KR101631526B1 - The seismic retrofit method of bridge columns using external tendons - Google Patents

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Abstract

본 발명은 외부 긴장재를 이용한 교각의 내진보강 공법에 관한 것으로, 횡방향 철근의 역학적 기능을 응용하여 기존 교각의 내진보강 방안으로서 외부 긴장재를 도입하여 교각의 심부를 구속시켜 기존 교각에 대하여 우수한 내진성을 발휘함으로써 교각을 견고하게 보강하고 교각의 붕괴로 인한 인명 피해를 미연에 방지함을 목적으로 한다.
본 발명에 의한 외부 긴장재를 이용한 교각의 내진보강 공법은, 교각(1)의 둘레부에 상하 종방향을 따라 긴장재 정착구(20)를 설치하는 제1단계와; 다수의 긴장재를 상기 교각의 상하 종방향을 따라 일정 간격으로 배열하면서 각각의 긴장재(30)를 상기 교각의 둘레면에 감싸 배선하고 길이방향의 양측 단부를 상기 제1단계를 통해 설치된 상기 긴장재 정착구에 각각 긴장 정착시켜 설치하는 제2단계와; 상기 긴장재 정착구에 충진재(50)를 주입하여 상기 긴장재의 양측 단부를 상기 긴장재 정착구에 정착하는 제3단계를 포함하고, 상기 긴장재 정착구는 상기 교각의 둘레면에 지지되는 바닥부(23) 및 상기 바닥부의 좌우 폭방향 양측에 각각 돌출 형성되며 각각 하나 이상의 제1,2긴장재 정착공(24a,25a)이 구비된 제1,2측벽(24,25)를 포함하여 내부에 외부를 향해 개방된 공간을 갖는 정착구 몸체(21), 상기 정착구 몸체에 결합되어 상기 정착구 몸체의 공간을 폐쇄하는 덮개(22)로 이루어지고, 상기 제1단계는 상기 긴장재 정착구의 정착구 몸체(21)를 상기 교각의 둘레부에 앵커볼트(10)로 설치하며, 상기 제2단계는 상기 긴장재를 설치한 후 상기 긴장재 정착구의 덮개(22)를 상기 긴장재 정착구의 정착구 몸체에 결합하며, 상기 제3단계는 상기 긴장재 정착구의 덮개에 형성된 충진재 주입부를 통해 상기 긴장재 정착구 내부에 충진재(50)를 주입한다.
The present invention relates to a seismic retrofitting method of a pier using an external torsion material, and by applying the mechanical function of a transverse reinforcement, an outer torsion material is introduced as an anti-seismic reinforcement method of existing piers to restrain the deep portion of the pier, It is intended to reinforce the pier by strengthening it and to prevent the damage of the person due to collapse of the pier.
The seismic retrofitting method of a pier using an external tensional material according to the present invention includes a first step of installing a tension member fixing hole 20 along the vertical direction at the periphery of the pier 1; A plurality of tension members are arranged at regular intervals along the vertical direction of the bridge piers and each of the tension members 30 is wrapped around the circumference of the bridge pier and both ends in the longitudinal direction are connected to the tension member fixing port A second step of tension-fixing each of them; And a third step of injecting a filler material (50) into the tensioning material fixing port to fix both ends of the tensioning material to the tensioning material fixing port, wherein the tensioning material fixing port comprises a bottom part (23) supported on the circumferential surface of the pier, The first and second side walls 24 and 25 protrude from both lateral sides of the first and second tangential fixing holes 24a and 25a and include at least one first and second tangential fixing holes 24a and 25a. And a lid (22) coupled to the fixture body to close the space of the fixture body. In the first step, the fixture body (21) of the stressed fixture is placed on the periphery of the pier And an anchor bolt (10), and the second step is to attach the cover (22) of the tension member fixing hole to the fixing member body of the tension member fixing hole after installing the tension member, The filling material 50 is injected into the interior of the tension member fixing hole through the formed filling material injecting portion.

Figure R1020140028173
Figure R1020140028173

Description

외부 긴장재를 이용한 교각의 내진보강 공법{The seismic retrofit method of bridge columns using external tendons}[0001] The present invention relates to a seismic retrofit method for bridge columns using external tendons,

본 발명은 교각의 내진보강 공법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 내진설계기준을 만족하지 못하는 교각을 간단한 방법을 통해 내진보강할 수 있는 외부 긴장재를 이용한 교각의 내진보강 공법에 관한 것이다.
The present invention relates to a seismic strengthening method for a pier, and more particularly, to a seismic retrofitting method for a pier using an external torsion material capable of seismically reinforcing a pier which does not satisfy the seismic design criteria by a simple method.

일반적으로, 우리나라의 경우에는 지진 발생률이 극히 낮으므로 내진 설계에 대한 필요성을 갖지 못하여 내진설계가 이루어지지 않았고 실제로 1992년 이전에 시공된 교량의 경우는 현재의 내진설계기준을 설계기준으로 적용하지 않았기 때문에 현재의 내진설계기준을 만족하지 못하여 지진발생시 인명피해가 예상되고 있다.In general, in Korea, the earthquake occurrence rate is extremely low, so there is no need for seismic design and seismic design is not done. In fact, in case of bridge constructed before 1992, Therefore, it is expected that the earthquake damage will occur in case of earthquake.

하지만, 근래에는 우리나라의 국토에도 지진에 의한 피해의 가능성이 높은 지역으로 판명되고 있고, 실제로 몇몇 지역에서는 실제적인 지진이 발생하는 사건이 보고되고 있어서, 우리나라의 경우에도 지진의 피해에 안전한 지역이 아니라는 사실이 증명되고 있다.However, in recent years, it has been proved that there is a possibility of earthquake damage in our country, and actual earthquakes occur in some areas. In fact, Korea is not a safe area for earthquake damage The fact is proving.

이에 따라, 지진 발생의 경우에 가장 심각한 피해가 우려되는 기존 축조 교량에 대해 추가적인 내진 보강을 진행하여 내진 성능을 향상시킬 필요가 있는 바, 기존 교량의 교각에 대한 강성을 보강하는 공법이 대표적으로 이용되고 있다.As a result, it is necessary to improve seismic performance by carrying out additional seismic reinforcement for existing construction bridges in which the most serious damage is likely to occur in the case of an earthquake, and a method of reinforcing the rigidity of existing bridges is typically used .

교각의 내진보강공법은 크게 단면 확대공법, 부재 증설공법, 보강재 삽입 및 부착공법의 3가지 공법으로 분류할 수 있으며, 국내에서는 주로 단면을 확대하거나 부재를 증설하는 공법이 주를 이루고 있다. 일본의 경우 섬유보강재를 교각의 외부에 일정 장력으로 부착하여 교각의 심부를 구속하는 공법이 있으며, 최근 국내에서도 이를 도입하여 국내 일부 교량에 적용하고 있는 실정이다(특허문헌 1 등).The seismic retrofitting method of piers can be divided into three methods: enlargement of section, extension of members, insertion of reinforcement and attachment method. In Korea, mainly the method of enlarging the section or enlarging the members is the main method. In Japan, there is a method of restricting the deep portion of a pier by attaching a fiber reinforcing material to the outside of a pier with a certain tension. Recently, this technique has been applied to some bridges in Korea.

교각은 철근 콘크리트 구조물로서 내부에는 횡방향 철근과 종방향 철근이 배근되어 있다.The piers are reinforced concrete structures with transverse reinforcing bars and longitudinal reinforcing bars.

교각의 내진성능은 횡방향 철근(transverse reinforcement)에 의한 교각의 심부구속의 정도에 지배를 받는다. 횡방향 철근은 교각 내부를 3축 응력상태에 놓이도록 하며, 지진력에 의한 교각의 주요 거동이 전단에서 휨으로 가능토록하며 이로 인해 교각의 연성도는 증대된다. 또한, 이러한 교각의 연성도 설계기법(Ductility Design)은 교각하부의 소성힌지를 허용함으로서 가능하게 된다.
The seismic performance of the piers is governed by the degree of deep-seated restraint of the piers by transverse reinforcement. The transverse reinforcing bars allow the inside of the piers to be placed in a triaxial stress state, and the main behavior of the piers due to the seismic forces is to allow the flexing at the front end, which increases the ductility of the piers. Ductility design of such piers is also possible by allowing plastic hinges under the piers.

종래 교각의 보강 공법으로 섬유 시트를 이용한 교각 기둥의 강성 보강 공법과, 강판 피복(Steel Jacket)에 의한 보강 공법, 콘크리트 피복(Concret Jacket)에 의한 보강 공법 등이 적용되고 있다.Reinforcing method using a fiber sheet, a reinforcing method using a steel jacket, and a reinforcing method using a concrete jacket have been applied to a conventional bridge pier.

섬유 시트를 이용한 보강 공법은 기존 콘크리트 교각의 바탕면을 세척 처리후에 고강도 접착제를 사용하여 FRP 소재로 이루어진 섬유 시트를 다층으로 부착하여 구조룸의 연성과 내하력 및 내구성을 향상시키고자 하는 것이다.The reinforcement method using the fiber sheet is to improve the ductility, the load bearing capacity and the durability of the structural room by attaching the fiber sheet made of the FRP material by using the high strength adhesive after washing the base surface of the existing concrete pier.

그러나, 이러한 섬유 시트를 이용한 보강 공법의 경우는 섬유 시트라는 시트 특성의 재료를 부착해야 하므로 시공전에 균열 보수 및 표면 처리가 정밀하게 이루어져야 하는 선처리 상의 불리함이 있고, 섬유 시트를 다층으로 시공해야 하기 때문에 각 섬유 시트의 접착 시공시마다 정밀성이 요구되어 시공 오차 발생시 재접착 과정이 반복되는 만큼 시공 기간이 길어지고, 고가격대의 섬유 시트를 이용해야 하므로 공사비가 상승한다는 문제점이 있다.However, in the case of the reinforcing method using such a fiber sheet, there is a disadvantage in the pretreatment that crack repair and surface treatment must be precisely performed before the application of a sheet material called a fiber sheet, and therefore, Therefore, each fiber sheet needs to be precise when it is applied to the fiber sheet. Therefore, the construction period is lengthened as the re-bonding process is repeated when a construction error occurs, and the cost of the fiber sheet needs to be increased.

한편, 강판 피복에 의한 보강 공법의 경우에는 기존 교각에 철재 강판을 용접에 의해 씌워 설치한 다음에, 강판과 교각 사이에 무수축 모르타르나 에폭시를 다량으로 그라우팅 충전하여 교각의 연성도를 보강하기 위한 것이다.On the other hand, in the case of the reinforcement method using the steel plate covering, a steel plate is covered with a steel plate by welding and then a large amount of non-shrinking mortar or epoxy is grouted between the steel plate and the pier to reinforce the ductility of the pier will be.

그러나, 이러한 강판 피복에 의한 보강 공법에서는 하천의 교각에 강판을 사용하여 시공이 이루어지므로 철재 강판의 부식이 우려되어 녹방지 도장 등의 방수 처리를 추가적으로 수행해야 하고, 녹방지 도장 처리에도 불구하고 지속적인 유지 관리가 요구되어 그에 따른 유지관리 비용이 추가된다는 불리함이 있다. 더구나, 강판의 설치시 용접으로 연결시키기 때문에 용접 연결부에 대한 신뢰성이 저하되고, 보강 이후에 철재 강판에 의한 교각의 중량 증가로 교각 기초의 내하력에 악영향을 미칠 수 있다는 문제점이 있다. However, in the reinforcement method using such a steel plate coating, since the steel plate is used for the bridge pier, corrosion of the steel sheet is likely to occur, so that waterproofing treatment such as rust prevention coating should be additionally performed. There is a disadvantage that maintenance is required and maintenance costs are added accordingly. Further, since the steel plate is connected by welding at the time of installation of the steel plate, the reliability of the welded connection is lowered, and after the steel plate is reinforced, the weight of the pier is increased to adversely affect the load bearing capacity of the pier foundation.

또한, 콘크리트 피복에 의한 보강 공법은 기존 교각의 외면에 띠철근을 전체적으로 배근하고 콘크리트를 보완 타설하여 교각의 단면을 증가시킴에 의해, 휨강도, 휨 변형 능력 및 전단 강도를 보강하기 위한 것이다.The reinforcement method by concrete covering is to reinforce the bending strength, bending deformation capacity and shear strength by reinforcing the reinforced concrete to the outer surface of the existing pier and increasing the cross section of the pier.

그러나, 이러한 콘크리트 피복에 의한 보강 공법의 경우에는 단지 띠철근을 배근하고 콘크리트를 타설하는 공정에 따라 신구 콘크리트 간의 접합 신뢰성이 저하될 수밖에 없고, 공사 기간이 상대적으로 길며, 교각 단면의 증가 기법으로 인해 보강 작업 이후 교각 중량의 증가로 교각 기초의 내하력에 악영향을 줄 수 있다는 문제점이 있다.However, in the case of the reinforcement method using the concrete coating, the reliability of the joint between the old and new concrete is inevitably reduced due to the process of placing the reinforcing bar and pouring the concrete, and the construction period is relatively long. The increase in the weight of the pier after the reinforcing operation may adversely affect the bearing capacity of the pier foundation.

이에, 상기한 기존 교량의 교각 보강 공법에서 나타나는 문제점들을 해결할 수 있는 것으로서, 콘크리트의 접합성 향상과 더불어 공사 기간의 단축이 가능하고, 공사후 교각 자체에 악영향을 주지 않으면서 내진 성능이 향상될 수 있는 획기적인 보강 공법의 개발이 절실히 요구된다.
Therefore, it is possible to solve the problems in the existing bridge pier reinforcement method, and it is possible to improve the jointability of the concrete, to shorten the construction period, and to improve the seismic performance without adversely affecting the bridge pier itself after construction Development of a breakthrough reinforcement method is urgently required.

등록특허 제10-0606862호Patent No. 10-0606862 등록특허 제10-0480867호Registration No. 10-0480867 공개특허 제10-2004-0102640호Published Patent No. 10-2004-0102640

본 발명은 전술한 바와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 횡방향 철근의 역학적 기능을 응용하여 기존 교각의 내진보강 방안으로서 외부 긴장재를 도입하여 교각의 심부를 구속시켜 기존 교각에 대하여 우수한 내진성을 발휘함으로써 교각을 견고하게 보강할 수 있는 외부 긴장재를 이용한 교각의 내진보강 공법을 제공하려는데 그 목적이 있다.
The present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and it is an object of the present invention to provide a seismic retrofitting method of an existing pier by applying the mechanical function of a transverse reinforcement, And to provide a seismic retrofitting method of a pier using an external torsion material capable of stiffening the pier.

본 발명에 의한 외부 긴장재를 이용한 교각의 내진보강 공법은, 교각의 둘레부에 상하 종방향을 따라 긴장재 정착구를 설치하는 제1단계와; 다수의 긴장재를 상기 교각의 상하 종방향을 따라 일정 간격으로 배열하면서 각각의 긴장재를 상기 교각의 둘레면에 감싸 배선하고 양측의 단부를 상기 제1단계를 통해 설치된 상기 긴장재 정착구에 긴장 정착시켜 설치하는 제2단계와; 상기 긴장재 정착구에 충진재를 주입하여 상기 긴장재의 양측 단부를 상기 긴장재 정착구에 정착하는 제3단계를 포함하고, 상기 긴장재 정착구는 상기 교각의 둘레면에 지지되는 바닥부 및 상기 바닥부의 좌우 폭방향 양측에 각각 돌출 형성되며 각각 하나 이상의 제1,2긴장재 정착공이 구비된 측벽에 의해 외부를 향해 개방된 공간을 갖는 정착구 몸체, 상기 정착구 몸체에 결합되어 상기 정착구 몸체의 공간을 폐쇄하는 덮개로 이루어지고, 상기 제1단계는 상기 긴장재 정착구의 정착구 몸체를 상기 교각의 둘레부에 앵커로 설치하며, 상기 제2단계는 상기 긴장재를 설치한 후 상기 긴장재 정착구의 덮개를 상기 긴장재 정착구의 정착구 몸체에 결합하며, 상기 제3단계는 상기 긴장재 정착구의 덮개에 형성된 충진재 주입부를 통해 상기 긴장재 정착구 내부에 충진재를 주입하는 것을 특징으로 한다.
The seismic retrofitting method of a pier using an external tensional material according to the present invention comprises a first step of installing a tension member fixing hole along the vertical direction at the periphery of a pier; A plurality of tension members are arranged at regular intervals along the vertical direction of the bridge piers, each of the tension members is wrapped around the pier of the pier, and both ends of the tension members are tension-fixed to the tension member fixing port installed through the first step A second step; And a third step of injecting a filler into the tension member fixing hole to fix both ends of the tension member to the tension member fixing hole, wherein the tension member fixing hole includes a bottom portion supported on the circumferential surface of the pier, A fixing member body protruding from the fixing member body and having a space opened to the outside by side walls having at least one first and second torsion fixing bores, and a cover coupled to the fixing member body to close the space of the fixing member body, In the first step, the fixing member body of the tension member fixing hole is provided as an anchor at the periphery of the pier, and the second step is to connect the cover of the tension member fixing hole to the fixing member of the tension member fixing hole after the tension member is installed, In the third step, the filling material injecting part formed on the cover of the tensioning material fixing part To characterized in that the injection of the filling material.

본 발명에 의한 외부 긴장재를 이용한 교각의 내진보강 공법에 의하면, 외부 긴장재를 이용하여 교각의 심부를 직접적으로 구속시키므로 내진성능 증대효과를 극대화 할 수 있다.According to the seismic strengthening method of a pier using an external tensional material according to the present invention, the seam of the pier can be directly restrained by using an external tensional material, thereby maximizing the seismic capacity increase effect.

그리고, 기성제품(긴장재 등)을 최대한 활용하고, 시공절차가 매우 간결하여 짧은 시간 내에 공사를 완료할 수 있으므로 기존 공법대비 경제성을 확보하는 효과도 있다.In addition, since the construction process is very simple and the construction can be completed within a short time, it is possible to secure economical efficiency compared with the existing construction method.

또한 공사비용 최소화로 인해 교각 내진보강에 관한 국가예산절감효과가 기대된다.In addition, it is expected that the cost reduction of the national budget will be effective for the bridge seismic reinforcement due to the minimization of the construction cost.

또한 시공방법을 단순화하여 비숙련자도 시공이 가능하여 보급을 활성화할 수 있다.
In addition, the construction method can be simplified to enable the construction of a non-expert, which can activate the supply.

도 1은 본 발명에 의한 외부 긴장재를 이용한 교각의 내진보강 공법의 공정도.
도 2는 본 발명에 의한 외부 긴장재를 이용한 교각의 내진보강 공법에 적용된 긴장재 정착구의 사시도.
도 3은 본 발명에 의한 외부 긴장재를 이용한 교각의 내진보강 공법
도 4는 본 발명에 의한 외부 긴장재를 이용한 교각의 내진보강 공법
도 5는 본 발명에 의한 외부 긴장재를 이용한 교각의 내진보강 공법
도 6은 본 발명에 의한 외부 긴장재를 이용한 교각의 내진보강 공법
도 7은 본 발명에 의한 외부 긴장재를 이용한 교각의 내진보강 공법에 의한 긴장재의 설치 상태도.
도 8은 본 발명에 의한 외부 긴장재를 이용한 교각의 내진보강 공법에 의한 긴장재의 다른 설치 상태도.
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS Fig. 1 is a process diagram of a seismic retrofitting method for a pier using an external tensional material according to the present invention; Fig.
FIG. 2 is a perspective view of a tension member fixture applied to an anti-seismic reinforcement method of a pier using an external tension member according to the present invention. FIG.
Fig. 3 is a view showing the seismic strengthening method of a pier using an external tensional material according to the present invention
Fig. 4 is a view showing the seismic retrofitting method of piers using external tensions according to the present invention
5 is a view showing the seismic retrofitting method of a pier using an external tensional material according to the present invention
Fig. 6 is a view showing the seismic retrofitting method of a pier using an external tensional material according to the present invention
7 is a view showing an installation state of a tension member according to an anti-seismic reinforcement method of a pier using an external tension member according to the present invention.
8 is a view showing another installation state of the tension member according to the seismic strengthening method of the pier using the external tension member according to the present invention.

도 1에서 보이는 바와 같이, 본 발명에 따른 외부 긴장재를 이용한 교각의 내진보강 공법은 (S10) 터파기 - (S20) 앵커볼트 설치 - (S30) 긴장재 정착구 설치 - (S40) 긴장재 설치 및 긴장 - (S50) 되메우기 - (S60) 방식 및 표면처리의 공정으로 이루어진다.As shown in FIG. 1, the seismic retrofitting method of a pier using an external tensional material according to the present invention comprises the steps of: (S10) installing an anchor bolt in step S20, installing an anchor bolt in step S30, installing an anchor bolt in tension, S50), a back-up (S60) method and a surface treatment process.

(S10) 터파기.(S10).

교각(1)은 저부의 일부분과 기초부(2)가 지중에 매설되어 있으며 교각(1)의 모든 부분을 내진 보강하기 위하여 교각(1)의 기초부(2)가 드러나도록 터파기한다. 물론, 터파기 공정은 필요에 따라 선택적으로 실시하는 것이다.The bridge pier 1 is constructed such that a portion of the bottom portion and the foundation portion 2 are embedded in the ground and the base portion 2 of the bridge pier 1 is exposed so as to reinforce the entire portion of the bridge pier 1. [ Of course, the tearing process is performed selectively as needed.

(S20) 앵커볼트 설치.(S20) Installation of anchor bolts.

본 발명은 긴장재 정착구(20)를 매개로 하여 긴장재(30)를 설치하며, 긴장재 정착구(20)는 앵커볼트(10)에 의해 교각(1)에 설치된다. 앵커볼트(10)는 통상적인 제품이며 긴장재 정착구(20)에 형성된 앵커홀에 맞춰 앵커볼트(10)를 교각(1)에 설치한다.The present invention provides a tension member 30 via a tension member fixing hole 20 and a tension member fixing hole 20 is installed in the pier 1 by means of an anchor bolt 10. The anchor bolt 10 is a conventional product, and the anchor bolt 10 is installed on the bridge pier 1 in conformity with the anchor hole formed in the tension member fixing hole 20.

(S30) 긴장재 정착구 설치.(S30) Install tensioning fixtures.

도 2와 도 3에서 보이는 바와 같이, 긴장재 정착구(20)는 긴장재(30)가 정착되도록 함과 아울러 외부를 향해 개방된 공간이 구비된 정착구 몸체(21), 정착구 몸체(21)의 공간을 개폐하는 덮개(22)로 구성된다.As shown in FIGS. 2 and 3, the tension member fixing hole 20 has a fixing member body 21 for fixing the tension member 30 and having an open space toward the outside, a space for opening and closing the fixing member body 21, And a lid 22 which is made of a synthetic resin.

정착구 몸체(21)는 교각(1)의 둘레면에 지지되는 바닥부(23), 바닥부(23)의 일면의 예컨대 가장자리에 상호 간에 일정 간격을 두고 돌출 형성되는 제1,2측벽(24,25), 제1,2측벽(24,25)의 상부와 하부에 각각 연결되는 상하 수평부(26,27)로 구성되어 공간을 형성한다.The fixing member body 21 includes a bottom portion 23 supported on the circumferential surface of the pier 1 and first and second side walls 24 and 24 protruding from the bottom portion 23, 25 and upper and lower horizontal portions 26, 27 connected to upper and lower portions of the first and second side walls 24, 25, respectively.

바닥부(23)는 앵커(10)가 체결되는 종/횡방향을 따라 하나 이상의 앵커홀(23a)이 구비된다. The bottom portion 23 is provided with at least one anchor hole 23a along the longitudinal / transverse direction in which the anchor 10 is fastened.

제1,2측벽(24,25)은 각각 하나 이상의 제1,2긴장재 정착공(24a,25a)이 구비된다. 도 4a에서처럼, 제1,2긴장재 정착공(24a,25a)은 동일 선상에 형성될 수 있고 또는 도 5a처럼 제1,2긴장재 정착공(24a,25a)은 지그재그 형태로 형성될 수 있다. 제1,2긴장재 정착공(24a,25a)은 긴장재(30)의 길이방향 양측이 각각 정착되는 곳이며, 따라서 이와 같은 제1,2긴장재 정착공(24a,25a)의 배열에 따라 긴장재(30)를 다양하게 설치할 수 있는 것이고, 도 4a의 경우 도 4b처럼 긴장재(30)들은 일직선상으로 설치되어 다수개가 서로 평행하며, 도 5a의 경우 도 5b처럼 긴장재(30)들이 코일 형태로 설치된다.The first and second side walls 24 and 25 are provided with at least one first and second tensional fixing holes 24a and 25a, respectively. As shown in FIG. 4A, the first and second tensile fixing holes 24a and 25a may be formed on the same line, or the first and second tensile fixing holes 24a and 25a may be formed in a zigzag shape. The first and second torsion fixation holes 24a and 25a are locations where both longitudinal sides of the tension member 30 are respectively fixed and thus the tension members 30 In FIG. 4A, the tensile members 30 are arranged in a straight line, and a plurality of the tensile members 30 are parallel to each other. In FIG. 5A, the tensile members 30 are installed in a coil shape.

제1,2측벽(24,25)은 긴장재(30)로부터 압축력 또는 인장력을 받게 되며 이들 힘에 의해 변형되지 않는 구조로 이루어진다.The first and second sidewalls 24 and 25 are configured to receive a compressive or tensile force from the tensile member 30 and not to be deformed by these forces.

긴장재 정착구(20)는 내부에 공간이 형성되어 긴장재(30)로부터 전가되는 힘에 의해 변형될 우려가 있으며 이를 보완하기 위하여 도 6에서처럼 정착구 몸체(21)의 내부에는 보강리브(28)가 형성될 수 있다. 보강리브(28)는 도면에 도시된 횡방향으로 한정되지 아니하고 종방향 또는 종/횡방향으로 형성될 수 있다. 본 발명은 긴장재 정착구(20) 내부에 충진재(50)가 충전되며 보강리브(28)는 상기 충진재의 주입을 막지 않는 크기 또는 통과홀이 구비된 구조이다.
The tension member fixing hole 20 may be deformed by a force transferred from the tension member 30 and a reinforcing rib 28 is formed inside the fixing member body 21 as shown in FIG. . The reinforcing ribs 28 are not limited to the lateral direction shown in the drawing, but may be formed in the longitudinal direction or the longitudinal / transverse direction. The filling material 50 is filled in the tensile material fixing port 20 and the reinforcing rib 28 has a size or a hole that does not prevent the filling of the filling material.

덮개(22)는 정착구 몸체(21)에 체결구를 통해 결합되어 정착구 몸체(21) 내부의 공간을 폐쇄하며 이로써 밀폐 공간을 형성하여 충진재의 주입이 가능하도록 하며, 따라서 정착구 몸체(21) 내부에서 정착된 긴장재(30)의 쐐기(31)가 풀리지 않도록 한다.The lid 22 is coupled to the fixture body 21 through a fastener so as to close a space inside the fixator body 21 to form a closed space to enable filling of the filler material, So that the wedge 31 of the fixed tension member 30 is not loosened.

덮개(22)는 판재로서 충진재의 주입을 위하여 관형 또는 구멍 등으로 형성된 하나 이상의 충진재 주입부(22a)가 갖추어지고 또한 체결구(22c)의 체결을 위한 체결홀(22b)이 구비된다. 체결홀(22b)은 긴장재(30)의 긴장 후 체결이 가능하도록 장홀로 이루어진다.The lid 22 is provided with at least one filling material injecting portion 22a formed in a tubular shape or a hole or the like for injecting the filler material and has a fastening hole 22b for fastening the fastener 22c. The fastening hole 22b is formed as a long hole so that the tightening member 30 can be tightened after the tightening.

긴장재 정착구(20)는 취급(보관, 운반 등) 및 설치의 용이성을 고려하여 일정 길이로 제작되며 따라서 다양한 교각(1)의 높이에 맞춰 다수개가 사용된다. 다수의 긴장재 정착구(20)는 이음부에 틈이 생기지 않도록 하고 아울러 다수개가 사용되더라도 일관성을 주기 위하여 상하 양측에 인터로킹을 위한 요부와 철부가 각각 형성되어 상하로 배치되는 긴장재 정착구(20)의 이웃하는 요부와 철부가 겹쳐지도록 한다.The tension member fastening openings 20 are formed to have a predetermined length in consideration of handling (storage, transportation, etc.) and ease of installation. Accordingly, a plurality of the fastening fasteners 20 are used according to the height of the various piers. A plurality of tensile material fastening holes 20 are formed in the upper and lower sides of the tension member fastening holes 20, which are formed in the upper and lower portions, respectively, to form interlocking recesses and convex portions, To make the lumbar part overlap.

이와 같은 구조의 긴장재 정착구(20)는 긴장재(30)로부터 힘이 전가되더라도 변형되지 않는 강도로 이루어질 것이므로 바닥부(23)가 직선형으로 구성될 것이며, 반면에 교각(1)은 곡선형 구간이 있기 때문에 긴장재 정착구(20)의 바닥부(23)와 교각(1)의 둘레면 사이에 틈이 생기며 이러한 틈은 긴장재 정착구(20)의 흔들림을 유발하므로 틈이 생기지 않도록 설치되어야 한다. 예를 들어 긴장재 정착구(20)와 교각(1)의 둘레면 사이에 탄성재질의 탄성패드(40)를 설치한다. 탄성패드(40)는 긴장재 정착구(20)로부터 가해지는 힘에 의해 압축 변형되어 교각(1)과 긴장재 정착구(20) 사이에 틈이 생기지 않는다. 긴장재 정착구(20)의 바닥부(23)의 저부에는 탄성패드(40)와 미끄러짐이 발생되지 않도록 하나 이상의 돌기형 스파이크(23b)(도 3에는 다수의 스파이크가 좌우 양측의 2개소에 구성된 것으로 도시됨)가 구성될 수 있다.The tension member fastener 20 having such a structure will have a strength that will not be deformed even when a force is transferred from the tension member 30 so that the bottom portion 23 will be constructed in a straight line while the bridge member 1 has a curved section Therefore, a clearance is formed between the bottom 23 of the tension member fixing hole 20 and the circumferential surface of the bridge pillar 1, and such clearance causes shaking of the tension member fixing hole 20, so that the gap should not be formed. For example, an elastic pad 40 of elastic material is provided between the tension member fixture 20 and the circumferential surface of the bridge pier. The elastic pad 40 is compressed and deformed by the force exerted from the tension member fixing port 20 and no gap is formed between the piercing hole 1 and the tension member fixing hole 20. [ The elastic pad 40 and one or more protruding spikes 23b (in Fig. 3, a plurality of spikes are formed at two positions on both the left and right sides, respectively, in the bottom portion 23 of the tension member fixing port 20) ) Can be configured.

이와 같은 구성의 긴장재 정착구(20)를 이용하여 긴장재(30)를 설치하며, 먼저 덮개(22)를 분리하여 정착구 몸체(21)만을 설치한다.The tension member 30 is installed using the tension member fixing hole 20 having the above-described configuration. First, the cover member 22 is detached and only the fixing member body 21 is installed.

앵커볼트(10)를 정착구 몸체(21)의 앵커홀(23a)에 맞춰 끼움으로써 정착구 몸체(21)를 설치한다.
The anchor bolt 10 is fitted into the anchor hole 23a of the fastening body 21 to fit the fastening body 21 thereon.

(S40) 긴장재 설치 및 긴장.(S40) Tension material installation and tension.

전 공정을 거쳐 긴장재 정착구(20)의 설치가 완료되면 긴장재(30)들을 긴장재 정착구(20)에 설치하며, 예를 들어 긴장재(30)를 교각(1)의 둘레부에 감고 길이방향의 양측을 긴장재 정착구(20)의 제1,2긴장재 정착공(24a,25a)에 각각 외부에서 내부쪽으로 관통 및 쐐기콘(31)을 끼워 설치하고, 긴장기를 통해 긴장시킨다.The tension members 30 are installed on the tension member fixing port 20 and the tension member 30 is wound around the periphery of the pier 1 and both sides of the tension member 30 Each of the first and second tensile fixing holes 24a and 25a of the tension member fixing hole 20 penetrates from the outside to the inside and the wedge cone 31 is inserted and tensioned through the tensioner.

긴장재(30)를 다음과 같은 2가지 방법으로 설치할 수 있다.The tension member 30 can be installed in the following two ways.

도 7에서 보이는 바와 같이, 긴장재(30)의 길이방향 양측 단부를 긴장재 정착구(20)의 제1,2측벽(23,24) 중에서 근접하는 제1 또는 제2측벽(23,24)에 각각 정착하는 것이며, 따라서 긴장재(30)는 직선형으로 설치된다.As shown in FIG. 7, both longitudinal ends of the tension member 30 are fixed to the first or second side walls 23 and 24 of the first and second side walls 23 and 24 of the tension member fixing hole 20, respectively So that the tension member 30 is installed in a straight line.

또는 도 8에서 보이는 것처럼, 긴장재(30)의 길이방향 양측 단부를 긴장재 정착구(20)의 제1,2측벽(24,25) 중에서 근접하는 제1 또는 제2측벽(24,25)을 횡단하여 먼 곳의 제2 또는 제1측벽(25,24)에 정착하는 것이며, 따라서 다수의 긴장재(30)들은 서로 연결되지 않았지만 전체적으로 나선형으로 감긴 형태를 취하게 된다.8, the longitudinally opposite ends of the tension member 30 may be traversed across the first or second side walls 24, 25 in the first and second sidewalls 24, 25 of the tension member fastener 20 To the second or first side wall 25, 24 at a distance, so that the plurality of tension members 30 are not connected to each other but take the form of a spiral wound as a whole.

긴장재(30)의 긴장을 완료한 후 덮개(22)를 정착구 몸체(21)에 조립하고, 덮개(22)의 충진재 주입부(22a)를 통해 충진재[몰탈, 에폭시 등으로서 긴장재(30)의 양측의 쐐기콘(31)이 풀리지 않도록 하는 모든 제품이 가능함]를 주입 충진한다.상기 충진재의 경화가 완료되면 쐐기콘(31)과 긴장재(30) 및 정착구 몸체(21)가 일체화됨으로써 쐐기콘(31)이 풀리지 않게 된다.After the tension of the tension member 30 is completed, the lid member 22 is assembled to the fixing member body 21 and the filler material injecting portion 22a of the lid 22 presses the filler material (mortar, epoxy, The wedge cone 31, the tensile member 30 and the fixing member body 21 are integrated so that the wedge cone 31 (see FIG. 3) ) Will not be released.

긴장재 정착구(20)는 상하 종방향을 따라 직선형으로 설치되지 않고 위치 편차를 두고 설치되어 긴장재(30)들의 정착 위치를 달리할 수도 있다.The tension member fixing holes 20 may not be arranged linearly along the vertical direction, but may be provided with a positional deviation, so that the fixing positions of the tension members 30 may be different.

도면에서는 긴장재 정착구(20)와 긴장재(30)가 교각(1)의 둘레부에만 설치된 것으로 도시하였으나, 기초부(2)에도 설치 가능하고 또한 내진 보강을 필요로 하는 모든 구조물에도 적용 가능하다.Although the tension member fixing port 20 and the tension member 30 are shown only on the circumference of the bridge pier 1 in the figure, the present invention is also applicable to all the structures that can be installed on the foundation 2 and require reinforcement.

(S50) 되메우기.(S50) Back up.

(S10) 터파기 공정에서 터파기한 곳을 되메우기하여 기초부(2)와 교각(1)의 일부분이 지중에 매설되도록 한다.(S10) In the trenching step, the trench is backed up so that a part of the foundation 2 and the bridge 1 are buried in the ground.

(S60) 방청 및 표면 처리.(S60) Anticorrosive and Surface Treatment.

긴장재 정착구(20)와 긴장재(30)이 노출되어 손상이나 이탈 등이 발생될 수 있으므로 에폭시 등의 수지, 몰탈, 패널 등에 의해 방청 처리하고 또한 통상의 표면처리 기술을 이용하여 표면 처리한다. 본 공정은 필요에 따라 선택되어 사용된다.
Since the tension member fixing port 20 and the tension member 30 are exposed, damage or detachment may occur. Therefore, the member is rust-proofed with a resin such as epoxy, mortar, panel, or the like, and is subjected to surface treatment using a conventional surface treatment technique. This process is selected and used as required.

1 : 교각, 2 : 기초부
10 : 앵커볼트, 20 : 긴장재 정착구
21 : 정착구 몸체, 22 : 덮개
23 : 바닥부, 24, 25 : 제1,2측벽
26 : 상부 수평부, 27 : 하부 수평부
28 : 보강리브, 30 : 긴장재
31 : 쐐기콘, 40 : 탄성패드
1: Pier, 2: Foundation
10: Anchor bolt, 20: Thinning fixture
21: fixer body, 22: cover
23: bottom portion, 24, 25: first and second side walls
26: upper horizontal portion, 27: lower horizontal portion
28: reinforcing rib, 30: tension member
31: wedge cone, 40: elastic pad

Claims (5)

교각(1)의 둘레부에 상하 종방향을 따라 긴장재 정착구(20)를 설치하되, 상기 긴장재 정착구와 상기 교각 사이에 틈이 생기지 않도록 상기 긴장재 정착구와 상기 교각의 둘레면 사이에 탄성재질의 탄성패드(40)를 먼저 설치한 후 상기 긴장재 정착구를 상기 탄성패드 위에 설치하는 제1단계와;
다수의 긴장재를 상기 교각의 상하 종방향을 따라 일정 간격으로 배열하면서 각각의 긴장재(30)를 상기 교각의 둘레면에 감싸 배선하고 길이방향의 양측 단부를 상기 제1단계를 통해 설치된 상기 긴장재 정착구에 각각 긴장 정착시켜 설치하는 제2단계와;
상기 긴장재 정착구에 충진재(50)를 주입하여 상기 긴장재의 양측 단부를 상기 긴장재 정착구에 정착하는 제3단계를 포함하고,
상기 제1단계에서는 2개 이상의 긴장재 정착구를 연쇄적으로 설치하되, 상기 긴장재 정착구는 상하 양측에 인터로킹을 위한 요부와 철부가 각각 형성되어 상하로 배치되는 상기 긴장재 정착구(20)의 이웃하는 요부와 철부가 겹쳐지게 설치하며,
상기 긴장재 정착구는 상기 교각의 둘레면에 지지되는 바닥부(23) 및 상기 바닥부의 좌우 폭방향 양측에 각각 돌출 형성되며 각각 하나 이상의 제1,2긴장재 정착공(24a,25a)이 구비된 제1,2측벽(24,25)를 포함하여 내부에 외부를 향해 개방된 공간이 형성되며, 바닥부(23)의 저부에 상기 탄성패드(40)와 미끄러짐이 발생되지 않도록 하나 이상의 돌기형 스파이크(23b)가 형성되는 정착구 몸체(21), 상기 정착구 몸체에 결합되어 상기 정착구 몸체의 공간을 폐쇄하는 덮개(22)로 이루어지고, 상기 제1단계는 상기 긴장재 정착구의 정착구 몸체(21)를 상기 교각의 둘레부에 앵커볼트(10)로 설치하며, 상기 제2단계는 상기 긴장재를 설치한 후 상기 긴장재 정착구의 덮개(22)를 상기 긴장재 정착구의 정착구 몸체에 결합하며, 상기 제3단계는 상기 긴장재 정착구의 덮개에 형성된 충진재 주입부를 통해 상기 긴장재 정착구 내부에 충진재(50)를 주입하는 것을 특징으로 하는 외부 긴장재를 이용한 교각의 내진보강 공법.
A tensile material fixing port 20 is provided along the vertical direction at the periphery of the pier 1. An elastic pad of elastic material is provided between the tension material fixing port and the circumferential surface of the pier so as to prevent a gap between the tension material fixing port and the pier, (40) and then mounting the tension member fixing hole on the elastic pad;
A plurality of tension members are arranged at regular intervals along the vertical direction of the bridge piers and each of the tension members 30 is wrapped around the circumference of the bridge pier and both ends in the longitudinal direction are connected to the tension member fixing port A second step of tension-fixing each of them;
And a third step of injecting a filler material (50) into the tensioning material fixation port to fix both side ends of the tensioning material to the tensioning material fixing port,
In the first step, two or more tension member fixing holes are provided in series, and the tension member fixing holes are formed at both upper and lower sides with recesses and convex portions for interlocking, The convex portion is installed so as to overlap,
The tension member fixing hole includes a bottom portion 23 supported on the circumferential surface of the pier and a pair of first and second torsion fixing holes 24a and 25a each having one or more first and second torsion fixing holes 24a and 25a, And at least one protruding spike 23b is formed at the bottom of the bottom 23 so as to prevent the elastic pad 40 from sliding with the bottom of the bottom 23, And a cover 22 coupled to the fixing member body to close the space of the fixing member body. In the first step, the fixing member body 21 of the tension member fixing hole is inserted into the fixing hole body 21, The anchor bolt 10 is installed on the periphery of the anchor bolt 10. The second step is to attach the cover 22 of the tension member fixing hole to the fixing member body of the tension member fixing hole after the tension member is installed, On the cover of Wherein the filler material (50) is injected into the interior of the tensile material fixation port through the filler material injecting part.
삭제delete 청구항 1에 있어서, 상기 긴장재 정착구의 제1,2긴장재 정착공은 지그재그 형태로 배열되어 상기 다수의 긴장재를 나선형으로 설치하는 것을 특징으로 하는 외부 긴장재를 이용한 교각의 내진보강 공법.The seismic retrofitting method of claim 1, wherein the first and second torsion fixation holes of the tension member fixing hole are arranged in a zigzag shape so that the plurality of tension members are spirally arranged. 청구항 1 또는 청구항 3에 있어서, 상기 제2단계는 상기 긴장재의 양측 단부를 상기 긴장재 정착구의 제1,2측벽 중에서 근접하는 제1 또는 제2측벽에 정착하거나 양측 단부를 상기 긴장재 정착구의 제1,2측벽 중에서 근접하는 제1 또는 제2측벽을 횡단하여 먼 곳의 제2 또는 제1측벽에 정착하는 것을 특징으로 하는 외부 긴장재를 이용한 교각의 내진보강 공법.[4] The method of claim 1, wherein the second step includes fixing both side ends of the tensile material to the first or second side wall of the first and second sidewalls of the tension member fixing hole, Wherein the first and second sidewalls of the first and second sidewalls are fixed to the second or first sidewall at a distance from the first sidewall to the second sidewall. 삭제delete
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