브가 보구조물 상부에 시공되기 때문에 보구조물과 슬래브 사이에 완충 기능을 갖는 내진 장치를 구비하였을 경우 건축물의 층고가 낮아지는 문제점이 발생된다.
상기한 문제점을 감안하여, 한국 특허등록 제 10-1404814 호 (2014. 06. 12 공고)에 의해, '면진 스윙 슬래브 시공방법'이 개시되고 있는데 상기 특허는 슬래브를 상기 보구조물의 하부에 상대적 평면 유동 가능하게 현수 지지하는 현수부재를 설치하고, 상기 현수부재를 상기 슬래브와 상기 보구조물에 대해 상대 유동 가능하게 결합하는 유동결합수단을 설치하는 지지장치 설치단계를 포함하되; 상기 현수부재는 상기 슬래브와 상기 보구조물을 유동 가능하게 관통하는 봉 형상을 가지면서 길이 방향 양측단부 영역에 상기 유동결합수단이 결합되는 결합부가 형성되어 있으며; 상기 유동결합수단은 상기 현수부재의 양측 단부 영역이 각각 유동 가능하게 통과하는 통과공을 갖는 한 쌍의 유동지지체와, 상기 양 유동지지체를 통과한 상기 현수부재의 상기 결합부에 결합되어 상기 유동지지체에 대해 상대 유동 가능하게 지지되는 유동결합부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 면진 스윙 슬래브 시공방법을 개시한다.
상기한 특허의 경우, 건축물의 층고가 낮아지는 것을 최소화 하며 슬래브가 상대적으로 평면 유동 가능하게 현수 지지 되도록 하는 효과를 기대할 수 있으나, 상하 진동에 따른 내진성은 확보할 수 없게 되는 문제가 있다.
아울러 한국특허공개 제 10-2008-005717 호인 '슬래브 내진구조'가 개시되고 있는데, 이 기술은 기둥부재와 보를 이루는 기본적인 구조에서 상기 보에 설치되는 슬래브의 일측면과 상기 기둥부재의 일측면 사이의 공간에 탄성부재를 개재하도록 하는 것으로, 상기 탄성부재는 고무, 플라스틱, 목재 및 스티로폼 중 어느 하나를 택하여서 되며, 상기 기둥 부재의 둘레를 따라 설치되는 것과, 슬래브와 보 사이에 개재되는 등의 내용이 개시되어 있다.
그러나 상기한 기술의 경우에서 상기 탄성부재로 특정하고 있는 고무, 플라스틱, 목재, 스티로폼 중 어느 하나를 택하여서 되는 탄성부재를 이용하여 슬래브의 진동에 의한 내충격성 및 내진성을 충분히 확보하는 것은 불가능하다 할 수 있다.
또한 상기한 기술 이외에 PC 슬래브를 이용하게 되는 건축물의 경우, 내진성을 확보하기 위해, 하프슬래브(Half PC Slab)를 이용한 PRC(Precast Reinforced Layer Construction Method)화하는 복합화 공법 등이 실시되고 있다.
상기의 PRC 복합화 공법은 철근 콘크리트 라멘(Rahmen) 구조의 건물을 PC(Precast Concrete)화하는 공법으로, 공장에서 제작된 PC 기둥, PC보, 하프슬래브 등 PC 부재를 현장으로 운송, 양중하여 조립 한 다음 부재간 접합부와 하프슬래브의 상부에 덧침콘크리트를 현장에서 타설하여 구조체를 일체화하는 공법을 말한다.
그러나 현재 건축물의 시공에서, 현장 타설에 의한 공법 또는 공장에서 PC 부재를 타설 후 현장으로 이송하여 공사하는 것에서 탈피하여, 현장에서 직접 조립식 블럭을 이용하여 건축물을 시공 처리하는 공법에 의하여 건축 되는 경우가 많다.
본원인에 의해 기 출원되어 등록된 한국특허 등록 제 10-1365486 호인 '내진용 조립식 외장 블록유닛 생산방법' 이나, 한국특허 등록 제 10-1365487 호의 '내진용 조립식 블록유닛' 및, 한국특허등록 제 등록 10-1365485 호인 '내진용 조립식 블록유닛 구조 및 이를 이용한 내진벽체의 시공방법' 등을 개시하므로서, 기존의 PC 부재만으로 건축되거나 또는 현장 타설되는 공법과는 달리, 건축 시공 공기의 현격한 단축 및 시공 완성도와 안정성 등을 고려하여, 개시되는 건축 시공방법등이 점차 개발되어 현실적인 시공방법으로 채택되고 있는 실정이다.
그러나 이와 같이 조립식 내진 블럭을 이용하여 건축물의 벽체를 시공하더라도 슬래브에 대한 내진성을 확보하기는 힘들게 되는데, 이를 보완하기 위한 것으로 전술한 바와 같이 보구조물과 슬래브를 면진장치를 적용하는 것을 생각해 볼 수 있으나, 전술한 문제점에서 지적한 것과 같이 층고가 낮아지는 문제점은 피할 수 없다.
한국 특허등록 제 10-1404814 호 (2014. 06. 12 공고) 한국 특허공개 제 10-2008-005717 호 (2008. 06. 25 공개)
따라서 본 발명은 상기한 여타의 기술들로부터 제시되는 문제점들을 극복하되, 특히 조립식 블럭을 이용하여 건축 시공되는 건축물에서 슬래브의 내진성을 확보할 수 있도록 하는 데 그 목적이 있다.
또한 본 발명은 조립식 블럭에 의해 시설되는 벽체와 슬래브간의 연결 영역을 탄성수단을 이용하여 직접적인 충격의 전달이 완화될 수 있도록 하여 내진성을 갖도록 하면서도, 슬래브로부터 전달되는 충격 소음등이 아래층으로 전달되는 것을 방지할 수 있도록 하는 소음 차단 역할도 동시에 가능하도록 하는 데 다른 목적이 있다.
상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명은,
조립식 블럭을 이용하여 외곽벽체와 내부벽체를 시공하게 되는 벽체 설치 및 상기 내부벽체 상단을 횡단하며 지지 되는 보를 설치하고, 상기 보 상단으로 내진성을 갖도록 하는 슬래브 설치 방법에 있어서,
상기 조립식 블럭을 이루는 것으로 건축물의 외곽벽체를 이루는 인코너측에는 인코너블럭이 위치되고 상기 인코너블럭 중앙에는 인코너심부재가 삽입되어지며, 블럭중공부 및 단부측에 반중공부가 이루어지는 외장블럭과 상기 외장블럭의 블럭중공부 및 반중공부에 삽입되는 코어블럭 및 상기 코어블럭과 외장블럭간을 탄성 접촉되도록 하는 탄성구를 삽입하며 상기 인코너블럭과 결합되며 벽체를 이루게 되는 외곽벽체 설치 단계;
상기 내부벽체 상단으로 지지 되는 보의 양단측과 외곽벽체 내면으로 이격 영역을 갖도록 이격 설치되도록 하며, 상기 이격 영역으로 탄성부재를 고정하는 보 측단의 측단탄성부재 설치 단계;
상기 보의 상면으로 설치되는 데코플레이트와 상기 보의 사이에 개재되는 보 상면의 상면탄성부재 설치단계;
상기 보 상면의 탄성부재인 상면탄성부재 설치단계가 완료된 후, 상기 상면탄성부재 상측으로 데코플레이트와, 건식난방패널, 바닥마감패널을 설치하는 슬래브 형성단계;
상기 슬래브 형성단계에 의해 형성되는 슬래브의 측단면들과 외곽벽체 내주면간 이격부위를 실링마감처리하는 슬래브측단마감단계로 이루어지는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 의하면,
따라서 본 발명은 상기한 여타의 기술들로부터 제시되는 문제점들을 극복하되, 특히 조립식 블럭을 이용하여 건축 시공되는 건축물에서 슬래브의 내진성을 확보할 수 있도록 하는 데 그 목적이 있다.
또한 본 발명은 조립식 블럭에 의해 시설되는 벽체와 슬래브간의 연결 영역을 탄성수단을 이용하여 직접적인 충격의 전달이 완화될 수 있도록 하여 내진성을 갖도록 하면서도, 슬래브로부터 전달되는 충격 소음등이 아래층으로 전달되는 것을 방지할 수 있도록 하는 소음 차단 역할도 동시에 가능하도록 하는 데 다른 목적이 있다.
도 1은 본 발명에서, 외곽벽체 설치단계의 일예를 도시한 도면
도 2는 도 1에 의해 외곽벽체를 구성하는 외장블럭이 인코너심부재 및 중간의 각관파이프 등에 의해 지지되며 설치된 후, 상기 외장블럭의 내부 블럭중공부와 반중공부측으로 각각 코어블럭이 삽입되어 탄성구에 의해 고정 지지되는 형태를 위한 작업이 이루어지는 상태를 도시한 도면
도 3은 도 2에서 외장블럭과 코어블럭만을 확대 분리 도시한 도면
도 4는 도 1 내지 도 3에 의해 외곽벽체의 일열 작업이 이루진 후 그 상방으로 연속하여 작업이 반복 수행될 수 있음을 도시한 도면
도 5는 도 1 내지 도 4에 의한 반복 작업에 의해 외곽벽체가 형성된 상태를 도시한 개괄적 도면
도 6은 도 5에 의해 건축물의 외곽벽체 설치 후, 그 내부를 구획하는 내부벽체가 형성되는 것을 도시한 개괄적 도면
도 7은 도 6에 의해 내부벽체가 이루어진 후, 상기 내부벽체 상단으로 지지되는 보의 설치가 이루어진 상태를 도시한 개괄적 도면
도 8은 도 7에 의해 내부벽체 상단으로 지지되는 보의 단부측과 각관파이프간의 연결 상태를 도시한 부분 확대 도면
도 9는 도 8에 의해 보의 설치가 완료된 후, 상기 보의 상면으로 상면탄성부재를 설치하는 예를 도시한 개괄적 도면
도 10은 본 발명에서의 보 단부측의 양측으로 각각 측단탄성부재가 구비되는 것을 도시한 도면
도 11은 본 발명에 채택되느 슬래브 탄성구를 도시한 도면
도 12는 본 발명의 각 공정을 도시한 공정도
이하 첨부된 도면을 참조로 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다.
본 명세서 및 청구범위에 사용되는 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정 해석되지 않으며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 점에 입각하여, 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야 한다. 따라서, 본 발명의 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아닌바, 본 발명의 출원 시점에 있어서 이를 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 가능하거나 존재할 수 있음을 이해하여야 할 것이다.
본 발명은 전술한 바와 같이, 조립식 블럭 특히 내진성을 갖도록 하는 조립식 블럭을 이용하여 건축물을 건축 시공하는 건축물 슬래브의 내진 공법을 제시한다.
도 1은 본 발명에 의해 실시되는 공정을 시계열순으로 나타낸 것으로, 내부벽체 상단으로 지지되는 보와 외곽벽체간으로 측단탄성부재를 설치하는 단계(S100)와, 상기 보의 상면으로 설치되는 데코플레이트 사이에 상하 진동력을 흡수하기 위한 상면탄성부재를 설치하는 단계(S200)와, 슬래브를 완성하는 슬래브 형성단계(S300)와, 슬래브의 최외곽과 접하는 외곽벽체간을 마무리하게 되는 슬래브측단마감단계(S400)로 이루어진다.
외곽벽체 설치 단계 - S100
본 발명에서는 조립식 블럭을 이용하여 외곽벽체(10)와 내부벽체(20)를 시공한 후 내부벽체(20) 상면에 지지되는 슬래브(100)를 설치 시공하여, 지진 등의 재해 발생시 내진성을 확보할 수 있도록 하기 위한 것으로, 본 단계는 먼저 측단탄성부재를 설치하기 전의 단계로, 외곽벽체(10)를 설치 시공하는 과정을 거치게 되는데, 상기 외곽벽체(10)는 도면 1 내지 도 2 에서 보는 것과 같이, 외곽벽체(10) 자체에도 내진성을 확보하기 위한 조립식 블럭으로 시공 처리하는 것이 바람직하다.
예컨데 외곽벽체(10)의 구성은, 본원인의 특허등록 제 10-1365485 호에서 제시하는 개시된 외장블럭(11) 및 상기 외장블럭(11) 내부에 결합되는 코어블럭(12)의 결합에 의한 구성과 동일한 구성을 갖게 되는데, 상기 외장블럭(11) 내부에는 다수개의 블럭중공부(11a)를 이루고 측단부에는 반중공부(11b)가 각각 형성되도록 하였으며, 상기 외장블럭(11)의 단부간 결합에 의해 상기 반중공부(11b)는 완성된 형태의 블럭중공부를 이루게 된다.
이와 같은 외장블럭(11)을 이용하여 측단부를 배치하게 되고 외장블럭(11)의 블럭중공부(11a)측으로 수직상 인입되며 결합되도록 하는 코어블럭(12)을 삽입하고 이어서, 상기 코어블럭(12)의 네 귀측으로 형성되는 원호 형태의 탄성구삽입홀(12a)측으로 길이방향으로 절개되며 탄성력을 갖게 되는 탄성구(13)를 강제 삽입하여, 코어블럭(12)과 외장블럭(11)간 직접적인 접촉을 회피하되, 탄성구(13)에 의해 외장블럭(11)으로부터 전해질 수 있는 진동력 등이 상쇄 가능하도록 한다.
상기와 같은 구성을 이루는 외장블럭(11)과 코어블럭(12) 및 탄성구(13)의 상호 결합에 의해 전체 건축물을 이루는 외곽벽체(10)를 시공하게 된다.
한편 도 1, 도 2 또는 도 4 에서 보는 것과 같이 외장블럭(11) 및 코어블럭(12)에 의해 외곽벽체(10)를 이룰 때, 건축물의 네 귀측으로는 외장블럭(11)과 규격 등이 다른 블럭을 이용하여 시공할 수 있다.
예를 들면, 건축물의 견고성과 하중에 대응되는 응력을 갖도록 하기 위해, 인코너블럭(14)을 채택할 수 있다.
물론, 상기한 인코너블럭(14)의 채택 여부는 시공되는 건축물의 전체적 하중 및 구조설계에 의한 변수에 의해 채택되거나 또는 채택되지 않을 수 있을 것이다.
이러한 인코너블럭(14)은 대략 'ㄱ'자 형태를 갖도록 하되, 중앙으로는 H빔이나 각관파이프가 수직상 삽입되며 세워지는 상태에서, 그 하단부는 지반에 고정되도록 하는 구조를 갖는다.
상기 인코너블럭(14)에도 외장블럭(11)과 마찬가지로 블럭중공부(14a)와 반중공부(14b)가 각각 형성되는데, 상기 인코너블럭(14)의 블럭중공부(14a)에는 강성을 더 증가하기 위해 내부에 H-빔 또는 각관파이프로 되는 인코너심부재(15)를 시공하게 된다.
상기한 인코너블럭(14)의 중앙에 형성되는 상기한 블럭중공부(14a)는 전술한 인코너심부재(15)를 삽입한 후 바닥면으로 그 단부가 고정 결합되도록 하였다.
아울러 인코너블럭(14)의 반중공부(14b)와 접하게 되는 외장블럭(11)의 반중공부(11b)에 의해 형성되는 온전한 중공부측으로는 코어블럭(12) 및 탄성구(13)를 이용하여 적층 결합되도록 하며, 전체적으로 건축물의 외곽벽체(10)를 이루게 되는 것이다.
측단탄성부재 설치 단계 - S200
본 측단탄성부재 설치 단계(S200)는 층고를 이루는 내부벽체(20)의 시공 완료 후 상기 내부벽체(20) 상면에 의해 지지되는 보(110)를 형성할 때, 상기 보(110)의 측단과 외곽벽체(10)간을 연결하는 작업에서 상기 보(110)의 측단으로 측단탄성부재(120)를 설치하게 되는 과정을 의미한다.
상기와 같이 건축물의 기본 골격을 구성하며 외곽을 형성하게 되는 외곽벽체(10)의 시공이 전술한 외곽벽체 설치 단계(S100)를 거쳐 이루어지며 동시에 건축물의 층고를 형성하기 위한 슬래브(100)가 설치 시공되는데, 본 단계는 상기 슬래브(100)를 설치하기 전에 먼저 외곽벽체(10)를 이루는 외장블럭(11)과 슬래브(100)를 구성하기 위한 보(110)의 측단측으로 측단탄성부재(120)를 형성하게 된다.
여기서 전술한 외곽벽체(10)가 설치되어질 때, 상기 슬래브(100)를 지지하기 위한 보(110)와, 외곽벽체(10)의 중간 영역에 수직상 설치되는 H빔 또는 각관파이프와 그 단부가 연결되도록 한다.
외곽벽체(10)를 구성할 때, 인코너측에는 인코너블럭(14)이 위치되고 외곽벽체(10)의 변으로는 전술한 외장블럭(11)과 코어블럭(12)들의 조합에 의해 설치되어지나, 외곽벽체(10)의 중앙 영역 또는 등간격 이격 되는 위치에 있는 외장블럭(11)의 블럭종공부(11a)측으로 각관파이프(11c)를 수직상 삽입하며 고정하게 되는데, 상기 보(110)의 단부와 상기 각관파이프(11c)간의 연결 작업이 이루어지게 된다.
즉 도 8 에서 보는 것과 같이 각관파이프(11c)의 상면으로 평플레이트(11d)를 용접 고정하고, 상기 평플레이트(11d) 상면측으로 상기 보(110)의 단부가 안착되도록 하며, 이어서 상기 보(110)의 단부측으로도 평플레이트(11d)가 하단에 용접 고정된 각관파이프(11c')가 상방향측으로 연결 고정되는 구성을 갖게 된다.
아울러, 상기 평플레이트(11d)와 상기 보(110)간을 볼트 연결하게 된다.
이와 같이 각관파이프(11c)들과 보(110)들간의 단부 연결 작업이 완료되면, 상기 보(110)의 단부 양측면으로 각각 측단탄성부재(120)를 형성하여, 보(110)의 단부측과 외곽벽체(10)간의 진동력 전달이 흡수, 차단될 수 있도록 한다.
여기서 상기 측단탄성부재(120)는 도 10 에서 보는 것과 같이, 보(110)의 단부 양측으로 각각 형강(121)을 용접고정하고, 상기 형강(121) 내측으로 슬래브탄성구(122)를 삽입하여 보(110)의 단부측과 외곽벽체(10)간을 상기 슬래브탄성구(122)가 접촉되도록 하였다.
상기 슬래브탄성구(122)는, 도면에서 보는 것과 같이 슬래브탄성구(122)의 길이방향을 따라 전체적으로 절개되는 절개부(122a)를 이루고, 단부측은 내측방향으로 테이퍼면(122b)을 형성하는 테이퍼부(122c)를 형성하고, 상기 테이퍼부(122c)를 등간격 절개하는 테이퍼절개홈(122d)이 복수 형성되어 탄성편(122e)을 갖도록 한다.
이와 같은 슬래브탄성구(122)를 구비하여서 되는 측단탄성부재(120)에 의해 보(110)와 외곽벽체(10)를 이루는 외장블럭(11)간 직접적인 접촉을 회피하면서 탄성적인 물성 제공에 의해, 외부로부터의 진동력이나 또는 지진등에 의한 진동력 등이 제공되었을 때 이를 용이하게 상쇄하도록 하므로서, 전체적인 건축물의 내진성을 확보할 수 있게 되며, 본 단계에 의해 설치되는 측단탄성부재(120)에 의해 슬래브의 수평 진동력의 충격 흡수에 의한 내진성을 확보할 수 있다.
상면탄성부재 설치단계 ; S300
본 단계인 상면탄성부재 설치단계(S300)는 전술한 측단탄성부재 설치단계(S200)에 의해 설치된 보(110)의 상면으로 탄성부재를 설치하기 위한 것으로, 일반적으로 보(110)의 상면으로는, 데코플레이트와, 건식난방패널, 바닥마감패널 등이 적층되며 시공 처리되는데, 상기 보(110)로부터 진동력 등이 테코플레이트, 건식난방패널, 바닥마감패널 등으로 이루어지는 슬래브(100)에 전달되는 것을 방지하기 위한 것이다.
이를 위한 상면탄성부재(130)는 도 9 에서 보는 것과 같은 구성을 갖게 되는데, 보(110)의 상면으로 등간격 이격 되는 위치마다 상하평판플레이트(131,132)를 상하로 이격 구성하고 상기 상하평판플레이트(131,132)를 관통하는 스프링보강구(133)를 형성하되 상기 스프링보강구(133) 내부에 스프링(134)이 내재되도록 하여, 상기 상하평판플레이트(131,132)의 이격 상태를 유지하면서 보(110)로부터 전달될 수 있는 진동을 스프링(134)에서 상쇄되도록 한다.
외곽벽체(10)로부터 전달되는 진동력은 전술한 바와 같이 슬래브(100)를 지지하는 보(110)의 측단탄성부재(120)를 구성하는 슬래브탄성구(122)에서 그 진동력을 버틸 수 있는 횡압력에 의해 안정성을 확보할 수 있으나, 수직으로 전달되는 진동력은 상쇄가 불가능하게 된다.
따라서, 수직방향으로 발생 되는 진동력을 상쇄하기 위해서 본 발명에서의 상면탄성부재(130)를 채택하여, 보(110)를 통하여 전달되는 수직력을 상쇄할 수 있게 된다.
즉, 본 단계에 의한 상면탄성부재(130)의 시설에 의해 건축물에서의 슬래브(100)에 제공될 수 있는 수직상 진동력을 상쇄 완충하여 수직 진동력의 충격 흡수에 의한 내진성을 확보할 수 있다.
따라서, 상기한 측단탄성부재 설치 단계(S200)와 상면탄성부재 설치 단계(S300)에 의해 설치, 시공되는 측면탄성부재(120) 및 상면탄성부재(130)에 의해 슬래브의 좌우 및 상하 진동력을 흡수, 완화하여 내진성을 확보할 수 있게 된다.
슬래브 형성단계 - S400
전술한 상면탄성부재(130)의 설치가 완료되면, 상기 상면탄성부재(130) 상면으로 데코플레이트(200)와, 건식난방패널(300) 및 바닥마감패널(400)을 순차적으로 설치하게 되는 슬래브 형성단계(S400)를 거치게 된다.
상기한 데코플레이트(200)를 설치하는 시공 방법 및 건식난방패널(300)의 설치 과정, 바닥마감패널(400)의 설치 방법 등은 공지된 기술로서, 본 발명에서는 자세한 설명은 생략한다.
한편, 상기와 같이 데코플레이트(200)와 건식난방패널(300) 및 바닥마감패널(400)로 시공처리되어 완성되는 슬래브(100)는 전체적으로 그 외곽면들이 외곽벽체(10)의 내측면들과는 이격되는 상태를 이루게 되어, 지진 등이나 외력으로부터의 충격 등이 건축물에 전달되었을 때, 그 진동력은 슬래브(100)측에 직접적인 전달이 회피될 수 있으며, 전술한 바와 같이 그 전달력은 측단탄성부재(120) 및 상면탄성부재(130) 들에 의해 상쇄될 수 있는 것이다.
슬래브측단마감단계 - S500
본 단계는, 상기 슬래브 형성단계(S400)에 의해 형성되는 슬래브(100)의 측단면들과 외곽벽체(10) 내주면간 이격부위를 실링마감처리하는 단계를 의미하는 것으로, 상기 슬래브(100)의 설치가 완료되면 슬래브(100)와 외곽벽체(10) 내주면간은 이격되는 상태를 유지하게 된다.
이와 같은 이격 상태를 유지하게 되면, 전술한 바와 같이 지진 등에 의하여 건축물에 전달되는 진동력 중 횡력에 대하여는 측단탄성부재(120) 등에 의해 그 힘을 상쇄할 수 있으나, 층간 소음에 대하여 취약할 수 있다.
따라서, 이러한 층간 소음을 방지하기 위하여, 슬래브(100)가 완성된 후에는슬래브(100)의 측면과 외곽벽체(10) 내주면간 이격 부위를 실리콘 처리 또는 에폭시 몰딩 처리에 의해 마감 처리하게 되는 것이다.
이와 같은 마감 처리에 의해, 층간 소음을 차단할 수 있게 되는 것이며 일반적으로 발생되는 층간소음의 전달 형태는 기둥이나, 벽체를 타고 전달되는 것을 감안할 때, 본 발명에 의한 경우에는 각 부재 즉 외곽벽체(10)와 내부벽체(20)를 전달자로 하여 소음이 전달되는 현상을 완전히 배제할 수 있음은 물론이고, 슬래브(100)와 외곽벽체(10)간 이격 공간(또는 이격 부위)의 마감 처리에 의해, 소음의 전달 경로를 완전하게 차단, 배제할 수 있게 되는 것이다.
이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기 실시예에 한정되지 않음은 물론이며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 기술적 지식을 가진 자에 의해 상기 기재된 내용으로부터 다양한 수정 및 변형이 가능할 수 있음은 물론이다.
따라서 본 발명에서의 기술적 사상은 아래에 기재되는 청구범위에 의해 파악되어야 하되 이의 균등 또는 등가적 변형 모두 본 발명의 기술적 사상의 범주에 속함은 자명하다 할 것이다.
S100; 외곽벽체 설치단계
S200; 측단탄성부재 설치단계
S300; 상면탄성부재 설치단계
S400; 슬래브 형성단계
S500; 슬래브 측단마감단계
10; 외곽벽체 11; 외장블럭
11a; 블럭중공부 11b; 반중공부
11c; 각관파이프 11d; 평플레이트
12; 코어블럭 12a; 탄성구삽입홀
13; 탄성구 14; 인코너블럭
14a; 블럭중공부 14b; 반중공부
15; 인코너심부재 20; 내부벽체
100; 슬래브 110; 보
120; 측단탄성부재 121; 형강
122; 슬래브탄성구 122a; 절개부
122b; 테이퍼면 122c; 테이퍼부
122d; 테이퍼절개홈 122e; 탄성편
130; 상면탄성부재 131; 상평판플레이트
132; 하평판플레이트 133; 스프링보강구
134; 스프링 200; 데코플레이트
300; 건식난방패널 400; 바닥마감패널

Claims (9)

  1. 조립식 블럭을 이용하여 외곽벽체(10)와 내부벽체(20)를 시공하게 되는 벽체 설치 및 상기 내부벽체(20) 상단을 횡단하며 지지 되는 보(110)를 설치하고, 상기 보(110) 상단으로 내진성을 갖도록 하는 슬래브 설치 방법에 있어서,
    상기 조립식 블럭을 이루는 것으로, 블럭중공부(11a) 및 단부측에 반중공부(11b)가 이루어지는 외장블럭(11)과 상기 외장블럭(11)의 블럭중공부(11a) 및 반중공부(11b)에 삽입되는 코어블럭(12) 및 상기 코어블럭(12)과 외장블럭(11)간을 탄성 접촉되도록 하는 탄성구(13)를 삽입하며 벽체를 이루게 되는 외곽벽체 설치 단계(S100);
    상기 내부벽체(20) 상단으로 지지 되는 보(110)의 양단측과 외곽벽체(10) 내면으로 이격 영역을 갖도록 이격 설치되도록 하며, 상기 이격 영역으로 측단탄성부재(120)를 고정하는 보(110) 측단의 측단탄성부재 설치 단계(S200);
    상기 보의 상면으로 설치되는 데코플레이트와 상기 보의 사이에 개재되는 보 상면의 상면탄성부재 설치단계;
    상기 보 상면의 탄성부재인 상면탄성부재 설치단계가 완료된 후, 상기 상면탄성부재 상측으로 데코플레이트와, 건식난방패널, 바닥마감패널을 설치하는 슬래브 형성단계;
    상기 슬래브 형성단계에 의해 형성되는 슬래브의 측단면들과 외곽벽체 내주면간 이격부위를 실링마감처리하는 슬래브측단마감단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는, 건축물 슬래브의 내진 공법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    건축물의 외곽벽체(10)를 이루는 인코너측에는 인코너블럭(14)이 위치되고 상기 인코너블럭(14) 중앙에는 인코너심부재(15)가 삽입되어지며 상기 인코너블럭(14)과 인접되는 외장블럭(11)과 결합되며, 외곽벽체(10)를 형성하게 되는 것을 포함하는, 건축물 슬래브의 내진 공법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 인코너심부재(15)는 H빔 또는 각관파이프 중 어느 하나로 선택하여 형성되는 것을 포함하는, 건축물 슬래브의 내진 공법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 외곽벽체(10)의 중앙 영역 또는 등간격 이격 되는 위치에 있는 외장블럭(11)의 블럭종공부(11a)측으로 각관파이프(11c)를 수직상 삽입 고정하고, 상기 보(110)의 단부와 상기 각관파이프(11c)간을 연결하게 되는 것을 포함하는, 건축물 슬래브의 내진 공법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 보(110)의 단부와 각관파이프(11c)의 연결은, 상기 각관파이프(11c) 상면으로 평플레이트(11d)를 용접 고정하고, 상기 평플레이트(11d) 상면측으로 상기 보(110)의 단부가 안착되도록 하며, 이어서 상기 보(110)의 단부측으로도 평플레이트(11d)가 하단에 용접 고정된 각관파이프(11c')가 상방향측으로 연결 고정되는 것을 포함하는, 건축물 슬래브의 내진 공법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 평플레이트(11d)와 상기 보(110)간은 볼트 연결하는 것을 포함하는, 건축물 슬래브의 내진 공법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 측단탄성부재 설치 단계(S200)에서, 상기 측단탄성부재(120)는 상기 보(110)의 단부 양측으로 각각 형강(121)을 용접고정하고, 상기 형강(121) 내측으로 슬래브탄성구(122)를 삽입하여 보(110)의 단부측과 외곽벽체(10)간을 상기 슬래브탄성구(122)가 접촉되도록 하는 것을 포함하는, 건축물 슬래브의 내진 공법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 슬래브탄성구(122)는, 길이방향을 따라 전체적으로 절개되는 절개부(122a)를 이루고, 단부측은 내측방향으로 테이퍼면(122b)을 형성하는 테이퍼부(122c)를 형성하고, 상기 테이퍼부(122c)를 등간격 절개하는 테이퍼절개홈(122d)이 복수 형성되어 탄성편(122e)을 갖도록 하는 것을 포함하는, 건축물 슬래브의 내진 공법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 상면탄성부재(130)는, 상기 보(110)의 상면으로 등간격 이격 되는 위치마다 상하평판플레이트(131,132)를 상하로 이격 구성하고 상기 상하평판플레이트(131,132)를 관통하는 스프링보강구(133)를 형성하되 상기 스프링보강구(133) 내부에 스프링(134)이 내재되도록 하여, 상기 상하평판플레이트(131,132)의 이격 상태를 유지하면서 보(110)로부터 전달될 수 있는 진동을 스프링(134)에서 상쇄되도록 하는 것을 포함하는, 건축물 슬래브의 내진 공법.
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