WO2011083908A2 - 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교 및 이의 시공방법 - Google Patents

부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교 및 이의 시공방법 Download PDF

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WO2011083908A2
WO2011083908A2 PCT/KR2010/007920 KR2010007920W WO2011083908A2 WO 2011083908 A2 WO2011083908 A2 WO 2011083908A2 KR 2010007920 W KR2010007920 W KR 2010007920W WO 2011083908 A2 WO2011083908 A2 WO 2011083908A2
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soy sauce
upper flange
parent
bridge
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노윤근
박근화
노경범
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No Yun Keun
Park Geun Hwa
No Kyung Beom
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01DCONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES
    • E01D2/00Bridges characterised by the cross-section of their bearing spanning structure
    • E01D2/04Bridges characterised by the cross-section of their bearing spanning structure of the box-girder type
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C5/00Reinforcing elements, e.g. for concrete; Auxiliary elements therefor
    • E04C5/08Members specially adapted to be used in prestressed constructions
    • E04C5/10Ducts
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01DCONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES
    • E01D2101/00Material constitution of bridges
    • E01D2101/20Concrete, stone or stone-like material
    • E01D2101/24Concrete
    • E01D2101/26Concrete reinforced
    • E01D2101/268Composite concrete-metal

Definitions

  • the present invention relates to a steel box continuous bridge having an uneven soy sauce and its construction method, in particular a steel box continuous bridge or a soybean soy sauce (L) having an uneven soy sauce consisting of L1 section that is only soy sauce and L2 is long soy sauce.
  • Only a certain section of the upper flange of the parent cement section of the continuous bridge is formed as a closed section, but formed as an asymmetric closed section according to the moment stress, and the upper flange of the parent section other than the upper flange of the closed section asymmetrically closed in the parent section
  • the upper flange of the positive moment section is formed with an opening section with truss-shaped horizontal bracing.
  • the upper slab slab is prestressed with PC steel wire to the upper slab slab of the parent section, and the moment stress is applied to a certain section of the lower flange section of the parent section.
  • the cross-sectional shape of the constant and parent cement sections consists of a closed section consisting of two abdomen, upper and lower flanges.
  • the closed cross-section steel box continuous bridge of rectangular or formulation with uneven soy sauce is an uneconomical cross section due to overlapping members, and only considering the convenience of manufacturing and assembling, and waste of expensive steel materials Very serious situation.
  • the upper flange of the constant moment section is a section subjected to compressive stress, and since the concrete slab slab receives the compressive stress for the load after the synthesis, rather than the steel upper flange, the closed steel upper flange is overlapped with the composite slab slab. Since only the structural function of the initial stage of construction and the role of simply maintaining the shape of a square or a formulation are used, it is a situation in which a large amount of steel is wasted because a large amount of steel is not used, and thus a large amount of steel is wasted.
  • the upper flange is structurally effective because it corresponds to tensile stress, but the lower flange is uneconomical compared to concrete with high compressive force due to the large amount of steel due to the need for steel to cope with compressive stress.
  • the open-type steel box continuous bridge is a cross section of both the upper flange of the positive and the parent cement section, which reduces the amount of steel.
  • the upper flange of the parent cement section opens the bottom plate slab of the parent cement section. There is a possibility of tensile cracks in the openings, and the open-type steel box continuous bridge is not widely applied.
  • the present invention has been made to solve the problems described above, the tensile stress in the upper section of the parent section of the continuous bridge steel box continuous bridge having an independence bridge consisting of L1 section, which is just soy sauce and L2 is long soy sauce
  • the section corresponding to this large part is 0.08 (L1 + L2) / 2 to 0.16 (L1 + L2) / 2 on both sides of L1 and L2 centered on the center of the bridge support.
  • the L1 section closes the (0.08 ⁇ 0.16) L2 / 2 section
  • the L2 section which is the long-term soy sauce, closes the (0.08 ⁇ 0.16) L1 / 2 section and closes the asymmetric cross section that closes longer to the L1 section.
  • the upper flange of the parent cement section other than the upper flange of the closed section asymmetrically closed in the section and the upper flange of the constant moment section consist of an opening section with truss-shaped horizontal bracing. Prestress is introduced into the steel wire, and the compressive stress of the lower flange of the parent section is large, and 0.16 (L1 + L2) / 2 to 0.32 (L1 +) on both sides of the L1 and L2 sections around the center point of the bridge bearing.
  • L2 / 2 section high-strength concrete is poured, but in the L1 section, which is the soy sauce, (0.16 ⁇ 0.32) L2 / 2 section is poured and in the L2 section, which is long liver, the (0.16 ⁇ 0.32) L1 / 2 section is poured. It is synthesized and poured into an asymmetrical cross section that is put into L1 section for longer.
  • the upper flange of the parent cement section responds to tensile stress with pre-stress introduced into the upper flange steel and bottom plate slab that are closed in an asymmetric cross section according to the moment stress.
  • the section corresponding to the large tensile stress in the upper section of the parent section of the steel box continuous bridge having the dorsal soybean the 0.08L ⁇ 0.16L section of the dorsal soy liver (L) on both sides centered on the center point of the bridge bearing.
  • the upper flange of the parent cement section and the upper flange of the regular moment section other than the closed flanged upper flange of the parent section are composed of an opening section with truss-shaped horizontal bracing, and the upper floor plate slab of the parent section. Introducing prestress and compressing stress of the lower flange of the parent cement section, 0.16L ⁇ 0.32L section of the dorsal length L on both sides centered on the center of the bridge support.
  • the upper flange of the parent cement section other than the upper flange of the closed section is composed of an opening section in the upper flange of the positive moment section, which reduces the steel requirements and pours high-strength concrete in the lower flange of the parent section to cope with the compressive stress.
  • the purpose of the present invention is to provide a continuous steel box bridge and its construction method which has a soy sauce so that the steel requirement is reduced by 20 ⁇ 40%.
  • Steel box continuous bridge having an inequality soy sauce for achieving the above object is the abdomen disposed on the left, right at regular intervals, the upper flange disposed horizontally between the upper portion of the abdomen, the left and right sides of the abdomen
  • a continuous bridge steel box girder having an inequality soy sauce having different lengths of each other consisting of lower flanges arranged horizontally between the lower portions of the lower portion, wherein positive and positive bending moments and negative
  • the upper flange of the parent section of the steel box continuous bridge having the uneven section length Sections 0.08 (L1 + L2) / 2 to 0.16 (L1 + L2) / 2 are formed as closed sections on both sides of the L1 and L2 sections around the central point of the base.
  • L2 / 2 sections are closed in the phosphorus L1 section, and (0.08 to 0.16) L1 / 2 sections are closed in the L2 section in the long-term soy sauce, and are closed in an asymmetric cross section that is closed longer in the L1 section.
  • Asymmetrical closed section of the parent cement section The upper flange of the parent section and the upper flange of the section section except for the upper flange are formed with an opening section with truss-shaped horizontal bracing. The parent section is centered on the bridge bearing center point L1.
  • sections 0.16 (L1 + L2) / 2 to 0.32 (L1 + L2) / 2 are cast and synthesized with high-strength concrete of a certain thickness, but sections (0.16 to 0.32) L2 / 2 are made only in the section L1.
  • the pour synthesis is carried out, and the L2 section, which is the long finger soy sauce, is characterized in that (0.16 to 0.32) L1 / 2 sections are pour-synthesized and pour-synthesized with an asymmetric cross-section that adds pour synthesis into the L1 section.
  • the steel box continuous bridge having a dorsal soy sauce according to the present invention for achieving the above object is an abdomen disposed on the left, right at regular intervals, the upper flange disposed horizontally between the upper portion of the abdomen, A girder consisting of a lower flange horizontally arranged between the lower left and right sides, the positive moment section according to the portion where the positive and negative bending moments are generated in the girder while the girder is disposed.
  • the steel box continuous bridge which is the dorsal length (L) in the longitudinal direction of the bridge consisting of a bridge and the parent cement section
  • the upper flange of the parent cement section of the steel box continuous bridge is formed on both sides of the center portion of the bridge bearing.
  • 0.08L ⁇ 0.16L section is formed in the closed section, and the upper flange and the constant moment of the parent section other than the upper flange of the closed section of the parent section
  • the upper flange of the liver is formed with an opening section with truss-shaped horizontal bracing, and the lower flange of the parent cement section is placed between 0.16L and 0.32L of the dorsal liver (L) on both sides of the center of the bridge bearing. It is characterized by.
  • the steel box continuous bridge construction method having an unequal soy sauce in accordance with the present invention for achieving the above object is an abdomen disposed in the left, right at regular intervals, and the upper flange disposed horizontally between the upper portion of the abdomen,
  • the parent moment of the steel box continuous bridge having the uneven section length closes the 0.08 (L1 + L2) / 2 to 0.16 (L1 + L2) / 2 sections on both sides of the L1 and L2 sections around the center point of the bridge support. It is formed into a cross section, and (0.08 to 0.16) L2 / 2 sections are closed in the L1 section, which is only soy sauce, and (0.08 ⁇ 0.16) L1 / 2 sections are closed in the L1 section, depending on the moment stress.
  • the upper flange of the parent flange section and the upper flange of the parent cement section other than the upper flange of the asymmetrical closed section of the parent cement section are formed of an opening section with truss-shaped horizontal brazing.
  • the lower flange of the parent section is placed with a high-strength concrete of 0.16 (L1 + L2) / 2 to 0.32 (L1 + L2) / 2 in both sections L1 and L2 around the center point of the bridge support.
  • L2 / 2 sections are poured into the L1 section of the complex soy sauce, and (0.16 ⁇ 0.32) L1 / 2 sections are poured into the L2 section of the long liver so that the L1 section is poured longer. Placing with an asymmetrical cross section It is characterized by synthesizing.
  • the upper flange is centered around the center of each bridge bearing.
  • the steel box continuous bridge construction method having a dorsal soy sauce according to the present invention for achieving the above object is an abdomen disposed on the left, right at regular intervals, and the upper flange disposed horizontally between the upper portion of the abdomen, and A girder consisting of a lower flange arranged horizontally between the lower left and right sides of the abdomen, wherein the positive and negative bending moments are generated in the girder in a state where the girder is disposed.
  • the upper flange of the parent section of the steel box continuous bridge is located on both sides of the center of the bridge support.
  • a section 0.08L to 0.16L of (L) is formed in the closed section, and the image of the parent section other than the upper flange of the closed section of the parent section is formed.
  • the upper flange between the flange and the constant moment section is formed by an opening section with truss-shaped horizontal bracing.
  • the lower flange of the parent moment section has a section between 0.16L and 0.32L of the dorsal length (L) on both sides of the center of the bridge bearing. Characterized in that the concrete is poured into concrete.
  • the steel box continuous bridge and its construction method according to the present invention in a steel box continuous bridge having an uneven seizure, high-strength concrete in accordance with the compression and tensile stress in the constant, parent cement section Steel box continuous bridges can be used to efficiently and appropriately reduce steel requirements by 20-40%.
  • FIG. 1 is an elevation view showing a rectangular steel box continuous bridge having an inequality soy sauce according to the present invention
  • FIG. 2 is a plan view of FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line A-A of FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line B-B of FIG.
  • Figure 5 is an elevation view showing a continuous steel box formulation bridge having unequal soy sauce according to the present invention
  • FIG. 6 is a plan view of FIG. 5;
  • FIG. 7 is a cross-sectional view taken along the line A-A of FIG.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view taken along the line B-B of FIG.
  • FIG. 9 is a moment diagram of a steel box continuous bridge having an unequal soy sauce according to the present invention.
  • FIG. 10 is an elevation view showing a rectangular steel box continuous bridge having a soy sauce soy sauce according to the present invention
  • FIG. 11 is a plan view of FIG. 10;
  • FIG. 12 is a cross-sectional view taken along the line A-A of FIG.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view taken along the line B-B of FIG.
  • FIG. 14 is an elevation view showing a continuous steel box formulation having a dorsal soy sauce according to the present invention
  • FIG. 15 is a plan view of FIG. 14;
  • FIG. 16 is a cross-sectional view taken along the line A-A of FIG. 14;
  • 17 is a cross-sectional view taken along the line B-B of FIG. 14;
  • FIG. 18 is a moment diagram of a steel box continuous bridge having a soy sauce soy sauce according to the present invention.
  • FIG. 1 is an elevation view showing a rectangular steel box continuous bridge having an unequal soy sauce according to the present invention
  • Figure 2 is a plan view of Figure 1
  • Figure 3 is a cross-sectional view taken along line AA of Figure 1
  • Figure 4 is a BB of Figure 1
  • FIG. 5 is an elevation view illustrating a continuous steel box continuous bridge having an uneven soy sauce according to the present invention
  • FIG. 6 is a plan view of FIG. 5
  • FIG. 7 is a sectional view taken along line AA of FIG. 5
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along line BB
  • FIG. 9 is a moment diagram of a steel box continuous bridge having an inequality gage according to the present invention.
  • the steel box continuous bridge (B) having an unequal soy sauce according to the present invention is horizontally between the abdomen 10 and the upper portion of the abdomen 10 arranged at left and right at regular intervals. It consists of the soy sauce liver L1 and the jangji soy sauce L2 having different lengths of the soy sauce consisting of the upper flange 12 is arranged, and the lower flange 14 arranged horizontally between the lower left and right sides of the abdomen 10.
  • the steel box continuous bridge (B) having an uneven edge length consisting of a constant moment section 20 and a parent moment section 30 in accordance with the part where the moment occurs
  • the upper flange 12 of the parent cement section 30 of the steel box continuous bridge (B) having an uneven soy sauce consisting of complex soy sauce (L1) and long liver soy sauce (L2), each of which has different lengths of the soy sauce, between the L1 (single soy sauce) and L2 (long soy sauce) sections, 0.08 (L1 + L2) / 2 to 0.16 (L1 + L2) / 2 sections are formed as the closed cross-section 40 around the point.
  • L2 / 2 sections are closed in the L1 section
  • L1 / 2 sections are closed in the L2 section, which is the long-term soy sauce, and closed in an asymmetric cross section, and the asymmetry of the parent section section 30 is closed.
  • the upper flange 12 of the parent cement section 30 and the upper flange 12 of the constant moment section 20 other than the closed flange 40 and the upper flange 12 have an opening to which a truss-shaped horizontal bracing 52 is attached.
  • the prestress is introduced by the PC steel wire 80 into the bottom plate slab 70 of the upper flange 12 of the parent section (30).
  • a precast composite or concrete fixing block 90 for prestress introduction is installed at the bottom flange slab 70 of the upper flange 12 of the parent cement section 30, and the precast composite or concrete fixing block is installed.
  • 90 is a steel composite or high-strength concrete precast segment fixing block in consideration of workability, and can be manufactured in a factory or on the site in advance and assembled and installed, thereby improving quality control and constructability than construction by site casting.
  • the steel box continuous bridge (B) is the abdomen 10 is composed of a corrugated steel sheet.
  • Steel box continuous bridge (B) having an inequality soy sauce according to the present invention made of the configuration as described above can reduce the amount of steel 20 to 40% compared to the conventional closed steel box continuous bridge (B)
  • a truss-shaped horizontal bracing 52 is attached to the opened upper flange 12 to resist torsion.
  • the above-described liver is described as the main object of the two-span steel box continuous bridge (B) having an inequality soy sauce consisting of L1, which is just the chapter length, and L2, which is the length of the long length, but more than a lot of L1 + L2 + L 3
  • the upper flange 12 of the parent moment section 30 is asymmetrically closed in accordance with the moment stress centering on the intersecting bridges installed on the left and right of the center of each bridge support even in an independant section of the steel box continuous bridge (B) having a section length.
  • High strength concrete 60 is asymmetrically poured on the lower flange 14.
  • the steel box continuous bridge construction method having an unequal soy sauce according to the present invention is disposed between the abdomen 10 and the upper portion of the abdomen 10, which are disposed at left and right at regular intervals.
  • Jar liver L1 and jangji soy sauce L2 each of which has a length between the upper flange 12 arranged horizontally and the lower flange 14 arranged horizontally between the lower left and right sides of the abdomen 10, respectively.
  • the steel box continuous bridge (B) having an uneven edge length consisting of a constant moment section 20 and the parent moment section 30 according to the portion where the bending moment occurs
  • L1 (single soy sauce) and L2 (long soy sauce) sections, 0.08 (L1 + L2) / 2 to 0.16 (L1 + L2) / 2 sections, are formed as closed cross-sections 40, but only in accordance with the moment stress.
  • L1 (single soy sauce) and L2 (long soy sauce) sections are placed in 0.16 (L1 + L2) / 2 to 0.32 (L1 + L2) / 2 sections with a certain thickness of high-strength concrete (60).
  • L2 / 2 sections are poured into the L1 section, which is soy sauce
  • L1 / 2 sections are poured into the L1 section, which is longer liver.
  • the upper flange 12 of the parent cement section 30 is a section corresponding to the portion of the large tensile stress centered on the bridge bearing center point
  • 0.08 (L1 + L2) / 2 to 0.16 (L1 + L2) / 2 sections are composed of the closed cross-section 40, depending on the moment stress.
  • the lower flange of the parent section 30 14 is a high-strength concrete of 0.16 (L1 + L2) / 2 to 0.32 (L1 + L2) / 2 on both sides of the L1 (single soy sauce) and L2 (long soy sauce) sections, centered on the bridge bearing central point. (60), but add (0.16 to 0.32) L2 / 2 sections to the L1 section, which is the soy sauce, according to the moment stress, and (0.16 to 0.32) L1 / 2 to the L2 section, the long liver.
  • the precast composite or concrete fixing block 90 of the PC steel wire 80 is a factory or as a composite or concrete precast segment fixing block Since it is manufactured in advance on the floor slab 70 when the concrete is installed and installed in advance, it can facilitate the quality control and construction of the fixing block.
  • 0.16 (L1 + L2) / 2 to 0.32 (L1 + L2) / 2 sections in which a high-strength concrete of a certain thickness is asymmetrically poured around the center of the bridge bearing, are asymmetrical to both sides with a thin section. It is possible to further reinforce the compressive stress in the lower flange 14 by further pouring (60b).
  • Example 2 Steel box continuous bridge having a dorsal soy sauce and its construction method
  • FIG. 10 is an elevation view showing a rectangular steel box continuous bridge having a dorsal soy sauce according to the present invention
  • FIG. 11 is a plan view of FIG. 10
  • FIG. 12 is a sectional view taken along line AA of FIG. 10
  • FIG. 13 is a line BB of FIG. 10.
  • 14 is an elevation view showing a continuous steel box having a dorsal soy sauce according to the present invention
  • FIG. 15 is a plan view of FIG. 14
  • FIG. 16 is a sectional view taken along line AA of FIG. 14, and
  • FIG. 17 is FIG. 14.
  • FIG. 18 is a moment diagram of a steel box continuous bridge having a dorsal soy sauce according to the present invention.
  • the steel box continuous bridge (B) having a dorsal soy sauce according to the present invention is disposed horizontally between the abdomen 10 and the upper portion of the abdomen 10 arranged at left and right at regular intervals.
  • Girder (G) consisting of the upper flange 12 is a lower flange 14 is arranged horizontally connected between the lower left and right of the abdomen 10, the girder (G) in the state where the girder (G) is disposed Steel which is the dorsal length L in the longitudinal direction of the bridge consisting of the positive moment section 20 and the parent moment section 30 according to the part where positive and negative bending moments occur
  • the box continuous bridge (B) is the dorsal length L in the longitudinal direction of the bridge consisting of the positive moment section 20 and the parent moment section 30 according to the part where positive and negative bending moments occur.
  • the upper flange 12 of the parent section (30) is a section corresponding to a large tensile stress, the center of the bridge bearing (meaning the central portion of the pier installed on the inside) of the dorsal soy (L) on both sides
  • the upper flange of the parent cement section 30 other than the upper flange 12 of the closed section 40 of the parent cement section 30 is formed of a closed section 40 in a closed state of 0.08L to 0.16L section.
  • the upper flange 12 of the 12 and the constant moment section 20 is formed of an opening end surface 50 to which the truss-shaped horizontal bracing 52 is attached, and the parent plate section 30 has a bottom plate slab 70.
  • the prestress is introduced, and the section corresponding to the large compressive stress of the lower flange 14 of the parent cement section 30 is 0.16L to 0.32L section of the dorsal liver L on both sides of the center of the bridge bearing. It is poured and poured into concrete (60).
  • the prestress is introduced by the PC steel wire 80 into the bottom plate slab 70 of the upper flange 12 of the parent section (30).
  • the precast composite or concrete fixing block ( 90) is a steel composite or high-strength concrete precast segment fixing block in consideration of ease of construction, and is manufactured in advance in the factory or on the site and assembled and installed. Therefore, quality control and constructability can be improved rather than construction by site casting. have.
  • the steel box continuous bridge (B) is the abdomen 10 is composed of a corrugated steel sheet.
  • the composite can also control the compressive stress of the entire parent section (30).
  • Steel box continuous bridge (B) having a soy sauce soy sauce according to the present invention made of the configuration as described above can reduce the amount of steel 20 to 40% compared to the conventional closed steel box continuous bridge, the upper opening
  • the truss-shaped horizontal bracing 52 is attached to the flange 12 to resist torsion.
  • the steel box continuous bridge construction method having a dorsal liver in accordance with the present invention is horizontally disposed between the abdomen (10) and the upper portion of the abdomen 10, which are disposed at a left and right at regular intervals Girder (G) consisting of the upper flange 12 is arranged to be arranged, and the lower flange 14 is arranged horizontally connected between the lower left and right of the abdomen 10, the girder in the state where the girder (G) is disposed Elongation length (L) in the longitudinal direction of the bridge consisting of the positive moment section 20 and the parent moment section 30 in accordance with the portion where the positive (+) bending moment and the negative (-) bending moment occur in (G).
  • Girder (G) consisting of,
  • the upper flange 12 of the parent cement section 30 of the steel box continuous bridge (B) having the dorsal soybean is a closed section of the 0.08L ⁇ 0.16L section of the doji liver (L) to both sides around the center of the bridge bearing ( 40 and an upper flange 12 and a constant moment section 20 of the upper flange 12 of the parent section 30 other than the upper flange 12 of the closed end face 40 of the parent section 30.
  • 12 is formed by the opening end surface 50 to which the truss-shaped horizontal bracing 52 is attached, and the lower flange 14 of the parent cement section 30 is formed on both sides of the center of the bridge support.
  • 0.16L ⁇ 0.32L section is poured concrete (60).
  • the steel box continuous bridge construction method according to the present invention, the parent flange section 30 other than the upper flange 12 and the parent cement section 30, the closed section 40, the upper flange 12 of the positive moment section 20 In the upper flange 12 of the secured only the upper flange (12) necessary for the synthesis with the bottom plate slab 70, and removes all the rest consisting of an open end surface 50 with a truss-shaped horizontal bracing 52 In the upper flange 12 of the parent cement section 30, a section corresponding to a large tensile stress section, the 0.08L ⁇ 0.16L section of the dorsal length (L) on both sides centered on the center of the bridge receiving section (40) After constructing, the prestress is introduced into the upper bottom plate slab 70 of the parent cement section 30, and the center portion of the bridge bearing into the section corresponding to the portion where the compressive stress of the lower flange 14 of the parent cement section 30 is large.
  • the existing steel requirements are applied as it is, the parent plate section 30, the upper bottom plate slab 70 is prestressed, the section corresponding to the compressive stress, that is, the constant moment section 20, the top plate 12 in the bottom plate
  • the slab 70 serves as a complement to the steel material, and the concrete outside the 0.16L to 0.32L section of the dorsal section L on both sides centering on the center of the bridge bearing which is a certain section of the lower flange 14 of the parent cement section 30.
  • 60b) serves as a complement to steel materials, which can reduce 20 ⁇ 40% of the steel requirements of existing steel box continuous bridges.
  • the precast composite or concrete fixing block 90 of the PC steel wire 80 is a factory or as a composite or concrete precast segment fixing block Since it is manufactured in advance on the floor slab 70 when the concrete is installed and installed in advance, it can facilitate the quality control and construction of the fixing block.

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Abstract

부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교가 제공된다. 상기 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교는 지간장의 길이가 각각 다른 단지간장과 장지간장으로 구성되는 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교의 부모멘트구간의 상부플랜지는 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 L1(단지간장), L2(장지간장)구간의 양쪽으로 0.08(L1+L2)/2 ∼ 0.16(L1+L2)/2 구간이 폐합단면으로 형성되되, 단지간장인 L1구간에는 (0.08∼ 0.16)L2/2 구간이 폐합되고, 장지간장인 L2구간에는 (0.08∼ 0.16)L1/2 구간이 폐합되어, 비대칭 단면으로 폐합되고, 상기 부모멘트구간의 비대칭 폐합단면 상부플랜지 이외의 부모멘트구간의 상부플랜지와 정모멘트구간의 상부플랜지는 트러스 형상의 수평브레이싱이 부착된 개구단면으로 형성되며, 부모멘트구간의 하부플랜지는 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 L1(단지간장), L2(장지간장)구간의 양쪽으로 0.16(L1+L2)/2 ∼ 0.32(L1+L2)/2 구간이 일정두께의 고강도 콘크리트로 타설 합성되되, 단지간장인 L1구간에는 (0.16∼0.32)L2/2 구간이 타설 합성되고, 장지간장인 L2구간에는 (0.16∼0.32)L1/2 구간이 타설 합성되어 비대칭 단면으로 고강도 콘크리트가 타설 합성되며, 상기 부모멘트구간의 상부플랜지 바닥판 슬래브에는 PC강선에 의해 프리스트레스가 도입되며, PC강선이 정착될 수 있도록 프리캐스트 강합성 또는 콘크리트 정착블록으로 구성되며, 상기 부모멘트구간의 하부플랜지의 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 L1(단지간장), L2(장지간장)구간의 양쪽으로 0.16(L1+L2)/2 ∼ 0.32(L1+L2)/2 구간 외에 두께가 얇은 단면으로 양측으로 비대칭으로 고강도 콘크리트가 추가 타설됨을 특징으로 한다.

Description

부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교 및 이의 시공방법
본 발명은 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교 및 이의 시공방법에 관한 것으로, 특히 단지간장인 L1구간과 장지간장인 L2로 구성되는 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교 또는 등지간장(L)을 가지는 연속교의 부모멘트구간의 상부플랜지의 일정 구간만을 폐합단면으로 형성하되, 모멘트 응력에 따라 비대칭 폐합단면으로 형성하고, 부모멘트구간에서 비대칭으로 폐합된 폐합단면 상부플랜지 이외의 부모멘트구간의 상부플랜지와 정모멘트구간의 상부플랜지는 트러스형상의 수평브레이싱이 부착된 개구단면으로 형성하며, 부모멘트구간 상부 바닥판 슬래브에는 PC강선으로 프리스트레스를 도입하고, 부모멘트구간의 하부플랜지의 일정구간에는 모멘트 응력에 따라 비대칭 단면으로 고강도 콘크리트를 타설 합성하여 강재량을 절감하는 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교 및 이의 시공방법에 관한 것이다.
일반적으로 부등지간장을 가지는 사각형 또는 제형의 폐합단면 스틸박스 연속교에 있어서는 정, 부모멘트구간의 단면형상은 2개의 복부와 상, 하부플랜지로 구성된 폐합단면으로 이루어져 있다.
이와 같이 종래의 부등지간장을 가지는 사각형 또는 제형의 폐합단면 스틸박스 연속교는 중복되는 부재로 인한 비경제적인 단면으로서, 제작과 조립 설치의 편리성만을 고려한 것으로, 가격이 고가인 강재량의 낭비가 매우 심한 실정이다.
즉, 정모멘트구간의 상부플랜지는 압축 응력을 받는 구간으로 강재 상부플랜지보다는 콘크리트 바닥판 슬래브가 합성후, 하중에 대한 압축 응력을 받아주므로, 폐합된 강재 상부플랜지는 합성 바닥판 슬래브와 중복되는 부재가 되어서 시공 초기단계의 구조적 기능과 단순히 사각형 또는 제형의 형상을 유지하는 역할 밖에 못하고 있으므로, 많은 양의 강재를 사용하면서도 그에 걸맞은 역할을 하지 못해서 많은 강재량을 낭비하고 있는 실정이며, 부모멘트구간의 상부플랜지는 인장 응력에 대응하므로 구조적인 효율성은 있지만, 하부플랜지는 강재가 압축 응력에 대응해야 하는 관계로 강재량이 많이 소요되어 압축력이 강한 콘크리트에 비해 비경제적인 단면이다.
또한, 개구제형 스틸박스 연속교는 정, 부모멘트구간의 상부플랜지 모두가 개구된 단면으로 강재량 절감 효과는 다소 있으나, 부모멘트구간의 상부플랜지가 개구된 상태임에 따라 부모멘트구간 바닥판 슬래브에 인장 균열의 가능성이 상존하고 있어 개구제형 스틸박스 연속교가 널리 적용되지 못하고 있다.
이에, 본 발명은 상기한 바와 같은 제문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 단지간장인 L1구간과 장지간장인 L2로 구성되는 부등지간장을 가지는 연속교 스틸박스 연속교의 부모멘트구간 상부에서 인장응력이 큰 부분에 해당하는 구간으로 교량받침 중앙부지점을 중심으로 L1, L2구간의 양쪽으로 0.08(L1+L2)/2 ∼ 0.16(L1+L2)/2 구간은 폐합단면으로 이루어지되, 단지간장인 L1구간에는 (0.08∼ 0.16)L2/2 구간이 폐합되고, 장지간장인 L2구간에는 (0.08∼ 0.16)L1/2 구간이 폐합되어, L1구간으로 더 길게 폐합되는 비대칭 단면으로 폐합되며, 부모멘트구간에서 비대칭으로 폐합된 폐합단면 상부플랜지 이외의 부모멘트구간의 상부플랜지와 정모멘트구간의 상부플랜지는 트러스 형상의 수평브레이싱이 부착된 개구단면으로 이루어지며, 부모멘트구간 상부 바닥판 슬래브에는 PC강선으로 프리스트레스를 도입하고, 부모멘트구간 하부플랜지의 압축응력이 큰 구간으로 교량받침의 중앙부 지점을 중심으로 L1, L2구간의 양쪽으로 0.16(L1+L2)/2 ∼ 0.32(L1+L2)/2 구간은 고강도 콘크리트를 타설 합성하되, 단지간장인 L1구간에는 (0.16∼0.32)L2/2 구간이 타설 합성되고, 장지간장인 L2구간에는 (0.16∼0.32)L1/2 구간이 타설 합성되어 L1구간으로 더 길게 타설 합성하는 비대칭 단면으로 타설합성되어, 부모멘트구간의 상부플랜지에서는 모멘트응력에 따라 비대칭 단면으로 폐합된 상부플랜지 강재와 바닥판 슬래브에도 도입된 프리스트레스로 인장 응력에 대응하고, 부모멘트구간에서 비대칭 단면으로 폐합된 폐합단면 상부플랜지 이외의 부모멘트구간의 상부플랜지와 정모멘트구간의 상부플랜지에서는 개구단면으로 구성하여 강재 소요량을 줄이고, 부모멘트구간의 하부플랜지에서는 비대칭 단면으로 폐합된 상부플랜지와 같이 모멘트응력에 따라 비대칭 단면으로 고강도 콘크리트를 타설 합성되어 압축응력에 대응하므로 강재 소요량을 20∼40% 절감하는 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교 및 이의 시공방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 등지간장을 가지는 스틸박스 연속교의 부모멘트구간 상부에서 인장응력이 큰 부분에 해당하는 구간으로 교량받침의 중앙부 지점을 중심으로 양쪽으로 등지간장(L)의 0.08L~0.16L 구간은 폐합단면으로 이루어지고, 부모멘트구간에서 폐합단면 상부플랜지 이외의 부모멘트구간의 상부플랜지와 정모멘트구간의 상부플랜지는 트러스 형상의 수평브레이싱이 부착된 개구단면으로 이루어지며, 부모멘트구간 상부 바닥판 슬래브에는 프리스트레스를 도입하고 부모멘트구간의 하부플랜지의 압축응력이 큰 구간으로 교량받침 중앙부를 중심으로 양쪽으로 등지간장(L)의 0.16L~0.32L구간은 고강도 콘크리트를 타설 합성하여, 부모멘트구간의 상부플랜지에서는 폐합된 상부플랜지 강재와 바닥판 슬래브에도 도입된 프리스트레스로 인장 응력에 대응하고, 부모멘트구간에서 폐합단면 상부플랜지 이외의 부모멘트구간의 상부플랜지와 정모멘트구간의 상부플랜지에서는 개구단면으로 구성하여 강재 소요량을 줄이고 부모멘트구간의 하부플랜지에서는 고강도 콘크리트를 타설 합성하여 압축응력에 대응하므로 강재 소요량을 20~40% 절감하는 등지간장을 가지는 스틸박스 연속교 및 이의 시공방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교는 일정한 간격을 두고 좌, 우에 배치되는 복부와, 상기 복부의 상부간에 수평하게 배치되는 상부플랜지와, 상기 복부의 좌우측의 하부간에 수평하게 연결 배치되는 하부플랜지로 이루어지는 지간장의 길이가 각각 다른 부등지간장을 가지는 연속교 스틸박스 거더로서, 상기 거더가 배치된 상태에서 상기 거더에 정(+)의 휨모멘트와 부(-)의 휨모멘트가 발생하는 부분에 따라 정모멘트구간과 부모멘트구간으로 이루어지는 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교에 있어서, 상기 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교의 부모멘트구간의 상부플랜지는 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 L1, L2구간의 양쪽으로 0.08(L1+L2)/2 ∼ 0.16(L1+L2)/2 구간이 폐합단면으로 형성되되, 단지간장인 L1구간에는 (0.08∼ 0.16)L2/2 구간이 폐합되고, 장지간장인 L2구간에는 (0.08∼ 0.16)L1/2 구간이 폐합되어, L1구간으로 더 길게 폐합되는 비대칭 단면으로 폐합되고, 상기 부모멘트구간의 비대칭 폐합단면 상부플랜지 이외의 부모멘트구간의 상부플랜지와 정모멘트구간의 상부플랜지는 트러스 형상의 수평브레이싱이 부착된 개구단면으로 형성되며, 부모멘트구간는 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 L1, L2구간의 양쪽으로 0.16(L1+L2)/2 ∼ 0.32(L1+L2)/2 구간이 일정두께의 고강도 콘크리트로 타설 합성되되, 단지간장인 L1구간에는 (0.16∼0.32)L2/2 구간이 타설 합성되고, 장지간장인 L2구간에는 (0.16∼0.32)L1/2 구간이 타설 합성되어 L1구간으로 더 길게 타설 합성하는 비대칭 단면으로 타설 합성된 것을 특징으로 한다.
또한, 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 등지간장을 가지는 스틸박스 연속교는 일정한 간격을 두고 좌, 우에 배치되는 복부와, 상기 복부의 상부 간에 수평하게 배치되는 상부플랜지와, 상기 복부의 좌우측의 하부 간에 수평하게 연결 배치되는 하부플랜지로 이루어지는 거더로서, 상기 거더가 배치된 상태에서 상기 거더에 정(+)의 휨모멘트와 부(-)의 휨모멘트가 발생하는 부분에 따라 정모멘트구간과 부모멘트구간으로 이루어지는 교량의 길이방향으로 등지간장(L)인 스틸박스 연속교에 있어서, 상기 스틸박스 연속교의 부모멘트구간의 상부플랜지는 교량받침 중앙부를 중심으로 양쪽으로 등지간장(L)의 0.08L~0.16L 구간이 폐합단면으로 형성되고, 상기 부모멘트구간의 폐합단면의 상부플랜지 이외의 부모멘트구간의 상부플랜지와 정모멘트구간의 상부플랜지는 트러스형상의 수평브레이싱이 부착된 개구단면으로 형성되며, 부모멘트구간의 하부플랜지는 교량받침 중앙부를 중심으로 양쪽으로 등지간장(L)의 0.16L~0.32L 구간이 콘크리트로 타설 합성된 것을 특징으로 한다.
또한, 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교 시공방법은 일정한 간격을 두고 좌, 우에 배치되는 복부와, 상기 복부의 상부간에 수평하게 배치되는 상부플랜지와, 상기 복부의 좌우측의 하부간에 수평하게 연결 배치되는 하부플랜지로 이루어지는 지간장의 길이가 각각 다른 부등지간장을 가지는 연속교 스틸박스 거더로서, 상기 거더가 배치된 상태에서 상기 거더에 정(+)의 휨모멘트와 부(-)의 휨모멘트가 발생하는 부분에 따라 정모멘트구간과 부모멘트구간으로 이루어지는 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교의 시공방법에 있어서, 상기 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교의 부모멘트구간의 상부플랜지는 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 L1, L2구간의 양쪽으로 0.08(L1+L2)/2 ∼ 0.16(L1+L2)/2 구간을 폐합단면으로 형성하되, 모멘트응력에 따라 단지간장인 L1구간에는 (0.08∼ 0.16)L2/2 구간을 폐합하고, 장지간장인 L2구간에는 (0.08∼ 0.16)L1/2 구간을 폐합하여, L1구간으로 더 길게 폐합되는 비대칭 단면으로 폐합하며, 상기 부모멘트구간의 비대칭 폐합단면 상부플랜지 이외의 부모멘트구간의 상부플랜지와 정모멘트구간의 상부플랜지는 트러스 형상의 수평브레이싱이 부착된 개구단면으로 형성하며, 부모멘트구간 하부플랜지는 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 L1, L2구간의 양쪽으로 0.16(L1+L2)/2 ∼ 0.32(L1+L2)/2 구간에 일정두께의 고강도 콘크리트로 타설 합성하되, 모멘트응력에 따라 단지간장인 L1구간에는 (0.16∼0.32)L2/2 구간을 타설 합성하고, 장지간장인 L2구간에는 (0.16∼0.32)L1/2 구간을 타설 합성하여 L1구간으로 더 길게 타설 합성하는 비대칭 단면으로 타설 합성하는 것을 특징으로 한다.
또한, 지간장이 각각 다른 다수의 지간장인 L1+L2+L3+L4+L5 등의 다수의 지간장을 가지는 부등지간장의 연속교 스틸박스 거더교에도 동일한 방밥으로 각각의 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 상부플랜지를 비대칭으로 폐합하고, 하부플랜지에 비대칭으로 고강도콘크리트를 타설 합성한다.
그리고, 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 등지간장을 가지는 스틸박스 연속교 시공방법은 일정한 간격을 두고 좌, 우에 배치되는 복부와, 상기 복부의 상부 간에 수평하게 배치되는 상부플랜지와, 상기 복부의 좌우측의 하부 간에 수평하게 연결 배치되는 하부플랜지로 이루어지는 거더로서, 상기 거더가 배치된 상태에서 상기 거더에 정(+)의 휨모멘트와 부(-)의 휨모멘트가 발생하는 부분에 따라 정모멘트구간과 부모멘트구간으로 이루어지는 교량의 길이방향으로 등지간장(L)인 스틸박스 연속교 시공방법에 있어서, 상기 스틸박스 연속교의 부모멘트구간의 상부플랜지는 교량받침 중앙부를 중심으로 양쪽으로 등지간장(L)의 0.08L~0.16L 구간을 폐합단면으로 형성하고, 상기 부모멘트구간의 폐합단면의 상부플랜지 이외의 부모멘트구간의 상부플랜지와 정모멘트구간의 상부플랜지는 트러스형상의 수평브레이싱이 부착된 개구단면으로 형성하며, 부모멘트구간의 하부플랜지는 교량받침 중앙부를 중심으로 양쪽으로 등지간장(L)의 0.16L~0.32L 구간이 콘크리트로 타설 합성함을 특징으로 한다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교 및 이의 시공방법은 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교에 있어서, 정, 부모멘트구간에서 압축 및 인장응력에 맞춰 고강도 콘크리트와 강재를 효율적이고, 적절히 사용하여 값비싼 강재의 소요량을 20∼40% 절감하는 스틸박스 연속교를 시공할 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 부등지간장을 가지는 사각형 스틸박스 연속교를 도시한 입면도,
도 2는 도 1의 평면도,
도 3은 도 1의 A-A선 단면도,
도 4는 도 1의 B-B선 단면도,
도 5는 본 발명에 따른 부등지간장을 가지는 제형 스틸박스 연속교를 도시한 입면도,
도 6은 도 5의 평면도,
도 7은 도 5의 A-A선 단면도,
도 8은 도 5의 B-B선 단면도,
도 9는 본 발명에 따른 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교의 모멘트도,
도 10은 본 발명에 따른 등지간장을 가지는 사각형 스틸박스 연속교를 도시한 입면도,
도 11은 도 10의 평면도,
도 12는 도 10의 A-A선 단면도,
도 13은 도 10의 B-B선 단면도,
도 14는 본 발명에 따른 등지간장을 가지는 제형 스틸박스 연속교를 도시한 입면도,
도 15는 도 14의 평면도,
도 16은 도 14의 A-A선 단면도,
도 17은 도 14의 B-B선 단면도,
도 18은 본 발명에 따른 등지간장을 가지는 스틸박스 연속교의 모멘트도.
이하, 본 발명을 첨부한 예시도면과 다양한 실시예를 참조하여 상세히 설명한다.
[실시예 1] 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교 및 이의 시공방법
도 1은 본 발명에 따른 부등지간장을 가지는 사각형 스틸박스 연속교를 도시한 입면도이고, 도 2는 도 1의 평면도이며, 도 3은 도 1의 A-A선 단면도이며, 도 4는 도 1의 B-B선 단면도이며, 도 5는 본 발명에 따른 부등지간장을 가지는 제형 스틸박스 연속교를 도시한 입면도이며, 도 6은 도 5의 평면도이며, 도 7은 도 5의 A-A선 단면도이며, 도 8은 도 5의 B-B선 단면도이며, 도 9는 본 발명에 따른 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교의 모멘트도이다.
이들 도면에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교(B)는 일정한 간격을 두고 좌, 우에 배치되는 복부(10)와, 상기 복부(10)의 상부간에 수평하게 배치되는 상부플랜지(12)와, 상기 복부(10)의 좌우측의 하부간에 수평하게 연결 배치되는 하부플랜지(14)로 이루어지는 지간장의 길이가 각각 다른 단지간장(L1)과 장지간장(L2)으로 구성되는 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교(B)의 거더(G)로서, 상기 거더(G)가 배치된 상태에서 상기 거더(G)에 정(+)의 휨모멘트와 부(-)의 휨모멘트가 발생하는 부분에 따라 정모멘트구간(20)과 부모멘트구간(30)으로 이루어지는 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교(B)에 있어서,
상기 지간장의 길이가 각각 다른 단지간장(L1)과 장지간장(L2)으로 구성되는 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교(B)의 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12)는 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 L1(단지간장), L2(장지간장)구간의 양쪽으로 0.08(L1+L2)/2 ∼ 0.16(L1+L2)/2 구간이 폐합단면(40)으로 형성되되, 단지간장인 L1구간에는 (0.08∼ 0.16)L2/2 구간이 폐합되고, 장지간장인 L2구간에는 (0.08∼ 0.16)L1/2 구간이 폐합되어, 비대칭 단면으로 폐합되고, 상기 부모멘트구간(30)의 비대칭 폐합단면(40) 상부플랜지(12) 이외의 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12)와 정모멘트구간(20)의 상부플랜지(12)는 트러스 형상의 수평브레이싱(52)이 부착된 개구단면(50)으로 형성되며, 부모멘트구간(30)의 하부플랜지(14)는 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 L1(단지간장), L2(장지간장)구간의 양쪽으로 0.16(L1+L2)/2 ∼ 0.32(L1+L2)/2 구간이 일정두께의 고강도 콘크리트(60)로 타설 합성되되, 단지간장인 L1구간에는 (0.16∼0.32)L2/2 구간이 타설 합성되고, 장지간장인 L2구간에는 (0.16∼0.32)L1/2 구간이 타설 합성되어 비대칭 단면으로 고강도 콘크리트(60)가 타설 합성된 것이다.
또한, 상기 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12) 바닥판 슬래브(70)에는 PC강선(80)에 의해 프리스트레스가 도입된다.
그리고, 상기 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12) 바닥판 슬래브(70)에는 프리스트레스 도입을 위한 프리캐스트 강합성 또는 콘크리트 정착블록(90)이 설치되며, 상기 프리캐스트 강합성 또는 콘크리트 정착블록(90)은 시공성을 고려하여 강합성 또는 고강도 콘크리트 프리캐스트 세그먼트 정착블록으로, 공장 또는 현장에서 미리 제작하여 조립 및 설치로 시공하므로 현장타설에 의한 시공보다 품질관리와 시공성을 향상시킬 수 있다.
또한, 상기 스틸박스 연속교(B)는 복부(10)가 파형강판으로 구성된다.
한편, 상기 부모멘트구간(30)의 하부플랜지(14)의 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 L1(단지간장), L2(장지간장)구간의 양쪽으로 0.16(L1+L2)/2 ∼ 0.32(L1+L2)/2 구간 외에 두께가 얇은 단면으로 양측으로 비대칭으로 고강도 콘크리트(60b)가 추가 타설된다.
즉, 상기 부모멘트구간(30)의 하부플랜지(14)에 고강도 콘크리트(60)를 타설합성함에 있어서는 부모멘트구간(30)의 하부플랜지(14)의 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 L1(단지간장), L2(장지간장)구간의 양쪽으로 0.16(L1+L2)/2 ∼ 0.32(L1+L2)/2 구간 외에 두께가 얇은 단면으로 양측으로 고강도 콘크리트(60b)를 타설 합성하여 부모멘트구간(30) 전체의 압축응력을 제어할 수도 있다.
상기한 바와 같은 구성으로 이루어진 본 발명에 따른 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교(B)는 종래의 폐합된 스틸박스 연속교(B)와 비교하여 강재량을 20∼40%를 절감할 수 있으며, 개구된 상부플랜지(12) 부분에는 트러스형상의 수평브레이싱(52)을 부착하여 비틀림에 저항토록 한다.
이는 부모멘트구간(30) 상부에서 최소구간의 폐합단면(40) 및 프리스트레스트 도입과 부모멘트구간(30) 하부에서 최소구간의 고강도 콘크리트(60)의 합성으로 가장 효율적인 단면을 구성하여 경제성을 제고하는 작용효과가 있다.
한편, 상기한 지간장은 단지장장인 L1과 장지간장인 L2로 구성되는 부등지간장을 가지는 이경간 스틸박스 연속교(B)를 주요 대상으로 하여 설명하였으나, 지간장이 L1 + L2 +L 3 이상의 다수의 지간장을 가지는 부등지간장 스틸박스 연속교(B)에서도 각각의 교량받침 중앙부 좌우에 설치되는 지간장을 중심으로 모멘트 응력에 따라 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12)가 비대칭으로 폐합되고, 하부플랜지(14)에는 고강도 콘크리트(60)가 비대칭으로 타설 합성된다.
이하, 상기한 바와 같은 구성으로 이루어진 본 발명에 따른 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교 시공에 대해 설명한다.
도 1 내지 도 9에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교 시공방법은 일정한 간격을 두고 좌, 우에 배치되는 복부(10)와, 상기 복부(10)의 상부간에 수평하게 배치되는 상부플랜지(12)와, 상기 복부(10)의 좌우측의 하부간에 수평하게 연결 배치되는 하부플랜지(14)로 이루어지는 지간장의 길이가 각각 다른 단지간장(L1)과 장지간장(L2)으로 구성되는 부등지간장을 가지는 연속교(B) 스틸박스 거더(G)로서, 상기 거더(G)가 배치된 상태에서 상기 거더(G)에 정(+)의 휨모멘트와 부(-)의 휨모멘트가 발생하는 부분에 따라 정모멘트구간(20)과 부모멘트구간(30)으로 이루어지는 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교(B)의 시공방법에 있어서,
상기 지간장이 각각 다른 단지간장(L1)과 장지간장(L2)으로 구성되는 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교(B)의 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12)는 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 L1(단지간장), L2(장지간장)구간의 양쪽으로 0.08(L1+L2)/2 ∼ 0.16(L1+L2)/2 구간을 폐합단면(40)으로 형성하되, 모멘트응력에 따라 단지간장인 L1구간에는 (0.08∼ 0.16)L2/2 구간을 폐합하고, 장지간장인 L2구간에는 (0.08∼ 0.16)L1/2 구간을 폐합하여, L1(단지간장)구간으로 더 길게 폐합되는 비대칭 단면으로 폐합하며, 상기 부모멘트구간(30)의 비대칭 폐합단면(40) 상부플랜지(12) 이외의 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12)와 정모멘트구간(20)의 상부플랜지(12)는 트러스 형상의 수평브레이싱(52)이 부착된 개구단면(50)으로 형성하며, 부모멘트구간(30) 하부플랜지(14)는 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 L1(단지간장), L2(장지간장)구간의 양쪽으로 0.16(L1+L2)/2 ∼ 0.32(L1+L2)/2 구간에 일정두께의 고강도 콘크리트(60)로 타설 합성하되, 모멘트응력에 따라 단지간장인 L1구간에는 (0.16∼0.32)L2/2 구간을 타설 합성하고, 장지간장인 L2구간에는 (0.16∼0.32)L1/2 구간을 타설 합성하여 L1(단지간장)구간으로 더 길게 타설 합성하는 비대칭 단면으로 타설 합성한다.
즉, 본 발명에 따른 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교(B) 시공방법은 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12)에는 인장응력이 큰 부분에 해당하는 구간으로 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 양쪽으로 L1(단지간장), L2(장지간장)구간의 양쪽으로 0.08(L1+L2)/2 ∼ 0.16(L1+L2)/2 구간을 폐합단면(40)으로 구성하되, 모멘트응력에 따라 단지간장인 L1구간에는 (0.08∼ 0.16)L2/2 구간을 폐합하고, 장지간장인 L2구간에는 (0.08∼ 0.16)L1/2 구간을 폐합하여, L1(단지간장)구간으로 더 길게 폐합되는 비대칭 단면으로 폐합하여 구성한 후, 상기 부모멘트구간(30)의 비대칭 폐합단면(40) 상부플랜지(12) 이외의 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12)와 정모멘트구간(20)의 상부플랜지(12)는 트러스 형상의 수평브레이싱(52)이 부착된 개구단면(50)으로 형성하며, 부모멘트구간(30)의 하부플랜지(14)는 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 L1(단지간장), L2(장지간장)구간의 양쪽으로 0.16(L1+L2)/2 ∼ 0.32(L1+L2)/2 구간에 일정두께의 고강도 콘크리트(60)로 타설 합성하되, 모멘트응력에 따라 단지간장인 L1(단지간장)구간에는 (0.16∼0.32)L2/2 구간을 타설 합성하고, 장지간장인 L2구간에는 (0.16∼0.32)L1/2 구간을 타설 합성하여 L1(단지간장)구간으로 더 길게 타설 합성하는 비대칭 단면으로 타설 합성한 후, 상기 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12) 바닥판 슬래브(70)에는 PC강선(80)에 의해 프리스트레스를 도입하며, 상기 부모멘트구간(30)의 하부플랜지(14)의 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 L1(단지간장), L2(장지간장)구간의 양쪽으로 0.16(L1+L2)/2 ∼ 0.32(L1+L2)/2 구간 외에 두께가 얇은 단면으로 양측으로 비대칭으로 고강도 콘크리트(60b)를 추가 타설한다.
한편, 상기 지간장이 L1(단지간장) + L2(장지간장) 이상의 다수의 지간장을 가지는 부등지간장 스틸박스 연속교(B)에서도 각각의 교량받침 중앙부 좌우에 설치되는 지간장을 중심으로 모멘트 응력에 따라 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12)를 비대칭으로 폐합하고, 하부플랜지(14)에는 고강도 콘크리트(60)를 비대칭으로 타설 합성한다.
상기한 바와 같은 시공으로 이루어진 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교 시공방법은 강교 제작공장에서는 상기와 같은 구성으로 스틸박스 거더(G)를 제작 후, 일반 폐합스틸박스 연속교와 같은 방법으로 조립 거치 후, 부모멘트구간(30)의 하부플랜지(14)의 압축응력이 큰 일부구간에 고강도 콘크리트(60)만을 타설하는 방법으로 시공하므로 제작, 설치 시공이 번잡하지 않고 용이한 작용효과도 있다.
이는 부모멘트구간(30) 상부에서 최소구간의 폐합단면(40)과 부모멘트구간(30) 상부 바닥판 슬래브(70)에 프리스트레스 도입과 부모멘트구간(30) 하부에서의 최소구간의 고강도 콘크리트(60b) 합성으로 가장 경제적이고 효율적인 단면을 구성하여 시공을 용이하게 하고 경제성을 제고하고자 함이다.
또한, 부모멘트구간(30) 바닥판 슬래브(70)에 프리스트레스를 도입함에 있어 PC강선(80)의 프리캐스트 강합성 또는 콘크리트 정착블록(90)은 강합성 또는 콘크리트 프리캐스트 세그먼트 정착블록으로 공장 또는 현장에서 미리 제작하여 바닥판 슬래브(70)에 콘크리트 타설시 미리 조립설치하여 시공하므로 정착블록의 품질관리와 시공을 용이하게 할 수 있다.
그리고, 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 일정한 두께의 고강도 콘크리트가 비대칭으로 타설 합성되는 0.16(L1+L2)/2 ∼ 0.32(L1+L2)/2 구간 외에 두께가 얇은 단면으로 양측으로 비대칭으로 고강도 콘크리트(60b)를 추가로 타설합성하여 하부플랜지(14)에서의 압축응력을 추가적으로 보강할 수 있다.
[실시예 2] 등지간장을 가지는 스틸박스 연속교 및 이의 시공방법
도 10은 본 발명에 따른 등지간장을 가지는 사각형 스틸박스 연속교를 도시한 입면도이고, 도 11은 도 10의 평면도이며, 도 12는 도 10의 A-A선 단면도이며, 도 13은 도 10의 B-B선 단면도이며, 도 14는 본 발명에 따른 등지간장을 가지는 제형 스틸박스 연속교를 도시한 입면도이며, 도 15는 도 14의 평면도이며, 도 16은 도 14의 A-A선 단면도이며, 도 17은 도 14의 B-B선 단면도이며, 도 18은 본 발명에 따른 등지간장을 가지는 스틸박스 연속교의 모멘트도이다.
이들 도면에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 등지간장을 가지는 스틸박스 연속교(B)는 일정한 간격을 두고 좌, 우에 배치되는 복부(10)와, 상기 복부(10)의 상부 간에 수평하게 배치되는 상부플랜지(12)와, 상기 복부(10)의 좌우측의 하부 간에 수평하게 연결 배치되는 하부플랜지(14)로 이루어지는 거더(G)로서, 상기 거더(G)가 배치된 상태에서 상기 거더(G)에 정(+)의 휨모멘트와 부(-)의 휨모멘트가 발생하는 부분에 따라 정모멘트구간(20)과 부모멘트구간(30)으로 이루어지는 교량의 길이방향으로 등지간장(L)인 스틸박스 연속교(B)에 있어서,
상기 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12)는 인장응력이 큰 부분에 해당하는 구간으로, 교량받침 중앙부(내측에 설치된 교각의 중앙부를 의미함)를 중심으로 양쪽으로 등지간장(L)의 0.08L~0.16L 구간이 폐합된 상태의 폐합단면(40)으로 형성되고, 상기 부모멘트구간(30)의 폐합단면(40)의 상부플랜지(12) 이외의 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12)와 정모멘트구간(20)의 상부플랜지(12)는 트러스형상의 수평브레이싱(52)이 부착된 개구단면(50)으로 형성되며, 부모멘트구간(30) 바닥판 슬래브(70)에는 프리스트레스트를 도입하고, 부모멘트구간(30)의 하부플랜지(14)의 압축응력이 큰 부분에 해당하는 구간으로 교량받침 중앙부를 중심으로 양쪽으로 등지간장(L)의 0.16L~0.32L 구간이 콘크리트(60)로 타설 합성된 것이다.
또한, 상기 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12) 바닥판 슬래브(70)에는 PC강선(80)에 의해 프리스트레스가 도입된다.
그리고 상기 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12) 바닥판 슬래브(70)에는 프리스트레스 도입을 위한 프리캐스트 강합성 또는 콘크리트 정착블록(90)이 설치되며, 상기 프리캐스트 강합성 또는 콘크리트 정착블록(90)은 시공의 용이성을 고려하여 강합성 또는 고강도 콘크리트 프리캐스트 세그먼트 정착블록으로, 공장 또는 현장에서 미리 제작하여 조립 및 설치로 시공을 하므로, 현장 타설에 의한 시공보다 품질관리와 시공성을 향상시킬 수 있다.
또한, 상기 스틸박스 연속교(B)는 복부(10)가 파형강판으로 구성된다.
한편, 상기 부모멘트구간(30)의 하부플랜지(14)에 고강도 콘크리트(60)를 타설 합성함에 있어서는 부모멘트구간(30)의 하부플랜지(14)의 지점을 중심으로 양쪽으로 등지간장(L)의 0.16L~0.32L 구간 외에 두께가 얇은 단면으로 콘크리트(60b)를 타설 합성하여 부모멘트구간(30) 전체의 압축응력을 제어할 수도 있다.
상기한 바와 같은 구성으로 이루어진 본 발명에 따른 등지간장을 가지는 스틸박스 연속교(B)는 종래의 폐합된 스틸박스 연속교와 비교하여 강재량을 20∼40%를 절감할 수 있으며, 개구된 상부플랜지(12) 부분에는 트러스형상의 수평브레이싱(52)을 부착하여 비틀림에 저항토록 한다.
이는 부모멘트구간(30) 상부에서 최소구간의 폐합단면(40) 및 프리스트레스트 도입과 부모멘트구간(30) 하부에서 최소구간의 콘크리트(60)의 합성으로 가장 효율적인 단면을 구성하여 경제성을 제고하는 작용효과가 있다.
이하, 상기한 바와 같은 구성으로 이루어진 본 발명에 따른 등지간장을 가지는 스틸박스 연속교 시공에 대해 설명한다.
도 10 내지 도 18에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 등지간장을 가지는 스틸박스 연속교 시공방법은 일정한 간격을 두고 좌, 우에 배치되는 복부(10)와, 상기 복부(10)의 상부 간에 수평하게 배치되는 상부플랜지(12)와, 상기 복부(10)의 좌우측의 하부 간에 수평하게 연결 배치되는 하부플랜지(14)로 이루어지는 거더(G)로서, 상기 거더(G)가 배치된 상태에서 상기 거더(G)에 정(+)의 휨모멘트와 부(-)의 휨모멘트가 발생하는 부분에 따라 정모멘트구간(20)과 부모멘트구간(30)으로 이루어지는 교량의 길이방향으로 등지간장(L)으로 구성되는 스틸박스 연속교(B) 시공방법에 있어서,
상기 등지간장을 가지는 스틸박스 연속교(B)의 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12)는 교량받침 중앙부를 중심으로 양쪽으로 등지간장(L)의 0.08L~0.16L 구간을 폐합단면(40)으로 형성하고, 상기 부모멘트구간(30)의 폐합단면(40)의 상부플랜지(12) 이외의 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12)와 정모멘트구간(20)의 상부플랜지(12)는 트러스형상의 수평브레이싱(52)이 부착된 개구단면(50)으로 형성하며, 부모멘트구간(30)의 하부플랜지(14)는 교량받침 중앙부를 중심으로 양쪽으로 등지간장(L)의 0.16L~0.32L 구간이 콘크리트(60)로 타설 합성한다.
즉, 본 발명에 따른 스틸박스 연속교 시공방법은 정모멘트구간(20)의 상부플랜지(12)와 부모멘트구간(30) 폐합단면(40) 상부플랜지(12) 이외의 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12)에서는 바닥판 슬래브(70)와의 합성에 필요한 상부플랜지(12)만 확보하고, 나머지는 모두 제거하여 트러스형상의 수평브레이싱(52)이 부착된 개구단면(50)으로 구성하고, 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12)에서는 인장응력이 큰 부분에 해당하는 구간으로 교량받침 중앙부를 중심으로 양쪽으로 등지간장(L)의 0.08L~0.16L구간은 폐합단면(40)으로 구성한 후, 부모멘트구간(30) 상부 바닥판 슬래브(70)에는 프리스트레스를 도입하고, 부모멘트구간(30)의 하부플랜지(14)의 압축응력이 큰 부분에 해당하는 구간으로 교량받침 중앙부를 중심으로 양쪽으로 등지간장(L)의 0.16L~0.32L구간 외는 콘크리트(60)로 타설 및 합성하면 인장 응력에 대응하는 구간인 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12)의 일정구간인 교량받침 중앙부를 중심으로 양쪽으로 등지간장(L)의 0.08L~0.16L구간 외는 기존의 강재 소요량을 그대로 적용하고 부모멘트구간(30) 상부 바닥판 슬래브(70)에는 프리스트레스를 도입하며 압축 응력에 대응하는 구간 즉, 정모멘트구간(20) 상부플랜지(12)에서는 바닥판 슬래브(70)가 강재의 보완역할을 하고 부모멘트구간(30)의 하부플랜지(14)의 일정구간인 교량받침 중앙부를 중심으로 양쪽으로 등지간장(L)의 0.16L~0.32L구간 외는 콘크리트(60b)가 강재의 보완 역할을 하여 기존의 스틸박스 연속교의 강재 소요량의 20~40%를 절감할 수가 있는 작용효과가 있다.
상기한 바와 같은 스틸박스 연속교 시공방법은 강교 제작공장에서는 상기와 같은 구성으로 스틸박스 거더(G)를 제작 후, 일반 폐합스틸박스 연속교와 같은 방법으로 조립 거치 후, 부모멘트구간(30)의 하부플랜지(14)의 압축응력이 큰 일부구간에 고강도 콘크리트(60)만을 타설하는 방법으로 시공하므로 제작, 설치 시공이 번잡하지 않고 용이한 작용효과도 있다.
이는 부모멘트구간(30) 상부에서 최소구간의 폐합단면(40)과 부모멘트구간(30) 상부 바닥판 슬래브(70)에 프리스트레스 도입과 부모멘트구간(30) 하부에서의 최소구간의 고강도 콘크리트(60b) 합성으로 가장 경제적이고 효율적인 단면을 구성하여 시공을 용이하게 하고 경제성을 제고하고자 함이다.
또한, 부모멘트구간(30) 바닥판 슬래브(70)에 프리스트레스를 도입함에 있어 PC강선(80)의 프리캐스트 강합성 또는 콘크리트 정착블록(90)은 강합성 또는 콘크리트 프리캐스트 세그먼트 정착블록으로 공장 또는 현장에서 미리 제작하여 바닥판 슬래브(70)에 콘크리트 타설시 미리 조립설치하여 시공하므로 정착블록의 품질관리와 시공을 용이하게 할 수 있다.

Claims (4)

  1. 일정한 간격을 두고 좌, 우에 배치되는 복부(10)와, 상기 복부(10)의 상부간에 수평하게 배치되는 상부플랜지(12)와, 상기 복부(10)의 좌우측의 하부간에 수평하게 연결 배치되는 하부플랜지(14)로 이루어지는 지간장의 길이가 각각 다른 단지간장(L1)과 장지간장(L2)으로 구성되는 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교(B)의 거더(G)로서,
    상기 거더(G)가 배치된 상태에서 상기 거더(G)에 정(+)의 휨모멘트와 부(-)의 휨모멘트가 발생하는 부분에 따라 정모멘트구간(20)과 부모멘트구간(30)으로 이루어지는 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교(B)에 있어서,
    상기 지간장의 길이가 각각 다른 단지간장(L1)과 장지간장(L2)으로 구성되는 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교(B)의 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12)는 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 L1(단지간장), L2(장지간장)구간의 양쪽으로 0.08(L1+L2)/2 ∼ 0.16(L1+L2)/2 구간이 폐합단면(40)으로 형성되되, 단지간장인 L1구간에는 (0.08∼ 0.16)L2/2 구간이 폐합되고, 장지간장인 L2구간에는 (0.08∼ 0.16)L1/2 구간이 폐합되어, 비대칭 단면으로 폐합되고, 상기 부모멘트구간(30)의 비대칭 폐합단면(40) 상부플랜지(12) 이외의 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12)와 정모멘트구간(20)의 상부플랜지(12)는 트러스 형상의 수평브레이싱(52)이 부착된 개구단면(50)으로 형성되며, 부모멘트구간(30)의 하부플랜지(14)는 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 L1(단지간장), L2(장지간장)구간의 양쪽으로 0.16(L1+L2)/2 ∼ 0.32(L1+L2)/2 구간이 일정두께의 고강도 콘크리트로 타설 합성되되, 단지간장인 L1구간에는 (0.16∼0.32)L2/2 구간이 타설 합성되고, 장지간장인 L2구간에는 (0.16∼0.32)L1/2 구간이 타설 합성되어 비대칭 단면으로 고강도 콘크리트가 타설 합성되며, 상기 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12) 바닥판 슬래브(70)에는 PC강선(80)에 의해 프리스트레스가 도입되며, 상기 PC강선(80)이 정착될 수 있도록 프리캐스트 강합성 또는 콘크리트 정착블록(90)으로 구성되며, 상기 부모멘트구간(30)의 하부플랜지(14)의 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 L1(단지간장), L2(장지간장)구간의 양쪽으로 0.16(L1+L2)/2 ∼ 0.32(L1+L2)/2 구간 외에 두께가 얇은 단면으로 양측으로 비대칭으로 고강도 콘크리트(60b)가 추가 타설됨을 특징으로 하는 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 지간장이 L1(단지간장) + L2(장지간장) 이상의 다수의 지간장을 가지는 부등지간장 스틸박스 연속교(B)에서도 각각의 교량받침 중앙부 좌우에 설치되는 지간장을 중심으로 모멘트 응력에 따라 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12)가 비대칭으로 폐합되고, 하부플랜지(14)에는 고강도 콘크리트가 비대칭으로 타설 합성됨을 특징으로 하는 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교.
  3. 일정한 간격을 두고 좌, 우에 배치되는 복부(10)와, 상기 복부(10)의 상부간에 수평하게 배치되는 상부플랜지(12)와, 상기 복부(10)의 좌우측의 하부간에 수평하게 연결 배치되는 하부플랜지(14)로 이루어지는 지간장의 길이가 각각 다른 단지간장(L1)과 장지간장(L2)으로 구성되는 부등지간장을 가지는 연속교(B) 스틸박스 거더(G)로서, 상기 거더(G)가 배치된 상태에서 상기 거더(G)에 정(+)의 휨모멘트와 부(-)의 휨모멘트가 발생하는 부분에 따라 정모멘트구간(20)과 부모멘트구간(30)으로 이루어지는 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교(B)의 시공방법에 있어서,
    상기 지간장이 각각 다른 단지간장(L1)과 장지간장(L2)으로 구성되는 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교(B)의 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12)는 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 L1(단지간장), L2(장지간장)구간의 양쪽으로 0.08(L1+L2)/2 ∼ 0.16(L1+L2)/2 구간을 폐합단면(40)으로 형성하되, 모멘트응력에 따라 단지간장인 L1구간에는 (0.08∼ 0.16)L2/2 구간을 폐합하고, 장지간장인 L2구간에는 (0.08∼ 0.16)L1/2 구간을 폐합하여, L1(단지간장)구간으로 더 길게 폐합되는 비대칭 단면으로 폐합하며, 상기 부모멘트구간(30)의 비대칭 폐합단면(40) 상부플랜지(12) 이외의 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12)와 정모멘트구간(20)의 상부플랜지(12)는 트러스 형상의 수평브레이싱(52)이 부착된 개구단면(50)으로 형성하며, 부모멘트구간(30) 하부플랜지(14)는 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 L1(단지간장), L2구간의 양쪽으로 0.16(L1+L2)/2 ∼ 0.32(L1+L2)/2 구간에 일정두께의 고강도 콘크리트로 타설 합성하되, 모멘트응력에 따라 단지간장인 L1구간에는 (0.16∼0.32)L2/2 구간을 타설 합성하고, 장지간장인 L2구간에는 (0.16∼0.32)L1/2 구간을 타설 합성하여 L1(단지간장)구간으로 더 길게 타설 합성하는 비대칭 단면으로 타설 합성하며,
    상기 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12) 바닥판 슬래브(70)에는 PC강선(80)에 의해 프리스트레스를 도입하며, 상기 PC강선(80)이 정착될 수 있도록 프리캐스트 강합성 또는 콘크리트 정착블록(90)으로 구성하며,
    상기 부모멘트구간(30)의 하부플랜지(14)의 교량받침 중앙부 지점을 중심으로 L1(단지간장), L2(장지간장)구간의 양쪽으로 0.16(L1+L2)/2 ∼ 0.32(L1+L2)/2 구간 외에 두께가 얇은 단면으로 양측으로 비대칭으로 고강도 콘크리트(60b)를 추가 타설함을 특징으로 하는 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교 시공방법.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 지간장이 L1(단지간장) + L2(장지간장) 이상의 다수의 지간장을 가지는 부등지간장 스틸박스 연속교(B)에서도 각각의 교량받침 중앙부 좌우에 설치되는 지간장을 중심으로 모멘트 응력에 따라 부모멘트구간(30)의 상부플랜지(12)를 비대칭으로 폐합하고, 하부플랜지(14)에는 고강도 콘크리트(60)를 비대칭으로 타설 합성함을 특징으로 하는 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교 시공방법.
PCT/KR2010/007920 2010-01-11 2010-11-10 부등지간장을 가지는 스틸박스 연속교 및 이의 시공방법 WO2011083908A2 (ko)

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