KR101767677B1 - Compisite column structure for steel and concrete - Google Patents

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Abstract

본 발명은 스틸 콘크리트 합성기둥구조를 제공한다.
본 발명은, 내부강관기둥; 상기 내부강관기둥과 간격을 두고 외부에 설치되는 외부강관기둥; 상기 내부강관기둥 내부에 타설되는 제1콘크리트부; 및, 상기 내부강관기둥과 외부강관기둥 사이에 타설되는 제2콘크리트부;를 포함하고, 상기 내부강관기둥은 항복강도가 600MPa 이상인 원형강관으로 이루어지고, 상기 제1콘크리트부는, 상기 제2콘크리트부보다 더 높은 강도를 가지고, 상기 제1콘크리트부는 압축강도가 60MPa 이상의 고강도 콘크리트로 구비되는 스틸 콘크리트 합성기둥구조를 제공할 수 있다.
이와 같은 본 발명의 스틸 콘크리트 합성기둥구조에 의하면, 내부강관기둥 내외부에 타설되는 제1 및 제2 콘크리트가 내부강관기둥의 좌굴현상을 지연하여 합성기둥의 압축성능을 향상시킬 수 있는 효과를 얻을 수 있다.
또한, 강관기둥의 내부에 타설되는 제1 및 제2 콘크리트는, 강관기둥의 구속효과로 재료의 변형능력이 향상되어 합성기둥 전체의 강도를 증가시킬 수 있는 효과를 얻을 수 있다.
아울러, 주요하중을 부담하는 내부강관기둥 및 콘크리트의 외부에 외부강관기둥이 배치됨으로써, 내화피복을 도포할 필요가 없고, 거푸집을 가설하기 위한 작업공정이 생략될 수 있어, 시공비용을 절감할 수 있는 효과를 얻을 수 있다.
The present invention provides a steel concrete composite column structure.
The present invention relates to an internal steel pipe column; An outer steel pipe column provided on the outside with an interval from the inner steel pipe column; A first concrete part laid inside the inner steel pipe column; And a second concrete portion laid between the inner steel pipe column and the outer steel pipe column, wherein the inner steel pipe column is made of a circular steel pipe having a yield strength of 600 MPa or more, and the first concrete portion has a second concrete portion The first concrete section can be provided with a high strength concrete having a compressive strength of 60 MPa or more, and can provide a steel concrete composite column structure.
According to the steel concrete composite column structure of the present invention, the first and second concrete laid on the inside and outside of the inner steel pipe column can delay the buckling of the inner steel pipe column, thereby improving the compression performance of the composite column have.
In addition, the first and second concrete placed in the inside of the steel pipe column have the effect of increasing the strength of the whole synthetic column by improving the deforming ability of the material by the constraining effect of the steel pipe column.
In addition, since the outer steel pipe column is disposed outside the inner steel pipe column and the concrete that bear the main load, it is not necessary to apply the refractory sheath, and the work process for laying the mold can be omitted, The effect can be obtained.

Description

스틸 콘크리트 합성기둥구조{COMPISITE COLUMN STRUCTURE FOR STEEL AND CONCRETE}BACKGROUND OF THE INVENTION Field of the Invention [0001] The present invention relates to a composite concrete column structure,

본 발명은 스틸 콘트리트 합성기둥구조에 관한 것이며, 더욱 상세하게는 2개의 강관과 재료 강도가 다른 콘크리트를 이용하여, 강관과 콘크리트의 재료적 특성을 충분히 활용한 합성기둥구조에 관한 것이다.The present invention relates to a steel composite column structure, and more particularly, to a composite column structure that fully utilizes the material characteristics of a steel pipe and concrete using concrete having a material strength different from that of two steel pipes.

토지의 효율적 사용에 대한 요구 및 건설 시공 기술의 발전 등에 따라 근래에 건설되는 건축물들은 대부분 복수 개의 층으로 적층 구성되는 다층 건축물로 설계 및 시공되고 있으며, 특히 최근 들어 도심의 공동주택, 상가 및 사무실 건축물들의 경우 대지 사용을 극대화하기 위해 40층 이상으로 초 고층화되고 있는 추세이다. 이와 같은 초고층 구조물을 설계, 시공함에 있어 작업공간이 협소하고 작업 환경이 상대적으로 열악한 도심지 건물의 경우 전통적인 철근콘크리트 구조보다는 제반 작업 조건이 양호하고 시공 능률이 뛰어난 철골 구조나 철골-철근콘크리트 합성 구조가 선호되어 왔다. 또한, 상기와 같은 초고층 구조물에서 기둥 부재를 설계함에 있어서는 철골 기둥이나 철골 부재를 고강도 콘크리트로 보강한 합성 기둥이 건물의 내부 공간을 효과적으로 사용할 수 있도록 적절한 크기로 계획될 수 있으므로 자주 사용되고 있다.Due to the demand for efficient use of land and the development of construction construction technology, most of the buildings constructed in recent years have been designed and constructed as multi-layered buildings composed of a plurality of layers. Especially recently, Are becoming more than 40 floors in order to maximize the use of land. In the case of urban buildings where the work space is narrow and the work environment is relatively poor in designing and constructing such a super-high-rise structure, the steel structure and the steel-reinforced concrete composite structure, which are superior to the conventional reinforced concrete structure, Have been preferred. In addition, in designing column members in such a skyscraper structure, composite columns reinforced by steel columns or steel members with high strength concrete are frequently used because they can be appropriately sized so as to effectively use the internal space of the building.

이와 같은 합성 기둥은 일반적인 철근 콘크리트 기둥에 비하여 단면의 감소와 이로 인한 건축 계획 면에서의 유연성, 효율적인 공정에 의한 공기 단축의 가능성 및 높은 연성 능력 등의 장점이 있으며, 또한, 단순 철골 기둥과 비교할 때 상대적으로 저렴한 콘크리트가 기둥의 압축 내력에 기여함으로써 공사비 절감의 효과가 있는 것은 물론, 철골 기둥의 좌굴을 방지하는 등의 장점을 가지고 있다. 이러한 합성 기둥에 관한 국내의 연구 동향을 보게 되면 기존의 철골 철근콘크리트 구조(Steel formed Reinforced Concrete system,이하 SRC구조)에 관한 연구에 이어 최근에는 스틸 튜브 내에 콘크리트를 충전 구성한 콘크리트 충전 강관 구조(Concrete Filled Steel Tube system,이하 CFT구조)에 관한 연구가 광범위하게 진행되고 있다.Compared to ordinary reinforced concrete columns, these composite columns have advantages such as reduced cross section, flexibility in architectural planning, possibility of shortening of air due to efficient process, and high ductility. Also, The relatively inexpensive concrete contributes to the compressive strength of the column, which not only has the effect of reducing the construction cost but also has the advantage of preventing buckling of the steel column. In addition to the research on the existing steel reinforced concrete structure (SRC structure), the concrete filled steel pipe structure in which concrete is filled in the steel tube Steel Tube system (CFT structure).

상기와 같은 기존의 합성 기둥 형태 중 SRC 구조는, 철골조 뼈대 주위에 철근을 배근하고 콘크리트를 타설하여 이들 3개의 재료가 서로 일체가 되도록 한 구조이다. SRC 구조는 큰 압축응력에 저항하기 위한 것으로서, 일반적인 철근콘크리트 구조물에 비해 작은 단면으로 높은 강도를 나타내므로 주로 고층 건물의 기둥에 사용된다. 이때, 철골조(예를 들어, H형강)를 둘러싼 콘크리트가 내화피복과 부식방지 역할을 수행한다. In the SRC structure of the conventional synthetic column type structure as described above, reinforcement is placed around a steel frame skeleton, concrete is laid, and the three materials are integrated with each other. The SRC structure is intended to resist large compressive stresses and is used mainly for the columns of high-rise buildings because it exhibits high strength with a small cross section compared to ordinary reinforced concrete structures. At this time, concrete surrounding the steel frame (for example, H-shaped steel) plays a role of refractory coating and corrosion prevention.

그러나, SRC 구조는 복잡한 철근 배근을 필요로 하고 콘크리트 타설을 위한 거푸집 공사에 많은 인력과 비용, 시간 투입을 필요로 한다. 그리고, 강재가 기둥 중심에 위치하기 때문에, 철근 콘크리트 기둥에 비해 휨성능과 비틀림성능이 저하되는 단점이 있다.However, the SRC structure requires complicated reinforcement and requires a lot of manpower, cost and time to invest in concrete formwork. In addition, since the steel material is located at the center of the column, the bending performance and the torsional performance are lower than those of the reinforced concrete column.

또한, 상기 CFT 구조는, 철근이 배근되지 않은 외부강관(Tube) 내에 콘크리트를 채워 넣은 구조이다. 상기 CFT 구조는, 거푸집공사를 필요로 하지 않고, 내부에 충전된 콘크리트와 외부강관 간의 상호 구속 작용에 의해 강성, 내력, 변형능력 등이 향상되는 장점이 있어 최근 활발한 연구가 이루어지고 있다. 특히, 강재가 부재의 최 외곽에 위치하기 때문에 부재의 휨성능이나 비틀림성능이 향상된다.In addition, the CFT structure is a structure in which concrete is filled in an outer steel pipe without reinforcing steel bars. The CFT structure is advantageous in that rigidity, proof strength, and deformation ability are improved by the mutual constraint between the concrete filled in the inside and the outer steel pipe without requiring a formwork, and recent studies have been actively conducted. Particularly, since the steel material is located at the outermost portion of the member, the bending performance and the torsional performance of the member are improved.

그러나, CFT 구조의 경우, 보-기둥 접합부에 대한 시공상의 취약한 점이 있다는 문제점이 있어 국내 일반 건축 구조물에는 그 적용이 활발하지 못한 실정이다. 그리고, 강재가 외부에 노출되기 때문에, 화재나 부식에 대해 취약하다는 문제점이 있다.However, in the case of the CFT structure, there is a weak point in the construction of the beam-column joint, so that the application to the general building structure in Korea is not active. Further, since the steel material is exposed to the outside, there is a problem that it is vulnerable to fire and corrosion.

본 발명은 상기와 같은 종래 문제점을 해소하기 위하여 제안된 것으로서 그 목적 측면은, 2개의 강관과 재료 강도가 다른 콘크리트를 이용하여, 강관과 콘크리트의 재료적 특성을 충분히 활용한 스틸 콘크리트 합성기둥구조를 제공하는 데에 있다.The present invention has been made in order to solve the above-mentioned problems of the prior art, and an object of the present invention is to provide a steel concrete composite column structure that fully utilizes the material properties of a steel pipe and concrete, To provide.

또한, 본 발명의 다른 목적 측면은, 접합부를 구비하여 철근콘크리트보나 철골보 등 다양한 구조형식의 수평부재에 대응할 수 있는 스틸 콘크리트 합성기둥구조를 제공하는 데에 있다.Another object of the present invention is to provide a steel concrete composite column structure having a joining portion to cope with horizontal members of various structural types such as a reinforced concrete beam and a steel beam.

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 기술적인 측면으로서 본 발명은, 내부강관기둥; 상기 내부강관기둥과 간격을 두고 외부에 설치되는 외부강관기둥; 상기 내부강관기둥 내부에 타설되는 제1콘크리트부; 및, 상기 내부강관기둥과 외부강관기둥 사이에 타설되는 제2콘크리트부;를 포함하고, 상기 내부강관기둥은 항복강도가 600MPa 이상인 원형강관으로 이루어지고, 상기 제1콘크리트부는, 상기 제2콘크리트부보다 더 높은 강도를 가지고, 상기 제1콘크리트부는 압축강도가 60MPa 이상의 고강도 콘크리트로 구비되는 스틸 콘크리트 합성기둥구조를 제공할 수 있다.Technical Solution [10] In order to achieve the above object, the present invention provides an internal steel pipe column, An outer steel pipe column provided on the outside with an interval from the inner steel pipe column; A first concrete part laid inside the inner steel pipe column; And a second concrete portion laid between the inner steel pipe column and the outer steel pipe column, wherein the inner steel pipe column is made of a circular steel pipe having a yield strength of 600 MPa or more, and the first concrete portion has a second concrete portion The first concrete section can be provided with a high strength concrete having a compressive strength of 60 MPa or more, and can provide a steel concrete composite column structure.

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또한, 상기 외부강관기둥은, 각형강관으로 이루어질 수 있다.In addition, the outer steel pipe column may be a square steel pipe.

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한편, 상기 내부강관기둥에 결합되며, 다른 기둥이나 수평부재의 접합을 위하여 제공되는 접합부를 더 포함할 수 있다.Meanwhile, it may further include a joint which is coupled to the inner steel pipe column and is provided for joining the other column or the horizontal member.

바람직하게는, 상기 접합부는, 상기 내부강관기둥과 동일한 단면을 가지는 몸체부를 포함하며, 외측으로 연장된 연장부를 가질 수 있다.Preferably, the joining portion includes a body portion having the same cross section as the inner steel pipe column, and may have an outwardly extending extension portion.

더욱 바람직하게는, 상기 접합부에는 다수의 구멍이 형성될 수 있다.More preferably, the joining portion may be formed with a plurality of holes.

이와 같은 본 발명의 스틸 콘크리트 합성기둥구조에 의하면, 내부강관기둥 내외부에 타설되는 제1 및 제2 콘크리트가 내외부강관기둥의 좌굴현상을 지연하여 합성기둥의 압축성능을 향상시킬 수 있는 효과를 제공한다.According to the steel concrete composite column structure of the present invention, the first and second concrete laid on the inside and outside of the inner steel pipe column can delay the buckling phenomenon of the inner and outer steel pipe columns, thereby improving the compression performance of the composite column .

또한, 강관기둥의 내부에 타설되는 제1 및 제2 콘크리트는 강관기둥의 구속효과로 재료의 변형능력이 향상되어, 합성기둥의 강도를 증가시킬 수 있다. 이에 따라, 구조설계시 기둥부재의 단면을 축소하거나 기둥의 수를 줄여 실내공간을 확보할 수 있고, 구조적인 안전성을 확보할 수 있는 우수한 효과를 제공한다.In addition, the first and second concrete placed in the inside of the steel pipe column are improved in the deformation ability of the material by the restraining effect of the steel pipe column, and the strength of the synthetic column can be increased. Accordingly, when designing the structure, it is possible to reduce the cross-section of the column member or to reduce the number of the columns, thereby securing the interior space and providing an excellent effect of securing the structural safety.

아울러, 주요하중을 부담하는 내부강관기둥 및 콘크리트의 외부에 외부강관기둥이 배치됨으로써, 내화피복을 도포할 필요가 없고, 거푸집을 가설하기 위한 작업공정이 생략될 수 있어, 시공비용을 절감할 수 있는 효과를 제공한다.In addition, since the outer steel pipe column is disposed outside the inner steel pipe column and the concrete that bear the main load, it is not necessary to apply the refractory sheath, and the work process for laying the mold can be omitted, Provides an effect.

또한, 본 발명에 따른 합성기둥의 접합부에 의하여, 철근콘크리트보나 철골보 등 다양한 구조형식의 수평부재를 기둥부재에 접합할 수 있는 우수한 효과를 제공한다.Further, the joining portion of the composite column according to the present invention provides an excellent effect of joining a horizontal member of various structural types such as a reinforced concrete beam or a steel frame to the column member.

도 1은 본 발명에 따른 스틸 콘크리트 합성기둥구조의 구성을 도시한 사시도이다.
도 2는 본 발명에 따른 스틸 콘크리트 합성기둥구조를 나타내는 단면도이다.
도 3은 본 발명에 따라 접합부가 결합된 상태를 도시한 사시도이다.
도 4 및 도 5는 본 발명의 스틸 콘크리트 합성기둥구조에 철근콘크리트보가 설치되는 상태를 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 스틸 콘크리트 합성기둥구조에 철골보가 설치되는 상태를 도시한 도면이다.
1 is a perspective view showing the construction of a composite structure of steel concrete according to the present invention.
2 is a cross-sectional view showing a composite structure of steel concrete according to the present invention.
FIG. 3 is a perspective view showing a state in which the joints are joined according to the present invention. FIG.
FIG. 4 and FIG. 5 are views showing a state in which a reinforced concrete beam is installed on the steel concrete composite column structure of the present invention.
6 is a view showing a state in which a steel beam is installed on the steel concrete composite column structure of the present invention.

이하, 첨부된 도면에 따라 본 발명을 상세하게 설명한다.Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

먼저, 도 1 내지 도 3에는 본 발명에 따른 스틸 콘크리트 합성기둥구조의 일 실시예가 도시되어 있다.1 to 3 show an embodiment of a composite structure of steel concrete according to the present invention.

다만, 이하에서는 설명의 편의를 위하여, 합성기둥구조와 합성기둥을 같은 도면번호인 100으로 설명한다.Hereinafter, for convenience of explanation, the synthetic column structure and the synthetic column are denoted by the same reference numeral 100.

도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 스틸 콘크리트 합성기둥구조(100)는 내부강관기둥(110), 상기 내부강관기둥(110)과 간격을 두고 외부에 설치되는 외부강관기둥(130), 상기 내부강관기둥(110) 내부에 타설되는 제1콘크리트부(150) 및 상기 내부강관기둥(110)과 상기 외부강관기둥(130) 사이에 타설되는 제2콘크리트부(170)를 포함할 수 있다.1 and 2, the steel concrete composite post structure 100 according to the present invention includes an inner steel pipe column 110, an outer steel pipe column 110 disposed outside the inner steel pipe column 110 A first concrete part 150 placed in the inner steel pipe column 110 and a second concrete part 170 placed between the inner steel pipe column 110 and the outer steel pipe column 130 can do.

즉, 본 발명은 외부강관기둥(130) 내부에 별도의 내부강관기둥(110)을 배치하는 이중강관기둥 구조와 상기 내, 외부강관(110,130)에 타설되는 콘크리트를 결합한 합성기둥구조를 형성하는 것이 특징이다.That is, the present invention forms a composite column structure combining a dual steel pipe column structure in which a separate internal steel pipe column 110 is disposed inside the external steel pipe column 130, and concrete placed in the internal and external steel pipes 110 and 130 Feature.

상기와 같이, 본 발명에 따른 합성기둥구조(100)는 2개의 강관으로 구성됨으로써 종래 철근 콘크리트 구조와 SRC 구조 및 CFT 구조의 단점을 보완할 수 있다.As described above, the composite column structure 100 according to the present invention is composed of two steel pipes, which can overcome the disadvantages of the conventional reinforced concrete structure, the SRC structure, and the CFT structure.

이때 바람직하게는, 상기 내부강관기둥(110)은 원형강관으로 이루어질 수 있다. At this time, the inner steel pipe column 110 may be formed of a round steel pipe.

또한, 상기 외부강관기둥(130)은 각형강관으로 이루어질 수 있다.Also, the outer steel pipe column 130 may be a rectangular steel pipe.

다만, 상기 외부강관기둥(130)은 각형강관에 한정하는 것은 아니며, 다양한 형태의 단면을 가지는 강관으로 구성할 수 있다. 예를 들어, 원형강관으로 이루어지는 것도 가능하다. 또한, 각형강관으로 구성되는 경우에도, 도 1 및 도 2에 도시된 사각형의 강관에 한정하는 것은 아니며, 다각형으로 이루어질 수 있다.However, the outer steel pipe column 130 is not limited to a rectangular steel pipe, but may be a steel pipe having various cross-sectional shapes. For example, it may be formed of a round steel pipe. Also, in the case of a rectangular steel pipe, it is not limited to the rectangular steel pipe shown in Figs. 1 and 2, but may be formed of a polygonal shape.

더욱 바람직하게는, 상기 제1콘크리트부(150)는, 제2콘크리트부(170)보다 더 높은 강도를 가질 수 있다.More preferably, the first concrete portion 150 may have a higher strength than the second concrete portion 170.

즉, 상기 내부강관기둥(110)의 내부와, 상기 내부강관기둥(110)과 외부강관기둥(130) 사이에 서로 재료강도가 다른 콘크리트를 타설할 수 있는데, 바람직하게는 상기 내부강관기둥(110) 내부에 압축강도가 큰(예를 들어, 압축강도가 60MPa이상) 고강도 콘크리트(High Strength Concrete)를 타설할 수 있다.That is, concrete having a different material strength may be installed between the inner steel pipe column 110 and the inner steel pipe column 110 and the outer steel pipe column 130. Preferably, the inner steel pipe column 110 A high strength concrete having a high compressive strength (for example, a compressive strength of 60 MPa or more) can be installed in the inside of the pipe.

상기 고강도 콘크리트는 구조물의 고층화, 대형화를 가능하게 하고, 구조물의 단면을 감소시킬 수 있어, 공간 효율성의 증가 및 고정하중을 감소하게 하는 장점이 있다.The high-strength concrete makes it possible to increase the size and the size of the structure, reduce the cross-section of the structure, and increase the space efficiency and reduce the fixed load.

그러나, 최대 압축강도에 도달한 이후에 급격히 파괴되기 때문에, 고강도 콘크리트로 이루어진 기둥 부재는 큰 변형능력을 나타낼 수 없다.However, since the column is rapidly destroyed after reaching the maximum compressive strength, the column member made of high strength concrete can not exhibit a large deformation capacity.

따라서, 상기 내부강관기둥(110) 내부에 타설되는 제1콘크리트부(150)를 고강도 콘크리트로 제공하여, 강관에 의한 구속효과(Confinement Effect)로 상기 합성기둥(100)의 변형능력을 증가시킬 수 있고, 콘크리트의 균열에 의한 탈락 현상을 방지할 수 있다.Therefore, the first concrete part 150 installed in the inner steel pipe column 110 is provided as high-strength concrete, and the deformation capacity of the composite pipe 100 can be increased by the confinement effect by the steel pipe And it is possible to prevent the concrete from falling off due to cracking.

이때, 원형강관을 사용할 경우 각형강관보다 콘크리트에 대한 구속효과를 증대시킬 수 있다. 또한, 상기 제2콘크리트(170)와 상기 외부강관기둥(130)도 상기 제1콘크리트부(150)에 대한 구속효과를 얻을 수 있다. In this case, when the round steel pipe is used, the restraining effect on the concrete can be increased more than the square steel pipe. Also, the second concrete 170 and the outer steel pipe column 130 may have a restraining effect on the first concrete part 150.

그리고, 상기 제2콘크리트부(170)는 상기 제1콘크리트부(150)에 비해 강도가 작은 콘크리트를 사용할 수 있는데, 이 경우 제1콘크리트부(150)에 타설되는 고강도 콘크리트에 비해 비교적 큰 변형능력을 가질 수 있다. 또한, 상기 내부강관기둥(110)과 외부강관기둥(130)으로 인한 구속효과를 얻을 수 있다. The second concrete portion 170 can use concrete having a strength smaller than that of the first concrete portion 150. In this case, compared to the high-strength concrete poured into the first concrete portion 150, Lt; / RTI > Also, the constraining effect due to the inner and outer steel pipe columns 110 and 130 can be obtained.

즉, 본 발명의 합성기둥구조(100)에 의하면, 상기 제1콘크리트부(150)에 타설되는 고강도 콘크리트와 상기 내부강관기둥(110)이 큰 하중을 지지할 수 있고, 상기 제2콘크리트부(170)는 하중을 지지하면서 내,외부강관기둥(110,130)의 국부좌굴(Local Buckling)을 지연하는 역할을 하므로, 상기 제2콘크리트부(170)에는 비교적 강도가 적은 일반 콘크리트를 사용할 수 있다. That is, according to the composite column structure 100 of the present invention, the high strength concrete poured into the first concrete part 150 and the inner steel pipe column 110 can support a large load, and the second concrete part 170 serve to delay the local buckling of the inner and outer steel pipe columns 110, 130 while supporting the load. Therefore, the second concrete part 170 can use the ordinary concrete having a relatively low strength.

이와 같이, 제1 및 제2 콘크리트부(150,170)에 강도를 달리함으로써, 비교적 가격이 비싼 고강도 콘크리트를 적게 사용하여 재료를 경제적으로 사용할 수 있다.By varying the strength of the first and second concrete sections 150 and 170, the material can be economically used by using less expensive high-strength concrete.

한편, 상기 내부강관기둥(110)에 고강도 강재를 적용할 경우 강관이 부담하는 축력이 크기 때문에 일반적으로 국부좌굴(Local Buckling)을 방지하기 위하여 일반강재를 사용할 때보다 두꺼운 강재를 사용해야 하는데, 상기 내부강관기둥 내, 외부에 콘크리트가 타설되기 때문에 강관의 국부좌굴을 지연시킬 수 있다. 따라서, 일반적인 강관구조나 CFT 구조에 비해 두께가 얇은 강재를 적용하여 상기 합성기둥(100)의 축력 저항성능을 증대시킬 수 있으므로 경제적이다.On the other hand, when a high-strength steel material is applied to the inner steel pipe column 110, since a steel pipe has a large axial load, it is generally necessary to use a steel material that is thicker than a general steel material in order to prevent local buckling. Since the concrete is poured into the inside and outside of the steel pipe column, local buckling of the steel pipe can be delayed. Therefore, it is economical to increase the axial resistance of the composite column 100 by applying a steel material having a thickness smaller than that of a general steel pipe structure or a CFT structure.

그러나, 상기 내부강관기둥(110)은, 내, 외부에 콘크리트가 타설되기 때문에, 일반적인 강관구조나 CFT 구조에 비해 강관이 좌굴현상(Bukling)을 지연시킬 수 있다. 따라서, 상기 합성기둥(100)의 압축능력을 증가시킬 수 있다.However, since the inner steel pipe column 110 is poured with concrete inside and outside, the steel pipe can delay the buckling compared to a general steel pipe structure or a CFT structure. Therefore, the compression capacity of the composite column 100 can be increased.

한편, 상기 외부강관기둥(130)은 각형 또는 원형의 형태로 형성될 수 있고, 내부에 타설되는 제2콘크리트부(170)에 대한 거푸집 용도로 사용될 수 있다. 따라서, 별도의 가설작업을 생략할 수 있는 이점이 있다.Meanwhile, the outer steel pipe column 130 may be formed in a square or circular shape, and may be used as a formwork for a second concrete part 170 installed inside. Therefore, there is an advantage that a separate hypothesis work can be omitted.

그리고, 기둥부재가 지지하는 주요 하중은 상기 내부강관기둥(110)과 상기 제1 및 제2 콘크리트부(150,170)로 구성된 코어부분에서 부담하게 하여, 상기 외부강관기둥(130)이 부식 또는 화재에 노출되어도 상기 합성기둥(100)이 하중을 지지하는 역할에는 이상이 없으므로, 상기 합성기둥(100)에 내화피복을 생략할 수 있다.
The main load supported by the pillar member is made to bear in the core portion composed of the inner steel tube column 110 and the first and second concrete portions 150 and 170 so that the outer steel tube column 130 is prevented from corrosion or fire Since the synthetic pillars 100 have no role in supporting the load even when they are exposed, it is possible to omit the refractory coating on the synthetic pillars 100.

한편, 상기 내부강관기둥(110)과 상기 외부강관기둥(130)의 설치순서 및 콘크리트 타설 순서를 달리할 수 있다. 즉, 내, 외부 강관기둥(110,130)을 일체로 시공하는 것 이외에 상기 내부강관기둥(110)을 다수층(예를 들어, 2~3개층)의 크기로 먼저 설치한 후, 보나 슬라브를 설치하여 시공하중을 부담하고, 그 후 외부강관기둥(130)을 설치할 수 있다. Meanwhile, the installation order of the inner steel pipe columns 110 and the outer steel pipe columns 130 may be different from that of the concrete. That is, in addition to integrally constructing the inner and outer steel pipe columns 110 and 130, the inner steel pipe columns 110 may be first installed in a plurality of layers (for example, 2 to 3 layers) And the external steel pipe column 130 can be installed thereafter.

즉, 상기 내부강관기둥(110)은 고강도 강재(예를 들어, 600MPa)로 하여 먼저 설치하여 시공하중을 부담시킨 후, 거푸집 기능을 하는 상기 외부강관기둥(130)을 설치하여 내부에 콘크리트를 타설할 수 있다.That is, the inner steel pipe column 110 is first installed with a high strength steel material (for example, 600 MPa) to bear the construction load, then the outer steel pipe column 130 having the form function is installed, can do.

또한, 상기 내부강관기둥(110)과 상기 제1콘크리트부(150)의 경우, 상기 내부강관기둥(110)을 설치한 후, 내부에 상기 제1콘크리트부(150)를 타설하여 상기 합성기둥(100)을 시공할 수 있다. 그러나 바람직하게는, 고강도 부재로 구성된 상기 내부강관기둥(110)을 설치한 후, 보나 슬라브 등을 설치하여 시공하중을 부담하게 한 후, 상기 제1콘크리트부(150)를 타설할 수 있다.In the case of the inner steel pipe column 110 and the first concrete part 150, after the inner steel pipe column 110 is installed, the first concrete part 150 is installed in the inner steel pipe column 110, 100) can be applied. However, it is preferable that the first concrete part 150 be laid after installing the inner steel pipe column 110 composed of a high strength member and installing a slip or the like to make the installation load.

상기와 같이, 상기 내부강관기둥(110)에 시공하중을 먼저 부담하게 하는 것은, 상기 합성기둥구조(100)에 사용되는 강관과 콘크리트의 재료성능을 충분히 활용하기 위한 것이다.As described above, it is intended to fully utilize the material performance of the steel pipe and the concrete used for the composite column structure 100 to make the internal steel pipe column 110 bear the construction load first.

즉, 일반적으로 항복강도(Yield Strength)가 큰 고강도 강재(예를 들어, 항복강도가 600MPa이상)는, 항복변형률이 콘크리트의 압축파괴시의 변형률보다 크다. 이에 따라, 강재-콘크리트의 합성부재로 사용할 경우에 콘크리트가 먼저 파괴되어 강재의 재료성능을 충분히 활용하지 못한다.That is, in a high-strength steel having a high yield strength (for example, a yield strength of 600 MPa or more), the yield strain is larger than the strain at the time of compressive failure of the concrete. Accordingly, when the composite member is used as a composite member of steel-concrete, the concrete is first broken and the material performance of the steel is not fully utilized.

따라서, 상기 내부강관기둥(110)을 고강도 강재로 제작하여 시공하중을 부담시킨 후 콘크리트를 타설하게 되면, 시공하중을 부담하는 동안 상기 내부강관기둥(110)을 구성하는 강재에 상기 제1콘크리트(150)에 비해 추가적인 변형이 발생하기 때문에 재료를 더욱 효율적으로 활용할 수 있다.Therefore, when the inner steel pipe column 110 is made of a high strength steel and the concrete load is imposed on the inner steel pipe column 110, the steel pipe constituting the inner steel pipe column 110, 150), it is possible to utilize the material more efficiently.

즉, 바람직하게는 상기 스틸 콘크리트 합성기둥구조(100)의 설치순서는, 상기 내부강관기둥(110)을 먼저 설치한 후, 보나 슬라브 등의 수평부재를 설치하여 시공하중을 부담하게 한 후, 상기 외부강관기둥(130)을 설치할 수 있다. 그리고, 상기 제1콘크리트(150)를 타설한 후, 상기 제2콘크리트부(170)를 타설할 수 있다.That is, in order to install the steel concrete composite post structure 100, the inner steel pipe column 110 is first installed, and then a horizontal member such as a slab or the like is installed to make the installation load, An outer steel pipe column 130 may be provided. After the first concrete 150 is installed, the second concrete part 170 may be installed.

이와 같이, 본 발명에 따르면, 기존의 단일 강관으로 구성된 합성기둥보다 다양하게 재료를 조합할 수 있고, 이에 따라 시공순서를 달리할 수 있는 이점이 있다.As described above, according to the present invention, it is possible to assemble a variety of materials in comparison with a synthetic column composed of a single steel pipe, and thus the construction order can be different.

다만, 상기 합성기둥구조(100)의 설치순서는, 본 발명의 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 하기 위해 바람직한 시공방법으로서 예시하는 것으로, 상술한 순서 이외에도 구체적인 현장상황에 따라 다른 순서에 따라 변형실시되거나 혹은 기타 부수적인 공정이 추가될 수도 있다. 예를 들어, 상기 합성기둥(100)을 일체로 설치한 후, 상기 합성기둥(100) 전체에 시공하중을 부담하게 할 수 있다.
However, the order of installation of the composite column structure 100 is exemplified as a preferable construction method in order to allow the person skilled in the art to easily carry out the present invention. In addition to the above- Depending on the situation in the site, it may be modified in a different order or some additional process may be added. For example, after the composite pillars 100 are integrally installed, the overall load of the composite pillars 100 can be increased.

한편, 도 3에 도시된 바와 같이, 상기 스틸 콘크리트 합성기둥구조(100)는, 상기 내부강관기둥(110)에 결합되며, 다른 기둥이나 수평부재의 접합을 위하여 제공되는 접합부(190)를 더 포함할 수 있다.3, the steel concrete composite post structure 100 further includes a joining portion 190 coupled to the inner steel pipe column 110 and provided for joining other columns or horizontal members can do.

바람직하게는, 상기 접합부(190)는, 상기 내부강관기둥(110)과 동일한 단면을 가지는 몸체부(191)를 포함할 수 있고, 외측으로 연장된 연장부(193)를 가질 수 있다.Preferably, the joint 190 may include a body portion 191 having the same cross section as the inner steel pipe column 110, and may have an outwardly extending extension portion 193.

즉, 상기 접합부(190)는, 상기 내부강관기둥(110)과 같은 단면을 가지는 소정의 높이의 몸체부(191)와 상기 몸체부(191) 내부에 형성되는 중공부(195) 및 상기 몸체부(191)에서 외측으로 연장되는 연장부(193)을 포함하여 구비될 수 있다.That is, the joining portion 190 includes a body portion 191 having a predetermined height and having the same cross section as the inner steel pipe column 110, a hollow portion 195 formed in the body portion 191, And an extension 193 extending outwardly from the base 191.

이때, 상기 몸체부(191)는, 상기 내부강관기둥(110)이 원형강관으로 이루어진 경우, 원통형상으로 형성될 수 있고, 하단이 상기 내부강관기둥(110)의 상단에 결합될 수 있다. 다만, 상기 몸체부(191)의 단면은 원형에 한정하는 것은 아니며, 상술한 바와 같이, 상기 내부강관기둥(110)의 단면에 따라 형성될 수 있다.In this case, the body portion 191 may be formed in a cylindrical shape when the inner steel tube column 110 is formed of a circular steel pipe, and the lower end may be coupled to the upper end of the inner steel pipe column 110. However, the cross section of the body portion 191 is not limited to a circular shape but may be formed along the cross section of the inner steel pipe column 110 as described above.

또한, 상기 연장부(193)는, 다수개로 형성될 수 있고 하단에 상기 몸체부(191)보다 더 길게 형성되어 상기 외부강관기둥(130)의 상부 내측과 일부 결합할 수 있도록 형성될 수 있다. The extension portion 193 may be formed in a plurality of portions and may be formed to be longer than the body portion 191 at the lower end to be partially connected to the upper inner side of the outer steel pipe column 130.

그리고, 도 3에 도시된 상기 연장부(193)는, 각형강관으로 형성된 상기 외부강관기둥(130)의 4면과 결합하기 위해 십자형태로 형성되어 있다. 그러나, 상기 연장부(193)의 형태는 십자형태에 한정하는 것은 아니며, 상기 몸체부(191)에 결합되어 후술하는 바와 같이 수평부재 또는 다른 기둥과 접합할 수 있으면, 다양한 형태가 가능하다. 특히, 상기 연장부(193)의 형태는 건축물의 구조에 따라 결정되는 것이 바람직하다.The extension portion 193 shown in FIG. 3 is formed in a cross shape to engage with four surfaces of the outer steel pipe column 130 formed of a rectangular steel pipe. However, the shape of the extension part 193 is not limited to the cross shape, and various forms are possible as long as it is coupled to the body part 191 and can be joined to a horizontal member or another column as described later. In particular, the shape of the extension 193 is preferably determined according to the structure of the building.

상기 접합부(190)는 상, 하부 합성기둥 사이를 연결하거나, 상기 합성기둥(100)에 수평부재를 연결할 경우에 다양한 구조형식에 대한 대응이 가능토록 할 수 있다. The joining portion 190 may be configured to connect the upper and lower synthetic pillars or to connect the horizontal member to the synthetic pillars 100, so that various types of structures can be used.

즉, 구조물의 높이에 따라 합성기둥(100)을 다수층으로 구성하여야 할 경우 상기 몸체부(191)와 상기 연장부(193)에 용접 등의 방법을 이용하여 다른 기둥을 접합할 수 있다.That is, when the composite pillar 100 is to be composed of a plurality of layers depending on the height of the structure, other pillars can be joined to the body portion 191 and the extension portion 193 by welding or the like.

또한, 상기 접합부(190)는, 건축구조물의 수평부재로 사용되는 철근콘크리트보와 철골보 등의 다양한 구조의 수평부재를 연장부(193)와, 후술할 다수의 구멍(197)을 이용하여 상기 합성기둥(100)에 접합토록 할 수 있다.The joining portion 190 may be formed by a horizontal member having various structures such as a reinforced concrete beam and a steel beam used as a horizontal member of an architectural structure by using an extension portion 193 and a plurality of holes 197, So that it can be joined to the column 100.

한편 더욱 바람직하게는, 상기 접합부(190)에는 다수의 구멍(197)이 형성될 수 있다. More preferably, a plurality of holes 197 may be formed in the bonding portion 190.

이때, 상기 다수의 구멍(197)은, 상기 접합부(190)의 상기 몸체부(191) 및 상기 연장부(193)에 형성될 수 있다. 이에 따라, 상술한 바와 같이, 다양한 형식의 수평부재를 접합토록 할 수 있고, 특히, 철근콘크리트 보의 연결시 철근(200)이 관통할 수 있도록 형성될 수 있다.At this time, the plurality of holes 197 may be formed in the body portion 191 and the extension portion 193 of the joining portion 190. Accordingly, as described above, the horizontal members of various types can be joined together, and in particular, the reinforcing bars 200 can be formed to pass through when the reinforced concrete beams are connected.

도 4 및 도 5는 본 발명의 스틸 콘크리트 합성기둥구조(100)에 철근 콘크리트 보가 설치되는 상태를 도시하고 있다.4 and 5 show a state in which a reinforced concrete beam is installed in the steel concrete composite column structure 100 of the present invention.

도시된 수평부재인 철근콘크리트보(Reinforced Concrete beam, RC beam)는 콘크리트 보의 인장 쪽에 철근(200)을 사용하여 압축은 콘크리트가 담당하도록 만들어진 조합보이다. 이때, 상기 다수의 구멍(197)에 상기 철근(200)이 관통하여 상기 접합부(190) 및 이에 연결된 상기 합성기둥(100)과 일체로 결합될 수 있다.The Reinforced Concrete Beam (RC beam), which is a horizontal member, is shown using a reinforcing bar 200 on the tensile side of a concrete beam, and the concrete is made to be subjected to compression. At this time, the reinforcing bars 200 pass through the holes 197 and can be integrally coupled with the joining portion 190 and the composite column 100 connected thereto.

한편, 도 6은 본 발명의 스틸 콘크리트 합성기둥구조(100)에 철골보(210)가 설치되는 상태를 도시하고 있다.Meanwhile, FIG. 6 shows a state in which the steel beam 210 is installed on the steel concrete composite post structure 100 of the present invention.

상기 철골보(210)는, 건축구조물의 기둥부재에 접합되는 보 부재로서, 상기 철골보는 통상적으로 널리 사용되는 H-형강을 비롯하여 I-형강 또는 기타 조립보 등이 특별한 제한없이 현장상황 및 구조 계산 등에 따라 적절히 설계되어 사용될 수 있다. 한편, 도 6에는 H-형강의 철골보(210)가 상기 합성기둥(100)에 접합되는 일실시예가 도시되어 있다.The steel frame beam 210 is a beam member joined to a column member of a building structure. The steel frame beam is generally used in a wide range of fields including H-shaped steel, I-shaped steel or other assembled beams. Can be appropriately designed and used accordingly. 6 shows an embodiment in which a steel beam 210 of H-shaped steel is joined to the composite pillar 100. FIG.

즉, H형강으로 구성된 상기 철골보(210)의 웨브를 상기 접합부(190)의 연장부(193)와 접합할 수 있다. 이때, 상기 연장부(193)와 상기 철골보(210)의 웨브의 연결은 도시된 바와 같이 플레이트(230)를 볼트결합하는 방법 등을 이용하여 접합할 수 있다. That is, the web of the steel beam 210 constituted by the H-shaped steel can be joined to the extending portion 193 of the joining portion 190. At this time, the connection between the extension part 193 and the web of the steel bar 210 may be performed by bolting the plate 230 as shown in the figure.

이때, 도 4 내지 도 6에 도시된 바와 같이, 상기 접합부(190)에 철근콘크리트보나 철골보(210)를 연결한 후, 상기 접합부(190) 내부에 콘크리트를 타설함으로써 기둥부재와 수평부재의 접합을 견고하게 할 수 있다.4 to 6, concrete is inserted into the joint 190 after the reinforcing concrete beam or the steel beam 210 is connected to the joint 190, so that the joining between the column and the horizontal member is performed It can be solid.

그리고, 상기 합성기둥(100)의 설치순서는 상술한 바와 같이 다양하게 할 수 있으므로, 상기 내부강관기둥(110)을 타설한 후 상기 접합부(190)를 설치하고 상기 제1콘크리트(150)를 타설한 후, 철골보(210) 등을 접합할 수 있다. 또한, 상,하부의 합성기둥을 연결하는 경우에는 상기 접합부(190) 외부에 콘크리트가 타설될 수 있다.Since the installation sequence of the composite column 100 can be varied as described above, it is possible to install the internal steel tube column 110, install the joint portion 190, and install the first concrete 150 The steel bar 210 and the like can be joined. Further, when connecting the upper and lower composite pillars, concrete may be installed outside the joint 190.

이때, 상기 접합부(190)는 강도를 증대시키기 위해 철물로 구성될 수 있으며, 내부에 타설되는 콘크리트에 구속효과를 부여할 수 있다.At this time, the joining portion 190 may be formed of a metal material to increase the strength, and may provide a restraining effect to the concrete placed therein.

이와 같이, 상기 스틸 콘크리트 합성기둥구조(100)의 상기 접합부(190)를 이용함으로써 다양한 건축구조물의 형식에 대응할 수 있는 효과가 있다.Thus, the use of the joint 190 of the steel concrete composite post structure 100 can provide various types of architectural structures.

또한, 상기 합성기둥구조(100)는 강재와 콘크리트의 재료의 특성이 충분히 활용되도록 구성되어 있으므로, 구조적인 안전성을 확보할 수 있다. 그리고, 기둥부재의 단면을 최소화할 수 있어, 공간확보에 유리하다.
In addition, since the composite column structure 100 is configured such that the characteristics of the material of the steel material and the concrete are sufficiently utilized, structural safety can be secured. Further, the cross-section of the column member can be minimized, which is advantageous for securing space.

본 발명은 지금까지 특정한 실시 예에 관련하여 도시하고 설명하였지만, 이하의 특허청구범위에 의해 마련되는 본 발명의 정신이나 분야를 벗어나지 않는 한 도내에서 본 발명이 다양하게 개조 및 변화될 수 있다는 것을 당 업계에서 통상의 지식을 가진 자는 용이하게 알 수 있음을 밝혀두고자 한다.
While the present invention has been particularly shown and described with reference to specific embodiments thereof, it will be apparent to those skilled in the art that various modifications and variations can be made in the present invention without departing from the spirit or scope of the invention, It will be appreciated that those skilled in the art will readily understand the present invention.

100 : 스틸 콘크리트 합성기둥구조 110 : 내부강관기둥
130 : 외부강관기둥 150 : 제1콘크리트부
170 : 제2콘크리트부 190 : 접합부
193 : 연장부 195 : 중공부
197 : 구멍 200 : 철근
210 : 철골 보 230 : 플레이트
100: Steel concrete composite column structure 110: Internal steel pipe column
130: external steel pipe column 150: first concrete part
170: second concrete part 190: joint part
193: extension part 195: hollow part
197: hole 200: reinforcing bar
210: steel beam 230: plate

Claims (7)

내부강관기둥;
상기 내부강관기둥과 간격을 두고 외부에 설치되는 외부강관기둥;
상기 내부강관기둥 내부에 타설되는 제1콘크리트부; 및,
상기 내부강관기둥과 외부강관기둥 사이에 타설되는 제2콘크리트부;
를 포함하고,
상기 내부강관기둥은 항복강도가 600MPa 이상인 원형강관으로 이루어지고,
상기 제1콘크리트부는, 상기 제2콘크리트부보다 더 높은 강도를 가지고, 상기 제1콘크리트부는 압축강도가 60MPa 이상의 고강도 콘크리트로 구비되는 스틸 콘크리트 합성기둥구조.
Internal steel pipe columns;
An outer steel pipe column provided on the outside with an interval from the inner steel pipe column;
A first concrete part laid inside the inner steel pipe column; And
A second concrete portion laid between the inner steel pipe column and the outer steel pipe column;
Lt; / RTI >
Wherein the inner steel pipe column is made of a round steel pipe having a yield strength of 600 MPa or more,
Wherein the first concrete portion has higher strength than the second concrete portion and the first concrete portion is made of high strength concrete having a compressive strength of 60 MPa or more.
삭제delete 제1항에 있어서,
상기 외부강관기둥은, 각형강관으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 스틸 콘크리트 합성기둥구조.
The method according to claim 1,
Wherein the outer steel pipe column is made of a rectangular steel pipe.
삭제delete 제1항에 있어서,
상기 내부강관기둥에 결합되며, 다른 기둥이나 수평부재의 접합을 위하여 제공되는 접합부를 더 포함하는 스틸 콘크리트 합성기둥구조.
The method according to claim 1,
Further comprising a joining portion joined to the inner steel pipe column and provided for joining the other column or the horizontal member.
제5항에 있어서,
상기 접합부는, 상기 내부강관기둥과 동일한 단면을 가지는 몸체부를 포함하며, 외측으로 연장된 연장부를 가지는 것을 특징으로 하는 스틸 콘크리트 합성기둥구조.
6. The method of claim 5,
Wherein the joining portion includes a body portion having the same cross section as the inner steel pipe column, and has an outwardly extending extension portion.
제6항에 있어서,
상기 접합부에는 다수의 구멍이 형성되는 것을 특징으로 하는 스틸 콘크리트 합성기둥구조.
The method according to claim 6,
Wherein a plurality of holes are formed in the joining portion.
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