KR102154647B1 - Structure that strengthens cross section stiffness of column and girder by intergrating diaphragm and girder in steel frame structure - Google Patents

Structure that strengthens cross section stiffness of column and girder by intergrating diaphragm and girder in steel frame structure Download PDF

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KR102154647B1 KR1020200007280A KR20200007280A KR102154647B1 KR 102154647 B1 KR102154647 B1 KR 102154647B1 KR 1020200007280 A KR1020200007280 A KR 1020200007280A KR 20200007280 A KR20200007280 A KR 20200007280A KR 102154647 B1 KR102154647 B1 KR 102154647B1
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이재수
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Abstract

The present invention relates to a structure having enhanced cross section stiffness of a column and a girder by integrating a steel frame structure diaphragm and the girder. According to an embodiment of the present invention, the steel frame structure diaphragm and the girder are integrated, thereby increasing cross section stiffness efficiency of the girder near a steel pipe support in which a load is concentrated as well as the column. In addition, according to an embodiment of the present invention, by pouring concrete in a longitudinal direction of the girder, a cross-sectional area of the girder can be significantly reduced, so that a material usage and carbon emissions can be significantly reduced, and the length of the girder can be reduced, thereby increasing space utilization compared to a conventional construction method.

Description

철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조{STRUCTURE THAT STRENGTHENS CROSS SECTION STIFFNESS OF COLUMN AND GIRDER BY INTERGRATING DIAPHRAGM AND GIRDER IN STEEL FRAME STRUCTURE}Structure that strengthens the sectional rigidity of the column and girder by integrating the steel frame and girder. {STRUCTURE THAT STRENGTHENS CROSS SECTION STIFFNESS OF COLUMN AND GIRDER BY INTERGRATING DIAPHRAGM AND GIRDER IN STEEL FRAME STRUCTURE}

본 발명은 철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조에 관한 것이다.The present invention relates to a structure in which the steel structure die frame and the girder are integrated so that the cross-sectional rigidity of the column and the girder is strengthened.

최근들어, 건축물의 시공시, 강성, 내력, 변형성능, 내화, 시공 등의 측면에서 우수한 특성을 발휘하며, 연성이 높고 시공이 비교적 단순한 CFT(Concrete Filled Tube) 구조를 적용하고 있는 추세이다.In recent years, when constructing a building, it exhibits excellent properties in terms of stiffness, strength, deformation performance, fire resistance, construction, etc., and a CFT (Concrete Filled Tube) structure with high ductility and relatively simple construction is being applied.

이러한 CFT(Concrete Filled Tube)구조는, 충전 강관에 콘크리트를 타설함으로써, 구조물의 강성 및 내력 등이 향상될 뿐 아니라 시공이 비교적 단순한 장점이 있다. This CFT (Concrete Filled Tube) structure, by pouring concrete into the filled steel pipe, not only improves the rigidity and strength of the structure, but also has the advantage of relatively simple construction.

이와 관련된 선행기술로 한국등록특허 제10-1809687호(등록일: 2017. 12. 11)에는 '철골콘크리트 기둥과 철골보의 접합부재 및 시공방법'이 개시되어 있다.As a prior art related to this, Korean Patent Registration No. 10-1809687 (registration date: 12. 11, 2017) discloses a'joint member and construction method of steel concrete columns and steel beams'.

상기 한국등록특허는 수직기둥과, 수직기둥의 측면에 설치되는 복수의 철골보, 그리고 철골보의 사분면에 설치되는 다수의 접합부재를 포함함으로써, 철골보의 외측에 설치되는 별도의 거푸집 없이도 접합부재를 통해 철골보의 외측으로 콘크리트 간편하게 타설할 수 있으며, 이에 따라 수직기둥과 철골보의 단면강성이 향상된다는 장점이 있다.The Korean registered patent includes a vertical pillar, a plurality of steel beams installed on the sides of the vertical pillars, and a plurality of joining members installed in the quadrants of the steel beams. Concrete can be easily poured out of the side, and accordingly, there is an advantage that the sectional rigidity of the vertical column and the steel frame is improved.

하지만, 상기 한국등록특허의 경우, 수직기둥에만 콘크리트가 타설되는 구조상, 하중이 집중되는 수직기둥 부근 수평보의 단면강성을 보강하기 위해 수평보의 단면적을 집중적으로 키워야하는 문제점이 있다.However, in the case of the Korean patent, there is a problem in that the cross-sectional area of the horizontal beam must be intensively increased in order to reinforce the cross-sectional stiffness of the horizontal beam near the vertical column where the load is concentrated due to the structure in which concrete is poured only on the vertical column.

따라서, 수평보의 단면적이 집중적으로 커짐으로써, 구조물의 공간을 효율적으로 활용할 수 없으며, 수직기둥과 수평보에 배근되는 철근 및 철강재의 사용량이 가중됨에 따라 자재 사용량 및 이에 따른 탄소 배출량이 가중된다는 문제점이 있다.Therefore, as the cross-sectional area of the horizontal beam is intensively increased, the space of the structure cannot be efficiently utilized, and the amount of material used and the resulting carbon emissions are increased as the amount of reinforcing bars and steel materials placed in the vertical columns and horizontal beams increases. There is this.

한국등록특허 제10-1809687호(등록일: 2017. 12. 11)Korean Patent Registration No. 10-1809687 (Registration date: 2017. 12. 11)

본 발명은 상술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로 본 발명의 목적은, 철골구조물 다이어 프레임과 거더를 일체화시킴에 따라, 기둥뿐 아니라 하중이 집중되는 강관지주 부근 거더의 단면강성 효율을 향상시킬 수 있는 철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조를 제공하는데 있다.The present invention was conceived to solve the problems of the prior art, and an object of the present invention is to improve the cross-sectional rigidity efficiency of the girder near the steel pipe column where the load is concentrated as well as the column by integrating the steel structure die frame and the girder. It is to provide a structure in which the cross-sectional rigidity of the column and the girder is reinforced by integrating the improved steel structured diamond frame and girder.

또한, 본 발명의 목적은, 거더의 길이방향을 따라 콘크리트를 타설함으로써, 거더의 단면적을 현저히 줄일 수 있으며, 이에 따라 자재 사용량 및 탄소 배출량을 현저히 줄일 수 있을 뿐 아니라, 거더의 춤을 줄일 수 있어 종래 공법 대비 공간 활용도를 향상시킬 수 있는 철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조를 제공하는데 있다.In addition, it is an object of the present invention, by pouring concrete along the longitudinal direction of the girder, it is possible to significantly reduce the cross-sectional area of the girder, thereby significantly reducing material consumption and carbon emissions, as well as reducing the dancing of the girder. It is to provide a structure in which the cross-sectional rigidity of the column and the girder is reinforced by integrating the steel frame and girder, which can improve space utilization compared to the conventional construction method.

아울러, 본 발명의 목적은 메인거더부와 서브거더부에 제1웨브홀 및 제2웨브홀이 교차되도록 형성됨에 따라, 제1웨브와 제2웨브를 기준으로 양측으로 길게 타설되는 콘크리트가 일체로 형성되게 함으로써, 하중이 집중되는 강관지주 부근 거더의 단면강성 효율을 향상시킬 수 있는 철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조를 제공하는데 있다.In addition, an object of the present invention is that the first web hole and the second web hole are formed to cross each other in the main girder part and the sub girder part, so that the concrete that is poured long on both sides based on the first web and the second web is integrated. It is to provide a structure in which the cross-sectional rigidity of the column and the girder is strengthened by integrating the steel structure die frame and the girder that can improve the sectional rigidity efficiency of the girder near the steel pipe column where the load is concentrated.

본 발명의 과제들은 이상에서 언급한 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.The problems of the present invention are not limited to the problems mentioned above, and other problems that are not mentioned will be clearly understood by those skilled in the art from the following description.

상기한 목적을 달성하기 위해 본 발명의 일실시예는, 내측으로 콘크리트가 유입되는 강관지주; 상기 강관지주에 연통결합되며 내측에 상기 콘크리트가 유입되는 타설공간이 형성된 다이어 프레임; 및 일부영역이 상기 타설공간에 위치하여 상기 타설공간으로부터 길이방향을 따라 상기 콘크리트가 유입되는 메인거더부;를 포함하는 철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조를 제공한다.In order to achieve the above object, an embodiment of the present invention is a steel pipe column through which concrete is introduced into the inside; A diamond frame connected in communication with the steel pipe column and having a pouring space into which the concrete is introduced; And a main girder part in which the concrete flows in along the longitudinal direction from the pouring space by being located in the pouring space; a steel structure including a die frame and a girder are integrated to reinforce the cross-sectional rigidity of the pillar and the girder. to provide.

본 발명의 일실시예에 의하면, 철골구조물 다이어 프레임과 거더를 일체화시킴에 따라, 기둥뿐 아니라 하중이 집중되는 강관지주 부근 거더의 단면강성 효율을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.According to an embodiment of the present invention, by integrating the steel structure die frame and the girder, there is an effect of improving the sectional rigidity efficiency of the girder near the steel pipe column where the load is concentrated as well as the column.

또한, 본 발명의 일실시예에 의하면, 거더의 길이방향을 따라 콘크리트를 타설함으로써, 거더의 단면적을 현저히 줄일 수 있으며, 이에 따라 자재 사용량 및 탄소 배출량을 현저히 줄일 수 있을 뿐 아니라, 거더의 춤을 줄일 수 있어 종래 공법 대비 공간 활용도를 향상시킬 수 있는 효과가 있다.In addition, according to an embodiment of the present invention, by pouring concrete along the longitudinal direction of the girder, it is possible to significantly reduce the cross-sectional area of the girder, thereby significantly reducing the material consumption and carbon emissions, as well as the dancing of the girder. As it can be reduced, there is an effect of improving space utilization compared to the conventional construction method.

아울러, 본 발명의 일실시예에 의하면, 메인거더부와 서브거더부에 제1웨브홀 및 제2웨브홀이 교차되도록 형성됨에 따라, 제1웨브와 제2웨브를 기준으로 양측으로 길게 타설되는 콘크리트가 일체로 형성되게 함으로써, 하중이 집중되는 강관지주 부근 거더의 단면강성 효율을 향상시킬 수 있다.In addition, according to an embodiment of the present invention, as the first web hole and the second web hole are formed to cross the main girder part and the sub girder part, the first web and the second web By allowing the concrete to be formed integrally, the efficiency of cross-sectional rigidity of the girder near the steel pipe column where the load is concentrated can be improved.

본 발명의 효과들은 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 청구범위의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.The effects of the present invention are not limited to the effects mentioned above, and other effects that are not mentioned will be clearly understood by those skilled in the art from the description of the claims.

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조의 사시도이다.
도 2 내지 도 7은 도 1의 철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조의 제작순서를 나타낸 도면이다.
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 의한 철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조의 사시도이다.
1 is a perspective view of a structure in which the steel structure die frame and the girder are integrated to reinforce the cross-sectional rigidity of the column and the girder according to an embodiment of the present invention.
2 to 7 are views showing the manufacturing sequence of a structure in which the steel frame of FIG. 1 and the girder are integrated so that the cross-sectional rigidity of the column and the girder is reinforced.
8 is a perspective view of a structure in which the steel structure die frame and the girder are integrated to reinforce the cross-sectional rigidity of the column and the girder according to another embodiment of the present invention.

이하 본 발명의 목적이 구체적으로 실현될 수 있는 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 설명한다. 본 실시예를 설명함에 있어서, 동일 구성에 대해서는 동일 명칭 및 동일 부호가 사용되며 이에 따른 부가적인 설명은 생략하기로 한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention in which the object of the present invention can be realized in detail will be described with reference to the accompanying drawings. In the description of the present embodiment, the same name and the same reference numerals are used for the same configuration, and additional descriptions thereof will be omitted.

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조의 사시도이다.1 is a perspective view of a structure in which the steel structure die frame and the girder are integrated to reinforce the cross-sectional rigidity of the column and the girder according to an embodiment of the present invention.

도 2 내지 도 7은 도 1의 철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조의 제작순서를 나타낸 도면이다.2 to 7 are views showing the manufacturing sequence of a structure in which the steel frame of FIG. 1 and the girder are integrated so that the cross-sectional rigidity of the column and the girder is reinforced.

도 8은 본 발명의 다른 실시예에 의한 철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조의 사시도이다.8 is a perspective view of a structure in which the steel structure die frame and the girder are integrated to reinforce the cross-sectional rigidity of the column and the girder according to another embodiment of the present invention.

이들 도면에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 의한 철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조(10)는, 내측으로 콘크리트가 유입되는 강관지주(101); 강관지주(101)에 연통결합되며 내측에 콘크리트가 유입되는 타설공간(103)이 형성된 다이어 프레임(105); 및 일부영역이 타설공간(103)에 위치하여 타설공간(103)으로부터 길이방향을 따라 콘크리트가 유입되는 메인거더부(107);를 포함한다.As shown in these drawings, the steel structure die frame and the girder according to an embodiment of the present invention are integrated to reinforce the cross-sectional rigidity of the column and the girder 10, the steel pipe column 101 into which concrete flows into the inside. ); A diamond frame 105 that is connected in communication with the steel pipe column 101 and has a pouring space 103 into which concrete flows into the inside; And a main girder part 107 in which some areas are located in the pouring space 103 and into which concrete flows from the pouring space 103 along the longitudinal direction.

먼저, 강관지주(101)는 복수개가 메인거더부(107)와 후술할 서브거더부(109)의 상측 및 하측 중 어느 한쪽 이상에 결합되며, 각각의 내측에 콘크리트가 타설되는 중공(S)이 형성된다.First, a plurality of steel pipe posts 101 are coupled to one or more of the upper and lower sides of the main girder part 107 and the sub-girder part 109 to be described later, and a hollow (S) in which concrete is placed inside each Is formed.

여기서, 강관지주(101)는 각파이프 또는 원형파이프 형태로 제공되어 구조물의 기둥역할을 수행하며, 이와 달리 강관지주(101)는 빔(beam)으로 대체될 수도 있다.Here, the steel pipe column 101 is provided in the form of a square pipe or a circular pipe to perform the role of a pillar of the structure. Unlike this, the steel pipe column 101 may be replaced with a beam.

이어서, 다이어 프레임(105)은 상측 및 하측 중 어느 한쪽 이상이 강관지주(101)의 단부에 연통결합되며, 복수개가 용접 등을 통해 결합되어 콘크리트가 유입되는 타설공간(103)을 형성한다.Subsequently, the diamond frame 105 is coupled to the end of the steel pipe column 101 in communication with one or more of the upper and lower sides, and a plurality of them are joined through welding or the like to form a pouring space 103 into which concrete is introduced.

이러한 다이어 프레임(105)의 구조를 좀더 구체적으로 설명하면, 다이어 프레임(105)은 메인거더부(107)의 양측에서 강관지주(101)의 단부에 결합되는 복수의 모서리패널(601); 및 메인거더부(107)의 상측 및 하측에서 복수의 모서리패널(601)을 연결하며, 모서리패널(601)과 타설공간(103)을 형성하는 복수의 연결패널(603);을 포함한다.To describe the structure of the diamond frame 105 in more detail, the diamond frame 105 includes a plurality of edge panels 601 coupled to the ends of the steel pipe column 101 on both sides of the main girder portion 107; And a plurality of connection panels 603 that connect the plurality of corner panels 601 at the upper and lower sides of the main girder part 107 and form the corner panel 601 and the pouring space 103.

모서리패널(601)은 하측 단부와 상측 단부 중 어느 한쪽 이상이 강관지주(101)의 모서리에 결합된다.The corner panel 601 is coupled to the corner of the steel pipe column 101 at least one of the lower end and the upper end.

연결패널(603)은 양단이 인접한 복수의 모서리패널(601)에 결합되어 복수의 모서리패널(601)을 연결하면서 메인거더부(107) 및 서브거더부(109)의 상측 및 하측에 결합된다.The connection panel 603 is coupled to a plurality of edge panels 601 having both ends adjacent to each other to connect the plurality of edge panels 601 to the upper and lower sides of the main girder part 107 and the sub girder part 109.

이처럼 본 발명의 일실시예에 의한 다이어 프레임(105)은 복수개의 모서리패널(601)과, 모서리패널(601)의 상측 및 하측에서 각각의 모서리패널(601)을 연결하는 복수개의 연결패널(603)을 포함함으로써, 다이어 프레임(105)의 각각의 면에 메인거더부(107) 및 서브거더부(109)가 관통되면서 타설공간(103)으로 타설된 콘크리트가 메인거더부(107) 및 서브거더부(109) 측으로 유입되는 커버홀(605)이 형성된다.As described above, the diamond frame 105 according to an embodiment of the present invention includes a plurality of edge panels 601 and a plurality of connection panels 603 connecting each of the edge panels 601 at the upper and lower sides of the edge panel 601. ), the main girder part 107 and the sub girder part 109 are passed through each side of the diamond frame 105, and the concrete poured into the pouring space 103 is transferred to the main girder part 107 and the sub girder. A cover hole 605 flowing into the portion 109 is formed.

계속해서, 메인거더부(107)는 일부영역이 타설공간에 위치하여 타설공간(103)으로 유입된 콘크리트가 길이방향을 따라 유입된다.Subsequently, in the main girder part 107, a part of the area is located in the pouring space, so that the concrete flowing into the pouring space 103 is introduced along the longitudinal direction.

이러한 메인거더부(107)는 일부영역이 타설공간(103)에 위치하여 타설공간(103)의 콘크리트가 유입되도록, 도면에서와 같이 다이어 프레임(107)의 프레임홀(605)에 관통되어 결합된다.This main girder part 107 is coupled through the frame hole 605 of the diaphragm 107 as shown in the drawing so that a part of the area is located in the pouring space 103 so that the concrete of the pouring space 103 flows in. .

한편, 메인거더부(107)는 단면이 대락 'I'형상 또는 'H'형상으로 형성된다.Meanwhile, the main girder part 107 is formed in a roughly'I' shape or a'H' shape in cross section.

이러한 메인거더부(107)의 구조를 좀더 구체적으로 설명하면, 메인거더부(107)는 일부영역이 타설공간(103)에 위치하며, 타설공간(103)으로 유입된 콘크리트를 하측으로 유입시키는 상부유입홀(201)이 형성된 제1상부플랜지(203); 제1상부플랜지(203)로부터 하측으로 연장되는 제1웨브(205); 및 제1웨브(205)로부터 연장되어 콘크리트를 길이방향을 따라 가이드하며, 상부유입홀(201)로 유입된 콘크리트를 하측으로 배출하는 배출공간(207)이 형성된 제1하부플랜지(209);를 포함한다.To explain the structure of the main girder part 107 in more detail, the main girder part 107 has a partial area located in the pouring space 103, and the upper part for introducing the concrete flowing into the pouring space 103 to the lower side. A first upper flange 203 in which an inlet hole 201 is formed; A first web 205 extending downward from the first upper flange 203; And a first lower flange 209 extending from the first web 205 to guide the concrete along the longitudinal direction, and having a discharge space 207 for discharging the concrete flowing into the upper inlet hole 201 downward. Include.

먼저, 제1상부플랜지(203)는 제1웨브(205)를 기준으로 양측으로 연장된다.First, the first upper flange 203 extends to both sides based on the first web 205.

그리고, 제1상부플랜지(203)는 타설공간(103)으로 유입된 콘크리트를 하측으로 유입시키는 상부유입홀(201)이 형성된다.In addition, the first upper flange 203 is formed with an upper inlet hole 201 for introducing the concrete flowing into the pouring space 103 to the lower side.

여기서, 상부유입홀(201)은 타설공간(103)에 타설된 콘크리트가 유입되도록 타설공간(103) 내측에서 형성된다.Here, the upper inlet hole 201 is formed inside the pouring space 103 so that the concrete poured into the pouring space 103 is introduced.

그리고, 상부유입홀(201)은 제1웨브(205)를 사이에 두고 제1상부플랜지(203)의 양측에 복수개가 이격형성될 수 있는데, 이는 강관지주(101) 중공(S)으로 타설된 콘크리트를 제1웨브(205)의 양측으로 용이하게 유입시키기 위함이다.In addition, the upper inlet hole 201 may be formed in a plurality of spaced apart on both sides of the first upper flange 203 with the first web 205 interposed therebetween, which is a steel pipe column 101, a hollow (S) This is to easily introduce concrete to both sides of the first web 205.

이어서, 제1웨브(205)는 제1상부플랜지(203)의 폭방향 중심으로부터 하측으로 연장된다.Subsequently, the first web 205 extends downward from the center in the width direction of the first upper flange 203.

이러한 제1웨브(205)는, 상부유입홀(201)로 유입된 콘크리트를 양측으로 분산시키는 제1웨브홀(211)이 형성된 것을 특징으로 한다.The first web 205 is characterized in that a first web hole 211 for dispersing the concrete flowing into the upper inlet hole 201 to both sides is formed.

여기서, 제1웨브홀(211)은 상부유입홀(201)로 유입된 콘크리트가 유입되도록 타설공간(103) 내측에서 상부유입홀(201)의 하측에 형성된다.Here, the first web hole 211 is formed below the upper inlet hole 201 from the inside of the pouring space 103 so that the concrete flowing into the upper inlet hole 201 is introduced.

이처럼 제1웨브(205)는 제1웨브홀(211)이 형성됨으로써 상부유입홀(201)로 유입된 콘크리트를 서브거더부(109) 측으로 용이하게 분산시킬 수 있다.As such, the first web 205 is formed with the first web hole 211, so that the concrete flowing into the upper inlet hole 201 can be easily dispersed toward the sub-girder part 109.

이어서, 제1하부플랜지(209)는 제1웨브(205)의 하측 단부에서 양측으로 연장된다.Subsequently, the first lower flange 209 extends from the lower end of the first web 205 to both sides.

이러한 제1하부플랜지(209)는 타설공간(103) 내측에서 폭이 감소되면서 형성되는 단턱(213)이 형성된다.The first lower flange 209 has a stepped step 213 formed as the width decreases inside the pouring space 103.

이러한 단턱(213)은 제1웨브(205)를 기준으로 대칭이루면서 동시에 서브거더부(109)를 기준으로 대칭을 이루도록 형성성되어, 강관지주(101)의 각각의 모서리에 결합되는 모서리패널(601)을 지지할 수 있다.The stepped step 213 is formed to be symmetrical with respect to the first web 205 and at the same time symmetrical with respect to the sub-girder part 109, and the edge panels 601 that are coupled to each corner of the steel pipe column 101 ) Can be supported.

이처럼 제1하부플랜지(209)에 단턱(213)이 형성됨에 따라, 앞서 설명한 모서리패널(601)이 단턱(213)에 지지되어 고정될 수 있을 뿐 아니라 상부유입홀(201)로 유입된 콘크리트를 단턱(213)에 의해 형성된 배출공간(207)을 통해 하측에 배치된 강관지주(101) 내측으로 용이하게 배출할 수 있게 된다. As the stepped step 213 is formed in the first lower flange 209 as described above, the corner panel 601 described above can be supported and fixed by the stepped step 213 as well as the concrete flowing into the upper inlet hole 201. It is possible to easily discharge into the inside of the steel pipe column 101 disposed at the lower side through the discharge space 207 formed by the stepped step 213.

한편, 제1하부플랜지(209)는 제1상부플랜지(203)와 비대칭으로 형성된다.Meanwhile, the first lower flange 209 is formed asymmetrically with the first upper flange 203.

좀더 구체적으로 제1하부플랜지(209)는 제1상부플랜지(203) 대비 폭방향 길이가 길게 형성되는 것을 특징으로 한다.More specifically, the first lower flange 209 is characterized in that the length in the width direction is longer than that of the first upper flange 203.

이처럼 본 발명의 일실시예는 제1하부플랜지(209)의 폭이 제1상부플랜지(203)의 폭 대비 크게 형성됨으로써, 상하 플랜지의 폭이 대칭인 보(거더) 대비 단면강성 효율을 향상시킬 수 있으며, 후술할 제1메인커버(119)가 제1하부플랜지(209)의 양측 단부에 결합되는 경우 제1메인커버(119)와 제1상부플랜지(203)가 이격되어 제1상부플랜지(203) 양측이 개구됨으로써, 개구부를 통해 콘크리트가 채워지지 않은 메인거더부(107) 측으로 콘크리트를 용이하게 타설할 수 있는 장점이 있다.As such, in an embodiment of the present invention, the width of the first lower flange 209 is formed larger than the width of the first upper flange 203, thereby improving the cross-sectional rigidity efficiency compared to a beam (girder) having a symmetrical width of the upper and lower flanges. In the case where the first main cover 119 to be described later is coupled to both ends of the first lower flange 209, the first main cover 119 and the first upper flange 203 are spaced apart so that the first upper flange ( 203) By opening both sides, there is an advantage that concrete can be easily poured into the main girder part 107 that is not filled with concrete through the opening.

앞서 설명한 바와 같이, 상부유입홀(201)과 상부유입홀(201)의 하측에 형성되는 제1웨브홀(211) 및 제1웨브홀(211)의 하측에 배출공간(207)이 형성됨에 따라, 본 발명의 일실시예는 상부유입홀(201)로 유입된 콘크리트를 제1웨브홀(211)을 통해 서브거더부(209) 측으로 용이하게 분산시키면서 배출공간(207)을 통해 하측으로 용이하게 배출될 수 있으며, 타설공간(103)에서 콘크리트에 의해 발생된 가스를 상부유입홀(201)을 통해 용이하게 배출시킬 수 있다.As described above, as the discharge space 207 is formed under the first web hole 211 and the first web hole 211 formed under the upper inlet hole 201 and the upper inlet hole 201 , In one embodiment of the present invention, while easily dispersing the concrete introduced into the upper inlet hole 201 toward the sub-girder part 209 through the first web hole 211, it is easily lowered through the discharge space 207 It can be discharged, and the gas generated by the concrete in the pouring space 103 can be easily discharged through the upper inlet hole 201.

아울러, 본 발명의 일실시예는 제1웨브(205)에 제1웨브홀(211)이 형성됨에 따라, 타설공간(103)으로 유입된 콘크리트가 제1웨브(205)에 결합되면서 동시에 제1웨브(205)를 기준으로 양측으로 연장되는 콘크리트가 일체로 형성됨으로써 하중이 집중되는 강관지주(101) 부근 거더의 단면강성 효율을 향상시킬 수 있다.In addition, according to an embodiment of the present invention, as the first web hole 211 is formed in the first web 205, the concrete flowing into the pouring space 103 is coupled to the first web 205 and at the same time the first web hole 211 is formed. Since the concrete extending to both sides based on the web 205 is integrally formed, the sectional rigidity efficiency of the girder near the steel pipe column 101 in which the load is concentrated can be improved.

한편, 본 발명의 일실시예는 타설공간(103)에서 일단이 메인거더부(103)의 일측 또는 양측에 결합되며, 길이방향을 따라 콘크리트가 유입되는 서브거더부(109);를 더 포함한다.Meanwhile, an embodiment of the present invention further includes a sub-girder part 109 having one end coupled to one or both sides of the main girder part 103 in the pouring space 103, and into which concrete is introduced along the longitudinal direction. .

이러한 서브거더부(109)는 도면에서와 같이 메인거더부(107)의 양측에 결합되어 메인거더부(107)의 양측으로 연장되며, 단면이 'I'형상 또는 'H'형상으로 형성될 수 있다.This sub-girder part 109 is coupled to both sides of the main girder part 107 as shown in the drawing and extends to both sides of the main girder part 107, and the cross section may be formed in a'I' shape or a'H' shape. have.

따라서, 본 발명의 일실시예의 메인거더부(107)와 서브거더부(109)는 대략 '+'형상을 이루며 제공될 수 있다.Accordingly, the main girder part 107 and the sub girder part 109 according to an embodiment of the present invention may be provided in an approximately'+' shape.

한편, 서브거더부(109)의 구조를 좀더 구체적으로 설명하면, 서부거더부(109)는 타설공간(103)에서 일단이 메인거더부(107)의 일측 또는 양측에 결합되며, 내측으로 콘크리트를 타설할 수 있도록 타설공간(103)과 일정간격 이격된 위치에 타설홀(215)이 형성된 제2상부플랜지(217); 제2상부플랜지(217)로부터 하측으로 연장되는 제2웨브(219); 및 제2웨브(219)로부터 연장되어 콘크리트를 길이방향 및 메인거더부(107) 측으로 가이드하는 제2하부플랜지(221);를 포함한다.On the other hand, when explaining the structure of the sub-girder part 109 in more detail, the western girder part 109 is coupled to one or both sides of the main girder part 107 in the pouring space 103, and the concrete is placed inside. A second upper flange 217 having a pouring hole 215 formed at a location spaced apart from the pouring space 103 to allow pouring; A second web 219 extending downward from the second upper flange 217; And a second lower flange 221 extending from the second web 219 and guiding the concrete in the longitudinal direction and toward the main girder part 107.

먼저, 제2상부플랜지(217)는 도면에서와 같이 제2웨브(219)의 상측 단부에서 양측으로 연장되면서 제1상부플랜지(203)의 양측으로 연장될 수 있다.First, the second upper flange 217 may extend to both sides of the first upper flange 203 while extending from the upper end of the second web 219 to both sides as shown in the drawing.

여기서, 제2상부플랜지(217)는 앞서 설명한 바와 같이, 내측으로 콘크리트를 타설할 수 있도록 타설홀(215)이 형성된다.Here, the second upper flange 217 is formed with a pouring hole 215 so as to pour concrete into the inside, as described above.

이러한 타설홀(215)은 제2웨브(219)의 양측으로 콘크리트를 타설할 수 있도록, 제2웨브(219)를 사이에 두고 제2상부플랜지(217)의 양측에 복수개가 형성될 수 있다.A plurality of these pouring holes 215 may be formed on both sides of the second upper flange 217 with the second web 219 interposed therebetween so that concrete can be poured on both sides of the second web 219.

이처럼, 본 발명의 일실시예는 제2상부플랜지(217)에 타설홀(215)이 형성됨으로써, 강관지주(101)를 통해 유입된 콘크리트가 채워지지 않은 타설공간(301) 상측으로 콘크리트를 용이하게 타설할 수 있다.As such, in an embodiment of the present invention, the pouring hole 215 is formed in the second upper flange 217, so that the concrete flowing through the steel pipe column 101 is not filled in the upper side of the pouring space 301 Can be poured.

이어서, 제2웨브(219)는 제2상부플랜지(217)의 하측으로 연장되면서 제1웨브(205)의 일측 또는 양측으로 연장될 수 있다.Subsequently, the second web 219 may extend to one side or both sides of the first web 205 while extending downward of the second upper flange 217.

여기서 제2웨브(219)는 제1웨브(205) 대비 높이방향 길이가 짧게 형성될 수 있다.Here, the second web 219 may have a shorter length in the height direction than the first web 205.

한편, 제2웨브(219)는 타설공간(103)으로 유입된 콘크리트를 메인거더부(107) 측으로 분산시키는 제2웨브홀(223)이 형성된 것을 특징으로 한다.Meanwhile, the second web 219 is characterized in that a second web hole 223 for dispersing the concrete flowing into the pouring space 103 toward the main girder 107 is formed.

여기서, 제2웨브홀(223)은 제1웨브홀(211)과 서로 교차되도록 형성될 수 있는데, 이처럼 본 발명의 일실시에는 제1웨브(205)와 제2웨브(219)에 상호 교차되는 제1웨브홀(211) 및 제2웨브홀(223)이 형성됨으로써, 상부유입홀(201)로 유입된 콘크리트가 메인거더부(107) 및 서브거더부(109)의 양측으로 용이하게 유입될 뿐 아니라, 제1,2웨브(205,219) 각각의 양측으로 연장되는 콘크리트가 일체로 형성됨으로써 하중이 집중되는 강관지주(101) 부근 거더의 단면강성 효율을 향상시킬 수 있다.Here, the second web hole 223 may be formed to cross each other with the first web hole 211. As such, in one embodiment of the present invention, the first web 205 and the second web 219 As the first web hole 211 and the second web hole 223 are formed, the concrete flowing into the upper inlet hole 201 can be easily introduced to both sides of the main girder part 107 and the sub girder part 109. In addition, since the concrete extending to both sides of each of the first and second webs 205 and 219 is integrally formed, the sectional rigidity efficiency of the girder near the steel pipe column 101 where the load is concentrated can be improved.

이어서, 제2하부플랜지(221)는 제1웨브(205)의 일측 또는 양측에 결합되어 제1웨브(205)의 일측 또는 양측으로 연장되며, 타설공간(103)으로 유입된 콘크리트를 서브거더부(109)의 길이방향으 가이드한다.Subsequently, the second lower flange 221 is coupled to one or both sides of the first web 205 and extends to one or both sides of the first web 205, and the concrete introduced into the pouring space 103 is transferred to the sub-girder. Guide in the longitudinal direction of (109).

여기서, 제2하부플랜지(221)는 제1하부플렌지(209)의 상측에 배치되어 상부유입홀(201)로 유입된 콘크리트를 메인거더부(107) 측으로 가이드하게 된다.Here, the second lower flange 221 is disposed above the first lower flange 209 to guide the concrete flowing into the upper inlet hole 201 toward the main girder part 107.

한편, 본 발명의 일실시예는 메인거더부(107)의 단부에 결합되는 제1연장거더부(111)와, 서브거더부(109)의 단부에 결합되는 제2연장거더부(113)를 더 포함한다.On the other hand, an embodiment of the present invention includes a first extension girder part 111 coupled to the end of the main girder part 107, and a second extension girder part 113 coupled to the end of the sub girder part 109. Include more.

제1연장거더부(111)는 제1상부플랜지(203)의 단부에 결합되는 제3상부플랜지(701), 제1하부플랜지(209)의 단부에 결합되는 제3하부플랜지(703) 및 제1웨브(205)의 단부에 결합되며 제3상부플랜지(701)와 제3하부플랜지(703)를 연결하는 제3웨브(705)를 포함한다.The first extension girder part 111 includes a third upper flange 701 coupled to the end of the first upper flange 203, a third lower flange 703 coupled to the end of the first lower flange 209, and a third. It is coupled to the end of the first web 205 and includes a third web 705 connecting the third upper flange 701 and the third lower flange 703.

그리고, 제2연장거더부(113)는 제2상부플랜지(217)의 단부에 결합되는 제4상부플랜지(707), 제2하부플랜지(221)의 단부에 결합되는 제4하부플랜지(709) 및 제2웨브(219)의 단부에 결합되며 제4상부플랜지(707)와 제4하부플랜지(709)를 연결하는 제4웨브(711)를 포함한다.And, the second extension girder part 113 is a fourth upper flange 707 coupled to the end of the second upper flange 217, a fourth lower flange 709 coupled to the end of the second lower flange 221 And a fourth web 711 coupled to an end of the second web 219 and connecting the fourth upper flange 707 and the fourth lower flange 709.

또한, 본 발명의 일실시예는 메인거더부(107)의 양측 및 서브거더부(109)의 양측에 결합되어 메인거더부(107)와 서브거더부(109)를 따라 콘크리트가 유입되도록 가이드하는 커버부(115)와, 커버부(115)를 메인거더부(107) 또는 서브거더부(109)로부터 지지하는 연결받침부재(117)를 더 포함한다.In addition, an embodiment of the present invention is coupled to both sides of the main girder part 107 and both sides of the sub girder part 109 to guide the concrete to flow along the main girder part 107 and the sub girder part 109 It further includes a cover portion 115 and a connection support member 117 for supporting the cover portion 115 from the main girder portion 107 or the sub-girder portion 109.

커버부(115)는 제1메인커버(119), 제2메인커버(121), 제3메인커버(123) 및 서브커버(125)를 포함한다.The cover unit 115 includes a first main cover 119, a second main cover 121, a third main cover 123, and a sub cover 125.

제1메인커버(119)는 강관지주(101)로 타설되어 커버홀(605)을 통해 유입된 콘크리트를 메인거더부(107)의 길이방향을 따라 가이드하는 역할을 한다.The first main cover 119 serves to guide the concrete poured into the steel pipe column 101 and introduced through the cover hole 605 along the longitudinal direction of the main girder part 107.

좀더 구체적으로, 제1메인커버(119)는 도시된 바와 같이 메인거더부(107)의 양측에 구비되되, 길이방향 일측 단부가 모서리패널(601)에 결합되고 하측 단부가 제1하부플랜지(209)의 양측에 결합되어, 제1웨브(205)의 양측으로 콘크리트가 타설되는 타설공간(609)을 형성한다.More specifically, the first main cover 119 is provided on both sides of the main girder part 107 as shown, but one end in the longitudinal direction is coupled to the edge panel 601 and the lower end is the first lower flange 209 ) Is coupled to both sides of the first web 205 to form a pouring space 609 in which concrete is poured.

이때, 제1메인커버(119)가 제1하부플랜지(209)에 결합시 제1상부플랜지(203)의 양측으로 개구부가 형성되는데, 이처럼 본 발명의 일실시예는 제1상부플랜지(203)의 양측으로 개구부가 형성됨으로써 강관지주(101)를 통해 유입된 콘크리트가 채워지지 않은 타설공간(609)의 상측으로 콘크리트를 용이하게 타설할 수 있는 장점이 있다.At this time, when the first main cover 119 is coupled to the first lower flange 209, openings are formed on both sides of the first upper flange 203. As such, an embodiment of the present invention includes the first upper flange 203 Since openings are formed on both sides of the steel pipe column 101, there is an advantage that concrete can be easily poured into the upper side of the pouring space 609 that is not filled with concrete.

이어서, 제2메인커버(121)는 일측 단부가 제3메인커버(123)의 단부에 결합되고 하측 단부가 제3하부플랜지(703)에 결합되어 타설공간(609)으로부터 유입된 콘크리트를 제1연장거더부(111)의 길이방향을 따라 가이드하는 역할을 한다.Subsequently, the second main cover 121 has one end coupled to the end of the third main cover 123, and the lower end is coupled to the third lower flange 703 so that the concrete introduced from the pouring space 609 is first It serves to guide along the longitudinal direction of the extension girder part 111.

물론, 제2메인커버(121)가 제3하부플랜지(703)에 안착결합되는 경우에도 제3상부플랜지(701)의 양측에 개구부가 형성되어 제1연장거더부(111) 측으로 콘크리트를 용이하게 타설할 수 있게 된다.Of course, even when the second main cover 121 is seated and coupled to the third lower flange 703, openings are formed on both sides of the third upper flange 701 to facilitate the concrete to the first extension girder 111 Can be poured.

그리고, 제3메인커버(123)는 일단이 제1메인커버(119)에 결합되고 타단이 제2메인커버(121)에 결합되어 제1메인커버(119)와 제2메인커버(121)를 연결하며, 메인거더부(107) 측으로 유입된 콘크리트를 제1연장거더부(111) 측으로 유입되도록 가이드하는 역할을 한다.In addition, the third main cover 123 has one end coupled to the first main cover 119 and the other end coupled to the second main cover 121 to provide the first main cover 119 and the second main cover 121. It connects and serves to guide the concrete flowing into the main girder part 107 to be introduced into the first extension girder part 111.

그리고, 서브커버(125)는 서브거더부(109)의 양측에 구비되어 다이어 프레임(105)으로 유입된 콘크리트가 유입되는 타설공간(301)을 형성한다.In addition, the sub-cover 125 is provided on both sides of the sub-girder part 109 to form a pouring space 301 into which the concrete introduced into the diamond frame 105 is introduced.

이러한 서브커버(125)의 구조를 좀더 구체적으로 설명하면, 서브커버(125)는 모서리패널(601)에 결합되면서 상측이 제2상부플랜지(217)에 결합되고 하측이 제2하부플랜지(221)에 결합되는 제1패널(303) 및 제1패널(303)의 단부로부터 절곡 연장되면서 단부가 제2웨브(219)에 결합되어 서브거더부(109)의 길이방향으로 콘크리트의 유출을 방지하는 제2패널(305)을 포함한다.To describe the structure of the sub-cover 125 in more detail, the sub-cover 125 is coupled to the edge panel 601 and the upper side is coupled to the second upper flange 217, and the lower side is the second lower flange 221. The first panel 303 and the first panel 303 coupled to the first panel 303 and the first panel 303 are bent and extended and the ends are coupled to the second web 219 to prevent the outflow of concrete in the longitudinal direction of the sub-girder part It includes two panels 305.

여기서, 본 발명의 일실시예는 타설홀(215)을 통해 콘크리트가 미처 채워지지 않은 타설공간(301) 내측으로 콘크리트를 타설할 수 있게 된다.Here, in one embodiment of the present invention, it is possible to pour concrete into the pouring space 301 that is not filled with concrete through the pouring hole 215.

계속해서, 연결받침부재(117)는 제1연결받침부(127)와 제2연결받침부(129)를 포함한다.Subsequently, the connection support member 117 includes a first connection support part 127 and a second connection support part 129.

제1연결받침부(127)는 상단이 제1상부플랜지(203)에 결합되고 하단이 제1하부플랜지(209)에 결합되며, 제1메인커버(119)와 제3메인커버(123)가 안착결합되어 메인거더부(107)로부터 제1메인커버(119)와 제3메인커버(123)를 지지한다.The first connecting support 127 has an upper end coupled to the first upper flange 203 and a lower end coupled to the first lower flange 209, and the first main cover 119 and the third main cover 123 It is seated and coupled to support the first main cover 119 and the third main cover 123 from the main girder part 107.

제2연결받침부(129)는 상단이 제3상부플랜지(701)에 결합되고 하단이 제3하부플랜지(703)에 결합되며, 제2메인커버(117)와 제3메인커버(119)가 안착결합되어 제1연장거더부(111)로부터 제2메인커버(117)와 제3메인커버(119)를 지지한다.The second connection support part 129 has an upper end coupled to the third upper flange 701, a lower end coupled to the third lower flange 703, and the second main cover 117 and the third main cover 119 It is seated and coupled to support the second main cover 117 and the third main cover 119 from the first extension girder part 111.

이하, 본 발명의 일실시예에 의한 철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조(10)의 제작순서를 간략히 설명한다.Hereinafter, the manufacturing procedure of the structure 10 in which the steel structure die frame and the girder are integrated to reinforce the cross-sectional rigidity of the column and the girder according to an embodiment of the present invention will be briefly described.

먼저, 도 3에 도시된 바와 같이 강관지주(101)가 설치되는 메인거더부(107)와 서브거더부(109)의 교차영역에 철근(307)을 높이방향으로 설치한 뒤, 도 4 및 도 5에 도시된 것처럼 강관지주(101) 내측으로 철근(307)이 삽입되도록 강관지주(101)를 메인거더부(107)와 서브거더부(109)의 상측 및 하측에 용접 등을 통해 결합한다.First, as shown in Fig. 3, after installing the reinforcing bar 307 in the height direction in the crossing area of the main girder part 107 and the sub girder part 109 in which the steel pipe column 101 is installed, Figs. As shown in Fig. 5, the steel pipe column 101 is coupled to the upper and lower sides of the main girder part 107 and the sub girder part 109 by welding or the like so that the reinforcing bar 307 is inserted into the steel pipe column 101.

이어서, 도 6에 도시된 것처럼 복수의 모서리패널(601)을 강관지주(101)의 모서리 외측면에 결합하고, 연결패널(603)을 통해 복수의 모서리패널(601)을 연결하여 강관지주(101)의 외측으로 다이어 프레임(105)을 형성한다.Subsequently, as shown in FIG. 6, a plurality of corner panels 601 are coupled to the outer edge of the steel pipe column 101, and the plurality of corner panels 601 are connected through the connection panel 603 to connect the steel pipe column 101. ) To form a diamond frame 105 outside.

이어서, 메인거더부(107)의 단부에 제1연장거더부(111)를 결합하고, 서브거더부(109)의 단부에 제2연장거더부(113)를 설치한 뒤, 메인거더부(107)와 제1연장거더부(113)에 연결받침부재(117)를 설치한다.Subsequently, the first extension girder part 111 is coupled to the end of the main girder part 107, and the second extension girder part 113 is installed at the end of the sub girder part 109, and then the main girder part 107 ) And the first extension girder unit 113 to install the connection support member 117.

그리고, 메인거더부(107)의 양측에 제1메인커버(119) 내지 제3메인커버(123)를 설치하고, 서브거더부(109)의 양측에 서브커버(125)를 설치한다.Then, the first main cover 119 to the third main cover 123 are installed on both sides of the main girder part 107, and the sub covers 125 are installed on both sides of the sub girder part 109.

이어서, 강관지주(101)의 중공(S)으로 콘크리트를 타설하게 되면, 콘크리트는 타설공간(103)으로 유입되면서 상부유입홀(201)로 유입되어, 제1웨브홀(211) 및 제2웨브홀(223)에 의해 분산되면서 커버홀(605)을 통해 메인거더부(107) 및 서브거더부(109)의 각각의 타설공간(301,609)으로 유입된다.Subsequently, when concrete is poured into the hollow (S) of the steel pipe column 101, the concrete flows into the pouring space 103 and flows into the upper inlet hole 201, and the first web hole 211 and the second web While being dispersed by the hole 223, it is introduced into the respective pouring spaces 301 and 609 of the main girder part 107 and the sub girder part 109 through the cover hole 605.

이때, 메인거더부(107)로 유입된 콘크리트는 제1메인커버(119)와 제3메인커버(123) 및 제2메인커버(121)를 따라 제1연장거더부(111) 측으로 유입된다.At this time, the concrete introduced into the main girder part 107 flows into the first extension girder part 111 along the first main cover 119, the third main cover 123, and the second main cover 121.

마지막으로, 서브거더부(109)의 타설공간(301)에 콘크리트가 완전히 메워지도록 타설홀(215)을 통해 콘크리트를 재타설하며, 메인거더부(107) 및 제1연장거더부(111)의 타설공간에 콘크리트가 완전히 메워지도록 제1상부플랜지(203)와 제1메인커버(119) 및 제3상부플랜지(701)와 제3메인커버(121)가 이격되어 형성된 개구부를 통해 콘크리트를 재타설하여 마무리한다.Finally, concrete is re-placed through the pouring hole 215 so that the concrete is completely filled in the pouring space 301 of the sub girder part 109, and the main girder part 107 and the first extension girder part 111 Concrete is re-placed through the opening formed by spaced apart the first upper flange 203 and the first main cover 119 and the third upper flange 701 and the third main cover 121 so that the concrete is completely filled in the pouring space. To finish.

한편, 본 발명의 다른 실시예에 의한 철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조(20)는, 본 발명의 일실시예에 의한 복수개의 메인거더부(107), 서브거더부(109), 제1연장거더부(111) 및 제2연장거더부(113)가 구조물의 층수에 따라 상하방향으로 이격 배치되어 다층 구조물을 지지할 수 있다.On the other hand, the steel structure die frame and the girder according to another embodiment of the present invention are integrated to strengthen the cross-sectional rigidity of the column and the girder 20, a plurality of main girders 107 according to an embodiment of the present invention , The sub-girder part 109, the first extension girder part 111, and the second extension girder part 113 are spaced apart in the vertical direction according to the number of layers of the structure to support the multi-layered structure.

이상에서 설명한 바와 같이 본 발명의 일실시예에 의하면, 철골구조물 다이어 프레임과 거더를 일체화시킴에 따라, 기둥뿐 아니라 하중이 집중되는 강관지주(101) 부근 거더의 단면강성 효율을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.As described above, according to one embodiment of the present invention, by integrating the steel structure die frame and the girder, it is possible to improve the cross-sectional rigidity efficiency of the girder near the steel pipe column 101 where the load is concentrated as well as the column. There is.

또한, 본 발명의 일실시예에 의하면, 거더의 길이방향을 따라 콘크리트를 타설함으로써, 거더의 단면적을 현저히 줄일 수 있으며, 이에 따라 자재 사용량 및 탄소 배출량을 현저히 줄일 수 있을 뿐 아니라, 거더의 춤을 줄일 수 있어 종래 공법 대비 공간 활용도를 향상시킬 수 있는 효과가 있다.In addition, according to an embodiment of the present invention, by pouring concrete along the longitudinal direction of the girder, it is possible to significantly reduce the cross-sectional area of the girder, thereby significantly reducing the material consumption and carbon emissions, as well as the dancing of the girder. As it can be reduced, there is an effect of improving space utilization compared to the conventional construction method.

아울러, 본 발명의 일실시예에 의하면, 메인거더부(107)와 서브거더부(109)에 제1웨브홀(211) 및 제2웨브홀(223)이 교차되도록 형성됨에 따라, 제1웨브(205)와 제2웨브(219)를 기준으로 양측으로 길게 타설되는 콘크리트가 일체로 형성되게 함으로써, 하중이 집중되는 강관지주(101) 부근 거더의 단면강성 효율을 향상시킬 수 있다.In addition, according to an embodiment of the present invention, as the first web hole 211 and the second web hole 223 are formed to cross each other in the main girder part 107 and the sub girder part 109, the first web By allowing the concrete to be poured long to both sides based on the 205 and the second web 219 to be formed integrally, the sectional rigidity efficiency of the girder near the steel pipe column 101 where the load is concentrated can be improved.

이상과 같이 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 살펴보았으며, 앞서 설명된 실시예 이외에도 본 발명이 그 취지나 범주에서 벗어남이 없이 다른 특정 형태로 구체화될 수 있다는 사실은 해당 기술에 통상의 지식을 가진 이들에게는 자명한 것이다. 그러므로, 상술된 실시예는 제한적인 것이 아니라 예시적인 것으로 여겨져야 하고, 이에 따라 본 발명은 상술한 설명에 한정되지 않고 첨부된 청구항의 범주 및 그 동등 범위 내에서 변경될 수도 있다.As described above, preferred embodiments according to the present invention have been examined, and the fact that the present invention can be embodied in other specific forms without departing from its spirit or scope in addition to the above-described embodiments is known to those skilled in the art. This is obvious to them. Therefore, the above-described embodiments are to be regarded as illustrative rather than restrictive, and accordingly, the present invention is not limited to the above description and may be modified within the scope of the appended claims and their equivalents.

10, 20 : 철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조
101 : 강관지주
103 : 타설공간
105 : 다이어 프레임
107 : 메인거더부
109 : 서브거더부
111 : 제1연장거더부
113 : 제2연장거더부
115 : 커버부
117 : 연결받침부재
119 : 제1메인커버
121 : 제2메인커버
123 : 제3메인커버
125 : 서브커버
127 : 제1연결받침부
129 : 제2연결받침부
201 : 상부유입홀
203 : 제1상부플랜지
205 : 제1웨브
207 : 배출공간
209 : 제1하부플랜지
211 : 제1웨브홀
213 : 단턱
215 : 타설홀
217 : 제2상부플랜지
219 : 제2웨브
221 : 제2하부플랜지
223 : 제2웨브홀
301 : 타설공간
303 : 제1패널
305 : 제2패널
307 : 철근
601 : 모서리패널
603 : 연결패널
605 : 프레임홀
609 : 타설공간
701 : 제3상부플랜지
703 : 제3하부플랜지
705 : 제3웨브
707 : 제4상부플랜지
709 : 제4하부플랜지
711 : 제4웨브
10, 20: Structure that strengthens the cross-sectional rigidity of the column and girder by integrating the steel frame and girder
101: Steel pipe holding
103: pouring space
105: diamond frame
107: main girder part
109: sub girder part
111: first extension girder part
113: second extension girder
115: cover
117: connection support member
119: first main cover
121: second main cover
123: 3rd main cover
125: sub cover
127: first connection support
129: second connection support
201: upper inlet hole
203: first upper flange
205: first web
207: discharge space
209: first lower flange
211: first web hole
213: step
215: pouring hole
217: second upper flange
219: second web
221: second lower flange
223: second web hole
301: pouring space
303: first panel
305: second panel
307: rebar
601: corner panel
603: connection panel
605: frame hole
609: pouring space
701: 3rd upper flange
703: 3rd lower flange
705: third web
707: 4th upper flange
709: fourth lower flange
711: fourth web

Claims (7)

내측으로 콘크리트가 유입되는 강관지주;
상기 강관지주에 연통결합되며 내측에 상기 콘크리트가 유입되는 타설공간이 형성된 다이어 프레임; 및
일부영역이 상기 타설공간에 위치하며, 상기 일부영역으로부터 연장되는 양측이 상기 다이어 프레임의 양측에 관통결합되어 상기 타설공간으로부터 길이방향을 따라 상기 콘크리트가 유입되는 메인거더부;
상기 메인거더부는,
일부영역이 상기 타설공간에 위치하며, 상기 타설공간의 내측에 상기 타설공간으로 유입된 상기 콘크리트를 하측으로 유입시키는 상부유입홀이 형성된 제1상부플랜지;
상기 제1상부플랜지의 폭방향 중심을 따라 하측으로 연장되며, 상기 상부유입홀로 유입된 상기 콘크리트가 양측으로 분산되도록 상기 상부유입홀의 하측에 제1웨브홀이 형성된 제1웨브; 및
상기 제1웨브의 하측 단부에서 양측으로 연장되어 상기 콘크리트를 길이방향을 따라 가이드하며, 상기 상부유입홀로 유입된 상기 콘크리트를 하측으로 배출하는 배출공간이 형성된 제1하부플랜지;를 포함하되,
상기 메인거더부의 양측에 구비되되, 각각의 길이방향 일측 단부가 상기 다이어 프레임에 결합되고 하측 단부가 상기 제1하부플랜지의 양측에 결합되어 상기 제1웨브의 양측으로 상기 콘크리트가 타설되는 타설공간을 형성하며, 상기 메인거더부를 따라 유입되는 상기 콘크리트를 가이드하는 제1메인커버;
를 포함하는 것을 특징으로 하는 철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조.
A steel pipe column through which concrete flows into the inside;
A diamond frame connected in communication with the steel pipe column and having a pouring space into which the concrete is introduced; And
A main girder portion in which a partial region is located in the pouring space, and both sides extending from the partial region are penetrated to both sides of the diamond frame so that the concrete flows in from the pouring space along a longitudinal direction;
The main girder part,
A first upper flange having a partial area located in the pouring space and having an upper inlet hole formed inside the pouring space for introducing the concrete flowing into the pouring space downward;
A first web extending downward along a center in the width direction of the first upper flange, and having a first web hole formed below the upper inlet hole so that the concrete flowing into the upper inlet hole is dispersed to both sides; And
A first lower flange extending from the lower end of the first web to both sides to guide the concrete along the longitudinal direction, and having a discharge space configured to discharge the concrete flowing into the upper inlet hole downwardly;
It is provided on both sides of the main girder, and one end of each longitudinal direction is coupled to the diamond frame, and the lower end is coupled to both sides of the first lower flange to provide a pouring space in which the concrete is poured to both sides of the first web. A first main cover configured to guide the concrete flowing along the main girder;
The steel structure structure, characterized in that it comprises a die frame and the girder are integrated to strengthen the cross-sectional rigidity of the column and the girder.
제1항에 있어서,
상기 타설공간으로 유입된 상기 콘크리트가 상기 제1웨브에 결합되면서 동시에 상기 제1웨브를 기준으로 양측으로 연장되는 상기 콘크리트가 상기 제1웨브홀을 통해 일체로 형성되는 것을 특징으로 하는 철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조.
The method of claim 1,
A steel structure diamond frame, characterized in that the concrete flowing into the pouring space is coupled to the first web and at the same time, the concrete extending to both sides relative to the first web is integrally formed through the first web hole. The structure that the cross-sectional rigidity of the column and the girder is reinforced by integrating the and girder
삭제delete 제1항에 있어서,
상기 다이어 프레임은,
상기 메인거더부의 양측에서 상기 강관지주의 단부에 결합되는 복수의 모서리패널; 및
상기 메인거더부의 상측 및 하측에서 상기 복수의 모서리패널을 연결하며, 상기 모서리패널과 상기 타설공간을 형성하는 복수의 연결패널;
을 포함하는 것을 특징으로 하는 철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조.
The method of claim 1,
The diamond frame,
A plurality of edge panels coupled to ends of the steel pipe posts on both sides of the main girder; And
A plurality of connection panels connecting the plurality of corner panels at upper and lower sides of the main girder and forming the corner panel and the pouring space;
The steel structure structure, characterized in that it comprises a die frame and the girder are integrated to strengthen the cross-sectional rigidity of the column and the girder.
제1항에 있어서,
상기 타설공간에서 일단이 상기 메인거더부의 일측 또는 양측에 결합되며, 길이방향을 따라 상기 콘크리트가 유입되는 서브거더부;
를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조.
The method of claim 1,
A sub-girder part having one end coupled to one or both sides of the main girder part in the pouring space, and into which the concrete flows in along a length direction;
The steel structure structure, characterized in that it further comprises a die frame and the girder are integrated to strengthen the cross-sectional rigidity of the column and the girder.
제5항에 있어서,
상기 서브거더부는,
상기 타설공간에서 일단이 상기 메인거더부의 일측 또는 양측에 결합되며, 내측으로 상기 콘크리트를 타설할 수 있도록 상기 타설공간과 일정간격 이격된 위치에 타설홀이 형성된 제2상부플랜지;
상기 제2상부플랜지로부터 하측으로 연장되는 제2웨브; 및
상기 제2웨브로부터 연장되어 상기 콘크리트를 길이방향 및 상기 메인거더부 측으로 가이드하는 제2하부플랜지;
를 포함하는 것을 특징으로 하는 철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조.
The method of claim 5,
The sub girder part,
A second upper flange having one end coupled to one or both sides of the main girder in the pouring space, and having a pouring hole formed at a location spaced apart from the pouring space so as to pour the concrete inside;
A second web extending downward from the second upper flange; And
A second lower flange extending from the second web and guiding the concrete in a longitudinal direction and toward the main girder;
The steel structure structure, characterized in that it comprises a die frame and the girder are integrated to strengthen the cross-sectional rigidity of the column and the girder.
제6항에 있어서,
상기 제2웨브는,
상기 타설공간으로 유입된 상기 콘크리트를 상기 메인거더부 측으로 분산시키는 제2웨브홀이 형성된 것을 특징으로 하는 철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조.








The method of claim 6,
The second web,
A structure in which a second web hole for dispersing the concrete flowing into the pouring space toward the main girder is formed, wherein the steel frame and the girder are integrated to strengthen the cross-sectional rigidity of the column and the girder.








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