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일반기술 건설·교통 > 철근·프리스트레스 콘크리트 구조 기술

신개념 프리스트레싱 공법 및 그를 이용한 프리스트레스트 콘크리트 보의 제작기술

구조부재의 압축력과 인장력을 모두 간단한 방법으로 조절할 수 있는 신개념 프리스트레싱 공법에 대해 명세서의 요약문을 통해 아래에 설명한다. (자세한 내용은 kipris검색으로 명세서를 참고하세요. 특허번호10-2004-0000210)본 발명은 건축물이나 교량에 사용되는 보나 거더와 같이 휨에 저항하는 구조부재에 포스트텐셔닝(Post-Tensioning) 방식으로 프리스트레스를 도입하는 방법에 관한 것이다. 기존의 기술은 구조물에 미리 비부착상태로 매설된 고강도 인장재를 유압잭으로 긴장하고 구조물에 설치된 정착구에 정착하여 구조물에 압축력을 도입함으로써 휨에 의해 발생하는 인장응력을 상쇄하도록 하고 있다. 압축력과 편심을 이용한 이러한 프리스트레싱 방법은 편심의 제약으로 하중에 의해 받게 될 휨에 저항하도록 반대방향의 휨을 미리 가하는데 한계가 있으며, 인장을 받게 될 부분에 미리 압축응력을 가하는 데는 효과적이나 압축을 받을 부분에 미리 충분한 인장응력을 도입하는 데는 어려움이 있다.본 발명의 목적은 기존의 포스트텐셔닝 방식을 사용하면서도, 구조물에 압축력을 가하지 않고 휨만을 가함으로써 휨에 저항하는 구조부재에 최적의 프리스트레스를 도입하고 , 구조부재의 단면중심과 인장재의 거리가 아닌 압축재와 인장재 사이의 거리가 편심이 되는 원리를 이용하여 작은 긴장력으로 큰 모멘트를 가하는데 있다.본 발명은 쉬스관을 통해 비부착상태로 휨을 받는 구조부재의 인장측을 지나는 고강도 인장재와 압축측을 지나는 고강도 압축재, 그리고 구조부재의 단부에서 인장재와 압축재를 연결하는 연결정착구를 통하여 이루어지며, 긴장장치로써 연결정착구에 지지하여 인장재를 긴장하고 정착함으로써 구조부재가 아닌 고강도 압축재가 긴장력의 반력인 압축력을 받도록 함으로써 이루어진다.이러한 방법을 단독으로 사용하거나 기존의 인장재만을 사용하는 프리스트레싱 방법과 병용하면 휨을 받는 구조부재의 위험단면에서 인장측의 압축프리스트레스와 압축측의 인장프리스트레스를 원하는 대로 용이하게 도입할 수 있다.본 기술이 콘크리트보에 적용되는 예를 들어 대표적인 특징을 요약하면 아래와 같다.1. 한번의 긴장장업으로 콘크리트보의 상연의 압축과 하연의 인장력을 조절할 수 있다.2. 콘크리트에 정착하지 않으므로 정착부 보강설계가 필요없다.3. 작은 긴장력으로 큰 모멘트를 가할 수 있다.4. 보에 압축력을 가하지 않으므로 고정하중에 대해 완전 무응력상태를 만들 수 있다.본 공법은 휨에 저항하는 각종 프리스트레스트 콘크리트 구조물에 적용가능하나 당장 가장 쉽게 적용가능한 콘크리트 교량 상부구조에 국한해서 볼 때도 연간 수천억원의 수요가 있으며, 프리캐스트 프리스트레스트 콘크리트 거더 수요만도 연간 천억원이 넘는다. 또한 해외 건설선진국에 비해 국내의 강박스 거더 교량의 건설비율이 너무 크다는 인식과 함께 강재 비용의 상승으로 인해 콘크리트 거더교의 수요는 더욱 증가할 것으로 예상된다.최근에는 과거 미국 AASHTO에서 제시한 기준에 근거해 많이 사용되던 I형 PSC거더에서 탈피해 보다 효율적인 프리스트레스트 콘크리트 거더에 대한 개발이 이루어지고 있으며, 상업화에도 성공하고 있다. 이런 현실에서 본 기술에 의해 경제성, 기능성 면에서 혁신적으로 향상되는 콘크리트 거더를 사업화한다면 사업성이 있을 뿐 아니라 시장의 확대를 가져올 수 있을 것이다.뿐만 아니라 구체적 프리스트레싱 방법에 있어서는 본 공법에 비해 복잡하고 비경제적이지만 기술적 원리를 같이하는 공법이 일본에서 이미 개발되어 상용화되어 있기 때문에(특허출원명세서 참조) 상업화가 쉬울 뿐 아니라 기술의 수출도 가능할 것으로 예상된다. 본 기술은 휨을 받는 모든 구조물에 적용가능하지만,특히 Precast Prestressed Concrete Beam에 쉽게 적용할 수 있으며 기존 공법과 경제성, 기능성의 비교가 용이하다.압축영역과 인장영역의 응력을 모두 조절할 우 있는 본 기술을 이용하면 보의 단면의 상부면적이 작아지고 하부면적이 커지며, 같은 단면적으로 최장경간/최저형고의 PSC보를 제작할 수 있다. 기존 유사한 I형 거더와 같은 단면으로 40m 단순경간 1등급 교량에 필요한 거더가 형고 1.8m이며, 슬래브 시공후에 재긴장 하면 형고 1.4m이다. 또한 중공 슬래브교인 경우 1m 미만의 슬래브 높이가 가능하다(현재 일본에서 시공중).

등록일
2004-02-25
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일반기술 건설·교통 > 철근·프리스트레스 콘크리트 구조 기술

상부슬래브는 볼트로 연결하고, 하부슬래브는 프리스트레스를 도입한 프리캐스트 박스암거

본 기술은 현장 조립시 연속화 부분의 구조적 성능 및 시공성을 향상시키도록 한 프리캐스트 박스암거에 관한 것이다. 본 기술은 내부에 공동구가 형성된 박스형상의 프리캐스트 콘크리트 구조체로서, 전면에는 내측으로 오목하게 들어간 소켓부가 형성되고, 후면으로는 외측으로 돌출되는 플러그부가 형성되어 있어 상호간을 끼워맞춤식으로 조립하게 되는 프리캐스트 박스암거에 있어서, 특히, 국부적인 지반침하에 의해 하향우력모멘트가 발생될 때 이에 저항할 수 있는 상향우력모멘트를 발생시키기 위해, 하부슬래브에는 강선을 삽입하여 프리스트레스를 도입할 수 있도록 쉬즈관홀이 형성되고, 상부슬래브에는 프리캐스트 박스암거의 일체화 및 운반을 용이하게 할 수 있도록 연결고리가 형성되어 구성된다.- 본 기술은 프리캐스트 박스암거의 상부에는 운반 및 연결을 위한 연결고리를 부착하여 기존의 운반용 고리를 별도로 만들고 시공 후 절단하는 폐단을 방지하고, 프리캐스트 박스암거의 하부에만 프리스트레스를 도입하여, 침하 및 상재하중에 의해 발생되는 하향우력모멘트에 상향우력모멘트가 발생되어 저항할 수 있도록 함으로써, 프리캐스트 박스암거의 시공성 및 구조적 성능을 향상시킬 수 있는 효과를 가짐.- 가격이 비싼 강선을 박스암거의 상부에는 사용하지 않으므로 강선 및 정착장치의 수량을 효과적으로 줄임- 박스암거하부에만 강선을 긴장하므로 시공의 간편성을 도모할 수 있음

보유기관
한국기술거래사회
등록일
2004-05-31
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일반기술 건설·교통 > 철근·프리스트레스 콘크리트 구조 기술

굴패각을 혼합한 콘크리트 및 그 제조방법

본 발명은 연안지역 국양식장에서 발생하는 폐기물인 굴패각을 재활용한 국패각을 혼합한 콘크리트 및 그 제조방법에 관한 것으로, 굴패각을 100 내지 120C의 건조로에서 건조시키는 단계, 건조된 굴패각을 2.1 내지 2.7조립율을 가진 굴패각으로 분쇄하는 단계, 콘크리트에 사용되는 전체 잔골재 중 일정비율을 상기 분쇄된 굴패각으로 대체하여 시멘트, 잔골재, 굵은 골재, 혼화제 및 물과 혼합하는 단계를 통하여 굴패각을 혼합한 콘크리트를 제조할 수 있다.본 발명은 연안지역에 발생하는 폐기물인 굴패각을 재활용하여, 콘크리트 제조에 사용되는 전체 잔골재 중 일부를 분쇄된 굴패각으로 대체하여 혼합한 콘크리트 및 그 제조방법에 관한 것이며, 콘크리트는 일반적으로 시멘트, 잔골재, 굵은 골재 및 물을 적당량 혼합하거나, 필요한 물성에 따라 소량의 혼합제를 첨가하여 제조함. 그러나 잔골재는 건설구조상의 안정성문제로 법적 기준치에 허용되는 모래를 사용하여야만 한다. 모래는 일반적으로 하천에서 채취되고 있는데. 건설시장의 확대와 더불어 그 채취량이 점차 감소하고 있고, 적합한 모래를 확보하는데 어려움이 있으며, 그에 따른 제조 원가가 상승하고, 불량 모래 사용시 콘크리트의 물성에 악영향을 미칠 수 있다. 또한 무차별한 채취로 인한 자연파괴 및 환경파괴의 문제점이 대두되고 있음.따라서 콘크리트는 잔골재로 모래만을 사용한 종래의 콘크리트의 물성과 동일한 물성을 가지고, 연안의 폐기물인 굴패각을 재활용함으로써 자원활용의 효과 및 환경오염을 방지할 수 있을 뿐만 아니라, 콘크리트 제조에 소용되는 비용을 낮추어 건설비용 절감의 효과가 있다.

보유기관
한국해양과학기술원
등록일
2004-11-12
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일반기술 건설·교통 > 철근·프리스트레스 콘크리트 구조 기술

PHC파일 이음의 볼트체결식 연결구

건설 토목기초 공사의 연약지반에 구조물을 설치하기 위해서는 지반강화를 보강하는 방법으로 phc파일을 시공하는데 지지 지반이 깊은 곳에서는 여러개의 파일을 연결하여야만 지지층까지 보강할 수 있으며 지금까지의 연결방법은 용접으로 연결하여왔다.그러나 지금까지의 용접 연결방법은 파일항타시 강력한 햄머의 파워로 인하여 용접부위가 크렉이 가는 경우와 용접시 용접열에 의한 시멘트의 탄화부식이 문제가 되었다.본 신기술은 이점을 완전 보완하는 방법으로 상,하 파일을 볼트로 연결한 기술이다.phc파일의 조인트 캪 제작시 상,하 파일 내면 원형 플레이트에 8-12개의 너트를 각 개체에 용접으로 장착하여 현장 파일시공시, 가공된 철편 플레이트의 통공에 볼팅을 하여 상,하 파일을 연결하는 방법으로 용접 연결시의 항타 햄머의 파워에 의한 용접부위의 크렉이나 용접열에 의한 시멘트 탄화 부식의 공법을 개선한 획기적인 공법으로 시공이 간단하고 우천시나 습지의 장소에서도 시공을 할 수 있는 장점이 있다.그리고 본기술의 시험은 시작품을 제작하여 건자재 시험연구소의 휨테스트와 동자항타 시험은 완료하였습니다.

보유기관
대천산업
등록일
2005-02-21
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일반기술 건설·교통 > 철근·프리스트레스 콘크리트 구조 기술

공시체 수중양생 시뮬레이션 시스템 및 그 시뮬레이션 방법

본 발명은 건설시공에 관하여 항만공사 및 수중공사에서 항상 이루어지는 건설재료의 시공에 관련한 기술이다. 예를 들면, 수중에 콘크리트공사를 위히여 공시체를 타설하는 경우에 타설돤 공시체가 과련 제대로 시공이 되었는지 확인을 해야하지만 확인을 해야하는경우에 잠수부가 직접 현장에서 확인하는 것은 매우 어려운 여건으로 인정되어 왔다; 그러므로 국내에서는 이러한 수중공사시에 공사의 성패를 좌우하는 건설골재의 품질관리에 어려움이 존재하고 있는 것이 현실이다. 그러므로 품질상테를 직접 현장에서 반드시 재현한는 것은 매우 어려우며 비경제적이므로 대체기술이 요구되어 왔다. 그러므로 당기숭은 시멘트 콘크리트나 경량혼합토사 등의 건설재료를 수심에 따른 수압이나 바닷물의 염분의 존재 등 수중과 동일한 환경 조건하에서 각종 골재가 배합된 혼합물의 시료에 대한 수압력의 타설조건과 양생조건 등을 실내에서 시뮬레이션할 수 있는 공시체 수중양생 시뮬레이션 시스템 및 그 방법에 관한 것이다. 골재가 부족한 현실에서 준설물질을 경량혼합골재로 활용하는 경우에 수중이 이를 타설하는 경우가 발생한다. 수중에서 타설된 경량혼합토는 양생의 수압에 따라 다르게 이루어 지므로 실내에서 반드시 재현하여 시공하도록 품질관리를 수행해야 한다. 본 기숭은 시료를 제작하f 단계, 제잗된 시료를 토조에 삽입하는 단계, 삽입된 시료를 다양하게 안치시키는 단계, 안치된 시려를 수압에 근가하여 양생하는 단계 및 양생되는 시료를 관찰하는 단계로 이루어져 있다.본 발명은 기존의 건설공사에서 어려움에 봉착하여 실현이 어려운 내용으로 현자애서 공시체의 품질관리가 곤란한 경우에 실내에서 실현하는 내용의 기술이다. 즉, 하천 또는 해양 등의 수중에서 사용될 각종 건설용 재료인 골재가 배합된 혼합물의 시료를 수심깊이에 따라 수중에서 타설하는 상황을 재현(simulation)하는 장치 및 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 수압이나 염분의 존재 등 수중과 동일한 환경 조건하에서 각종 골재가 배합된 혼합물의 시료에 대한 수압력의 타설조건과 양생조건 등을 시뮬레이션할 수 있는 양생압력토조 및 그 방법에 관한 것이다. 본 기술은 공시체를 수중조건에 유사하게 수압을 조절하고 공시체를 수중에 타설하는 방법도 수중의 상태를 재현하도록 고안하여 지금까지 불가능한 공시체l 수중조건에서 양생압 및 수심조건에 적합한 상태로 품질괸리 및 시공관리가 가능하도록 고안된 기술이다. 본 기숭은 지금까지 이루러지지 않은 콘크리트 수중양생 및 G중타설공사에 직접 투입하여 실현이 가능한 기숭로서 그 특징이 있다. 현재 국내에서는 항만공사 및 수중공사가 매년 수천억원에 이르므로 그와 관련하여 콘크리트 타설공사 및 항만공사의 증가일로에 있는 점을 판단하여도 그 시장은 매년 수백억에 이른다고 판단된다. 본 기술의 다른 특징은 다양한 공시체를 여러개를 제작하여 동시에 재현하도록 고안된 시스템이며 공시체를 자석을 이용하여 쉽게 토조에 안치시키는 것을 그 특징으로 하며 무엇보다도 적합한 수심에 맞도록 수심 30미터까지 압력을 조절하여 공시체를 양생할 수있도록 고안한 시스템이 가장 중여한 특징으로 판단된다.

보유기관
한국해양과학기술원
등록일
2005-09-21
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일반기술 건설·교통 > 철근·프리스트레스 콘크리트 구조 기술

높이, 너비 및 각도 조절이 가능한 콘크리트 타설용 거푸집

*원리 및 구성본 장치는 높이, 너비, 각도 조절이 가능한 거푸집으로, 건축물을 시공하는 경우 콘크리트 타설 작업을 할 때 사용된다. 장치는 체결프레임과 조절프레임으로 구성된 각각의 상, 하측 수평프레임과 이것을 체결하는 체결장치로 이뤄진다.*개발배경원하는 위치로 조정하는 것이 어려웠던 기존의 거푸집을 개선하여 작업성을 향상시킨 보다 미세한 위치 조정이 가능한 거푸집을 개발하게 되었다.*중요성 및 독창성본 장치는 상하좌우 및 각도 조절이 가능하여 콘크리트 타설 작업의 편리성을 향상시켰고, 작업 시간도 감소시켰으며, 따라서 건설 시공의 효율성 및 정확성을 높였고, 비용의 감소까지 기대할 수 있는 효과적인 장치이다.*적용제품보다 미세한 조정으로 건축물 시공에 필수적인 콘크리트 타설 작업의 편리성과 시간적인 면에서 경제성을 향상시켰고, 콘크리트 타설 작업이 이뤄지는 각종 건설현장에서 활용될 수 있어 유용성이 크다.*특징 및 장점- 상하좌우 방향 및 각도 조절이 가능하다.- 복잡한 건축물에서도 사용되는 위치에 따라 거푸집의 높이, 너비, 각도의 조절이 자유자재로 이뤄진다. - 거푸집의 상측 수평 프레임과 하측 수평 프레임은 각각 제1 체결 프레임과 제1 조절 프레임으로 구성되고, 제1 체결 프레임은 그 중간부에서 상측 수평 프레임과 하측 수평 프레임을 체결장치로 체결시켜 고정시킨다.

등록일
2005-09-20
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일반기술 건설·교통 > 철근·프리스트레스 콘크리트 구조 기술

PSC 거더 교축방향 변위 이중-측정장치

본 발명은 PSC(Prestressed Concrete) 교량의 지점부에 설치되어 교각을 기준점으로 거더의 양 지점에서 교축방향 변위를 측정하기 위한 장치이다. 양쪽 지점에서 측정된 변위의 차이는 거더(girder)의 수축량과 같으며, 온도변화에 의한 변위가 포함되지 않은 수축량으로부터 PSC 거더에 도입된 긴장력의 손실을 추정할 수 있다. 거더 밑면에 위치하는 이동기준점의 여러 방향 변위중 교각 윗면의 고정기준점에 대한 교축방향 변위만 고정기준점으로 전달하기 위해서 교축방향 변위 전달장치가 고안되었다. 또한 수년 또는 10년 이상의 장기간에 걸친 콘크리트 변형의 안정적인 측정을 위해 측정범위가 넓고 비교적 정확한 수동 변위계인 버니어캘리퍼스(vernier calipers)를 설치하여 함께 설치되는 자동측정 자동변위계의 측정계수(gage factor)에 대한 주기적인 평가(calibration)가 가능한 이중-측정장치이다.PSC 교량의 거더 지점부에 발생되는 교축방향(13)과 연직방향(14) 및 횡방향(15) 변위에서 교축방향 변위(13)의 불리와 교축방향 변위의 연직방향 전달을 위한 이동고정장치(19)와 선형운동 유도장치(20) 및 수평변위 전달봉(22)을 적용한 교축방향 변위 전달장치.PSC 교량의 거더에 대한 장기간에 걸친 변위측정에 필요한 자동변위계의 측정계수 평가를 위해 상부고정장치(34)에 수동변위계인 버니어캘리퍼스(21)의 사용과 하부고정장치(36)에 자동변위계인 슬롯형 LVDT(23)을 함께 사용한 교축방향 변위 이중-측정장치.일시적으로 사용되지 않거나 교좌장치의 점검이 필요한 경우 보관을 위해 상부고정장치(34)를 하부고정장치(36) 안으로 이동하고 측면지지판(37)을 덮개로 사용하는 계측시스템 보관장치.① 높이가 다른 고정기준점과 이동기준점에 대한 수평변위 전달로 PSC 거더의 교축방향 변위를 측정할 수 있다.② 자동변위계의 측정계수를 주기적으로 평가할 수 있다.③ 수년 또는 10년 이상의 사용 후 도입되는 추가 긴장력의 크기와 도입 시기의 보다 정확한 결정을 가능하도록 한다.④ 비교적 간단한 방법으로 설치 및 관리될 수 있으며, 장기간에 걸친 긴장력의 변화를 추적하여 교량의 효율적인 유지관리에 기여할 수 있다.본 기술은 토목 기술 중 교량의 보수에 해당된다. 교량의 경우 지속적으로 건설되고 있고 그에 따른 보수도 지속적으로 이루어지고 있다. 시장의 급속한 확대는 힘들다고 해도 지속적인 시장의 유지는 가능할 것으로 판단된다.

보유기관
인하대학교
등록일
2006-05-22
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일반기술 건설·교통 > 철근·프리스트레스 콘크리트 구조 기술

볼팅 머리붙이 스터드

본 발명은 콘크리트 부재에 매입되고 전단 및 인장 작용으로 하중을 다른 부재로 전달하는 용접 머리붙이 스터드와 콘크리트 앵커 각각의 장점을 활용하기 위해 고안되었다. 기존의 용접 머리붙이 스터드(welding headed stud)가 아크용접(arc welding)에 의해 보조강판에 고정되는 반면에, 본 발명의 볼팅 머리붙이 스터드(bolting headed stud)는 각진 단부를 보조강판에 삽입하고 스터드 내부에 만든 암나사와 볼트에 의해 보조강판에 고정된다. 기존 용접 머리붙이 스터드가 함께 사용되고 고장력 볼트에 의해 고정되면, 본 발명의 스터드는 전단(shear) 연결재(connector) 뿐만 아니라 마찰(friction) 연결재로도 사용될 수 있다. 특히 본 발명은 사용 중인 콘크리트 구조물에 큰 하중이 작용하는 조립용 부재 또는 장치를 천공 등의 추가 작업 없이 앵커볼트보다 효율적으로 설치할 수 있다.콘크리트 구조물에 사용되는 머리붙이 스터드(headed stud)의 내부에 도 5와 같이 암나사를 만들어 (고장력)볼트(4)에 의해 보조강판에 고정될 수 있도록 한 연결재볼트의 조임에 의한 스터드의 회전을 방지하기 위해 스터드의 밑 부분(11)은 각이 지도록 고안되었고 보조강판에 삽입됨① 본 발명은 기존 용접 머리붙이 스터드의 전단 또는 인장 연결재로 역할을 하면서도 다른 부재 또는 장치를 사용 중인 콘크리트에 설치할 수 있도록 한다.② 기존의 스터드와 함께 사용되고 고장력 볼트에 의해 보조강판에 고정되는 경우 본 발명은 전단연결재 뿐만 아니라 마찰연결재로 설계 및 시공될 수 있으며, 큰 하중이 작용하는 부재 또는 장치의 연결이 가능하다.③ 기존 후삽입 앵커의 천공 작업이 필요 없으므로 사용이 용이하고 이에 의한 콘크리트 부재의 손상이 발생되지 않는다.④ 현장매입 앵커볼트(12)의 경우 사용되지 않으면 앵커의 수나사 부분에 손상이 발생되기 쉬우나 본 발명은 볼트에 의해 스터드의 암나사를 보호할 수 있다.본 기술은 토목 기술 중 교량의 보수에 해당된다. 교량의 경우 지속적으로 건설되고 있고 그에 따른 보수도 지속적으로 이루어지고 있다. 시장의 급속한 확대는 힘들다고 해도 지속적인 시장의 유지는 가능할 것으로 판단됨.

보유기관
인하대학교
등록일
2006-05-22
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일반기술 건설·교통 > 철근·프리스트레스 콘크리트 구조 기술

강상자를 이용한 PS 콘크리트 거더 정착단부 보강공법

일반적으로 PS(prestressed) 콘크리트 교량의 가장 취약한 부분은 긴장력(tendon force)과 지점반력의 큰 집중하중이 작용하는 PS 콘크리트 거더의 정착단부이다. 또한 이 부분은 가설(erection) 또는 사용 중 외부 충돌과 지점반력에 의해 손상받기 쉬운 특성이 있다. 특히 유럽의 설계규준(Eurocode 2)과 최근 미국 설계규준(ACI318-02)의 스트럿-타이 모델(strut-and-tie model)에 의한 설계방법은 정착단부에 연직방향으로 발생되는 큰 인장단면력에 의한 종방향 균열의 제어를 요구하고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위한 본 공법은 PS 콘크리트 거더를 제작할 때에 정착단부에 강상자(steel box)를 설치하여 종방향 균열을 제어할 수 있도록 하는 것이다. 본 공법의 강상자는 정착부 부근의 균열제어 이외에도 콘크리트 거더에 대한 천공(boring)작업 없이 용접 또는 고장력 볼트를 사용하여 외부 긴장재의 정착부와 조립식 가로보 그리고 브래킷 등의 연결을 용이하게 할 수 있다.본 공법은 PS 콘크리트 합성교량에 사용되는 PS 콘크리트 거더의 단부에 발생될 수 있는 잠재적인 종방향 균열의 발생억제와 제어를 위해 강상자로 PS 콘크리트 정착단부를 보강하기 위한 것이다. PS 콘크리트 합성교량에 사용되는 PS 콘크리트 거더의 타설 전에 내부에 거더에 대한 전단연결재(12)와 윗면에 바닥판에 대한 전단연결재(13)가 설치된 도 3의 강상자(10)(steel box)를 보강철근(22)과 함께 거푸집 내에 설치하고, PS 콘크리트 거더를 제작하는 공법.① 강상자는 스트럿-타이 모델의 인장단면력(33) 지지로 균열의 발생을 억제한다.② 균열이 발생된 경우에는 강상자에 의한 횡방향 압축응력으로 나선철근기둥 또는 콘크리트 충진 강관과 같이 콘크리트의 압축강도를 증가시켜 균열성장을 제어할 수 있다.③ 보수 또는 보강의 목적으로 사용 중인 PS 콘크리트 거더에 도 5의 추가 시설물 또는 조립용 부재가 연결되는 경우에 천공작업이 없이 용접 또는 볼팅 머리붙이 스터드와 고장력볼트를 이용한 연결이 가능하다.④ PS 콘크리트 거더가 교각 또는 교대에 가설될 때 외부충격에 의한 거더 단부의 손상을 방지할 수 있다.⑤ 강상자에 의해 보강된 PS 콘크리트 거더는 연속보의 내부지점에서 강거더(steel girder)와 같이 강판의 측면에서 용접 또는 고장력볼트를 이용한 단순 방법으로 연속화가 가능하다.본 기술은 토목 기술 중 교량의 보수에 해당된다. 교량의 경우 지속적으로 건설되고 있고 그에 따른 보수도 지속적으로 이루어지고 있다. 시장의 급속한 확대는 힘들다고 해도 지속적인 시장의 유지는 가능할 것으로 판단된다.

보유기관
인하대학교
등록일
2006-04-13
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일반기술 건설·교통 > 철근·프리스트레스 콘크리트 구조 기술

정착구고정 강판에 의한 PS 콘크리트 거더 정착단부의 안정화 공법

일반적으로 PS 콘크리트 거더의 긴장재 정착구는 보강철근과 같이 콘크리트가 타설될 때 매입된다. 거더의 콘크리트에 직접 매입되는 기존의 정착구의 경우 거더의 정착단부에서 집중하중으로 작용하는 긴장력은 경사진 압축단면력으로 거더의 내부로 확산되면서 교란구역(disturbed zone, D-zone)을 형성한다. 이 경사진 압축단면력은 평형을 위해 거더의 높이 방향으로 거더 종방향 균열의 잠재적인 원인이 되는 인장단면력을 발생시킨다. 본 공법은 PS 콘크리트 거더의 정착단부에서 정착구의 집중하중을 분산시켜 정착단부에서 교란구역의 형성을 방지하는 데 목적이 있다.본 공법에서 PS 긴장재의 정착구는 거더의 정착단부의 모든 측면을 둘러싸는 장착단부 보강판에 용접 등으로 고정된 후 강판과 함께 콘크리트에 매입된다. 정착단부 보강판의 정착구고정 강판은 정착구의 집중하중을 단부 측면 전체에 분산시키는 기능을 하며, 교란구역 대신 안정구역(B-zone)을 형성하게 된다. 또한 본 공법의 정착단부 보강판은 PS 콘크리트 거더의 제작과정에서 거푸집의 일부로 사용될 수 있으며, 정착구의 위치를 확실하게 확보할 수 있다.본 공법은 기존 PS 콘크리트 거더 교량의 정착단부에 발생되는 교란구역의 발생을 방지하기 위한 것으로, PS 콘크리트 정착단부에 정착단부 보강판(10)을 보강철근 및 덕트와 함께 설치하고, 거더 정착단부 이외의 부분에 대한 거푸집을 연결한 후, 거더의 콘크리트를 타설하는 방법으로 PS 콘크리트 거더를 제작하는 공법이다. 정착단부 보강판(10)은 PS 긴장재의 정착구가 고정되는 정착구고정 보강판(11)과 기존 단부보강 강상자(12)를 용접으로 연결하여 제작된다. 정착구고정 보강판(11)은 PS 콘크리트 정착단부 측면 전체를 덮는 PS 긴장재의 정착구가 고정된 강판이다.① 정착구가 고정된 단부강판은 정착구에 작용하는 PS 긴장재의 집중하중을 분포응력으로 분산시키기 때문에 경사진 압축단면력(32)으로 인해 거더의 높이방향으로 형성되는 인장단면력이 발생되는 교란구역의 형성을 방지한다.② 단부강판에 의한 정착구의 고정은 정확한 설치위치를 확보할 수 있기 때문에 기존의 정착구 설치오차 뿐만 아니라 콘크리트의 타설과 진동 등에 의한 정착구의 이동을 방지한다.③ 본 공법의 정착단부 보강판은 거푸집의 일부로도 상용될 수 있으며, 볼팅 머리붙이 스터드를 사용하여 거더의 다른 부분에 대한 거푸집과 쉽게 연결된다.본 기술은 토목 기술 중 교량의 보수에 해당된다. 교량의 경우 지속적으로 건설되고 있고 그에 따른 보수도 지속적으로 이루어지고 있다. 시장의 급속한 확대는 힘들다고 해도 지속적인 시장의 유지는 가능할 것으로 판단된다.

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2006-05-22
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바닥판에 연장된 긴장재에 의한 연속 PS 콘크리트 합성거더의 강화공법

단순 PS(prestressed) 콘크리트 거더(girder)는 일반적으로 중소형 도로교에 많이 사용되는 형태이나 지점부의 불연속으로 사용에 많은 문제점을 보여주며, 이를 해결하기 위해 여러 연속화공법이 제안되고 있다. 그러나 PS 콘크리트 거더가 연속화 되고 합성단면에 추가하중이 작용하면, 내부지점부에 발생되는 부모멘트는 바닥판 콘크리트 균열의 원인이 된다. 본 공법은 이러한 문제를 해결하기 위해 연속화 된 PS 콘크리트 거더에 설치된 덕트의 일부를 바닥판(slab)까지 연장한 후 바닥판이 타설되고, 바닥판이 충분히 경화되면 합성단면에 추가긴장력이 도입되는 것이다. 바닥판까지 연장된 추가긴장재의 편심거리는 연속보에 도입되는 긴장력에 의해 발생되는 솟음(camber)을 억제하기 위해 발생되는 내부지점의 이차반력(secondary recation force)에 의한 이차모멘트(secondary moment)를 감소시킨다. 합성단면에 도입된 추가긴장력은 재료적인 불연속이 상존하는 연결부의 강제적인 안정 그리고 바닥판 균열의 제어뿐만 아니라 저항모멘트를 효과적으로 증가시킬 수 있다.본 공법은 연속 PS 콘크리트 합성거더에 도입되는 추가긴장력에 으해 발생되는 이차모멘트를 최소화하면서 내부지점부의 바닥판에 압축응력을 도입하기 위한 것으로, 프리캐스트 콘크리트 거더의 덕트 중 일부를 내부지점부의 바닥판까지 연장 설치하고, 바닥판이 경화된 후 추가긴장력을 합성단면에 도입하는 공법이다.1. PS 콘크리트 거더를 단순 거치시킨 후 연속부에 설치되는 보강재와 충진 콘크리트에 의한 연속화는 프리캐스트 거더와 현장타설된 연속부 콘크리트의 불연속성을 발생시키기 때문에 잠재적인 취약부로 관리되어야 한다. 그러나 프리캐스트 거더가 연속된 후 추가긴장력에 의해 도입되는 연속부의 압축응력은 재료의 불연속에 의한 균열발생을 강제적으로 억제하며, 균열이 발생된 경우에도 복원력을 발휘하기 때문에 연결부에서 안정적인 거동을 확보할 수 있다.2. 사용하중(service load)에서 연속 PS 콘크리트 합성거더는 내부지점 부근의 부모멘트 구간에 타설된 바닥판에 균열을 발생되는 것이 일반적인 단점이다. 바닥판까지 연장된 긴장재에 의해 바닥판에 도입되는 압축응력은 이러한 균열의 발생을 억제할 수 있으며, 발생된 경우에도 균열성장을 제어 및 복원할 수 있다.3. 바닥판까지 연장된 긴장재의 배치는 거더의 중심축에서 위쪽으로 편심거리를 증가시킨다. 위쪽으로 증가된 긴장재 편심거리에 의한 정모멘트와 처짐의 증가는 경간의 중심에서 합성거더 중심축의 아래쪽 배치로 발생되는 긴장재의 부모멘트에 의한 솟음을 감소시키는 역할을 한다. 이러한 작용은 연속보에 도입되는 긴장력에 의한 이차모멘트를 현저히 감소시켜서, 경간 중심부의 긴장재에 의한 부모멘트 감소를 줄일 수 있다.4. PS 콘크리트 합성단면에 추가긴장력을 도입하는 것이 단순 거더에 도입하는 것보다 저항모멘트의 증가에 매우 효율적인 것으로 밝혀졌다.① 정착구가 고정된 단부강판은 정착구에 작용하는 PS 긴장재의 집중하중을 분포응력으로 분산시키기 때문에 경사진 압축단면력(32)으로 인해 거더의 높이방향으로 형성되는 인장단면력이 발생되는 교란구역의 형성을 방지한다.

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2006-03-16
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연결 강상자로 보강된 조립식 가로보

본 발명은 조립식 가로보(precast cross beam)의 제작단계에서 가로보와 PS 콘크리트 거더(girder) 또는 가로보와 가로보의 연결부에 연결 강상자(connection steel box)를 설치한 것이다. 이 조립식 가로보는 고장력 볼트 또는 용접으로 단부보강 PS 콘크리트 거더에 연결된다. 전문 제작장에서 대량으로 생산될 수 있는 조립식 가로보는 품질관리에 유리할 뿐만 아니라, 강구조(steel structure)와 같이 고장력 볼트 또는 용접에 의한 기계적인 연결방법으로 공정을 단순화하기 때문에 건설자동화에 의한 공사기간의 단축이 가능하다. 또한 본 발명은 내부지점의 거더-지점가로보-거더 연결부 윗면에 연결강판과 볼트겸용 머리붙이 스터드의 사용으로 단순한 연속화가 가능하며, 지점바닥판과 거더가 일체로 거동할 수 있다.본 발명은 PS 콘크리트 합성거더 교량에 사용되는 조립식(precast) 가로보(cross beam)로, PS 콘크리트 거더 또는 다른 가로보가 연결되는 연결부를 강상자(steel box)로 보강하였으며, 이 연결 강상자의 내부에 용접 머리붙이 스터드 또는 볼팅 머리붙이 스터드를 설치하여 가로보의 콘크리트와 일체로 거동하고, 고장력 볼트 또는 볼트겸용 머리붙이 스터드 또는 용접에 의한 기계적인 연결이 가능하도록 한 것이다.연결부가 강상자에 의해 보강된 본 발명의 조립식 가로보는 기존의 현장타설 가로보에 비해 다음의 효과를 기대할 수 있다.1. 가로보를 현장타설하기 위한 거푸집의 설치가 필요 없기 때문에 공정의 단순화와 자동화가 쉽다.2. 조립식 가로보는 전문 제작장에서 대량으로 생산될 수 있기 때문에 품질관리가 용이하고, 현장에서 양생기간이 필요 없기 때문에 공사기간을 단축할 수 있다.3. 지점가로보(11)와 단부보강 PS 콘크리트 거더(21)가 연결된 후 교각에 거치되므로 특별한 지지장치 없이 교각별 교좌장치를 1개로 줄일 수 있다.4. 조립식 지점가로보의 연결부는 강상자에 의해 보강되기 때문에 연결부 균열발생을 억제할 수 있으며, 강구조(steel structure)와 같이 고장력 볼트(29) 또는 용접에 의한 단순조립이 가능하다. 특히 한 경간의 모든 거더를 거치하지 않고도 거더에 중간가로보(14)를 바로 설치할 수 있기 때문에 시공 중 발생될 수 있는 거더의 횡방향 이동 및 전도를 막을 수 있다.5. 볼트겸용 머리붙이 스터드(25)와 내부지점 연속화 연결 강판(16) 그리고 지점가로보-거더 연결앵글(17)에 의한 내부지점에서 거더의 연속화는 현장타설되는 지점가로보(32)의 균열발생이 발생되지 않으며, 지점바닥판(36)과 일치로 거동할 수 있게 한다.

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2006-03-16
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지점바닥판에 정착되는 추가긴장재에 의한 연속 PS 콘크리트 합성거더 보강공법

본 공법은 연속화되는 PS(prestressed) 콘크리트 합성거더 내부지점의 연결부와 외부하중으로 발생되는 부모멘트로 인해 균열이 발생될 수 있는 지점바닥판을 보강하기 위한 것이다. 이를 위해 지점바닥판의 양단에 정착구가 고정된 정착단부 보강판을 바닥판 보강철근과 함께 설치하고, 추가긴장력을 위해 연속 PS 콘크리트 거더의 제작단계에 설치된 덕트와 긴장재를 지점바닥판에 배치 및 내부지점의 반대편 정착구에 연결한다. 지점바닥판이 현장타설 및 양생되면 추가긴장재에 긴장력을 도입하고 정착한다. 본 공법의 추가긴장재는 지점바닥판의 단부에서 정착되기 때문에 긴장력의 도입 및 정착작업이 용이하며, 내부지점의 양쪽 경간별 긴장력의 도입으로 마찰에 의한 손실을 전경간에 도입되는 경우보다 상당히 줄일 수 있다. 특히 지점바닥판 구간에서 추가긴장력에 의해 발생되는 정모멘트의 처짐을 제어하는 방법으로 연속거더에 발생되는 이차반력 또는 이차모멘트를 최소화할 수 있다.연속 PS(prestressed) 콘크리트 합성거더 교량에서 PS 콘크리트 거더에 미리 설치된 추가긴장력을 위한 덕트와 긴장재를 내부지점 반대편의 지점바닥판 단부에 설치된 정착구에 연결하며, 지점바닥판이 현장타설 및 양생된 후 추가긴장재에 긴장력을 도입하고, 지점바닥판의 단부 정착구에 추가긴장재를 정착시키는 공법이 공법에서 지점바닥판은 연속 PS 콘크리트 합성거더에 작용하는 외부하중에 의해 부모멘트가 발생되는 구간의 바닥판(slab)으로 정의되며, 지점바닥판의 양쪽 단부에는 추가긴장재의 정착구가 단부 보강판에 고정된다.1. PS 콘크리트 거더가 연속화된 후 도입되는 추가긴장력에 의한 내부지점 연결부의 압축응력은 연결부에서 재료의 불연속에 의한 균열발생을 강제적으로 억제하여 연결부의 안정적인 거동을 확보할 수 있다.2. 연속 PS 콘크리트 합성거더에 작용하는 추가하중에 의한 내부지점 부근의 부모멘트 구간에 타설된 지점바닥판에 추가긴장력에 의한 압축응력의 도입은 지점바닥판의 균열발생을 억제할 수 있다.3. 추가긴장재가 바닥판의 단부에 정착되기 때문에 긴장력 도입을 위한 충분한 작업공간을 확보할 수 있으며, 긴장재의 정착이 용이하다.4. 내부지점 부근에서 추가긴장력에 의해 발생되는 정모멘트 처짐은 추가긴장재의 정착위치에 따라 결정되며, 정모멘트에 의한 처짐은 경간 사이에서 추가긴장력으로 발생되는 부모멘트에 의한 솟음을 감소시키기 때문에 내부지점에서 이차반력 또는 이차모멘트를 제어할 수 있다.5. 내부지점을 기준으로 양쪽의 경간 단위로 추가긴장력이 도입되기 때문에 연속된 전체 경간에 추가긴장력이 도입되는 경우보다 마찰에 의한 긴장력의 손실을 줄일 수 있다.

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2006-05-11
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조립식 가로보에 정착 및 지지된 긴장재에 의한 PS 콘크리트 합성거더 교량의 외부긴장 공법

본 공법은 조립식으로 건설되는 단순 또는 연속 PS 콘크리트 합성거더 교량에 외부긴장력을 도입하기 위한 것이다. 본 공법에서 외부긴장재의 정착구와 지지구는 가로보의 제작단계에서 조립식 가로보의 연결부 보강 강상자 고정된 상태에서 가로보에 매입된다. 정착단부 지점가로보에 도입된 외부긴장재의 압축력은 지압에 의해 거더로 전달되며, 외부긴장재의 절곡부인 중간가로보와 연속화된 내부 지점가로보에 도입된 연직력은 가로보와 거더 사이의 상대적으로 넓은 영역의 마찰력으로 거더에 전달된다. 본 공법은 넓은 작업공간의 확보로 바닥판이 포함된 합성거더와 연속화된 내부지점에서 외부긴장력의 도입이 가능하며, 사용 중의 손실된 긴장력을 보완 또는 보강을 위한 재긴장이 용이하다.본 공법은 거더와 가로보가 조립식으로 설치된 단순 또는 연속 PS 콘크리트 합성거더 교량에서 PS 콘크리트 거더 또는 합성거더에 외부긴장력을 도입하기 위한 것으로, 조립식 가로보의 연결부 보강 강상자에 고정된 상태에서 가로보에 매입되는 정착구(10) 및 지지구(14)에 외부긴장재가 정착 및 지지되며, 외부긴장재(20)의 정착구(10)는 정착단부 지점가로보(11)의 연결부 강상자(14)에 고정되고, 외부긴장재(20)의 방향 변화를 위한 지지구(14)는 교축방향에 대한 높이 방향의 포물선 형태로 중간가로보(15)의 연결부 강상자(16) 또는 연속화 내부 지점가로보(17)의 연결부 강상자(19)에 고정되며, 외부긴장재(20)에 의해 가로보에 도입된 긴장력은 정착단부에서 거더단부의 지압력에 의해 그리고 절곡부는 조립식 중간가로보(15)와 내부 지점가로보(17)의 가로보-거더 연결부 보강 강상자(16,18)의 연직방향 마찰연결에 의해 PS 콘크리트 거더 또는 합성거더에 전달되도록 한 공법1. 정착구와 지지구를 고정하기 위한 천공작업이 필요하지 않기 때문에 거더에 손상을 주지 않는다.2. 외부긴장재의 축방향력은 지점가로보와 거더 단부의 연결부에서 지압에 의해 전달되므로 정착구와 거더 사이에 전단력이 발생되지 않는다.3. 외부긴장재의 방향이 변하는 절곡부에서 중간가로보의 연결부 보강 강상자에 포물선 형태로 고정된 지지구는 가로보의 연결부에 연직방향 등분포하중을 발생시키고, 가로보와 거더 사이의 상대적으로 넓은 영역의 마찰로 가로보의 연직력은 거더로 안전하게 전달될 수 있다.4. 연속화된 내부지점의 지점가로보에 지지구의 설치로 연속 PS 콘크리트 거더의 내부지점 부근의 부모멘트 구간에 긴장력의 도입이 가능하며, 연속화된 내부지점의 연속성을 강제적으로 제어할 수 있다.5. 거더 사이의 가로보에 외부긴장재가 정착 및 지지되므로 넓은 작업공간을 확보할 수 있다.6. 바닥판이 타설된 이후의 합성단면에 대한 긴장력의 도입이 가능하므로 사용 중에 보강의 목적으로 외부긴장력이 도입되는 경우에 바닥판의 철거와 교통량의 통제 등의 제한 없이 바로 외부긴장력을 도입할 수 있다.

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2006-05-22
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경사진 긴장재에 의한 연속교의 바닥판 보강공법

연속된 합성교의 내부지점부에서 콘크리트 바닥판(slab)에는 외부하중에 위한 부모멘트로 인해 인장응력이 발생하기 때문에 교량에서 가장 취약한 부분이다. 본 공법은 이 내부지점부의 조립식(precast) 또는 현장타설 바닥판을 보강하기 위한 것으로, 긴장재(tendon)는 바닥판의 중심높이 평면에 교축방향과 횡방향 모두에 경사지도록 배치되고 바닥판의 측면에서 정착된다. 바닥판에 경사진 긴장력이 도입되면 바닥판에는 횡방향으로 일정한 압축단면력이 발생되며, 교축방향으로는 횡단면을 가로지르는 긴장재의 수에 비례하여 선형으로 증가하고 내부지점에서 최대인 압축단면력이 발생한다.거더(girder)와 바닥판이 합성단면을 형성한 이후에 경사진 긴장력이 바닥판의 중심높이에 도입되면 합성단면의 중심에 대한 긴장력의 모멘트는 삼각형으로 분포한다. 연속거더의 내부지점에서 변위구속으로 발생되는 이차반력이 고려된 모멘트 분포는 연속보의 외부하중에 의한 모멘트와 분포 형태는 같으나 반대 방향이다. 이 공법이 사용되는 경우 바닥판의 측면에서 긴장재가 정착되기 때문에 시공이 용이할 뿐만 아니라 재긴장 또한 가능하다. 특히 보수 또는 보강을 위해 사용 중인 교량의 바닥판을 교체하는 경우에는 합성단면 형성 이후 바닥판에 경사진 긴장력을 도입하여 거더의 보강효과도 얻을 수 있다.연속교에 작용하는 외부하중의 부모멘트(42)에 의해 내부지점 구간의 바닥판에 발생되는 인장응력에 저항할 수 있도록, 프리캐스트 또는 현장타설 바닥판의 교축방향(27)과 횡방향(28)으로 동시에 긴장력이 도입될 수 있도록 두 방향 모두에 경사지게 강봉(steel bar) 또는 강선(strand) 형태의 긴장재(10)를 바닥판의 중심높이에 배치하며, 긴장재는 바닥판의 측면에 정착되고, 필요에 따라 거더와 바닥판이 합성단면을 구성하기 이전과 이후의 단계에서 긴장력이 도입될 수 있도록 한 공법.1. 교축방향(27)과 횡방향(28)으로 동시에 긴장력을 도입할 수 있다.2. 긴장력이 도입되는 바닥판의 구간(13)과 폭(14) 그리고 긴장재의 간격(15)과 경사각(17) 및 긴장력의 크기 등의 조절이 자유롭기 때문에 원하는 위치에 원하는 교축방향 긴장력의 도입이 가능하다.3. 거더와 바닥판이 합성단면을 형성한 이후에 긴장력이 도입되는 경우에는 경사진 긴장재가 배치되는 구간(13)을 조정하는 것으로 연속거더에 작용하는 외부하중의 모멘트를 상쇄하기 위한 모멘트의 도입이 가능하며, 바닥판에 긴장재가 배치되기 때문에 거더에 긴장재가 배치되는 경우보다 큰 편심거리를 확보할 수 있다.4. 바닥판의 측면에서 긴장재가 정착(12)되기 때문에 작업이 용이하다.5. 바닥판의 중심위치 수평단면에 긴장재가 직선으로 배치되기 때문에 마찰에 의한 손실이 없으면서도 연속거더의 포물선 배치와 같은 효과를 나타낼 수 있다. 특히 방청처리가 충분히 된 경우 그라우팅이 필요 없기 때문에 재긴장이 가능하다.6. 보강의 목적으로 사용 중인 교량의 바닥판을 다시 시공하는 경우에 설치가 쉬우며, 거더와 바닥판이 합성된 이후 긴장력의 도입으로 바닥판뿐만 아니라 거더에 대한 보강효과도 얻을 수 있다.

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인하대학교
등록일
2006-04-13
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존재응력 측정기기

본 기술은 존재 응력 측정기기에 관한 것이다. 특히 진단하고자 하는 철골 부재가 있는 각 현장에서 스트레인게이지를 통해 읽은 값을 곧바로 존재응력 추정값으로 변환하여, 진단하고자 하는 철골부재 현재의 응력을 측정하는 존재 응력 측정기기에 관한 것이다.본 기술을 사용하면, 진단하고자 하는 철골부재가 있는 각 현장에서 스트레인게이지를 통해 읽은 값을 곧바로 존재 응력 추정값으로 변환하여 진단하고자 하는 철골부재의 현재의 응력을 읽음으로써, 다른 계산이 필요없이 원하는 부재의 현재 하중 값을 알게 되어 철골 부재에 대한 안전진단을 쉽고 빠르게 수행할 수 있다.스트레인 게이지의 반경방향으로의 변형량 또는 스트레인 게이지의 접선 방향으로의 변형량을 입력받는 스트레인 게이지 입력부가 있고, 스트레인 게이지 입력부에서 아날로그 값으로 입력된 스트레인 게이지의 변형량을 디지털 값으로 바꿔주는 변환부가 있다. 또한, 철골 부재의 존재 응력을 측정하도록 제어하는 제어부와, 제어부로 외부 조작 신호 및 외부 입력값을 입력하는 입력부와, 제어부의 동작 단계 및 측정된 존재응력을 표시하는 표시부가 있으므로, 진단하고자 하는 철골 부재가 있는 현장에서 그 철골 부재의 존재 응력을 측정할 수 있다.

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한국전력공사
등록일
2006-03-15
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시멘트 콘크리트 건축물의 거푸집 설치를 위한 하부 기초 장치

시멘트 콘크리트 건축물의 거푸집 설치를 위한 하부 기초 장치로서, 거푸집 바닥 면에 위치한 고정판 중간의 안내구에 상,하 높이 조절이 가능한 받침판을 안내구 내에 설치하여 일 측의 버팀대 안쪽에 안쪽 거푸집 판을 용이하게 세워 설치하도록 하고, 또한 안쪽 거푸집 판을 안정하게 잡아주는 압지편을 설치하여 안쪽 거푸집이 안전하게 설치하도록 한다. 상기 기술에 따른 거푸집 설치 하부 기초 장치는 설치구조가 간단하여 숙련자가 아닐지라도 손쉽게 이용할 수 있어 주택의 시멘트 콘크리트 건축물에 많이 사용될 수 있다.거푸집 설치가 간단, 용이할 뿐 아니라 높이 조정과 수평 조정의 정밀도가 우수하고, 기초 장치의 고정판을 바닥 거푸집에 설치 후에는 바닥 콘크리트에 몸체가 매립되어 받침판 상면의 압지편만 노출케 되어 수직 거푸집 판의 안전한 지지기능을 가지게 된다는 특징이 있다. 거푸집을 먼저 세우고 그 거푸집의 내부와 바닥 면에 필요한 철근의 배근 작업을 하고 콘크리트 건축물을 축조하는 일반 다층주택의 시공에 이용되는 기술이다. 상기 기술에 따른 거푸집 설치 하부 기초 장치는 설치구조가 간단하여 숙련자가 아닐지라도 손쉽게 이용할 수 있어 주택의 시멘트 콘크리트 건축물에 많이 사용될 수 있다.

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한국산업기술평가원
등록일
2006-05-22
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볼트겸용 머리붙이 스터드

*원리 및 구성본 기술은 프리캐스트(precast)[공장이나 현장등에서 구조물의 일부를 별도 제작해서 조립하는 식의 공법] 콘크리트 부재들을 연결하고, 이 연결된 프리캐스트 부재에 콘크리트가 현장타설되는 경우 프리캐스트 부재와 현장타설 콘크리트가 일체로 거동하도록 개발되었다. 본 기술은 머리붙이 스터드(headed stud) 끝 부분의 용접 베이스 대신에 수나사(male screw)와 볼트머리(bolt head)를 설치하는 기술이다. 이 기술의 볼트 부분은 프리캐스트 콘크리트에 매입된 볼팅 머리붙이 스터드와 함께 보강판과 연결판을 마찰연결하는 방법으로 프리캐스트 부재를 연결하며, 현장타설 콘크리트는 매입되는 스터드 부분에 현장타설 콘크리트가 프리캐스트 부재와 일체로 거동할 수 있도록 한다.본 기술에서는, PS(prestressed) 콘크리트 합성거더 교량 등의 시공을 강합성거더 교량의 조립과 유사하도록 하여 조립식 콘크리트 교량의 가설을 가능하게 해준다. 이로 인해, 조립식 부재의 사용으로 품질의 향상과 공기의 단축을 이룰 수 있다.*효과전문인력 확보의 어려움과 이로 인한 인건비의 증가로 건설현장에서 공정 및 작업의 자동화는 생산성의 향상과 품질관리에 매우 중요하며, 이를 위해 프리캐스트 콘크리트 부재의 사용은 필수적이다. 이러한 프리캐스트 콘크리트 부재들과 현장타설 콘크리트의 효율적인 연결이 가능하도록 개발된 본 기슬에 효과는 다음과 같다. 1) 프리캐스트 콘크리트에 매입된 기존의 볼팅 머리붙이 스터드와 본 기술의 볼트부는 프리캐스트 콘크리트 보강판과 연결판에 대한 마찰연결재로 작용하기 때문에 프리캐스트 콘크리트 부재를 효율적으로 연결 되는 효과2) 스터드부는 수평전단 또는 전단마찰에 필요한 보강철근의 역할을 하므로 프리캐스트 콘크리트 부재와 현장타설 콘크리트를 일체화시키기 굉장히 효율적인 효과3) 천공 등에 의한 콘크리트 부재의 손상이 발생되지 않으며, 볼트부를 고장력으로 만드는 경우 마찰연결재의 역할도 할 수 있기 때문에 큰 외부하중도 연결된 부재로 원활히 전달할 수 있는 효과

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인하대학교
등록일
2006-05-18
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일반기술 건설·교통 > 철근·프리스트레스 콘크리트 구조 기술

사다리형 콘크리트 부식도 측정장치

본 발명은 사다리형 콘크리트 부식도 측정장치에 관한 것이다. 본 발명은, 측정전극은 상하로 하나 이상의 갯수가 길이방향으로 평행하게 이격되어 배치되어 있고, 측정전극 일단을 고정시키는 절연체 측정전극지지대가 구비되어 있고, 측정전극의 일단에 접속 인출된 접속라인이 구비되어 있고, 측정전극의 부식속도를 측정하기 위한 음극재는 상하로 하나 이상이 길이 방향으로 평행하게 이격되어 배치되고, 음극재의 일단은 측정전극 타단에 대향하여 수평으로 소정 간격 이격되어 배치되며, 음극재의 타단 고정을 위한 절연체인 음극재지지대가 구비되어 있고, 음극재의 타단에 접속 인출된 접속라인이 구비되며, 측정전극의 상대적인 전위값을 구하기 위한 기준전극은 측정전극과 음극재로부터 소정 간격 이격되어 배치되며, 상기 기준전극의 일단에 인출된 접속라인이 구비된 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따르면, 콘크리트 구조물의 심부에서 진행되는 철근의 부식발생 유무 및 부식발생 시점을 정확히 진단하여 콘크리트 구조물의 보수 보강시점을 예측할 수 있는 장점을 제공하고 있다.측정전극의 전위를 측정하여 콘크리트 구조물의 부식발생 유무만을 감지할 수 있는 종래의 장치들에 비해 도 1에서 설명한 상하로 배치된 측정전극에 의해 순차적으로 부식을 감지할 수 있고, 측정전극과 음극재간의 갈바닉 전류를 측정하여 부식속도를 추정함으로써 구조물의 철근의 부식발생 시기까지도 예측할 수 있는 장점을 제공하고 있다. 즉, 구조물 내에 다양한 깊이로 배치된 측정전극과 음극재로부터 콘크리트 내부의 부식 발생시점을 예측하고, 이에 대한 보수 보강을 적기에 실시함으로써 콘크리트 구조물의 안전성 및 경제성을 확보할 수 있는 유지관리가 가능하며, 궁극적으로 구조물에 대한 사용자의 신뢰성의 제고 및 구조물의 사용연한을 연장시킬 수 있는 장점을 제공한다.

보유기관
중앙대학교
등록일
2006-05-24
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일반기술 건설·교통 > 철근·프리스트레스 콘크리트 구조 기술

내부구속 중공 콘크리트 충전 FRP기둥

본 발명은 FRP로 구성된 외관부와, 상기 외관부의 내면에 중공을 형성하면서 콘크리트가 충전되는 콘크리트부와, 상기 중공의 내면에 부착되어 상기 콘크리트부를 구속하는 강 또는 FRP로 구성된 내관부를 포함하여 구성되는 내부구속 중공 콘크리트 충전 FRP기둥에 관한 것이다.즉 본 발명은 상기와 같은 구성에 의해 콘트리트부가 외관부와 내관부에 의해 3축응력상태가 형성됨으로써 콘크리트부의 취성파괴를 방지하여 연성능력을 확보하고, 내관부의 삽입으로 휨모멘트에 대한 강성의 증가에 따라 단면,자중이 감소로 경제적이며, 내진설계에도 유리한 효과를 제공함은 물론, 외관부 및 내관부를 FRP로 구성하여 부식성에 대한 저항성 및 자중을 감소시킬 수 있는 효과를 제공한다.

보유기관
고려대학교
등록일
2007-12-26
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