KR101057667B1 - Reinforcemrnt member and reinforcemrnt method for earthquake-proof using the same - Google Patents

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KR101057667B1 KR1020100098710A KR20100098710A KR101057667B1 KR 101057667 B1 KR101057667 B1 KR 101057667B1 KR 1020100098710 A KR1020100098710 A KR 1020100098710A KR 20100098710 A KR20100098710 A KR 20100098710A KR 101057667 B1 KR101057667 B1 KR 101057667B1
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Abstract

PURPOSE: A reinforcing member and a seismic retrofitting method of a building using the same are provided to improve an earthquake-resistant effect by securely fixing the end of the reinforcing member to a column through an anchoring plate. CONSTITUTION: A reinforcing member(100) is composed of a Fiber Reinforced Plastic material and is formed in a rod shape with a hexagonal cross section. The reinforcing member comprises a sensor and an anchoring plate. The sensor is installed in the core of the reinforcing member in a longitudinal direction. The anchoring plate is installed in the end of the reinforcing member. The hexagonal cross section is wider than the height of the reinforcing member.

Description

보강부재 및 이를 이용한 건물의 내진보강공법{REINFORCEMRNT MEMBER AND REINFORCEMRNT METHOD FOR EARTHQUAKE-PROOF USING THE SAME}REINFORCEMRNT MEMBER AND REINFORCEMRNT METHOD FOR EARTHQUAKE-PROOF USING THE SAME}

본 발명은 건설 기술분야에 관한 것으로서, 상세하게는 건물의 내진보강공법에 관한 것이다.The present invention relates to the field of construction technology, and more particularly, to a seismic reinforcing method for buildings.

건물의 리모델링은 효율적인 공간확보와 생활동선을 편리하게 하기 위해 한정된 주거공간을 재구성하는 것으로서, 바뀐 생활문화 욕구를 충족할 수 있는 새로운 디자인으로 구성원의 편의를 도모하는 공간을 만드는 데 주안점을 둔다. The remodeling of the building is a reconstruction of limited residential spaces to secure efficient spaces and convenient living routes, with a focus on creating a space for members' convenience with a new design that can meet the changed needs of living culture.

새로운 디자인과 건축마감재로 리모델링함으로써 건물의 효과를 최대화할 수 있는 재테크수단으로도 활용되고 있으며, 특히 건축물의 뼈대를 전혀 건드리지 않고 시공하므로 신축건물에 비해 공사비가 훨씬 적게 드는 장점이 있다.It is also used as a re-technical means to maximize the effect of the building by remodeling it with new design and building finishing materials. Especially, the construction cost is much lower than the new building because it is constructed without touching the skeleton of the building at all.

최근에는 지진에 대비한 보강공법으로서도 주목을 받고 있다.Recently, it is also attracting attention as a reinforcement method for earthquakes.

일반적인 건물은 자중 및 중력방향으로 재하되는 하중에 대한 저항성능만을 고려하여 설계되는데, 지진이 발생하면 상하방향으로 주파수를 갖는 지진하중(seismic load)이 가해지므로, 일반 구조로서는 이에 저항할 수 없다.A general building is designed in consideration of the resistance against loads loaded in the direction of gravity and gravity. Since an earthquake occurs, a seismic load having a frequency in the vertical direction is applied, and thus, the general structure cannot resist it.

따라서, 기존의 일반 건물에 대한 내진보강을 위한 리모델링 기술의 개발이 시급한 실정이다.Therefore, it is urgent to develop a remodeling technology for seismic reinforcement of existing general buildings.

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 도출된 것으로서, 기존 건물의 손상을 최소화하면서도, 우수한 내진성능을 갖도록 하는 보강부재 및 이를 이용한 건물의 내진보강공법을 제시하는 것을 그 목적으로 한다.The present invention has been made to solve the above problems, and to minimize the damage of the existing building, while providing an earthquake-resistant reinforcing method of the building using the same and a seismic performance to have excellent seismic performance.

상기 과제의 해결을 위하여, 본 발명은 육각형 단면을 갖는 봉 형상으로 형성된 것을 특징으로 하는 건물의 내진보강용 보강부재(100)를 제시한다.In order to solve the above problems, the present invention provides a seismic reinforcement reinforcing member 100 of the building, characterized in that formed in a rod shape having a hexagonal cross section.

상기 육각형 단면은 높이에 비해 폭이 넓게 형성된 것이 바람직하다.The hexagonal cross section is preferably formed wider than the height.

상기 보강부재(100)는 FRP 재질에 의해 형성된 것이 바람직하다.The reinforcing member 100 is preferably formed of FRP material.

상기 보강부재(100)는 외면에 요철구조가 형성된 것이 바람직하다.The reinforcing member 100 is preferably formed with an uneven structure on the outer surface.

상기 보강부재(100)는 심부에 길이방향을 따라 센서(120)가 설치된 것이 바람직하다.The reinforcing member 100 is preferably a sensor 120 is installed along the longitudinal direction in the core.

상기 보강부재(100)는 단부에 정착판(110)이 장착된 것이 바람직하다.The reinforcing member 100 is preferably mounted to the fixing plate 110 at the end.

본 발명은 건물(10)의 표면에 길이방향을 따라 홈(11)을 형성하는 홈 형성단계; 상기 보강부재(100)를 상기 홈(11)에 설치하는 보강부재(100) 설치단계; 상기 홈(11)에 접착제(200)를 충전하여 상기 보강부재(100)를 고정하는 접착제 충전단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 건물의 내진보강공법을 함께 제시한다.The present invention is a groove forming step of forming a groove 11 along the longitudinal direction on the surface of the building (10); Installing the reinforcing member 100 to install the reinforcing member 100 in the groove 11; Presenting the seismic reinforcement method of the building comprising a; filling the adhesive 200 to the groove 11 to secure the reinforcing member 100.

상기 홈(11)의 외부에 피복부재(300)를 설치하는 피복부재 설치단계;를 더 포함하는 것이 바람직하다.It is preferable to further include a; coating member installation step of installing the coating member 300 on the outside of the groove (11).

본 발명은 보(10a)의 상면 및 하면에 길이방향을 따라 홈(11)을 형성하되, 상기 보(10a)와 연결된 기둥(10b)에 대하여 상기 홈(11)에서 연장되는 설치공(12)을 형성하는 홈 및 설치공 형성단계; 상기 보강부재(100)의 정착판(110)이 상기 설치공(12)에 위치하도록, 상기 홈(11)에 상기 보강부재(100)를 설치하는 보강부재(100) 설치단계; 상기 홈(11) 및 설치공(12)에 접착제(200)를 충전하여 상기 보강부재(100)를 고정하는 접착제 충전단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 건물의 내진보강공법을 함께 제시한다.The present invention forms a groove 11 along the longitudinal direction on the upper and lower surfaces of the beam (10a), the installation hole 12 extending from the groove 11 with respect to the column (10b) connected to the beam (10a) Forming a groove and a hole for forming a hole; A step of installing the reinforcing member 100 for installing the reinforcing member 100 in the groove 11 such that the fixing plate 110 of the reinforcing member 100 is located in the installation hole 12; Presenting the seismic reinforcement method of a building comprising a; filling step of fixing the reinforcing member 100 by filling the adhesive 200 in the groove 11 and the installation hole 12.

본 발명은 기둥(10b)의 사방 측면에 상하방향을 따라 홈(11)을 형성하되, 상기 기둥(10b)과 연결된 보(10a) 또는 슬랩에 대하여 상기 홈(11)에서 연장되는 설치공(12)을 형성하는 홈 및 설치공 형성단계; 상기 보강부재(100)의 정착판(110)이 상기 설치공(12)에 위치하도록, 상기 홈(11)에 상기 보강부재(100)를 설치하는 보강부재(100) 설치단계; 상기 홈(11) 및 설치공(12)에 접착제(200)를 충전하여 상기 보강부재(100)를 고정하는 접착제 충전단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 건물의 내진보강공법을 함께 제시한다.The present invention forms a groove 11 along the vertical direction on all sides of the pillar 10b, the installation hole 12 extending from the groove 11 with respect to the beam 10a or the slab connected to the pillar 10b. Forming a groove and an installation hole; A step of installing the reinforcing member 100 for installing the reinforcing member 100 in the groove 11 such that the fixing plate 110 of the reinforcing member 100 is located in the installation hole 12; Presenting the seismic reinforcement method of a building comprising a; filling step of fixing the reinforcing member 100 by filling the adhesive 200 in the groove 11 and the installation hole 12.

본 발명은 벽체(10c)의 외면에 종방향, 횡방향 또는 사선방향을 따라 홈(11)을 형성하되, 상기 벽체(10c)와 연결된 기둥(10b)에 대하여 상기 홈(11)에서 연장되는 설치공(12)을 형성하는 홈 및 설치공 형성단계; 상기 보강부재(100)의 정착판(110)이 상기 설치공(12)에 위치하도록, 상기 홈(11)에 상기 보강부재(100)를 설치하는 보강부재(100) 설치단계; 상기 홈(11) 및 설치공(12)에 접착제(200)를 충전하여 상기 보강부재(100)를 고정하는 접착제 충전단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 건물의 내진보강공법을 함께 제시한다.The present invention forms a groove 11 along the longitudinal direction, the transverse direction or the oblique direction on the outer surface of the wall (10c), the installation extending from the groove (11) with respect to the column (10b) connected to the wall (10c) Forming a groove and an installation hole to form the ball 12; A step of installing the reinforcing member 100 for installing the reinforcing member 100 in the groove 11 such that the fixing plate 110 of the reinforcing member 100 is located in the installation hole 12; Presenting the seismic reinforcement method of a building comprising a; filling step of fixing the reinforcing member 100 by filling the adhesive 200 in the groove 11 and the installation hole 12.

본 발명은 기존 건물의 손상을 최소화하면서도, 우수한 내진성능을 갖도록 하는 보강부재 및 이를 이용한 건물의 내진보강공법을 제시한다.The present invention proposes a reinforcing member and a seismic reinforcing method for a building using the same to minimize damage to an existing building, and to have excellent seismic performance.

도 1 내지 5는 본 발명에 의한 보강부재의 실시예를 도시한 것으로서,
도 1은 제1 실시예의 사시도.
도 2는 제2 실시예의 사시도.
도 3은 제3 실시예의 사시도.
도 4는 제4 실시예의 사시도.
도 5a는 제5 실시예의 단면도.
도 5b는 제6 실시예의 단면도.
도 6 이하는 본 발명에 의한 내진보강공법의 실시예를 도시한 것으로서,
도 6 내지 13은 제1 실시예의 공정도.
도 14 내지 18은 제2 실시예의 공정도.
도 19 내지 25는 제3 실시예의 공정도.
1 to 5 show an embodiment of the reinforcing member according to the present invention,
1 is a perspective view of a first embodiment.
2 is a perspective view of a second embodiment;
3 is a perspective view of a third embodiment;
4 is a perspective view of a fourth embodiment.
5A is a sectional view of a fifth embodiment;
5B is a sectional view of a sixth embodiment;
6 and below show an embodiment of the seismic reinforcing method according to the present invention,
6 to 13 are process diagrams of the first embodiment.
14 to 18 are process diagrams of a second embodiment.
19-25 are process diagrams of the third embodiment.

이하, 첨부도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 관하여 상세히 설명한다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1 내지 5a,5b에 도시된 바와 같이, 본 발명에 의한 건물의 내진보강용 보강부재(100)는 기본적으로, 육각형 단면을 갖는 봉 형상으로 형성된 것을 특징으로 한다.As shown in Figures 1 to 5a, 5b, the earthquake-resistant reinforcement member 100 of the building according to the present invention is characterized in that formed in a rod shape having a hexagonal cross-section basically.

이러한 보강부재(100)를 이용한 건물의 내진보강공법은, 건물(10)(본 실시예의 경우 보(10a))의 표면에 길이방향을 따라 홈(11)을 형성하는 홈 형성단계(도 6); 보강부재(100)를 홈(11)에 설치하는 보강부재(100) 설치단계(도 7); 홈(11)에 접착제(200)를 충전하여 보강부재(100)를 고정하는 접착제 충전단계(도 7);를 포함하여 구성된다.Earthquake-resistant reinforcement method of the building using such a reinforcing member 100, the groove forming step of forming a groove 11 along the longitudinal direction on the surface of the building 10 (beam 10a in the present embodiment) (Fig. 6) ; Reinforcing member 100 installation step of installing the reinforcing member 100 in the groove 11 (Fig. 7); It is configured to include; adhesive filling step of fixing the reinforcing member 100 by filling the adhesive 200 in the groove 11 (Fig. 7).

보(beam)는 외력에 의해 발생하는 휨응력 및 전단응력을 부담하는 구조물로서, 지진이 발생하면 상하방향으로 주파수를 갖는 지진하중(seismic load)이 가해지게 되는바, 이에 대한 보강구조가 필요하다.Beam (beam) is a structure that bears the bending stress and shear stress caused by the external force, when the earthquake occurs seismic load (seismic load) having a frequency in the vertical direction is applied, a reinforcement structure is required.

본 발명은 이러한 기존 건물의 보(10a)의 상하면에 2cm 정도의 폭 및 1cm 정도의 깊이를 갖는 얕은 홈(11)을 길이방향을 따라 형성하고, 그 홈(11)에 보강부재(100)를 접착제(200)에 의해 충전함으로써, 내진보강구조를 형성하도록 한 것이다.The present invention forms a shallow groove (11) having a width of about 2cm and a depth of about 1cm along the longitudinal direction in the upper and lower surfaces of the beam (10a) of the existing building, and the reinforcing member 100 in the groove 11 By filling with the adhesive 200, the seismic reinforcing structure is formed.

본 발명에 의한 보강부재(100)는 육각형 단면을 갖는 긴 봉 형상으로 형성되는데, 이러한 구조는 양측의 경사면이 상하방향의 주파수를 갖는 지진하중에 대하여 양방향 쐐기작용에 의해 저항할 수 있으므로, 보(10a)와의 우수한 부착강도를 얻도록 하여 구조물 전체의 내진 저항성을 증대시킨다(도 9,10).The reinforcing member 100 according to the present invention is formed in a long rod shape having a hexagonal cross section, and this structure can be resisted by bidirectional wedge action against seismic loads having inclined surfaces on both sides with a frequency in the vertical direction. 10a) to obtain excellent adhesion strength to increase the seismic resistance of the entire structure (Figs. 9 and 10).

이러한 육각형 단면의 보강부재(100)는 높이에 비해 폭이 넓게 형성되는 것이 얕은 깊이의 홈(11)에 매설되면서도 우수한 보강효과를 나타낼 수 있다는 측면에서 유리하다(도 9,10).The hexagonal cross-section reinforcement member 100 is advantageous in that the width is wider than the height is buried in the groove 11 of the shallow depth can exhibit an excellent reinforcement effect (Figs. 9 and 10).

보강부재(100)의 재질로는, 경량이면서도 인장강도가 우수한 FRP(Fiber Reinforced Polymers)를 사용하는 것이 바람직하다.As the material of the reinforcing member 100, it is preferable to use FRP (Fiber Reinforced Polymers) that are lightweight and have excellent tensile strength.

보강부재(100)의 외면에 요철구조가 형성되는 경우, 접착제(200)와의 마찰력이 증대하여 보(10a)와의 부착강도를 증대시킬 수 있다는 장점이 추가된다.When the concave-convex structure is formed on the outer surface of the reinforcing member 100, it is added that the frictional force with the adhesive 200 can be increased to increase the adhesion strength with the beam 10a.

구체적으로, 세라믹 소재 등을 보강부재(100)의 표면에 함침하는 방식을 취할 수도 있고(도 2), 보강부재(100)의 제조 당시부터 다양한 요철구조가 형성되도록 할 수도 있다(도 3,4).Specifically, a ceramic material may be impregnated on the surface of the reinforcing member 100 (FIG. 2), or various uneven structures may be formed from the time of manufacture of the reinforcing member 100 (FIGS. 3 and 4). ).

보강부재(100)의 심부에 길이방향을 따라 광섬유 등에 의한 센서(120)를 설치하는 경우, 센서(120)의 신호에 의해 보강부재(100)가 설치된 영역의 건물의 거동을 실시간으로 파악할 수 있다는 장점이 추가된다(도 5a).When installing the sensor 120 by the optical fiber or the like along the longitudinal direction of the core portion of the reinforcing member 100, it is possible to grasp in real time the behavior of the building in the area where the reinforcing member 100 is installed by the signal of the sensor 120. An advantage is added (FIG. 5A).

나아가, 한 쌍의 센서(120)가 보강부재(100)의 상부 및 하부에 각각 설치되는 경우, 센서(120)가 매설된 보강부재(100)의 휨거동의 방향을 더욱 정확히 계측할 수 있다는 장점이 추가된다(도 5b).Furthermore, when a pair of sensors 120 are respectively installed on the upper and lower portions of the reinforcing member 100, the sensor 120 can be measured more accurately the direction of the bending behavior of the reinforcing member 100 is embedded Is added (FIG. 5B).

이러한 보강부재(100)를 적용하는 내진보강공법은 다음과 같은 효과를 얻도록 한다.Seismic reinforcement method to apply such a reinforcing member 100 to obtain the following effects.

첫째, 보의 상하면(기둥의 사방측면, 벽체의 양측면)에 보강부재가 매설되므로, 양방향으로 주파수를 갖는 지진하중에 대하여 효과적으로 저항할 수 있다.First, since the reinforcing member is embedded on the upper and lower surfaces (both sides of the column, both sides of the wall), it can effectively resist the earthquake load having a frequency in both directions.

둘째, 보에 대하여 얕은 홈을 형성하고, 이에 보강부재 및 피복부재를 설치하는 것만으로 보강구조를 이룰 수 있으므로, 기존 구조물의 손상을 최소화할 수 있고 시공이 간편하다.Secondly, since a shallow groove is formed in the beam and the reinforcing structure can be achieved only by installing the reinforcing member and the covering member, damage of the existing structure can be minimized and construction is easy.

보(10a)의 상하면에 형성하는 홈(11)은 컷팅 장비 등에 의해 사각형 단면을 갖도록 형성하는 것이 구조적 안정성 및 시공의 편의성 측면에서 바람직하다.The grooves 11 formed on the upper and lower surfaces of the beam 10a are preferably formed to have a rectangular cross section by cutting equipment or the like in view of structural stability and ease of construction.

접착제(200)로는 에폭시 재질 등을 사용하는 것이 바람직하다.As the adhesive 200, an epoxy material or the like is preferably used.

보강부재(100)가 설치된 홈(11)의 외부에는 피복부재(300)를 설치함으로써, 보강부재(100)의 부착력을 증대하는 것이 더욱 바람직하다(도 8).It is more preferable to increase the adhesion of the reinforcing member 100 by installing the covering member 300 on the outside of the groove 11 in which the reinforcing member 100 is installed (FIG. 8).

보강부재(100)의 설치 후 홈(11)의 외부에 설치되는 피복부재(300)는 양방향의 진동을 갖는 지진하중에 저항하여 보강부재(100)의 이탈을 방지해야 하므로, 아라미드 섬유, 탄소 섬유 등과 같이 탄성이 있으면서도 높은 강도를 갖는 탄성섬유 재질에 의해 형성되는 것이 바람직하다.Since the coating member 300 installed on the outside of the groove 11 after the reinforcing member 100 is installed must resist the seismic load having the vibration in both directions, the separation of the reinforcing member 100 is prevented. It is preferably formed of an elastic fiber material having elasticity and high strength, such as the like.

피복부재(300) 또한 에폭시 재질 등에 의한 접착제에 의해 건물(10)의 외면에 접착하는 방식으로 고정되는 것이 바람직하다.It is preferable that the covering member 300 is also fixed in such a manner as to adhere to the outer surface of the building 10 by an adhesive made of an epoxy material or the like.

보(10a)의 경우 피복부재(300)는 보(10a)의 상하면 및 좌우측면을 둘러 설치하는 것이 구조적 안정성을 위하여 가장 바람직하다(도 8).In the case of the beam 10a, the covering member 300 is most preferably installed around the upper and lower surfaces and the left and right sides of the beam 10a for structural stability (Fig. 8).

보강부재(100)의 단부에 정착판(110)이 장착되는 경우, 이를 이용하여 보(10a)가 결합한 기둥(10b)에 대하여도 위와 같은 보강구조를 적용할 수 있고, 이는 더욱 우수한 내진구조를 얻도록 한다(도 11).When the fixing plate 110 is mounted at the end of the reinforcing member 100, the same reinforcement structure can be applied to the column 10b to which the beam 10a is coupled using the reinforcing plate 110, which provides an excellent seismic structure. To obtain (FIG. 11).

즉, 본 실시예에 의한 공법은, 보(10a)의 상면 및 하면에 길이방향을 따라 홈(11)을 형성하되, 보(10a)와 연결된 기둥(10b)에 대하여 홈(11)에서 연장되는 설치공(12)을 형성하는 홈(11) 및 설치공 형성단계(도 12); 보강부재(100)의 정착판(110)이 설치공(12)에 위치하도록, 홈(11)에 보강부재(100)를 설치하는 보강부재(100) 설치단계(도 13); 홈(11) 및 설치공(12)에 접착제(200)를 충전하여 보강부재(100)를 고정하는 접착제 충전단계(도 13); 홈(11)의 외부에 피복부재(300)를 설치하는 피복부재 설치단계;의 공정에 의해 구현될 수 있다(도 8).That is, in the method according to the present embodiment, grooves 11 are formed in the upper and lower surfaces of the beams 10a along the longitudinal direction, and extend from the grooves 11 with respect to the column 10b connected to the beams 10a. A groove 11 and an installation hole forming step (FIG. 12) forming the installation hole 12; A step of installing the reinforcing member 100 for installing the reinforcing member 100 in the groove 11 so that the fixing plate 110 of the reinforcing member 100 is positioned in the installation hole 12 (FIG. 13); Adhesive filling step of fixing the reinforcing member 100 by filling the adhesive 200 in the groove 11 and the installation hole 12 (Fig. 13); It can be implemented by the process of; coating member installation step of installing the coating member 300 on the outside of the groove 11 (Fig. 8).

이러한 구조는 보강부재(100)의 단부가 정착판(110)에 의해 견고하게 기둥(10b)에 고정되므로, 더욱 우수한 내진성능을 발휘할 수 있다는 효과가 있다(도 13).This structure has an effect that the end of the reinforcing member 100 is firmly fixed to the pillar 10b by the fixing plate 110, thereby exhibiting more excellent seismic performance (Fig. 13).

도 14 내지 18은 본 발명에 의한 보강부재(100)가 건물의 기둥(10b)에 적용되는 경우의 실시예에 관한 것이다.14 to 18 relate to an embodiment when the reinforcing member 100 according to the present invention is applied to the pillar 10b of the building.

본 실시예에 의한 공법은, 기둥(10b)의 사방 측면에 상하방향을 따라 홈(11)을 형성하는 홈 형성단계(도 14); 홈(11)에 봉 구조의 보강부재(100)를 설치하는 보강부재 설치단계(도 15); 홈(11)에 접착제(200)를 충전하여 보강부재(100)를 고정하는 접착제 충전단계(도 15);를 포함하여 구성된다.The method according to the present embodiment, the groove forming step of forming the groove 11 in the vertical direction on the four sides of the pillar (10b) (Fig. 14); Reinforcing member installation step of installing the reinforcing member 100 of the rod structure in the groove (11) (Fig. 15); It is configured to include; adhesive filling step (FIG. 15) for fixing the reinforcing member 100 by filling the adhesive 200 in the groove (11).

여기서, 홈(11)의 외부에 피복부재(300)를 설치하는 피복부재 설치단계(도 16);를 더 포함하는 것이 바람직하다.Here, the coating member installation step (Fig. 16) for installing the coating member 300 on the outside of the groove 11; preferably further comprises.

기둥(column)은 외력에 의해 발생하는 축방향 응력을 부담하는 구조물로서, 지진이 발생하면 상하방향 및 횡방향으로 주파수를 갖는 지진하중(seismic load)이 가해지게 되는바, 이에 대한 보강구조가 필요하다.A column is a structure that bears axial stresses caused by external forces. When an earthquake occurs, seismic loads having frequencies in the vertical and horizontal directions are applied, and a reinforcement structure is required. Do.

이에 대하여 본 발명에 의한 보강공법이 적용되는 경우, 기둥의 사방 측면에 보강부재가 매설되므로, 축하중에 대한 저항력이 증대함은 물론, 측방향으로 주파수를 갖는 지진하중에 대하여 효과적으로 저항할 수 있다는 효과가 있다.On the other hand, when the reinforcement method according to the present invention is applied, since the reinforcing member is embedded on all sides of the column, the resistance to the celebration is increased, and the effect of being able to effectively resist the earthquake load having a frequency in the lateral direction. There is.

보강부재(100)는 기둥(10b)의 사방 측면에 각각 하나씩 설치할 수도 있으나, 일반적으로 FRP 재질 등에 의한 작은 단면의 보강부재(100)는 인장강도에 비해 압축강도가 작으므로, 복수를 설치하여 보강하는 것이 바람직하다.The reinforcing member 100 may be installed one by one on each side of the column 10b, but generally, since the reinforcing member 100 having a small cross-section made of FRP material or the like has a smaller compressive strength as compared to the tensile strength, the reinforcing member 100 may be installed and reinforced. It is desirable to.

즉, 홈(11)은 기둥(10b)의 일측면에 복수를 형성하고, 보강부재(100)는 복수의 홈(11)에 각각 설치하는 것이 효과적이다.That is, it is effective to form the plurality of grooves 11 on one side of the pillar 10b, and the reinforcing members 100 are respectively provided in the plurality of grooves 11.

기둥(10b)의 경우에도, 도 11과 같이 보강부재(100)의 단부에 정착판(110)이 장착된 구조를 적용할 수 있고, 이를 이용하여 기둥(10b)이 결합한 보(10a) 또는 슬랩에 대하여 위와 같은 보강구조를 적용할 수 있으며, 이는 더욱 우수한 내진구조를 얻도록 한다.Even in the case of the pillar 10b, as shown in FIG. 11, the structure in which the fixing plate 110 is mounted at the end of the reinforcing member 100 may be applied, and the beam 10a or the slab to which the pillar 10b is coupled using the structure may be applied. With respect to the above reinforcement structure can be applied, which is to obtain a better seismic structure.

즉, 본 실시예에 의한 공법은, 기둥(10b)의 사방 측면에 상하방향을 따라 홈(11)을 형성하되, 기둥(10b)과 연결된 보(10a) 또는 슬랩에 대하여 홈(11)에서 연장되는 설치공(12)을 형성하는 홈 및 설치공 형성단계; 보강부재(100)의 정착판(110)이 설치공(12)에 위치하도록, 홈(11)에 보강부재(100)를 설치하는 보강부재(100) 설치단계; 홈(11) 및 설치공(12)에 접착제(200)를 충전하여 보강부재(100)를 고정하는 접착제 충전단계;를 포함하여 구성된다.That is, in the method according to the present embodiment, grooves 11 are formed along the up and down directions on all sides of the pillars 10b and extend from the grooves 11 with respect to the beam 10a or the slab connected to the pillars 10b. A groove and an installation hole forming step of forming an installation hole 12; A step of installing the reinforcing member 100 for installing the reinforcing member 100 in the groove 11 so that the fixing plate 110 of the reinforcing member 100 is positioned in the installation hole 12; It is configured to include; adhesive filling step of fixing the reinforcing member 100 by filling the adhesive 200 in the groove 11 and the installation hole 12.

이러한 구조는 보강부재(100)의 단부가 정착판(110)에 의해 견고하게 상하부의 보(10a) 또는 슬랩에 고정되므로, 더욱 우수한 내진성능을 발휘할 수 있다는 효과가 있다.This structure has an effect that the end of the reinforcing member 100 is firmly fixed to the upper and lower beams 10a or slab by the fixing plate 110, it can exhibit more excellent seismic performance.

도 19 이하는 본 발명에 의한 보강부재(100)가 건물의 벽체(10c)에 적용되는 경우의 실시예에 관한 것이다.19 and below relate to an embodiment where the reinforcing member 100 according to the present invention is applied to the wall 10c of a building.

본 실시예에 의한 공법은, 벽체(10c)의 외면에 종방향, 횡방향 또는 사선방향을 따라 홈(11)을 형성하는 홈 형성단계(도 19 내지 21); 홈(11)에 봉 구조의 보강부재(100)를 설치하는 보강부재 설치단계(도 22); 홈(11)에 접착제(200)를 충전하여 보강부재(100)를 고정하는 접착제 충전단계(도 22);를 포함하여 구성된다.The method according to the present embodiment, the groove forming step (Fig. 19 to 21) to form the groove 11 in the longitudinal direction, the transverse direction or the oblique direction on the outer surface of the wall (10c); Reinforcing member installation step of installing the reinforcing member 100 of the rod structure in the groove (11) (Fig. 22); It is configured to include; adhesive filling step (FIG. 22) for fixing the reinforcing member 100 by filling the adhesive 200 in the groove (11).

여기서, 홈(11)의 외부에 피복부재(300)를 설치하는 피복부재 설치단계(도 23);를 더 포함하는 것이 바람직하다.Here, the coating member installation step (Fig. 23) for installing the coating member 300 on the outside of the groove 11; preferably further comprises.

벽체(wall)는 기둥과 함께 외력에 의해 발생하는 축방향 응력을 부담하는 구조물로서, 지진이 발생하면 횡방향으로 주파수를 갖는 지진하중(seismic load)이 가해지게 되는바, 이에 대한 보강구조가 필요하다.A wall is a structure that bears axial stress generated by external force together with a column. When an earthquake occurs, a seismic load having a frequency in a lateral direction is applied, and a reinforcement structure is required. Do.

이에 대하여 본 발명에 의한 보강공법이 적용되는 경우, 벽체의 일측면 또는 양측면에 보강부재가 매설되므로, 측방향으로 주파수를 갖는 지진하중에 대하여 효과적으로 저항할 수 있다는 장점이 있다.On the other hand, when the reinforcing method according to the present invention is applied, since the reinforcing member is embedded in one side or both sides of the wall, there is an advantage that it can effectively resist the earthquake load having a frequency in the lateral direction.

여기서, 벽체(10c)는 콘크리트 구조, 벽돌의 축조에 의한 조적 구조 등을 모두 포함하는 의미이다.Here, the wall 10c is meant to include all of the concrete structure, the masonry structure by the construction of the brick.

벽체(10c)의 경우에도, 도 11과 같이 보강부재(100)의 단부에 정착판(110)이 장착된 구조를 적용할 수 있고, 이를 이용하여 벽체(10c)가 결합한 기둥(10b)에 대하여 위와 같은 보강구조를 적용할 수 있으며, 이는 더욱 우수한 내진구조를 얻도록 한다.Also in the case of the wall 10c, a structure in which the fixing plate 110 is mounted at the end of the reinforcing member 100 can be applied as shown in FIG. 11, and with respect to the column 10b to which the wall 10c is coupled using the structure. The above reinforcement structure can be applied, which makes it possible to obtain better seismic structure.

즉, 본 실시예에 의한 공법은, 벽체(10c)의 외면에 종방향, 횡방향 또는 사선방향을 따라 홈(11)을 형성하되, 벽체(10c)와 연결된 기둥(10b)에 대하여 홈(11)에서 연장되는 설치공(12)을 형성하는 홈 및 설치공 형성단계(도 24); 보강부재(100)의 정착판(110)이 설치공(12)에 위치하도록, 홈(11)에 보강부재(100)를 설치하는 보강부재(100) 설치단계(도 25); 홈(11) 및 설치공(12)에 접착제(200)를 충전하여 보강부재(100)를 고정하는 접착제 충전단계(도 25);를 포함하여 구성된다.That is, in the method according to the present embodiment, the groove 11 is formed on the outer surface of the wall 10c along the longitudinal direction, the transverse direction, or the oblique direction, and the groove 11 with respect to the pillar 10b connected to the wall 10c. Groove and installation hole forming step (FIG. 24) to form a mounting hole (12) extending from the; A step of installing the reinforcing member 100 for installing the reinforcing member 100 in the groove 11 so that the fixing plate 110 of the reinforcing member 100 is positioned in the installation hole 12 (FIG. 25); It is configured to include; adhesive filling step (FIG. 25) for fixing the reinforcing member 100 by filling the adhesive 200 in the groove 11 and the installation hole 12.

이러한 구조는 보강부재(100)의 단부가 정착판(110)에 의해 견고하게 기둥(10b)에 고정되므로, 더욱 우수한 내진성능을 발휘할 수 있다는 효과가 있다(도 25).This structure has an effect that the end of the reinforcing member 100 is firmly fixed to the column 10b by the fixing plate 110, thereby exhibiting more excellent seismic performance (Fig. 25).

이상은 본 발명에 의해 구현될 수 있는 바람직한 실시예의 일부에 관하여 설명한 것에 불과하므로, 주지된 바와 같이 본 발명의 범위는 위의 실시예에 한정되어 해석되어서는 안 될 것이며, 위에서 설명된 본 발명의 기술적 사상과 그 근본을 함께 하는 기술적 사상은 모두 본 발명의 범위에 포함된다고 할 것이다.Since the above has been described only with respect to some of the preferred embodiments that can be implemented by the present invention, the scope of the present invention, as is well known, should not be construed as limited to the above embodiments, the present invention described above It will be said that both the technical idea and the technical idea which together with the base are included in the scope of the present invention.

10 : 건물 10a : 보
10b : 기둥 10c : 벽체
11 : 홈 12 : 설치공
100 : 보강부재 200 : 접착제
300 : 피복부재
10: building 10a: beam
10b: pillar 10c: wall
11: home 12: installer
100: reinforcing member 200: adhesive
300: covering member

Claims (11)

육각형 단면을 갖는 봉 형상으로 형성되고,
심부에 길이방향을 따라 센서(120)가 설치된 것을 특징으로 하는 건물의 내진보강용 보강부재(100).
Formed into a rod shape with a hexagonal cross section,
Seismic reinforcement reinforcement member 100, characterized in that the sensor 120 is installed along the longitudinal direction in the core portion.
제1항에 있어서,
상기 육각형 단면은 높이에 비해 폭이 넓게 형성된 것을 특징으로 하는 건물의 내진보강용 보강부재(100).
The method of claim 1,
The hexagonal cross section is a reinforcement member for a seismic reinforcement of a building, characterized in that the width is formed wider than the height (100).
제1항에 있어서,
FRP 재질에 의해 형성된 것을 특징으로 하는 건물의 내진보강용 보강부재(100).
The method of claim 1,
Seismic reinforcement reinforcing member 100 of the building, characterized in that formed by the FRP material.
제1항에 있어서,
외면에 요철구조가 형성된 것을 특징으로 하는 건물의 내진보강용 보강부재(100).
The method of claim 1,
Seismic reinforcement reinforcing member 100, characterized in that the concave-convex structure is formed on the outer surface.
삭제delete 제1항에 있어서,
단부에 정착판(110)이 장착된 것을 특징으로 하는 건물의 내진보강용 보강부재(100).
The method of claim 1,
Seismic reinforcement reinforcing member 100 of the building, characterized in that the fixing plate 110 is mounted at the end.
건물(10)의 표면에 길이방향을 따라 홈(11)을 형성하는 홈 형성단계;
제1항 내지 제4항 중 어느 한 항의 보강부재(100)를 상기 홈(11)에 설치하는 보강부재(100) 설치단계;
상기 홈(11)에 접착제(200)를 충전하여 상기 보강부재(100)를 고정하는 접착제 충전단계;를
포함하는 것을 특징으로 하는 건물의 내진보강공법.
A groove forming step of forming a groove 11 along a longitudinal direction on a surface of the building 10;
Reinforcing member 100 installation step of installing the reinforcing member 100 of any one of claims 1 to 4 in the groove (11);
Adhesive filling step of fixing the reinforcing member 100 by filling the adhesive 200 in the groove 11;
Seismic reinforcement method of the building, characterized in that it comprises.
제7항에 있어서,
상기 홈(11)의 외부에 피복부재(300)를 설치하는 피복부재 설치단계;를
더 포함하는 것을 특징으로 하는 건물의 내진보강공법.
The method of claim 7, wherein
Coating member installation step of installing the coating member 300 on the outside of the groove 11;
Seismic reinforcement method of the building, characterized in that it further comprises.
보(10a)의 상면 및 하면에 길이방향을 따라 홈(11)을 형성하되, 상기 보(10a)와 연결된 기둥(10b)에 대하여 상기 홈(11)에서 연장되는 설치공(12)을 형성하는 홈 및 설치공 형성단계;
제6항의 보강부재(100)의 정착판(110)이 상기 설치공(12)에 위치하도록, 상기 홈(11)에 상기 보강부재(100)를 설치하는 보강부재(100) 설치단계;
상기 홈(11) 및 설치공(12)에 접착제(200)를 충전하여 상기 보강부재(100)를 고정하는 접착제 충전단계;를
포함하는 것을 특징으로 하는 건물의 내진보강공법.
Grooves 11 are formed on the upper and lower surfaces of the beams 10a along the length direction, and the installation holes 12 extending from the grooves 11 are formed with respect to the column 10b connected to the beams 10a. Forming grooves and holes;
A step of installing the reinforcing member (100) for installing the reinforcing member (100) in the groove (11) such that the fixing plate (110) of the reinforcing member (100) of claim 6 is located in the installation hole (12);
Adhesive filling step of fixing the reinforcing member 100 by filling the adhesive 200 in the groove 11 and the installation hole 12;
Seismic reinforcement method of the building, characterized in that it comprises.
기둥(10b)의 사방 측면에 상하방향을 따라 홈(11)을 형성하되, 상기 기둥(10b)과 연결된 보(10a) 또는 슬랩에 대하여 상기 홈(11)에서 연장되는 설치공(12)을 형성하는 홈 및 설치공 형성단계;
제6항의 보강부재(100)의 정착판(110)이 상기 설치공(12)에 위치하도록, 상기 홈(11)에 상기 보강부재(100)를 설치하는 보강부재(100) 설치단계;
상기 홈(11) 및 설치공(12)에 접착제(200)를 충전하여 상기 보강부재(100)를 고정하는 접착제 충전단계;를
포함하는 것을 특징으로 하는 건물의 내진보강공법.
Grooves 11 are formed on the four sides of the column 10b along the vertical direction, and the installation holes 12 extending from the grooves 11 with respect to the beam 10a or the slab connected to the column 10b are formed. Forming grooves and installation holes;
A step of installing the reinforcing member (100) for installing the reinforcing member (100) in the groove (11) such that the fixing plate (110) of the reinforcing member (100) of claim 6 is located in the installation hole (12);
Adhesive filling step of fixing the reinforcing member 100 by filling the adhesive 200 in the groove 11 and the installation hole 12;
Seismic reinforcement method of the building, characterized in that it comprises.
벽체(10c)의 외면에 종방향, 횡방향 또는 사선방향을 따라 홈(11)을 형성하되, 상기 벽체(10c)와 연결된 기둥(10b)에 대하여 상기 홈(11)에서 연장되는 설치공(12)을 형성하는 홈 및 설치공 형성단계;
제6항의 보강부재(100)의 정착판(110)이 상기 설치공(12)에 위치하도록, 상기 홈(11)에 상기 보강부재(100)를 설치하는 보강부재(100) 설치단계;
상기 홈(11) 및 설치공(12)에 접착제(200)를 충전하여 상기 보강부재(100)를 고정하는 접착제 충전단계;를
포함하는 것을 특징으로 하는 건물의 내진보강공법.
The groove 11 is formed on the outer surface of the wall 10c along the longitudinal direction, the transverse direction or the oblique direction, and the installation hole 12 extending from the groove 11 with respect to the column 10b connected to the wall 10c. Forming a groove and an installation hole;
A step of installing the reinforcing member (100) for installing the reinforcing member (100) in the groove (11) such that the fixing plate (110) of the reinforcing member (100) of claim 6 is located in the installation hole (12);
Adhesive filling step of fixing the reinforcing member 100 by filling the adhesive 200 in the groove 11 and the installation hole 12;
Seismic reinforcement method of the building, characterized in that it comprises.
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