WO2011105703A2 - 암반 매립 일체화 구조의 강관-콘크리트 복합 말뚝 시공 방법 및 말뚝 구조물 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a pile construction method for permanently embedding a steel pipe as part of a pile structure.
- the steel pipe is inserted into an underground rock below the soil layer to structurally integrate the underground rock and the steel pipe to fill it.
- tip support and horizontal support which are significantly and significantly improved than piles, we provide structural stakes that are structurally more stable against earthquakes, and at the same time complete the reclamation of steel pipes and rock integration by a very simple process.
- Steel pipe-concrete composite pile construction method of rock-filled integrated structure to maximize the frictional force of the main surface of pile structure and improve the order performance to prevent corrosion by salt or soil, and the pile constructed by the pile structure It is about a structure.
- a conventional method of using the cast castle as a means of protecting the wall is known as the existing cast-in-place pile method that is frequently used under such circumstances.
- On-site pile piling method using casing is a pull-out method using steel pipe casing as white ginger pipe to establish pile foundation and drawing steel pipe casing in final process, and steel pipe casing as permanent member to support steel pipe casing (top of rock layer)
- a reclamation method is known in which the steel pipe casing is preserved by laying concrete after placing it in the steel pipe casing.
- the pull-out method presses the steel pipe casing into the earth and sand layer as a means of protecting the wall during excavation, seats it on the weathered rock layer (the uppermost layer of the rock layer), and inserts a hammer bit inside the steel pipe casing seated on the weathered rock layer surface.
- the excavation is carried out to the inside of weathered rock layer, followed by inserting a reinforcing steel cage inside the steel pipe casing, and placing the concrete in order to fill concrete sequentially from the bottom of the excavation hole.
- the cast-in-place pile by the drawing method has the disadvantage that the bottom of the concrete is integrally embedded in the weathered rock layer, but the ball wall collapse occurs due to the sedimentation of the hollow walls in the casing drawing process.
- the tip portion is embedded in the weathered rock layer, but it is difficult to secure the distal tip bearing capacity and the horizontal bearing capacity only with the reinforced concrete.
- a site-pouring pile method for preserving the casing as a permanent member a method for preserving the inner casing after excavation utilizing an outer casing and an inner casing is known. It is inserted into the steel pipe casing (outer casing) by hammering, excavating the inside of the steel pipe casing, and inserting an inner casing into the excavation hole inside the steel pipe casing, and seating it on the upper surface of the weathered rock layer (support layer), After reinforcing steel bars inside the inner casing, the steel pipe casing is drawn out while the concrete is poured, and the inner casing is preserved.
- In-situ piles by this embedded method have many advantages in terms of reducing process, reducing construction cost and securing cross-section uniformity by using inner casing.
- the preservation of the inner casing does not lead to the improvement of the bearing capacity, load capacity, or durability of the pile structure, so it is difficult to guarantee structural stability such as bearing capacity and durability.
- the inner casing remains permanently as part of the pile structure, but only reinforced concrete is embedded in the weathered rock layer. Because of this, it is difficult to secure the tip bearing capacity and the horizontal bearing capacity, and thus the load capacity and the seismic resistance are insufficient. If the inner casing is completely inserted into the excavation hole formed in the weathered rock layer, concrete cannot be poured into the space between the inner casing and the inner wall of the excavation hole. Even if it is placed, the concrete is first injected into the excavation hole before the inner casing is inserted. Since the inner casing must be inserted into the concrete to dig through the uncured concrete before it is hardened, it is very difficult to apply where the process is complicated and the design depth is deep.
- Soil is divided into upper and lower soil layers and soil layers composed of clay, sand, gravel, and weathered soils, and rock layers existing below the soil layers, and the rock layers are again in the order of weathered rock, soft rock, and hard rock from the surface. Subdivision is common.
- Weathered rock is a state in which soft rock has become relatively weak due to weathering. Whether it is weathered rock or soft rock, excavating it requires a lot of time because it requires drilling with a drill bit and stratified in the vertical direction. In particular, it is difficult and time-consuming to drill in areas of low rock strength, such as Japan, but rock layers in areas such as Korea and Vietnam are harder and require more frequent wear and replacement of bits to drill deeper. And because it takes too much time, it is inevitable to keep the depth of perforation within the rock bed because there are many realistic constraints to drill deep into the rock bed.
- the present invention was developed to solve such a conventional problem, and the first object of the present invention is to embed the steel pipe deeply in the rock layer and to structurally integrate with the rock layer, and to support the tip bearing capacity and the seismic resistance of the pile structure. It is to provide a method of constructing a steel pipe-concrete composite pile having a structurally extremely stable rock-embedded integrated structure by maximizing strength, and a pile structure thereby.
- a second object of the present invention is to facilitate the integration of the steel pipe and the rock layer very easily. It is possible to save time and construction costs.
- the third object of the present invention is to block the infiltration of underground water or seawater into the steel pipes embedded in the rock and soil layers, and also to protect the exterior of the buried steel pipes, so that the (reinforced) concrete structures in the steel pipes due to the penetration of seawater or natto sand. In order to prevent corrosion and, thereby, deterioration in strength.
- the fourth object of the present invention is to maximize the structural stability of the pile by improving the friction of the principal surface of the portion embedded in the soil layer, and to make such work very easy.
- the fifth object of the present invention is to make drilling easier and quicker even if the strength of the rock layer is large, so that it can be easily applied even in the region where the strength of the rock layer is very high, such as Korea and Vietnam, and the construction cost and duration are shortened. It's about making it happen.
- the sixth object of the present invention is to further reinforce the principal surface friction of the end portion of the steel pipe in addition to the above structural stability.
- the step (S130) is, A plurality of guide plates which are arranged spaced apart from each other in a downward direction and are inserted into the outer casing while being in contact with the inner diameter of the outer casing, and a plurality of small diameters which are fixed to penetrate perpendicularly to the guide plates.
- a guide structure including a guide tube is inserted and installed inside the outer casing, and a small diameter rock drilling tool is sequentially inserted into a vertical inner tube of a plurality of small diameters of the guide structure, so as to support various areas of the rock layer on the inner bottom of the outer casing.
- the reinforcing steel bar and embedding steel pipe assembly in the rock drilling hole may be integrated with the rock layer.
- the grouting earth and sand between the outer circumference of the buried steel pipe above the blocking member and the inner circumference of the outer casing before the step (S160) of drawing and removing the outer casing, the grouting earth and sand between the outer circumference of the buried steel pipe above the blocking member and the inner circumference of the outer casing.
- grouting material is injected into the grouting soil in the outer circumference of the buried steel pipe, and grouting the outer circumferential surface and the soil layer of the landfill steel pipe by grouting. It is preferable to perform the step (S165) to be integrated.
- step (S155) and the step (S155) are identical in the composite pile construction method of the present invention described above.
- the embedded steel pipe assembly used in (S165) uses a plurality of grout injection hoses formed with discharge holes for injecting grout material on the blocking member.
- the steel pipe-concrete composite pile structure having a rock-embedded integrated structure includes a rock drilling hole formed from a ground soil layer to an interior of the rock layer; A buried steel pipe having a diameter smaller than the rock perforated hole to maintain a gap in a radial direction with the rock perforated hole, and a blocking member installed on an outer circumference of the buried steel pipe to block an upper portion of the rock perforated hole, and below the blocking member.
- a landfill steel pipe assembly including a plurality of discharge holes formed for discharging concrete in the landfill steel pipe is disposed in the inserted state to the inside of the rock drilling hole;
- the cross-sectional shape of the lower portion of the blocking member is filled by injecting concrete into the buried steel pipe assembly and filling the space between the outer periphery of the buried steel pipe and the rock drilling hole through the discharge hole, thereby forming a radial center portion.
- the grouting soil is filled in the outer circumference of the buried steel pipe above the blocking member, the grout material is injected into the grouting soil, the pile above the blocking member It is desirable for the cross-sectional structure of the structure to have an inner concrete layer in the radially central portion, a buried steel pipe layer outside the inner concrete layer, and a grout layer integral with the external soil layer outside the buried steel pipe layer. .
- the reinforcing steel pipe assembly may be reinforced inside the embedded steel pipe assembly up to the bottom of the rock drilling hole to be integrated by the concrete.
- a rock drilling hole is formed deep in the rock layer, and not only the existing concrete structure but also the steel pipe assembly for embedding in the rock drilling hole is newly renewed.
- new end support and horizontal support are newly added to the reclaimed steel pipe assembly, and the newly added end support and horizontal support are extremely large, thereby increasing the load of the upper structure. To sustain or earthquake A more stable pile structure is realized.
- the concrete is surrounded in the space between the outer periphery of the embedded steel pipe and the rock drilling hole, so that the gap between the lower end of the steel pipe and the upper surface of the rock layer as in the prior art
- this grouting operation is performed by a new process of installing a grout injection hose in the reclaimed steel pipe assembly in advance, filling grouting soil between the reclaimed steel pipe and the outer casing, drawing the outer casing, and then injecting grout material. It can be achieved easily.
- a plurality of small diameter holes are formed in the rock layer in advance by using a guide structure and a small diameter rock drilling tool, and then a large diameter rock drilling is performed.
- rock drilling can be performed quickly and easily even in the strata with a high strength of rock, as in Korea, and the cost and duration of rock drilling can be shortened.
- FIG. 2A-2E show preferred detailed processes in the excavation process in the outer casing of FIG. Lc and the apparatus used for each process.
- FIGS. ID and le are detailed perspective and cross-sectional views of a buried steel pipe assembly used in the processes of FIGS. ID and le, respectively, in accordance with an aspect of the present invention.
- FIG. 4 is a detailed perspective view of the embedded steel pipe assembly according to another aspect of the present invention.
- FIG. 5 is a view illustrating in detail a state in which the embedded steel pipe assembly is inserted into the rock layer through an outer casing in the process of FIG.
- 6A and 6B are views illustrating in more detail a process of injecting concrete into the embedded steel pipe assembly in the state of FIG. 5 and integrating the embedded steel pipe assembly into the rock layer.
- FIG. 7A and 7B illustrate a process of first inserting a reinforcing steel net into a buried steel pipe assembly prior to the process of FIG. Le in accordance with another aspect of the present invention, and then integrating concrete with a rock layer by injecting concrete thereafter; It is a figure which shows.
- FIG. 8 is a cross-sectional view taken along the line A-A of FIG. 7B and illustrating the cross sectional structure of the pile structure integrated with the rock drilling hole.
- 9A to 9C are views showing the process of integrating the earth and sand layers and the embedding steel pipe assembly and the process as a preferred detailed process of the process of FIG.
- FIG. 10 is a cross-sectional view taken along line B-B in FIG. 9C and is a cross sectional view of a pile structure integrated with the soil layer by grouting.
- FIG. 11 is a flowchart showing the steel pipe-concrete composite pile construction method of the rock-embedded integrated structure according to the present invention.
- soil layer refers to a ground layer composed of an upper topsoil layer and clay, sand, gravel, weathered soil, etc.
- rock layer exists below the above-mentioned soil layer. It covers a rock layer consisting of weathered rock, soft rock, and hard rock.
- La is a figure for demonstrating process S110.
- the penetration equipment 1 such as Vibro Hammer is constructed, and the outer casing is constructed.
- (10) is press-fitted to a predetermined depth of the soil layer.
- Penetration equipment (1) as shown in the drawings, can be carried out on the barge, offshore platform, or simple pedestal structure in the case of the sea.
- Lb is a diagram for explaining the step S120.
- a drilling tool such as a hammer grab or a reverse circulation drill (RCD) or an auger drill (auger screw) is drilled.
- RCD reverse circulation drill
- auger drill auger screw
- Fig. Lc is a diagram for explaining the step S130.
- a drilling tool 3 suitable for the inner diameter of the outer casing 10 is placed in the outer casing 10, and the rock layer below the outer casing 10 is placed.
- the hole is drilled to the design depth to form a rock drilling hole 20 deep in the rock layer.
- the inner diameter of the rock drilling hole 20 is approximately equal to the inner diameter of the outer casing 10.
- Reference numeral '40' in FIG. Lc denotes a 'base structure'.
- the pedestal structure 40 in general, has the advantage that can be installed and used in a simple structure compared to the massive platform, there is an advantage that can maintain the equipment stable compared to the barge. Its base structure (40) will be described later in detail.
- FIG. Id is a diagram for explaining the step S140.
- the embedded steel pipe assembly 30a is inserted into the outer casing 10. At this time, the embedded steel pipe assembly 30a enters until its lower end reaches the bottom surface 22 of the rock drilling hole 20.
- the embedding steel pipe assembly 30a which will be described in detail later, is a buried steel pipe 30 having a smaller diameter than the outer casing 10 and the rock drilling hole 20, and the embedding steel pipe 30 thereof. It includes a blocking member 31 installed on the outer circumference of the. The blocking member 31 is in close contact with the inner circumferential surface of the outer casing 10 to prevent the concrete injected into the rock drilling hole 20 from pushing up and filling the outer casing 10.
- a plurality of discharge holes 32 are formed in the embedded steel pipe 30 below the blocking member 31.
- the lower end portion of the embedded steel pipe 30 is inserted up to the bottom surface 22 of the rock drilling hole 20 so that concrete cannot be discharged to the rock drilling hole 20.
- a plurality of discharge holes (32) around the landfill steel pipe 30 the concrete injected into the landfill steel pipe (30) can be rolled out to fill the rock drilling hole (20) will be.
- the discharge hole 32 in the embedded steel pipe 30 even when the embedded steel pipe 30 enters the bottom of the rock drilling hole 20, structural integration with the rock drilling hole 20 is achieved. It was made possible.
- FIG. Le is a diagram for explaining a step S150.
- a tremy tube 11 for injecting concrete C enters into the buried steel pipe 30 to be discharged from the bottom surface 22 of the rock drilling hole 20, and the buried steel pipe 30 From below, the filling of the concrete (C) is continued, while the tremi tube (11) is slowly pulled up and continues to be injected.
- Concrete (C) injected into the embedded steel pipe (30) is discharged out through the discharge hole 32 and filled in the rock drilling hole 20 of the outer periphery of the embedded steel pipe (30) for embedding
- the steel pipe assembly 30a and the rock layer are integrated.
- the buried steel pipe assembly 30a deeply enters the bottom surface 22 of the rock drilling hole 20 and is integrated with the rock bed layer, thereby leading to the end bearing force (vertical bearing force) on the buried steel pipe assembly 30a. ), While the tip bearing capacity is very large. Therefore, the embedded steel pipe assembly 30a itself together with concrete serves to support the load of the upper structure.
- the concrete is filled and integrated between the embedded steel pipe assembly 30a, which is a steel material, and the rock, thereby further strengthening the main surface friction force and the horizontal support force of the pile.
- the outer periphery of the embedded steel pipe assembly 30a of the portion embedded in the rock layer Since it is secured, seawater or groundwater can be prevented from penetrating into the embedded steel pipe through the discharge hole 32, and corrosion of reinforcing steel, etc., in the embedded steel pipe assembly 30a can be prevented.
- reference numeral 33 denotes a 'shear key' provided at an outer circumference of the embedded steel pipe 30.
- the shear key 33 is embedded in the concrete (C) to reinforce the integration between the embedded steel pipe 30 and the rock, which is a steel material, thereby maximizing the main surface friction force and seismic performance.
- FIG. If is a diagram for explaining the step S160.
- the lower portion of the embedded steel pipe assembly (30a) embedded in the rock layer is maintained as it is integrated with the rock drilling hole 20, that is, the rock layer through the concrete (C) as described above ,
- the upper part of the blocking member 31 is embedded in the soil layer composed of sand, gravel, soil, clay, etc., thereby completing the steel pipe-concrete composite pile having a rock-embedded integrated structure.
- FIGS. 2A to 2E show preferred detailed processes in the excavation process S130 in the outer casing and the apparatuses used in each process.
- FIGS. 2A and 2B show a process of installing a pedestal structure 40 for placing drilling equipment.
- the drilling equipment In order to drill the lower rock layer of the outer casing 10, the drilling equipment should be installed. When the drilling equipment is loaded on the barge, it is difficult to maintain the verticality of the drilling. In order to prevent this, if a large-scale facility (or temporary facility), such as a so-called 'flat product' is constructed, it is too expensive.
- the base structure 40 having a simple structure is constructed so that it is possible to work by placing the driving equipment including the drilling equipment, the concrete placing equipment, and the like.
- the base structure 40 includes a deck 41 disposed around the outer casing 10 and an upper surface 21 of the rock layer layer 21 in an integrated state with the deck 41. Supported on) And a reinforcing file (43).
- the deck 41 has an insertion hole 42 for inserting the outer casing 10.
- the deck 41 may further include a fixing device 44 for fixing the outer casing 10 hydraulically, pneumatically or mechanically.
- Such a base structure 40 may be used not only in this step (S130) but also in advance in the steps (S110, S120) of installing the outer casing 10, and may also be used in this step (S130). It can be used in all subsequent processes.
- the barge structure is shown instead of the base structure 40, but it is obvious that the base structure 40 of the present embodiment can be used instead of the barge.
- 2C-2E show a preferred guide structure 50 for puncturing the rock and a puncture process (S132 S133) using the same.
- the use of the guide structure 50 in the drilling process involves drilling the rock layer in advance with a small diameter drilling tool and then drilling with a large diameter drilling tool. This is to facilitate the perforation of the rock bed compared to the above.
- the tool eg bit
- the tool is worn out so that frequent replacement is required and the progress is very slow. Therefore, if several points of the rock layer are crushed and drilled into small diameter drill tools, and then drilled into large diameter drill tools, the drilling work is easy and the time is shortened.
- the guide structure 50 is an auxiliary device for guiding a small diameter rock drilling tool to an accurate point while maintaining perpendicularity to various points of the rock layer.
- the guide structures 50 are spaced apart from each other in the up and down directions to contact the inner diameter of the outer casing (see FIG. 2D).
- a plurality of guide plate 51 is inserted into the inside of), and a plurality of small diameter vertical guide tube 52 which is fixedly installed in a state penetrating perpendicular to the guide plate (51).
- FIG. 2D to FIG. 2E are diagrams for explaining a step (S132KS133) of drilling the rock layer over the primary and secondary using the guide structure 50 described above.
- the various points of the rock layer of crushed and excavated are primarily formed to form a plurality of small hole holes 20a (step S132).
- a large diameter rock penetrating tool 3b corresponding to the inner diameter of the outer casing 10 is inserted into the small hole.
- a rock drilling hole 20b having a large diameter is drilled secondarily by a rock drilling tool 3a having a diameter, and the rock layer having a small diameter drilling hole 20a formed at a plurality of points in advance is formed.
- the guide structure 50 is used to drill a plurality of spots in the rock layer with a small diameter rock drilling tool 3a, and then to a design depth when drilling with a large diameter rock drilling tool 3b. You can punch without effort.
- 3A and 3B show a detailed structure of a buried steel pipe assembly 30a according to one aspect of the present invention.
- the buried steel pipe assembly 30a is a structure that permanently forms part of the pile structure by embedding in the rock layer to integrate and then persist.
- the buried steel pipe assembly 30 includes a buried steel pipe 30 having a smaller diameter than the outer casing 10 and the rock drilling hole 20, and a buried steel pipe assembly 30.
- Blocking member 31 is installed on the outer circumference of the molten steel pipe (30).
- a plurality of discharge holes 32 are formed in the embedded steel pipe 30 below the blocking member 31.
- the blocking member 31 is in close contact with the inner circumferential surface of the outer casing 10 to block concrete from being pushed up to the outer casing 10 by pushing up the outer casing 10. Do not disturb the drawing.
- the blocking member 31 is provided at a point axially separated from the lower end of the embedded steel pipe 30 by the depth of the rock drilling hole 20 described above.
- This blocking member 31, as shown in Figures 3a and 3b, of the embedded steel pipe 30 It can be comprised in the form which provided the elastic contact member 31a in the outer periphery.
- the elastic adhesion member 31a can be variously selected from an elastic rubber, a felt, etc.
- the airtight elastic member 31a may be configured as an inflation valve that expands when air is injected, but in this case, a separate air injection facility and equipment must be provided, and the expansion tube may be buried later to cause a decrease in strength. Therefore, the elastic contact member 31a as in the example shown in the drawing is more preferable.
- the elastic contact member 31a has upper and lower fixing plates, leaving a portion of its outer circumference.
- the strength can be maintained by fixing to 31b.
- the outer end protruding from the upper and lower fixing plates 31b is in close contact with the inner wall of the outer casing 10 to block concrete from rising.
- upper and lower fixing pipes 31c may be provided in order to reinforce the upper and lower fixing plates 31b.
- the upper and lower fixed pipes 31c are integrated into the embedded steel pipe 30 by bonding or welding.
- the discharge hole 32 described above is formed below the blocking member 31.
- the discharge hole 32 has already been described in detail above, the concrete injected into the embedded steel pipe 30 is discharged outward to fill the rock drilling hole 20 to enter the rock drilling hole 20 bottom.
- the embedded steel pipe assembly 30a can be structurally integrated with the rock drilling hole 20.
- Shear Key 33 can be further installed.
- the shear key 33 is later embedded in the concrete to reinforce the integration between the embedded steel pipe (30) and the rock to maximize the main surface friction force of the embedded steel pipe (30).
- the shear key 33 is radially installed, and there is no limitation on the installation position and the number thereof.
- FIG. 4 illustrates a buried steel pipe assembly 30b according to another embodiment of the present invention.
- the embedding steel pipe assembly 30a according to the present embodiment further includes a plurality of grout injection hoses 30 in the embedding steel pipe assembly 30a of the above-described embodiment.
- the grout injection hose 30 is provided on the blocking member 31 to inject the grout material from the outside into the earth and sand layer, and is fixed to the upper part of the blocking member 31 in advance.
- a plurality of discharge holes 35 are formed in the grout injection hose 30.
- the grout material is injected by inserting an injection tube into the grout injection hose 30, the high-strength grout material is discharged through the discharge hole 35 to penetrate the soil layer to harden the soil layer.
- the steel pipe 30 and the soil layer are structurally firmly integrated and greatly increase the friction of the principal surface.
- the discharge holes 35 should be disposed below the surface of the soil layer to prevent the inflow of seawater during the grouting operation.
- the grout injection hose 30 may be left in the ground even after the pile is constructed since the grout material is laminated therein in a later step, and may be removed and removed.
- a stud is coupled to the blocking member 31 in advance, and a female screw for fastening to the stud at the lower end of the injection hose 30. Insert or form a female thread directly, and screw the grout injection hose 30 to the stud. And after the injection of the grout material is completed, turn off the screw in the upper portion of the grout injection hose 30 to remove.
- the embedding steel pipe assembly 30b according to the present embodiment is the embedding steel pipe assembly of the above-described embodiment.
- FIG. 5 shows a state in which the embedded steel pipe assembly 30a or 30b is inserted into the rock drilling hole 20 in the process S140 described with reference to FIG. Although the embedded steel pipe assembly 30a is shown in this figure, the same is true for the embedded steel pipe assembly 30b.
- the buried steel pipe assembly 30a is allowed to contact the bottom surface 22 of the rock drilling hole 20 through the interior of the outer casing 10. If it enters until it will be in the state like FIG.
- the embedded steel pipe 30 of the embedded steel pipe assembly 30a includes an outer casing 10 and a rock drilling hole.
- the inside of the embedded steel pipe 30 and the rock drilling hole 20 communicate with each other through a plurality of discharge holes 32.
- the plurality of shear keys 33 extend radially from the embedded steel pipe 30 and protrude into the rock drilling hole 20.
- the blocking member 31 provided on the outer circumference of the embedded steel pipe 30 has an inner circumferential surface of the outer casing 10 at a position very close to the lower end of the outer casing 10 supported by the upper surface 21 of the rock layer. Close to
- Figures 6a and 6b shows a detailed step (S150) for injecting concrete into the embedded steel pipe assembly (30a or 30b) and thereby the state integrated into the rock layer.
- the tremi tube 11 is inserted into the embedded steel pipe 30 to inject concrete C from the bottom surface 22 of the rock drilling hole 20, and the embedded steel pipe 30 is inserted therein. Fill the concrete (C) from below and continue to inject while slowly pulling up the tremi tube (11).
- the concrete C (including cement, sand and gravel) injected into the embedded steel pipe 30 is discharged out through the discharge hole 32 and filled in the rock drilling hole 20. .
- the concrete (C) filled in the rock drilling hole 20 is formed when the rock drilling hole 20 is formed, or penetrates into a joint gap in the inner wall of the rock drilling hole 20 that is naturally formed. To reinforce and maintain watertightness.
- the embedded steel pipe assembly 30a enters the concrete while deeply reaching the bottom surface 22 of the rock drilling hole 20. It is integrated with a rock layer by (C).
- the shape of the cross section of the lower portion of the blocking member 31, that is, the rock drilling hole 20 has an inner concrete layer C1 formed in the radial center, and an inner concrete layer.
- An outer portion of the buried steel pipe layer 30 is formed outside the C1, and an outer concrete layer C2 connected to the inner concrete layer C1 and the discharge hole 32 is formed outside the buried steel pipe layer 30.
- a rock layer is integrated outside the outer concrete layer C2.
- the buried steel pipe assembly 30a enters the rock bed layer deeply and is integrated with the rock bed layer so that the tip support force (vertical support force) of the pile structure is imparted, and the end support force applied is very large.
- the embedding steel pipe assembly 30a serves to support the load of the virtual structure.
- the main surface friction force and the horizontal support force of the pile structure are further strengthened by maximizing the shear key 33 by the concrete filling between the embedded steel pipe assembly 30a and the rock layer, which are steel materials.
- the buried steel pipe assembly 30a or 30b is embedded deep in the rock drilling hole 20 inside the rock layer, while the concrete (C) layer is formed on the outer circumference of the buried steel pipe assembly 30a or 30b. Since it is wrapped to prevent penetration of seawater or groundwater into the buried steel pipe 30, it is possible to maximize the durability of the pile structure.
- 7A and 7B are first inserted into the reinforcing steel pipe 30 in the embedded steel pipe 30 before the step (S150) of injecting concrete into the embedded steel pipe 30 according to another aspect of the present invention. It is a figure for demonstrating the process and then the process of injecting concrete.
- FIG. 8 shows a cross-sectional structure of a state in which the rock drilling hole 20 is integrated.
- the rebar mesh 60 is first introduced into the embedded steel pipe 30 (step S145), and then When concrete is injected into the embedded steel pipe 30 (step S150), the rigidity of the concrete inside the embedded steel pipe 30 may be reinforced.
- the reinforcing bar 60 is integrated into the bottom surface 22 of the rock drilling hole 20 so that the reinforcing bar 60 and the embedded steel pipe 30 are integrated deep in the rock bed.
- the rest of the configuration and operation is as described in Figure 6b ⁇
- the cross-sectional structure of the pile structure inside the rock drilling hole 20 is the same as described above with reference to FIG. 6B.
- the outer concrete layer C2 to be connected is formed, and the rock layer is integrated outside the outer concrete layer C2.
- the reinforcing bar 60 is incorporated as in the present embodiment, the reinforcing bar 60 is further embedded in the concrete C1 in the embedded steel pipe 30, thereby eventually forming the inner concrete layer C1,
- the reinforcing bar 60, the buried steel pipe layer 30, the outer concrete layer C2 and the rock layer By reinforcing the reinforcing bar 60, the buried steel pipe layer 30, the outer concrete layer C2 and the rock layer, the rigidity of the pile structure is increased and the tip bearing capacity is maximized.
- FIG. 9A to 9C show a step (S155KS165) of integrating the embedded steel pipe assembly 30b with the soil layer through grouting in the step S160 of drawing and removing the outer casing 10, and FIG. 10. Represents the cross-sectional structure of the pile structure of the soil layer part at this time.
- the buried steel pipe structure uses a buried steel pipe structure (30b) described in FIG.
- a plurality of grout injection hoses 34 having discharge holes 35 for injecting grout material are provided.
- the buried steel pipe above the blocking member 31 is formed before the step S160 of drawing the outer casing 10 to integrate the buried steel pipe 30 and the soil layer.
- the grouting soil S is layered between the outer circumference of 30) and the inner circumference of the outer casing 10 (step S155).
- the grouting earth and sand (S) is preferably made of sand as a main material, it may further contain soil, gravel and the like.
- the grouting soil S is preferably filled in advance to a position higher than the upper surface of the soil layer, so that the grouting soil S is filled in the position where the outer casing 10 is pulled out during drawing.
- the outer casing 10 is drawn as shown in FIG. 9B.
- Step S160 the grouting soil layer having a predetermined thickness is formed on the outside of the embedded steel pipe 30, while the grout injection hose 34 is embedded in the grouting soil.
- the injection tube is inserted into the grout injection hose 34 to inject the grout material (step S165).
- the injected grout material exits the discharge holes 35 formed in the grout injection hose 34 and soaks into the grout soil S and the soil layer.
- the soil layer around the landfill steel pipe 30 is hardened so as to be firmly integrated with the landfill steel pipe 30, to increase the circumferential friction force, and to prevent groundwater or seawater from invading and contacting the landfill steel pipe 30. do.
- the cross sectional structure of the pile structure is of the type shown in FIGS. 9C and 10. That is, the inner concrete layer (C) is formed in the radial center portion, the buried steel pipe layer 30 is formed outside the inner concrete layer (C), the outer side of the buried steel pipe layer 30 is integrated with the surrounding soil layer There is a grout layer (G) constituting.
- the outer circumferential portion of the embedded steel pipe assembly 30a or 30b is surrounded by concrete in the rock layer and grouted in the soil layer, thereby maximizing the tip bearing force and the main surface friction force. And, the groundwater or seawater can not be infiltrated inside the reclaimed steel pipe 30 is implemented pile structure is improved durability.
- Drilling tool 3a Rock drilling tool of small diameter
- Tremi tube 20b (large diameter) rock drilling hole
- a rock drilling hole 21 of a small diameter The upper surface of a rock bed
- the current foundation work is somewhat disadvantageous because it is being constructed in the form of securing the support by placing the foundation pile and steel pipe on the top of the rock bed, it will be a method of improved foundation work through the present invention. This is expected to maximize the utilization of the seismic design required by the earthquake.
- construction time can be reduced by shortening the construction period and minimizing the size of the surrounding subsidiary facilities. It is said that the availability is great because it maximizes the advantage.
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Abstract
본 발명은 암반 매립 일체화 구조의 강관-콘크리트 복합 말뚝 시공 방법 및 말뚝 구조물에 관한 것이다. 본 발명은, 외부 케이싱을 지반 토사층에 압입하는 공정(S110); 외부 케이싱의 내부를 굴착하면서 외부 케이싱을 토사층 아래의 암반층 상면까지 관입하여 지지하는 공정(S120); 외부 케이싱 내부에 암반천공공구를 삽입하여 외부 케이싱 내측 하부의 암반층을 설계 심도까지 천공하여 암반 천공홀을 형성하는 공정(S130); 외부 케이싱보다 작은 지름의 매립용 강관을 구비하고, 상기 매립용 강관의 외주에 콘크리트가 밀려 올라오는 것을 막기 위한 차단부재가 매립용 강관의 하단으로부터 암반 천공홀의 깊이만큼 축방향으로 떨어진 지점에 설치되며, 상기 차단부재 아래쪽의 매립용 강관에는 내부 주입 콘크리트를 암반 천공홀로 배출하기 위한 복수의 배출공이 형성된 매립용 강관 조립체를 외부 케이싱 안으로 관입하여 암반 천공홀의 바닥에 지지시키는 공정(S140); 암반 천공홀에 지지된 매립용 강관 내부에 콘크리트를 주입함과 동시에, 매립용 강관의 배출공으로 콘크리트가 빠져나가 암반 천공홀에 채워지도록 하여 매립용 강관 조립체를 암반층과 일체화시키는 공정(S150); 및 외부 케이싱을 인발하여 제거하는 공정(S160)을 포함한다. 본 발명에 의하면, 강관을 암반층 내에 매립하고 암반층과 구조적으로 일체화시켜 선단 지지력 및 내진강도를 극대화한 말뚝 구조물이 구현된다.
Description
【명세서】
【발명의 명칭】
암반 매 립 일체화 구조의 강관-콘크리트 복합 말뚝 시공 방법 및 말뚝 구조물 【기술분야】
<1> 본 발명은 강관을 말뚝 구조물의 일부로 영구적으로 매 립하는 말뚝 시공방법 에 관한 것으로서, 특히 토사층 하부의 지하 암반 내부까지 강관을 진입시켜 지하 암반과 강관을 구조적으로 일체화시켜 매 립함으로써 종래의 말뚝보다 현저하고도 크게 증진된 선단 지지 력 및 수평 지지 력을 확보하여 지진 등에 대해 구조적으로 한층 안정된 현장 말뚝을 제공하고 , 이와 더불어 강관의 매 립 작업 및 암반 일체화 작업을 매우 간단한 공정에 의해 완성할 수 있으며, 말뚝 구조물의 주면 마찰력을 극대화함과 더불어 차수 성능을 향상시켜 염해나 토양에 의한 부식을 방지할 수 있 도록 하는 암반 매 립 일체화 구조의 강관-콘크리트 복합 말뚝 시공 방법 및 그에 의해 시공된 말뚝 구조물에 관한 것이다.
<2>
【배경기술】
<3> 일반적으로 대부분의 현장타설말뚝은 철근망, I-형강, H-형강 등과 콘크리트 의 구조물로 이루어진다. 근래에는 , 건축 시설물이나 해상 교량 또는 구조물 등의 의 규모가 대형화되는 한편 특히 내진설계의 필요성과 규제가 강화되고 있어 시설 물의 기초를 세우는 공법 이 매우 중요한 부분을 차지한다.
<4> 이 러한 상황 하에서 많이 사용하는 기존의 현장타설말뚝 공법으로서는 공벽 보호수단으로서 케이성을 이용하는 공법이 알려져 있다. 케이싱을 이용하는 현장타 설말뚝 공법은 , 강관 케이싱을 희 생강관으로 삼아 말뚝기초를 세우고 마지막 공정 에서 강관 케이싱을 인발하는 인발형 공법과 , 강관 케이싱을 영구부재로 삼아 강관 케이싱을 지지층 (암반층 상면 )까지 안착시 킨 다음 강관 케이싱 내부에 콘크리트를 타설하여 강관 케이싱을 그대로 보존하는 매 립형 공법 이 알려져 있다.
<5> 상기 한 인발형 공법은 굴착 시 공벽 보호수단으로서 강관 케이싱을 토사층에 압입시 켜 풍화암층 (암반층의 가장 위층) 표면에 안착시키고 , 풍화암층 표면에 안착 된 강관 케이싱 의 내부에 해머 비트를 삽입시켜 풍화암층 내부까지 굴착하며 , 이어 서 강관 케이싱 내부에 철근 케이지를 삽입해 두고 콘크리트를 타설하면서 굴착공 바닥으로부터 콘크리트가 순차적으로 채워지는 것에 대웅하여 강관 케이싱을 서서 히 인발해 내는 공법 이다.
<6> 이러한 인발형 공법에 의한 현장타설말뚝은 콘크리트의 하단이 풍화암층에 일체로 매립되기는 하나 케이싱 인발과정에서 공벽의 토사가 밀려들어 붕괴하는 공 벽붕괴 (necking)가 발생하는 단점이 있다. 이러한 공벽붕괴를 막기 위해서는 슬러 리를 이용한 별도의 공벽보호공정이 필요하다는 단점도 있다. 또한, 공벽보호공정 은 벤토나이트 등의 유출로 인해 수질오염을 초래할 뿐만 아니라 세부공정이 많아 시공상의 불편을 초래한다. 또한, 해상교량이나 해상 구조물의 하부 구조물에 적용 될 경우 철근이 염해에 의해 부식될 가능성도 있다.
<7> 특히, 이러한 인발형 공법에 의한 현장타설말뚝은 선단부가풍화암층에 매립 되기는 하나 철근콘크리트만으로는 층분한 선단 지지력과 수평 지지력을 확보하기 어렵다.
<8> 한편, 케이싱을 영구부재로서 보존하는 현장 타설 말뚝 공법으로서는 외부 케이싱과 내부 케이싱을 활용하여 굴착한 후 내부 케이싱을 보존하는 공법이 알려 져 있다. 이는 강관 케이싱 (외부 케이싱 )을 해머를 이용해 타격하여 삽입하고, 강 관 케이싱 내부를 굴착하며, 강관 케이싱 내측의 굴착공에 이너 케이싱 (inner casing)을 삽입하여 풍화암층 (지지층) 상면에 안착시킨 다음, 이너 케이싱의 내부 에 철근망을 근입한 후, 콘크리트를 타설하면서 강관 케이싱은 인발하고 이너 케이 싱은 보존하는 공법이다.
<9> 이러한 매립형 공법에 의한 현장타설말뚝은, 이너 케이싱의 사용에 의해 공 정을 줄이고 건설비용을 절감하며 단면 균일성을 확보한다는 측면에서는 많은 장점 이 있다. 그러나 이너 케이싱의 보존이 곧 말뚝 구조물의 지지력 또는 내하력 향상 이나 내구성 향상이라는 결과를 가져오는 것은 아니어서 지지력과 내구성 등의 구 조적 안정성을 보장하기 어렵다.
<ιο> 요컨대, 매립형 공법에서는 이너 케이싱이 말뚝 구조물의 일부로서 영구적으 로 남기는 하나, 철근콘크리트만이 풍화암층 내부에 매립될 뿐, 정작 이너 케이성 은 풍화암층 내부에 매립하지 못하고 풍화암층 상면에 단순히 안착시키기만 하기 때문에 선단 지지력과 수평 지지력을 확보하기 어렵고, 그에 따라 내하력과 내진성 이 부족하다. 이너 케이싱을 풍화암층에 형성된 굴착공에 완전하게 삽입하면 이너 케이싱과 굴착공 내벽 사이의 공간에 콘크리트를 타설할 수 없고, 타설한다고 하더 라도 이너 케이싱을 삽입하기 전에 먼저 굴착공 안에 콘크리트를 주입하고, 그 콘 크리트가 경화되기 전에 이너 케이싱을 넣어 경화되지 않은 콘크리트 사이를 파고 들어가는 방식으로 삽입하여야 하므로 공정이 복잡하고 설계 심도가 깊은 곳에서는 적용하기 매우 어렵다.
<11> 또한, 이너 케이싱의 둘레면이 토사층 (흙, 점토, 모래, 자갈 등으로 이루어 짐)과 직접 접촉하여 강관과 토사층의 마찰이 이루어지므로 콘크리트와 토사층의 마찰에 비해 마찰 지지력이 약해 말뚝 구조물의 주면 (周面) 마찰력이 저하되는 단 점이 있다.
<12> 또한, 말뚝 구조물의 외부가 이너 케이싱으로 이루어져서 토사층과 직접 접촉하기 때문에, 토사층으로부터의 철재 노출로 인한 부식으로 강도가 저하되는 단점이 있 다.
<13> 더 나아가서, 종래의 매립형 공법에서는, 철근콘크리트만이 암반층에 매립되 어 층분한 지지력을 확보하기도 어렵지만, 철근콘크리트라도 깊게 매립하기는 어렵 다. 매립 깊이를 깊게 하기 위해서는 암반층 내부로 깊은 굴착공을 천공하여야 하 는데 이를 원활하게 수행할 방안이 없어 굴착 기간과 비용이 지나치게 많이 소요된 다.
<14> 지반은 상부 표토층 및 그 하부의 점토, 모래, 자갈, 풍화토 등으로 이루어 지는 토사층과, 토사층 아래에 존재하는 암반층으로 분포되고, 암반층은 다시 표면 으로부터 아래쪽으로 풍화암, 연암, 경암의 순으로 세분되는 것이 일반적이다. 풍 화암은 연암이 풍화작용에 의하여 비교적 연약하게 된 상태를 말한다. 암반층이 풍 화암이든지 연암이든지 간에 이를 굴착하기 위해서는 드릴 비트를 사용하여 회전과 함께 상하 방향으로 층격을 가해 천공하여야 하므로 시간이 많이 걸리게 된다. 특 히, 일본지역과 같이 암반층의 강도가 약한 지역에서도 천공이 어렵고 시간이 많이 걸리지만, 우리나라나 베트남과 같은 지역의 암반층은 그보다 더욱 단단하여 암반 층올 깊이 천공하기 위해서는 비트의 마모가 심하고 빈번히 교체하여야 하며 시간 이 지나치게 많이 소요되므로 암반층 깊숙이 천공하기에는 현실적인 제약이 많이 따르기 때문에 암반층 내의 천공 심도를 낮게 유지할수밖에 없다.
<15>
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
<16> 본 발명은 이와 같은 종래의 문제를 해결하기 위하여 개발한 것으로서, 본 발명의 첫 번째 목적은, 강관을 암반층 내에 깊이 매립함과 더불어 암반층과 구조 적으로 일체화시키고 말뚝 구조물의 선단지지력 및 내진강도를 극대화하여 구조적 으로 극히 안정적인 암반 매립 일체화 구조의 강관-콘크리트 복합 말뚝 시공방법 및 그에 의한 말뚝 구조물을 제공하는 것에 있다.
<17> 본 발명의 두 번째 목적은 강관과 암반층의 일체화를 매우 용이하게 수행할
수 있고 시공비용과 시간을 절감할 수 있도록 하는 것에 있다.
<18> 본 발명의 세 번째 목적은 암반층 및 토사층에 매립된 강관의 내부로 지하 수나 해수의 침투를 차단하고, 매립 강관의 외부도 보호함으로써, 해수나토사의 침투에 의한 강관 내의 (철근)콘크리트 구조물의 부식과 및 그에 의한 강도저하를 방지하도록 하는 것에 있다.
<19> 본 발명의 네 번째 목적은, 토사층에 매립된 부분의 주면 마찰력을 향상시켜 말뚝의 구조적 안정성을 극대화시키며, 그러한 작업을 매우 쉽게 할수 있도록 하 는 것에 있다.
<20> 본 발명의 다섯 번째 목적은, 암반층의 강도가크더라도 천공을 신속하고 용 이하게 할 수 있어 우리나라나 베트남과 같이 암반층의 강도가 매우 큰 지역에서도 쉽게 적용할수 있고 시공비용과 기간도 단축할수 있도록 하는 것에 있다.
<21> 본 발명의 여섯 번째 목적은, 상기한 구조적 안정성에 더하여 강관 선단부의 주면마찰력도 더욱 보강할 수 있도록 하는 데에 있다.
【기술적 해결방법】
<22> 상술한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 일측면에 따른 암반 매립 일체화 구조의 강관-콘크리트 복합 말뚝 시공 방법은, 천공 위치를 측량하고 외부 케이싱 을 지반 토사층에 압입하는 공정 (S110); 외부 케이싱의 내부를 굴착하면서 외부 케 이싱을 토사층 아래의 암반층 상면까지 관입하여 지지하는 공정 (S120); 외부 케이 싱 내부에 암반천공공구를 삽입하여 외부 케이싱 내측 하부의 암반층을 설계 심도 까지 천공하여 암반 천공홀을 형성하는 공정 (S130); 외부 케이싱보다 작은 지름의 매립용 강관을 구비하고, 상기 매립용 강관의 외주에는 외부 케이싱의 내주면에 밀 착하여 암반 천공홀에 주입된 콘크리트가 밀려 올라오는 것을 막기 위한 차단부재 가 매립용 강관의 하단으로부터 암반 천공홀의 깊이만큼 축방향으로 떨어진 지점에 설치되며, 상기 차단부재 아래쪽의 매립용 강관에는 내부에 주입된 콘크리트를 암 반 천공홀로 배출하기 위한 복수의 배출공이 형성되어 있는 형태의 매립용 강관 조 립체를 외부 케이싱 안으로 관입하여 암반 천공홀의 바닥에 지지시키는 공정 (S140); 암반 천공홀에 지지된 매립용 강관 내부에 콘크리트를 주입하여 채움과 동 시에, 매립용 강관의 배출공으로 콘크리트가 빠져나가 매립용 강관의 외주와 암반 천공홀 내벽 사이의 공간에 채워지도록 하여 매립용 강관 조립체를 암반 천공홀 내 부에 매립 및 암반층과 일체화시키는 공정 (S150); 및 외부 케이싱을 인발하여 제거 하는 공정 (S160)을 포함하여 이루어진다.
<23> 상기한 본 발명의 복합 말뚝 시공 방법에 있어서, 상기 공정 (S130)은, 상,
하 방향으로 서로 이 격되어 배치되 어 외부 케이싱의 내경에 접하는 상태로 외부 케 이싱의 내부에 삽입되는 복수의 가이드 판과 , 상기 가이드 판에 수직으로 관통하는 상태로 고정되는 복수의 소구경의 수직 안내관을 구비하는 안내 구조체를 상기 외 부 케이싱 내부에 삽입하여 설치하고 상기 안내 구조체의 복수의 소구경의 수직 안 내관에 차례로 소구경의 암반천공공구를 진입시켜 외부 케이싱 내부 바닥의 암반층 의 여러 지 점을 미리 파쇄하고 굴착하여 1차적으로 복수의 소구경의 천공홀을 형성 하는 공정 (S132) ; 및 상기 외부 케이싱으로부터 상기 안내 구조체를 제거 한 후 상 기 외부 케이싱 의 내경에 맞는 대구경의 암반천공공구를 삽입하여 상기 소구경의 암반천공공구에 의해 미 리 복수의 지 점에 소구경의 천공홀을 형성 한 암반층을 2차 적으로 천공하는 공정 (S133)을 설계 심도에 이르기까지 반복수행하여 구성하는 것 이 바람직하다.
<24> 상기한 본 발명의 복합 말뚝 시공 방법에 있어서, 상기 공정 (S132) 전에, 암 반층 상면까지 관입된 외부 케이싱의 둘레에, 중간에 삽입공이 형성되어 있는 데크 및 상기 데크를 지지하는 복수의 보강파일을 구비하는 좌대 구조물을 마련하여 상 기 삽입공에 외부 케이싱을 삽입한 상태로 설치하는 공정 (S131)을 수행하는 것이 바람직하다.
<25> 상기 한 본 발명의 복합 말뚝 시공 방법에 있어서, 상기 공정 (S150)에서 콘크 리트를 주입하기 전에, 상기 매 립용 강관의 내부에 철근망을 먼저 근입하는 공정 (S145)을 수행한 후 콘크리트를 주입함으로써, 상기 암반 천공홀 안에서 철근망 및 매 립용 강관 조립체가 암반층과 일체화되도록 하여도 좋다.
<26> 상기한 본 발명의 복합 말뚝 시공 방법에 있어서, 상기 외부 케이싱을 인발 하여 제거하는 공정 (S160) 전에, 상기 차단부재 위쪽의 매 립용 강관의 외주와 상기 외부 케이싱의 내주 사이에 그라우팅용 토사를 층전하는 공정 (S155)을 먼저 수행하 고 , 외부 케이싱을 인발한 이후에, 상기 매 립용 강관의 외주에 있는 그라우팅용 토 사에 그라우트재를 주입하여 매 립용 강관의 외주면과 토사층을 그라우팅 에 의해 일 체화시 키는 공정 (S165)을 수행하는 것이 바람직하다.
<27> 상기한 본 발명의 복합 말뚝 시공 방법에 있어서, 상기 공정 (S155) 및 공정
(S165)에 사용되는 매 립용 강관 조립체는, 그라우트재를 주입하기 위한 토출공들이 형성된 복수의 그라우트 주입호스를 차단부재 상부에 설치한 것을 사용한다.
<28> 상기 한 본 발명의 복합 말뚝 시공 방법에 있어서, 상기 매 립용 강관 조립체 의 차단부재 아래쪽의 매 립용 강관 외주에는 , 주면 마찰력의 보강을 위해 복수의 전단 키를 방사상으로 돌출 형성하는 것이 바람직하다.
<29> 본 발명의 한 측면에 따른 암반 매립 일체화 구조의 강관-콘크리트 복합 말 뚝 구조물은, 지반 토사층으로부터 암반층의 내부까지 천공한 암반 천공홀이 형성 되고; 상기 암반 천공홀보다 작은 지름으로 이루어져 암반 천공홀과 반경방향으로 간격을 유지하는 매립용 강관과, 상기 매립용 강관의 외주에 설치되어 상기 암반 천공홀의 상부를 막는 차단부재와, 상기 차단부재 아래쪽의 매립용 강관에 콘크리 트를 배출하기 위해 형성되는 복수의 배출공을 포함하는 매립용 강관 조립체가 상 기 암반 천공홀의 내부까지 관입된 상태로 배치되며; 상기 매립용 강관 조립체의 내부에 콘크리트를 주입하여 채우고 상기 배출공을 통해 콘크리트가 빠져나가 매립 용 강관의 외주와 암반 천공홀 사이의 공간을 채우는 것에 의해 상기 차단부재 하 부의 횡단면 형태가, 반경방향 중앙부에 내부 콘크리트 층과, 내부 콘크리트 층 외 측에 매립용 강관 층과, 매립용 강관 층 외측에서 내부 콘크리트 층과 배출공으로 연결되는 외부 콘크리트 층과, 외부 콘크리트 층 외측에 외부 콘크리트 층과 일체 화를 이루는 암반층이 존재하는 구조로 이루어진다.
<30> 상기한 본 발명의 복합 말뚝 구조물에 있어서, 상기 차단부재 위쪽의 매립용 강관의 외주에 그라우팅용 토사가 충전되고, 상기 그라우팅용 토사에 그라우트재가 주입되는 것에 의해, 상기 차단부재 위쪽의 말뚝 구조물의 횡단면 구조가, 반경방 향 중앙부에 내부 콘크리트 층과, 내부 콘크리트 층 외측에 매립용 강관 층과, 매 립용 강관 층 외측에서 외부의 토사층과 일체화를 이루는 그라우트 층이 존재하도 록 하는 것이 바람직하다 .
<31> 상기한 본 발명의 복합 말뚝 구조물에 있어서, 상기 매립용 강관 조립체의 내부에 는 상기 암반 천공홀 바닥에 이르기까지 철근망을 추가로 삽입하여 상기 콘크리트 에 의해 일체화시킴으로써 보강하여도 좋다.
<32> 상기한 본 발명의 복합 말뚝 구조물에 '있어서, 상기 매립용 강관 조립체의 차단부재 아래쪽의 매립용 강관 외주에는 주면 마찰력의 보강을 위해 복수의 전단 키를 방사상으로 돌출형성하는 것이 바람직하다.
【유리한 효과】
<33> 본 발명의 암반 매립 일체화 구조의 강관-콘크리트 복합 말뚝 시공방법 및 말뚝 구조물에 의하면, 암반층 깊숙이 암반 천공홀을 형성하고, 해당 암반 천공홀 에 기존의 콘크리트 구조물뿐만 아니라 매립용 강관 조립체를 새롭게 더 매립하여 콘크리트를 통해 암반과 구조적으로 일체화시킴으로써, 종래와 달리 매립용 강관 조립체에 선단 지지력과 수평 지지력이 새롭게 부여되고, 새롭게 부여된 선단 지지 력과 수평 지지력은 극도로 크기 때문에 상부 구조물의 하중을 지탱하거나 지진에
대해 더욱 안정적인 말뚝 구조물이 구현된다.
<34> 또한, 본 발명에 의하면, 매립용 강관 조립체를 암반 천공홀 바닥까지 삽입 하더라도, 매립용 강관에 복수의 배출공을 통해 매립용 강관 조립체와 암반 천공홀 사이의 공간에 콘크리트의 주입이 가능하고, 또, 암반 천공홀에 주입되는 콘크리트 가 차단부재에 의해 외부 케이싱까지 도달되는 것이 방지되도록 한 구조를 갖춤으 로써, 매립용 강관과 암반층의 일체화가 매우 용이하며 , 암반 천공홀에 콘크리트를 채우는 작업이 쉽고, 암반 천공홀에 콘크리트를 채우더라도 외부 케이싱의 인발이 가능하고도 쉽다. 또, 이러한 장점에 의해 시공비용과 시간을 감축할수 있다.
<35> 또한, 본 발명에 의하면, 매립용 강관에 배출공이 형성되어 있더라도, 매립 용 강관의 외주와 암반 천공홀 사이의 공간에 콘크리트가 둘러싸게 됨으로써, 종래 처럼 강관의 하단부와 암반층 상면 사이의 틈새를 통해 강관 내부로 지하수나 해수 가 침투하지 못함으로써 매립용 강관 내부의 (철근)콘크리트 구조물의 부식을 억제 하고 암반층에 매립된 강관의 외부도 보호할 수 있다.
<36> 또한, 본 발명에 의하면, 암반층에 매립된 매립용 강관의 외주에는 콘크리트 층을 형성하는 것에 더하여, 토사층에 매립된 매립용 강관의 외주에 그라우팅 층을 형성함으로써, 토사층에 매립된 부분의 주면 마찰력도 향상시켜 말뚝의 구조적 안 정성을 극대화시킬 수 있다. 또한, 이러한 그라우팅 작업을 매립용 강관 조립체에 미리 그라우트 주입호스를 설치하고 매립용 강관과 외부 케이싱 사이에 그라우팅용 토사를 채운 후 외부 케이싱을 인발한 후 그라우크재를 주입하는 새로운 공정에 의 해 매우 용이하게 달성할 수 있다.
<37> 또한, 본 발명에 의하면, 암반층을 천공할 때 안내 구조체 및 소구경의 암반 천공공구를 사용하여, 암반층에 미리 복수의 소구경의 천공홀을 형성하고, 그 다음 에 대구경의 암반 천공을 형성하는 공법에 의해 우리나라와 같이 암반층의 강도가 큰 지층에서도 암반 천공작업을 신속하고 용이하게 수행할 수 있고, 암반 천공 비 용과 기간도 단축할 수 있다.
<38> 또한, 본 발명에 의하면, 차단부재 하부의 매립용 강관 외주에 전단 키를 형 성하여 암반 천공홀에 주입된 콘크리트와 일체화시킴으로써 강관 선단부의 주면마 찰력 및 수평 지지력을 극대화할 수 있다.
<39> 또한, 본 발명에 의하면, 종래의 방대한 규모의 플랫품에 비해 구조가 간단 하면서도 설치가 쉬운 좌대 구조물을 설치하여 굴착 및 천공 장비를 올려놓고 수행 함으로써, 해양에서도 쉽고 간편하게 작업할 수 있고 바지선 위에서 작업하는 것 에 비해 작업을 정밀하고 안정적으로 수행할 수 있다.
<40>
【도면의 간단한 설명】
<4i> 도 la 내지 도 If는 본 발명 의 일 측면에 따른 복합 말뚝 시공 방법을 설명 하기 위 한 시공 단계별 공정도이다.
<42> 도 2a 내지 도 2e는 도 lc의 외부 케이싱 내 굴착 공정에서의 바람직한 세부 공정들 및 각 공정에 사용되는 장치를 나타내는 도면이다.
<43> 도 3a 및 도 3b는 본 발명의 일 측면에 따라, 각각 도 Id 및 도 le의 공정에 서 사용되는 매 립용 강관 조립체의 상세 사시도 및 단면도:이다.
<44> 도 4는 본 발명의 다른 측면에 따른 매 립용 강관 조립체의 상세 사시도이다.
<45> 도 5는 도 Id의 공정에서 매 립용 강관 조립체를 외부 케이싱을 통해 암반층 내부에 삽입한 상태를 상세하게 나타내는 도면이다.
<46> 도 6a 및 도 6b는 도 5의 상태에서 매 립용 강관 조립체 내부에 콘크리트를 주입하는 상태 및 매 립용 강관 조립체를 암반층 내부에 일체화시 킨 도 le의 공정을 더욱 상세하게 나타내는 도면이다.
<47> 도 7a 및 도 7b는 본 발명의 다른 측면에 따라 도 le의 공정 이전에 매 립용 강관 조립체 내부에 철근망을 먼저 삽입하는 공정 및 그 후 콘크리트를 주입하여 암반층과 일체화시킨 상태를 상세하게 나타내는 도면이다.
<48> 도 8은 도 7b의 A-A 선에 따른 단면도로서, 암반 천공홀에 일체화된 말뚝 구 조물의 횡단면 구조를 나타내는 도면이다.
<49> 도 9a 내지 9c는 도 If의 공정의 바람직한 세부 공정으로서, 토사층과 매 립 용 강관 조립체의 일체화 및 차수 공정을 나타내는 도면이다.
<50> 도 10은 도 9c의 B-B 단면도로서, 그라우팅에 의해 토사층과 일체화된 말뚝 구조물의 횡단면도이다.
<51> 도 11은 본 발명에 따른 암반 매 립 일체화 구조의 강관-콘크리트 복합 말뚝 시공 방법을 일목요연하게 보여주는 흐름도이다.
<52>
【발명의 실시를 위 한 최선의 형 태】
<53> 이하, 첨부 도면을 참조하면서 본 발명의 바람직한 실시 예를 더욱 상세하게 설명 한다.
<54> 이하의 설명 및 첨부 도면들에서는, 복합 말뚝을 해상에 시공하는 것을 일례 로 들어 설명하지만, 육상에 시공하는 것도 마찬가지 이다. 다만 , 해상에서는 굴착 장비와 같은 각종의 장비를 바지선이나 후술하는 좌대 구조물에 올려놓고 작업을
수행하지만, 육상에서는 각종의 장비를 지표면에 세워놓고 작업을 수행하게 된다.
<55> 또한, 이하의 설명 및 첨부 도면에서, '토사층'이란, 상부 표토층 및 그 하 부의 점토, 모래 , 자갈, 풍화토 등으로 이루어지는 지반층을 말하고, '암반층'이란 상술한 토사층 아래에 존재하는 풍화암, 연암, 경암 둥으로 이루어지는 암층을 포 괄한다.
<56> 도 la 내지 도 If에는 본 발명의 일 측면에 따른 암반 매립 일체화 구조의 강관-콘크리트 복합 말뚝의 시공 과정이 순차적으로 도시되어 있다.
<57> 이하, 도 11의 공정 흐름도를 병행 참조하여 설명하며, 도 11의 공정들은 시 공 도면과 병행하여 설명하는 것으로 갈음하고 도 11을 따로 설명하지는 않는다.
<58>
【발명의 실시를 위한 형태】
<59> «공정 S110»
<60> 도 la는 공정 S110을 설명하기 위한도면이다.
<61> 우선적으로, 복합 말뚝 구조물올 설치하고자 하는 현장을 측량하여 복합 말뚝을 설 치할 여러 지점을 선정하고 각지점의 지반구조를 측량한다.
<62> 이어서, 바이브로 해머 (Vibro Hammer) 등의 관입 장비 (1)를 구축하고, 외부 케이싱
(10)을 토사층의 소정 깊이까지 압입한다.
<63> 관입 장비 (1)는, 도면에 도시된 것처럼 해상일 경우에는 바지선, 해양 플랫품, 또 는 간단한좌대 구조물 위에 올려놓고 작업을 수행할수 있다.
<64>
<65> «공정 S120»
<66> 도 lb는 공정 S120을 설명하기 위한 도면이다.
<67> 외부 케이싱 (10)을 토사층에 압입한 다음에는, 해머 그랩 (Hammer Grab) , 또는 역전 드릴 (RCD; Reverse Circulation Drill)이나 오거 드릴 (Auger Drill, Auger Screw) 등의 굴착 (천공) 공구 (2)를 사용 또는 병용하여 외부 케이싱 (10)의 공내 굴착을 진 행하고, 굴착과 병행하여 외부 케이성 (10)을 계속하여 관입한다.
<68> 이렇게 하여 외부 케이싱 (10)의 하단부를 암반층 상면 (21)까지 관입시켜 암반층 상 면에 지지시킨다.
<69> 외부 케이싱 (10)이 암반층 상면 (21)까지 관입되면, 외부 케이싱 (10)이 공벽을 보호 해 주기 때문에 별도의 공벽보호공정이 필요 없으며, 공내에 해수나 지하수의 유입 을 차단하는 차수 (遮水) 기능도 수행하게 된다.
<70>
<7i> «공정 S130»
<72> 도 lc는 공정 S130을 설명하기 위한 도면이다.
<73> 외부 케이싱 (10)을 암반층 상면에 지지시킨 이후에는, 외부 케이싱 (10)의 내경에 알맞은 천공 공구 (3)를 외부 케이싱 (10) 안에 넣고, 외부 케이싱 (10) 하부의 암반 층을 설계 심도까지 천공하여 암반층 깊숙이 암반 천공홀 (20)을 형성한다.
<74> 암반 천공홀 (20)의 내경은 외부 케이싱 (10)의 내경과 거의 같다.
<75> 도 lc에서 참조 부호 '40'은 '좌대 구조물'이다. 이는 천공 장비를 해상에 안정적 으로 설치하기 위해 본 발명의 일 측면에 따른 좌대 구조물 (40)을 사용할 수 있음 을 보여준다. 좌대 구조물 (40)은, 일반적으로 규모가 방대한 플랫품에 비하면 간단 한 구조로 설치하여 사용할 수 있는 장점이 있고, 바지선에 비하면 장비를 안정적 으로 유지할 수 있는 장점이 있다. 이의 좌대 구조물 (40)에 대해서는 추후 자세하 게 설명한다.
<76>
<77> «공정 S140»
<78> 도 Id는 공정 S140을 설명하기 위한 도면이다.
<79> 암반층 내에 암반 천공홀 (20)을 형성한 다음에는, 매립용 강관 조립체 (30a)를 외부 케이싱 (10)의 내부에 삽입한다. 이때, 매립용 강관 조립체 (30a)는 그의 하단부가 암반 천공홀 (20)의 바닥면 (22)에 닿을 때까지 진입시킨다.
<80> 상기 매립용 강관 조립체 (30a)는, 추후 상세히 설명하겠지만, 외부 케이싱 (10) 및 암반 천공홀 (20)보다 작은 지름으로 이루어지는 매립용 강관 (30)과, 이의 매립용 강관 (30)의 외주에 설치되는 차단부재 (31)를 포함한다. 차단부재 (31)는, 외부 케이 싱 (10)의 내주면에 밀착하여 암반 천공홀 (20)에 주입된 콘크리트가 밀려 올라와 외 부 케이싱 (10)에 차오르는 것을 막는다.
<8i> 또한, 상기 차단부재 (31) 아래쪽의 매립용 강관 (30)에는 복수의 배출공 (32)이 형성 된다. 본 발명에 따르면, 매립용 강관 (30)의 하단부는 암반 천공홀 (20)의 바닥면 (22)까지 삽입되어 있어 콘크리트를 암반 천공홀 (20)로 배출할 수가 없다. 이에 대 비하여, 매립용 강관 (30)의 둘레에 여러 개의 배출공 (32)을 형성함으로써 매립용 강관 (30) 내부에 주입한 콘크리트가 바깥쪽으로 홀러나가 암반 천공홀 (20)을 채울 수 있도록 한 것이다. 바꾸어 말하면, 매립용 강관 (30)에 배출공 (32)을 형성하는 것에 의해ᅳ 매립용 강관 (30)을 암반 천공홀 (20) 바닥까지 진입시키더라도 암반 천 공홀 (20)과의 구조적 일체화가 가능해지도록 한 것이다.
<82>
<83> «공정 S150»
<84> 도 le는 공정 S150을 설명하기 위한 도면이다.
<85> 외부 케이싱 (10)의 내부를 통과하여 암반 천공홀 (20) 안에 매립용 강관 조립체 (30a)를 진입시킨 다음에는, 매립용 강관 (30)의 내부에 콘크리트 (Ready Mixed Concrete)를 주입한다.
<86> 콘크리트 (C)를 주입하기 위한 트레미관 (11)을 매립용 강관 (30)의 안에 진입시켜 암 반 천공홀 (20)의 바닥면 (22)으로부터 토출시키고, 매립용 강관 (30)의 아래에서부터 콘크리트 (C)가 채워지는 것에 대웅하여 트레미관 (11)을 서서히 위로 빼면서 계속하 여 주입하게 된다.
<87> 매립용 강관 (30)의 내부에 주입된 콘크리트 (C)는, 배출공 (32)을 통해 밖으로 배출 되어 매립용 강관 (30)의 외주의 암반 천공홀 (20)에 채워짐으로써 매립용 강관 조립 체 (30a)와 암반층을 일체화하게 된다.
<88> 계속하여 콘크리트를 공급함에 따라, 매립용 강관 (30)의 외주와 암반 천공홀 (20) 사이의 콘크리트의 수위가 높아진다. 이렇게 하여 콘크리트가 암반층의 상면 (21) 부분에 이르게 되면 차단부재 (31)에 의해 막히게 됨으로써, 콘크리트가 외부 케이 싱 (10)으로 을라오는 것이 차단된다. 따라서 추후 외부 케이싱 (10)의 인발에 문제 가 없게 된다.
<89> 이와 같이, 본 발명에 의하면 암반층 깊숙이 형성된 암반 천공홀 (20) 바닥까지 관 입된 매립용 강관 조립체 (30a)와 암반 천공홀 (20)을 콘크리트로 일체화시키기 용이 하고, 그러면서도 외부 케이싱 (10)에는 콘크리트가 을라가지 않도록 함으로써 외부 케이싱 (10)의 인발이 가능해지고 쉬워지는 것이다.
<90> 이러한 본 발명에 의하면, 매립용 강관 조립체 (30a)가 암반 천공홀 (20) 바닥면 (22) 까지 깊숙이 진입하여 암반층과 일체화됨으로써, 매립용 강관 조립체 (30a)에 선단 지지력 (수직 지지력)이 부여되는 한편, 그 선단 지지력은 매우 크게 된다. 따라서 콘크리트와 함께 매립용 강관 조립체 (30a) 자체가 상부 구조물의 하중을 지탱하는 역할까지 하게 된다.
<9i> 또한, 강재인 매립용 강관 조립체 (30a)와 암반 사이에 콘크리트가 채워져서 일체화 됨으로써, 말뚝의 주면 마찰력 및 수평 지지력이 한층 강화된다.
<92> 이와 같이 , 본 발명에 의하면, 말뚝의 선단 지지력과 주면 마찰력의 새로운 역할 담당 및 크나큰 증대로 인해 기초를 튼튼히 함으로써 지진이나 하중에 더욱 안전한 건축 시설물을 제공할 수 있게 된다.
<93> 또한, 암반층에 매립된 부분의 매립용 강관 조립체 (30a)의 외주에는 콘크리트가 채
워져 있기 때문에, 해수나 지하수가 침투하여 배출공 (32)을 통해 매립용 강관 내부 로 들어가는 것이 방지되며, 매립용 강관 조립체 (30a) 내부의 철근 등의 부식을 방 지할수 있다.
<94> 한편, 도 le에서, 참조 부호 '33'은 매립용 강관 (30)의 외주에 설치된 '전단 키 (Shear Key)'이다. 이러한 전단 키 (33)는 콘크리트 (C) 내부에 매립되어 강재인 매 립용 강관 (30)과 암반 사이의 일체화를 보강함으로써, 주면 마찰력 및 내진 성능을 극대화하게 된다.
<95>
<96> «공정 S160»
<97> 도 If는 공정 S160을 설명하기 위한 도면이다.
<98> 매립용 강관 (30)과 암반 천공홀 (20)에 콘크리트 (C)를 주입한 후 경화된 이후에는 외부 케이싱 (10)을 인발하여 제거하고, 두부를 정리한다.
<99> 그러면, 암반층에 매립된 매립용 강관 조립체 (30a)의 하부 부분은 전술한 바와 같 이 콘크리트 (C)를 통해 암반 천공홀 (20) 즉, 암반층에 일체화된 상태를 그대로 유 지하게 되고, 차단부재 (31) 상부 부분에는 모래, 자갈, 흙, 점토 등으로 이루어진 토사층에 매립됨으로써, 암반 매립 일체화 구조의 강관-콘크리트 복합 말뚝이 완성 된다.
<100>
<ιοι> «공정 S130의 바람직한 세부 공정 : 공정 S131 ~ S133»
<102> 도 2a 내지 도 2e에는 외부 케이싱 내 굴착 공정 (S130)에서의 바람직한 세부 공정 들 및 각 공정에 사용되는 장치들이 도시되어 있다.
<103> (가) 공정 S131 및 그에 사용되는 좌대 구조물
<104> 도 2a 및 도 2b는 천공 장비를 올려놓기 위한 좌대 구조물 (40)을 설치하는 공정
(S131)올 설명하기 위한 도면이다.
<105> 외부 케이싱 (10)의 하부 암반층을 천공하기 위해서는 천공 장비를 설치하여야 하는 데, 천공 장비를 바지선 위에 실어 작업하는 경우에는 천공의 수직도를 유지하기 어렵다. 이를 방지하기 위해서 종래처럼 이른바 '플랫품' 등과 같은 대규모의 시설 물 (또는 가시설물)을 구축한다면 비용이 지나치게 많이 든다.
<106> 본 실시예에서는, 간단한 구조의 좌대 구조물 (40)을 구축하여 천공 장비를 포함한 항타 장비, 콘크리트 타설 장비 등을 올려놓고 작업할 수 있도록 하고 있다.
<107> 도 2a 및 도 2b에 도시된 바와 같이, 좌대 구조물 (40)은, 외부 케이싱 (10)의 둘레 에 배치되는 데크 (41)와, 데크 (41)에 일체화된 상태로 암반층 상면 (21)에 지지되는
보강파일 (43)을 포함한다.
<108> 상기 데크 (41)에는 외부 케이싱 (10)을 삽입하기 위 한 삽입공 (42)이 형성된다. 또 한, 데크 (41)에는 외부 케이싱 (10)을 유압이나 공압 또는 기 계적으로 고정하기 위 한 고정장치 (44)를 더 구비할 수 있다.
<109> 이와 같은 좌대 구조물 (40)을 설치하면 간단한 구조에 의해 천공 장비 등을 올려놓 을 수 있으므로, 정확하고 안정적인 작업 이 가능해지고 작업 시설물의 설치 비용과 기간을 감축할 수 있다.
<ιιο> 이 러한 좌대 구조물 (40)은 본 공정 (S130)에서 뿐만 아니라, 외주 케이싱 (10)을 설 치하는 공정 (S110, S120)에서 미리 설치하여 사용할 수도 있을 뿐만 아니라, 본 공정 (S130) 이후의 모든 공정에서 사용할 수 있다. 이하 설명되는 도면에서 좌대 구조물 (40) 대신에 바지선을 도시한 형 태도 있으나, 바지선 대신에 본 실시 예의 좌 대 구조물 (40)을 계속하여 사용할 수 있음은 당연하다.
<ιιι> (나) 공정 S132, S133 및 그에 사용되는 안내 구조체
<ι ΐ2> 도 2c 내지 도 2e는 암반을 천공하기에 바람직한 안내 구조체 (50) 및 그를 사용한 천공 공정 (S132 S133)을 보여준다.
<ι ΐ3> 안내 구조체 (50)를 천공 공정에 사용하는 것은, 암반층을 미리 소구경의 천공공구 로 여러 지 점을 천공한 다음 대구경의 천공공구로 천공하도록 함으로써, 대구경의 천공공구만을 사용하여 천공하는 것에 비해 암반층의 천공을 쉽 게 수행하기 위함이 다. 앞에서 이미 설명 한 바와 같이, 우리나라나 베트남과 같이 암반층이 단단한 지 형에서 대구경의 천공공구만으로 천공하다 보면 , 공구 (예 ; 비트)의 마모가 심하여 교체를 빈번히 해주어야 하고 진행 속도도 매우 느리다. 따라서 암반층의 여 러 지 점을 미 리 소구경의 천공공구로 파쇄 및 천공해 둔 다음, 대구경의 천공공구로 천 공하게 되면 천공 작업 이 쉽고 시간도 단축된다.
<ι ΐ4> 안내 구조체 (50)는, 소구경의 암반 천공공구를 암반층의 여 러 지점에 수직도를 유 지하여 정확한 지 점으로 안내하기 위한 보조 장치 이다 .
<ι ΐ5> 도 2c에 도시된 바와 같이, 안내 구조체 (50)는 , 상, 하 방향으로 서로 이 격되어 배 치되어 외부 케이싱 ( 1으 도 2d 참조)의 내경에 접하는 상태로 외부 케이싱 (10)의 내부에 삽입되는 복수의 가이드 판 (51)과, 상기 가이드 판 (51)에 수직으로 관통하 는 상태로 고정 설치되는 복수의 소구경의 수직 안내관 (52)을 구비 한다. 수직 안내 관 (52)의 개수와 위치에는 어떠 한 제한이 없다.
<ι ΐ6> 도 2d 내지 도 2e는 상기한 안내 구조체 (50)를 사용하여 암반층을 1차 및 2차에 걸 쳐 천공하는 공정 (S132KS133)을 설명하기 위한 도면이다.
<ii7> 도 2d 및 도 2e에 도시된 바와 같이, 외부 케이싱 (10) 하부의 암반층을 천공하는 공정 (S130)에 임하여', 가이드 판 (51)을 이용하여 안내 구조체 (50)를 외부 케이싱 (10) 내부에 삽입하여 설치하고, 이어서 안내 구조체 (50)에 구비된 복수의 소구경 의 수직 안내관 (52)에 소구경의 암반천공공구 (3a)를 진입시켜 외부 케이싱 (10) 내 측 하부의 암반층의 여러 지점을 파쇄하고 굴착하여 1차적으로 복수의 소구경의 천 공홀 (20a)을 형성한다 (공정 S132).
<ιΐ8> 이어서, 도 2f에 도시된 바와 같이, 외부 케이싱 (10)으로부터 안내 구조체 (50)를 제거한 후, 외부 케이싱 (10)의 내경에 맞는 대구경의 암반천공공구 (3b)를 삽입하여 상기 소구경의 암반천공공구 (3a)에 의해 미리 복수의 지점에 소구경의 천공홀 (20a) 을 형성한 암반층을 2차적으로 천공하여 대구경의 암반 천공홀 (20b)을 형성한다. 이러한공정 S132 및 공정 S133은 설계 심도에 이르기까지 반복 수행한다.
<ιΐ9> 이와 같이 안내 구조체 (50)를 이용하여 소구경의 암반천공공구 (3a)로 암반층의 여 러 지점을 2차적으로 천공한 다음 대구경의 암반천공공구 (3b)로 천공하면 설계 심 도까지 힘들이지 않고 천공할 수가 있다.
<120>
<121> <<매립용 강관조립체의 바람직한 일 실시예 >>
<122> 도 3a 및 도 3b는 본 발명의 일 측면에 따른 매립용 강관 조립체 (30a)의 상세 구조 를 보여준다.
<123> 앞의 공정 S140에서 간략하게 설명한 바와 같이, 매립용 강관 조립체 (30a)는 암반 층에 매립하여 일체화시킨 다음 존속시킴으로써 영구적으로 말뚝 구조물의 일부를 이루는 구조물이다.
<124> 도 3a 및 도 3b에 도시된 바와 같이, 매립용 강관 조립체 (30)는, 외부 케이싱 (10) 및 암반 천공홀 (20)보다 작은 지름으로 이루어지는 매립용 강관 (30)과, 이의 매립 용 강관 (30)의 외주에 설치되는 차단부재 (31)를 포함한다.
<125> 또한, 상기 차단부재 (31) 아래쪽의 매립용 강관 (30)에는 복수의 배출공 (32)이 형성 된다.
<126> 상기 차단부재 (31)는, 외부 케이싱 (10)의 내주면에 밀착하여 암반 천공홀 (20)에 주 입된 콘크리트가 밀려 올라와 외부 케이싱 (10)까지 차오르는 것을 차단하여 외부 케이싱 (10)의 인발을 방해하지 않도록 한다.
<127> 차단부재 (31)는, 매립용 강관 (30)의 하단으로부터 전술한 암반 천공홀 (20)의 깊이 만큼 축방향으로 떨어진 지점에 설치된다.
<128> 이러한 차단부재 (31)는, 도 3a 및 도 3b에 도시된 바와 같이, 매립용 강관 (30)의
외주에 탄성 밀착 부재 (31a)를 설치한 형태로 구성할 수 있다. 탄성 밀착 부재 (31a)는, 탄성 고무나 펠트 (felt) 등으로 다양하게 선택할 수 있다. 탄성 밀착 부 재 (31a)를 공기를 주입하면 부풀어 오르는 팽창 류브로 구성할 수도 있으나, 이 경 우에는 별도의 공기 주입 시설과 장비를 갖추어야 하고, 나중에 팽창 튜브가 매립 되어 강도 저하의 원인이 될 수 있으므로, 도면에 도시된 예와 같은 탄성 밀착 부 재 (31a)가 더욱 바람직하다.
<129> 탄성 밀착 부재 (31a)는, 그의 외주 일부분을 남기고 상, 하부의 고정 플레이트
(31b)로 고정하여 강도를 유지할 수 있다. 상, 하부의 고정 플레이트 (31b)로부터 돌출된 외측 단부가 외부 케이싱 (10)의 내벽에 밀착하여 콘크리트가 올라오는 것을 차단하게 된다. 또한, 상, 하부의 고정 플레이트 (31b)를 보강하기 위해 상, 하부 고정관 (31c)을 설치할 수 있다. 상, 하부 고정관 (31c)은 매립용 강관 (30)에 본딩이 나 용접 등의 방법으로 일체화한다.
<130> 상술한 배출공 (32)은, 이러한 차단부재 (31)의 아래쪽에 형성된다.
<i3i> 배출공 (32)은, 앞에서 이미 자세하게 설명하였지만, 매립용 강관 (30) 내부에 주입 한 콘크리트를 바깥쪽으로 배출시켜 암반 천공홀 (20)을 채움으로써 암반 천공홀 (20) 바닥까지 진입된 매립용 강관 조립체 (30a)를 암반 천공홀 (20)과 구조적으로 일체화시킬 수 있도록 한다.
<132> 한편, 상기 차단부재 (31) 아래쪽의 매립용 강관 (30)의 외주에는 복수의 전단 키
(Shear Key)(33)를 더 설치할 수 있다. 이러한 전단 키 (33)는 추후 콘크리트 내부 에 매립되어 강재인 매립용 강관 (30)과 암반 사이의 일체화를 보강하여 매립용 강 관 (30)의 주면 마찰력을 극대화시킨다. 전단 키 (33)는 방사상으로 설치되는데, 그 의 설치 위치와 개수에는 제한이 없다.
<133>
<134> «매립용 강관 조립체의 다른 실시예 »
<135> 도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 매립용 강관 조립체 (30b)를 나타낸다.
<136> 본 실시예에 따른 매립용 강관 조립체 (30a)는, 전술한 실시예의 매립용 강관 조립 체 (30a)에서 복수의 그라우트 주입호스 (30)를 더 구비한 형태이다.
<137> 그라우트 주입호스 (30)는, 차단부재 (31) 상부에 설치되어 외부로부터 토사층에 그 라우트재를 주입하기 위한 것으로서, 차단부재 (31) 상부에 미리 고정해 둔다.
<138> 또한, 그라우트 주입호스 (30)에는 복수의 토출공 (35)이 형성된다. 그라우트 주입호 스 (30)에 주입관을 삽입하여 그라우트재를 주입하면, 고강도의 그라우트재가 토출 공 (35)을 통해 배출되어 토사층에 스며들어 토사층을 단단하게 함으로써, 매립용
강관 (30)과 토사층이 구조적으로 강고하게 일체화하고 주면 마찰력을 크게 증대시 킨다.
<139> 따라서 상기한 토출공 (35)들은 매립용 강관 조립체 (30b)를 암반 천공홀 (20)에 관입 하였을 때, 토사층 표면보다 아래쪽에 배치되어야 그라우팅 작업 시 해수의 유입을 방지할 수 있다.
<140> 이러한 그라우트 주입호스 (30)는, 추후의 공정에서, 내부에 그라우트재가 층전되므 로, 말뚝을 구축한 후에도 그대로 지중에 남겨두어도 무방하고, 분리하여 제거할 수도 있다.
<i4i> 그라우트 주입 호스 (30)의 분리제거를 용이하기 위한 방책으로는, 차단부재 (31)에 미리 스터드 (Stud)를 결합해 두고, 주입 호스 (30)의 하단부에는 스터드에 체결하기 위한 암나사를 삽입해 두거나 직접 암나사를 형성하여, 그라우트 주입 호스 (30)를 스터드에 나사 결합시켜 둔다. 그리고 그라우트재의 주입을 완료한 후에는 그라우 트 주입 호스 (30)의 상부에서 돌려 나사를 풀어 제거한다.
<142> 본 실시예에 따른 매립용 강관 조립체 (30b)는 전술한 실시예의 매립용 강관 조립체
(30a)에 비해 그라우트 주입 호스 (30)의 구성만이 상이하고 나머지의 구성을 동일 하므로 그에 대한자세한 설명은 생략한다.
<143>
<144> <<매립용 강관 조립체 (30a 또는 30b)를 사용한 공정 S140 및 공정 S150에서의 구체 적인 암반 일체화 과정〉〉
<145> 도 5는 도 Id를 통해 설명한 공정 S140에서 매립용 강관 조립체 (30a 또는 30b)를 암반 천공홀 (20)에 관입한 상태를 자세하게 보여준다. 본 도면에서는 매립용 강관 조립체 (30a)를 도시하였지만 매립용 강관조립체 (30b)도 마찬가지이다.
<146> 암반층 내에 암반 천공홀 (20)을 형성한 이후, 매립용 강관 조립체 (30a)를 외부 케 이싱 (10)의 내부를 통해 하단부가 암반 천공홀 (20)의 바닥면 (22)에 닿을 때까지 진 입시키면 도 5와 같은 상태가 된다.
<147> 매립용 강관 조립체 (30a)의 매립용 강관 (30)은 외부 케이싱 (10) 및 암반 천공홀
(20)보다 작은 지름으로 이루어지므로, 매립용 강관 (30)과 암반 천공홀 (20)의 내벽 사이에는 일정한 공간이 형성된다.
<148> 또한, 매립용 강관 (30)의 내부와 암반 천공홀 (20)은 복수의 배출공 (32)을 통해 연 통하고 있다.
<149> 또한, 복수의 전단 키 (33)는 매립용 강관 (30)으로부터 방사상으로 연장되어 암반 천공홀 (20)로 돌출되어 있다.
<150> 또한, 매립용 강관 (30)의 외주에 설치된 차단부재 (31)는, 암반층 상면 (21)에 지지 시킨 외부 케이싱 (10)의 하단부에 매우 근접한 위치에서 외부 케이성 (10)의 내주면 에 밀착된다.
<i5i> 다음으로, 도 6a 및 도 6b는 매립용 강관 조립체 (30a또는 30b) 내부에 콘크리트를 주입하는 공정 (S150) 및 그에 의해 암반층 내부에 일체화된 상태가 자세하게 나타 나 있다.
<152> 도 6a와 같이, 매립용 강관 (30) 내부에 트레미관 (11)을 삽입하여 암반 천공홀 (20) 의 바닥면 (22)부터 콘크리트 (C)를 주입하고 매립용 강관 (30)의 아래에서부터 콘크 리트 (C)가 채워지는 것에 대웅하여 트레미관 (11)을 서서히 위로 빼면서 계속하여 주입한다.
<153> 이와 같이 매립용 강관 (30)의 내부에 주입되는 콘크리트 (C) (시멘트, 모래, 자갈을 포함한다)는, 배출공 (32)을 통해 밖으로 배출되어 암반 천공홀 (20)에 채워진다.
<154> 암반 천공흘 (20)에 채워진 콘크리트 (C)는, 암반 천공홀 (20)을 형성할 때 발생하거 나 자연적으로 형성되어 있는 암반 천공홀 (20) 내벽의 절리 틈새에도 스며들게 되 어 강도를 보강하고 수밀을 유지하게 된다.
<155> 도 6b와 같이, 매립용 강관 (30) 내부에 계속하여 콘크리트 (C)를 주입함에 따라, 암 반 천공홀 (20)에도 콘크리트 (C)가 계속하여 주입되어 차단부재 (31)까지 차올라와 가로막히게 된다. 이와 같이 차단부재 (31)에 의해 콘크리트가 외부 케이싱 (10)으로 계속하여 차올라오는 것이 차단됨으로써 추후 외부 케이싱 (10)의 인발 작업을 용이 하게 할 수 있다.
<156> 이어서 매립용 강관 (30)의 내부에 콘크리트 (C)를 완전하게 채우고 경화시키면, 매 립용 강관 조립체 (30a)는 암반 천공홀 (20) 바닥면 (22)까지 깊숙이 진입한 채 콘크 리트 (C)에 의해 암반층과 일체화된다.
<157> 따라서 도 6b에 도시된 바와 같이, 차단부재 (31) 하부, 즉 암반 천공홀 (20)의 횡단 면의 형태는, 반경방향 중앙부에 내부 콘크리트 층 (C1)이 형성되고, 내부 콘크리트 층 (C1)의 외측에는 매립용 강관 층 (30)이 형성되며, 매립용 강관 층 (30) 외부에는 내부 콘크리트 층 (C1)과 배출공 (32)으로 연결되는 외부 콘크리트 층 (C2)이 형성되 고, 외부 콘크리트 층 (C2) 외측에는 암반층이 일체화된다.
<158> 이와 같이 본 발명에 의하면, 매립용 강관 조립체 (30a)가 암반층 내부에 깊숙이 진 입하여 암반층과 일체화됨으로써, 말뚝 구조물의 선단 지지력 (수직 지지력)이 부여 되고, 부여된 선단 지지력은 매우 커서 콘크리트 (C)와 함께 매립용 강관 조립체 (30a) 자체가상부 구조물의 하중을 지탱하는 역할까지 하게 된다.
<i59> 또한, 강재인 매립용 강관 조립체 (30a)와 암반층 사이에 콘크리트가 채워져서 일체 화되는 것에 의해 말뚝 구조물의 주면 마찰력 및 수평 지지력도 한층 강화되며, 전 단 키 (33)에 의해 극대화된다.
<160> 또한, 암반층에 매립된 부분의 매립용 강관 조립체 (30a)의 외주에는 콘크리트 (C)가 채워져 있기 때문에 해수나 지하수가 매립용 강관 (30) 내부로 침투하여 들어가는 것이 방지된다.
<161> 요컨대, 공개특허공보 공개번호 10— 2006-01057521호 등과 같은 공법에서는, 이너 케이싱이 암반층 상면에 안착되고, 암반층 내부에는 철근콘크리트만이 매립되기 때 문에, 이너 케이싱의 하단부와 암반층 상면 사이의 틈새를 통해 해수나 지하수가 침투하면 곧바로 철근콘크리트에 유입되기 때문에 철근의 부식 문제를 야기한다.
<162> 본 발명은, 매립용 강관 조립체 (30a또는 30b)가 암반층 내부의 암반 천공홀 (20)에 깊숙이 매립되는 한편, 매립용 강관 조립체 (30a 또는 30b)의 외주에 콘크리트 (C) 층이 감싸고 있기 때문에 매립용 강관 (30) 내부로 해수나 지하수가 침투하는 것이 방지됨으로써 말뚝 구조물의 내구성을 극대화할 수 있다.
<163>
<164> <<매립용 강관 (30) 내부에 콘크리트를 주입하는 공정 (S150) 이전의 철근망 근입 공 정 (S145)»
<165> 도 7a 및 도 7b는 본 발명의 다른 측면에 따라 매립용 강관 (30) 내부에 콘크리트를 주입하는 공정 (S150) 이전에 매립용 강관 (30) 내부에 철근망 (60)을 먼저 삽입하는 공정 및 그 후 콘크리트를 주입하는 공정을 설명하기 위한 도면이다.
<166> 또한, 도 8에는 암반 천공홀 (20)에 일체화된 상태의 횡단면 구조가 도시되어 있다 .
<167> 도 7a에 도시된 바와 같이, 상기한 공정 (S150)에서 콘크리트를 주입하기 전에, 매 립용 강관 (30)의 내부에 철근망 (60)을 먼저 근입하고 (공정 (S145)), 이어서 매립용 강관 (30)에 콘크리트를 주입하면 (공정 (S150), 매립용 강관 (30) 내부의 콘크리트의 강성을 보강할 수 있다.
<168> 도 7b에 도시된 바와 같이, 철근망 (60)은 암반 천공홀 (20)의 바닥면 (22)까지 근입 시킴으로써 철근망 (60)과 매립용 강관 (30)이 암반층 깊은 곳에서 일체화되도록 한 다 나머지의 구성 및 작용은 도 6b에서 설명한 바와 같다ᅳ
<169> 도 7b 및 도 8에 도시된 바와 같이, 암반 천공홀 (20) 내부의 말뚝 구조물의 횡단면 구조는, 앞의 도 6b에서 이미 설명한 바와 동일하게, 반경방향 중앙부에 내부 콘크 리트 층 (C1)이 형성되고, 내부 콘크리트 층 (C1)의 외측에는 매립용 강관 층 (30)이 형성되며, 매립용 강관 층 (30) 외부에는 내부 콘크리트 층 (C1)과 배출공 (32)으로
연결되는 외부 콘크리트 층 (C2)이 형성되고, 외부 콘크리트 층 (C2) 외측에는 암반 층이 일체화된다.
<170> 본 실시예와 같이 철근망 (60)을 근입한 경우에는, 매립용 강관 (30) 내부에서 철근 망 (60)이 콘크리트 (C1)에 더 매립됨으로써, 결국 내부 콘크리트 층 (C1), 철근망 (60), 매립용 강관 층 (30), 외부 콘크리트 층 (C2) 및 암반층이 일체화됨으로써, 말 뚝 구조물의 강성이 증대되고 선단 지지력이 극대화된다.
<171>
<172> «공정 S155»
<i73> 도 9a 내지 도 9c는 외부 케이싱 (10)을 인발하여 제거하는 공정 (S160)에서 그라우 팅을 통해 매립용 강관 조립체 (30b)를 토사층과 일체화시키는 공정 (S155KS165)을 나타내고, 도 10은 이때의 토사층 부분의 말뚝 구조물의 횡단면 구조를 나타낸다.
<174> 이를 위해, 매립용 강관 구조물은 도 4에서 설명한 매립용 강관 구조물 (30b)을 사 용한다. 즉, 그라우트재를 주입하기 위한 토출공 (35)들이 형성된 복수의 그라우트 주입호스 (34)가 설치된 것을 사용한다.
<175> 도 9a에 도시된 바와 같이, 매립용 강관 (30)과 토사층의 일체화를 위해, 외부 케이 싱 (10)을 인발하는 공정 (S160) 전에, 차단부재 (31) 위쪽의 매립용 강관 (30)의 외주 와외부 케이성 (10)의 내주 사이에 그라우팅용토사 (S)를 층전한다 (공정 S155).
<176> 그라우팅용 토사 (S)는 모래를 주재료로 하는 것이 바람직하며, 그것에 흙이나 자갈 등을 더 포함시킬 수 있다.
<177> 그라우팅용 토사 (S)는, 토사층의 상면보다 더 높은 위치까지 미리 채워두어, 인발 시 외부 케이싱 (10)이 빠져나간 자리에도 그라우팅용 토사 (S)가 채워지도록 하는 것이 바람직하다.
<178> 그라우팅용 토사 (S)를 층전한 다음에는, 도 9b와 같이 외부 케이싱 (10)을 인발한다
(공정 S160). 그러면, 매립용 강관 (30) 외부에는 소정 두께의 그라우팅용 토사층이 형성되는 한편, 그라우트 주입호스 (34)는 그라우팅용토사에 매립된 상태가 된다.
<179> 외부 케이싱 (10)을 인발한 후, 그라우트 주입호스 (34)에 주입관을 삽입하여 그라우 트재를 주입한다 (공정 S165). 주입된 그라우트재는 그라우트 주입호스 (34)에 형성 된 토출공 (35)들을 빠져나가 그라우트용 토사 (S) 및 토사층으로 스며든다.
<180> 따라서 매립용 강관 (30) 주변의 토사층은 단단해져서 매립용 강관 (30)과 강고하게 일체화되고 주면 마찰력을 증대시키며 매립용 강관 (30)에 지하수나 해수가 침입 및 접촉하는 것을 방지하게 된다.
<i8i> 이와 같이 토사층 부분의 매립용 강관 (30)의 주변을 그라우팅함으로써, 토사층에서
의 말뚝 구조물의 횡단면 구조는 , 도 9c 및 도 10에 도시된 바와 같은 형 태가 된 다. 즉 , 반경방향 중앙부에 내부 콘크리트 층 (C)이 형성되고, 내부 콘크리트 층 (C) 외측에는 매 립용 강관 층 (30)이 형성되며, 매 립용 강관 층 (30)의 외측에는 주변의 토사층과 일체화를 이루는 그라우트 층 (G)이 존재하게 된다.
<182> 이 러한 본 발명에 의하면 , 매 립용 강관 조립체 (30a 또는 30b)의 외주 부분은 , 암반 층 내부에서는 콘크리트에 의해 감싸지고 토사층에서는 그라우팅으로 감싸지기 때 문에 선단 지지 력 및 주면 마찰력 이 극대화되고, 매 립용 강관 (30) 내부에 지하수나 해수가 침 입할 수 없어 내구성 이 향상된 말뚝 구조물이 구현된다.
<183>
<184> «부호의 설명 »
<185> 1 : 관입 장비 2 : 굴착 공구
<186> 3 : 천공공구 3a : 소구경의 암반천공공구
<187> 3b 대구경의 암반천공공구 10 : 외부 케이싱
<188> 11 트레미 관 20 , 20b : (대구경의 ) 암반 천공홀
<189> 20a : 소구경의 암반 천공홀 21 : 암반층 상면
<190> 22 암반 천공홀 바닥면 30a, 30b : 매 립용 강관 조립체
<191> 30 매 립용 강관 31 : 차단부재
<192> 31a : 탄성 밀착부재 31b : 고정 플레이트
<193> 31c : 고정관 32 : 배출공
<194> 33 . 전단 키 34 : 그라우트 주입호스
<195> 35 : 40 : 좌대 구조물
<196> 41 : 데크 42 : 삽입공
<197> 43 : 보강 파일 44 : 고정구
<198> 50 : 안내 구조체 51 : 가이드판
<199> 52 : 수직 안내관 60 :
<200>
【산업상 이용가능성】
<201> 현재의 기초공사는 암반층 상단에 기초파일 및 강관을 위치하여 지지 력 확 보하는 형 태로 시공되고 있어서 다소 불리하였지만, 본 발명을 통하여 더욱 향상된 기초공사의 방법 이 될 것이다. 이는 지진 등에 의해서 필요한 내진설계에 있어서 그 활용도가 극대화 될 것으로 예상한다.
<202> 또한, 공사기간 단축과 주변 부수시설의 규모를 최소화를 통하여 시공상의
이점을 극대화 시켜므로 그 이용가능성이 크다고 할수 있다.
Claims
【청구항 1】
천공 위치를 측량하고 외부 케이싱을 지반토사층에 압입하는 공정 (S110);
외부 케이싱의 내부를 굴착하면서 외부 케이싱을 토사층 아래의 암반층 상면까지 관입하여 지지하는 공정 (S120);
외부 케이성 내부에 암반천공공구를 삽입하여 외부 케이싱 내측 하부의 암반층을 설계 심도까지 천공하여 암반 천공홀을 형성하는 공정 (S130);
외부 케이싱보다 작은 지름의 매립용 강관을 구비하고, 상기 매립용 강관의 외주에 는 외부 케이싱의 내주면에 밀착하여 암반 천공홀에 주입된 콘크리트가 밀려 올라 오는 것을 막기 위한 차단부재가 매립용 강관의 하단으로부터 암반 천공홀의 깊이 만큼 축방향으로 떨어진 지점에 설치되며, 상기 차단부재 아래쪽의 매립용 강관에 는 내부에 주입된 콘크리트를 암반 천공홀로 배출하기 위한 복수의 배출공이 형성 되어 있는 형태의 매립용 강관 조립체를 외부 케이싱 안으로 관입하여 암반 천공홀 의 바닥에 지지시키는 공정 (S140);
암반 천공홀에 지지된 매립용 강관 내부에 콘크리트를 주입하여 채움과 동시에, 매 립용 강관의 배출공으로 콘크리트가 빠져나가 매립용 강관의 외주와 암반 천공홀 내벽 사이의 공간에 채워지도록 하여 매립용 강관 조립체를 암반 천공홀 내부에 매 립 및 암반층과 일체화시키는 공정 (S150); 및
외부 케이싱을 인발하여 제거하는 공정 (S160)올 포함하는 것을 특징으로 하는 암반 매립 일체화구조의 강관ᅳ콘크리트 복합 말뚝 시공 방법.
【청구항 2]
게 1항에 있어서,
상기 공정 (S130)은,
상, 하 방향으로 서로 이격되어 배치되어 외부 케이싱의 내경에 접하는 상태로 외 부 케이싱의 내부에 삽입되는 복수의 가이드 판과, 상기 가이드 판에 수직으로 관 통하는 상태로 고정되는 복수의 소구경의 수직 안내관을 구비하는 안내 구조체를 상기 외부 케이싱 내부에 삽입하여 설치하고 상기 안내 구조체의 복수의 소구경의 수직 안내관에 차례로 소구경의 암반천공공구를 진입시켜 외부 케이싱 내부 바닥의 암반층의 여러 지점을 미리 파쇄하고 굴착하여 1차적으로 복수의 소구경의 천공홀 을 형성하는 공정 (S132); 및
상기 외부 케이싱으로부터 상기 안내 구조체를 제거한 후 상기 외부 케이싱의 내경 에 맞는 대구경의 암반천공공구를 삽입하여 상기 소구경의 암반천공공구에 의해 미
리 복수의 지점에 소구경의 천공홀을 형성한 암반층을 2차적으로 천공하는 공정 (S133)을 설계 심도에 이르기까지 반복수행하는 것을 특징으로 하는 암반 매립 일 체화구조의 강관-콘크리트 복합 말뚝 시공 방법 .
【청구항 3】
제 2항에 있어서,
상기 공정 (S132) 전에, 암반층 상면까지 관입된 외부 케이싱의 둘레에, 중간에 삽 입공이 형성되어 있는 데크 및 상기 데크를 지지하는 복수의 보강파일올 구비하는 좌대 구조물을 마련하여 상기 삽입공에 외부 케이싱을 삽입한 상태로 설치하는 공 정 (S131)을 수행하는 것을 특징으로 하는 암반 매립 일체화 구조의 강관-콘크리트 복합 말뚝 시공 방법 .
【청구항 4】
제 1항에 있어서,
상기 공정 (S150)에서 콘크리트를 주입하기 전에, 상기 매립용 강관의 내부에 철근 망을 먼저 근입하는 공정 (S145)을 수행한 후 콘크리트를 주입함으로써, 상기 암반 천공홀 안에서 철근망 및 매립용 강관 조립체가 암반층과 일체화되도록 하는 것을 특징으로 하는 암반 매립 일체화 구조의 강관-콘크리트 복합 말뚝 시공 방법.
【청구항 5]
제 1항에 있어서,
상기 외부 케이싱을 인발하여 제거하는 공정 (S160) 전에, 상기 차단부재 위쪽의 매 립용 강관의 외주와 상기 외부 케이싱의 내주 사이에 그라우팅용 토사를 충전하는 공정 (S155)을 먼저 수행하고,
외부 케이싱을 인발한 이후에, 상기 매립용 강관의 외주에 있는 그라우팅용 토사에 그라우트재를 주입하여 매립용 강관의 외주면과 토사층을 그라우팅에 의해 일체화 시키는 공정 (S165)을 수행하는 것을 특징으로 하는 암반 매립 일체화 구조의 강관- 콘크리트 복합 말뚝 시공 방법 .
【청구항 6]
제 5항에 있어서,
상기 공정 (S155) 및 공정 (S165)에 사용되는 매립용 강관 조립체는, 그라우트재를 주입하기 위한 토출공들이 형성된 복수의 그라우트 주입호스를 차단부재 상부에 설 치한 것올 사용하는 것을 특징으로 하는 암반 매립 일체화 구조의 강관-콘크리트 복합 말뚝 시공 방법 .
【청구항 7】
계 1항에 있어서,
상기 매립용 강관 조립체의 차단부재 아래쪽의 매립용 강관 외주에는, 주면 마찰력 의 보강을 위해 복수의 전단 키가 방사상으로 돌출되어 있는 것을 특징으로 하는 암반 매립 일체화 구조의 강관-콘크리트 복합 말쿡 시공 방법 .
【청구항 8]
지반토사층으로부터 암반층의 내부까지 천공한 암반 천공홀이 형성되고, 상기 암반 천공홀보다 작은 지름으로 이루어져 암반 천공홀과 반경방향으로 간격을 유지하는 매립용 강관과, 상기 매립용 강관의 외주에 설치되어 상기 암반 천공홀의 상부를 막는 차단부재와, 상기 차단부재 아래쪽의 매립용 강관에 콘크리트를 배출 하기 위해 형성되는 '복수의 배출공을 포함하는 매립용 강관조립체가 상기 암반 천 공홀의 내부까지 관입된 상태로 배치되며,
상기 매립용 강관 조립체의 내부에 콘크리트를 주입하여 채우고 상기 배출공을 통 해 콘크리트가 빠져나가 매립용 강관의 외주와 암반 천공홀 사이의 공간을 채우는 것에 의해 상기 차단부재 하부의 횡단면 형태가, 반경방향 중앙부에 내부 콘크리트 층과, 내부 콘 3리트 층 외측에 매립용 강관 층과, 매립용 강관 층 외측에서 내부 콘크리트 층과 배출공으로 연결되는 외부 콘크리트 층과, 외부 콘크리트 층 외측에 외부 콘크리트 층과 일체화를 이루는 암반층이 존재하는 구조로 이루어지는 것을 특징으로 하는 암반 매립 일체화 구조의 강관-콘크리트 복합 말뚝 구조물.
【청구항 9】
제 8항에 있어서,
상기 차단부재 위쪽의 매립용 강관의 외주에 그라우팅용 토사가층전되고, 상기 그 라우팅용 토사에 그라우트재가 주입되는 것에 의해, 상기 차단부재 위쪽의 말뚝 구 조물의 횡단면 구조가, 반경방향 중앙부에 내부 콘크리트 층과, 내부 콘크리트 층 외측에 매립용 강관 층과, 매립용 강관 층 외측에서 외부의 토사층과 일체화를 이 루는 그라우트 층이 존재하는 것을 특징으로 하는 암반 매립 일체화 구조의 강관- 콘크리트 복합 말뚝 구조물.
【청구항 10]
제 8항또는 계 9항에 있어서,
상기 매립용 강관 조립체의 내부에는 상기 암반 천공홀 바닥에 이르기까지 철근망 이 추가로 삽입되어 상기 콘크리트에 의해 일체화되어 있는 것을 특징으로 하는 암 반 매립 일체화 구조의 강관—콘크리트 복합 말뚝 구조물.
【청구항 11】
제 8항에 있어서,
상기 매립용 강관 조립체의 차단부재 아래쪽의 매립용 강관 외주에는 주면 마찰력의 보강을 위해 복수의 전단 키가 방사상으로 돌출형성되어 있는 것을 특징 으로 하는 암반 매립 일체화 구조의 강관-콘크리트 복합 말뚝 구조물.
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