WO2013073781A1 - 중공블록을 이용한 그물망 기초공법 - Google Patents

중공블록을 이용한 그물망 기초공법 Download PDF

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WO2013073781A1
WO2013073781A1 PCT/KR2012/008765 KR2012008765W WO2013073781A1 WO 2013073781 A1 WO2013073781 A1 WO 2013073781A1 KR 2012008765 W KR2012008765 W KR 2012008765W WO 2013073781 A1 WO2013073781 A1 WO 2013073781A1
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hollow block
hollow
block
ground
foundation
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PCT/KR2012/008765
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English (en)
French (fr)
Inventor
양태철
김갑부
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주식회사 에이스올
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    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D27/00Foundations as substructures
    • E02D27/32Foundations for special purposes
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D27/00Foundations as substructures
    • E02D27/01Flat foundations
    • E02D27/08Reinforcements for flat foundations
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D27/00Foundations as substructures
    • E02D27/28Stressing the soil or the foundation structure while forming foundations

Definitions

  • the present invention relates to a mesh base method using a hollow block. More specifically, the present invention relates to a mesh foundation method using a hollow block to support the upper structure by reinforcing the ground without forming a deep foundation such as a pile on the ground where the supporting structure is not sufficient to support the upper structure.
  • the weight of the structure and the load applied to the structure are stably transmitted to the ground, and a foundation is formed to prevent obstacles such as settlement, slope, movement, deformation, vibration, etc., exceeding the allowable values. Done.
  • the form of the foundation is a direct foundation (or shallow foundation) that is directly transmitted to the foundation through a foundation plate without using piles, etc., if the ground can sufficiently support the load of the structure, and the bearing capacity of the foundation is insufficient or settled. If excessive can occur, it can be classified as a deep foundation to transfer the load of the structure to the lower ground having a large bearing capacity by using a pile, a pier, a caisson or the like.
  • top-base foundation ('top pile) that forms a foundation directly on the reinforced ground by reinforcing the ground with a top-shaped concrete block and filled crushed stone without forming a support pile on the ground with insufficient bearing capacity.
  • Basic 'is known.
  • FIG. 1 is a view for explaining the top base foundation according to the prior art.
  • a method of forming a top base foundation according to the related art is described.
  • a rectangular lattice hole of equal width and length and a triangular lattice hole are formed at one corner of each rectangular lattice hole on the ground to be reinforced.
  • Reinforcing bars are formed to form the position fixing frame 60, and the pile part 54 of the top-shaped concrete pile 10b is introduced through the lattice holes of the triangles of the position fixing frame 60, and is pressed into the ground and pressed into the ground.
  • Type concrete piles 10b are arranged at equal intervals in length and width.
  • the present invention is to provide a mesh foundation method using a hollow block to support the upper structure by reinforcing the ground without forming a deep foundation such as piles on the ground is not enough support to support the upper structure.
  • the step of stopping the ground top to be reinforced ( ⁇ ); Arranging the plurality of hollow blocks in a mesh form adjacent to each other such that the one side of the hollow block defining the hollow portion penetrating the other side from one side to the other side thereof is in contact with the stationary ground; And filling the hollow part with a filler including at least one of crushed stone and sandy soil.
  • the filling step may further comprise the step of forming a concrete base by pouring and curing the concrete not hardened on the hollow block filled with the filler.
  • the method may further include a step of covering the hollow block to prevent the moisture of the concrete is not introduced into the hollow portion of the hollow block.
  • the stopping may include installing and compacting a base material including one or more of crushed stone and sandy soil on the ground to planarize the upper surface.
  • the base material may be formed deeper than half of the longest of the length of the line segment connecting two points arbitrarily selected at the outer periphery of the cross section of the hollow block.
  • the hollow block may have a circular cross section formed by the side wall.
  • the plurality of hollow blocks, spaced apart from each other may be arranged in the form of a net, in this case, the spaced distance may be less than the thickness of the side wall.
  • the plurality of hollow blocks may be disposed such that the outer circumferences of the side walls are in contact with each other.
  • the plurality of hollow blocks may be integrally formed to constitute one unit block set.
  • the hollow block may include a regular hexagonal cross-section formed by the sidewalls, and the plurality of hollow blocks may be integrally formed by sharing the sidewalls to form a single honeycomb unit block set.
  • the ratio of (D1) may be 0.32 to 0.98.
  • the ratio of the height (H) of the hollow block to the distance (D2) between the line segment passing through the center of the cross section of the hollow block and the outer circumference of the cross section may be 0.15 to 1.1.
  • the upper structure may be supported by reinforcing the ground without forming a deep foundation such as a pile on the ground having insufficient support force to support the upper structure.
  • Figure 2 is a flow chart of the net foundation method using a hollow block according to an embodiment of the present invention.
  • 3 to 7 is a flow chart of the mesh base method using a hollow block according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 8 is a view showing a hollow block used in the net foundation method using a hollow block according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a view for explaining a test method for the hollow block of the net basic method using a hollow block according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a graph showing the experimental results for the hollow block of the net basic method using a hollow block according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 11 is a view for explaining the arching effect of the net foundation method using a hollow block according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a view showing a modification of the hollow block used in the net foundation method using a hollow block according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 13 is a view showing another modification of the hollow block used in the net foundation method using a hollow block according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a view for explaining a modification of the mesh base method using a hollow block according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is a flow chart of the net basic method using a hollow block according to an embodiment of the present invention
  • Figures 3 to 7 is a flow chart of the net basic method using a hollow block according to an embodiment of the present invention. 3 to 7, the ground 12, the base material 14, the hollow block 16, the side wall 18, the hollow part 20, the filler 22, the cover 24, and the concrete foundation ( 26 is shown.
  • the plurality of hollow blocks 16 may be disposed such that the one side of the hollow block 16 defining the hollow side 20 penetrating from one surface to the other surface of the closed side wall 18 is in contact with the stationary ground 12. Disposing in a mesh form adjacent to each other; Filling the hollow portion 20 with a filler 22 comprising at least one of crushed stone and sandy soil, to form a deep foundation such as a pile in the ground 12, which is not sufficient to support the upper structure.
  • the ground 12 may be reinforced without supporting the upper structure.
  • the grounding work can be performed on the upper part of the original ground 12, and in the case of soft ground 12 or cohesive soil 12 having low ground strength 12, After flattening and evenly arranging the upper portion, the upper surface may be flattened by laying and compacting a base material 14 including one or more of crushed stone and sandy soil on the suspended ground 12.
  • the original ground 12 may be stopped according to the load of the upper structure to be constructed, or the base 14 may be laid and compacted on the top of the suspended ground 12 to improve the upper portion of the ground 12 into a good ground 12. Can be.
  • crushed stone having a good particle size distribution in which particles of various particle sizes are evenly distributed, sandy soil having good ground strength, or mixed with the crushed stone and the sandy soil can be used.
  • the selection of the base material 14 may be determined according to the load of the superstructure to be constructed.
  • the upper structure refers to a structure that is constructed or placed on top of a reinforced base according to the present embodiment, such as a building, a pier, a culvert, a sewer pipe, an underground parking lot, and a retaining wall.
  • the closed side wall 18 is a plurality of surfaces so that one surface of the hollow block 16 that partitions the hollow portion 20 penetrating from one surface to the other surface in contact with the stationary ground (12) top
  • the hollow block 16 is disposed in the form of a mesh adjacent to each other (S200).
  • the hollow block 16 is a tube-shaped block that partitions the hollow portion 20 through which the closed sidewall 18 penetrates in the vertical direction, so that one surface of the hollow block 16 is in contact with the stationary ground 12.
  • the plurality of hollow blocks 16 are arranged in a mesh form adjacent to each other.
  • the plurality of hollow blocks 16 may be spaced apart from each other by a predetermined interval or the outer circumference thereof is in contact with each other.
  • the cross-section formed by the side wall 18 uses a hollow block 16 having a regular hexagon in shape, one side wall 18 of the hollow block 16 of the regular hexagon A shape in which a honeycomb-shaped net is placed in contact with each other (see FIG. 9A) is provided.
  • the hollow portion 20 is filled with a filler 22 containing one or more of crushed stone and sandy soil (S300).
  • a filler 22 containing one or more of crushed stone and sandy soil (S300).
  • a crushed stone having a good particle size distribution in which particles of various particle sizes are evenly distributed in the same way as the base material 14, sandy soil having good strength of the ground 12, or a mixture of the crushed stone and the sandy soil can be used. have.
  • Selection of the filler 22 may be determined according to the load of the upper structure to be constructed, similar to the selection of the base material (14). In the filling process, the filler 22 may be compacted so as to fill the space formed by the hollow part 20 and the plurality of hollow blocks 16 well.
  • the plurality of hollow blocks 16 of the regular hexagon are arranged in the form of a honeycomb net so that one side wall 18 is in contact with each other, no space is formed between the hollow blocks 16 so that the hollow blocks 16 are hollow.
  • the filler 22 is filled in only the portion 20.
  • the solid block is poured on the top of the hollow block 16 filled with the filler 22 and cured to form a concrete foundation 26 (S400).
  • the concrete foundation 26 is formed by pouring and curing concrete that is not hardened on the hollow block 16 filled with the filler 22 according to the shape of the upper structure.
  • the concrete is poured and cured to form a concrete foundation 26 and to build a building on the concrete foundation 26.
  • the superstructure is a culvert or box structure, it is also possible to directly mount the superstructure on top of the hollow block 16 filled with the filler 22 without forming the concrete foundation 26.
  • the moisture of the hard concrete may flow into the hollow part 20 to change the physical properties of the filler 22 and the base material 14.
  • the upper portion of the hollow block 16 may be covered with a cover 24 or the like.
  • FIG. 8 is a view showing a hollow block used in the mesh base method using a hollow block according to an embodiment of the present invention.
  • 9 is a view for explaining a test method for the hollow block of the net basic method using a hollow block according to an embodiment of the present invention
  • Figure 10 is a net basic method using a hollow block according to an embodiment of the present invention This is a graph showing the experimental results for the hollow block.
  • Figure 11 is a view for explaining the arching effect of the net basic method using a hollow block according to an embodiment of the present invention. 8 to 9 and 11, the ground 12, the base material 14, the hollow block 16, the side wall 18, the hollow part 20, the filler 22, and the control block 28. , Load load 30, arching region 32 is shown.
  • the hollow block 16 is disposed in the form of a net in the form of a plurality of hollow blocks 16 adjacent to the top of the stationary ground 12 adjacently and the filler 22 is filled in the hollow portion 20 of the hollow block 16.
  • the circular control block 28 In order to measure the effect of increasing the bearing capacity and reducing the settlement according to the formation of the hollow portion 20 of the hollow block 16, the circular control block 28 having the same area as the area formed by the outer edge of the hollow block 16 ) And loading the load (30) step by step to measure the settlement and performed an experiment to compare it.
  • the base material 14 is formed of finely divided crushed stone in which particles of various particle sizes are evenly distributed in the soil, and the hollow block having a regular hexagonal shape as shown in FIG. 16) 7 are arranged in a honeycomb net form so that the one side wall 18 is in contact with each other, and the hollow portion 20 of the hollow block 16 is filled with fine particle size distribution having fine particle size distribution evenly distributed.
  • the loading amount of the same load distribution 30 of the same distribution is gradually loaded on the entire area formed by the outline of the hollow block 16 to measure the amount of settlement.
  • the base material 14 is formed in the same soil as the experimental group set, and as shown in (b) of FIG. 9, the area formed by the outside of the seven hollow blocks 16 (FIG. 9).
  • a control set was prepared by installing a circular control block 28 having the same area as the area formed by the thick line of (a) and the same area as the dashed line), and then on the entire area of the control block 28. Settlement amount was measured by loading the phase load 30 of the same distribution in stages.
  • FIG. 10 shows the settled amount of the hollow block 16 and the control block 28 when the same load is loaded step by step. That is, the hollow block series line stamped with a rhombus ( ⁇ ) represents the settled amount according to the load of the hollow block 16, and the control block series line marked with the square ( ⁇ ) represents the settled amount for each load of the control block 28. have.
  • the settling amount on the hollow block 16 in each reloading step is approximately three times smaller than the settling amount on the control block 28.
  • the settlement amount of the hollow block 16 appears smaller than the settlement amount of the control block 28, it may be determined that the overall bearing capacity of the hollow block 16 is increased.
  • the bearing capacity of the hollow block 16 is increased by three times or more compared to that of the control block 28 because the difference in settlement amount appears to be about three times or more.
  • the hollow block 16 exhibits a small settlement and a large bearing capacity compared to the control block 28 because the arching phenomenon occurs in the earth and sand under the hollow block 16.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view taken along the line A-A 'of FIG. 9 (a).
  • the hollow blocks 16 are separated from each other.
  • the redistribution of earth pressure occurs in the form of an arch to form the arching region 32, which is due to the arching phenomenon.
  • Arching is larger in sand than silt or clay and is more pronounced in dense sand than in loose sand. For example, when a small hole is drilled in a sticky soil such as sand, the arched upper part is stable.
  • the redistribution of the earth pressure by the arching phenomenon increases the elastic modulus of the soil at the bottom of the hollow block 16, the increase in the elastic modulus and the increase of the bearing force is to suppress the settlement of the hollow block (16).
  • Arching is more likely to occur in dense sand and crushed stone, so the base material 14 and the filler material 22 have good particle size distribution in which particles of various particle sizes are evenly distributed, and sandy soil having good strength of the ground 12. Use a mixture of crushed stone and sandy soil.
  • the hollow block 16 is arranged in a mesh shape so that one side wall 18 of the regular hexagonal hollow block 16 is in contact with each other, the two side walls 18 in contact with each other form a point of the arch. .
  • the distance that is spaced apart may be less than the thickness of the side wall 18. If the distance between the two sidewalls 18 adjacent to each other is less than or equal to the thickness of the sidewalls 18, the area between the two lower sidewalls 18 adjacent to each other and the lower sidewalls of the two sidewalls 18 represents a point of the arch. It can form.
  • Figure 8 is a view showing a hollow block 16 used in the net foundation method using a hollow block according to the present embodiment
  • Figure 8 (a) is a perspective view of the hollow block 16
  • Figure 8 (b ) Shows the cross section of the hollow block 16.
  • the closed side wall 18 partitions the hollow portion 20 penetrating from one surface to the other surface, and the hollow block 16 having a regular hexagonal cross section formed by the side wall 18 is shown.
  • the arching effect occurring at the bottom of the hollow block 16 is influenced by the distance between the two side walls 18 facing each other, the thickness of the side wall 18 and the height H of the hollow block 16.
  • the cross section of the hollow block 16 with respect to the distance D2 between the imaginary line segment L passing through the center G of the cross section of the hollow block 16 and the two intersections of the outer circumference of the cross section.
  • the ratio of the distance (D1) between the imaginary line segment (L) passing through the center (G) of the intersection and the two intersections of the inner circumference of the cross section is 0.32 to 0.98, a significant increase in bearing capacity and a decrease in settlement according to the arching effect were confirmed.
  • the ratio of the height H of the hollow block 16 to the distance D2 between the line segment L passing through the center G of the cross section of the hollow block 16 and the intersection point of the outer circumference of the cross section is 0.15 to 1.1. In the case of, the significant increase in bearing capacity and decrease in settlement according to the arching effect were confirmed.
  • the hollow block 16 Since the side wall 18 of the hollow block 16 is the point of the arch, the hollow block 16 must have a constant rigidity. Therefore, the hollow block 16 may be made of concrete, steel, high strength plastic, or the like.
  • the cross-section formed by the side wall 18 is provided with a hollow block 16 having a regular hexagonal shape, but the closed side wall 18 partitions the hollow portion 20 penetrating from one surface to the other surface to have an arching effect.
  • Polygonal or circular hollow block 16 that can exert is also possible. That is, the hollow block 16 having various shapes such as a triangle, a square, a pentagon, a circle, and an oval may be used as the cross-section formed by the closed sidewall 18.
  • the base in the case of forming the base material 14 on the ground 12, the base so that the arch of the semi-circle can be formed with one side wall 18 of the hollow block 16 and the other side wall 18 opposite thereto
  • the thickness of the ash 14 is such that it is formed deeper than half of the longest of the lengths of the line segments connecting two randomly selected points on the outer periphery of the cross section of the hollow block 16.
  • the thickness of the base material 14 is deeper than half of the distance between the two vertices facing each other, in the case of the circular hollow block 16
  • the base material 14 is formed deeper than 1/2 of the outer diameter of the circular hollow block 16.
  • the base 14 is formed deeper than 1/2 of the longest side in the outer circumference of the hollow hollow block 16.
  • FIG. 12 is a view showing a modification of the hollow block used in the mesh base method using a hollow block according to an embodiment of the present invention
  • Figure 13 is a mesh base method using a hollow block according to an embodiment of the present invention
  • 4 is a view showing another modification of the hollow block used in the. 12 and 13, a hollow block 16, a side wall 18, and a hollow portion 20 are shown.
  • FIG. 12 illustrates a hollow block 16 having a circular cross-sectional shape formed by the side wall 18.
  • the aspect ratio of the hollow block 16 is determined by the inner diameter (D2) of the circular hollow block 16. D1) and the height H, the ratio of the inner diameter D1 to the outer diameter D2 is 0.32 to 0.98, and the ratio of the height H to the outer diameter D2 is 0.15 to 1.1. Significant increase in bearing capacity and settlement decrease can be seen.
  • hollow block 16 For the convenience of manufacturing and construction of the hollow block 16, it is also possible to form a plurality of hollow blocks 16 integrally to form a single unit block set.
  • Figure 13 (a) is made of a unit block set by integrally manufacturing several hollow blocks 16 of the hexagonal, the hollow blocks 16 in contact with each other to share one side wall 18 and a honeycomb-shaped one It constitutes a unit block set of.
  • Such unit blocks may be arranged to be in contact with each other to provide convenience of construction.
  • FIG. 13 (b) shows a unit block set by integrally manufacturing a plurality of circular hollow blocks 16, and a space formed by adjacent hollow blocks 16 as shown in FIG. 13 (b). You can leave (S) blank. In this case, the filler 22 is filled in the space S formed by the hollow block 16 adjacent to the hollow part 20. On the other hand, it is also possible to form a unit block set by filling the space formed by the adjacent hollow block (16).
  • FIG. 14 is a view for explaining a modification of the mesh base method using a hollow block according to an embodiment of the present invention. Referring to FIG. 14, the ground 12, the base 14, the hollow block 16, the side wall 18, the hollow 20, and the filler 22 are illustrated.
  • the lower foundation according to the embodiment is configured in a multilayer.
  • the base material 14 including at least one of crushed stone and sandy soil is re-installed on the hollow block 16 filled with the filler 22. Compaction to planarize the top surface. Then, the hollow block 16 on the flattened base material 14 is disposed adjacent to each other in the form of a mesh, and one of the crushed stone and the sandy soil in the space formed by the hollow portion 20 and the plurality of hollow blocks 16.

Abstract

중공블록을 이용한 그물망 기초공법이 개시된다. 보강하고자 하는 지반 상부를 정지하는 단계; 폐합된 측벽이 일면에서 타면으로 관통하는 중공부를 구획하는 중공블록의 상기 일면이 정지된 상기 지반 상부에 접하도록 복수의 상기 중공블록을 서로 인접하여 배치하는 단계; 상기 중공부에 쇄석 및 사질토 중 하나 이상을 포함하는 충전재로 충전하는 단계를 포함하는 중공블록을 이용한 그물망 기초공법은, 상부구조물을 지탱하기에 지지력이 충분하지 않은 지반에 말뚝 등의 깊은 기초를 형성하지 않고 지반을 보강하여 상부구조물을 지지하도록 할 수 있다.

Description

중공블록을 이용한 그물망 기초공법
본 발명은 중공블록을 이용한 그물망 기초공법에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 상부구조물을 지탱하기에 지지력이 충분하지 않은 지반에 말뚝 등의 깊은 기초를 형성하지 않고 지반을 보강하여 상부구조물을 지지할 수 있도록 하는 중공블록을 이용한 그물망 기초공법에 관한 것이다.
건물 등의 구조물을 지반 상에 축조하는 경우, 구조물의 중량과 구조물에 가해진 하중을 안정적으로 지반에 전달하고, 허용치 이상의 침하, 경사, 이동, 변형, 진동 등의 장애가 발생하지 않도록 하기 위해 기초를 형성하게 된다.
기초의 형식은, 지반이 구조물의 하중을 충분히 지지할 수 있는 경우, 말뚝 등을 사용하지 않고 기초판으로 직접 지반에 전달하는 직접 기초(또는 얕은 기초)와, 지반의 지지력이 충분하지 못하거나 침하가 과도하게 일어날 수 있는 경우, 말뚝, 피어, 케이슨 등을 이용하여 지지력이 충분히 큰 하부지반에 구조물의 하중을 전달하는 깊은 기초로 대별할 수 있다.
한편, 지지력이 충분하지 않은 지반에 지지말뚝을 형성하지 않고 팽이형태의 콘크리트 블록과 채움 쇄석으로 지반을 보강하여 보강된 지반상에 직접 기초를 형성하는 탑 베이스(top-base) 기초(‘팽이말뚝기초’라고도 한다.)가 알려져 있다.
도 1은 종래 기술에 따른 탑 베이스 기초를 설명하기 위한 도면이다. 도 1을 참조하여, 종래 기술에 따른 탑 베이스 기초를 형성하는 방법을 살펴 보면, 보강하고자 하는 지반 상에 가로세로 등간격의 사각형 격자홀과 각각의 사각형 격자홀 내의 한쪽 모서리에 삼각형의 격자홀이 형성되도록 철근을 용접하여 위치고정틀(60)을 형성하고, 위치고정틀(60)의 각 삼각형의 격자홀을 통하여 팽이형 콘크리트 파일(10b)의 파일부(54)를 인입시키는 동시에 지면으로 압입하여 팽이형 콘크리트 파일(10b)을 가로세로 등각격으로 배열한다. 그리고, 팽이형 몸체부(52)의 상면으로 노출된 각각의 연결용고리(56)에 가로세로 방향으로 연결용철근(64)을 용접하여 팽이형 콘크리트 파일(10b) 전체가 서로 연결 고정되도록 한다. 그리고, 팽이형 콘크리트 파일(10b)의 팽이형 몸체부(52)의 저면과, 지면간의 사이 공간을 쇄석으로 채우면서 진동수단으로 다짐시키고, 각각의 팽이형 몸체(52)의 상면으로 올라와 있는 쇄석을 깨끗하게 제거하여 팽이형 콘크리트 파일을 이용한 지반기초공사를 완료한다.
지지력이 충분하지 않은 지반에 종래 기술에 따른 깊은 기초를 적용할 경우 하부지반까지 말뚝, 피어 등의 근입에 따른 시공상의 비용이 증가하는 문제점이 있다.
또한, 상술한 탑 베이스 기초의 경우 팽이형 콘크리트 블록의 설치, 연결용철근의 용접, 채움쇄석의 다짐 등의 필수 공정으로 인해 공정이 복잡하고 이에 따라 시공비용이 증가되는 문제점이 있다.
본 발명은 상부구조물을 지탱하기에 지지력이 충분하지 않은 지반에 말뚝 등의 깊은 기초를 형성하지 않고 지반을 보강하여 상부구조물을 지지할 수 있도록 하는 중공블록을 이용한 그물망 기초공법을 제공하는 것이다.
또한, 형상이 단순화된 중공블록을 사용하여 지반을 보강함으로써 지지력 증대와 침하량 감소를 유도할 수 있는 중공블록을 이용한 그물망 기초공법을 제공하는 것이다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 보강하고자 하는 지반 상부를 정지(整地)하는 단계; 폐합된 측벽이 일면에서 타면으로 관통하는 중공부를 구획하는 중공블록의 상기 일면이 정지된 상기 지반 상부에 접하도록 복수의 상기 중공블록을 서로 인접하게 그물망 형태로 배치하는 단계; 및 상기 중공부에 쇄석 및 사질토 중 하나 이상을 포함하는 충전재로 충전하는 단계를 포함하는, 중공블록을 이용한 그물망 기초공법이 제공된다.
상기 충전하는 단계 이후에, 상기 충전재로 충전된 상기 중공블록 상부에 굳지 않은 콘크리트를 타설하고 양생하여 콘크리트 기초를 형성하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 콘크리트 기초를 형성하는 단계 이전에, 상기 굳지 않은 콘크리트의 수분이 상기 중공블록의 중공부로 유입되는 것을 방지하도록 상기 중공블록 상부를 커버하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 정지하는 단계는, 상기 지반 상부에 쇄석 및 사질토 중 하나 이상을 포함하는 기반재를 포설하고 다짐하여 상면을 평탄화하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 기반재는, 상기 중공블록의 횡단면의 외주에서 임의로 선택된 두 점을 잇는 선분의 길이 중 가장 큰 긴 것의 1/2보다 깊게 형성될 수 있다.
상기 중공블록은, 상기 측벽이 형성하는 단면의 형태가 원형일 수 있다.
상기 배치하는 단계에서, 복수의 상기 중공블록은, 서로 일정 간격 이격되어 그물망 형태로 배치될 수 있으며, 이 경우, 이격되는 거리는 상기 측벽의 두께 이하일 수 있다.
상기 배치하는 단계에서, 복수의 상기 중공블록은, 상기 측벽의 외주가 서로 접하도록 배치될 수 있다.
복수의 상기 중공블록은 일체로 형성되어 하나의 단위 블록세트로 구성될 수 있다.
상기 중공블록은, 상기 측벽이 형성하는 단면의 형태가 정육각형인 것을 포함하며, 복수의 상기 중공블록은, 상기 측벽을 공유하여 일체로 형성되어 벌집 모양의 하나의 단위 블록세트로 구성될 수 있다.
상기 중공블록의 횡단면의 중심을 통과하는 가상의 선분과 상기 횡단면의 외주의 교차점 간의 거리(D2)에 대한, 상기 중공블록의 횡단면의 중심을 통과하는 가상의 선분과 상기 횡단면의 내주의 교차점 간의 거리(D1)의 비는 0.32 내지 0.98일 수 있다.
또한, 상기 중공블록의 횡단면의 중심을 통과하는 선분과 상기 횡단면의 외주의 교차점 간의 거리(D2)에 대한, 상기 중공블록의 높이(H)의 비는 0.15 내지 1.1일 수 있다.
상기 충전재로 충전하는 단계 이후에, 상기 충전재로 충전된 상기 중공블록 상부에 쇄석 및 사질토 중 하나 이상을 포함하는 기반재를 다시 포설하고 다짐하여 상면을 평탄화하는 단계; 다시 평탄화된 상기 기반재 상부에 상기 중공블록을 서로 인접하게 그물망 형태로 배치하는 단계; 및 상기 중공부 및 복수의 상기 중공블록이 형성하는 공간에 쇄석 및 사질토 중 하나 이상을 포함하는 충전재로 충전하는 단계를 반복적으로 수행할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 상부구조물을 지탱하기에 지지력이 충분하지 않은 지반에 말뚝 등의 깊은 기초를 형성하지 않고 지반을 보강하여 상부구조물을 지지할 수 있다.
또한, 지반을 보강하는데 형상이 단순화된 중공블록을 사용하여 지반을 보강함으로써 지지력 증대와 침하량 감소를 유도할 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 중공블록을 이용한 그물망 기초공법의 순서도.
도 3 내지 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 중공블록을 이용한 그물망 기초공법의 흐름도.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 중공블록을 이용한 그물망 기초공법에 사용되는 중공블록을 도시한 도면.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 중공블록을 이용한 그물망 기초공법의 중공블록에 대한 실험방법을 설명하기 위한 도면.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 중공블록을 이용한 그물망 기초공법의 중공블록에 대한 실험결과를 나타낸 그래프.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 중공블록을 이용한 그물망 기초공법의 아칭 효과를 설명하기 위한 도면.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 중공블록을 이용한 그물망 기초공법에 사용되는 중공블록의 변형례를 도시한 도면.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 중공블록을 이용한 그물망 기초공법에 사용되는 중공블록의 또 다른 변형례를 도시한 도면.
도 14는 본 발명의 일 실시예 따른 중공블록을 이용한 그물망 기초공법의 변형례를 설명하기 위한 도면.
본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
이하, 본 발명에 따른 중공블록을 이용한 그물망 기초공법의 실시예를 첨부도면을 참조하여 상세히 설명하기로 하며, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 도면번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 중공블록을 이용한 그물망 기초공법의 순서도이며, 도 3 내지 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 중공블록을 이용한 그물망 기초공법의 흐름도이다. 도 3 내지 도 7을 참조하면, 지반(12), 기반재(14), 중공블록(16), 측벽(18), 중공부(20), 충전재(22), 덮개(24), 콘크리트 기초(26)가 도시되어 있다.
본 실시예에 따른 중공블록을 이용한 그물망 기초공법은, 보강하고자 하는 지반(12) 상부를 정지(整地)하는 단계; 폐합된 측벽(18)이 일면에서 타면으로 관통하는 중공부(20)를 구획하는 중공블록(16)의 상기 일면이 정지된 상기 지반(12) 상부에 접하도록 복수의 상기 중공블록(16)을 서로 인접하게 그물망 형태로 배치하는 단계; 상기 중공부(20)에 쇄석 및 사질토 중 하나 이상을 포함하는 충전재(22)로 충전하는 단계를 포함하여, 상부구조물을 지탱하기에 지지력이 충분하지 않은 지반(12)에 말뚝 등의 깊은 기초를 형성하지 않고 지반(12)을 보강하여 상부구조물을 지지하도록 할 수 있다.
본 실시예에 따른 중공블록을 이용한 그물망 기초공법을 설명하면, 먼저, 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이, 보강하고자 하는 지반(12) 상부를 정지(整地)한다(S100). 상부구조물에 대한 침하와 지지력의 부족이 우려되는 지반(12)을 평탄하고 고르게 정리한다. 본 단계에서 지반(12) 상부에 쇄석 및 사질토 중 하나 이상을 포함하는 기반재(14)를 포설하고 다짐하여 상면을 평탄화할 수 있다.
지반(12) 강도가 양호한 사질토 지반의 경우 원 지반(12) 상부에 대해서 정지 작업을 수행할 수 있고, 지반(12) 강도가 낮은 연약 지반(12)이나 점성토 지반(12)의 경우 지반(12) 상부를 평탄하고 고르게 정리한 후 정지된 지반(12) 상부에 쇄석 및 사질토 중 하나 이상을 포함하는 기반재(14)를 포설하고 다짐하여 상면을 평탄화할 수 있다.
시공하고자 하는 상부구조물의 하중에 따라 원 지반(12)을 정지하거나, 정지된 지반(12) 상부에 기반재(14)를 포설하고 다짐하여 지반(12) 상부를 양호한 지반(12)으로 개량할 수 있다.
기반재(14)로는, 각종 입도의 입자들이 고르게 분포되어 있는 입도분포가 좋은 쇄석, 지반 강도가 양호하게 나오는 사질토, 또는 상기 쇄석과 상기 사질토가 섞인 것을 사용할 수 있다. 기반재(14)의 선정은 시공하고자 하는 상부구조물의 하중에 따라 결정될 수 있다.
상부구조물은 건축물, 교각, 암거, 하수관로, 지하주차장, 옹벽 등 본 실시예에 따라 보강된 기초 상부에 축조되거나 놓여지는 구조물을 의미한다.
그리고, 도 5에 도시된 바와 같이, 폐합된 측벽(18)이 일면에서 타면으로 관통하는 중공부(20)를 구획하는 중공블록(16)의 일면이 정지된 지반(12) 상부에 접하도록 복수의 중공블록(16)을 서로 인접하게 그물망 형태로 배치한다(S200).
중공블록(16)은, 폐합된 측벽(18)이 상하방향으로 관통하는 중공부(20)를 구획하는 튜브형상의 블록으로서, 중공블록(16)의 일면이 정지된 지반(12) 상부에 접하도록 복수의 중공블록(16)이 서로 인접하게 그물망 형태로 배치된다. 복수의 중공블록(16)은 서로 일정 간격 이격되거나 또는 그 외주가 서로 접하도록 배치될 수 있다.
본 실시예에서는, 도 8에 도시된 바와 같이, 측벽(18)이 형성하는 단면이 형태가 정육각형을 갖는 중공블록(16)을 사용하되, 정육각형의 중공블록(16)의 일 측벽(18)이 서로 접하도록 벌집 모양의 그물망 형태로 배치된 형태(도 9의 (a) 참조)를 제시한다.
그리고, 도 6에 도시된 바와 같이, 중공부(20)에 쇄석 및 사질토 중 하나 이상을 포함하는 충전재(22)로 충전한다(S300). 복수의 중공블록(16)이 정지된 지반(12) 상부에 서로 인접하거나 접하도록 그물망 형태로 배치되면 중공블록(16) 사이에 공간이 형성될 수 있는데, 이러한 경우, 중공부(20)와 함께 이러한 공간에 쇄석 및 사질토 중 하나 이상을 포함하는 충전재(22)를 충전할 수 있다.
충전재(22)로서는 기반재(14)와 동일하게 각종 입도의 입자들이 고르게 분포되어 있는 입도분포가 좋은 쇄석, 지반(12) 강도가 양호하게 나오는 사질토, 또는 상기 쇄석과 상기 사질토가 섞인 것을 사용할 수 있다. 충전재(22)의 선정은 기반재(14) 선정과 마찬가지로 시공하고자 하는 상부구조물의 하중에 따라 결정될 수 있다. 충전과정에 충전재(22)가 중공부(20)와 복수의 중공블록(16)이 형성하는 공간에 잘 충전되도록 다짐을 가할 수 있다.
본 실시예에서는 정육각형의 복수의 중공블록(16)이 일 측벽(18)이 서로 접하도록 벌집 모양의 그물망 형태로 배치되므로 중공블록(16) 사이에는 공간이 형성되지 않아 중공블록(16)의 중공부(20)에만 충전재(22)가 충전된다.
그리고, 도 7에 도시된 바와 같이, 충전재(22)로 충전된 중공블록(16) 상부에 굳지 않은 콘크리트를 타설하고 양생하여 콘크리트 기초(26)를 형성한다(S400). 상술한 단계를 거쳐 하부 기초가 형성되면 상부구조물의 형태에 따라 충전재(22)로 충전된 중공블록(16) 상부에 굳지 않은 콘크리트를 타설하고 양생하여 콘크리트 기초(26)를 형성하는 것이다. 예를 들면, 상부구조물이 건축물의 경우 콘크리트를 타설하고 양생하여 콘크리트 기초(26)를 형성하고 콘크리트 기초(26)에 건축물을 축조하게 된다.
상부구조물이 암거 또는 박스 구조의 경우에는 콘크리트 기초(26)를 형성하지 않고 충전재(22)로 충전된 중공블록(16) 상부에 상부구조물을 직접 거치하는 것도 가능하다.
굳지 않은 콘크리트를 타설하고 양생하여 콘크리트 기초(26)를 형성하는 과정에서 굳지 않은 콘크리트의 수분이 중공부(20)로 유입되어 충전재(22)와 기반재(14)의 물성을 변경시킬 수 있으므로 이를 방지하기 위해 중공블록(16)의 상부를 덮개(24) 등으로 커버할 수 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 중공블록을 이용한 그물망 기초공법에 사용되는 중공블록을 도시한 도면이다. 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 중공블록을 이용한 그물망 기초공법의 중공블록에 대한 실험방법을 설명하기 위한 도면이고, 도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 중공블록을 이용한 그물망 기초공법의 중공블록에 대한 실험결과를 나타낸 그래프이다. 그리고, 도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 중공블록을 이용한 그물망 기초공법의 아칭 효과를 설명하기 위한 도면이다. 도 8 내지 도 9, 도 11을 참조하면, 지반(12), 기반재(14), 중공블록(16), 측벽(18), 중공부(20), 충전재(22), 대조블록(28), 상재하중(30), 아칭 영역(32)이 도시되어 있다.
이하에서는 정지된 지반(12) 상부에 복수의 중공블록(16)을 인접하게 그물망 형태로 배치하고 중공블록(16)의 중공부(20)에 충전재(22)를 충전한 상태에서 중공블록(16) 상부에서 상재하중(30)을 재하할 때 중공블록(16)의 하단에서의 지반(12) 거동을 살펴 보고자 한다.
중공블록(16)의 중공부(20)의 형성에 따른 지지력의 증대와 침하량의 감소효과를 측정하기 위해, 중공블록(16)의 외곽이 형성하는 면적과 동일한 면적을 갖는 원형의 대조블록(28)을 제작하고 상재하중(30)을 단계적으로 재하하여 침하량을 측정하고 이를 비교하는 실험을 수행하였다.
즉, 토조 내에 각종 입도의 입자들이 고르게 분포되어 있는 입도분포가 좋은 쇄석으로 기반재(14)를 형성하고, 기반재(14) 위에 도 9의 (a)에 도시된 바와 같이 정육각형의 중공블록(16) 7개를 일 측벽(18)이 접하도록 벌집 모양의 그물망 형태로 배치하고, 중공블록(16)의 중공부(20)에 각종 입도의 입자들이 고르게 분포되어 있는 입도분포가 좋은 쇄석으로 충전하여 실험군 세트를 마련한 후, 중공블록(16)의 외곽이 형성하는 전 면적에 동일한 등분포의 상재하중(30)을 단계적으로 재하하여 침하량을 측정하였다. 그리고, 또 다른 토조 내에 실험군 세트와 동일하게 기반재(14)를 형성하고, 그 위에 도 9의 (b)에 도시된 바와 같이, 7개의 중공블록(16)의 외곽이 형성하는 면적(도 9의 (a)의 굵은 선이 형성하는 면적과 동일한, 파선으로 도시한 영역)과 동일 면적을 갖는 원형의 대조블록(28)을 설치하여 대조군 세트를 마련한 후, 대조블록(28)의 전 면적에 동일한 등분포의 상재하중(30)을 단계적으로 재하하여 침하량을 측정하였다.
도 10은 중공블록(16) 및 대조블록(28)에 대해 동일한 상재하중을 단계적으로 재하하였을 때 그에 따른 침하량을 나타내고 있다. 즉, 마름모(◇)가 찍힌 중공블록 계열선은 중공블록(16)의 재하하중별 침하량을 나타내고 있고, 정사각형(□)이 찍힌 대조블록 계열선은 대조블록(28)의 재하하중별 침하량을 나타내고 있다.
도 10을 참조하면, 각 재하하중 단계에서 중공블록(16)에 대한 침하량이 대조블록(28)에 대한 침하량에 비해 대략 3배 이상 작다는 것을 알 수 있다. 이와 같이 중공블록(16)에 대한 침하량이 대조블록(28)에 대한 침하량보다 작게 나타나기 때문에 전체적으로 중공블록(16)의 지지력이 증가한다고 판단할 수 있다. 본 그래프를 통해 침하량의 차이가 대략 3배 이상 나타남으로 인해 중공블록(16)의 지지력이 대조블록(28)의 지지력에 비해 3배 이상 증가함을 알 수 있다.
상기와 같이 중공블록(16)이 대조블록(28)에 비해 작은 침하량과 큰 지지력을 나타내는 결과는, 중공블록(16) 하부의 토사에서 아칭 현상이 발생하였기 때문으로 판단된다.
즉, 도 11은 도 9의 (a)의 A-A’선에 따른 단면도인데, 실험군 세트에 상재하중(30)이 재하되는 경우, 도 11에 도시된 바와 같이, 중공블록(16)의 서로 대향하는 측벽(18) 하단에는 아치 형태로 토압의 재분배가 일어나면서 아칭 영역(32)을 형성하게 되는데, 이는 아칭(arching) 현상에 기인한 것이다.
지반(12) 내에서 일부 지반(12)이 변형을 하게 되면 변형하려는 부분과 안정된 지반(12)의 접촉면 사이에 전단저항이 생기게 되는데 전단저항은 파괴하려는 부분의 변형을 억제하기 때문에 파괴되려는 부분이 토압이 감소하게 되고 이에 인접한 부분의 토압은 증가하게 된다. 이와 같이 파괴하려는 부분의 토압이 인접부의 흙으로 전달되는 압력의 전이현상을 아칭 현상이라고 한다.
아칭 현상은 실트나 점토질 보다 모래에서 더 크며 느슨한 모래보다 조밀한 모래에서 더욱 크게 나타난다. 예를 들면, 모래와 같이 점착성이 없는 흙에 조그마한 구멍을 뚫으면 아치 모양으로 된 상부가 안정을 유지하는 경우가 그것이다.
이와 같이 실험군 세트에 상재하중(30)이 재하되는 경우, 중공블록(16)의 일 측벽(18)과 이에 대향하는 타 측벽(18) 하단을 양 지점으로 하여 아치 형태로 토압의 재분배가 일어나면서 토압이 증가하게 되고 이에 따라 작은 지지력으로 상재하중(30)을 지지할 수 있는 것이다. 또한, 중공부(20)의 측벽(18)과 충진재 사이에는 마찰 저항이 발생하여 아칭 현상에 의한 토압의 증가와 함께 상재하중(30)이 지반(12)으로 전달되는 것을 감소시키게 된다.
한편, 아칭 현상에 의한 토압의 재분배는 중공블록(16) 하단의 토사의 탄성계수를 증가시키고, 이러한 탄성계수의 증가 및 지지력의 증가는 중공블록(16)의 침하를 억제하게 되는 것이다.
아칭 현상은 조밀한 모래와 쇄석에서 더욱 크게 나타나게 되므로 기반재(14)와 충전재(22)로서는 각종 입도의 입자들이 고르게 분포되어 있는 입도분포가 좋은 쇄석, 지반(12) 강도가 양호하게 나오는 사질토 또는 쇄석과 사질토가 섞인 것을 사용하는 것이 좋다.
본 실시예에서는 정육각형의 중공블록(16)의 일 측벽(18)이 서로 접하도록 중공블록(16)을 그물망 형태로 배치하게 되므로 서로 접한 두 개의 측벽(18)이 아치의 한 지점을 형성하게 된다.
한편, 복수의 중공블록(16)이 서로 일정 간격 이격되어 그물망 형태로 배치된 경우, 이격되는 거리는 측벽(18)의 두께 이하일 수 있다. 서로 인접하는 두 개의 측벽(18)의 간격이 측벽(18)의 두께 이하인 경우에는, 서로 인접하는 두 개의 측벽(18) 하단 영역과 두 개의 측벽(18) 하단 사이의 영역이 아치의 한 지점을 형성할 수 있기 때문이다.
도 8은 본 실시예에 따른 중공블록을 이용한 그물망 기초공법에 사용되는 중공블록(16)을 도시한 도면으로서, 도 8의 (a)는 중공블록(16)의 사시도이고, 도 8의 (b)는 중공블록(16)의 횡단면을 도시하고 있다. 폐합된 측벽(18)이 일면에서 타면으로 관통하는 중공부(20)를 구획하게 되며, 이러한 측벽(18)이 형성하는 단면의 형태가 정육각형인 중공블록(16)을 나타내고 있다.
중공블록(16)의 하단에서 발생하는 아칭 효과는 서로 대향하는 양 측벽(18) 간의 간격, 측벽(18)의 두께 및 중공블록(16)의 높이(H)에 영향을 받는다.
본 발명자의 연구에 따르면, 중공블록(16)의 횡단면의 중심(G)을 통과하는 가상의 선분(L)과 횡단면의 외주의 두 교차점 간의 거리(D2)에 대한, 중공블록(16)의 횡단면의 중심(G)을 통과하는 가상의 선분(L)과 횡단면의 내주의 두 교차점 간의 거리(D1)의 비가 0.32 내지 0.98인 경우, 아칭 효과에 따른 현저한 지지력 증가와 침하량 감소를 확인할 수 있었다.
그리고, 중공블록(16)의 횡단면의 중심(G)의 통과하는 선분(L)과 횡단면의 외주의 교차점 간의 거리(D2)에 대한, 중공블록(16)의 높이(H)의 비가 0.15 내지 1.1인 경우 아칭 효과에 따른 현저한 지지력 증가와 침하량 감소를 확인할 수 있었다.
중공블록(16)의 측벽(18)은 아치의 지점이 되기 때문에 중공블록(16)은 일정한 강성을 가져야 한다. 따라서, 중공블록(16)은 콘크리트, 강재, 고강도 플라스틱 등으로 제작될 수 있다.
본 실시예에서는 측벽(18)이 형성하는 단면이 형태가 정육각형인 중공블록(16)을 제시하고 있으나, 폐합된 측벽(18)이 일면에서 타면으로 관통하는 중공부(20)를 구획하여 아칭 효과를 발휘할 수 있는 다각형 또는 원형의 중공블록(16)도 가능하다. 즉, 폐합된 측벽(18)이 형성하는 단면의 형태가 삼각형, 사각형, 오각형, 원형, 타원형 등 다양한 형태의 중공블록(16)을 사용할 수 있다.
한편, 지반(12) 상부에 기반재(14)를 형성하는 경우, 중공블록(16)의 일 측벽(18)과 이에 대향하는 타 측벽(18)을 지점으로 반원의 아치가 형성될 수 있도록 기반재(14)의 두께는 중공블록(16)의 횡단면의 외주에서 임의로 선택된 두 점을 잇는 선분의 길이 중 가장 큰 긴 것의 1/2보다 깊게 형성되도록 한다. 예를 들면, 본 실시예와 같이 정육각형의 중공블록(16)의 경우 서로 마주하는 두 꼭지점 간의 거리의 1/2보다 기반재(14)의 두께를 깊게 하고, 원형의 중공블록(16)의 경우에는 원형의 중공블록(16)의 외경의 1/2보다 기반재(14)의 두께를 깊게 한다. 또한, 다각형의 중공블록(16)의 경우에는 다각형의 중공블록(16)의 외주에서 가장 긴 변의 1/2보다 깊게 기반재(14)를 형성한다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 중공블록을 이용한 그물망 기초공법에 사용되는 중공블록의 변형례를 도시한 도면이며, 도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 중공블록을 이용한 그물망 기초공법에 사용되는 중공블록의 또 다른 변형례를 도시한 도면이다. 도 12 및 도 13을 참조하면, 중공블록(16), 측벽(18), 중공부(20)가 도시되어 있다.
도 12는 측벽(18)이 형성하는 단면의 형태가 원형인 중공블록(16)을 도시하고 있는데, 중공블록(16)의 형상비를 원형의 중공블록(16)의 외경(D2)에 대한 내경(D1) 및 높이(H)의 비로 나타낼 수 있고, 외경(D2)에 대한 내경(D1)의 비가 0.32 내지 0.98이고, 외경(D2)에 대한 높이(H)의 비가 0.15 내지 1.1인 경우 아칭 효과에 따른 현저한 지지력 증가와 침하량 감소를 확인할 수 있다.
중공블록(16)의 제작과 시공의 편의 등을 위하여 복수의 중공블록(16)을 일체로 형성하여 하나의 단위 블록세트로 구성하는 것도 가능하다.
도 13의 (a)는 정육각형의 중공블록(16) 여러 개를 일체로 제작하여 단위 블록세트로 구성한 것으로, 서로 접하는 중공블록(16)은 하나의 측벽(18)을 공유하게 되며 벌집 모양의 하나의 단위 블록세트를 구성하게 된다. 이러한 단위 블록세트를 서로 접하게 배치하여 시공의 편의를 제공할 수 있다.
도 13의 (b)는 원형의 중공블록(16) 여러 개를 일체로 제작하여 단위 블록세트를 구성하는 것으로, 도 13의 (b)에 도시한 바와 같이 인접한 중공블록(16)이 형성하는 공간(S)을 비워둘 수 있다. 이 경우 충전재(22)는 중공부(20)와 인접한 중공블록(16)이 형성하는 공간(S)에 충전된다. 한편, 인접한 중공블록(16)이 형성하는 공간을 메워서 단위 블록세트를 구성하는 것도 가능하다.
도 14는 본 발명의 일 실시예 따른 중공블록을 이용한 그물망 기초공법의 변형례를 설명하기 위한 도면이다. 도 14를 참조하면, 지반(12), 기반재(14), 중공블록(16), 측벽(18), 중공부(20), 충전재(22)가 도시되어 있다.
본 변형례는 상부구조물에 의한 하중이 크거나 지반(12)이 매우 연약한 경우, 상기 일 실시예에 따른 하부기초를 다층으로 구성하는 것이다.
즉, 상기의 일 실시예의 충전재(22)로 충전하는 단계 이후에, 충전재(22)로 충전된 중공블록(16) 상부에 쇄석 및 사질토 중 하나 이상을 포함하는 기반재(14)를 다시 포설하고 다짐하여 상면을 평탄화한다. 그리고, 다시 평탄화된 기반재(14) 상부에 중공블록(16)을 서로 인접하게 그물망 형태로 배치하고, 중공부(20) 및 복수의 중공블록(16)이 형성하는 공간에 쇄석 및 사질토 중 하나 이상을 포함하는 충전재(22)로 충전하는 단계를 반복적으로 수행하여 상기 일 실시예에 따른 하부기초를 다층으로 구성할 수 있다.
상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
전술한 실시예 외의 많은 실시예들이 본 발명의 특허청구범위 내에 존재한다.

Claims (13)

  1. 보강하고자 하는 지반 상부를 정지(整地)하는 단계;
    폐합된 측벽이 일면에서 타면으로 관통하는 중공부를 구획하는 중공블록의 상기 일면이 정지된 상기 지반 상부에 접하도록 복수의 상기 중공블록을 서로 인접하게 그물망 형태로 배치하는 단계; 및
    상기 중공부에 쇄석 및 사질토 중 하나 이상을 포함하는 충전재로 충전하는 단계를 포함하는, 중공블록을 이용한 그물망 기초공법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 충전하는 단계 이후에,
    상기 충전재로 충전된 상기 중공블록 상부에 굳지 않은 콘크리트를 타설하고 양생하여 콘크리트 기초를 형성하는 단계를 더 포함하는, 중공블록을 이용한 그물망 기초공법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 콘크리트 기초를 형성하는 단계 이전에,
    상기 굳지 않은 콘크리트의 수분이 상기 중공블록의 중공부로 유입되는 것을 방지하도록 상기 중공블록 상부를 커버하는 단계를 더 포함하는, 중공블록을 이용한 그물망 기초공법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 정지하는 단계는,
    상기 지반 상부에 쇄석 및 사질토 중 하나 이상을 포함하는 기반재를 포설하고 다짐하여 상면을 평탄화하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 중공블록을 이용한 그물망 기초공법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 기반재는,
    상기 중공블록의 횡단면의 외주에서 임의로 선택된 두 점을 잇는 선분의 길이 중 가장 큰 긴 것의 1/2보다 깊게 형성되는 것을 특징으로 하는, 중공블록을 이용한 그물망 기초공법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 중공블록은,
    상기 측벽이 형성하는 단면의 형태가 원형인 것을 특징으로 하는, 중공블록을 이용한 그물망 기초공법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 배치하는 단계에서,
    복수의 상기 중공블록은,
    서로 일정 간격 이격되어 그물망 형태로 배치되며, 이격되는 거리는 상기 측벽의 두께 이하인 것을 특징으로 하는, 중공블록을 이용한 그물망 기초공법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 배치하는 단계에서,
    복수의 상기 중공블록은,
    상기 측벽의 외주가 서로 접하도록 배치되는 것을 특징으로 하는, 중공블록을 이용한 그물망 기초공법.
  9. 제8항에 있어서,
    복수의 상기 중공블록은 일체로 형성되어 하나의 단위 블록세트로 구성되는 것을 특징으로 하는, 중공블록을 이용한 그물망 기초공법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 중공블록은,
    상기 측벽이 형성하는 단면의 형태가 정육각형인 것을 포함하며,
    복수의 상기 중공블록은,
    상기 측벽을 공유하여 일체로 형성되어 벌집 모양의 하나의 단위 블록세트로 구성되는 것을 특징으로 하는, 중공블록을 이용한 그물망 기초공법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 중공블록의 횡단면의 중심을 통과하는 가상의 선분과 상기 횡단면의 외주의 교차점 간의 거리(D2)에 대한, 상기 중공블록의 횡단면의 중심을 통과하는 가상의 선분과 상기 횡단면의 내주의 교차점 간의 거리(D1)의 비는 0.32 내지 0.98인 것을 특징으로 하는, 중공블록을 이용한 그물망 기초공법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 중공블록의 횡단면의 중심을 통과하는 선분과 상기 횡단면의 외주의 교차점 간의 거리(D2)에 대한, 상기 중공블록의 높이(H)의 비는 0.15 내지 1.1인 것을 특징으로 하는, 중공블록을 이용한 그물망 기초공법.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 충전재로 충전하는 단계 이후에,
    상기 충전재로 충전된 상기 중공블록 상부에 쇄석 및 사질토 중 하나 이상을 포함하는 기반재를 다시 포설하고 다짐하여 상면을 평탄화하는 단계;
    다시 평탄화된 상기 기반재 상부에 상기 중공블록을 서로 인접하게 그물망 형태로 배치하는 단계; 및
    상기 중공부 및 복수의 상기 중공블록이 형성하는 공간에 쇄석 및 사질토 중 하나 이상을 포함하는 충전재로 충전하는 단계를 반복적으로 수행하는 것을 특징으로 하는, 중공블록을 이용한 그물망 기초공법.
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