KR20210088852A - 브라켓을 이용한 더블 거더 역타공법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 브라켓을 이용한 더블 거더 역타공법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 지하구조물 역타 시공시에 철골 기둥에 착탈 가능하게 브라켓을 설치하고 브라켓의 상부에 더블 거더 및 더블 거더를 연결하는 박음 보부재를 구성함으로써 철골 기둥에 격자형의 구조가 형성하여 주두부를 선시공후 슬래브를 타설하고, 해당층의 슬래브 시공이 완된 후에 브라켓을 하부로 이동하면서 반복적으로 시공하도록 하는 브라켓을 이용한 더블 거더 역타공법에 관한 것이다.
본 발명의 바람직한 일 실시예는 (a) 복수의 철골 기둥을 일정간격으로 지중에 근입하여 설치하는단계; (b) 일정 깊이로 터파기를 하고 철골 기둥에 스탑 플레이트를 설치하는 단계; (c) 스탑 플레이트의 상부에 브라켓을 설치하는 단계; (d) 브라켓의 상부에 철골 기둥의 양측에 일정거리 이격하여 위치하도록 한 쌍의 더블거더를 설치하는 단계; (e) 철골기둥 양측에 위치한 한 쌍의 더블거더를 연결하도록, 더블거더와 직교한 방향으로 철골 기둥의 양측에 일정거리 이격하여 박음보 부재를 설치하여, 철골기둥을 중심으로 더블거더와 박음보 부재로 이루어지는 격자형 공간이 형성되도록 하는 단계; (f) 철골기둥과 철골기둥의 사이에서 더블거더와 더블거더의 사이를 연결하도록 복수의 보 부재를 설치하는 단계; (g) 격자형 공간에 주두부 철근을 배근하는 단계; (h) 더블거더와 보 부재의 상부에 데크를 설치하고 콘크리트를 타설하여 슬래브를 형성하는 단계; (i) 스탑 플레이트 및 브라켓을 해체하고 철골 기둥의 하부로 하강시켜 상기 (b) 내지 (h) 단계를 일정 회 반복하는 단계;를 포함하여 이루어진다.

Description

브라켓을 이용한 더블 거더 역타공법{Top-down construction method using bracket and double girder}
본 발명은 브라켓을 이용한 더블 거더 역타공법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 지하구조물 역타 시공시에 철골 기둥에 착탈 가능하게 브라켓을 설치하고 브라켓의 상부에 더블 거더 및 더블 거더를 연결하는 박음 보부재를 구성함으로써 철골 기둥에 격자형의 구조가 형성하여 주두부를 선시공후 슬래브를 타설하고, 해당층의 슬래브 시공이 완된 후에 브라켓을 하부로 이동하면서 반복적으로 시공하도록 하는 브라켓을 이용한 더블 거더 역타공법에 관한 것이다.
역타 공법은 철골 기둥을 영구 기둥으로 지반에 선시공한 후에 흙막이벽의 배면 토압과 시공 하중을 지지하는 수평 부재를 철골 기둥에 결합하면서 상부에서 하부로 시공을 진행하는 공법이다.
통상 역타 공법에서는 기둥 부재를 선시공한 후 지반의 단계별 굴착과 함께 거더를 수평 설치하고, 상기 거더 사이에 빔 부재를 결합한다. 이후, 빔 부재 상부에 데크플레이트를 설치하고 슬래브 콘크리트를 타설하는 순서로 바닥 구조의 시공을 진행한다.
그러나 이와 같이 거더를 직접 철골 기둥에 접합하는 경우에는 거더의 길이가 길어지고 이에 따라 부모멘트의 크기가 커지게 되어 거더의 춤도 커지게 되는 문제점이 있었다.
본 발명의 배경이 되는 기술로는 특허등록 제1600845호 "건축용 수평구조프레임 구조 및 이를 이용한 지하건축물의 시공방법"(특허문헌 1)이 있다. 상기 배경기술에서는 '지하건축물의 시공방법에 있어서, a) 흙막이벽을 시공하는 단계; b) 시공하중을 지지하기 위한 철골 수직부재(70)를 지중에 설치하는 단계; c) 1층 바닥구조를 위한 굴토를 시행하는 단계; d) 1층 바닥구조를 위한 수평구조프레임(20)을 설치하는 단계; e) 1층 바닥구조의 슬래브를 구축하는 단계; f) 상기 c)단계 내지 e)단계의 굴토, 수평구조프레임(20) 설치 및 슬래브 구축의 각 단계를 최하층까지 반복 실시하여 지하 각층의 바닥구조를 완성시키는 단계; g) 본 건축물의 기초를 시공하는 단계; h) 본 건축물의 영구기둥(10)을 시공하는 단계; 를 포함하여 이루어지되, 상기 d) 단계에서 설치하는 수평구조프레임(20)은 한 쌍의 철골형강(22)이 서로 대향 배치되어 그 사이에 내부공간(S)이 형성되는 더블 거더부재(21)와, 웨브만이 상기 철골형강(22)의 웨브에 볼트접합됨으로써 상기 더블 거더부재(21)와 핀결합구조를 가지도록 접합되는 다수의 보부재(23) 및, 상기 더블 거더부재(21)를 철골 수직부재(70)에 연결시키는 브라켓 부재(30)로 이루어지고, h) 단계에서 시공되는 영구기둥(10)은 상기 내부공간(S)에 위치되도록 하되, 상기 더블 거더부재(21)와 영구기둥(10)의 접합부위를 중심으로 최대 휨모멘트가 발생하는 영구기둥(10) 주변에 대하여는 상기 내부공간(S)에 철근콘크리트부(51)가 형성되는 것을 특징으로 하는 지하건축물의 시공방법'을 제안한다.
그러나 상기 배경기술은 영구기둥(10)의 양측에 더블 거더부재(21)를 구성하여 부모멘트를 줄이도록 하는데, 시공중 더블 거더부재(21)가 영구기둥(10)과 이격되어 있으므로, 더블 거더부재(21)의 하중을 영구기둥(10)에 전달하기 어려울 뿐만 아니라, 영구기둥(10)과 더블 거더부재(21)의 사이에는 이들을 연결시키는 브라켓부재(30)의 설치가 어려운 문제점이 있었다.
특허등록 제1600845호 "건축용 수평구조프레임 구조 및 이를 이용한 지하건축물의 시공방법"
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 지하구조물 역타 시공시에 철골 기둥에 착탈 가능하게 브라켓을 설치하고 브라켓의 상부에 더블 거더 및 더블 거더를 연결하는 박음 보부재를 구성함으로써 철골 기둥에 격자형의 구조가 형성되도록 하여 주두부의 시공이 용이하고, 주두부를 선시공하도록 하여 더블 거더의 하중을 철골 기둥에 효과적으로 전달할 수 있도록 있도록 하며 더블 거더에 의해 메인 보 부재의 부모멘트를 줄일수 있어 결과적으로 메인 보 부재 또는 슬래브의 두께를 줄일 수 있도록 할 수 있는 효과가 있으며, 해당층의 슬래브 시공이 완된 후에 브라켓을 하부로 이동하면서 반복적으로 시공할 수 있어 시공이 매우 용이하도록 하는 브라켓을 이용한 더블 거더 역타공법을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명은 (a) 복수의 철골 기둥을 일정간격으로 지중에 근입하여 설치하는단계; (b) 일정 깊이로 터파기를 하고 철골 기둥에 스탑 플레이트를 설치하는 단계; (c) 스탑 플레이트의 상부에 브라켓을 설치하는 단계; (d) 브라켓의 상부에 철골 기둥의 양측에 일정거리 이격하여 위치하도록 한 쌍의 더블거더를 설치하는 단계; (e) 철골기둥 양측에 위치한 한 쌍의 더블거더를 연결하도록, 더블거더와 직교한 방향으로 철골 기둥의 양측에 일정거리 이격하여 박음보 부재를 설치하여, 철골기둥을 중심으로 더블거더와 박음보 부재로 이루어지는 격자형 공간이 형성되도록 하는 단계; (f) 철골기둥과 철골기둥의 사이에서 더블거더와 더블거더의 사이를 연결하도록 복수의 보 부재를 설치하는 단계; (g) 격자형 공간에 주두부 철근을 배근하는 단계; (h) 더블거더와 보 부재의 상부에 데크를 설치하고 콘크리트를 타설하여 슬래브를 형성하는 단계; (i) 스탑 플레이트 및 브라켓을 해체하고 철골 기둥의 하부로 하강시켜 상기 (b) 내지 (h) 단계를 일정 회 반복하는 단계;를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 브라켓을 이용한 더블 거더 역타공법을 제공하고자 한다.
또한, (c) 단계에서, 브라켓은 H형강을 기둥부재의 양측에서 횡방향으로 구성하고, 한 쌍의 H형강을 연결하도록 별도의 이음부재로 연결하여 형성되며, 스탑 플레이트의 상부에 별도의 거치부재를 설치하고, 거치부재의 상부에 브라켓을 설치하도록 하는 것을 특징으로 하는 브라켓을 이용한 더블 거더 역타공법을 제공하고자 한다.
또한, (f) 단계에서, 보 부재는 철골기둥과 철골기둥 사이의 중앙부 및 격자형 공간이 형성된 부분에 각각 더블거더와 직교하는 방향으로 형성되는 것을 특징으로 하는 브라켓을 이용한 더블 거더 역타공법을 제공하고자 한다.
또한,(f) 단계에서, 격자형 공간이 형성되는 위치에 구성되는 보 부재는 박음보 부재가 형성되는 위치마다 박음보 부재와 일직선상에 각각 형성되도록 하는 것을 특징으로 하는 브라켓을 이용한 더블 거더 역타공법을 제공하고자 한다.
또한, (g) 단계에서, 더블거더는 상부 플랜지, 하부 플랜지 및 이를 수직으로 연결하는 웨브로 이루어지는 H형 단면을 갖으며, 격자형 공간에 위치한 더블거더의 웨브에는 관통공이 통공되어 형성되고, 수직 판형상의 마감판과 마감판의 일측 또는 양단부에서 직각방향으로 연장되는 측면판로 이루어지는 마감부재가, 마감판의 상단부와 하단부가 각각 격자형 공간에 위치한 더블거더의 상부 플랜지와 하부 플랜지의 외측 단부를 연결하도록 접합되어, (h) 단계에서, 콘크리트가 관통공을 관통하여 더블거더의 외측에서 마감부재로 마감된 부분까지 채워지도록 형성되는 것을 특징으로 하는 브라켓을 이용한 더블 거더 역타공법을 제공하고자 한다.
본 발명의 브라켓을 이용한 더블 거더 역타공법은 지하구조물 역타 시공시에 철골 기둥에 착탈 가능하게 브라켓을 설치하고 브라켓의 상부에 더블 거더 및 더블 거더를 연결하는 박음 보부재를 구성함으로써 철골 기둥에 격자형의 구조가 형성되도록 하여 주두부의 시공이 용이하고, 주두부를 선시공하도록 하여 더블 거더의 하중을 철골 기둥에 효과적으로 전달할 수 있도록 있도록 하며 더블 거더에 의해 메인 보 부재의 부모멘트를 줄일수 있어 결과적으로 메인 보 부재 또는 슬래브의 두께를 줄일 수 있도록 할 수 있는 효과가 있으며, 해당층의 슬래브 시공이 완된 후에 브라켓을 하부로 이동하면서 반복적으로 시공할 수 있어 시공이 매우 용이하도록 하는 매우 유용한 효과가 있다.
본 명세서에서 첨부되는 다음의 도면들은 본 발명의 바람직한 실시 예를 예시하는 것이며, 발명의 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 첨부한 도면에 기재된 사항에만 한정되어서 해석되어서는 아니 된다.
도 1 내지 도 9는 본 발명의 브라켓을 이용한 더블 거더 역타공법을 시공순서대로 개략적으로 도시한 도이다.
도 10은 본 발명의 브라켓을 확대한 저면 사시도이다.
도 11은 상기 도 6의 다른 실시예를 도시한 사시도이다.
도 12는 상기 도 7의 다른 실시예를 도시한 사시도이다.
아래에서 본 발명은 첨부된 도면에 제시된 실시 예를 참조하여 상세하게 설명이 되지만 제시된 실시 예는 본 발명의 명확한 이해를 위한 예시적인 것으로 본 발명은 이에 제한되지 않는다.
이하 바람직한 실시예에 따라 본 발명의 기술적 구성을 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 1 내지 도 9는 본 발명의 브라켓을 이용한 더블 거더 역타공법을 시공순서대로 개략적으로 도시한 도이다.
도 1에서와 같이, 본 발명의 브라켓을 이용한 더블 거더 역타공법은 먼저, 복수의 철골 기둥(1)을 일정간격으로 지중에 근입하여 설치하도록 한다(a).
철골 기둥(1)은 PRD공법(PERCUSSION ROTARY DRILL) 등 다양한 방법에 의하여 시공되도록 할 수 있으며, 철골 기둥(1)의 형상도 다양하게 구성될 수 있다.
이후, 도 2에서와 같이, 일정 깊이로 터파기를 하고 철골 기둥(1)에 스탑 플레이트(3)를 설치하도록 한다(b).
철골 기둥(1)이 근입된 지반을 일정 깊이로 터파기를 하는데, 여기서 편의상 터파기 등의 작업은 도시하지 않았다.
스탑 플레이트(3)는 브라켓(4)을 지지할 수 있는 플레이트, 앵글, 채널 등 다양한 형상으로 이루어질 수 있으며, 철골 기둥(1)의 측면에 볼트 등으로 체결하여 착탈가능하게 결합되도록 하여 상부층에서 하부층으로 시공을 진행함에 따라 철골 기둥(1)의 측면에 결합 및 해체를 반복하도록 한다.
이후, 도 3에서와 같이, 스탑 플레이트(3)의 상부에 브라켓(4)을 설치하도록 한다(c).
도 10은 본 발명의 브라켓을 확대한 저면 사시도이다.
상기 브라켓(4)은 각 철골 기둥(1)의 양측에서 스탑 플레이트(3)에 지지되도록 설치되며 철골 기둥(1)에 착탈 가능하게 결합되도록 볼트 등으로 체결하여, 상부층에서 하부층으로 시공을 진행함에 따라 철골 기둥(1)의 측면에 결합 및 해체를 반복하도록 한다.
특히, 도 10에서와 같이, 브라켓(4)은 H형강(41)을 철골 기둥(1)의 양측에서 횡방향으로 구성하고, 한 쌍의 H형강(41)을 연결하도록 별도의 이음부재(42)로 연결하여 형성되도록 하여 상부에 거치되는 더블거더(5)를 안정적으로 지지할 수 있도록 할 수 있다.
이때, 스탑 플레이트(3)의 상부에 별도의 거치부재(46)를 설치하고, 거치부재(46)의 상부에 브라켓(4)을 설치하도록 할 수 있으며, 거치부재(46)는 H형단면을 갖는 부재 등 공지의 다양한 부재를 이용할 수 있다.
이후, 도 4에서와 같이, 브라켓(4)의 상부에 철골 기둥(1)의 양측에 일정거리 이격하여 위치하도록 한 쌍의 더블거더(5)를 설치하도록 한다(d).
더블거더(5)는 상,하 플랜지와 이르 연결하는 웨브로 이루어지는 H형단면을 갖는 부재 등 공지의 다양한 부재로 이루어질 수 있으며, 일정거리 평행하게 이격하여 한 쌍으로 형성되도록 상기 브라켓(4) 상부에 거치되어 설치되도록 한다.
이후, 도 5에서와 같이, 철골기둥(1) 양측에 위치한 한 쌍의 더블거더(5)를 연결하도록 박음보 부재(6)를 설치하도록 한다(e).
박음보 부재(6)는 더블거더(5)와 직교한 방향으로 설치되며, 도시된 바와 같이, 철골 기둥(1)을 중심으로 철골 기둥(1)의 양측에 일정거리 이격하여 한 쌍이 설치되며, 이와 같이 설치되면 철골기둥(1)을 중심으로 더블거더(5)와 박음보 부재(6)로 이루어지는 격자형 공간(s)이 형성된다.
이와 같은 격자형 공간(s)은 주두부를 형성하기 위한 것으로 주두부 철근의 배근 및 주두부 시공이 용이하도록 한다.
이후, 도 6에서와 같이, 철골기둥(1)과 철골기둥(1)의 사이에서 더블거더(5)와 더블거더(5)의 사이를 연결하도록 복수의 보 부재(7)를 설치하도록 한다(f).
보 부재(7)의 설치시에는 더블거더(5)와 직교하는 방향으로 구성되며, 철골기둥(1)과 철골기둥(1)의 사이에 위치하여 보 부재(7)의 단부가 각각 더블거더(5)에 접합되도록 한다,
보 부재(7)와 더블거더(5) 간의 접합은 용접, 볼트, 용접 및 볼트 접합 등 다양한 접합방식을 사용하도록 할 수 있으며 필요시 마구리판, 이음판 등을 덧대어 접합할 수 있다.
도 11은 상기 도 6의 다른 실시예를 도시한 사시도이다.
이와 같은 보 부재(7)의 설치는 도 6에 도시된 바와 같이, 철골기둥(1)과 철골기둥(1) 사이의 중앙부 및 격자형 공간(s)이 형성된 부분에 구성되도록 할 수 있으며, 도 11에서와 같이, 보 부재(7)는 철골기둥(1)과 철골기둥(1) 사이의 중앙부에 설치하고 격자형 공간(s)이 형성된 부분에서는 철골기둥(1)과 철골기둥(1)의 사이 및 박음보 부재(6)가 형성되는 위치마다 박음보 부재(6)와 일직선상에 각각 형성되도록 할 수도 있다.
이후, 도 7에서와 같아, 격자형 공간(s)에 주두부 철근(81)을 배근하도록 한다(g).
격자형 공한(s)은 주두부의 크기를 결정하는 공간이며, 이 격자형 공간(s)에 주두부 철근(81)을 배근하도록 한다.
이후, 도 8에서와 같이, 더블거더(5)와 보 부재(7)의 상부에 데크를 설치하고 콘크리트를 타설하여 슬래브(9)를 형성하도록 한다(h).
이와 같이, 해당층의 슬래브(S) 시공을 완료한 후, 도시되지는 않았지만 시공이 완료된 슬래브(9)의 하부층을 시공하기 위하여 하부 지반을 굴착하도록 한다.
도 12는 상기 도 7의 다른 실시예를 도시한 사시도이다.
특히, 본 발명에서는 도 12에서와 같이, (g) 단계에서, 더블거더(5)에 관통공(57)을 통공하고 격자형 공간(s)에 위치한 더블거더(5)의 양측의 외측에 각각 마감부재(58)가 구성되도록 하여, (h) 단계에서 콘크리트가 관통공(57)을 관통하여 더블거더(5)와 마감부재(58) 사이에도 타설되도록 하여 강재와 콘크리트가 합성되어 S.R.C 구조를 갖도록 함으로써, 주두부에서의 내력과 강성을 높이도록 할 수 있다.
이를 위하여, 더블거더(5)는 상부 플랜지(51), 하부 플랜지(52) 및 이를 수직으로 연결하는 웨브(53)로 이루어지는 H형 단면을 갖도록 이루어지며, 도 7a에 도시된 바와 같이, 격자형 공간(s)에 위치한 더블거더(5)의 웨브(53)에는 관통공(57)이 통공되어 형성되도록 한다.
관통공(57)의 크기 및 형상은 다양하게 형성될 수 있으며, 1개 또는 그 이상이 형성되도록 할 수 있다.
이와 같이, 격자형 공간(s)에 위치한 더블거더(5)의 웨브(53)에는 관통공(57)이 통공되어 형성되도록 하고, 관통공(57)의 외측으로는 마감부재(58)가 용접 등의 방법으로 더블거더(5)에 접합되도록 하여 더블거더(5)와 마감부재(58)로 이루어지는 폐합공간이 형성되며, 이 공간은 고나통공(57)을 통하여 격자형 공간(s)과 연통되게 된다.
마감부재(58)는 도 12b에 도시된 바와 같이, 수직 판형상의 마감판(581)과 마감판(581)의 일측 또는 양단부에서 직각방향으로 연장되는 측면판(582)로 이루지며, 더블거더(5)의 외측에서 마감판(58)의 상단부와 하단부가 각각 격자형 공간(s)에 위치한 더블거더(5)의 상부 플랜지(51)와 하부 플랜지(52)의 외측 단부를 연결하도록 용접되어 접합되도록 한다.
이후에는, (h) 단계에서, 콘크리트가 관통공(57)을 관통하여 더블거더(5)의 외측에서 마감부재(58)로 마감된 부분까지 채워지도록 하여 주두부가 강재와 콘크리트가 합성되어 S.R.C 구조를 갖도록 함으로써, 주두부에서의 내력과 강성을 높이도록 할 수 있는 것이다.
이후, 도 9에서와 같이, 스탑 플레이트(3) 및 브라켓(4)을 해체하고 철골 기둥(1)의 하부로 하강시키도록 하고, 이후 상기 (b) 내지 (h) 단계를 일정 회 반복하여 지하 구조물을 완성한다(i).
상기와 같은 본 발명의 브라켓을 이용한 더블 거더 역타공법은 지하구조물 역타 시공시에 철골 기둥에 착탈 가능하게 브라켓을 설치하고 브라켓의 상부에 더블 거더 및 더블 거더를 연결하는 박음 보부재를 구성함으로써 철골 기둥에 격자형의 구조가 형성되도록 하여 주두부의 시공이 용이하고, 주두부를 선시공하도록 하여 더블 거더의 하중을 철골 기둥에 효과적으로 전달할 수 있도록 있도록 하며 더블 거더에 의해 메인 보 부재의 부모멘트를 줄일수 있어 결과적으로 메인 보 부재 또는 슬래브의 두께를 줄일 수 있도록 할 수 있는 효과가 있으며, 해당층의 슬래브 시공이 완된 후에 브라켓을 하부로 이동하면서 반복적으로 시공할 수 있어 시공이 매우 용이하도록 하는 매우 유용한 효과가 있다.
지금까지 본 발명은 제시된 실시 예를 참조하여 상세하게 설명이 되었지만 이 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 제시된 실시 예를 참조하여 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다양한 변형 및 수정 발명을 만들 수 있을 것이다. 본 발명은 이와 같은 변형 및 수정 발명에 의하여 제한되지 않으며 다만 아래에 첨부된 청구범위에 의하여 제한된다.
1 : 철골기둥
3 : 스탑 플레이트
4 : 브라켓
41 : H형강
42 : 이음부재
46 : 거치부재
5 : 더블거더
6 : 박음보 부재
7 : 보 부재
81 : 주두부 철근
9 : 슬래브
s : 격자형 공간

Claims (5)

  1. (a) 복수의 철골 기둥(1)을 일정간격으로 지중에 근입하여 설치하는단계;
    (b) 일정 깊이로 터파기를 하고 철골 기둥(1)에 스탑 플레이트(3)를 설치하는 단계;
    (c) 스탑 플레이트(3)의 상부에 브라켓(4)을 설치하는 단계;
    (d) 브라켓(4)의 상부에 철골 기둥(1)의 양측에 일정거리 이격하여 위치하도록 한 쌍의 더블거더(5)를 설치하는 단계;
    (e) 철골기둥(1) 양측에 위치한 한 쌍의 더블거더(5)를 연결하도록, 더블거더(5)와 직교한 방향으로 철골 기둥(1)의 양측에 일정거리 이격하여 박음보 부재(6)를 설치하여, 철골기둥(1)을 중심으로 더블거더(5)와 박음보 부재(6)로 이루어지는 격자형 공간(s)이 형성되도록 하는 단계;
    (f) 철골기둥(1)과 철골기둥(1)의 사이에서 더블거더(5)와 더블거더(5)의 사이를 연결하도록 복수의 보 부재(7)를 설치하는 단계;
    (g) 격자형 공간(s)에 주두부 철근(81)을 배근하는 단계;
    (h) 더블거더(5)와 보 부재(7)의 상부에 데크를 설치하고 콘크리트를 타설하여 슬래브(9)를 형성하는 단계;
    (i) 스탑 플레이트(3) 및 브라켓(4)을 해체하고 철골 기둥(1)의 하부로 하강시켜 상기 (b) 내지 (h) 단계를 일정 회 반복하는 단계;를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 브라켓을 이용한 더블 거더 역타공법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    (c) 단계에서,
    브라켓(4)은 H형강(41)을 기둥부재(2)의 양측에서 횡방향으로 구성하고, 한 쌍의 H형강(41)을 연결하도록 별도의 이음부재(42)로 연결하여 형성되며,
    스탑 플레이트(3)의 상부에 별도의 거치부재(46)를 설치하고, 거치부재(46)의 상부에 브라켓(4)을 설치하도록 하는 것을 특징으로 하는 브라켓을 이용한 더블 거더 역타공법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    (f) 단계에서,
    보 부재(7)는 철골기둥(1)과 철골기둥(1) 사이의 중앙부 및 격자형 공간(s)이 형성된 부분에 각각 더블거더(5)와 직교하는 방향으로 형성되는 것을 특징으로 하는 브라켓을 이용한 더블 거더 역타공법.
  4. 청구항 3에 있어서,
    (f) 단계에서,
    격자형 공간(s)이 형성되는 위치에 구성되는 보 부재(7)는 박음보 부재(6)가 형성되는 위치마다 박음보 부재(6)와 일직선상에 각각 형성되도록 하는 것을 특징으로 하는 브라켓을 이용한 더블 거더 역타공법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    (g) 단계에서,
    더블거더(5)는 상부 플랜지(51), 하부 플랜지(52) 및 이를 수직으로 연결하는 웨브(53)로 이루어지는 H형 단면을 갖으며,
    격자형 공간(s)에 위치한 더블거더(5)의 웨브(53)에는 관통공(57)이 통공되어 형성되고,
    수직 판형상의 마감판(581)과 마감판(581)의 일측 또는 양단부에서 직각방향으로 연장되는 측면판(582)로 이루어지는 마감부재(58)가, 마감판(58)의 상단부와 하단부가 각각 격자형 공간(s)에 위치한 더블거더(5)의 상부 플랜지(51)와 하부 플랜지(52)의 외측 단부를 연결하도록 접합되어,
    (h) 단계에서,
    콘크리트가 관통공(57)을 관통하여 더블거더(5)의 외측에서 마감부재(58)로 마감된 부분까지 채워지도록 형성되는 것을 특징으로 하는 브라켓을 이용한 더블 거더 역타공법.
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