WO2020022565A1 - 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로가 마련된 소파 블록 및 소파 블록용 상치 콘크리트 구조물 - Google Patents

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WO2020022565A1
WO2020022565A1 PCT/KR2018/013858 KR2018013858W WO2020022565A1 WO 2020022565 A1 WO2020022565 A1 WO 2020022565A1 KR 2018013858 W KR2018013858 W KR 2018013858W WO 2020022565 A1 WO2020022565 A1 WO 2020022565A1
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air discharge
block
wave
sofa
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김상기
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(주)유주
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    • E02B3/04Structures or apparatus for, or methods of, protecting banks, coasts, or harbours
    • E02B3/06Moles; Piers; Quays; Quay walls; Groynes; Breakwaters ; Wave dissipating walls; Quay equipment
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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    • E02B3/12Revetment of banks, dams, watercourses, or the like, e.g. the sea-floor
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    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A10/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE at coastal zones; at river basins
    • Y02A10/11Hard structures, e.g. dams, dykes or breakwaters

Definitions

  • the present invention relates to a sofa block and an upper concrete structure for the sofa block, and more particularly, to the upper concrete structure provided with the sofa block and the air discharge pipe member for the upper concrete is provided with the air discharge passage for damping wave energy.
  • the constant temperature and port utilization rate of the port which is a measure of port usage, are determined by the waves entering the port from the port inlet and beyond the breakwater, and the waves flowing into the port and the reflected waves generated from the wall of the quay wall.
  • the waves entering the harbor from the port entrance can basically be reduced by proper placement of breakwaters, and the waves passing beyond the breakwaters can be reduced by increasing the heights.
  • sofa blocks and sofa structures with low reflectance in order to reduce reflected waves generated in the harbor.
  • Korean Utility Model Registration No. 20-0375593 "New Sofa Block” (registered on February 1, 2005), and Korean Patent No. 10-1126099 "Couch Block for Noise Mitigation and Shock Absorption” as a related art related to the present invention. (Registration of March 6, 2012) and the like have been proposed, and the prior arts are considered to be incorporated herein.
  • Republic of Korea Utility Model Registration No. 20-0375593 is to separate the huge single wave energy invading from the front in the interior of the port structure using the sofa block in four directions of up and down, left and right and to deflect the traveling direction to the outside of the block, sofa block
  • a large sized empty space is formed inside the sofa block, which reduces the strength of the sofa block, and also creates a wave guide hole and a wave distribution hole inside the sofa block. This difficulty has a problem that the production cost of the sofa block will rise.
  • Korean Patent Registration No. 10-1126099 refers to a cross hollow type sofa block, but only some blue flows into the water hole from the front of the sofa block, and in the water hole the vortex generating protrusion along the length direction thereof. Are formed in succession to scatter waves.
  • Korean Patent Registration No. 10-1393022 "Sofa Block” (registered on April 30, 2014), which is a prior art proposed by the present inventors, includes a block body having a rectangular parallelepiped shape; A plurality of wave agglomerates formed in a recess toward the rear from the front of the block body, the front end having a wide front face and a narrow end face; A corrugated tube, one end of which is communicated with the rear of one wave agglomerate portion and the other end of which is communicated with the rear of the other wave agglomerate portion, is formed in the block body and is formed to be corrugated along a longitudinal direction, and has an empty inside; There is described a sofa block made of a.
  • This prior art arranges a corrugated pipe having a relatively small diameter inside the block body so that the sofa block has sufficient strength, and wave agglomerates are formed on most of the front face of the sofa block, so that most of the waves entering the front face are formed.
  • the wave agglomerate portion is guided to the corrugated pipe, and the corrugated pipe can scatter waves by a very large number of corrugated parts to sufficiently reduce the wave energy and then spill it back to the front of the block body.
  • the present invention is proposed to improve the prior art of the present inventors.
  • the present invention is proposed to further improve the prior art as described above, and the air inside the block body built-in connector member is compressed by waves flowing into the block body built-in connector member, the compressed air is wave Discharge concrete for sofa blocks and sofa blocks that can be attenuated by the air discharge passage for energy attenuation, which can attenuate the energy of the wave and also attenuate the energy of the wave while the wave passing through the connector member for the block body is discharged to the outside.
  • the present invention is a sofa block comprising a block body and a connection member for the interior of the block body having at least two ends which are embedded in the block body and communicated with the front surface of the block body.
  • the lower end is in communication with the inside of the connection member for the block body built-in, the upper end is in communication with the outside of the block body, characterized in that the air discharge passage for wave energy damping is provided at least a portion embedded in the block body. do.
  • a plurality of wave agglomerates are formed to be recessed from the front of the block body toward the rear, the front end is wide and the rear end is narrow, and each end of the connection member for the internal block body is formed Connected to the wave agglomerate portion, the passage cross-sectional area of the air discharge passage for the wave energy damping is preferably within 0.1 to 30% of the cross-sectional area of the flow path of the inner tube member for block body.
  • the air discharge passage for damping the wave energy may include a vertical pipe for discharging air, the lower end of which is connected to the connection member for embedding the block body and the upper end of which extends to the upper surface of the block body. It may be done.
  • the air discharge passage for damping the wave energy may include a vertical pipe for discharging air, a lower end of which is connected to the connection member for embedding the block body, and an upper end extending to an upper surface of the block body; A widthwise extending groove portion extending from the upper surface of the block body in the width direction of the block body and communicating with an upper end portion of the vertical pipe for air discharge; and a rear end portion extending from the upper surface of the block body in the front-rear direction of the block body;
  • the front end portion may communicate with a widthwise extending groove portion and include a front and rear extending groove portion extending to the front surface of the block body.
  • the concrete structure body and the vertical pipe for air discharge it characterized in that it comprises an air discharge pipe member for the upper concrete that extends from the lower end to communicate with the upper end to the front or upper surface of the concrete structure body passing through the interior of the concrete structure body.
  • the air discharge pipe member for the upper concrete may include a widthwise extending air discharge pipe extending in the width direction of the concrete structure body, an upper end portion communicating with the widthwise extending air discharge pipe, and a lower end of the vertical pipe for air discharge.
  • the vertically extending air discharge pipe is provided to communicate with the upper end, and the rear end may be made of a front and rear extending air discharge pipe in communication with the width direction extending air discharge pipe and the front end extends to the front of the concrete structure body.
  • the air inside the block body built-in connector member is compressed by the waves flowing into the block body embedded connector member, and the compressed air is discharged to the air discharge passage for damping the wave energy.
  • the present invention provides a concrete structure for a sofa block and a sofa block that can attenuate the energy of waves and attenuate the energy of the waves while being discharged to the outside while passing through the connector member for embedding the block body.
  • FIG. 1 is a partially cutaway perspective view of a sofa structure constructed in accordance with one embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a conceptual cross-sectional view of FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view of the one-stage sofa block of FIG.
  • FIG. 4 is a front view of the first sofa block of FIG.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view A-A of FIG. 4,
  • FIG. 6 is a B-B reference cross-sectional view of FIG.
  • FIG. 7 is a perspective view of the two-stage sofa block of FIG.
  • FIG. 8 is a front view of the two-stage sofa block of FIG.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view taken along line C-C of FIG. 8.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view taken along line D-D of FIG. 8;
  • FIG. 11 is a perspective view of the three-stage sofa block of FIG.
  • FIG. 12 is a front view of the three-stage sofa block of FIG.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view taken along the line E-E in FIG. 12; FIG.
  • FIG. 15 is a front view of FIG. 14,
  • FIG. 16 is a plan view of FIG. 14.
  • FIG. 1 is a partially cutaway perspective view of a sofa structure constructed according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a conceptual cross-sectional view of FIG. 1
  • FIG. 3 is a perspective view of the first-stage sofa block of FIG. 1
  • FIG. 1 is a front view of the first-stage sofa block
  • FIG. 5 is an AA reference sectional view of FIG. 4
  • FIG. 6 is a BB reference sectional view of FIG. 4
  • FIG. 7 is a perspective view of the two-stage sofa block of FIG. 1
  • FIG. 8 is a view.
  • 1 is a front view of the two-stage sofa block
  • FIG. 9 is a CC reference sectional view of FIG. 8
  • FIG. 10 is a DD reference sectional view of FIG. 8, FIG.
  • FIG. 11 is a perspective view of the three-stage sofa block of FIG. 1
  • FIG. 12 is a view. 1 is a front view of the three-stage sofa block
  • FIG. 13 is an EE reference sectional view of FIG. 12
  • FIG. 14 is a partially cutaway perspective view of the upper concrete structure for the sofa block of FIG. 1
  • FIG. 15 is a front view of FIG. 14, and FIG. 16. Is a plan view of FIG.
  • the present embodiment includes a first sofa block 100-1, a second sofa block 100-2, a third sofa block 100-3, and an upper concrete structure 200 for the sofa block.
  • the first-stage sofa block 100-1, the second-stage sofa block 100-2, and the three-stage sofa block 100-3 are all sofa blocks 100.
  • the sofa block ( 100) When explaining common characteristics thereof, the sofa block ( 100).
  • the plurality of first-stage sofa blocks 100-1 are mounted, the plurality of two-stage sofa blocks 100-2 are mounted, and then, the plurality of three-stage sofa blocks 100-3 are mounted.
  • the upper tooth concrete structure 200 is constructed, and the sofa structure as shown in FIG. 1 is completed.
  • the shape of the sofa structure can be changed in various ways, in this embodiment, the sofa block 100 is provided in three stages, depending on the embodiment may be provided in only one stage.
  • the sofa block 100 is composed of a block body 110 and the connection member 120 for building the block body.
  • the block body 110 is made of concrete, and a plurality of wave agglomerates 111 are formed at the front portion of the block body 110. In the present embodiment, four or two wave agglomerates 111 are formed for each block body 110, and the number of the wave agglomerators 111 may be changed.
  • the wave agglomeration part 111 is formed to be recessed from the front of the block body 110 toward the rear, and has a wide front surface and a narrow rear surface.
  • the form of the wave condensation part 111 the form of a truncated cone or a polygonal pyramid of narrowing toward the back is preferable.
  • both the front and rear end surfaces are circular, and if the wave agglomerated portion 111 is in the shape of a square pyramid, both the front and rear surfaces are rectangular.
  • the block body 110 in which the plurality of wave agglomerates 111 are formed in the front portion has a rectangular parallelepiped shape.
  • the shape of the block body 110 may be variously changed.
  • protrusions and grooves may be formed on the upper and lower surfaces of the block body 110 to allow the sofa blocks to be engaged between the upper and lower sides of the sofa block to be stacked. do.
  • the block body built-in connector member 120 is built in the block body 110 of the above-described form.
  • the connector member for embedding the block body 120 is implemented by a plastic tube or an assembly of plastic tubes.
  • connection member 120 for embedding the block body serves to communicate one wave agglomeration part 111 and the other wave agglomeration part 111 with each other.
  • one end of the block body embedded connector member 120 communicates with the rear of any one wave agglomerated portion 111, and the other end of the block body embedded connector member 120 is the other wave agglomerated portion 111. In communication with the rear of the.
  • the first step sofa block 100-1 allows two wave agglomerates 111 to communicate with one block body internal connection pipe member 120.
  • the connection member 120 for block body embedded is made of a plastic pipe bent in one direction.
  • the two-stage sofa block 100-2 and the three-stage sofa block 100-3 allow four wave agglomerates 111 to communicate with one block body built-in connector 120.
  • the connection pipe member 120 for building a block body may include four branch pipes whose one end communicates with the rear of each wave agglomeration part 111, and a connection part where the other ends of the branch pipes connect with each other.
  • the connection portion when the four branch pipes are connected to each other by the connection portion, the rear of the four wave agglomeration portions are communicated with each other by one of the block body built-in connection pipe member 120.
  • connection member 120 for block body embedded is a plastic tube having flexibility. This may reduce the cost of the block body built-in connector member 120 itself, but also allows the block body built-in connector member 120 having a relatively complicated path inside the block body 110 according to the site situation. Because. In this way, as the block body embedded connector member 120 has a relatively complicated path, the effect of reducing wave energy is increased.
  • connection member 120 for block body embedded a tube made of a metal material may be used as the connection member 120 for block body embedded.
  • the connecting member 120 for block body embedded therein is built in the block body 110 while communicating with the front surface of the block body 110 (strictly through the wave agglomeration portion 111 via the front of the block body 110). At least two ends).
  • one block body built-in connector member 120 has two ends communicating with the front surface of the block body 110, and the two-stage and three-stage sofa blocks 100-2.
  • one block body built-in connector member 120 has four ends communicating with the front surface of the block body 110.
  • Such a block body built-in connection member 120 is in principle sealed except for the open portion to the wave agglomeration portion (111).
  • the air discharge passage 130 for damping the wave energy is connected to the connector body 120 for embedding the block body, whereby the connector member 120 for embedding the block body for the air discharge passage 130 for damping the wave energy. Communicate with the outside through
  • the air discharge passage 130 for wave energy damping when the wave is pushed into the connector body for embedding the block body 120, the air inside the block body embedded connector member 120 is compressed while the air discharge for wave energy damping As a passage to be discharged to the passage 130, the wave energy is attenuated by the compression and discharge of air in this process.
  • Air discharge passage 130 for the wave energy damping is connected so that the lower end is in communication with the inside of the connector body for internal block body 120 and the upper end is in communication with the outside of the block body 110, at least a part of the block body 110 is embedded inside.
  • the air discharge passage 130 for wave energy attenuation includes a vertical pipe 131 for air discharge.
  • the air discharge vertical tube 131 is a state in which the whole is embedded in the block body 110, and the lower end thereof is connected to the connection member 120 for block body built-in, and the upper end thereof extends to the upper surface of the block body 110.
  • the air discharge vertical pipe 131 is preferably made of a plastic pipe.
  • the flow path cross-sectional area of the air discharge passage 130 for wave energy attenuation, in particular, the vertical pipe 131 for air discharge, is preferably within 0.1 to 30% of the cross-sectional area of the flow path cross section of the connection member 120 for embedding the block body. More preferably, the flow path cross-sectional area of the vertical pipe 131 for discharging air is within 1 to 5% of the cross-sectional area of the flow path of the connection member 120 for block body built-in.
  • the flow path cross-sectional area of the air discharge vertical pipe 131 is more than 30% of the flow path cross-sectional area of the block body built-in connector member 120, even if the wave flows into the block body built-in connector member 120. In the state in which the air of the connection pipe member 120 for block body embedded is hardly compressed, the air is discharged through the vertical pipe 131 for discharging air so that wave energy attenuation effect by air does not occur.
  • the air discharge passage 130 for wave energy attenuation extends vertically in the air discharge pipe 131 and the widthwise extending groove 132 and the front and rear directions.
  • the groove 133 is formed.
  • the air discharge vertical pipe 131 is the same as the air discharge vertical pipe 131 provided in the three-stage sofa block 100-3, the description thereof will be referred to and omitted.
  • the widthwise extending groove part 132 extends in the width direction of the block body 110 from the upper surface of the block body 110 and is formed to communicate with the upper end of the vertical pipe 131 for air discharge. In order to communicate with the widthwise extending groove 132, a small groove is formed at the upper end of the air discharge vertical pipe 131 to communicate with the widthwise extending groove 132.
  • the front and rear extension grooves 133 extend in the front and rear directions of the block body 110 from the upper surface of the block body 110, and the rear ends thereof communicate with the width direction extension grooves 132 and the front end extends to the front of the block body 110. do.
  • the front end portion of the longitudinally extending groove portion 133 is preferably located in a virtual vertical plane passing through the center between the two wave agglomerates 111. This position does not deteriorate the durability of the block body 110 because it is farthest from all wave agglomerates 111.
  • the width direction extending groove part 132 and the front and rear extension groove part 133 function as an air discharge passage while the second step sofa block 100-2 is placed on the upper part.
  • the widthwise extending groove portion 132 and the front and rear extending groove portion 133 function as an air discharge passage while the three-stage sofa block 100-3 is placed on the upper portion.
  • the upper concrete structure 200 for the sofa block is provided on the upper three-stage sofa block 100-3.
  • the upper concrete structure 200 for the sofa block includes a concrete structure body 210 and an air discharge pipe member 220 for upper concrete.
  • Concrete structure body 210 is to be constructed by the site-pouring method of concrete on top of the three-stage sofa blocks (100-3) are installed.
  • the air discharge pipe member 220 for upper concrete is embedded in the concrete structure body 210.
  • the upper concrete air discharge pipe member 220 passes through the interior of the concrete structure body 210 from the lower end for communicating with the upper end of the vertical pipe 131 for discharging the air of the three-stage sofa block 100-3.
  • 210 is a pipe form extending to the front or top surface.
  • the upper air discharge pipe member 220 for concrete includes a widthwise extending air discharge pipe 222, a vertically extending air discharge pipe 221, and a longitudinally extending air discharge pipe 223.
  • the widthwise extending air discharge pipe 222, the vertically extending air discharge pipe 221, and the longitudinally extending air discharge pipe 223 are preferably made of a plastic pipe.
  • the width direction extending air discharge pipe 222 is in the form of a pipe extending in the width direction of the concrete structure body 210 inside the concrete structure body 210.
  • the vertically extending air discharge pipe 221 has an upper end communicating with the widthwise extending air discharge pipe 222 in the interior of the concrete structure body 210, and a lower end vertical pipe 131 for discharging air of the three-stage sofa block 100-3. It is provided to communicate with the upper end of the).
  • the front and rear extending air discharge pipe 223 has a rear end communicating with the width direction extending air discharge pipe 222 inside the concrete structure body 210 and the front end extends to the front surface of the concrete structure body 210.
  • the upper air discharge pipe member 220 for the concrete is passed through the interior of the concrete structure body 210 from the lower end to communicate with the upper end of the vertical pipe 131 for air discharge of the three-stage sofa block (100-3).
  • the air discharge pipe member 220 for the upper concrete is the upper end of the vertical pipe 131 for air discharge of the three-stage sofa block (100-3) It may be in the form of a pipe extending from the lower end to communicate with the interior of the concrete structure body 210 to the upper surface of the concrete structure body 210.
  • the sum of the areas of the shear surfaces (sites where the wave starts to flow) of the plurality of wave agglomerates 111 with respect to the cross-sectional area of the front surface of one block body 110 is preferably 50 to 99%.
  • the cross-sectional area of the front surface of the block body 110 is calculated to be 6.25 m2 (2.5 x 2.5) when the height of the block body is 2.5m and the horizontal length of the block body is 2.5m. If the area of the front face of the wave agglomerate (wave inlet) is 1 m 2 (1m x 1 m), the sum of the areas of the front face of the four wave agglomerates is 4 m 2, and the ratio is 64%.
  • the air of the block body built-in connector member 120 is sealed when the wave enters the block body embedded connector member 120 (the other ends are moved to either end in a state of being blocked by sea water).
  • the air inside the connecting member 120 for block body embedded is compressed by the wave and at the same time, the air is discharged to the outside through the air discharge passage 130 for the wave energy damping to attenuate the energy of the wave. .
  • the air inside the connection pipe member 120 for building the block body is an air discharge vertical pipe 131, the widthwise extending groove part 132, and the front and rear sides. Passing through the direction extending groove 133 toward the front of the block body 110 is blown out in the form of compressed air. As such, the energy (or wind energy) of the waves may be attenuated by the compressed air blown forward.
  • the air inside the connecting member 120 for the interior of the block body passes through the vertical pipe 131 for discharging air, and vertically extending air of the upper concrete structure 200 for the sofa block. Passing through the discharge pipe 221, the width direction extending air discharge pipe 222, the front and rear direction extending air discharge pipe 223 toward the front of the upper floor concrete structure 200 for the sofa block in the form of compressed air. As such, the energy (or wind energy) of the waves may be attenuated by the compressed air blown forward.
  • the wave passing through the connection member 120 for block body embedded is discharged to the other wave agglomeration part 111 and the wave flowing into the other wave agglomeration part 111 is applied.
  • the wave energy is reduced.
  • the present invention can be used as a sofa block to scatter waves and sufficiently reduce wave energy.

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Abstract

본 발명은, 블록 몸체 내장용 연결관 부재로 유입되는 파도에 의하여 블록 몸체 내장용 연결관 부재 내부의 공기가 압축되며, 이 압축된 공기가 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로로 배출되도록 하여, 파의 에너지를 감쇠시키고, 또한 블록 몸체 내장용 연결관 부재를 지난 파도는 외부로 배출되면서 파도의 에너지를 감쇠시킬 수 있는 소파 블록 및 소파 블록용 상치 콘크리트 구조물을 제공한다.

Description

파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로가 마련된 소파 블록 및 소파 블록용 상치 콘크리트 구조물
본 발명은 소파 블록 및 소파 블록용 상치 콘크리트 구조물에 관한 것으로, 보다 상세하게는 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로가 형성된 소파 블록 및 상치 콘크리트용 공기 배출관 부재가 마련된 상치 콘크리트 구조물에 관한 것이다.
항만 이용의 척도가 되는 항내의 정온과 항만 가동률은 항 입구로부터 항내로 진입하는 파랑과 방파제를 넘어 항내로 유입되는 월파 및 항내에서 안벽의 벽면으로부터 발생하는 반사파 등에 의해서 결정된다.
항 입구로부터 항내로 진입하는 파랑은 기본적으로 방파제를 적절히 배치함으로써 감소시킬 수 있으며 방파제의 천단고를 넘어 월파하는 파랑은 천단고를 높임으로써 감소시킬 수 있다.
그러나 항내에서 발생하는 반사파를 감소시키기 위해서는 반사율이 적은 소파블럭 및 소파구조를 적용하는 것이 최선이다.
위와 같은 목적을 달성하기 위한 소파블럭이 국, 내외에서 약 10여종이 개발되었고, 현재에도 그 필요성으로 인해 연구가 진행 중이다.
한편 본 발명과 관련된 종래 기술로서 대한민국 실용신안등록 제20-0375593호 "신 소파블록"(2005. 2. 1 등록), 대한민국 등록특허 제10-1126099호 "소음 완화 및 충격 완충을 위한 소파블록"(2012. 3. 6.등록) 등이 제안된 바 있으며, 상기 종래 기술들은 본 명세서에 일체화된 것으로 본다.
대한민국 실용신안등록 제20-0375593호는 전방에서 내습하는 거대한 단일의 파랑에너지를 소파블록을 이용한 항만 구조물의 내부에서 상하, 좌우 4방향으로 분리하고 진행방향을 블록 외부로 굴절시키도록 하여, 소파블록 내부에 파랑유도공 및 파랑유통공을 형성하기 위하여 소파블록 내부에 상당히 큰 크기의 빈 공간이 형성되어 소파블록의 강도를 저하시키는 요인이 되며, 또한 그 내부에 파랑유도공 및 파랑유통공을 형성하는 작업이 어려워 소파블록의 제작비가 상승하게 된다는 문제점이 있다.
한편 대한민국 특허등록 제10-1126099호는 크로스 할로우(cross hollow) 타입의 소파블록에 대한 것이나, 소파블록의 전면에서 일부 파랑만이 통수공으로 유입되며, 아울러 통수공에는 그 길이방향을 따라 와류발생돌기는 연속하여 형성되어 파도를 산란시키도록 하고 있다.
이와 같은 종래 기술은 콘크리트 구조물인 소파블록에 와류발생돌기를 복잡한 형태로 만드는 것은 곤란하여 비교적 단순하면서 그 길이방향을 따라 연속되는 형태의 와류발생돌기만을 만들고 있기 때문에 파도의 산란 효과가 작을 수 밖에 없으며, 또한 대부분의 파랑이 통수공으로 유입되지 못하고 소파블록의 전면에서 반사된다는 문제점이 있다.
한편 본 발명자에 의하여 제안된 종래 기술인 대한민국 특허등록 제10-1393022호 "소파 블록"(2014. 4.30. 등록)은, 직육면체 형태의 블록 몸체와 ; 상기 블록 몸체의 전면에서 후방을 향하며 함몰지게 형성되되 전단면이 넓고 후단면이 좁은 형태로 형성되는 복수의 파 응집부와 ; 일단이 어느 하나의 파 응집부의 후방과 연통되며 타단이 다른 하나의 파 응집부의 후방과 연통되도록 상기 블록 몸체에 내장되며, 길이 방향을 따라 주름지게 형성되며, 내부가 비어있는 주름관 ; 을 포함하여 이루어진 소파 블록이 기재되어 있다.
이 종래 기술은 블록 몸체의 내부에 비교적 작은 지름을 가진 주름관을 배치하여 소파 블록이 충분한 강도를 가지도록 하며, 아울러 소파 블록의 전면 대부분에 파 응집부들이 형성되도록 하여, 전면으로 입사되는 파도의 대부분이 파 응집부를 통하여 주름관으로 유도되도록 하고, 주름관에서는 매우 많은 숫자의 주름부에 의하여 파도를 산란시켜 파력 에너지를 충분히 감소시킨 후 이를 다시 블록 몸체의 전면으로 유출시킬 수 있다.
본 발명은 본 발명자의 종래 기술을 개선하기 위하여 제안되는 것이다.
본 발명은 상기와 같은 종래 기술을 더욱 개선하기 위하여 제안되는 것으로, 블록 몸체 내장용 연결관 부재로 유입되는 파도에 의하여 블록 몸체 내장용 연결관 부재 내부의 공기가 압축되며, 이 압축된 공기가 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로로 배출되도록 하여, 파의 에너지를 감쇠시키고, 또한 블록 몸체 내장용 연결관 부재를 지난 파도는 외부로 배출되면서 파도의 에너지를 감쇠시킬 수 있는 소파 블록 및 소파 블록용 상치 콘크리트 구조물을 제공하고자 한다.
상기의 과제를 해결하기 위하여 본 발명은, 블록 몸체와, 상기 블록 몸체에 내장되면서 상기 블록 몸체의 전면과 연통되는 적어도 두 개 이상의 단부를 가지는 블록 몸체 내장용 연결관 부재를 포함하여 이루어지는 소파 블록에 있어서 : 하단이 상기 블록 몸체 내장용 연결관 부재의 내부와 연통되며 상단이 상기 블록 몸체의 외부와 연통되며 적어도 일부가 상기 블록 몸체 내부에 내장되는 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로가 마련되는 것을 특징으로 한다.
상기에 있어서, 상기 블록 몸체의 전면에서 후방을 향하여 함몰지게 형성되되 전단면이 넓고 후단면이 좁은 형태로 형성되는 복수의 파 응집부가 형성되며, 상기 블록 몸체 내장용 연결관 부재의 각 단부들은 상기 파 응집부와 연결되며, 상기 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로의 유로 단면적은 상기 블록 몸체 내장용 연결관 부재의 유로 단면적의 0.1~30 % 이내인 것이 바람직하다.
상기에 있어서, 상기 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로는, 하단부가 상기 블록 몸체 내장용 연결관 부재에 연결되며 상단부가 상기 블록 몸체의 상면까지 연장되면서 상기 블록 몸체에 내장된 공기 배출용 수직관를 포함하여 이루어지는 것일 수 있다.
상기에 있어서, 상기 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로는, 하단부가 상기 블록 몸체 내장용 연결관 부재에 연결되며 상단부가 상기 블록 몸체의 상면까지 연장되면서 상기 블록 몸체에 내장된 공기 배출용 수직관과, 상기 블록 몸체의 상면에서 상기 블록 몸체의 폭방향으로 연장되면서 상기 공기 배출용 수직관의 상단부와 연통되는 폭방향 연장 홈부와, 상기 블록 몸체의 상면에서 상기 블록 몸체의 전후방향으로 연장되면서 후단부가 상기 폭방향 연장 홈부와 연통되며 전단부가 상기 블록 몸체의 전면까지 연장되는 전후방향 연장 홈부를 포함하여 이루어지는 것일 수 있다.
본 발명의 다른 사상으로, 블록 몸체의 상면에 공기 배출용 수직관의 상단부가 마련된 소파 블록의 상부에 마련되기 위한 소파 블록용 상치 콘크리트 구조물에 있어서, 콘크리트 구조물 몸체와, 상기 공기 배출용 수직관의 상단부와 연통되기 위한 하단부로부터 상기 콘크리트 구조물 몸체의 내부를 지나 상기 콘크리트 구조물 몸체의 전면 또는 상면으로 연장되는 상치 콘크리트용 공기 배출관 부재를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
상기에 있어서, 상기 상치 콘크리트용 공기 배출관 부재는, 상기 콘크리트 구조물 몸체의 폭방향으로 연장되는 폭방향 연장 공기 배출관과, 상단부가 상기 폭방향 연장 공기 배출관에 연통되며 하단부가 상기 공기 배출용 수직관의 상단부와 연통되도록 마련되는 수직방향 연장 공기 배출관과, 후단부가 상기 폭방향 연장 공기 배출관과 연통되며 전단부가 상기 콘크리트 구조물 몸체의 전면까지 연장되는 전후방향 연장 공기 배출관을 포함하여 이루어지는 것일 수 있다.
상기와 같이 본 발명은, 블록 몸체 내장용 연결관 부재로 유입되는 파도에 의하여 블록 몸체 내장용 연결관 부재 내부의 공기가 압축되며, 이 압축된 공기가 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로로 배출되도록 하여, 파의 에너지를 감쇠시키고, 또한 블록 몸체 내장용 연결관 부재를 지난 파도는 외부로 배출되면서 파도의 에너지를 감쇠시킬 수 있는 소파 블록 및 소파 블록용 상치 콘크리트 구조물을 제공한다.
도 1은 본 발명에 의한 일 실시예에 따라 구축된 소파 구조물의 일부 절개 사시도,
도 2는 도 1의 개념 단면도,
도 3은 도 1의 1단 소파 블록의 사시도,
도 4는 도 1의 1단 소파 블록의 정면도,
도 5는 도 4의 A-A 기준 단면도,
도 6은 도 4의 B-B 기준 단면도,
도 7은 도 1의 2단 소파 블록의 사시도,
도 8은 도 1의 2단 소파 블록의 정면도,
도 9는 도 8의 C-C 기준 단면도,
도 10은 도 8의 D-D 기준 단면도,
도 11은 도 1의 3단 소파 블록의 사시도,
도 12는 도 1의 3단 소파 블록의 정면도,
도 13은 도 12의 E-E 기준 단면도,
도 14은 도 1의 소파 블록용 상치 콘크리트 구조물의 일부 절개 사시도,
도 15는 도 14의 정면도,
도 16은 도 14의 평면도.
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 부여하였다.
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.
도 1은 본 발명에 의한 일 실시예에 따라 구축된 소파 구조물의 일부 절개 사시도이며, 도 2는 도 1의 개념 단면도이며, 도 3은 도 1의 1단 소파 블록의 사시도이며, 도 4는 도 1의 1단 소파 블록의 정면도이며, 도 5는 도 4의 A-A 기준 단면도이며, 도 6은 도 4의 B-B 기준 단면도이며, 도 7은 도 1의 2단 소파 블록의 사시도이며, 도 8은 도 1의 2단 소파 블록의 정면도이며, 도 9는 도 8의 C-C 기준 단면도이며, 도 10은 도 8의 D-D 기준 단면도이며, 도 11은 도 1의 3단 소파 블록의 사시도이며, 도 12는 도 1의 3단 소파 블록의 정면도이며, 도 13은 도 12의 E-E 기준 단면도이며, 도 14은 도 1의 소파 블록용 상치 콘크리트 구조물의 일부 절개 사시도이며, 도 15는 도 14의 정면도이며, 도 16은 도 14의 평면도이다.
본 실시예는 1단 소파 블록(100-1), 2단 소파 블록(100-2), 3단 소파 블록(100-3), 소파 블록용 상치 콘크리트 구조물(200)을 포함하여 이루어진다.
1단 소파 블록(100-1), 2단 소파 블록(100-2), 3단 소파 블록(100-3)은 모두 소파 블록(100)이며, 이들의 공통적인 특성을 설명할 때는 소파 블록(100)이라 칭한다.
복수의 1단 소파 블록(100-1)이 거치된 후, 복수의 2단 소파 블록(100-2)이 거치되며, 이후 복수의 3단 소파 블록(100-3)이 거치되며, 이후 소파 블록용 상치 콘크리트 구조물(200)이 구축되어, 도 1과 같은 소파 구조물이 완성된다.
물론 소파 구조물의 형태는 다양하게 변경될 수 있으며, 본 실시예는 소파 블록(100)이 3단으로 마련되지만, 실시예에 따라서는 1단만으로 마련될 수도 있다.
본 소파 블록(100)은 블록 몸체(110)와 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)로 이루어진다.
블록 몸체(110)는 콘크리트로 제작되며, 블록 몸체(110)의 전방부에는 복수의 파 응집부(111)가 형성된다. 본 실시예의 경우 하나의 블록 몸체(110)마다 4개 또는 2개의 파 응집부(111)가 형성되었으며, 파 응집부(111)의 숫자는 변경될 수 있다.
이와 같은 파 응집부(111)는 블록 몸체(110)의 전면에서 후방을 향하여 함몰지게 형성되며, 전단면이 넓고 후단면이 좁은 형태를 가진다.
파 응집부(111)의 형태로서는 후방을 향하면서 좁아지는 형태의 원뿔대 혹은 다각뿔대의 형태가 바람직하다.
본 실시예와 같이 파 응집부(111)의 형태가 원뿔대 형태이면 전단면과 후단면 모두 원형이며, 만일 파 응집부(111)의 형태가 사각뿔대 형태이면 전단면과 후단면 모두 사각형이다.
상기와 같이 전방부에 복수의 파 응집부(111)가 형성된 블록 몸체(110)는 직육면체 형태를 가진다. 그러나 블록 몸체(110)의 형태는 다양하게 변경될 수 있다.
아울러 블록 몸체(110)의 상면 및 하면에는 적층되는 소파 블록을 위하여 소파 블록이 상하간에 맞물릴 수 있도록 하는 돌기부와 홈부가 각각 형성될 수도 있지만, 이는 소파 블록의 일반적인 기술이므로 그 설명 및 도시를 생략한다.
상기와 같은 형태의 블록 몸체(110)에 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)가 내장된다.
블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)는 플라스틱 관 혹은 플라스틱 관의 조립체에 의하여 구현된다.
블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)는 어느 하나의 파 응집부(111)와 다른 하나의 파 응집부(111)를 서로 연통시키는 역할을 한다.
즉 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)의 일단은 어느 하나의 파 응집부(111)의 후방과 연통되며 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)의 타단은 다른 하나의 파 응집부(111)의 후방과 연통된다.
본 실시예에서 1단 소파 블록(100-1)은 두 개의 파 응집부(111)가 하나의 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)에 의하여 연통되도록 하였다. 이 경우 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)는 어느 한 방향으로 휘어진 플라스틱 관으로 이루어진다.
본 실시예에서 2단 소파 블록(100-2) 및 3단 소파 블록(100-3)은 4개의 파 응집부(111)가 하나의 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)에 의하여 연통되도록 하였다. 이 경우 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)는, 일단부가 각각의 파 응집부(111)의 후방과 연통되는 4개의 분기관들과, 상기 분기관들의 타단들이 서로 접속하는 접속부로 이루어질 수 있다. 가령 4개의 분기관들이 접속부에 의하여 서로 접속할 경우 4개의 파 응집부의 후방이 하나의 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)에 의하여 서로 연통되게 된다.
한편, 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)는 가요성을 가지는 플라스틱 관인 것이 바람직하다. 이는 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120) 자체의 가격을 절감시키면서도, 현장 상황에 따라 블록 몸체(110) 내부에 비교적 복잡한 경로를 가지는 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)가 내장되도록 할 수도 있기 때문이다. 이와 같이 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)가 비교적 복잡한 경로를 가질 수록 파력 에너지의 감소 효과는 증가하게 된다.
또한 플라스틱 관의 경우 해수 등에 장기간 노출되어도 부식 등이 발생할 위험이 없다.
물론 실시예에 따라서는 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)로서 금속 재질로 제작된 관이 이용될 수도 있다.
이와 같은 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)는 블록 몸체(110)에 내장되면서 블록 몸체(110)의 전면과 연통(엄밀하게는 파 응집부(111)를 매개하여 블록 몸체(110)의 전면과 연통)되는 적어도 두 개 이상의 단부를 가지게 된다.
즉 1단 소파 블록(100-1)에서는 하나의 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)는 2개의 단부가 블록 몸체(110)의 전면과 연통되며, 2단 및 3단 소파 블록(100-2, 1003)에서는 하나의 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)는 4개의 단부가 블록 몸체(110)의 전면과 연통된다.
이와 같은 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)는 파 응집부(111)로 개방된 부위를 제외하고는 원칙적으로 밀폐된 구조이다.
이와 같은 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)에 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로(130)가 연결되며, 이에 의하여 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)는 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로(130)를 통하여 외부와 연통된다.
파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로(130)는, 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)로 파가 밀려 들어올 때 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120) 내부의 공기가 압축되면서 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로(130)로 배출되기 위한 통로로서, 이러한 과정에서 공기의 압축 및 배출에 의하여 파 에너지가 감쇠된다.
파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로(130)는 그 하단이 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)의 내부와 연통되도록 연결되며 상단이 블록 몸체(110)의 외부와 연통되도록 하되, 적어도 일부가 블록 몸체(110) 내부에 내장된다.
3단 소파 블록(100-3)에서 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로(130)는, 공기 배출용 수직관(131)으로 이루어진다.
즉 공기 배출용 수직관(131)은 전체가 블록 몸체(110)에 내장된 상태로서, 하단부가 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)에 연결되며 상단부가 블록 몸체(110)의 상면까지 연장된다. 물론 공기 배출용 수직관(131)은 플라스틱 관으로 이루어지는 것이 바람직하다.
파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로(130), 특히 공기 배출용 수직관(131)의 유로 단면적은 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)의 유로 단면적의 0.1~30 % 이내인 것이 바람직하다. 공기 배출용 수직관(131)의 유로 단면적은 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)의 유로 단면적의 1~5 % 이내인 것이 더욱 바람직하다.
만일 공기 배출용 수직관(131)의 유로 단면적이 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)의 유로 단면적의 0.1 % 미만이라면, 공기 배출용 수직관(131)을 통한 공기 배출이 거의 불가능하게 되어 공기에 의한 파 에너지 감쇠 효과가 발생하지 않는다.
또한 만일 공기 배출용 수직관(131)의 유로 단면적이 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)의 유로 단면적의 30 % 초과라면, 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)로 파가 유입되는 경우에도 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)의 공기가 거의 압축되지 않은 상태에서 공기 배출용 수직관(131)을 통하여 배출되어 공기에 의한 파 에너지 감쇠 효과가 발생하지 않는다.
한편 1단 및 2단 소파 블록(100-1, 100-2)에서 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로(130)는, 공기 배출용 수직관(131)과 폭방향 연장 홈부(132)와 전후방향 연장 홈부(133)으로 이루어진다.
공기 배출용 수직관(131)은 3단 소파 블록(100-3)에 마련된 공기 배출용 수직관(131)과 동일하므로 이에 대한 설명을 참조하기로 하고 생략한다.
폭방향 연장 홈부(132)는 블록 몸체(110)의 상면에서 블록 몸체(110)의 폭방향으로 연장되면서 공기 배출용 수직관(131)의 상단부와 연통되도록 형성된다. 폭방향 연장 홈부(132)와 연통되기 위하여 공기 배출용 수직관(131)의 상단부에는 폭방향 연장 홈부(132)와 연통되기 위한 작은 홈을 형성하게 된다.
전후방향 연장 홈부(133)는 블록 몸체(110)의 상면에서 블록 몸체(110)의 전후방향으로 연장되면서 후단부가 폭방향 연장 홈부(132)와 연통되며 전단부가 블록 몸체(110)의 전면까지 연장된다.
이때 전후방향 연장 홈부(133)의 전단부는 두 개의 파 응집부(111) 사이의 중앙을 지나는 가상의 수직면에 위치되는 것이 바람직하다. 이 위치는 모든 파 응집부(111)로부터 가장 멀리 떨어져 있기 때문에 블록 몸체(110)의 내구성을 저하시키지 않는다.
1단 소파 블록(100-1)에서 폭방향 연장 홈부(132)와 전후방향 연장 홈부(133)는, 2단 소파 블록(100-2)이 상부에 안치되면서 공기 배출 통로로서 기능하게 된다.
또한 2단 소파 블록(100-2)에서 폭방향 연장 홈부(132)와 전후방향 연장 홈부(133)는, 3단 소파 블록(100-3)이 상부에 안치되면서 공기 배출 통로로서 기능하게 된다.
한편 3단 소파 블록(100-3)의 상부에 소파 블록용 상치 콘크리트 구조물(200)이 마련된다.
소파 블록용 상치 콘크리트 구조물(200)은, 콘크리트 구조물 몸체(210)와, 상치 콘크리트용 공기 배출관 부재(220)를 포함하여 이루어진다.
콘크리트 구조물 몸체(210)는 3단 소파 블록(100-3)들이 설치된 후 그 상부에 콘크리트의 현장 타설 방식으로 시공되는 것이다.
콘크리트 구조물 몸체(210)의 내부에 상치 콘크리트용 공기 배출관 부재(220)가 내장된다.
상치 콘크리트용 공기 배출관 부재(220)는 3단 소파 블록(100-3)의 공기 배출용 수직관(131)의 상단부와 연통되기 위한 하단부로부터 콘크리트 구조물 몸체(210)의 내부를 지나 콘크리트 구조물 몸체(210)의 전면 또는 상면으로 연장되는 배관 형태이다.
더욱 상세하게는 상치 콘크리트용 공기 배출관 부재(220)는, 폭방향 연장 공기 배출관(222)과, 수직방향 연장 공기 배출관(221)과, 전후방향 연장 공기 배출관(223)을 포함하여 이루어진다.
폭방향 연장 공기 배출관(222)과, 수직방향 연장 공기 배출관(221)과, 전후방향 연장 공기 배출관(223)은 플라스틱 관으로 제작되는 것이 바람직하다.
폭방향 연장 공기 배출관(222)은 콘크리트 구조물 몸체(210)의 내부에서 콘크리트 구조물 몸체(210)의 폭방향으로 연장되는 배관 형태이다.
수직방향 연장 공기 배출관(221)은 콘크리트 구조물 몸체(210)의 내부에서 상단부가 폭방향 연장 공기 배출관(222)에 연통되되 하단부가 3단 소파 블록(100-3)의 공기 배출용 수직관(131)의 상단부와 연통되도록 마련된다.
전후방향 연장 공기 배출관(223)은 콘크리트 구조물 몸체(210)의 내부에서 후단부가 폭방향 연장 공기 배출관(222)과 연통되며 전단부가 콘크리트 구조물 몸체(210)의 전면까지 연장된다.
본 실시예에서 상치 콘크리트용 공기 배출관 부재(220)는 3단 소파 블록(100-3)의 공기 배출용 수직관(131)의 상단부와 연통되기 위한 하단부로부터 콘크리트 구조물 몸체(210)의 내부를 지나 콘크리트 구조물 몸체(210)의 전면으로 연장되는 배관 형태이지만, 실시예에 따라서는 상치 콘크리트용 공기 배출관 부재(220)는 3단 소파 블록(100-3)의 공기 배출용 수직관(131)의 상단부와 연통되기 위한 하단부로부터 콘크리트 구조물 몸체(210)의 내부를 지나 콘크리트 구조물 몸체(210)의 상면으로 연장되는 배관 형태일 수도 있다.
상기와 같은 실시예의 작용을 설명한다.
도시된 바와 같이 블록 몸체(110)의 전면 대부분은 파 응집부(111)의 전단면들이 차지하고 있다. 바람직하기로는 하나의 블록 몸체(110)의 전면의 단면적에 대하여 복수의 파 응집부(111)의 전단면(파도가 유입되기 시작하는 부위)의 면적의 합은 50~99%를 차지하는 것이 바람직하다. 여기에서 블록 몸체(110)의 전면의 단면적이란, 블록 몸체의 높이가 2.5m이고 블록 몸체의 가로방향 길이가 2.5m일 때 블록 몸체의 전면의 단면적은 6.25m2(2.5 x 2.5)로 계산된다. 아울러 파 응집부의 전단면(파도 유입부)의 각각의 면적이 1m2(1m x 1m)이라고 하면 4개의 파 응집부의 전단면의 면적의 합은 4m2으로 계산되며, 그 비율은 64%이다.
만일 50% 미만인 경우 파도의 매우 많은 부분이 본 소파 블록의 파 응집부가 형성되지 않은 전면에서 반사되기 때문이며 바람직하지 않으며, 99% 초과하는 경우 블록 몸체(110)의 얇은 두께로 인하여 블록 몸체(110)가 충분한 강도를 가질 수 없게 된다는 문제가 발생할 수 있다.
이와 같이 파 응집부(111)를 통하여 유입된 대부분의 파도는 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)를 따라 유동하게 되며, 이때 파도는 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120) 길이를 따라 유동하면서 파력 에너지가 감소된다.
특히 파도가 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)로 유입될 때 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)의 공기가 밀폐된 상태가 된다면(다른 단부들은 해수에 의하여 막힌 상태에서 어느 하나의 단부로 파가 유입되는 경우) 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120) 내부의 공기는 파도에 의하여 압축되면서 동시에 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로(130)를 통하여 외부로 공기가 배출되면서 파도의 에너지를 감쇠시킨다.
즉 1단 및 2단 소파 블록(100-1, 100-2)에서 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120) 내부의 공기는 공기 배출용 수직관(131), 폭방향 연장 홈부(132), 전후방향 연장 홈부(133)를 지나 블록 몸체(110)의 전면을 향하여 압축 공기의 형태로서 분출된다. 이와 같이 전방으로 분출되는 압축 공기에 의하여 파도의 에너지(혹은 바람의 에너지)가 감쇠될 수 있다.
또한 3단 소파 블록(100-3)에서 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120) 내부의 공기는 공기 배출용 수직관(131)을 지나, 소파 블록용 상치 콘크리트 구조물(200)의 수직방향 연장 공기 배출관(221), 폭방향 연장 공기 배출관(222), 전후방향 연장 공기 배출관(223)을 지나 소파 블록용 상치 콘크리트 구조물(200)의 전면을 향하여 압축 공기의 형태로서 분출된다. 이와 같이 전방으로 분출되는 압축 공기에 의하여 파도의 에너지(혹은 바람의 에너지)가 감쇠될 수 있다.
이와 같이 공기의 압축과 배출에 의하여 파 에너지가 감쇠되면서 블록 몸체 내장용 연결관 부재(120)을 지난 파도는 다른 파 응집부(111)로 유출되면서 다른 파 응집부(111)로 유입되는 파도의 파력 에너지를 감소시키게 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 것일 뿐 한정적이 아닌 것으로 이해되어야만 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.
본 발명은 파도를 산란시켜 파력 에너지를 충분히 감소시키기 위한 소파 블록으로 이용될 수 있다.

Claims (6)

  1. 블록 몸체와, 상기 블록 몸체에 내장되면서 상기 블록 몸체의 전면과 연통되는 적어도 두 개 이상의 단부를 가지는 블록 몸체 내장용 연결관 부재를 포함하여 이루어지는 소파 블록에 있어서 : 하단이 상기 블록 몸체 내장용 연결관 부재의 내부와 연통되며 상단이 상기 블록 몸체의 외부와 연통되며 적어도 일부가 상기 블록 몸체 내부에 내장되는 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로가 마련되는 것을 특징으로 하는 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로가 마련된 소파 블록.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 블록 몸체의 전면에서 후방을 향하여 함몰지게 형성되되 전단면이 넓고 후단면이 좁은 형태로 형성되는 복수의 파 응집부가 형성되며, 상기 블록 몸체 내장용 연결관 부재의 각 단부들은 상기 파 응집부와 연결되며, 상기 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로의 유로 단면적은 상기 블록 몸체 내장용 연결관 부재의 유로 단면적의 0.1~30 % 이내인 것을 특징으로 하는 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로가 마련된 소파 블록.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로는, 하단부가 상기 블록 몸체 내장용 연결관 부재에 연결되며 상단부가 상기 블록 몸체의 상면까지 연장되면서 상기 블록 몸체에 내장된 공기 배출용 수직관를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로가 마련된 소파 블록.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로는, 하단부가 상기 블록 몸체 내장용 연결관 부재에 연결되며 상단부가 상기 블록 몸체의 상면까지 연장되면서 상기 블록 몸체에 내장된 공기 배출용 수직관과, 상기 블록 몸체의 상면에서 상기 블록 몸체의 폭방향으로 연장되면서 상기 공기 배출용 수직관의 상단부와 연통되는 폭방향 연장 홈부와, 상기 블록 몸체의 상면에서 상기 블록 몸체의 전후방향으로 연장되면서 후단부가 상기 폭방향 연장 홈부와 연통되며 전단부가 상기 블록 몸체의 전면까지 연장되는 전후방향 연장 홈부를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 파 에너지 감쇠용 공기 배출 통로가 마련된 소파 블록.
  5. 블록 몸체의 상면에 공기 배출용 수직관의 상단부가 마련된 소파 블록의 상부에 마련되기 위한 소파 블록용 상치 콘크리트 구조물에 있어서, 콘크리트 구조물 몸체와, 상기 공기 배출용 수직관의 상단부와 연통되기 위한 하단부로부터 상기 콘크리트 구조물 몸체의 내부를 지나 상기 콘크리트 구조물 몸체의 전면 또는 상면으로 연장되는 상치 콘크리트용 공기 배출관 부재를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 소파 블록용 상치 콘크리트 구조물.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 상치 콘크리트용 공기 배출관 부재는, 상기 콘크리트 구조물 몸체의 폭방향으로 연장되는 폭방향 연장 공기 배출관과, 상단부가 상기 폭방향 연장 공기 배출관에 연통되며 하단부가 상기 공기 배출용 수직관의 상단부와 연통되도록 마련되는 수직방향 연장 공기 배출관과, 후단부가 상기 폭방향 연장 공기 배출관과 연통되며 전단부가 상기 콘크리트 구조물 몸체의 전면까지 연장되는 전후방향 연장 공기 배출관을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 소파 블록용 상치 콘크리트 구조물.
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