WO2019039829A1 - 층간소음이 저감되고 내진성능이 향상된 복층형 공동주택의 설계구조 - Google Patents

층간소음이 저감되고 내진성능이 향상된 복층형 공동주택의 설계구조 Download PDF

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WO2019039829A1
WO2019039829A1 PCT/KR2018/009585 KR2018009585W WO2019039829A1 WO 2019039829 A1 WO2019039829 A1 WO 2019039829A1 KR 2018009585 W KR2018009585 W KR 2018009585W WO 2019039829 A1 WO2019039829 A1 WO 2019039829A1
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pedestal
slab
noise
sound
fixed
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PCT/KR2018/009585
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박대융
박지용
Original Assignee
박대융
박지용
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    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • E04B1/82Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to sound only
    • 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
    • E04B5/43Floor structures of extraordinary design; Features relating to the elastic stability; Floor structures specially designed for resting on columns only, e.g. mushroom floors
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
    • E04F15/00Flooring
    • E04F15/18Separately-laid insulating layers; Other additional insulating measures; Floating floors
    • E04F15/20Separately-laid insulating layers; Other additional insulating measures; Floating floors for sound insulation

Definitions

  • the present invention relates to a design structure of a multi-storeyed multi-storey apartment building, and more particularly, to a multi-storey multi-
  • the present invention relates to a design structure of a multi-storey apartment building, which is characterized in that the seismic loop is combined with the existing slab reinforcement to reduce the interlayer noise and improve the seismic performance.
  • housing is required not only for residential purposes but also for a more comfortable living environment.
  • residents of apartment houses and multi-family houses such as apartments and multi- And I do not have a proper way to solve the desire to freely make a sound.
  • the structure of the apartment house is constructed with a wall structure that can be constructed quickly and conveniently and can reduce the construction cost.
  • the wall structure in which all the structures are integrated there is a problem that the noise and vibration between the generations are transmitted through the floor and the wall.
  • the applicant of the present invention has developed a design structure of a multi-storey apartment house, which has a reduced evapotranspiration noise and a safe evacuation route in case of fire.
  • the generation slab should be separated from the side wall shared with the neighboring household so that the impact sound is not transmitted in the horizontal direction.
  • the structure for separating the slab from the sidewall has various limitations in that it can cause various structural problems such as structural stiffness and earthquake in the high-rise structure.
  • a living room is arranged in an upper layer and a bedroom is arranged in a lower layer in a multi-
  • the present invention aims at effectively reducing interlayer noise between left and right generations by providing a sound absorbing wall spaced apart from a slab at the boundary of adjacent generations.
  • Another object of the present invention is to improve the structural performance and seismic performance by placing a rod-like seismic loop penetrating the sound-absorbing wall in slabs of both sides.
  • the present invention relates to a design structure of a multi-unit house in which a plurality of unit households are arranged in a vertical direction and a horizontal direction, in which the two layers of the upper and lower layers are integrated into one, And a slab separating the upper and lower layers of each unit generation is spaced apart from the slabs between the adjacent unit generations by a predetermined distance, and the spacing space is provided with a sound absorbing function having a sound absorbing performance at a height corresponding to the slab And a sound absorbing plate extending from the one end of the slab at a predetermined distance on the upper and lower sides of the sound absorbing wall.
  • the present invention provides a design structure of a multi-story dwelling unit with reduced interlayer noise and improved seismic performance .
  • the present invention is characterized in that the sound-absorbing wall is constituted by a pedestal of a rectangular cube formed with a rectangular shape and a pinched plate coupled to a partially cut surface of the pedestal, and a rod-like shape passing through the pedestal and being bent into a hook- And an earthquake-proof ring fixed to the pedestal by being fixed to the pedestal and extending in both directions with respect to the pedestal, characterized in that the floor noise is reduced and the seismic performance is improved. ≪ / RTI >
  • FIG. 1 and FIG. 2 are cross-sectional views illustrating a design structure of a multi-story apartment house with improved interlayer noise and seismic performance according to the present invention.
  • FIG 3 is a perspective view showing an embodiment of an earthquake-proof loop in a design structure of a multi-story apartment house with improved interlayer noise and seismic performance according to the present invention.
  • FIG. 4 is a perspective view showing only the structure of the pedestal 120 and the separator 140.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line a-a 'of FIG. 3 according to the present invention
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along line b-b' of FIG. 3 according to the present invention.
  • FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view showing another embodiment of an anti-vibration ring in a design structure of a multi-layered apartment house with improved interlayer noise and seismic performance according to the present invention.
  • FIG. 1 and FIG. 2 are cross-sectional views illustrating a design structure of a multi-story apartment house with improved interlayer noise and seismic performance according to the present invention.
  • FIG. 3 is a perspective view illustrating an embodiment of a seismic isolation ring 200 in a design structure of a multi-story apartment having improved interlayer noise and seismic performance according to the present invention.
  • 3 is a cross-sectional view taken along the line aa 'of FIG. 3 according to the present invention.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along line bb' of FIG. 3 according to the present invention. Sectional view showing another embodiment of the anti-vibration ring 200 in the design structure of the multi-story apartment having improved seismic performance.
  • the present invention relates to a design structure of a multi-storeyed apartment building, wherein each unit household is structured to minimize structural noise generated between upper and lower or right and left generations, and to improve structural performance and seismic performance.
  • the present invention is a design structure of a multi-unit house in which a plurality of unit generations constructed by combining two layers of an upper layer (UF) and a lower layer (DF) into one and repeatedly arranged vertically and horizontally, A plurality of bedrooms are arranged in the lower layer DF and a slab S2 separating the upper layer UF and the lower layer DF of each unit generation from the slabs between adjacent unit generations And a sound absorbing wall 100 having a sound absorbing performance at a height corresponding to the slab S2 is installed in the spaced apart space and the one side slab 100 is disposed above and below the sound absorbing wall 100 S2) of the sound-absorbing plate (100a).
  • the present invention is applied to a structure in which unit households in a dwelling house are composed of an upper layer (UF) and a lower layer (DF).
  • UF upper layer
  • DF lower layer
  • the main feature of the present invention is that a living room is disposed in the upper layer UF and a bedroom space is formed in the lower layer DF, unlike the conventional multi-layer structure.
  • the heavy-weight impact sound which can cause discomfort to the lower generation, occurs mainly in the living room where the children are running or the members of the family gather together.
  • the living room is a main cause of noise in the apartment house, and the unit floor is formed in a multi-layer structure and the upper floor (UF) is arranged in the living room, so that no noise vibration such as heavy impact sound is directly transmitted to the lower floor.
  • the bedroom space of the lower layer DF is used as a space for buffering noise vibrations generated in the living room of the upper layer UF, the noise vibration is not directly transmitted to the lower generation.
  • the living room of the upper layer UF can be utilized as a buffer space for the noise vibration of the upper generation. That is, a bedroom space is formed on the lower-level upper floor UF of the lower-level generation, which is located in the lower-level DF of the upper-generation. Such a bedroom space generates relatively less noise than the living room, The UF living room of the lower generation serves as a buffer space, so that noise can hardly be felt in the lower-level DF bedroom.
  • the upper generation can move the noise source to the living room of the upper layer (UF) By moving such noise to the bedroom space of the lower layer (DF), conflict between neighbors due to interlayer noise can be prevented in advance.
  • the sound-absorbing wall 100 is installed at the interface between the slabs S1 and S2 adjacent to the left and right as shown in FIG. 1 and is continuously installed at a corresponding height along the width direction of the slabs S1 and S2 . At this time, the sound-absorbing wall 100 is installed on the same line as the slab S2 separating the upper layer UF and the lower layer DF of each unit generation.
  • the slab S1 of one unit- The slabs S2 of the unit generation are spaced apart from each other by a predetermined distance, and the sound-absorbing wall 100 is installed in the space.
  • the sound-absorbing wall 100 is installed to prevent sound vibrations between the left and right generations from being transmitted.
  • a rubber plate may be attached to the plate member made of cement, or may be made of styrofoam or the like.
  • the present invention is not limited thereto, and it may be composed of various materials as long as it can prevent noise vibrations between right and left generations.
  • the sound-absorbing panel 100a is installed so as to extend above and below the slab S2 spaced from the upper or lower end of the sound-absorbing wall 100, And to prevent transmission to adjacent households. That is, vibration noise transmitted from adjacent households is prevented from being transmitted to the next generation through the sound-absorbing wall 100 and the sound-absorbing plate 100a.
  • a sound absorbing plate 100a may be made of a styrofoam or the like by attaching a rubber plate to a plate member made of cement like the sound absorbing wall 100.
  • the sound-absorbing wall 100 and the sound-absorbing plate 100a are constituted by members efficient in noise-blocking performance while connecting the two unit generations.
  • the sound absorbing wall 100 and the sound absorbing plate 100a prevent transmission of the noise vibration. That is, when the noise of the living room is transmitted to the bedroom of the side generation between the left and right generations, the noise vibration of the living room is not transmitted through the boundary wall if the inner slab S2 of the bedroom is separated from the boundary wall.
  • the sound absorbing wall 100 is composed of a hexagonal pedestal 120 having a rectangular shape and a separating plate 140 coupled to a partially cut surface of the pedestal 120.
  • the sound absorbing wall 100 passes through the pedestal 120, And a seismic member 200 which is fixed by being coupled to the pedestal 120 and extended in both directions with respect to the pedestal 120 .
  • the sound-absorbing wall 100 is composed of a rectangular cube pedestal 120 and a seam plate 140 coupled to a partially cut surface of the pedestal 120.
  • the earthquake-proof ring 200 is a rod-shaped member installed to penetrate through the pedestal 120, and the end portion is bent in the form of a hook and fitted in the slab reinforcement R.
  • the vibration isolator 200 has a structure in which the separator plate 140 is fixed by the separator 140 inserted into the pedestal 120 and extended in both directions with respect to the pedestal 120.
  • the sound-absorbing wall 100 is composed of the pedestal 120 and the separator 140, and the present invention is configured to further include the vibration-proof ring 200.
  • the pedestal 120 is installed between the slabs S1 and S2 forming the separation of the adjoining unit generations as the body portion of the sound-absorbing wall 100 mentioned above.
  • the pedestal 120 is formed in a generally hexahedral shape and is installed continuously along the width direction of the slabs S1 and S2 to prevent the noise generated in the living room of the left and right generations from being transmitted to the bedroom of the adjacent unit household.
  • the pedestal 120 has a section cut at regular intervals. The cut-away section is fitted with a vibration-isolating ring 200 to be described later, and then the vibration-isolating ring 200 is fixed. (140) is inserted.
  • the separating plate 140 is a member that is fitted to the incised surface of the pedestal 120.
  • the separating plate 140 is tightly fitted to the incised section of the pedestal 120 after the vibration- So as to firmly fix the anti-vibration ring 200.
  • the pedestal 120 and the relief plate 140 are made of a member capable of blocking noise vibrations like the above-mentioned sound-absorbing wall 100, for example, a cement plate and a rubber plate are combined or made of styrofoam .
  • the seam plate 140 is provided for each portion of the seismic hook 200 that passes through the pedestal 120, and the bottom surface of the seam plate 140 is provided with an anti- A wing portion 142 is protruded on both sides so as to be seen as a cross-shaped cross section when viewed from above and the pedestal 120 is also provided with a cross section corresponding to the wing portion 142 Shaped cut groove is formed in the vertical direction.
  • the swing plate 140 and the pedestal 120 are tightly fitted into the concave and convex structure by the wing portion 142 of the swing plate 140, And at the same time, the concrete of the slabs S1 and S2 is not connected to each other.
  • the pedestal 120 having the sound absorbing performance and the separating plate 140 are installed in the separated structure of the slabs S1 and S2 and the spaced apart spaces thereof, thereby blocking the transmission of noise vibrations between adjacent unit generations.
  • the pedestal 120 includes a fixed angle 400 having a '-'-shaped cross section and fixed to the side and bottom of the pedestal 120 by a fastener 420, and a rod- And is fixed to the floor after being inserted by being inserted into the nut N through both ends of the form Fo so as to enclose both side faces of the pedestal 120 and the upper face, Can be fixed.
  • the pedestal 120 is installed between the boundaries of slabs S1 and S2 of adjoining unit generations and must be firmly fixed to the floor to resist lateral pressure when the concrete is placed on the slab S2. Also, it should be firmly fixed after the installation so that no displacement due to live load occurs. For this purpose, a fixed angle 400 and a fixture 500 are installed.
  • the fixed angle 400 is a member formed with a "?" -Shaped cross section, and is installed at a predetermined interval on the side of the pedestal 120.
  • One side of the fixed angle 400 is fixed to the side of the pedestal 120, and the other side is fixed to the bottom of the slab S2.
  • the fixing angle 400 can be fixed to the side of the pedestal 120 and the bottom of the slab S2 by means of fasteners 420 such as pieces, bolts and nails.
  • an adhesive may be used and fixed to the side of the pedestal 120.
  • the fixture 500 is a bar-shaped member bent in a 'C' shape and is coupled to the upper surface of the pedestal 120 and the opposite side surfaces. Such a fixture 500 is installed between adjacent fixed angles 400 to improve the fixing force of the pedestal 120. As shown in FIG. 5, the lower end of the fixture 500 penetrates under the floor mold Fo used as a mold And is fixed by a nut (N). The fixed body 500 firmly fixed to the lower surface of the form Fo by the nut N is fixed to the concrete while being embedded in the concrete after the slab S2 is placed.
  • the present invention is characterized in that an earthquake-proof ring (200) penetrating the sound-absorbing wall (100) is installed in order to integrate the structure during an earthquake.
  • the earthquake-proof ring 200 is a rod-like member made of a reinforcing bar or the like and extends through the sound-absorbing wall 100 and is extended to the slabs S1 and S2 of adjacent unit generations.
  • the extended portion of the anti-resonance ring 200 is configured to be coupled to the existing slab reinforcement R, thereby improving the structural performance and improving the seismic performance. That is, the earthquake-proof loop 200 installed through the sound-absorbing wall 100 installed between the slabs S1 and S2 spaced apart from each other in the unit structure of the present invention is formed separately from the existing slab reinforcement R.
  • the earthquake-proof loop 200 installed as described above can be further extended and joined to the slab reinforcement R continuously, as shown in FIG.
  • the inner surface of the vibration proof ring 200 is coated with zinc at room temperature and has a plurality of heights corresponding to the upper and lower reinforcing bars Ra and Rb of the slabs S1 and S2 and can be supported by the spacers 300 .
  • the earthquake-proof loop 200 can be installed corresponding to the height of the slab reinforcement R made up of the upper reinforcing bars Ra and the lower reinforcing bars Rb, It can be installed while ensuring the thickness of the coating.
  • the pedestal 120 may have different cut-out cross-sectional heights corresponding to the earthquake-proof loop 200 having at least two different heights, May also be sized and shaped to be tightly coupled in response thereto.
  • the whole of the anti-vibration ring 200 is coated with rubber or covered with a rubber cover in the direction of separating the slab S2 from the center with respect to the pedestal 120.
  • the anti-vibration ring 200 is bound to the slab reinforcement R It is preferable to bind in a closed form as in the -0 form. This is because when the vibration transmitted through the sound-absorbing wall 100 and the vibration-isolating ring 200 is applied to the vibration-isolating ring 200 during the earthquake, the impact is alleviated and the force for fixing the existing reinforcing bar R is further raised .
  • the earthquake-proof ring 200 made of reinforcing bars behaves together when vibration is applied to the structure due to an earthquake or the like.
  • the vibration of the anti-resonance ring 200 is transmitted as it is due to the characteristics of the material of the reinforcing bar.
  • the outer surface of the anti-vibration ring 200 installed on the side of the separated slab S2 is coated with rubber, And it is covered with the cover of. If the outer surface of the vibration isolator 200 provided on the side of the slab S2 spaced apart as described above is covered with rubber, transmission of the vibration is reduced, and the transmission of vibration and noise to the next generation can be reduced have.
  • the earthquake-proof loop 200 may have a length of 1.5M with respect to the pedestal 120, and the end of the earthquake ring 200 may have a 135-degree bent hook shape. Such a configuration is intended to efficiently utilize the material while satisfying structural requirements.
  • the noise of the living room where the heavy impact sound is generated most can not be directly transmitted to the lower generation so that the upper and lower generation conflicts can be prevented have.
  • the bedroom space of the lower layer acts as a buffer space for the noise and vibration generated in the living room of the upper floor by unit generation, the large noise of the living room generated in the upper generation is not directly transmitted to the lower generation.
  • the slabs of the generation boundary are installed continuously, and one side of the slab inside the household is installed to be spaced apart, and a suction-type wall is installed in the separated spaces, Noise can be prevented from being transmitted to the next-generation bedroom.
  • an additional seismic ring coupled with both side slab reinforcing bars is installed on the sound absorbing wall provided between the slabs spaced between the left and right generations, thereby increasing the structural strength and improving the seismic performance.

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Abstract

본 발명은 상부층(UF)과 하부층(DF)으로 이루어진 2개 층이 하나로 통합되어 복층형으로 구성되는 다수 개의 단위세대가 수직ㆍ수평 방향으로 반복 배치되는 공동주택의 설계구조에서, 각 단위세대는 상부층(UF)에 거실이 배치되고, 하부층(DF)에는 다수 개의 침실이 배치되며, 각 단위세대의 상부층(UF)과 하부층(DF)을 분리시키는 슬래브(S2)는 인접한 단위세대 간의 슬래브(S1)로부터 소정 간격만큼 이격되고, 상기 이격된 공간에는 상기 슬래브(S2)와 대응되는 높이로 흡음성능을 지닌 흡음벽(100)이 설치되며, 상기 흡음벽(100) 위ㆍ아래로 일측 슬래브(S2) 단부에서 소정 거리만큼 연장되게 설치되는 흡음판(100a)이 구성되는 것을 특징으로 한다.

Description

층간소음이 저감되고 내진성능이 향상된 복층형 공동주택의 설계구조
본 발명은 각 단위세대가 복층형으로 이루어진 공동주택의 설계구조에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 인접한 단위세대 간의 슬래브 사이가 이격되고 그 이격된 공간 사이에 흡음벽이 설치되며 흡음벽을 관통하여 설치되는 내진고리가 기존 슬래브철근과 결합되면서 층간소음이 저감되고 내진성능이 향상되는 것을 특징으로 하는 복층형 공동주택의 설계구조에 관한 것이다.
일반인들의 생활이 점차 윤택해짐에 따라 주택은 단순히 주거용으로서의 역할뿐만 아니라 더욱 쾌적한 주거환경이 요구되고 있으나, 날로 증가 추세에 있는 아파트나 다세대주택 등의 공동주택 거주자들은 위층으로부터 전달되는 각종 소음에 따른 피해를 감수해야만 하고, 본인 또한 자유로이 소리를 내고 싶은 욕구를 해소할 적합한 방안이 없는 실정이다.
따라서, 층간에 발생되는 소음방지가 쾌적한 주거환경의 첫째 요건으로 인식되고 있으며, 시공업체 또한 이러한 실수요자들의 욕구를 충족시켜 주기 위하여 층간 소음방지재 개발을 위한 다각도의 노력이 경주되고 있다.
특히 공동주택의 구조는 시공이 빠르고 편리하며 공사비를 절감할 수 있는 벽식구조가 이용되는 것이 보편적이다. 그러나 모든 구조가 일체화된 벽식구조에서는 바닥과 벽을 통해 세대 간의 소음진동이 그대로 전달되는 문제점이 있다.
종래에는 슬래브 바닥층에 흡음재를 두껍게 깔아 주기만 하면 층간 소음이 차단되는 것으로 알려져 왔으나, 슬래브 바닥층의 흡음재를 두껍게 시공한다 하더라도 위층에서의 진동 및 충격에 의한 소음은 아래층에 벽을 통하여 그대로 전달된다. 통상 흡음층 상에 배관 시설을 한 다음 마감콘크리트로 마무리를 하게 되는데, 소음이 아래층으로 전달되는 이러한 현상은 슬래브의 고정 및 이동 하중을 받아주는 보가 있으면 그 하중은 슬래브에서 보를 통하여 기둥으로 전달되고, 철근 콘크리트 벽식구조는 바닥층에 흡읍재를 아무리 두껍게 시공하더라도 슬래브의 고정 및 이동하중이 슬래브 구조체를 통하여 직접 하부 벽체로 전달되기 때문에 위층의 사람이 뛰거나 이동할 때 발생하는 충격음이 고스란히 슬래브 및 이와 연결된 하부벽체를 통하여 아랫세대로 전달된다. 따라서 위층에서의 진동 및 충격은 바닥마감 및 흡음재를 두껍게 설치하더라도 주요 소음 전달 매개체인 일체화된 슬래브와 하부 벽체로 인해 상당부분이 그대로 하부세대로 전달되어 아래층에 살고 있는 집안의 공간으로 확산되기에 공동주택 거주민들이 불쾌한 소음에 시달리게 되는 것이다.
이러한 종래의 문제점을 해결하기 위해 본 출원인은 등록특허 제10-1679672호("층간소음이 저감되고 화재시 안전한 피난경로가 구비된 복층형 공동주택의 설계구조")를 개발했었다.
그러나 단위주거가 2층으로 구성될 경우 상하세대로 전달되는 충격음은 저감되지만 세대사이의 수평거리가 짧아져서 수평 방향으로 전달되는 충격음은 변함이 없게 된다. 이렇게 단위주거가 2층으로 구성될 때 생기는 수평충격음을 저감하기 위해서는 세대 슬래브를 이웃세대와 공유되는 측벽으로부터 분리시켜 충격음이 수평 방향으로 전달되지 않도록 해야 한다. 하지만 측벽에서 슬래브를 분리시키는 구조는 중ㆍ저층의 구조에서는 큰 문제없이 다양한 설계가 가능하나, 고층구조에서는 구조적 강성과 내진 등의 문제로 구조적 결함을 야기할 수 있다는 한계가 있다.
상기한 종래의 문제점을 해결하기 위해 창안된 본 발명은 단위세대별 복층으로 구성된 공동주택에서 상부층에는 거실이 배치되고 하부층에는 침실이 배치됨으로써 기본적으로 위ㆍ아래 세대 간의 층간소음을 저감시키는 동시에, 좌우로 인접한 세대 경계의 슬래브를 이격시킨 채 흡음벽이 설치됨으로써 좌우세대 간의 층간소음도 효율적으로 저감시키는 것을 그 목적으로 한다.
또한 본 발명은 흡음벽을 관통하는 봉 형상의 내진고리를 양측 세대의 슬래브에 배근시킴으로써 구조적 성능 및 내진성능을 향상시키는 것을 또 다른 목적으로 한다.
상기한 목적을 달성하기 위하여 창작된 본 발명의 기술적 구성은 다음과 같다.
본 발명은 상부층과 하부층으로 이루어진 2개 층이 하나로 통합되어 복층형으로 구성되는 다수 개의 단위세대가 수직ㆍ수평 방향으로 반복 배치되는 공동주택의 설계구조에서, 각 단위세대는 상부층에 거실이 배치되고, 하부층에는 다수 개의 침실이 배치되며, 각 단위세대의 상부층과 하부층을 분리시키는 슬래브는 인접한 단위세대 간의 슬래브로부터 소정 간격만큼 이격되고, 상기 이격된 공간에는 상기 슬래브와 대응되는 높이로 흡음성능을 지닌 흡음벽이 설치되며, 상기 흡음벽 위ㆍ아래로 일측 슬래브 단부에서 소정 거리만큼 연장되게 설치되는 흡음판이 구성되는 것을 특징으로 하는 층간소음이 저감되고 내진성능이 향상된 복층형 공동주택의 설계구조를 제공하고자 한다.
또한 본 발명은 상기 흡음벽이 장방형으로 이루어진 육면체의 받침대와 상기 받침대의 일부 절개된 면에 결합되는 가름판으로 구성되고, 상기 받침대를 관통하고 단부가 갈고리형태로 절곡되어 슬래브철근에 끼워지는 봉 형상의 부재로, 상기 가름판이 받침대에 결합됨으로써 고정되어 상기 받침대를 기준으로 양쪽방향으로 연장설치되는 내진고리를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 층간소음이 저감되고 내진성능이 향상된 복층형 공동주택의 설계구조를 제공하고자 한다.
도 1과 도 2는 본 발명에 따른 층간소음과 내진성능이 향상된 복층형 공동주택의 설계구조의 일실시예를 나타낸 단면도이다.
도 3은 본 발명에 따른 층간소음과 내진성능이 향상된 복층형 공동주택의 설계구조에서 내진고리의 일실시예를 나타낸 사시도이다.
도 4는 받침대(120)와 가름판(140)의 구조만 별도로 도시한 사시도이다.
도 5는 본 발명에 따른 도 3의 a-a' 단면도를 나타낸 것이고, 도 6은 본 발명에 따른 도 3의 b-b' 단면도를 나타낸 것이다.
도 7은 본 발명에 따른 층간소음과 내진성능이 향상된 복층형 공동주택의 설계구조에서 내진고리의 또 다른 실시예를 나타낸 단면확대도이다.
[부호의 설명]
UF: 상부층
DF: 하부층
S1, S2: 슬래브
R: 슬래브철근
Ra: 상부철근
Rb: 하부철근
Fo: 거푸집
N: 너트
100: 흡음벽
100a: 흡음판
120: 받침대
140: 가름판
142: 날개부
200: 내진고리
300: 스페이서
400: 고정앵글
420: 체결구
500: 고정체
이하 첨부한 도면과 함께 상기와 같은 본 발명의 개념이 바람직하게 구현된 실시예를 통하여 본 발명을 더욱 상세하게 설명한다.
도 1과 도 2는 본 발명에 따른 층간소음과 내진성능이 향상된 복층형 공동주택의 설계구조의 일실시예를 나타낸 단면도이다.
또한 도 3은 본 발명에 따른 층간소음과 내진성능이 향상된 복층형 공동주택의 설계구조에서 내진고리(200)의 일실시예를 나타낸 사시도이고, 도 4는 받침대(120)와 가름판(140)을 별도로 도시한 사시도이고, 도 5는 본 발명에 따른 도 3의 a-a' 단면도를 나타낸 것이고, 도 6은 본 발명에 따른 도 3의 b-b' 단면도를 나타낸 것이며, 도 7은 본 발명에 따른 층간소음과 내진성능이 향상된 복층형 공동주택의 설계구조에서 내진고리(200)의 또 다른 실시예를 나타낸 단면확대도이다.
본 발명은 각 단위세대가 복층형으로 구성된 공동주택의 설계구조에 관한 것으로, 상하 또는 좌우세대 간에 발생되는 층간소음을 최소화하는 동시에 구조적 성능 및 내진성능이 향상되는 것을 특징으로 한다.
구체적으로 본 발명은 상부층(UF)과 하부층(DF)으로 이루어진 2개 층이 하나로 통합되어 복층형으로 구성되는 다수 개의 단위세대가 수직ㆍ수평 방향으로 반복 배치되는 공동주택의 설계구조에서, 각 단위세대는 상부층(UF)에 거실이 배치되고, 하부층(DF)에는 다수 개의 침실이 배치되며, 각 단위세대의 상부층(UF)과 하부층(DF)을 분리시키는 슬래브(S2)는 인접한 단위세대 간의 슬래브(S1)로부터 소정 간격만큼 이격되고, 상기 이격된 공간에는 상기 슬래브(S2)와 대응되는 높이로 흡음성능을 지닌 흡음벽(100)이 설치되며, 상기 흡음벽(100) 위ㆍ아래로 일측 슬래브(S2) 단부에서 소정 거리만큼 연장되게 설치되는 흡음판(100a)이 구성되는 것을 특징으로 한다.
우선 본 발명은 공동주택 내의 단위세대들이 상부층(UF)과 하부층(DF)으로 구성되는 복층형으로 이루어진 구조에 적용한다.
여기서 본 발명은 종래의 복층형 구조와 달리 상부층(UF)에 거실이 배치되고 하부층(DF)에 침실공간이 형성된다는 것이 주요한 특징이다. 일반적으로 하부세대에 불쾌감을 줄 수 있는 중량충격음은 아이들이 주로 뛰거나 세대원들이 모여서 활동하는 거실에서 주로 발생한다. 이와 같이 거실은 공동주택의 주요 소음 원인이 되는데, 단위세대를 복층형으로 구성하고 상부층(UF)을 거실로 배치함으로써 하부세대에 중량충격음 등의 소음진동을 직접적으로 전달시키지 않게 되는 것이다. 다시 말해서, 하부층(DF)의 침실공간이 상부층(UF)의 거실에서 발생되는 소음진동을 완충시키는 공간으로 활용됨으로써 하부세대에 직접적으로 소음진동이 전달되지 않는 것이다.
또한, 야간의 취침 시에는 상부층(UF)의 거실이 상부세대의 소음진동에 대한 완충공간으로 활용될 수 있다. 즉, 하부세대의 상부층(UF) 위에는 상부세대의 하부층(DF)에 배치된 침실공간이 형성되는데, 이러한 침실공간은 상대적으로 거실보다는 작은 소음이 발생되며, 가령 취침 중에 상부세대의 침실에서 소음이 발생되더라도 하부세대의 상부층(UF) 거실이 완충공간으로 역할을 하여 하부세대의 하부층(DF) 침실에서는 소음을 거의 느낄 수 없게 된다.
한편, 상부세대의 하부층(DF) 침실 소음에 대하여 하부세대로부터 주의를 받을 경우에는 상부세대는 소음원을 상부층(UF)의 거실로 이동시킬 수 있으며, 상부세대의 침실로부터 소음이 발생할 경우 하부세대는 그러한 소음을 피해 하부층(DF)의 침실공간으로 이동함으로써 층간소음으로 인한 이웃 간의 갈등을 미연에 방지할 수도 있다.
흡음벽(100)은 도 1에 도시된 바와 같이 좌우로 인접한 단위세대의 슬래브(S1, S2) 경계면에 설치되는 것으로, 슬래브(S1, S2)의 폭방향을 따라 대응되는 높이로 연속되게 설치된다. 이때 흡음벽(100)은 각 단위세대의 상부층(UF)과 하부층(DF)을 분리시키는 슬래브(S2)와 동일선상에 설치되는데, 일측 단위세대의 슬래브(S1)는 연속되게 설치된 상태에서 옆으로 형성되는 단위세대의 슬래브(S2)가 소정 간격 이격되게 구성되고 그 이격된 공간에 흡음벽(100)이 설치된다. 아울러 흡음벽(100)은 슬래브(S2) 타설시 부착타설하여 일괄시공되게 하는 것이 부재와 구조의 일체화를 위해 바람직하다.
이러한 흡음벽(100)은 좌우세대 간의 소음진동이 전달되는 것을 방지하기 위해 설치되는데, 시멘트재질의 판 부재에 고무판이 부착되거나 스티로폼 등으로 구성될 수 있다. 그러나 이에 제한되지는 않고 좌우세대 간의 소음진동을 방지할 수 있다면 다양한 재질로 구성될 수도 있다.
흡음판(100a)은 도 1에 도시된 바와 같이 흡음벽(100) 상단 또는 하단으로부터 이격된 슬래브(S2) 위ㆍ아래로 연장되게 설치되는 것으로, 흡음벽(100)과 함께 좌우세대의 진동소음이 인접한 세대로 전달되는 것을 방지하는 역할을 수행한다. 즉 인접한 세대에서 전달되는 진동소음이 흡음벽(100)과 흡음판(100a)을 통해 그 옆 세대로 전달되는 것이 방지되는 것이다. 이러한 흡음판(100a)도 흡음벽(100)과 같이 시멘트재질의 판 부재에 고무판이 부착되거나 스티로폼 등으로 구성될 수 있다.
다시 말해서, 흡음벽(100)과 흡음판(100a)은 양측 단위세대를 연결하면서 소음 차단성능에 효율적인 부재로 구성되는 것이 바람직하다. 그리하여 좌우세대 간 거실에서 발생되는 소음이 대각선 아래 방향에 위치한 측면세대의 침실로 전달될 때 흡음벽(100)과 흡음판(100a)이 그 소음진동의 전달을 방지해 준다. 즉 좌우세대 간에 거실의 소음이 측면세대의 침실로 전달될 때 침실의 내부 슬래브(S2)가 경계벽과 분리되어 있으면 거실의 소음진동이 경계벽을 통하여 전달되지 않는다.
흡음벽(100)은 장방형으로 이루어진 육면체의 받침대(120)와 받침대(120)의 일부 절개된 면에 결합되는 가름판(140)으로 구성되고, 받침대(120)를 관통하고 단부가 갈고리형태로 절곡되어 슬래브철근(R)에 끼워지는 봉형상의 부재로, 가름판(140)이 받침대(120)에 결합됨으로써 고정되어 상기 받침대(120)를 기준으로 양쪽방향으로 연장설치되는 내진고리(200)를 포함하여 구성될 수 있다.
흡음벽(100)은 장방형으로 이루어진 육면체의 받침대(120)와 받침대(120)의 일부 절개된 면에 결합되는 가름판(140)으로 구성된다.
내진고리(200)는 받침대(120)를 관통하도록 설치되고 단부가 갈고리형태로 절곡되어 슬래브철근(R)에 끼워지는 봉형상의 부재이다.
내진고리(200)는 가름판(140)이 받침대(120)에 삽입되어 결합되는 가름판(140)에 의하여 고정되어 받침대(120)를 기준으로 양쪽방향으로 연장설치되는 구조이다.
즉 흡음벽(100)은 도 2에 도시된 바와 같이 받침대(120)와 가름판(140)으로 구성되고, 이에 내진고리(200)가 추가로 포함되는 것으로 본 발명은 구성된다.
받침대(120)는 위에서 언급한 흡음벽(100)의 몸체부로서 인접한 단위세대의 층 분리를 이루는 슬래브(S1, S2) 사이에 설치된다. 이러한 받침대(120)는 전체적으로 육면체 형상으로 이루어지며, 슬래브(S1, S2)의 폭방향을 따라 연속되게 설치되어 좌우세대의 거실에서 발생되는 소음이 인접한 단위세대의 침실로 전달되는 것을 방지해 준다. 그리고 이러한 받침대(120)는 도 4에 도시된 것처럼 일정한 간격마다 절개된 단면을 갖게 되는데, 이러한 절개된 단면에는 후술할 내진고리(200)가 관통하도록 끼워진 후 내진고리(200)를 고정시키는 가름판(140)이 삽입된다.
가름판(140)은 받침대(120)의 절개된 면에 끼워지는 부재로, 후술할 내진고리(200)가 관통된 후 가름판(140)이 받침대(120)의 절개된 단면에 밀실하게 끼워짐으로써 내진고리(200)를 견고하게 고정시키는 역할을 수행한다.
이러한 받침대(120)와 가름판(140)은 위에서 언급한 흡음벽(100)과 같이 소음진동을 차단할 수 있는 부재로 구성되는 것이 바람직한데, 그 예로 시멘트 판과 고무판이 결합되거나 스티로폼 등으로 구성될 수 있다.
가름판(140)은 도 4에 도시된 것처럼 내진고리(200)가 받침대(120)를 관통하는 부분마다 설치되되, 가름판(140)의 하부면에는 받침대(120)를 관통하도록 설치되는 내진고리(200)를 수용하도록 오목하게 절개된 단면이 구비되고, 위에서 내려다 보았을 때 십자형 단면으로 보이도록 양측으로 날개부(142)가 돌출 형성되고, 받침대(120)에도 이러한 날개부(142)와 대응하는 형태의 절개홈이 상하 방향으로 형성된다.
즉 가름판(140)의 날개부(142)에 의하여 가름판(140)과 받침대(120)가 요철 구조로 밀실하게 끼움결합되는 구조가 될 수 있는데, 이를 통하여 내진고리(200)가 더욱 견고하게 고정되는 동시에 양쪽 슬래브(S1, S2)의 콘크리트가 서로 연결되지 않는 구조가 된다. 결국 슬래브(S1, S2)의 이격된 구조 및 그 이격된 공간에 흡음성능을 지닌 받침대(120)와 가름판(140)이 설치됨으로써 인접한 단위세대 간의 소음진동의 전달이 차단되는 것이다.
또한 받침대(120)는, 'ㄱ'자 단면으로 구성되어 받침대(120) 옆면과 바닥에 체결구(420)로 고정되는 고정앵글(400)과, 'ㄷ'자 형태로 굴곡된 봉 형상의 부재로 구성되어 받침대(120) 양측면과 상부면을 감싸듯이 결합되고 양단부가 거푸집(Fo)을 관통하여 너트(N)에 체결됨으로써 타설 후 바닥에 고정되는 고정체(500)에 의해 슬래브(S2)에 고정될 수 있다.
받침대(120)는 인접한 단위세대의 슬래브(S1, S2) 경계 사이에 설치되는데, 슬래브(S2)에 콘크리트 타설 시 측압에 버티기 위해 바닥에 견고하게 고정되어야 한다. 또한 타설 후에도 활하중에 의한 변위가 발생되지 않도록 견고하게 고정되어야 한다. 이를 위해서 고정앵글(400)과 고정체(500)가 설치된다.
고정앵글(400)은 'ㄱ'자 단면으로 형성된 부재로, 받침대(120) 측면에 일정 간격마다 설치된다. 이러한 고정앵글(400)의 일면은 받침대(120) 측면에 고정되고, 타면은 슬래브(S2) 바닥에 고정된다. 이때 피스, 볼트, 못 등의 체결구(420)에 의해 고정앵글(400)이 받침대(120) 측면과 슬래브(S2) 바닥에 고정될 수 있다. 그러나 받침대(120)가 스티로폼으로 구성될 경우에는 접착제가 이용되어 받침대(120) 측면에 고정될 수 있다.
고정체(500)는 'ㄷ'자 형태로 굴곡된 봉 형상의 부재로, 받침대(120) 상부면과 양측면을 감싸듯이 결합된다. 이러한 고정체(500)는 인접한 고정앵글(400) 사이마다 설치되어 받침대(120)의 고정력을 향상시켜주는데, 도 5에 도시된 바와 같이 하단은 형틀로 활용되는 바닥 거푸집(Fo) 아래로 관통한 채 너트(N)에 의해 고정되도록 구성된다. 이와 같이 거푸집(Fo) 하부면에 너트(N)에 의해 견고하게 고정된 고정체(500)는 슬래브(S2) 타설 후 콘크리트에 묻히면서 함께 고정 양생하게 된다.
본 발명은 지진시에 구조를 일체화시키기 위해 흡음벽(100)을 관통하는 내진고리(200)가 설치되는 것을 특징으로 한다.
내진고리(200)는 철근 등으로 이루어진 봉 형상의 부재로, 흡음벽(100)을 관통하여 인접한 단위세대의 슬래브(S1, S2)에 각각 연장 설치된다. 이러한 내진고리(200)의 연장된 부분은 기존 슬래브철근(R)에 결속되도록 구성됨으로써 구조적 성능을 향상시키는 동시에 내진성능도 향상시키게 된다. 즉 본 발명의 주요기술인 인접한 단위세대의 이격된 슬래브(S1, S2) 사이에 설치된 흡음벽(100)을 관통하여 설치되는 내진고리(200)는 기존 슬래브철근(R)과 별도로 구성되는 것이다. 아울러 이와 같이 설치된 내진고리(200)는 도 3에 도시된 바와 같이 추가적으로 더 연장되어 슬래브철근(R)과 연속적으로 결속ㆍ배근될 수 있다.
또한 내진고리(200)는 표면이 상온 아연도포되고 슬래브(S1, S2)의 상ㆍ하부철근(Ra, Rb)과 대응되는 높이로 각각 다수 개가 구비되며, 각각 스페이서(300)로 지지될 수 있다.
즉 내진고리(200)는 이격된 슬래브(S1, S2) 사이의 흡음벽(100)을 관통하여 설치되기에 일부 구간이 콘크리트로 완전히 감싸지지 못하는 경우가 발생되는데, 이때 산화반응으로 인한 녹 발생을 방지하기 위하여 전체 표면이 (상온)아연으로 도포되는 것이 바람직하다. 또한 내진고리(200)는 상부철근(Ra)과 하부철근(Rb)으로 이루어진 슬래브철근(R)의 각각의 높이에 대응되게 설치될 수 있으며, 이는 각 높이에 맞는 스페이서(300)에 의해 바닥으로부터 피복두께를 확보한 채 설치될 수 있다. 이와 같이 최소 2개 이상의 높이가 다르게 구성되는 내진고리(200)에 대응되게 도 4 내지 도 6에 도시된 것처럼 받침대(120)의 절개된 단면의 높이가 다르게 구성될 수 있고, 가름판(140)도 이에 대응하여 밀실하게 결합되는 크기와 형태로 구성될 수 있다.
또한 받침대(120)를 기준으로 이격되는 슬래브(S2)에 배근되는 내진고리(200)는 전체 외면이 고무로 도포되거나 고무재질 커버로 덮어지고 ,단부가 폐쇄형으로 구성되어 슬래브철근(R)과 결합될 수 있다.
즉 받침대(120)를 기준으로 중심에서 슬래브(S2)를 이격시킨 방향으로 내진고리(200) 전체를 고무로 도포하거나 고무 덮개를 씌우고, 이러한 내진고리(200)를 슬래브철근(R)에 결속시 -0 형태와 같이 폐쇄형으로 결합하는 것이 바람직하다. 이는 지진시에 흡음벽(100)과 내진고리(200)를 통해 전달되는 진동이 내진고리(200)에 흔들림을 가해도 충격이 완화되며 기존 슬래브철근(R)과 일체화되어 고정하는 힘이 더욱 상향되기 때문이다.
다시 말해서, 철근으로 이루어진 내진고리(200)는 지진 등에 의해 구조체에 진동이 가해질 때 함께 거동하게 된다. 특히 내진고리(200)는 철근이라는 자재 특성상 진동이 그대로 전달되는데, 이러한 진동을 저감시키고 충격을 완화시키기 위해 이격된 슬래브(S2)측으로 설치되는 내진고리(200)의 외면을 고무로 도포하거나 고무재질의 덮개로 씌우게 되는 것이다. 이와 같이 이격된 슬래브(S2)측으로 설치되는 내진고리(200)가 고무로 외면이 덮어지면, 그 진동의 전달이 저감되기에 구조적으로 유리한 것은 물론 옆세대로의 진동 및 소음의 전달도 저감될 수 있다.
아울러 내진고리(200)는 도 7에 도시된 바와 같이 받침대(120)를 기준으로 1.5M 길이로 구성되고, 단부는 135도 꺾은 갈고리 형태로 구성될 수 있다. 이와 같은 구성은 구조적 요구를 만족한 채 자재를 효율적으로 이용하기 위함이다.
상기한 바와 같이 본 발명의 구체적 실시예를 첨부도면을 참조하여 설명하였으나 본 발명의 보호범위가 반드시 이러한 실시예에만 한정되는 것을 아니며 본 발명의 기술적 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 다양한 설계변경, 공지기술의 부가나 삭제, 단순한 수치한정 등의 경우도 본 발명의 보호범위에 속함을 분명히 한다.
본 발명의 기술적 구성에 따른 효과는 다음과 같다.
첫째, 각 단위세대가 상부층에 거실이 배치되고 하부층에 침실이 배치됨으로써 중량충격음이 가장 많이 발생되는 거실의 소음이 하부세대로 직접 전달되지 않아 층간소음으로 인한 상하세대 간 갈등을 미연에 방지할 수 있다.
즉, 단위세대별로 하부층의 침실공간이 상부층의 거실에서 발생되는 소음 및 진동에 대한 완충공간으로 작용함으로써 상부세대에서 발생되는 거실의 큰 소음이 하부세대로 직접 전달되지 않는 것이다.
둘째, 단위세대 간에 공유되는 측면벽체의 슬래브 중 세대경계의 슬래브는 연속되게 설치되고 세대 내부의 슬래브의 한면은 이격되게 설치되되, 그 이격된 공간에 흡읍벽이 설치됨으로써 좌우세대 간의 거실에서 발생되는 소음이 옆 세대의 침실로 전달되는 것을 차단할 수 있다.
셋째, 좌우세대 간에 이격된 슬래브 사이에 설치되는 흡음벽에 양측 슬래브철근과 결속되는 내진고리가 추가로 설치됨으로써 구조적 강도를 높이고, 내진성능을 향상시키게 된다.

Claims (7)

  1. 상부층(UF)과 하부층(DF)으로 이루어진 2개 층이 하나로 통합되어 복층형으로 구성되는 다수 개의 단위세대가 수직ㆍ수평 방향으로 반복 배치되는 공동주택의 설계구조에서,
    각 단위세대는 상부층(UF)에 거실이 배치되고, 하부층(DF)에는 다수 개의 침실이 배치되고,
    각 단위세대의 상부층(UF)과 하부층(DF)을 분리시키는 슬래브(S2)는 인접한 단위세대 간의 슬래브(S1)로부터 소정 간격만큼 이격되고,
    상기 이격된 공간에는 상기 슬래브(S2)와 대응되는 높이로 흡음성능을 지닌 흡음벽(100)이 설치되고,
    상기 흡음벽(100) 위ㆍ아래로 일측 슬래브(S2) 단부에서 소정 거리만큼 연장되게 설치되는 흡음판(100a)이 구성되고,
    상기 흡음벽(100)은 장방형으로 이루어진 육면체의 받침대(120)와 상기 받침대(120)의 일부 절개된 면에 결합되는 가름판(140)으로 구성되고,
    상기 받침대(120)를 관통하고 단부가 갈고리형태로 절곡되어 슬래브철근(R)에 끼워지는 봉 형상의 부재로, 상기 가름판(140)이 상기 받침대(120)에 결합됨으로써 고정되어 상기 받침대(120)를 기준으로 양쪽 방향으로 연장 설치되는 내진고리(200)를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 층간소음이 저감되고 내진성능이 향상된 복층형 공동주택의 설계구조.
  2. 제1항에서,
    상기 흡음벽(100) 및 상기 흡음판(100a)은 시멘트재질의 판부재에 고무판이 부착되거나, 스티로폼으로 구성되는 것을 특징으로 하는 층간소음이 저감되고 내진성능이 향상된 복층형 공동주택의 설계구조.
  3. 제1항 또는 제2항에서,
    상기 내진고리(200)는 표면이 상온 아연도포되고 슬래브(S1, S2)의 상ㆍ하부철근(Ra,Rb)과 대응되는 높이로 각각 다수 개가 구비되며, 각각 스페이서(300)로 지지되는 것을 특징으로 하는 층간소음이 저감되고 내진성능이 향상된 복층형 공동주택의 설계구조.
  4. 제3항에서,
    상기 받침대(120)는,
    'ㄱ'자 단면으로 구성되어 상기 받침대(120) 옆면과 바닥에 체결구(420)로 고정되는 고정앵글(400)과, 'ㄷ'자 형태로 굴곡된 봉 형상의 부재로서 상기 받침대(120) 양측면과 상부면을 감싸듯이 결합되고 양단부가 거푸집(Fo)을 관통하여 너트(N)에 체결됨으로써 타설 후 바닥에 고정되는 고정체(500)에 의해 슬래브(S2)에 고정되는 것을 특징으로 하는 층간소음이 저감되고 내진성능이 향상된 복층형 공동주택의 설계구조.
  5. 제4항에서,
    상기 가름판(140)은 상기 내진고리(200)가 상기 받침대(120)를 관통하는 부분마다 설치되되,
    하부면에는 받침대(120)를 관통하도록 설치되는 내진고리(200)를 수용하도록 오목하게 절개된 단면이 구비되고,
    위에서 내려다 보았을 때 십자형 단면으로 보이도록 양측으로 날개부(142)가 더 형성되는 것을 특징으로 하는 층간소음이 저감되고 내진성능이 향상된 복층형 공동주택의 설계구조.
  6. 제5항에서,
    상기 받침대(120)를 기준으로 이격되는 슬래브(S2)에 배근되는 상기 내진고리(200)는 전체 외면이 고무로 도포되거나 고무재질 커버로 덮어지고, 단부가 폐쇄형으로 구성되어 슬래브철근(R)과 결합되는 것을 특징으로 하는 층간소음이 저감되고 내진성능이 향상된 복층형 공동주택의 설계구조.
  7. 제6항에서,
    상기 내진고리(200)는 상기 받침대(120)를 기준으로 1.5M 길이로 구성되고, 단부는 135도 꺾은 갈고리 형태로 구성되는 것을 특징으로 하는 층간소음이 저감되고 내진성능이 향상된 복층형 공동주택의 설계구조.
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