KR20040108308A - A structure of connection portion between wave form steel sheet web and concrete bottom plate in the pc bridge of wave form steel web - Google Patents

A structure of connection portion between wave form steel sheet web and concrete bottom plate in the pc bridge of wave form steel web Download PDF

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KR20040108308A
KR20040108308A KR1020030050858A KR20030050858A KR20040108308A KR 20040108308 A KR20040108308 A KR 20040108308A KR 1020030050858 A KR1020030050858 A KR 1020030050858A KR 20030050858 A KR20030050858 A KR 20030050858A KR 20040108308 A KR20040108308 A KR 20040108308A
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KR1020030050858A
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우에히라켄지
타테가미히사오
에비나타카유키
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도피겐세츠고교 가부시기가이샤
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Abstract

PURPOSE: A structure of a joint between a corrugated steel web and a concrete bridge deck in a corrugated steel web precast bridge is provided to heighten horizontal shear strength on a joint between a corrugated steel web and an upper or lower concrete bridge deck and to improve the work efficiency by increasing the workability on arrangement of reinforcing bars. CONSTITUTION: The structure of a joint between a corrugated steel web and a concrete bridge deck in a corrugated steel web precast bridge comprises upper and lower concrete bridge decks, and a corrugated steel web(3) connecting both concrete bridge decks. A web plate(5) is coupled with a flange plate(4) which is joined axially on the section of upper and lower concrete bridge decks of the corrugated steel web, and reinforcing bars(6) arranged on the concrete bridge decks penetrate one of web plates(5) and contain a groove(51) whose sectional width(50) and depth are larger than the diameter of the reinforcing bar(6).

Description

파형강판웹 프리캐스트교량에서의 파형강판웹과 콘크리트상판과의 접합부구조{A STRUCTURE OF CONNECTION PORTION BETWEEN WAVE FORM STEEL SHEET WEB AND CONCRETE BOTTOM PLATE IN THE PC BRIDGE OF WAVE FORM STEEL WEB}STRUCTURE OF CONNECTION PORTION BETWEEN WAVE FORM STEEL SHEET WEB AND CONCRETE BOTTOM PLATE IN THE PC BRIDGE OF WAVE FORM STEEL WEB}

본 발명은 웹에 파형강판을 사용한 프리캐스트교량에 있어서, 파형강판 웹과 상부 혹은 하부의 콘크리트상판(床版)과의 접합부의 수평전단내력을 높이면서 철근의 배근작업성을 향상시키는 파형강판웹 프리캐스트교량에서의 파형강판웹과 콘크리트상판과의 접합 부구조에 관한 것이다.The present invention is a precast bridge using a corrugated steel sheet for the web, the corrugated steel web to improve the reinforcement workability of the reinforcing bar while increasing the horizontal shear strength of the junction between the corrugated steel web and the upper or lower concrete top plate The present invention relates to a joint structure of corrugated steel webs and concrete slabs in precast bridges.

상부와 하부의 콘크리트상판 및 양 상판을 잇는 파형강판웹으로 구성되는 파형강판웹 프리캐스트교량에서는 파형강판웹의 상판측의 단면에 용접된 플랜지 플레이트에 스터드뒤벨이나 앵글 등을 용접함으로써 파형강판웹과 콘크리트상판과의 접합부에서의 교축방향의 수평전단력에 대한 저항기구가 확보된다.In the precast bridge, which consists of corrugated steel webs connecting the upper and lower concrete slabs and the upper slab, the corrugated steel webs are welded by welding stud backbells or angles to flange plates welded to the end face of the corrugated steel webs. A resistor arrangement for horizontal shear force in the axial direction at the junction with the concrete deck is secured.

스터디뒤벨의 경우 접합부에서의 교축방향의 수평전단내력은 스터드뒤벨의 표면적분의 콘크리트의 부착력과, 스터드뒤벨의 전단력 작용방향으로의 투영면적분의 콘크리트의 지압력에 의해 결정되는 것으로 전단내력을 높이는 데에는 스터드뒤벨의 본수를 늘이거나 지름을 확대할 필요하지만 어떤 경우도 스터드뒤벨을 플랜지 플레이트에 치밀하게 배치하게 되므로 콘크리트의 충전성이 좋지 않게 되어 콘크리트내력의 저하를 초래한다.In the case of the study dubell, the horizontal shear strength in the axial direction at the joint is determined by the adhesion of the concrete to the surface area of the stud backbell and the bearing pressure of the concrete in the direction of the shear force of the stud backbell. It is necessary to increase the number of heads of the stud backbell or to increase the diameter, but in any case, the stud backbell is placed on the flange plate densely, resulting in poor concrete filling and deterioration in concrete strength.

스터드뒤벨의 본수를 늘리거나 지름을 확대하면서 콘크리트의 충전성을 확보하기 위해서는 플랜지 플레이트의 폭이나 판두께의 치수를 크게하면 되지만 사용강재량과 용접량이 많아지므로 원가 상승과 용접작업성의 저하를 초래한다.In order to secure the filling capacity of concrete while increasing the number of stud backbells or increasing the diameter, it is necessary to increase the width of the flange plate and the thickness of the plate, but the cost of steel and the amount of welding increases, which leads to cost increase and deterioration of welding workability. .

스터드뒤벨을 이용하여 접합부의 전단내력을 높이는 경우의 이들의 문제에 대해 출원인은 스터드뒤벨을 대신하여 구멍뚫린 강판을 이용한 도12, 도13에 도시하는 접합부의 구조를 먼저 제안하고 있다(일본국 특개 2000-355906호 공보, 일본국 특개 2002-332609호 공보)For these problems when the shear strength of the joint is increased by using the stud backbell, the applicant first proposes the structure of the joint shown in Figs. 12 and 13 using a steel sheet perforated in place of the stud backbell (Japanese Patent Laid-Open). Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-355906, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-332609)

구멍뚫린 강판은 콘크리트상판의 콘크리트안에 매설되고, 구멍(관통공)내에 콘크리트가 감기는 것으로 콘크리트와 플랜지 플레이트 사이에 작용하는 교축방향의 수평전단력에 대해 구멍뚫린 강판의 본체인 플레이트 양면에서의 콘크리트의 부착력과, 구멍을 관통하고 있는 콘크리트의 지압력에 가하여 구멍내에 위치하고 있는 콘크리트가 플레이트의 양면과 동일 면상의 2단면으로 저항하므로 여러개의 스터드뒤벨을 매설하는 경우와 동등한 정도 이상의 전단저항력을 얻으면서 구멍뚫린 강판 자체의 치수를 확대할 필요가 없어 강재사용량과 용접량의 저감을 도모할 수 있는 이점을 갖는다.Perforated steel sheet is embedded in the concrete of concrete slab, and the concrete is wound in the hole (through hole) of the concrete on both sides of the plate, which is the main body of the steel sheet perforated against the axial lateral shear force acting between the concrete and the flange plate. In addition to the adhesive force and the bearing pressure of the concrete penetrating the hole, the concrete located in the hole resists the two sides of the plate on the same side as both sides of the plate, so that the shear resistance is equal to or greater than that of embedding several stud backbells. There is no need to enlarge the size of the perforated steel sheet itself has the advantage that can reduce the steel consumption and welding amount.

구멍뚫린 강판의 구멍에는 교축방향의 수평전단내력의 향상을 도모하기 위해 콘크리트상판안의 교축직각방향으로 배근되는 철근(관통철근)을 관통시키는 경우가 있지만 철근은 콘크리트상판의 전 폭에 걸쳐 배근되므로 구멍뚫린 강판이 있는 파형강판웹의 설치후에 구멍뚫린 강판의 구멍을 통해 철근을 배근해야 하므로 배근작업성에 어려운 점이 있다.In order to improve the horizontal shear strength in the axial direction, holes in the perforated steel plate may pass through reinforcing bars (penetrating reinforcing bars) that are reinforced in the direction of the axial direction of the concrete slabs. After installation of corrugated steel web with perforated steel sheet, the reinforcing bar must be reinforced through the hole of the perforated steel sheet, which is difficult in reinforcement workability.

특히 파형강판웹은 프리캐스트교량의 교축직각방향의 양측에 있고, 각 파형강판웹에 구멍뚫린 강판이 접합되는 것으로 양 구멍뚫린 강판의 구멍을 지나야 하므로 배근의 작업효율이 저하한다.In particular, the corrugated steel web is located on both sides of the axial direction of the precast bridge, and the steel sheets perforated to each corrugated steel web are joined to each other so that the work efficiency of the reinforcement is reduced.

본 발명은 상기 배경으로부터 일본국 특개 2000-355906호 공보의 구멍뚫린 강판이 발휘하는 전단내력을 유지하면서 그 형상에 따른 배근작업성의 문제를 해소하는 접합부구조를 제안하는 것이다.The present invention proposes a joint structure which solves the problem of reinforcement workability according to its shape while maintaining the shear strength exerted by the perforated steel sheet of JP-A 2000-355906.

도 1은 플랜지 플레이트에 U자형의 홈을 형성한 한장의 웹 플레이트를 접합한 모양을 도시하는 사시도.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The perspective view which shows the shape which joined the one web plate in which the U-shaped groove | channel was formed in the flange plate.

도 2는 플랜지 플레이트에 U자형의 홈을 형성한 2장의 웹 플레이트를 접합한 모양을 도시한 사시도.Fig. 2 is a perspective view showing a state in which two web plates are formed in which a U-shaped groove is formed in a flange plate.

도 3은 도 1, 도 2에서 사용하는 웹 플레이트를 도시한 입면도.3 is an elevation view showing a web plate used in FIGS. 1 and 2.

도 4는 플랜지 플레이트에 플라스크형의 홈을 형성한 한장의 웹 플레이트를 접합한 모양을 도시한 사시도.Fig. 4 is a perspective view showing a state in which a single web plate in which a flask-shaped groove is formed on a flange plate is joined.

도 5는 플랜지 플레이트에 플라스크(flask)모양의 홈을 형성한 2장의 웹 플레이트를 접합한 모양을 도시한 사시도.Fig. 5 is a perspective view showing a state in which two web plates are formed in which a flask-shaped groove is formed on a flange plate.

도 6은 도 4, 도 5에서 사용되는 웹 플레이트를 도시한 입면도.6 is an elevational view showing the web plate used in FIGS. 4 and 5;

도 7은 파형강판웹 프리캐스트교량을 도시한 입면도.7 is an elevation view showing a corrugated steel web precast bridge.

도 8은 도 7의 x-x선 단면도.8 is an x-ray cross-sectional view of FIG.

도 9는 도 8의 상부의 콘크리트상판측의 확대도.9 is an enlarged view of the concrete upper plate side of the upper portion of FIG.

도10은 도 8의 하부의 콘크리트상판측의 확대도.10 is an enlarged view of the concrete upper plate side of the lower part of FIG.

도11은 도 9의 y-y선 단면도.FIG. 11 is a sectional view taken along the line y-y in FIG. 9; FIG.

도12는 플랜지 플레이트에 종래의 한장의 구멍뚫린 강판을 접합한 모양을 도시한 사시도.Fig. 12 is a perspective view showing a state in which a conventional sheet of perforated steel sheet is bonded to a flange plate.

도13은 플랜지 플레이트에 종래의 2장의 구멍뚫린 강판을 접합한 모양을 도시한 사시도이다.Fig. 13 is a perspective view showing a state in which two conventional steel sheets of perforated steel are bonded to a flange plate.

※도면의 주요부분에 대한 부호의 설명※※ Explanation of symbols about main part of drawing ※

1: 상부콘크리트상판 2: 하부콘크리트상판1: upper concrete top plate 2: lower concrete top plate

3: 웹 4: 플랜지 플레이트3: web 4: flange plate

5: 웹 플레이트 50: 단면5: web plate 50: cross section

51: 홈 6: 철근51: groove 6: rebar

파형강판웹 프리캐스트교량은 상부 및 하부의 콘크리트상판과, 양 콘크리트상판을 잇는 웹의 파형강판웹으로 구성되고, 파형강판웹의 상부와 하부의 콘크리트상판측의 단면에 플랜지 플레이트가 교축방향을 향해 접합된다. 플랜지 플레이트의 콘크리트측의 면에는 상기 일본국 특개 2000-355906호 공보의 구멍뚫린 강판에 상당하는 웹 플레이트가 교축방향을 향하고 플랜지 플레이트의 면에 수직인 면을 이루어 접합되며, 이 상부와 하부의 최소한 어느 한쪽의 웹 플레이트를 콘크리트상판안에 배근되는 철근이 관통한다.Corrugated steel web precast bridge is composed of concrete upper and lower concrete slabs and corrugated steel webs of webs connecting both concrete upper and lower sections. Are bonded. On the concrete side of the flange plate, a web plate corresponding to the perforated steel sheet of JP 2000-355906 A is oriented in the axial direction and is joined to form a plane perpendicular to the face of the flange plate. Reinforcing bars in one of the web plates penetrate the concrete plate.

본 발명에서는 철근이 관통하는 상부와 하부의 최소한 어느 한쪽의 웹 플레이트의, 플렌지 플레이트의 반대측(콘크리트측)의 단면으로부터 철근의 배근위치까지 연속하고 그 단면측의 철근의 지름이상의 크기로 깊이가 철근의 지름이상의 크기 홈을 형성하며, 이 홈에 철근을 삽통시킴으로써 파형강판웹과 콘크리트상판과의 접합부에 있어서 일본국 특개 2000-355906호 공보의 구멍뚫린 강판을 이용한 경우와 동등한 정도 이상의 교축방향의 수평전단내력을 유지하면서 철근의 배근작업성을 높인다.In the present invention, the depth of the reinforcing bar is continuous from the cross section of the opposite side (concrete side) of the flange plate to the reinforcement position of the reinforcing bar at least on one of the upper and lower web plates through which the rebar passes. A groove having a diameter greater than or equal to the diameter of the groove is formed. By inserting reinforcing bars into the groove, the axial direction is equal to or greater than that of the perforated steel sheet of JP 2000-355906. It improves reinforcement work of rebar while maintaining shear strength.

웹 플레이트의 홈의 깊이가 철근의 지름이상의 깊이를 갖는 것으로 홈은 웹 플레이트의 단면과 철근의 표면이 일치하도록 철근이 배근되는 경우의 깊이 이상의 깊이로 형성되고, 철근은 그 전단면이 홈 깊이의 범위내로 들어가는 위치에 배근된다.The groove of the web plate has a depth greater than the diameter of the reinforcing bar, and the groove is formed at a depth greater than the depth of the reinforcing bar when the cross section of the web plate coincides with the surface of the reinforcing bar. It is moved to the position to enter into range.

웹 플레이트는 콘크리트상판의 콘크리트안에 매설되고, 홈 안에 콘크리트가 들어가는 것으로 콘크리트와 플랜지 플레이트 사이에 작용하는 교축방향의 수평전단력에 대해서는 웹 플레이트의 양면에서의 콘크리트의 부착력과, 홈안에 존재하는콘크리트의 지압력에 가해져 홈안에 존재하는 콘크리트가 웹 플레이트의 양면과 동일 면 상의 2단면의 전단저항력으로 저항한다. 일본국 특개 2000-355906호 공보와 같이 구멍뚫린 강판의 철근의 삽통개소에 구멍이 뚫린 경우는 구멍 안에 들어간 콘크리트가 지압력과 전단저항력을 발휘한다.The web plate is embedded in the concrete of the concrete slab and the concrete shearing force acting between the concrete and the flange plate as the concrete enters the groove, and the adhesion force of the concrete on both sides of the web plate and the support of the concrete in the groove Under pressure, the concrete present in the groove resists the shear resistance of two sections on the same side as both sides of the web plate. In the case where a hole is drilled in the insertion point of reinforcing steel bar, such as Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-355906, the concrete in the hole exhibits bearing pressure and shear resistance.

어떤 경우도 콘크리트의 지압력은 홈이나 구멍의 종단면으로의 투영면적에 의해 결정되고 콘크리트의 전단저항력은 웹 플레이트의 입면에서 본 홈(절개부분)이나 구멍의 면적에 의해 결정되지만 본 발명에서는 웹 플레이트의 홈이 웹 플레이트의 콘크리트측의 단면으로부터 철근의 배근위치까지 연속하여 형성되며, 홈의 깊이가 철근의 지름 이상의 크기인 것으로 일본국 특개 2000-355906호 공보와 같이 철근의 삽통개소에 구멍이 뚫린 경우보다 홈의 투영면적과 홈의 면적이 확대되므로 콘크리트의 지압력과 전단저항력이 일본국 특개 2000-355906호 공보의 경우보다 증대하고, 그만큼 접합부에서의 교축방향의 수평전단내력이 증대한다.In any case, the bearing pressure of the concrete is determined by the projected area of the groove or hole in the longitudinal section, and the shear resistance of the concrete is determined by the area of the groove (incision) or hole seen from the elevation of the web plate. Grooves are formed continuously from the cross section of the concrete side of the web plate to the reinforcement position of the reinforcing bars, and the depth of the grooves is not less than the diameter of the reinforcing bars. Since the projected area of the grooves and the area of the grooves are larger than in the above cases, the bearing pressure and shear resistance of the concrete increase more than in the case of Japanese Patent Laid-Open No. 2000-355906, which increases the horizontal shear strength in the axial direction at the joint.

홈의 깊이가 철근의 지름과 같고 웹 플레이트의 콘크리트측의 단면과 철근의 표면이 일치하는 경우에는 홈의 종단면으로의 투영면적이 구멍을 뚫은 경우와 거의 같아지지만 단면으로부터 철근의 배근위치까지 연속하여 형성되는 것으로 홈의 면적은 구멍을 뚫은 경우보다 어느정도 커지므로 콘크리트의 지압력과 전단저항력은 일본국 특개 2000-355906호의 경우보다 커진다.If the depth of the groove is equal to the diameter of the reinforcing bar and the cross section of the concrete side of the web plate coincides with the surface of the reinforcing bar, the projected area to the longitudinal section of the groove is almost the same as the case where the hole is drilled. As the area of the groove is formed to be somewhat larger than that of a hole, the bearing pressure and shear resistance of concrete are larger than that of Japanese Patent Laid-Open No. 2000-355906.

웹 플레이트의 홈에 철근이 삽통하는 것으로 철근의 전단내력이 수평전단력에 저항하는 저항력으로서 부가되므로 철근의 전단내력만에 의해서도 수평전단력에 대한 저항력을 확보할 수 있기 때문에 웹 플레이트 홈의 철근배근위치의 폭은 철근이 꼭 삽통할 수 있을 정도 즉 철근의 지름과 동등한 정도의 크기라도 되며 반드시 콘크리트 전단내력이 발휘되는 정도의 크기를 가질 필요는 없다.As the rebar is inserted into the groove of the web plate, the shear strength of the rebar is added as a resistance against the horizontal shear force, so the resistance to the horizontal shear force can be secured only by the shear strength of the rebar. The width may be as large as the rebar can be inserted into, i.e., equal to the diameter of the reinforcing bar, and may not necessarily have a size that allows the shear strength of the concrete to be exerted.

또 웹 플레이트의 홈의 단면측의 폭이 철근의 지름 이상의 크기인 것으로 상부의 콘크리트상판측에서는 설치완료된 파형강판웹의 웹 플레이트에 대해 철근을 단순히 떨어뜨리는 것으로 배근할 수 있고, 하부의 콘크리트상판측에서는 예를들어 선행하여 배근된 철근에 대해 플랜지 플레이트와 웹 플레이트가 일체화한 파형강판 웨이프를 떨어뜨리도록 설치할 수 있다.In addition, the width of the cross section side of the groove of the web plate is larger than the diameter of the reinforcing bar. The upper concrete upper plate side can be reinforced by simply dropping the reinforcing bar against the web plate of the corrugated steel web which has been installed. For example, it can be installed so that the corrugated steel plate integrated with the flange plate and the web plate fall with respect to the previously reinforced bar.

이와같이 상부와 하부 중 어느 하나의 콘크리트상판에 있어서도 구멍을 지나면서 철근을 배근하는 번잡한 작업이 없어지고 철근을 웹 플레이트로부터 독립하여 단독으로 배근할 수 있기 때문에 철근의 배근작업성이 향상되고 작업효율이 상승한다.In this way, the complicated work of reinforcing the rebar while passing through the hole is eliminated in any one of the upper and lower concrete plates, and the reinforcing work of the reinforcing bar is improved and the work efficiency is improved because the reinforcing bar can be reinforced independently from the web plate. This rises.

청구항 2에 기재한 것과 같이 웹 플레이트의 홈의, 단면측의 폭을 철근의 지름보다 약간 크게하여 철근이 꽂히는 정도의 크기로 함과 동시에 철근의 배근위치의 폭을 단면측의 폭보다 크게 하면 단면측의 폭이 철근배근위치의 폭보다 작은 것으로 홈안에 존재하는 콘크리트의 구속효과가 증대되어 홈안의 철근배근위치에 철근을 배치한 상태에서 콘크리트를 통해 철근을 구속하는 효과가 생기고 철근의 홈으로부터 빠져나오는 데 안정성이 확보된다.As described in claim 2, when the width of the cross section side of the groove of the web plate is slightly larger than the diameter of the reinforcing bar, the size of the reinforcing bar is inserted, and the width of the reinforcing position of the reinforcing bar is larger than the width of the cross section side. The width of the side is smaller than the width of the reinforcement position, which increases the restraint effect of the concrete existing in the groove, and the effect of restraining the reinforcement through the concrete while placing the reinforcement at the reinforcement position in the groove is achieved. Stability is secured in coming out.

또 홈내에 존재하는 콘크리트의 구속효과가 높아지는 것으로 홈 안의 콘크리트에 포위된 철근의 구속효과도 높아지므로 홈내에 존재하는 콘크리트의 전단저항력과 철근의 전단내력이 증가하며 접합부에서의 교축방향의 수평전단내력이 증대한다.In addition, the confining effect of the concrete in the groove increases, so that the confining effect of the steel reinforced in the concrete in the groove increases, so that the shear resistance of the concrete in the groove and the shear strength of the reinforcing bar increase, and the horizontal shear strength in the axial direction at the joint This increases.

청구항 3에서는 웹 플레이트를 플랜지 플레이트의 폭방향으로 병렬시키는 것으로 각 웹 플레이트의 홈내에 위치하는 콘크리트가 발생하는 전단저항력에 의해 우력을 형성시키고, 파형강판 웹과 콘크리트상판과의 접합부에 작용하는 교축직각방향의 구부림 모멘트에 대한 저항력을 확보한다.In claim 3, by paralleling the web plate in the width direction of the flange plate, a right force is formed by the shear resistance force generated by the concrete located in the grooves of the respective web plates, and an axial right angle acting on the joint portion between the corrugated steel web and the concrete top plate. Ensure resistance to bending moment in the direction.

웹 플레이트의 홈 안에 위치하는 콘크리트는 웹 플레이트마다 그 양 표면과 동일한 면상의 2단면에 있어서 전단저항력을 발휘하지만 파형강판 웹의 상단과 하단에 작용하는 교축직각방향의 구부림 모멘트에 대해서는 각 웹 플레이트의 홈안의 콘크리트가 서로 역방향으로 저항력을 발휘하는 것으로 우력의 모멘트를 형성하여 구부림 모멘트에 저항한다. 웹 플레이트마다 콘크리트가 발생하는 전단저항력의 크기는 웹 플레이트의 양면과 동일 면상에 위차하는 2단면에서의 전단내력의 합이 된다. 우력의 모멘트의 크기는 병렬하는 웹 플레이트 사이의 거리에 의해 결정되고, 웹 플레이트가 거리를 두는 만큼 커진다.Concrete located in the groove of the web plate exhibits shear resistance in two sections on the same plane as each surface of the web plate, but for each bending angle in the axial direction perpendicular to the top and bottom of the corrugated steel web, The concrete in the grooves exerts resistance against each other, forming the moment of the right force, and resists the bending moment. The magnitude of the shear resistance force generated by concrete for each web plate is the sum of the shear strengths at the two sections which are coplanar with both surfaces of the web plate. The magnitude of the moment of the force is determined by the distance between the parallel web plates, and as large as the web plates are distanced.

웹 플레이트의 홈에는 철근이 삽통하는 것으로 콘크리트의 전단내력의 철근지름만큼이 자체적으로 줄어들지만 철근의 전단내력이 웹 플레이트의 홈에서의 콘크리트의 전단저항력에 가산되므로 구부림 모멘트에 저항하는 우력의 모멘트는 철근이 삽통하지 않는 경우보다 증대한다.The rebar is inserted into the groove of the web plate, which reduces itself by the rebar diameter of the shear strength of the concrete, but the moment of the right force that resists the bending moment because the shear strength of the rebar is added to the shear resistance of the concrete in the groove of the web plate. Increases when the rebar does not insert.

철근의 전단내력이 구부림 모멘트에 저항하는 우력에 부가되는 것으로 철근의 전단내력만으로도 구부림 모멘트에 대한 저항력을 확보할 수 있기 때문에 웹 플레이트의 홈의 철근배근위치의 폭은 철근이 꼭 삽통할 수 있을 정도의 크기라도 되며 반드시 콘크리트의 전단내력이 발휘되는 정도의 크기를 가질 필요는 없다. 그 경우는 파형강판웹과 콘크리트상판과의 접합부에 작용하는 교축직각방향의 구부림 모멘트에 대해 각 웹 플레이트의 관통구멍을 관통하는 부분의 철근의 전단내력에 의한 우력의 모멘트에 의해 저항하게 된다.The shear strength of the reinforcing bar is added to the resistance to the bending moment, and the resistance of the bending moment can be secured only by the shearing force of the rebar so that the width of the reinforcing bar in the groove of the web plate is such that the rebar can be inserted. It may be the size of and does not necessarily have the size that the shear strength of the concrete is exerted. In this case, the moment of bending force due to the shear strength of the reinforcing bars of the portion passing through the through hole of each web plate is resisted against the bending moment in the axial direction perpendicular to the joint portion between the corrugated steel web and the concrete slab.

청구항 2의 경우에는 홈의 단면측의 폭이 철근배근위치의 폭보다 작은 것으로 콘크리트의 전단내력을 넘은 후에도 철근이 홈의 내주에 결합한 상태를 유지할 수 있게 되고, 철근이 결합상태를 유지할 수 있으면 저항력을 계속하여 발휘할 수 있기 때문에 플랜지 플레이트와 콘크리트 사이의 접합부에서의 구부림 모멘트에 대한 인성이 향상된다. 또 웹 플레이트 홈의 폭이 철근의 지름보다 크면 콘크리트의 전단내력의 철근지름만큼의 자체감소가 실질적으로 없어져 콘크리트의 전단내력과 철근의 전단내력의 합이 그대로 전단저항력으로서 구부림 모멘트에 저항하게 된다.In the case of claim 2, the width of the cross section of the groove is smaller than the width of the reinforcement position, so that the steel can remain coupled to the inner circumference of the groove even after the shear strength of the concrete is exceeded. Since it can be exerted continuously, the toughness to the bending moment at the joint between the flange plate and the concrete is improved. In addition, if the width of the web plate groove is larger than the diameter of the reinforcing bar, the self-reduction as much as the steel diameter of the shear strength of the concrete is substantially eliminated, so that the sum of the shear strength of the concrete and the shear strength of the reinforcing bar resists the bending moment as the shear resistance.

본 발명은 도 7 및 그 x-x선단면도인 도 8과 같은 상부의 콘크리트상판(1) 및 하부의 콘크리트상판(2)과, 양 콘크리트상판(1)(2)을 잇는 파형강판웹(3)으로 구성되는 파형강판웹 프리캐스트교량에 있어서, 도 8의 상부의 콘크리트상판(1)측의 확대도인 도 9에 도시하는 파형강판웹(3)의 상부와 하부에 접합되는 웹 플레이트(5)의 안, 최소한 어느 한쪽의 웹 플레이트(5)를 관통시켜 철근(6)을 콘크리트상판 1 (2)안에 배근한 파형강판웹(3)과 콘크리트상판 1 (2)과의 접합부 구조이다.The present invention is a corrugated steel web (3) connecting the upper concrete top plate (1) and the lower concrete top plate (2) and both concrete top plate (1) (2) as shown in Figure 7 and Figure xx sectional view cross-sectional view. In the corrugated steel web precast bridge configured, the web plate 5 joined to the upper and lower portions of the corrugated steel web 3 shown in FIG. 9 which is an enlarged view of the concrete upper plate 1 side of the upper portion of FIG. 8. Inner structure is a joint structure between the corrugated steel web 3 and the concrete slab 1 (2), through which at least one web plate 5 penetrates and the reinforcing bar 6 is placed in the concrete slab 1 (2).

도 9 및 도 8의 하부의 콘크리트상판(2)측의 확대도인 도10과 같이 파형강판 웹(3)의 콘크리트상판(1)(2)측의 단면에는 플랜지 플레이트(4)가 교축방향을 향해 접합되고 플랜지 플레이트(4)의 콘크리트측의 면에는 웹 플레이트(5)가 교축방향을향해 플랜지 플레이트(4)의 면에 수직인 면을 이루고 접합된다. 플랜지 플레이트(4)의 파형강판웹(3)으로의 접합과, 웹 플레이트(5)의 플랜지 플레이트(4)로의 접합은 주로 용접에 의한다.As shown in Fig. 10, which is an enlarged view of the lower side of the concrete upper plate 2 of Figs. 9 and 8, the flange plate 4 is oriented in the cross section on the concrete upper plate 1, 2 side of the corrugated steel web 3; To the concrete side of the flange plate 4, the web plate 5 is joined to form a surface perpendicular to the surface of the flange plate 4 in the axial direction. The joining of the flange plate 4 to the corrugated steel web 3 and the joining of the web plate 5 to the flange plate 4 are mainly by welding.

도 9, 도10에 도시하는 플랜지 플레이트(4)는 파형강판웹(3)의 전 폭이 들어가는 폭을 갖고, 파형강판웹(3)의 상단과 하단에 접합되며 상부의 플랜지 플레이트(4)의 상면과 하부의 플랜지 플레이트(4)의 하면에 각각 웹 플레이트(5)(5)가 접합된다. 파형강판(3)의 상단의 플랜지 플레이트(4)와 웹 플레이트(5)는 상부의 콘크리트상판(1)의 콘크리트안에 매설되고 하단의 플랜지 플레이트(4)와 웹 플레이트(5)는 하부의 콘크리트상판(2)의 콘크리트안에 매설된다.The flange plate 4 shown in FIGS. 9 and 10 has a width that the full width of the corrugated steel web 3 enters, and is joined to the upper and lower ends of the corrugated steel web 3, and the upper flange plate 4 of the upper flange plate 4 is formed. The web plates 5 and 5 are joined to the upper surface and the lower surface of the lower flange plate 4, respectively. The flange plate 4 and the web plate 5 of the upper part of the corrugated steel plate 3 are embedded in the concrete of the upper concrete plate 1, and the lower flange plate 4 and the web plate 5 are the lower concrete plate. It is buried in concrete of (2).

도 9의 y-y선 단면도인 도11과 같은 철근(6)이 관통하는 상부와 하부의 최소한 어느 한쪽의 웹 플레이트(5)의, 플랜지 플레이트(4)의 반대측(콘크리트측)의 단면(50)으로부터는 철근(6)의 배근위치까지 연속하는 홈(51)이 형성되고, 이 홈(51)에 철근(6)이 삽통하여 배근된다. 도면에서는 상부의 콘크리트상판(1)안에 배근되는 철근(6)이 그 측의 웹 플레이트(5)를 관통하는 경우를 도시하고 있지만 하부의 콘크리트상판(2)안에 배근되는 철근(6)이 그 측의 웹 플레이트(5)를 관통하는 경우와, 양 콘크리트상판(1)(2)안의 철근(6)이 각 웹 플레이트(5)를 관통하는 경우도 있다.From the end surface 50 of the opposite side (concrete side) of the flange plate 4 of the at least one web plate 5 of the upper part and the lower part through which the reinforcing steel 6 like FIG. 11 which is yy line sectional drawing of FIG. The groove 51 continuous to the reinforcement position of the reinforcing bar 6 is formed, and the reinforcing bar 6 is inserted into the groove 51 so as to be reinforced. Although the drawing shows the case where the reinforcing bar 6 reinforces in the upper concrete slab 1 penetrates the web plate 5 of the side, the reinforcing bar 6 reinforcing in the lower concrete slab 2 is the side thereof. In some cases, the web plate 5 penetrates the web plate 5, and the reinforcing bars 6 in both concrete upper plates 1 and 2 penetrate each web plate 5 in some cases.

웹 플레이트(5)의 홈(51)의 단면(50)측의 폭은 철근(6)의 지름 이상의 크기로 깊이도 철근(6)의 지름 이상의 크기를 갖는다. 홈(51)이 단면(50)으로부터 철근(6)의 배근위치까지 연속하여 최소한 단면(50)과 철근(6)의 표면이 일치하는 깊이보다 깊게 형성되면 구멍을 뚫은 경우와 동등한 정도 이상의 교축방향의 수평전단내력이 확보되므로 홈(51)의 형상은 관계없다.The width | variety of the cross section 50 side of the groove | channel 51 of the web plate 5 is the magnitude | size more than the diameter of the reinforcing bar 6, and the depth has the magnitude | size more than the diameter of the reinforcing bar 6. If the groove 51 is formed deeper than the depth at which the surface of the cross section 50 and the reinforcing bar 6 coincide in the continuous position from the cross section 50 to the reinforcement position of the reinforcing bar 6, the axial direction equal to or more than that of the case where a hole is drilled. The shape of the groove 51 is irrelevant since the horizontal shear strength of is secured.

도 1, 도 2는 홈(51)을 도 3과 같이 철근(6)의 꽂아넣는 입구가 되는 단면(50)측의 폭과, 철근(6)이 들어가는 철근(6)의 배근위치의 폭을 같게 하여 U자형으로 형성한 경우 도 4, 도 5는 도 6과 같이 단면(50)측의 폭을 철근(6)이 꽂혀질 정도의 크기로 철근의 배근위치의 폭을 단면(50)측의 폭보다 크게하여 플라스크형으로 형성한 경우이다. 도 4~도 6의 예는 청구항 2에 기재한 발명의 실시예에 상당한다. 이 예, 단면(50)측의 폭과, 철근(6)의 배근위치의 폭을 같게 하면서 그 폭을 철근(6)이 꽂히는 정도의 크기로 하는 경우도 있다.1 and 2 show the width of the side of the end face 50, which serves as the inlet of the reinforcing bar 6, as shown in FIG. 3, and the width of the reinforcement position of the reinforcing bar 6 into which the reinforcing bar 6 enters. 4 and 5 have the same width as that of Fig. 6, the width of the reinforcing bar 6 is inserted into the width of the reinforcing bar 6 as shown in Fig. It is a case where it is formed larger than width and formed into the flask shape. 4-6 corresponds to the Example of invention described in Claim 2. As shown in FIG. In this example, the width on the end face 50 and the width of the reinforcement position of the reinforcing bar 6 may be the same as the width of the reinforcing bar 6.

도 2, 도 5는 또한 웹 플레이트(5)를 플랜지 플레이트(4)의 폭방향으로 병렬시킴으로써 파형강판웹(3)과 콘크리트상판(1)(2)과의 접합부에 작용하는 교축직각방향의 구부림 모멘트에 대한 저항력을 확보한 경우로 청구항 3에 기재한 발명의 실시예에 상당한다.2 and 5 also show that the web plate 5 is parallel to the width direction of the flange plate 4 so that the bend in the direction perpendicular to the axial axis acts on the junction between the corrugated steel web 3 and the concrete slab 1, 2. The case where the resistance to moment is secured corresponds to the embodiment of the invention described in claim 3.

철근이 관통하는 상부와 하부의 최소한 어느 한쪽의 웹 플레이트의 플랜지 플레이트의 반대측(콘크리트측)의 단면에서 철근의 배근위치까지 연속하고, 그 단면측의 폭이 철근의 지름 이상의 크기로 깊이가 철근의 지름이상의 크기의 홈을 형성하는 것으로 철근의 삽통개소에 구멍을 뚫은 경우보다 홈의 투영면적과 홈의 면적을 크게할 수 있기 때문에 콘크리트의 지압력과 전단저항력을 일본국 특개 2000-355906호 공보의 경우보다 증대시키고 접합부에서의 교축방향의 수평전단내력을 높일 수 있다.From the cross section of the opposite side (concrete side) of the flange plate of at least one web plate of the upper and lower portions through which the reinforcing bars penetrate to the reinforcing bar position, the width of the cross section side is larger than the diameter of the reinforcing bar. By forming grooves of diameter or larger, the projected area of the grooves and the area of the grooves can be made larger than the case where a hole is inserted in the insertion point of the rebar. Therefore, the bearing pressure and shear resistance of the concrete can be improved according to Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-355906. It is possible to increase more than the case and to increase the horizontal shear strength in the axial direction at the joint.

또 웹 플레이트 홈의 단면측의 철근의 지름이상의 크기인 것으로 상부의 콘크리트상판측에서는 설치가 끝난 파형강판웹의 웹 플레이트에 대해 철근을 단순히 떨어뜨림으로써 배근할 수 있고, 하부의 콘크리트상판측에서는 예를들어 선행하여 배근된 철근에 대해 플랜지 플레이트와 웹 플레이트가 일체화한 파형강판 웹을 떨어뜨리도록 설치할 수 있으며, 상부와 하부 중 어느 한 콘크리트상판에 있어서도 구멍을 통과하면서 철근을 배근할 필요가 없어지므로 철근의 배근작업성이 향상하여 작업효율이 상승한다.In addition, it is larger than the diameter of the reinforcing bar on the cross section side of the web plate groove and can be reinforced by simply dropping the reinforcing bar on the web plate of the corrugated steel web that has been installed on the upper concrete slab side, and on the lower concrete slab side, for example. It is possible to install the corrugated steel web in which the flange plate and the web plate are integrated with respect to the previously reinforcement bar, and it is not necessary to reinforce the reinforcing bar while passing through the hole in any one of the upper and lower concrete slabs. Work efficiency is improved by improving work efficiency.

청구항 2에서는 웹 플레이트의 홈의, 단면측의 폭을 철근이 꽂히는 정도의 크기로 함과 동시에 철근의 배근위치의 폭을 단면측의 폭보다 크게하는 것으로 단면측의 폭이 철근배근 위치의 폭보다 작아지고 홈내에 존재하는 콘크리트의 구속효과가 증대하므로 홈내의 철근배근위치에 철근을 배치한 상태에서는 콘크리트를 통해 철근을 구속하는 효과가 발생하여 철근의 홈으로부터의 빠져나옴에 대한 안정성이 향상된다.In claim 2, the width of the cross section side of the groove of the web plate is such that the width of the reinforcing bar is inserted, and the width of the reinforcement position of the rebar is larger than the width of the cross section side. Since the restraint effect of concrete existing in the groove increases due to the decrease in size, the effect of restraining the reinforcement through the concrete occurs when the rebar is placed at the reinforcement position in the groove, thereby improving stability of the reinforcement from the groove.

또 홈내에 존재하는 콘크리트의 구속효과에 의해 홈안의 콘크리트에 포위된 철근의 구속효과도 높아지므로 홈내에 존재하는 콘크리트의 전단저항력과 철근의 전단내력이 증대하며 접합부의 교축방향의 수평전단내력이 증대한다.In addition, the effect of confining concrete in the groove increases the confinement effect of the steel surrounded by the concrete in the groove, so that the shear resistance of the concrete in the groove and the shear strength of the rebar are increased, and the horizontal shear strength in the axial direction of the joint increases. do.

청구항 3에서는 웹 플레이트를 플랜지 플레이트의 폭방향으로 병렬시키는 것으로 각 웹 플레이트의 홈안에 위치하는 콘크리트가 발생하는 전단저항력에 의해우력을 형성시키므로 파형강판웹과 콘크리트상판과의 접합부에 작용하는 교축직각방향의 구부림 모멘트에 대한 저항력을 확보할 수 있다.In claim 3, the web plates are paralleled in the width direction of the flange plate to form a force due to the shear resistance force generated by the concrete located in the grooves of each web plate. It can secure the resistance against bending moment of.

Claims (3)

상부 및 하부의 콘크리트상판과, 양 콘크리트상판을 잇는 파형강판웹으로 구성되고, 파형강판웹의 상부와 하부의 콘크리트상판측의 단면에 플랜지 플레이트가 교축방향을 향해 접합되며, 플랜지 플레이트의 콘크리트측의 면에 웹 플레이트가 교축방향을 향하고 플랜지 플레이트의 면에 수직인 면을 이루어 접합되며, 이 상부와 하부의 최소한 어느 한쪽의 웹 플레이트를 콘크리트상판안에 배근되는 철근이 관통하는 프리캐스트교량에 있어서, 철근이 관통하는 상기 상부와 하부 중 최소한 어느 한쪽의 웹 플레이트의 플랜지 플레이트의 반대측의 단면으로부터 상기 철근의 배근위치까지 연속하며, 그 단면측의 폭이 철근의 지름이상의 키기로 깊이가 철근의 지름이상의 크기의 홈이 형성되고, 이 홈에 상기 철근이 삽통하고 있는 파형강판웹 프리캐스트 콘크리트에서의 파형강판웹과 콘크리트상판과의 접합부 구조.Consists of upper and lower concrete slabs and corrugated steel webs connecting both concrete slabs, and flange plates are joined to the cross section of the upper and lower concrete slabs side of the corrugated steel webs in the axial direction, and the concrete side of the flange plates In the precast bridge in which the web plate is oriented in the axial direction and is perpendicular to the face of the flange plate, the web plate penetrates at least one of the upper and lower web plates in the concrete plate. At least one of the upper part and the lower part of the web plate extends from the opposite side of the flange plate of the web plate to the reinforcement position of the reinforcing bar, and the width of the cross section is greater than the diameter of the reinforcing bar, and the depth is greater than the diameter of the reinforcing bar. Grooves are formed, and the corrugated steel web precast through which the reinforcing bars are inserted. Junction structure with corrugated steel web and the concrete roof of the concrete. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 웹 플레이트의 홈의 상기 단면측의 폭은 철근이 꽂힐 정도의 크기로 철근의 배근위치의 폭은 상기 단면측의 폭보다 큰 것을 특징으로 하는 파형강판웹 프리캐스트 콘크리트에서의 파형강판웹과 콘크리트상판과의 접합부 구조.The width of the cross section side of the groove of the web plate is about the size of the reinforcing bar, the width of the reinforcement position of the reinforcement is corrugated steel web and concrete slab in the precast concrete Junction structure. 제 1항 혹은 제 2항에 있어서,The method according to claim 1 or 2, 웹플레이트는 플랜지 플레이트의 폭방향으로 병렬하고 있는 것을 특징으로 하는 파형강판웹 프리캐스트 콘크리트에서의 파형강판웹과 콘크리트상판과의 접합부 구조.The web plate is a joint structure of a corrugated steel web and a concrete top plate in corrugated steel web precast concrete, characterized in that parallel to the width direction of the flange plate.
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