KR101190549B1 - A pin for measuring a tunnel convergence and crown settlement - Google Patents

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Abstract

본 발명은 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀에 관한 것으로, 앵커 볼트의 터널 벽에 삽입되어 고정되는 측에 테이퍼 나사를 형성하고, 앵커 볼트의 공기 중에 노출되는 부위에 나사산을 형성하여 앵커 볼트 및 탄성부의 시공상 편의를 높일 수 있다. 또한, 터널 내부 벽의 암반 타입에 따라서 앵커 볼트의 길이를 적절히 선택항 시공함으로써 앵커 볼트를 터널 내부 벽에 안정적으로 고정할 수 있다. 또한, 탄성스프링 전체를 감싸는 커버를 부가하여 탄성스프링에 이물질의 침투를 막을 있어 탄성스프링의 탄성 감소를 방지할 수 있다. 또한, 숏크리트 타설 두께를 고려하여 탄성부의 길이를 적절하게 선택 시공함으로써 타겟이 숏크리트에 의하여 매립되지 않도록 할 수 있다. 또한, 양 방향 접이식 타겟을 채용함으로써 비산되는 파편이나 장비 운행 등으로 인한 타겟의 망실을 방지하여 계측 초기치를 조기에 확보할 수 있다. The present invention relates to a pin for measuring the internal hole displacement and the tip displacement of a tunnel, wherein a taper screw is formed on a side of the anchor bolt inserted into and fixed to the tunnel wall, and a thread is formed on a portion of the anchor bolt exposed to air. And it can raise the construction convenience of an elastic part. In addition, the anchor bolt can be stably fixed to the tunnel inner wall by appropriately selecting the length of the anchor bolt according to the rock type of the tunnel inner wall. In addition, by adding a cover surrounding the entire elastic spring to prevent foreign matter from penetrating into the elastic spring, it is possible to prevent the elastic spring from decreasing. In addition, it is possible to prevent the target from being embedded by the shotcrete by appropriately selecting and constructing the length of the elastic portion in consideration of the shotcrete placing thickness. In addition, by adopting the bi-directional folding target, it is possible to prevent the loss of the target due to scattered debris, equipment operation, etc. to secure the initial measurement value early.

Description

터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀{A pin for measuring a tunnel convergence and crown settlement}Pin for measuring a tunnel convergence and crown settlement

본 발명은 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 테이퍼 나사를 채용한 앵커 볼트를 사용하여 시공상 편의를 높이고, 숏크리트의 두께를 고려하여 탄성부의 길이를 선택하여 시공함으로써 타겟이 숏크리트에 의하여 매립되는 것을 방지하고, 양 방향 접이식 타겟을 채용함으로써 터널의 막장부에 근접 설치 가능하고 발파영향에도 터널의 내공변위의 초기치를 조기에 확보할 수 있는 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀에 관한 것이다.
The present invention relates to a pin for measuring the internal displacement and the shear displacement of a tunnel. More specifically, by using anchor bolts with tapered screws, the construction convenience is enhanced, and the length of the elastic part is selected and constructed in consideration of the thickness of the shotcrete to prevent the target from being buried by the shotcrete, and the bidirectional folding target The present invention relates to a pin for measuring the hole displacement and the tip displacement of a tunnel, which can be installed close to the membrane membrane of the tunnel and can secure the initial value of the hole displacement of the tunnel at an early stage even in the effect of blasting.

오늘날 터널 시공 공법에는 새로운 첨단 공법이 나날이 개발되고 있다. 이때 가장 문제가 되는 것은 터널 내공의 변위로 인하여 터널 구조물이 붕괴하여 대형사고가 발생할 가능성이 있다는 점이다. Today, new cutting-edge construction methods are being developed day by day. At this time, the most problem is that the tunnel structure may collapse due to the displacement of the tunnel hole, which may cause a large accident.

일반적으로 터널은 선상 구조물이라는 특수성 때문에 사전에 이루어진 지반조사로부터 파악된 정보는 제한적으로 이용된다. 발생 응력이나 지반 강도는 굴착 공법과 지보(支保)의 시공방법에 의해서도 변하므로 시공에 따른 지반의 거동 특성을 명확하게 측정하는 방법이 필요하다.In general, due to the peculiarity of tunnels being on board, limited information is available from previously conducted ground surveys. Since the generated stress and the ground strength are also changed by the excavation method and the construction method of the support, a method of clearly measuring the behavior characteristics of the ground according to the construction is required.

일반적인 터널 굴착공사의 경우, 암반을 굴착하여 지보공(支保工)을 형성한 후 지보공 내부의 암반 면에 형성된 균열의 진행을 방지하기 위하여 풍화암, 연암, 경암 등의 암(岩) 타입에 따라 구분하여 적절하게 숏크리트를 타설하는데, 이때 터널의 내공변위 및 천단변위를 계측하여 그 결과치를 시공에 반영함으로써 공사를 안전하게 진행할 수 있다. In the case of general tunnel excavation work, after digging the rock to form Jibo (공 保 工), and to prevent the progress of cracks formed on the rock surface inside the Jibo pore to be divided according to the type of rock (weathered rock, soft rock, hard rock, etc.) Properly place shotcrete. At this time, it can safely proceed by measuring the hole displacement and the top-end displacement of the tunnel and reflecting the result in the construction.

대표적인 방법이 터널 내공에 반사판을 가진 타겟을 터널에 부착하고, 레이저 광선을 발사하여 그 타겟에서 반사되는 광선의 속도를 측정하여 터널의 길이(거리)를 파악하고, 또 소정의 기준점과의 각도 변위량을 측정하여 터널 내부의 내공 변위량을 파악하는 방법이다.
A typical method is to attach a target having a reflector to the tunnel in the tunnel, and to emit a laser beam to measure the speed of the beam reflected from the target to determine the length (distance) of the tunnel and to determine the angular displacement with a predetermined reference point. It is a method to determine the amount of internal displacement in the tunnel by measuring.

종래의 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀에 관한 문제점을 살펴보면 다음과 같다. Looking at the problem with respect to the pin for measuring the internal displacement and the tip displacement of the tunnel as follows.

첫째, 종래 앵커장치의 설치과정을 살펴보면, 우선 측정하고자 하는 지점에 앵커를 삽입시킬 수 있도록 구멍을 드릴링한 다음 앵커를 구멍에 삽입하여 그라우팅이나 레진 또는 시멘트 모르타르로 고정한다. 이는 건설장비(점보드릴)를 이용하여 터널의 벽을 천공하고 핀을 삽입한 후 레진으로 충전하여 고정시켜야 하는 등 시공상의 불편이 있다.First, looking at the installation process of the conventional anchoring device, first drilling a hole so that the anchor can be inserted into the point to be measured, and then fixed the grouting or resin or cement mortar by inserting the anchor in the hole. This is an inconvenience in construction, such as drilling the wall of the tunnel using the construction equipment (dot board reel) and inserting the pin and filling it with resin to fix it.

둘째, 앵커장치에 탄성부를 고정함에 있어서 대한민국 공개특허 10-2010-0009902에서는 볼트를 이용하고 있는데, 설치상 번거로움이 있고 볼트가 진동이나 충격 등으로 인하여 느슨하게 되는 경우 계측데이터의 신뢰성이 떨어지는 문제가 있다.Secondly, in fixing the elastic part to the anchor device, the Republic of Korea Patent Publication 10-2010-0009902 uses a bolt, there is a problem in the installation and when the bolt is loose due to vibration or shock, there is a problem that the reliability of the measurement data is poor have.

셋째, 터널 내부 벽의 암반이 여러 타입임에도 기존에는 앵커의 길이가 일정한 것을 사용하였는데, 암반이 약한 풍화암인 경우 앵커가 암반에 충분히 고정되지 않을 수도 있고 반대로 암반이 강한 경암인 경우는 필요 이상으로 과하게 고정되는 문제가 있었다. Third, although there are several types of rock in the inner wall of the tunnel, the anchor has a fixed length. If the rock is a weak weathered rock, the anchor may not be sufficiently fixed to the rock. There was a set problem.

넷째, 탄성부의 탄성스프링에 이물질이 유입되면 탄성스프링의 탄성력이 떨어져 외부의 충격을 흡수하는 성능이 감소하는 문제가 있다.Fourth, when foreign matter flows into the elastic spring of the elastic part, there is a problem in that the elastic force of the elastic spring is reduced and the performance of absorbing external shock is reduced.

다섯째, 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀을 설치한 후 숏크리트를 타설하는 경우 타겟이 숏크리트에 매립될 수 있는 문제가 있다.Fifth, when installing shotcrete after installing the pins for measuring the hole displacement and the tip displacement of the tunnel, there is a problem that the target may be embedded in the shotcrete.

여섯째, 터널의 막장에 설치하는 경우 암반 발파로 인하여 비산되는 파편과의 충돌로 인하여 타겟이 망실 되어 터널 내공의 초기치를 계측할 수 없는 문제가 있고, 또한 장비 운행 등에 따른 타격으로 타겟이 망실 되는 문제가 있다.
Sixth, when installed in the tunnel of the tunnel there is a problem that the target is lost due to collision with the fragments scattered due to the rock blasting can not measure the initial value of the hole in the tunnel, and the target is lost due to the blow due to equipment operation There is.

상기 종래 문제점을 해결하기 위하여 본 발명은 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀에 있어서,In order to solve the above conventional problem, the present invention provides a tunnel for measuring the pore displacement and tip displacement of a tunnel;

앵커 볼트의 터널 벽에 삽입되어 고정되는 측에 테이퍼 나사를 형성하여 앵커 볼트를 터널 벽에 삽입하여 고정하는데 있어서 시공상 편의를 높이고자 함을 목적으로 한다. A taper screw is formed on the side of the anchor bolt which is inserted into and fixed to the tunnel wall, and an object thereof is to increase construction convenience in inserting and fixing the anchor bolt to the tunnel wall.

또한, 터널 내부 벽의 암반 타입에 따라서 앵커 볼트의 길이를 적절히 선택 시공하여 앵커 볼트를 터널 내부 벽에 안정적으로 고정함을 목적으로 한다. In addition, the length of the anchor bolt according to the rock type of the tunnel inner wall is appropriately selected for the purpose of stably fixing the anchor bolt to the tunnel inner wall.

또한, 앵커 볼트의 공기 중에 노출되는 부위에는 나사산을 형성하고 탄성부를 앵커 볼트에 나사 결합하여 앵커 볼트와 탄성부를 결합하는데 있어서 편의성을 높이고자 함을 목적으로 한다.In addition, it is an object to form a screw thread in the portion exposed to the air of the anchor bolt and to screw the elastic portion to the anchor bolt to increase the convenience in coupling the anchor bolt and the elastic portion.

또한, 탄성스프링 전체를 감싸는 커버를 부가하여 탄성스프링에 이물질의 침투를 차단함을 목적으로 한다.In addition, it is intended to block the ingress of foreign matter to the elastic spring by adding a cover surrounding the entire elastic spring.

또한, 숏크리트 타설 두께에 따라서 탄성부의 길이를 적절하게 선택 시공하여 타겟이 숏크리트에 의하여 매립되지 않도록 함을 목적으로 한다. In addition, it is an object to appropriately select the length of the elastic portion according to the shotcrete thickness so that the target is not embedded by the shotcrete.

또한, 양 방향 접이식 타겟을 채용함으로써 비산되는 파편으로부터 타겟을 보호하고 장비 운행 등으로 인한 타겟을 망실을 방지하여 터널의 막장 근접부에 설치할 수 있는 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀을 제공함을 목적으로 한다.
In addition, by adopting a two-way folding target to protect the target from flying debris and prevent loss of the target due to equipment operation, such as to provide a pin for measuring the hole displacement and the tip displacement of the tunnel that can be installed in the vicinity of the tunnel. The purpose.

본 발명은 상기 문제점을 해결하기 위하여, The present invention to solve the above problems,

터널의 내부 벽에 삽입되어 고정되는 앵커 볼트, 광(光) 반사가 일어나는 타겟부, 및 상기 앵커 볼트와 상기 타겟부의 사이에 위치하여 상기 앵커 볼트와 상기 타겟부에 고정되는 탄성부를 포함하는 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀을 개시한다. An anchor bolt is inserted into and fixed to the inner wall of the tunnel, a target portion in which light reflection occurs, and an elastic portion positioned between the anchor bolt and the target portion and fixed to the anchor bolt and the target portion. Disclosed is a pin for measuring the internal displacement and the shear displacement.

또한, 상기 앵커 볼트는 터널의 내부 벽에 삽입되는 부분의 말단으로부터 초경 드릴 및 나사의 바깥지름이 점차 커지는 테이퍼 나사가 순차적으로 형성되고 공기 중으로 노출되는 부분에 수나사가 형성된 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀을 개시한다. In addition, the anchor bolt is the internal hole displacement and the top-end displacement of the tunnel in which the male thread is formed on the exposed portion to the air and the tapered screw is sequentially formed from the end of the portion that is inserted into the inner wall of the tunnel and the outer diameter of the screw gradually increases Start the measuring pin.

또한, 상기 앵커 볼트의 길이는 터널의 내부 벽면의 암반의 상태를 고려하여 정하는 것을 특징으로 하는 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀을 개시한다. In addition, The length of the anchor bolt discloses a pin for measuring the internal hole displacement and the tip displacement of the tunnel, wherein the length of the anchor bolt is determined in consideration of the state of the rock on the inner wall of the tunnel.

또한, 상기 탄성부가 탄성스프링, 상기 탄성스프링의 한쪽 끝에 결합하여 고정되고 상기 탄성스프링이 결합된 쪽의 반대쪽에 개구부가 있고 상기 개구부로부터 안쪽으로 일정 깊이의 원통형 홈이 형성된 상부 슬리브, 및 상기 탄성스프링의 다른 쪽 끝에 결합하여 고정되고 상기 탄성스프링이 결합된 쪽의 반대쪽에 개구부가 있고 상기 개구부로부터 안쪽으로 일정 깊이의 원통형 홈이 형성되고 상기 원통형 홈의 내면에 암나사가 형성된 하부 슬리브를 포함하는 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀을 개시한다.In addition, the elastic portion is coupled to the elastic spring, one end of the elastic spring is fixed, the upper sleeve having an opening on the opposite side to which the elastic spring is coupled and a cylindrical groove of a predetermined depth inward from the opening, and the elastic spring Of the tunnel comprising a lower sleeve coupled to and secured to the other end of the opening and having an opening on the opposite side to which the elastic spring is coupled, and having a cylindrical groove of a predetermined depth inwardly from the opening and having a female thread formed on an inner surface of the cylindrical groove. Disclosed is a pin for measuring the internal displacement and the shear displacement.

또한, 상기 탄성부가 상기 탄성스프링 전체를 감싸는 커버를 더 포함하는 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀을 개시한다. In addition, the elastic portion discloses a pin for measuring the internal hole displacement and the tip displacement of the tunnel further comprising a cover surrounding the entire elastic spring.

또한, 상기 커버가 열 수축 튜브인 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀을 개시한다. In addition, disclosed is a pin for measuring the hole displacement and the tip displacement of the tunnel in which the cover is a heat shrinkable tube.

또한, 상기 탄성부의 길이가 숏크리트의 두께보다 큰 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀을 개시한다. In addition, it discloses a pin for measuring the hole displacement and the tip displacement of the tunnel having a length greater than the thickness of the shotcrete.

또한, 상기 타겟부가 광을 반사하는 반사판, 상기 반사판이 부착된 금속 판재, 원통의 형상이고 상기 금속 판재가 상기 원통의 중심축 방향을 따라 용접되어 고정되고 상기 금속 판재가 용접된 부위로부터 원주 방향으로 대향되는 위치의 가운데 부위에 홈이 형성된 회동부, 상기 회동부의 상기 원통의 내부를 관통하여 결합되고 상기 회동부가 회동이 가능한 고정봉, 상기 고정봉의 양단을 수납하여 고정봉이 회동하지 않도록 고정하는 수납부, 상기 고정봉이 내부를 관통하여 결합되고 상기 회동부와 상기 수납부 사이에 위치하는 비틀림 코일 스프링, 상기 수납부가 상면에 용접되어 고정되고 중심부가 천공된 지지 패널, 및 상기 회동부의 회동을 방지하는 회동방지수단을 포함하는 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀을 개시한다.In addition, the target portion reflects light, the metal plate with the reflecting plate, the shape of the cylinder, the metal plate is welded and fixed along the direction of the center axis of the cylinder and the circumferential direction from the site where the metal plate is welded A rotating part having a groove formed at a center portion of the opposite position, a fixed rod coupled through the inside of the cylinder of the rotating part, and capable of rotating the rotating part, and receiving both ends of the fixed rod to fix the fixed rod so as not to rotate A torsion coil spring, the fixing rod is coupled through the inside and positioned between the pivoting portion and the accommodating portion, the support panel welded to the upper surface of the accommodating portion, and the center portion is perforated to prevent rotation of the pivoting portion. Disclosed is a pin for measuring a hole displacement and a tip displacement of a tunnel including a rotation preventing means.

또한, 상기 회동방지수단이 상기 회동부에 형성된 홈에 일부가 수납되고 상기 탄성부의 상부 슬리브의 홈에 수납되는 구슬, 및 상기 탄성부의 상부 슬리브의 홈에 수납되고 상기 구슬에 탄성력을 가하여 상기 구슬을 상기 회동부에 형성된 홈에 밀착시키는 압축 코일 스프링을 포함하는 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀을 개시한다.
In addition, the rotation preventing means is accommodated in a groove formed in the rotating portion of the bead part and the bead is received in the groove of the upper sleeve of the elastic portion, and the bead is received in the groove of the upper sleeve of the elastic portion and apply the elastic force to the bead Disclosed is a pin for measuring a hole displacement and a tip displacement of a tunnel including a compression coil spring in close contact with a groove formed in the pivoting portion.

본 발명에 의하면, According to the present invention,

앵커 볼트의 터널 벽에 삽입되어 고정되는 측에 테이퍼 나사를 형성하여 앵커 볼트를 터널 벽에 삽입하여 고정하는데에 있어서 시공상 편의가 높아진다.Construction convenience is increased in forming a taper screw on the side of the anchor bolt that is inserted into and fixed to the tunnel wall to insert and fix the anchor bolt to the tunnel wall.

또한, 앵커 볼트에 테이퍼 나사를 채용함으로써 앵커 볼트를 터널 내부 벽에 고정함에 있어서 편의가 높아진다. In addition, the use of taper screws in the anchor bolts increases the convenience in securing the anchor bolts to the tunnel inner wall.

또한, 터널 내부 벽의 암반 타입에 따라서 앵커 볼트의 길이를 적절히 선택항 시공함으로써 앵커 볼트를 터널 내부 벽에 안정적으로 고정할 수 있다.In addition, the anchor bolt can be stably fixed to the tunnel inner wall by appropriately selecting the length of the anchor bolt according to the rock type of the tunnel inner wall.

또한, 앵커 볼트의 공기 중에 노출되는 부위에 나사산을 형성하고 탄성부와 앵커 볼트를 나사 결합함으로써 앵커볼트에 탄성부를 결합하는데 있어 편리하다. In addition, by forming a screw thread on the portion exposed to the air of the anchor bolt and screwing the elastic portion and the anchor bolt it is convenient for coupling the elastic portion to the anchor bolt.

또한, 탄성스프링 전체를 감싸는 커버를 부가하여 탄성스프링에 이물질의 침투를 막을 있어 탄성스프링의 탄성 감소를 방지할 수 있다. In addition, by adding a cover surrounding the entire elastic spring to prevent foreign matter from penetrating into the elastic spring, it is possible to prevent the elastic spring from decreasing.

또한, 숏크리트 타설 두께를 고려하여 탄성부의 길이를 적절하게 선택 시공함으로써 타겟이 숏크리트에 의하여 매립되지 않도록 할 수 있다. In addition, it is possible to prevent the target from being embedded by the shotcrete by appropriately selecting and constructing the length of the elastic portion in consideration of the shotcrete placing thickness.

또한, 양 방향 접이식 타겟을 채용함으로써 비산되는 파편이나 장비 운행 등으로 인한 타겟의 망실을 방지할 수 있어 조기에 초기치를 확보할 수 있다.
In addition, it is possible to prevent the loss of the target due to scattered debris, equipment operation, etc. by adopting the two-way folding target, it is possible to secure the initial value early.

도 1은 본 발명에 따른 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀의 결합 사시도,
도 2는 본 발명에 따른 앵커 볼트의 사시도,
도 3은 본 발명에 따른 탄성부의 결합 구조도,
도 4는 본 발명에 따른 타겟부의 결합 구조도,
도 5a는 회동부가 회동되지 않은 상태에 대한 정면도,
도 5b는 회동부가 회동되지 않은 상태에 대한 측면 단면도,
도 5c는 회동부가 회동된 상태에 대한 측면 단면도,
도 5d는 타겟이 양 방향으로 회동 가능함을 나타내는 모식도.
1 is a perspective view of the coupling of the pin for measuring the internal displacement and the shear displacement of the tunnel according to the present invention,
2 is a perspective view of the anchor bolt according to the present invention,
3 is a coupling structure diagram of an elastic part according to the present invention;
4 is a coupling structure diagram of a target unit according to the present invention;
5A is a front view of a state in which the rotation unit is not rotated,
5B is a side cross-sectional view of a state in which the rotation unit is not rotated;
Figure 5c is a side cross-sectional view of a state in which the rotating part is rotated,
5D is a schematic diagram showing that the target can be rotated in both directions.

이하에서는 도면 및 실시 예를 통하여 본 발명을 더욱 상세히 설명하기로 한다. 하기의 설명은 본 발명의 구체적 일례에 대한 것이므로, 비록 단정적, 한정적 표현이 있더라도 이는 특허청구범위로부터 정해지는 권리범위를 제한하는 것은 아니다.
Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to the drawings and embodiments. Since the following description is for a specific example of the present invention, it is to be understood that the present disclosure does not limit the scope of the rights defined by the claims, even if there is an assertive or limited expression.

도 1은 본 발명에 따른 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀의 사시도이다.
1 is a perspective view of a pin for measuring internal displacement and tip displacement in a tunnel according to the present invention.

터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀은 터널의 내부 벽에 삽입되어 고정되는 앵커 볼트(10), 광(光) 반사가 일어나는 타겟부(30), 상기 앵커 볼트와 상기 타겟부의 사이에 위치하여 상기 앵커 볼트와 상기 타겟부에 고정되는 탄성부(20)를 포함하여 구성된다. The pins for measuring the hole displacement and the tip displacement of the tunnel are positioned between the anchor bolt 10 inserted into and fixed to the inner wall of the tunnel, the target portion 30 where light reflection occurs, and between the anchor bolt and the target portion. It comprises an elastic portion 20 is fixed to the anchor bolt and the target portion.

타겟부(30)와 탄성부(20)는 용접에 의하여 부착되어 고정된다. 이 경우 볼트를 사용하여 고정하는 경우보다 우수한 구조적 안정성을 가지므로 신뢰도가 크고 더욱 정밀한 계측 데이터를 얻을 수 있다. 볼트로 고정하는 경우 막장에서의 발파나 설비의 운행 등으로 인한 진동이나 충격에 의하여 볼트가 느슨하게 될 수도 있어 신뢰성 있는 계측 데이터를 얻을 수 없다.The target part 30 and the elastic part 20 are attached and fixed by welding. In this case, it has better structural stability than fixing with bolts, so it is more reliable and more accurate measurement data can be obtained. In the case of fixing with bolts, the bolts may be loosened due to vibrations or shocks due to blasting at the membrane or operation of equipment, so that reliable measurement data cannot be obtained.

앵커 볼트(10)와 탄성부(20)는 나사결합에 의하여 고정되며, 해당 부분에서 상술한다.
The anchor bolt 10 and the elastic portion 20 is fixed by screwing, which will be described in detail.

도 2는 본 발명에 따른 앵커 볼트(10)의 사시도이다.
2 is a perspective view of the anchor bolt 10 according to the present invention.

앵커 볼트(10)에 있어서, 터널의 내부 벽에 삽입되는 쪽의 말단에 형성된 상기 초경 드릴(11)의 끝 부분에는 다이아몬드나 텅스텐 카바이드 팁이 부착되어 있어 터널의 내부 벽 암반을 천공하는데 사용된다.
In the anchor bolt 10, a diamond or tungsten carbide tip is attached to the end of the carbide drill 11 formed at the end of the side that is inserted into the inner wall of the tunnel and used to drill the inner wall rock of the tunnel.

앵커 볼트(10)의 터널의 내부 벽에 삽입되는 쪽에 나사의 바깥지름이 점차 커지는 테이퍼 나사(12)를 채용하고 있다. 이로써 터널의 내부 벽을 천공함과 동시에 그 천공된 구멍에 앵커 볼트(10)를 밀착되게 고정할 수 있다. Tapered screws 12 are employed in which the outer diameter of the screw is gradually increased on the side of the anchor bolt 10 inserted into the inner wall of the tunnel. This makes it possible to drill the inner wall of the tunnel and to fix the anchor bolt 10 in close contact with the drilled hole.

따라서 터널의 내부 벽을 천공하기 위하여 별도의 건설장비를 사용할 필요가 없으며 또한 앵커 볼트(10)를 터널의 내부 벽에 고정하기 위하여 모르타르나 레진을 충진할 필요도 없다. Therefore, it is not necessary to use a separate construction equipment for drilling the inner wall of the tunnel, nor to fill the mortar or resin to fix the anchor bolt 10 to the inner wall of the tunnel.

만약 터널의 내부 벽의 암반이 강도가 약한 풍화암이나 연암인 경우에는 앵커 볼트(10)가 밀착 고정되지 않을 수도 있는데 이때에는 종래처럼 모르타르나 레진을 충진하여 고정할 수 있다.
If the rock of the inner wall of the tunnel is weathered rock or soft rock of weak strength, the anchor bolt 10 may not be tightly fixed. In this case, the mortar or resin may be filled and fixed as in the prior art.

앵커 볼트(10)의 공기 중으로 노출된 부위에는 수나사(13)가 형성되어 있다. 앵커 볼트(10)를 먼저 터널의 내부 벽에 고정한 후, 앵커 볼트(10)의 공기 중으로 노출된 수나사(13)에 탄성부(20)의 하부 슬리브(21)를 돌려서 결합한다. 즉 앵커 볼트(10)와 탄성부(20)는 나사 결합에 의하여 고정된다. 따라서 시공상 편의성이 증대된다.
The male screw 13 is formed in the part exposed to the air of the anchor bolt 10. As shown in FIG. The anchor bolt 10 is first fixed to the inner wall of the tunnel, and then the lower sleeve 21 of the elastic part 20 is coupled to the male screw 13 exposed to the air of the anchor bolt 10 by turning. That is, the anchor bolt 10 and the elastic portion 20 is fixed by screwing. Therefore, construction convenience is increased.

터널의 내부 벽의 암반의 타입이 풍화암, 연암, 경암인지에 따라 앵커 볼트(10)의 길이를 각기 다른 것을 사용한다. 즉 터널의 내부 벽이 강도가 작은 풍화암인 경우에는 테이퍼 나사(12)의 길이가 큰 앵커 볼트(10)를 사용하고, 터널의 내부 벽이 강도가 큰 경암인 경우에는 테이퍼 나사(12)의 길이가 보다 작은 앵커 볼트(10)를 사용한다.The length of the anchor bolt 10 is different depending on whether the rock type of the inner wall of the tunnel is weathered rock, soft rock, or hard rock. In other words, when the inner wall of the tunnel is weathered rock having a small strength, the anchor bolt 10 having a large length of the tapered screw 12 is used. When the inner wall of the tunnel is hard rock having a high strength, the length of the tapered screw 12 is used. A smaller anchor bolt 10 is used.

앵커 볼트(10)의 길이가 일정할 경우, 터널의 내부 벽이 강도가 작은 풍화암이면 앵커 볼트(10)가 터널 내부 벽에 안정적으로 고정되지 않을 수 있고, 터널의 내부 벽이 강도가 큰 암반이면 필요 이상의 힘으로 고정되기 때문이다.If the length of the anchor bolt 10 is constant, the anchor bolt 10 may not be stably fixed to the tunnel inner wall if the inner wall of the tunnel is a low strength weathered rock, and if the inner wall of the tunnel is a high strength rock, This is because it is fixed with more force than necessary.

터널의 내부 벽이 강도가 작은 풍화암인 경우에는 앵커 볼트(10)와 터널 내부 벽과 결합하는 길이를 크게 하여 앵커 볼트(10)가 터널 내부 벽에 안정적으로 고정되도록 하고, 터널의 내부 벽이 강도가 큰 경암인 경우에는 앵커 볼트(10)와 터널 내부 벽과 결합하는 길이를 감소시켜 재료를 절감할 수 있고, 암반을 천공하는데 있어서 노력을 줄일 수 있다.  If the inner wall of the tunnel is a weathered rock of low strength, the length of the anchor bolt 10 and the inner wall of the tunnel is increased so that the anchor bolt 10 can be stably fixed to the inner wall of the tunnel, and the inner wall of the tunnel is strong. In the case of a large hard rock can reduce the length of engagement with the anchor bolt 10 and the inner wall of the tunnel to save material, and reduce the effort in drilling the rock.

풍화암의 경우는 길이가 50 내지 60센티미터인 앵커 볼트(10)를 사용하는 것이 바람직하고, 연암의 경우는 길이가 40 내지 50센티미터인 앵커 볼트(10)를 사용하는 것이 바람직하고, 경암의 경우는 길이가 25 내지 30센티미터인 앵커 볼트(10)를 사용하는 것이 바람직하다. 같은 종류의 암석이라도 구체적 상태는 각각 다르기 때문에 각각의 상태에 알맞은 앵커 볼트를 골라서 사용한다.
In the case of weathered rock, it is preferable to use an anchor bolt 10 having a length of 50 to 60 centimeters, and in the case of soft rock, it is preferable to use an anchor bolt 10 having a length of 40 to 50 centimeters. It is preferred to use anchor bolts 10 that are 25 to 30 centimeters in length. Even the same type of rock has a different specific state, so select an anchor bolt suitable for each state.

도 3은 본 발명에 따른 탄성부(20)의 결합 구조도이다.
3 is a coupling structure diagram of the elastic portion 20 according to the present invention.

탄성부(20)는 탄성스프링(24), 탄성스프링(24)의 한쪽 끝에 결합하여 고정되고 탄성스프링(24)이 결합된 쪽의 반대쪽에 개구부가 있고 개구부로부터 안쪽으로 일정 깊이의 원통형 홈이 형성된 상부 슬리브(25), 및 탄성스프링(24)의 다른 쪽 끝에 결합하여 고정되고 탄성스프링(24)이 결합된 쪽의 반대쪽에 개구부가 있고 개구부로부터 안쪽으로 일정 깊이의 원통형 홈이 형성되고 원통형 홈의 내면에 암나사가 형성된 하부 슬리브(21)를 포함하여 구성된다.
The elastic portion 20 is fixed by being coupled to one end of the elastic spring 24, the elastic spring 24, and has an opening on the opposite side to which the elastic spring 24 is coupled, and has a cylindrical groove having a predetermined depth inward from the opening. The upper sleeve 25 and the other end of the elastic spring 24 is fixedly coupled to the other side of the elastic spring 24 is coupled to the opening there is an opening formed in a cylindrical groove of a certain depth inward from the opening and It is configured to include a lower sleeve 21 formed with an internal thread on the inner surface.

탄성스프링(24)은 스테인리스 강 탄소강 구리 합금 니켈 합금 등 금속재료일 수 있으며, 세라믹 또는 섬유강화플라스틱(FRP) 재질일 수 있다. 탄성스프링(24)은 터널의 막장에 근접하여 핀이 설치된 경우 암반 발파시 비산되는 파편에 의하여 타겟이 받는 충격을 흡수하고, 건설장비의 운행이나 암반의 발파 등으로 인한 진동을 흡수하여 타겟을 보호하고 계측의 정밀도 및 신뢰도를 높인다.
The elastic spring 24 may be a metal material such as stainless steel carbon steel copper alloy nickel alloy, or may be a ceramic or fiber reinforced plastic (FRP) material. The elastic spring 24 protects the target by absorbing the shock received by the target by the fragments scattered during the blasting of the rock when the pin is installed close to the tunnel's membrane, and absorbing the vibration caused by the operation of construction equipment or the blasting of the rock. And increase the accuracy and reliability of the measurement.

상부 슬리브(25)에는 원통형의 홈(26)을 형성하고, 상기 원통형의 홈(26)에는 압축 코일 스프링(37)과 구슬(36)이 수납된다. 상기 구슬(36)에 압축 코일 스프링(37)의 탄성력이 작용하고 이에 의하여 상기 구슬(36)은 회동부에 형성된 홈(38)에 밀착된다. 따라서 반사판(31)이 지지패널(35)과 수직을 유지하도록 한다. 압축 코일 스프링(37)과 구슬(36)은 스테인리스 강 탄소강 구리 합금 니켈 합금 등 금속재료일 수 있으며, 세라믹 또는 섬유강화플라스틱(FRP) 재질일 수 있다.
A cylindrical groove 26 is formed in the upper sleeve 25, and the compression coil spring 37 and the beads 36 are accommodated in the cylindrical groove 26. The elastic force of the compression coil spring 37 acts on the bead 36, whereby the bead 36 is in close contact with the groove 38 formed in the rotating part. Therefore, the reflecting plate 31 is to be perpendicular to the support panel 35. The compression coil spring 37 and the beads 36 may be metal materials such as stainless steel carbon steel copper alloy nickel alloy, and may be ceramic or fiber reinforced plastic (FRP) material.

하부 슬리브(21)의 원통형 홈(23)의 내부에는 암나사(22)가 형성되어 있고, 여기에 앵커 볼트(10)의 수나사(13)가 결합한다. 앵커 볼트(10)에 탄성부(20)를 단순히 회전시켜 나사 결합할 수 있다. 따라서 시공상 편의가 증대된다.
A female screw 22 is formed in the cylindrical groove 23 of the lower sleeve 21, and the male screw 13 of the anchor bolt 10 is coupled thereto. The elastic bolt 20 can be simply screwed on the anchor bolt 10. Therefore, construction convenience is increased.

탄성부(20)는 탄성스프링(24) 전체를 감싸는 커버(27)를 더 포함할 수 있다. 커버(27)는 플라스틱 재질이다. 탄성스프링(24) 전체를 감싸는 커버(27)를 탄성부(20)에 끼우고 커버(27)의 상단과 하단을 각각 상부 슬리브(25)와 하부 슬리브(21)에 압착시켜 고정할 수 있다. 또한, 커버(27)로서 열 수축 튜브를 사용할 수도 있는데, 탄성부(20)에 상기 열 수축 튜브를 끼우고 튜브 전체에 고르게 열을 가하여 튜브를 수축시켜 튜브 전체가 탄성부(20)에 밀착되게 할 수도 있고, 또는 열 수축 튜브의 양단에 열을 가하여 열 수축 튜브의 양단만 탄성부(20)의 상부 슬리브(25) 및 하부 슬리브(21)에 밀착시킬 수도 있다. The elastic part 20 may further include a cover 27 surrounding the entire elastic spring 24. The cover 27 is made of plastic. The cover 27 surrounding the entire elastic spring 24 may be inserted into the elastic part 20, and the upper and lower ends of the cover 27 may be compressed and fixed to the upper sleeve 25 and the lower sleeve 21, respectively. In addition, a heat shrink tube may be used as the cover 27. The heat shrink tube is inserted into the elastic portion 20, and heat is evenly applied to the entire tube to shrink the tube so that the entire tube is in close contact with the elastic portion 20. Alternatively, heat may be applied to both ends of the heat shrink tube so that only both ends of the heat shrink tube may be in close contact with the upper sleeve 25 and the lower sleeve 21 of the elastic portion 20.

커버(27)는 탄성스프링(24)의 내부에 외부 이물질이 유입되는 것을 방지함으로써 탄성스프링(24)이 원래의 탄성력을 유지할 수 있도록 한다. 커버(27)가 없는 경우에는 숏크리트나 기타 이물질이 탄성스프링(24)의 내부로 침투하여 탄성스프링(24)의 본래 기능인 충격을 흡수하는 역할을 할 수 없어 터널의 내공변위 및 천단변위를 측정함에 있어 정밀하고 신뢰성 있는 데이타를 얻을 수 없다.
The cover 27 prevents foreign matter from flowing into the elastic spring 24 so that the elastic spring 24 can maintain the original elastic force. In the absence of the cover 27, shotcrete or other foreign matter penetrates into the inside of the elastic spring 24, and thus does not play a role of absorbing the shock, which is the original function of the elastic spring 24, so that it measures the internal displacement and the shear displacement of the tunnel. There is no accurate and reliable data.

탄성부(20)의 길이는 숏크리트의 두께를 고려하여 결정한다. 터널의 내부 벽의 암반이 풍화암인 경우 3차에 걸쳐 숏크리트를 타설하는데 길이가 25 내지 30센티미터인 탄성부(20)를 사용하는 것이 바람직하고, 연암인 경우 2차에 걸쳐 숏크리트를 타설하는데 길이가 10 내지 15센티미터인 탄성부(20)를 사용하는 것이 바람직하고, 경암인 경우 1차 숏크리트만 타설하거나 또는 미타설 하는데 길이가 5센티미터인 탄성부(20)를 사용하는 것이 바람직하다. 숏크리트의 두께를 미리 고려하여 탄성부(20)의 길이를 선택함으로써 이미 설치된 타겟이 숏크리트에 의하여 매립되지 않도록 할 수 있고 또한 재료를 절감할 수 있다.
The length of the elastic portion 20 is determined in consideration of the thickness of the shotcrete. In the case where the rock of the inner wall of the tunnel is weathered rock, it is preferable to use the elastic portion 20 having a length of 25 to 30 centimeters in order to cast shotcrete in three steps, and in the case of soft rock, It is preferable to use the elastic portion 20 of 10 to 15 centimeters, and in the case of hard rock, it is preferable to use the elastic portion 20 having a length of 5 centimeters for placing or not placing only the primary shotcrete. By selecting the length of the elastic part 20 in consideration of the thickness of the shotcrete in advance, it is possible to prevent the already installed target from being embedded by the shotcrete and to save material.

도 4는 본 발명에 따른 타겟부(30)의 결합 구조도이다.
4 is a coupling structure diagram of the target unit 30 according to the present invention.

타겟부(30)는 광을 반사하는 반사판(39), 상기 반사판(39)이 부착된 금속 판재(31), 원통의 형상이고 금속 판재(31)가 상기 원통의 중심축 방향을 따라 용접되어 고정되고 금속 판재(31)가 용접된 부위로부터 원주 방향으로 대향되는 위치의 가운데 부위에 홈(38)이 형성된 회동부(32a), 회동부(32a)의 원통의 내부를 관통하여 결합되고 회동부(32a)가 회동이 가능한 고정봉(32b), 고정봉(32b)의 양단을 수납하여 고정봉(32b)이 회동하지 않도록 고정하는 수납부(34), 고정봉(32b)이 내부를 관통하여 결합되고 회동부(32a)와 수납부(34) 사이에 위치하는 비틀림 코일 스프링(33), 수납부(34)가 상면에 용접되어 고정되고 중심부가 천공된 지지 패널(35), 및 회동부(32a)의 회동을 방지하는 회동방지수단을 포함하여 구성된다.
The target portion 30 has a reflecting plate 39 reflecting light, a metal plate 31 with the reflecting plate 39 attached thereto, a cylindrical shape, and the metal plate 31 is welded and fixed along the central axis direction of the cylinder. And the rotating part 32a having a groove 38 formed at a center portion of the position opposite to the circumferential direction from the portion to which the metal plate 31 is welded, penetrating through the inside of the cylinder of the rotating part 32a, The fixed rod 32b which can be rotated by 32a, the receiving part 34 which accommodates both ends of the fixed rod 32b, and the fixed rod 32b which do not rotate, and the fixed rod 32b penetrate through the inside. And a torsion coil spring 33 positioned between the pivoting portion 32a and the accommodating portion 34, the support panel 35 on which the accommodating portion 34 is welded and fixed to the upper surface, and the central portion is drilled, and the pivoting portion 32a. It is configured to include a rotation preventing means for preventing the rotation of).

반사판(39)은 터널의 내공변위 및 천단변위를 측정할 때 광을 반사하는 부위이다. 폴리염화비닐 재질로 제조된 반사 시트이며, 3차원 분석이 가능하다.
The reflector plate 39 is a portion that reflects light when measuring the hole displacement and the tip displacement of the tunnel. It is a reflective sheet made of polyvinyl chloride, and three-dimensional analysis is possible.

금속 판재(31)는 사각형이 바람직하나, 원형이거나 기타 다각형일 수도 있다. 금속 판재(31)는 스틸 재질이 바람직하나, 그 밖에 용접이 가능한 금속일 수도 있다.The metal plate 31 is preferably rectangular, but may be circular or other polygonal. The metal plate 31 is preferably made of steel, but may also be a metal that can be welded.

반사판(39)은 금속 판재(31)의 양쪽 면에 부착한다. 터널의 막장 근접부에 설치하여 터널의 초기 변위 계측에 사용하였던 핀은, 터널의 굴착공사가 진행됨에 따라 광파기의 뒤쪽에 위치하게 되는데, 이 경우에도 반사판(39)이 금속 판재(31)의 양면에 부착되어 있어 이미 설치된 타겟을 계속하여 계측에 이용할 수 있다. 반사판(39)이 금속 판재(31)의 일면에만 부착되어 있는 경우에는 이미 설치된 타겟을 사용할 수 없다는 점과 비교하여 장점이다.
The reflecting plate 39 is attached to both surfaces of the metal plate 31. The pins, which are installed near the tunnel's membrane and used to measure the initial displacement of the tunnel, are located at the rear of the optical wave as the tunnel excavation proceeds. In this case, the reflector 39 is formed on both sides of the metal plate 31. Attached to, the target already installed can continue to be used for measurement. In the case where the reflecting plate 39 is attached only to one surface of the metal plate 31, it is an advantage compared with the fact that the target already installed cannot be used.

회동부(32a)는 원통의 형상으로서, 원통의 중심축 방향에 평행하게 금속 판재(31)가 용접되어 고정되고, 금속 판재(31)가 용접된 부위로부터 원주 방향으로 대향되는 위치의 가운데 부위에 홈(38)이 형성되어 있다. The rotating part 32a is a cylindrical shape, and the metal plate 31 is welded and fixed in parallel with the center axis direction of a cylinder, and is located in the center part of the position which opposes to the circumferential direction from the site where the metal plate 31 was welded. The groove 38 is formed.

회동부(32a)에 형성된 홈(38)은 구슬(36) 지름의 4분의 1 정도를 수납한다. 구슬(36)이 회동부(32a)에 형성된 홈(37)에 수납되는 정도는 구슬(36)의 지름의 4분의 1에 한정되는 것은 아니다. 일정 수준 이상의 외력이 반사판(39)에 가해질 경우 반사판(39)이 회동하여 반사판(39)이 망실되지 않는 정도면 족하다.The groove 38 formed in the pivoting portion 32a accommodates about a quarter of the diameter of the beads 36. The degree to which the beads 36 are accommodated in the grooves 37 formed in the pivoting portion 32a is not limited to one quarter of the diameter of the beads 36. When an external force of a predetermined level or more is applied to the reflecting plate 39, the reflecting plate 39 is rotated so that the reflecting plate 39 is not lost.

회동부(32a)에 형성된 홈(38)은 구슬(36)의 곡률 반경과 동일할 필요는 없으며, 원뿔형의 홈이어도 된다. 압축 코일 스프링(37)의 탄성력에 의하여 구슬(36)이 회동봉(32a)에 형성된 홈(38)에 밀착되면 반사판(39)이 본래의 위치를 유지할 수 있을 정도면 족한 것이다. The groove 38 formed in the pivoting portion 32a need not be the same as the radius of curvature of the beads 36, and may be a conical groove. When the beads 36 are brought into close contact with the grooves 38 formed in the rotating rod 32a by the elastic force of the compression coil spring 37, the reflector plate 39 is sufficient to maintain its original position.

구슬(36)과 압축 코일 스프링(37)은 스테인리스 강 탄소강 구리 합금 니켈 합금 등 금속재료일 수 있으며, 세라믹 또는 섬유강화플라스틱(FRP) 재질일 수 있다.
The bead 36 and the compression coil spring 37 may be a metal material such as stainless steel carbon steel copper alloy nickel alloy, and may be a ceramic or fiber reinforced plastic (FRP) material.

도 5a 내지 도 5d를 통하여 반사판(39)의 회동에 대하여 상세하게 설명한다. 도 5a는 반사판(39)이 회동되지 않은 상태에 대한 정면도이고, 도 5b는 반사판(39)이 회동되지 않은 상태에 대한 측면 단면도이며, 도 5c는 반사판(39)이 회동된 상태에 대한 측면 단면도이다. 도 5d는 타겟이 양 방향으로 회동 가능함을 나타내는 모식도이다.
The rotation of the reflecting plate 39 will be described in detail with reference to FIGS. 5A to 5D. 5A is a front view of a state in which the reflecting plate 39 is not rotated, FIG. 5B is a side cross-sectional view of a state in which the reflecting plate 39 is not rotated, and FIG. 5C is a side sectional view of a state in which the reflecting plate 39 is rotated. to be. 5D is a schematic diagram showing that the target can be rotated in both directions.

회동방지수단은 회동부(32a)에 형성된 홈(38)에 일부가 수납되고 탄성부(20)의 상부 슬리브(25)의 홈(26)에 수납되는 구슬(36), 및 탄성부(20)의 상부 슬리브(25)의 홈(26)에 수납되고 구슬에 탄성력을 가하여 구슬(36)을 회동부(32a)에 형성된 홈(38)에 밀착시키는 압축 코일 스프링(37)을 포함하여 구성된다. Part of the anti-rotation means is a bead (36) accommodated in the groove 38 formed in the rotating portion (32a) and accommodated in the groove (26) of the upper sleeve 25 of the elastic portion 20, and the elastic portion 20 And a compression coil spring 37 that is housed in the groove 26 of the upper sleeve 25 and applies an elastic force to the beads to closely adhere the beads 36 to the grooves 38 formed in the pivoting portion 32a.

압축 코일 스프링(37)의 탄성력에 의하여 구슬(36)이 회동부(32a)에 형성된 홈(38)에 밀착되어 결합하면 회동부(32a)는 회전하지 못하게 되고 반사판(39)은 본래의 위치를 유지하게 된다.
When the beads 36 are closely attached to the grooves 38 formed in the pivoting portion 32a by the elastic force of the compression coil spring 37, the pivoting portion 32a is prevented from rotating and the reflecting plate 39 has its original position. Will be maintained.

그러나 반사판(39)은 양 방향으로 회동(回動)이 가능하다. 회동부(32a)에 형성된 홈(38)에는 구슬 지름의 4분의 1 정도만 밀착되므로 일정 수준 이상의 외력이 가해지면 반사판(39)은 회동이 가능한 것이다. 도 4d에서 보는 바와 같이 타겟은 양 방향으로 회동이 가능하다. However, the reflecting plate 39 can be rotated in both directions. Since only about one quarter of the diameter of the bead is in close contact with the groove 38 formed in the rotating part 32a, the reflecting plate 39 can be rotated when an external force is applied. As shown in Figure 4d the target can be rotated in both directions.

따라서 발파에 의하여 비산되는 암석 파편이 반사판(39)에 충돌하거나 또는 건설장비 등의 운행에 의한 충돌이 발생하더라도 반사판(39)은 양쪽으로 회동되었다가 원래 위치로 복원되기 때문에 반사판(39)은 망실되지 않는다. 양 방향 접이식 타겟을 구현한 것이다. 터널 굴착 공사시 빈번히 발생하는 타겟의 망실을 방지하여 신뢰성 있는 변위 데이터를 얻을 수 있다.
Therefore, even if rock fragments scattered by the blasting collide with the reflecting plate 39 or a collision due to the operation of construction equipment or the like, the reflecting plate 39 is rotated on both sides and the reflecting plate 39 is lost. It doesn't work. It is a bidirectional folding target. It is possible to obtain reliable displacement data by preventing the loss of targets that frequently occur during tunnel excavation work.

회동된 회동부(32a)를 복원시키는 수단은 탄성력이 반대방향으로 작용하도록 배치된 2개의 비틀림 코일 스프링(33)이다. 외력에 의하여 회동부(32)가 회동된 경우 회동된 방향과 반대방향으로 작용하는 비틀림 코일 스프링(33)의 복원력에 의하여 원래 위치로 복원되고, 구슬(36)이 회동부에 형성된 홈(38)에 밀착되어 결합함으로써 반사판(39)은 다시 본래 위치를 유지하게 된다. 상기 비틀림 코일 스프링(33)은 스테인리스 강 탄소강 구리 합금 니켈 합금 등 금속재료일 수 있으며, 세라믹 또는 섬유강화플라스틱(FRP) 재질일 수 있다.
The means for restoring the pivoting pivot 32a are two torsional coil springs 33 arranged so that the elastic force acts in the opposite direction. When the rotating part 32 is rotated by an external force, the groove 38 is restored to its original position by the restoring force of the torsion coil spring 33 acting in the opposite direction to the rotating direction, and the beads 36 are formed in the rotating part. By being in close contact with each other, the reflecting plate 39 again maintains its original position. The torsion coil spring 33 may be a metal material such as stainless steel carbon steel copper alloy nickel alloy, and may be made of ceramic or fiber reinforced plastic (FRP) material.

10: 앵커 볼트 11: 초경 드릴
12: 테이퍼 나사 13: 수나사
20: 탄성부 21: 하부 슬리브
22: 암나사 23, 26: 원통형 홈
24: 탄성스프링 25: 상부 슬리브
27: 커버
30: 타겟부 31: 금속 판재
32a: 회동부 32b: 고정봉
33: 비틀림 코일 스프링 34: 수납부
35: 지지 패널 36: 쇠구슬
37: 압축 코일 스프링 38: 회동부에 형성된 홈
39: 반사판
10: Anchor Bolt 11: Carbide Drill
12: taper screw 13: male thread
20: elastic portion 21: lower sleeve
22: internal thread 23, 26: cylindrical groove
24: elastic spring 25: upper sleeve
27: cover
30: target portion 31: metal plate
32a: rotating part 32b: fixed rod
33: torsion coil spring 34: housing
35: support panel 36: steel ball
37: compression coil spring 38: groove formed in the rotating part
39: reflector

Claims (9)

삭제delete 터널의 내부 벽에 삽입되어 고정되는 앵커 볼트;
광(光) 반사가 일어나는 타겟부; 및
상기 앵커 볼트와 상기 타겟부의 사이에 위치하여 상기 앵커 볼트와 상기 타겟부에 고정되는 탄성부;
를 포함하는 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀에 있어서,
상기 앵커 볼트는,
터널의 내부 벽에 삽입되는 부분의 말단으로부터 초경 드릴; 및 나사의 바깥지름이 점차 커지는 테이퍼 나사;가 순차적으로 형성되고,
공기 중으로 노출되는 부분에 수나사가 형성된 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀.
Anchor bolts inserted into and fixed to the inner wall of the tunnel;
A target portion in which light reflection occurs; And
An elastic part positioned between the anchor bolt and the target part and fixed to the anchor bolt and the target part;
In the hole displacement and tip displacement measurement pin of the tunnel comprising:
The anchor bolt,
A carbide drill from the end of the portion that is inserted into the inner wall of the tunnel; And a tapered screw in which the outer diameter of the screw is gradually increased;
Pin for measuring internal hole displacement and tip displacement in tunnel where male thread is formed in the part exposed to air.
제2항에 있어서,
상기 앵커 볼트의 길이는 터널의 내부 벽면의 암반의 강도를 고려하여 정하는 것을 특징으로 하는 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀.
The method of claim 2,
remind The length of the anchor bolt is determined in consideration of the strength of the rock on the inner wall of the tunnel pin for measuring the internal displacement and tip displacement.
터널의 내부 벽에 삽입되어 고정되는 앵커 볼트;
광(光) 반사가 일어나는 타겟부; 및
상기 앵커 볼트와 상기 타겟부의 사이에 위치하여 상기 앵커 볼트와 상기 타겟부에 고정되는 탄성부;
를 포함하는 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀에 있어서,
상기 탄성부는,
탄성스프링;
상기 탄성스프링의 한쪽 끝에 결합하여 고정되고, 상기 탄성스프링이 결합된 쪽의 반대쪽에 개구부가 있고, 상기 개구부로부터 안쪽으로 일정 깊이의 원통형 홈이 형성된 상부 슬리브; 및
상기 탄성스프링의 다른 쪽 끝에 결합하여 고정되고, 상기 탄성스프링이 결합된 쪽의 반대쪽에 개구부가 있고, 상기 개구부로부터 안쪽으로 일정 깊이의 원통형 홈이 형성되고, 상기 원통형 홈의 내면에 암나사가 형성된 하부 슬리브;
를 포함하는 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀.
Anchor bolts inserted into and fixed to the inner wall of the tunnel;
A target portion in which light reflection occurs; And
An elastic part positioned between the anchor bolt and the target part and fixed to the anchor bolt and the target part;
In the hole displacement and tip displacement measurement pin of the tunnel comprising:
The elastic portion
Elastic springs;
An upper sleeve fixed to one end of the elastic spring and having an opening on the opposite side to which the elastic spring is coupled, and having a cylindrical groove having a predetermined depth inward from the opening; And
The lower end is coupled to the other end of the elastic spring is fixed, the opening on the opposite side to which the elastic spring is coupled, a cylindrical groove of a predetermined depth inwardly from the opening, the female screw formed on the inner surface of the cylindrical groove sleeve;
Pin for measuring the internal displacement and tip displacement of the tunnel comprising a.
제4항에 있어서,
상기 탄성부는,
상기 탄성스프링 전체를 감싸는 커버를 더 포함하는 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀.
The method of claim 4, wherein
The elastic portion
Pins for measuring the internal hole displacement and the tip displacement of the tunnel further comprising a cover surrounding the entire elastic spring.
제5항에 있어서,
상기 커버는 열 수축 튜브인 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀.
The method of claim 5,
The cover is a heat shrinkable tube of the tunnel for displacement and tip displacement measurement pins.
제2항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 탄성부의 길이가 숏크리트의 두께보다 큰 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀.
The method according to any one of claims 2 to 6,
Pins for measuring the internal displacement and tip displacement of the tunnel having a length greater than the thickness of the shotcrete.
제2항에 있어서,
상기 타겟부는,
광을 반사하는 반사판;
상기 반사판이 부착된 금속 판재;
원통의 형상이고, 상기 금속 판재가 상기 원통의 중심축 방향을 따라 용접되어 고정되고, 상기 금속 판재가 용접된 부위로부터 원주 방향으로 대향하는 위치의 가운데 부위에 홈이 형성된 회동부;
상기 회동부의 상기 원통의 내부를 관통하여 결합되고, 상기 회동부가 회동이 가능한 고정봉;
상기 고정봉의 양단을 수납하여 고정봉이 회동하지 않도록 고정하는 수납부;
상기 고정봉이 내부를 관통하여 결합되고, 상기 회동부와 상기 수납부 사이에 위치하는 비틀림 코일 스프링;
상기 수납부가 상면에 용접되어 고정되고, 중심부가 천공된 지지 패널; 및
상기 회동부의 회동을 방지하는 회동방지수단;
을 포함하는 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀.
The method of claim 2,
The target unit,
A reflector reflecting light;
A metal plate attached with the reflector;
A rotating part having a cylindrical shape, the metal plate being welded and fixed along the direction of the central axis of the cylinder, and having a groove formed at a center portion of the position facing the circumferential direction from the welded portion of the metal plate;
A fixed rod coupled to the inside of the cylinder by the rotating part and capable of rotating the rotating part;
An accommodating part configured to accommodate both ends of the fixing rod to fix the fixing rod so as not to rotate;
A torsion coil spring coupled to the fixing rod through the inside and positioned between the pivoting part and the receiving part;
A support panel welded to the upper surface and fixed to the accommodating portion, the center portion of which is perforated; And
Anti-rotation means for preventing rotation of the pivot;
Pin for measuring the internal displacement and the tip displacement of the tunnel comprising a.
제8항에 있어서,
상기 회동방지수단은,
상기 회동부에 형성된 홈에 일부가 수납되고, 상기 탄성부의 상부 슬리브의 홈에 수납되는 구슬; 및
상기 탄성부의 상부 슬리브의 홈에 수납되고, 상기 구슬에 탄성력을 가하여 상기 구슬을 상기 회동부에 형성된 홈에 밀착시키는 압축 코일 스프링;
을 포함하는 터널의 내공변위 및 천단변위 측정용 핀.
9. The method of claim 8,
The rotation preventing means,
A part accommodated in a groove formed in the pivoting part, and bead received in a groove of the upper sleeve of the elastic part; And
A compression coil spring that is received in a groove of the upper sleeve of the elastic part and applies an elastic force to the bead to closely adhere the bead to a groove formed in the rotating part;
Pin for measuring the internal displacement and the tip displacement of the tunnel comprising a.
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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101396833B1 (en) 2013-04-16 2014-05-20 (주) 세진하이테크 Device for detecting object
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR200476586Y1 (en) * 2013-06-04 2015-03-12 (주)지티씨코퍼레이션 A target absorbing both side impacts
CN103453843A (en) * 2013-09-12 2013-12-18 中铁隧道集团二处有限公司 Installation method of tunnel ruler-free measurement detachable reflector
CN105136110B (en) * 2015-08-21 2018-06-05 中交天津港湾工程研究院有限公司 Firm embedded type sedimentation ring and soil body delaminating deposition amount monitoring system
CN106289197A (en) * 2016-09-08 2017-01-04 中铁十九局集团第七工程有限公司 Tunnel non-prism monitoring parameter mark and tunnel non-prism monitoring measurement method
JP6769842B2 (en) * 2016-11-17 2020-10-14 積水化学工業株式会社 Position measuring device and reflecting device for rehabilitation of existing pipes
CN108731621B (en) * 2018-05-02 2020-05-05 华侨大学 Device and method for measuring height development of sea erosion tunnel in real time under typhoon wave action
CN109405815B (en) * 2018-12-05 2024-03-19 长安大学 Quick fixing device and method for measuring peripheral convergence in tunnel

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101396833B1 (en) 2013-04-16 2014-05-20 (주) 세진하이테크 Device for detecting object
KR102105117B1 (en) 2019-09-06 2020-04-27 (주)에이티맥스 Target unit for measuring the displacement in tunnel

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