KR102213656B1 - Variable slip form and constructon method of vertical shaft using the same - Google Patents

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KR102213656B1 KR1020200162945A KR20200162945A KR102213656B1 KR 102213656 B1 KR102213656 B1 KR 102213656B1 KR 1020200162945 A KR1020200162945 A KR 1020200162945A KR 20200162945 A KR20200162945 A KR 20200162945A KR 102213656 B1 KR102213656 B1 KR 102213656B1
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Abstract

The present invention relates to a variable slip form and a method for constructing a vertical hole with a variable cross section using the same, which can continuously construct the vertical hole with the variable cross section by adjusting a gap from H-shaped steel (yoke), vertically fixed to a middle work table of the slip form, to a form even if the thickness of the inner wall of the vertical hole gets different to vary the cross section. According to the present invention, the variable slip form for continuously constructing the vertical hole comprises: a base part of the lower part of the yoke forming a frame of the slip form by coupling a middle work table to an upper work table on an outer circumferential part; a variable adjusting part coupled while passing through the base part, and having one end directed toward an excavation surface and the other end located at a work table side; and a variable form coupled to one end of the excavation surface side of the variable adjusting part and adjusting a distance from the base part according to movement of the variable adjusting part.

Description

가변슬립폼 및 이를 이용한 변단면 수직구 시공방법{VARIABLE SLIP FORM AND CONSTRUCTON METHOD OF VERTICAL SHAFT USING THE SAME}VARIABLE SLIP FORM AND CONSTRUCTON METHOD OF VERTICAL SHAFT USING THE SAME}

본 발명은 수직구의 시공과정에서 수직구 내벽의 두께가 달라져서 단면이 변화하는 경우에도, 슬립폼의 중간 작업대에 수직으로 고정된 H형강(요크)으로부터 폼까지의 간격을 조정할 수 있게 함으로써, 단면이 변화하는 수직구를 연속적으로 시공할 수 있게 하는 가변슬립폼과 이를 이용한 변단면 수직구 시공방법에 관한 것이다.The present invention makes it possible to adjust the distance from the H-beam (yoke) vertically fixed to the intermediate worktable of the slip foam to the foam even when the thickness of the inner wall of the vertical sphere changes during the construction process of the vertical sphere, so that the cross section is The present invention relates to a variable slip foam that allows continuous construction of a changing vertical sphere and a method of constructing a vertical vertical sphere using the same.

최근 도시의 입체적인 개발을 위하여 도심지 지하공간을 활용한 대심도 터널이나 공공시설물을 수용하는 공동구 등의 시공이 증대됨에 따라, 시공 중 공사용 시공 후의 유지관리 통로 그리고 환기구 역할로서 수직구(vertical shaft) 시공사례가 증가하고 있다.In recent years, as the construction of deep tunnels using underground spaces in downtown areas or common areas to accommodate public facilities has increased for the three-dimensional development of cities, construction of a vertical shaft as a maintenance passage and ventilation port after construction during construction Cases are increasing.

이와 같은 수직구는 지상에서 수직방향의 굴착공을 굴착하고, 굴착공 저면에 바닥콘크리트를 타설하여 바닥면을 성형한 후, 굴착공의 바닥면에서부터 굴착공의 내주면을 따라 거푸집을 설치하고 콘크리트를 타설하는 공정을 반복하여 수직벽체를 형성하는 순서로 시공된다.Such a vertical hole excavates the excavation hole in the vertical direction from the ground, pours concrete on the bottom of the excavation hole to form the bottom surface, and then installs a form from the bottom of the excavation hole along the inner circumferential surface of the excavation hole, and pours concrete. It is constructed in the order of forming a vertical wall by repeating the process.

수직구의 수직벽체를 형성함에 있어서, 과거에는 수직벽체의 형성위치에 거푸집을 설치하고 콘크리트를 타설한 후에 거푸집을 해체하고 다음 작업위치에 재조립하여 설치한 후 콘크리트를 타설하는 작업을 반복하는 거푸집 방식을 사용하였으나, 최근에는 슬립폼 공법이 많이 사용된다.In forming the vertical wall of the vertical sphere, in the past, the formwork was installed at the location where the vertical wall was formed, and after concrete was poured, the formwork was dismantled, reassembled to the next working location, installed, and then concrete was poured. Was used, but recently the slip foam method is widely used.

슬립폼은 콘크리트 타설 후에 콘크리트가 자립할 수 있는 강도 이상이 되면 거푸집을 상부 방향으로 상승시키면서 연속적으로 철근조립, 콘크리트 타설 등을 실시하여 구조물을 완성시키는 공법에 적용되는 거푸집을 말한다. 슬립폼은 일반적으로 상부작업대, 중간작업대, 하부작업대로 구성되며, 주면에 배치된 유압잭에 의하여 수직으로 이동하면서 수직벽체를 시공한다.Slip form refers to a form applied to the construction method of completing a structure by continuously assembling reinforcing bars and pouring concrete while raising the formwork upward when the strength of concrete becomes more than the strength that can stand on its own after pouring concrete. The slip foam is generally composed of an upper workbench, an intermediate workbench, and a lower workbench, and a vertical wall is constructed while moving vertically by a hydraulic jack arranged on the main surface.

슬립폼 공법은 단면이 일정한 수직구를 매우 빠른 속도로 형성할 수 있는 장점이 있지만, 수직구의 단면이 저면으로부터의 높이에 따라 변화하는 경우에는 이를 바로 적용할 수 없는 단점이 있다. 토압은 지면으로부터 심도가 깊어질수록 증가하기 때문에, 수직구의 저면 근처의 수직구의 내벽은 상대적으로 두텁게 시공될 필요가 있는데, 이와 같은 단면이 변화하는 경우에는 일반적인 슬립폼을 바로 이용할 수 없다.The slip foam method has the advantage of being able to form a vertical sphere with a constant cross section at a very high speed, but there is a disadvantage that it cannot be applied immediately when the cross section of the vertical sphere changes according to the height from the bottom. Since the earth pressure increases as the depth increases from the ground, the inner wall of the vertical sphere near the bottom of the vertical sphere needs to be constructed relatively thick. In the case of such a change in cross section, a general slip foam cannot be used immediately.

일본 공개특허공보 특개2001-193382호(2001.7.17.)에는 벽두께가 변화하는 수직구의 구축방법이 기재되어 있는데, 단면이 변화하는 위치에서 기설의 콘크리트벽 상단 내면에 가설의 브라켓(10)을 설치해 중간작업대(4)를 지지해두고, 그 외주면의 거푸집(8)을 분리해 지금까지의 벽 두께와 새로운 벽 두께와의 차이에 해당하는 폭을 가지는 보조틀(9)을 설치한 후, 거푸집(8)을 다시 그 외측 둘레에 설치한 후 시공하는 것이 개시되어 있다. 하지만, 이에 의한다면 보조틀을 추가로 설치하는 것도 번거로울 뿐만 아니라, 유압잭도 보조틀(9)에 바꿔 설치하는 등 매우 복잡한 작업을 수반해야 하는 단점이 있다.Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 2001-193382 (January 17, 2001) describes a method of constructing a vertical sphere with a varying wall thickness, and a temporary bracket 10 is placed on the inner surface of the top of the existing concrete wall at a position where the cross section changes. After installing and supporting the intermediate work table (4), separate the formwork (8) on its outer circumferential surface and install the auxiliary frame (9) having a width corresponding to the difference between the previous wall thickness and the new wall thickness, and then (8) is again installed around the outer periphery, and then construction is disclosed. However, according to this, not only is it cumbersome to additionally install the auxiliary frame, but also has a disadvantage that requires a very complicated operation such as replacing and installing the hydraulic jack on the auxiliary frame 9.

또한, 국내 등록특허공보 제10-2146073호에는 변단면 수직구 시공을 위한 슬립폼 및 이를 이용한 변단면 수직구 시공방법이 개시되어 있는데, 이 선행기술은 수직구 내벽 안쪽에 돌출부가 형성되어 있어 평면 단면이 작아지는 부분을 갖는 변단면 수직구 시공에 이용되는 것이고, 먼저 주슬립폼으로 시공한 후에 나중에 부슬립폼과 결합하여 원형 단면을 갖는 수직구 벽체를 시공하는 것에 관한 것이어서, 수직구 벽체의 두께가 변경되는 경우에는 이용할 수 없는 문제가 있다. In addition, Korean Patent Publication No. 10-2146073 discloses a slip form for constructing a vertical vertical sphere and a method for constructing a vertical vertical sphere using the same. This prior art is a flat surface because a protrusion is formed inside the vertical sphere. It is used in the construction of a vertical vertical sphere having a small section, and it is related to constructing a vertical sphere wall having a circular cross section by first constructing it with the main slip foam and then combining it with the sub slip foam. There is a problem that cannot be used when the thickness is changed.

일본 공개특허공보 특개2001-193382호Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 2001-193382 국내 등록특허공보 제10-2146703호Korean Patent Registration No. 10-2146703

본 발명은 수직구 벽체의 내벽 두께가 변경되는 경우에도 연속적인 시공이 가능한 슬립폼을 제공하는 것을 목적으로 한다.An object of the present invention is to provide a slip foam capable of continuous construction even when the inner wall thickness of the vertical sphere wall is changed.

본 발명은 가변폼 확장시에도 마구리폼을 가변폼의 사이에 삽입하고 고정함으로써 수평방향으로도 연속적인 시공이 가능한 것을 목적으로 한다.An object of the present invention is to enable continuous construction even in the horizontal direction by inserting and fixing the Maguriform between the variable foams even when expanding the variable foam.

본 발명은 가변폼이 가변조절부에 의해 이동하는 경우에도 폼이 흔들리거나 뒤틀리는 것을 방지하는 것을 목적으로 한다,The present invention aims to prevent the foam from being shaken or twisted even when the variable foam is moved by the variable adjusting unit.

본 발명은 수직구를 연속적으로 시공하는 슬립폼에 있어서, 외연부에서 중간작업대와 상부작업대를 결합하면서 슬립폼의 골간을 이루는 요크 하부의 베이스부; 상기 베이스부를 관통하면서 결합되고, 일단이 굴착면 측으로 향하고 타단은 작업대 측에 위치되는 가변조절부; 및 상기 가변조절부의 굴착면 측 일단과 결합되고, 상기 가변조절부의 이동에 따라 상기 베이스로부터의 거리가 조정되는 가변폼;을 포함하는 가변슬립폼에 관한 것이다. The present invention provides a slip foam for continuously constructing a vertical sphere, comprising: a base portion of a lower yoke forming a skeleton of the slip foam while combining an intermediate working table and an upper working table at an outer edge; A variable adjustment unit coupled while penetrating the base portion, one end facing toward the excavation surface and the other end positioned at the working table side; And a variable foam that is coupled to one end of the excavation surface side of the variable control unit and adjusts a distance from the base according to the movement of the variable control unit.

상기 가변조절부가 관통되는 베이스부에는 내주면에 암나사가 형성된 슬리브가 구비되고, 상기 가변조절부는 적어도 일부에 수나사가 형성되어 상기 슬리브와 나선결합되는 회전로드를 구비하며, 상기 회전로드의 회전으로 상기 베이스로부터 가변폼까지의 거리가 조정된다. 회전로드를 슬리브에 대해서 용이하게 회전시키기 위하여 회전로드의 작업대 측 단부에 조작부가 구비될 수 있다.A sleeve having a female screw formed on an inner circumferential surface of the variable adjusting part is provided at the base part, and the variable adjusting part has a rotating rod helically coupled with the sleeve by forming a male screw at least in part, and the base is rotated by the rotation of the rotating rod. The distance from the to the variable foam is adjusted. In order to easily rotate the rotating rod with respect to the sleeve, an operation unit may be provided at an end of the rotating rod on the work table side.

상기 회전로드의 일단에는 단면이 확장되는 확장부를 구비하고, 상기 가변폼의 후면에는 제1구속부와 제2구속부로 구성되는 구속부가 구비되되, 상기 확장부는 회전로드의 단부가 중심으로부터 적어도 회전로드 보다 직경방향으로 더 확장되고, 제1구속부와 제2구속부의 결합에 의한 수용공간(S)보다는 작고, 제2구속부에 형성되는 통공의 직경보다는 크게 형성되어, 상기 구속부에 의해 가변폼의 후면과 회전로드의 확장부가 결합된다. 상기 확장부는 회전로드(111)의 단부에 핀이 관통하여 고정된 것일 수 있다.One end of the rotating rod is provided with an extension portion extending in cross section, and a restraining portion consisting of a first restraint portion and a second restraint portion is provided on the rear surface of the variable foam, and the extension portion has an end of the rotating rod at least from the center of the rotary rod. It is further expanded in the radial direction, is smaller than the accommodation space (S) due to the combination of the first and second restraints, and is formed larger than the diameter of the through hole formed in the second restraint part, and is variable by the restraint part. The rear of the wheel and the extension of the rotating rod are combined. The extension part may be fixed by passing a pin through the end of the rotation rod 111.

상기 제1구속부에는 그 중심에 회전로드의 확장부가 회동할 수 있는 수용공간을 구비하고, 제2구속부에는 회전로드의 직경보다 큰 내경을 갖는 통공이 형성되어, 상기 확장부가 제1구속부의 중심에 구비된 수용공간에 위치한 상태에서 제1구속부와 제2구속부가 결합됨으로써, 회전로드와 가변폼이 서로 결합된다.The first constraining portion has an accommodation space at its center in which the expansion portion of the rotating rod can rotate, and a through hole having an inner diameter larger than the diameter of the rotating rod is formed in the second constraining portion. In a state located in the receiving space provided in the center, the first and second restraints are coupled, so that the rotating rod and the variable foam are coupled to each other.

가변폼의 중심에서 수직방향으로 연장되는 판형상의 부재인 가변로드;와 베이스부 상부의 요크로부터 수직구 내벽 측으로 소정거리 연장되며 형성되는 가변수용부;를 더 포함하며, 가변로드가 가변수용부에 의해 지지되어 가변폼이 이동하면서 흔들리거나 뒤틀리는 것을 방지한다.A variable rod, which is a plate-shaped member extending in the vertical direction from the center of the variable foam; and a variable portion formed by extending a predetermined distance from the yoke on the upper portion of the base portion toward the inner wall of the vertical sphere; further comprising, the variable rod being the variable portion It is supported by and prevents shaking or distortion while moving.

상기 가변수용부에 형성된 관통공으로 가변로드의 상부가 관통되게 배치되고, 상기 가변수용부에는 가변로드를 지지하는 롤러지지부가 마련되며, 가변로드의 최상단부에 마련된 한 쌍의 롤러부가 상기 가변수용부의 롤러지지부에 안착되어 가변로드가 가변수용부를 따라 이동한다.An upper portion of the variable rod is disposed to pass through through a through hole formed in the variable portion, and a roller support portion supporting the variable rod is provided in the variable portion, and a pair of roller portions provided at the uppermost end of the variable rod portion It is seated on the roller support and the variable rod moves along the variable-use part.

상기 가변폼이 수평방향으로 서로 이격되어 간격이 발생할 때에, 이웃한 가변폼 사이 간격에 배치되어 결합되는 간격보상부를 더 구비될 수 있다.When the variable foams are spaced apart from each other in the horizontal direction to generate a gap, a gap compensation unit may be further provided that is disposed at and coupled to the gap between adjacent variable foams.

본 발명에 의한 단면이 변화하는 구간을 갖는 수직구를 시공하는 방법은, 슬립폼을 굴착공의 저부로 하강시키고, 상기 슬립폼의 가변폼 외측에 콘크리트를 타설하여 벽체가 두꺼운 제1벽체를 형성하는 단계(S10); 내경이 증가하는 구간까지 슬립폼을 상승시켜 가변폼의 하측 단부가 내경이 확장되는 위치와 수평방향으로 나란히 배치되도록 상기 슬립폼을 기 결정된 높이만큼 상방으로 상승시키는 슬립폼 상승 단계(S20); 상기 가변폼을 외측방향으로 이동시키는 가변모듈 구동 단계(S30); 상기 가변폼의 이동에 의해 인접한 가변폼 사이에 형성된 간격을 메우는 간격보상부를 가변폼 사이에 개재되도록 가변폼과 결합시키는 간격보상부 설치 단계(S40); 상기 가변폼(120)의 외측에 콘크리트를 타설하는 단계(S50); 상기 타설 단계(S50)에서 타설된 콘크리트가 양생됨으로써 제1벽체에 비해서 내경이 확장되는 제2벽체가 형성되는 단계(S60);를 포함하여 구성된다.The method of constructing a vertical sphere having a section whose cross section changes according to the present invention is to form a first wall with a thick wall by lowering the slip foam to the bottom of the excavation hole and placing concrete outside the variable foam of the slip foam. Step (S10); A slip foam lifting step (S20) of raising the slip foam up to a section in which the inner diameter is increased so that the lower end of the variable foam is arranged in a horizontal direction with a position where the inner diameter is extended, so that the slip foam is raised upward by a predetermined height (S20); A variable module driving step (S30) of moving the variable foam outward; A gap compensation part installation step (S40) of coupling a gap compensation part to the variable foam to be interposed between the variable foam to fill the gap formed between adjacent variable foams by the movement of the variable foam; Pouring concrete outside the variable foam 120 (S50); And a step (S60) of forming a second wall whose inner diameter is expanded compared to the first wall by curing the concrete poured in the pouring step (S50).

본 발명은 수직구 벽체의 내벽 두께가 변경되는 경우에도 간단한 가변조절부의 조절만으로 베이스부로부터 가변폼까지의 간격을 조절할 수 있으므로, 연속적인 수직구 시공이 가능하여 시공성이 향상된다.In the present invention, even when the inner wall thickness of the vertical sphere wall is changed, the distance from the base portion to the variable foam can be adjusted by simply adjusting the variable adjustment unit, so that continuous vertical sphere construction is possible, thereby improving workability.

본 발명은 가변폼 확장시에도 마구리폼을 가변폼의 사이에 삽입하고 고정함으로써 수평방향으로도 연속적인 시공이 가능하다.The present invention enables continuous construction even in the horizontal direction by inserting and fixing the Maguriform between the variable foam even when the variable foam is expanded.

본 발명은 가변폼이 가변조절부에 의해 이동하는 경우에도 가변로드와 가변수용부의 결합에 의해서 폼이 흔들리거나 뒤틀리는 것을 방지할 수 있으므로 안정적인 시공이 가능하다.In the present invention, even when the variable foam is moved by the variable control unit, it is possible to prevent the foam from being shaken or twisted by the combination of the variable rod and the variable unit, so that stable construction is possible.

도 1은 수직구 내에 위치된 슬립폼을 측면에서 나타낸 측면도
도 2는 슬립폼의 가변모듈이 미확장된 상태 평면도
도 3는 슬립폼의 가변모듈이 확장된 상태 평면도
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 가변조절부가 베이스부를 관통하여 가변폼와 연결된 것을 나타낸 결합상태도
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 가변조절부의 진입 및 인출상태도
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 가변로드와 가변수용부 간의 결합상태도
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 가변폼의 구성 상태도
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 간격보상부의 결합 구조 상태도
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 수직구 시공 방법 순서도.
1 is a side view showing a slip foam located in a vertical sphere from the side
2 is a plan view in which the variable module of the slip foam is not expanded
3 is a plan view in which the variable module of the slip foam is expanded
Figure 4 is a combined state diagram showing that the variable adjustment unit according to an embodiment of the present invention is connected to the variable form through the base portion
5 is an entry and withdrawal state diagram of a variable adjustment unit according to an embodiment of the present invention
6 is a state diagram of a coupling between a variable load and a variable for variable according to an embodiment of the present invention
7 is a configuration state diagram of a variable foam according to an embodiment of the present invention
Figure 8 is a state diagram of the coupling structure of the gap compensation unit according to an embodiment of the present invention
9 is a flow chart of a vertical ball construction method according to an embodiment of the present invention.

이하, 도면을 참조하여 본 발명의 구체적인 실시형태를 설명하기로 한다. 그러나 이는 예시에 불과하며 본 발명은 이에 제한되지 않는다.Hereinafter, a specific embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. However, this is only an example and the present invention is not limited thereto.

본 발명을 설명함에 있어서, 본 발명과 관련된 공지기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다. 그리고, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다. In describing the present invention, when it is determined that a detailed description of known technologies related to the present invention may unnecessarily obscure the subject matter of the present invention, a detailed description thereof will be omitted. In addition, terms to be described later are terms defined in consideration of functions in the present invention and may vary according to the intention or custom of users or operators. Therefore, the definition should be made based on the contents throughout this specification.

본 발명의 기술적 사상은 청구범위에 의해 결정되며, 이하의 실시예는 본 발명의 기술적 사상을 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 효율적으로 설명하기 위한 일 수단일 뿐이다.The technical idea of the present invention is determined by the claims, and the following embodiments are only one means for efficiently describing the technical idea of the present invention to those of ordinary skill in the art.

도 1은 수직구 내에 위치된 슬립폼을 측면에서 나타낸 도면이다.1 is a view showing the slip foam located in the vertical sphere from the side.

도 1을 참조하면, 수직구 시공을 위해 기 형성된 굴착공의 내측으로 본 발명에 의한 슬립폼이 하강되고, 상승하면서 변단면 수직구가 시공된다. 상기 굴착공과 수직구는 원형으로 형성될 수 있으며, 이에 이용되는 슬립폼의 평면형상도 상기 굴착면(W)이 형성한 지름에 대응되는 원형일 수 있지만, 설계단면에 따라서는 원형 이외에 직육면체일 수도 있다.Referring to FIG. 1, the slip foam according to the present invention is lowered into the inside of the excavation hole previously formed for the construction of the vertical sphere, and the vertical sphere is constructed as it rises. The excavation hole and the vertical sphere may be formed in a circular shape, and the planar shape of the slip foam used for this may also be a circular shape corresponding to the diameter formed by the excavation surface W, but may be a rectangular parallelepiped other than a circular shape depending on the design cross section.

한편, 수직구의 깊이가 깊어질수록 수직구의 저부 측에는 토압을 지지할 수 있는 구조를 갖추는 것이 필수적이며 이러한 구조를 갖추기 위해 상기 저부 측에는 상부에 비해 보다 두껍게 콘크리트가 타설될 수 있다. 따라서, 수직구의 내경은 상기 저부 측이 수직구의 상부보다 작게 형성될 수 있다.On the other hand, as the depth of the vertical sphere increases, it is essential to have a structure capable of supporting the earth pressure at the bottom side of the vertical sphere, and in order to have such a structure, concrete may be poured thicker than the upper portion on the bottom side. Therefore, the inner diameter of the vertical sphere may be formed smaller than the upper portion of the bottom side of the vertical sphere.

슬립폼의 외연부에는 수직방향으로 중간작업대(20)와 상부작업대(30)를 결합하면서 슬립폼의 골간을 이루는 H형빔이 구비되는데, 이를 요크(31)라고 한다. 요크(31)의 일측에는 유압잭(OP)이 구비되는데, 유압잭(OP)의 작동에 의해 슬립폼은 로드(L)를 따라 상승하게 된다. 도 1에서는 도시하지 않았지만, 통상적으로 중간작업대(20)의 하부에는 노출벽 마감 및 브라켓 작업을 하기 위한 하부작업대가 설치된다.The outer edge of the slip form is provided with an H-shaped beam that forms the bone gap of the slip form while combining the intermediate work table 20 and the upper work table 30 in a vertical direction, which is called a yoke 31. One side of the yoke 31 is provided with a hydraulic jack (OP), and the slip form rises along the rod (L) by the operation of the hydraulic jack (OP). Although not shown in FIG. 1, a lower worktable for finishing exposed walls and working with brackets is typically installed under the intermediate worktable 20.

본 발명에 대한 설명에서, 요크(31)의 하부를 특별히 베이스부(130)로 부르도록 하는데, 베이스부(130)에는 굴착면(W) 측으로 가변조절부(110)를 통해 가변폼(120)과 연결된다. 가변폼(120)은 수직구 내벽의 안쪽 경계면을 이루는 거푸집 플레이트로서, 가변폼(120)의 외측에 수직구 벽체가 형성되므로 가변폼(120)의 외측에 콘크리트가 타설된다.In the description of the present invention, the lower portion of the yoke 31 is specifically called the base portion 130, and the base portion 130 has a variable foam 120 through the variable adjustment portion 110 toward the excavation surface (W). Is connected with The variable foam 120 is a formwork plate that forms an inner boundary surface of the inner wall of the vertical sphere, and since a vertical sphere wall is formed on the outside of the variable foam 120, concrete is poured on the outside of the variable foam 120.

전술한 바와 같이, 수직구의 저부 측에는 토압을 견디기 위해 보다 두꺼운 벽체(10)가 마련될 수 있으므로 수직구의 저부와 상부의 내경이 다르게 형성될 수 있다. 예를 들어, 도시된 바와 같이 벽체(10)가 단계적으로 제1벽체(11) 및 제2벽체(12)로 다단형성되어 수직구 벽체(10)의 내경에 변화가 있을 때는 가변폼(120)이 굴착면(W) 측으로 소정거리 이동될 수 있도록 한다. 가변폼(120)은 가변조절부(110)에 의해 이동되는 것으로, 가변조절부(110)가 작동되면 가변폼(120)이 이와 결합된 가변로드(125)와 함께 굴착면(W) 측으로 이동한다. 이와 관련하여 이하에서 보다 구체적으로 설명하기로 한다.As described above, since a thicker wall 10 may be provided on the bottom side of the vertical sphere to withstand the earth pressure, the inner diameters of the bottom and the top of the vertical sphere may be different. For example, as shown in the figure, when the wall 10 is multi-stage formed into the first wall 11 and the second wall 12 in stages, and there is a change in the inner diameter of the vertical sphere wall 10, the variable foam 120 This makes it possible to move a predetermined distance toward the excavation surface (W). The variable foam 120 is moved by the variable control unit 110, and when the variable control unit 110 is operated, the variable foam 120 moves toward the excavation surface (W) together with the variable rod 125 coupled thereto. do. In this regard, it will be described in more detail below.

도 2는 본 발명에 따른 슬립폼의 가변모듈(100)이 미확장된 상태를 나타낸 평면도이고, 도 3은 본 발명에 따른 슬립폼의 가변모듈(100)이 확장된 상태를 나타낸 평면도이다.2 is a plan view showing a state in which the variable module 100 of the slip foam according to the present invention is not expanded, and FIG. 3 is a plan view showing the state in which the variable module 100 of the slip foam according to the present invention is expanded.

본 발명에서 가변모듈(100)은 가변조절부(110), 가변폼(120) 및 베이스부(130)로 구성되는 것으로, 가변조절부(110)에 의해서 고정되어 있는 베이스부(130)로부터 가변폼(120)까지의 거리가 조정된다. 가변모듈(100)이 확장된다는 것은 베이스부(130)로부터 가변폼(120)이 원래 위치보다 이격되는 것을 의미한다.In the present invention, the variable module 100 is composed of a variable control unit 110, a variable foam 120, and a base unit 130, and is variable from the base unit 130 fixed by the variable control unit 110. The distance to the foam 120 is adjusted. When the variable module 100 is expanded, it means that the variable foam 120 is spaced apart from the original position from the base unit 130.

도 2 및 도 3을 참조하면, 슬립폼이 상승된 후에 수직구의 내경이 증가되는 구간에서는 가변폼(120)을 설계된 내경에 해당하는 위치까지 확장시킨다. 구체적으로, 가변폼(120)과 증가된 내경을 갖는 제2벽체(12)의 가상 내벽선 사이에는 이격공간(SD)이 형성될 수 있는데, 콘크리트를 타설하여 제2벽체(12)를 형성하기 위해서 가변폼(120)을 제2벽체(12)의 가상 내벽선까지 이동시킨다.2 and 3, in a section in which the inner diameter of the vertical sphere increases after the slip foam is raised, the variable foam 120 is expanded to a position corresponding to the designed inner diameter. Specifically, a separation space (SD) may be formed between the variable foam 120 and the virtual inner wall line of the second wall 12 having an increased inner diameter. To form the second wall 12 by pouring concrete For this purpose, the variable foam 120 is moved to the virtual inner wall line of the second wall 12.

가변폼(120)을 제2벽체(12)의 가상 내벽선까지 이동시키게 되면, 인접하게 배치된 이웃한 가변폼(120) 사이가 서로 이격되는데, 이격된 공간을 보상하기 위한 간격보상부(120a)가 가변폼(120) 사이에 배치된다. 이와 관련하여 이하의 도 8을 통해 구체적으로 후술하도록 한다.When the variable foam 120 is moved to the virtual inner wall line of the second wall 12, the adjacent variable foam 120 disposed adjacently are spaced apart from each other, and a gap compensation unit 120a for compensating for the spaced space is separated from each other. ) Is disposed between the variable foam 120. In this regard, it will be described later in detail with reference to FIG. 8 below.

도 4는 본 발명에 따른 가변조절부(110)가 베이스부(130)를 관통하여 가변폼(120)과 연결된 것을 나타낸 도면이다.4 is a view showing that the variable adjustment unit 110 according to the present invention is connected to the variable foam 120 through the base unit 130.

도 4를 참조하면, 가변조절부(110)는 베이스부(130)를 기준으로 일측이 가변폼(120)와 결합되고, 타측은 중간작업대(20) 측으로 노출될 수 있다. 가변조절부(110)의 타측 단부에는 조작부(112)가 마련될 수 있다. 상기 조작부(112)는 가변조절부(110)가 베이스부(130)를 관통하여 이동될 수 있도록 조작하는 구성이다. 예를 들면, 파지부가 마련될 수 있다.Referring to FIG. 4, one side of the variable adjustment unit 110 is coupled with the variable foam 120 based on the base unit 130, and the other side may be exposed toward the intermediate worktable 20. An operation unit 112 may be provided at the other end of the variable adjustment unit 110. The manipulation unit 112 is configured to manipulate the variable adjustment unit 110 to be moved through the base unit 130. For example, a holding portion may be provided.

구체적으로, 가변조절부(110)는 베이스부(130)에 마련된 슬리브(132)를 관통하여 결합된다. 이때, 슬리브(132)의 내주면에는 암나사가 형성되고, 가변조절부(110)의 회전로드(111)의 외경에는 수나사가 형성되어, 슬리브(132)와 회전로드(111)는 나선결합되면서 회전로드(111)가 슬리브(132)에 대해서 전후진 동작할 수 있다. 회전로드(111)가 슬리브(132)에 대해서 전후진 동작할 수 있도록 회전로드(111)를 용이하게 회전시키기 위하여 조작부(112)에 파지부가 마련될 수 있다. 여기서, 파지부는 직접적으로 사용자에 의해 회전로드(111)가 회전될 수 있게 하는 구성일 수도 있고, 모터 등의 회전력을 전달하는 구성과의 선택적 연결을 통해 회전로드(111)가 회전될 수 있게 하는 구성이 될 수 있다.Specifically, the variable adjustment unit 110 is coupled through the sleeve 132 provided on the base unit 130. At this time, a female screw is formed on the inner circumferential surface of the sleeve 132, and a male screw is formed on the outer diameter of the rotary rod 111 of the variable adjustment unit 110, and the sleeve 132 and the rotary rod 111 are spirally coupled to the rotary rod. (111) can move forward and backward with respect to the sleeve (132). In order to easily rotate the rotating rod 111 so that the rotating rod 111 can move forward and backward with respect to the sleeve 132, a gripping part may be provided on the operation unit 112. Here, the holding unit may be a configuration that allows the rotating rod 111 to be rotated directly by a user, or the rotating rod 111 may be rotated through a selective connection with a configuration that transmits rotational force such as a motor. Can be configured.

이러한 회전동작에 의해 고정된 베이스부(130)를 기준으로 가변조절부는 일측 또는 타측으로 선택적인 이동이 이루어질 수 있다. 상기 이동에 의해 가변폼(120)도 이동방향에 따라 함께 이동되어, 가변폼(120)이 수직구의 굴착면(W)을 향해 접근 또는 이격되도록 한다. 즉, 가변조절부(110)가 회전되며 이동되어도 가변조절부(110)와 연결된 가변폼(120)에는 회전력이 전달되지 않고 이동방향으로 가변조절부의 회전로드(111)와 가변폼(120)이 함께 이동한다. 이를 위해 가변폼(120)과 회전로드(111)의 일측은 일단부를 구속하되 서로 고정되지는 않게 하는 구속부에 의해서 결합된다. 이에 대해서는 이하의 도 5를 통해 보다 구체적으로 설명하기로 한다.The variable adjustment unit may be selectively moved to one side or the other side based on the fixed base unit 130 by this rotational operation. By the above movement, the variable foam 120 is also moved according to the moving direction, so that the variable foam 120 is approached or separated from the excavation surface W of the vertical sphere. That is, even if the variable control unit 110 is rotated and moved, the rotational force is not transmitted to the variable foam 120 connected to the variable control unit 110, and the rotary rod 111 and the variable foam 120 of the variable control unit are in the moving direction. Move together. To this end, one side of the variable foam 120 and the rotating rod 111 is coupled by a restraining part that restrains one end but does not fix each other. This will be described in more detail with reference to FIG. 5 below.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 가변조절부(110)의 진입 및 인출상태를 나타낸 것으로서, 도 5(a)는 가변조절부(110)의 결합구조를 나타낸 것이고, 도 5(b)는 가변조절부(110)를 작동시켜 가변폼(120)을 제2벽체의 가상 내벽선으로 이동시킨 상태를 나타낸 도면이다.5 is a view showing the entry and withdrawal state of the variable control unit 110 according to an embodiment of the present invention, Figure 5 (a) shows the coupling structure of the variable control unit 110, Figure 5 (b) Is a view showing a state in which the variable foam 120 is moved to the virtual inner wall line of the second wall by operating the variable adjustment unit 110.

도 5를 참조하면, 베이스부(130)에는 슬리브(132)가 마련될 수 있다. 슬리브(132)는 암나사가 형성된 관통구가 마련되고, 상기 관통구에 수나사가 형성된 회전로드(111)가 결합된다. 회전로드(111)의 일단은 확장부(113)가 형성되고, 타단에는 전술한 조작부(112)가 마련될 수 있다. 상기 확장부(113)는 회전로드(111)로부터 적어도 일부가 확장되는 구성으로 단면이 원형으로 확장될 수도 있고, 회전로드(111)의 단부에 핀이 관통하여 고정된 구조일 수도 있다. 확장부(113)는 회전로드(111)의 단부가 중심으로부터 적어도 회전로드(111) 보다 직경방향으로 더 확장된 구성으로서 후술하는 제1구속부(121)와 제2구속부(122)의 결합에 의한 수용공간(S)보다는 작고, 제2구속부(122)에 형성되는 통공의 직경보다는 크게 형성되어야 한다.Referring to FIG. 5, a sleeve 132 may be provided on the base unit 130. The sleeve 132 is provided with a through hole in which a female screw is formed, and a rotation rod 111 having a male thread is coupled to the through hole. One end of the rotating rod 111 may be formed with an extension part 113, and the other end may be provided with the above-described operation part 112. The extension part 113 may have a circular cross-section with a configuration in which at least a portion of the rotation rod 111 is expanded, or may have a structure in which a pin penetrates and is fixed to an end of the rotation rod 111. The expansion part 113 is a configuration in which the end of the rotation rod 111 is further expanded in a radial direction than at least the rotation rod 111 from the center, and is a combination of the first constraining part 121 and the second constraining part 122 to be described later. Smaller than the receiving space (S) by, it should be formed larger than the diameter of the through hole formed in the second constraining portion (122).

상기 가변폼(120)의 후면에는 제1구속부(121)와 제2구속부(122)로 구성되는 구속부가 구비되어, 구속부에 의해 가변폼(120)의 후면과 회전로드(111)의 확장부(113)가 결합된다. 가변폼(120)에는 이를 지지하기 위해 ‘ㄷ’자형 찬넬 등이 더 결합될 수 있는데, 이와 같은 찬넬에는 제1구속부(121)가 결합되는 결합면(125d)이 마련되고, 측면으로 측벽(125c)이 마련될 수 있다. 제1구속부(121)와 제2구속부(122)는 모두 판상의 부재로서, 도시하지는 않았지만 용접에 의해서 결합할 수도 있고, 관통하는 나선홀을 형성한 후 볼트 등에 의해서 결합할 수도 있다. 제1구속부(121)에는 그 중심에 회전로드(111)의 확장부(113)가 회동할 수 있는 공간을 구비하고, 제2구속부(122)에는 회전로드(111)의 직경보다 큰 내경을 갖는 통공이 형성되어, 확장부(113)가 제1구속부(121)의 중심에 구비된 수용공간에 위치한 상태에서 제1구속부(121)와 제2구속부(122)가 결합됨으로써, 회전로드(111)와 가변폼(120)이 서로 결합된다.The rear surface of the variable foam 120 is provided with a restraining portion composed of a first restraint portion 121 and a second restraint portion 122, and the rear surface of the variable form 120 and the rotation rod 111 The extension 113 is coupled. The variable foam 120 may be further coupled with a'C'-shaped channel to support it. In such a channel, a coupling surface 125d to which the first restraining part 121 is coupled is provided, and a side wall ( 125c) can be provided. Both the first constraining part 121 and the second constraining part 122 are plate-shaped members, and although not shown, may be combined by welding, or may be connected by a bolt or the like after forming a helical hole therethrough. The first constraining part 121 has a space in which the expansion part 113 of the rotating rod 111 can rotate, and the second constraining part 122 has an inner diameter larger than the diameter of the rotating rod 111 A through hole having a is formed, by combining the first constraining part 121 and the second constraining part 122 in a state in which the expansion part 113 is located in the accommodation space provided at the center of the first constraining part 121, The rotating rod 111 and the variable foam 120 are coupled to each other.

도 5(b)와 같이, 회전로드(111)가 정회전하여 베이스부(130)를 기준으로 가변조절부(110)가 가변폼(120) 방향으로 이동되면서 가변폼(120)을 가압하면 가변폼(120)이 수직구의 제2벽체(12)의 가상 내벽선 측으로 이동될 수 있다. 이는 도 3에 도시된 가변모듈(100)이 확장된 상태와 대응된다. As shown in FIG. 5(b), when the rotation rod 111 rotates forward and the variable control unit 110 moves in the direction of the variable foam 120 based on the base unit 130 and presses the variable foam 120, the variable foam 120 may be moved toward the virtual inner wall line of the second wall 12 of the vertical sphere. This corresponds to a state in which the variable module 100 shown in FIG. 3 is expanded.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 가변로드(125)와 가변수용부(131) 간의 결합상태를 나타낸 도면이다. 가변로드(125)는 가변폼(120)의 중심에서 수직방향으로 연장되는 판형상의 부재로서, 베이스부(130) 상부의 요크(31)로부터 수직구 내벽 측으로 소정거리 연장되며 형성되는 가변수용부(131)와 결합되어 가변폼(120)이 이동하면서 흔들리거나 뒤틀리는 것을 방지하는 기능을 발휘한다.6 is a view showing a coupling state between the variable rod 125 and the variable-use portion 131 according to an embodiment of the present invention. The variable rod 125 is a plate-shaped member that extends in the vertical direction from the center of the variable foam 120, and is formed by extending a predetermined distance from the yoke 31 on the upper part of the base 130 toward the inner wall of the vertical sphere ( Combined with 131), the variable foam 120 exhibits a function of preventing shaking or distortion while moving.

도 6을 참조하면, 가변폼(120)이 가변조절부(110)의 이동에 의해 이동됨으로써 베이스부(130)와의 거리가 이격 또는 근접되는데, 이때 가변폼(120)과 결합된 가변로드(125)도 함께 이동된다.Referring to FIG. 6, the variable foam 120 is moved by the movement of the variable control unit 110, so that the distance from the base unit 130 is spaced apart or close, at this time, the variable rod 125 coupled with the variable foam 120 ) Is also moved.

여기서 가변로드(125)의 상단은 베이스부(130)로부터 연장된 가변수용부(131)에 의해 지지된다. 가변수용부(131)는 베이스부(130) 상부의 요크(31)로부터 수직구 내벽 측으로 소정거리 연장되며 형성된다. 가변수용부(131)에 형성된 관통공(131c)은 가변로드(125)의 상부가 관통되게 배치된다. 또한, 가변수용부(131)는 가변로드(125)를 지지하는 롤러지지부(131b)가 마련될 수 있다. 가변로드(125)는 한 쌍의 롤러부(125a)가 최상단부에 마련되는데 상기 롤러부(125a)가 가변수용부(131)의 롤러지지부(131b)에 안착될 수 있다. 나아가, 가변폼(120)의 가동범위에 따라 이동되는 가변로드(125)는 상기 롤러부(125a)가 상기 롤러지지부(131b) 상에 형성된 롤러지지면(131a)을 따라 대응이동됨으로써 왕복이동방향(M)으로 함께 이동된다. 구체적으로, 한 쌍의 롤러부(125a)를 잇는 회전축(125b)이 마련되고, 비회전되는 회전축(125b)으로부터 하방으로 연결부(125e)가 소정거리 연장되고, 연결부(125e)로부터 하방으로 결합면(125d) 및 측벽(125c)이 연장될 수 있다.Here, the upper end of the variable rod 125 is supported by a variable for variable portion 131 extending from the base portion 130. The variable portion 131 is formed by extending a predetermined distance from the yoke 31 on the upper portion of the base portion 130 toward the inner wall of the vertical sphere. The through hole (131c) formed in the variable portion (131) is disposed so that the upper portion of the variable rod (125) penetrates. In addition, the variable portion 131 may be provided with a roller support portion 131b supporting the variable rod 125. The variable rod 125 is provided with a pair of roller portions 125a at the uppermost end thereof, and the roller portion 125a may be seated on the roller support portion 131b of the variable portion 131. Further, the variable rod 125 that is moved according to the movable range of the variable foam 120 is moved in a reciprocating direction by correspondingly moving the roller part 125a along the roller support surface 131a formed on the roller support part 131b. Moved together to (M). Specifically, a rotation shaft 125b connecting the pair of roller parts 125a is provided, the connection part 125e extends a predetermined distance downward from the non-rotating rotation shaft 125b, and the coupling surface downward from the connection part 125e (125d) and the sidewall (125c) may extend.

도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 가변폼(120)의 구성을 나타낸 도면이고, 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 간격보상부(120a)의 결합 구조를 나타낸 도면이다.7 is a view showing the configuration of the variable foam 120 according to an embodiment of the present invention, Figure 8 is a view showing the coupling structure of the gap compensation unit (120a) according to an embodiment of the present invention.

도 7 및 도 8을 참조하면, 가변폼(120)은 가변로드(125), 가로방향으로 연장된 복수개의 지지대 및 플레이트(129)를 포함한다. 바람직하게는 가변로드는 중앙에 배치되어 상방으로 연장되도록 하고, 플레이트(129)는 수직구의 내측벽을 대향하는 방향으로 최외측에 배치된다. 또한, 지지대는 플레이트(129)의 가로방향 양단을 잇도록 배치될 수 있다. 여기서 지지부(22)는 상측에서부터 제1지지대(126), 제2지지대(127) 및 제3지지대(128)가 마련될 수 있다. 지지대는 제1지지대(126)와 제2지지대(127) 간의 간격보다 제2지지대(127) 및 제3지지대(128) 간의 간격이 더 넓게 형성되도록 배치될 수 있다.7 and 8, the variable foam 120 includes a variable rod 125, a plurality of supports and plates 129 extending in the horizontal direction. Preferably, the variable rod is disposed in the center to extend upward, and the plate 129 is disposed on the outermost side in a direction opposite the inner wall of the vertical sphere. In addition, the support may be disposed to connect both ends of the plate 129 in the horizontal direction. Here, the support 22 may be provided with a first support 126, a second support 127, and a third support 128 from the top. The support may be arranged such that a gap between the second support 127 and the third support 128 is formed wider than the distance between the first support 126 and the second support 127.

플레이트(129)와 지지대 간의 결합은 플레이트(129)의 양단 측에서 결합부(126a)에 의해 이루어질 수 있다. 결합부(126a)는 절곡된 장형 부재로서, 플레이트(129)의 세로방향 양단을 잇도록 가로방향 양단에 각각 위치될 수 있다. 결합은 도시하지 않은 패스너 등을 통해 이루어질 수 있다.The coupling between the plate 129 and the support may be made by coupling portions 126a at both ends of the plate 129. The coupling portion 126a is a bent elongated member, and may be positioned at both ends in the horizontal direction so as to connect both ends of the plate 129 in the vertical direction. The bonding may be made through fasteners or the like, not shown.

한편, 인접한 가변폼(120)은 도 2와 같은 상황에서는 서로 접촉된 상태일 수 있으나, 도 3과 같은 상황에서는 서로 이격되어 간격이 발생할 수 있다. 이 때 간격을 보상하기 위해 장형부재인 간격보상부(120a)가 상기 간격에 배치될 수 있다. 즉, 이웃한 가변폼(120) 사이에 발생한 간격에 위치되며 가변폼(120) 간 개재되어 양측에 위치된 가변폼(120)과 결합될 수 있다. 상기 결합은 패스너에 의한 결합일 수 있다. 간격보상부(120a)는 2회 절곡된 “ㄷ”형태의 장형 부재로, 간격에 개재되어 전술한 결합부(126a)와 패스너에 의한 결합이 이루어지면서 가변폼(120) 사이에 고정이 될 수 있다.On the other hand, the adjacent variable foam 120 may be in contact with each other in the situation as shown in FIG. 2, but in the situation as shown in FIG. 3, they may be spaced apart from each other to generate a gap. In this case, to compensate for the gap, a gap compensation part 120a, which is an elongated member, may be disposed at the gap. That is, it is positioned at a gap between the adjacent variable foams 120 and interposed between the variable foams 120 to be combined with the variable foams 120 positioned on both sides. The bonding may be bonding by fasteners. The gap compensation part (120a) is a "c"-shaped elongated member that is bent twice, and is interposed in the gap so as to be fixed between the variable foam (120) while being combined by the aforementioned coupling part (126a) and a fastener. have.

도 9는 본 발명에 따른 수직구 시공 방법을 나타낸 순서도이다.9 is a flow chart showing a vertical ball construction method according to the present invention.

앞서 설명한 바와 같이 수직구 시공 방법은 제1벽체 형성 단계(S10), 슬립폼 상승 단계(S20), 가변모듈 확장 단계(S30), 간격보상부 설치 단계(S40), 타설 단계(S50) 및 제2벽체 형성 단계(S60)를 포함한다. 상기 단계는 순차적으로 수행될 수 있다.As described above, the vertical sphere construction method includes the first wall formation step (S10), the slip foam rising step (S20), the variable module expansion step (S30), the gap compensation unit installation step (S40), the pouring step (S50), and It includes a two-wall forming step (S60). The above steps may be performed sequentially.

구체적으로, 단면이 변화하는 구간을 갖는 수직구를 시공하는 방법에 있어서, 슬립폼을 굴착공의 저부로 하강시키고, 상기 슬립폼의 가변폼(120) 외측에 콘크리트를 타설하여 벽체가 두꺼운 제1벽체(11)를 형성하는 단계(S10)가 수행된다.Specifically, in the method of constructing a vertical sphere having a section of which the cross section is changed, the slip foam is lowered to the bottom of the excavation hole, and concrete is poured outside the variable foam 120 of the slip foam to make the first thick wall. The step (S10) of forming the wall 11 is performed.

제1벽체 형성 단계(S10) 이후에, 내경이 증가하는 구간까지 슬립폼을 상승시켜 가변폼(120)의 하측 단부가 내경이 확장되는 위치와 수평방향으로 나란히 배치되도록 상기 슬립폼을 기 결정된 높이만큼 상방으로 상승시키는 슬립폼 상승 단계(S20)가 수행된다.After the first wall forming step (S10), the slip foam is raised to a section in which the inner diameter is increased so that the lower end of the variable foam 120 is arranged in a horizontal direction with the position where the inner diameter is expanded. The slip foam rising step (S20) of rising upward by the amount is performed.

상기 슬립폼 상승 단계(S20) 이후에, 상기 가변폼(120)을 외측방향으로 이동시키는 가변모듈 확장 단계(S30)가 수행되고, 상기 가변모듈 확장 단계(S30) 이후 가변폼(120)의 이동에 의해 인접한 가변폼(120) 사이에 형성된 간격을 메우는 간격보상부(120a)를 가변폼(120) 사이에 개재되도록 가변폼(120)과 결합시키는 간격보상부 설치 단계(S40)가 수행된다.After the slip foam raising step (S20), a variable module expansion step (S30) of moving the variable foam 120 in an outward direction is performed, and the movement of the variable foam 120 after the variable module expansion step (S30) A gap compensation part installation step (S40) of coupling the gap compensation part 120a to fill the gap formed between the adjacent variable foams 120 with the variable foam 120 to be interposed between the variable foams 120 is performed.

상기 간격보상부(120a)는 가변폼(120) 사이에 개재되어 고정됨으로써 가변폼(120) 사이가 서로 결합되고, 하나의 완전한 콘크리트 타설면을 형성할 수 있다. The gap compensation part 120a is interposed between the variable foams 120 and fixed, so that the variable foams 120 are coupled to each other, thereby forming one complete concrete pouring surface.

상기 간격보상부 설치 단계(S40) 이후에, 상기 가변폼(120)의 외측에 콘크리트를 타설하는 단계(S50)가 수행된다. After the gap compensation part installation step (S40), a step (S50) of pouring concrete outside the variable foam 120 is performed.

타설 단계(S50)에서 타설된 콘크리트가 양생됨으로써 제1벽체에 비해서 내경이 확장되는 제2벽체가 형성되는 단계(S60)가 수행된다.The step (S60) of forming a second wall whose inner diameter is expanded compared to the first wall is performed by curing the concrete poured in the pouring step (S50).

이상에서 본 발명의 대표적인 실시예들을 상세하게 설명하였으나, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 상술한 실시예에 대하여 본 발명의 범주에서 벗어나지 않는 한도 내에서 다양한 변형이 가능함을 이해할 것이다. 그러므로 본 발명의 권리범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 안 되며, 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.Although the exemplary embodiments of the present invention have been described in detail above, those of ordinary skill in the art to which the present invention pertains will understand that various modifications may be made to the above-described embodiments without departing from the scope of the present invention. . Therefore, the scope of the present invention is limited to the described embodiments and should not be determined, and should not be determined by the claims to be described later, but also by those equivalents to the claims.

10 : 벽체 20 : 중간작업대
30 : 상부작업대 31 : 요크
100 : 가변모듈 110 : 가변조절부
111 : 회전로드 112 : 조작부
113 : 확장부 120 : 가변폼
120a : 간격보상부 121 : 제1구속부
122 : 제2구속부 125 : 가변로드
129 : 플레이트 130 : 베이스부
131 : 가변수용부 132 : 슬리브
10: wall 20: intermediate workbench
30: upper work table 31: yoke
100: variable module 110: variable control unit
111: rotating rod 112: operation unit
113: extension part 120: variable foam
120a: gap compensation unit 121: first restraint unit
122: second restraint unit 125: variable rod
129: plate 130: base portion
131: variable part 132: sleeve

Claims (10)

삭제delete 수직구를 연속적으로 시공하는 슬립폼에 있어서,
외연부에서 중간작업대와 상부작업대를 결합하면서 상기 슬립폼의 골간을 이루는 요크 하부의 베이스부;
상기 베이스부를 관통하면서 결합되고, 일단이 굴착면 측으로 향하고 타단은 작업대 측에 위치되는 가변조절부; 및
상기 가변조절부의 굴착면 측 일단과 결합되고, 상기 가변조절부의 이동에 따라 상기 베이스부로부터의 거리가 조정되는 가변폼;을 포함하여 구성되며,
상기 가변조절부가 관통되는 베이스부에는 내주면에 암나사가 형성된 슬리브가 구비되고,
상기 가변조절부는 적어도 일부에 수나사가 형성되어 상기 슬리브와 나선결합되는 회전로드를 구비하며,
상기 회전로드의 회전으로 상기 베이스부로부터 상기 가변폼까지의 거리가 조정되는 것을 특징으로 하는 가변슬립폼.
In the slip foam that continuously constructs vertical spheres,
A base portion under the yoke that forms the bone gap of the slip form while combining the intermediate working table and the upper working table at the outer edge;
A variable adjustment unit coupled while penetrating the base portion, one end facing toward the excavation surface and the other end positioned at the working table side; And
It is configured to include; a variable form coupled to one end of the excavation surface side of the variable control unit, the distance from the base unit is adjusted according to the movement of the variable control unit,
A sleeve having a female screw formed on an inner circumferential surface is provided at the base portion through which the variable adjustment unit passes,
The variable adjustment unit has a rotating rod that is formed with a male screw in at least a portion and is helically coupled to the sleeve,
Variable slip foam, characterized in that the distance from the base portion to the variable foam is adjusted by rotation of the rotating rod.
청구항 2에 있어서,
상기 회전로드를 상기 슬리브에 대해서 용이하게 회전시키기 위하여 회전로드의 작업대 측 단부에 조작부를 구비한 것을 특징으로 하는 가변슬립폼.
The method according to claim 2,
Variable slip foam, characterized in that the operating unit is provided at an end of the rotating rod on the working table side to easily rotate the rotating rod with respect to the sleeve.
청구항 2에 있어서,
상기 회전로드의 일단에는 단면이 확장되는 확장부를 구비하고,
상기 가변폼의 후면에는 제1구속부와 제2구속부로 구성되는 구속부가 구비되되,
상기 확장부는 상기 회전로드의 단부가 중심으로부터 적어도 회전로드 보다 직경방향으로 더 확장되고, 상기 제1구속부와 상기 제2구속부의 결합에 의한 수용공간보다는 작고, 상기 제2구속부에 형성되는 통공의 직경보다는 크게 형성되어,
상기 구속부에 의해 가변폼의 후면과 상기 회전로드의 상기 확장부가 결합되는 것을 특징으로 하는 가변슬립폼.
The method according to claim 2,
At one end of the rotating rod, a cross section is provided with an extension part extending,
A restraint part consisting of a first restraint part and a second restraint part is provided on the rear surface of the variable foam,
The expansion portion has an end portion of the rotation rod extending radially from the center at least than the rotation rod, smaller than the accommodation space by the coupling of the first and second constraints, and a through hole formed in the second constraint Is formed larger than the diameter of
A variable slip foam, characterized in that the rear surface of the variable foam and the expansion portion of the rotating rod are coupled by the restraining portion.
청구항 4에 있어서,
상기 확장부는 상기 회전로드의 단부에 핀이 관통하여 고정된 것임을 특징으로 하는 가변슬립폼
The method of claim 4,
Variable slip foam, characterized in that the extension part is fixed by passing a pin through the end of the rotating rod
청구항 4에 있어서,
상기 제1구속부에는 그 중심에 상기 회전로드의 상기 확장부가 회동할 수 있는 상기 수용공간을 구비하고, 상기 제2구속부에는 상기 회전로드의 직경보다 큰 내경을 갖는 통공이 형성되어, 상기 확장부가 상기 제1구속부의 중심에 구비된 상기 수용공간에 위치한 상태에서 상기 제1구속부와 상기 제2구속부가 결합됨으로써, 상기 회전로드와 상기 가변폼이 서로 결합되는 것을 특징으로 하는 가변슬립폼.
The method of claim 4,
The first constraining part has the accommodation space at its center in which the expansion part of the rotating rod can rotate, and the second constraining part has a through hole having an inner diameter larger than the diameter of the rotating rod, and the expansion The variable slip foam, characterized in that the rotation rod and the variable foam are coupled to each other by combining the first constraining part and the second constraining part in a state located in the accommodation space provided at the center of the first constraining part.
청구항 2 내지 6 중 어느 하나에 있어서,
상기 가변폼의 중심에서 수직방향으로 연장되는 판형상의 부재인 가변로드;와
상기 베이스부 상부의 요크로부터 수직구 내벽 측으로 소정거리 연장되며 형성되는 가변수용부;를 더 포함하며,
상기 가변로드가 상기 가변수용부에 의해 지지되어 상기 가변폼이 이동하면서 흔들리거나 뒤틀리는 것을 방지하는 것을 특징으로 하는 가변슬립폼.
The method according to any one of claims 2 to 6,
A variable rod that is a plate-shaped member extending in a vertical direction from the center of the variable foam; and
It further includes; a variable-purpose portion extending a predetermined distance from the yoke of the upper portion of the base portion toward the inner wall of the vertical sphere and formed,
A variable slip foam, characterized in that the variable rod is supported by the variable for use to prevent shaking or twisting while the variable foam moves.
청구항 7에 있어서,
상기 가변수용부에 형성된 관통공으로 상기 가변로드의 상부가 관통되게 배치되고, 상기 가변수용부에는 상기 가변로드를 지지하는 롤러지지부가 마련되며, 상기 가변로드의 최상단부에 마련된 한 쌍의 롤러부가 상기 가변수용부의 상기 롤러지지부에 안착되어 상기 가변로드가 상기 가변수용부를 따라 이동하는 것을 특징으로 하는 가변슬립폼.
The method of claim 7,
A through hole formed in the variable rod is disposed to pass through the upper portion of the variable rod, a roller support portion supporting the variable rod is provided in the variable rod, and a pair of roller portions provided at the uppermost end of the variable rod A variable slip foam, characterized in that the variable rod is seated on the roller support portion of the variable portion to move along the variable portion.
청구항 2 내지 6 중 어느 하나에 있어서,
상기 가변폼이 수평방향으로 서로 이격되어 간격이 발생할 때에, 이웃한 상기 가변폼 사이 간격에 배치되어 결합되는 간격보상부를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 가변슬립폼.
The method according to any one of claims 2 to 6,
When the variable foam is spaced apart from each other in a horizontal direction to generate a gap, a variable slip foam further comprising a gap compensation unit disposed at and coupled to the gap between the adjacent variable foam.
외연부에서 중간작업대와 상부작업대를 결합하면서 슬립폼의 골간을 이루는 요크 하부의 베이스부; 상기 베이스부를 관통하면서 결합되고, 일단이 굴착면 측으로 향하고 타단은 작업대 측에 위치되는 가변조절부; 및 상기 가변조절부의 굴착면 측 일단과 결합되고, 상기 가변조절부의 이동에 따라 상기 베이스부로부터의 거리가 조정되는 가변폼;을 포함하여 구성되며, 상기 가변조절부가 관통되는 베이스부에는 내주면에 암나사가 형성된 슬리브가 구비되고, 상기 가변조절부는 적어도 일부에 수나사가 형성되어 상기 슬리브와 나선결합되는 회전로드를 구비하며, 상기 회전로드의 회전으로 상기 베이스부로부터 상기 가변폼까지의 거리가 조정되는 가변슬립폼을 이용하여 단면이 변화하는 구간을 갖는 수직구를 시공하는 방법에 있어서,
슬립폼을 굴착공의 저부로 하강시키고, 상기 슬립폼의 가변폼 외측에 콘크리트를 타설하여 벽체가 두꺼운 제1벽체를 형성하는 단계;
내경이 증가하는 구간까지 상기 슬립폼을 상승시켜 상기 가변폼의 하측 단부가 내경이 확장되는 위치와 수평방향으로 나란히 배치되도록 상기 슬립폼을 기 결정된 높이만큼 상방으로 상승시키는 슬립폼 상승 단계;
상기 회전로드를 회전시켜 상기 베이스부로터 가변폼을 외측방향으로 이동시키는 단계;
상기 가변폼의 이동에 의해 인접한 가변폼 사이에 형성된 간격을 메우는 간격보상부를 상기 가변폼 사이에 개재되도록 상기 가변폼과 결합시키는 간격보상부 설치 단계;
상기 가변폼의 외측에 콘크리트를 타설하는 단계;
상기 타설 단계에서 타설된 콘크리트가 양생됨으로써 상기 제1벽체에 비해서 내경이 확장되는 제2벽체가 형성되는 단계;를 포함하는 가변슬립폼을 이용한 변단면 수직구 시공방법.
The base portion of the lower yoke forming the bone frame of the slip form while combining the intermediate work table and the upper work table at the outer edge; A variable adjustment unit coupled while penetrating the base portion, one end facing toward the excavation surface and the other end positioned at the working table side; And a variable foam that is coupled with one end of the excavation surface side of the variable control unit and adjusts the distance from the base unit according to the movement of the variable control unit, and has a female screw on the inner circumferential surface of the base through which the variable control unit passes. Is provided with a sleeve, and the variable adjustment unit includes a rotating rod spirally coupled to the sleeve by forming an external thread at least in part, and a distance from the base unit to the variable foam is adjusted by rotation of the rotating rod. In the method of constructing a vertical sphere having a section in which the cross section changes using slip foam,
Lowering the slip foam to the bottom of the excavation hole and pouring concrete outside the variable foam of the slip foam to form a thick first wall;
A slip foam lifting step of raising the slip foam up to a section in which the inner diameter is increased so that the lower end of the variable foam is arranged in a horizontal direction with a position where the inner diameter is expanded, thereby raising the slip foam upward by a predetermined height;
Rotating the rotating rod to move the base rotor variable foam outward;
Installing a gap compensation unit for coupling a gap compensation unit with the variable foam to be interposed between the variable foams to fill a gap formed between adjacent variable foams by the movement of the variable foams;
Pouring concrete on the outside of the variable foam;
The step of forming a second wall whose inner diameter is expanded compared to the first wall by curing the concrete poured in the pouring step;
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