KR101904204B1 - The method of the earthquake-resistant or strengthening structurally using basalt fiber sheet and metal reinforcement for masonry wall system - Google Patents

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Abstract

The present invention relates to an earthquake-resistant and structural reinforcing method of a masonry structure capable of enhancing earthquake-resistant performance or promoting structural bearing strength by attaching or mounting a basalt fiber sheet and a metal reinforcement device to an existing structure. The earthquake-resistant and structural reinforcing method of a masonry structure comprises: a process of attaching a basalt fiber sheet on an internal plastering surface of a masonry wall body using epoxy resin; a non-shrinkage cantilever high strength mortar bracket mounting process of being supported to a bracket of a cantilever structure formed by removing an external red bricks at a position of a concrete member at predetermined intervals, anchoring reinforcing bars in concrete and charging non-shrinkage high strength mortar; a horizontal bracing reinforcement device installing process of inserting a horizontal bracing reinforcement device after taking out some bricks from a corner edge portion and filling with non-shrinkage high strength mortar to reinforce the corner portion; a spiral blade reinforcing pin installing process of boring from the external red brick wall to an internal cement brick wall and inserting a spiral blade reinforcing pin using an electric drill tool to integrate the external masonry wall body with an internal masonry wall body; and a spiral blade reinforcing line burying process of digging horizontal joints at regular intervals, first charging non-shrinkage high strength mortar, and second charging and finishing non-shrinkage high strength mortar after inserting a spiral blade reinforcing line.

Description

바잘트섬유시트 및 금속보강구를 이용한 조적조 구조물의 내진 또는 구조보강 방법{The method of the earthquake-resistant or strengthening structurally using basalt fiber sheet and metal reinforcement for masonry wall system} BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a basalt fiber sheet and a metal reinforcement for masonry wall system,

본 발명은 시멘트벽돌 또는 블록 등을 이용한 조적조 건축물의 내진성능향상 또는 구조내력 증진을 위한 보강방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 내진 또는 구조보강용 바잘트섬유시트를 조적조 벽체 내벽면에 에폭시수지를 이용하여 부착하거나, 콘크리트 부재 위치의 외부 적벽돌을 일정 간격으로 제거하고 콘크리트에 철근앵카링 후 무수축 고강도모르타르를 충진하여 형성되는 캔틸레바 구조의 브라켓에 지지되어 적벽돌 하중을 콘크리트로 전이시켜 보강하거나, 조적조 건축물의 취약부위인 코너 모서리 부위에 일정 벽돌을 빼내고 귀잡이 보강구를 삽입하여 벽돌 개체와 일체화시키거나, 외부 적벽돌벽에서 내부 0.5B 시멘트벽돌벽까지 천공 후 나선보강핀을 삽입시켜 외부 및 내부의 조적벽을 일체화시키거나, 외벽 공간쌓기의 0.5B 외부적벽돌의 일체화를 위하여 수평줄눈에 홈을 파내고 나선날 보강선을 삽입 매입시키거나, 상기의 방법들을 조합하여 함께 적용하는 방법으로 조적조 건축물의 내진성능을 향상시키거나 구조내력을 증진시킬 수 있도록 하는 조적조 건축물의 내진 또는 구조보강방법에 관한 것이다.More particularly, the present invention relates to a reinforcing method for improving seismic performance or structural strength of a masonry building using cement bricks or blocks, and more particularly, And the external bricks at the position of the concrete member are removed at regular intervals, and then reinforced by transferring the red brick load to the concrete by being supported on the bracket of the cantilever structure formed by filling the concrete with the high strength mortar without reinforcement after the anchorage Alternatively, a certain brick may be pulled out at the corners of the corner portion of the masonry building, and then a reinforcement hole may be inserted to integrate the brick with the brick body. Alternatively, a spiral reinforcing pin may be inserted into the brick wall from the outer brick wall to the inner 0.5B cement brick wall It is possible to integrate outer and inner barriers, A method of reinforcing the seismic performance of the masonry building or improving the structural strength of the masonry building by embedding a groove in a horizontal joint and inserting a reinforcement line of a helical blade for the integration of the masonry structure, And more particularly, to a method of reinforcing earthquake-resistant structures.

조적조 건축물은 오랜 기술축적과 시공이 간편하고 공사기간이 빠르며 재료구입이 용이하여 다른 구조형식에 비하여 비용이 저렴하므로 저층건축물에 많이 적용되는 구조형식이다.The masonry building is a structure type that is widely applied to low-rise buildings because it is easy to accumulate and construct long-term technology, has a fast construction period and is easy to purchase materials and is cheaper than other structure types.

조적조 구조형식은 조적벽돌을 교착제인 시멘트모르타르를 이용하여 한 장씩 쌓아올리는 공법으로서 구조적으로 큰 압축력에 저항하지만 연성이 낮고 수평력에 매우 취약하므로 특히 수평으로 작용하는 지진동이 작용하면 조적벽체의 벽돌 개체간 연속성이 파괴되면서 지지능력을 상실하여 붕괴되는 위험성이 있으므로 뉴질랜드지진이나 이란지진의 경우 대부분의 조적조 건축물에서 붕괴에 따른 많은 인명피해를 초래하였다.The masonry structure type is a method of stacking masonry bricks by using cement mortar, which is an agglomerate, as one unit. It resists large compressive force structurally, but is low in ductility and very weak in horizontal force. Especially when horizontally acting earthquake motions work, As the continuity is destroyed, the collapse of the mooring structures in the case of the New Zealand earthquake or the Iran earthquake has caused a lot of casualties due to the risk of collapsing due to loss of support ability.

우리나라의 경우 대부분의 조적조 건축물들은 내진설계가 전혀 적용되지 아니한 상태로서 전체 건축물의 30% 및 전체 주거용 건축물의 40%를 차지하여 지진에 매우 취약한 상태이며, 최근 발생된 진도 5.8의 경주지진 등으로 인하여 지진에 대한 위험이 고조되면서 조적조 건축물에 대한 구조적 보강기술 및 내진보강기술 개발이 절실한 상태이다. In Korea, most masonry buildings are not subject to seismic design at all, accounting for 30% of all buildings and 40% of all residential buildings. They are very vulnerable to earthquakes. Due to the recent earthquake of 5.8, As the risk of earthquakes rises, structural reinforcement and seismic strengthening technologies for masonry buildings are urgently needed.

현재 개발되어 있는 대부분의 조적벽체에 대한 내진보강 기술이 대부분 상업성이 큰 철근콘크리트 구조물의 비내력벽에 대한 것으로서, 내력벽체인 소규모의 조적조 건축물에 대한 기술개발은 매우 취약한 현실이다. Most of the currently developed anti-seismic reinforcement techniques are for non-bearing walls of reinforced concrete structures, which are mostly commercial ones.

조적조 건축물의 내진보강을 위한 기존 방법은 조적벽체의 전단강도를 증가시키거나 벽체의 일체화를 향상시켜 연성을 증가시키는 방법으로 천공에 의한 코아링방법과, 철골골조 설치방법과, 철재 등의 보강판을 벽체면에 덧대 부착시키는 보강재 덧댐방법과, 철근 또는 와이어로프와 같은 보강선을 배선하고 모르타르를 바르는 전면 덧침방법과 섬유보강재 부착공법 등이 사용되고 있다.Conventional methods for seismic strengthening of masonry buildings are to increase the shear strength of the masonry walls or to increase the ductility by improving the integration of the walls. There are a method of boring by boring, a method of installing a steel frame, And a reinforcing material overlaying method in which a reinforcing material such as a wire rope is wired and a mortar is applied to the reinforcing material is attached to the wall surface.

선행기술들을 일례로 살펴본다면 도 1a에 도시된 바와 같이, 일본특허 JP-05579403호의 ‘조적조벽의 보강구조 및 조적조 구조물’은 코아링방법의 일종으로서 기존 벽돌벽을 수직으로 관통 천공(10)하고 철근이나 봉강(20)을 삽입 후 무수축모르타르나 콘크리트를 충진하여 보강하는 방법으로서, 이러한 방법은 천공하기 위해선 조적벽체 상단의 슬래브나 보의 콘크리트를 제거해야 하므로 현장 적용성이 매우 낮을 뿐만 아니라 천공 시 기존의 조적벽체가 손상되게 되며, 특히 0.5B의 공간쌓기 벽체가 대부분인 조적조 건축물에 적용이 불가능한 단점이 있다.As shown in FIG. 1A, the 'masonry wall reinforcing structure and masonry structure' of Japanese Patent JP-05579403 is a type of coring method, in which a conventional brick wall is vertically penetrated through a hole 10 This method is a method for reinforcing concrete by filling reinforcing bars or bars (20) with no shrinkage mortar or concrete. In order to perforate this method, the slab or beam concrete on the upper part of the masonry wall must be removed, It is impossible to apply the present invention to a masonry building in which most of the space-piercing wall of 0.5B is in most cases.

그리고 도 1b에 도시된 바와 같이, 국내특허 제 10-1150237호의 ‘조적조 건축물의 내진보강장치 및 내진보강방법’은 철골 골조를 설치하는 방법의 예로서 조적조 건축물의 코너부위에 H-Beam 철골구조 기둥(30)을 형성시켜 건축물을 지지하는 방법으로서, 이러한 방법은 중량물로 추가하중을 증가시키는 문제점과 함께 조적조의 외관효과를 저해시키는 단점이 있다.As shown in FIG. 1B, the 'anti-seismic strengthening device and seismic reinforcement method of masonry building' of Korean Patent No. 10-1150237 is an example of a method of installing a steel frame, in which the H- A method of supporting a building by forming a door 30, which has the disadvantage of increasing the load additionally as a heavy material and hindering the appearance effect of the masonry.

또한, 도 2a 내지 도 2d에 도시된 바와 같이,국내특허 제10-1723515호의 ‘조적조 보강구조물 및 이를 이용한 조적조 건축물 보강방법’과 국내특허 제 10-1657481호의 ‘조적식 채움벽체의 내진보강체 및 이를 이용한 내진 보강방법’과 국내특허 제10-1301030호의 ‘가압판을 이용한 조적조 내진보강 구조물 및 방법’과 국내특허 제10-1293734호의 ‘조적조 건축물용 내진보강구조 및 그 시공방법’들은 덧댐방법의 일종으로서 볼록부(40)가 형성된 보강판재(50)를 벽면에 설치하고 볼록부(40)에 에폭시 수지 충진재를 충진하는 방법과, 천공 된 보강철판(60)을 벽체 양면에 밀착 부착하는 방법과, 아이어로프로 연결된 가압판(70)을 벽면 양측에 설치하여 가압판(70)을 고정시키는 방법과, 조적조 벽체면에 메탈라스(80)를 붙이고 보강철물로 고정시키는 방법들을 제시하고 있으나, 이러한 방법들은 벽체면에 돌출부가 생기고 미관을 해치므로 별도의 마감공정이 필요하게 되는 문제점이 있다. Also, as shown in FIGS. 2A to 2D, a method of reinforcing a masonry reinforcing structure and a masonry building using the masonry reinforcing structure of Korean Patent No. 10-1723515 and a reinforced rigid body of a masonry filled wall in Korean Patent No. 10-1657481 Seismic strengthening structure and method using pressure plate "of Korean Patent No. 10-1301030, and" Inner progressive steel structure and its construction method for masonry building "of domestic patent No. 10-1293734, A method in which the reinforcing plate 50 on which the convex portion 40 is formed is placed on the wall surface and the convex portion 40 is filled with the epoxy resin filling material; a method in which the perforated reinforcing plate 60 is closely attached to both sides of the wall; A method of fixing the pressure plate 70 by installing the pressure plate 70 connected to the air hole proofer on both sides of the wall and a method of attaching the metal lath 80 to the masonry wall surface and fixing the metal plate with the reinforcing metal However, these methods have a problem that a separate finishing process is required since protrusions are formed on the wall surface and the aesthetic appearance is damaged.

그리고 도 3a 내지 도 3g에 도시된 바와 같이, 국내특허 제 10-1438674호의 ‘조적벽 내진보강을 위한 보강용 선형부재의 크로스 연결장치‘와 국내특허 제 10-1383814호의 ’강선사용 프리텐션 조적벽체 보강장치 및 이를 이용한 조적벽체 보강방법‘과 국내특허 제10-1228754호의 ’조적조 칸막이벽의 내진보강방법‘과 국내특허 제10-1027393호의 ’양방향 및 일방향 조적벽 내진보강방법‘과 국내특허 제10-1010073호의 ’조적조 칸막이벽체의 내진보강방법‘과 국내특허 제10-0991851호의 ’조적조의 내진보강구조 및 이의 이용방법‘과 국내특허 제10-0989218호의 ’조적조 칸막이벽의 내진보강방법‘들은 모두 조적조 건축물이 아닌 라멘조의 비내력 조적벽체에 보강하는 방법으로 본 발명의 대상체와는 전연 다르며, 이들은 모두 덧침방법의 일종으로서 조적조 벽체 양면에 와이어로프나 강선 또는 이형스틸바 등의 선재를 격자방식으로 덧대어 조인 후 무수축 모르타르나 또는 콘크리트를 타설하는 방식으로서, 이러한 방법은 전면적인 물공사가 뒤따르게 되어 공정이 번거로워질 뿐만 아니라 조적조의 외관효과를 저해시키는 단점이 있다.As shown in FIGS. 3A to 3G, a cross connecting device of a reinforcement linear member for seismic strengthening of seismic walls of domestic patent No. 10-1438674 and a cross connection device of domestic patent No. 10-1383814 for reinforcing pre- A method of reinforcing a masonry wall using the same and a method of reinforcing seismic partition walls of a masonry building in Korean Patent No. 10-1228754 and a method of reinforcing seismic reinforcement in a bidirectional and unidirectional masonry wall in Korean Patent No. 10-1027393, The method of using the anti-seismic steel structure and the method of using it in the domestic patent No. 10-0991851 and the method of seismic strengthening of the masonry partition wall of the domestic patent No. 10-0989218 of the Korean Patent No. 10-0991851 are all applied to the masonry building And is reinforced on the non-proof wall of the non-reinforced rainstorm, which is different from the object of the present invention. This method is a method in which a wire rope, a steel wire or a deformed steel bar is attached to both sides of the steel wire in a lattice manner, and then a non-shrinkage mortar or concrete is laid. In this method, And the appearance effect of the masonry is deteriorated.

또한 도 4에서 도시한 바와 같이, 본 출원인이 2003년 04월 등록한 국내 특허 제 10-0382299호의 ‘조적벽체의 보강공법’은 외벽의 적벽돌벽(110)과 단열재(120)를 제거하고 노출되는 콘크리트 부재(100)에 앵카링철근(140) 매입 후 합판거푸집을 설치하고 무수축모르타르를 주입 타설하여 콘크리트 브라켓(150)을 형성시키고 콘크리트 브라켓면을 적벽돌 색상에 맞춰 페인트마감함으로서 콘크리트 브라켓이 상부의 적벽돌 하중을 콘크리트 부재로 전이시켜 보강시키는 방법을 제시하였으나, 시간의 경과에 따라 페인트 색상이 변색되어 미관을 해치는 문제점이 있다.As shown in FIG. 4, the 'artificial wall reinforcing method' of the Korean Patent No. 10-0382299 registered by the present applicant in April, 2003 is a method of removing the red brick wall 110 and the heat insulating material 120 of the outer wall, The concrete bracket 150 is formed by inserting the plywood formwork after the anchor ring 140 is embedded in the concrete member 100 and the non-shrinking mortar is poured therein, and the concrete bracket surface is painted according to the red brick color, A method of reinforcing the red brick load of a concrete member is proposed. However, there is a problem that the color of the paint is discolored over time to deteriorate the appearance.

또한 도 5a 내지 도 5f에서 도시한 바와 같이, 본 출원인이 2002년도에 등록하여 2011년 소멸된 국내 등록실용신안 제20-0291469호의 ‘조적벽체의 균열 보강구조’와 등록실용신안 제20-0291470호의 ‘나사형 보강핀에 의한 벽체 보강구조’에서 사용되는 보강핀은 1.5~2.0mm 두께를 지닌 평평한 상태의 스트립(160)을 나선형으로 트위스팅 방식에 의해 꼬여 만들거나 평평한 상태의 스트립 중심축 양쪽에 중심돌기(170)를 형성시켜 트위스팅으로 꼬여 만들어지는 것을 특징으로 제작된 나사형 보강핀(180,190)을 이중멱체에 천공 후 회전 삽입하여 보강시키거나 균열부 줄눈에 홈을 파고 삽입하여 에폭시퍼티로 충진 보강하는 방법이 제시되었으나, 일정 두께를 지닌 평평한 상태의 스트립을 트위스팅으로 꼬아 제작하므로 도 e에서 보여주는 실제 제품사진 모습과 같이 보강핀의 양날이 스트립의 두께로 인하여 도 f에서 보여주는 실제모습 확대사진과 같이 날카롭지 못하고 무디므로 천공 후 회전 삽입할 경우 삽입이 잘 안돼거나 천공구멍이 손상되어 이중벽체 양측 벽돌벽의 결속력을 저하시키는 문제점이 있다.As shown in Figs. 5A to 5F, the applicant proposed a structure for cracking of a masonry wall of Registered Utility Model No. 20-0291469, which was registered in 2002 and expired in 2011, and Registration No. 20-0291470 The reinforcing fins used in the 'wall reinforcing structure by screw-type reinforcing fin' are formed by twisting a flat strip (160) having a thickness of 1.5 to 2.0 mm by a twisted twist method, And the center protrusions 170 are formed and twisted in twisted fashion. The screw-type reinforcing fins 180 and 190 are inserted into the double rim body and then inserted and reinforced. Alternatively, grooves are inserted into the joints of the cracks, However, since a flat strip having a certain thickness is twisted to twist it, the shape of the product shown in FIG. Because of the thickness of the strip, both edges of the reinforcing pin are not sharp as shown in the enlarged image as shown in f. Therefore, it is difficult to insert when rotating after perforation or damages the perforation hole. There is a problem.

또한, 도 6에 도시된 바와 같이 일본특허 JP-04659107호의 ‘조적조 벽체의 보강방법’은 조적벽체를 45도로 경사지게 천공 후 막대모양의 보강재를 삽입하고 충진하는 방법으로서, 이러한 방법은 조적벽체의 부분적 강성 증대로 보강공법에 적용될 수 있으나 조적조 건축물 전체에 작용하는 지진동에는 대응하지 못하는 문제점이 있다.As shown in Fig. 6, a method of reinforcing a masonry wall is disclosed in Japanese Patent Publication JP-04659107, which is a method of inserting and filling a rod-like stiffener after drilling the masonry wall at an angle of 45 degrees, It can be applied to the reinforcement method by increasing the rigidity, but there is a problem that it can not cope with the earthquake motion acting on the entire structure of the masonry building.

그리고, 도 7a 내지 도 7b에 도시된 바와 같이, 일본특허 JP-03775399호의 ‘조적조 몸체의 보강방법’에서는 조적벽체 내의 균열이나 공극이 발생하였을 경우에 천공 후 주입재를 펌프압력으로 주입하는 보수공법으로서 구조적 보강 또는 내진보강과는 전연 다른 것이며, 일본특허 JP-03677715호의 ‘조적조 건물의 면진화공법’에서는 조적조 건축물의 기초 하단부를 굴토 후 면진장치(90)를 설치하는 면진공법으로서 내진보강공법과는 근본적인 차이가 있으며, 이러한 방법은 공사범위가 광범위하고 공기와 공사비가 많이 소요되는 단점이 있다.As shown in FIGS. 7A and 7B, in the 'method of reinforcing a masonry body' of JP-A-03775399, when cracks or voids are generated in the masonry wall, Japanese Patent JP-03677715 discloses a method of installing a seismic retrofitting device 90 on a foundation bottom of a masonry building in a "masonry building method of masonry building," which is different from the structural reinforcement or seismic reinforcement. There is a fundamental difference, and this method has a disadvantage that it has a wide range of construction and requires a lot of air and construction cost.

[문헌1] 국내특허 제 10-1723515호(2017.03.30): 조적조 보강구조물 및 이를 이용한 조적조 건축물 보강방법[Patent Document 1] Korean Patent No. 10-1723515 (Jul. 30, 2013): Masonry Reinforcing Structure and Method of Reinforcing Masonry Building Using the Method [문헌2] 국내특허 제 10-1657481호(2016.09.08): 조적식 채움벽체의 내진보강체 및 이를 이용한 내진 보강방법[Patent Literature 2] Domestic Patent No. 10-1657481 (Aug. 2016): Inner-Advancing Rigid Body of Fill-Molded Wall and Seismic Retrofit Method Using It [문헌3] 국내특허 제 10-1438674호(2014.09.01): 조적벽 내진보강을 위한 보강용 선형부재의 크로스 연결장치[Patent Document 3] Korean Patent No. 10-1438674 (2014.09.01): Cross-linking device for reinforcing linear member for seismic strengthening [문헌4] 국내특허 제 10-1383814호(2014.04.03): 강선사용 프리텐션 조적벽체 보강장치 및 이를 이용한 조적벽체 보강방법[Patent Document 4] Korean Patent No. 10-1383814 (Apr. 04, 2013): Pre-tensioned wall reinforcing apparatus using steel wire and method of reinforcing a wall wall using the same [문헌5] 국내특허 제 10-1301030호(2013.08.22): 가압판을 이용한 조적조 내진보강 구조물 및 방법[Patent Literature 5] Domestic Patent No. 10-1301030 (2013.08.22): Masonry seismic strengthening structure and method using a pressure plate [문헌6] 국내특허 제 10-1293734호(2013.07.31): 조적조 건축물용 내진보강구조 및 그 시공방법[Patent Literature 6] Domestic Patent No. 10-1293734 (2013.07.31): Strengthening steel construction for masonry building and its construction method [문헌7] 국내특허 제 10-1228754호(2013.01.25): 조적조 칸막이벽의 내진 보강방법[Patent Literature 7] Domestic Patent No. 10-1228754 (2013.01.25): Seismic strengthening method of partition walls [문헌8] 국내특허 제 10-1150237호(2012.05.21): 조적조 건축물의 내진보강장치 및 내진보강 방법[Patent Literature 8] Domestic Patent No. 10-1150237 (2012.05.21): Seismic strengthening apparatus and seismic reinforcement method of masonry building [문헌9] 국내특허 제 10-1027393호(2011.03.30): 양방향 및 일방향 조적벽 내진 보강방법[Patent Document 9] Korean Patent No. 10-1027393 (Mar. 30, 2011): Bi-directional and one-way anti- [문헌10] 국내특허 제 10-1010073호(2011.01.14): 조적조 칸막이벽체의 내진 보강방법[Patent Literature 10] Domestic Patent No. 10-1010073 (2011.01.14): Seismic Retrofit of Masonry Partition Wall [문헌11] 국내특허 제 10-0991851호(2010.10.28): 조적조의 내진 보강구조 및 이의 시공방법[Patent Document 11] Domestic Patent No. 10-0991851 (Oct. 28, 2010): Seismic Retrofit Structure of Masonry Trough and Method of Construction [문헌12] 국내특허 제 10-0989218호(2010.10.14): 조적조 칸막이벽의 내진 보강방법[Patent Document 12] Domestic Patent No. 10-0989218 (Oct. 14, 2010): Seismic Retrofit Method of Masonry Partition Wall [문헌13] 국내특허 제 20-0291469호(2002.09.26.)-소멸: 조적벽체의 균열 보강구조[Patent Document 13] Korean Patent No. 20-0291469 (Sep. 26, 2002)) - Destruction: Crack reinforcement structure of masonry wall [문헌14] 국내 특허 제 10-0382299호의 ‘조적벽체의 보강공법’[Patent Literature 14] [Patent Literature 10-0382299] " [문헌15] 국내 등록실용신안 제20-0291469호-소멸: 조적벽체의 균열 보강구조[Patent Document 15] Korean Registered Utility Model No. 20-0291469 - Elimination: Crack reinforcement structure of masonry wall [문헌16] 국내 등록실용신안 제20-0291470호-소멸: 나사형 보강핀에 의한 벽체 보강구조[Patent Document 16] Korean Registered Utility Model No. 20-0291470 - Extinction: Wall reinforcing structure by threaded reinforcing pin [문헌17] 일본특허 JP-05579403호(2014.07.18): 조적조벽의 보강구조 및 조적조 구조물[Patent Literature 17] Japanese Patent JP-05579403 (Apr. 17, 2014): Reinforcing structure of masonry wall and masonry structure [문헌18] 일본특허 JP-04659107호(2011.01.07): 조적조 벽체의 보강방법[Patent Literature 18] Japanese Patent JP-04659107 (2011.01.07): Reinforcement method of masonry wall [문헌19] 일본특허 JP-03775399호(2006.03.03): 조적조 몸체의 보강방법[Patent Document 19] Japanese Patent JP-03775399 (Mar. 03, 2006): Method of reinforcing a mattress body [문헌20] 일본특허 JP-03677715호(2005.05.20): 조적조 건물의 면진화공법[Patent Literature 20] Japanese Patent JP-03677715 (2005.05.20): Cotton evolution method of masonry building

[문헌1] ‘FRP로 보강한 비보강 조적벽체의 전단강도 산정’대한 콘크리트학회 논문집, Vol.24, No.3, pp305~313, 2012.06. [Reference 1] 'Calculation of Shear Strength of FRP-Reinforced Non-reinforced Masonry Walls' Journal of the Korea Concrete Institute, Vol.24, No.3, pp305 ~ 313, 2012.06.

본 발명은 조적조의 미관을 그대로 보존하면서 상기와 같은 문제점들을 해결하기 위한 것으로서, 해결하려는 과제 및 목적은 다음과 같다.The present invention is to solve the above-mentioned problems while preserving the beauty of the masonry as it is, and the object and object to be solved are as follows.

첫째, 조적조 건축물은 벽돌이나 브록 등의 조적재료 하나하나의 개체가 교착제인 시멘트모르타르를 이용하여 한 장씩 쌓아올려 내력벽체를 형성하는 구조형식으로서 수직으로 작용하는 정적하중은 견딜 수 있으나 어느 방향으로 작용할지 전연 예측할 수 없는 지진동과 같은 수평하중에는 매우 취약한 구조이므로 이에 대응하기 위해서는 복수 이상의 방법들이 조합으로 이루어져야 한다.First, the masonry building is a structural type in which a single building material such as a brick or a brook is stacked one by one using cement mortar, which is a crossing agent, to form a proof wall, which can bear a vertical static load, Since the structure is very vulnerable to horizontal loads such as unpredictable earthquakes and vibrations, a plurality of methods must be combined to cope with such horizontal loads.

둘째, 조적조 건축물의 각기 조적재료가 일체화되어 강성과 연성을 증진시키기 위하여 내부벽체의 미장 마감면에 내진 또는 구조보강용 바잘트섬유시트를 부착함으로써 경량의 방법으로 기존공간의 저해가 없으면서 시공이 단순하고 공사비가 저렴한 방법으로 조적벽체에 강성과 연성을 증가시켜 조적조 건축물의 내진력을 강화시키는데 있다. Second, in order to enhance the rigidity and ductility of the masonry building materials, it is possible to attach the basalt fiber sheet for earthquake-proof or structural reinforcement to the finished surface of the inner wall, And to increase the stiffness and ductility of the masonry wall by enhancing the damping force of the masonry building.

셋째, 조적조 건축물 외부벽체의 내부 시멘트벽돌벽은 콘크리트 슬래브 위에 쌓이게 되나 외부 적벽돌벽은 지반으로부터 0.5B 두께의 얇은 벽체가 건물높이까지 쌓게 되어 자중에 의한 배부름현상이나 지반침하 등으로 균열이 나타나게 되므로 콘크리트 부재 위치의 적벽돌을 빼내고 콘크리트에 철근앵카링 후 합판거푸집으로 막은 후 무수축 고강도모르타르를 주입타설하여 캔티레바 구조의 부라켓을 형성시킴으로서 하중을 콘크리트로 전이시켜 보강하는데 있다.Third, the inner cement brick wall of the masonry building exterior wall is piled on the concrete slab, but the outer brick wall is formed by the thin wall of 0.5B thickness from the ground to the height of the building. Therefore, it is necessary to remove the red bricks at the location of the concrete members, to reinforce the load by transferring the load to concrete by forming the bracket of the cantilever structure by inserting the reinforced concrete anchor, blocking the plywood formwork and injecting high shrinkage strength mortar.

넷째, 특히 조적조 건축물의 취약부인 코너 모서리부위에 일정갯수의 기존 벽돌을 제거하고 귀잡이 보강구를 삽입하여 코너부의 강성과 연성을 증가시켜 조적조 건축물의 내진력을 강화시키는데 있다.Fourth, especially, a certain number of existing bricks are removed at the corners of the corner, which is weak part of the masonry building, and reinforcement of the masonry building is strengthened by increasing the rigidity and ductility of the corners by inserting the nail reinforcement.

다섯째, 조적조 건축물의 외부벽체가 대부분 공간쌓기의 이중벽으로 되어 있으므로 0.5B의 외부 적벽돌벽과 0.5B의 내부 시멘트벽돌벽이 서로 분리되어 수평하중에 매우 취약한 조건이므로 외부 적벽돌벽에서 내부 시멘트벽돌벽까지 천공 후 나선날보강핀을 삽입하여 상호 일체화 시킴으로써 조적조의 외관을 보존하고 경량의 방법으로 외부벽체의 강성과 연성을 증가시켜 조적조 건축물의 내진력을 강화시키는데 있다. Fifth, since the outer wall of the masonry building is the double wall of most of the building space, the outer brick wall of 0.5B and the inner cement brick wall of 0.5B are separated from each other and are very vulnerable to the horizontal load. Therefore, And the reinforcement pin of the helical blade is inserted into the wall to integrate them, thereby preserving the appearance of the masonry and increasing the rigidity and ductility of the outer wall by a lightweight method, thereby enhancing the damping force of the masonry building.

여섯째, 내력벽으로 형성된 조적조 건축물은 외벽 공간쌓기의 외부에 적벽돌을 쌓아올림으로서 조적조의 외관을 보존하고 있으나 0.5B 두께의 적벽돌이 횡력에 매우 취약하므로 조적조 외관 효과를 저해하지 않고 그대로 살리면서 적벽돌 개체를 일체화시키기 위하여 적벽돌 벽체 수평줄눈에 홈을 파낸 후 나선날보강선을 삽입 매입시켜 외부 적벽돌 벽체에 강성과 연성을 증가시켜 조적조 건축물의 내진력을 강화시키는데 있다.Sixth, the masonry structure formed by the bearing walls is preserved the appearance of the masonry by stacking red bricks on the outside of the building of the outer wall space. However, since 0.5B thick masonry stone is very vulnerable to the lateral force, In order to integrate the individual objects, it is to reinforce the damping force of the masonry building by increasing the stiffness and ductility in the external brick wall by inserting the reinforcement line of the helical blade after ditching the horizontal joint of the red brick wall.

본 발명은 상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 지진동과 같은 횡력에 취약한 조적조 건축물의 내진성능을 증진하기 위한 보강방법에 있어서, In order to achieve the above object, the present invention provides a reinforcing method for enhancing the seismic performance of a masonry building vulnerable to a lateral force such as a seismic vibration,

조적조 건축물의 내력벽 강성 및 연성을 증진시키기 위하여 내벽면의 미장 마감면에 에폭시수지를 이용하여 내진 또는 구조보강용 바잘트섬유시트를 부착하는 공정; A step of attaching a basalt fiber sheet for earthquake-resistance or structural reinforcement using an epoxy resin to a plaster finish surface of an inner wall surface to improve the strength wall and ductility of the masonry building;

외벽의 공간쌓기 이중벽 외부 적벽돌벽이 콘크리트부재에 긴결되지 아니하고 건물높이까지 쌓임으로서 발생하는 과다한 하중에 의한 배부름 또는 처짐 등의 문제를 해결하기 위하여 콘크리트 부재 위치의 외부 적벽돌을 일정 간격으로 제거하고 콘크리트에 철근앵카링 후 무수축 고강도모르타르를 충진하여 형성되는 캔틸레바 구조의 브라켓에 지지되어 적벽돌 하중을 콘크리트로 전이시켜 보강하는 켄티레바 무수축 고강도모르타르 브라켓 설치공정;To avoid the problem of overburden or sag due to excessive load caused by accumulation of the external wall of the brick wall to the height of the building without being tightened to the concrete member, the external bricks at the position of the concrete member are removed at regular intervals Shrinkable high strength mortar bracket which is reinforced by transferring red brick load to concrete by being supported on bracket of cantilever structure which is formed by filling reinforced concrete with concrete without shrinkage and high strength mortar;

조적조 건축물의 취약부위인 코너 모서리 부위에 일정 벽돌을 무진동 컷팅방법으로 빼내고 귀잡이 보강구를 삽입한 후 무수축 고강도모르타르를 주입 충진하여 기존벽체의 벽돌 개체와 일체화시킴으로서 코너부위를 강화시키는 귀잡이보강구 설치공정;The concrete bricks are pulled out by the non-vibration cutting method at the corners of the corners of the masonry building, and the reinforced ear pieces are inserted. Then, the non-shrinkage high strength mortar is injected and integrated with the bricks of the existing wall to reinforce the corner portions. Wearing process;

외벽의 공간쌓기 이중벽의 내부 시멘트벽돌벽과 외부 적벽돌벽이 단열재에 의해 분리되어 잇으므로 이를 상호 묶어 일체화시키기 위하여 외부 적벽돌벽에서 내부 시멘트벽돌벽까지 천공 후 나선날 보강핀을 전동드릴공구를 이용하여 회전압입으로 삽입시켜 외부 및 내부의 조적벽체를 일체화시키는 나선날 보강핀 설치공정;Building of outer wall Since inner wall of cement brick and outer wall of brick are separated by insulation, in order to tie them together, it is necessary to drill from outer brick wall to inner cement brick wall, A spiral blade reinforcing pin installation step of integrating the outer and inner masonry walls by means of rotational press fitting;

외벽의 공간쌓기 이중벽 외부적벽돌을 일체화시키기 위하여 수평줄눈을 일정간격으로 홈을 파내고 무수축 고강도 모르타르를 1차 충진 후 나선날 보강선을 삽입 후 무수축 고강도모르타르를 2차 충진 마감하는 나선날 보강선 매입공정; 을 포함하는 조적조 건축물의 내진 또는 구조보강 방법을 제공하도록 이루어진 것에 특징이 있다. To construct the outer wall of the double wall, the horizontal grooves are cut at regular intervals to unify the outer bricks. The non-shrinkable high strength mortar is filled first, then the spiral blade is inserted, and then the non-shrinking high strength mortar is closed. Reinforcement line embedding process; The present invention is characterized in that it is provided to provide a method of reinforcing earthquake-resistance or structure of a masonry building.

본 발명은 인장강도가 뛰어난 바잘트섬유 실올이 날실(0°)과 씨실(90°)뿐만 아니라 우경사(45°)와 좌경사(-45°)방향으로도 직조되어 지진동이 어느 방향으로 작용하더라도 대응력을 발현하는 내진 또는 구조보강용 바잘트섬유시트를 에폭시 수지를 이용하여 내부의 조적벽체에 부착함으로서 경량이면서 내부공간의 저해를 주지 않는 방법으로 조적벽체의 강성과 연성을 증진시키고, The present invention is based on the fact that the basalt fiber silol having excellent tensile strength is woven not only in the warp (0 °) and weft (90 °) but also in the right (45 °) and left (-45 °) It is possible to improve the rigidity and ductility of the masonry wall by a method of attaching the basalt fiber sheet for earthquake-resistant or structural reinforcement which exhibits a coping ability to the masonry wall by using an epoxy resin,

외벽의 공간쌓기 이중벽 외부 적벽돌을 일정간격으로 제거하고 노출된 콘크리트에 철근앵카링 후 무수축 고강도모르타르를 주입 타설하여 캔티레바 구조형식의 무수축 고강도모르타르 부라켓을 형성시킴으로서 적벽돌벽의 하중을 콘크리트로 전이시켜 적벽돌벽을 보강시키고, Building of external walls Double wall External bricks are removed at regular intervals, and reinforced anchorage is applied to the exposed concrete. Non-shrinkage high strength mortar is poured into it to form a non-shrinkage high strength mortar bracket of Cantilever structure type. Reinforcing the red brick wall by transferring it to concrete,

조적조 건축물 코너 모서리부위의 취약성을 강화하기 위하여 무진동 컷팅방법으로 코너 모서리의 벽돌을 제거한 후 귀잡이보강구를 삽입하고 귀잡이보강구의 주입구를 통하여 무수축 고강도모르타르를 주입 충진하여 기존벽돌들과 일체화시키면서 모서리벽을 보강하고,In order to enhance the weakness of the corners of the masonry building corners, bricks of the corners were removed by vibration-free cutting method, and then the nail reinforcements were inserted, and unshrinkable high strength mortar was injected through the inlet of the nail reinforcement to integrate with existing bricks The corner walls are reinforced,

공간쌓기의 외부벽체에서 일정한 간격으로 내부벽체 깊이까지 천공 후 전동공구를 이용하여 나선날 보강핀을 회전 압입함으로써 외부벽체와 내부벽체를 묶어 일체화시키고, After the holes are drilled to the depth of the inner wall at regular intervals in the outer wall of the space piling, the outer wall and the inner wall are tied and integrated by rotating and pressing the spiral blade reinforcing pin using a power tool,

외벽의 공간쌓기 이중벽 외부 적벽돌벽의 수평줄눈을 일정한 간격으로 홈을 파내고 무수축 고강도모르타르를 충진 후 나선날 보강선을 삽입 매입시킴으로써 조적조의 외관을 보존하여 그 효과를 저해하지 않고 그대로 살리면서 외부벽체의 강성과 연성을 증진시키는 방법으로 경량이면서 단순하고 저렴한 비용으로 조적조 건축물의 내진성능을 증진시키면서 조적조 특유의 외관효과를 그대로 유지시키는 효과가 있다.Building of outer wall Double wall The horizontal joint of outer brick wall is dug out at regular intervals and filled with non-shrink high-strength mortar, and after inserting spiral blade reinforcement line, it preserves the appearance of masonry, The method of enhancing the rigidity and ductility of the outer wall has the effect of maintaining the unique appearance effect of the masonry while enhancing the seismic performance of the masonry building with a light weight, simple and low cost.

도 1a내지 도 1b는 기존의 코아링방법과 철골조 설치에 의한 조적조 건축물의 보강방법을 나타낸 단면도.
도 2a내지 도 2d는 기존의 덧댐방법에 의한 조적조 벽체의 보강방법을 나타낸 단면도 및 사시도.
도 3a내지 도 3g는 기존의 덧침방법에 의한 조적조 벽체의 보강방법을 나타낸 입면도 및 사시도.
도 4는 기존의 콘크리트 브라켓에 의한 조적벽체 보강방법을 나타낸 단면도.
도 5a내지 도 5f는 기존의 나사형 보강핀에 의한 조적벽체 보강구조를 나타낸 사시도 및 제품사진.
도 6은 기존의 일본특허에서 제시하는 막대모양의 보강재를 45도로 경사지게 삽입하여 보강하는 조적벽체 보강방법을 나타낸 단면도.
도 7a내지 도 7b는 기존의 일본특허에서 제시하는 균열보수방법과 면진장치 설치에 의한 면진공법을 나타내는 단면도.
도 8a내지 도 8c는 본 발명의 실시 예를 도시한 사시도 및 단면도.
도 9a내지 도 9e는 바잘트섬유시트의 직조형태와 보강응력방향을 나타낸 도시도.
도 10a내지 도 10b는 바잘트섬유시트 부착방법의 실시예를 나타내는 단면도 및 완성도.
도 11a내지 도 11d는 비내력 칸막이 조적벽체에 바잘트섬유시트 보강방법을 나타내는 입면 및 단면도와 폴리머모르타르를 이용한 바잘트섬유메쉬 보강방법을 나타내는 단면도.
도 12a내지 도 12f는 무수축 고강도모르타르 브라켓에 의한 조적벽체 보강의 단계별 단면도.
도 13a내지 도 13b는 무수축 고강도모르타르 브라켓의 구조적 역할을 나타내는 입면 및 사시도.
도 14a내지 도 14b는 외부 및 내부용 귀잡이 보강구의 사시도.
도 15는 귀잡이 보강구의 제작도.
도 16a내지 16f는 귀잡이보강구의 실시 예에 따른 단계별 입면도.
도 17a내지 도 17d는 나선날 보강핀의 제작도.
도 18a내지 도 18d는 나선날 보강핀의 실시 예를 나타내는 단계별 단면도.
도 19a내지 도 19b는 나선날 보강핀의 실시 예에 따라 완성된 입면도 및 단면도.
도 20a 내지 도 20c는 나선날 보강선의 사시도 및 이의 실시 예에 따른 단면도 및 입면도.
도 21a내지 도 21d는 나선날 보강선의 실시 예를 나타내는 단계별 단면도.
FIGS. 1A to 1B are cross-sectional views illustrating a conventional coiling method and a method of reinforcing a masonry building by installing a steel frame.
FIGS. 2A to 2D are a sectional view and a perspective view showing a method of reinforcing a masonry wall by a conventional damming method. FIG.
FIGS. 3A to 3G are elevation and perspective views illustrating a method of reinforcing a masonry wall by an existing overwriting method. FIG.
4 is a sectional view showing a method of reinforcing a masonry wall by a conventional concrete bracket.
5A to 5F are perspective views and product photographs showing a structure for reinforcing a masonry wall by a conventional screw type reinforcing fin.
Fig. 6 is a cross-sectional view showing a method of reinforcing a masonry wall by inserting a bar-shaped reinforcing material proposed in the existing Japanese Patent at an inclination of 45 degrees.
7A to 7B are cross-sectional views showing a crack repairing method and a seismic isolation method by installing a seismic isolation device in the existing Japanese patent.
8A to 8C are a perspective view and a sectional view showing an embodiment of the present invention.
Figs. 9A to 9E are views showing a woven shape and a reinforcing stress direction of the basalt fiber sheet. Fig.
10A to 10B are cross-sectional views and a completed view showing an embodiment of a method of attaching a basalt fiber sheet.
11a to 11d are elevation and cross-sectional views showing a method for reinforcing a basalt fiber sheet on a non-reinforced partitioned masonry wall, and cross-sectional views showing a method for reinforcing a basalt fiber mesh using polymer mortar.
12A to 12F are cross-sectional views of reinforced masonry walls by non-shrinkage high strength mortar brackets.
13A to 13B are elevation and perspective views illustrating the structural role of the non-shrinkage high strength mortar bracket.
14A to 14B are perspective views of a ear pick reinforcing member for external and internal use.
Fig. 15 is a view showing the ear piece reinforcement. Fig.
16A-16F are elevation views, according to an embodiment of a ear pick reinforcement,
Figs. 17A to 17D are views showing how to manufacture the helical blade reinforcing fin. Fig.
18A to 18D are cross-sectional views showing steps of an embodiment of a helical blade reinforcing pin.
Figs. 19A-19B are elevation and cross-sectional views completed in accordance with an embodiment of a helical blade reinforcement pin.
20A to 20C are a perspective view of a spiral blade reinforcing line and sectional views and elevation views thereof according to an embodiment thereof;
21A to 21D are sectional views showing steps of a spiral-blade reinforcing line according to an embodiment of the present invention.

본 발명은 내진 또는 구조보강용 바잘트섬유시트 및 금속 보강구를 이용한 조적조 건축물의 내진 또는 구조보강 방법에 있어서, 도 8a 내지 도 8c에 도시된 바와 같은 본 발명의 실시 예를 도시한 사시도 및 단면도를 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다. The present invention relates to a seismic or structural strengthening method of a masonry building using a basalt fiber sheet and a metal reinforcement for earthquake-proof or structural reinforcement, which comprises a perspective view and a cross-sectional view showing an embodiment of the present invention as shown in Figs. 8A to 8C Will be described in detail as follows.

우선, 조적조 건축물의 구조적 특성을 철근콘크리트 구조물과 대비하여 살펴보면, 철근콘크리트 구조물은 일체형의 라멘구조물로서 지진동이 작용할 경우 구조체가 일체형으로 거동하는 반면, 조적조 건축물은 벽돌 하나하나를 각기 개체로 쌓아올려서 형성된 벽체이므로 수직하중에는 견딜 수 있으나 수평으로 작용하는 지진동이 작용할 경우 벽돌 각기 개체별로 거동하여 매우 취약한 특성이 있으며, First, the structural characteristics of the masonry building are compared with the reinforced concrete structure. The reinforced concrete structure is an integrated raymen structure. When the earthquake motion acts, the masonry structure behaves as an integrated structure, while the masonry building is constructed by stacking individual bricks Because it is a wall, it can withstand the vertical load. However, when the earthquake vibration acting in the horizontal direction acts, each brick behaves according to each individual,

특히, 내부벽체는 1.0B시멘트벽돌을 조적하여 내력벽의 칸막이벽 역할을 하게하는 반면, 외부벽체는 공간쌓기 이중벽체로서 외부벽은 0.5B적벽돌과 내부벽은 0.5B시멘트벽돌을 쌓고 두 벽체 사이에 50mm의 공간을 두어 두께 50mm의 단열재 스티로폴을 채움으로서 단열을 겸한 내력벽의 역할을 하게 구성되어 있으나, 이러한 공간쌓기의 외부벽체는 외부벽의 0.5B 적벽돌벽과 내부벽의 0.5B 시멘트벽돌벽과 완전히 분리되어 있을 뿐만 아니라 내부벽의 시멘트벽돌벽은 콘크리트 슬래브부재 위에 쌓이게 되나 외부벽의 적벽돌은 지반으로부터 건물 높이까지 아무런 보강구 없이 쌓이게 되므로 지진동과 같은 수평하중이 작용하게 되면 서로 다른 거동을 하게 되어 매우 취약한 구조이다.Particularly, the inner wall serves as a partition wall of the proof wall by using a 1.0B cement brick, while the outer wall is a double wall. The outer wall is 0.5B and the inner wall is 0.5B. The outer wall of the space piling is composed of the 0.5B red brick wall of the outer wall and the 0.5B cement brick wall of the inner wall. In addition to being separated, the cement brick wall of the inner wall is accumulated on the concrete slab member, but the red bricks of the outer wall are accumulated without any reinforcement from the ground to the building height. Therefore, when horizontal loads such as earthquake motions are applied, It is vulnerable structure.

또한, 조적조 건축물에서 지진동과 같은 수평력에 가장 취약한 부위는 건축물의 코너부위 이므로 코너 모서리부에 대한 보강방안이 함께 적용되어야 한다.In addition, in the masonry building, since the weakest part of the horizontal force such as the earthquake motion is the corner part of the building, the reinforcement plan for the corner corner part should be applied together.

그러므로 철근콘크리트 구조물과는 전연 다르게 벽돌 각기 개체가 함께 거동할 수 있도록 일체화시키면서 조적조 건축물의 각 취약요소들마다 개개의 보강방법들이 고안되어 함께 적용되어야 하는 특징이 있다. Therefore, unlike the reinforced concrete structure, individual reinforcing methods are designed and applied together for each vulnerable element of the masonry building by unifying the individual bricks so that they can move together.

본 발명은 상기와 같은 조적조 건축물의 구조적 취약성을 감안하여 고안된 것으로서, 도 8a는 공간쌓기 이중벽의 외부벽체에 본 발명을 적용한 실시 예를 도시한 사시도이며, 도 8b는 이러한 공간쌓기 이중벽의 외부벽체에 본 발명을 적용한 실시 예를 도시한 단면도이며, 도 8c는 1.0B 두께의 내부벽체에 본 발명을 적용한 실시 예를 도시한 단면도이다.8A is a perspective view illustrating an embodiment in which the present invention is applied to an outer wall of a space-stacking double wall, and FIG. 8B is a perspective view of the outer wall of the space- FIG. 8C is a cross-sectional view showing an embodiment in which the present invention is applied to an inner wall having a thickness of 1.0B. FIG.

본 발명은, 다방향성 바잘트섬유시트 및 금속보강구를 이용한 조적조 구조물의 내진 또는 구조보강 방법에 있어서, The present invention relates to a method of reinforcing or strengthening a masonry structure using a multi-directional barbed fiber sheet and a metal ball,

조적벽체에 강성과 연성을 증진시키기 위하여 조적벽체 내부 미장면에 에폭시수지를 이용하여 내진 또는 구조보강용 바잘트섬유시트(260)를 부착하는 공정; A step of attaching a basalt fiber sheet 260 for earthquake-resistant or structural reinforcement using an epoxy resin to the inner surface of the masonry wall to enhance rigidity and ductility in the masonry wall;

공간쌓기 이중벽체에서 콘크리트 부재 위치의 외부 적벽돌을 일정 간격으로 제거하고 콘크리트에 철근앵카링 후 무수축 고강도모르타르를 충진으로 브라켓을 형성하여 적벽돌 하중을 콘크리트로 전이시켜 보강하는 켄티레바구조의 무수축 고강도모르타르 브라켓(460) 설치공정;In this study, the concrete brick is removed from the double wall at regular intervals, and the brackets are formed by filling the concrete with reinforcing anchor and non-shrinkage high strength mortar to reinforce the brick load by transferring the concrete to the concrete. Shrinkage high strength mortar bracket (460) installation process;

구조적으로 취약한 코너 모서리부위의 적벽돌을 무진동 컷팅방법으로 제거한 후 귀잡이보강구를 삽입하고 귀잡이보강구에 형성된 주입구를 통하여 무수축 고강도모르타르를 주입하여 귀잡이보강구와 줄눈을 채움으로서 코너 모서리부를 보강하는 귀잡이보강구(480,490) 설치공정;After removing the red bricks at the corners of the corners that are structurally vulnerable by the non-vibration cutting method, insert the retractors of the retractors and inject the non-retractable high-strength mortars through the grooves formed in the retractors of the retractors to retract the corners (480, 490) installation process of reinforcing ear picks;

외벽의 공간쌓기 이중벽의 외부 적벽돌벽과 내부 시멘트벽돌벽을 일체화시키기 위하여 적벽돌 외부면에서 내부의 시멘트벽돌벽까지 사방 일정한 간격으로 천공하고 나선날 보강핀을 전동공구를 이용하여 회전 삽입시켜 묶어주는 나선날 보강핀(680,700) 설치공정;Construction of outer wall space In order to integrate the outer brick wall of the double wall with the inner cement brick wall, it is drilled from the outer surface of the red brick to the inner cement brick wall at regular intervals in all directions and the spiral blade reinforcing pin is inserted by rotation using a power tool, (680,700) installation process of the helical blade;

외벽의 공간쌓기 이중벽 외부적벽돌을 일체화하기 위하여 일정한 간격의 수평줄눈을 외부에서 30mm깊이로 홈을 파내고 나선날 보강선을 삽입하고 무수축 고강도모르타르를 채워 함침시킴으로서 각기 적벽돌 개체가 동일하게 거동할 수 있도록 해주는 나선날 보강선(750) 매입공정;을 포함하는 것을 특징으로 하는 조적조 건축물의 내진 또는 구조보강 방법을 제공한다.To construct the double wall external brick, the horizontal joints of a certain interval are dug from the outside to the depth of 30mm, and the spiral blade reinforcement line is inserted and the non-shrinkage high strength mortar is filled and impregnated. The method of reinforcing earthquake-resistant structures of a masonry building according to the present invention includes the steps of:

이하, 첨부된 도면을 참조하여 전술한 기술의 바람직한 실시 예를 통하여 본 발명을 용이하게 이해하고 재현할 수 있도록 상세히 설명한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

첫째로, 도 9내지 도 10은 조적조 건축물의 조적벽체에 강성과 연성을 증가시키기 위하여 본 발명인이 특허출원하여 등록된 국내특허 제 10-1761658호의 “내진 또는 구조보강용 바잘트섬유시트”의 바잘트 섬유시트 직조형태와 바잘트섬유시트를 부착하는 공정을 나타낸 도시로서, 도 9a는 바잘트섬유시트(260) 제품의 촬영사진 모습이며, 도 9b는 바잘트섬유시트의 직조방식이 다방향성인 모습을 나타낸 도시이며, 도 9c는 기존의 탄소섬유시트(240)인 일방향성 직조방식과 도 9d는 아라미드섬유시트(250)인 양방향성 직조방식과 도 9e는 바잘트섬유시트(260)의 다방향성 직조방식으로 서로 다른 섬유 실올의 보강응력 방향을 나타낸 도시이다.First, Figs. 9 to 10 are cross-sectional views of a bar-cut fiber sheet for earthquake-proof or structural reinforcement disclosed in Korean Patent No. 10-1761658 filed by the present invention for increasing the rigidity and ductility of a masonry building 9A is a photographic view of a product of a basalt fiber sheet 260, and FIG. 9B is a view showing a state in which a weaving method of a basalt fiber sheet is a multi-directional FIG. 9C is a view showing a conventional unidirectional weaving method in which a carbon fiber sheet 240 is used, FIG. 9D is a bi-directional weaving method in which an aramid fiber sheet 250 is used, and FIG. Fig. 4 is a view showing the direction of the reinforcing stress of different fiber silos in the weaving method.

도 9b에 도시된 바와 같이, 바잘트섬유시트(260)는 인장강도가 우수한 바잘트섬유 실올이 0°방향의 날실(200)과 90°방향의 씨실(210)뿐만 아니라 45°방향의 우경사(220)와 -45°방향의 좌경사(230)방향의 4축으로 직조되어 지진동이 어느 방향으로 작용하더라도 보강응력을 다방향으로 발현하는 내진 또는 구조보강용 바잘트섬유시트 직조방식을 보여주고 있으며, As shown in Fig. 9B, the basalt fiber sheet 260 having the excellent tensile strength has not only the warp yarns 200 in the 0 ° direction and the weft yarns 210 in the 90 ° direction, but also the weft yarns 210 in the 90 ° direction, The present invention provides a method of weaving a basalt fiber sheet for earthquake-resistant or structural reinforcement in which reinforcement stress is expressed in all directions regardless of the direction of the earthquake vibration, In addition,

도 9c내지 도 9e은 기존의 탄소섬유시트와 아라미드섬유시트와 바잘트섬유시트의 서로 다른 직조방식에 따른 섬유실올의 보강응력 방향성을 대비해 주는 도시로서, 도 9c에 도시된 바와 같이 기존의 탄소섬유시트(240)는 실올이 0°방향의 날실로만 짜여져 일방향의 보강응력을 지니고 있으며, 도 9d에 도시된 바와 같이 기존의 아라미드섬유시트(250)는 실올이 0°방향의 날실과 90°방향의 씨실 양방향으로 짜여져 양방향으로 보강응력을 지니고 있는 반면, 도 9e에 도시된 바와 같이 내진 또는 구조보강용 바잘트섬유시트(260)는 4축으로 직조되어 다방향의 보강응력을 지니고 있는 보강응력 방향성의 우수성을 보여주고 있다.9C to 9E are diagrams for explaining the reinforcing stress directionality of the fiber silhu according to different weaving methods of the existing carbon fiber sheet, aramid fiber sheet and bar-suit fiber sheet, and as shown in FIG. 9C, As shown in FIG. 9D, the conventional aramid fiber sheet 250 is formed in such a manner that the sheet of yarn 240 is woven in only the warp yarns in the 0 ° direction and the warp yarns in the 90 ° direction While the shear fiber sheet 260 is woven in four axes to have a multi-directional reinforcing stress, as shown in FIG. 9E, and the reinforcing stress directional It shows excellence.

이러한 다방향성의 내진 또는 구조보강용 바잘트섬유시트(260)를 조적벽체에 부착하여 강성을 부여하는 실시 예를 상세히 설명하면 다음과 같다.An embodiment of attaching the multi-directional vibration-resisting fiber sheet 260 for earthquake-resistant or structural reinforcement to the masonry wall to impart rigidity will be described in detail as follows.

도 10a에 도시된 바와 같이, 보강하고자 하는 조적벽체면(130)의 시멘트모르타르 미장면(270)에 움푹패인부분이나 돌출부 등의 결함부를 에폭시퍼티로 메우거나 그라인딩 전동공구를 이용하여 갈아내는 바탕면 처리(280)단계와; 프라이머 도포(290)단계와; 바탕면 에폭시수지 도포(300)단계와; 바잘트섬유시트(260)를 부착하는 단계와; 바잘트섬유시트면(260) 위에 함침용 에폭시수지를 도포(310)하는 단계로 이루어지며,As shown in FIG. 10A, the surface of the cement mortar of the masonry wall surface 130 to be reinforced is filled with epoxy putty or a defective portion such as a protruding portion is grounded using a grinding power tool (280); Applying a primer (290); (300) a base epoxy resin coating; Attaching a barbath fiber sheet (260); Applying (310) an epoxy resin for impregnation onto the basalt fiber sheet surface (260)

도 10b에 도시된 바와 같이 강한 인장강도를 지닌 바잘트섬유시트(260)가 부착 완성되어 벽체면에 강성을 부여하는 것을 특징으로 하는 조적조 건축물의 내진보강 방법을 제공한다. The present invention provides a method of reinforcing seismic strengthening of a masonry building, which is characterized in that the basalt fiber sheet 260 having a high tensile strength is attached and finished to give rigidity to the wall surface as shown in FIG. 10B.

이때, 본 발명은, 다른 추가의 일면에 있어서, 도 11a에 도시된 바와 같이 철근콘크리트 구조의 비내력 칸막이조적벽체(340)인 경우에는 도 11b에 도시된 바와 같이 철근콘크리트 구조의 콘크리트 기둥(320) 및 거더(340)사이 비내력 칸막이조적벽체(340)에 도 11b에 도시된 바와 같이 바잘트섬유시트(260)를 비내력 칸막이조적벽체(340)와 벽체 양측부의 기둥(320) 콘크리트면과 벽체 상단부의 거더(330) 콘크리트면에 바잘트섬유시트(260)를 함께 부착하거나, 11A, in the case of the non-reinforced partition wall 340 having a reinforced concrete structure, as shown in FIG. 11B, the reinforced concrete structure concrete column 320 The nonwoven fabric sheet 260 is sandwiched between the non-reinforced partition wall 340 and the pillars 320 on both sides of the wall, as shown in FIG. 11B, in the non-shear wall 340, The barbed fibrous sheet 260 may be attached to the concrete surface of the girder 330 at the upper end of the wall,

도 11c에 도시된 바와 같이 조적조 건축물의 조적벽체 상단에 테두리보(360)가 있는 경우에는 내력 조적벽체(350)와 접해있는 상부의 테두리보(360) 콘크리트면과 내력 조적벽체(350)와 함께 바잘트섬유시트(260)를 부착하여 콘크리트 구조체와 조적벽체(340, 350)를 일체화시켜 함께 거동하게 하는 것을 특징으로 하는 조적조 내진보강 방법을 제공한다. 11C, when there is a frame beam 360 on the upper side of the masonry structure of the masonry building, the upper side frame beam 360, which is in contact with the masonry wall 350, together with the concrete surface and the masonry wall 350 The present invention provides a method of reinforcing seismic strengthening of a mast by attaching a barbath fiber sheet 260 to integrate a concrete structure and masonry walls 340 and 350 together.

또한, 다른 추가의 일면에 있어서, 바잘트섬유시트 부착에 이용되는 에폭시수지는 용융점이 겨우 200℃로서 열에 극히 취약하므로 내화성이 요구되는 바잘트섬유시트 보강이 필요한 경우에는 도 11d에 도시된 바와 같이 바잘트섬유시트(260)의 개구율을 증가시켜 형성되는 바잘트섬유메쉬(380)를 조적벽체면에 내화성의 폴리머모르타르를 1차 바름질(370)하고 바잘트섬유메쉬(380)를 부착한 후 폴리머모르타르 마감 바름질(390)하여 바잘트섬유메쉬(380)가 폴리머모르타르에 함침되어 보강력을 발현하게 할 수 있다. In addition, in another additional aspect, the epoxy resin used for attaching the basalt fiber sheet has a melting point of only 200 캜 and is extremely vulnerable to heat, so that when reinforcement of the barbed fiber sheet is required, The bar-cut fiber mesh (380) formed by increasing the aperture ratio of the bar-sheath fiber sheet (260) is applied on the bar-wall surface with refractory polymer mortar (370) The mortar finish 390 can then be impregnated with the polymeric mortar so that the zeolite fiber mesh 380 can develop the bare strength.

이때 조적벽체의 마감면(270)에 폴리머모르타르 1차 바름질(370)의 접착력을 증진시키기 위하여 미장면을 취핑방식으로 쪼아내어 거친 표면을 만들어주어야 한다. At this time, in order to enhance the adhesion of the polymer mortar primary bonding material 370 to the finished surface 270 of the coarse wall, the untreated surface should be pecked in a poking manner to form a rough surface.

이러한 바잘트섬유시트(260) 및 바잘트섬유메쉬(380)는 요구되는 내진성능 및 보강성능 정도에 따라 조적벽체(340, 350)의 한면에만 적용하거나 또는 양면에 적용할 수 있다.Such a bar-sheath fiber sheet 260 and a bar-sheath fiber mesh 380 may be applied to only one side or both sides of the masonry wall 340, 350 depending on the required seismic performance and the degree of reinforcement performance.

둘째로, 조적조 건축물의 외벽은 공간쌓기 이중벽으로서 내부의 0.5B시멘트벽돌(130)은 콘크리트 슬래브(400) 위에 조적하지만 외부의 0.5B 적벽돌벽(110)을 조적할 경우에는 시멘트벽돌벽면에 단열재(120) 설치 후 지반으로부터 최상부 높이까지 그대로 쌓이게 되므로 적벽돌벽(110)에 배부름현상이나 지반침하 등으로 인하여 균열이 발생되는 경우가 많다.Second, the outer wall of the masonry building is a double wall constructed of 0.5B cement bricks 130 on the concrete slab 400, but when the outer 0.5B red brick wall 110 is masonry, Cracks are often generated in the red brick wall 110 due to abrasion or subsidence in the red brick wall 110 after being installed from the ground to the uppermost level.

이러한 경우 지진이 발생하여 지진동이 작용하게 되면 외부 적벽돌 붕괴 등의 위험한 상황에 처하게 되므로 이러한 외부 적벽돌벽(110)의 수직하중과 수평하중에 대하여 동시에 보강시켜야 하는 경우가 있다.In this case, when an earthquake occurs and the earthquake vibrations are applied, the external brick wall 110 is subjected to a dangerous situation such as collapse of the external brick, so that it is necessary to simultaneously reinforce the vertical load and the horizontal load of the external brick wall 110.

이러한 조치가 요구될 경우, 본 발명인이 이미 특허 출원하여 등록된 국내특허 제 0382299호의 ‘조적벽체의 보강공법’에서 도 4에 도시한 바와 같이 제시하는 콘크리트 브라켓(150) 방법을 적용할 수 있으나 등록된 국내특허 제 0382299호의 콘크리트 브라켓(150)은 페인트마감방법으로서 시간의 경과에 따른 페인트의 노후화로 변색되거나 적벽돌 고유의 마감효과를 상실하는 문제점이 있으므로 이러한 문제점을 해결할 수 있게 진일보된 기술방식으로 다음과 같은 새로운 무수축 고강도모르타르 브라켓 방법을 제시한다.When such a measure is required, the concrete bracket 150 method shown in FIG. 4 may be applied in the 'method of reinforcing a masonry wall' of the '0382299 patent which has already been filed and registered by the inventor of the present invention, The concrete bracket 150 of the Korean Patent No. 0382299 is a paint finishing method and has a problem of discoloring due to the aging of the paint over time or losing the finishing effect inherent in the red brick. The following new non-shrinkage high strength mortar bracket method is presented.

이의 실시 예를 도 12a내지 도12f에서 도시된 바와 같이 단계별로 설명하면 다음과 같다.This embodiment will be described step by step as shown in Figs. 12A to 12F.

우선, 도 12a에 도시된 바와 같이, 외부 적벽돌 2장을 빼낼 수 있도록 무진동 컷팅 전동공구를 이용하여 줄눈을 파내고 외부적벽돌(420)을 제거하는 단계와;First, as shown in FIG. 12A, a joint is cut by using a non-vibration cutting power tool to remove two external bricks and the external bricks 420 are removed;

그 다음, 도 12b에 도시된 바와 같이, 외부 적벽돌 제거로 형성된 공간 속의 단열재 스티로폴(120)을 제거하고 슬래브(400)나 거더(410) 콘크리트면에 철근앵카링을 하기 위하여 햄머드릴 전동공구(430)를 이용하여 구멍(440)을 형성시키는 천공하는 단계와;Next, as shown in FIG. 12B, to remove the heat insulating material styrofoam 120 in the space formed by the external brick removal and to reinforce anchorage on the concrete surface of the slab 400 and the girder 410, a hammer drill power tool 430) to form a hole (440);

그 다음 도 12c에 도시된 바와 같이, 천공된 구멍(440)속에 캐미칼앵카링 방법으로 앵카링철근(140)을 삽입하여 앵카링하고, 주입구가 형성된 3mm 두께의 합판거푸집(450)을 적벽돌 외부면에서 25mm 속으로 설치하는 거푸집 설치단계와;Next, as shown in FIG. 12C, anchor ring reinforcement 140 is inserted into the perforated hole 440 by a camber anchor ring method to anchor, and a plywood form 450 having a thickness of 3 mm and formed with an injection port is divided into red bricks A mold setting step of setting the mold inside at 25 mm from the outer surface;

그 다음, 도 12d에 도시된 바와 같이, 합판거푸집(450)에 형성된 주입구를 통하여 주입공구를 이용하여 무수축 고강도모르타르를 주입하여 양생 후 합판거푸집을 제거하면 적벽돌 외부면에서 25mm깊이에 형성되는 캔틸레바 형식의 무수축고강도 모르타르 브라켓(460)을 형성하는 단계와;Then, as shown in FIG. 12D, unshrinkable high-strength mortar is injected through an injection port formed in the plywood formwork 450 using an injection tool, and when the plywood form is removed after curing, it is formed at a depth of 25 mm from the outer surface of the red brick Forming a cantilever type unshrinkable high strength mortar bracket 460;

그 다음 도 12e에 도시된 바와 같이, 기존의 적벽돌과 동일한 문양 및 색상의 적벽돌을 20mm 두께로 절단하여 적벽돌 절편(470)을 만드는 적벽돌 절단 단계와;Next, as shown in FIG. 12E, a red brick cutting step of cutting a red brick having the same pattern and color as the existing red brick to a thickness of 20 mm to make a red brick slice 470;

그다음 마지막으로, 도 12f에 도시된 바와 같이, 기존의 적벽돌과 동일한 외관을 확보할 수 있도록 적벽돌 외부면에서 25mm깊이에 형성된 무수축 고강도모르타르 브라켓(460)면에 무수축 고강도모르타르를 이용하여 20mm두께의 적벽돌 절편(470)을 부착하고 줄눈 마무리하는 단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 조적벽체 보강방법을 제공한다. Finally, as shown in FIG. 12F, a non-shrinkable high strength mortar bracket (460) formed at a depth of 25 mm from the outer surface of the red brick is used to secure the same appearance as the existing red bricks, And attaching the red brick slice (470) having a thickness of 20 mm to finish jointing.

또한, 빼어낸 적벽돌(420)로 생긴 빈공간의 규격과 동일하면서 두께 25mm의 스치로폼을 합판거푸집에 부착시키고, 부착된 스치로폼이 빈 공간에 들어가도록 합판거푸집을 적벽돌벽(110) 외면에 막아 설치한 후 무수축 고강도모르타르를 주입 양생하여 거푸집을 제거하면 쉽게 적벽돌절편(470)을 부착할 수 있는 공간이 확보된다.The styrofoam having a thickness of 25 mm and the same size as that of the empty space formed by the removed red brick 420 was attached to the plywood formwork and the plywood formwork was placed on the outer surface of the red brick wall 110 so that the attached styrofoam could enter the empty space After the installation, the shrink-free high-strength mortar is injected and cured. When the mold is removed, a space for attaching the red brick slice 470 is secured easily.

이러한 무수축 고강도모르타르 브라켓(460) 보강방법은 시간의 경과에 따른 색상변화나 손상이 없이 기존의 적벽돌벽(110)과 동일한 외관을 확보하면서도 13a에 도시된 바와 같이 콘크리트 부재(400,410)에 앵카링 철근에 의해 형성된 캔티레바 구조의 무수축 고강도모르타르 브라켓(460)이 상부 45°역피라밋방향 적벽돌벽 하중을 콘크리트 부재로 전이시켜 보강함으로서 조적벽체의 내진 또는 구조보강력을 증진시키는 역할을 하게 되며, 도 13b는 이러한 구조적 역할의 무수춧 고강도모르타르 브라켓(460)에 대한 사시도를 나타낸 것이다. The method of reinforcing the non-shrinkage high strength mortar bracket 460 is to secure the same appearance as the existing red brick wall 110 without any color change or damage over time, The non-shrinkage high-strength mortar bracket (460) of the cantilever structure formed by the ring reinforcement reinforces the earthquake resistance or structural strengthening of the masonry wall by transferring the upper 45 ° inward pyramidal brick wall load to the concrete member And Fig. 13B is a perspective view of the anhydrous high-strength and high strength mortar bracket 460 in such a structural role.

셋째로, 도 14a 내지 도 14b는 조적조 건축물에서 지진동과 같은 수평하중에 구조적으로 취약한 코너 모서리부를 보강하기 위한 귀잡이보강구의 모습을 나타낸 사시도로서, 도 14a는 외부 적벽돌벽의 코너 모서리에 설치하는 외부용 귀잡이보강구(480)를 나타낸 사시도이며, 도 14b는 내부 시멘트벽돌벽 코너 모서리에 설치하는 내부용 귀잡이보강구(490)를 나타낸 사시도이다.14A and 14B are perspective views showing a structure of a ear hook reinforcement for reinforcing corner portions that are structurally weak in horizontal loads such as earthquake motions in a masonry building, 14 (b) is a perspective view showing an inner ear catch reinforcement hole 490 provided at the corner of the inner cement brick wall. FIG.

이러한 귀잡이보강구의 제작과정 실시 예를 단계별로 설명하면 다음과 같다.Examples of the manufacturing process of the ear-sewn reinforcing tool will be described step by step as follows.

도 15에 도시된 바와 같이, 외부 코너 모서리 적벽돌벽에 설치하는 외부용 귀잡이보강구(480)의 제작과정을 적벽돌 1장반켜의 길이 규격으로 가정하여 단계별로 설명하면, As shown in FIG. 15, the manufacturing process of the ear piece reinforcement for external use 480 installed on the outer corner corner brick wall will be described step by step,

우선 양측 적벽돌 1장반켜 길이와 줄눈길이을 합산한 295mm 길이에 벽돌높이와 동일한 75mm 높이에 좌우 꺽어져 벽돌폭과 같은 90mm 길이로 외부 마구리용 철판의 절단 절곡 및 무수축 고강도모르타르를 주입할 수 있는 주입구(510)와 좌측배기구(520) 및 우측배기구(530)가 형성 된 전면 마구리철판(500) 제작단계; First, a pair of bricks on both sides is combined with a length of 295mm, which is a total length of joints and a length of 75mm, which is the same as the height of bricks. It is 90mm long as the width of bricks. A step of fabricating a front waggon plate 500 in which an injection port 510, a left exhaust port 520 and a right exhaust port 530 are formed;

그 다음, 전면 마구리철판(500) 상부와 하부에 전면 마구리철판과 동일 규격으로 용접 접합되는 철판으로서 무수축고강도 모르타를를 주입하였을 경우 기존의 적벽돌들과 접합이 잘 될 수 있도록 철판면에 요철을 형성시키고 무수축 고강도모르타르를 주입할 경우 상부와 하부로 배출되는 상하부 배출구멍(560)이 형성된 상부요철철판(540)과 하부요철철판(550) 제작단계; Then, when an unshrinkable high-strength mote is welded to the upper and lower surfaces of the front and rear iron plates (500) in the same standard as the front iron plate, the iron plates And forming upper and lower irregular iron plates 540 and lower irregular iron plates 550 having upper and lower discharge holes 560 that are discharged to the upper and lower portions when the non-shrinkable high strength mortar is injected.

그 다음, 외부용 귀잡이보강구(480) 후면 측을 밀폐시키면서 동시에 최종 단계에서 외부용 귀잡이보강구(480)의 무수축 고강도모르타르 주입구(510)를 통하여 무수축 고강도모르타르를 주입하여 줄눈부를 충진할 경우에 무수축 고강도모르타르가 적벽돌벽 후면으로 유실되지 않도록 1cm의 줄눈 폭만큼 크기가 더해진 폭으로 철판을 절단 절곡하여 귀잡이보강구 후면에 용접 접합되는 후면 마구리철판(570) 제작단계, Thereafter, the backside of the outer ear plug reinforcement 480 is sealed and at the same time, a non-shrink high strength mortar is injected through the non-shrink high strength mortar injection hole 510 of the outer ear catch reinforcement 480, (570), which is welded to the back of the retention hole of the retractor, is cut by the width of 1 cm of the joint width so as to prevent the loss of the shrinkage-free high-strength mortar to the rear side of the red brick wall.

그 다음, 외부용 귀잡이보강구(480) 양 측부 벽체의 수평줄눈에 30mm 깊이로 홈을 파내고 홈속에 충진되는 무수축고강도 모르타르에 의해 줄눈 속에 매입되는 귀잡이 나선보강선(580)을 귀잡이보강구 양측 상단과 하단에 용접 접합하는 귀잡이 나선보강선(580) 접합단계로 이루어져 조적조의 코너 모서리부를 보강하는 것을 특징으로 하는 조적조 건축물 내진보강 목적의 외부용 귀잡이보강구(480)를 제공한다. Then, a groove is formed at a depth of 30 mm on the horizontal joint of the outer ear piece reinforcement (480) both side walls, and the ear catch helical reinforcement wire (580) embedded in the joint by the shrinkage high strength mortar, (580) for joining the upper and lower ends of the upper and lower sides of the sewing machine to each other, and the corners of the mooring tanks are reinforced. The outer ear hook reinforcement to provide.

이러한 외부용 귀잡이보강구(480)를 조적조 건축물의 외부코너 모서리부위에 설치하는 실시 예를 가정하여 단계별로 설명하면 다음과 같다.Assuming that the external ear pick reinforcing tool 480 is installed at the outer corner corner of the masonry building, it will be described step by step.

도 16a에 도시된 바와 같이, 외부용 귀잡이보강구(480)를 삽입하여 보강하고자 하는 코너 모서리부 위치의 적벽돌(610)을 제거하기 위하여 제거코자 하는 적벽돌(610) 상부와 하부 수평줄눈(590)을 무진동 컷팅 전동공구를 이용하여 제거하되 삽입될 외부용 귀잡이보강구(480) 양측 상부와 하부 줄눈(600)은 귀잡이 나선보강선(580)이 무수축 고강도모르타르에 의해 삽입 함침되도록 귀잡이 나선보강선(580) 길이만큼 줄눈(600)을 30mm깊이로 홈파기를 병행하여야 하는 줄눈(590,600) 제거단계와; 16A, in order to remove the red bricks 610 at corner corner portions to be reinforced by inserting the ear piece reinforcement for external use 480, the upper and lower horizontal joints 610, (590) is removed using a non-vibration cutting power tool, and the upper and lower joints (600) on both sides of the ear piece reinforcement for external use (480) to be inserted are inserted and retracted by the shrinkage reinforcement wire Removing joints (590,600), which are to be grooved to a depth of 30 mm by the length of the reinforcing wire (580) as much as possible;

그 다음, 도 16b에 도시된 바와 같이, 줄눈이 제거 된 후 외부용 귀잡이보강구(480)를 삽입할 위치의 적벽돌(610)을 기존 벽체에 충격이 가해지지 않도록 빼 내어 귀잡이보강구 삽입공간(620)을 형성하는 단계와, 16B, after removing the joint, the red bricks 610 at the position for inserting the ear piece for external use 480 are pulled out so that no impact is applied to the existing wall, Forming an insertion space 620,

그 다음, 도 16c에 도시된 바와 같이, 외부용 귀잡이보강구(480)를 삽입하는 단계로서 외부용 귀잡이보강구에 설치된 귀잡이 나선보강선(580)이 외부용 귀잡이보강구(480) 양측 줄눈 홈(600)속에 함침되도록 홈파기가 완성된 위치에 1차 무수축 고강도모르타르를 충진하고 외부용 귀잡이보강구(480)를 삽입하는 외부용 귀잡이보강구 설치단계와; Then, as shown in FIG. 16C, in the step of inserting the ear piece reinforcing tool 480 for external use, the ear picking spiral strengthening wire 580 provided on the ear piece reinforcing tool for external use is inserted into the ear piece reinforcing tool 480 A step for installing an external ear plug reinforcement hole for filling the first shrinkage high strength mortar at the position where the grooving is completed so as to be impregnated into the joint grooves 600 in both sides and inserting the outer ear grip reinforcement hole 480;

그 다음, 도 16d에 도시된 바와 같이, 외부용 귀잡이보강구(480) 양측 줄눈(600) 속에 삽입된 귀잡이 나선보강선(580)이 무수축고강도 모르타르에 매입되도록 2차 충진마감하여 함침시키는 귀잡이 나선보강선 함침(630)단계와;Then, as shown in FIG. 16D, the ear picking spiral reinforcement line 580 inserted into the joints 600 on both sides of the ear piece reinforcement for external use 480 is secondarily filled so as to be embedded in the high shrinkage strength mortar, (630);

그 다음, 도 16e에 도시된 바와 같이, 외부용 귀잡이보강구(480)에 형성된 무수축 고강도모르타르 주입구(510)를 통하여 무수축 고강도 모르타르를 주입할 경우 무수축 고강도모르타르가 외부로 유실되지 않도록 줄눈부(590)를 외부에서 밀폐시킬 수 있도록 Ø10mm 규격의 백킹로드(640)를 설치하는 단계와;Then, as shown in FIG. 16E, when the non-shrink high strength mortar is injected through the non-shrink high strength mortar injection hole 510 formed in the outer ear grip reinforcement 480, the shrinkage high strength mortar is prevented from being lost to the outside Installing a backing rod 640 having a size of 10 mm so as to seal the bulb 590 from the outside;

그 다음, 도 16f에 도시된 바와 같이, 외부용 귀잡이보강구(480)에 형성된 무수축 고강도모르타르 주입구(510)를 통하여 주입펌프노즐(650)을 연결하고 무수축 고강도 모르타르를 주입(660)하여 배출구를 통하여 코너보강구의 상부와 하부 및 양 측부 귀잡이보강구 줄눈부에 충진하여 기존의 벽돌들과 일체화시키는 무수축 고강도모르타르 충진단계와;16F, the injection pump nozzle 650 is connected through the non-shrinkage high-strength mortar injection port 510 formed in the ear piece reinforcement for external use 480, and the non-shrink high-strength mortar is injected 660, A high shrinkage high strength mortar filling step of filling the upper and lower portions of the corner reinforcement through the discharge port and filling the upper and lower portions of the corner reinforcement hole with the existing bricks;

그 다음 마지막으로, 도 16g에 도시된 바와 같이, 무수축 고강도모르타르가 흘러내리지 않을 정도로 굳어진 후에 Ø10mm 규격의 백킹로드(640)를 제거하고 귀잡이보강구 줄눈부(590, 600)를 마무리하는 귀잡이보강구 줄눈 마무리단계로 이루어지는 것을 특징으로 한다.Finally, as shown in FIG. 16G, after the backing rod 640 of the Ø10 mm size is removed after the non-shrinkable high strength mortar is hardened to the extent that it does not flow down, the ear 630 of the ears And a joint reinforcement joint joint finishing step.

외부용 귀잡이보강구 설치가 완료되면 외부에 노출되는 전면 마구리철판(500)면에 적벽돌과 동일한 페인트를 도색하거나 적벽돌가루를 곱게 빻아 투명 에폭시수지에 혼합한 후 전면 마구리철판 노출면에 도포하면 기존의 적벽돌과 동일한 색상의 외관을 확보할 수 있다. When the external ear plug reinforcement is installed, the same paint as the red brick is painted on the surface of the front iron plate (500) exposed to the outside, or the red brick powder is finely crushed and mixed with the transparent epoxy resin, The appearance of the same color as the existing red brick can be secured.

넷째로, 조적조 건축물의 외벽은 공간쌓기 이중벽으로서 단열재(120)를 사이로 내부의 0.5B 시멘트벽돌벽(130)과 외부의 0.5B 적벽돌벽(110)으로 구성되어 내부벽과 외부벽이 분리되어 있으므로 지진동의 수평하중이 작용하면 각기 따로 거동하게 되어 매우 취약한 상태이다. 그러므로 내부 시멘트벽돌벽(130)과 외부 적벽돌벽(110)을 하나로 묶어 일체화시키는 보강조치가 필요하다.Fourthly, the outer wall of the masonry building is composed of the 0.5B cement brick wall 130 inside the room and the 0.5B red brick wall 110 outside the room, and the inner wall and the outer wall are separated from each other by the space- When the horizontal load of earthquake motions is applied, they act separately and are in a very vulnerable state. Therefore, it is necessary to reinforce the inner cement brick wall 130 and the outer brick wall 110 by bundling them together.

이러한 보강조치를 목적으로, 외부 적벽돌벽(110)에서 내부 시멘트벽돌벽(130)까지 천공 후 나선날 보강핀(680,700)을 삽입하여 묶어주는 방법을 제시하고자 하며, 이때 사용하는 나선날 보강핀의 제작방법을 도 17a 내지 도 17d에 도시하였다.For the purpose of this reinforcing measure, a method of inserting and bundling the helical blade reinforcing pins 680 and 700 after the perforation from the external brick wall 110 to the inner cement brick wall 130 is proposed. In this case, Are shown in Figs. 17A to 17D.

기존의 나사형 보강핀(180, 190)은 1.5~2.0mm의 일정 두께를 지닌 평평한 상태의 스트립(160, 170)을 트위스팅으로 꼬아 제작하므로 보강핀의 양날이 스트립의 두께로 인하여 날카롭지 못하고 무디므로 천공 후 회전 삽입할 경우 삽입이 잘 안돼거나 천공구멍(710)이 손상되어 이중벽체 양측 벽돌벽의 결속력을 저하시키는 문제점이 있었다.Conventional screw-type reinforcing fins 180 and 190 are manufactured by twisting the flat strips 160 and 170 having a constant thickness of 1.5 to 2.0 mm, so that the two edges of the reinforcing fin are not sharp due to the thickness of the strip, Therefore, there is a problem in that when the pierced hole is rotated and inserted, it is difficult to insert or the hole 710 is damaged, thereby lowering the binding force of the brick walls on both sides of the double wall.

이러한 문제점을 해결하기 위하여 도 17a에 도시된 바와 같이 날스트립(670)의 양편에 일정 두께를 주지 아니하고 날이 서도록 갈아낸 후 트위스팅으로 꼬아 제작하면 도 17b에 도시된 바와 같이 평 나선날 보강핀(680)의 양날이 날카로우므로 천공 후 회전 삽입하 때 천공부가 전연 손상없이 매끄롭게 잘 삽입이 되는 이점이 있다.In order to solve such a problem, as shown in FIG. 17A, when a blade is cut without giving a certain thickness to both sides of the blade strip 670 and then twisted by twisting, as shown in FIG. 17B, (680) has a sharp edge, the perforated part can be inserted smoothly and smoothly without damaging the leading edge when it is inserted after rotation after perforation.

또한 도 17c에 도시한 바와 같이 나선날 보강핀의 인장강도를 높이기 위하여 날돌기스트립(690) 중앙부에 돌기를 형성하면서도 동시에 양편에 날이 서도록 갈아내고 트위스팅으로 꼬아 제작하면 도 17d에 도시된 바와 같이 날이 날카로운 돌기 나선날 보강핀(700)을 제작할 수 있다.As shown in FIG. 17C, in order to increase the tensile strength of the helical blade reinforcing fin, protrusions are formed at the center of the blade protruding strip 690, and the blades are worn on both sides so as to be twisted together. It is possible to manufacture the sharpened spiral blade reinforcing pin 700 having a sharp edge.

이렇게 제작된 Ø8mm 굵기의 나선날 보강핀(680,700)을 이용하여 외부 적벽돌벽(110)과 내부 시멘트벽돌벽(130)을 서로 묶어 일체화시키는 실시 예를 도 18a내지 도 18d에 도시된 도면을 참고하여 단계별로 상세히 설명하면 다음과 같다. An example in which the outer brick wall 110 and the inner cement brick wall 130 are bundled and integrated by using the thus formed spiral-blade reinforcing fins 680 and 700 having a thickness of 8 mm is referred to as a drawing shown in Figs. 18A to 18D And will be described in detail as follows.

우선, 도 18a에 도시된 바와 같이, 외부 적벽돌벽면(110)에서 내부 시멘트벽돌벽(130)까지 햄머드릴 전동공구(430)를 이용하여 Ø6mm굵기로 구멍을 뚫는 천공하는 단계와; First, as shown in FIG. 18A, a drilling operation is performed to drill a hole having a thickness of 6 mm from the external brick wall surface 110 to the inner cement brick wall 130 using the hammer drill power tool 430;

그 다음, 도 18b에 도시된 바와 같이, 햄머드릴 전동공구(430)에 나선날보강핀 전용 아답타(720)를 장착하고, 전용 아답타(720)에 Ø8mm 굵기의 나선날 보강핀(680,700)을 장착하는 단계와; 18B, the hammer drill power tool 430 is equipped with an adapter 720 dedicated to a spiral blade reinforcing pin and a spiral blade reinforcing pin 680,700 having a diameter of 8 mm is mounted on the dedicated adapter 720 ;

그 다음, 도 18c에 도시된 바와 같이, 천공된 구멍(710) 속에 나선날 보강핀(680,700)이 장착된 햄머드릴 전동공구(430)를 강재 회전 삽입하여 구멍(710) 속에 나선날 보강핀(680,700)을 삽입하는 단계와; 18C, the hammer drill power tool 430, in which the spiral blade reinforcing pins 680 and 700 are mounted in the perforated hole 710, is rotated and inserted into the hole 710 to form a spiral blade reinforcing pin 680,700);

그 다음 마지막으로, 도 18d에 도시된 바와 같이, 나선날 보강핀(680,700)을 삽입완성 후에 구멍(710)입구에 생긴 나선날 보강핀 잔여구멍(730)을 헤라(740)를 이용하여 에폭시퍼티를 충진하여 마감하는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 한다.Finally, as shown in FIG. 18D, after the spiral blade reinforcing fins 680 and 700 are inserted, the spiral blade reinforcing pin remaining hole 730 formed at the entrance of the hole 710 is inserted into the epoxy putty And then finishing the filling process.

도 19a는 나선날 보강핀(680,700)으로 공간쌓기 이중벽의 외벽(110)과 내벽(130)을 서로 묶어 일체화시킨 조적벽체의 입면을 나타낸 입면도이며, 도 19b는 이러한 조적벽체의 단면을 나타낸 단면도이다.19A is an elevation view showing an elevation of an artificial wall formed by bundling and integrating an outer wall 110 and an inner wall 130 of a double wall with the spiral blade reinforcing fins 680 and 700, and FIG. 19B is a sectional view showing a section of the artificial wall .

다섯째로, 공간쌓기 이중벽의 내부 시멘트벽돌벽(130) 실내면은 바잘트섬유시트(260) 부착공법에 의해 각기 개체의 벽돌들이 일체화되면서 강성과 연성이 증가되는 반면, 외부 적벽돌벽(110)은 0.5B 두께로서 바잘트섬유시트를 부착할 수 없으므로 개체의 적벽돌을 일체화시키는 방안으로 적벽돌벽(110)의 수평줄눈에 30mm깊이로 홈을 파내고 무수축 고강도모르타르를 충진하며 나선날 보강선(750)을 매입시켜 보강하는 나선날 보강선 매입방법을 제시한다.Fifthly, the inner surface of the inner cement brick wall 130 of the space-doubling wall is increased in stiffness and ductility by integrating the bricks of each individual by the method of attaching the bar-sheath fiber sheet 260, Is 0.5B in thickness and can not be attached with a BaZaat fiber sheet. Therefore, as a method of integrating the red bricks of an individual, grooves are formed in a horizontal joint of a red brick wall 110 at a depth of 30 mm, filled with a non-shrink high strength mortar, And a method of embedding a reinforcement wire by reinforcing the wire 750 by embedding it.

이때, 사용하는 나선날 보강선(750)은 나선날 보강핀(680,700)을 제작하는 방법과 동일하면서 길게 선의 형태로 형성되며 도 20a에 도시된 나선날 보강선(750)의 사시도와 같다. At this time, the spiral-blade reinforcing line 750 to be used is the same as the method of manufacturing the spiral-blade reinforcing fins 680 and 700, and is formed in a long line shape and is the same as the perspective view of the spiral-line reinforcing line 750 shown in Fig.

도 20b내지 도 20c 및 도 21a내지 도 21d는 공간쌓기 이중벽 벽체의 외부 적벽돌벽(110) 수평줄눈을 일정한 간격으로 30mm깊이로 홈파기 후 나선날 보강선(750)을 삽입함으로써 적벽돌 각기 개체가 수평하중에 함께 거동하여 보강응력을 부여하기 위한 방법을 나타낸 도시로서, 도 20b는 나선날 보강선(750)을 수평줄눈 속에 함침시킨 모습을 도시한 단면도이며, 도 20c는 나선날 보강선(750)으로 적벽돌면을 보강한 벽면을 도시한 입면도이다.20B to 20C and FIGS. 21A to 21D illustrate a method of forming a hollow brick wall 110 by horizontally cutting the horizontal joints of the outer brick walls 110 of the space- 20B is a cross-sectional view showing a state in which a spiral-blade reinforcing line 750 is impregnated in a horizontal joint, and FIG. 20C is a cross-sectional view showing a method of applying a reinforcing stress to a spiral- 750), which is a side view of the wall surface.

이러한 나선날 보강선(750)을 외부 적벽돌(110) 수평줄눈 속에 함침시켜 보강응력을 부여하는 방법의 실시 예를 상세히 설명하면 다음과 같다.An embodiment of a method of applying a reinforcing stress by impregnating the spiral-blade reinforcing line 750 into a horizontal joint of the outer brick 110 will be described in detail.

우선, 도 21a에 도시된 바와 같이, 수평줄눈을 적벽돌벽(110) 외부에서 30mm깊이로 무진동 컷팅 전동공구를 이용하여 적벽돌벽 수평줄눈 홈(760)을 파내는 단계; First, as shown in FIG. 21A, a horizontal joint is cut out from the outside of the red brick wall 110 to a depth of 30 mm by using a non-vibration cutting power tool to dig a red brick wall horizontal joint groove 760;

그 다음, 도 21b에 도시된 바와 같이, 파낸 홈(760)에 1차 무수축 고강도모르타르(770)를 충진하는 단계; Then, as shown in Fig. 21B, filling the dug groove 760 with the first shrinkage high-strength mortar 770;

그 다음, 도 21c에 도시된 바와 같이, 나선날 보강선(750)을 삽입하는 단계; Then, as shown in Fig. 21C, a step of inserting the helical blade reinforcement line 750 is performed.

그 다음, 도 21d에 도시된 바와 같이, 삽입된 나선날 보강선(750) 위에 함침용 무수축 고강도모르타르(780)를 2차로 충진하여 함침시키는 단계;로 이루어지는 것을 특징으로 하는 조적조 건축물의 내진보강 방법을 제공한다.Next, as shown in FIG. 21 (d), a step of filling and impregnating the inserted spiral-blade reinforcing line 750 with a secondarily-filled non-shrinkable high-strength mortar 780 for infiltration is carried out. ≪ / RTI >

이상에서 설명한 바와 같은 본 발명의 실시 예에 따르면, 조적벽체 내벽면에 부착되는 다방향성 내진 또는 구조보강용 바잘트섬유시트(260)에 의해 조적벽체의 강성과 연성이 증가되며, According to the embodiment of the present invention as described above, the rigidity and ductility of the masonry wall are increased by the multi-directional seismic or structural reinforcing fiber sheet 260 attached to the masonry wall,

외부 공간쌓기 이중벽의 외부 적벽돌벽(110)에서 콘크리트 부재위치의 적벽돌을 제거한 후 앵카링 철근으로 배근된 무수축 고강도모르타르 브라켓(460)을 형성하여 외부 적벽돌벽(110)의 수직하중과 수평하중을 콘크리트 구조체에 전이시켜 보강시키고, After removing the red brick at the location of the concrete member from the outer brick wall 110 of the outer wall of the double wall, a non-shrink high strength mortar bracket 460 laid with the anchor ring reinforcing bar is formed to adjust the vertical load of the brick wall 110 The horizontal load is transferred to the concrete structure to reinforce it,

조적조 건축물에서 구조적으로 취약한 코너 모서리부위에 귀잡이보강구(480 또는 490)를 삽입하여 기존 조적벽체와 일체화시켜 모서리부위를 보강하고,(480 or 490) is inserted into the corners of corners that are structurally weak in the masonry building to reinforce the corners by integrating them with the existing masonry wall,

공간쌓기 이중벽의 외부 적벽돌벽(110)과 내부 시멘트벽돌벽(130)을 나선날 보강핀(680,700) 삽입에 의해 서로 묶어 일체화시키고,The outer brick wall 110 and the inner cement brick wall 130 of the double wall are bundled and integrated by inserting the spiral blade reinforcing pins 680 and 700,

외부 적벽돌벽(110)의 수평줄눈에 홈파기 후 무수축 고강도모르타르 충진에 의해 삽입 함침되는 나선날 보강선(750)에 의해 외부벽체의 개체벽돌들이 일체화되어 강성과 연성을 증가시킴으로써 지진 발생 시 조적조 건축물에 발생되는 전도 및 면외방향의 변형을 방지하여 내진보강성 및 구조 보강력을 높이게 된다. The bricks of the outer wall are integrated by the spiral blade reinforcing line 750 which is inserted and impregnated into the horizontal joint of the outer brick wall 110 by the non-shrinkage high strength mortar filling after the grooving to increase the rigidity and ductility, It prevents the conduction and deformation in the out-of-plane direction generated in the masonry building and improves the reinforcement stiffness and structural strength.

이상 본 발명은 편의상 본 발명가가 정의한 용어 등을 사용하여 설명하였으나, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어와 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 고안의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. Although the present invention has been described using terms defined by the present inventors for convenience, the terms and words used in the present specification and claims should not be construed as limited to ordinary or dictionary terms, It should be construed as meaning and concept consistent with the technical idea of the present invention, on the basis of the principle that the concept of a term can be appropriately defined in order to explain it in the best way.

10: 벽돌벽 수직 관통 천공 20: 철근이나 봉강
30: 철골구조 기둥 40: 볼록부
50: 보강판재 60: 보강철판
70: 가압판 80: 메탈라스
90: 면진장치 100: 콘크리트 부재
110: 적벽돌벽 120: 단열재
130: 시멘트벽돌벽 140: 앵카링철근
150: 콘크리트 브라켓 160: 스트립
170: 중심돌기 180, 190: 보강핀
200: 날실 210: 씨실
220: 우경사 230: 좌경사
240: 탄소섬유시트 250: 아라미드섬유시트
260: 바잘트섬유시트 270: 미장면
280: 바탕면처리 290: 프라이머 도포
300: 바탕 에폭시수지 도포 310: 함침용 에폭시수지 도포
320: 콘크리트 기둥 330: 콘크리트 거더
340: 비내력 칸막이 조적벽체 350: 내력 조적벽체
360: 테두리보 370: 폴리머모르타르 1차 바름질
380: 바잘트섬유메쉬 390: 폴리머모르타르 마감 바름질
400: 콘크리트 슬래브 410: 콘크리트 거더
420: 외부 적벽돌 430: 햄머드릴 전동공구
440: 철근앵카링용 구멍 450: 합판거푸집
460: 무수축 고강도모르타르 브라켓 470: 적벽돌절편
480: 외부용 귀잡이보강구 490: 내부용 귀잡이보강구
500: 전면 마구리철판 510: 주입구
520: 좌측배기구 530: 우측배기구
540: 상부 요철철판 550: 하부 요철철판
560: 배출구멍 570: 후면 마구리철판
580: 귀잡이 나선보강선 590: 적벽돌 상하부 수평줄눈
600: 양측 상하부 수평줄눈 610: 적벽돌
620: 귀잡이보강구 삽입공간 630: 귀잡이 나선보강선 함침
640: 백킹로드 650: 주입펌프 노즐
660: 무수축 고강도모르타르 주입 670: 날스트립
680: 평 나선날보강핀 690: 날 돌기스트립
700: 돌기 나선날보강핀 710: 천공구멍
720: 아답타 730: 잔여구멍
740: 헤라 750: 나선날 보강선
760: 수평줄눈 홈 770: 1차 무수축 고강도모르타르
780: 함침용 무수축 고강도모르타르
10: Perforation of vertical wall of brick wall 20: Reinforcement or bar
30: steel frame column 40:
50: reinforcing plate 60: reinforcing plate
70: Platen 80: Metallic
90: Isolation device 100: Concrete member
110: red brick wall 120: insulation
130: Cement brick wall 140: Anchor ring reinforcement
150: concrete bracket 160: strip
170: central projection 180, 190: reinforcing pin
200: warp yarn 210: weft yarn
220: right slope 230: left slope
240: carbon fiber sheet 250: aramid fiber sheet
260: Basalt fiber sheet 270: Uncut scene
280: Surface treatment 290: Primer application
300: Epoxy resin coating 310: Epoxy resin coating for impregnation
320: Concrete column 330: Concrete girder
340: non-load bearing cubic wall 350: load bearing wall
360: Ribbon beam 370: Primary mortar of polymer mortar
380: Basalt fiber mesh 390: Polymer mortar Finish quality
400: concrete slab 410: concrete girder
420: External brick 430: Hammer drill power tool
440: hole for reinforcing steel anchoring 450: plywood die
460: Non-shrinkage high strength mortar bracket 470: Red brick intercept
480: External ear pick reinforcement 490: Internal ear pick reinforcement
500: front iron plate 510: inlet
520: left exhaust port 530: right exhaust port
540: upper uneven iron plate 550: lower uneven iron plate
560: Exhaust hole 570: Rear iron plate
580: Ear picking spiral reinforcement line 590: Red brick upper and lower horizontal joint
600: Upper and lower horizontal joints on both sides 610: Red brick
620: Ear insert retractor insertion space 630: Ear pick up reinforcement line impregnation
640: backing rod 650: injection pump nozzle
660: No shrinkage high strength mortar injection 670:
680: flat spiral blade reinforcing pin 690: blade protruding strip
700: projecting spiral blade reinforcing pin 710: perforation hole
720: Adapter 730: Residual hole
740: Hera 750: Helical wire reinforcement line
760: Horizontal joint groove 770: Primary shrinkage High strength mortar
780: Non-shrinkage high strength mortar for impregnation

Claims (9)

조적조 건축물 고유의 외관을 보존하면서 수평하중에 취약한 각기 조적개체들을 일체화하여 강성과 연성을 증진시킴으로서 조적조 건축물의 내진성능을 향상 시키거나 또는 구조내력을 증진시켜 구조적으로 보강하기 위한 것으로서,
조적조 내벽면에 에폭시수지를 이용하여 부착시키는 바잘트 섬유시트와;
콘크리트 부재 위치의 외부 적벽돌을 빼내고 콘크리트에 앵카링철근 설치 후 적벽돌 외면에서 25mm 깊이 위치에 합판거푸집으로 막은 후 무수축 모르타르를 주입하고 양생 후 거푸집을 제거한 뒤 동일한 색상의 적벽돌 절편을 부착하여 형성시키는 캔티레바 구조의 무수축 모르타르 브라켓과;
조적조 건축물의 코너 모서리부 벽돌을 제거한 빈 공간에 삽입되는 모서리 귀잡이보강구와;
조적조 건축물 외벽 공간쌓기 이중벽의 외부 적벽돌벽에서 내부 시멘트벽돌벽까지 천공 후 천공구멍 속으로 회전 삽입되도록 날스트립의 양편에 날이 서도록 갈아내고 트위스팅으로 꼬아 만든 후 적벽돌벽과 시멘트벽돌벽 두께에 공간 단열재 두께만큼을 더한 길이로 절단시키고 한쪽을 날카롭게 갈아서 핀 형태로 형성시킨 나선날 보강핀과;
조적조 외벽 수평줄눈에 홈을 파내고 홈 속에 충진하는 무수축 모르타르 속에 파묻혀 함침시키도록 상기 나선날 보강핀을 길게 줄 형태로 제작한 나선날 보강선;을 포함하되,
상기 모서리 귀잡이보강구는 조적조 건축물의 코너 모서리벽을 보강하기 위한 보강구로서, 모서리 양면의 벽돌 길이와 줄눈폭이 합산된 길이에 벽돌높이와 동일한 높이로 좌우로 꺽여진 철판에 전면주입구와 좌우측 배기구가 형성된 전면 마구리철판 제작단계와; 전면 마구리철판 상부와 하부에 전면 마구리철판과 동일 규격으로 용접 접합되는 철판으로서 철판면에 요철을 형성시키고 배출구가 형성된 상하부 요철철판 제작단계와; 상하부 요철철판의 후면 측을 밀폐시키면서 줄눈 후면부를 밀폐시킬 수 있는 규격으로 제작되어 용접 접합되는 후면 마구리철판 제작단계와, 조적조 건축물 모서리 수평줄눈 속에 무수축 모르타르에 매입 함침되는 귀잡이 나선보강선을 상부와 하부 요철철판에 용접 접합하는 귀잡이 나선보강선 접합단계;를 통하여 제작되고,
상기 모서리 귀잡이 보강구에 형성된 주입구를 통해 무수축 모르타르가 상기 빈 공간에 주입되는 것을 특징으로 하는 조적조 건축물의 내진 또는 구조보강물.
It is intended to enhance seismic performance of a masonry building by enhancing rigidity and ductility by integrating each masonry object vulnerable to lateral load while preserving the inherent appearance of the masonry building, or structurally reinforcing the structural strength,
A bar-cut fiber sheet which is adhered to the wall surface of the mock-up tank using an epoxy resin;
After removing the external bricks at the location of the concrete members and installing the anchor ring reinforcement in the concrete, cover the 25mm depth with the plywood formwork, inject the non-shrinkage mortar, remove the form after curing and attach the red brick pieces of the same color A non-shrinkage mortar bracket of a cantilever structure to be formed;
Corner corner of masonry building Corner ear grab reinforcement inserted into empty space with brick removed;
Construction of masonry building External wall space From the outer brick wall of the double wall to the inner cement brick wall After drilling, the blades are wedged on both sides of the strip to be inserted into the perforation hole and twisted by twisting, and then the brick wall and cement brick wall thickness A spiral blade reinforcing pin cut into a length by adding a thickness of the space heat insulator plus a sharp one end to form a pin;
And a spiral-blade reinforcing line formed by laminating a groove in a horizontal joint of the outer wall of the masonry yam and embedding it in a non-shrinkable mortar filled in the groove,
The corner ear canal reinforcement is a reinforcement for reinforcing the corner corner wall of the masonry building. The reinforcing sphere has a length equal to the height of the brick and a total length of the brick length and joint width on both sides of the corner. A front iron plate manufacturing step in which a front iron plate is formed; An upper and lower irregular iron plate forming step of forming irregularities on the iron plate surface and having an outlet formed by welding and welding the iron plate of the front side and the lower side of the front iron plate to the same size as the front iron plate; The upper and lower sides of the steel plate are closed to seal the back side of the joint and the rear side of the joint is sealed with a standard size weld jointed steel plate and a horizontal joint of the masonry structure is inserted into the horizontal joints of the shrinkage mortar, And a step of joining the spiral reinforcement wire to the lower uneven iron plate by welding,
Wherein the non-shrinkable mortar is injected into the hollow space through the injection port formed in the edge ear picking reinforcement.
제 1항에 있어서,
내화성능의 섬유시트 부착방법에 의한 내진 또는 구조보강을 위한 것으로서, 폴리머모르타르를 이용하여 부착할 수 있도록 바잘트 섬유시트의 개구율을 증가시켜 직조되는 것을 특징으로 하는 조적조 건축물의 내진 또는 구조보강물.
The method according to claim 1,
Characterized in that it is woven by increasing the aperture ratio of the bar-sheeting fiber sheet so as to be able to be attached by using polymer mortar for seismic or structural reinforcement by the method of attaching the fiber sheet of the fire resistance to seismic or structural reinforcement of the masonry building.
제 1항에 있어서,
무수축 모르타르 브라켓을 형성하기 위한 합판거푸집의 용이한 설치를 위한 것으로서, 적벽돌을 빼어낸 빈 공간규격과 동일하면서 25mm두께의 스티로폼을 합판거푸집에 부착시키고 스티로폼이 빈공간에 삽입되도록 적벽돌벽 외면에 설치하여 빈 공간을 막은 후 무수축 모르타르 주입 양생으로 형성되는 잔여공간에 동일한 색상의 적벽돌절편을 부착하여 형성시키는 것을 특징으로 하는 조적조건축물의 내진 또는 구조보강물.
The method according to claim 1,
This is for easy installation of plywood formwork to form a non-shrinking mortar bracket. It is attached to the plywood formwork with a thickness of 25mm, which is the same as the empty space standard for pulling out red bricks. And then forming a red brick slice of the same color on the remaining space formed by the non-shrinkage mortar injection curing to form a seismic or structural reinforcement of the masonry building.
삭제delete 제 1항에 있어서,
공간쌓기 외벽의 외부 적벽돌벽과 내부 시멘트벽돌벽을 상호 묶어주어 일체화 시키는 나선날 보강핀의 인장강도를 증가시키기 위한 것으로서, 날스트립 중심에 로드를 형성하고 로드 양측에 날카로운 날이 형성되도록 갈아낸 후 꼬아 만들어 적벽돌벽과 시멘트벽돌벽 두께에 공간 단열재 두께만큼을 더한 길이로 절단시키고 한쪽을 날카롭게 갈아서 핀 형태로 형성시키는 것을 특징으로 하는 조적조 건축물의 내진 또는 구조보강물.
The method according to claim 1,
A method for increasing the tensile strength of a spiral blade reinforcing pin for interconnecting an outer brick wall of an outer wall and an inner cement brick wall to form a rod at the center of the blade strip and grinding the blade to form a sharp blade on both sides of the rod Wherein the brick wall is cut to a length corresponding to the thickness of the cement brick wall plus the space insulation, and one side is sharpened to form a fin shape.
제 5항에 있어서,
조적조 건축물의 수평줄눈을 보강하기 위한 것으로서, 날스트립 중심에 로드를 형성하고 로드 양측에 날카로운 날이 형성되도록 갈아낸 후 꼬아서 나선날형의 긴 줄로 형성시키는 것을 특징으로 하는 조적조 건축물의 내진 또는 구조 보강물.
6. The method of claim 5,
A method for reinforcing a horizontal joint of a mooring structure, comprising the steps of forming a rod at the center of a blade strip, grinding it so as to form a sharp blade on both sides of the rod, and twisting it to form a spiral- water.
조적조 건축물의 내진성능을 향상 시키거나 또는 구조내력을 증진시켜 구조적으로 보강하기 위한 것으로서,
조적조 건축물 내벽면에 바탕면 처리 후 프라이머를 도포하고, 바탕면에 에폭시수지를 도포하고, 바잘트섬유시트를 부착한 후 함침용 에폭시수지를 도포하여 마무리하는 바잘트 섬유시트 부착단계와;
콘크리트 부재 위치의 외부 적벽돌을 충격없이 빼내어 공간을 형성시킨 후 노출된 콘크리트에 캐미칼앵카링으로 철근을 설치하고, 공간입구에 25mm두께의 여유가 생기도록 합판거푸집으로 막은 후, 합판거푸집의 주입구를 통하여 무수축 모르타르를 주입 양생시키고, 거푸집 제거후 생긴 25mm 두께의 여유공간에 무수축 모르타르를 이용하여 적벽돌 절편을 부착하고, 줄눈을 마감하여 형성되는 무수축 모르타르 브라켓 설치단계와;
조적조 건축물의 코너 모서리벽을 보강하기 위한 보강구로서, 모서리 양면의 벽돌 길이와 줄눈폭이 합산된 길이에 벽돌높이와 동일한 높이로 좌우로 꺽여진 철판에 전면주입구와 좌우측 배기구가 형성된 전면 마구리철판 제작단계와; 전면 마구리철판 상부와 하부에 전면 마구리철판과 동일 규격으로 용접 접합되는 철판으로서 철판면에 요철을 형성시키고 배출구가 형성된 상하부 요철철판 제작단계와; 상하부 요철철판의 후면 측을 밀폐시키면서 줄눈 후면부를 밀폐시킬 수 있는 규격으로 제작되어 용접 접합되는 후면 마구리철판 제작단계와, 조적조건축물 모서리 수평줄눈 속에 무수축 모르타르에 매입 함침 되는 귀잡이 나선보강선을 상부와 하부 요철철판에 용접 접합하는 귀잡이 나선보강선 접합단계로 이루어지는 모서리 귀잡이 보강구 제작단계와;
조적조 건축물의 코너 모서리부 수평줄눈과 벽돌을 제거하여 형성된 공간에 모서리 귀잡이보강구를 삽입시킨 후, 수평줄눈 홈 속에 들어간 귀잡이 나선보강선을 무수축 모르타르를 이용하여 함침시키고, 상기 모서리 귀잡이보강구의 주입구를 통하여 무수축 모르타르를 주입하여 형성되는 모서리 귀잡이보강구 설치단계와;
외벽의 외부 적벽돌벽에서 내부 시멘트벽돌벽까지 천공 후 구멍 속으로 회전 삽입시키는 나선날 보강핀 설치단계와;
외벽 수평줄눈에 홈을 파내고 충진하는 무수축 모르타르 속에 매입 함침되는 나선날 보강선 설치단계; 로 형성되는 것을 특징으로 하는 조적조 건축물의 내진보강 또는 구조보강방법.
To improve the seismic performance of the masonry building or to enhance the structural strength and to reinforce the structure,
Applying a primer to a wall surface of the masonry building, applying a primer to the base surface, applying an epoxy resin to the base surface, attaching a basalt fiber sheet, and applying an epoxy resin for impregnation to finish the basalt fiber sheet;
The outer bricks at the location of the concrete member were taken out without impact to form a space. The exposed concrete was reinforced with a camical anchor ring, and a 25 mm thick clearance was formed in the space entrance. Shrinkable mortar brackets formed by closing the joint and attaching red brick pieces to a 25 mm thick clearance space formed by removing shrinkage from the shrinkage mortar;
Reinforcement for reinforcing corner corner wall of masonry building, total length of brick length and joint width on both sides of corners, front mager iron plate with front inlet and right and left side exhaust vent at the same height as brick height ; An upper and lower irregular iron plate forming step of forming irregularities on the iron plate surface and having an outlet formed by welding and welding the iron plate of the front side and the lower side of the front iron plate to the same size as the front iron plate; The upper and lower sides of the steel plate are closed to seal the back side of the joint and the rear side of the joint is sealed with a standard size weld jointed steel plate and a horizontal joint of the masonry structure is inserted into the horizontal joints of the shrinkage mortar, And a step of joining the spiral reinforcement wires to the lower uneven iron plate by welding;
The corners of the masonry building are removed by removing the horizontal joints and bricks, and then the corners of the corrugated reinforcing bars are inserted into the space. Then, the corrugated reinforcing bars in the horizontal joint grooves are impregnated with the shrinkage mortar, A step of installing a corner ear plug reinforcement formed by injecting non-shrinking mortar through an injection port of a reinforcement hole;
Installing a spiral blade reinforcing pin to be inserted into the hole from the outer brick wall of the outer wall to the inner cement brick wall and then inserted into the hole;
Installing a spiral-wound reinforcement line embedded in a non-shrinkage mortar filling and filling grooves in a horizontal joint of outer wall; Of the masonry building.
제 7항에 있어서,
상기 바잘트 섬유시트 부착단계는, 조적조 건축물 내벽면의 바탕면 처리단계와; 프라이머를 도포단계와; 폴리머모르타르를 1차 바름질단계와; 폴리머모르타르 바름질 면 위에 바잘트섬유메쉬 부착단계와; 바잘트섬유메쉬 면위에 폴리머모르타르를 함침시키는 폴리머모르타르 마감바름질 단계;로 이루어지는 것을 특징으로 하는 조적조 건축물의 내진보강 또는 구조보강 방법.
8. The method of claim 7,
The step of attaching the barbell fiber sheet comprises: a base surface treatment step of a wall surface in the masonry building; Applying a primer; The polymeric mortar is subjected to a primary consolidation step; A step of attaching a basalt fiber mesh onto the polymer mortar-plastered surface; A polymer mortar impregnating step of impregnating the polymer mortar onto the basalt fiber mesh surface.
제 7항에 있어서,
요구되는 내진성능향상 또는 구조보강 정도에 따라 각기 공정단계를 가감하여 형성되는 것을 특징으로 하는 조적조 건축물의 내진보강 또는 구조보강방법.
8. The method of claim 7,
Wherein the seismic retrofitting or structural reinforcement method of the masonry building is formed by adding or subtracting each step according to the required seismic performance improvement or structural reinforcement degree.
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Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102086602B1 (en) 2019-10-11 2020-03-09 홍정민 Method for seismic reinforcement of building
CN111205028A (en) * 2020-03-27 2020-05-29 中北玄武科技发展有限公司 Reinforced fiber cement and preparation method thereof
KR102265882B1 (en) 2020-10-06 2021-06-16 한국건설기술연구원 Outer wall structure for strengthening face bricks using grid reinforcement and shotcrete, and strengthening method for the same
CN113200722A (en) * 2021-05-17 2021-08-03 河北地质大学 Novel anti-crack and high-temperature-resistant basalt fiber wall
KR102300604B1 (en) 2020-10-14 2021-09-09 인천대학교 산학협력단 Seismic retrofit method of masonry buildings by plastering fiber-reinforced mortar
CN113685058A (en) * 2021-09-14 2021-11-23 山东建筑大学 Method for replacing low-strength mortar of wall by utilizing microbial grouting
KR102362716B1 (en) * 2021-09-13 2022-02-14 주원씨엔시 주식회사 Reinforcing material construction method for preventing out-of-plane conduction of masonry wall
KR20220049810A (en) 2020-10-15 2022-04-22 (주) 세진기술 Seismic retrofit structure of masonry buildings
KR20220049811A (en) 2020-10-15 2022-04-22 (주) 세진기술 Seismic retrofit method of masonry buildings using reinforcement strip
KR20220085979A (en) 2020-12-16 2022-06-23 (주)에이톰엔지니어링 Concrete structure repair and reinforcement method
CN115234029A (en) * 2022-08-05 2022-10-25 中建八局装饰工程有限公司 Method for repairing and parting brick wall and parting module thereof
CN115822309A (en) * 2022-12-23 2023-03-21 北京华清安地建筑设计有限公司 Reinforcing construction method for ancient building wall
KR20230070786A (en) 2021-11-15 2023-05-23 풍림건설 주식회사 Concrete structure repair and reinforcement method
KR102619614B1 (en) 2023-07-14 2023-12-28 선유규 Silica sol coating agent manufacturing method and stength reinforcing method of decorative brick using stainless reinforcement pin coated with silica sol coating agent

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100382299B1 (en) * 2002-07-04 2003-05-09 Yang Jung Kim Method for reinforcing brick wall
KR200347343Y1 (en) * 2004-01-27 2004-04-14 이완섭 Reinforcing screw pin and reinforcing structure using the same
KR101761658B1 (en) * 2016-12-07 2017-07-26 김양중 The Basalt sheet for earthquake-proof or strengthening structurally

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100382299B1 (en) * 2002-07-04 2003-05-09 Yang Jung Kim Method for reinforcing brick wall
KR200347343Y1 (en) * 2004-01-27 2004-04-14 이완섭 Reinforcing screw pin and reinforcing structure using the same
KR101761658B1 (en) * 2016-12-07 2017-07-26 김양중 The Basalt sheet for earthquake-proof or strengthening structurally

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102086602B1 (en) 2019-10-11 2020-03-09 홍정민 Method for seismic reinforcement of building
CN111205028A (en) * 2020-03-27 2020-05-29 中北玄武科技发展有限公司 Reinforced fiber cement and preparation method thereof
KR102265882B1 (en) 2020-10-06 2021-06-16 한국건설기술연구원 Outer wall structure for strengthening face bricks using grid reinforcement and shotcrete, and strengthening method for the same
KR102300604B1 (en) 2020-10-14 2021-09-09 인천대학교 산학협력단 Seismic retrofit method of masonry buildings by plastering fiber-reinforced mortar
KR20220049811A (en) 2020-10-15 2022-04-22 (주) 세진기술 Seismic retrofit method of masonry buildings using reinforcement strip
KR102440308B1 (en) * 2020-10-15 2022-09-05 (주) 세진기술 Seismic retrofit method of masonry buildings using reinforcement strip
KR20220049810A (en) 2020-10-15 2022-04-22 (주) 세진기술 Seismic retrofit structure of masonry buildings
KR20220085979A (en) 2020-12-16 2022-06-23 (주)에이톰엔지니어링 Concrete structure repair and reinforcement method
CN113200722A (en) * 2021-05-17 2021-08-03 河北地质大学 Novel anti-crack and high-temperature-resistant basalt fiber wall
KR102362716B1 (en) * 2021-09-13 2022-02-14 주원씨엔시 주식회사 Reinforcing material construction method for preventing out-of-plane conduction of masonry wall
CN113685058A (en) * 2021-09-14 2021-11-23 山东建筑大学 Method for replacing low-strength mortar of wall by utilizing microbial grouting
KR20230070786A (en) 2021-11-15 2023-05-23 풍림건설 주식회사 Concrete structure repair and reinforcement method
CN115234029A (en) * 2022-08-05 2022-10-25 中建八局装饰工程有限公司 Method for repairing and parting brick wall and parting module thereof
CN115822309A (en) * 2022-12-23 2023-03-21 北京华清安地建筑设计有限公司 Reinforcing construction method for ancient building wall
KR102619614B1 (en) 2023-07-14 2023-12-28 선유규 Silica sol coating agent manufacturing method and stength reinforcing method of decorative brick using stainless reinforcement pin coated with silica sol coating agent

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