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KR100742206B1 - 모멘트 재분배에 의하여 장경간 및 저형고를 가지는 강합성라멘교 및 그 시공방법 - Google Patents

모멘트 재분배에 의하여 장경간 및 저형고를 가지는 강합성라멘교 및 그 시공방법 Download PDF

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Publication number
KR100742206B1
KR100742206B1 KR1020060103790A KR20060103790A KR100742206B1 KR 100742206 B1 KR100742206 B1 KR 100742206B1 KR 1020060103790 A KR1020060103790 A KR 1020060103790A KR 20060103790 A KR20060103790 A KR 20060103790A KR 100742206 B1 KR100742206 B1 KR 100742206B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
steel
concrete
girder
vertical wall
bottom plate
Prior art date
Application number
KR1020060103790A
Other languages
English (en)
Inventor
이종관
Original Assignee
(주)한맥기술
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by (주)한맥기술 filed Critical (주)한맥기술
Priority to KR1020060103790A priority Critical patent/KR100742206B1/ko
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    • E01D2101/26Concrete reinforced
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  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Bridges Or Land Bridges (AREA)

Abstract

본 발명은 강재 거더와 콘크리트를 이용한 복합구조를 가지고 있으며, 자중에 의한 휨모멘트와 사용 하중에 의한 휨모멘트를 재분배할 수 있는 구조를 가짐으로써, 장경간 및 낮은 형고의 교량에도 적용하기가 적합한 새로운 구조의 강합성 라멘교 및 그 시공방법에 관한 것이다.
본 발명에서는, 양측의 콘크리트 수직벽체(10)와, 상기 수직벽체(10) 사이에 설치되는 지간부로 구성되며; 상기 지간부의 중앙부분(20)은 강재 거더(21)와 그 상부에 설치된 바닥판(40)으로 구성되고; 상기 콘크리트 수직벽체(10)와 상기 지간부가 일체를 이루어 강결 형태로 연결되는 지점부(30)는 콘크리트 내에 상기 강재 거더(21)가 매립되어 있는 강재-콘크리트 합성 거더와 그 상부에 설치된 바닥판(40)으로 이루어진 강합성 라멘교의 시공방법으로서, 수직벽체(10)의 상단부에는 강재 거더(21)를 고정시킬 수 있는 거더 고정장치(11)가 일체로 구비되도록 상기 양측 콘크리트 수직벽체(10)를 설치하는 단계; 상기 중앙부분(20)을 구성하는 강재 거더(21)를 양측 콘크리트 수직벽체(10)의 상부에 단순 거치하는 단계; 강재 거더(21)의 양단부를 수직벽체(10)와 일체로 결합하여 강결하는 단계; 및 지점부(30) 위치에서 상기 강재 거더(21)의 양단부 외부에 콘크리트를 타설하여 콘크리트 내에 강재 거더(21)가 매립되어 있는 구조의 강재-콘크리트 합성 거더를 상기 수직벽체(10)와 일체로 시공하여 지점부(30)를 형성하고 상기 강재 거더(21)와 지점부(30)의 상부에 바닥판(40)을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 강 합성 라멘교 시공방법 및 그에 의하여 시공된 강합성 라멘교가 제공된다.
라멘, 교량, 휨모멘트, 거더, 합성, 바닥판, 장경간

Description

모멘트 재분배에 의하여 장경간 및 저형고를 가지는 강합성 라멘교 및 그 시공방법{Steel-Concrete Composite Rahmen Bridge and Construction Method thereof}
도 1은 본 발명에 따른 강합성 라멘교의 개략적인 측면도이다.
도 2a 및 도 2b는 각각 도 1의 선 A-A 및 선 B-B에 따른 부분 단면도이다.
도 3은 라멘교에서 거더의 단면이 전지간에 걸쳐 일정한 경우, 자중과 같은 등분포 하중이 작용할 때의 휨모멘트도이다.
도 4 내지 도 10a 및 도 10b는 각각 본 발명에 따른 강합성 라멘교의 시공방법의 각 단계를 설명하기 위한 개략적인 측면도, 사시도 및 휨모멘트도이다.
도 11은 일반적인 종래의 라멘교와, 본 발명의 시공방법에 따라 시공된 라멘교와, 지간부가 단순보로 이루어진 상태에서 각각 지간부에 발생하는 휨모멘트 분포를 대비한 개략도이다.
도 12는 본 발명의 각 시공단계에서 발생하는 휨모멘트의 조합을 설명하기 위한 휨모멘트도이다.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
1 라멘교
10 수직벽체
20 중앙부분
21 강재 거더
30 지점부
본 발명은 모멘트 재분배에 의하여 장경간 및 저형고를 가지게 되는 강합성 라멘교 및 그 시공방법에 관한 것으로서, 더 구체적으로는 강재 거더와 콘크리트를 이용한 복합구조를 가지고 있으며, 자중에 의한 휨모멘트와 사용 하중에 의한 휨모멘트를 재분배할 수 있는 구조를 가짐으로써, 장경간 및 낮은 형고의 교량에도 적용하기가 적합한 새로운 구조의 강합성 라멘교 및 그 시공방법에 관한 것이다.
근래에 들어 집중 호우나 홍수가 빈번하게 발생하게 됨에 따라 경간이 길면서도 형고가 낮은 장경간 저형고의 교량에 대한 수요가 증가하고 있다. 그러나 현재의 교량 형식으로는 이러한 특징을 충족시킬 수 없기 때문에, 부득이 다경간 교량을 사용하거나 도로의 계획고를 높여 교량의 형고를 낮추고 있는 실정이다.
종전의 교량 형식 중에서 라멘교는 자중이 크기 때문에 장경간의 교량에는 거의 사용되지 않고 있으며 주로 소하천 등의 짧은 경간을 가로지르는 15m 이내의 단경간 교량에 주로 적용되고 있다. 특히, 라멘교의 경간이 길어지게 되면 지점부 에서의 부모멘트가 급격하게 증가되는 단점이 있으므로 15m 이상의 장경간 교량에는 실질적으로 적용하기가 매우 어렵다.
그러나 라멘교는 교좌장치가 없고 비교적 형고가 낮으며 유지 관리가 용이하다는 장점을 가지고 있으므로, 경간 증가에 따른 지점부에서의 부모멘트 문제를 해결한다면 장경간 저형고의 교량으로서 매우 적합한 교량이 될 수 있다.
본 발명은 위와 같이 종래의 라멘교가 가지는 장점을 극대화하고 경간 증가에 따른 문제점들을 해소함으로써 라멘교를 장경간 저형고의 교량에도 유용하게 사용할 수 있도록 하는 것을 궁극적인 목적으로 하여 개발된 것이다.
특히 본 발명에서는 라멘교가, 교량의 자중에 의한 휨모멘트와 사용 하중에 의한 휨모멘트를 재분배할 수 있는 구조를 가지도록 함으로써 장경간 저형고의 교량을 구축할 수 있도록 하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이러한 새로운 구조의 라멘교를 효율적이고 경제적으로 제작할 수 있는 시공방법을 제공하는 것을 목적으로 하고 있다.
본 발명에서는 위와 같은 목적을 달성하기 위하여, 양측의 콘크리트 수직벽체와, 상기 수직벽체 사이에 설치되는 지간부로 구성되며; 상기 지간부의 중앙부분은 강재 거더와 그 상부에 설치된 바닥판으로 구성되고; 상기 콘크리트 수직벽체와 상기 지간부가 일체를 이루어 강결 형태로 연결되는 지점부는 콘크리트 내에 상기 강재 거더가 매립되어 있는 강재-콘크리트 합성 거더와 그 상부에 설치된 바닥판으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 강합성 라멘교가 제공된다.
위와 같은 본 발명의 강합성 라멘교에 있어서, 상기 중앙부분의 바닥판은, 상기 강재 거더 위에 반단면 바닥판 부재가 설치되어 있는 상태에서, 그 상부에 현장 타설 콘크리트가 타설됨으로써 형성되는 것이 바람직하다.
한편 본 발명에서는 위와 같은 강합성 라멘교의 시공방법으로서, 수직벽체의 상단부에는 강재 거더를 고정시킬 수 있는 거더 고정장치가 일체로 구비되도록 상기 양측 콘크리트 수직벽체를 설치하는 단계; 상기 중앙부분을 구성하는 강재 거더를 양측 콘크리트 수직벽체의 상부에 단순 거치하는 단계; 강재 거더의 양단부를 수직벽체와 일체로 결합하여 강결하는 단계; 및 지점부 위치에서 상기 강재 거더의 양단부 외부에 콘크리트를 타설하여 콘크리트 내에 강재 거더가 매립되어 있는 구조의 강재-콘크리트 합성 거더를 상기 수직벽체와 일체로 시공하여 지점부를 형성하고 상기 강재 거더와 지점부의 상부에 바닥판을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 강합성 라멘교 시공방법이 제공된다.
위와 같은 본 발명의 시공방법에 있어서, 강재 거더를 양측 콘크리트 수직벽체의 상부에 단순 거치하는 단계와 상기 강재 거더의 양단부를 수직벽체와 강결하는 단계 사이에, 상기 강재 거더의 상부에 반단면 바닥판 부재를 배치하는 단계를 더 포함하는 것이 바람직하다.
다음에서는 첨부도면을 참조하여 본 발명의 일실시예에 따른 강합성 라멘교의 구성과 효과, 그리고 그 시공방법을 설명한다.
도 1에는 본 발명에 따른 강합성 라멘교(1)의 개략적인 측면도가 도시되어 있으며, 도 2a 및 도 2b에는 각각 도 1의 선 A-A 및 선 B-B에 따른 부분 단면도가 도시되어 있다. 도면에 도시된 것처럼 본 발명에 따른 강합성 라멘교(1)는 양측의 콘크리트 수직벽체(10)와, 상기 수직벽체(10) 사이에 설치되는 지간부로 구성되는데, 상기 지간부의 중앙부분(20)은 강재 거더(21)와 그 상부에 설치된 바닥판(40)로 구성되며, 콘크리트 수직벽체(10)와 상기 지간부가 일체를 이루어 강결 형태로 연결되는 지점부(30)는 콘크리트 내에 상기 강재 거더(21)가 매립되어 있는 강재-콘크리트 합성 거더와 그 상부에 설치된 바닥판(40)으로 이루어진다.
도 3에는 거더의 단면이 전지간에 걸쳐 일정한 경우, 자중과 같은 등분포 하중이 작용할 때의 휨모멘트도가 도시되어 있다. 도 3에 도시된 것처럼, 거더의 단면이 전지간에 걸쳐 일정한 라멘교에 대해 자중 등에 의한 등분포 하중이 작용하게 되면, 벽체와 거더가 결합되는 양측의 지점부에서는 지간부의 중앙보다 약 1.4배 정도 큰 휨모멘트가 작용하게 된다. 특히, 지간이 더 길어지게 되면, 지점부에 작용하는 휨모멘트의 크기는 더욱 커지게 된다. 따라서 지점부는 더 큰 휨모멘트 강성을 가지는 단면으로 이루어져야 한다.
위에서 설명한 본 발명에서는, 상기 지간부의 중앙부분(20)이 강재 거더(21)로 구성되어 자중을 경감하게 되는 한편, 양측 지점부(30)는 콘크리트와 강재 거더(21)가 일체로 합성된 형태의 강재-콘크리트 합성 거더로 구성되어 큰 휨모멘트 강성을 발휘하게 되므로, 라멘교의 장점인 낮은 형고를 유지하면서도 수직벽체(10) 사이의 경간이 더 길어 질 수 있으며, 따라서 장경간 저형고의 교량에 매우 적합한 교량이 된다.
다음에서는 위와 같은 본 발명에 따른 강합성 라멘교(1)의 시공방법에 대하여 설명한다.
본 발명에 따른 강합성 라멘교(1)에 있어서는 하중에 의한 휨모멘트가 지점부(30)에 집중된다. 특히, 지점부(30)가 강재-콘크리트 합성 거더로 구성되어 강성이 증가하게 되고 그에 따라 지간부의 정중앙에 비하여 상당히 큰 휨모멘트가 지점부(30)에 작용하게 된다. 따라서 지점부(30)의 단면이 과도하게 커지지 않도록 하면서도 경제적이고 효율적으로 본 발명의 강합성 라멘교(1)를 시공하기 위하여 본 발명에서는 휨모멘트를 강재 거더(21)로 이루어진 중앙부분(20)과 지점부(30)에 적정하게 배분하는 새로운 시공단계를 채용하였다. 구체적으로 2차 고정하중 및 사용상태의 하중에 의하여 발생하는 휨모멘트는 지간부의 중앙부분(20)과 지점부(30)에 모두 작용하도록 하되, 중앙부분(20)의 자중에 의하여 지점부(30)에 발생하는 휨모멘트를 최소화하는 것이다.
도 4 내지 도 10b에는 본 발명에 따른 강합성 라멘교(1)의 시공방법의 각 단계를 설명하기 위한 개략적인 측면도, 사시도 및 휨모멘트도가 각각 도시되어 있는데, 이를 참조하여 본 발명의 시공방법을 구체적으로 설명한다.
우선 도 4에 도시된 것처럼, 양측의 콘크리트 수직벽체(10)를 각각 설치한다. 이 때, 수직벽체(10)의 상단부에는 강재 거더(21)를 고정시킬 수 있는 앵커볼 트, 강봉 등과 같은 거더 고정장치(11)를 일체로 설치해두게 된다. 수직벽체(10)에 배근되는 수직보강철근(12)을 수직벽체(10)의 단부 위쪽으로 노출되도록 설치하는 것도 바람직하다.
후속하여 도 5a 및 도 5b에 도시된 것처럼, 중앙부분(20)을 구성하는 강재 거더(21)를 양측 콘크리트 수직벽체(10)의 상부에 거치한다. 도 5a는 측면도이고 도 5b는 사시도이다. 도면에 도시된 실시예에서 수직벽체(10)에 매립된 거더 고정장치(11)가 앵커볼트로 구성되어 있는데, 도면에 도시된 것처럼 상기 앵커볼트의 단부는 강재 거더(21)의 하부 플랜지를 관통한 상태로 있다. 즉, 이 상태에서 상기 강재 거더(21)는 수직벽체(10)와 결합되지 않은 채, 단순히 수직벽체(10)의 상부에 올려져 있는 상태로 있는 것이다. 도 6에는 이러한 상태에서의 휨모멘트도가 도시되어 있는데, 도면에 도시된 것처럼, 상기 강재 거더(21)의 자중에 의한 휨모멘트는 마치 단순보의 경우와 마찬가지로 강재 거더(21)의 양단부에서는 0이고, 강재 거더(21)의 정중앙에서 최대가 된다. 도 5에서 부재번호 13은 탄성 받침(13)으로서, 강재 거더(21)를 수직벽체(10)의 상부에 거치할 때에, 도면에 도시된 것처럼, 탄성 받침(13)을 수직벽체(10) 상부에 설치하고, 그 위에 강재 거더(21)가 놓이도록 하는 것이 바람직하다.
강재 거더(21)를 거치한 후에는 도 7에 도시된 것처럼 중앙부분(20)에서의 상기 강재 거더(21)의 상부에 바닥판 시공을 위한 반단면 바닥판 부재(41)를 설치할 수도 있다. 상기 반단면 바닥판 부재(41)는 프리캐스트 부재로 제작될 수 있다. 도 8에는 도 7의 선 C-C에 따른 단면도가 도시되어 있는데, 도면에 도시된 것처럼, 이웃하는 강재 거더(21) 사이에 반단면 바닥판 부재(41)를 설치한다. 도 8에서 반단면 바닥판 부재(41)의 위쪽에 점선으로 도시된 것은 바닥판(40)이 완성되었을 때의 바닥판(40) 상면을 의미한다. 도 6과 관련하여 설명한 것처럼, 도 7의 상태에서도 강재 거더(21)는 수직벽체(10)와 결합되지 않고 단순히 거치되어 있는 상태이므로, 강재 거더(21) 및 반단면 바닥판 부재(41)의 자중에 의한 휨모멘트는 계속하여 단순보처럼 강재 거더(21)의 양단부에서는 0이고, 강재 거더(21)의 정중앙에서 최대인 상태를 유지하게 된다. 추후 상기 반단면 바닥판 부재(41)의 상부에 콘크리트가 타설되어 바닥판(40)을 이루게 된다.
그런데, 이와 같이 반단면 바닥판 부재(41)를 설치하는 것은 하나의 바람직한 예에 해당하는 것으로서, 이와는 달리 후술하는 것처럼 강재 거더(21)를 수직벽체(10)와 강결한 후에 지점부(30)의 강재-콘크리트 합성 거더를 시공함과 동시에 상기 강재 거더(21) 상부의 바닥판을 일체로 시공할 수도 있다.
도 9에는 강재 거더(21)와 수직벽체(10)의 결합구조를 보여주는 상세도가 도시되어 있는데, 강재 거더(21)가 수직벽체(10)에 거치된 후에는 도 9에 도시된 것처럼 강재 거더(21)와 수직벽체(10)를 일체로 결합하는 단계를 수행한다. 즉, 수직벽체(10)에 구비된 거더 고정장치(11)와 강재 거더(21)를 일체화시켜 수직벽체(10)와 강재 거더(21)가 일체로 강결되도록 하는 것이다. 구체적으로, 도면에 도시된 실시예에서 수직벽체(10)에 매립된 거더 고정장치(11)가 앵커볼트로 구성되어 있는데, 강재 거더(21)의 하부 플랜지를 관통한 상태로 있던 앵커볼트의 단부에 너트 등을 체결함으로써 상기 수직벽체(10)와 강재 거더(21)를 일체화 시키게 되는 것이다. 만일 거더 고정장치(11)가 다른 형태로 구성되어 있는 경우에는 용접 등과 같이 거더 고정장치(11)에 알맞은 결합방법에 의하여 상기 거더 고정장치(11)와 강재 거더(21)를 일체화시키게 된다.
한편 도면에 도시된 실시예와 같이, 상기 수직벽체(10)의 상부에 탄성 받침(13)이 구비되어 있고, 그 위에 강재 거더(21)가 놓여 있는 경우에는, 상기 탄성 받침(13) 주위로 무수축몰탈 등과 같은 채움재를 타설하여 베딩층(14)을 형성한다. 앵커볼트의 단부에 너트를 체결하여 견고하게 결합하는 것은 베딩층(14)이 형성된 이후에 수행되는 것이 바람직하다.
후속하여 도 10a 및 도 10b에 도시된 것처럼, 지점부(30) 위치에서 강재 거더(21)의 외부에 콘크리트를 타설하여 상기 수직벽체(10)와 일체로 강재-콘크리트 합성 거더를 시공하여 지점부(30)를 형성한다. 도 10a는 지점부 콘크리트 타설을 위하여 거푸집과 동바리를 세운 상태를 보여주는 도면이고 도 10b는 시공이 완료되어 거푸집과 동바리를 제거한 상태를 보여주는 도면이다.
콘크리트를 타설하여 지점부(30)를 형성할 때, 수직벽체(10)의 상단 위쪽으로 수직보강철근(12)이 노출되어 있는 경우, 상기 수직보강철근(12)은 지점부(30)의 콘크리트 내에 매립되어 강재-콘크리트 합성 거더로 이루어진 지점부(30)와 수직벽체(10)가 일체를 이루는데 일조를 하게 된다. 한편, 상기 강재-콘크리트 합성 거더로 지점부(30)를 시공할 때, 강재 거더(21)의 상부에도 콘크리트를 타설하여 바닥판(40)을 시공한다. 만일 강재 거더(21)위에 반단면 바닥판 부재(41)가 설치되어 있는 경우에는 그 위에도 콘크리트를 일체로 타설하여 강재 거더(21)의 상부 에 바닥판(40)이 시공되도록 한다. 물론 강재-콘크리트 합성 거더로 이루어진 지점부(30)의 상부에도 바닥판(40)이 일체로 시공된다. 콘크리트의 양생이 완료되면 거푸집 등을 제거하고 포장, 난간 설치 등의 작업을 완료한 후 교량으로서 사용하게 된다.
이상에서 설명한 것처럼, 본 발명에 따른 라멘교(1)는 상기 지간부의 중앙부분이 강재 거더(21)로 구성되어 자중을 경감하게 되는 한편, 양측 지점부(30)는 콘크리트와 강재 거더(21)가 일체로 합성된 형태의 강재-콘크리트 합성 거더로 구성되어 큰 휨모멘트 강성을 발휘하게 되므로, 라멘교의 장점인 낮은 형고를 유지하면서도 수직벽체(10) 사이의 경간이 더 길어 질 수 있으며, 따라서 장경간 저형고의 교량에 매우 적합한 교량이 된다.
특히, 위에서 설명한 바와 같은 본 발명에 따른 시공방법으로 상기 라멘교(1)를 시공하게 되면 휨모멘트의 효율적인 분배가 이루어지게 되어, 실제 사용 상태에서 지점부(30)에 발생하는 휨모멘트를 줄일 수 있게 되고, 그에 따라 지점부(30)를 이루는 강재-콘크리트 합성 거더의 단면도 축소할 수 있게 된다. 도 11에는 일반적인 종래의 라멘교와, 본 발명의 시공방법에 따라 시공된 라멘교와, 지간부가 단순보로 이루어진 상태에서 각각 지간부에 발생하는 휨모멘트 분포를 대비한 개략도가 도시되어 있고, 도 12에는 본 발명의 각 시공단계에서 발생하는 휨모멘트의 조합을 설명하기 위한 휨모멘트도가 도시되어 있다.
도 11에 도시된 것처럼, 본 발명에 따른 라멘교는 지점부에 발생하는 휨모멘트가 종래의 라멘교보다 더 감소되는데 그 이유를 살펴보면, 우선 앞서 설명한 도 5의 상태에서는 강재 거더(21)가 단순 거치된 상태이므로, 도 6 및 도 12의 (a)에 도시된 것처럼 수직벽체(10)와 강재 거더(21)의 단부가 만나는 부분에는 자중에 의한 휨모멘트가 발생하지 않게 된다. 그 이후에 도 10b에 도시된 것처럼 지점부(30)와 바닥판(40)의 시공이 완료된 상태에서는 단지 2차 고정하중과 사용상태의 하중에 의한 휨모멘트가 도 12의 (b)에 도시된 것처럼 추가로 더 작용하게 되므로, 결국 라멘교의 시공이 완료된 상태에서는 도 12의 (c)에 도시된 것처럼, 자중에 의한 휨모멘트와 2차 고정하중 및 사용상태의 하중에 의한 휨모멘트를 합한 휨모멘트가 작용하게 된다. 앞서 살펴본 것처럼, 강재 거더(20)가 단순 거치된 상태에서는 지점부(30)에 휨모멘트가 작용하지 않았으므로, 시공이 완료된 상태에서도 지점부에 작용하는 휨모멘트는 도 11에 도시된 것처럼, 종래의 라멘교의 경우보다 더 작아지게 되며 따라서 지점부(30)의 단면이 과도하게 커지는 것을 방지할 수 있게 된다.
이상에서는 본 발명에 따른 실시예를 기준으로 본 발명의 구성과 특징을 설명하였으나, 본 발명은 이에 한정되지 아니하며, 본 발명의 기술적 사상에 따라 자유로운 변형이 가능하다.

Claims (4)

  1. 양측의 콘크리트 수직벽체(10)와, 상기 수직벽체(10) 사이에 설치되는 지간부로 구성되며;
    상기 지간부의 중앙부분(20)은 강재 거더(21)와 그 상부에 설치된 바닥판(40)으로 구성되고;
    상기 콘크리트 수직벽체(10)와 상기 지간부가 일체를 이루어 강결 형태로 연결되는 지점부(30)는 콘크리트 내에 상기 강재 거더(21)가 매립되어 있는 강재-콘크리트 합성 거더와 그 상부에 설치된 바닥판(40)으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 강합성 라멘교.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 중앙부분(20)의 바닥판(40)은, 상기 강재 거더(21) 위에 반단면 바닥판 부재(41)가 설치되어 있는 상태에서, 그 상부에 현장 타설 콘크리트가 타설됨으로써 형성되는 것을 특징으로 하는 강합성 라멘교.
  3. 양측의 콘크리트 수직벽체(10)와, 상기 수직벽체(10) 사이에 설치되는 지간부로 구성되며; 상기 지간부의 중앙부분(20)은 강재 거더(21)와 그 상부에 설치된 바닥판(40)으로 구성되고; 상기 콘크리트 수직벽체(10)와 상기 지간부가 일체를 이루어 강결 형태로 연결되는 지점부(30)는 콘크리트 내에 상기 강재 거더(21)가 매립되어 있는 강재-콘크리트 합성 거더와 그 상부에 설치된 바닥판(40)으로 이루어진 강합성 라멘교의 시공방법으로서,
    수직벽체(10)의 상단부에는 강재 거더(21)를 고정시킬 수 있는 거더 고정장치(11)가 일체로 구비되도록 상기 양측 콘크리트 수직벽체(10)를 설치하는 단계;
    상기 중앙부분(20)을 구성하는 강재 거더(21)를 양측 콘크리트 수직벽체(10)의 상부에 단순 거치하는 단계;
    강재 거더(21)의 양단부를 수직벽체(10)와 일체로 결합하여 강결하는 단계; 및
    지점부(30) 위치에서 상기 강재 거더(21)의 양단부 외부에 콘크리트를 타설하여 콘크리트 내에 강재 거더(21)가 매립되어 있는 구조의 강재-콘크리트 합성 거더를 상기 수직벽체(10)와 일체로 시공하여 지점부(30)를 형성하고 상기 강재 거더(21)와 지점부(30)의 상부에 바닥판(40)을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 강합성 라멘교 시공방법.
  4. 제3항에 있어서,
    강재 거더(21)를 양측 콘크리트 수직벽체(10)의 상부에 단순 거치하는 단계와 상기 강재 거더(21)의 양단부를 수직벽체(10)와 강결하는 단계 사이에, 상기 강 재 거더(21)의 상부에 반단면 바닥판 부재(41)를 배치하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 강합성 라멘교 시공방법.
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Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100772837B1 (ko) 2007-01-08 2007-11-01 현대제철 주식회사 에이치형 강재를 이용한 복합라멘교 및 그 시공방법
KR100946716B1 (ko) 2007-08-30 2010-03-12 (주)한맥기술 모멘트 재분배를 통한 장경간 프리스트레스트 콘크리트거더형 라멘교량 및 그 시공방법
KR100991349B1 (ko) 2010-03-05 2010-11-02 김동민 라멘 교량 구조의 제조방법
KR101007708B1 (ko) 2010-06-28 2011-01-13 주식회사 길교이앤씨 세미-힌지 라멘교 및 그 시공방법
KR101018956B1 (ko) 2010-10-11 2011-03-02 최영철 정모멘트 구간의 슬래브하중에 의한 모멘트를 롤러 처리한 라멘교 시스템 및 이를 이용한 라멘교의 시공방법
KR101041363B1 (ko) 2009-04-14 2011-06-15 (주)유니트엔지니어링 장지간 라멘 구조물 시공방법
KR101125547B1 (ko) 2008-06-18 2012-03-23 주식회사 젬콘 강합성라멘형상부구조물 및 이를 이용한 조립식라멘구조물 시공방법
KR101244894B1 (ko) * 2012-06-14 2013-03-18 주식회사 길교이앤씨 보와 벽체의 연결 구조
KR101244893B1 (ko) 2012-06-14 2013-03-18 주식회사 길교이앤씨 콘크리트 보와 벽체의 연결 구조
KR101991930B1 (ko) 2018-08-31 2019-06-21 주식회사 인터컨스텍 라멘교 및 그 시공방법
KR102004277B1 (ko) 2018-05-09 2019-07-26 정병목 지점부에 t형강을 보강하고 프리스트레스를 도입한 강재거더를 구비한 합성라멘교 시공방법
KR102197011B1 (ko) 2020-02-21 2020-12-30 (주)리튼브릿지 강재거더-받침 조립구조물 및 제작. 이를 이용한 강합성 라멘교
KR102280281B1 (ko) * 2021-01-05 2021-07-21 컨텍이앤씨 주식회사 강결접합을 이용한 피암터널 및 그 시공방법

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20000054500A (ko) * 2000-06-08 2000-09-05 구민세 단경간 및 다경간 합성형 구조물에서 단부 지점의 하강 및상승공정을 이용 및 조절하여 부모멘트 구간 바닥판콘크리트와 정모멘트 구간 하부플랜지에 압축응력을도입시키는 시공법
KR200212395Y1 (ko) 2000-06-26 2001-02-15 구민세 하부구조와 상부주형을 일체화시킨 단면 구조
KR20030014686A (ko) * 2000-06-08 2003-02-19 구민세 단경간 및 다경간 합성형교(合成桁橋)의 시공법
JP2005061127A (ja) 2003-08-18 2005-03-10 Haneda Concrete Industrial Co Ltd コンクリート組立構造体
KR20050089354A (ko) * 2004-03-04 2005-09-08 (주)스틸엔콘크리트 프리플렉스합성빔과 연결 기둥부재의 수평부재 단부에형성된 사선을 서로 연결한 후에 수직부재에 하중을작용시켜 제작된 프리스트레스가 도입된 상부 구조물을이용하여 설치한 프리플렉스 라멘 교량 및 이의 시공방법
KR100543969B1 (ko) 2003-12-05 2006-01-20 (주)스틸엔콘크리트 프리스트레스트 합성보를 라멘 교량의 슬래브의 중앙부에설치하고 기둥의 상부에 설치된 강재와 연결하여 설치된합성형 라멘 교량 및 이의시공방법
KR100554533B1 (ko) 2005-10-21 2006-03-03 삼표이앤씨 주식회사 지연합성거동수단을 이용한 라멘식 복합교량시공방법

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20000054500A (ko) * 2000-06-08 2000-09-05 구민세 단경간 및 다경간 합성형 구조물에서 단부 지점의 하강 및상승공정을 이용 및 조절하여 부모멘트 구간 바닥판콘크리트와 정모멘트 구간 하부플랜지에 압축응력을도입시키는 시공법
KR20030014686A (ko) * 2000-06-08 2003-02-19 구민세 단경간 및 다경간 합성형교(合成桁橋)의 시공법
KR200212395Y1 (ko) 2000-06-26 2001-02-15 구민세 하부구조와 상부주형을 일체화시킨 단면 구조
JP2005061127A (ja) 2003-08-18 2005-03-10 Haneda Concrete Industrial Co Ltd コンクリート組立構造体
KR100543969B1 (ko) 2003-12-05 2006-01-20 (주)스틸엔콘크리트 프리스트레스트 합성보를 라멘 교량의 슬래브의 중앙부에설치하고 기둥의 상부에 설치된 강재와 연결하여 설치된합성형 라멘 교량 및 이의시공방법
KR20050089354A (ko) * 2004-03-04 2005-09-08 (주)스틸엔콘크리트 프리플렉스합성빔과 연결 기둥부재의 수평부재 단부에형성된 사선을 서로 연결한 후에 수직부재에 하중을작용시켜 제작된 프리스트레스가 도입된 상부 구조물을이용하여 설치한 프리플렉스 라멘 교량 및 이의 시공방법
KR100554533B1 (ko) 2005-10-21 2006-03-03 삼표이앤씨 주식회사 지연합성거동수단을 이용한 라멘식 복합교량시공방법

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100772837B1 (ko) 2007-01-08 2007-11-01 현대제철 주식회사 에이치형 강재를 이용한 복합라멘교 및 그 시공방법
KR100946716B1 (ko) 2007-08-30 2010-03-12 (주)한맥기술 모멘트 재분배를 통한 장경간 프리스트레스트 콘크리트거더형 라멘교량 및 그 시공방법
KR101125547B1 (ko) 2008-06-18 2012-03-23 주식회사 젬콘 강합성라멘형상부구조물 및 이를 이용한 조립식라멘구조물 시공방법
KR101041363B1 (ko) 2009-04-14 2011-06-15 (주)유니트엔지니어링 장지간 라멘 구조물 시공방법
KR100991349B1 (ko) 2010-03-05 2010-11-02 김동민 라멘 교량 구조의 제조방법
KR101007708B1 (ko) 2010-06-28 2011-01-13 주식회사 길교이앤씨 세미-힌지 라멘교 및 그 시공방법
KR101018956B1 (ko) 2010-10-11 2011-03-02 최영철 정모멘트 구간의 슬래브하중에 의한 모멘트를 롤러 처리한 라멘교 시스템 및 이를 이용한 라멘교의 시공방법
KR101244894B1 (ko) * 2012-06-14 2013-03-18 주식회사 길교이앤씨 보와 벽체의 연결 구조
KR101244893B1 (ko) 2012-06-14 2013-03-18 주식회사 길교이앤씨 콘크리트 보와 벽체의 연결 구조
KR102004277B1 (ko) 2018-05-09 2019-07-26 정병목 지점부에 t형강을 보강하고 프리스트레스를 도입한 강재거더를 구비한 합성라멘교 시공방법
KR101991930B1 (ko) 2018-08-31 2019-06-21 주식회사 인터컨스텍 라멘교 및 그 시공방법
KR102197011B1 (ko) 2020-02-21 2020-12-30 (주)리튼브릿지 강재거더-받침 조립구조물 및 제작. 이를 이용한 강합성 라멘교
KR102280281B1 (ko) * 2021-01-05 2021-07-21 컨텍이앤씨 주식회사 강결접합을 이용한 피암터널 및 그 시공방법

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