KR100378977B1 - Multi-span continuous P.S.C - I beam bridge by division tension and its construction method - Google Patents

Multi-span continuous P.S.C - I beam bridge by division tension and its construction method Download PDF

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Abstract

본 발명은 분할 인장방식에 의한 다경간 연속 피에스씨 아이빔 교의 가설공법 및 구조에 관한 것으로서 종래의 2경간 이상의 다경간 P.S.C - I 빔교에 있어서각 경간의 슬래브 콘크리트를 연속 결합한 지점부에는 상당한 크기의 인장응력과 그에 따른 콘크리트의 균열이 발생되어 연속결합지점의 상부 슬래브 콘크리트의 파손이 급속하게 진전되는 결점이 있었다.The present invention relates to the construction and construction of multi-span continuous PSC i-beam bridges by the split tension method. In the conventional multi-span or more multi-span PSC-I beam bridges, a considerable amount of tension is applied to the points where the slab concrete of each span is continuously joined. There was a drawback of the rapid development of breakage of the upper slab concrete at the continuous joining point due to stress and cracking of the concrete.

본 발명은 2경간 이상의 다경간 교량을 단순보용 P.S.C - I 빔(1)으로 구성하더라도 종래와 같은 지점부의 파손을 방지할 수 있는 것으로서, 2경간 이상의 다경간 교량을 단순보용 P.S.C - I빔(1)으로 가설함에 있어서, 일부 P.C 강연선(5)의 양단을 P.S.C - I 빔(4)의 양단 상측으로 인출시켜 제작한 후 교대 또는 교각 위에 각경간마다 독립적으로 가설하고 각 경간의 경계면인 지점부에서 인접한 2경간 P.S.C - I 빔(4)의 상측으로 인출된 P.C 강연선(5)의 일단에는 고정정착판(6)을 결합한 상태로 P.C 강연선(5)을 교차시켜 배치한 후 슬래브콘크리트(2)를 타설 양생하며, P.S.C - I 빔(4)의 상측으로 인출된 P.C 강연선(5)의 다른 일단은 미리 설치된 슬래브콘크리트의 개구부(8)를 통하여 추가로 인장 정착함을 특징으로 하는 분할 인장방식에 의한 다경간 연속 피에스씨 아이빔 교의 가설공법과 그 구조에 관한 것이다.According to the present invention, even if the multi-span bridges having two or more spans are constituted by the simple beam PSC-I beam 1, the breakage of the point portion as in the prior art can be prevented. In the hypothesis hypothesis, both ends of some PC strands 5 are drawn out above both ends of the PSC-I beam 4, and then independently hypothesized for each span on the alternating or pier, and at the point that is the boundary of each span. One end of the PC strand wire 5 drawn out to the upper side of the adjacent two-span PSC-I beam 4 is arranged by crossing the PC strand wire 5 with the fixed fixing plate 6 coupled thereto, and then slab concrete 2 is placed. The other end of the PC strand 5, which is poured and cured, and drawn out to the upper side of the PSC-I beam 4, is further tension-fixed through the opening 8 of the pre-installed slab concrete. Multi-Span Continuous CS Eye Beam The invention relates to methods and assumptions that structure.

Description

분할 인장방식에 의한 다경간 연속 피에스씨 아이빔 교의 가설공법 및 구조{Multi-span continuous P.S.C - I beam bridge by division tension and its construction method}Multi-span continuous P.S.C-I beam bridge by division tension and its construction method}

본 발명은 분할 인장 방식에 의한 다경간 연속 PSC - I 빔교의 가설공법 및 구조에 관한 것으로서 더욱 상세히 설명하면, 일부의 P.C 강연선을 P.S.C - I 빔의 양단 상측으로 인출하여 인접한 2경간 P.S.C - I 빔의 상측에서 인출된 P.C 강연선의 일단을 교차시켜 상부 슬래브 콘크리트를 타설 양생한 후에 상측으로 인출된 P.C 강연선의 다른 일단을 인장 정착할 수 있도록 한 분할 인장방식에 의한 연속 P.S.C - I 빔교에 관한 것이다.The present invention relates to a construction method and structure of a multi-span continuous PSC-I beam bridge by a divided tensile method. In detail, some PC strands are drawn out above both ends of the PSC-I beam, and thus adjacent two-span PSC-I beams. The present invention relates to a continuous PSC-I beam bridge by a split-tension method in which one end of the PC strand drawn out from the upper side of the cross is placed to cure the upper slab concrete and then the other end of the PC drawn strand drawn out of the upper side is tensioned.

종래 2경간 이상의 다경간 교량을 P.S.C - I 빔으로 가설함에 있어서는 도 1 과 같이 지상에서 미리 제작된 단순보용 P.S.C - I 빔(1)을 교대 또는 교각(3)위에 각 경간마다 독립적으로 가설한 후, 단순보용 P.S.C - I 빔(1)과 일체가 되도록 상부 슬래브콘크리트(2)를 타설함에 있어서 상부 슬래브콘크리트(2) 역시 각 경간마다 독립적으로 단절하여 단순보구조로 타설한 후, 각 경간의 경계면인 지점마다 교량 신축이음장치(교량이음쇄)를 설치하거나 철근콘크리트 구조인 상부슬래브콘크리트(2)를 각 경간의 경계면인 지점부에서 철근의 사용량을 증가시켜 각 경간이 연속되게 타설하여 교량신축이음장치(교량 이음쇄)의 사용을 억제시켜 차량의 주행성을 개선시키고자 하는 방법들이 알려져 있다.In constructing a conventional multi-span bridge over two spans with a PSC-I beam, a simple beam PSC-I beam (1) prepared in advance on the ground as shown in FIG. 1 is constructed independently for each span on an alternating or pier (3). In placing the upper slab concrete 2 so as to be integrated with the simple beam PSC-I beam 1, the upper slab concrete 2 is also independently cut at each span and poured into a simple beam structure, and then the boundary surface of each span. Bridge expansion joints are installed at each point of the bridge, or the upper slab concrete (2), which is a reinforced concrete structure, is used to increase the amount of reinforcing bars at the point where the boundary of each span is added, and each bridge is continuously cast There are known methods for improving the runningability of a vehicle by suppressing the use of a device (bridge joint).

이때, 단순보용 P.S.C - I 빔(1)을 교대 또는 교각(3)위의 각 경간마다 독립적으로 가설한 상태인 단순보구조계에 상부슬래브콘크리트(2)를 타설할 때, 각 경간이 연속되도록 하는 형태, 즉 시공하는 과정에서 단순보 상태의 구조계를 연속 구조계로 변환시킬 경우 각 경간의 경계면인 연속결합지점에서는 연속구조계로 변화된 이후의 하중에 의하여 부모멘트(-M)가 발생된다.At this time, when placing the upper slab concrete (2) in the simple beam structure system in which the simple beam PSC-I beam (1) is independently hypothesized for each span on the alternating or pier (3), so that each span is continuous When converting the structure system of simple beam state into continuous structure system in the process of construction, that is, the parent moment (-M) is generated by the load after the change to the continuous structure system at the continuous coupling point which is the boundary of each span.

따라서, 연속결합지점의 상부 슬래브콘크리트(2)에는 도 1 의 c에서와 같이 상당한 크기의 인장응력과 그에 따른 콘크리트의 균열이 발생되어 연속결합지점의 상부 슬래브콘크리트(2)의 파손이 급속하게 진전된다.Therefore, as shown in c of FIG. 1, the upper slab concrete 2 of the continuous bonding point generates a considerable amount of tensile stress and consequently cracks in concrete, so that the breakage of the upper slab concrete 2 of the continuous bonding point rapidly progresses. do.

따라서, 종래에는 지금까지와 같은 문제점을 다소 완화시키고자 연속결합지점의 상부 슬래브콘크리트(2)에 인장저항 철근의 사용량을 늘릴 수는 있으나 협소한 상부 슬래브콘크리트(2) 단면내에서는 철근 사용량 증가의 한계성으로 인하여통상적인 철근 콘크리트 구조물의 허용 인장응력 및 허용균열폭을 전혀 충족시키지 못하고 있음은 주지의 사실이다.Therefore, in order to alleviate the problems as described above, it is possible to increase the amount of tensile resistance reinforcing bar in the upper slab concrete (2) of the continuous bonding point, but in the narrow upper slab concrete (2) cross-section It is well known that due to limitations, the permissible tensile stresses and permissible crack widths of conventional reinforced concrete structures are not met at all.

본 발명은 일부의 P.C 강연선의 양단을 P.S.C - I 빔의 상측으로 인출하여, P.C 강연선의 일단을 지점부인 인접한 빔의 상측에서 교차시켜 고정되도록 하고 상측으로 인출된 다른 일단은 슬래브콘크리트를 양생한 후에 미리 설치된 슬래브콘크리트의 개구부를 통하여 인장 정착함으로써 단순보를 2경간 이상 독립적으로 가설하여 슬래브콘크리트를 연속 결합시키는 형태의 다경간 P.S.C - I 빔교의 단점을 해소하고자 함에 목적이 있다.The present invention draws both ends of a part of the PC strand to the upper side of the PSC-I beam, so that one end of the PC strand is crossed and fixed on the upper side of the adjacent beam as a point portion, and the other end drawn to the upper side after curing the slab concrete The purpose of the present invention is to solve the shortcomings of the multi-span PSC-I beam bridge in which a simple beam is independently installed for two or more spans by tension fixing through an opening of a pre-installed slab concrete, thereby continuously joining the slab concrete.

상술한 목적을 실현시키기 위한 본발명은 2경간 이상의 다경간 교량을 단순보용 P.S.C - I 빔으로 가설함에 있어서, P.S.C - I 빔 제작시에 일부의 P.C 강연선을 P.S.C - I 빔의 양단 상측으로 인출하여 교대 또는 교각위에 각 경간마다 독립적으로 가설한 후 각 경간의 경계부분인 지점부에서 인접한 2경간 P.S.C - I 빔의 상측으로 인출된 일부 P.C 강연선의 일단에 고정 정착판을 결합하고 인접한 P.S.C - I 빔의 지점부 상부에서 교차시켜 연결 조립하고 상부 슬래브콘크리트를 타설 양생한 후에 미리 설치된 상부 슬래브콘크리트의 개구부를 통하여 P.S.C - I 빔의 상측으로 인출된 일부 P.C 강연선의 다른 일단을 인장 정착함으로써 P.S.C - I 빔에는 2차 프리스트레스트 압축응력을 추가로 도입하며, 또한 상부 슬래브콘크리트의 연속 결합과 함께 각 경간마다 독립적으로 가설된 단순보 구조계의 P.S.C - I 빔은 P.C 강연선에 의한 프리스트레스 응력이 연속되어 도입되어지므로 독립적으로 가설된 각 경간의 P.S.C - I 빔은 결국 프리스트레스 응력에 의하여 완전하게 연속되어져 일체 구조가 되는 다경간 연속 P.S.C - I 빔교가 제작 가설되어지도록 한 것이다.In the present invention for realizing the above object, in constructing a multi-span bridge over two spans with a simple beam PSC-I beam, some PC strands are drawn out above both ends of the PSC-I beam during PSC-I beam fabrication. After the construction of each span independently on the alternating or pier, a fixed anchoring plate is coupled to one end of some PC strands drawn above the adjacent two-span PSC-I beam at the point that is the boundary of each span, and adjacent PSC-I beam PSC-I beams by intersecting and assembling at the top of the point of sintering and placing and curing the upper slab concrete, and then tensioning the other end of some PC strands drawn above the PSC-I beam through the openings of the pre-installed upper slab concrete. In addition, the secondary prestressed compressive stress is additionally introduced, and each span is independently provided with continuous coupling of upper slab concrete. Since the PSC-I beams of the hypothetical simple beam structure system are introduced with continuous prestress stresses by PC strands, the independently constructed PSC-I beams are finally multi-span, which is completely continuous by the prestress stresses. A continuous PSC-I beam bridge is to be constructed.

도 1 의 a 는 종래의 P.S.C - I 빔을 다경간 교량의 각 경간마다 독립적으로 교대 또는 교각 위에 가설한 후 그 자중에 의한 단순보 구조계의 모멘트(+M)발생을 나타낸 단면도,1 a is a cross-sectional view showing the generation of moment (+ M) of the simple beam structure system by installing a conventional P.S.C-I beam on the alternating or pier independently for each span of the multi-span bridge,

도 1 의 b 는 도 1 의 a에서 각 경간이 연속되도록 상부 슬래브 콘크리트를 타설하여 지점을 연속 결합한 상태와 그 이후의 하중에 의한 모멘트(+M,-M) 발생을 나타낸 단면도,Figure 1b is a cross-sectional view showing the generation of moments (+ M, -M) due to the state in which the upper slab concrete is poured continuously so that each span is continuous in Figure 1a and the points are joined continuously and the load thereafter;

도 1 의 c 는 상부 슬래브 콘크리트 연속결합 지점의 부모멘트(-M)에 의한 인장균열 발생도,1 c is a tensile crack generation rate due to the parent moment (-M) of the upper slab concrete continuous bonding point,

도 2 는 본 발명에 따른 다경간 연속 P S C - I 빔 교를 제작 가설함에 있어서 지점부에서 인접한 2경간 P.S.C - I 빔의 상측으로 P.C 강연선을 교차시켜 연결 조립한 상태의 사시도,FIG. 2 is a perspective view of a state in which the P.C strand is cross-assembled and connected to an upper side of the adjacent two-span P.S.C-I beam at a point in fabricating and constructing a multi-span continuous P S C-I beam bridge according to the present invention;

도 3 은 본 발명에 따른 다경간 연속 P S C - I 빔 교를 제작 가설함에 있어서 지점부에서 인접한 2경간 P.S.C - I 빔의 상측으로 P.C 강연선을 교차시켜 연결 조립한 상태의 확대 사시도,3 is an enlarged perspective view of a state in which a multi-span continuous P S C-I beam bridge according to the present invention is constructed by connecting P.C strands cross-linked to an upper side of two-span P.S.C-I beams adjacent to each other at a point portion;

도 4 는 본 발명에 따른 3 경간 연속 P S C - I 빔 교의 가설상태 개략 단면도,4 is a schematic cross-sectional view of a hypothetical state of a three-span continuous P S C-I beam bridge according to the present invention;

도 5 는 본 발명에 따른 2 경간 연속 P S C - I 빔 교의 가설상태 개략 단면도이다.5 is a schematic cross-sectional view of a temporary state of a two-span continuous P S C-I beam bridge according to the present invention.

< 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 ><Description of Symbols for Major Parts of Drawings>

1 - 종래의 단순보용 P.S.C-I빔, 2 - 슬래브콘크리트,1-conventional simple beam P.S.C-I beam, 2-slab concrete,

3 - 교대 또는 교각, 4 - 본 발명에 따른 연속 구조용 P.S.C - I 빔,3-alternating or pier, 4-P.S.C-I beam for continuous construction according to the invention,

5 - P.S.C - I 빔의 상측으로 인출되는 P.C 강연선,5-P.S.C-P.C strand drawn out to the upper side of the I beam,

6 - 고정 정착판, 7 - P.S.C - I 빔의 상측 정착부,6-fixed fixing plate, 7-upper fixing part of the P.S.C-I beam,

8 - 슬래브콘크리트의 개구부, 9 - P.C 강연선.8-opening of slab concrete, 9-P.C strand.

본 발명을 첨부된 도면과 함께 상세히 설명하면 다음과 같다.The present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings as follows.

본 발명은 2경간 이상의 다경간 교량을 P.S.C - I 빔(4)으로 가설함에 있어서, P.S.C - I 빔(4)을 지상에서 미리 제작할 때 일부 P.C 강연선(5)의 양단을 빔(4)의 양단 상측으로 인출시켜 제작한 후 교대 또는 교각(3) 위에 각 경간마다 독립적으로 가설한 상태에서 각 경간의 경계부분인 지점부에서 인접한 2경간 P.S.C - I 빔(4)의 상측으로 인출된 일부 P.C 강연선(5)의 일단에서 고정 정착판(6)을 결합한 상태로 도 2 및 도 3 과 같이 P.C 강연선(5)이 인접한 2경간 P.S.C - I 빔(4)의 지점부 상측에서 교차되도록 배치한 후 상부슬래브콘크리트(2)를 타설 양생하게 되며, 이때 상측으로 인출된 P.C 강연선(5)의 다른 일단은 인장 정착을 위하여 슬래브콘크리트를 타설하기 전에 미리 개구부(8)를 형성시키게 된다.In the present invention, when constructing two or more multi-span bridges with PSC-I beams 4, both ends of some PC strands 5 are formed at both ends of the beams 4 when the PSC-I beams 4 are prepared in advance. Some PC strands drawn up to the upper side of the adjacent two-span PSC-I beam 4 at the point that is the boundary part of each span, after being drawn up and fabricated independently on the alternating or pier (3). With the fixed fixing plate 6 coupled at one end of (5), the PC strands 5 are arranged so as to intersect above the points of the adjacent two-span PSC-I beams 4 as shown in Figs. The slab concrete 2 is cast and cured, and the other end of the PC strand 5 pulled upwards forms an opening 8 before the slab concrete is cast for tensile fixation.

예시도 2 및 예시도 3 은 본 발명에 따른 교량의 종방향으로 인접한 2경간 P.S.C - I 빔(4)의 지점부에서 상측으로 인출된 P.C 강연선(5)의 일단에는 금속제 고정 정착판(6)을 조립한 상태에서 P.C 강연선(5)은 인접한 2경간 P.S.C - I 빔(4)의 상측에서 서로 교차되도록 배치한 연결부의 확대사시도이다.2 and 3 show a metal fixing fixing plate 6 at one end of the PC strand 5 drawn upwards from the point of the longitudinally adjacent two-span PSC-I beam 4 of the bridge according to the present invention. In the assembled state, the PC strand 5 is an enlarged perspective view of the connecting portion arranged so as to cross each other on the upper side of the adjacent two-span PSC-I beam 4.

또한 도 2 는 P.S.C - I 빔(4)의 상측으로 인출된 P.C 강연선(5)의 다른 일단에서 슬래브콘크리트(2)를 타설 양생한 후 인장 정착을 위하여 미리 슬래브콘크리트에 개구부(8)를 설치하고 P.S.C - I 빔의 상측 정착부(7)를 설치한 상태를 나타낸 사시도이다.In addition, FIG. 2 shows that after the slab concrete 2 is poured into the other end of the PC strand 5 drawn out above the PSC-I beam 4, the opening 8 is installed in the slab concrete in advance for tension fixing. It is a perspective view which shows the state which installed the upper fusing part 7 of PSC-I beam.

이와 같이 각 지점에서 P.C 강연선(5)을 교차시켜 연속되도록 조립한 상태에서 슬래브콘크리트(2)를 타설 양생한 후에 상측으로 인출된 P.C 강연선(5)의 일단을 슬래브콘크리트의 개구부(8)를 통하여 인장 정착함으로써 P.S.C - I 빔(4)에는 2차 프리스트레스 압축 응력이 추가로 도입될 뿐만 아니라 상부 슬래브콘크리트(2)의 완전한 연속 결합과 함께 각 경간마다 독립적으로 가설된 P.S.C - I 빔(4)은 연속된 프리스트레스 응력에 의하여 완전하게 연속 결합되는 일체구조의 다경간 연속 P.S.C - I 빔교가 되는 것이다.In this way, after placing the slab concrete 2 in the assembled state to cross the PC strand 5 at each point in a continuous state, one end of the PC strand 5 pulled out upward through the opening 8 of the slab concrete. By tension settling, not only the secondary prestressed compressive stress is additionally introduced into the PSC-I beam 4, but the PSC-I beam 4 independently hypothesized for each span with complete continuous coupling of the upper slab concrete 2 It is a multi-span continuous PSC-I beam bridge of integral structure that is completely continuous by continuous prestress stress.

예시도 4 및 예시도 5 는 각각 본 발명을 3경간 교량 및 2경간 교량에 적용한 상태를 나타낸 단면도로서, 각 경간에 있어서 P.S.C - I 빔(4)의 상측으로 인출된 P.C 강연선(5)이 슬래브콘크리트 단면 내에서 서로 교차된 상태로 연결되어 있음을 나타낸다.4 and 5 are cross-sectional views showing a state in which the present invention is applied to a three-span bridge and a two-span bridge, respectively, in which the PC strand 5 drawn out to the upper side of the PSC-I beam 4 is slab. It is connected to each other in the concrete cross section.

본 발명은 2경간 이상의 다경간 교량을 P.S.C - I 빔으로 가설함에 있어서, P.S.C - I 빔을 지상에서 미리 제작할 때 일부의 P.C 강연선의 양단을 빔의 양단 상측으로 인출시켜 제작한 후 각 경간마다 교대 또는 교각 위에 독립적으로 가설하고 각 지점에서 종방향으로 인접한 2경간 P.S.C - I 빔의 상측에서 인출된 P.C 강연선의 일단에 고정장착판을 설치하고 P.C 강연선을 교차시켜 연속되도록 조립하고 슬래브콘크리트를 타설양생한 후 상측으로 인출된 P.C 강연선의 다른 일단을 미리설치된 슬래브콘크리트의 개구부를 통하여 인장 정착함으로써 P.S.C - I 빔에는 2차 프리스트레스 압축 응력을 추가로 도입함과 동시에 상부 슬래브콘크리트의 연속 결합과 함께 연속된 프리스트레스 응력에 의하여 각 경간마다 독립적으로 가설된 단순보 구조계의 P.S.C - I 빔은 결국 완전하게 일체 구조로 연속되는 다경간 연속 P.S.C - I 빔교를 가설할 수 있는 효과를 얻을 수 있다.In the present invention, in constructing two-span or more multi-span bridges with PSC-I beams, when the PSC-I beams are manufactured in advance on the ground, both ends of some PC strands are drawn out above both ends of the beams, and then alternated for each span. Or, independently install on the pier, install fixed mounting plate on one end of the PC strand drawn out from the upper side of the two-span PSC-I beam in the longitudinal direction at each point, assemble it continuously by crossing the PC strand and pour slab concrete After that, the other end of the PC strand drawn out upwards is tension-fixed through the opening of the pre-installed slab concrete, thereby introducing additional secondary prestressed compressive stress into the PSC-I beam and simultaneously with continuous coupling of the upper slab concrete. The PSC-I beam of simple beam structure system constructed independently for each span by prestress stress The span continuous is completely integrally continuous structure P.S.C - effect can be obtained that can be the hypothesis I bimgyo.

Claims (2)

2경간 이상의 다경간 교량을 P.S.C - I 빔으로 가설함에 있어서, 일부 P.C 강연선(5)의 양단을 빔(4)의 양단 상측으로 인출시켜 제작한 상태에서 교대 또는 교각 위의 각 경간마다 독립적으로 가설한 후, 각 지점부에서 교량의 종방향으로 인접한 2경간 P.S.C - I 빔(4)의 상측으로 인출된 P.C 강연선(5)의 일단은 고정 정착판(6)이 설치된 상태로 지점부의 인접한 2경간 P.S.C - I 빔(4)의 상측에서 P.C 강연선(5)이 서로 교차되도록 배치한 후 슬래브콘크리트(2)를 타설 양생하고 빔(4)의 상측으로 인출된 P.C 강연선(5)의 다른 일단을 미리 설치된 슬래브콘크리트의 개구부를 통하여 인장 정착한 것을 특징으로 하는 분할 인장방식에 의한 다경간 연속 P.S.C - I 빔교의 가설공법.In constructing two-span or more multi-span bridges with PSC-I beams, the hypotheses are independently constructed for each span on the alternating or pier, with both ends of some PC strands 5 drawn out above both ends of the beam 4. After that, one end of the PC strand 5 drawn out from the upper side of the two-span PSC-I beam 4 adjacent to each other in the longitudinal direction of the bridge at each point portion has two adjacent spans of the point portion with the fixed fixing plate 6 installed. After arranging the PC strands 5 above the PSC-I beam 4 to cross each other, the slab concrete 2 is poured and the other end of the PC strand 5 drawn out above the beam 4 is previously A temporary construction method for a multi-span continuous PSC-I beam bridge by the divided tension method, characterized in that the tension is fixed through the opening of the installed slab concrete. 2경간 이상의 다경간 교량을 P.S.C - I 빔으로 가설함에 있어서, 빔(4)의 양단 상측으로 인출된 P.C 강연선(5)의 일단은 교량의 각 지점부에서 종방향으로 인접한 2경간 빔(4)의 상측에서 고정 정착판(6)이 설치된 상태로 서로 교차하여 지점부의 상부 슬래브콘크리트(2) 단면 내에 매몰시켜 고정되도록 배치하고 상측으로 인출된 P.C 강연선(5)의 다른 일단은 미리 설치된 슬래브콘크리트(2)의 개구부(8)에서 자유롭게 인장 정착할 수 있도록 한 것을 특징으로 하는 분할 인장방식에 의한 다경간 연속 P.S.C - I 빔교의 가설공법.In constructing two or more multi-span bridges with PSC-I beams, one end of the PC strand 5 drawn above both ends of the beam 4 has a longitudinally adjacent two-span beam 4 at each point of the bridge. The other end of the PC strand (5) drawn out of the upper slab concrete (2) in the cross section of the upper slab concrete (2) in the cross section with the fixed fixing plate (6) is installed to be fixed and drawn out of the upper side of the slab concrete ( A temporary construction method for a multi-span continuous PSC-I beam bridge by the split tension method, characterized in that the tension can be set freely in the opening part (8).
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