KR20060023915A - Method for constructing underground slabs and walls using erection piles without preliminary wall-attached supports - Google Patents

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KR20060023915A
KR20060023915A KR1020040072839A KR20040072839A KR20060023915A KR 20060023915 A KR20060023915 A KR 20060023915A KR 1020040072839 A KR1020040072839 A KR 1020040072839A KR 20040072839 A KR20040072839 A KR 20040072839A KR 20060023915 A KR20060023915 A KR 20060023915A
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Abstract

본 발명은 테두리보가 생략된 이렉션 파일을 이용한 지하층의 슬래브-외벽 동시 타설 구축방법에 관한 것이다. 본 발명의 구축방법은, (a) 시공되는 건물의 경계선을 따라 흙막이벽을 설치하는 단계; (b) 흙막이벽 전방에 형성될 지하 외벽에 상응하는 위치에는 복수의 이렉션 파일을 박고, 건물의 기둥에 상응하는 위치에는 복수의 기둥 파일을 박는 단계; (c) 소정 깊이로 터파기를 진행하여 흙막이벽과, 이렉션 파일 및 기둥 파일의 상부 일부가 노출되도록 하는 단계; (d) 노출된 이렉션 파일의 측면에 복수의 전단 연결 부재를 결합시키는 단계; (e) 이렉션 파일과 기둥 파일 사이에 제1 지하층에 상응하는 보를 설치하는 단계; (f) 제1 지하층의 슬래브 및 이렉션 파일을 포함하는 지하 외벽을 타설하도록 거푸집을 설치하는 단계; 및 (g) 거푸집에 콘크리트를 부어 상기 제1 지하층의 슬래브와 지하 외벽을 동시에 타설하고 양생하는 단계;를 포함한다.The present invention relates to a method for constructing a slab-outer wall at the same time by using an traction file without a frame beam. The construction method of the present invention includes the steps of: (a) installing the retaining wall along the boundary line of the building to be constructed; (b) driving a plurality of extraction piles at a position corresponding to the basement outer wall to be formed in front of the retaining wall, and inserting a plurality of pillar piles at a position corresponding to the pillar of the building; (c) digging to a predetermined depth to expose the retaining wall, the upper portion of the extraction pile and the pillar pile; (d) coupling the plurality of shear connecting members to the sides of the exposed traction file; (e) installing a beam corresponding to the first basement layer between the extraction pile and the pillar pile; (f) installing formwork to cast the basement outer wall comprising the slab and the extraction pile of the first basement layer; And (g) pouring concrete into the formwork and simultaneously pouring and curing the slab and the basement outer wall of the first basement layer.

지하층, 슬래브, 지하외벽, 흙막이벽Basement floor, slab, basement outer wall, retaining wall

Description

테두리보가 생략된 이렉션 파일을 이용한 지하층의 슬래브-외벽 동시 타설 구축방법{Method for constructing underground slabs and walls using erection piles without preliminary wall-attached supports}Method for constructing underground slabs and walls using erection piles without preliminary wall-attached supports}

도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 테두리보가 생략된 이렉션 파일을 이용한 지하층의 슬래브-외벽 동시 타설 구축방법의 공정을 보여주는 흐름도이다.1 is a flow chart illustrating a process of a method for constructing a slab-outer wall at the same time using an extraction file without a rim beam according to a preferred embodiment of the present invention.

도 2 및 도 3은 각각 본 발명의 바람직한 실시예에 따라 흙막이벽을 설치하고, 기둥 파일과 이렉션 파일을 타립한 상태를 보여주는 측단면도와 평단면도이다.2 and 3 are side cross-sectional views and planar cross-sectional views, respectively, showing a state in which the wall of the earth is installed, and the pillar file and the extraction file are in a state of being installed in accordance with a preferred embodiment of the present invention.

도 4 및 도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따라 1차 터파기를 한 후 노출된 이렉션 파일에 전단 연결 부재를 결합하고, 이렉션 파일과 기둥 파일 사이에 보를 설치한 상태를 보여주는 측단면도 및 평단면도이다.4 and 5 are side cross-sectional views illustrating a state in which a shear connection member is coupled to an exposed extraction file after the first blowout and a beam is installed between the extraction pile and the pillar file according to a preferred embodiment of the present invention; Plane section view.

도 6은 본 발명의 바람직한 실시예에 따라 제1 지하층의 슬래브와 지하 외벽을 타설하는 상태를 도시한 단면도이다.6 is a cross-sectional view illustrating a state in which the slab and the basement outer wall of the first basement layer are poured according to a preferred embodiment of the present invention.

도 7은 본 발명의 바람직한 실시예에 따라 제1 지하층의 지하 외벽이 타설된 예를 보여주는 평단면도이다.7 is a cross-sectional view showing an example in which the basement outer wall of the first basement floor is poured according to a preferred embodiment of the present invention.

도 8은 본 발명의 바람직한 실시예에 따라 제2 지하층의 슬래브와 지하 외벽을 시공하는 모습을 보여주는 단면도이다.8 is a cross-sectional view showing the construction of the slab and the basement outer wall of the second basement layer in accordance with a preferred embodiment of the present invention.

도 9는 본 발명의 다른 바람직한 실시예에 따른 테두리보가 생략된 이렉션 파일을 이용한 지하층의 슬래브-외벽 동시 타설 구축방법에 사용되는 콘크리트 복합 형강보를 나타낸 단면도이다.9 is a cross-sectional view showing the concrete composite beams used in the method of constructing the slab-outer wall of the basement at the same time using the extraction file without the rim beam according to another preferred embodiment of the present invention.

도 10 및 도 11은 본 발명의 또 다른 바람직한 실시예에 따라 도 9의 콘크리트 복합 형강보를 채택한 경우에 슬래브 내의 철근 구성을 보여주는 단면도 및 평면도이다.10 and 11 are a cross-sectional view and a plan view showing the reinforcing bar in the slab when the concrete composite beam of Figure 9 is adopted in accordance with another preferred embodiment of the present invention.

도 12 및 도 13은 본 발명의 또 다른 바람직한 실시예를 나타낸 것으로서, 콘크리트 복합 형강보를 채택한 경우에 슬래브 내의 철근 구성을 보여주는 단면도 및 평면도이다.12 and 13 show a further preferred embodiment of the present invention, a cross-sectional view and a plan view showing the reinforcement in the slab when the concrete composite beam is adopted.

도 14 및 도 15는 본 발명의 또 다른 바람직한 실시예를 나타낸 것으로서, 콘크리트 복합 형강보를 채택한 경우에 슬래브 내의 철근 구성을 보여주는 단면도 및 평면도이다.14 and 15 show a further preferred embodiment of the present invention, a cross-sectional view and a plan view showing the reinforcement in the slab when the concrete composite beam is adopted.

도 16 및 도 17은 본 발명의 또 다른 바람직한 실시예를 나타낸 것으로서, 콘크리트 복합 형강보를 채택한 경우에 슬래브 내의 철근 구성을 보여주는 단면도 및 평면도이다.16 and 17 show a further preferred embodiment of the present invention, a cross-sectional view and a plan view showing the reinforcing bar in the slab when the concrete composite beam is adopted.

본 발명은 지하층의 슬래브-외벽 구축방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 테두리보(띠장)의 설치없이 이렉션 파일을 이용하여 보를 연결하고 이를 기초로 슬래브와 외벽을 동시에 타설하는 지하층의 슬래브-외벽 구축방법에 관한 것이다.The present invention relates to a method of building a slab-outer wall of the basement floor, and more particularly, to connect a beam using an extraction file without installing a rim beam (strip), and to base the slab-outer wall of the basement at the same time. It is about how to build.

건물을 시공할 경우 여러가지 필요성에서 지하층을 구축하게 되는데, 이와 같은 지하층의 지하구조물은 흙막이벽을 설치하고 터파기를 한 다음에 기초를 타설하고 위쪽으로 올라오면서 슬래브와 지하 외벽을 타설하는 순서로 진행되는 것이 일반적이다.When constructing a building, the basement is built up in various necessities.The basement structure of such a basement is installed in the order of installing the wall and digging, then laying the foundation and ascending the slab and the outer wall. Is common.

이러한 흙막이벽 시공의 예로서, 빔 형태의 파일(PILE)을 일정 간격으로 항타하고 터파기 굴착을 진행하면서 토류판을 파일 사이에 끼우는 파일 토류판 흙막이벽과, 축조 현장에서 콘크리트로 흙막이벽을 타설하는 현장 타설 콘크리트 흙막이벽(Cast In Place Pile, CIP) 등이 대표적이며, 이외에도 소일시멘트월(Soil Cement Wall, SCW), 다이아프램월(Diaphragm wall) 등이 있다.As an example of such a construction of a brick wall, a pile earth plate wall that pinches a soil plate between piles while piling a beam-shaped pile at regular intervals and proceeds to excavation of a trench, and a site where a concrete wall is cast in concrete at a construction site Cast In Place Pile (CIP) is a typical example, and there are Soil Cement Wall (SCW) and Diaphragm Wall.

또한, 지하구조물 축조시에 흙막이벽에 대한 토압을 지지하는 방법으로서, 소일네일(Soil nail), 타이로드(Tie rods), 어스앵커(Earth anchor) 등을 사용하는 앵커 방식과 철골 버팀대를 사용하는 스트러트 방식 등이 있다. In addition, as a method of supporting the earth pressure against the retaining wall when constructing the underground structure, using an anchor method using a steel nail, tie rods, earth anchor, etc. Strut method.

상기 지하 구조물의 시공 방법에는 건물의 영구 구조 부재를 흙막이용 버팀대로 사용하는 지하구조물의 구축 공법이 있다. 상기 공법은, 건물경계선을 따라 흙막이벽을 설치하고 건물 기둥위치에 센터파일을 박는 제1공정과, 1차 터파기후 흙막이벽의 내측에 접하여 소위 띠장이라고 불리우는 제1 테두리보를 형성하기 위한 거푸집을 지지할 수 있도록 하는 한편 보의 일단을 올려놓기 위한 브라켓을 설치하는 제2 공정과, 상기 브라켓 위에 제1 테두리보(띠장) 성형용 거푸집을 세우는 제3 공정과, 일단에 전단연결부재가 고정된 보를 그 전단연결부재가 상기 테두리보(띠장) 구축용 거푸집 내에 위치하도록 올려놓는 한편 보의 타단을 센터파일에 고 정하는 제4 공정과, 상기 제1 테두리보(띠장)용 거푸집 내에 보강 철근을 배근하는 제5 공정과, 상기 배근 및 보의 일단에 고정된 전단연결부재가 함께 매립되도록 거푸집 내에 콘크리트를 타설하여 흙막이벽, 테두리보(띠장) 및 보가 일체로 결합되게 하는 제6 공정과, 상기 제2 공정 내지 제6 공정을 필요한 지하층 수만큼 반복 수행하는 공정을 포함한다.The construction method of the underground structure includes a construction method of the underground structure using a permanent structural member of the building as a brace for the earth. The method supports the first step of installing the retaining wall along the building boundary line and attaching the center pile to the building pillar location, and supporting the formwork for forming the first rim beam called the bandage by contacting the inner side of the retaining wall after the first bursting. And a third step of installing a bracket for placing one end of the beam, a third step of forming a formwork for forming the first rim beam (strip) on the bracket, and a beam having a shear connection member fixed at one end thereof. A fourth step of placing the shear connecting member so as to be located in the frame for building the frame beam, and fixing the other end of the beam to the center pile, and reinforcing the reinforcing bar in the frame for the first frame beam. The fifth process, and the concrete is placed in the formwork so that the shear connection member fixed to one end of the reinforcement and the beams are embedded together, so that the wall, rim beam (beam) and beam And a sixth step of integrally combining the second step and the step of repeating the second to sixth steps as many times as necessary.

여기에서는, 순차적으로 터파기를 진행하면서 별도의 테두리보(띠장)를 구축하고 보를 설치하는 공정을 반복적으로 되풀이 한 후에, 상기 테두리보(띠장)와 보의 설치가 완료되면, 이어서 지하층에 해당하는 보에 대해 슬래브를 타설하고 동시에 밑에서부터 위로 순차적으로 지하 외벽을 타설한다.Here, after repeating the process of constructing a separate rim beam (belt) and installing the beams while proceeding the excavation sequentially, when the installation of the rim beam and the beam is completed, the beam corresponding to the basement floor The slab is poured over the floor, and at the same time, the basement outer walls are sequentially placed from the bottom up.

따라서, 상기 공법에서는 최하단 지하층까지 터파기가 완료된 후 슬래브와 지하 외벽을 타설하므로, 터파기 공정 중에는 보 자체가 흙막이벽에 대한 토압을 모두 지지하여야 하여야 하므로 그 구조가 취약할 수 있다. 특히, 지하층의 깊이가 깊어질수록 구조상의 취약점은 더욱 문제가 될 수 있다. 아울러, 터파기와 보 설치 및 슬래브 타설이 각각 별도로 진행되므로 공기가 그 만큼 길어지는 단점이 있다.Therefore, in the above method, since the slab and the basement outer wall are laid after the excavation is completed to the lowest basement floor, the structure itself may be vulnerable because the beam itself must support all the earth pressure on the retaining wall during the excavation process. In particular, the deeper the depth of the basement, the more vulnerable the structural problem can be. In addition, since the trench and beam installation and slab casting is performed separately, there is a disadvantage that the air is that long.

또한, 각 지하층에 해당하는 보를 설치하기 위해서 보 연결 플레이트를 미리 장착하고 테두리보(띠장) 콘크리트를 타설해야 하므로 작업이 번거롭고 곤란할 수 있다.In addition, in order to install the beams corresponding to each basement, the beam connecting plate must be mounted in advance and the rim beam (striped) concrete should be cast, which can be cumbersome and difficult.

한편, 지하 구조물을 구축하는 공법에는 흙막이벽을 이용한 개량형 탑다운 공법도 있다. 상기 개량형 탑다운 공법에 따르면, 버팀기둥과 지지기둥을 항타한 후에 지면 상부로는 버팅기둥 및 지지기둥을 연결시켜서 지상의 층간 슬래브를 순 차적으로 타설하는 지상 구조부 공사를 착수하며, 동시에 지면 하부로는 지층 슬래브를 역타설하는 지하구조부 공사를 착수하게 된다.On the other hand, there is an improved top-down method using an earthquake wall as a method for constructing an underground structure. According to the improved top-down method, after driving the support column and the support column, the ground structure is connected to the top of the ground by connecting the butting column and the support column to start the construction of the ground slab sequentially. Will undertake construction of the underground structure to reverse-cast the stratum slab.

그러나, 상기 공법에 있어서는 지층 슬래브들이 그 단부에 매립되는 스터드에 의해 지지되므로 슬래브 지지구조가 취약하여 지하 외벽을 모두 타설하기까지는 구조적인 문제점이 있을 수 있다.However, in the above method, since the stratified slabs are supported by studs embedded at the ends thereof, there is a structural problem until the slab support structure is weak so that all of the underground outer walls are poured.

아울러, 이 공법에서도 지하층 슬래브들을 순차적으로 모두 타설한 후에 바닥층으로부터 위로 올라가면서 지하 외벽을 타설하도록 되어 있어서 이중 공정으로 인한 작업의 번거로움과 공기 지연의 문제는 여전히 남아 있다.In addition, in this process, after all the basement slabs are sequentially placed, the basement outer walls are to be poured up from the bottom layer, so the trouble of work and delay of air due to the double process still remain.

본 발명은 상기와 같은 문제점을 감안하여 창안된 것으로서, 이렉션 파일을 미리 설치하고 터파기를 진행하면서 테두리보(띠장)의 설치없이 상기 이렉션 파일에 보를 직접 연결한 후 지층 슬래브와 외벽을 동시에 역타설하는 테두리보가 생략된 이렉션 파일을 이용한 지하층의 슬래브-외벽 동시 타설 구축방법을 제공하는데 그 목적이 있다.The present invention was conceived in view of the above problems, and after installing the erection file in advance and proceeds to dig, connecting the beam directly to the traction file without the installation of a rim beam (strip), and then reverse the stratum slab and the outer wall at the same time The purpose of the present invention is to provide a method for constructing a slab-outer wall at the same time by using the traction file without the rim beam.

본 발명의 다른 목적은 보 연결을 위한 연결 플레이트를 별도로 마련하거나 이를 설치하는 콘크리트 타설 작업이 필요치 않은 테두리보가 생략된 이렉션 파일을 이용한 지하층의 슬래브-외벽 동시 타설 구축방법을 제공하는데 있다.It is another object of the present invention to provide a method for constructing a slab-outer wall at the same time using a directional pile, which does not need a rim beam, in which a connection plate for beam connection is separately provided or installed.

본 발명의 또 다른 목적은 터파기와 함께 보의 연결과 슬래브 및 외벽의 축조를 동시에 진행하므로 흙막이벽에 대한 토압 지지 구조를 강화하고 동시에 공기를 단축시킬 수 있는 테두리보가 생략된 이렉션 파일을 이용한 지하층의 슬래브-외 벽 동시 타설 구축방법을 제공하는데 있다.Another object of the present invention is to proceed with the connection of the beam and the construction of the slab and the outer wall at the same time with the trench, so that the basement layer using the traction file omitted the rim beam to reduce the air at the same time to strengthen the earth pressure supporting structure for the earth wall The present invention provides a method for building a slab-outer wall at the same time.

상기와 같은 목적을 달성하기 위해 본 발명에 따른 테두리보가 생략된 이렉션 파일을 이용한 지하층 슬래브-외벽 동시 타설 구축방법은, (a) 시공되는 건물의 경계선을 따라 흙막이벽을 설치하는 단계; (b) 상기 흙막이벽 전방에 형성될 지하 외벽에 상응하는 위치에는 복수의 이렉션 파일을 박고, 건물의 기둥에 상응하는 위치에는 복수의 기둥 파일을 박는 단계; (c) 소정 깊이로 터파기를 진행하여 상기 흙막이벽과, 상기 이렉션 파일 및 기둥 파일의 상부 일부가 노출되도록 하는 단계; (d) 상기 노출된 이렉션 파일의 측면에 복수의 전단 연결 부재를 결합시키는 단계; (e) 상기 이렉션 파일과 상기 기둥 파일 사이에 상기 제1 지하층에 상응하는 보를 설치하는 단계; (f) 상기 제1 지하층의 슬래브 및 상기 이렉션 파일을 포함하는 지하 외벽을 타설하도록 거푸집을 설치하는 단계; 및 (g) 상기 거푸집에 콘크리트를 부어 상기 제1 지하층의 슬래브와 지하 외벽을 동시에 타설하고 양생하는 단계;를 포함한다.In order to achieve the above object, the method for constructing a basement slab-outer wall at the same time using the traction file without the rim beam according to the present invention comprises the steps of: (a) installing a barrier wall along a boundary of a building to be constructed; (b) driving a plurality of extraction piles at a position corresponding to the basement outer wall to be formed in front of the retaining wall, and inserting a plurality of pillar piles at a position corresponding to the pillar of the building; (c) digging to a predetermined depth to expose the retaining wall and the upper portion of the extraction pile and the pillar pile; (d) coupling a plurality of shear connecting members to the sides of the exposed traction file; (e) installing a beam corresponding to the first basement layer between the extraction pile and the pillar pile; (f) installing formwork to cast the basement outer wall comprising the slab of the first basement layer and the extraction pile; And (g) pouring concrete into the formwork and simultaneously pouring and curing the slab and the basement outer wall of the first basement layer.

바람직하게 본 발명은, (h) 소정 깊이로 추가 터파기를 진행하여 상기 흙막이벽과, 상기 이렉션 파일 및 기둥 파일의 일부가 추가적으로 노출되도록 하는 단계; (i) 상기 노출된 이렉션 파일의 측면에 복수의 전단 연결 부재를 결합시키는 단계; (j) 상기 이렉션 파일과 상기 기둥 파일 사이에 상기 제2 지하층에 상응하는 보를 설치하는 단계; (k) 상기 제2 지하층의 슬래브 및 상기 이렉션 파일을 포함하는 지하 외벽을 타설하도록 거푸집을 설치하는 단계; 및 (l) 상기 거푸집에 콘크리 트를 부어 상기 제2 지하층의 슬래브와 지하 외벽을 동시에 타설하고 양생하는 단계;를 더 포함하고, 상기 단계(h) 내지 단계(l)을 반복한다.Preferably, the present invention comprises the steps of: (h) further digging to a predetermined depth so that the portion of the retaining wall, the extraction pile and the pillar pile are further exposed; (i) coupling a plurality of shear connecting members to the sides of the exposed traction file; (j) installing a beam corresponding to the second basement layer between the extraction pile and the pillar pile; (k) installing formwork to cast the basement outer wall including the slab of the second basement layer and the extraction pile; And (l) pouring concrete into the formwork and simultaneously placing and curing the slab and the basement outer wall of the second basement layer, and repeating the steps (h) to (l).

바람직하게, 상기 보는 철골보, RC보, 콘크리트 복합 형강보 중 어느 하나이다.Preferably, the beam is any one of cheolgolbo, RC beam, concrete composite beam.

바람직하게, 상기 노출된 흙막이벽에도 복수의 전단 연결 부재가 결합된다.Preferably, a plurality of shear connection members are coupled to the exposed soil wall.

더욱 바람직하게, 상기 철골보 또는 콘크리트 복합 형강보의 일단은 상기 이렉션 파일의 측면에 용접되고, 그 타단은 상기 기둥 파일의 측면에 용접된다.More preferably, one end of the cheolgolbo or concrete composite steel beam is welded to the side of the extraction pile, the other end is welded to the side of the pillar pile.

바람직하게, 상기 철골보 또는 콘크리트 복합 형강보 사이에 영구 구조물의 일부로서 데크플레이트를 설치하고 이를 거푸집으로 사용한다.Preferably, the deck plate is installed as part of the permanent structure between the cheolgolbo or concrete composite steel beam and used as a formwork.

이하, 첨부된 도면들을 참조로 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 이에 앞서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. Prior to this, terms or words used in the specification and claims should not be construed as having a conventional or dictionary meaning, and the inventors should properly explain the concept of terms in order to best explain their own invention. Based on the principle that can be defined, it should be interpreted as meaning and concept corresponding to the technical idea of the present invention. Therefore, the embodiments described in the specification and the drawings shown in the drawings are only the most preferred embodiment of the present invention and do not represent all of the technical idea of the present invention, various modifications that can be replaced at the time of the present application It should be understood that there may be equivalents and variations.

도 1에는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이렉션 파일을 이용한 지하층 슬래브-외벽 동시 타설 구축방법의 전체적인 공정이 개략적으로 나타나 있다.Figure 1 schematically shows the overall process of the method for constructing a basement slab-outer wall at the same time using the extraction pile according to a preferred embodiment of the present invention.

본 발명에 따른 지하층 슬래브-외벽 구축방법은 크게 흙막이벽 설치 단계(S100), 파일 시공 단계(S200), 1차 터파기 단계(S300), 전단 연결 부재 설치단계(S400), 철골보 설치 단계(S500), 거푸집 설치 및 보강 철근 배근 단계(S600), 콘크리트 타설 및 양생 단계(S700)를 거치고, 이어서 2차 터파기와 함께 후속 공정들을 반복적으로 되풀이하는 단계들로 구성된다.Basement floor slab-outer wall construction method according to the present invention is largely earthquake wall installation step (S100), pile construction step (S200), the first digging step (S300), shear connection member installation step (S400), steel cheolgolbo installation step (S500) ), Formwork and reinforcement reinforcement step (S600), concrete placing and curing step (S700), and then it is composed of the steps to repeat the subsequent processes repeatedly with the secondary trench.

이하 각 단계별로 구체적인 작업 공정을 살펴보기로 한다.Hereinafter, a detailed work process will be described for each step.

도 2 및 도 3은 흙막이벽 설치 단계(S100)에 따라, 지하구조물을 구축하기에 앞서 시공되는 건물의 경계선을 따라 지하 흙막이벽(10)이 시공 설치된 상태를 보여준다.2 and 3 show a state in which the basement wall 10 is installed along the boundary line of the building to be constructed prior to the construction of the basement structure, according to the installation step (S100).

이와 같은 흙막이벽(10)의 시공 종류는 본 발명에 의해 한정되지 않으며, 전술한 바와 같은 다양한 공법에 따라 흙막이벽(10)이 설치될 수 있다. 상기 흙막이벽(10)은 소일시멘트벽(SCW)이거나 또는 토류판 흙막이벽이거나, 또는 철근 골조를 포함하는 시멘트벽(CIP)일 수 있다. 이하, 모두를 '흙막이벽'으로 통칭한다.The construction type of such a barrier wall 10 is not limited by the present invention, the barrier wall 10 may be installed in accordance with various methods as described above. The retaining wall 10 may be a small cement wall (SCW), a earth plate retaining wall, or a cement wall (CIP) including a reinforcing steel frame. Hereinafter, all are referred to as "soil walls."

상기 흙막이벽(10)이 설치된 상태에서 파일 시공 단계(S200)가 수행된다. 이 단계에서는, 지하층의 기둥이 될 위치를 중심으로 H형강인 기둥 파일(20)을 복수개 박아서 설치한다.Pile construction step (S200) is performed in the state in which the retaining wall 10 is installed. In this step, a plurality of pillar piles 20, which are H-shaped steels, are driven and installed around the positions of the pillars of the basement floor.

또한, 본 발명에 따르면, 후술하는 바와 같이 지하층의 외벽이 될 부분에 H형강인 이렉션 파일(30)을 일렬로 박아서 설치한다. 이러한 이렉션 파일(30)은 후속적으로 설치될 보의 일단이 결합되어 지지되는 지지체가 됨과 동시에 지하 외벽의 보강체로 작용한다.In addition, according to the present invention, as will be described later, the installation file 30, which is H-shaped steel, is formed in a line to be installed on the portion to be the outer wall of the basement layer. Such an extraction pile 30 serves as a support to which one end of a beam to be subsequently installed is coupled and supported, and at the same time, serves as a reinforcement of the basement outer wall.

상기 기둥 파일(20)과 이렉션 파일(30)은 기존의 항타 공법 및 천공 후 매립 공법을 사용하여 필요한 위치의 토양에 타립될 수 있다.The pillar pile 20 and the extraction pile 30 may be embedded in the soil of the required position by using the existing anti-rotation method and after-punching landfill method.

상기 기둥 파일(20)과 이렉션 파일(30)의 설치가 완료되면, 도 4에 도시된 바와 같이, 소정 깊이로 1차 터파기를 수행한다(S300). 여기서, 상기 1차 터파기의 깊이는 적어도 지하 1층 깊이에 해당하는 것이 바람직하지만 이것에 한정되는 것은 아니다.When the installation of the pillar file 20 and the extraction file 30 is completed, as shown in FIG. 4, the primary trench is performed at a predetermined depth (S300). Here, the depth of the primary trench is preferably at least the depth of the basement 1 floor, but is not limited thereto.

상기와 같이 터파기가 진행됨에 따라 흙막이벽(10)과 상기 기둥 파일(20) 및 이렉션 파일(30)의 상부 일부가 노출된다.As the trench proceeds as described above, the upper portion of the retaining wall 10 and the pillar pile 20 and the extraction pile 30 is exposed.

이어서, 소정 깊이로 1차 터파기가 마무리되면, 상기 노출된 이렉션 파일(30)의 측면에 복수의 전단 연결 부재(40)를 설치하게 된다(S400). 상기 전단 연결 부재(40)는 후술하는 바와 같이 지하 외벽을 콘크리트 타설할 경우에 이렉션 파일(30)의 상호 결착력을 증대시키기 위한 것으로서 바람직하게, 스틸을 베이스로 하는 금속으로 제조될 수 있다.Subsequently, when the first trench is finished to a predetermined depth, a plurality of shear connection members 40 are installed on the exposed side of the extraction file 30 (S400). The shear connecting member 40 is to increase the mutual binding force of the extraction pile 30 when the basement outer wall is concrete-cast as described below, and preferably, may be made of metal based on steel.

바람직하게, 상기 전단 연결 부재(40)는 흙막이벽(10) 또는 이렉션 파일(30)에 결합되어 지지부가 되는 지지부와, 콘크리트 속에 매립되어 결착력을 높일 수 있도록 지하 외벽의 넓이 방향으로 연장되어 있는 날개부를 포함하는 스터드(stud), 또는 H형강의 일부를 절단함으로써 얻어지는 H형 전단 연결 부재가 될 수 있지만, 본 실시예에 한정되는 것은 아니며 다양한 형태로 변형되어 제작될 수 있다.Preferably, the shear connection member 40 is coupled to the retaining wall (10) or the extraction pile (30) is a support portion that is a support portion, and is embedded in the concrete extending in the width direction of the basement outer wall to increase the binding force It may be a stud including a wing, or an H-shaped shear connecting member obtained by cutting a portion of the H-shaped steel, but is not limited to the present embodiment and may be modified and manufactured in various forms.

상기 전단 연결 부재(40)는 예를 들어, 상기 이렉션 파일(30)에 용접되거나 나사결합으로 피팅되는 등의 다양한 방식으로 결합될 수 있다.The shear connecting member 40 may be coupled in various ways, for example, welded or screwed to the traction pile 30.

바람직하게, 지하 외벽의 결착력과 지지력을 더욱 증대시키기 위해 도 5에 도시된 바와 같이 노출된 흙막이벽(10)의 측면에도 상기 전단 연결 부재(40)가 설치될 수 있으며, 상기 이렉션 파일(30)의 내측면에도 양측으로 전단 연결 부재(40)를 설치할 수 있다.Preferably, the shear connecting member 40 may be installed on the side surface of the exposed retaining wall 10 as shown in FIG. 5 to further increase the binding force and the supporting force of the basement outer wall, and the extraction pile 30 Shear connection member 40 may be provided on both sides of the inner surface of the c).

또한, 상기와 같은 전단 연결 부재의 설치와 함께 건물의 영구 수평 구조 부재인 철골보(50)를 설치하게 된다(S500). 상기 철골보(50)는 그 일단이 이렉션 파일(30)에 용접되고, 그 타단이 기둥 파일(20)에 용접됨으로써 설치될 수 있다. 또한, 상기 기둥 파일(20) 사이에도 동일한 방식으로 철골보(50)가 설치될 수 있다.In addition, with the installation of the shear connection member as described above to install the cheolgolbo 50 is a permanent horizontal structural member of the building (S500). One end of the cheolgolbo 50 may be installed by welding the end pile 30, the other end is welded to the pillar pile (20). In addition, the cheolgolbo 50 may be installed between the pillar pile 20 in the same manner.

본 발명에 따르면, 상기 철골보(50)는 별도의 테두리보(띠장)나 보 연결 플레이트를 사용하지 않고 미리 가설되어 있는 이렉션 파일(30)에 간단히 용접함으로써 간편하고 신속하게 설치될 수 있다. 상기 파일에 대한 철골보의 결합은 본 실시예에 의해 한정되지 않으며 보조 브라켓을 사용하여 용접하는 등 다양한 변형예가 적용될 수 있는 것으로 이해되어야 한다.According to the present invention, the cheolgolbo 50 can be easily and quickly installed by simply welding to the installation file 30 that is pre-installed without using a separate rim beam (band) or beam connection plate. The combination of the cheolgolbo to the pile is not limited by this embodiment and it should be understood that various modifications may be applied, such as welding using an auxiliary bracket.

이상과 같이 전단 연결 부재(40)와 철골보(50)의 설치가 완료되면, 이어서 도 6에 도시된 바와 같이 지하 1층 슬래브(BS1)와 지하 1층 영구 외벽(BW1)을 시공하기 위한 거푸집(60)을 설치한다(S600).As described above, when the installation of the shear connection member 40 and the cheolgolbo 50 is completed, as shown in Figure 6 formwork for constructing the first basement slab BS1 and the first floor permanent outer wall (BW1) ( 60) is installed (S600).

본 발명에 따르면, 상기 거푸집(60)은 지하 1층 슬래브(BS1)를 형성하기 위해 상기 결합된 철골보(50) 상부에 걸쳐서 설치되며, 동시에 지하 1층 외벽(BW1)을 형성하기 위해 전단 연결 부재(40)가 결합된 상기 이렉션 파일(30)을 감싸도록 설 치된다.According to the present invention, the formwork 60 is installed over the combined cheolgolbo 50 to form the first basement slab (BS1), at the same time the shear connection member to form the first basement outer wall (BW1) 40 is installed to surround the combined extraction file 30.

또한, 상기 거푸집(60)은 지하 슬래브(BS1)와 외벽(BW1)을 연결하도록 일체로 설치된다. 따라서, 지하층 슬래브와 지하 외벽을 별도로 타설함이 없이 한꺼번에 시공할 수 있게 되며 일반 흙막이 공사에서 필요했던 테두리보(띠장)공사가 생략되게 된다.In addition, the formwork 60 is integrally installed to connect the underground slab BS1 and the outer wall BW1. Therefore, the basement slab and the basement outer wall can be installed at once without placing separately, and the rim beam (strip) construction, which was necessary for general earthquake construction, is omitted.

바람직하게, 비록 도면에는 도시되지 않았으나 상기 거푸집(60) 설치와 함께 그 내부에는 슬래브(BS1)와 외벽(BW1)의 적정 부하를 감안하여 그에 상응하는 보강 철근 또는 연결 철근을 배근한다. 상기 보강 철근 또는 연결 철근에 관해서는 후술한다.Preferably, although not shown in the drawings in consideration of the appropriate load of the slab (BS1) and the outer wall (BW1) with the formwork 60 installed in the reinforcement or connecting reinforcing bars corresponding thereto. The reinforcing bars or connecting bars will be described later.

더욱 바람직하게, 상기 지하 외벽(BW1)을 구성하는 보강 철근의 일부를 거푸집(60) 하부로 연장되도록 돌출시킴으로써 후속적인 지하 2층 외벽에 대한 콘크리트 타설시에 결합체 즉, 이음작용을 하도록 한다.More preferably, a part of the reinforcing bars constituting the basement outer wall BW1 is projected to extend below the formwork 60 so that the joint, i.

위와 같이, 거푸집(60)과 보강 철근의 설치가 끝나면, 이어서 도면에 도시된 바와 같이 지하 1층 슬래브(BS1)와 지하 1층 외벽(BW1)에 대해서 콘크리트(100)를 타설하고 이를 양생한다(S700). 도 7에는 콘크리트(100)의 양생이 완료된 뒤에 거푸집(60)을 철거한 상태에 대한 지하 1층 외벽(BW1)의 모습이 도시되어 있다.As described above, after the installation of the formwork 60 and the reinforcing bar is finished, the concrete 100 is poured and cured for the first basement slab BS1 and the first basement outer wall BW1 as shown in the drawing. S700). FIG. 7 shows the appearance of the first basement outer wall BW1 for the state in which the formwork 60 is removed after curing of the concrete 100 is completed.

이로써, 지하 1층 슬래브(BS1)와 지하 1층 외벽(BW1)이 동시에 시공될 수 있으며, 이 과정에서, 상기 전단 연결 부재(40)에 의해 지하 외벽(BW1)은 이렉션 파일(23)에 단단하게 결착되어 일체화되게 된다.Thus, the first basement slab BS1 and the first basement outer wall BW1 may be constructed at the same time, and in this process, the basement outer wall BW1 is connected to the extraction pile 23 by the shear connecting member 40. It is firmly bound and integrated.

바람직하게, 흙막이벽(10)에도 전단 연결 부재(40)가 설치된 경우에는 지하 외벽(BW1)이 상기 전단 연결 부재(40)를 통해 흙막이벽(10)에 더욱 견고하게 결착되어 지지되는 효과를 거둘 수 있다.Preferably, when the shear connection member 40 is also installed in the barrier wall 10, the underground outer wall BW1 is more firmly bound to and supported by the barrier wall 10 through the shear connection member 40. Can be.

본 실시예에서는 철거가 필요한 거푸집에 대해서 설명하였으나 또 다른 대안으로서, 상기 거푸집 대신에 소위 데크 플레이트(deck plate)(미도시)로 불리는 스틸 판재를 상기 철골보(50) 사이에 설치하고 이를 거푸집으로 대신하여 콘크리트를 타설하고 양생할 수 있다. 이 경우에 상기 데크 플레이트는 영구 구조물로서 사용될 수도 있다.In the present embodiment has been described for the formwork that needs to be removed, as another alternative, instead of the formwork, a steel plate called a deck plate (deck plate (not shown)) is installed between the cheolgolbo 50 and instead of the formwork Concrete can be poured and cured. In this case the deck plate may be used as a permanent structure.

본 실시예에서는 상기 외벽(BW1)이 한번의 타설로 시공되도록 기재되었으나 이것에 한정되는 것은 아니며, 또 다른 대안으로서 외벽(BW1) 상부 일부가 슬래브(BS1)와 일체로 먼저 타설되고, 나중에 나머지 외벽(BW1) 하부가 추가적으로 시공될 수도 있을 것이다.In the present embodiment, the outer wall BW1 is described to be constructed in one pouring process, but is not limited thereto. As another alternative, a part of the upper part of the outer wall BW1 may be first integrated with the slab BS1 and later the remaining outer wall. The lower part (BW1) may be additionally constructed.

한편, 도 4 내지 도 7은 슬래브(BS1)을 지지하기 위해서 철골보(50)를 이용한 것을 나타내고 있으나, 슬래브(BS1)를 지지하기 위해서는 철골보(50)이외에도 통상적인 RC(reinforced concrete)보를 이용할 수도 있다. 즉, RC보를 위한 거푸집을 설치하고, 철근을 배근한 후 콘크리트를 타설함으로써 RC보를 제조할 수도 있다. 아울러, 철골보(50) 또는 RC보를 구비하지 않고 슬래브(BS1)만을 타설하는 것도 가능하다. 즉, 슬래브(BS1)에 철근을 충분히 배근함으로써 슬래브(BS1)만으로도 하중 또는 압축력에 저항할 수 있도록 한다.On the other hand, Figures 4 to 7 shows that the cheolgolbo 50 is used to support the slab (BS1), to support the slab (BS1), in addition to the cheolgolbo 50 may be used a conventional RC (reinforced concrete) beam. . That is, the RC beam may be manufactured by installing formwork for RC beams, reinforcing steel bars, and then pouring concrete. In addition, it is also possible to pour only the slab (BS1) without providing the cheolgolbo 50 or RC beam. That is, by sufficiently reinforcing the rebar to the slab BS1, the slab BS1 can be made to withstand the load or the compressive force.

지하 1층을 완성한 다음에는 지하 2층 또는 추가적인 지하층의 구조물을 구축하기 위해서 전술한 공정을 반복적으로 되풀이한다.After the first basement is completed, the above-described process is repeated repeatedly to build a structure of two basements or additional basement.

즉, 도 8을 참조하면, 추가적인 지하층 구조물 구축을 위해 2차 터파기를 수행한다.That is, referring to FIG. 8, the secondary trench is performed to build an additional underground structure.

소정 깊이로 2차 터파기가 이루어지면, 노출된 이렉션 파일(30)에 복수개의 전단 연결 부재(40')를 설치한다.When the second trench is formed to a predetermined depth, a plurality of shear connecting members 40 ′ are installed in the exposed extraction pile 30.

그런 다음, 전술한 바와 마찬가지로 지하 영구 수평구조부재인 철골보(50')의 일단을 상기 이렉션 파일(30)에 용접하고, 그 타단은 상기 기둥 파일(20)에 용접 결합함으로써 철골보(50')의 설치를 완료한다.Then, as described above, one end of the cheolgolbo 50 ', the underground permanent horizontal structural member is welded to the removal pile 30, the other end is welded to the pillar pile 20 by the cheolgolbo 50' Complete the installation of.

이어서, 지하 2층 슬래브(BS2)와 지하 2층 외벽(BW2)을 형성하기 위해 거푸집(60')을 설치하고, 보강 철근을 배근한다. 여기에서도, 상기 거푸집(60')은 지하 2층 슬래브(BS2)와 외벽(BW2)을 동시에 타설할 수 있도록 일체로 형성된다.Subsequently, the formwork 60 'is provided in order to form the basement 2nd floor slab BS2 and the basement 2nd floor outer wall BW2, and the reinforcement steel is reinforced. Here, the formwork 60 ′ is integrally formed to simultaneously cast the second underground slab BS2 and the outer wall BW2.

이어서, 상기 지하 2층 슬래브(BS2)와 외벽(BW2)에 해당하는 공간에 콘크리트(100')를 부어서 타설한 후 양생한다. 콘크리트가 양생된 후 거푸집(60')을 철거하면 지하 2층 슬래브(BS2)와 외벽(BW2)이 동시에 형성되게 된다.Subsequently, concrete 100 'is poured and poured into a space corresponding to the basement two-layer slab BS2 and the outer wall BW2 and cured. After the concrete is cured, the formwork 60 'is demolished to simultaneously form the second basement slab BS2 and the outer wall BW2.

이상과 같은 공정을 원하는 지하층까지 반복적으로 수행함으로써 슬래브와 외벽을 동시에 타설하여 테두리보(띠장) 공사가 생략된 지하구조물을 얻을 수 있다.By repeating the above process to the desired basement layer, the slab and the outer wall can be poured at the same time to obtain an underground structure in which the rim beam construction is omitted.

본 발명에 따르면 철골보 뿐만 아니라 그 외 다양한 합성보가 채용될 수 있는데 본 발명자에 의해 제안된 콘크리트 복합 형강보(310)의 구성이 도 9에 도시되어 있다.According to the present invention, not only steel beams but also various other composite beams may be employed. The configuration of the concrete composite steel beam 310 proposed by the present inventor is illustrated in FIG. 9.

도 9를 참조하면, 상기 콘크리트 복합 형강보(310)는 H형강(112)과, 상기 H 형강(112)에 소정 간격으로 설치된 후프 철근(120)과, 상기 H형강(112)의 적어도 일부를 매립하도록 콘크리트 부재(130)를 포함한다.Referring to FIG. 9, the concrete composite beams 310 have an H-beam 112, a hoop rebar 120 installed at a predetermined distance from the H-beam 112, and at least a portion of the H-beam 112. The concrete member 130 is embedded to be embedded.

상기 H형강(112)은 상호 나란하게 배치된 상부 플렌지(112a) 및 하부 플렌지(12c)와, 상기 상하부 플렌지(112a)(112c)를 서로 연결하는 웹(12b)을 포함한다.The H-beam 112 includes an upper flange 112a and a lower flange 12c arranged in parallel with each other, and a web 12b connecting the upper and lower flanges 112a and 112c to each other.

바람직하게, 상기 H형강(112)의 하부플렌지(112c) 또는 웹(112b) 중에서 적어도 하나에는 상기 콘크리트 부재(130)에 매립되는 스터드(157)가 돌출 형성되어 있다. 상기 스터드(157)는 H형강(112)과 콘크리트 부재(130)의 결합을 더욱 견고하게 한다.Preferably, at least one of the lower flange 112c or the web 112b of the H-shaped steel 112 has a stud 157 embedded in the concrete member 130 protrudes. The stud 157 further strengthens the coupling of the H-beam 112 and the concrete member 130.

상기 후프 철근(120)은 H형강(112)의 길이 방향을 따라 소정 간격으로 H형강(112)를 감싸도록 H형강(112)에 용접된다. 바람직하게, 후프 철근(120)의 양끝단이 상부 플렌지(112a)에 용접되어 고정된다. 후프 철근(120)은 H형강(112)의 길이 방향으로 작용하는 압축력을 H형강(112)의 횡단면에 걸쳐 고루 분산시키는 작용과, 횡단면에 수직으로 작용하는 전단력에 저항하는 역할을 한다.The hoop reinforcing rod 120 is welded to the H-beams 112 to surround the H-beams 112 at predetermined intervals along the longitudinal direction of the H-beams 112. Preferably, both ends of the hoop reinforcement 120 is welded to the upper flange 112a to be fixed. The hoop reinforcing rod 120 serves to evenly distribute the compressive force acting in the longitudinal direction of the H-beams 112 over the cross section of the H-beams 112, and to resist the shear force acting perpendicular to the cross section.

상기 콘크리트 부재(130)는 H형강(112)의 길이 방향을 따라 H형강(112)과 일체를 이루도록 형성되며, 바람직하게 상기 웹(112b)의 적어도 일부와 하부 플렌지(112c)를 매립하도록 형성된다. 바람직하게, 콘크리트 부재(130)의 단면은 그 상면이 하면보다 넓은 사다리꼴 형상을 이룬다. 상기 콘크리트 부재(130)의 상면이 하면보다 넓기 때문에 후술하는 바와 같이 데크플레이트(미도시)가 거치될 수 있는 면적이 넓어지게 되는 장점이 있다.The concrete member 130 is formed to be integral with the H-beams 112 along the longitudinal direction of the H-beams 112, and is preferably formed to fill at least a portion of the web 112b and the lower flange 112c. . Preferably, the cross section of the concrete member 130 has a trapezoidal shape whose upper surface is wider than the lower surface. Since the upper surface of the concrete member 130 is wider than the lower surface there is an advantage that the area on which the deck plate (not shown) can be mounted is widened as will be described later.

바람직하게, 상기 콘크리트 부재(130)는 웹(112b)의 적어도 일부와 하부 플 렌지(112c)를 그 내부에 매립하도록 형성된다.Preferably, the concrete member 130 is formed to bury at least a portion of the web (112b) and the lower flange (112c) therein.

상기 콘크리트 부재(130)는 H형강(112)과 함께 휨응력과 축방향으로 작용하는 압축력에 효과적으로 저항하도록 한다. 또한, 콘크리트 부재(130)는 콘크리트 복합 형강보(310)의 횡단면적을 증가시킴으로써 휨응력에 효과적으로 대응하도록 한다.The concrete member 130 to effectively resist the bending stress and the compressive force acting in the axial direction with the H-shaped steel (112). In addition, the concrete member 130 to effectively respond to the bending stress by increasing the cross-sectional area of the concrete composite beams 310.

또한, 상기 H형강(112)은 상기 콘크리트 부재(130)와 후술하는 슬래브 콘크리트 내에 매립되도록 하기 때문에 외부로 노출되지 않으므로, 별도의 내화 피복 처리를 필요로 하지 않는다. 이것은 본 발명의 콘크리트 복합 형강보(310)로 축조된 구조물의 내화성을 크게 향상시킬 수 있는 점이다.In addition, the H-shaped steel 112 is not exposed to the outside because it is embedded in the concrete member 130 and the slab concrete, which will be described later, does not require a separate fire-resistant coating treatment. This is a point that can greatly improve the fire resistance of the structure constructed with the concrete composite beams 310 of the present invention.

바람직하게, 상기 콘크리트 부재(130)의 상면은 소정의 거칠기(roughness)를 갖도록 형성된다. 이것은 상면에 타설되는 슬래브와의 결합력을 높이기 위함이다.Preferably, the upper surface of the concrete member 130 is formed to have a predetermined roughness (roughness). This is to increase the bonding force with the slab cast on the upper surface.

상기 콘크리트 복합 형강보(310)는 콘크리트 부재(130) 내에 길이 방향으로 배근된 인장/압축 철근(151)을 포함할 수 있다. 상기 인장/압축 철근(151)은 콘크리트 복합 형강보(310)에 작용하는 인장 응력 및 압축 응력에 저항하도록 한다. 바람직하게, 상기 인장/압축 철근은 상기 콘크리트 복합 형강보(310) 내에 매립되지 않고 노출되어 있는 노출 철근과 그 내부에 매립되는 매립 철근으로 구성되며, 더욱 바람직하게 이들은 후프 철근(120) 내측면에 용접되거나 또는 철사와 같은 체결수단에 의해 고정된다. 이러한 인장/압축 철근은 후프 철근(120)의 간격을 유지시킬 뿐만 아니라 전술한 바와 같이 인장 및 압축응력에 저항하는 지지체가 된다.The concrete composite beam beam 310 may include a tension / compression reinforcing bars 151 in the longitudinal direction in the concrete member 130. The tensile / compression reinforcing bars 151 may resist tensile and compressive stresses acting on the concrete composite beams 310. Preferably, the tensile / compression reinforcing bar is composed of exposed reinforcing bar exposed and not embedded in the concrete composite steel beam 310 and embedded buried reinforcement therein, more preferably they are formed on the inner surface of the hoop reinforcement 120 It is welded or fixed by fastening means such as wires. This tension / compression rebar not only maintains the spacing of the hoop reinforcement 120 but also serves as a support for resisting tensile and compressive stresses as described above.

바람직하게, 상기 콘크리트 부재(130) 위에는 그 위에 데크플레이트(미도시) 가 놓여져 지지되는 서포트(153)가 구비된다. 상기 서포트(153)는, 데크플레이트를 지지하는 브라켓(153a)과, 상기 브라켓(153a)과 일체로 형성되며 콘크리트 부재(130)에 매립되는 매립부재(153b)를 포함한다.Preferably, the concrete member 130 is provided with a support 153 on which a deck plate (not shown) is placed and supported thereon. The support 153 includes a bracket 153a for supporting the deck plate and a buried member 153b integrally formed with the bracket 153a and embedded in the concrete member 130.

바람직하게, 상기 브라켓(153a)은 콘크리트 부재(130)의 상면 모서리 부분에 설치되며, 더욱 바람직하게 콘크리트 부재(130)의 상면 모서리 형상에 상응하는 형상, 예컨대 장방형의 "L"자 형상의 단면을 이룬다. 더욱 바람직하게, 상기 브라켓(153a)은 미관을 위해 외부로 돌출되지 않고 그 외측 표면이 콘크리트 부재(130)의 외측 표면과 연속적이 되도록 설치될 수 있다.Preferably, the bracket 153a is installed at an upper edge portion of the concrete member 130, and more preferably a shape corresponding to the upper edge shape of the concrete member 130, for example, a rectangular “L” shaped cross section. Achieve. More preferably, the bracket 153a may be installed so that the outer surface thereof is continuous with the outer surface of the concrete member 130 without protruding to the outside for aesthetic appearance.

본 실시예에 따르면, 상기 콘크리트 복합 형강보(310)의 웹(112b)의 끝단부는 콘크리트 부재(130)에 의해 매립되지 않고 노출되어 있으므로, 전술한 바와 같은 방법으로 흙막이벽에 연결될 수 있다.According to this embodiment, the end portion of the web 112b of the concrete composite beams 310 is exposed without being embedded by the concrete member 130, it can be connected to the earth wall in the manner described above.

상기 콘크리트 복합 형강보 상부에 슬래브를 구축할 경우 배근되는 철근의 구성은 다양하게 변형될 수 있는데, 본 발명의 일 실시예에 따른 철근 배근 구성이 도 10 및 도 11에 도시되어 있다. 여기서, 도 11에서는 철근과 H형강만이 도시되었고 나머지 구성요소들은 편의상 생략되었다.When the slab is built on the concrete composite beam, the configuration of the reinforcing bars can be variously modified. Reinforcing bars according to an embodiment of the present invention are illustrated in FIGS. 10 and 11. Here, only reinforcing bars and H-beams are shown in FIG. 11 and the remaining components are omitted for convenience.

상기 슬래브 구조체는 슬래브(160)와, 상기 슬래브(160)를 지지하는 콘크리트 복합 형강보(310)를 포함한다.The slab structure includes a slab 160 and a concrete composite beam 310 to support the slab 160.

상기 콘크리트 복합 형강보(310)의 서포트(153) 위에 데크플레이트(155)가 놓여진다. 상기 데크플레이트(155)는 통상적으로 스틸 소재이며 용접에 의해 상기 서포트(153)에 결합될 수 있다. 그런 다음 철근을 배근하고 콘크리트를 타설함으로 써 슬래브 구조체가 완성될 수 있다. 이때, 상기 데크 플레이트(155)는 해체하지 않고 영구 구조물로 사용된다.The deck plate 155 is placed on the support 153 of the concrete composite beams 310. The deck plate 155 is typically made of steel and may be coupled to the support 153 by welding. The slab structure can then be completed by laying out the bars and placing concrete. At this time, the deck plate 155 is used as a permanent structure without dismantling.

본 발명에 있어서, 상기 슬래브(160)에 배근되는 철근은 바람직하게, H형강(112)의 양쪽에 각각 설치되는 보강 철근(112)과, 상기 H형강(112) 상부를 가로질러 설치되는 연결 철근(162)을 구비한다. 바람직하게, 상기 연결 철근(162)은 보강 철근(112)과 인접하도록 설치되어, 일측의 보강 철근(112)에 미치는 압축응력을 타측에 있는 보강 철근(112)으로 전달하는 기능을 한다. 콘크리트 내부에 매립된 철근들이 서로 소정 간격 이내로 접근된 경우에 철근들 사이에서 응력이 상호 전달될 수 있다는 사실은 이미 알려진 바 있다.In the present invention, the reinforcing bar reinforcement to the slab 160 is preferably, reinforcing bars 112 are respectively provided on both sides of the H-beams 112, and connecting rebars are installed across the upper portion of the H-beams 112 162. Preferably, the connecting reinforcing bar 162 is installed to be adjacent to the reinforcing bar 112, and serves to transfer the compressive stress on the reinforcing bar 112 on one side to the reinforcing bar 112 on the other side. It is already known that stresses can be transferred between reinforcing bars when reinforcing bars embedded in concrete are approached within a predetermined distance from each other.

본 발명의 또 다른 실시예에 따른 슬래브의 철근 배근 구성을 나타낸 도 12 및 도 13을 참조하면, 보강 철근(161a)은 콘크리트 복합 형강보(310)의 H형강(112) 양측에 각각 배근된다.12 and 13 showing the reinforcement configuration of the slab according to another embodiment of the present invention, the reinforcement reinforcing bars (161a) are respectively reinforced on both sides of the H-beams 112 of the concrete composite beams (310).

또한, 상기 H형강(112)의 웹(112b)에는 관통공(미도시)이 형성되어 있어서, 연결 철근(162a)이 상기 관통공을 관통하여 배근된다. 이때, 전술한 바와 마찬가지로 연결 철근(162a)은 보강 철근(161a)과 인접하도록 배치된다.In addition, a through hole (not shown) is formed in the web 112b of the H-beam 112, so that the connecting rebar 162a penetrates through the through hole. At this time, as described above, the connecting rebar 162a is disposed to be adjacent to the reinforcing bar 161a.

본 실시예의 경우, 보강 철근(161a) 및 연결 철근(162a)이 상대적으로 H형강(112)의 상부 플렌지(112a)보다 낮은 높이에 위치하므로 슬래브의 중앙부 및/또는 하부를 보강할 수 있다.In the present embodiment, since the reinforcing bar 161a and the connecting bar 162a are located at a relatively lower height than the upper flange 112a of the H-beam 112, the center part and / or lower part of the slab may be reinforced.

도 14 및 도 15에는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 슬래브 철근의 배근 구성을 보여준다.14 and 15 show the reinforcement configuration of the slab reinforcement according to another embodiment of the present invention.

본 실시예에 따르면, 콘크리트 복합 형강보(310)의 H형강(112)의 양측에는 각각 복수개의 보강 철근(161b)이 소정 간격을 두고 배근된다. 또한, 상기 보강 철근(161b)의 단부에는 상기 보강 철근(161b)에 걸리는 축응력을 H형강(112)에 전달하는 연결 철근(162b)이 인접하여 배치된다.According to the present embodiment, a plurality of reinforcing bars 161b are disposed at both sides of the H-beams 112 of the concrete composite beams 310 at predetermined intervals. In addition, at the end of the reinforcing bar 161b, a connecting bar 162b for transmitting the axial stress applied to the reinforcing bar 161b to the H-shaped steel 112 is disposed adjacent thereto.

상기 연결 철근(162b)은 U자형의 형상을 가지며, 그 단부가 각각 서로 이웃하는 보강 철근(161b)들의 단부와 근접되게 배치된다. 동시에 연결 철근(162b)의 중심부는 H형강(112)에 근접되게 설치되거나 그것에 용접되어 고정된다.The connecting reinforcing bars 162b have a U-shape, and end portions thereof are disposed to be close to ends of the reinforcing bars 161b adjacent to each other. At the same time, the center of the connecting reinforcing bar 162b is installed in close proximity to the H-beam 112 or welded thereto.

이러한 구성에 따라, 상기 연결 철근(162b)은 일측에 있는 보강 철근(161b)에 걸리는 축응력을 H형강(112)을 거쳐 타측에 있는 보강 철근(161b)으로 전달하게 된다.According to this configuration, the connecting reinforcing bars 162b transfer the axial stress applied to the reinforcing bars 161b on one side to the reinforcing bars 161b on the other side via the H-shaped steel 112.

바람직하게, 상기 연결 철근(162b)은, 도 21에 나타난 바와 같이, 인접하는 연결 철근끼리 그 단부가 서로 중첩되어 포개지도록 배치되어 더욱 효과적인 보강 구조물로서 작용할 수 있다.Preferably, the connecting reinforcing bar 162b, as shown in Figure 21, the adjacent connecting bars are arranged so that their ends overlap each other can act as a more effective reinforcing structure.

도 16 및 도 17에는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 슬래브 철근의 배근 구성을 보여준다.16 and 17 show the reinforcement configuration of the slab reinforcement according to another embodiment of the present invention.

본 실시예에 따르면, 콘크리트 복합 형강보(310)의 H형강(112)의 양측에는 각각 복수개의 보강 철근(161c)이 소정 간격을 두고 배근된다. 또한, 상기 보강 철근(161c)의 단부에는 상기 보강 철근(161b)에 걸리는 축응력을 H형강(112)에 전달하는 연결 철근(162c)이 인접하여 배치된다.According to the present embodiment, a plurality of reinforcing bars 161c are disposed at both sides of the H-beams 112 of the concrete composite beams 310 at predetermined intervals. In addition, at the end of the reinforcing bar 161c, a connecting bar 162c for transmitting the axial stress applied to the reinforcing bar 161b to the H-shaped steel 112 is disposed adjacent thereto.

상기 연결 철근(162c)은 L자형의 형상을 가지며, 그 일단부는 상기 보강 철 근(161c)의 단부와 근접되도록 위치하고, 그 타단부는 H형강(112)에 근접되게 설치되거나 그것에 용접되어 고정된다.The connecting reinforcing bar 162c has an L shape, and one end thereof is positioned to be close to the end of the reinforcing bar 161c, and the other end thereof is installed to be adjacent to the H-beam 112 or welded thereto. .

이러한 구성에 따라, 상기 연결 철근(162c)은 일측에 있는 보강 철근(161c)에 걸리는 축응력을 H형강(112)을 거쳐 타측에 있는 보강 철근(161c)으로 전달하게 된다.According to this configuration, the connecting reinforcing bar 162c transfers the axial stress applied to the reinforcing bar 161c on one side to the reinforcing bar 161c on the other side via the H-shaped steel 112.

본 실시예는 콘크리트 부재의 단면이 사다리꼴 형상인 콘크리트 복합 형강보(310)를 이용한 슬래브 구조체에 대해 설명되었으나 본 발명은 이에 한정되지 않고 다양한 형상의 단면을 가지는 콘크리트 복합 형강보에도 적용될 수 있다.Although the present embodiment has been described with respect to the slab structure using the concrete composite beams 310 having a trapezoidal cross-section of the concrete member, the present invention is not limited thereto and may be applied to concrete composite beams having cross-sections of various shapes.

또한, 전술한 실시예들에서 설명되고 도시된 보강 철근 및 연결 철근은 다양하게 조합되어 사용될 수 있으며 추가적인 보강 철근이 필요에 따라 다양한 위치에 더 배근될 수 있다.In addition, the reinforcing bars and connecting bars described and illustrated in the above embodiments may be used in various combinations, and additional reinforcing bars may be further arranged at various locations as needed.

본 발명의 지하층 슬래브-외벽 구축방법에 따르면, 종래와 같이 보 연결을 위한 테두리보(띠장)나 연결 플레이트를 별도로 마련하고 이를 설치하기 위해 콘크리트 타설 작업을 하지 않아도 되고, 이렉션 파일을 미리 타립하고 터파기 진행 중에 노출되는 이렉션 파일에 보를 간단히 용접함으로써 지하층의 영구 수평구조부재인 보를 간단하고 신속한 공정으로 설치할 수 있게 된다.According to the method for constructing the basement slab-outer wall of the present invention, it is not necessary to concretely install the rim beam (belt) or the connection plate for beam connection and install it as in the prior art, and the installation file is pre-assembled and By simply welding the beam to the extraction pile exposed during the digging process, the beam, a permanent horizontal structural member of the basement, can be installed in a simple and rapid process.

아울러, 터파기와 함께 보의 연결과 슬래브 및 외벽의 축조를 동시에 진행하므로 흙막이벽에 대한 토압 지지 구조를 강화하는 동시에 그 만큼 공기를 획기적으로 단축시킬 수 있는 이점이 있다.In addition, since the connection of the beam and the construction of the slab and the outer wall at the same time proceeds with the trench, there is an advantage that can significantly shorten the air while strengthening the earth pressure supporting structure for the retaining wall.

Claims (6)

(a) 시공되는 건물의 경계선을 따라 흙막이벽을 설치하는 단계;(a) installing the retaining wall along the boundary of the building to be constructed; (b) 상기 흙막이벽 전방에 형성될 지하 외벽에 상응하는 위치에는 복수의 이렉션 파일을 박고, 건물의 기둥에 상응하는 위치에는 복수의 기둥 파일을 박는 단계;(b) driving a plurality of extraction piles at a position corresponding to the basement outer wall to be formed in front of the retaining wall, and inserting a plurality of pillar piles at a position corresponding to the pillar of the building; (c) 소정 깊이로 터파기를 진행하여 상기 흙막이벽과, 상기 이렉션 파일 및 기둥 파일의 상부 일부가 노출되도록 하는 단계;(c) digging to a predetermined depth to expose the retaining wall and the upper portion of the extraction pile and the pillar pile; (d) 상기 노출된 이렉션 파일의 측면에 복수의 전단 연결 부재를 결합시키는 단계;(d) coupling a plurality of shear connecting members to the sides of the exposed traction file; (e) 상기 이렉션 파일과 상기 기둥 파일 사이에 상기 제1 지하층에 상응하는 보를 설치하는 단계;(e) installing a beam corresponding to the first basement layer between the extraction pile and the pillar pile; (f) 상기 제1 지하층의 슬래브 및 상기 이렉션 파일을 포함하는 지하 외벽을 타설하도록 거푸집을 설치하는 단계; 및(f) installing formwork to cast the basement outer wall comprising the slab of the first basement layer and the extraction pile; And (g) 상기 거푸집에 콘크리트를 부어 상기 제1 지하층의 슬래브와 지하 외벽을 동시에 타설하고 양생하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 지하층의 슬래브-외벽 동시 타설 구축방법.(g) pouring concrete into the formwork and simultaneously placing and curing the slab and the basement outer wall of the first basement layer. 제1항에 있어서,The method of claim 1, (h) 소정 깊이로 추가 터파기를 진행하여 상기 흙막이벽과, 상기 이렉션 파 일 및 기둥 파일의 일부가 추가적으로 노출되도록 하는 단계;(h) further digging to a predetermined depth to further expose portions of the retaining wall, the extraction file and the pillar pile; (i) 상기 노출된 이렉션 파일의 측면에 복수의 전단 연결 부재를 결합시키는 단계;(i) coupling a plurality of shear connecting members to the sides of the exposed traction file; (j) 상기 이렉션 파일과 상기 기둥 파일 사이에 상기 제2 지하층에 상응하는 보를 설치하는 단계;(j) installing a beam corresponding to the second basement layer between the extraction pile and the pillar pile; (k) 상기 제2 지하층의 슬래브 및 상기 이렉션 파일을 포함하는 지하 외벽을 타설하도록 거푸집을 설치하는 단계; 및(k) installing formwork to cast the basement outer wall including the slab of the second basement layer and the extraction pile; And (l) 상기 거푸집에 콘크리트를 부어 상기 제2 지하층의 슬래브와 지하 외벽을 동시에 타설하고 양생하는 단계;를 더 포함하고,(l) pouring concrete into the formwork and simultaneously placing and curing the slab of the second basement layer and the basement outer wall; 상기 단계(h) 내지 단계(l)을 반복하는 것을 특징으로 하는 지하층의 슬래브-외벽 동시 타설 구축방법.Method for constructing simultaneous slab-outer wall of the basement floor, characterized in that repeating the steps (h) to (l). 제1항 또는 제2항에 있어서,The method according to claim 1 or 2, 상기 보는 철골보, RC보, 콘크리트 복합 형강보 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 지하층의 슬래브-외벽 동시 타설 구축방법.Slab-outer wall simultaneous building construction method of the basement floor, characterized in that any one of the steel beam, RC beam, concrete composite beam. 제1항 또는 제2항에 있어서,The method according to claim 1 or 2, 상기 노출된 흙막이벽에도 복수의 전단 연결 부재가 결합되는 것을 특징으로 하는 지하층의 슬래브-외벽 동시 타설 구축방법.The slab-outer wall simultaneous pouring construction method of the basement layer, characterized in that the plurality of shear connection member is coupled to the exposed earth wall. 제3항에 있어서,The method of claim 3, 상기 철골보 또는 콘크리트 복합 형강보의 일단은 상기 이렉션 파일의 측면에 용접되고, 그 타단은 상기 기둥 파일의 측면에 용접되는 것을 특징으로 하는 지하층의 슬래브-외벽 동시 타설 구축방법.One end of the steel cheolgolbo or concrete composite steel beam is welded to the side of the extraction pile, the other end is welded to the side of the pillar pile, slab-outer wall simultaneous building method of the basement layer. 제3항에 있어서,The method of claim 3, 상기 철골보 또는 콘크리트 복합 형강보 사이에 영구 구조물의 일부로서 데크플레이트를 설치하고 이를 거푸집으로 사용하는 것을 특징으로 하는 지하층의 슬래브-외벽 동시 타설 구축방법.Method for constructing the slab-outer wall of the basement floor, characterized in that the deck plate is installed as part of the permanent structure between the cheolgolbo or concrete composite steel beam and used as a formwork.
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