KR101256491B1 - 돌출지지턱이 형성된 거더를 이용한 거더교 시공방법 - Google Patents

돌출지지턱이 형성된 거더를 이용한 거더교 시공방법 Download PDF

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Abstract

교량하부구조에 거더를 횡방향으로 이격 배치하고, 상기 거더 사이에 슬래브를 시공하는 거더교 시공방법에 대한 것으로서 상기 시공방법은 거더 상면에 상방으로 돌출되도록 돌출지지턱을 더 형성시키고, 횡방향으로 서로 이격된 거더와 거더의 사이의 돌출지지턱 사이에 횡방향으로 슬래브를 설치하고, 상기 슬래브와 거더 상부에 슬래브콘크리트를 타설하여 슬래브를 완성시키는 단계를 포함하여 슬래브 제작, 콘크리트 운반 및 설치가 용이하도록 하면서도 슬래브에 작용하는 휨 모멘트는 슬래브를 지지하는 거더 쪽으로 유도시키되 휨 모멘트가 유도된 거더도 다른 보강 없이도 간단하게 전달된 휨 모멘트를 저항할 수 있도록 하여 보다 경제적이고 효율적인 슬래브의 휨 모멘트 유도할 수 있는 거더의 제작 및 거더교의 시공방법을 제공하게 된다.

Description

돌출지지턱이 형성된 거더를 이용한 거더교 시공방법{GIRDER BRIDGE CONSTRUCTION METHOD USING GIRDER WITH UPPER SUPPORT BLOCK}
본 발명은 돌출지지턱이 형성된 거더를 이용한 거더교 시공방법에 대한 것이다. 더욱 구체적으로 교량하부구조에 거더를 횡방향으로 이격 배치하고, 상기 거더 사이에 슬래브를 시공하는 거더교 시공방법에 대한 것이다.
도 1은 종래 거더교의 일부 시공사시도를 도시한 것이다.
이러한 거더교는 교량하부구조(20, 교각등)에 거치되어 슬래브(30)를 지지하는 메인거더(주거더)인 PSC 거더(10)의 횡방향 설치개수를 줄이고, 슬래브로부터 전달되는 하중을 분산하여 PSC 거더에 효율적으로 전달함으로서 보다 경제적으로 PSC 거더교를 시공할 수 있는 방법에 대한 것이다.
즉, PSC 거더와 PSC 거더의 측면 사이에 횡방향으로 강재인 가로보부재(50)를 설치하되 종방향으로 서로 이격되도록 설치하고, 상기 가로보부재와 가로보부재의 사이에 종방향으로 PSC 거더와 나란하게 강재인 횡방향 지점부용 보조빔(40)을 설치하여 슬래브의 저면에 상기 횡방향 지점부용 보조빔에 의한 횡방향 지점부(A)를 형성되도록 한 것이다.
이에 PSC 거더(10), 가로보부재(50) 및 횡방향 지점부용 보조빔(40) 상면에 접하도록 슬래브(30)를 형성되도록 하여, 불명확한 하중분배구조를 갖는 종래의 PSC 거더교의 강재 격벽 구조를 합리적으로 재구성하여, 명확한 구조체계로서 정확한 하중분배를 통한 합리적인 PSC 거더교가 시공될 수 있도록 하였다.
말하자면 횡방향으로 PSC 거더(10)의 설치개수를 줄이는 대신 가로보부재 (50) 및 횡방향 지점부용 보조빔(40)을 설치하는 방법이라 할 수 있다.
하지만 이러한 방법은 가로보부재 및 횡방향 지점부용 보조빔을 설치해야 하므로 사실상 경제적인 측면에서는 다소 불리할 수 있게 된다.
이로서 슬래브(30) 측면에서 거더의 횡방향 설치개수를 줄이고자 할 경우에는 여러 다른 방법을 강구할 수 있는데, 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.
첫째는 슬래브의 두께를 증가시키는 방법이다. 이러한 방법은 슬래브가 부담하는 하중의 크기를 증가시켜 슬래브를 지지하는 거더의 설치개수를 줄일 수 있도록 한 것이다.
하지만 슬래브의 두께를 증가하면 슬래브의 자중이 커지게 되므로 사실상 이러한 슬래브 자중을 증가시키는 방법에는 한계가 있을 수밖에 없다.
둘째는 슬래브에 횡방향으로 프리스트레스가 도입되도록 함으로서 슬래브의 자중을 줄이면서도 슬래브가 부담하는 하중크기를 증가시키는 방법이다. 하지만 상기 프리스트레스를 도입하는 것은 사실상 제작비용의 증가를 초래하므로 이 역시 한계가 있을 수밖에 없게 된다.
셋째, 강합성 슬래브를 이용하는 방법이다. 말하자면 강재 데크플레이트를 횡방향 거더 상면 사이에 배치하고, 콘크리트를 강재 데크플레이트 상부에 형성시키는 방법이다. 물론 강재 데크플레이트를 사용함으로서 철근배근, 슬래브의 두께 감소 등 효과를 가질 수 있지만 강재 데크플레이트 비용이 다소 고가라는 문제점이 있다.
결국, 거더의 횡방향 설치개수를 줄이기 위해서 개시된 종래의 기술들을 살펴보면 시공성, 작업성 및 경제성을 모두 확보하는 것은 매우 어려운 일임을 알 수 있다.
이에 본 발명은 슬래브의 두께를 줄일 수 있도록 하여 슬래브 제작, 운반 및 설치가 용이하도록 하면서도 슬래브에 작용하는 휨 모멘트는 슬래브를 지지하는 거더 쪽으로 유도시키되 휨 모멘트가 유도된 거더도 다른 보강 없이 간단하게 전달된 휨 모멘트를 저항할 수 있도록 하여 보다 경제적이고 시공성, 작업성이 뛰어난 휨 모멘트 유도형 거더교 시공방법 제공을 해결하고자 하는 기술적 과제로 한다.
상기 기술적 과제를 달성하기 위하여 본 발명은
첫째, 횡방향으로 서로 이격된 거더 상부에 횡방향으로 걸쳐지도록 슬래브를 설치함에 있어서,
상기 슬래브에 작용하는 휨 정모멘트를 작게 형성시키기 위하여 슬래브가 지지되는 거더 상부의 휨 부모멘트를 크게 유도시키게 된다.
말하자면 슬래브가 지지되는 양 거더 상부에 발생하는 휨 부모멘트의 크기를 증가시켜 슬래브 중앙부에 발생하는 휨 정모멘트의 크기는 작아지도록 유도하는 것이다.
둘째, 상기 휨 모멘트의 유도를 위하여 거더 상부에 돌출지지턱을 형성시키게 되면 이러한 돌출지지턱은 거더 상면으로부터 상방으로 돌출되도록 형성시키게 되며 이러한 돌출지지턱에 슬래브의 양 측단이 지지되도록 하게 된다.
말하자면 상기 거더에 발생하는 휨 부모멘트의 크기를 증가시키기 위하여 돌출지지턱에 의하여 거더 상부의 슬래브를 높게 형성시켜 거더와 거더 사이의 슬래브에 작용하는 휨 정모멘트의 크기가 작게 형성되도록 하는 것이다.
셋째, 이에 상기 슬래브에 작용하는 휨 정모멘트는 작아져 슬래브의 두께를 최소한의 두께로 제작하게 되면, 슬래브의 제작, 콘크리트 운반 및 시공에 있어 작업이 매우 단순해지며 경제성을 충분히 확보할 수 있게 된다.
즉, 본 발명은 거더 상부에 발생하는 휨 부모멘트의 크기를 증가시키기 위하여 간단하게 거더 상면에 거더 제작시에 미리 돌출지지턱을 형성시키고 상기 돌출지지턱 사이 및 거더 사이(횡방향)에 슬래브가 형성되도록 하는 것만으로 본 발명이 이루고자 하는 과제를 달성할 수 있도록 한 것이다.
넷째, 상기 슬래브는 판재형태의 얇은 두께를 갖는 가장 단순한 형태로 제작되어 경제적인 프리캐스트 플레이트 데크를 이용하여 형성시키게 되며 필요한 경우 횡방향 프리스트레스가 도입되도록 함으로서 슬래브의 제작 및 시공에 있어 효율성과 시공관리가 용이하도록 하였다.
이를 위해 본 발명은
교량하부구조에 거더를 횡방향으로 거치하고 상기 거더 상부에 슬래브를 형성시키는 거더교 시공방법에 있어서,
거더 상면에 상방으로 돌출되도록 돌출지지턱을 더 형성시키고,
횡방향으로 서로 이격된 거더와 거더의 돌출지지턱 사이에 슬래브콘크리트를 타설하여 거더 상부에 슬래브를 완성시키는 단계를 포함하는 돌출지지턱이 형성된 거더를 이용한 거더교 시공방법을 제시한다.
또한 바람직하게는
상기 거더는 I형 단면의 PSC 거더로서 PSC 거더의 상부플랜지 상면에 상기 돌출지지턱이 형성되도록 하되 상기 돌출지지턱은 PSC 거더 제작 시 미리 일체화되어 형성되도록 하는 돌출지지턱이 형성된 거더를 이용한 거더교 시공방법을 제시한다.
또한 바람직하게는
상기 돌출지지턱은 PSC 거더의 상부플랜지 상면의 양 측방에 한 쌍으로 형성되도록 하여 양 돌출지지턱과 PSC 거더의 상부플랜지 상면 사이의 공간에 슬래브 콘크리트가 타설되도록 하는 돌출지지턱이 형성된 거더를 이용한 거더교 시공방법을 제시한다.
또한 바람직하게는
상기 슬래브는 프리캐스트 플레이트 데크를 이용한 슬래브로서 거더와 거더사이에 프리캐스트 플레이트 데크를 설치하고 상기 프리캐스트 플레이트 데크 상부와 돌출지지턱 사이에 슬래브콘크리트를 일정 높이로 타설하여 형성시키되 상기 프리캐스트 플레이트 데크에는 횡방향으로 프리스트레스가 더 도입되도록 형성시킨 돌출지지턱이 형성된 거더를 이용한 거더교 시공방법을 제시한다.
본 발명에 의하여 양 거더 상부의 휨 부모멘트가 증가되도록 유도하여 슬래브의 중앙부에 발생하는 휨 정모멘트가 감소되도록 하는 메커니즘을 따르게 되어 달리 보강부재 등의 복잡한 공정 및 부재 없이 경제적인 거더교 시공이 가능하게 된다.
즉, 동일한 슬래브 두께라면 양 거더의 횡방향 이격 거리를 확장시킬 수 있어 소수 주형에 의한 거더교 시공이 가능하게 되며, 동일한 횡방향 이격거리를 가진 거더라면 슬래브의 두께를 줄일 수 있어 슬래브의 제작, 콘크리트 운반 및 시공에 있어 매우 경제적인 거더교 시공이 가능하게 된다.
또한 슬래브는 프리캐스트 플레이트 데크를 이용하게 되면 프리캐스트 플레이트 데크 자체가 거푸집 역할을 하기 때문에 슬래브 시공을 위한 슬래브 거푸집도 필요 없어 시공성 및 작업성도 매우 뛰어난 거더교 시공이 가능하게 된다.
또한, 동일한 횡방향 거더 이격 간격인 경우, 슬래브에 작용하는 휨 정모멘트의 크기는 작게 유도되므로 슬래브 제작을 위한 철근량을 절감시킬 수 있으며, 프리캐스트 플레이트 데크는 가장 간단한 형태인 판재 형태이므로 슬래브 제작 및 비용이 현저하게 절감시킬 수 있게 된다.
도 1은 종래 소수 주형의 거더교 일부 시공사시도,
도 2a 및 도 2b본 발명에 있어 슬래브와 거더의 작용을 설명하기 위한 작용대비도이다.
도 3은 특히 본 발명에 의한 거더의 사시도를 도시한 것이다.
도 4a 내지 도 4c는 본 발명에 의한 거더교의 시공순서도이다.
이하, 첨부된 도면들을 참조로 본 발명에 대해서 상세히 설명하기로 한다. 이에 앞서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 실시예들에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
[ 본 발명에 의한 슬래브와 거더의 작용 ]
도 2a 및 도 2b는 본 발명에 있어 슬래브와 거더의 작용을 설명하기 위한 작용대비도이다.
먼저, 도 2a는 통상적인 거더교의 단면도를 도시한 것이다. 즉 거더교에 사용되는 거더(10)는 PSC 거더를 기준으로 살펴보지만 이에 한정되는 것은 아니다.
이러한 거더(10)는 I형 단면으로 제작되어 상부플랜지(11), 복부(12) 및 하부플랜지(13)를 포함하도록 제작된다.
이러한 거더(10)는 도 1과 같이 교각, 교대와 같은 교량하부구조(20)에 종방향으로 거치되고, 횡방향으로 서로 이격되도록 설치된다.
도 2a의 경우에는 횡방향으로 2개의 거더(10)가 서로 이격(L1) 배치되어 있음을 알 수 있다.
이때 상기 거더(10)의 상면 사이에는 횡방향으로 두께(t1)의 슬래브(30)가 연장되도록 형성되어 있음을 알 수 있다.
이에 슬래브(30)에 거더(10) 상부에서는 휨 부모멘트(Me)가 발생되고 거더와 거더 사이에서는 휨 정모멘트(Mc)가 발생됨을 알 수 있으며 슬래브(30)가 횡방향으로 연속하여 연장되어 있어 최대 휨 부모멘트의 크기가 최대 휨 정모멘트의 크기보다는 크게 형성된다.
이때 본 발명의 기술적 과제는 슬래브(30)의 두께(t1)를 동일하게 형성시킨다면 거더(10)의 횡방향 이격 거리를 최대한 확장(L1==>L1')시키는 방법을 제시하되 이러한 방법은 공종이 복잡해지지 않아 작업성 및 시공성을 떨어뜨리지 않도록 하고 경제성을 확보해야 하며 구조적으로도 안전하도록 하는 것이다.
이러한 방법으로서 본 발명이 채택한 기술적 구성이 바로 거더(10)의 상부플랜지 상면에 돌출지지턱(100)을 형성시키는 것이다.
이러한 돌출지지턱(100)은 거더(10) 상면으로부터 상방으로 돌출되도록 형성시키게 되며 이러한 돌출지지턱(100)에 슬래브(30)가 지지되도록 하게 된다.
말하자면 거더 상부에서의 휨 부모멘트의 크기를 인위적으로 증가시키기 위하여 거더의 단면 높이를 돌출지지턱(100)의 높이만큼 커지도록 하여 거더(10) 상부의 슬래브(30)에 작용하는 휨 부모멘트(Me<Me')가 커지도록 유도하여 결과적으로는 거더(10) 사이의 슬래브(30)에 작용하는 휨 정모멘트가 작아지게 되는데 이러한 휨 정모멘트(Mc=Mc')를 동일하게 형성되도록 하면 결과적으로 거더(10)의 횡방향 이격거리(L1<L1')를 더 연장시킬 수 있게 된다.
말하자면 본 발명은 돌출지지턱(100)의 설치로 거더(10)의 횡방향 이격거리가 더 연장되어도 거더(10) 사이의 휨 정모멘트(Mc)가 양 거더 상부로 전달되도록 유도되어 이로 인해 거더(10) 사이의 휨 정모멘트(Mc)의 증가는 크지 않아 기존의 슬래브 두께(t1)를 만족하게 된다.
또한 거더(10) 상부에 증가한 휨 부모멘트는 돌출지지턱(100) 형성으로 두께 가 증가하기 때문에(t2=>t3)로 증가하기 때문에 증가한 휨 부모멘트에 대응하는 단면을 만족시킬 수 있다.
즉, 돌출지지턱(100) 사이의 거더 상부플랜지 상부에서는 슬래브의 두께가 커지게 되므로 슬래브 강성증가로 전체적인 거더와 슬래브의 합성단면의 강성 증가로 인하여 포장, 방호벽 등의 2차 고정하중 및 활하중에 대하여 단면의 저항 능력을 키울 수 있게 된다.
이로서 본 발명은 교량하부구조에 횡방향으로 배치되는 거더(10)의 이격거리를 연장시킬 수 있어 결국 거더의 설치개수를 줄일 수 있게 되고(소수 주형 거더교), 역으로 상기 거더(10)의 이격거리를 그대로 유지한다면 슬래브의 두께를 줄일 수 있게 되므로 슬래브 자중이 크게 줄기 때문에 슬래브의 제작, 콘크리트 운반 및 설치에 매우 유리해진다.
도 2b는 도 2a에 있어 특히 슬래브(30)를 프리캐스트 플레이트 데크(31)를 이용한 슬래브로 제작하여 슬래브를 형성시키는 예가 도시되어 있다.
프리캐스트 플레이트 데크(31)는 통상적으로 슬래브콘크리트(C) 타설하중을 지지하는 거푸집 대용으로 적용되는 형태와, 슬래브콘크리트 타설하중을 지지하는 거푸집 역할과 슬래브콘크리트와 합성 후 일체로 거동되어 2차고정하중 및 활하중을 지지하는 구조체의 역할을 하는 프리스트레스가 도입된 반단면 프리캐스트 플레이트 데크 또는 철근으로 보강된 반단면 프리캐스트 플레이트 데크를 나타낸다. 본 발명에서의 프리캐스트 플레이트 데크는 상기의 세 가지 모두에 대한 경우를 포함하는 것으로 한다.
즉, 슬래브콘크리트와 합성후 구조체 역할을 하는 프리캐스트 플레이트 데크(31)를 거더 사이에 설치하고 일정한 두께를 가지도록 슬래브 콘크리트를 타설하여 슬래브를 시공하게 된다.
이에 본 발명에서도 거더(10) 상면에 돌출지지턱(100)을 형성시키고 이러한 돌출지지턱(100) 상면 사이에 프리캐스트 플레이트 데크(31)를 거치시키고, 상기 프리캐스트 플레이트 데크(31)와 거더(10) 상부에 일정한 두께로 슬래브콘크리트(C)를 타설하여 슬래브를 완성시키게 되면, 거더 상면의 슬래브 두께는 슬래브 중앙부 두께보다 크게 형성된다.
특히 거더(10) 상면에 돌출지지턱(100)을 형성시키는 것만으로 거더(10) 사이의 횡방향 이격 거리를 최대한 증가시킬 수 있어 횡방향으로 설치되어야 할 거더 설치개수를 최소화시킬 수 있으며 장지간 및 횡방향 폭이 큰 거더교에서 특히 본 발명은 경제성을 확보할 수 있게 됨을 알 수 있다.
바람직하게는 상기 프리캐스트 플레이트 데크(31)에 프리스트레스가 도입되도록 하여 더욱 프리캐스트 플레이트 데크(31)의 두께를 슬림화시키게 되면 돌출지지턱의 높이 효과에 의한 거더 횡방향지지 간격 증가로 인한 프리캐스트 플레이트 데크(31) 및 슬래브 두께의 증가요인도 거의 상쇄시킬 수 있다는 장점이 있다.
나아가 통상적으로 고강도 콘크리트로 제작되는 프리캐스트 플레이트 데크(31)를 사용하게 되면 돌출지지턱에 전달되는 국부 응력도 작아질 수 있어 돌출지지턱(100)의 파손 등도 방지할 수 있게 된다. 또한 최소한의 슬래브 두께로 형성시키게 되면 슬래브 철근량도 역시 줄일 수 있기 때문에 슬래브 시공에 있어 경제성도 역시 확보할 수 있게 된다.
[ 본 발명에 의한 거더(10) ]
도 3은 특히 본 발명에 의한 거더(10)의 사시도를 도시한 것이다.
즉, 도 3에 의하면 상기 돌출지지턱(100)은 거더의 길이방향으로 연속하여 형성되도록 함을 알 수 있으며 돌출지지턱의 단면높이만큼 거더의 단면높이는 커지게 됨을 알 수 있다.
이러한 돌출지지턱은 거더 상부플랜지 상면 양 측방에 한쌍으로 형성시킬 수 있을 것이다.
이에 거더의 단면높이가 커진 만큼 단면 2차 모멘트도 커지기 때문에 거더의 휨 강성 확보에도 매우 유리하게 된다.
[ 본 발명에 의한 거더교 시공방법 ]
도 4a 내지 도 4c는 본 발명에 의한 거더교 시공방법을 도시한 것이다.
먼저 도 4a와 같이 교량하부구조(20)에 도 3과 같이 제작된 본 발명의 거더(10)를 횡방향으로 거치하게 된다.
이러한 거더(10)는 3개가 배치되도록 설치되어 있음을 알 수 있으며 각각 돌출지지턱(100)이 형성되어 있음을 알 수 있다.
다음으로는 도 4b 및 도 4c와 같이 상기 거더(10) 사이에 프리캐스트 플레이트 데크(31)를 거더 상면에 거치시키고, 슬래브 콘크리트(C)를 타설하여 슬래브(30)를 완성시키게 된다.
또는, 미도시 되었지만 일반적인 방법으로 도 4b의 프리캐스트 플레이트 데크(31)를 설치하지 않고 기존의 방법인 거푸집, 동바리 설치후 바닥판 콘크리트를 타설하여 슬래브(30)를 완성시켜도 상관 없다.
즉, 본 발명에 의한 거더교 시공은 종래 거더교 시공방법에 있어 별도의 공종이 추가된다거나 경제성을 떨어뜨리는 부재 등을 설치하지 않기 때문에 작업성, 시공성을 충분히 확보할 수 있음을 알 수 있다.
전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
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.
10: 거더
20: 교량하부구조
30: 슬래브
31: 프리캐스트 플레이트 데크

Claims (5)

  1. 교량하부구조(20)에 거더(10)를 횡방향으로 거치하고 상기 거더 상부에 슬래브(30)를 형성시키는 거더교 시공방법에 있어서,
    거더(10) 상면에 상방으로 돌출되도록 돌출지지턱(100)을 더 형성시키고,
    횡방향으로 서로 이격된 거더(10)와 거더(10)의 돌출지지턱(100) 사이에 슬래브콘크리트(C)를 타설하여 거더 상부에 슬래브(30)를 완성시키는 단계를 포함하여,
    상기 거더(10)에 발생하는 휨 부모멘트의 크기를 증가시키기 위하여 돌출지지턱(100)에 의하여 거더 상부의 슬래브(30)를 높게 형성시켜 거더와 거더 사이의 슬래브에 작용하는 휨 정모멘트의 크기가 작게 형성되도록 하는 것을 특징으로 하는 돌출지지턱이 형성된 거더를 이용한 거더교 시공방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 거더(10)는 I형 단면의 PSC 거더로서 PSC 거더의 상부플랜지 상면에 상기 돌출지지턱(100)이 형성되도록 하되 상기 돌출지지턱은 PSC 거더 제작 시 미리 일체화되어 형성되도록 하는 것을 특징으로 하는 돌출지지턱이 형성된 거더를 이용한 거더교 시공방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 돌출지지턱(100)은 PSC 거더의 상부플랜지 상면의 양 측방에 한 쌍으로 형성되도록 하여 양 돌출지지턱과 PSC 거더의 상부플랜지 상면 사이의 공간에 슬래브콘크리트(C)가 타설되도록 하는 것을 특징으로 하는 돌출지지턱이 형성된 거더를 이용한 거더교 시공방법.
  4. 제 1항 내지 제 3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 슬래브(30)는 프리캐스트 플레이트 데크(31)를 이용하여 슬래브를 형성하는 것을 특징으로 하는 돌출지지턱이 형성된 거더를 이용한 거더교 시공방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 프리캐스트 플레이트 데크(31)는 횡방향으로 프리스트레스가 더 도입된 것임을 특징으로 하는 돌출지지턱이 형성된 거더를 이용한 거더교 시공방법.
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