KR20160040863A - 겔을 이용한 방수구조 및 방수공법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 겔을 이용한 방수구조 및 방수공법에 관한 것으로서, 특히 유동성을 갖는 겔을 이용하여 전체적으로 일정한 두께를 유지하면서 방수효과를 얻을 수 있는 겔을 이용한 방수구조 및 방수공법에 관한 것이다.
본 발명의 겔을 이용한 방수구조는, 베이스층과; 상기 베이스층의 일면에 적층되는 메쉬부재와; 상기 메쉬부재의 내부에 충진하는 겔부재와; 상기 메쉬부재를 기준으로 상기 베이스층의 반대방향인 상기 메쉬부재 및 상기 겔부재의 일면에 적층되는 시트부재로 이루어진 것을 특징으로 한다.

Description

겔을 이용한 방수구조 및 방수공법 { WATERPROOF STRUCTURE AND WATERPROOF METHOD USING GEL }
본 발명은 겔을 이용한 방수구조 및 방수공법에 관한 것으로서, 특히 유동성을 갖는 겔을 이용하여 전체적으로 일정한 두께를 유지하면서 방수효과를 얻을 수 있는 겔을 이용한 방수구조 및 방수공법에 관한 것이다.
일반적으로 종래의 콘크리트 구조물 방수공법은 아스팔트계 또는 에폭시수지, 폴리우레탄수지, 불포화폴리에스테르수지, 비닐수지 등 유기계를 사용하여 콘크리트표면에 코팅하여 방수층을 형성함으로서 수분의 침투를 억제하여 방수하는 방법을 주로 사용하였다.
최근에는 환경에 대한 소비자의 요구가 증가함에 따라 유기 용매를 사용한 제품보다는 물을 분산매개체로 사용한 수용성 제품들이 다양하게 개발되고 사용 되어지는 추세이다.
이러한 종래의 일반적인 방수공법은 시공초기에는 방수층이 콘크리트와 큰 접착강도를 나타내지만 시간이 지날수록 콘크리트의 건조수축과 열팽창 등에 따른 콘크리트와의 이질적인 성능 때문에 장기적인 접착성능이 저하되어 콘크리트와의 접착면에서 탈락이 발생되거나 콘크리트구체의 미세한 변형에도 방수막이 파괴되어 누수가 발생되는 문제점이 있었다.
이러한 문제들은 결국 콘크리트와 방수층이 모두 고체로 이루어지고, 상호 수축 팽창율이 다르기 때문에 콘크리트의 수축과 팽창이 반복되면서 방수층과의 조인트 부분이 탈락되기 때문이다.
뿐만 아니라 이들 재료는 함수상태에 있는 콘크리트에 시공할 경우 접착이 되지 않아 방수막의 들뜸현상에 의한 하자가 발생되기 때문에 콘크리트를 완전히 건조하여 시공을 해야 하는 문제점도 있었다.
이러한 문제점 등을 해결하기 위해, 최근에는 겔(gel) 타입의 발수재를 발라 형성한 방수도막층을 사용하기도 한다.
그러나 종래에는 단순히 겔을 도포한 후 그 위에 시트를 적층하였기 때문에, 유동성을 갖는 겔의 두께를 전체적으로 일정하게 유지시키기가 어려웠다.
특히, 겔 및 시트를 도포한 후 작업자가 그 위를 걸어가게 되면 유동성을 갖는 겔이 한쪽으로 밀리게 됨으로써, 겔의 두께를 지속적으로 일정하게 유지시키는데 어려움이 있었다.
뿐만 아니라, 겔의 두께를 전체적으로 일정하게 유지시키기 위해 평판화작업 등으로 수행하여야 하는바, 시공시간이 오래 걸리는 등의 단점이 있었다.
대한민국 등록특허 제10-0723291호 대한민국 등록특허 제10-0913408호
본 발명은 전술한 문제점을 해결하기 위한 것으로써, 방수를 위해 도포된 겔이 전체적으로 일정한 두께를 유지하면서 한쪽으로 밀리지 않고, 시공도 간편하며, 겔의 두께를 용이하게 필요에 따라 용이하게 조절할 수 있는 겔을 이용한 방수구조 및 방수공법을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 겔을 이용한 방수구조는, 베이스층과; 상기 베이스층의 일면에 적층되는 메쉬부재와; 상기 메쉬부재의 내부에 형성된 다수개의 메쉬공에 충진하는 겔부재와; 상기 메쉬부재를 기준으로 상기 베이스층의 반대방향인 상기 메쉬부재 및 상기 겔부재의 일면에 적층되는 시트부재로 이루어지되, 상기 겔부재는 비경화상태로 유동성을 갖는 것을 특징으로 한다.
상기 메쉬부재는 다수개가 적층되어 이루어진다.
상기 메쉬부재는 난연성재질로 이루어지고, 바람직하게는 유리섬유로 이루어지도록 한다.
상기 메쉬부재는 상기 베이스층의 일면에 고정 결합될 수 있다.
상기 겔부재는 물과 접촉시 부피가 팽창하는 성질을 갖을 수도 있다.
상기 메쉬공은 사각형상 또는 허니콤형상이 연속적으로 형성되어 이루어진다.
또는, 상기 메쉬부재는 다수개의 와이어가 불규칙적으로 얽혀 그물망구조의 상기 메쉬공을 형성할 수도 있다.
상기 베이스층의 일면에는 상기 겔부재가 상기 베이스층으로 흡수되는 것을 방지하는 프라이머층이 도포되어 형성되되, 상기 메쉬부재 및 겔부재는 상기 프라이머층에 접한다.
상기 겔부재는 점착성을 갖도록 함이 바람직하다.
상기 시트부재는 상기 메쉬부재 및 겔부재의 일면에서 동일평면상에 적층되는 제1시트와 제2시트로 이루어지되, 상기 제1시트와 제2시트는 상호 이격되어 메움간격부를 형성하고, 상기 메움간격부 및 상기 시트부재의 상면에는 상기 겔부재가 추가적으로 충진되며, 상기 메움간격부에 추가적으로 충진되는 겔부재는 커버시트에 의해 덮혀진다.
또한, 상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 겔을 이용한 방수공법은, 베이스층의 일면에 메쉬부재를 적층하는 메쉬부재적층단계와; 상기 메쉬부재의 내부에 형성된 다수개의 메쉬공에 겔부재를 충진하는 겔충진단계와; 상기 메쉬부재를 기준으로 상기 베이스층의 반대방향인 상기 메쉬부재 및 상기 겔부재의 일면에 시트부재를 적층하는 시트부재적층단계를 포함하여 이루어지되, 상기 겔충진단계에서 상기 메쉬공에 충진되는 상기 겔부재는 비경화상태로 유동성을 갖는 것을 특징으로 한다.
상기 베이스층의 일면에 상기 겔부재가 상기 베이스층으로 흡수되는 것을 방지하는 프라이머를 도포하는 프라이머층형성단계를 더 포함하여 이루어지되, 상기 메쉬부재적층단계 및 겔충진단계에서는 상기 메쉬부재 및 겔부재는 상기 프라이머층의 일면에 접하여 적층된다.
이상에서 설명한 바와 같은 본 발명의 겔을 이용한 방수구조 및 방수공법에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
메쉬부재에 겔부재를 충진하기 때문에, 겔을 도포하여 얻은 방수 효과는 그대로 유지하면서, 도포된 겔부재가 상기 메쉬부재에 의해 전체적으로 일정한 두께를 유지하도록 할 수 있다.
또한, 겔부재가 메쉬부재의 내부에 충진되기 때문에, 외력이 작용하더라도 한쪽으로 밀리지 않고, 시공도 간편하다.
뿐만 아니라, 상기 메쉬부재의 두께를 조절함으로써, 도포되는 겔의 두께를 용이하게 조절할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 겔을 이용한 방수구조의 단면구조도,
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 겔을 이용한 방수공법에서 프라이머층형성단계를 완료한 상태의 단면사시도,
도 3은 도 2에서 메쉬부재적층단계를 완료한 상태의 단면사시도,
도 4는 도 3에서 겔충진단계를 완료한 상태의 단면사시도,
도 5는 도 4에서 시트부재적층단계를 완료한 상태의 단면사시도.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 메쉬부재의 다른 구조를 도시한 사시도,
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 시트부재의 방수연결구조를 도시한 단면도.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 시트부재의 다른 방수연결구조를 도시한 단면도.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 겔을 이용한 방수구조의 단면구조도이고, 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 겔을 이용한 방수공법에서 프라이머층형성단계를 완료한 상태의 단면사시도이며, 도 3은 도 2에서 메쉬부재적층단계를 완료한 상태의 단면사시도이고, 도 4는 도 3에서 겔충진단계를 완료한 상태의 단면사시도이며, 도 5는 도 4에서 시트부재적층단계를 완료한 상태의 단면사시도이고, 도 6은 본 발명의 실시예에 따른 메쉬부재의 다른 구조를 도시한 사시도이며, 도 7은 본 발명의 실시예에 따른 시트부재의 방수연결구조를 도시한 단면도이고, 도 8은 본 발명의 실시예에 따른 시트부재의 다른 방수연결구조를 도시한 단면도이다.
도 1에 도시된 바와 같이 본 발명의 겔을 이용한 방수구조는, 베이스층(10)과, 프라이머층(15)과, 메쉬부재(20)와, 겔부재(30)와, 시트부재(40)로 이루어진다.
상기 베이스층(10)은 평평한 바닥면 또는 수직벽면 등을 모두 포함하고, 일예로써 콘크리트층 등으로 이루어진다.
상기 프라이머층(15)는 상기 베이스층(10)의 일면에 도포되어 형성된다.
이러한 상기 프라이머층(15)은 상기 베이스층(10)에 형성된 기공을 메우고, 또한 상기 겔부재(30)가 상기 베이스층(10)으로 흡수되는 것을 방지한다.
상기 프라이머층(15)은 경우에 따라 생략될 수도 있다.
상기 메쉬부재(20)는 내부에 상부와 하부가 관통되는 다수개의 메쉬공(21)이 형성되고, 상기 베이스층(10)의 일면 자세하게는 상기 프리어머층(15)에 적층된다.
본 실시예에서는 상기 베이스층(10)이 바닥면으로 도시하였는바, 상기 메쉬부재(20)는 상기 베이스층(10)의 상면에 적층된다.
이때, 상기 메쉬부재(20)는 상기 벽면에 단순히 올려져 있을 수도 있고, 접착제 등을 통해 고정 결합될 수도 있다.
상기 베이스층(10)이 수직벽면인 경우에는 상기 메쉬부재(20)는 접착제 등을 통해 상기 베이스층(10)의 일면에 고정결합되도록 한다.
이러한 상기 메쉬부재(20)는 내부에 다수개의 메쉬공이 형성되어 있다.
상기 메쉬부재(20)는 폴리머재질을 포함한 다양한 재질로 이루어질 수 있으나, 불에 강한 난연성재질로 이루어짐이 바람직하다.
특히, 상기 메쉬부재(20)는 난연성재질 중 높은 인장강도를 갖는 유리섬유로 이루어지도록 함이 더욱 바람직하다.
그리고, 상기 메쉬부재(20)는 1장으로 이루어져 상기 베이스층(10)의 일면에 적층될 수도 있고, 필요에 따라 그 두께를 두껍게 하기 위해 다수개의 메쉬부재(20)가 적층될 수도 있다.
위와 같이 상기 메쉬부재(20)를 다수개 적층할 수 있음으로써, 두께 조절이 용이하다.
상기 메쉬부재(20)에 형성된 상기 메쉬공(21)은 도 3에 도시된 바와 같이 사각형상이 연속적으로 형성되어 이루어질 수도 있고, 도 6(a)에 도시된 바와 같이 허니콤형상이 연속적으로 형성되어 이루어질 수도 있다.
또한, 상기 메쉬부재(20)는 도 6(b)에 도시된 바와 같이 다수개의 와이어가 불규칙적으로 얽혀 그물망구조 또는 수세미구조의 메쉬공(21)을 형성할 수도 있다.
즉, 상기 메쉬부재(20)에 형성된 상기 메쉬공(21)은 그 형상에 제한을 두지 않는다.
상기 겔부재(30)는 경화되지 않고 지속적으로 유동성을 갖는 재질로 이루어지고, 상기 메쉬부재(20)의 상면에 도포되어 상기 메쉬부재(20)의 내부 즉 상기 메쉬공(21)에 충진된다.
이러한 상기 겔부재(30)는 상기 메쉬공(21)에 충진되어 상기 프라이머층(15)과 접하게 된다.
만일 상기 프라이머층(15)이 없다면, 상기 베이스층(10)의 일면과 직접적으로 접하게 된다.
위와 같이 상기 겔부재(30)가 고체로 이루어진 상기 메쉬부재(20)의 내부에 충진되도록 함으로써, 상기 메쉬부재(20)에 의해 상기 겔부재(30)의 도포 두께를 일정하게 유지시킬 수 있다.
또한, 상기 겔부재(30)가 상기 메쉬부재(20)의 내부에 충진되어 있기 때문에, 외력에 의해 상기 겔부재(30)가 옆으로 밀리지 않고 그대로 위치하며, 상기 겔부재(30)를 일정한 두께로 도포하기가 용이하여 시공시간을 단축시킬 수 있다.
위와 같은 상기 겔부재(30)는 종래기술과 같이 상기 베이스층(10)에 외부의 물이 유입되는 것을 차단하며, 특히 베이스층(10)에 크랙 등이 발생하였을 때 유동성이 있는 겔부재(30)가 이동하여 크랙을 통해 누수가 되는 것을 미연에 차단할 수 있다.
그리고, 상기 겔부재(30)는 물과 접촉시 그 부피가 팽창되는 성질을 갖고 있음이 바람직하다.
이를 통해, 상기 물이 상기 시트부재(40)를 투과하여 상기 겔부재(30)로 유입되었을 때, 상기 겔부재(30)가 팽창하여 물이 상기 베이스층(10)으로 유입되는 것을 더욱 차단하도록 할 수 있다.
또한, 상기 겔부재(30)는 점착성을 갖고 있도록 함이 바람직하다.
이로 인해 상기 겔부재(30)에 상기 시트부재(40)에 일정한 강도로 점착된 상태를 유지하도록 할 수 있다.
상기 시트부재(40)는 상기 메쉬부재(20) 및 겔부재(30)의 일면 즉 상기 메쉬부재(20)를 기준으로 상기 베이스층(10)의 반대방향인 상기 메쉬부재(20) 및 상기 겔부재(30)의 상면에 적층된다.
이러한 상기 시트부재(40)는 아스팔트시트, 폴리머시트 등으로 이루어진다.
한편, 상기 시트부재(40)는 그 폭이 한정적이기 때문에, 1장으로 시트부재(40)로 방수면적 전체를 덮을 수 없는 경우가 있다.
이때에는 도 7 또는 도 8에 도시된 바와 같은 구조를 이루도록 한다.
도 7은 시트부재(40)에 어느 정도의 두께가 있어 단차가 있는 경우의 방수연결구조를 도시한 것이고, 도 8은 시트부재(40)의 두께가 얇아 단차가 거의 없는 경우의 방수연결구조를 도시한 것이다.
도 7에 도시된 바와 같이 시트부재(40)에 어느 정도의 두께가 있는 경우, 상기 시트부재(40)는 상기 메쉬부재(20) 및 겔부재(30)의 일면에서 동일평면상에 적층되는 제1시트(41)와 제2시트(42)로 이루어진다.
상기 제1시트(41)와 제2시트(42)는 상호 이격되어 메움간격부(43)를 형성한다.
상기 메움간격부(43) 및 상기 시트부재(40)의 상면에는 상기 겔부재(30)가 추가적으로 충진된다.
그리고, 상기 메움간격부(43)에 추가적으로 충진되는 겔부재(30)는 커버시트(45)에 의해 덮혀진다.
이러한 구조를 통해 다수개의 시트가 전개되어 넓은 면적을 방수하여야 하는 경우에도, 다수개의 시트 사이의 틈을 통해 외부의 이물질, 빗물 등이 유입되는 것을 차단할 수 있다.
그 후에는 상기 시트부재(40)의 상부에 콘크리트 등을 타설하여 방수구조를 완료하도록 한다.
그리고, 도 8에 도시된 바와 같이 상기 시트부재가 얇아 단차가 거의 없는 경우, 상기 시트부재(40)는 상기 메쉬부재(20) 및 겔부재(30)의 일면에서 동일평면상에 적층되는 제1시트(41)와 제2시트(42)로 이루어진다.
이때, 상기 제1시트와 제2시트는 그 두께가 매우 얇기 때문에, 상기 제1시트와 제2시트를 오버랩하여 방수구조를 완료하도록 한다.
오버랩되는 상기 제1시트의 상면부위 또는 상기 제2시트의 하면부위는 상기 겔부재가 도포되어 상기 제1시트와 제2시트가 상호 점착되도록 한다.
이하, 상술한 구조로 이루어진 본 발명의 방수공법에 대하여 살펴본다.
본 발명의 겔을 이용한 방수공법은, 프라이머층형성단계와, 메쉬부재적층단계와, 겔충진단계와, 시트부재적층단계로 이루어진다.
상기 프라이머층형성단계는 도 2에 도시된 바와 같이 상기 베이스층(10)의 일면에 상기 겔부재(30)가 상기 베이스층(10)으로 흡수되는 것을 방지하는 프라이머를 도포하여 상기 프라이머층(15)을 형성하는 단계이다.
도 2에서는 상기 베이스층(10)이 바닥면으로 도시되어 있지만, 상술한 바와 같이 수직벽면을 이룰 수도 있다.
상기 메쉬부재적층단계는 도 3에 도시된 바와 같이 프라이머층(15)의 일면에 상기 메쉬부재(20)를 적층하는 단계이다.
도 3에서는 상기 메쉬부재(20)의 메쉬공(21)이 사각형상으로 된 것으로 도시하고 있지만, 상기 매쉬부재(20)는 도 6에 도시된 바와 같은 형상으로 이루어질 수도 있다.
상기 겔충진단계는 도 4에 도시된 바와 같이 상기 메쉬부재(20)의 내부에 상기 겔부재(30)를 충진하는 단계이다.
상기 겔부재(30)를 충진하는 방법으로는, 상기 메쉬부재(20)의 상면에 상기 겔부재(30)를 부어 도포한 후, 스크래퍼 등을 이용하여 상기 겔부재(30)를 수평방향으로 밀게 되면 상기 겔부재(30)는 상기 메쉬부재(20)의 내부로 충진되게 된다.
위와 같이 상기 겔부재(30)가 상기 메쉬부재(20)의 내부에 충진됨으로서, 상기 메쉬부재(20)의 내부에 충진된 상기 겔부재(30)는 유동성을 가지면서도 상기 메쉬부재(20)에 의해 수평방향으로 이동되지 않는다.
따라서, 상기 겔부재(30)의 두께를 일정하게 유지시킬 수 있다.
상기 시트부재적층단계는 도 5에 도시된 바와 같이 상기 메쉬부재(20)를 기준으로 상기 베이스층(10)의 반대방향인 상기 메쉬부재(20) 및 상기 겔부재(30)의 상면에 상기 시트부재(40)를 적층하는 단계이다.
상기 시트부재(40)를 상기 겔부재(30)의 상면에 적층함으로써, 상기 겔부재(30)가 외부로 노출되는 것을 방지할 수 있다.
상기 시트부재(40)의 적층이 완료되면 상기 시트부재(40)에 작업자가 콘크리트 등을 타설하게 된다.
이때, 작업자가 상기 시트부재(40)의 상면을 걸어도, 상기 겔부재(30)는 상기 메쉬부재(20)의 내부에 충진되어 있는바, 위에서는 누르는 압력에 의해 한쪽방향으로 밀려 유동됨이 없이 일정한 두께를 유지시킬 수 있다.
따라서, 방수층의 두께를 전체적으로 일정하게 유지시킬 수 있어 어느 한 곳에 방수가 취약하게 되는 것을 방지할 수 있다.
위와 같이 본 발명은 상기 메쉬부재(20)의 내부에 상기 겔부재(30)를 충진시키기 때문에, 상기 메쉬부재(20)의 두께를 조절함으로써 상기 겔부재(30)의 두께를 용이하게 조절할 수 있고, 또한 겔부재(30)가 수평방향으로 유동되는 것을 방지할 수 있어 그 두께를 전체적으로 일정하게 유지시킬 수 있다.
본 발명인 겔을 이용한 방수구조 및 방수공법은 전술한 실시예에 국한하지 않고, 본 발명의 기술 사상이 허용되는 범위 내에서 다양하게 변형하여 실시할 수 있다.
10 : 베이스층, 15 : 프라이머층,
20 : 메쉬부재, 21 : 메쉬공,
30 : 겔부재,
40 : 시트부재, 41 : 제1시트, 42 : 제2시트, 43 : 메움간격부, 45 : 커버시트,

Claims (13)

  1. 베이스층과;
    상기 베이스층의 일면에 적층되는 메쉬부재와;
    상기 메쉬부재의 내부에 형성된 다수개의 메쉬공에 충진하는 겔부재와;
    상기 메쉬부재를 기준으로 상기 베이스층의 반대방향인 상기 메쉬부재 및 상기 겔부재의 일면에 적층되는 시트부재로 이루어지되,
    상기 겔부재는 비경화상태로 유동성을 갖는 것을 특징으로 하는 겔을 이용한 방수구조.
  2. 청구항1에 있어서,
    상기 메쉬부재는 다수개가 적층되어 이루어진 것을 특징으로 하는 겔을 이용한 방수구조.
  3. 청구항1에 있어서,
    상기 메쉬부재는 난연성재질로 이루어진 것을 특징으로 하는 겔을 이용한 방수구조.
  4. 청구항3에 있어서,
    상기 메쉬부재는 유리섬유로 이루어진 것을 특징으로 하는 겔을 이용한 방수구조.
  5. 청구항1에 있어서,
    상기 메쉬부재는 상기 베이스층의 일면에 고정 결합되는 것을 특징으로 하는 겔을 이용한 방수구조.
  6. 청구항1에 있어서,
    상기 겔부재는 물과 접촉시 부피가 팽창하는 성질을 갖는 것을 특징으로 하는 겔을 이용한 방수구조.
  7. 청구항1에 있어서,
    상기 메쉬공은 사각형상 또는 허니콤형상이 연속적으로 형성되어 이루어진 것을 특징으로 하는 겔을 이용한 방수구조.
  8. 청구항1에 있어서,
    상기 메쉬부재는 다수개의 와이어가 불규칙적으로 얽혀 그물망구조의 상기 메쉬공을 형성하는 것을 특징으로 하는 겔을 이용한 방수구조.
  9. 청구항1 또는 청구항5에 있어서,
    상기 베이스층의 일면에는 상기 겔부재가 상기 베이스층으로 흡수되는 것을 방지하는 프라이머층이 도포되어 형성되되,
    상기 메쉬부재 및 겔부재는 상기 프라이머층에 접하는 것을 특징으로 하는 겔을 이용한 방수구조.
  10. 청구항1에 있어서,
    상기 겔부재는 점착성을 갖는 것을 특징으로 하는 겔을 이용한 방수구조.
  11. 청구항1에 있어서,
    상기 시트부재는 상기 메쉬부재 및 겔부재의 일면에서 동일평면상에 적층되는 제1시트와 제2시트로 이루어지되,
    상기 제1시트와 제2시트는 상호 이격되어 메움간격부를 형성하고,
    상기 메움간격부 및 상기 시트부재의 상면에는 상기 겔부재가 추가적으로 충진되며,
    상기 메움간격부에 추가적으로 충진되는 겔부재는 커버시트에 의해 덮혀지는 것을 특징으로 하는 겔을 이용한 방수구조.
  12. 베이스층의 일면에 메쉬부재를 적층하는 메쉬부재적층단계와;
    상기 메쉬부재의 내부에 형성된 다수개의 메쉬공에 겔부재를 충진하는 겔충진단계와;
    상기 메쉬부재를 기준으로 상기 베이스층의 반대방향인 상기 메쉬부재 및 상기 겔부재의 일면에 시트부재를 적층하는 시트부재적층단계를 포함하여 이루어지되,
    상기 겔충진단계에서 상기 메쉬공에 충진되는 상기 겔부재는 비경화상태로 유동성을 갖는 것을 특징으로 하는 겔을 이용한 방수공법.
  13. 청구항12에 있어서,
    상기 베이스층의 일면에 상기 겔부재가 상기 베이스층으로 흡수되는 것을 방지하는 프라이머를 도포하는 프라이머층형성단계를 더 포함하여 이루어지되,
    상기 메쉬부재적층단계 및 겔충진단계에서는 상기 메쉬부재 및 겔부재는 상기 프라이머층의 일면에 접하여 적층되는 것을 특징으로 하는 겔을 이용한 방수공법.
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