WO2015093879A1 - 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조 - Google Patents

공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조 Download PDF

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WO2015093879A1
WO2015093879A1 PCT/KR2014/012550 KR2014012550W WO2015093879A1 WO 2015093879 A1 WO2015093879 A1 WO 2015093879A1 KR 2014012550 W KR2014012550 W KR 2014012550W WO 2015093879 A1 WO2015093879 A1 WO 2015093879A1
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steel sheet
wood
engineering wood
engineering
bent
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PCT/KR2014/012550
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배규웅
박금성
이상섭
곽명근
김형도
홍성엽
Original Assignee
한국건설기술연구원
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C3/00Structural elongated elements designed for load-supporting
    • E04C3/02Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces
    • E04C3/12Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of wood, e.g. with reinforcements, with tensioning members
    • E04C3/18Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of wood, e.g. with reinforcements, with tensioning members with metal or other reinforcements or tensioning members
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B5/00Floors; Floor construction with regard to insulation; Connections specially adapted therefor
    • E04B5/16Load-carrying floor structures wholly or partly cast or similarly formed in situ
    • E04B5/17Floor structures partly formed in situ
    • E04B5/23Floor structures partly formed in situ with stiffening ribs or other beam-like formations wholly or partly prefabricated
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B5/00Floors; Floor construction with regard to insulation; Connections specially adapted therefor
    • E04B5/16Load-carrying floor structures wholly or partly cast or similarly formed in situ
    • E04B5/17Floor structures partly formed in situ
    • E04B5/23Floor structures partly formed in situ with stiffening ribs or other beam-like formations wholly or partly prefabricated
    • E04B2005/232Floor structures partly formed in situ with stiffening ribs or other beam-like formations wholly or partly prefabricated with special provisions for connecting wooden stiffening ribs or other wooden beam-like formations to the concrete slab
    • E04B2005/237Separate connecting elements

Definitions

  • the present invention relates to a composite floor plate, and more particularly, by combining a bending steel sheet of various shapes used as a shear connector in an engineered lumber laminated a plurality of laminated timber (Building Timber)
  • the present invention relates to a composite bottom plate structure having engineering wood and concrete slab, which can be used as a structural material.
  • a steel frame modular unit housing refers to a house that promotes the recycling of resources, secures a certain quality, and systemizes to supply high quality housing to many customers.
  • high-fidelity box-type steel frame is produced at the factory, and the technology requires a technology that can be completed in a short period of time with a minimum process. Since the steel frame modular unit housing uses a factory production member, the loss is low, and the housing production method is most suitable for reuse and recycling.
  • these steel-framed modular unit houses are mainly constructed in single or two-story heights, and the highest possible height is designed to be within four stories, and in particular, for wood-concrete composite floorboards and There is no application case.
  • FIG. 1 is a view showing a wood-concrete composite floorboard according to the prior art
  • Figure 2 is a view specifically illustrating the shear connector shown in FIG.
  • the notch 40 of the screw type shear connector 30 is formed on the engineering wood 20 having the laminated plate 21 laminated thereon. ), And by placing concrete on top of the engineering wood 20 to form a concrete slab 10 to form a composite floor plate.
  • the construction period in the field is increased by using individual bolts, leg screws, notches, etc., in particular, the synthetic force between the engineering wood 20 and the concrete slab 10
  • the increase depends on the function of the shear connector 30 for slip prevention, but there is a problem in that there is a limit in implementing the full synthetic behavior between the engineering wood 20 and the concrete slab 10.
  • the technical problem to be solved by the present invention to solve the above-mentioned problems is to combine the bending steel sheet of various shapes used as the shear connector in the engineering wood laminated a plurality of aggregate plate, reducing the slip at the concrete interface, the composite force It is to provide a composite bottom plate structure having engineering wood and concrete slab, which can ensure the ductility capability.
  • Another technical problem to be achieved by the present invention by improving the shape of the shear connector between the wood and concrete with B-shaped, inverted T-shape, asymmetric H-type, such as steel sheet for engineering, which can secure a higher composite strength than the conventional joists And to provide a composite bottom plate structure having a concrete slab.
  • Another technical problem to be achieved by the present invention is a synthetic floor having engineering wood and concrete slab, which can effectively resist bending moments due to vertical load in engineering wood used as a beam member, thereby ensuring sufficient structural performance. It is to provide a plate structure.
  • the composite floor plate structure having an engineering wood and concrete slab according to the present invention, the engineering is formed by laminating a plurality of laminated timber for use as a structural material of the building Wood (Engineered Lumber); A steel sheet bent to a predetermined shape, the steel sheet bending at least a portion embedded in the engineering wood in the longitudinal direction of the engineering wood to serve as a shear connector (Bending Steel Plate); And a concrete slab having pour concrete, transverse rebar and longitudinal reinforcement, and formed by pouring concrete on the upper front surface of the engineering wood, wherein the lower end of the bending steel sheet is embedded in the engineering wood.
  • the upper end of the bent steel sheet is characterized in that it is integrated in the manufacture of the engineering wood to be exposed on the engineering wood.
  • the bending steel sheet is a bending steel sheet is arranged parallel to the "-" shaped cross section in the longitudinal direction of the engineering wood, the bending steel sheet is characterized in that a plurality of through-holes are formed in the longitudinal direction of the engineering wood.
  • the bending steel sheet is a bending steel sheet having a single "asymmetric H" -shaped cross-section in the longitudinal direction of the engineering wood, the bending steel sheet includes an end plate, a vertical plate and an upper plate, the bending steel sheet is a species of engineering wood A plurality of through holes are formed in the direction, characterized in that the end plate is embedded in the transverse direction of the engineering wood.
  • the bent steel sheet is a bent steel sheet is arranged in the longitudinal direction of the engineering wood to form a "symmetric H" cross-section, the bent steel sheet may include an end plate, a vertical plate and an upper plate, respectively.
  • the bending steel sheet is a bending steel sheet is arranged in the "reverse T" -shaped cross section in the longitudinal direction of the engineering wood, the bending steel sheet is characterized in that a plurality of through holes in the longitudinal direction of the engineering wood.
  • the bent steel sheet is a bending steel sheet in which the sections of the "a" shaped cross section alternately arranged in the longitudinal direction of the engineering wood, the bending steel sheet is bent to the vertical plate and both sides alternately arranged first and second sections It may include.
  • the bent steel sheet is a bending steel sheet is alternately spaced apart, the section of the "a" shaped cross section in the longitudinal direction of the engineering wood, the bending steel sheet is to be bent to both sides to include alternately spaced first and second segments. Can be.
  • the bent steel sheet is a bent steel sheet is arranged in the longitudinal direction of the engineered wood section of the bending cross section, the bent steel sheet is a first segment spaced apart and the second section disposed in the opposite direction of the first section It may include.
  • the first and second sections of the bent steel sheet may be a section in which the through hole is not formed in the longitudinal direction of the engineering wood, a section in which the through hole is formed, or a section in which the upper end portion is bent.
  • the composite floor plate structure having a wood and concrete slab for engineering is formed by stacking a plurality of laminated plates to be used as a structural material of the building, the upper Engineering wood having a notch of a predetermined shape on a surface; A steel sheet bent to a predetermined shape, comprising: a notched insert bent steel sheet at least partially embedded in a notch formed in the engineering wood to serve as a shear connector; And a concrete slab having pour concrete, transverse reinforcing bars and longitudinal reinforcing bars, and formed by pouring concrete into the upper front and the notch of the engineering wood, wherein the lower end of the notched insert bending steel sheet is embedded in the engineering wood.
  • the upper end of the notched insertion bending steel sheet is characterized in that it is integrated in the manufacture of the engineering wood to be exposed on the engineering wood.
  • the notched insertion bent steel sheet is characterized in that the end of the "c" -shaped cross-section inserted into the notch of the predetermined shape is bent and inserted bent steel sheet.
  • the bent steel sheet may be a short bending steel sheet which is spaced apart by a predetermined interval in the longitudinal direction of the engineering wood, a short bending steel sheet to be spaced apart by a predetermined interval in the transverse direction of the engineering wood, or a long bending steel sheet disposed in the longitudinal direction of the engineering wood. have.
  • the bent steel sheet may include an upper surface formed with a through hole, a side surface formed by bending both sides of the upper surface, and a side surface formed with a through hole, and an end bent portion formed by bending an end portion of the side surface, respectively.
  • the notched insertion bent steel sheet may be a bent steel sheet notched insertion of the "c" cross-section inserted into the notch of the predetermined shape.
  • the present invention by combining the bending steel sheet of various shapes in the engineering wood laminated a plurality of aggregated plate, it is possible to reduce the slip at the concrete interface, to secure the composite and ductility of the wood and concrete, the bottom of the concrete slab Can act as a fireproof cladding.
  • a new composite member can be formed by combining a simple bent steel sheet to reinforce the lack of synthetic strength of engineering wood.
  • asymmetric H-type such as steel sheet can secure a higher composite strength than conventional wood-lined, according to the high-rise and long span It can be used as the main member of complex buildings.
  • the present invention to secure the aesthetics and fire resistance of the advantages of wood, for example, as the demand of domestic wooden construction is expected to increase, it can be used in large-scale structures such as gymnasium and commercial buildings as structural composite members.
  • the engineering timber is to effectively resist the tensile stress by using the steel, but also to ensure the resistance to the shear force by embossing.
  • FIG. 1 is a view showing a wood-concrete composite floorboard according to the prior art.
  • FIG. 2 is a view specifically illustrating the shear connector shown in FIG. 1.
  • 3A to 3C are diagrams for explaining a composite bottom plate structure having engineering wood and concrete slabs, respectively, according to the first embodiment of the present invention.
  • 4A to 4C are diagrams for explaining a composite floor plate structure each having an engineering wood and concrete slab according to a second embodiment of the present invention.
  • 5A and 5B are diagrams for explaining a composite floor plate structure having engineering wood and concrete slabs according to a third embodiment of the present invention, respectively.
  • 6A and 6B are views for explaining a composite bottom plate structure having engineering wood and concrete slabs according to a fourth embodiment of the present invention, respectively.
  • FIG. 7A and 7B are views for explaining a composite floor plate structure having engineering wood and concrete slabs according to a fifth embodiment of the present invention, respectively.
  • FIGS. 8A and 8B are views for explaining a composite bottom plate structure having engineering wood and concrete slabs according to a sixth embodiment of the present invention, respectively.
  • 9A and 9B are diagrams for explaining a composite bottom plate structure having engineering wood and concrete slabs, respectively, according to a seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a view specifically illustrating the shape of the bent steel sheet shown in FIG. 9B.
  • FIG. 11 is a view for explaining a structure of a composite floor plate having engineering wood and concrete slabs according to an eighth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a view illustrating the notch insertion bending steel plate shown in FIG. 11 in detail.
  • FIGS. 13A to 13C are diagrams illustrating notched insertion bent steel sheets on engineering wood in a composite bottom plate structure having engineering wood and concrete slabs according to an eighth embodiment of the present invention, respectively.
  • FIG. 14 is a view for explaining the structure of the composite floor plate with a wood and concrete slab for engineering according to a ninth embodiment of the present invention.
  • 15A to 15R are views for explaining embodiments of forming engineering wood and steel (embossing) of the present invention.
  • first bending steel sheet (bending steel sheet in which "a” shaped cross section is arranged in parallel)
  • 330a, 330b third bent steel sheet (bending steel sheet which is doublely arranged to form an “asymmetric H” type cross section)
  • fourth bending steel sheet (bending steel sheet in which the "reverse T" type cross section is disposed)
  • fifth bending steel sheet (bending steel sheet in which the sections of the "a" shaped cross section are alternately arranged continuously)
  • sixth bending steel sheet (bending steel sheet in which the sections of the "a" shaped cross section are alternately spaced apart)
  • first notched insertion bending steel sheet (bending steel sheet in which the end of the "C" shaped cross section is bent and notched)
  • FIG. 3A to 3C are diagrams for explaining a composite bottom plate structure having engineering wood and concrete slabs, respectively, according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3A is a cross-sectional view of the composite bottom plate structure. It is a perspective view which shows the engineering wood integrated with the steel plate, and
  • FIG. 3C is a perspective view which shows the through-hole formed in the bending steel plate.
  • the composite floor plate structure 100 having the engineering wood and the concrete slab according to the first embodiment of the present invention includes the engineering wood 110, the concrete slab 120, and the bent steel plate ( 130a, 130b, and the concrete slab 120 includes a pour concrete 121, a transverse reinforcement 122 and a longitudinal reinforcement 123.
  • Engineered Lumber (110) is formed by stacking a number of laminated timbers (111) for use as structural materials in buildings.
  • Bending steel plates (130b, 130b) is a steel sheet that is bent into a predetermined shape, at least a portion is embedded in the engineering wood 110 in the longitudinal direction of the engineering wood 110 to serve as a shear connector.
  • the lower ends of the bent steel sheets 130a and 130b are embedded in the engineering wood 110, respectively, and the upper ends of the bent steel sheets 130a and 130b are exposed to the engineering wood 110, respectively.
  • 110 is integrated at the time of manufacture.
  • the bent steel sheet (130a, 130b), as shown in Figure 3b is a bent steel sheet (130a, 130b) is arranged in parallel to the "a" shaped cross-section in the longitudinal direction of the engineering wood 110, As shown in FIG.
  • the bent steel sheets 130a and 130b are formed with a plurality of through holes h1 in the longitudinal direction of the engineering wood 110.
  • the reason for forming the through hole (h1) is to increase the adhesive force between the bending steel sheet and the pour concrete during the concrete pouring.
  • Concrete slab 120 includes a pour concrete 121, a transverse reinforcement 122, and a longitudinal reinforcement 123, and is formed by pouring concrete on the upper front surface of the engineering wood 110.
  • FIG. 4A to 4C are diagrams for explaining a composite bottom plate structure having engineering wood and concrete slabs, respectively, according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 4A is a cross-sectional view of the composite bottom plate structure. It is a perspective view which shows the engineering wood integrated with the steel plate, and
  • FIG. 4C is a perspective view which shows the bending steel plate.
  • the composite floor plate structure 200 having the engineering wood and the concrete slab according to the second embodiment of the present invention includes the engineering wood 210, the concrete slab 220, and the bent steel plate ( 230, wherein the concrete slab 220 includes a pour concrete 221, a transverse rebar 222, and a longitudinal rebar 223.
  • the composite wood slab having engineering wood and concrete slab according to the second embodiment of the present invention Compared with the composite wood slab structure 100 having engineering wood and concrete slab according to the first embodiment of the present invention described above, the composite wood slab having engineering wood and concrete slab according to the second embodiment of the present invention In the case of the structure 200, the detailed description thereof will be omitted since it is substantially the same except for the bent steel plate 230 embedded in the engineering wood 210.
  • the bending steel sheet 230 is a bending steel sheet 230 is a single asymmetric H-shaped cross-section in the longitudinal direction of the engineering wood 210, as shown in Figure 4b, the bending steel sheet 230 is an end
  • the plate 231, the vertical plate 232 and the upper plate 233, the bending steel plate 230 is formed with a plurality of through holes in the longitudinal direction of the engineering wood 210, the end plate 231 Is embedded in the transverse direction of the engineered wood.
  • the bent steel plate 230, the thickness of the end plate 231 is formed to be the same (231a) or thicker (231b) than the vertical plate 232 and the upper plate 233. It may be.
  • FIG. 5A and 5B are diagrams for explaining a composite bottom plate structure having engineering wood and concrete slabs, respectively, according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 5A is a cross-sectional view of the composite bottom plate structure
  • FIG. 5B is a bend.
  • the composite floor plate structure 300 having engineering wood and concrete slab according to the third embodiment of the present invention may include engineering wood 310, concrete slab 320, and a bent steel plate ( 330a, 330b, and the concrete slab 320 includes pour concrete 321, transverse rebar 322, and longitudinal rebar 323.
  • the composite wood slab having engineering wood and concrete slab according to the third embodiment of the present invention Compared with the composite wood slab structure 100 having engineering wood and concrete slab according to the first embodiment of the present invention described above, the composite wood slab having engineering wood and concrete slab according to the third embodiment of the present invention In the case of the structure 300, since the bending steel sheet 330 is embedded in the engineering wood 310 is substantially the same, detailed description thereof will be omitted.
  • the bent steel sheet is double-arranged in the longitudinal direction of the engineering wood 310, as shown in Figure 5b Bent steel sheets 330a and 330b to form “asymmetric H” -shaped cross sections, and the bent steel sheets 330a and 330b are end plates 331a and 331b, vertical plates 332a and 332b and top plates 333a and 333b, respectively. 333b).
  • FIG. 6A and 6B are views for explaining a composite bottom plate structure having engineering wood and concrete slabs, respectively, according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 6A is a cross-sectional view of the composite bottom plate structure.
  • the composite floor plate structure 400 having the engineering wood and the concrete slab according to the fourth embodiment of the present invention includes the engineering wood 410, the concrete slab 420, and the bent steel plate ( 430, wherein the concrete slab 420 includes pour concrete 421, transverse rebar 422, and longitudinal rebar 423.
  • the composite wood slab having engineering wood and concrete slab according to the fourth embodiment of the present invention Compared with the composite wood slab structure 100 having engineering wood and concrete slab according to the first embodiment of the present invention described above, the composite wood slab having engineering wood and concrete slab according to the fourth embodiment of the present invention In the case of the structure 400, the detailed description is omitted since it is substantially the same except for the bent steel sheet 430 embedded in the engineering wood 410.
  • the bent steel sheet is " reversed " in the longitudinal direction of the engineering wood 410, as shown in FIG. 6B.
  • a bending steel sheet 430 having a T ′′ cross section is disposed, and the bending steel sheet 430 may have a plurality of through holes h2 in the longitudinal direction of the engineering wood 410.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams for explaining a composite bottom plate structure having engineering wood and concrete slabs, respectively, according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 7A is a cross-sectional view of the composite bottom plate structure.
  • the composite floor plate structure 500 having the engineering wood and the concrete slab according to the fifth embodiment of the present invention may include the engineering wood 510, the concrete slab 520, and the bent steel plate ( 530, wherein the concrete slab 520 includes pour concrete 521, transverse rebar 522, and longitudinal rebar 523.
  • the composite wood slab having engineering wood and concrete slab according to the fifth embodiment of the present invention In the case of the structure 500, the detailed description is omitted since it is substantially the same except for the bent steel sheet 530 embedded in the engineering wood 510.
  • the bent steel sheet as shown in Figure 7b, "a" in the longitudinal direction of the engineering wood 510 "A section of a cross-section is a bending steel sheet 530 alternately arranged, the bending steel sheet 530 is a vertical plate 531 and the first and second segments 532, 533 that are alternately arranged to be bent to both sides. It may include, but is not limited to.
  • FIG. 8A and 8B are views for explaining a composite bottom plate structure having engineering wood and concrete slabs, respectively, according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 8A is a cross-sectional view of the composite bottom plate structure.
  • the composite floor plate structure 600 having the engineering wood and the concrete slab according to the sixth embodiment of the present invention is an engineering wood 610, a concrete slab 620, and a bent steel plate ( 630, wherein the concrete slab 620 includes pour concrete 621, transverse rebar 622, and longitudinal rebar 623.
  • the composite wood slab having engineering wood and concrete slab according to the sixth embodiment of the present invention Compared with the composite wood slab structure 100 having engineering wood and concrete slab according to the first embodiment of the present invention described above, the composite wood slab having engineering wood and concrete slab according to the sixth embodiment of the present invention In the case of the structure 600, since the bending steel sheet 630 is embedded in the engineering wood 610 is substantially the same, a detailed description thereof will be omitted.
  • the bent steel sheet as shown in Figure 8b, "a" in the longitudinal direction of the engineering wood 610 &Quot; Bented steel sheet 630 alternately spaced apart, the bending steel sheet 630, the bent steel sheet 630 is bent to both sides alternately spaced alternately arranged first and second sections (631, 632) and Composite flooring structure with concrete slab.
  • FIG. 9A and 9B are diagrams for explaining a composite bottom plate structure having engineering wood and concrete slabs according to a seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 9A is a cross-sectional view of the composite bottom plate structure. It is a perspective view which shows the engineering wood integrated with the steel plate, and
  • FIG. 10 is a figure specifically illustrating the shape of the bending steel plate shown in FIG. 9B.
  • the composite floor plate structure 700 having engineering wood and concrete slab according to the seventh embodiment of the present invention includes engineering wood 710, concrete slab 720, and A bent steel plate 730, wherein the concrete slab 720 includes pour concrete 721, transverse rebar 722, and longitudinal rebar 723.
  • the composite wood slab having engineering wood and concrete slab according to the seventh embodiment of the present invention Compared with the composite wood slab structure 100 having engineering wood and concrete slab according to the first embodiment of the present invention described above, the composite wood slab having engineering wood and concrete slab according to the seventh embodiment of the present invention In the case of the structure 700, since the bending steel sheet 730 is embedded in the engineering wood 710 is substantially the same, a detailed description thereof will be omitted.
  • the bent steel sheet as shown in Fig. 9b, is angled in the longitudinal direction of the engineering wood 710
  • the sections of the cross section are bent steel sheets 730 spaced apart from each other, and the bent steel sheets 730 are spaced apart from the first sections 731 and 732 and the second sections disposed in opposite directions of the first sections 731. 732).
  • first and second sections 731 and 732 of the bent steel sheet 730 as shown in (a) of FIG. 10, the section (through hole is not formed in the longitudinal direction of the engineering wood 710) ( 730a), or as shown in b) of FIG. 10, the section 730b having the through hole h3 formed therein, or the section 730c having the upper end bent formed as shown in FIG. have.
  • FIG. 11 is a view for explaining the structure of a composite bottom plate having engineering wood and concrete slab according to an eighth embodiment of the present invention
  • FIG. 12 is a view illustrating the notched insert bent steel plate shown in FIG. 11 in detail
  • 13A to 13C are diagrams illustrating notched insertion bent steel sheets on engineering wood in a composite bottom plate structure having engineering wood and concrete slabs according to an eighth embodiment of the present invention, respectively.
  • the composite floor plate structure 800 having the engineering wood and concrete slab according to the eighth embodiment of the present invention is an engineering wood 810, concrete slab 820 And the notched insert bending steel sheet 830, wherein the concrete slab 820 includes a pour concrete 821, a transverse reinforcing bar 822, and a longitudinal reinforcing bar 823.
  • Engineering wood 810 is formed by stacking a plurality of aggregate plate 811 to be used as a structural material of the building, the notch 812 of a predetermined shape is formed on the upper surface.
  • the notched insertion bending steel sheet 830 is a steel sheet that is bent and formed into a predetermined shape, and at least a part of the notched insertion steel sheet 830 is embedded in the notch 812 formed in the engineering wood 810 to serve as a shear connector. At this time, the lower end of the notched insertion bending steel plate 830 is embedded in the engineering wood 810, the upper end of the notch insertion bending steel sheet 830 is exposed to the engineering wood 810, the engineering wood 830 It is integrated at the time of manufacture.
  • the notched insertion bending steel sheet 830 is a bent steel sheet 830, the end portion of the "C" cross-section inserted into the notch 812 of the predetermined shape is bent and inserted, as shown in Figure 12, the bending The steel plate 830 is formed by bending the upper surface 831 having the through hole, the both sides of the upper surface 831, respectively, the side surfaces 832 and 833 having the through holes, and the end portions of the side surfaces 832 and 833. It may include, but is not limited to, end bent portions (834, 835) formed by bending each.
  • the bending steel sheet 830 as shown in a) of Figure 13, to the short bending steel sheet 830a spaced at a predetermined interval in the longitudinal direction of the engineering wood 810, or, b) of Figure 13
  • the concrete slab 820 includes pour concrete 821, transverse reinforcing bars 822, and longitudinal reinforcing bars 823, and is formed by pouring concrete in the upper front surface of the engineering wood 810 and the notches 812. do.
  • FIG. 14 is a view for explaining the structure of the composite floor plate with a wood and concrete slab for engineering according to a ninth embodiment of the present invention.
  • a composite floor plate structure 900 having engineering wood and concrete slabs according to a ninth embodiment of the present invention is engineering wood 810, concrete slab 820, and notched bent steel sheet 830. It includes, the notch insertion bending steel sheet may be a bent steel sheet 930 is notched insertion "C" cross-section inserted into the notch of the predetermined shape, the engineering wood according to the eighth embodiment of the present invention described above Compared with the composite slab structure 800 having a concrete slab, the detailed description is omitted since it is substantially the same as the notched insert bent steel plate 930 inserted into the notch of the engineering wood 910.
  • the lower portion of the concrete slab may serve as a fire-resistant coating material, and can also form a new composite member by combining a simple bent steel sheet to reinforce the insufficient composite strength of engineering wood.
  • the shear connector between the wood and concrete with a bent steel plate such as ⁇ , inverted T, asymmetric H-type, it is possible to secure a higher composite strength than the conventional joist wood, according to the high-rise and It can be used as the main member of long span composite building, and also secures aesthetics and fire resistance which are advantages of wood.
  • a bent steel plate such as ⁇ , inverted T, asymmetric H-type
  • engineered lumber (110, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810, 910) is a laminated timber (111, 211) for use as a structural member of the building , 311, 411, 511, 611, 711, 811, and 911 are formed by stacking as described above.
  • the engineering wood (110, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810, 910) is the adhesive plate in the thickness direction of the laminated plate (111, 211, 311, 411, 511, 611, 711, 811, 911) Laminated to each other by using the steel material 141 to be installed to extend in the longitudinal direction, especially in the lower portion where the tensile stress occurs.
  • the steel 141 used in the engineering wood in particular through the holes, grooves or embossing 142 can be formed on the surface by integrating through the adhesive wood and the adhesive, and in particular to effectively resist the load acting on the steel Effective resistance to shear forces allows for the provision of structurally efficient engineering wood.
  • FIGS. 3A, 3B, 3C, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B, 11, 13A, 13B, 13C, and 14 are separately shown in FIGS. 15A through 15R. What formed the same steel material 141 and the embossing 142 formed in the steel material 141 may be used.

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Abstract

다수의 집성판을 적층한 공학용 목재 내에 다양한 형상의 절곡 강판을 결합함으로써, 콘크리트 경계면에서의 슬립을 감소시키고, 목재와 콘크리트의 합성력과 연성 능력을 확보할 수 있으며, 콘크리트 슬래브 하부가 내화 피복재 역할을 수행할 수 있고, 또한, 공학용 목재의 부족한 합성 내력을 보강하도록 단순 절곡된 절곡 강판을 결합하여 새로운 합성부재를 형성할 수 있게 된다.

Description

공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조
본 발명은 합성바닥판에 관한 것으로, 보다 구체적으로, 다수의 집성판(Laminated Timber)을 적층한 공학용 목재(Engineered Lumber) 내에 전단연결재(Shear Connector)로 사용되는 다양한 형상의 절곡 강판을 결합함으로써 건축물의 구조재로 사용할 수 있는, 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조에 관한 것이다.
통상적으로, 철골조 모듈러 유닛 주택은 자원의 재활용을 도모하고, 일정한 품질을 확보하며, 많은 고객에게 고품질의 주택을 공급할 수 있도록 시스템화하는 주택을 말한다. 이를 위해서는 완성도가 높은 박스형 철골조를 공장에서 생산하고, 현장에서는 최소한의 공정으로 단기간에 완성해 나갈 수 있도록 하는 기술이 필요하다. 이러한 철골조 모듈러유닛 주택은 공장생산부재를 사용하므로 손실(Loss)이 적고, 또한, 재사용 및 재생사용에 가장 적합한 주택생산 방식이라 할 수 있다.
국내의 경우, 이러한 철골조 모듈러 유닛 주택은 주로 단층 또는 2층의 높이로 건설되고 있으며, 가장 높이 건축할 수 있는 높이는 4층 규모 이내로 설계되고, 있으며, 특히, 목재-콘크리트 합성바닥판에 대한 설계 및 적용사례가 전무한 실정이다.
도 1은 종래의 기술에 따른 목재-콘크리트 합성바닥판을 나타내는 도면이고, 도 2는 도 1에 도시된 전단연결재를 구체적으로 예시하는 도면이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 종래의 기술에 따른 목재-콘크리트 합성바닥판의 경우, 집성판(21)을 적층한 공학용 목재(20) 상에 스크류 타입의 전단연결재(30)를 노치(40)에 설치하고, 공학용 목재(20) 상부에 콘크리트를 타설하여 콘크리트 슬래브(10)를 형성함으로써 합성바닥판을 형성하게 된다.
이때, 공학용 목재(20)를 활용한 합성바닥판(보, 슬래브) 형성시, 합성바닥판의 휨으로 인한 강도 및 강성 증대를 위해서는 완전합성이나 최소한 부분합성 이상의 효과를 발휘하여야 한다.
이를 위해서 종래의 기술에 따르면, 도 2의 a) 내지 d)에 도시된 바와 같이, 전단연결재(30)로서 볼트나 레그나사, 노치 등을 공학용 목재(20)에 정착시킴으로써 경계면의 슬립을 감소시키고, 합성력을 증대시키고자 하였다.
그러나 종래의 기술에 따른 목재-콘크리트 합성바닥판의 경우, 개별적인 볼트나 레그나사, 노치 등을 사용함으로써 현장에서의 시공기간이 증가하고, 특히, 공학용 목재(20)와 콘크리트 슬래브(10) 간의 합성력 증대는 슬립 방지를 위한 전단연결재(30)의 기능에 따라 좌우되지만, 공학용 목재(20)와 콘크리트 슬래브(10) 간의 완전합성 거동을 구현하는 데에는 한계가 있다는 문제점이 있었다.
이에 따라 전술한 공학용 목재(20)와 콘크리트 슬래브(10) 간의 일체성과 연성능력 확보를 위한 합성바닥판의 상세 개발이 시급히 필요한 실정이다.
전술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 다수의 집성판을 적층한 공학용 목재 내에 전단연결재로 사용되는 다양한 형상의 절곡 강판을 결합함으로써, 콘크리트 경계면에서의 슬립을 감소시키고, 합성력과 연성 능력을 확보할 수 있는, 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조를 제공하기 위한 것이다.
본 발명이 이루고자 하는 다른 기술적 과제는, 목재와 콘크리트 간의 전단연결재 형상을 ㄱ자, 역T자, 비대칭 H형 등의 절곡 강판으로 개선함으로써 기존의 장선형 목재보다 높은 합성내력을 확보할 수 있는, 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조를 제공하기 위한 것이다.
본 발명이 이루고자 하는 또 다른 기술적 과제는 빔 부재로 사용되는 공학용 목재에 있어 수직하중에 의한 휨 모멘트에 보다 효과적으로 저항할 수 있어 구조적 성능도 충분히 확보할 수 있는 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조를 제공하기 위한 것이다.
전술한 기술적 과제를 달성하기 위한 수단으로서, 본 발명에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조는, 건축물의 구조재로 사용할 수 있도록 다수의 집성판(Laminated Timber)을 적층하여 형성되는 공학용 목재(Engineered Lumber); 소정 형상으로 절곡 성형되는 강판으로서, 전단연결재 역할을 하도록 상기 공학용 목재의 종방향으로 상기 공학용 목재 내에 적어도 일부가 매입되는 절곡 강판(Bending Steel Plate); 및 타설콘크리트, 횡방향철근 및 종방향철근을 구비하며, 상기 공학용 목재의 상부 전면에 콘크리트를 타설하여 형성되는 콘크리트 슬래브(Concrete Slab)를 포함하되, 상기 절곡 강판의 하단부는 상기 공학용 목재 내에 매입되며, 상기 절곡 강판의 상단부는 상기 공학용 목재상에 노출되도록 상기 공학용 목재의 제작시 일체화되는 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 절곡 강판은 공학용 목재의 종방향으로 "ㄱ"자형 단면이 평행 배치되는 절곡 강판이고, 상기 절곡 강판은 공학용 목재의 종방향으로 다수의 관통홀이 형성된 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 절곡 강판은 공학용 목재의 종방향으로 "비대칭H"형 단면이 단일 배치되는 절곡 강판이고, 상기 절곡 강판은 엔드플레이트, 수직판 및 상부플레이트를 포함하며, 상기 절곡 강판은 공학용 목재의 종방향으로 다수의 관통홀이 형성되며, 상기 엔드플레이트가 상기 공학용 목재의 횡방향으로 매입되는 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 절곡 강판은 공학용 목재의 종방향으로 이중 배치되어 "비대칭H"형 단면을 형성하는 절곡 강판이고, 상기 절곡 강판은 각각 엔드플레이트, 수직판 및 상부플레이트를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 절곡 강판은 공학용 목재의 종방향으로 "역T"형 단면이 배치되는 절곡 강판이고, 상기 절곡 강판은 공학용 목재의 종방향으로 다수의 관통홀이 형성된 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 절곡 강판은 공학용 목재의 종방향으로 "ㄱ"자형 단면의 절편이 교번 연속배치되는 절곡 강판이고, 상기 절곡 강판은 수직판 및 양측으로 절곡되어 교번하여 연속배치되는 제1 및 제2 절편을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 절곡 강판은 공학용 목재의 종방향으로 "ㄱ"자형 단면의 절편이 교번 이격배치되는 절곡 강판이고, 상기 절곡 강판은 양측으로 절곡되어 교번하여 이격배치되는 제1 및 제2 절편을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 절곡 강판은 공학용 목재의 종방향으로 꺽쇠형 단면의 절편이 이격배치되는 절곡 강판이고, 상기 절곡 강판은 이격배치되는 제1 절편 및 상기 제1 절편의 반대 방향으로 배치되는 제2 절편을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 절곡 강판의 제1 및 제2 절편은 공학용 목재의 종방향으로 관통홀이 형성되지 않은 절편, 관통홀이 형성된 절편 또는 상단부가 절곡 성형된 절편일 수 있다.
여기서, 상기 공학용 목재(Engineered Lumber)를 구성하는 집성목의 중립축 하부에 작용하는 인장응력에 저항하기 위하여 상기 중립축 하부에 위치한 집성목과 집성목 사이에 강재를 삽입 형성시키되, 상기 강재에는 엠보싱이 더 형성되도록 할 수 있다.
한편, 전술한 기술적 과제를 달성하기 위한 다른 수단으로서, 본 발명에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조는, 건축물의 구조재로 사용할 수 있도록 다수의 집성판을 적층하여 형성되고, 상부면에 소정 형상의 노치(Notch)가 형성된 공학용 목재; 소정 형상으로 절곡 성형되는 강판으로서, 전단연결재 역할을 하도록 상기 공학용 목재에 형성된 노치 내에 적어도 일부가 매입되는 노치삽입 절곡 강판; 및 타설콘크리트, 횡방향철근 및 종방향철근을 구비하며, 상기 공학용 목재의 상부 전면 및 상기 노치 내에 콘크리트를 타설하여 형성되는 콘크리트 슬래브를 포함하되, 상기 노치삽입 절곡 강판의 하단부는 상기 공학용 목재 내에 매입되며, 상기 노치삽입 절곡 강판의 상단부는 상기 공학용 목재상에 노출되도록 상기 공학용 목재의 제작시 일체화되는 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 노치삽입 절곡 강판은 상기 소정 형상의 노치에 삽입되는 "ㄷ"자 단면의 단부가 절곡되어 노치삽입되는 절곡 강판인 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 절곡 강판은 공학용 목재의 종방향으로 소정 간격 이격배치되는 단형 절곡 강판, 공학용 목재의 횡방향으로 소정 간격 이격배치되도록 단형 절곡 강판, 또는 공학용 목재의 종방향으로 배치되는 장형 절곡 강판일 수 있다.
여기서, 상기 절곡 강판은 관통홀이 형성된 상부면, 상기 상부면의 양측을 각각 절곡하여 형성되고 관통홀이 형성된 측면, 및 상기 측면의 단부를 각각 절곡하여 형성된 단부 절곡부를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 노치삽입 절곡 강판은 상기 소정 형상의 노치에 삽입되는 "ㄷ"자 단면이 노치삽입되는 절곡 강판일 수 있다.
본 발명에 따르면, 다수의 집성판을 적층한 공학용 목재 내에 다양한 형상의 절곡 강판을 결합함으로써, 콘크리트 경계면에서의 슬립을 감소시키고, 목재와 콘크리트의 합성력과 연성 능력을 확보할 수 있으며, 콘크리트 슬래브 하부가 내화 피복재 역할을 수행할 수 있다.
본 발명에 따르면, 공학용 목재의 부족한 합성 내력을 보강하도록 단순 절곡된 절곡 강판을 결합하여 새로운 합성부재를 형성할 수 있다.
본 발명에 따르면, 목재와 콘크리트 간의 전단연결재 형상을 ㄱ자, 역T자, 비대칭 H형 등의 절곡 강판으로 개선함으로써 기존의 장선형 목재보다 높은 합성내력을 확보할 수 있고, 이에 따라 고층 및 장스팬의 복합 건축물의 주요 부재로서 활용할 수 있다.
본 발명에 따르면, 목재의 장점인 미관성과 내화성을 확보하고, 예를 들면, 국내의 목조 건축의 수요증가가 예상됨에 따라 구조용 복합부재로서 체육관 및 상업빌딩 등 대규모 구조물에도 사용할 수 있다.
본 발명에 따르면 공학용 목재는 강재를 이용하여 인장응력에 효과적으로 저항하도록 하되 엠보싱에 의한 전단력에 대한 저항성능도 확보할 수 있게 된다.
도 1은 종래의 기술에 따른 목재-콘크리트 합성바닥판을 나타내는 도면이다.
도 2는 도 1에 도시된 전단연결재를 구체적으로 예시하는 도면이다.
도 3a 내지 도 3c는 각각 본 발명의 제1 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조를 설명하기 위한 도면들이다.
도 4a 내지 도 4c는 각각 본 발명의 제2 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조를 설명하기 위한 도면들이다.
도 5a 및 도 5b는 각각 본 발명의 제3 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조를 설명하기 위한 도면들이다.
도 6a 및 도 6b는 각각 본 발명의 제4 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조를 설명하기 위한 도면들이다.
도 7a 및 도 7b는 각각 본 발명의 제5 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조를 설명하기 위한 도면들이다.
도 8a 및 도 8b는 각각 본 발명의 제6 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조를 설명하기 위한 도면들이다.
도 9a 및 도 9b는 각각 본 발명의 제7 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조를 설명하기 위한 도면들이다.
도 10은 도 9b에 도시된 절곡 강판의 형상을 구체적으로 예시하는 도면이다.
도 11은 본 발명의 제8 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 도 11에 도시된 노치삽입 절곡 강판을 구체적으로 나타내는 도면이다.
도 13a 내지 도 13c는 각각 본 발명의 제8 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조에서 공학용 목재상에 노치삽입 절곡 강판이 삽입되는 것을 나타내는 도면들이다.
도 14는 본 발명의 제9 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 15a 내지 도 15r은 본 발명의 공학용 목재 및 강재(엠보싱)의 형성 실시예들을 설명하기 위한 도면이다.
[도면부호]
100: 제1 합성 바닥판
200: 제2 합성 바닥판
300: 제3 합성 바닥판
400: 제4 합성 바닥판
500: 제5 합성 바닥판
600: 제6 합성 바닥판
700: 제7 합성 바닥판
800: 제8 합성 바닥판
900: 제9 합성 바닥판
110, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810, 910: 공학용 목재
111, 211, 311, 411, 511, 611, 711, 811, 911: 집성판
120, 220, 320, 420, 520, 620, 720, 820, 920: 콘크리트 슬래브
121: 타설 콘크리트
122: 횡방향철근
123: 종방향철근
130a, 130b: 제1 절곡 강판("ㄱ"자형 단면이 평행 배치되는 절곡 강판)
141: 강재
142: 엠보싱
230: 제2 절곡 강판("비대칭H"형 단면이 단일 배치되는 절곡 강판)
330a, 330b: 제3 절곡 강판(이중 배치되어 "비대칭H"형 단면을 형성하는 절곡 강판)
430: 제4 절곡 강판("역T"형 단면이 배치되는 절곡 강판)
530: 제5 절곡 강판("ㄱ"자형 단면의 절편이 교번 연속배치되는 절곡 강판)
630: 제6 절곡 강판("ㄱ"자형 단면의 절편이 교번 이격배치되는 절곡 강판)
730: 제7 절곡 강판(꺽쇠형 단면의 절편이 이격배치되는 절곡 강판)
830: 제1 노치삽입 절곡 강판("ㄷ"자 단면의 단부가 절곡되어 노치삽입되는 절곡 강판)
930: 제2 노치삽입 절곡 강판("ㄷ"자 단면이 노치삽입되는 절곡 강판)
아래에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
[제1 실시예: "ㄱ"자형 단면이 평행 배치되는 절곡 강판]
도 3a 내지 도 3c는 각각 본 발명의 제1 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조를 설명하기 위한 도면들로서, 도 3a는 합성바닥판 구조의 단면도이고, 도 3b는 절곡 강판과 일체화된 공학용 목재를 나타내는 사시도이고, 도 3c는 절곡 강판에 관통홀이 형성된 것을 나타내는 사시도이다.
도 3a 내지 도 3c를 참조하면, 본 발명의 제1 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(100)는, 공학용 목재(110), 콘크리트 슬래브(120) 및 절곡 강판(130a, 130b)을 포함하고, 상기 콘크리트 슬래브(120)는 타설 콘크리트(121), 횡방향철근(122) 및 종방향 철근(123)을 포함한다.
공학용 목재(Engineered Lumber: 110)는 건축물의 구조재로 사용할 수 있도록 다수의 집성판(Laminated Timber: 111)을 적층하여 형성된다.
절곡 강판(Bending Steel Plate: 130a, 130b)은 소정 형상으로 절곡 성형되는 강판으로서, 전단연결재 역할을 하도록 상기 공학용 목재(110)의 종방향으로 상기 공학용 목재(110) 내에 적어도 일부가 매입된다. 여기서, 상기 절곡 강판(130a, 130b)의 하단부는 각각 상기 공학용 목재(110) 내에 매입되며, 상기 절곡 강판(130a, 130b)의 상단부는 각각 상기 공학용 목재(110)상에 노출되도록 상기 공학용 목재(110)의 제작시 일체화된다. 구체적으로, 상기 절곡 강판(130a, 130b)은, 도 3b에 도시된 바와 같이, 공학용 목재(110)의 종방향으로 "ㄱ"자형 단면이 평행 배치되는 절곡 강판(130a, 130b)이고, 또한, 도 3c에 도시된 바와 같이, 상기 절곡 강판(130a, 130b)은 공학용 목재(110)의 종방향으로 다수의 관통홀(h1)이 형성된다. 여기서, 관통홀(h1)을 형성하는 이유는 콘크리트 타설시 절곡 강판과 타설콘크리트 간의 접착력을 증가시키기 위한 것이다.
콘크리트 슬래브(Concrete Slab: 120)는 타설콘크리트(121), 횡방향철근(122) 및 종방향철근(123)을 구비하며, 상기 공학용 목재(110)의 상부 전면에 콘크리트를 타설하여 형성된다.
[제2 실시예 : "비대칭H"형 단면이 단일 배치되는 절곡 강판]
도 4a 내지 도 4c는 각각 본 발명의 제2 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조를 설명하기 위한 도면들로서, 도 4a는 합성바닥판 구조의 단면도이고, 도 4b는 절곡 강판과 일체화된 공학용 목재를 나타내는 사시도이고, 도 4c는 절곡 강판을 나타내는 사시도이다.
도 4a 내지 도 4c를 참조하면, 본 발명의 제2 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(200)는, 공학용 목재(210), 콘크리트 슬래브(220) 및 절곡 강판(230)을 포함하고, 상기 콘크리트 슬래브(220)는 타설 콘크리트(221), 횡방향철근(222) 및 종방향 철근(223)을 포함한다.
전술한 본 발명의 제1 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(100)와 비교하면, 본 발명의 제2 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(200)의 경우, 상기 공학용 목재(210) 내에 매입되는 절곡 강판(230)이외에 실질적으로 동일하므로 상세한 설명은 생략한다.
상기 절곡 강판(230)은, 도 4b에 도시된 바와 같이, 공학용 목재(210)의 종방향으로 "비대칭H"형 단면이 단일 배치되는 절곡 강판(230)이고, 상기 절곡 강판(230)은 엔드플레이트(231), 수직판(232) 및 상부플레이트(233)를 포함하며, 상기 절곡 강판(230)은 공학용 목재(210)의 종방향으로 다수의 관통홀이 형성되며, 상기 엔드플레이트(231)가 상기 공학용 목재의 횡방향으로 매입된다.
또한, 도 4c에 도시된 바와 같이, 상기 절곡 강판(230)은, 엔드플레이트(231)의 두께는 상기 수직판(232) 및 상부플레이트(233)보다 동일하거나(231a) 두껍게(231b) 형성할 수도 있다.
[제3 실시예: 이중 배치되어 "비대칭H"형 단면을 형성하는 절곡 강판]
도 5a 및 도 5b는 각각 본 발명의 제3 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조를 설명하기 위한 도면들로서, 도 5a는 합성바닥판 구조의 단면도이고, 도 5b는 절곡 강판과 일체화된 공학용 목재를 나타내는 사시도이다.
도 5a 및 도 5b를 참조하면, 본 발명의 제3 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(300)는, 공학용 목재(310), 콘크리트 슬래브(320) 및 절곡 강판(330a, 330b)을 포함하고, 상기 콘크리트 슬래브(320)는 타설 콘크리트(321), 횡방향철근(322) 및 종방향 철근(323)을 포함한다.
전술한 본 발명의 제1 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(100)와 비교하면, 본 발명의 제3 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(300)의 경우, 상기 공학용 목재(310) 내에 매입되는 절곡 강판(330)이외에 실질적으로 동일하므로 상세한 설명은 생략한다.
본 발명의 제3 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(300)에서, 상기 절곡 강판은, 도 5b에 도시된 바와 같이, 공학용 목재(310)의 종방향으로 이중 배치되어 "비대칭H"형 단면을 형성하는 절곡 강판(330a, 330b)이고, 상기 절곡 강판(330a, 330b)은 각각 엔드플레이트(331a, 331b), 수직판(332a, 332b) 및 상부플레이트(333a, 333b)를 포함한다.
[제4 실시예: "역T"형 단면이 배치되는 절곡 강판]
도 6a 및 도 6b는 각각 본 발명의 제4 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조를 설명하기 위한 도면들로서, 도 6a는 합성바닥판 구조의 단면도이고, 도 6b는 절곡 강판과 일체화된 공학용 목재를 나타내는 사시도이다.
도 6a 및 도 6b를 참조하면, 본 발명의 제4 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(400)는, 공학용 목재(410), 콘크리트 슬래브(420) 및 절곡 강판(430)을 포함하고, 상기 콘크리트 슬래브(420)는 타설 콘크리트(421), 횡방향철근(422) 및 종방향 철근(423)을 포함한다.
전술한 본 발명의 제1 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(100)와 비교하면, 본 발명의 제4 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(400)의 경우, 상기 공학용 목재(410) 내에 매입되는 절곡 강판(430)이외에 실질적으로 동일하므로 상세한 설명은 생략한다.
본 발명의 제4 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(400)에서, 상기 절곡 강판은, 도 6b에 도시된 바와 같이, 공학용 목재(410)의 종방향으로 "역T"형 단면이 배치되는 절곡 강판(430)이고, 상기 절곡 강판(430)은 공학용 목재(410)의 종방향으로 다수의 관통홀(h2)이 형성될 수 있다.
[제5 실시예: "ㄱ"자형 단면의 절편이 교번 연속배치되는 절곡 강판]
도 7a 및 도 7b는 각각 본 발명의 제5 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조를 설명하기 위한 도면들로서, 도 7a는 합성바닥판 구조의 단면도이고, 도 7b는 절곡 강판과 일체화된 공학용 목재를 나타내는 사시도이다.
도 7a 및 도 7b를 참조하면, 본 발명의 제5 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(500)는, 공학용 목재(510), 콘크리트 슬래브(520) 및 절곡 강판(530)을 포함하고, 상기 콘크리트 슬래브(520)는 타설 콘크리트(521), 횡방향철근(522) 및 종방향 철근(523)을 포함한다.
전술한 본 발명의 제1 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(100)와 비교하면, 본 발명의 제5 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(500)의 경우, 상기 공학용 목재(510) 내에 매입되는 절곡 강판(530)이외에 실질적으로 동일하므로 상세한 설명은 생략한다.
본 발명의 제5 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(500)에서, 상기 절곡 강판은, 도 7b에 도시된 바와 같이, 공학용 목재(510)의 종방향으로 "ㄱ"자형 단면의 절편이 교번 연속배치되는 절곡 강판(530)이고, 상기 절곡 강판(530)은 수직판(531) 및 양측으로 절곡되어 교번하여 연속배치되는 제1 및 제2 절편(532, 533)을 포함할 수 있지만, 이에 국한되는 것은 아니다.
[제6 실시예: "ㄱ"자형 단면의 절편이 교번 이격배치되는 절곡 강판]
도 8a 및 도 8b는 각각 본 발명의 제6 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조를 설명하기 위한 도면들로서, 도 8a는 합성바닥판 구조의 단면도이고, 도 8b는 절곡 강판과 일체화된 공학용 목재를 나타내는 사시도이다.
도 8a 및 도 8b를 참조하면, 본 발명의 제6 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(600)는, 공학용 목재(610), 콘크리트 슬래브(620) 및 절곡 강판(630)을 포함하고, 상기 콘크리트 슬래브(620)는 타설 콘크리트(621), 횡방향철근(622) 및 종방향 철근(623)을 포함한다.
전술한 본 발명의 제1 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(100)와 비교하면, 본 발명의 제6 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(600)의 경우, 상기 공학용 목재(610) 내에 매입되는 절곡 강판(630)이외에 실질적으로 동일하므로 상세한 설명은 생략한다.
본 발명의 제6 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(600)에서, 상기 절곡 강판은, 도 8b에 도시된 바와 같이, 공학용 목재(610)의 종방향으로 "ㄱ"자형 단면의 절편이 교번 이격배치되는 절곡 강판(630)이고, 상기 절곡 강판(630)은 양측으로 절곡되어 교번하여 이격배치되는 제1 및 제2 절편(631, 632)을 포함하는 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조.
[제7 실시예: 꺽쇠형 단면의 절편이 이격배치되는 절곡 강판]
도 9a 및 도 9b는 각각 본 발명의 제7 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조를 설명하기 위한 도면들로서, 도 9a는 합성바닥판 구조의 단면도이고, 도 9b는 절곡 강판과 일체화된 공학용 목재를 나타내는 사시도이며, 도 10은 도 9b에 도시된 절곡 강판의 형상을 구체적으로 예시하는 도면이다.
도 9a, 도 9b 및 도 10을 참조하면, 본 발명의 제7 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(700)는, 공학용 목재(710), 콘크리트 슬래브(720) 및 절곡 강판(730)을 포함하고, 상기 콘크리트 슬래브(720)는 타설 콘크리트(721), 횡방향철근(722) 및 종방향 철근(723)을 포함한다.
전술한 본 발명의 제1 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(100)와 비교하면, 본 발명의 제7 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(700)의 경우, 상기 공학용 목재(710) 내에 매입되는 절곡 강판(730)이외에 실질적으로 동일하므로 상세한 설명은 생략한다.
본 발명의 제7 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(700)에서, 상기 절곡 강판은, 도 9b에 도시된 바와 같이, 공학용 목재(710)의 종방향으로 꺽쇠형 단면의 절편이 이격배치되는 절곡 강판(730)이고, 상기 절곡 강판(730)은 이격배치되는 제1 절편(731, 732) 및 상기 제1 절편(731)의 반대 방향으로 배치되는 제2 절편(732)을 포함한다.
또한, 상기 절곡 강판(730)의 제1 및 제2 절편(731, 732)은, 도 10의 a)에 도시된 바와 같이, 공학용 목재(710)의 종방향으로 관통홀이 형성되지 않은 절편(730a), 또는 도 10의 b)에 도시된 바와 같이, 관통홀(h3)이 형성된 절편(730b), 또는 도 10의 c)에 도시된 바와 같이, 상단부가 절곡 성형된 절편(730c)일 수 있다.
[제8 실시예: "ㄷ"자 단면의 단부가 절곡되어 노치삽입되는 절곡 강판]
도 11은 본 발명의 제8 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조를 설명하기 위한 도면이고, 도 12는 도 11에 도시된 노치삽입 절곡 강판을 구체적으로 나타내는 도면이며, 도 13a 내지 도 13c는 각각 본 발명의 제8 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조에서 공학용 목재상에 노치삽입 절곡 강판이 삽입되는 것을 나타내는 도면들이다.
도 11, 도 12, 도 13a 내지 도 13c를 참조하면, 본 발명의 제8 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(800)는 공학용 목재(810), 콘크리트 슬래브(820) 및 노치삽입 절곡 강판(830)을 포함하고, 상기 콘크리트 슬래브(820)는 타설 콘크리트(821), 횡방향철근(822) 및 종방향철근(823)을 포함한다.
공학용 목재(810)는 건축물의 구조재로 사용할 수 있도록 다수의 집성판(811)을 적층하여 형성되고, 상부면에 소정 형상의 노치(812)가 형성된다.
노치삽입 절곡 강판(830)은 소정 형상으로 절곡 성형되는 강판으로서, 전단연결재 역할을 하도록 상기 공학용 목재(810)에 형성된 노치(812) 내에 적어도 일부가 매입된다. 이때, 상기 노치삽입 절곡 강판(830)의 하단부는 상기 공학용 목재(810) 내에 매입되며, 상기 노치삽입 절곡 강판(830)의 상단부는 상기 공학용 목재(810)상에 노출되도록 상기 공학용 목재(830)의 제작시 일체화된다.
상기 노치삽입 절곡 강판(830)은 상기 소정 형상의 노치(812)에 삽입되는 "ㄷ"자 단면의 단부가 절곡되어 노치삽입되는 절곡 강판(830)으로서, 도 12에 도시된 바와 같이, 상기 절곡 강판(830)은 관통홀이 형성된 상부면(831), 상기 상부면(831)의 양측을 각각 절곡하여 형성되고 관통홀이 형성된 측면(832, 833), 및 상기 측면(832, 833)의 단부를 각각 절곡하여 형성된 단부 절곡부(834, 835)를 포함할 수 있지만, 이에 국한되는 것은 아니다.
또한, 상기 절곡 강판(830)은, 도 13의 a)에 도시된 바와 같이, 공학용 목재(810)의 종방향으로 소정 간격 이격배치되는 단형 절곡 강판(830a), 또는 , 도 13의 b)에 도시된 바와 같이, 공학용 목재(810)의 횡방향으로 소정 간격 이격배치되도록 단형 절곡 강판(830b), 또는 도 13의 c)에 도시된 바와 같이, 공학용 목재(810)의 종방향으로 배치되는 장형 절곡 강판(830c)일 수 있다.
콘크리트 슬래브(820)는 타설 콘크리트(821), 횡방향철근(822) 및 종방향철근(823)을 구비하며, 상기 공학용 목재(810)의 상부 전면 및 상기 노치(812) 내에 콘크리트를 타설하여 형성된다.
[제9 실시예: "ㄷ"자 단면이 노치삽입되는 절곡 강판]
도 14는 본 발명의 제9 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 14를 참조하면, 본 발명의 제9 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(900)는 공학용 목재(810), 콘크리트 슬래브(820) 및 노치삽입 절곡 강판(830)을 포함하며, 상기 노치삽입 절곡 강판은 상기 소정 형상의 노치에 삽입되는 "ㄷ"자 단면이 노치삽입되는 절곡 강판(930)일 수 있고, 전술한 본 발명의 제8 실시예에 따른 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조(800)와 비교하면, 상기 공학용 목재(910)의 노치에 삽입되는 노치삽입 절곡 강판(930)이외에는 실질적으로 동일하므로 상세한 설명은 생략한다.
결국, 본 발명의 실시예에 따르면, 다수의 집성판을 적층한 공학용 목재 내에 다양한 형상의 절곡 강판을 결합함으로써, 콘크리트 경계면에서의 슬립을 감소시키고, 목재와 콘크리트의 합성력과 연성 능력을 확보할 수 있으며, 콘크리트 슬래브 하부가 내화 피복재 역할을 수행할 수 있고, 또한, 공학용 목재의 부족한 합성 내력을 보강하도록 단순 절곡된 절곡 강판을 결합하여 새로운 합성부재를 형성할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 목재와 콘크리트 간의 전단연결재 형상을 ㄱ자, 역T자, 비대칭 H형 등의 절곡 강판으로 개선함으로써 기존의 장선형 목재보다 높은 합성내력을 확보할 수 있고, 이에 따라 고층 및 장스팬의 복합 건축물의 주요 부재로서 활용할 수 있고, 또한, 목재의 장점인 미관성과 내화성을 확보하고, 예를 들면, 국내의 목조 건축의 수요증가가 예상됨에 따라 구조용 복합부재로서 체육관 및 상업빌딩 등 대규모 구조물에도 사용할 수 있다.
[ 공학용 목재(Engineered Lumber: 110, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810, 910) ]
상기 실시예들에 있어, 공학용 목재(Engineered Lumber: 110, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810, 910)는 건축물의 구조재로 사용할 수 있도록 다수의 집성판(Laminated Timber: 111, 211, 311, 411, 511, 611, 711, 811, 911)을 적층하여 형성됨은 살펴본 바와 같으며,
이러한 공학용 목재(110, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810, 910)는 집성판(111, 211, 311, 411, 511, 611, 711, 811, 911)를 두께방향으로 접착제를 이용하여 서로 적층시키되 특히 인장응력이 발생하는 하부에 길이방향으로 연장되도록 강재(141)를 설치할 수 있도록 하게 된다. 이로서 공학용 목재에 작용하는 휨 모멘트에 의한 인장응력에 특히 취약한 공학용 목재의 구조적 단점을 효과적으로 극복할 수 있도록 하였다.
이때 공학용 목재에 사용되는 상기 강재(141)는 특히 구멍, 홈 또는 엠보싱(142)이 표면에 형성될 수 있도록 함으로써 집성목과 접착제를 통해 일체화시키고, 강재에 작용하는 하중에 효과적으로 저항할 수 있도록 하면서 특히 전단력에 효과적으로 저항할 수 있도록 함으로써 구조적으로 효율적인 공학용 목재 제공이 가능하도록 하게 된다.
이에 앞서 살펴본 실시예들에 의한 도 4a, 도 4b, 도 4c, 도 5a, 도 5b, 도 6a, 도 6b는 공학용 목재에 강재가 일체로 함께 형성된 것이라 볼 수 있다.
이에 도 3a, 도 3b, 도 3c, 도 7a, 도 7b, 도 8a, 도 8b, 도 9a, 도 9b, 도 11, 도 13a, 도 13b, 도 13c 및 도 14에는 별도로 도 15a 내지 도 15r과 같은 강재(141)와 강재(141)에 형성된 엠보싱(142)를 형성시킨 것을 이용하면 된다.
전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조에 있어서,
    건축물의 구조재로 사용할 수 있도록 다수의 집성판(Laminated Timber)을 적층하여 형성되는 공학용 목재(Engineered Lumber);
    소정 형상으로 절곡 성형되는 강판으로서, 전단연결재 역할을 하도록 상기 공학용 목재의 종방향으로 상기 공학용 목재 내에 적어도 일부가 매입되는 절곡 강판(Bending Steel Plate); 및
    타설콘크리트, 횡방향철근 및 종방향철근을 구비하며, 상기 공학용 목재의 상부 전면에 콘크리트를 타설하여 형성되는 콘크리트 슬래브(Concrete Slab)
    를 포함하되,
    상기 절곡 강판의 하단부는 상기 공학용 목재 내에 매입되며, 상기 절곡 강판의 상단부는 상기 공학용 목재상에 노출되도록 상기 공학용 목재의 제작시 일체화되는 것을 특징으로 하는 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 절곡 강판은 공학용 목재(110)의 종방향으로 "ㄱ"자형 단면이 평행 배치되는 절곡 강판(130a, 130b)이고, 상기 절곡 강판(130a, 130b)은 공학용 목재(110)의 종방향으로 다수의 관통홀(h1)이 형성된 것을 특징으로 하는 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 절곡 강판은 공학용 목재(210)의 종방향으로 "비대칭H"형 단면이 단일 배치되는 절곡 강판(230)이고, 상기 절곡 강판(230)은 엔드플레이트(231), 수직판(232) 및 상부플레이트(233)를 포함하며, 상기 절곡 강판(230)은 공학용 목재(210)의 종방향으로 다수의 관통홀이 형성되며, 상기 엔드플레이트(231)가 상기 공학용 목재의 횡방향으로 매입되는 것을 특징으로 하는 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 절곡 강판은 공학용 목재(310)의 종방향으로 이중 배치되어 "비대칭H"형 단면을 형성하는 절곡 강판(330a, 330b)이고, 상기 절곡 강판(330a, 330b)은 각각 엔드플레이트(331a, 331b), 수직판(332a, 332b) 및 상부플레이트(333a, 333b)를 포함하는 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 절곡 강판은 공학용 목재(410)의 종방향으로 "역T"형 단면이 배치되는 절곡 강판(430)이고, 상기 절곡 강판(430)은 공학용 목재(410)의 종방향으로 다수의 관통홀(h2)이 형성된 것을 특징으로 하는 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 절곡 강판은 공학용 목재(510)의 종방향으로 "ㄱ"자형 단면의 절편이 교번 연속배치되는 절곡 강판(530)이고, 상기 절곡 강판(530)은 수직판(531) 및 양측으로 절곡되어 교번하여 연속배치되는 제1 및 제2 절편(532, 533)을 포함하는 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 절곡 강판은 공학용 목재(610)의 종방향으로 "ㄱ"자형 단면의 절편이 교번 이격배치되는 절곡 강판(630)이고, 상기 절곡 강판(630)은 양측으로 절곡되어 교번하여 이격배치되는 제1 및 제2 절편(631, 632)을 포함하는 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 절곡 강판은 공학용 목재(710)의 종방향으로 꺽쇠형 단면의 절편이 이격배치되는 절곡 강판(730)이고, 상기 절곡 강판(730)은 이격배치되는 제1 절편(731, 732) 및 상기 제1 절편(731)의 반대 방향으로 배치되는 제2 절편(732)을 포함하는 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 절곡 강판(730)의 제1 및 제2 절편(731, 732)은 공학용 목재(710)의 종방향으로 관통홀이 형성되지 않은 절편(730a), 관통홀(h3)이 형성된 절편(730b) 또는 상단부가 절곡 성형된 절편(730c)인 것을 특징으로 하는 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조.
  10. 제 1항에 있어서,
    상기 공학용 목재(Engineered Lumber)를 구성하는 집성목의 중립축 하부에 작용하는 인장응력에 저항하기 위하여 상기 중립축 하부에 위치한 집성목(111)과 집성목(111) 사이에 강재(141)를 삽입 형성시키되, 상기 강재(141)에는 엠보싱이 더 형성되도록 하는 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조.
  11. 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조에 있어서,
    건축물의 구조재로 사용할 수 있도록 다수의 집성판(Laminated Timber)을 적층하여 형성되고, 상부면에 소정 형상의 노치(Notch)가 형성된 공학용 목재(Engineered Lumber);
    소정 형상으로 절곡 성형되는 강판으로서, 전단연결재 역할을 하도록 상기 공학용 목재에 형성된 노치 내에 적어도 일부가 매입되는 노치삽입 절곡 강판(Bending Steel Plate); 및
    타설콘크리트, 횡방향철근 및 종방향철근을 구비하며, 상기 공학용 목재의 상부 전면 및 상기 노치 내에 콘크리트를 타설하여 형성되는 콘크리트 슬래브(Concrete Slab)
    를 포함하되,
    상기 노치삽입 절곡 강판의 하단부는 상기 공학용 목재 내에 매입되며, 상기 노치삽입 절곡 강판의 상단부는 상기 공학용 목재상에 노출되도록 상기 공학용 목재의 제작시 일체화되는 것을 특징으로 하는 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 노치삽입 절곡 강판은 상기 소정 형상의 노치에 삽입되는 "ㄷ"자 단면의 단부가 절곡되어 노치삽입되는 절곡 강판(830)인 것을 특징으로 하는 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 절곡 강판(830)은 공학용 목재(810)의 종방향으로 소정 간격 이격배치되는 단형 절곡 강판(830a), 공학용 목재(810)의 횡방향으로 소정 간격 이격배치되도록 단형 절곡 강판(830b), 또는 공학용 목재(810)의 종방향으로 배치되는 장형 절곡 강판(830c)인 것을 특징으로 하는 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 절곡 강판(830)은 관통홀이 형성된 상부면(831), 상기 상부면(831)의 양측을 각각 절곡하여 형성되고 관통홀이 형성된 측면(832, 833), 및 상기 측면(832, 833)의 단부를 각각 절곡하여 형성된 단부 절곡부(834, 835)를 포함하는 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 노치삽입 절곡 강판은 상기 소정 형상의 노치에 삽입되는 "ㄷ"자 단면이 노치삽입되는 절곡 강판(930)인 것을 특징으로 하는 공학용 목재 및 콘크리트 슬래브를 구비한 합성바닥판 구조.
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