KR101025021B1 - Structure and method for excavation of underground - Google Patents

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Abstract

본 발명은 지하 굴착용 구조물 및 지하 굴착 공법에 관한 것으로서, 본 발명의 일면에 따른 지하 굴착용 구조물은, 굴착부와, 굴착부의 상부에 구비되어 굴착부에 하중을 가하는 다수의 세그먼트 및 다수의 세그먼트를 지지하며 굴착 방향으로 가이드하는 가이드 프레임을 포함하되, 굴착부는 다수의 세그먼트의 하중에 의해 굴착하면서 하강하는 것을 특징으로 한다.

Figure R1020080075460

지하 굴착용 구조물, 지하 굴착 공법

The present invention relates to an underground excavation structure and an underground excavation method, the underground excavation structure according to an aspect of the present invention, the excavation portion, and the plurality of segments and a plurality of segments provided on the excavation portion to apply a load to the excavation portion It includes a guide frame for supporting the guide in the excavation direction, the excavation portion is characterized in that the excavation is lowered by the load of a plurality of segments.

Figure R1020080075460

Underground Excavation Structures, Underground Excavation Method

Description

지하 굴착용 구조물 및 지하 굴착 공법{Structure and method for excavation of underground}Structure and method for excavation of underground

본 발명은 지하 굴착용 구조물 및 지하 굴착 공법에 관한 것으로서, 구체적으로는 작업 효율을 높일 수 있는 지하 굴착용 구조물 및 지하 굴착 공법에 관한 것이다. The present invention relates to an underground excavation structure and an underground excavation method, and more particularly, to an underground excavation structure and an underground excavation method capable of increasing work efficiency.

지하에 매설되는 터널 또는 관로 등의 시설물을 건축하거나, 건물을 건축할 때, 지면을 굴착하게 된다. 지면을 굴착하는 방법으로, 종래에는 흙막이 방법이 이용된다. When building facilities such as tunnels or pipelines buried underground, or when building a building, the ground is excavated. As a method of excavating the ground, a clogging method is conventionally used.

흙막이 방법은 먼저 계획된 깊이까지 굴착하기 위해 H-Pile을 천공 및 항타하여 삽입한 후, 지반 보강 및 차수 등의 목적으로 그라우팅을 실시하며, 이후에 소정의 깊이까지 굴착한 후 토류판 등으로 흙막이 벽체를 설치하고, 토압에 대한 대응의 목적으로 1Span 마다 강재 등으로 보강재를 설치하고, 강재 설치 후에는 토류벽 콘크리트 타설을 위해 철근을 조립하고 거푸집을 설치하며, 타설된 콘크리트의 구조적 안정을 위해 양생을 실시한 후 거푸집을 철거하는 공정으로 1 싸이클(Cycle)이 진행된다. 이러한 1 싸이클을 계획된 깊이까지 굴착하기 위해 10회 이 상 반복 실시한 후, 바닥의 콘크리트 타설로 굴착 공정이 종료된다. In order to excavate to the planned depth, the clogging method is to insert the H-Pile by drilling and driving it, then grouting it for the purpose of reinforcing and ordering the ground, and then excavating it to a predetermined depth, Reinforcement is installed every steel for the purpose of countermeasure against earth pressure.After steel installation, reinforcement and formwork are installed for earth wall concrete placing, and curing is done for structural stability of poured concrete. One cycle is carried out in the process of removing the formwork. After one or more repetitions of this one cycle to excavate to the planned depth, the excavation process is terminated by placing concrete on the floor.

그러나 이러한 공법은, 콘크리트의 양생을 위해 각 Span 마다 며칠씩 대기해야 하므로 공사기간이 장기간 소요되며, 작업이 어렵다. 또한 각 공정에 따라 숙련된 전문 노동력이 필요한데 작업에 대한 기피 현상 등으로 노동자의 이직율이 높아지고, 그로 인한 작업자의 잦은 교체로 품질저하 현상이 발생되는 문제점이 있으며, 또한, 이로 인해 인건비가 상승되는 원인이 된다. However, this method requires a long period of time for each span to cure concrete, and thus requires a long period of construction and is difficult to work with. In addition, skilled workers are required for each process, and the turnover rate of workers is increased due to evasion of work, and there is a problem that quality deterioration occurs due to frequent replacement of workers, which also causes labor costs to rise. Becomes

본 발명의 목적은 작업 시간을 단축하면서, 경제성이 우수한 지하 굴착용 구조물을 제공하는 것이다. It is an object of the present invention to provide a structure for underground excavation, which is economical while shortening working time.

본 발명의 다른 목적은 작업 시간을 단축하면서, 경제성이 우수한 지하 굴착 공법을 제공하는 것이다.Another object of the present invention is to provide an underground excavation method which is excellent in economy while shortening working time.

본 발명의 목적은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 목적들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.The object of the present invention is not limited to the above-mentioned object, and other objects that are not mentioned will be clearly understood by those skilled in the art from the following description.

전술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일면에 따른 지하 굴착용 구조물은, 굴착부와, 상기 굴착부의 상부에 구비되어 상기 굴착부에 하중을 가하는 다수의 세그먼트 및 상기 다수의 세그먼트를 지지하며 굴착 방향으로 가이드하는 가이드 프레임을 포함하되, 상기 굴착부는 상기 다수의 세그먼트의 상기 하중에 의해 굴착하면서 하강한다.Underground excavation structure according to an aspect of the present invention for achieving the above object, the excavation portion, a plurality of segments provided on the excavation portion to apply a load to the excavation portion and the plurality of segments to support the excavation direction It includes a guide frame that guides, the excavation portion is lowered while excavating by the load of the plurality of segments.

본 발명의 다른 면에 따른 지하 굴착 공법은, 굴착하려는 지면 상에 굴착부를 배치하는 단계와, 상기 굴착부 상에 다수의 세그먼트를 배치하여 상기 굴착부에 하중을 가하는 단계 및 상기 다수의 세그먼트의 상기 하중에 의해 상기 굴착부가 상기 지면을 굴착하면서 하강하는 단계를 포함한다.According to another aspect of the present invention, an underground excavation method includes: arranging an excavation portion on a ground to be excavated, arranging a plurality of segments on the excavation portion to apply a load to the excavation portion, and The excavation portion is descending while excavating the ground by a load.

기타 실시예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있 다.Specific details of other embodiments are included in the detailed description and drawings.

본 발명에 따르면, 1Span 마다 강재 등으로 보강재를 설치하고, 강재 설치 후에는 토류벽 콘크리트 타설을 위해 철근을 조립하고 거푸집을 설치하며, 타설된 콘크리트의 구조적 안정을 위해 양생을 실시한 후 거푸집을 철거하는 공정 등이 생략되어 작업 시간을 현저하게 줄이면서도, 작업이 쉽게 진행될 수 있다. 또한, 규격화된 지하 굴착용 구조물을 사용함으로써 건축 품질이 우수하게 된다.According to the present invention, a reinforcing material is installed in steel every 1 span, and after the steel is installed, the process of assembling the reinforcing bar and installing the formwork for the earthwork concrete pouring, and removing the formwork after curing for structural stability of the poured concrete. The operation can be easily proceeded while the work time is significantly reduced, and the like is omitted. In addition, the construction quality is excellent by using a standardized underground excavation structure.

본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다. Advantages and features of the present invention and methods for achieving them will be apparent with reference to the embodiments described below in detail with the accompanying drawings. However, the present invention is not limited to the embodiments disclosed below, but can be implemented in various different forms, and only the embodiments make the disclosure of the present invention complete, and the general knowledge in the art to which the present invention belongs. It is provided to fully inform the person having the scope of the invention, which is defined only by the scope of the claims. Like reference numerals refer to like elements throughout.

도 1a 및 도 1b를 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 지하 굴착용 구조물을 설명한다. 도 1a는 본 발명의 실시예에 따른 지하 굴착용 구조물을 상부에서 바라본 상면도이고, 도 1b는 도 1a의 Ib-Ib’선을 따라 절단한 면을 나타내는 단면도이다. Referring to Figures 1a and 1b will be described underground excavation structure according to an embodiment of the present invention. FIG. 1A is a top view of an underground excavation structure according to an embodiment of the present invention as viewed from the top, and FIG. 1B is a cross-sectional view illustrating a plane cut along the line Ib-Ib ′ of FIG. 1A.

이하에서 원형의 수직구를 굴착하는 경우를 예로 들어 설명하나, 이에 한정 되지 않는다.Hereinafter, a case of digging a vertical vertical sphere will be described as an example, but is not limited thereto.

도 1a 및 도 1b를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 지하 굴착용 구조물은, 굴착부(50)와, 굴착부(50) 상부에 구비된 세그먼트 조립체(30)와, 세그먼트 조립체(30)를 가이드하는 가이드 프레임(11, 12, 13, 14)을 포함한다.1A and 1B, the underground excavation structure according to the embodiment of the present invention includes an excavation unit 50, a segment assembly 30 provided on the excavation unit 50, and a segment assembly 30. It includes a guide frame (11, 12, 13, 14) to guide the.

먼저, 굴착부(50)는 날이 있는 다수의 칼라(collar, 도 3의 40 참조)가 굴착하고자 하는 형상으로 조립될 수 있다. 예를 들어 다수의 칼라가 원형을 형성하도록 조립될 수 있다. 여기서 칼라(collar, 도 3의 40 참조)는 철재로 이루어질 수 있다. 이러한 굴착부(50)는, 후술하는 세그먼트 조립체(30)에 의한 하중을 받아 굴착 방향, 예컨데 지면에 대해 수직방향으로 굴착하게 된다. 이때, 굴착함과 동시에 굴착부(50) 및 세그먼트 조립체(30)는 하중에 의해 하강한다. 이러한 굴착부(50)의 구조에 대한 상세한 설명은, 도 3 내지 도 6을 참조하여 후술한다.First, the excavation part 50 may be assembled into a shape in which a plurality of collars (collar, see 40 of FIG. 3) with a blade are to be excavated. For example, multiple collars can be assembled to form a circle. Here, the collar (see 40 in FIG. 3) may be made of steel. The excavation part 50 is excavated in the excavation direction, for example, perpendicular to the ground under the load of the segment assembly 30 described later. At this time, the excavation portion 50 and the segment assembly 30 are lowered by a load at the same time as the excavation. A detailed description of the structure of the excavation part 50 will be described later with reference to FIGS. 3 to 6.

세그먼트 조립체(30)는 다수의 세그먼트(20)가 조립되어 구비되고, 굴착부(50)와 체결 조립되어 굴착부(50)에 하중을 가한다. 다수의 세그먼트(20)도 굴착하고자 하는 형상, 예컨데 원형으로 조립된다. 각 세그먼트(20)의 구조 및 세그먼트 조립체(30)에 대한 상세한 설명은 도 2a 내지 도 2c를 참조하여 후술한다.The segment assembly 30 is provided with a plurality of segments 20 assembled and fastened and assembled with the excavation part 50 to apply a load to the excavation part 50. The plurality of segments 20 are also assembled into the shape to be excavated, for example circular. Details of the structure of the segment 20 and the segment assembly 30 will be described later with reference to FIGS. 2A-2C.

가이드 프레임(11, 12, 13, 14)은 세그먼트 조립체(30)를 지지하여 세그먼트 조립체(30)가 지면으로부터 수직이 되도록 유지하고, 굴착 방향으로 이동하도록 가이드한다. The guide frames 11, 12, 13, 14 support the segment assembly 30 to keep the segment assembly 30 perpendicular to the ground and guide it in the excavation direction.

이러한 가이드 프레임(11, 12, 13, 14)은, 지면 상에서 수직으로 설치되어 세그먼트 조립체(30)를 둘러싸도록, 세그먼트 조립체(30) 외부에 구비된 수직 지지 대(12)와, 지면 상에서 소정의 경사를 가지고 설치되어 수직 지지대(12)를 지지하는 경사 지지대(13)와, 세그먼트 조립체(30)를 가이드하기 위한 롤러 부재(18)를 지지하는 원형 지지대(Ring Wale)(11) 및 원형 지지대(11)와 경사 지지대(13)을 연결하는 연결 지지대(14)를 포함할 수 있다.The guide frames 11, 12, 13, and 14 may be installed vertically on the ground to surround the segment assembly 30, and a vertical support 12 provided outside the segment assembly 30 and a predetermined support on the ground. It is installed with an inclination to support the vertical support 12, the inclined support 13, the circular support (Ring Wale) 11 and the circular support (supporting the roller member 18 for guiding the segment assembly 30) It may include a connecting support 14 connecting the 11 and the inclined support (13).

좀더 구체적으로 설명하면, 수직 지지대(12)는 세그먼트 조립체(30)의 전도(顚倒)를 방지하기 위해, 세그먼트 조립체(30)들과 소정 간격이 이격되어 세그먼트 조립체(30)가 조립된 형상으로, 세그먼트 조립체(30) 외부에 구비된다. 본 실시예에서 수직 지지대(12)는, 도 1a에 도시된 바와 같이, 원형으로 구비될 수 있으며, 또는, 다수의 H Beam이 간헐적으로 구비되어, 전체적으로 원형을 형성할 수도 있다. 또는 다수의 H Beam이 구비되고, 그 사이마다 콘크리트 벽체가 구비되어 전체적으로 원형을 형성할 수 도 있다. More specifically, the vertical support 12 has a shape in which the segment assembly 30 is assembled to be spaced apart from the segment assemblies 30 so as to prevent the segment assembly 30 from falling down. It is provided outside the segment assembly (30). In the present embodiment, the vertical support 12, as shown in Figure 1a, may be provided in a circular, or may be provided with a plurality of H Beam intermittently, to form a circle as a whole. Alternatively, a plurality of H beams may be provided, and concrete walls may be provided therebetween to form a circle as a whole.

경사 지지대(13)는 수직 지지대(12)를 지지하기 위해, 지면으로부터 소정의 경사를 가지고 수직 지지대(12)의 외부에 구비되어 수직 지지대(12)를 지지한다. 이러한 경사 지지대(13)도 역시, 도 1a에 도시된 바와 같이, 원형으로 구비될 수 있다. 다만, 경사 지지대(13)는, 수직 지지대(12)만으로 세그먼트 조립체(30)의 전도를 방지할 수 있는 경우에는 생략될 수도 있다.In order to support the vertical support 12, the inclined support 13 is provided on the outside of the vertical support 12 with a predetermined inclination from the ground to support the vertical support 12. This inclined support 13 may also be provided in a circular shape, as shown in Figure 1a. However, the inclined support 13 may be omitted when the vertical support 12 alone can prevent the segment assembly 30 from falling.

한편, 수직 지지대(12) 및 경사 지지대(13)는 세그먼트 조립체(30)의 전도를 방지하기 위한 것이므로, 지면에 단단히 고정되어야 한다. 예컨데 수직 지지대(12) 및 경사 지지대(13)는, 콘크리트(16, 17)에 의해 지면에 단단히 고정될 수 있다. On the other hand, since the vertical support 12 and the inclined support 13 is to prevent the fall of the segment assembly 30, it must be firmly fixed to the ground. For example, the vertical support 12 and the inclined support 13 may be firmly fixed to the ground by the concrete 16, 17.

원형 지지대(11)는, 세그먼트 조립체(30)가 굴착 방향으로 쉽게 이동할 수 있도록 구비된 롤러 부재(18)를 지지한다.The circular support 11 supports the roller member 18 provided so that the segment assembly 30 can move easily in an excavation direction.

다수의 세그먼트(20)의 하중이 굴착부(50)에 가해져, 굴착부(50)가 굴착하면서 하강하게 되면, 세그먼트 조립체(30)는, 굴착부(50)의 굴착에 따라 굴착 방향으로 이동하게되고, 계속적으로 하중을 굴착부(50)에 가하게 된다. 이때, 세그먼트 조립체(30)가 굴착방향으로 이동(또는 하강)하면서, 예컨데 좌우 방향으로 흔들릴 수 있다. 이러한 경우, 세그먼트 조립체(30)가 어느 한 부분에 닿게 되면 마찰이 발생할 수 도 있다. 또한 세그먼트 조립체(30)가 좌우로 흔들리면, 그에 따라 세그먼트 조립체(30)의 하중에 의한 힘이 굴착부(50)에 수직으로 전해지지 않고 좌우로 전해지므로, 굴착부(50)가 수직구를 굴착하는데 어려워 진다. 즉, 세그먼트 조립체(30)가 좌우로 흔들리더라도 굴착 방향, 즉 수직 방향으로 가이드하며, 수직 지지대(12)와의 마찰을 방지하기 위해, 롤러 부재(18)가 구비된다. 여기서 롤러 부재(18)는 세그먼트 조립체(30)와 약간의 간격으로 이격되어 구비되며, 경우에 따라서는 거의 밀착되도록 구비될 수도 있다.When the load of the plurality of segments 20 is applied to the excavation portion 50 and the excavation portion 50 is lowered while excavating, the segment assembly 30 moves in the excavation direction in accordance with the excavation of the excavation portion 50. Then, a load is continuously applied to the excavation part 50. At this time, the segment assembly 30 may move (or lower) in the excavation direction, for example, to shake in the left and right directions. In this case, friction may occur when the segment assembly 30 comes in contact with any part. In addition, when the segment assembly 30 is shaken from side to side, accordingly, the force due to the load of the segment assembly 30 is transmitted from side to side instead of vertically to the excavation portion 50, so that the excavation portion 50 excavates the vertical sphere. It becomes difficult to do That is, even when the segment assembly 30 is shaken from side to side, the roller member 18 is provided to guide in the excavation direction, that is, the vertical direction, and to prevent friction with the vertical support 12. Here, the roller member 18 is provided to be spaced apart from the segment assembly 30 at some intervals, and in some cases may be provided to be in close contact with each other.

롤러 부재(18)는 수직 지지대(12)보다 세그먼트 조립체(30)를 향해 더 돌출되어 있어서, 세그먼트 조립체(30)와 지지대(12)와의 마찰을 줄이고, 세그먼트 조립체(30)가 좌우로 흔들리더라도 굴착 방향, 즉 수직 방향으로 가이드한다.The roller member 18 protrudes further toward the segment assembly 30 than the vertical support 12, so as to reduce the friction between the segment assembly 30 and the support 12, even if the segment assembly 30 swings from side to side. Guide in the digging direction, ie in the vertical direction.

원형 지지대(11)는 이러한 롤러 부재(18)를 지지하도록 구비된다. 원형 지지대(11)는 도 1b에 도시된 바와 같이, 연결 지지대(14)를 통해 경사 지지대(13)와 연결되어 설치된다. 다만, 본 발명의 실시예에서 롤러 부재(18)가 생략되는 경우에는, 원형 지지대(11)는 생략될 수 있다. 또한, 롤러 부재(18)가 수직 지지대(12)에 부착되어 구비되는 경우에도, 원형 지지대(11)는 생략될 수 있다. The circular support 11 is provided to support this roller member 18. Circular support 11 is installed in connection with the inclined support 13 through the connecting support 14, as shown in Figure 1b. However, when the roller member 18 is omitted in the embodiment of the present invention, the circular support 11 may be omitted. In addition, even when the roller member 18 is attached to the vertical support 12, the circular support 11 can be omitted.

도 2a 및 도 2b를 참조하여 도 1a 및 도 1b의 각 세그먼트(20) 및 세그먼트 조립체(30)를 좀더 상세히 설명한다. 도 2a는 하나의 세그먼트(20)를 나타내는 사시도이고, 도 2b는 다수의 세그먼트(20)가 조립된 세그먼트 조립체(30)를 나타내는 사시도이다.2A and 2B, each segment 20 and segment assembly 30 of FIGS. 1A and 1B will be described in more detail. 2A is a perspective view of one segment 20, and FIG. 2B is a perspective view of a segment assembly 30 in which a plurality of segments 20 are assembled.

도 2a를 참조하면, 각 세그먼트(20)는, 공장에서 제작된 철근 콘크리트로서 일정한 두께와 높이, 원호를 이루며 Panel 형태로 되어있을 수 있다. 또한, 각 세그먼트(20)에는 다른 세그먼트(20)를 볼트로 연결할 수 있도록 해주는 볼트 박스(Box)(21) 및 볼트 구멍(22)이 형성되어 있다. 또한, 굴착 완료시에 공벽으로 고결재, 예컨데 비중이 높은 벤토나이트를 주입할 수 있는 주입구(23)가 형성되어 있을 수 있다. 다만, 원형이 아닌 다른 형상으로 굴착하기 위해, 세그먼트(20)의 형상은 다양햐게 변형될 수 있다.Referring to Figure 2a, each segment 20 is a reinforced concrete produced at the factory, a certain thickness and height, may be in the form of a panel forming an arc. In addition, each segment 20 is formed with a bolt box (21) and a bolt hole 22 to allow the other segment 20 to be bolted. In addition, when the excavation is completed, an injection hole 23 through which a high-density material, for example, bentonite having a high specific gravity, may be formed into the empty wall. However, in order to excavate in a shape other than circular, the shape of the segment 20 may be variously modified.

도 2b를 참조하면, 다수의 세그먼트(20)가 체결 조립되어, 굴착하고자 하는 원형 형상의 세그먼트 조립체(30)가 형성될 수 있다. 전술한 바와 같이, 세그먼트 조립체(30)는 볼트를 이용하여 체결 조립될 수 있으며, 이와 달리 다른 다양한 방법으로 체결 조립될 수 있다. Referring to FIG. 2B, a plurality of segments 20 may be fastened and assembled to form a segment assembly 30 having a circular shape to be excavated. As described above, the segment assembly 30 may be fastened and assembled using bolts, and may be fastened and assembled in various other ways.

도 2c를 참조하면, 각 세그먼트(24)의 다른 실시예가 도시되어 있다. 도 2c에 도시된 세그먼트(24)는, 도 2a에 도시된 세그먼트(20)과 달리, 세그먼트(24) 외부에서 다른 세그먼트(24)와 조립할 수 있도록, 볼트 박스(21) 및 볼트 구멍(22)이, 원호의 외측면에 구비된다. 즉, 도 2a에서는 세그먼트(20)가 다른 세그먼 트(20)과 조립되었을 때, 원호 형상이 되도록 소정 곡률도 휘어져 있으며, 볼트 박스(21) 및 볼트 구멍(22)이 원호의 내측에 구성되어 있다. 따라서 도 2a에 도시된 세그먼트(20)를 조립하여 도 2b에 도시된 세그먼트 조립체(30)을 형성하기 위해서는, 세그먼트 조립체(30)가 형성하는 원형 내부에서 조립을 하게 된다. 또한 세그먼트 조립체(30)을 다단으로 형성할 때에도 원형 내부에서 조립을 하게 된다. 그러나, 도 2c에 도시된 세그먼트(24)의 경우, 볼트 박스(21) 및 볼트 구멍(22)이 원호의 외측면에 구비되어 있으므로, 세그먼트 조립체를 형성할 때, 또는 다단의 세그먼트 조립체를 형성할 때, 세그먼트 조립체 외부에서 조립할 수 있게 된다. 이러한 경우, 세그먼트(24)들을 조립할 때, 작업자가 손쉽게 조립할 수 있으며, 수직구 바닥까지의 깊이를 고려할 때, 작업자의 안전성 및 작업성이 향상된다.With reference to FIG. 2C, another embodiment of each segment 24 is shown. The segment 24 shown in FIG. 2C is different from the segment 20 shown in FIG. 2A, so that the bolt box 21 and the bolt holes 22 can be assembled with other segments 24 outside the segment 24. This is provided on the outer surface of the arc. That is, in Fig. 2A, when the segment 20 is assembled with the other segment 20, a predetermined curvature is also bent so as to have an arc shape, and the bolt box 21 and the bolt hole 22 are formed inside the arc. have. Therefore, in order to assemble the segment 20 illustrated in FIG. 2A to form the segment assembly 30 illustrated in FIG. 2B, the segment 20 is assembled within a circle formed by the segment assembly 30. In addition, when the segment assembly 30 is formed in multiple stages, the assembly is performed in a circular interior. However, in the case of the segment 24 shown in Fig. 2C, the bolt box 21 and the bolt hole 22 are provided on the outer side of the arc, so that when forming the segment assembly, or forming the multi-stage segment assembly, When assembled, it is possible to assemble outside of the segment assembly. In this case, when assembling the segments 24, the operator can easily assemble, and considering the depth to the bottom of the vertical sphere, the safety and workability of the operator is improved.

한편, 도 3을 참조하여 도 1a 및 도 1b의 굴착부(50)에 대해 설명한다. 도 3은 굴착부를 이루는 하나의 칼라를 나타내는 사시도이다.Meanwhile, the excavation part 50 of FIGS. 1A and 1B will be described with reference to FIG. 3. 3 is a perspective view showing one collar constituting the excavation portion.

도 3을 참조하면, 칼라(40)는 철재로 형성되며, 다수의 세그먼트(20)와 체결 조립될 수 있도록, 세그먼트(20)와 동일하게 원호 형상을 갖을 수 있다. Referring to FIG. 3, the collar 40 is formed of steel, and may have the same arc shape as the segment 20 so that the collar 40 may be fastened and assembled with the plurality of segments 20.

칼라(40)는 굴착하기 위한 날(42)과, 세그먼트(20)와 체결 조립을 위한 세그먼트 연결부(41) 및 세그먼트 연결홈(41h)과, 다른 칼라와 체결 조립을 위한 칼라 연결부(43) 및 칼라 연결홈(43h)을 포함한다. 따라서 칼라(40)는 칼라 연결부(43) 및 칼라 연결홈(43h)을 통해 다른 다수의 칼라와 체결 조립되어, 예컨데 원형의 굴착부(50)를 형성할 수 있다. 또한, 세그먼트 연결부(41) 및 세그먼트 연결홈(41h)을 통해 다수의 세그먼트(20)와 체결 조립될 수 있다.The collar 40 has a blade 42 for excavating, a segment connecting portion 41 and a segment connecting groove 41h for fastening assembly with the segment 20, a collar connecting portion 43 for fastening assembly with another collar, and It includes a collar connecting groove (43h). Therefore, the collar 40 may be fastened and assembled with a plurality of other collars through the collar connecting portion 43 and the collar connecting groove 43h, for example, to form a circular excavation 50. In addition, the plurality of segments 20 may be fastened and assembled through the segment connecting portion 41 and the segment connecting groove 41h.

도 4 내지 도 6을 참조하여 세그먼트(20)와 칼라(40)의 체결 조립 구조를 설명한다. 도 4 내지 도 6은, 도 1b의 A부분을 확대한 도면으로서, 세그먼트와 칼라의 체결 조립의 구조를 나타내는 예시도 들이다.4 to 6, a fastening assembly structure of the segment 20 and the collar 40 will be described. 4 to 6 are enlarged views of part A of FIG. 1B and show examples of the structure of fastening and assembly of the segment and the collar.

먼저 도 3 및 도 4를 참조하면, 칼라(40)가 세그먼트(20)보다 공벽(W)을 향해 돌출되도록, 칼라(40)와 세그먼트(20)가 조립될 수 있다. 예를 들어, 세그먼트 연결부(41)가 세그먼트(20)와 체결되고, 칼라(40)의 날(42)이 공벽을 향해 돌출되어 있어서, 소정의 공간(S1)이 세그먼트(20)와 공벽(W) 사이에 형성될 수 있다. 이러한 경우, 세그먼트(20)와 공벽(W) 간의 마찰을 줄일 수 있다. 또한, 주입구(23) 또는 세그먼트(20)의 외벽를 통해 공벽(W)과의 마찰을 더욱 줄이고, 공벽(W)을 보호하기 위해 소정 공간에 충전재, 예컨데 비중이 높은 벤토나이트를 주입할 수 있다.Referring first to FIGS. 3 and 4, the collar 40 and the segment 20 may be assembled such that the collar 40 protrudes toward the cavity wall W rather than the segment 20. For example, the segment connection part 41 is engaged with the segment 20, and the blade 42 of the collar 40 protrudes toward the empty wall, so that a predetermined space S1 is formed between the segment 20 and the empty wall W. As shown in FIG. It may be formed between). In this case, the friction between the segment 20 and the hollow wall W can be reduced. Further, in order to further reduce friction with the empty wall W through the outer wall of the injection hole 23 or the segment 20, and to protect the empty wall W, a filler, for example, high bentonite, may be injected into a predetermined space.

도 5를 참조하면, 칼라(40)의 날(44)이 세그먼트(20)와 일부분이 겹치도록 칼라(40)와 세그먼트(20)가 조립될 수 있다. 이러한 경우, 칼라(40)의 형상은 도 3에 도시된 바와 다르게 된다. 이러한 경우에도 충전재, 예컨데 비중이 높은 벤토나이트는 공간(S1)에 주입될 수 있다.Referring to FIG. 5, the collar 40 and the segment 20 may be assembled such that the blade 44 of the collar 40 partially overlaps the segment 20. In this case, the shape of the collar 40 is different from that shown in FIG. In this case, the filler, for example, bentonite having a high specific gravity, may be injected into the space S1.

한편, 도 6에 도시된 바와 같이, 칼라(40)가 세그먼트(20)보다 공벽(W)을 향해 돌출되지 않을 수도 있다. 즉, 도 4 및 도 5와 달리 날(45)이 공벽(W)을 향해 돌출되어 있지 않다. 다만, 이때에도 세그먼트(20)와 공벽 사이에 공간(S1)이 형성되어 벤토나이트는 주입될 수 있다. 예를 들어, 칼라(40)가 세그먼트(20)보다 공벽(W)을 향해 돌출되지 않고, 세그먼트(20)와 공벽 사이에 공간(S1)이 형성되도록 세그먼트(20)의 형상을 변경할 수도 있다. On the other hand, as shown in FIG. 6, the collar 40 may not protrude toward the cavity wall W than the segment 20. That is, unlike FIG. 4 and FIG. 5, the blade 45 does not protrude toward the empty wall W. FIG. However, even in this case, the space S1 is formed between the segment 20 and the hollow wall so that bentonite may be injected. For example, the shape of the segment 20 may be changed so that the collar 40 does not protrude toward the cavity wall W rather than the segment 20, and the space S1 is formed between the segment 20 and the cavity wall.

본 실시예에서는, 굴착부(50)가 세그먼트 조립체(30)의 하중에 의해 굴착하는 하강되는 경우를 예로 들어 설명되었으나, 세그먼트 조립체(30)의 하중 이외에 다른 기계적, 물리적 힘을 굴착부(50)에 더 가할 수 있다.In the present embodiment, the case in which the excavation part 50 is lowered by excavation by the load of the segment assembly 30 has been described as an example, but the excavation part 50 exerts other mechanical and physical forces in addition to the load of the segment assembly 30. You can add more.

이러한 지하 굴착용 구조물은, 굴착부(50)가 다수의 세그먼트(20)의 하중에 의해 굴착하여 하강되므로, 종래의 굴착 과정에서 필수적으로 요구되었던 1Span 마다 강재 등으로 보강재를 설치하는 과정, 강재 설치 후에는 토류벽 콘크리트 타설을 위해 철근을 조립하고 거푸집을 설치하며, 타설된 콘크리트의 구조적 안정을 위해 양생을 실시한 후 거푸집을 철거하는 과정 등이 생략될 수 있으므로 공사 시간이 현저하게 단축될 수 있으며, 작업이 쉽게 진행된다. 또한, 규격화된 세그먼트(20)를 이용함으로써, 건축의 품질이 우수하게 될 수 있다. In the underground excavation structure, the excavation unit 50 is excavated and lowered by the load of the plurality of segments 20, and thus, a process of installing a reinforcement with steel or the like every 1 span required as required in the conventional excavation process, steel installation Later, the construction time can be significantly shortened, as the reinforcing bar can be assembled and the formwork is installed for the earth wall concrete placing, and the process of removing the formwork after curing for structural stability of the placed concrete can be omitted. This is easy to proceed. In addition, by using the standardized segment 20, the quality of the construction can be made excellent.

이하에서, 도 7a 내지 도 8을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 지하 굴착 공법을 설명한다. 도 7a 내지 도 7e는 본 발명의 실시예에 따른 지하 굴착 공법을 설명하기 위한 단면도들이고, 도 8은 본 발명의 실시예에 따른 지하 굴착용 구조물을 나타내는 사시도이다. 이하에서 원형 형상으로 수직구를 굴착하는 경우를 예로 들어 설명한다.Hereinafter, an underground excavation method according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 7A to 8. 7a to 7e are cross-sectional views for explaining the underground excavation method according to an embodiment of the present invention, Figure 8 is a perspective view showing a structure for underground excavation according to an embodiment of the present invention. Hereinafter, an example of digging a vertical sphere in a circular shape will be described.

먼저, 계획된 수직구 위치에 칼라를 연결하여 굴착부(50)를 형성하고, 굴착부(50) 상부에 다수의 세그먼트(20)를 연결 조립하여 1단의 세그먼트 조립체(30)를 구성한다(도 7a 참조).First, to form the excavation part 50 by connecting the collar to the planned vertical sphere position, and connects and assembles a plurality of segments 20 on the excavation part 50 to constitute the first stage segment assembly 30 (Fig. 7a).

다음으로, 가이드 프레임(10)을 지면에 고정시키기 위해, 원통형의 굴착 부(50) 및 세그먼트 조립체(30)의 상부의 수평을 유지하면서, 그 주변에 1차 콘크리트(16)를 타설한 후 가이드 프레임(10)의 일 부분을 조립하고, 다시 2차 콘크리트(17)를 타설한다. 이때, 비중이 높은 스치로폼 등을 사용하여, 1차 및 2차 콘크리드(16, 17) 내부 타설면이 고르고 일정한 간격이 유지되도록 할 수 있다(도 7b 참조). Next, in order to fix the guide frame 10 to the ground, while pouring the primary concrete 16 around the cylindrical excavation 50 and the upper part of the segment assembly 30, the guide is poured around the guide A part of the frame 10 is assembled, and the secondary concrete 17 is poured again. At this time, it is possible to use a high specific gravity styrofoam or the like, so that the internal and the pouring surface of the primary and secondary concrete 16, 17 is even and maintained at a constant interval (see FIG. 7B).

2차 콘크리트(17)가 완료되면, 가이드 프레임(10)을 조립하고(도 7c 참조), 가이드 프레임(10)의 높이만큼, 다수의 세그먼트(20)를 추가 조립한다(도 7d 및 도 8 참조). 도 7d에는 4단의 세그먼트 조립체(30)들이 조립되어 있는 예가 도시되어 있다. 이러한 경우, 4단의 세그먼트 조립체(30)들에 의한 하중이 굴착부(50)에 가해진다.When the secondary concrete 17 is completed, the guide frame 10 is assembled (see FIG. 7C), and a plurality of segments 20 are further assembled by the height of the guide frame 10 (see FIGS. 7D and 8). ). 7D shows an example in which the four stage segment assemblies 30 are assembled. In this case, the load by the four stage segment assemblies 30 is applied to the excavation 50.

그로인해, 굴착부(50)가 하중에 의해 굴착하여 하강하고, 그와 동시에 4단의 세그먼트 조립체(30)들이 굴착 방향으로 이동하게 되며, 하중을 높이기 위해 다시 세그먼트 조립체(30)를 조립하여 5단이 되도록 할 수 있다. 이 과정에서 공벽 보호와 지반과의 마찰을 제거할 목적으로 비중이 높은 벤토나이트 등을 주입할 수 있다(도 7e 참조). 여기서 다시 세그먼트 조립체(30)를 조립할 때, 세그먼트가 도 2c에 도시된 경우라면, 세그먼트 조립체(30) 외부에서 조립할 수 있다.As a result, the excavation part 50 is excavated and lowered by the load, and at the same time, the four-segment assembly 30 moves in the excavation direction, and the segment assembly 30 is assembled again to increase the load. Can be staged. In this process, bentonite or the like having a high specific gravity may be injected for the purpose of protecting the walls and removing friction with the ground (see FIG. 7E). When assembling the segment assembly 30 here again, if the segment is shown in FIG. 2C, it may be assembled outside the segment assembly 30.

다음으로, 계획된 깊이까지 굴착 완료후 세그멘트 주입구(22)를 통하여 시멘트 Paste를 주입하여 지반과 원통형의 세그먼트(20)를 부착 고결한 후, 바닥을 타설하므로써 수직구를 완성한다.Next, after completion of the excavation to the planned depth, cement paste is injected through the segment inlet 22 to attach and solidify the ground and the cylindrical segment 20, and then, by pouring the bottom, the vertical sphere is completed.

이하에서 도 9a 및 도 9b를 참조하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 지하 굴 착용 구조물을 설명한다, 도 9a는 본 발명의 다른 실시예에 따른 지하 굴착용 구조물을 설명하기 위한 단면도이고, 도 9b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 지하 굴착용 구조물을 설명하기 위한 사시도이다.Hereinafter, with reference to Figures 9a and 9b will be described the underground oyster wearing structure according to another embodiment of the present invention, Figure 9a is a cross-sectional view for explaining the underground excavation structure according to another embodiment of the present invention, Figure 9b Is a perspective view for explaining an underground excavation structure according to another embodiment of the present invention.

도 9a 및 도 9b를 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 지하 굴착용 구조물은, 지면으로부터 소정 높이로 다수의 세그먼트를 둘러싸도록 구비된 뱅크(bank)(60)를 더 포함한다. 뱅크(60)는 세그먼트 조립체(30)와 소정 간격으로 이격되며, 각 수직 지지대(12) 사이마다 구비될 수 있다. 예컨데 도 9b에 도시된 바와 같이, 수직 지지대(12)가 H 빔으로 구성될 때, 뱅크(60)는 H 빔 사이에 체결되어 세그먼트 조립체(30)를 둘러싸도록 구비될 수 있다. 이러한 뱅크(60)는 콘크리드로 형성될 수도 있다.9A and 9B, the underground excavation structure according to another embodiment of the present invention further includes a bank 60 provided to surround a plurality of segments at a predetermined height from the ground. The bank 60 is spaced apart from the segment assembly 30 at predetermined intervals, and may be provided between each vertical support 12. For example, as shown in FIG. 9B, when the vertical support 12 is composed of H beams, the banks 60 may be provided to be fastened between the H beams to surround the segment assembly 30. The bank 60 may be formed of concrete.

전술한 실시예에서, 굴착부는 세그먼트 조립체(30)로부터 공벽을 향해 돌출되어 있고, 따라서 세그먼트 조립체(30)와 공벽 사이에 소정의 공간(도 4 내지 도 6의 S1 참조)이 형성되어, 벤토나이트와 같은 충전재가 주입된다. 그러나 굴착 초기에는 그러한 공간(도 4 내지 도 6의 S1 참조)이 크지 않으므로, 벤토나이트와 같은 충전재를 충분히 주입할 수 없게 될 수도 있다. 따라서, 도 9a 및 도 9b에 도시된 바와 같이, 뱅크(60)를 설치하여 벤토나이트를 주입할 수 있다.In the above-described embodiment, the excavation portion projects from the segment assembly 30 toward the cavity wall, so that a predetermined space (see S1 of FIGS. 4 to 6) is formed between the segment assembly 30 and the cavity wall, so as to form bentonite. The same filler is injected. However, at the beginning of the excavation, such a space (see S1 of FIGS. 4 to 6) is not large, and it may be impossible to sufficiently inject a filler such as bentonite. Therefore, as illustrated in FIGS. 9A and 9B, the bentonite may be injected by installing the bank 60.

다시 말해서, 지면으로부터 소정 높이의 뱅크(60)를 세그먼트 조립체(30)를 둘러 싸도록 설치함으로써, 벤토나이트를 더 주입할 수 있는 공간(S2)을 형성하는 것이다. 굴착에 의해 형성되는 공간(도 4 내지 도 6의 S1 참조)과 뱅크(60)에 의해 형성되는 공간(S2)에 벤토나이트가 주입되므로, 굴착에 의해 형성되는 공간(도 4 내지 도 6의 S1 참조)에서의 벤토나이트의 압력이 증가되어, 굴착에 의해 형성되는 공벽과의 공간(도 4 내지 도 6의 S1 참조)에 벤토나이트의 공급이 원활하게 이루어질 수 있다. 또한, 굴착에 의해 형성되는 공간(도 4 내지 도 6의 S1 참조)에 이물질이 들어가지 못하게 되며, 뱅크(60)에 의해 형성되는 공간(S2)이 지면 상에 위치하게 되므로, 벤토나이트의 양을 육안으로 쉽게 확인할 수 있게 되며, 따라서 그에 따라 벤토나이트의 주입 양을 쉽게 조절할 수 있다.In other words, by installing the bank 60 having a predetermined height from the ground to surround the segment assembly 30, a space S2 into which bentonite can be further injected is formed. Since bentonite is injected into the space formed by excavation (see S1 of FIGS. 4 to 6) and the space S2 formed by the bank 60, the space formed by excavation (see S1 of FIGS. 4 to 6). The pressure of bentonite in the ()) is increased, so that bentonite can be smoothly supplied to the space (see S1 of FIGS. 4 to 6) with the void wall formed by excavation. In addition, foreign matter does not enter the space formed by the excavation (see S1 of FIGS. 4 to 6), and the space S2 formed by the bank 60 is located on the ground, thus reducing the amount of bentonite. It is easy to see with the naked eye, and thus the amount of bentonite injected can be easily adjusted accordingly.

본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구의 범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구의 범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.Those skilled in the art will appreciate that the present invention can be embodied in other specific forms without changing the technical spirit or essential features of the present invention. It is therefore to be understood that the above-described embodiments are illustrative in all aspects and not restrictive. The scope of the present invention is indicated by the scope of the following claims rather than the detailed description, and all changes or modifications derived from the meaning and scope of the claims and the equivalent concept are included in the scope of the present invention. Should be interpreted.

도 1a는 본 발명의 일 실시예에 따른 지하 굴착용 구조물을 상부에서 바라본 상면도이다.Figure 1a is a top view of the underground excavation structure according to an embodiment of the present invention from the top.

도 1b는 도 1a의 Ib-Ib’선을 따라 절단한 면을 나타내는 단면도이다.FIG. 1B is a cross-sectional view illustrating a plane taken along the line Ib-Ib ′ of FIG. 1A.

도 2a는 하나의 세그먼트를 나타내는 사시도이다.2A is a perspective view showing one segment.

도 2b는 다수의 세그먼트가 조립된 형상을 나타내는 사시도이다.2B is a perspective view illustrating a shape in which a plurality of segments are assembled.

도 2c는 하나의 세그먼트의 변형례를 나타내는 사시도이다.2C is a perspective view illustrating a modification of one segment.

도 3은 굴착부를 이루는 칼라를 나타내는 사시도이다.3 is a perspective view showing a collar forming an excavation portion.

도 4 내지 도 6은 세그먼트와 칼라의 체결 조립의 구조를 나타내는 예시도 들이다.4 to 6 are exemplary views showing the structure of the fastening assembly of the segment and the collar.

도 7a 내지 도 7e는 본 발명의 일 실시예에 따른 지하 굴착 공법을 설명하기 위한 단면도들이다. 7a to 7e are cross-sectional views for explaining the underground excavation method according to an embodiment of the present invention.

도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 지하 굴착용 구조물을 나타내는 사시도이다.8 is a perspective view showing a structure for underground excavation according to an embodiment of the present invention.

도 9a는 본 발명의 다른 실시예에 따른 지하 굴착용 구조물을 나타내는 단면도이다.Figure 9a is a cross-sectional view showing a structure for underground excavation according to another embodiment of the present invention.

도 9b는 도 9a에 도시된 따른 지하 굴착용 구조물을 나타내는 사시도이다.Figure 9b is a perspective view of the underground excavation structure shown in Figure 9a.

Claims (10)

굴착부;Excavation; 상기 굴착부의 상부에 구비되어 상기 굴착부에 하중을 가하는 다수의 세그먼트; 및A plurality of segments provided on an upper portion of the excavation portion to apply a load to the excavation portion; And 상기 다수의 세그먼트를 지지하며 굴착 방향으로 가이드하는 가이드 프레임을 포함하되,It includes a guide frame for supporting the plurality of segments and guides in the excavation direction, 상기 굴착부는 상기 다수의 세그먼트보다 굴착에 의해 형성되는 공벽을 향해 돌출되어, 상기 다수의 세그먼트의 상기 하중에 의해 굴착하면서 하강하는 지하 굴착용 구조물.The excavation portion protrudes toward the hollow wall formed by excavation rather than the plurality of segments, the underground excavation structure is lowered while excavating by the load of the plurality of segments. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 가이드 프레임은 상기 굴착부 및 상기 다수의 세그먼트를 둘러싸도록 상기 다수의 세그먼트의 외부에 설치되는 지하 굴착용 구조물.The guide frame is an underground excavation structure is installed outside the plurality of segments to surround the excavation and the plurality of segments. 제 2항에 있어서,3. The method of claim 2, 상기 다수의 세그먼트가 상기 가이드 프레임에 따라 가이드되어 상기 굴착 방향으로 이동하도록 상기 가이드 프레임과 상기 다수의 세그먼트 사이에 구비된 롤러 부재를 더 포함하는 지하 굴착용 구조물.And a roller member provided between the guide frame and the plurality of segments such that the plurality of segments are guided along the guide frame to move in the digging direction. 삭제delete 제 1항에 있어서The method of claim 1 상기 돌출된 굴착부에 의해 상기 다수의 세그먼트와 상기 공벽 사이에 적어도 소정의 공간이 형성되며,At least a predetermined space is formed between the plurality of segments and the hollow wall by the protruding excavation portion, 상기 소정의 공간에는 상기 다수의 세그먼트와 상기 공벽과의 마찰력을 줄이고, 상기 공벽을 보호하기 위한 충전재가 주입되는 지하 굴착용 구조물.Underground excavation structure is injected into the predetermined space to reduce the friction between the plurality of segments and the hollow wall, filler for protecting the hollow wall. 제 5항에 있어서,The method of claim 5, 지면으로부터 소정 높이로, 상기 다수의 세그먼트와 이격되어 상기 다수의 세그먼트를 둘러싸도록 구비된 뱅크(bank)를 더 포함하되, 상기 다수의 세그먼트와 상기 뱅크 사이에 상기 충전재가 주입되는 지하 굴착용 구조물.And a bank provided to be spaced apart from the plurality of segments and surrounding the plurality of segments at a predetermined height from the ground, wherein the filler is injected between the plurality of segments and the banks. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 굴착부 및 상기 다수의 세그먼트는 각각 또는 상호 체결 조립 및 해체가 가능한 지하 굴착용 구조물.The excavation portion and the plurality of segments, each or each underground structure for excavation and disassembly possible. 굴착하려는 지면 상에 굴착부를 배치하는 단계; Placing an excavation on the ground to be excavated; 상기 굴착부 상에 다수의 세그먼트를 배치하여 상기 굴착부에 하중을 가하는 단계; Placing a plurality of segments on the excavation to apply a load to the excavation; 상기 다수의 세그먼트의 상기 하중에 의해 상기 굴착부가 상기 지면을 굴착하면서 하강하는 단계; 및Lowering the excavation portion while digging the ground by the load of the plurality of segments; And 굴착에 의해 형성되는 공벽과 상기 다수의 세그먼트 사이에 상기 다수의 세그먼트와 상기 공벽과의 마찰력을 줄이고, 상기 공벽을 보호하기 위한 충전재를 주입하는 단계를 포함하는 지하 굴착 공법.And digging a filler between the plurality of segments and the plurality of segments formed by the excavation and injecting fillers to protect the walls. 제 8항에 있어서,The method of claim 8, 상기 다수의 세그먼트를 지지하고, 상기 다수의 세그먼트를 굴착 방향으로 이동하도록 가이드하는 가이드 프레임을 상기 다수의 세그먼트를 둘러싸도록 상기 다수의 세그먼트의 외부에 설치하는 단계를 더 포함하는 지하 굴착 공법.And installing a guide frame outside the plurality of segments to surround the plurality of segments, the guide frame supporting the plurality of segments and guiding the plurality of segments to move in the digging direction. 삭제delete
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