KR101228593B1 - Composite girder using inner molding member and bridge construction method therwith - Google Patents

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KR101228593B1 KR1020110060090A KR20110060090A KR101228593B1 KR 101228593 B1 KR101228593 B1 KR 101228593B1 KR 1020110060090 A KR1020110060090 A KR 1020110060090A KR 20110060090 A KR20110060090 A KR 20110060090A KR 101228593 B1 KR101228593 B1 KR 101228593B1
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내부중공재를 보다 용이하게 외부합성재 내측에 설치하여 직선 및 곡선용 합성거더를 제작할 수 있도록 함으로서 제작이 용이하고 구조적인 연결성능도 증진시킬 수 있는 내부중공재를 이용한 합성거더 및 이를 이용한 교량 시공방법에 관한 것으로서, 상기 합성거더는 내측공간부(S)가 형성되도록 강재인 저판과 내측부(F)에 상하로 고정된 연결고리가 형성된 고정설치구가 설치된 양 복부와 수평판 형태의 상부플랜지;를 포함하여 구성된 중공박스체 형태의 외부합성재; 상기 외부합성재의 내측공간부(S)에 타설되는 내부충전 콘크리트에 매립되도록 세팅되는 블록체로서, 상기 블록체를 상하로 관통하도록 형성되는 것으로서 하부가 외부합성재의 저판 상면에 접하고 상부가 외부합성재의 상부플랜지보다 더 높이 연장되도록 형성된 수직보강재와 상기 블록체를 수평으로 관통하도록 형성되는 것으로서 양 단부가 고정설치구의 연결고리에 삽입 고정되는 수평보강재;를 포함하여 구성된 내부중공재; 및 내부충전 콘크리트;를 포함한다.Composite girder using the internal hollow material and bridge construction using the internal hollow material which can be easily manufactured and improve the structural connection performance by installing the internal hollow material more easily inside the external composite material to make the composite girder for straight and curved lines. As the method, the composite girder is a double plate and a horizontal plate-type upper flange is provided with a fixing fixture formed with a steel plate and a connecting ring fixed up and down on the inner portion (F) to form the inner space portion (S); External synthetic material in the form of a hollow box body including; The block body is set to be embedded in the inner filling concrete to be placed in the inner space portion (S) of the outer composite material, it is formed so as to penetrate the block body up and down, the lower portion in contact with the upper surface of the bottom plate of the outer composite material and the upper portion of the outer composite material An internal hollow material configured to include a vertical reinforcement formed to extend higher than an upper flange and a horizontal reinforcement formed to horizontally penetrate the block body and having both ends inserted into and fixed to a connection ring of a fixing installation tool; And internally charged concrete.

Figure R1020110060090
Figure R1020110060090

Description

내부중공재를 이용한 합성거더 및 이를 이용한 교량 시공방법{COMPOSITE GIRDER USING INNER MOLDING MEMBER AND BRIDGE CONSTRUCTION METHOD THERWITH}Composite girder using internal hollow materials and bridge construction method using the same {COMPOSITE GIRDER USING INNER MOLDING MEMBER AND BRIDGE CONSTRUCTION METHOD THERWITH}

본 발명은 내부중공재를 이용한 합성거더 및 이를 이용한 교량 시공방법에 관한 것이다. 더욱 구체적으로 예컨대 EPS(Expanded Polystyrene)재질의 내부중공재를 보다 용이하게 외부합성재 내측에 설치하여 직선 및 곡선용 합성거더를 제작할 수 있도록 함으로서 제작이 용이하고 구조적인 연결성능도 증진시킬 수 있는 내부중공재를 이용한 합성거더 및 이를 이용한 교량 시공방법에 관한 것이다.The present invention relates to a composite girder using an internal hollow material and a bridge construction method using the same. More specifically, for example, the internal hollow material made of EPS (Expanded Polystyrene) material can be more easily installed inside the external composite material, thereby making the composite girder for straight and curved lines easier to manufacture, and also to improve structural connection performance. It relates to a composite girder using a hollow material and a bridge construction method using the same.

종래의 교량용 거더(Girder)는 슬래브의 자중과 여기에 작용하는 하중을 지지하며,전달받은 하중을 기둥 또는 교각에 전달하는 역할을 한다.Conventional bridge girders (Girder) supports the self-weight of the slab and the load acting on it, and serves to transfer the transmitted load to the column or pier.

이러한 거더는 철근콘크리트(RC) 또는 프리스트레스트 콘크리트(PSC) 구조가 오랜 기간 사용되어왔다.These girders have long been used with reinforced concrete (RC) or prestressed concrete (PSC) structures.

하지만 콘크리트가 사용되는 부재는 필연적으로 철근의 배근과 거푸집의 설치 및 해체가 수반되며, 하중의 작용과 환경의 영향으로 콘크리트의 균열과 철근부식 등으로 인해 유지관리가 어렵게 된다.However, the concrete member is inevitably accompanied by the installation and dismantling of the reinforcement and formwork of the reinforcing bar, and difficult to maintain due to the cracking of the concrete and corrosion of the steel due to the effect of the load and the environment.

이에 상기 RC와 PSC 구조의 거더의 단점을 보완하기 위하여 도 1a와 같이 최근 내부에 형성된 철근콘크리트 거더의 외부에 거푸집 겸용 보강재(11)가 둘러싼 복합거더(10,일본국 공개특허공보 특개평8-226189, 복합량(複合梁))가 소개되어 있다.In order to make up for the shortcomings of the girder of the RC and PSC structures, a composite girder (10) is surrounded by a formwork reinforcement (11) on the outside of a reinforced concrete girder formed recently as shown in FIG. 1A. 226189, Compound Quantity, is introduced.

그러나 상기 복합거더(10)는 철근(12)이 배근된 콘크리트거더의 외부에 강재를 둘러싼 형식으로써 내부의 콘크리트가 인장에 저항하지 못하므로, 불필요한 인장측 콘크리트의 사용에 의해 자중이 크게 되며, 내부 인장측 보강을 위하여 철근배근이 필요하다.However, since the composite girder 10 is a type of steel surrounding the outside of the concrete girder in which the reinforcing bar 12 is reinforced, the concrete inside thereof does not resist the tension, and the self-weight becomes large by the use of unnecessary tension-side concrete. Reinforcement is needed to reinforce the tension side.

따라서 장지간의 거더로써 큰 상부하중을 지지하기에는 적합하지 않다는 문제점이 지적되었다.Therefore, it was pointed out that it is not suitable for supporting large upper loads as long girders.

이에 자중을 줄이기 위하여 내부중공재가 형성된 복합거더가 소개되어 있는데 이를 도시한 것이 도 1b이다.In order to reduce its own weight, a composite girder having an internal hollow material is introduced, which is illustrated in FIG. 1B.

이러한 복합거더는 거더 단면형상으로 절곡 또는 용접시켜 내측공간부(S)를 형성시키되 상부면이 개방된 외부합성재(20); The composite girder may be bent or welded into a girder cross-sectional shape to form an inner space portion S, but having an upper surface of the outer composite material 20;

상기 외부합성재(20) 내부에 삽입되어 연결 설치되는 내부중공재(30); 및 An internal hollow material 30 inserted into and installed in the external composite material 20; And

상기 외부합성재(20)의 내부공간에 충전된 내부충전 콘크리트(40);를 포함하여 형성되되,Is formed, including; the inner filling concrete 40 filled in the inner space of the outer composite material 20,

상기 내부중공재(30)는 외부합성재(20)의 상부에 얹어져 형성되는 상부합성재(31); 상기 상부합성재(31)에 연결재(32)에 의하여 위치고정되는 내부중공관(33)을 포함한다.The internal hollow material 30 is the upper composite material 31 is formed on top of the outer composite material (20); It includes an inner hollow tube 33 is fixed to the upper composite material 31 by the connecting member 32.

하지만 상기 외부합성재(20)의 내측공간부(S)에 내부충전 콘크리트(40)를 타설할 때 도 1c와 같이 내부중공재(30)의 상부합성재(31) 사이의 이격공간(A)을 통해 타설해야 하는데 상기 이격공간이 좁아 내부충전 콘크리트를 타설하는 것이 용이하지 않고 내측공간부(S)에 밀실하게 내부충전 콘크리트가 채워졌는지 확인하는 것도 역시 용이하지 않다는 문제점이 있었다.However, when placing the inner filling concrete 40 in the inner space portion (S) of the outer composite material 20, the separation space (A) between the upper composite material 31 of the inner hollow material 30 as shown in FIG. There is a problem that it is not easy to pour the interior filling concrete because the separation space is narrow and it is not easy to check whether the interior filling concrete is tightly filled in the inner space (S).

또한 내부중공재(30)의 형상을 유지하면서 외부합성재(20) 내부로 삽입함에 있어서 내부중공재를 강재로 제작할 경우 무게가 커질 수 밖에 없고,In addition, while maintaining the shape of the internal hollow material (30) while inserting the internal composite material 20 into the internal hollow material made of steel inevitably increases in weight,

설치과정에서 상부합성재(31)와 연결재(32)로 무게를 지탱하다 보니 변형 가능성이 있고,There is a possibility of deformation due to the weight of the upper composite material 31 and the connecting material 32 in the installation process,

복합거더의 단면이 커질 경우 내부중공관(33)이 내부충전 콘크리트(40)의 타설 압력을 견디기 위해서는 내부중공관(33) 내부에 추가적인 강성 확보를 위한 보조재료의 설치가 요구되므로 작업성과 효율성이 낮아지게 되고,When the cross section of the composite girder is large, in order for the internal hollow pipe 33 to withstand the placing pressure of the internally charged concrete 40, it is required to install auxiliary materials for securing additional rigidity inside the internal hollow pipe 33, thereby improving workability and efficiency. Lowered,

또한 상기 내부중공재(30)를 강재로 제작되는 내부중공관(33)을 적용하여 곡선형으로 제작하게 되면 내부중공재 제작비용이 너무 크게 소요되어 특히 곡선형 합성거더로 제작하기에는 경제성이 떨어질 수밖에 없다는 문제점이 있었다.In addition, if the internal hollow material (30) is made of curved steel by applying the internal hollow pipe (33) made of steel, the production cost of the internal hollow material is too great, and in particular, the economical efficiency of the composite composite girder is inevitably deteriorated. There was no problem.

또한 복합거더에 중공부를 형성하기 위하여 내부중공재(30)를 대체하여 경량 내부중공재(EPS)를 설치할 경우 경량 내부중공재(EPS)에 접하는 무근 내부충전 콘크리트(40)가 외력에 취약하게 되는 문제점이 있고,In addition, when installing a lightweight internal hollow material (EPS) to replace the internal hollow material 30 to form a hollow portion in the composite girder, the rootless internal filling concrete 40 in contact with the lightweight internal hollow material (EPS) is vulnerable to external force There is a problem,

또한 경량 내부중공재(EPS)가 내부충전 콘크리트(40) 타설시에 유동하지 않으면서 정확한 위치를 확보하고, 경량 내부중공재(EPS)에 접한 내부충전 콘크리트(40)의 보강을 위해 설치되는 철근의 용이한 설치가 요구되었다.In addition, the lightweight internal hollow material (EPS) does not flow when placing the internally charged concrete (40) to secure an accurate position and is installed to reinforce the internally filled concrete (40) in contact with the lightweight internal hollow material (EPS). Easy installation was required.

이에 본 발명은 합성거더를 제작함에 있어서, 자중을 감소시키기 위해 내부중공재를 형성시키기 위하여 예컨대 EPS 재질의 내부중공재를 이용하되 상기 내부중공재를 외부합성재에 보다 용이하게 장착시킬 수 있도록 함으로서 제작이 용이한 합성거더 제공을 그 해결하고자 하는 과제로 한다.In the present invention, in the manufacture of a composite girder, by using an internal hollow material of, for example, EPS material to form an internal hollow material to reduce its own weight, it is possible to more easily mount the internal hollow material to an external composite material It is a problem to be solved to provide a composite girder that is easy to manufacture.

또한 본 발명은 내부중공재를 설치함에 따른 내부중공재에 작용하는 충격과 하중작용에 의한 변형 등을 예방하고, 내부충전 콘크리트의 강성은 보완할 수 있도록 하여 보다 효과적으로 제작할 수 있는 합성거더 제공을 그 해결하고자 하는 과제로 한다.In addition, the present invention is to provide a composite girder that can be produced more effectively by preventing the deformation due to the impact and load action acting on the internal hollow material by installing the internal hollow material, to compensate for the rigidity of the internal filling concrete The task to be solved.

또한 본 발명은 내부중공재를 서로 용이하게 연결될 수 있도록 함으로서 분절형 합성거더의 제작 및 연결작업이 매우 용이하도록 하고 상기 연결부를 콘크리트로 보강할 수 있도록 하여 연결부 취약성을 극복할 수 있도록 하였다.In addition, the present invention was to make the internal hollow material to be easily connected to each other to facilitate the fabrication and connection work of the segmented composite girder and to reinforce the connection with concrete to overcome the joint weakness.

이를 위해 본 발명은To this end,

첫째, 외부합성재는 강재로 제작하되 내측공간으로 내부충전 콘크리트 타설이 용이한 단면형태를 가지도록 하였다.First, the external composite material was made of steel, but the inner space was to have a cross-sectional shape that is easy to place the internal filling concrete.

즉, 전체적으로 상부가 개방된 형태로 형성되도록 함으로서 내측공간부에 내부충전 콘크리트가 밀실하게 충전될 수 있도록 한 것이다.In other words, the upper part is formed in an open shape as a whole, so that the inner filling concrete is tightly filled in the inner space.

둘째, 내부중공재를 외부합성재 내부로 설치함에 있어서 내부충전 콘크리트 타설시의 부력, 측방압력 등에 의하여 위치가 변동되지 않고 곡선형 합성거더에 있어서도 요구되는 위치가 제작과정 등에서 변동되지 않도록 하기 위하여 EPS 재질의 내부중공재를 관통하여 설치되는 수직 및 수평 철근보강재를 형성시키고, 상기 철근보강재가 설치된 내부중공재를 외부합성재 내측에 용이하게 설치될 수 있도록 하였다.Second, in order to install the internal hollow material into the external composite material, the position does not change due to buoyancy, lateral pressure, etc. during the internal filling of concrete, and the required position in the curved composite girder does not change in the manufacturing process. The vertical and horizontal reinforcement reinforcement is formed to penetrate through the internal hollow material of the material, and the internal hollow material in which the reinforcement reinforcement is installed can be easily installed inside the external composite material.

셋째, 예컨대 EPS 재질의 내부중공재를 이용하게 되면 강재 내부중공관에 비해 제작 및 경제적인 효율성이 우수하지만, 내부중공재와 외부합성재 사이에 중공 사각 단면으로 형성되는 무근인 내부충전 콘크리트의 외측부는 강재 외부합성재에 의해 보강되지만 EPS 재질의 내부중공재와 접하는 내측부는 아무런 보강이 없으므로 프리스트레스, 차량하중 등에 의한 외력에 저항할 수 있도록 내부중공재 주위의 내부충전 콘크리트에는 보강철근이 형성되도록 하였다.Third, for example, the use of EPS internal hollow material is superior to the steel internal hollow pipe, which makes manufacturing and economical more efficient. However, the outer part of the internally filled concrete filled with hollow rectangular cross section between the internal hollow material and the external composite material. Reinforcement is reinforced by the external composite material, but since the inner part contacting the internal hollow material of EPS material has no reinforcement, reinforcing steel is formed in the internally charged concrete around the internal hollow material to resist external forces caused by prestress and vehicle load. .

넷째, 합성거더는 일정한 길이를 가지도록 제작되는데 운반 및 가설에 따라 다수를 분절하여 서로 연결시키는 작업이 필요한다. 이에 분절된 합성거더의 연결에 있어 EPS 재질의 내부중공재의 연결 부위의 보강을 위하여 새로운 연결구성을 제시하게 된다.Fourth, the composite girder is manufactured to have a certain length, it is necessary to work by connecting a plurality of segments by transport and hypothesis. In the connection of the segmented composite girder, a new connection configuration is proposed to reinforce the connection part of the internal hollow material of EPS material.

본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.The scope of the present invention is shown by the following claims rather than the above description, and all changes or modifications derived from the meaning and scope of the claims and their equivalents should be construed as being included in the scope of the present invention. do.

본 발명에 의한 합성거더는Composite girder according to the present invention

첫째, 내부중공재에 의하여 배제된 공간에 내부충전 콘크리트가 타설되므로 전체 합성거더의 자중을 크게 줄일 수 있게 된다.First, since the internal filling concrete is poured in the space excluded by the internal hollow material, it is possible to greatly reduce the weight of the entire composite girder.

둘째, 합성거더 내부에 배치된 긴장재에 의하여 프리스트레스가 도입되도록 하여 보다 장지간의 거더로 사용이 가능하게 된다.Second, the prestress is introduced by the tension member disposed inside the composite girder, so that it can be used as a longer girder.

셋째, 내부중공재에 경량인 EPS 재질의 내부중공재를 설치하는 경우 작업성이 매우 뛰어나므로 합성거더의 시공작업성이 매우 증진되며 작업과정에서 내부중공재의 변형이 초래되지 않아 곡선형태의 합성거더 제작에 매우 유리하게 된다.Third, when the lightweight internal hollow material of EPS material is installed in the internal hollow material, the workability of the composite girder is greatly enhanced because the workability is very excellent, and the deformation of the internal hollow material is not caused during the work process. It is very advantageous to make girder.

넷째, 내부중공재를 도입함에 따른 내부충전 콘크리트의 하중 저항 성능을 확보하기 위한 보강철근을 도입하되 설치를 용이하게 하여 구조성능과 작업성을 크게 향상시키게 된다.Fourth, the introduction of reinforcing bar to secure the load resistance performance of the internal filling concrete by introducing the internal hollow material, but greatly improve the structural performance and workability by easy installation.

도 1a는 종래 합성거더의 단면도,
도 1b 및 도 1c는 종래 합성거더의 제작순서도 및 조립 사시도,
도 2a 및 도 2b는 본 발명에 의한 EPS 재질의 내부중공재와 외부합성재의 조립사시도,
도 2c는 본 발명의 합성거더의 사시도
도 3은 본 발명의 합성거더의 제작 순서도,
도 4a 및 도 4b는 본 발명에 의한 합성거더의 연결도,
도 5a 및 도 5b는 본 발명에 의한 합성거더의 시공사시도이다.
Figure 1a is a cross-sectional view of a conventional compound girder,
1B and 1C are a manufacturing flowchart and an assembled perspective view of a conventional synthetic girder,
Figure 2a and Figure 2b is an assembled perspective view of the internal hollow material and the external composite material of the EPS material according to the present invention,
Figure 2c is a perspective view of the composite girder of the present invention
3 is a manufacturing flowchart of the composite girder of the present invention,
4a and 4b is a connection diagram of the composite girder according to the present invention,
5A and 5B are construction views of the composite girder according to the present invention.

아래에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.DETAILED DESCRIPTION Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings so that those skilled in the art may easily implement the present invention. The present invention may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the embodiments set forth herein. In the drawings, parts irrelevant to the description are omitted in order to clearly describe the present invention, and like reference numerals designate like parts throughout the specification.

< 본 발명에 의한 내부중공재(100) ><Inner hollow material 100 according to the present invention>

상기 내부중공재(100)는 경량 재질 예컨대 EPS(Expanded Polystyrene) 재질로 제작되도록 하되 후술되는 외부합성재(200)의 내측공간부에 삽입되는 크기로 형성되도록 하게 된다. 도 2a 및 도 2b에서는 사각블럭 형태로 형성되어 있음을 알 수 있으나 다양한 형태로 제작이 가능하다.The inner hollow material 100 is to be made of a lightweight material such as EPS (Expanded Polystyrene) material, but is formed to be sized to be inserted into the inner space portion of the outer composite material 200 to be described later. 2A and 2B, it can be seen that they are formed in a rectangular block shape, but they can be manufactured in various forms.

기본적으로 상기 내부중공재(100)는 내부중공재가 차지하는 공간만큼 타설되는 내부충전 콘크리트(300)가 배제되도록 하여 외부합성재의 자중을 줄이는 역할을 하게 된다.Basically, the internal hollow material 100 serves to reduce the weight of the external composite material by excluding the internal filling concrete 300 that is poured as much as the space occupied by the internal hollow material.

이러한 내부중공재(100)는 외부합성재(200)의 길이보다 짧은 길이를 가지도록 형성되도록 하는 것이 바람직한데 이는 외부합성재(200)의 단부면에는 후술되는 긴장재(400)가 긴장후 정착되기 때문에 긴장재의 의한 프리스트레스가 내부중공재(100)의 변형을 초래 할 수 있고, 정착장치의 설치공간 및 프리스트레스에 저항할 수 있도록 내부충전 콘크리트가 형성될 수 있도록 하기 위함이다.The internal hollow material 100 is preferably formed to have a length shorter than the length of the outer composite material 200, which is to be fixed after the tension member 400, which will be described later on the end surface of the outer composite material 200 Therefore, the prestress due to the tension material may cause deformation of the internal hollow material 100, and to allow the internal filling concrete to be formed to resist the installation space and the prestress of the fixing device.

상기 내부중공재(100)는 외부합성재(200)의 내측에 고정 설치되도록 해야 내부충전 콘크리트 타설 등에 의한 충격등에 의하여 위치가 변동되지 않고 내부충전 콘크리트에 매립되는 과정에서 부력을 받아도 위치를 보전할 수 있게 된다.The internal hollow material 100 is to be fixed to the inside of the outer composite material 200 to maintain the position even if buoyancy in the process of being buried in the interior filled concrete without changing the position due to impact, such as by the interior filled concrete placement. It becomes possible.

이를 위해 설치되는 것이 수직보강재(110)와 수평보강재(120)이다.Installed for this purpose is a vertical reinforcement 110 and a horizontal reinforcement (120).

또한 상기 수직보강재(110)와 수평보강재(120)는 EPS 재질의 내부중공재(100)와 접하는 내부충전 콘크리트(300)의 보강을 위해 배치되는 철근조립체(130)가 계획된 위치를 잡기 위한 용도로도 활용된다.In addition, the vertical reinforcement 110 and the horizontal reinforcement 120 is for the purpose of holding the planned position of the reinforcement assembly 130 is disposed for the reinforcement of the internal filling concrete 300 in contact with the internal hollow material 100 of the EPS material. Is also utilized.

먼저 수직보강재(110)는 역 ㄷ자 형태의 철근을 이용하여 수직으로 내부중공재(100, EPS 블록체)를 관통하여 상단은 내부중공재 상방으로 돌출되도록 하고, 하단은 내부보강재 하방으로 돌출되도록 하게 된다.First, the vertical reinforcement 110 penetrates the internal hollow material 100 (EPS block body) vertically by using the inverted U-shaped reinforcing bar so that the upper part protrudes above the internal hollow material, and the lower part protrudes below the internal reinforcing material. do.

이에 돌출된 상방은 도 5a 및 도 5b와 같이 추후 슬래브(500) 시공시 본 발명에 의한 합성거더(A)와 슬래브(500)가 서로 확실하게 합성될 수 있는 전단연결재의 역할을 하도록 하고, 돌출된 하방은 외부합성재(200)의 저면으로부터 내부중공재(100)가 이격되어 소정의 간격을 유지하도록 하게 된다. 5A and 5B, the protruded upper portion serves as a shear connecting material that can be reliably synthesized with the composite girder A and the slab 500 according to the present invention when the slab 500 is constructed later. The lower side is such that the inner hollow material 100 is spaced apart from the bottom of the outer composite material 200 to maintain a predetermined interval.

이는 긴장재(400) 설치 공간을 확보하도록 하고, 내부중공재(100)에 근접하여 설치되는 철근조립체(130)의 피복두께를 확보하기 위함이다.This is to secure the installation space of the tension member 400, and to secure the coating thickness of the reinforcing bar assembly 130 installed in close proximity to the internal hollow material (100).

이러한 수직보강재(110)는 미리 EPS 재질로 제작된 내부중공재(100)에 미리 구멍을 형성시켜 놓고 구멍에 수직보강재(110)가 삽입되도록 하여 설치되도록 하면 된다.The vertical reinforcement 110 is formed by forming a hole in advance in the internal hollow material 100 made of EPS material in advance to be installed so that the vertical reinforcement 110 is inserted into the hole.

또한 수평보강재(120)는 수평철근을 상하로 내부중공재(100)에 다수 형성시키는 방식으로 설치하게 되는데 역시 내부중공재(100)의 양 측면으로부터 측방으로 돌출되도록 형성시키게 된다.In addition, the horizontal reinforcing material 120 is installed in a manner to form a plurality of horizontal reinforcement in the inner hollow material 100 up and down is also formed to protrude laterally from both sides of the inner hollow material (100).

이러한 수평보강재(120)도 내부중공재(100)가 외부합성재(200)의 양 내측면으로부터 일정한 이격거리를 확보할 수 있도록 하는 역할을 하게 된다.The horizontal reinforcement member 120 also serves to ensure that the internal hollow material 100 to secure a predetermined distance from both inner surfaces of the outer composite material (200).

또한, 상기 수평보강재(120)는 외부합성재(200)의 복부 내측면(F)에 양 단부가 고정되도록 함으로서 내부중공재(100)의 확실한 고정이 가능하도록 하는데 이를 위하여 외부합성재의 복부 내측면에는 고정설치구(240)가 형성된다.In addition, the horizontal reinforcing material 120 is to ensure that both ends are fixed to the abdominal inner surface (F) of the outer composite material 200 to enable a fixed fixing of the internal hollow material 100 for this purpose the abdominal inner surface of the outer composite material The fixing fixture 240 is formed.

이는 결국 앞서 살펴본 것과 같이 외부합성재 내측에 타설되는 내부충전 콘크리트보다 비중이 작은 내부중공재(100)가 부력 발생에 의하거나 타설시의 충격 등에 의해 위치가 변동되지 않고 곡선형 합성거더와 같이 곡선형태로 배치되도록 함에 있어서 내부중공재(100)의 정확한 위치세팅이 가능하도록 하기 위함이라 할 수 있다.As a result, as described above, the internal hollow material 100 having a smaller specific gravity than the internal filled concrete placed inside the external composite material does not change its position due to buoyancy or impact during casting, and is curved like a curved composite girder. In order to be disposed in the form can be said to enable accurate positioning of the internal hollow material (100).

구체적으로 살펴보면, 상기 고정설치구(240)는 수평보강재(120)의 양 단부가 하방으로 삽입될 수 있도록 연결고리(241)가 후술되는 외부합성재(200)의 복부(220) 내측면에 형성되도록 하여 결국 수평보강재(120)를 연결고리(241)에 하방 삽입하는 방식으로 설치되도록 함으로서 중공보강재의 설치가 매우 용이하도록 한 것이다.Looking specifically, the fixing installation 240 is formed on the inner surface of the abdomen 220 of the outer composite material 200, the connecting ring 241 is described later so that both ends of the horizontal reinforcement material 120 can be inserted downward The horizontal reinforcement 120 is to be installed in such a way as to be inserted into the connecting ring 241 downward so that the installation of the hollow reinforcement is very easy.

이로서 고정설치구(240)에 간단하게 삽입 설치되는 수평보강재(120)에 의하여 내부중공재(100)는 보다 확실하게 외부합성재(200)에 용이하게 설치될 수 있도록 하여 내부충전 콘크리트 타설에 의한 부력에 저항하도록 하고 충격에 의한 위치 변동을 효과적으로 방지할 수 있게 된다.In this way, the internal hollow material 100 can be easily installed in the external composite material 200 by the horizontal reinforcing material 120 that is simply inserted into the fixing installation 240 so as to be easily installed by the internal filling concrete pouring. It is able to resist buoyancy and effectively prevent the positional change by the impact.

또한 상기 내부중공재(100)를 감싸면서 종방향으로 연장된 철근조립체(130)가 형성되도록 하게 된다.In addition, the rebar assembly 130 extending in the longitudinal direction is formed to surround the internal hollow material 100.

상기 철근조립체(130)는 외부합성재(200)와 내부중공재(100)에 사이에 형성되는 내부충전 콘크리트(300)의 보강을 위해서 사용된다. The reinforcing bar assembly 130 is used to reinforce the inner filling concrete 300 formed between the outer composite material 200 and the inner hollow material 100.

이러한 내부중공재(100)를 강성이 큰 강재로 제작할 경우에는 강재인 외부합성재(200)와 강재인 내부중공재에 의해 보강되므로 무근 내부충전 콘크리트로 제작되어도 추가적인 보강이 필요없으나, EPS와 같은 경량의 내부중공재(100)를 적용할 경우에는 내부중공재(100)와 접하고 있는 내부충전 콘크리트(300)의 내측부(G)에 대한 보강이 필요하다.When the internal hollow material 100 is made of a large rigid steel, it is reinforced by the external composite material 200, which is a steel material, and the internal hollow material, which is a steel material. When applying the internal hollow material 100, it is necessary to reinforce the inner portion (G) of the internal filling concrete 300 in contact with the internal hollow material (100).

이는 내부중공재(100)를 강재로 제작하지 않고 EPS 재질로 제작하기 때문에 내부충전 콘크리트(300)가 하중에 취약할 수 있기 때문이다.This is because the internal filling concrete 300 may be vulnerable to load because the internal hollow material 100 is made of EPS material, not made of steel.

이러한 철근조립체(130)는 EPS 내부중공재(100)의 상하좌우로 돌출된 수직보강재(110)와 수평보강재(120)에 손쉽게 체결되도록 설치할 수 있다.The reinforcement assembly 130 may be installed to be easily fastened to the vertical reinforcement 110 and the horizontal reinforcement 120 protruded up, down, left and right of the EPS internal hollow material 100.

상기 철근조립체(130)는 수직보강재(110)와 수평보강재(120)에 가는 철선등을 이용하여 간단하게 조립될 수 있도록 하여 내부중공재(100)와 외부합성재(200) 사이의 내부충전 콘크리트(300)에 있어 내측부(G) 부위에 매립되도록 형성된다.The reinforcing bar assembly 130 is to be easily assembled using a thin wire, such as the vertical reinforcement 110 and the horizontal reinforcement 120, the internal filling concrete between the internal hollow material 100 and the external composite material 200 In 300, it is formed to be embedded in the inner portion (G) portion.

또한 이러한 철근조립체(130)는 내부중공재(100)를 감싸도록 형성되는 사각형태의 횡방향철근과 상기 횡방향철근에 접하여 종방향으로 연장되는 종방향철근을 일체로 형성시킨 것 등이 이용될 수 있을 것이다.In addition, the reinforcing bar assembly 130 may be formed by integrally forming a longitudinal reinforcing bar extending in the longitudinal direction in contact with the transverse reinforcement of the rectangular shape is formed to surround the internal hollow material 100, etc. Could be.

상기 외부합성재(200)는 도 2c와 같이 중공박스체 형태로 형성되어 소정의 종방향 길이(L)를 가지게 되는데 이는 저판(210)과 양 복부(220) 및 상부플랜지(230)로 크게 구성되며 강판을 빌트-업 방식으로 용접하여 제작할 수 있다.The outer composite material 200 is formed in the shape of a hollow box as shown in Figure 2c has a predetermined longitudinal length (L), which is composed of a large bottom plate 210, both abdomen 220 and the upper flange 230 It can be produced by welding the steel plate in a built-up manner.

이때, 상기 저판 상면에는 스터드를 형성시켜 타설되는 내부충전 콘크리트와의 합성성능이 증진될 수 있도록 함이 바람직하다.At this time, it is preferable to form a stud on the bottom plate so that the synthetic performance with the inner-filled concrete being poured can be improved.

또한, 앞서 살펴보았듯이 양 복부 내측면에는 고정설치구(240)가 형성되도록 하여 수평보강재(120)가 삽입될 수 있는 연결고리(241)의 세팅이 가능하도록 하게 된다.In addition, as described above, both of the inner side of the abdomen to be fixed to the fixing device 240 is formed so that the setting of the connecting ring 241 that can be inserted into the horizontal reinforcement (120).

또한 내측공간부(S)에 세팅된 내부중공재(100)의 하부에 종방향으로 연장되는 쉬스(250)가 배치되도록 하는데 이러한 쉬스(250)의 효율적인 세팅을 위한 쉬스고정부재(260)를 더 설치하게 된다.In addition, the sheath 250 extending in the longitudinal direction is disposed in the lower portion of the internal hollow material 100 set in the inner space S, and the sheath fixing member 260 for the efficient setting of the sheath 250 is further provided. Will be installed.

이러한 쉬스고정부재(260)는 철근을 이용할 수 있는데 이러한 쉬스고정부재(260)도 양 복부에 설치된 고정설치구(240)를 이용하여 설치하도록 하되 쉬스 상면에 접하도록 하고 쉬스를 가는철선으로 쉬스고정부재(260)에 연결시켜 쉬스의 위치를 용이하게 제어할 수 있도록 하게 된다.The sheath fixing member 260 may use reinforcing bars, but the sheath fixing member 260 may also be installed using the fixing mounting holes 240 installed at both abdomens, but the sheath fixing member 260 may be in contact with the upper surface of the sheath and the sheath is fixed with a thin wire. It is connected to the member 260 to be able to easily control the position of the sheath.

또한 저판(210)의 양 측단 상면으로부터 상방으로 연장된 복부(220)는 상방으로 연장되도록 하되 내부중공재(100)가 외부합성재(200) 내측에 위치할 정도로 서로 이격 형성되도록 하고, 수직보강재(110)의 형성높이(H1) 보다는 작은 형성높이(H2)로 연장되도록 하여 수직보강재(110)가 슬래브(500)와 합성에 있어 전단연결재의 역할을 하도록 하게 된다.In addition, the abdomen 220 extending upward from both side end upper surfaces of the bottom plate 210 so as to extend upwards, so that the inner hollow material 100 is spaced apart from each other so as to be located inside the outer composite material 200, the vertical reinforcement The vertical reinforcement 110 is to act as a shear connector in the composite with the slab 500 by extending to a formation height (H2) rather than the formation height (H1) of (110).

또한 상부플랜지(230)는 양 복부 상단에 수평판 형태로 형성되도록 하되 외부합성재의 내측공간부(S)로 내부충전 콘크리트 충전에 방해가 되지 않도록 횡방향폭(D)을 최소화시켜 형성되도록 하여 양 상부플랜지 내측거리의 충분한 확보가 가능하도록 하게 된다.In addition, the upper flange 230 is to be formed in the form of a horizontal plate on the top of both abdomen, but to minimize the lateral width (D) is formed so as not to interfere with the inner filling concrete filling of the inner space (S) of the outer composite material It is to be possible to ensure a sufficient inner distance of the upper flange.

예컨대, 내부충전 콘크리트가 타설되는 공간을 확보할 수 있도록 양 상부플랜지 사이의 이격거리는 내부중공재의 횡방향 폭보다 크게 형성되도록 하게 된다.For example, the separation distance between the upper flanges so as to secure a space in which the interior filling concrete is to be formed is larger than the transverse width of the internal hollow material.

이에 상기 상부플랜지(230)는 복부 외측으로 연장되도록 하되 내측으로는 그 연장된 횡방향폭이 매우 작아 내부충전 콘크리트 타설에 효율적이게 됨을 알 수 있다.Accordingly, the upper flange 230 is extended to the outside of the abdomen, but it can be seen that the inner side of the extended width is very small and efficient in the interior filling concrete pouring.

이로서 상기 수직보강재(110)는 상부플랜지 상방으로 더 돌출되어 연장되도록 형성시키게 되어 수직보강재가 슬래브(500)와 합성될 수 있도록 하게 됨을 알 수 있다.As a result, the vertical reinforcement 110 may be formed to protrude further and extend upward above the upper flange so that the vertical reinforcement may be synthesized with the slab 500.

또한 상기 외부합성재(200)는 직선형 및 곡선형으로 제작될 수 있음을 알 수 있으며, 이로서 역시 내부중공재(100)도 이에 맞추어 직선형 및 곡선형으로 형성되도록 함을 알 수 있다.In addition, it can be seen that the external composite material 200 may be manufactured in a straight line and a curved line, and thus, the internal hollow material 100 may also be formed in a straight line and a curved line accordingly.

< 본 발명에 의한 합성거더(A)의 제작방법 ><Method of producing a composite girder (A) according to the present invention>

도 3은 앞서 살펴본 외부합성재(200)와 내부중공재(100)를 이용하여 제작된 합성거더(A)의 제작순서를 개략 도시한 것이다.3 schematically illustrates a manufacturing procedure of the composite girder A manufactured by using the external composite material 200 and the internal hollow material 100 described above.

이러한 합성거더는 직선형 및 곡선형으로 제작될 수 있는데 이러한 형태의 차이는 결국 내부중공재와 외부합성재의 형태의 차이를 가지고 올 뿐 제작방법은 동일하다.Such a composite girder can be produced in a straight and curved form, the difference in the shape eventually brings a difference in the form of the internal hollow material and the external composite material, but the manufacturing method is the same.

먼저, 외부합성재(200)를 바닥(공장 등)에 세팅하게 된다.First, the external composite material 200 is set on the floor (factory, etc.).

이러한 외부합성재(200)는 양 복부(220) 내측면에 미리 고정설치구(240)가 설치된 상태임을 알 수 있으며, 내측 하부에 쉬스(250)가 쉬스고정부재(260)에 의하여 세팅된 상태임을 알 수 있다.The external composite material 200 can be seen that the fixing installation unit 240 is installed in advance on the inner surface of both abdomen 220, the sheath 250 is set in the inner lower portion by the sheath fixing member 260 It can be seen that.

이러한 상기 외부합성재(200)의 내측공간부(S)에 철근조립체(130)가 미리 설치된 내부중공재(100)를 상방에서 하방으로 삽입 설치하게 되는데 이는 외부합성재(200)의 복부 내측면에 형성된 고정설치구(240)를 이용하여 고정시키게 된다.Reinforcement assembly 130 is installed in the inner space portion (S) of the outer composite material 200 is inserted into the interior hollow material 100 is installed from above from below, which is the abdominal inner surface of the outer composite material (200) It is fixed using the fixing installation 240 formed in.

이에 내부중공재(100)에 설치된 수직보강재(110)는 외부합성재(200)의 저판 (210) 상면에 접하도록 하고, 수평보강재(120)는 복부(220)에 형성된 고정설치구(240)에 삽입되어 고정되도록 함을 알 수 있다.Accordingly, the vertical reinforcement 110 installed in the internal hollow material 100 is in contact with the top surface of the bottom plate 210 of the external composite material 200, and the horizontal reinforcement material 120 is a fixed installation unit 240 formed in the abdomen 220. It can be seen that it is inserted into and fixed to.

내부중공재(100)가 외부합성재(200)에 고정되면 외부합성재용 상부플랜지(230)을 양 복부(220)에 용접 연결한다.When the internal hollow material 100 is fixed to the external composite material 200, the upper flange 230 for external composite material is welded to both abdomen 220.

이렇게 공장에서 내부중공부(100)와 외부합성재가 연결되어 완성되면, 이동성을 고려하여 일정길이의 세그먼트로 제작하여 교량 가설현장으로 운반되어, 이후 제시된 연결 방법 등을 이용하여 현장 연결된다.When the internal hollow part 100 and the external composite material are completed in this way, the structure is made into a segment of a predetermined length in consideration of mobility and transported to the bridge construction site, and then connected to the site using the connection method presented thereafter.

다음으로 외부합성재(200)의 상부플랜지(230) 사이의 공간을 이용하여 내부충전 콘크리트(300)를 내측공간부(S)에 타설하게 된다.Next, the inner filling concrete 300 is poured into the inner space S by using the space between the upper flanges 230 of the outer composite material 200.

이에 타설된 공간은 내측공간부에 있어 내부보강재가 차지하는 공간을 제외하고 모두 충전되도록 하게된다.The space poured in this way is to be filled in all except the space occupied by the internal reinforcing material in the inner space portion.

이러한 내부충전 콘크리트(300) 타설에 의한 충격에 의해서도 내부중공재(100)는 수직 및 수평보강재(110,120)에 의하여 외부합성재(200)에 확실하게 고정되어 있으므로 달리 위치 변동도 없고, 내부중공재(100)가 내부충전 콘크리트(300)에 매립되면서 부력이 발생하더라도 내부보강재(100)는 수직 및 수평보강재(110,120)에 의하여 외부합성재(200)의 복부(220)에 의해 고정 설치되어 있으므로 부력의 영향을 배제할 수 있게 된다.The internal hollow material 100 is firmly fixed to the external composite material 200 by the vertical and horizontal reinforcement materials 110 and 120 even by the impact caused by the internally charged concrete 300. Therefore, there is no change in the position of the internal hollow material. Although buoyancy occurs while the 100 is filled in the inner filled concrete 300, the internal reinforcement 100 is fixed by the abdomen 220 of the external composite material 200 by the vertical and horizontal reinforcement 110, 120, buoyancy. It is possible to exclude the effect of.

이러한 내부충전 콘크리트 타설이 완료되어 외부합성재 및 철근조립체가 형성된 내부중공재가 서로 완전히 합성되어 양생되면 최종 본 발명에 의한 합성거더(A)가 완성된다.When the interior-filled concrete pouring is completed and the external composite material and the internal hollow material formed with the reinforced assembly are completely synthesized and cured with each other, the final composite girder A according to the present invention is completed.

이에 양생이 모두 완료되면 외부합성재 하부에 설치된 쉬스(250)에 PC강연선과 같은 긴장재(400)를 삽입하여 긴장시킨 후 정착장치를 이용하여 합성거더 양 단부면에서 정착되도록 하게 된다.When the curing is completed, the tension member 400, such as a PC strand, is inserted into the sheath 250 installed at the lower side of the external composite material, and then tensioned, and then fixed on both ends of the composite girder using a fixing device.

이에 상기 외부합성재(200)의 양 단부면은 마감판(미도시)이 형성되도록 하되 상기 마감판에는 통상의 정착장치(정착구와 쐐기 등)가 설치되도록 하여 긴장재의 긴장 및 정착에 이용되도록 하게 된다.Accordingly, both end surfaces of the external composite material 200 are to be formed with a closing plate (not shown), but the normal fixing device (fixing port and wedge, etc.) is installed on the finishing plate to be used for tension and fixation of the tension material. do.

< 본 발명에 의한 합성거더의 연결 ><Connection of the composite girder according to the present invention>

도 4a 및 도 4b는 본 발명에 의한 직선형 합성거더(A)의 연결도를 도시한 것이다.4A and 4B show a connection diagram of the straight composite girder A according to the present invention.

합성거더(A)는 일정한 종방향 길이를 가지게 되는데 길이가 길어지게 되면 제작은 가능할지 몰라도 운반 및 가설이 어려워 질 수 있다.Synthetic girder (A) has a constant longitudinal length, but if the length is longer it may be possible to manufacture, but it may be difficult to transport and hypothesis.

이에 다수로 분절하여 제작하고 현장에서 서로 연결시켜 설치하게 되는데 본 발명의 합성거더(A)는 외부합성재와 내부중공재로 형성되어 있으므로 분절된 세그먼트들(A1,A2)들을 서로 구조적으로 연결시켜 주어야 한다.The composite girder (A) of the present invention is formed of an external composite material and an internal hollow material, so that the segmented segments (A1, A2) are structurally connected to each other. Should give.

이때 외부합성재(200)는 강재로 제작하게 되므로 용접등의 방법(강재의 맞대기 용접등)으로 서로 연결시켜 주면 되는데, At this time, since the external composite material 200 is made of steel, it may be connected to each other by a welding method such as butt welding of steel.

내부중공재(100)의 경우 철근조립체(130)가 감싸지도록 형성되어 있고 EPS 재질로 제작되어 있으므로 이들도 역시 연결시켜 주어야 한다.In the case of the internal hollow material 100, the reinforcing bar assembly 130 is formed to be wrapped and made of EPS material, so they must also be connected.

이에 철근조립체(130)의 경우에는 예컨대 겹이음방식으로 서로 연결시켜 주면 된다.In this case, the reinforcing bar assembly 130 may be connected to each other by, for example, lap joint method.

분절 제작된 합성거더의 연결부의 취약성을 보완해주고 박스형태의 합성거더 단면의 비틀림 강성을 보완하기위하여 연결부에서의 내부충전 콘크리트(300) 단면이 크게 형성되도록 하는 것이 유리하다.In order to supplement the fragility of the segment of the composite girder manufactured by the segment and to compensate for the torsional rigidity of the cross section of the composite girder in the form of a box, it is advantageous to have a large cross section of the inner filled concrete 300 at the joint.

이를 위해 본 발명은 내부중공재(100)의 연결단부는 크기가 작아진 단면축소부(T)로 형성되도록 하여 축소된 단면만큼 연결부 내부충전 콘크리트(310)가 타설되는 공간을 확보하도록 하여 합성거더의 연결부위(C)에 연결부 내부충전 콘크리트(310)에 의한 내측격벽이 형성되도록 하여 연결부위를 보강하도록 하게 된다.To this end, in the present invention, the connecting end portion of the internal hollow material 100 is formed as a cross-sectional reduced portion T having a smaller size, thereby securing a space in which the connection portion internal filling concrete 310 is poured as much as the reduced cross section. The inner portion of the connecting portion (C) by the inner portion of the concrete filling portion 310 is formed to reinforce the connecting portion.

이때 상기 내부중공재(100)는 서로 연결단부면이 서로 접하도록 세팅하고 콘크리트 타설시의 수분이 연결단부면에 침투하지 않도록 접착제를 도포하거나 테이핑 등을 실시하게 된다.At this time, the internal hollow material 100 is set so that the connection end face to each other and to apply an adhesive or taping so that moisture during the concrete placing does not penetrate the connection end face.

물론 곡선형 합성거더도 동일한 방법으로 서로 연결시켜 주면 된다.Of course, the curved composite girders can be connected to each other in the same way.

< 본 발명에 의한 합성거더의 시공 ><Construction of Synthetic Girder According to the Present Invention>

상기 합성거더(A)는 공장에서 미리 제작하여 현장에 운반되도록 하게 되는데 분절하여 제작한 경우에는 현장에서 서로 연결하여 준비하게 된다.The composite girder (A) is to be manufactured in advance in the factory to be transported to the site, if the segment is produced is prepared by connecting to each other in the field.

이때 교량에 따라서는 거더를 곡선형태로 제작할 필요가 있다. 이에 본 발명은 외부합성재(200)를 강재로 제작하기 때문에 미리 곡선형태로 외부합성재를 제작하고 내부중공재(100)도 가공이 용이한 EPS 재질로 제작하므로 외부합성재의 형태에 따라 내부중공재를 제작하여 곡선 형태의 외부합성재 내부로 삽입설치하여 최종 곡선형태의 합성거더로 이용이 가능하도록 하게 된다.At this time, depending on the bridge, it is necessary to manufacture the girders in a curved form. In the present invention, since the outer composite material 200 is made of steel, the outer composite material is manufactured in a curved shape in advance, and the internal hollow material 100 is also made of EPS material, which is easy to process, so that the inner composite material may be made of steel. By manufacturing the blank and inserting it into the curved outer composite material, it is possible to use it as the final curved composite girder.

이에 도 5a에 의하면 직선형태의 합성거더(A)가 교량하부구조물(600)에 거치되어 상부에 슬래브(500)가 형성되도록 시공하고,Accordingly, according to FIG. 5A, the composite girder A having a straight shape is mounted on the lower structure structure of the bridge 600 so that the slab 500 is formed thereon.

도 5b에 의하면 곡선형태의 합성거더(A2)가 교량하부구조물(600)에 거치되어 상부에 역시 슬래브(500)가 형성되도록 시공하고 있음을 알 수 있다.According to Figure 5b it can be seen that the curved composite girder (A2) is mounted on the lower bridge structure 600, the construction so that the slab 500 is also formed on the top.

100: 내부중공재 110: 수직보강재
120: 수평보강재 130: 철근조립체
200: 외부합성재 210: 저판
220: 양 복부 230: 상부플랜지
240: 고정설치구 250: 쉬스
260: 쉬스고정부재 300: 내부충전 콘크리트
400: 긴장재 500: 슬래브
600: 교량하부구조물 A,A1,A2: 합성거더
F: 외부합성재의 복부 내측면
G: 내부중공재와 접하고 있는 내부충전 콘크리트 내측부
S: 내측공간부
100: internal hollow material 110: vertical reinforcement
120: horizontal reinforcing material 130: reinforcing bar assembly
200: external composite material 210: bottom plate
220: both abdomen 230: upper flange
240: fixed mounting hole 250: sheath
260: sheath fixing member 300: internal filling concrete
400: tension member 500: slab
600: Bridge undercarriage A, A1, A2: Composite girder
F: Abdominal medial surface of external composite material
G: Inner part of inner filled concrete in contact with inner hollow material
S: inner space part

Claims (8)

내측공간부(S)가 형성되도록 강재인 저판(210)과 내측부(F)에 상하로 고정시킬 수 있는 연결고리(241)가 형성된 고정설치구(240)가 설치된 양 복부(220)와 수평판 형태의 상부플랜지(230);를 포함하여 구성된 중공박스체 형태의 외부합성재(200);
상기 외부합성재(200)의 내측공간부(S)에 타설되는 내부충전 콘크리트에 매립되도록 세팅되는 블록체로서, 상기 블록체를 상하로 관통하도록 형성되고 하부가 외부합성재의 저판 상면에 접하고 상부가 외부합성재의 상부플랜지보다 더 높이 연장되도록 형성된 수직보강재(110)와 상기 블록체를 수평으로 관통하도록 형성되는 것으로서 양 단부가 고정설치구의 연결고리에 삽입 고정되는 수평보강재(120);를 포함하여 구성된 내부중공재(100); 및
상기 외부합성재의 내측공간에 내부중공재가 매립되도록 타설되어 양생된 내부충전 콘크리트(300);를 포함하는 것을 특징으로 하는 내부중공재를 이용한 합성거더.
Both abdomen 220 and a horizontal plate form are provided with a fixing fixture 240 formed with a bottom plate 210 and a connecting ring 241 that can be fixed to the inner side (F) up and down to form the inner space portion (S) The upper flange of the 230; External composite material 200 in the form of a hollow box comprising a;
A block body is set to be embedded in the inner filling concrete placed in the inner space portion (S) of the outer composite material 200, is formed so as to penetrate the block body up and down, the lower portion is in contact with the upper surface of the bottom plate of the outer composite material and the upper portion A vertical reinforcement 110 formed to extend higher than the upper flange of the outer composite material and a horizontal reinforcement 120 formed to horizontally penetrate the block body, the both ends of which are inserted into and fixed to the connecting ring of the fixture. Internal hollow material 100; And
A composite girder using an internal hollow material, comprising: an internal filling concrete 300 that is placed and cured so that an internal hollow material is embedded in an inner space of the external composite material.
제 1항에 있어서, 상기 외부합성재(200)는
내부중공재(100) 하부에 배치되어 종방향으로 연장되는 쉬스(250)를 더 설치하고, 내부충전 콘크리트 양생후 쉬스(250)에 삽입된 긴장재(400)에 의하여 합성거더에 프리스트레스가 도입되도록 하고, 상기 쉬스(250)는 외부합성재의 양 복부 내측부(F)에 상하로 고정된 연결고리(241)가 형성된 고정설치구(240)에 삽입 설치된 쉬스고정부재(260)에 연결되어 세팅되도록 하는 것을 특징으로 하는 내부중공재를 이용한 합성거더.
The method of claim 1, wherein the external composite material 200
The sheath 250 is disposed below the internal hollow material 100 and extends in the longitudinal direction, and the prestress is introduced into the composite girder by the tension member 400 inserted into the sheath 250 after curing the interior filled concrete. The sheath 250 is connected to the sheath fixing member 260 installed in the fixing fixture 240 in which the connecting ring 241 is fixed to the upper and lower inner side portions F of the external composite material. Composite girder using an internal hollow material characterized by.
제 2항에 있어서, 상기 외부합성재(200)의 상부플랜지는
양 복부(220)의 상면에 양 측방으로 연장된 수평판 형태로 형성되도록 하되 내부충전 콘크리트가 타설되는 공간을 확보할 수 있도록 양 상부플랜지 사이의 이격거리는 내부중공재의 횡방향 폭보다 크게 형성되도록 하는 것을 특징으로 하는 내부중공재를 이용한 합성거더.
According to claim 2, wherein the upper flange of the outer composite material 200
The upper surface of both abdomen 220 is formed in the form of a horizontal plate extending in both sides, so that the separation distance between the two upper flanges so as to secure a space in which the interior filled concrete is to be formed larger than the transverse width of the internal hollow material Composite girder using an internal hollow material, characterized in that.
제 2항에 있어서, 상기 긴장재에 의하여 도입되는 프리스트레스에 저항하기 위하여 내부중공재를 감싸는 철근조립체(130)가 더 형성되도록 하는 것을 특징으로 하는 내부중공재를 이용한 합성거더.The composite girder according to claim 2, wherein a reinforcing bar assembly (130) surrounding the internal hollow material is further formed to resist the prestress introduced by the tension member. 제 1항에 있어서, 상기 수직보강재(110)의 상부는 타설되는 슬래브는 내부충전 콘크리트에 매립되어 합성거더가 슬래브를 합성시키는 전단연결재로 작용하도록 하는 것을 특징으로 하는 내부중공재를 이용한 합성거더.The composite girder according to claim 1, wherein the slab on which the upper portion of the vertical stiffener 110 is placed is embedded in the internal filling concrete so that the composite girder acts as a shear connector for synthesizing the slab. 제 1항에 있어서,
상기 합성거더는 다수로 분절되어 서로 연결되도록 하되, 연결부위의 내부중공재(100)는 단면이 축소된 단면축소부로 형성되도록 하여 연결부 외부합성재와 단면축소부 사이에 타설된 내부충전 콘크리트로 인하여 상기 연결부위에 내측격벽이 형성되도록 하는 것을 특징으로 하는 내부중공재를 이용한 합성거더.
The method of claim 1,
The composite girder is divided into a plurality of parts to be connected to each other, but the internal hollow material 100 of the connection portion is formed to be a reduced cross-sectional reduced portion due to the internal filling concrete placed between the connection external composite material and the cross-sectional reduction portion Composite girder using an internal hollow material, characterized in that the inner partition is formed on the connection portion.
제 1항의 합성거더(A)를 제작하고,
교대와 교각을 포함하는 교량하부구조물(600)을 시공하고,
상기 교량하부구조물(600)에 상기 합성거더(A)의 양 단부를 거치하고,
상기 합성거더(A)의 수직보강재(110)를 이용하여 합성거더(A)와 슬래브(500)를 서로 합성시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 내부중공재를 이용한 합성거더를 이용한 교량 시공방법.
The composite girder (A) of claim 1 is manufactured,
Construct a bridge substructure 600 including shifts and piers,
Mounting both ends of the composite girder (A) to the bridge lower structure 600,
Bridge construction method using a composite girder using an internal hollow material, characterized in that it comprises the step of synthesizing the composite girder (A) and the slab (500) with each other using the vertical reinforcement (110) of the composite girder (A).
제 7항에 있어서,
상기 합성거더(A)는 다수로 분절된 세그먼트 합성거더(A1,A2)를 서로 연결되도록 하여 제작하되, 연결부위(C)의 내부중공재(100)는 단면이 축소된 단면축소부로 형성되도록 하여 연결부 외부합성재와 단면축소부 사이에 타설된 내부충전 콘크리트로 인하여 상기 연결부위에 내측격벽이 형성되도록 하는 것을 특징으로 하는 내부중공재를 이용한 합성거더를 이용한 교량 시공방법.
8. The method of claim 7,
The composite girder (A) is produced by connecting a plurality of segmented composite composite girders (A1, A2) to each other, the internal hollow material 100 of the connection portion (C) is to be formed as a reduced cross-sectional reduced section A bridge construction method using a composite girder using an internal hollow material, characterized in that the inner partition wall is formed on the connection portion due to the internal filling concrete placed between the connection external composite material and the cross-sectional reduction portion.
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