KR20220139630A - Cip 벽체 시공방법 - Google Patents

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KR20220139630A KR1020210045815A KR20210045815A KR20220139630A KR 20220139630 A KR20220139630 A KR 20220139630A KR 1020210045815 A KR1020210045815 A KR 1020210045815A KR 20210045815 A KR20210045815 A KR 20210045815A KR 20220139630 A KR20220139630 A KR 20220139630A
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Abstract

본 발명은 지하구축물 시공을 위해 H빔형강파일을 복수개 수직 입설하여 시공하는 CIP 벽체 시공방법에 있어서, H빔형강파일과 H빔형강파일 사이에 보강형강파일이 아닌 시멘트와 고화재가 혼합된 보강벽체를 시공함에 따라 보강형강파일을 시공함에 따른 시공시간의 지연과 시공비용의 증대에 따른 문제점을 해결할 수 있으며 지반을 천공함과 동시에 보강벽체를 채워 교반시공하기 때문에 공사기간을 크게 단축함은 물론 차수공정을 생략할 수 있어 공정의 단순화에 의한 공사비용을 크게 절감할 수 있을 뿐만 아니라 고화재와 시멘트의 혼합으로 이루어진 보강벽체에 의해 CIP 벽체에 대한 견고성을 크게 향상시킬 수 있는 CIP 벽체 시공방법이 개시된다.

Description

CIP 벽체 시공방법{Cast in placed pile wall construction method}
본 발명은 CIP 벽체 시공방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 차수공정을 생략하여 공정의 단순화를 얻을 수 있으며 흙과 고화재를 교반하여 채워줌에 따라 공정시간의 단축은 물론 비용절감 효과를 얻을 수 있으며 지반을 굴착함과 동시에 고화재를 교반충진할 수 있도록 하여 시공시간의 단축을 얻을 수 있는 CIP 벽체 시공방법에 관한 것이다.
일반적으로 CIP(Cast In Placed Pile) 공법은 지하구조물의 구축을 위한 굴착공사시 굴착으로 인한 주변의 지반붕괴를 방지하기 위한 흙막이 벽체를 구축하는 공법의 하나로, 지반굴착 이전에 어스오거 등의 대구경 굴삭기로 필요한 깊이까지 천공한 후, 천공한 공 내에 현장콘크리트 말뚝을 연속하여 지중에 설치하여 주열식으로 흙막이 벽체를 형성하는 공법이다.
이러한 CIP공법은 지반조건에 구애받지 않고 거의 모든 지반에 적용이 가능하며 굴착이 완료되어 지하구조물을 구축할 때 지하 외부옹벽과의 합벽이 가능하므로, 지하구조물을 근접하여 시공할 수 있어 터파기를 최소화시킬 수 있을 뿐 아니라 대지 내 지하구조물의 구축공간을 최대화할 수 있어 토지이용률을 극대화시킬 수 있는 장점이 있다.
한편 지하수위가 높거나 연약지반에서는 천공시에 공벽이 붕괴되거나 주변지반의 이완을 방지하기 위하여 안정액 또는 강관 케이싱을 사용하게 된다. 강관 케이싱은 어스오거에 의한 굴착과 동시에 지중에 시공하여야 하며 공내 철근배근 및 콘크리트 타설이 완료되면 콘크리트가 경화되기 전에 인발하여 재사용하게 된다.
또한 대심도 굴착은 토압과 지하수에 의한 흙막이 벽체 배면의 압력 증가를 수반하게 되므로, 흙막이 벽체의 강성 증대를 위하여 일정한 간격으로 CIP 내부에 H형강 등의 보강재를 설치하고 있다.
더욱이 대심도 굴착이 필요한 경우에는 일반적으로 일정심도 이하에서는 암반 굴착을 피할 수 없으므로, 여기에 CIP공법이 적용되는 경우 CIP 흙막이 벽체를 암반의 상부 토사지반까지만 구축하고 암반 이하에 대하여는 CIP 내부에 설치하는 H형강 등의 보강재를 암반으로 연장하여 설치한 후 토류판을 끼워 흙막이 벽체를 구성하거나 숏크리트를 시공하게 된다.
종래 기술의 일예로, 등록특허 10-1841876호인 CIP 흙막이 벽체 및 이의 시공 방법이 안출된 바 있으며, 이는 일정한 간격을 두고 선단부가 암반층의 일정 깊이까지 삽입되도록 엄지말뚝을 설치하고, 상기 엄지말뚝에 부착된 연결부재가 굴착면을 향하도록 하는 단계, 상기 엄지말뚝과 상기 엄지말뚝의 사이에 제자리말뚝을 설치하여 주열식의 지중 연속벽체를 구축하는 단계, 상기 지중 연속벽체의 전면을 굴착하여 상기 엄지말뚝에 부착된 연결부재를 노출하는 단계, 상기 연결부재를 이용하여 상기 엄지말뚝과 상기 엄지말뚝의 사이에 암반 굴착면에 흙막이 구조체를 시공하는 단계, 상기 연결부재와 상기 연결부재의 사이에 격자형 철근을 설치하고 상기 격자형 철근이 매립되도록 숏크리트를 시공하는 단계로 이루어져 있으며, 상부강관과 하부강관을 결합하여 엄지말뚝을 구성하여 큰 강도를 가질 수 있도록 하고 설치가 용이하도록 하며 하부강관에 연결부재를 설치하여 숏크리트의 타설에 의한 흙막이 구조물의 시공을 용이하도록 하고 있다.
그러나 종래 CIP 흙막이 벽체 시공방법은, 도 1에 도시된 바와 같이 흙막이 벽체의 강성증대를 위해 지반에 대해 수직방향으로 복수개 H형강(1)을 설치하되 복수개 H형강(1)들이 서로 밀착되도록 설치하기 때문에 H형강(1)이 많이 사용될 수 밖에 없어 고가인 복수개 H형강(1)의 가격에 의해 공사비용이 크게 증대되는 문제점은 물론 복수개 H형강들을 수직방향으로 시공함에 따른 장비비, 자재비 등의 공사금액 증가는 물론 공사기간이 크게 지연되는 문제점이 있다.
더욱이, 복수개 H형강(1)들 사이사이의 틈새를 통해 물이 새워나오는 것을 방지하기 위한 차수공정을 추가로 진행해야 함에 따라 공사기간이 더욱 지연되고 이에 따른 인건비용의 증대에 의해 전체 공사비용이 증대되어 경제적으로 비효율적인 문제점이 있다.
특허문헌 1 : 대한민국등록특허 10-1841876호(2018.03.19. 등록) 특허문헌 2 : 대한민국등록특허 10-1618723호(2016.04.29. 등록)
본 발명은 CIP 벽체 시공방법에 있어서, H빔형강파일과 H빔형강파일을 일정간격을 유지하도록 수직 시공하여 H빔형강파일 사이에 흙과 시멘트 및 고화재가 교반된 보강벽체를 채워 양생함에 따라 H빔형강파일의 사용을 최소화할 수 있어 비용절감을 유도할 수 있으며 차수공정이 생략에 의한 공정 단순화를 얻을 수 있으며 지반을 굴착함과 동시에 고화재를 교반충진할 수 있도록 하여 시공시간의 단축을 얻을 수 있는 CIP 벽체 시공방법을 제공함에 그 목적이 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 수단으로 본 발명인 CIP 벽체 시공방법은, 지하구축물을 시공하고자 하는 지반에 H빔형강파일을 수직되게 시공하는 H빔형강파일시공단계를 포함하는 CIP 벽체 시공방법에 있어서, 상기 H빔형강파일시공단계는, 지하구축물의 시공되는 지반에 터파기 전 H빔형강파일(H)을 수직되게 복수개 시공하되 H빔형강파일과 H빔형강파일 사이에 보강벽체가 구비되도록 H빔형강파일과 H빔형강파일의 간격을 이격시켜 시공하고, 상기 H빔형강파일시공단계 후, H빔형강파일과 H빔형강파일 사이에 천공교반기를 위치하여 천공교반기를 회전시키고 물을 지반측으로 분사하여 지반을 실트층(silt layer)까지 천공하여 굴착부를 시공하되, 회전되는 천공교반기에 의해 천공되는 굴착부 내측으로 시멘트와 고화재가 혼합된 보강벽체를 채워주어 회전되는 천공교반기에 의해 지반천공과 채워지는 보강벽체의 교반이 동시에 진행되도록 하는 지반천공 및 교반단계와; 지반천공 및 교반단계에 의해 충진 교반된 보강벽체를 양생한 후, 복수개 H빔형강파일의 둘레부를 따라 터파기하고 H빔형강파일과 H빔형강파일 사이를 가로방향으로 연결하도록 토류벽을 시공하되, 양생된 보강벽체 하단측으로부터 터파기 바닥면까지 상기 토류벽을 시공하는 토류벽시공단계로 구비된다.
나아가 상기 보강벽체는, 보강벽체 100 중량부에 대해, 시멘트 40중량부 ~ 50중량부 및 고화재 50중량부 ~ 60중량부로 구비된다.
나아가 상기 고화재는, 점성토, 석탄재, 화산재, 소각재 중 어느 하나 또는 점성토, 석탄재, 화산재, 소각재로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상으로 구비된다.
나아가 상기 시멘트와 고화재의 혼합으로 이루어진 보강벽체(10)의 양생 후 압축강도는, 2.3 ~ 8 MPa로 이루어진다.
나아가 상기 천공교반기는, 회전축과; 상기 회전축의 하단에 연결되고 복수개 천공날을 갖는 천공부와; 상기 천공부 상부에 위치되도록 회전축에 축설되어 회전축의 회전방향과 동일한 방향으로 회전되고 복수개 분사노즐을 갖는 분사부와; 상기 분사부 상부에 위치되도록 회전축에 축설되되 회전축의 길이방향을 따라 교차 축설되는 복수개 교반날을 갖는 교반부로 구비된다.
본 발명은 지하구축물 시공을 위해 H빔형강파일을 복수개 수직 입설하여 시공하는 CIP 벽체 시공방법에 있어서, H빔형강파일과 H빔형강파일 사이에 보강형강파일이 아닌 시멘트와 고화재가 혼합된 보강벽체를 시공함에 따라 H빔형강파일을 시공함에 따른 시공시간의 지연과 시공비용의 증대에 따른 문제점을 해결할 수 있으며 지반을 천공함과 동시에 보강벽체를 채워 교반시공하기 때문에 공사기간을 크게 단축함은 물론 차수공정을 생략할 수 있어 공정의 단순화에 의한 공사비용을 크게 절감할 수 있을 뿐만 아니라 고화재와 시멘트의 혼합으로 이루어진 보강벽체에 의해 CIP 벽체에 대한 견고성을 크게 향상시킬 수 있다.
도 1은 종래 CIP 벽체 시공방법의 구성을 나타낸 일부생략 사시도이다.
도 2는 본 발명인 CIP 벽체 시공방법의 구성을 나타낸 일부생략 사시도이다.
도 3은 본 발명인 CIP 벽체 시공방법의 H빔형강파일시공단계를 나타낸 구성도이다.
도 4는 본 발명인 CIP 벽체 시공방법의 지반천공 및 교반단계를 나타낸 구성도이다.
도 5는 본 발명인 CIP 벽체 시공방법의 천공교반기의 작용상태를 나타낸 구성도이다.
도 6은 본 발명인 CIP 벽체 시공방법의 토류벽시공단계를 나타낸 구성도이다.
도 7은 본 발명인 CIP 벽체 시공방법의 공정을 나타낸 공정도이다.
이하, 상기 목적외에 본 발명의 다른 목적 및 특징들은 첨부 도면을 참조한 실시예에 대한 설명을 통하여 명백히 드러나게 될 것이다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하에서는, 본 발명의 실시예에 따른 CIP 벽체 시공방법을 첨부된 도면을 참고하여 좀 더 구체적으로 설명한다.
도시된 바와 같이 본 발명은, 지하구축물을 시공하고자 하는 지반에 H빔형강파일을 수직되게 시공하는 H빔형강파일시공단계를 포함하는 CIP 벽체 시공방법에 관한 것이다.
본 발명에서 H빔형강파일시공단계는, 잘 알려진 바와 같이 지하구축물을 시공하고자 하는 지반을 굴착기로 천공한 후 천공된 지반에 H빔형강파일을 수직으로 입설하여 시공하는 것으로, 이는 공지된 공정으로 이에 대한 구체적인 설명은 생략한다.
본 발명은 H빔형강파일을 이용하여 지하구축물의 CIP 벽체를 시공함에 있어서, H빔형강파일 사이에 흙과 시멘트 및 고화재가 교반된 보강벽체를 시공함에 따라 비용절감을 유도할 수 있으며 시공시간의 단축을 얻을 수 있다.
이를 위해 본 발명의 H빔형강파일시공단계(S1)는, 지하구축물의 시공되는 지반에 터파기 전 H빔형강파일(H)을 수직되게 복수개 시공하되 H빔형강파일(H)과 H빔형강파일(H) 사이에 보강벽체(10)가 구비되도록 H빔형강파일(H)과 H빔형강파일(H)의 간격을 이격시켜 시공한다.
즉, 지반에 H빔형강파일(H)을 수직되게 복수개 시공하되 H빔형강파일(H)과 H빔형강파일(H)의 사이를 일정간격 이격되게 시공한다.
이 때, H빔형강파일(H)과 H빔형강파일(H)의 사이는 필요에 따라 달라질 수 있으나 견고성을 향상시키기 위해 1m ~ 1.5m 거리로 이격시켜 시공하는 것이 바람직하다.
또한 본 발명은 상기 H빔형강파일시공단계(S1) 후, H빔형강파일(H)과 H빔형강파일(H) 사이에 천공교반기(20)를 위치하여 천공교반기(20)를 회전시키고 물을 지반측으로 분사하여 지반을 실트층(silt layer)(a)까지 천공하여 굴착부(30)를 구비한다.
상기 물을 지반측으로 분사하는 이유는 천공교반기(20)에 의해 지반천공이 용이하도록 하기 위함이며, 상기 실트층은 모래보다는 입자가 작고 거친 입경이 0.005 ~ 0.074mm인 흙이 주를 이루고 있는 지층으로 실트층(a)까지 굴착부(30)를 천공하는 이유는 흙으로 이루어진 실트층(a)의 붕괴를 보강벽체(10)로 견고하게 지지하기 위함이다.
본 발명은 지반천공 및 교반단계(S2)와 토류벽시공단계(S3)가 구비되는 것으로, 상기 지반천공 및 교반단계(S2)는 회전되는 천공교반기(20)에 의해 천공되는 굴착부(30) 내측으로 시멘트와 고화재가 혼합된 보강벽체(10)를 채워주어 회전되는 천공교반기(20)에 의해 지반천공과 채워지는 보강벽체(10)의 교반이 동시에 진행되도록 하는 단계이다.
이 때, 시멘트와 고화재가 혼합된 보강벽체(10)는 분말형태로 굴착부(30) 내측으로 채워지는 것으로, 상기 천공교반기(20)에 의해 교반되는 과정에서 천공교반기(20)에 의해 지반이 천공될 때 천공교반기(20)측으로 분사되는 물이 섞여진 흙이 보강벽체(10)와 같이 혼합되어 교반 반죽된다.
즉, 상기 보강벽체(10)는, 보강벽체 100 중량부에 대해, 시멘트 40중량부 ~ 50중량부 및 고화재 50중량부 ~ 60중량부로 구비되고, 상기 고화재는, 점성토, 석탄재, 화산재, 소각재 중 어느 하나 또는 점성토, 석탄재, 화산재, 소각재로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상으로 구비된다.
이와 같이 이루어진 본 발명의 보강벽체(10)를 천공교반기(20)로 교반한 후 양생함에 따라 보강벽체(10)에 대한 견고성을 크게 향상시킬 수 있으며, 콘크리트 타설을 위한 레미콘 등 장비가 필요치 않게 되어 공사비용을 크게 절감할 수 있다.
또한, 천공교반기(20)가 굴착부(30)로부터 승강되어 빠져나가는 동안에도 고화재와 시멘트로 이루어진 보강벽체(10)가 물이 섞여진 흙과 같이 계속해서 교반된다.
이 후, 천공교반기(20)를 굴착부(30)로부터 완전히 빼낸 후 보강벽체(10)를 양생시켜 H빔형강파일(H)과 H빔형강파일(H) 사이에 구비되고 실트층(a)에 위치되는 보강벽체(20)를 견고하게 양생하면 된다.
상기 시멘트와 고화재의 혼합으로 이루어진 보강벽체(10)의 양생 후 압축강도는, 2.3 MPa~ 8 MPa로 이루어진다.
이에 따라, H빔형강파일(H)과 H빔형강파일(H) 사이를 견고하게 지지할 수 있기 때문에 H빔형강파일(H)과 H빔형강파일(H) 사이에 복수개 보강형강파일을 시공하지 않더라도 흙이 붕괴되는 것을 방지할 수 있음은 물론 천공교반기(20)로 지반을 천공할 때 굴착부(30)가 천공되고 보강벽체(10)가 채워지기 때문에 공사기간을 크게 단축할 수 있다.
또한, H빔형강파일(H)과 H빔형강파일(H) 사이에 틈새가 발생되지 않기 때문에 차수공정을 생략할 수 있어 공정의 단순화에 의한 공사비용을 크게 절감할 수 있다.
이와 같이 지반천공 및 교반단계(S2)에 의해 충진 교반된 보강벽체(10)를 양생한 후, 토류벽시공단계(S3)에 의해 복수개 H빔형강파일(H)의 둘레부를 따라 터파기한 다음 H빔형강파일(H)과 H빔형강파일(H) 사이를 가로방향으로 연결하도록 토류벽(40)을 시공한다.
이 때, 상기 토류벽(40)은 양생된 보강벽체(10) 하단측으로부터 터파기 바닥면까지 시공한다.
본 발명의 천공교반기(20)는, 회전축(21)과, 상기 회전축(21)의 하단에 연결되고 복수개 천공날(22)을 갖는 천공부(23)와, 상기 천공부(23) 상부에 위치되도록 회전축(21)에 축설되어 회전축(21)의 회전방향과 동일한 방향으로 회전되고 복수개 분사노즐(24)을 갖는 분사부(25)와, 상기 분사부(25) 상부에 위치되도록 회전축(21)에 축설되되 회전축(21)의 길이방향을 따라 교차 축설되는 복수개 교반날(26)을 갖는 교반부(27)로 구비된다.
상기 회전축(21)은 지반을 굴착하는 천공장비의 바이브레터와 연결되어 동력을 전달받아 회전축(21)이 회전된다.
이와 같이 회전축(21)이 회전되면서 회전축(21)의 하단에 연결 구비된 천공부(23)의 복수개 천공날(22)이 회전되어 지반이 굴착 천공되면서 상기 굴착부(30)를 시공한다.
또한 천공부(23)에 의해 시공되는 굴착부(30) 내측으로 시멘트와 고화재가 혼합된 보강벽체(10)를 채워주면 상기 회전축(21)에 축설된 교반부(27)의 교반날(26)이 회전축(21)의 회전에 의해 회전되면서 채워진 보강벽체(10)를 교반한다.
즉, 본 발명은 천공교반기(20)에 의해 굴착부(30)를 시공함과 동시에 굴착부(30)에 채워지는 보강벽체(10)의 교반이 동시에 이루어질 수 있어 공사기간을 크게 단축할 수 있다.
상기 분사부(25)는 복수개 분사노즐(24)을 통해 물이 분사되어 천공부(23)의 천공날(22)에 의해 지반을 굴착하여 굴착부(30)를 시공할 때 천공날(22)에 전달되는 부하를 최소화할 수 있어 천공날(22)이 닳게 되는 것을 최소화할 수 있다.
또한, 분사부(25)에 의해 물이 분사됨에 따라 굴착부(30)를 굴착할 때 흙이 물에 충분히 젖어지기 때문에 굴착성을 크게 향상시킴은 물론, 분사부(25)를 통해 분사되는 물에 의해 교반되는 보강벽체(10)가 물과 같이 섞일 수 있어 양생 후 보강벽체(10)를 고체화시킬 수 있다.
이상과 같이 본 발명에서는 구체적인 구성 요소 등과 같은 특정 사항들과 한정된 실시예 및 도면에 의해 설명되었으나 이는 본 발명의 보다 전반적인 이해를 돕기 위해서 제공된 것일 뿐, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상적인 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다.
따라서, 본 발명의 사상은 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 청구범위뿐 아니라 이 청구범위와 균등하거나 등가적 변형이 있는 모든 것들은 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.
S1 : H빔형강파일시공단계 S2 : 지반천공 및 교반단계
S3 : 토류벽시공단계 H : H빔형강파일
10 : 보강벽체 20 : 천공교반기
21 : 회전축 22 : 천공날
23 : 천공부 24 : 분사노즐
25 : 분사부 26 : 교반날
27 : 교반부 30 : 천공부
40 : 토류벽

Claims (5)

  1. 지하구축물을 시공하고자 하는 지반에 H빔형강파일을 수직되게 시공하는 H빔형강파일시공단계를 포함하는 CIP 벽체 시공방법에 있어서,
    상기 H빔형강파일시공단계(S1)는,
    지하구축물의 시공되는 지반에 터파기 전 H빔형강파일(H)을 수직되게 복수개 시공하되 H빔형강파일(H)과 H빔형강파일(H) 사이에 보강벽체(10)가 구비되도록 H빔형강파일(H)과 H빔형강파일(H)의 간격을 이격시켜 시공하고,
    상기 H빔형강파일시공단계(S1) 후,
    H빔형강파일(H)과 H빔형강파일(H) 사이에 천공교반기(20)를 위치하여 천공교반기(20)를 회전시키고 물을 지반측으로 분사하여 지반을 실트층(silt layer)(a)까지 천공하여 굴착부(30)를 시공하되,
    회전되는 천공교반기(20)에 의해 천공되는 굴착부(30) 내측으로 시멘트와 고화재가 혼합된 보강벽체(10)를 채워주어 회전되는 천공교반기(20)에 의해 지반천공과 굴착부(30)에 채워지는 보강벽체(10)의 교반이 동시에 진행되도록 하는 지반천공 및 교반단계(S2)와;
    지반천공 및 교반단계(S2)에 의해 충진 교반된 보강벽체(10)를 양생한 후,
    복수개 H빔형강파일(H)의 둘레부를 따라 터파기하고 H빔형강파일(H)과 H빔형강파일(H) 사이를 가로방향으로 연결하도록 토류벽(40)을 시공하되,
    양생된 보강벽체(10) 하단측으로부터 터파기 바닥면까지 상기 토류벽(40)을 시공하는 토류벽시공단계(S3)로 구비되는 것을 특징으로 하는 CIP 벽체 시공방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 보강벽체(10)는,
    보강벽체 100 중량부에 대해, 시멘트 40중량부 ~ 50중량부 및 고화재 50중량부 ~ 60중량부로 구비되는 것을 특징으로 하는 CIP 벽체 시공방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 고화재는,
    점성토, 석탄재, 화산재, 소각재 중 어느 하나 또는 점성토, 석탄재, 화산재, 소각재로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 CIP 벽체 시공방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 시멘트와 고화재의 혼합으로 구비된 보강벽체(10)의 양생 후 압축강도는, 2.3 ~ 8 MPa로 이루어지는 것을 특징으로 하는 CIP 벽체 시공방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 천공교반기(20)는,
    회전축(21)과;
    상기 회전축(21)의 하단에 연결되고 복수개 천공날(22)을 갖는 천공부(23)와;
    상기 천공부(23) 상부에 위치되도록 회전축(21)에 축설되어 회전축(21)의 회전방향과 동일한 방향으로 회전되고 복수개 분사노즐(24)을 갖는 분사부(25)와;
    상기 분사부(25) 상부에 위치되도록 회전축(21)에 축설되되 회전축(21)의 길이방향을 따라 교차 축설되는 복수개 교반날(26)을 갖는 교반부(27)로 구비되는 것을 특징으로 하는 CIP 벽체 시공방법.
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