KR20200025360A - Seismic reinforcement method using steel braces with dampers - Google Patents

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KR20200025360A KR1020180102580A KR20180102580A KR20200025360A KR 20200025360 A KR20200025360 A KR 20200025360A KR 1020180102580 A KR1020180102580 A KR 1020180102580A KR 20180102580 A KR20180102580 A KR 20180102580A KR 20200025360 A KR20200025360 A KR 20200025360A
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Abstract

A seismic reinforcement method using steel braces for a structure including a beam installed on an upper portion of an opening portion and two parallel sides connected to the beam comprises the steps of: installing a reinforcing frame including a horizontal frame horizontally installed on a lower end of the beam, and left and right vertical frames respectively extended longitudinally on inner sides of the two parallel sides vertically connected to the beam; symmetrically attaching first and second fixing steel plates at predetermined positions distanced inward from both ends of the horizontal frame at the same intervals; symmetrically attaching third and fourth fixing steel plates at predetermined positions of the same height from one end of the left and right vertical frames of the sides; and respectively connecting one end of the braces to the first and second fixing steel plates and respectively connecting the other ends of the braces to the third and fourth fixing steel plates so that the braces are installed at a predetermined angle of inclination, wherein a pair of the braces are symmetrical. For the first to fourth fixing steel plates, the braces are attached to predetermined positions of the reinforcing frame not interfering with the opening portion. The braces each include a bracing steel pipe and dampers provided at both ends of the bracing steel pipe. Therefore, the seismic reinforcement method has a seismic enhancement function, minimizes blocking of view as the braces cover a window, maintains lighting properties, secures a clear view, and improves beauty.

Description

댐퍼가 구비된 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법{SEISMIC REINFORCEMENT METHOD USING STEEL BRACES WITH DAMPERS}Seismic reinforcement method using steel brace with damper {SEISMIC REINFORCEMENT METHOD USING STEEL BRACES WITH DAMPERS}

본 발명은 댐퍼가 구비된 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법으로서, 보다 구체적으로는 댐퍼를 포함하는 브레이싱형 철골구조를 통해 창 또는 출입구 등 개구부가 설치된 구조물의 지진하중과 같은 횡하중에 대한 저항력을 향상시킨 내진보강 공법에 대한 것이다. The present invention is a seismic reinforcement method using a steel brace equipped with a damper, more specifically through a bracing-type steel structure including a damper to improve the resistance to the lateral load, such as earthquake load of the structure provided with openings such as windows or entrances It is about seismic reinforcement method.

우리나라는 지진의 위험성이 점차 높아짐에 따라 내진설계 의무대상 건축물이 확대되는 등 건축물 내진설계 범위 및 보강기준이 강화되고 있다. 내진설계 기준이 도입되기 이전에 지어지고 내진설계가 적용되지 않은 학교 건축물과 같은 중소규모 건축물들은 대부분 지진에 매우 취약한 상태로 이에 대한 대책 마련이 시급하다.As the risk of earthquakes increases in Korea, the scope of earthquake-resistant design and reinforcement standards have been strengthened, including the expansion of buildings subject to earthquake-resistant design. Most small and medium-sized buildings, such as school buildings that were built before the seismic design standards were introduced and were not applied to earthquake-resistant designs, are very vulnerable to earthquakes, so it is urgent to prepare countermeasures.

특히, 철근 콘크리트 구조물의 벽체 개구부 주위는 건조수축, 온도변화, 외력 등에 의해 응력이 집중되는 부분으로 균열이 발생하기 쉬우며 이러한 구조 손상은 지진 발생 시 지진 하중을 크게 받아 큰 피해를 초래할 수 있는 것으로 알려졌다. In particular, cracks are easily generated around the wall openings of reinforced concrete structures due to dry shrinkage, temperature change, external force, etc., and such structural damage may cause great damage due to large earthquake loads. Became known.

내진설계가 적용되지 않은 건축물은 외력에 의한 에너지 분산 능력이 작기 때문에 지진에 의한 진동에 매우 취약하게 되어 구조적인 안전성을 위협한다. 따라서 건축구조물의 부족한 내진성능을 확보하기 위하여 건물의 강성을 증가시키는 내진공법, 바닥 전달력을 줄이는 면진공법, 취약부의 거동을 제어하는 제진공법 등을 조합한 내진설계가 적용되고 있다.Buildings without earthquake-resistant design are very vulnerable to earthquake vibrations because of their low energy dissipation capacity, which threatens structural safety. Therefore, in order to secure the lack of seismic performance of building structures, earthquake-resistant design that combines the earthquake resistance method to increase the rigidity of the building, the surface vacuum method to reduce the floor transfer force, and the vibration control method to control the behavior of the weak part is applied.

건물의 고유주기를 장주기화시켜 지진과 구조물과의 공진을 막는 면진공법은 지반과 건축물을 분리해야 하는 등 시공방법이 까다롭고 비용이 증가한다는 문제가 있어 기존 건축물의 지진성능을 보강하는 방법으로는 제진공법이 일반적으로 적용되고 있다.The surface vacuum method which prevents resonance between earthquake and structure by making long period of natural period of building has a problem that construction method is difficult and cost increases such as separation of ground and building. The vacuum method is generally applied.

제진공법은 지진으로 인한 구조물의 진동을 기계적으로 제어하는 제진장치를 구조물에 설치하여 진동에너지의 대부분을 흡수하도록 유도함으로써 내진성능의 향상을 도모한 구조시스템이다. 일반적으로 제진장치는 구조물 횡력저항시스템의 변형에 의존하여 작동하며, 지반 운동에 의해 구조물에 입력되는 에너지의 상당 부분을 소산 또는 흡수하여 전체 구조물의 가속도 및 변위 응답을 감소시킨다.The vibration suppression method is a structural system that improves the seismic performance by installing a vibration suppression device that mechanically controls the vibration of the structure due to the earthquake and inducing most of the vibration energy to be absorbed. In general, vibration suppressors operate in response to deformation of the structural lateral resistance system and dissipate or absorb a significant portion of the energy input to the structure by ground motion, reducing the acceleration and displacement response of the entire structure.

대표적인 제진공법에 이용되는 탄소성 댐퍼로는 기존 구조물에 강성과 감쇠를 부가할 수 있는 강재슬릿댐퍼와 비좌굴브레이스가 있으며, 기존 구조물의 강성 변화 없이 변형을 증가시키는 점성댐퍼로는 유압(오일)댐퍼가 있다. 제진보강 공법은 수평하중을 제진장치로 에너지집중 및 소산을 통해 분산시키는 방법으로 기본 골조 부재를 축소할 수 있기 때문에 일반적인 강성보강에 비해 보강 개소를 줄여 공사비를 절감할 수 있다는 장점이 있다.Typical elasto-plastic dampers are steel slit dampers and non-buckling brakes that can add stiffness and damping to existing structures. Viscous dampers that increase deformation without changing the stiffness of existing structures include hydraulic (oil). There is a damper. The damping reinforcement method has the advantage of reducing the construction cost by reducing the reinforcement points compared to general rigid reinforcement because the basic frame members can be reduced by dispersing the horizontal load through energy concentration and dissipation by the vibration suppression device.

종래의 일반적인 내진보강공법으로는 브레이스를 보 및 기둥부와 연결 설치하여 내력을 증진시키거나 제진 댐퍼 장치를 건물 내외에 부가하여 감쇠성능을 높여 건물의 응답을 저감하는 기술이 적용되고 있다.In the conventional general seismic reinforcing method is a technology that reduces the response of the building by increasing the damping performance by increasing the strength by adding the brace connected to the beam and column portion or by adding a damping damper device in and out of the building.

골조를 보강하는 방법으로서 수평력에 저항하기 위하여 철골브레이스를 설치하는 종래의 방식은 강성을 증가시켜 구조부재 자체로 지진에너지에 견디도록 내진성능을 강화시키는 방법이다. 구조가 간단하고 제작, 설치가 용이하나, 창 또는 출입구 위치에 브레이스가 설치되는 경우 시야를 가리고 채광과 미관을 해친다는 단점이 있다.As a method of reinforcing a frame, a conventional method of installing a steel braze to resist a horizontal force is a method of increasing the stiffness to strengthen the seismic performance to withstand seismic energy by the structural member itself. The structure is simple and easy to manufacture and install, but when the brace is installed at the window or entrance location, it has a disadvantage of blinding the view and damaging the light and aesthetics.

특히, 내진 성능을 향상시키기 위해서 골조를 구성하는 기둥과 보 접합부 간에 걸쳐 브레이스 등의 보강용 부재를 X형 또는 K형 등으로 비스듬하게 가설하여 내력을 증강시킬 수 있으나, 지진 발생 시에 에너지를 흡수하는 진동 감쇠 성능이 없기 때문에 설계 강도를 초과하는 지진 발생 시에는 쉽게 파단 또는 손상될 우려가 있다. In particular, in order to improve seismic performance, reinforcing members, such as braces, can be reinforced at an angle between the pillars and the beam joints forming the frame to form an X-type or K-type, to increase the strength, but absorb energy when an earthquake occurs. Since there is no vibration damping performance, when an earthquake occurs that exceeds the design strength, it may be easily broken or damaged.

또한, 제진 댐퍼만을 이용하는 경우 지진 발생 시 진동 감쇠 성능을 발휘하는 댐퍼의 특성상 내진보강성능이 뛰어나지만, 댐퍼가 거동하지 않는 경우 댐퍼 자체만으로는 브레이싱 시스템보다 내력을 기대하기 어렵다.In addition, when only the damping damper is used, the seismic reinforcing performance is excellent due to the characteristics of the damper that exhibits vibration damping performance when an earthquake occurs. However, when the damper does not move, the damper itself is more difficult than the braking system.

더욱이, 내진설계가 적용되지 않은 건축물에서 기둥부는 지진 발생 시 전단에 의해 취성파괴되므로, 단면을 증설하여 구조물의 내하력을 증진시킬 수 있는 보강공법이 요구되고 있다.In addition, the pillar portion in the building is not applied seismic design brittle fracture by the shear during the earthquake, reinforcement method that can increase the load capacity of the structure by increasing the cross-section is required.

한국공개특허 제10-2013-0117204호Korean Patent Publication No. 10-2013-0117204

본 발명은 상술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 발명으로서, 지진에 의한 진동 감쇠 효과와 내력향상을 위해 댐퍼가 구비된 강재 브레이스를 이용하여 내진보강공법을 제공하는 것이다.The present invention has been made to solve the above-mentioned problems of the prior art, to provide a seismic reinforcement method using a steel brace provided with a damper for the vibration damping effect and earthquake resistance improvement by the earthquake.

즉, 브레이스 등의 보강용 부재로 강도를 높이고 에너지 소산작용의 제진 성능을 향상시키기 위해 구조물의 감쇠비를 증가시키는 방법으로 브레이싱 강관에 에너지 흡수장치인 댐퍼를 설치하여 건물의 피해를 최소화하며, 지진응답을 효율적으로 줄일 수 있는 내진보강공법을 제공하는데 그 목적이 있다.In other words, in order to increase the strength with reinforcing members such as braces and to increase the damping ratio of the structure in order to improve the vibration damping performance of energy dissipation, a damper as an energy absorber is installed in the bracing steel pipe to minimize damage to the building, and the earthquake response The purpose is to provide a seismic reinforcing method that can effectively reduce the

또한, 외형에 큰 변화를 주지 않고 공기단축을 필요로 하는 학교 등의 건축물에 적용가능하고 댐퍼를 포함한 브레이스 등의 보강부재를 용이하게 유지 및 보수할 수 있는 내진보강공법을 제공하는 것이다.In addition, it is possible to provide a seismic reinforcing method that can be applied to buildings, such as schools that require shortening of air without large changes in appearance, and can easily maintain and repair reinforcing members such as braces including dampers.

또한, 구조물 내외에, 즉, 구조물의 파사드와 구조물 실내에 설치되는 브레이스가 창 또는 출입구 등의 개구부 일부를 차지함으로써 공간이용에 제약이 발생하는 문제와 시야를 가리고 채광 및 공간의 미관을 해칠 우려를 최소화한 내진보강공법을 제공하는 것이다.In addition, the interior and exterior of the structure, that is, the braces installed inside the structure and the interior of the structure occupy a part of an opening such as a window or an entrance, thereby limiting the use of space and the possibility of obstructing the view and damaging the view and the aesthetics of the space. It is to provide a minimal seismic reinforcement method.

또한, 수직 프레임과 기둥부를 단면증설하여 일체로 제작함으로써 내진에 대한 구조물의 강성을 증강시키는 내진보강공법을 제공하는 것이다.In addition, it is to provide a seismic reinforcement method to increase the rigidity of the structure against the earthquake by making the vertical frame and the pillar portion by expanding the cross section.

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

상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법은, 개구부 상부에 위치한 보와 상기 보에 연결된 2개의 평행한 측면으로 구성된 구조물에 대하여, 상기 보 하단에 수평방향으로 설치되는 수평 프레임과, 상기 보에 수직으로 연결된 2개의 평행한 측면의 내측에 각각, 길이방향으로 연장되어 설치되는 좌측 및 우측 수직 프레임으로 구성된 보강 프레임을 설치하는 단계; 상기 수평 프레임 양 끝단으로부터 각각 내측으로 동일한 간격으로 이격된 일정 위치에 제1 고정강판 및 제2 고정강판을 대칭으로 부착하는 단계; 상기 측면의 좌측 및 우측 수직 프레임의 일측단으로부터 각각, 동일한 높이의 일정 위치에 제3 고정강판 및 제4 고정강판을 대칭으로 부착하는 단계; 및 상기 브레이스 한 쌍이 대칭구조로서, 상기 브레이스의 일단부를 상기 제1 고정강판 및 제2 고정강판에 각각 연결하고, 상기 브레이스의 타단부는 상기 제3 고정강판 및 제4 고정강판에 각각 연결하여 상기 브레이스가 소정의 경사각도로 설치되는 단계로 구성되고, 이때, 상기 브레이스는 브레이싱 강관 및 상기 브레이싱 강관 양단에 구비된 댐퍼로 구성된다.Seismic reinforcement method using a steel brace according to the present invention for achieving the above object, for a structure consisting of a beam located on the upper opening and two parallel side connected to the beam, is installed in the horizontal direction at the bottom of the beam Installing a reinforcing frame composed of a horizontal frame and left and right vertical frames extending in a longitudinal direction, respectively, on an inner side of two parallel sides vertically connected to the beams; Symmetrically attaching the first fixed steel plate and the second fixed steel plate at predetermined positions spaced at equal intervals from both ends of the horizontal frame, respectively; Symmetrically attaching a third fixed steel plate and a fourth fixed steel plate at predetermined positions of the same height, respectively, from one side ends of the left and right vertical frames on the side; And a pair of braces having a symmetrical structure, connecting one end of the brace to the first fixed steel plate and the second fixed steel plate, respectively, and the other end of the brace connected to the third fixed steel plate and the fourth fixed steel plate, respectively. The brace is configured to be installed at a predetermined inclination angle, wherein the brace is composed of a bracing steel pipe and a damper provided at both ends of the bracing steel pipe.

본 발명에 따른 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법에서는, 상기 제3 고정강판 및 제4 고정강판이 상기 수직 프레임 상에서 상기 개구부보다 높은 위치에 설치될 수 있다.In the seismic reinforcing method using the steel brace according to the present invention, the third fixed steel plate and the fourth fixed steel plate may be installed at a position higher than the opening on the vertical frame.

본 발명에 따른 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법은, 개구부 상부에 위치한 보와 상기 보에 연결된 2개의 평행한 측면으로 구성된 구조물에 대하여, 상기 보 하단에 수평방향으로 설치되는 수평 프레임과, 상기 보에 수직으로 연결된 2개의 평행한 측면에 각각, 길이방향으로 연장되어 설치되는 좌측 및 우측 수직 프레임으로 구성된 보강 프레임을 설치하는 단계; 상기 수평 프레임 양 끝단으로부터 각각 내측으로 동일한 간격으로 이격된 일정 위치에 제1 고정강판 및 제2 고정강판을 대칭으로 부착하는 단계; 상기 측면의 좌측 및 우측 수직 프레임의 하측 말단부에 제3 고정강판 및 제4 고정강판을 대칭으로 부착하는 단계; 및 상기 브레이스 한 쌍이 대칭구조로서, 상기 브레이스의 일단부를 상기 제1 고정강판 및 제2 고정강판에 각각 연결하고, 상기 브레이스의 타단부는 상기 제3 고정강판 및 제4 고정강판에 각각 연결하여 상기 브레이스가 소정의 경사각도로 설치되는 단계로 구성되고, 이때, 상기 브레이스는 브레이싱 강관 및 상기 브레이싱 강관 양단에 구비된 댐퍼로 구성된다.The seismic reinforcement method using the steel brace according to the present invention, for a structure consisting of a beam located on the upper portion of the opening and two parallel side connected to the beam, a horizontal frame installed in the horizontal direction at the bottom of the beam, and on the beam Installing a reinforcing frame composed of left and right vertical frames extending in a longitudinal direction, respectively, on two parallel side surfaces connected vertically; Symmetrically attaching the first fixed steel plate and the second fixed steel plate at predetermined positions spaced at equal intervals from both ends of the horizontal frame, respectively; Symmetrically attaching a third fixed steel plate and a fourth fixed steel plate to lower ends of the left and right vertical frames on the side; And a pair of braces having a symmetrical structure, connecting one end of the brace to the first fixed steel plate and the second fixed steel plate, respectively, and the other end of the brace connected to the third fixed steel plate and the fourth fixed steel plate, respectively. The brace is configured to be installed at a predetermined inclination angle, wherein the brace is composed of a bracing steel pipe and a damper provided at both ends of the bracing steel pipe.

본 발명에 따른 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법에서는, 상기 제1 고정강판 및 제2 고정강판에 상기 브레이스의 일단부가 연결되고 상기 제3 고정강판 및 제4 고정강판에 상기 브레이스의 타단부가 연결되는 상기 댐퍼를 구비한 브레이스가 상기 개구부를 가리지 않기 위하여 상기 개구부 바깥의 일정 위치에 배치될 수 있도록, 상기 제1 고정강판 및 제2 고정강판의 상기 수평 프레임 상의 위치를 조정함으로써 상기 브레이스의 경사각도를 조절하면서 설치될 수 있다.In the seismic reinforcement method using a steel brace according to the present invention, one end of the brace is connected to the first fixed steel plate and the second fixed steel plate and the other end of the brace is connected to the third fixed steel plate and the fourth fixed steel plate. The inclination angle of the brace is adjusted by adjusting the position on the horizontal frame of the first fixed steel plate and the second fixed steel plate so that the brace with the damper can be disposed at a predetermined position outside the opening so as not to cover the opening. Can be installed while adjusting.

본 발명에 따른 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법은, 콘크리트 보와 상기 보에 연결된 2개의 평행한 기둥부로 구성된 콘크리트 구조물에 대하여 상기 보 하단에 수평방향으로 설치되는 수평 프레임과, 상기 보에 수직으로 연결된 2개의 평행한 기둥부의 내측에 상기 기둥부의 길이방향으로 연장되어 설치되는 좌측 및 우측 수직 프레임으로 구성된 보강 프레임을 설치하는 단계; 상기 기둥부의 면을 치핑하여 부착력을 높이는 단계; 상기 기둥부와 상기 수직 프레임으로부터 소정간격을 두고 상기 수직 프레임 및 상기 기둥부를 감싸도록 접착보강판을 설치하는 단계; 상기 접착보강판 및 상기 수직 프레임을 관통하도록 다수의 앵커홀을 천공하는 단계; 상기 접착보강판이 고정되도록 앵커볼트로 상기 앵커홀을 관통시켜 고정하는 단계; 상기 접착보강판 내부로 모르타르를 타설하여 상기 기둥부를 단면증설하는 단계; 상기 콘크리트 구조물의 보 및 상기 수평 프레임 중앙에 상기 보의 최소한 일부 및 상기 수평 프레임의 최소한 일부를 덮는 연결강판을 부착하는 단계; 상기 연결강판의 수평방향 양단에 제1 고정강판 및 제2 고정강판을 대칭으로 연결하는 단계; 상기 단면증설한 기둥부를 감싸는 상기 접착보강판의 상기 브레이스를 향하는 내측면의 일측단으로부터 동일한 높이의 일정 위치에 제3 고정강판 및 제4 고정강판을 대칭으로 부착하는 단계; 및 상기 브레이스 한 쌍이 대칭구조로서, 상기 브레이스의 일단부를 상기 제1 고정강판 및 제2 고정강판에 각각 연결하고, 상기 브레이스의 타단부는 상기 제3 고정강판 및 제4 고정강판에 각각 연결하여 상기 브레이스가 소정의 경사각도로 설치되는 단계로 구성되고, 이때, 상기 브레이스는 브레이싱 강관 및 상기 브레이싱 강관 양단에 구비된 댐퍼로 구성된다.The seismic reinforcement method using the steel brace according to the present invention is a horizontal frame installed in the horizontal direction at the bottom of the beam with respect to the concrete structure consisting of a concrete beam and two parallel pillars connected to the beam, and vertically connected to the beam Installing a reinforcing frame composed of left and right vertical frames extending in the longitudinal direction of the column portion inside two parallel pillar portions; Chipping the surface of the pillar to increase adhesion; Installing an adhesive reinforcing plate to surround the vertical frame and the pillar portion at a predetermined distance from the pillar portion and the vertical frame; Drilling a plurality of anchor holes to penetrate the adhesive reinforcing plate and the vertical frame; Fixing the anchor hole through the anchor hole to fix the adhesive reinforcing plate; Pouring mortar into the adhesive reinforcing plate to extend the pillar portion in cross section; Attaching at least a portion of the beam and at least a portion of the horizontal frame to a beam of the concrete structure and the center of the horizontal frame; Symmetrically connecting the first fixed steel plate and the second fixed steel plate to both ends of a horizontal direction of the connecting steel sheet; Attaching symmetrically a third fixed steel plate and a fourth fixed steel plate at a predetermined position at the same height from one side end of the inner side facing the brace of the adhesive reinforcing plate surrounding the expanded section; And a pair of braces having a symmetrical structure, connecting one end of the brace to the first fixed steel plate and the second fixed steel plate, respectively, and the other end of the brace connected to the third fixed steel plate and the fourth fixed steel plate, respectively. The brace is configured to be installed at a predetermined inclination angle, wherein the brace is composed of a bracing steel pipe and a damper provided at both ends of the bracing steel pipe.

본 발명에 따른 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법에서는, 상기 제3 고정강판 및 제4 고정강판은 상기 단면증설한 기둥부를 감싸는 상기 접착보강판의 상기 브레이스를 향하는 내측면 상에서 하단부로부터 길이방향으로 1/2 이상의 위치에 설치될 수 있다.In the seismic reinforcement method using a steel brace according to the present invention, the third fixed steel plate and the fourth fixed steel plate 1/1 in the longitudinal direction from the lower end on the inner side facing the brace of the adhesive reinforcing plate surrounding the expanded section It can be installed in two or more locations.

본 발명에 따른 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법은, 콘크리트 보와 상기 보에 연결된 2개의 평행한 기둥부로 구성된 콘크리트 구조물에 대하여, 상기 보 하단에 수평방향으로 설치되는 수평 프레임과, 상기 보에 수직으로 연결된 2개의 평행한 기둥부의 내측에 상기 기둥부의 길이방향으로 연장되어 설치되는 좌측 및 우측 수직 프레임으로 구성된 보강 프레임을 설치하는 단계; 상기 콘크리트 구조물의 면을 치핑하여 부착력을 높이는 단계; 상기 기둥부와 상기 수직 프레임으로부터 소정간격을 두고 상기 수직 프레임을 포함한 기둥부를 감싸도록 접착보강판을 설치하는 단계; 상기 접착보강판 및 상기 수직 프레임을 관통하도록 다수의 앵커홀을 천공하는 단계; 상기 접착보강판이 고정되도록 앵커볼트로 상기 앵커홀을 관통시켜 고정하는 단계; 상기 접착보강판 내부로 모르타르를 타설하여 상기 기둥부를 단면증설하는 단계; 상기 콘크리트 구조물의 보 및 상기 수평 프레임 중앙에 상기 보의 최소한 일부 및 상기 수평 프레임의 최소한 일부를 덮는 연결강판을 부착하는 단계; 상기 연결강판의 하단에 제1 고정강판 및 제2 고정강판을 대칭으로 연결하는 단계; 상기 단면증설한 기둥부를 감싸는 상기 접착보강판의 상기 브레이스를 향하는 내측면의 하단부에 제3 고정강판 및 제4 고정강판을 대칭으로 부착하는 단계; 및 상기 브레이스 한 쌍이 대칭구조로서, 상기 브레이스의 일단부를 상기 제1 및 제2 고정강판에 각각 연결하고, 상기 브레이스의 타단부는 상기 제3 및 제4 고정강판에 각각 연결하여 상기 브레이스가 소정의 경사각도로 설치되는 단계로 구성되고, 이때, 상기 브레이스는 브레이싱 강관 및 상기 브레이싱 강관 양단에 구비된 댐퍼로 구성된다.The seismic reinforcement method using the steel brace according to the present invention, for a concrete structure consisting of a concrete beam and two parallel pillars connected to the beam, a horizontal frame installed in the horizontal direction at the bottom of the beam, and perpendicular to the beam Installing a reinforcing frame composed of left and right vertical frames extending in the longitudinal direction of the pillar portion inside two parallel pillar portions connected to each other; Chipping the surface of the concrete structure to increase adhesion; Installing an adhesive reinforcing plate to surround the pillar portion including the vertical frame at a predetermined distance from the pillar portion and the vertical frame; Drilling a plurality of anchor holes to penetrate the adhesive reinforcing plate and the vertical frame; Fixing the anchor hole through the anchor hole to fix the adhesive reinforcing plate; Pouring mortar into the adhesive reinforcing plate to extend the pillar portion in cross section; Attaching at least a portion of the beam and at least a portion of the horizontal frame to a beam of the concrete structure and the center of the horizontal frame; Connecting the first fixed steel plate and the second fixed steel plate symmetrically to a lower end of the connecting steel sheet; Symmetrically attaching a third fixed steel plate and a fourth fixed steel plate to a lower end portion of an inner surface of the adhesive reinforcing plate facing the brace that surrounds the expanded section; And the pair of braces have a symmetrical structure, one end of each of which is connected to the first and second fixed steel plates, and the other end of the brace is connected to the third and fourth fixed steel plates, respectively. It is configured to be installed at an inclination angle, wherein the brace is composed of a bracing steel pipe and a damper provided at both ends of the bracing steel pipe.

본 발명에 따른 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법은, 콘크리트 보와 상기 보에 연결된 2개의 평행한 기둥부로 구성된 콘크리트 구조물에 대하여 상기 보 하단에 수평방향으로 설치되는 수평 프레임과, 상기 보에 수직으로 연결된 2개의 평행한 기둥부의 내측에 상기 기둥부의 길이방향으로 연장되어 설치되는 좌측 및 우측 수직 프레임으로 구성된 보강 프레임을 설치하는 단계; 상기 콘크리트 구조물의 면을 치핑하여 부착력을 높이는 단계; 상기 기둥부와 상기 수직 프레임으로부터 소정간격을 두고 상기 수직 프레임 및 상기 기둥부를 감싸도록 접착보강판을 설치하는 단계; 상기 접착보강판 및 상기 수직 프레임을 관통하도록 다수의 앵커홀을 천공하는 단계; 상기 접착보강판이 고정되도록 앵커볼트로 상기 앵커홀을 관통시켜 고정하는 단계; 상기 접착보강판 내부로 모르타르를 타설하여 상기 기둥부를 단면증설하는 단계; 상기 콘크리트 구조물의 보 양 끝단으로부터 각각 내측으로 동일한 간격으로 이격된 일정 위치에 제1 고정강판 및 제2 고정강판을 대칭으로 부착하는 단계; 상기 단면증설한 기둥부를 감싸는 상기 접착보강판의 하단 일면에 제3 고정강판 및 제4 고정강판을 대칭으로 부착하는 단계; 및 상기 브레이스 한 쌍이 대칭구조로서, 상기 브레이스의 일단부를 상기 제1 및 제2 고정강판에 각각 연결하고, 상기 브레이스의 타단부는 상기 제3 및 제4 고정강판에 각각 연결하여 상기 브레이스가 소정의 경사각도로 설치되는 단계로 구성되고, 이때, 상기 브레이스는 브레이싱 강관 및 상기 브레이싱 강관 양단에 구비된 댐퍼로 구성된다.The seismic reinforcement method using the steel brace according to the present invention is a horizontal frame installed in the horizontal direction at the bottom of the beam with respect to the concrete structure consisting of a concrete beam and two parallel pillars connected to the beam, and vertically connected to the beam Installing a reinforcing frame composed of left and right vertical frames extending in the longitudinal direction of the column portion inside two parallel pillar portions; Chipping the surface of the concrete structure to increase adhesion; Installing an adhesive reinforcing plate to surround the vertical frame and the pillar portion at a predetermined distance from the pillar portion and the vertical frame; Drilling a plurality of anchor holes to penetrate the adhesive reinforcing plate and the vertical frame; Fixing the anchor hole through the anchor hole to fix the adhesive reinforcing plate; Pouring mortar into the adhesive reinforcing plate to extend the pillar portion in cross section; Symmetrically attaching the first fixed steel plate and the second fixed steel plate at predetermined positions spaced at equal intervals, respectively, from the end of the support of the concrete structure; Symmetrically attaching a third fixed steel plate and a fourth fixed steel plate to one side of a lower surface of the adhesive reinforcing plate surrounding the expanded section of the pillar; And the pair of braces have a symmetrical structure, one end of each of which is connected to the first and second fixed steel plates, and the other end of the brace is connected to the third and fourth fixed steel plates, respectively. It is configured to be installed at an inclination angle, wherein the brace is composed of a bracing steel pipe and a damper provided at both ends of the bracing steel pipe.

본 발명에 따른 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법에서는, 상기 브레이스가 상기 콘크리트 구조물의 내부 공간 밖에 배치되도록 상기 제1 고정강판 및 제2 고정강판의 상기 콘크리트 구조물의 보 상의 위치를 조정함으로써 상기 브레이스의 경사각도를 조절하면서 설치될 수 있다.In the seismic reinforcement method using a steel brace according to the present invention, the inclination angle of the brace by adjusting the position of the complement of the concrete structure of the first fixed steel plate and the second fixed steel plate so that the brace is disposed outside the inner space of the concrete structure Can be installed while adjusting the degree.

본 발명에 따른 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법에서는, 상기 콘크리트 구조물의 보와 상기 연결강판 상단의 천공된 부분으로 앵커볼트를 삽입하여 상기 콘크리트 구조물의 보에 상기 연결강판의 상단을 고정하고, 상기 수평 프레임과 상기 연결강판 하단을 관통하는 볼트결합공을 통해 관통볼트와 이에 대응하는 너트를 체결하여 상기 수평 프레임에 상기 연결강판 하단을 고정함으로써, 상기 콘크리트 구조물의 보와 상기 연결강판의 상단 및 하단이 서로 다른 볼트 체결 방식으로 결합될 수 있다.In the seismic reinforcement method using a steel brace according to the present invention, the anchor bolt is inserted into the perforated portion of the beam of the concrete structure and the top of the connection steel plate to fix the top of the connection steel plate to the beam of the concrete structure, the horizontal The upper and lower ends of the beams and the connecting steel sheet of the concrete structure are fixed by fastening the through bolts and the corresponding nuts through the bolt coupling holes penetrating the frame and the lower end of the connecting steel plate to the horizontal frame. Can be coupled in different bolting manner.

본 발명에 따른 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법에서는, 상기 고정강판이 앵커볼트에 의하여 상기 보강 프레임에 고정 부착될 수 있다.In the seismic reinforcement method using a steel brace according to the present invention, the fixed steel plate may be fixed to the reinforcing frame by an anchor bolt.

본 발명에 따른 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법에서는, 상기 댐퍼는 탄성, 점탄성, 마찰, 강재, 오일, 점성 댐퍼를 포함할 수 있다.In the seismic reinforcement method using the steel brace according to the present invention, the damper may include elasticity, viscoelasticity, friction, steel, oil, viscous damper.

본 발명에 따른 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법에서는, 상기 댐퍼의 직경이 상기 브레이싱 강관의 직경보다 더 크고, 상기 댐퍼의 일부분 내에 상기 브레이싱 강관의 일부분이 삽입되어 중첩될 수 있다.In the seismic reinforcing method using the steel brace according to the present invention, the diameter of the damper is larger than the diameter of the bracing steel pipe, a part of the bracing steel pipe may be inserted into and overlapped with a part of the damper.

본 발명에 따른 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법에서는, 상기 댐퍼의 일부분 내에 상기 브레이싱 강관의 일부분이 삽입되어 중첩되는 위치 양측에 각각 상기 브레이스의 길이를 조절할 수 있도록 하나 이상의 관통구멍이 구비될 수 있다.In the seismic reinforcement method using the steel brace according to the present invention, one or more through holes may be provided to adjust the length of each of the braces on both sides of a portion of the bracing steel pipe inserted and overlapped in a portion of the damper.

본 발명에 따른 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법에서는, 상기 댐퍼의 일부분 내에 상기 브레이싱 강관의 일부분이 삽입되어 중첩되는 위치에 구비된 상기 관통구멍을 통해 볼트가 상기 관통구멍을 통과하고 이의 대응하는 너트가 체결될 수 있다.In the seismic reinforcement method using a steel brace according to the present invention, a bolt passes through the through hole and a corresponding nut is provided through the through hole provided at a position where a portion of the bracing steel pipe is inserted into and overlapped with a portion of the damper. Can be fastened.

본 발명에 따른 댐퍼가 구비된 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법은 아래와 같은 효과가 있다.Seismic reinforcement method using a steel brace with a damper according to the present invention has the following effects.

첫째, 신축 건축물뿐만 아니라 내진보강이 적용되지 않은 기존 건물을 보강하기 위해 적용될 수 있으며 기존 건물의 공간 활용성, 채광성 및 시야 확보를 유지하고 디자인이 기존 시설물과 거부감이 없는 미관을 고려한 내진공법을 제공한다.First, it can be applied to reinforce existing buildings that are not applied with seismic reinforcement as well as new buildings, and maintain the space utilization, lightness and visibility of the existing buildings, and adopt the earthquake resistance method considering the existing facilities and aesthetics without design. to provide.

둘째, 본 발명에 따른 내진보강공법은 댐퍼가 있는 브레이스를 함께 설치하여 지진 등의 진동이 없을 때에는 브레이스에 의해 강도를 확보하거나 풍하중에 대한 거동을 개선하고, 지진 시에는 댐퍼에 의해 진동이 감쇠되면서 횡하중에 대한 횡방향의 변형이 적은 안정된 구조물을 제공한다.Second, the seismic reinforcement method according to the present invention is installed with a brace with a damper to secure the strength by the brace when there is no vibration, such as an earthquake or improve the behavior against wind load, while the vibration is damped by the damper during the earthquake It provides a stable structure with less transverse deformation to lateral loads.

셋째, 본 발명에 따른 내진보강공법은 콘크리트 기둥부의 단면증설을 통해 기둥의 압축강도를 증대시키고, 또 증설된 단면을 접착보강판으로 일체화함으로써 기존 콘크리트 기둥 또는 벽체와 일체화하여 구조물과 일체거동이 가능하기 때문에 지진 발생시 기존 구조체와 내진보강구조물이 서로 분리되는 현상을 방지할 수 있다.Third, the seismic reinforcement method according to the present invention increases the compressive strength of the column through the cross-sectional expansion of the concrete pillar portion, and integrated operation with the existing concrete pillar or wall by integrating the expanded cross-section with the adhesive reinforcement plate is possible with the structure Therefore, when the earthquake occurs, the existing structure and the seismic reinforcement structure can be prevented from being separated from each other.

넷째, 본 발명에 따른 내진보강공법은 댐퍼가 구비된 브레이스에서 댐퍼가 결합하는 방식을 볼트-너트 체결방식으로 시공을 단순화하여 공기 단축이 가능하고, 구조물의 높이와 브레이스의 설치 각도에 따라 브레이스의 길이를 가변적으로 조절할 수 있는 우수한 적용성을 가진 내진보강공법이다.Fourth, the seismic reinforcement method according to the present invention can simplify the construction by the bolt-nut fastening method of the damper is coupled in the brace provided with a damper, it is possible to shorten the air, according to the height of the structure and the installation angle of the brace It is a seismic reinforcement method with excellent applicability to adjust the length variably.

다섯째, 각각 별개의 부재로 조립되는 댐퍼가 구비된 브레이스는 지진에 의하여 손상되었을 경우 간단히 교체할 수 있는 효율적인 내진공법으로, 소성변형 또는 파괴 시 볼트-너트 조립식으로 제거와 교체가 쉬워 유지관리와 보수가 용이하다. Fifth, the braces equipped with dampers, each assembled as separate members, are an efficient vacuum method that can be easily replaced when damaged by an earthquake, and are easily removed and replaced by bolt-nut assembly in case of plastic deformation or breakdown. Is easy.

도 1은 건축구조물의 보강 프레임 내에 브레이스가 적용된 구조물을 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예로서 댐퍼를 포함한 브레이스가 개구부와 간섭하지 않는 형태로 상기 개구부 상단에 설치된 구조물을 보여주는 도면과 이를 적용한 건축물을 정면에서 바라본 도면이다.
도 3은 상기 본 발명의 제1 실시예에 따른 구조물의 사시도이다.
도 4는 본 발명의 제2 실시예로서 댐퍼를 포함한 브레이스가 개구부와 간섭하지 않는 형태로 상기 개구부 바깥으로 설치된 구조물을 보여주는 도면과 이를 적용한 건축물을 정면에서 바라본 도면이다.
도 5는 본 발명의 제3 실시예로서 댐퍼를 포함한 브레이스가 단면증설한 기둥부를 포함한 구조물에 적용된 상태를 보여주는 도면과 상기 단면증설한 기둥부의 단면을 보여주는 도면이다.
도 6은 상기 본 발명의 제3 실시예에 따른 구조물의 사시도이다.
도 7은 본 발명의 제4 실시예로서 댐퍼를 포함한 브레이스가 단면증설한 기둥부 구조체 밖에 설치된 고정강판 및 보 구조체 밖에 설치된 고정강판에 연결된 상태의 구조물을 나타내는 도면이다.
도 8은 본 발명의 제5 실시예로서 댐퍼를 포함한 브레이스가 단면증설한 기둥부 구조체 일면에 설치된 고정강판 및 보 구조체 일면에 설치된 고정강판에 연결되어 상기 개구부 바깥으로 적용된 구조물을 나타내는 도면이다.
도 9는 본 발명의 댐퍼를 포함한 브레이스를 나타낸 사시도 및 상세 도면이다.
1 is a view showing a structure to which the brace is applied in the reinforcing frame of the building structure.
FIG. 2 is a view showing the structure installed on the upper end of the brace including a damper as a first embodiment of the present invention in such a manner that the brace including the damper does not interfere with the opening and the building to which the same is applied.
3 is a perspective view of a structure according to a first embodiment of the present invention.
4 is a view showing a structure installed outside the opening in a form in which the brace including the damper does not interfere with the opening as a second embodiment of the present invention and a view of the building to which the front is applied.
FIG. 5 is a view showing a state in which a brace including a damper is applied to a structure including a pillar portion in which the damper is expanded as a third embodiment of the present invention and a cross section of the pillar portion in which the cross section is expanded.
6 is a perspective view of a structure according to a third embodiment of the present invention.
FIG. 7 is a view illustrating a structure in a state in which a brace including a damper is connected to a fixed steel plate installed outside the columnar structure in which the damper is expanded in cross section and a fixed steel plate installed outside the beam structure as a fourth embodiment of the present invention.
FIG. 8 is a view illustrating a structure applied to an outside of the opening by being connected to a fixed steel plate installed on one side of a pillar structure in which a brace including a damper is expanded in cross section and a fixed steel plate installed on one side of the beam structure as a fifth embodiment of the present invention.
9 is a perspective view and a detailed view of the brace including the damper of the present invention.

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

본 발명에서 특별히 달리 정의되지 않는다면 좌우와 상하와 같은 방향의 구별은 각 도면을 바라보는 방향을 기준으로 하며, 수평과 수직의 구별은 벽체나 보 또는 슬라브에서 중량방향을 수직 방향으로 하고 그에 직교하는 방향을 수평 방향으로 정의한다. Unless otherwise defined in the present invention, the distinction of directions such as left and right and up and down is based on the direction in which the drawings are viewed, and the distinction between horizontal and vertical is perpendicular to and perpendicular to the weight in walls, beams, or slabs. The direction is defined as the horizontal direction.

본건 발명은 개구부 상부에 위치한 보와 상기 보 양측을 연결하는 2개의 평행한 기둥부와 같은 측면으로 구성된 구조물의 내측면에 보강 프레임을 설치하고 댐퍼를 포함하는 브레이스가 상기 개구부를 가리지 않도록 배치되어 구조물의 강성과 내진성능을 향상시키는 보강공법이다.The present invention is to install a reinforcement frame on the inner surface of the structure consisting of the side of the structure consisting of two parallel pillars connecting the beam and the beam located on the upper side of the opening and the brace including the damper is disposed so as not to block the opening It is a reinforcement method to improve the stiffness and seismic performance.

지진에 의해 진동 에너지가 구조물의 골조에 전달되면, 응력이 구조물에 작용하여 브레이스와 연결된 보강 프레임이 평행사변형에 가깝게 변형되고 진동에너지는 댐퍼에 흡수되면서 구조물은 지진에 의한 파손 및 변형이 방지된다.When the vibration energy is transmitted to the frame of the structure by the earthquake, the stress acts on the structure so that the reinforcing frame connected to the brace is deformed close to the parallelogram and the vibration energy is absorbed by the damper, thereby preventing the structure from being damaged and deformed by the earthquake.

도 1은 보강 프레임이 설치된 개구부에 브레이스가 적용된 구조물을 나타내는 도면으로, 개구부 주위에 보와 기둥부와 같은 측면 내측에 수평 프레임(110) 및 수직 프레임(120)으로 구성된 사각틀 형태의 보강 프레임을 설치하고 브레이싱 강관(301) 및 댐퍼(300)로 구성된 브레이스(200) 부재가 보와 기둥 프레임에 연결되도록 한 것이다. 이때, 상기 브레이스(200)의 일단부는 수평 프레임(110)에 부착된 제1 고정강판(130) 및 제2 고정강판(140)에 연결되고, 상기 브레이스(200)의 타단부가 수직 프레임(120)에 부착된 제3 고정강판(150) 및 제4고정강판(160)에 연결되어 브레이스(200)가 개구부를 가로질러 대각 방향으로 배치되는 형태로 설치된다.FIG. 1 is a view illustrating a structure in which a brace is applied to an opening in which a reinforcing frame is installed. A reinforcing frame having a rectangular frame shape consisting of a horizontal frame 110 and a vertical frame 120 is installed inside a side surface such as a beam and a column around the opening. The brace 200 member composed of the bracing steel pipe 301 and the damper 300 is connected to the beam and the pillar frame. At this time, one end of the brace 200 is connected to the first fixed steel plate 130 and the second fixed steel plate 140 attached to the horizontal frame 110, the other end of the brace 200 vertical frame 120 It is connected to the third fixed steel plate 150 and the fourth fixed steel plate 160 attached to the brace 200 is installed in a form arranged in a diagonal direction across the opening.

그러나 이러한 유형의 브레이스를 설치하는 공법은 브레이스가 개구부의 일부를 가리게 되어 상호 간섭되는 영역이 발생함으로써 구조물의 미관을 해칠 뿐만 아니라 개구부를 이용하는데 불편을 초래하여 활용성을 떨어뜨리고 시야를 가리며 채광 및 통풍에도 제약이 있다. However, the method of installing this type of brace not only damages the aesthetics of the structure because the braces cover a part of the openings, and thus interfere with the aesthetics of the structure. And ventilation is also limited.

본건 발명은 이러한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 발명으로서, 댐퍼가 구비된 브레이스가 보강 프레임에 설치될 때 개구부와 간섭하지 않도록 배치하여 구조물의 미관을 고려하면서 강도와 내진성능을 향상시킨 보강공법을 제시한다.The present invention has been made to solve the above problems, it is proposed to provide a reinforcement method to improve the strength and seismic performance while considering the aesthetics of the structure by placing the brace with a damper does not interfere with the opening when installed in the reinforcement frame do.

본건 발명의 제1 및 제2 실시예로서 도 2 내지 도 4를 참조한다.Reference is made to FIGS. 2 to 4 as first and second embodiments of the invention.

도 2(a) 및 도 2(b)에 도시한 바와 같이, 본건 발명의 제1 및 제2 실시예는 개구부 상부에 위치한 보(10)와 상기 보(10)에 연결된 2개의 평행한 측면(11)으로 구성된 구조물의 내측면에 ㄷ자 형태의 보강 프레임을 설치한다. 즉, 상기 보강 프레임은 개구부를 감싸는 구조물의 수평 방향으로 보(10) 아래 설치되는 수평 프레임(110)과, 상기 보(10)에 수직으로 연결된 2개의 평행한 측면(11)의 내측에 각각, 길이방향으로 연장되어 설치되는 좌측 및 우측 수직 프레임(120)으로 구성된다. As shown in Figs. 2 (a) and 2 (b), the first and second embodiments of the present invention have a beam 10 located above the opening and two parallel sides connected to the beam 10 ( 11) Install the U-shaped reinforcement frame on the inner side of the structure. In other words, the reinforcing frame is a horizontal frame 110 which is installed below the beam 10 in the horizontal direction of the structure surrounding the opening, and inside the two parallel side surfaces 11 connected perpendicular to the beam 10, It consists of a left and right vertical frame 120 extending in the longitudinal direction.

상기 보강 프레임은 개구부 주위의 보(10)와 측면(11)에 설치되어 개구부에 대해 강성을 높이는 역할을 수행하여 지진과 같이 구조물에 가해지는 외력에 의해 개구부가 붕괴할 수 있는 위험성을 방지한다.The reinforcing frame is installed on the beam 10 and the side 11 around the opening to increase the rigidity of the opening to prevent the risk of opening collapse by external force applied to the structure such as an earthquake.

본건 발명은 개구부를 포함하는 구조물의 내측면에 주로 사각틀 형태로 설치되는 보강 프레임 중에서 구조물 하단부의 바닥면에 위치한 하단부 수평 프레임을 설치하지 않기 때문에 사각틀 형태의 보강 프레임에 비해 프레임의 점유 공간 및 제작비용을 줄일 수 있다. 즉, 하단부 수평 프레임으로 인한 내부 공간 잠식을 줄일 수 있게 되어 공간의 개방감과 활용도를 높일 수 있고 설치 시에도 작업이 용이하다. The present invention does not install the lower horizontal frame located on the bottom surface of the structure of the reinforcing frame mainly installed in the form of a rectangular frame on the inner surface of the structure including an opening, occupying space and manufacturing cost of the frame compared to the rectangular frame reinforcement frame Can be reduced. In other words, it is possible to reduce internal space erosion due to the horizontal frame of the lower end to increase the openness and utilization of the space, and is easy to work during installation.

하단부 수평 프레임을 제외한 보강 프레임은 본건 발명의 댐퍼(300)를 구비한 브레이스(200)에 의해 충분한 강도 및 강성을 확보할 수 있다. 즉, 기본 골조의 중력하중 및 수평하중을 지지하는 역할을 하는 보강 프레임의 기능에서 본건 발명의 댐퍼(300)와 브레이싱 강관(301)으로 구성된 브레이스(200)를 통해 골조의 수평하중 부담을 경감시키도록 한다. 따라서, 본건 발명은 보강 프레임에 브레이싱 강관(301) 양단에 결합한 댐퍼(300) 부재가 결합하여 구비됨으로써 하단부 수평 프레임을 제외하여 발생할 수 있는 수평, 수직 및 접합 부분의 강도를 보강한다.The reinforcement frame except the lower horizontal frame can secure sufficient strength and rigidity by the brace 200 provided with the damper 300 of the present invention. That is, in the function of the reinforcement frame that serves to support the gravity load and the horizontal load of the basic frame to reduce the horizontal load burden of the frame through the brace 200 consisting of the damper 300 and the bracing steel pipe 301 of the present invention To do that. Accordingly, the present invention reinforces the strength of the horizontal, vertical and joint parts that may occur except for the lower horizontal frame by providing the damper 300 member coupled to both ends of the bracing steel pipe 301 to the reinforcing frame.

댐퍼(300)가 구비된 브레이스(200) 설치를 위해, 수평 프레임(110)과 상기 수평 프레임(110)과 연결된 좌우 측면의 내측에 각각, 상기 수평 프레임(110)의 길이방향으로 연장되어 설치되는 좌측 및 우측 수직 프레임(120)으로 구성된 보강 프레임에 고정강판(130, 140, 150, 160)을 부착한다. 즉, 수평 프레임(110) 양 끝단으로부터 각각 내측으로 동일한 간격으로 이격된 일정 위치에 제1 고정강판(130) 및 제2 고정강판(140)을 대칭으로 부착하고, 상기 좌우 측면의 길이방향으로 설치되는 수직 프레임(120)의 일측단으로부터 각각, 길이방향으로 동일한 높이의 일정 위치에 제3 고정강판(150) 및 제4 고정강판(160)을 대칭으로 부착한다. In order to install the brace 200 provided with a damper 300, the horizontal frame 110 and the inner side of the left and right sides connected to the horizontal frame 110, respectively, is installed extending in the longitudinal direction of the horizontal frame 110 The fixed steel plates 130, 140, 150, 160 are attached to the reinforcement frame composed of the left and right vertical frames 120. That is, the first fixed steel plate 130 and the second fixed steel plate 140 are symmetrically attached to a predetermined position spaced apart at the same distance from each end of the horizontal frame 110, respectively, and installed in the longitudinal direction of the left and right sides The third fixed steel plate 150 and the fourth fixed steel plate 160 are symmetrically attached to one side end of the vertical frame 120, which is the same height in the longitudinal direction, respectively.

이후, 브레이스(200) 한 쌍이 대칭구조로서, 하나의 브레이스(200)의 일단부는 제1 고정강판(130)에 연결하여 고정하고 상기 브레이스(200)의 타단부는 제3 고정강판(150)에 연결시킨다. 마찬가지로, 다른 브레이스(200)의 일단부는 제2 고정강판(140)에 연결하여 고정하고 상기 브레이스(200)의 타단부는 제4 고정강판(160)에 연결시켜 한 쌍의 브레이스(200)가 소정의 경사각도를 이루면서 대칭으로 설치된다.Thereafter, the pair of braces 200 is a symmetrical structure, and one end of one brace 200 is connected to the first fixed steel plate 130 to be fixed, and the other end of the brace 200 is connected to the third fixed steel plate 150. Connect Similarly, one end of the other brace 200 is fixed by connecting to the second fixed steel plate 140 and the other end of the brace 200 is connected to the fourth fixed steel plate 160 so that a pair of braces 200 are predetermined. It is installed symmetrically while forming an inclination angle of.

이때, 상기 브레이스(200)는 브레이싱 강관(301) 및 상기 브레이싱 강관(301)의 양단에 구비되는 댐퍼(300)로 구성된다. 상기 댐퍼(300)는 강체로서 브레이스(200)의 일부를 구성하면서 지진 시에는 진동 에너지를 흡수하는 감쇠작용 역할을 할 뿐만 아니라, 상기 브레이싱 강관(301)의 양단에 댐퍼(300)가 결합함으로써 구조적인 안정성을 더욱 증가시킬 수 있다.In this case, the brace 200 is composed of a bracing steel pipe 301 and a damper 300 provided at both ends of the bracing steel pipe 301. The damper 300 constitutes a part of the brace 200 as a rigid body and acts as a damping effect of absorbing vibration energy during an earthquake, and the damper 300 is coupled to both ends of the bracing steel pipe 301. Can further increase the stability.

본건 발명에서 고정강판(130, 140, 150, 160)은 브레이스(200)를 보강 프레임에 고정하여 설치하기 위한 목적으로서 그 자체가 고정강판(130, 140, 150, 160)에 고정된다는 의미는 아니며, 상기 브레이스(200)를 개구부와 상호 간섭하지 않는 영역에 배치되도록 경사각도를 조절할 때, 이에 맞추어 상기 브레이스(200)가 연결되는 고정강판(130, 140, 150, 160)이 적절한 위치로 이동될 수 있음을 의미한다.In the present invention, the fixed steel plate (130, 140, 150, 160) is not intended to be fixed to the fixed steel plate (130, 140, 150, 160 itself) for the purpose of fixing the brace 200 to the reinforcement frame to install. When the inclination angle is adjusted so that the brace 200 is disposed in an area that does not interfere with the opening, the fixed steel plates 130, 140, 150, and 160 to which the brace 200 is connected may be moved to an appropriate position. That means you can.

본건 발명의 제1 실시예는 댐퍼(300)가 구비된 브레이스(200)가 개구부를 가리지 않도록 배치하기 위해, 도 2(a)에서와 같이 좌측 및 우측 수직 프레임(120)의 일측단으로부터 길이방향으로 동일한 높이이면서 개구부 보다 높은 위치의 수직 프레임(120) 상에 각각 제3 고정강판(150) 및 제4 고정강판(160)을 대칭으로 부착하고, 상기 제3 고정강판(150) 및 제4 고정강판(160)에 부착된 한 쌍의 브레이스(200)가 개구부와 간섭하지 않도록 소정의 경사각도를 조절하여 수평 프레임(110)에 부착된 제1 고정강판(130) 및 제2 고정강판(140)에 상기 브레이스(200)의 타단부를 각각 연결한 형태이다.In the first embodiment of the present invention, in order to arrange the brace 200 having the damper 300 so as not to cover the opening, the longitudinal direction from one end of the left and right vertical frames 120 as shown in FIG. And symmetrically attach the third fixed steel plate 150 and the fourth fixed steel plate 160 to the vertical frame 120 at the same height and higher than the opening, respectively, and the third fixed steel plate 150 and the fourth fixed plate. The first fixed steel plate 130 and the second fixed steel plate 140 attached to the horizontal frame 110 by adjusting a predetermined inclination angle so that the pair of braces 200 attached to the steel plate 160 do not interfere with the opening. The other end of the brace 200 is connected to each other.

도 3은 상기 제1 실시예의 사시도로서 개구부가 위치한 높이 위로 브레이스(200)를 설치한 건축물은 수평 프레임(110)과 수직 프레임(120)의 접합부 모서리 부분에 상기 브레이스(200)가 위치하기 때문에 브레이스(200)로 인해 창이 가려져 시야가 방해되는 현상을 최소화할 수 있고 채광을 확보할 수 있으며 개방감을 향상시킬 수 있는 구조이다. 3 is a perspective view of the first embodiment of the building in which the brace 200 is installed above the height at which the opening is located, since the brace 200 is located at the joint edge portion of the horizontal frame 110 and the vertical frame 120. Due to the 200, the window is obscured, thereby minimizing a phenomenon in which the field of view is obstructed, and it is possible to secure the light and improve the openness.

또한, 내진 등의 응력 발생 시에 브레이싱 강관(301)에서 인장력 및 압축력을 분담하고, 브레이싱 강관(301)의 양단에 결합한 댐퍼(300)가 소성변형하여 응력을 흡수함으로써 구조물에 가해지는 충격을 최소화하여 구조적 안정성을 유도한다.In addition, when a stress such as earthquake occurs, the bracing steel pipe 301 shares the tensile force and the compressive force, and the damper 300 coupled to both ends of the bracing steel pipe 301 plastic deformation to absorb the stress to minimize the impact on the structure To induce structural stability.

도 4는 본건 발명의 제2 실시예를 나타낸 도면으로서, 도 4(a) 및 도 4(b)를 참조하면 본건 발명의 댐퍼(300)가 구비된 브레이스(200)가 개구부를 가리지 않도록 배치하기 위해, 개구부 상부에 위치한 보(10) 하단에 수평방향으로 설치되는 수평 프레임(110) 양 끝단으로부터 각각 내측으로 동일한 간격으로 이격된 일정 위치에 제1 고정강판(130) 및 제2 고정강판(140)을 대칭으로 부착하고, 상기 보(10)에 수직으로 연결된 2개의 평행한 측면(11)의 내측에 길이방향으로 연장되어 설치되는 좌측 및 우측 수직 프레임(120)의 하측 말단부에 각각 제3 고정강판(150) 및 제4 고정강판(160)을 대칭으로 부착한다. 4 is a view showing a second embodiment of the present invention. Referring to FIGS. 4 (a) and 4 (b), the brace 200 provided with the damper 300 of the present invention is disposed so as not to cover the opening. To this end, the first fixed steel plate 130 and the second fixed steel plate 140 at a predetermined position spaced at equal intervals inwardly from both ends of the horizontal frame 110 installed in the horizontal direction at the bottom of the beam 10 located in the upper opening. ) Is symmetrically attached and fixed to the lower ends of the left and right vertical frames 120 respectively extending longitudinally inside the two parallel sides 11 vertically connected to the beams 10. The steel plate 150 and the fourth fixed steel plate 160 are attached symmetrically.

이후, 브레이스(200)는 한 쌍이 대칭구조로서, 하나의 브레이스(200)의 일단부는 제1 고정강판(130)에 연결하여 고정하고 상기 브레이스(200)의 타단부는 제3 고정강판(150)에 연결시킨다. 마찬가지로, 다른 브레이스(200)의 일단부는 제2 고정강판(140)에 연결하여 고정하고 상기 브레이스(200)의 타단부는 제4 고정강판(160)에 연결시켜 한 쌍의 브레이스(200)가 소정의 경사각도를 이루면서 대칭으로 설치된다. Then, the brace 200 is a pair of symmetrical structure, one end of one brace 200 is connected to the first fixed steel plate 130 and fixed, and the other end of the brace 200 is the third fixed steel plate 150 To. Similarly, one end of the other brace 200 is fixed by connecting to the second fixed steel plate 140 and the other end of the brace 200 is connected to the fourth fixed steel plate 160 so that a pair of braces 200 are predetermined. It is installed symmetrically while forming an inclination angle of.

이때, 상기 본건 발명의 댐퍼(300)를 구비한 브레이스(200)가 상기 개구부를 가리지 않기 위하여 상기 개구부 바깥의 일정 위치에 배치될 수 있도록, 상기 제1 고정강판(130) 및 제2 고정강판(140)의 상기 수평 프레임(110) 상의 위치를 조정함으로써 상기 브레이스(200)의 경사각도를 조절하면서 설치될 수 있다. At this time, the brace 200 having the damper 300 of the present invention may be disposed in a predetermined position outside the opening so as not to cover the opening, the first fixed steel plate 130 and the second fixed steel plate ( It may be installed while adjusting the inclination angle of the brace 200 by adjusting the position on the horizontal frame 110 of the 140.

본건 발명의 제2 실시예는 일반하중에 비해 횡하중이 크게 작용하여 구조적인 안정성을 더욱 필요로 하는 건축물에 적용될 수 있다. 즉, 수직 프레임(120)의 하측 말단부로부터 수평 프레임(110)에 이르도록 브레이스(200)가 배치되는 구조로서 브레이싱 강관(301)의 길이가 신장된 브레이스(200)를 이용하여 상대적으로 구조물의 강성을 더욱 향상시킬 수 있다. 또한, 도 4(b)에 도시한 바와 같이, 상기 브레이스(200)가 개구부의 바깥 방향으로 배치되도록 설치되기 때문에 개구부를 가리지 않으므로 개구부 크기에 제한을 두지 않고 설치할 수 있는 방법이다.The second embodiment of the present invention can be applied to buildings that require more structural stability due to the greater lateral load than the normal load. That is, the brace 200 is arranged so as to extend from the lower end of the vertical frame 120 to the horizontal frame 110. The stiffness of the structure is relatively high by using the brace 200 in which the length of the bracing steel pipe 301 is extended. Can be further improved. In addition, as shown in Figure 4 (b), since the brace 200 is installed so as to be disposed in the outward direction of the opening, it is a method that can be installed without limiting the opening size because it does not cover the opening.

댐퍼가 구비된 강재 브레이스를 이용하여 내진 보강하고자 하는 기존 건축물이 노후하고 내진성능이 부족한 경우, 콘크리트 부재의 휨강도와 전단강도 향상을 위하여 상기 콘크리트 부재의 단면증설공법을 추가로 적용하여 보강할 수 있다. 즉, 철근을 배근하고 콘크리트를 타설하면 강도와 함께 강성이 증가하면서 내하력을 증진시킬 수 있는 보강공법이다. If the existing building to be seismic reinforced using damper-equipped steel brace is old and lacks seismic performance, it can be reinforced by additionally applying the section extension method of the concrete member to improve the bending strength and shear strength of the concrete member. . In other words, when reinforcing steel bars and placing concrete, it is a reinforcement method that can increase load capacity while increasing stiffness with strength.

특히, 지진 발생 시 기둥부는 전단에 의해 쉽게 취성파괴되므로, 부족한 내력을 증진시키기 위해 기둥을 2차적으로 보강할 필요가 있다. 따라서, 기존 건축물의 강도 및 강성을 증대시키기 위한 방법으로 기둥부를 단면 증설하고 댐퍼 등의 제진장치를 적용하여 내진성능을 향상시킬 수 있다.In particular, since the pillar portion is easily brittle and destroyed by the shear during the earthquake, it is necessary to reinforce the pillar secondary to increase the strength. Therefore, as a method for increasing the strength and rigidity of the existing building, it is possible to improve the seismic performance by extending the cross section and applying a damper such as a damper.

본건 발명의 제3 실시예 내지 제5 실시예는 강도 및 강성을 증대시키기 위해 기둥부(20)를 단면 증설하고 댐퍼(300)가 구비된 브레이스(200) 등의 제진장치를 적용하여 내진성능을 향상시킬 수 있는 내진보강공법으로서 도 5 내지 도 8을 참조하여 설명한다.In the third to fifth embodiments of the present invention, to increase the strength and rigidity, the section 20 is enlarged in cross section and a vibration damping device such as a brace 200 equipped with a damper 300 is applied. A seismic reinforcing method that can be improved will be described with reference to FIGS. 5 to 8.

본건 발명의 제3, 제4, 제5 실시예는 이하에서 설명하는 바와 같이, 콘크리트 보(10)와 상기 보(10)에 수직으로 연결된 2개의 평행한 기둥부(20)로 구성된 콘크리트 구조물에 보강 프레임을 설치하고 기둥부(20)를 단면증설하는 공법을 적용한다.As described below, the third, fourth, and fifth embodiments of the present invention provide a concrete structure including a concrete beam 10 and two parallel column portions 20 vertically connected to the beam 10. Install the reinforcement frame and apply the method of cross section expansion of the column part (20).

도 5는 본건 발명의 단면증설한 기둥부(20)를 포함하는 구조물에 본건 발명의 브레이스(20)가 개구부를 가리지 않도록 배치되는 것을 나타내는 도면으로, 콘크리트 보(10)와 상기 보(10)에 수직으로 연결된 2개의 평행한 기둥부(20)로 구성된 콘크리트 구조물에서 보(10) 하단에 수평방향으로 설치되는 수평 프레임(110)과, 상기 보(10)에 수직으로 연결된 2개의 평행한 기둥부(20)의 내측에 상기 기둥부(20)의 길이방향으로 연장되어 설치되는 좌측 및 우측 수직 프레임(120)으로 구성된 보강 프레임을 설치한다. 보강 프레임으로는 H 형강을 설치하여 부재의 구조적 성능을 향상시킨다. 5 is a view showing that the brace 20 of the present invention is disposed so as not to cover the opening in the structure including the pillar portion 20 of the present invention, the cross section is expanded to the concrete beam 10 and the beam 10. In a concrete structure composed of two parallel pillars 20 connected vertically, a horizontal frame 110 installed horizontally at the bottom of the beam 10 and two parallel pillars vertically connected to the beam 10. Inside the 20 is installed a reinforcement frame composed of the left and right vertical frame 120 is installed extending in the longitudinal direction of the pillar portion 20. The reinforcement frame is provided with H-shaped steel to improve the structural performance of the member.

도 5(a)는 단면증설한 기둥부(20)를 포함한 구조물에 대한 일 실시예이며 도 5(b)는 상기 단면증설한 기둥부(20)의 단면도를 도시한다. 도 5(b)를 참조하면, 기둥부(20)를 단면 증설하여 보강하기 위해 H 형강과 같은 수직 프레임(120)의 주위에 보강철근(190)을 ㄷ자 형태로 배치하고, 콘크리트 타설 시 부착력을 향상시키기 위해 기존 콘크리트 구조물의 기둥부(20)를 치핑하여 거칠게 처리한 다음, 상기 콘크리트 구조물의 기둥부(20)와 상기 수직 프레임(120)로부터 소정간격을 두고 상기 기둥부(20) 및 상기 수직 프레임(120)을 감싸도록 접착보강판(170)을 설치한다. 지진에 의해 발생하는 전단력에 대하여 급격한 전단파괴가 발생하지 않도록 접착보강판(170)을 부착함으로써 기둥부(20)의 인성을 증진시킬 수 있다. 상기 접착보강판(170)이 상기 수직 프레임(120)을 관통하도록 다수의 앵커홀을 천공하고, 상기 접착보강판(170)이 고정되도록 앵커볼트(600)로 상기 앵커홀을 관통시켜 고정한 다음, 상기 접착보강판(170) 내부로 모르타르(500)를 타설하여 기둥부(20)를 단면증설한다. Figure 5 (a) is an embodiment of a structure including a cross-section expanded pillar 20 and Figure 5 (b) shows a cross-sectional view of the cross-section expanded pillar 20. Referring to FIG. 5 (b), the reinforcing bar 190 is disposed in a U shape around the vertical frame 120 such as H-beam to reinforce and extend the pillar portion 20 in cross-section. In order to improve the roughness by chipping the pillar portion 20 of the existing concrete structure, the pillar portion 20 and the vertical at a predetermined distance from the pillar portion 20 and the vertical frame 120 of the concrete structure An adhesive reinforcing plate 170 is installed to surround the frame 120. Toughness of the pillar portion 20 may be improved by attaching the adhesive reinforcing plate 170 so that a sudden shear failure does not occur with respect to the shear force generated by the earthquake. After drilling the plurality of anchor holes so that the adhesive reinforcing plate 170 penetrates the vertical frame 120, and fixed by penetrating the anchor hole with an anchor bolt 600 to fix the adhesive reinforcing plate 170, The mortar 500 is poured into the adhesive reinforcing plate 170 to extend the pillar portion 20 in cross section.

이후, 본건 발명의 제3 실시예로서 도 5(a) 및 도 6을 참조하면, 상기 콘크리트 구조물의 보(10) 및 상기 수평 프레임(110) 중앙에 상기 보(10)의 최소한 일부 및 상기 수평 프레임(110)의 최소한 일부를 덮는 연결강판(180)을 부착하고, 상기 연결강판(180)의 수평방향 양단에 제1 고정강판(130) 및 제2 고정강판(140)을 대칭으로 연결한다. 상기 단면증설한 기둥부(20)를 감싸는 상기 접착보강판(170)의 브레이스(200)를 향하는 내측면의 일측단으로부터 동일한 높이의 일정 위치에는 제3 고정강판(150) 및 제4 고정강판(160)을 대칭으로 부착한다.5 (a) and 6 as the third embodiment of the present invention, at least a portion of the beam 10 in the center of the beam 10 and the horizontal frame 110 of the concrete structure and the horizontal Attach the connection steel plate 180 covering at least a portion of the frame 110, and connects the first fixed steel plate 130 and the second fixed steel plate symmetrically to both ends of the horizontal direction of the connection steel plate 180. The third fixed steel plate 150 and the fourth fixed steel plate (150) at a predetermined position of the same height from one side end of the inner surface facing the brace 200 of the adhesive reinforcing plate 170 surrounding the cross-sectional extension portion 20 ( 160) attach symmetrically.

상기 연결강판(180)은 보(10) 및 수평 프레임(110)의 중앙에 위치하여 수평방향의 보(10) 및 수평 프레임(110) 상에 일정간격의 지지점을 제공하는 역할로 국부좌굴을 방지한다.The connecting steel plate 180 is located at the center of the beam 10 and the horizontal frame 110 to prevent local buckling by providing support points of a predetermined interval on the horizontal beam 10 and the horizontal frame 110. do.

상기 구조물에 브레이싱 강관(301) 및 상기 브레이싱 강관(301) 양단에 구비된 댐퍼(300)로 구성된 상기 브레이스(200) 한 쌍이 대칭구조로서 배치되며, 상기 브레이스(200)의 일단부를 상기 제1 고정강판(130) 및 제2 고정강판(140)에 각각 연결하고, 상기 브레이스(200)의 타단부는 상기 제3 고정강판(150) 및 제4 고정강판(160)에 각각 연결하여 상기 브레이스(200)가 소정의 경사각도로 설치된다. The pair of braces 200 composed of a bracing steel pipe 301 and a damper 300 provided at both ends of the bracing steel pipe 301 are disposed in the structure as a symmetrical structure, and one end of the brace 200 is fixed to the first portion. It is connected to the steel plate 130 and the second fixed steel plate 140, respectively, the other end of the brace 200 is connected to the third fixed steel plate 150 and the fourth fixed steel plate 160, respectively, the brace 200 ) Is installed at a predetermined inclination angle.

상기 콘크리트 구조물의 보(10) 및 상기 수평 프레임(110)의 양측과 상기 단면증설한 기둥부(20) 내측면 사이의 모서리 각각에 상기 브레이스(200)가 각각 대칭으로 배치되도록, 상기 단면증설한 기둥부(20)를 감싸는 접착보강판(170)의 상기 브레이스(200)를 향하는 내측면 상에서 하단부로부터 길이방향으로 1/2 이상의 위치에 상기 제3 고정강판(150) 및 제4 고정강판(160)이 설치될 수 있다. 즉, 상기 단면증설한 기둥부(20)의 바닥면 하단부에서 상기 기둥부(20)의 길이방향을 기준으로 한 높이에서 상기 기둥부(20)의 중간 이상의 상단에 위치할 수 있는 것을 의미한다.The braces 200 are symmetrically disposed at each corner between the beam 10 of the concrete structure and both sides of the horizontal frame 110 and the inner surface of the pillar portion 20 having the cross section. The third fixed steel plate 150 and the fourth fixed steel plate 160 at a position of 1/2 or more in the longitudinal direction from the lower end on the inner side facing the brace 200 of the adhesive reinforcing plate 170 surrounding the pillar portion 20. ) Can be installed. That is, it means that it can be located at the upper end of the middle or more of the pillar portion 20 at a height based on the longitudinal direction of the pillar portion 20 at the bottom of the bottom surface of the pillar portion 20, the cross-sectional expansion.

즉, 상기 제3 실시예는 수평 프레임(110)과 단면 증설된 기둥부(20) 사이 모서리 부분에 브레이스(200)가 위치하기 때문에 상기 브레이스(200)로 인해 개구부가 가려져 시야를 방해하고 공간 활용의 제약이 발생하는 현상을 최소화할 수 있고 채광을 확보할 수 있으며 개방감을 향상시킬 수 있는 형태이다.That is, in the third embodiment, since the brace 200 is located at a corner portion between the horizontal frame 110 and the pillar portion 20 extended in section, the opening is blocked by the brace 200 to obstruct the field of view and utilize space. It is a form that can minimize the occurrence of constraints, secure light, and improve openness.

도 7은 본건 발명의 제4 실시예로서, 상기 콘크리트 구조물의 보(10) 및 상기 수평 프레임(110) 중앙에 상기 보(10)의 최소한 일부 및 상기 수평 프레임(110)의 최소한 일부를 덮는 연결강판(180)을 부착하고, 상기 연결강판(180)의 하단에 제1 고정강판(130) 및 제2 고정강판(140)을 대칭으로 연결한 다음, 단면증설한 기둥부(20)를 감싸는 상기 접착보강판(170)의 상기 브레이스(200)를 향하는 내측면의 하단부에 제3 고정강판(150) 및 제4 고정강판(160)을 대칭으로 부착한다.Figure 7 is a fourth embodiment of the present invention, the connection of covering at least a portion of the beam 10 and at least a portion of the horizontal frame 110 in the center of the beam 10 and the horizontal frame 110 of the concrete structure Attaching the steel plate 180, connecting the first fixed steel plate 130 and the second fixed steel plate symmetrically to the lower end of the connecting steel plate 180, and then wrapped around the pillar portion 20 is expanded The third fixed steel plate 150 and the fourth fixed steel plate 160 are symmetrically attached to the lower end of the inner side facing the brace 200 of the adhesive reinforcing plate 170.

상기 제4 실시예는 일반하중에 비해 횡하중이 크게 작용하여 구조적인 안정성을 더욱 필요로 하는 건축물에 적용될 수 있다. 즉, 단면증설한 기둥부(20)의 내측면의 하단부로부터 상기 보(10) 및 수평 프레임(110)에 부착된 연결강판(180)에 브레이스(200)가 배치되도록 브레이싱 강관(301)의 길이가 신장된 브레이스(200)를 배치함으로써 상대적으로 구조물의 강성을 더욱 향상시킬 수 있다. The fourth embodiment can be applied to buildings that require more structural stability due to the greater lateral load than the normal load. That is, the length of the bracing steel pipe 301 so that the brace 200 is disposed on the connecting steel plate 180 attached to the beam 10 and the horizontal frame 110 from the lower end of the inner surface of the pillar portion 20 which has been expanded in cross section. By placing the elongated brace 200 can be relatively further improved the rigidity of the structure.

또한, 상기 연결강판(180)과 상기 연결강판(180)에 연결된 제1 고정강판(130) 및 제2 고정강판(140)이 보(10) 및 수평 프레임(110)의 중앙에 위치함으로써 집중하중을 받는 중앙 지점을 지지하여 국부좌굴을 방지한다.In addition, the connection steel plate 180 and the first fixed steel plate 130 and the second fixed steel plate 140 connected to the connection steel plate 180 is located in the center of the beam 10 and the horizontal frame 110, concentrated load Supports the central point receiving the to prevent local buckling.

본건 발명의 제3 및 제4 실시예는 콘크리트 구조물의 보(10)와 연결강판(180) 상단의 천공된 부분으로 볼트가 삽입되는데, 상기 콘크리트 구조물의 보(10)에 상기 연결강판(180)의 상단을 앵커볼트로 고정하고, 상기 수평 프레임(110)과 상기 연결강판(180) 하단은 상기 수평 프레임(110)과 상기 연결강판(180)을 관통하는 볼트결합공을 통해 관통볼트를 체결하여 고정함으로써 결합하는 구조체 대상에 따라 상기 연결강판(180)의 상단과 하단이 서로 다른 볼트 체결 방식으로 결합한다.In the third and fourth embodiments of the present invention, the bolt is inserted into the perforated portion of the upper beam 10 and the connecting steel plate 180 of the concrete structure, the connecting steel plate 180 to the beam 10 of the concrete structure Fixing the upper end of the anchor bolt, the horizontal frame 110 and the bottom of the connecting steel plate 180 is fastened through the bolt through the bolt coupling hole penetrating the horizontal frame 110 and the connecting steel plate 180 by The upper and lower ends of the connecting steel plate 180 are coupled in different bolting manners according to the structure to be coupled by fixing.

이후, 브레이싱 강관(301) 및 상기 브레이싱 강관(301) 양단에 구비된 댐퍼(300)로 구성된 브레이스(200) 한 쌍을 대칭구조로서, 상기 브레이스(200)의 일단부를 상기 제1 고정강판(130) 및 제2 고정강판(140)에 각각 연결하고, 상기 브레이스(200)의 타단부는 상기 제3 고정강판(150) 및 제4 고정강판(160)에 각각 연결하여 상기 브레이스(200)를 소정의 경사각도로 설치한다. Thereafter, a pair of braces 200 composed of a bracing steel pipe 301 and a damper 300 provided at both ends of the bracing steel pipe 301 are symmetrical with one end of the brace 200 being fixed to the first fixed steel plate 130. ) And the second fixed steel plate 140, respectively, and the other ends of the braces 200 are connected to the third fixed steel plate 150 and the fourth fixed steel plate 160, respectively, to determine the brace 200. Install at an inclination angle of.

상기 본 발명의 제4 실시예는 댐퍼(300)를 포함한 브레이스(200)를 개구부와 간섭하지 않는 형태로 단면증설한 기둥부(20) 구조체 밖에 설치된 고정강판(150, 160)과, 보(10) 구조체 밖에 설치된 고정강판(130, 140)에 연결한 상태의 구조물로서, 콘크리트 구조물이 최종 파괴에 이를 경우에도 구조체 밖에 설치된 댐퍼(300)가 구비된 브레이스(200) 부재는 별도 손상되지 않고 일체 거동 효과를 확보할 수 있다.According to the fourth embodiment of the present invention, the fixed steel plates 150 and 160 installed outside the structure of the pillar part 20 in which the brace 200 including the damper 300 is formed so as not to interfere with the opening portion and the beam 10 and the beam 10 ) The structure of the state connected to the fixed steel plates 130 and 140 installed outside the structure, even when the concrete structure reaches the final destruction, the brace 200 member provided with the damper 300 installed outside the structure is not damaged and integrated The effect can be secured.

특히, 노후한 건축물은 콘크리트의 강도가 저하되고 미세 균열이 발생된 상태이기 때문에, 고정강판 및 브레이스 등의 보강부재를 직접 구조체에 연결하는 경우 쉽게 파괴될 우려가 있으며 브레이스의 보강 효과가 반감될 수 있다. 따라서, 본건 발명의 제3 및 제4 실시예는 이러한 노후한 건축물에 적용할 수 있는 형태로서, 보(10) 및 수평 프레임(110)에 부착된 연결강판(180)과, 상기 연결강판(180)에 연결된 고정강판(130, 140, 150, 160) 및 이에 부착된 브레이스(200)가 구조체 밖에 설치되어 지진하중을 구조체에 분산시켜 전달되도록 함으로써 국부적인 파괴를 방지할 수 있다.In particular, in the aging buildings, the strength of concrete is reduced and micro cracks are generated. Therefore, when reinforcing members such as fixed steel plates and braces are directly connected to the structure, they may be easily destroyed and the stiffening effect of the braces may be halved. have. Therefore, the third and fourth embodiments of the present invention are applicable to such an aged building, the connecting steel plate 180 attached to the beam 10 and the horizontal frame 110, and the connecting steel plate 180 Fixed steel plates (130, 140, 150, 160) and the brace 200 attached thereto are installed outside the structure to distribute the seismic load to the structure to prevent local destruction.

도 8은 본건 발명의 제5 실시예를 나타내는 도면으로, 콘크리트 구조물의 보(10) 양 끝단으로부터 각각 내측으로 동일한 간격으로 이격된 일정 위치에 제1 고정강판(130) 및 제2 고정강판(140)을 대칭으로 부착하고, 단면증설한 기둥부(20)를 감싸는 접착보강판(170)의 하단 일면에 제3 고정강판(150) 및 제4 고정강판(160)을 대칭으로 부착하는 단계를 거친다. 8 is a view showing a fifth embodiment of the present invention, the first fixed steel plate 130 and the second fixed steel plate 140 at a predetermined position spaced at equal intervals inwardly from both ends of the beam 10 of the concrete structure, respectively. ) Is symmetrically attached, and the third fixed steel plate 150 and the fourth fixed steel plate 160 are symmetrically attached to one side of the lower surface of the adhesive reinforcing plate 170 surrounding the pillar portion 20 having the cross-sectional extension. .

이후, 브레이싱 강관(301) 및 상기 브레이싱 강관(301) 양단에 구비된 댐퍼(300)로 구성된 브레이스(200) 한 쌍을 대칭구조로서, 상기 브레이스(200)의 일단부를 상기 제1 고정강판(130) 및 제2 고정강판(140)에 각각 연결하고, 상기 브레이스(200)의 타단부는 상기 제3 고정강판(150) 및 제4 고정강판(160)에 각각 연결하여 상기 브레이스(200)를 소정의 경사각도로 설치한다. Thereafter, a pair of braces 200 composed of a bracing steel pipe 301 and a damper 300 provided at both ends of the bracing steel pipe 301 are symmetrical with one end of the brace 200 being fixed to the first fixed steel plate 130. ) And the second fixed steel plate 140, respectively, and the other ends of the braces 200 are connected to the third fixed steel plate 150 and the fourth fixed steel plate 160, respectively, to determine the brace 200. Install at an inclination angle of.

이때, 상기 브레이스(200)는 상기 콘크리트 구조물의 내부 공간 밖에 배치되도록 상기 제1 내지 제4 고정강판(130, 140, 150, 160)이 설치될 수 있는데, 본건 발명의 댐퍼(300)가 구비된 브레이스(200)는 경사각도를 조절하여 내부 공간 밖으로 배치되도록, 예를 들어, 상기 콘크리트 구조물의 보(10) 상에서 상기 제1 고정강판(130) 및 제2 고정강판(140)의 위치를 조정함으로써 상기 브레이스(200)의 경사각도를 조절하면서 설치되어 개구부를 가리지 않으므로 개구부 크기에 제한을 두지 않고 설치할 수 있는 내진보강공법이다.In this case, the brace 200 may be provided with the first to fourth fixed steel plates 130, 140, 150, 160 to be disposed outside the inner space of the concrete structure, the damper 300 of the present invention is provided The brace 200 may be disposed outside the inner space by adjusting the inclination angle, for example, by adjusting the positions of the first fixed steel plate 130 and the second fixed steel plate 140 on the beam 10 of the concrete structure. Since it is installed while adjusting the inclination angle of the brace 200 is an earthquake-resistant reinforcement method that can be installed without limiting the size of the opening.

상기 제5 실시예는 콘크리트 보(10)와 상기 보(10)에 연결된 2개의 평행한 단면증설한 기둥부(20)로 구성된 콘크리트 구조물에 직접 상기 제1 내지 제4 고정강판(130, 140, 150, 160)에 댐퍼(300)가 구비된 브레이스(200)를 연결함으로써 추가적인 부재를 최소화하여 시공이 용이하고 콘크리트 보(10) 및 단면증설한 기둥부(20)의 기존 구조체와 브레이스(200) 보강부재가 일체적 거동을 하는 보강공법이다. 콘크리트 보(10) 및 단면증설한 기둥부(20)의 기존 구조체와 댐퍼(300)가 구비된 브레이스(200) 등의 보강부재 간의 일체성을 확보하여 부재 간에 탈리될 수 있는 문제를 방지하여 장기간의 내구성을 유지시킬 수 있다.In the fifth embodiment, the first to fourth fixed steel plates 130, 140, are directly connected to a concrete structure including a concrete beam 10 and two parallel cross-section pillars 20 connected to the beam 10. By connecting the brace 200 with the damper 300 to the 150 and 160, the additional member is minimized to facilitate the construction, and the existing structure and the brace 200 of the concrete beam 10 and the column part 20 having the cross-section are expanded. It is a reinforcing method in which the reinforcing member performs an integrated behavior. It ensures the integrity between the existing structure of the concrete beam 10 and the pillar portion 20 having a cross section and the reinforcing members such as the brace 200 provided with the damper 300 to prevent detachment between the members for a long time. It can maintain the durability.

본 발명에 따른 내진보강공법은 콘크리트 기둥부(20)의 단면증설을 통해 기둥의 압축강도를 증대시키고, 또 증설된 단면을 접착보강판(170)으로 일체화함으로써 기존 콘크리트 기둥 또는 벽체와 일체화하여 구조물과 일체거동이 가능하기 때문에 내하력을 증진시키고 지진 발생시 기존 구조체와 내진보강구조물이 서로 분리되는 현상을 방지할 수 있다.The seismic reinforcing method according to the present invention increases the compressive strength of the column through the cross-sectional expansion of the concrete pillar portion 20, and further integrates the expanded cross-section with the adhesive reinforcement plate 170 to integrate with the existing concrete column or wall structure It is possible to increase the load capacity and prevent the separation of the existing structures and seismic reinforcement structures from each other when an earthquake occurs.

즉, 기둥부(20)의 단면증설공법과 댐퍼(300)가 구비된 브레이스(200)에 의한 보강공법의 장점을 결합·보완한 보강공법이다.In other words, it is a reinforcement method that combines and complements the advantages of the cross-sectional extension method of the pillar part 20 and the reinforcement method by the brace 200 provided with the damper 300.

본 발명의 브레이스(200)는 브레이싱 강관(301) 및 상기 브레이싱 강관(301) 양단에 댐퍼(300)가 결합하며, 이에 따라 상기 브레이스(200)가 힘의 평형상태를 유지하게 됨으로써, 보강 프레임의 급격한 지진 변위를 억제하고 지진에 의한 진동의 크기를 감쇠시킬 수 있다.The brace 200 of the present invention is the damping 300 is coupled to both ends of the bracing steel pipe 301 and the bracing steel pipe 301, whereby the brace 200 to maintain the balance of force, It can suppress sudden earthquake displacement and dampen the magnitude of the vibration caused by the earthquake.

특히, 본건 발명의 댐퍼(300)는 구조물에 대칭으로 설치되는 한 쌍의 브레이싱 강관(301) 양단에 각각 설치되어 댐퍼(300) 4개가 독립적으로 지진 에너지를 분산 흡수하여 구조물에 전달되는 에너지를 효과적으로 차단한다. In particular, the damper 300 of the present invention is installed on both ends of a pair of bracing steel pipe 301 is installed symmetrically to the structure, the four dampers 300 independently absorb and absorb the seismic energy to effectively absorb the energy delivered to the structure Block it.

즉, 상기 댐퍼(300)는 이력거동에 의한 에너지 소산을 통해 구조물의 진동에너지를 흡수하여 균열크기를 크게 줄일 수 있다. 특히, 지진 발생 시 댐퍼(300)가 탄성변형 및 소성변형을 일으키며 에너지를 흡수하여 구조물의 피해를 최소화한다. 횡강성이 큰 브레이스(200)에 전단력이 집중되기 때문에 브레이싱 강관(301) 양단에 댐퍼(300)를 설치하여 지진에 의한 진동에너지를 소산시키게 함으로써 강성을 확보하면서도 연성 능력을 극대화하여 내진성능을 확보한다.That is, the damper 300 can greatly reduce the crack size by absorbing the vibration energy of the structure through energy dissipation by hysteresis. In particular, when an earthquake occurs, the damper 300 causes elastic deformation and plastic deformation and absorbs energy to minimize damage to the structure. Since the shear force is concentrated in the brace 200 having a large stiffness, the damper 300 is installed at both ends of the bracing steel pipe 301 to dissipate the vibration energy caused by the earthquake, thereby securing the rigidity while maximizing the ductility capability to secure the seismic performance. do.

본건 발명에서 댐퍼(300)는 제진 댐퍼로서 강재댐퍼, 납댐퍼, 마찰 댐퍼 등 이력형 댐퍼나 오일댐퍼, 탄성 및 점탄성 댐퍼 등의 점성형 댐퍼로서 유압식 댐퍼가 사용될 수 있다. 바람직하게는 유압식 댐퍼를 사용한다. In the present invention, the damper 300 may be used as a damper damper such as steel damper, lead damper, friction damper, or viscous damper, such as oil damper, elastic and viscoelastic damper. Preferably hydraulic dampers are used.

유압식 댐퍼는 실린더 내 유체의 유압을 이용하는 댐퍼로서, 지진파에 의한 진동에너지 발생 시 유압식 댐퍼 내부에 채워진 유체의 유체 저항을 이용하여 구조물의 흔들림을 흡수할 수 있다. 유체유동에 의해 감쇠력이 발생하며 진동을 효과적으로 줄인다. 특히, 점성 댐퍼는 고감도 점성 오일을 이용하여 크고 안정적인 감쇠력을 제공하는 특징을 가지고 있으며, 구조물에서 발생하는 변위를 가변적으로 증폭시켜 미소변위에도 용이하게 제진기능을 발휘한다. Hydraulic damper is a damper that uses the hydraulic pressure of the fluid in the cylinder, it can absorb the shaking of the structure by using the fluid resistance of the fluid filled inside the hydraulic damper when the vibration energy generated by the seismic wave. Damping force is generated by fluid flow and effectively reduces vibration. In particular, the viscous damper has a feature of providing a large and stable damping force by using a highly sensitive viscous oil, and exhibits a vibration damping function easily even in the small displacement by variably amplifying the displacement generated in the structure.

즉, 브레이스(200)는 양 댐퍼(300)의 유압식 실린더에 의해 한쪽이 신장할 때는 다른 한쪽이 압축하고 한쪽이 압축할 때 다른 한쪽이 신장하며 이때 외력은 각각 브레이싱 강관(301) 단부에 설치된 댐퍼(300)에서 감쇠된다.That is, the brace 200 is compressed by the hydraulic cylinders of both dampers 300, the other side is compressed when one side is extended and the other side is extended when one side is compressed, and the external force is a damper installed at each end of the bracing steel pipe (301) Attenuated at 300.

본건 발명에서 브레이스(200) 부재에서 댐퍼(300)의 결합은 도 9에 도시된 바와 같이 상기 댐퍼(300) 내에 브레이싱 강관(301)이 일부분 삽입되어 이루어진다. 상기 댐퍼(300)의 직경이 상기 브레이싱 강관(301)의 직경보다 더 크기 때문에, 상기 댐퍼(300)의 일부분 내에 상기 브레이싱 강관(301)의 일부분이 삽입되어 중첩부위가 형성된다. In the present invention, the coupling of the damper 300 in the brace 200 member is made by partially inserting the bracing steel pipe 301 into the damper 300 as shown in FIG. 9. Since the diameter of the damper 300 is larger than the diameter of the bracing steel pipe 301, a portion of the bracing steel pipe 301 is inserted into a portion of the damper 300 to form an overlapping portion.

상기 브레이싱 강관(301)과 댐퍼(300)가 결합된 중첩부위에 볼트가 상기 중첩부위를 관통할 수 있도록 브레이싱 강관(301) 및 댐퍼(300) 양측에 각각 하나 이상의 관통구멍(400)을 형성한다. 즉, 상기 브레이싱 강관(301) 양단의 일부분과 이와 중첩되는 댐퍼(300) 양측에 각각 하나 이상의 관통구멍(400)이 동일한 위치에 형성되어 있어 상기 브레이싱 강관(301)이 댐퍼(300) 내로 삽입되면서 브레이싱 강관(301)과 댐퍼(300)의 중첩되는 위치를 조절하여 관통구멍(400)을 일치시킴으로써 전체 브레이스(200)의 길이를 증감시킬 수 있다. At least one through hole 400 is formed at both sides of the bracing steel pipe 301 and the damper 300 so that the bolts can penetrate the overlapping portion at the overlapping portion where the bracing steel pipe 301 and the damper 300 are coupled. . That is, at least one through hole 400 is formed at the same position on both sides of the both ends of the bracing steel pipe 301 and the damper 300 overlapping the bracing steel pipe 301, so that the bracing steel pipe 301 is inserted into the damper 300. By adjusting the overlapping position of the bracing steel pipe 301 and the damper 300 to match the through hole 400, the length of the entire brace 200 can be increased or decreased.

현장에서 작업 시, 구조물에 크기 및 형태에 따라 요구되는 브레이스(200)의 길이가 정확히 결정되기 어렵기 때문에 브레이스(200)의 길이가 남거나 짧을 수가 있는데, 본건 발명에 따른 브레이스(200)는 브레이싱 강관(301)의 일부분과 댐퍼(300)가 중첩되는 부위에 하나 이상의 관통구멍(400)을 포함하고 있기 때문에 현장 구조물에 따라서 요구되는 브레이스(200) 길이에 맞춰 적절한 관통구멍(400)에 볼트를 관통시키고 관통된 볼트에 너트를 체결하는 방식으로 댐퍼(300)를 결합시킬 수 있다. When working in the field, the length of the brace 200 may be left or short because the length of the brace 200 required by the size and shape of the structure is difficult to determine accurately, the brace 200 according to the present invention is a bracing steel pipe Since one or more through holes 400 are included in a portion of the part 301 and the damper 300 overlapping, the bolts penetrate the appropriate through holes 400 according to the length of the brace 200 required according to the site structure. And the damper 300 may be coupled by fastening the nut to the penetrated bolt.

이와 같이 본 발명에 따른 내진보강공법은 구조물의 높이와 브레이스(200)의 설치 각도에 따라 브레이스(200)의 길이를 가변적으로 조절할 수 있기 때문에 다양한 구조물에 개구부를 가리지 않는 형태로 쉽게 적용할 수 있으며, 각각 별개의 부재로 볼트-너트 체결방식으로 조립되는 브레이싱 강관(301)과 댐퍼(300)는 지진에 의하여 손상되었을 경우 간단히 교체할 수 있는 효율적인 내진공법으로, 소성변형 또는 파괴 시 제거와 교체가 쉬워 유지관리와 보수가 용이하다. As described above, the seismic reinforcing method according to the present invention can be easily applied in various shapes without openings to various structures because the length of the brace 200 can be variably adjusted according to the height of the structure and the installation angle of the brace 200. The bracing steel pipe 301 and the damper 300, which are assembled by bolt-nut fastening methods as separate members, are an efficient vacuum method that can be easily replaced when damaged by an earthquake. Easy to maintain and repair

따라서, 본건 발명의 내진보강공법은 신축 건축물뿐만 아니라 기존의 일반 건축물에도 적용이 가능하며 단기간의 시공기간과 경제적이면서 충분한 내진보강효과를 필요로 하는 학교와 같은 건축물의 내진보강에 적합한 보강공법이다. 특히, 구조물 내측면에 하단 프레임을 제외한 보강 프레임을 끼워 마감할 수 있는 단순한 공정으로 일반공법에 비해 경제성도 높다.Therefore, the seismic reinforcement method of the present invention can be applied to existing buildings as well as new buildings, and is a reinforcement method suitable for seismic reinforcement of buildings such as schools requiring short-term construction period and economical and sufficient seismic reinforcing effect. In particular, it is a simple process that can be finished by inserting the reinforcing frame except the bottom frame on the inner surface of the structure is more economical than the general method.

또한, 댐퍼(300)가 구비된 브레이스(200)를 개구부를 가리지 않도록 설치하므로 종래의 공법에 비해 개구부 활용의 제약을 없애고 미관을 해치지 않는 효과가 있다.In addition, since the brace 200 provided with the damper 300 is installed so as not to cover the opening, the brace 200 has an effect of eliminating the restriction of the use of the opening and damaging the aesthetics as compared with the conventional method.

본건 발명에서 개구부 상부에 위치한 보(10)와 상기 보 양측을 연결하는 2개의 평행한 기둥부(20)와 같은 측면(11)으로 구성된 구조물을 위한 보강부재는, 수평 프레임(110) 및 수직 프레임(120)으로 구성된 보강 프레임, 제1 내지 제4 고정강판(130, 140, 150, 160), 접착보강판(170), 연결강판(180), 브레이싱 강관(301) 및 상기 브레이싱 강관(301) 양단에 구비된 댐퍼(300)로 구성된 브레이스(200)가 사용될 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.In the present invention, the reinforcing member for the structure consisting of a side (11), such as a beam 10 located above the opening and two parallel pillars 20 connecting both sides of the beam, the horizontal frame 110 and the vertical frame Reinforcement frame composed of 120, the first to fourth fixed steel plates 130, 140, 150, 160, adhesive reinforcing plate 170, connecting steel plate 180, bracing steel pipe 301 and the bracing steel pipe 301 Brace 200 composed of the damper 300 provided at both ends may be used, but is not limited thereto.

첨부한 도면은 본 발명의 기술적 사상을 설명하기 위하여, 스케일에 따라 도시하지 않고, 부분적으로 확대 및 축소하여 도시되었다.In order to explain the technical idea of the present invention, the accompanying drawings are partially enlarged and reduced in size, not illustrated in scale.

이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명하였지만, 통상의 기술자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.Although the embodiments of the present invention have been described above with reference to the accompanying drawings, those skilled in the art will understand that the present invention can be implemented in other specific forms without changing the technical spirit or essential features. Therefore, it should be understood that the embodiments described above are exemplary in all respects and not restrictive.

10: 보
11: 측면
20: 기둥부
110: 수평 프레임
120: 수직 프레임
130: 제1 고정강판
140: 제2 고정강판
150: 제3 고정강판
160: 제4 고정강판
170: 접착보강판
180: 연결강판
190: 보강철근
200: 브레이스
300: 댐퍼
301: 브레이싱 강관
400: 관통구멍
500: 모르타르
600: 앵커볼트
10: show
11: side
20: pillar
110: horizontal frame
120: vertical frame
130: first fixed steel sheet
140: second fixed steel sheet
150: third fixed steel sheet
160: fourth fixed steel sheet
170: adhesive reinforcing plate
180: connecting steel sheet
190: rebar
200: brace
300: damper
301 bracing steel pipe
400: through hole
500: mortar
600: anchor bolt

Claims (15)

개구부 상부에 위치한 보와 상기 보에 연결된 2개의 평행한 측면으로 구성된 구조물을 위한 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법에 있어서,
상기 보 하단에 수평방향으로 설치되는 수평 프레임과, 상기 보에 수직으로 연결된 2개의 평행한 측면의 내측에 각각, 길이방향으로 연장되어 설치되는 좌측 및 우측 수직 프레임으로 구성된 보강 프레임을 설치하는 단계;
상기 수평 프레임 양 끝단으로부터 각각 내측으로 동일한 간격으로 이격된 일정 위치에 제1 고정강판 및 제2 고정강판을 대칭으로 부착하는 단계;
상기 측면의 좌측 및 우측 수직 프레임의 일측단으로부터 각각, 동일한 높이의 일정 위치에 제3 고정강판 및 제4 고정강판을 대칭으로 부착하는 단계; 및
상기 브레이스 한 쌍이 대칭구조로서, 상기 브레이스의 일단부를 상기 제1 고정강판 및 제2 고정강판에 각각 연결하고, 상기 브레이스의 타단부는 상기 제3 고정강판 및 제4 고정강판에 각각 연결하여 상기 브레이스가 소정의 경사각도로 설치되는 단계로 구성되고,
이때, 상기 브레이스는 브레이싱 강관 및 상기 브레이싱 강관 양단에 구비된 댐퍼로 구성된 것을 특징으로 하는 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법.
In the seismic reinforcement method using a steel brace for a structure consisting of a beam located in the upper portion of the opening and two parallel sides connected to the beam,
Installing a reinforcement frame comprising a horizontal frame installed in a horizontal direction at the bottom of the beam and two left and right vertical frames extending in a longitudinal direction, respectively, inside two parallel side surfaces perpendicularly connected to the beam;
Symmetrically attaching the first fixed steel plate and the second fixed steel plate at predetermined positions spaced at equal intervals from both ends of the horizontal frame, respectively;
Symmetrically attaching a third fixed steel plate and a fourth fixed steel plate at predetermined positions of the same height, respectively, from one side ends of the left and right vertical frames on the side; And
The pair of braces have a symmetrical structure, and connect one end of the brace to the first fixed steel plate and the second fixed steel plate, respectively, and the other end of the brace connects to the third fixed steel plate and the fourth fixed steel plate, respectively. Consists of steps of installing at a predetermined inclination angle,
At this time, the brace is a seismic reinforcement method using a steel brace, characterized in that consisting of a bracing steel pipe and a damper provided at both ends of the bracing steel pipe.
제1항에 있어서,
상기 제3 고정강판 및 제4 고정강판은 상기 수직 프레임 상에서 상기 개구부보다 높은 위치에 설치될 수 있는 것을 특징으로 하는 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법.
The method of claim 1,
The third fixed steel plate and the fourth fixed steel plate is seismic reinforcement method using a steel brace, characterized in that can be installed at a position higher than the opening on the vertical frame.
개구부 상부에 위치한 보와 상기 보에 연결된 2개의 평행한 측면으로 구성된 구조물을 위한 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법에 있어서,
상기 보 하단에 수평방향으로 설치되는 수평 프레임과, 상기 보에 수직으로 연결된 2개의 평행한 측면에 각각, 길이방향으로 연장되어 설치되는 좌측 및 우측 수직 프레임으로 구성된 보강 프레임을 설치하는 단계;
상기 수평 프레임 양 끝단으로부터 각각 내측으로 동일한 간격으로 이격된 일정 위치에 제1 고정강판 및 제2 고정강판을 대칭으로 부착하는 단계;
상기 측면의 좌측 및 우측 수직 프레임의 하측 말단부에 제3 고정강판 및 제4 고정강판을 대칭으로 부착하는 단계; 및
상기 브레이스 한 쌍이 대칭구조로서, 상기 브레이스의 일단부를 상기 제1 고정강판 및 제2 고정강판에 각각 연결하고, 상기 브레이스의 타단부는 상기 제3 고정강판 및 제4 고정강판에 각각 연결하여 상기 브레이스가 소정의 경사각도로 설치되는 단계로 구성되고,
이때, 상기 브레이스는 브레이싱 강관 및 상기 브레이싱 강관 양단에 구비된 댐퍼로 구성된 것을 특징으로 하는 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법.
In the seismic reinforcement method using a steel brace for a structure consisting of a beam located in the upper portion of the opening and two parallel sides connected to the beam,
Installing a reinforcement frame composed of a horizontal frame installed in a horizontal direction at the bottom of the beam and two parallel side surfaces vertically connected to the beam, the left and right vertical frames extending in a longitudinal direction, respectively;
Symmetrically attaching the first fixed steel plate and the second fixed steel plate at predetermined positions spaced at equal intervals from both ends of the horizontal frame, respectively;
Symmetrically attaching a third fixed steel plate and a fourth fixed steel plate to lower ends of the left and right vertical frames on the side; And
The pair of braces have a symmetrical structure, and connect one end of the brace to the first fixed steel plate and the second fixed steel plate, respectively, and the other end of the brace connects to the third fixed steel plate and the fourth fixed steel plate, respectively. Consists of steps of installing at a predetermined inclination angle,
At this time, the brace is a seismic reinforcement method using a steel brace, characterized in that consisting of a bracing steel pipe and a damper provided at both ends of the bracing steel pipe.
제3항에 있어서,
상기 제1 고정강판 및 제2 고정강판에 상기 브레이스의 일단부가 연결되고 상기 제3 고정강판 및 제4 고정강판에 상기 브레이스의 타단부가 연결되는 상기 댐퍼를 구비한 브레이스가 상기 개구부를 가리지 않기 위하여 상기 개구부 바깥의 일정 위치에 배치될 수 있도록, 상기 제1 고정강판 및 제2 고정강판의 상기 수평 프레임 상의 위치를 조정함으로써 상기 브레이스의 경사각도를 조절하면서 설치되는 것을 특징으로 하는 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법.
The method of claim 3,
In order for the brace having the damper having one end of the brace connected to the first fixed steel plate and the second fixed steel plate and the other end of the brace connected to the third fixed steel plate and the fourth fixed steel plate so as not to block the opening. Seismic using steel brace, characterized in that installed while adjusting the inclination angle of the brace by adjusting the position of the first fixed steel plate and the second fixed steel plate on the horizontal frame so that it can be disposed at a predetermined position outside the opening. Reinforcement method.
콘크리트 보와 상기 보에 연결된 2개의 평행한 기둥부로 구성된 콘크리트 구조물을 위한 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법에 있어서,
상기 보 하단에 수평방향으로 설치되는 수평 프레임과, 상기 보에 수직으로 연결된 2개의 평행한 기둥부의 내측에 상기 기둥부의 길이방향으로 연장되어 설치되는 좌측 및 우측 수직 프레임으로 구성된 보강 프레임을 설치하는 단계;
상기 기둥부의 면을 치핑하여 부착력을 높이는 단계;
상기 기둥부와 상기 수직 프레임으로부터 소정간격을 두고 상기 수직 프레임 및 상기 기둥부를 감싸도록 접착보강판을 설치하는 단계;
상기 접착보강판 및 상기 수직 프레임을 관통하도록 다수의 앵커홀을 천공하는 단계;
상기 접착보강판이 고정되도록 앵커볼트로 상기 앵커홀을 관통시켜 고정하는 단계;
상기 접착보강판 내부로 모르타르를 타설하여 상기 기둥부를 단면증설하는 단계;
상기 콘크리트 구조물의 보 및 상기 수평 프레임 중앙에 상기 보의 최소한 일부 및 상기 수평 프레임의 최소한 일부를 덮는 연결강판을 부착하는 단계;
상기 연결강판의 수평방향 양단에 제1 고정강판 및 제2 고정강판을 대칭으로 연결하는 단계;
상기 단면증설한 기둥부를 감싸는 상기 접착보강판의 상기 브레이스를 향하는 내측면의 일측단으로부터 동일한 높이의 일정 위치에 제3 고정강판 및 제4 고정강판을 대칭으로 부착하는 단계; 및
상기 브레이스 한 쌍이 대칭구조로서, 상기 브레이스의 일단부를 상기 제1 고정강판 및 제2 고정강판에 각각 연결하고, 상기 브레이스의 타단부는 상기 제3 고정강판 및 제4 고정강판에 각각 연결하여 상기 브레이스가 소정의 경사각도로 설치되는 단계로 구성되고,
이때, 상기 브레이스는 브레이싱 강관 및 상기 브레이싱 강관 양단에 구비된 댐퍼로 구성된 것을 특징으로 하는 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법.
In the seismic reinforcement method using a steel brace for a concrete structure consisting of a concrete beam and two parallel column parts connected to the beam,
Installing a reinforcing frame consisting of a horizontal frame installed in the horizontal direction at the bottom of the beam, and a left and right vertical frame extending in the longitudinal direction of the column portion inside the two parallel pillar portion vertically connected to the beam ;
Chipping the surface of the pillar to increase adhesion;
Installing an adhesive reinforcing plate to surround the vertical frame and the pillar portion at a predetermined distance from the pillar portion and the vertical frame;
Drilling a plurality of anchor holes to penetrate the adhesive reinforcing plate and the vertical frame;
Fixing the anchor hole through the anchor hole to fix the adhesive reinforcing plate;
Pouring mortar into the adhesive reinforcing plate to extend the pillar portion in cross section;
Attaching at least a portion of the beam and at least a portion of the horizontal frame to a beam of the concrete structure and the center of the horizontal frame;
Connecting the first fixed steel plate and the second fixed steel plate symmetrically to both ends of a horizontal direction of the connecting steel sheet;
Attaching symmetrically to the third fixed steel plate and the fourth fixed steel plate at a predetermined position at the same height from one end of the inner side facing the brace of the adhesive reinforcing plate surrounding the expanded section; And
The pair of braces have a symmetrical structure, and one end of the brace is connected to the first fixed steel plate and the second fixed steel plate, respectively, and the other end of the brace is connected to the third fixed steel plate and the fourth fixed steel plate, respectively. Is composed of the step of installing at a predetermined inclination angle,
At this time, the brace is seismic reinforcement method using a steel brace, characterized in that consisting of a bracing steel pipe and a damper provided at both ends of the bracing steel pipe.
제5항에 있어서,
상기 제3 고정강판 및 제4 고정강판은 상기 단면증설한 기둥부를 감싸는 상기 접착보강판의 상기 브레이스를 향하는 내측면 상에서 하단부로부터 길이방향으로 1/2 이상의 위치에 설치될 수 있는 것을 특징으로 하는 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법.
The method of claim 5,
The third fixed steel plate and the fourth fixed steel plate may be installed at a position of 1/2 or more in the longitudinal direction from the lower end on the inner side facing the brace of the adhesive reinforcing plate surrounding the expanded cross-section pillar portion Seismic reinforcement method using brace.
콘크리트 보와 상기 보에 연결된 2개의 평행한 기둥부로 구성된 콘크리트 구조물의 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법에 있어서,
상기 보 하단에 수평방향으로 설치되는 수평 프레임과, 상기 보에 수직으로 연결된 2개의 평행한 기둥부의 내측에 상기 기둥부의 길이방향으로 연장되어 설치되는 좌측 및 우측 수직 프레임으로 구성된 보강 프레임을 설치하는 단계;
상기 콘크리트 구조물의 면을 치핑하여 부착력을 높이는 단계;
상기 기둥부와 상기 수직 프레임으로부터 소정간격을 두고 상기 수직 프레임을 포함한 기둥부를 감싸도록 접착보강판을 설치하는 단계;
상기 접착보강판 및 상기 수직 프레임을 관통하도록 다수의 앵커홀을 천공하는 단계;
상기 접착보강판이 고정되도록 앵커볼트로 상기 앵커홀을 관통시켜 고정하는 단계;
상기 접착보강판 내부로 모르타르를 타설하여 상기 기둥부를 단면증설하는 단계;
상기 콘크리트 구조물의 보 및 상기 수평 프레임 중앙에 상기 보의 최소한 일부 및 상기 수평 프레임의 최소한 일부를 덮는 연결강판을 부착하는 단계;
상기 연결강판의 하단에 제1 고정강판 및 제2 고정강판을 대칭으로 연결하는 단계;
상기 단면증설한 기둥부를 감싸는 상기 접착보강판의 상기 브레이스를 향하는 내측면의 하단부에 제3 고정강판 및 제4 고정강판을 대칭으로 부착하는 단계; 및
상기 브레이스 한 쌍이 대칭구조로서, 상기 브레이스의 일단부를 상기 제1 및 제2 고정강판에 각각 연결하고, 상기 브레이스의 타단부는 상기 제3 및 제4 고정강판에 각각 연결하여 상기 브레이스가 소정의 경사각도로 설치되는 단계로 구성되고,
이때, 상기 브레이스는 브레이싱 강관 및 상기 브레이싱 강관 양단에 구비된 댐퍼로 구성된 것을 특징으로 하는 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법.
In the seismic reinforcement method using a steel brace of a concrete structure consisting of a concrete beam and two parallel column parts connected to the beam,
Installing a reinforcing frame consisting of a horizontal frame installed in the horizontal direction at the bottom of the beam, and a left and right vertical frame extending in the longitudinal direction of the column portion inside the two parallel pillar portion vertically connected to the beam ;
Chipping the surface of the concrete structure to increase adhesion;
Installing an adhesive reinforcing plate to surround the pillar portion including the vertical frame at a predetermined distance from the pillar portion and the vertical frame;
Drilling a plurality of anchor holes to penetrate the adhesive reinforcing plate and the vertical frame;
Fixing the anchor hole through the anchor hole to fix the adhesive reinforcing plate;
Pouring mortar into the adhesive reinforcing plate to extend the pillar portion in cross section;
Attaching at least a portion of the beam and at least a portion of the horizontal frame to a beam of the concrete structure and the center of the horizontal frame;
Connecting the first fixed steel plate and the second fixed steel plate symmetrically to a lower end of the connecting steel sheet;
Symmetrically attaching a third fixed steel plate and a fourth fixed steel plate to a lower end portion of an inner surface of the adhesive reinforcing plate facing the brace that surrounds the expanded section; And
The pair of braces have a symmetrical structure, and one end of the brace is connected to the first and second fixed steel plates, and the other end of the brace is connected to the third and fourth fixed steel plates, respectively, so that the brace has a predetermined inclination angle. Consists of the stages of road installation,
At this time, the brace is seismic reinforcement method using a steel brace, characterized in that consisting of a bracing steel pipe and a damper provided at both ends of the bracing steel pipe.
콘크리트 보와 상기 보에 연결된 2개의 평행한 기둥부로 구성된 콘크리트 구조물의 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법에 있어서,
상기 보 하단에 수평방향으로 설치되는 수평 프레임과, 상기 보에 수직으로 연결된 2개의 평행한 기둥부의 내측에 상기 기둥부의 길이방향으로 연장되어 설치되는 좌측 및 우측 수직 프레임으로 구성된 보강 프레임을 설치하는 단계;
상기 콘크리트 구조물의 면을 치핑하여 부착력을 높이는 단계;
상기 기둥부와 상기 수직 프레임으로부터 소정간격을 두고 상기 수직 프레임 및 상기 기둥부를 감싸도록 접착보강판을 설치하는 단계;
상기 접착보강판 및 상기 수직 프레임을 관통하도록 다수의 앵커홀을 천공하는 단계;
상기 접착보강판이 고정되도록 앵커볼트로 상기 앵커홀을 관통시켜 고정하는 단계;
상기 접착보강판 내부로 모르타르를 타설하여 상기 기둥부를 단면증설하는 단계;
상기 콘크리트 구조물의 보 양 끝단으로부터 각각 내측으로 동일한 간격으로 이격된 일정 위치에 제1 고정강판 및 제2 고정강판을 대칭으로 부착하는 단계;
상기 단면증설한 기둥부를 감싸는 상기 접착보강판의 하단 일면에 제3 고정강판 및 제4 고정강판을 대칭으로 부착하는 단계; 및
상기 브레이스 한 쌍이 대칭구조로서, 상기 브레이스의 일단부를 상기 제1 및 제2 고정강판에 각각 연결하고, 상기 브레이스의 타단부는 상기 제3 및 제4 고정강판에 각각 연결하여 상기 브레이스가 소정의 경사각도로 설치되는 단계로 구성되고,
이때, 상기 브레이스는 브레이싱 강관 및 상기 브레이싱 강관 양단에 구비된 댐퍼로 구성된 것을 특징으로 하는 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법.
In the seismic reinforcement method using a steel brace of a concrete structure consisting of a concrete beam and two parallel column parts connected to the beam,
Installing a reinforcing frame consisting of a horizontal frame installed in the horizontal direction at the bottom of the beam, and a left and right vertical frame extending in the longitudinal direction of the column portion inside the two parallel pillar portion vertically connected to the beam ;
Chipping the surface of the concrete structure to increase adhesion;
Installing an adhesive reinforcing plate to surround the vertical frame and the pillar portion at a predetermined distance from the pillar portion and the vertical frame;
Drilling a plurality of anchor holes to penetrate the adhesive reinforcing plate and the vertical frame;
Fixing the anchor hole through the anchor hole to fix the adhesive reinforcing plate;
Pouring mortar into the adhesive reinforcing plate to extend the pillar portion in cross section;
Symmetrically attaching the first fixed steel plate and the second fixed steel plate at predetermined positions spaced at equal intervals, respectively, from the end of the support of the concrete structure;
Symmetrically attaching a third fixed steel plate and a fourth fixed steel plate to one side of a lower surface of the adhesive reinforcing plate surrounding the expanded section of the pillar; And
The pair of braces have a symmetrical structure, one end of which is connected to the first and second fixed steel plates, and the other end of the brace is connected to the third and fourth fixed steel plates, respectively, so that the brace has a predetermined inclination angle. Consists of the stages of road installation,
At this time, the brace is a seismic reinforcement method using a steel brace, characterized in that consisting of a bracing steel pipe and a damper provided at both ends of the bracing steel pipe.
제8항에 있어서,
상기 브레이스가 상기 콘크리트 구조물의 내부 공간 밖에 배치되도록 상기 제1 고정강판 및 제2 고정강판의 상기 콘크리트 구조물의 보 상의 위치를 조정함으로써 상기 브레이스의 경사각도를 조절하면서 설치될 수 있는 것을 특징으로 하는 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법.
The method of claim 8,
Steel can be installed while adjusting the inclination angle of the brace by adjusting the position of the complement of the concrete structure of the first fixed steel plate and the second fixed steel plate so that the brace is disposed outside the inner space of the concrete structure. Seismic reinforcement method using brace.
제5항 또는 제7항에 있어서,
상기 콘크리트 구조물의 보와 상기 연결강판 상단의 천공된 부분으로 앵커볼트를 삽입하여 상기 콘크리트 구조물의 보에 상기 연결강판의 상단을 고정하고,
상기 수평 프레임과 상기 연결강판 하단을 관통하는 볼트결합공을 통해 관통볼트와 이에 대응하는 너트를 체결하여 상기 수평 프레임에 상기 연결강판 하단을 고정함으로써, 상기 콘크리트 구조물의 보와 상기 연결강판의 상단 및 하단이 서로 다른 볼트 체결 방식으로 결합되는 것을 특징으로 하는 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법.
The method according to claim 5 or 7,
Fixing the upper end of the connecting steel sheet to the beam of the concrete structure by inserting the anchor bolt into the perforated portion of the beam of the concrete structure and the connecting steel sheet,
By fastening the through bolt and the corresponding nut through the bolt coupling hole penetrating the horizontal frame and the lower end of the connecting steel plate to fix the lower end of the connecting steel sheet to the horizontal frame, the upper end of the beam and the connecting steel sheet of the concrete structure and Seismic reinforcement method using a steel brace, characterized in that the bottom is coupled in a different bolt fastening method.
제1항, 제3항, 제5항, 제7항 또는 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 고정강판은 앵커볼트에 의하여 상기 보강 프레임에 고정 부착되는 것을 특징으로 하는 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법.
The method according to any one of claims 1, 3, 5, 7, or 8,
The fixed steel plate is seismic strengthening method using a steel brace, characterized in that fixed to the reinforcement frame by an anchor bolt.
제1항, 제3항, 제5항, 제7항 또는 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 댐퍼는 탄성, 점탄성, 마찰, 강재, 오일, 점성 댐퍼를 포함하는 것을 특징으로 하는 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법.
The method according to any one of claims 1, 3, 5, 7, or 8,
The damper is seismic reinforcement method using a steel brace, characterized in that it comprises elastic, viscoelastic, friction, steel, oil, viscous damper.
제1항, 제3항, 제5항, 제7항 또는 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 댐퍼의 직경은 상기 브레이싱 강관의 직경보다 더 크고, 상기 댐퍼의 일부분 내에 상기 브레이싱 강관의 일부분이 삽입되어 중첩되는 것을 특징으로 하는 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법.
The method according to any one of claims 1, 3, 5, 7, or 8,
The diameter of the damper is larger than the diameter of the bracing steel pipe, seismic reinforcement method using a steel brace, characterized in that a portion of the bracing steel pipe is inserted and overlapped in a portion of the damper.
제1항, 제3항, 제5항, 제7항 또는 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 댐퍼의 일부분 내에 상기 브레이싱 강관의 일부분이 삽입되어 중첩되는 위치 양측에 각각 상기 브레이스의 길이를 조절할 수 있도록 하나 이상의 관통구멍이 구비되는 것을 특징으로 하는 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법.
The method according to any one of claims 1, 3, 5, 7, or 8,
A seismic reinforcement method using steel braces, characterized in that one or more through-holes are provided to adjust the length of the brace, respectively, on both sides of the overlapping position of the portion of the bracing steel pipe inserted in a portion of the damper.
제14항에 있어서,
상기 관통구멍은 볼트가 상기 관통구멍을 통과하고 이의 대응하는 너트가 체결되는 것을 특징으로 하는 강재 브레이스를 이용한 내진보강공법.
The method of claim 14,
The through hole is a seismic reinforcement method using a steel brace, characterized in that the bolt passes through the through hole and its corresponding nut is fastened.
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