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[철근배근][철근도면보기] #1.벽체도면보기
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벽체 배근 일반

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KR20120004049A – 두꺼운 벽체 철근프레임을 공장 용접하여 현장 배근하는 공법
– Google Patents

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    내폭구조물이나 원자력발전소 등에 적용하는 두꺼운 철근콘크리트 벽체에 굵은 철근을 재래식으로 배근하려면 도 4, 도 5와 같이 철근을 구부리는 곡률반경이 크므로 구부린 수평철근과 직교하는 수직철근을 도면에 표시된 위치에 정확하게 배근하는 것이 불가능하다. 굵은 철근을 사용하는 경우, 부착내력 확보를 위한 겹이음은 정착길이가 대폭 증가하여 철근 사용량이 많아지고 그에 따라 벽체 두께를 더 키워야 하는 경우가 발생한다.
    원자력발전소는 공사기간 단축이 총 사업비 절감과 직결된다. 그러므로 원자력발전소 현장의 경우, 철근이음은 용접성이 우수한 고강도의 굵은 철근을 시험으로 성능확인 후 겹이음(Lap Joint)대신 커플러 등 기계식 이음이나 용접이음 등을 적용한다. 물론 용접이음하는 경우, 철근용접에 대한 상세한 규정이 필요하다.
    재래식 벽체 배근방법은 수직철근을 먼저 배근하고 거기에 의존하여 수평철근을 배근하는 방법을 사용한다. 그러나 본 발명에서 제시하는 방법은 도 1과 같이 벽체의 양단에 프레임 A(수직재 6개)를 공장에서 용접제작하여 현장조립하고, 프레임 B를 공장용접하여 현장 조립한 후 현장에서 나머지 철근을 조립한다. 프레임 A와 프레임 B는 시공 중 거푸집의 수직, 수평도 및 벽체의 두께를 확보하기 위한 거푸집 목공의 작업량을 경감시키고, 거푸집가새의 기능을 겸한다.
    도 6은 두 벽체가 ㄱ형 또는 T형으로 만나는 경우의 배근 방법이며, T형일 때는 도1과 같은 방법으로 A, B 프레임을 활용한 배근이 가능하다. 그러나 ㄱ형일 때의 C 프레임은 수직재 7개가 필요하다.

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철근 지식 저장소

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일반적으로 벽체는 수직하중뿐 아니라 수평하중을 지지하는 기능을 가진 구조 부재입니다. 벽체는 하중에 따라 축하중과 함께 면내 휨모멘트 및 면외 휨모멘트가 서로 동시에 작용하거나 별도로 작용할 수도 있습니다.

일반 벽체는 복배근으로 되어 있으며 원칙적으로 수평근을 외부로 배근합니다. 즉 기둥에서 수직철근을 띠철근으로 감싼 것처럼 벽체도 수직철근을 수평철근으로 감싼 형태로 배근합니다. 수직철근을 감싼 형태로 수평철근을 배근하기 위해 양 단면에 U자 형상으로 된 철근(U bars)을 끼워서 고정합니다.

벽체 배근

벽체는 가는 철근(D10 또는 D13)을 쓰기 때문에 잘 세워지지 않고 출렁거리기 쉽습니다. 때문에 간격을 유지하기가 쉽지 않은데, 보통 C자형으로 된 철근을 일정한 간격으로 끼워서 철근 위치를 고정합니다.

일반층의 벽체를 조립할 때 수직근을 먼저 세우게 되는데, 이때 수직근 단독으로 자립할 수 없기 때문에 수직근을 잡아주기 위해서 가새근을 사용합니다. 따라서 수직철근의 개수를 산정할 때는 수직철근의 개수에 한두 개 정도 더 추가해야 합니다.

수직철근이나 수평철근의 배근 방법은 간격으로 표시되는데, 슬래브 윗면에서 처음 배근하는 벽체 철근은 원래 간격 1/2로 배치합니다. 이렇게 해야 벽체 단면에 필요한 철근량을 유지할 수 있습니다.

토압을 받는 벽체는 마치 세로로 세워진 슬래브로 생각할 수 있으며, 종방향 수직근이 휨모멘트에 저항합니다. 따라서 토압을 받는 지하토벽은 토압을 고려하기 때문에 주근 방향이 달라질 수 있습니다.

토압을 받는 벽체는 슬래브에 의해 세로방향으로 휨모멘트에 저항하지만, 벽체의 가로세로 길이 비에 따라서 가로방향이 주요한 철근이 되기도 합니다. 따라서 토압을 받는 지하벽은 주근에 대한 파악이 중요하며, 수직근을 주근으로 보고 바깥쪽에 배근하여야 합니다.

전단보강근

지하합벽과 같은 벽체에는 전단보강근을 배근해야 하는 경우도 있습니다. 전단보강근의 일반적인 배치 상세는 다음과 같습니다.

전단보강근은 위 그림처럼 한쪽은 90˚ 표준갈고리, 다른 한쪽은 135˚ 표준갈고리로 가공해서 C자 형태로 만들어 정해진 간격으로 배치합니다.

▶ 전단벽의 역할(슬래브와 수평하중)

▶ 철근 지식 저장소 목차

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