WO2012070836A2 - 소일네일링용 가압식 패커와 이를 이용한 소일네이링 공법 - Google Patents
소일네일링용 가압식 패커와 이를 이용한 소일네이링 공법 Download PDFInfo
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Definitions
- the present invention relates to a pressurized packer for soil nailing and a soil naring method using the same to reinforce the soft ground or to replace the anchor without a separate excavation and landfill work.
- Soil nailing method is one of the ground reinforcement methods to stabilize the insert by inserting reinforcement in the ear.Increase the overall shear strength of the ground itself by inserting the reinforcement into the base at close intervals without prestressing. This is a top down cut reinforcement earth method that suppresses the expected displacement of soil after the end of the period. ⁇ [Soil Nailing Method] by silliest
- Soil naring method has the following characteristics compared with the widely used excavation support structure.
- the soil nailing can be constructed with a simple punching and grouting equipment.
- the soil nailing method is classified into a gravity method and a pressurized method.
- the gravity method is a method of curing by simply injecting mortar (M) into the hole (H), as shown in Fig. 1 (a cross-sectional view schematically showing the shape of the slope constructed by conventional soil nailing method),
- the pressurized method forces the mortar (M) into the hole (H) for injection and curing. Is the way.
- the hole (H) for inserting the nail (11) is drilled in the slope (S) to which the soil nailing method is applied, and the packer (12) is inserted after inserting the nail (11). Close the tip of the hole (H) with.
- the mortar (M) is injected into the closed hole (H) and cured.
- the mortar (M) injection by the gravity method is to be made by the weight of the mortar (M), a separate mortar supply means for supplying the mortar (M) at a high pressure is not necessarily required.
- the injection of mortar (M) by the pressurized method injects mortar (M) into the hole (H) by a mortar de-supply means for supplying the mortar (M) at a high pressure, so that the mortar (M) and the hole ( H) has the effect of solidifying the bond.
- FIG. 2 is a view illustrating a reinforcing assembly applied to a conventional pressure soil nailing method
- FIGS. 3 and 4 are cross-sectional views sequentially illustrating a construction using the reinforcing assembly of FIG. 5 is a view schematically showing the shape of the spacer for fixing the nail and the injection tube side by side, it will be described with reference to this.
- the reinforcing assembly 100 applied to the conventional pressure soil nailing method includes a nail 110 inserted into the hole H, a packer 120 closing the opened end of the hole H, It consists of the injection pipe
- Nail 110 is inserted into the hole (H) through the packer 120, a conventional reinforcing bar may be utilized.
- the packer 120 is configured to close the opened tip of the hole H, and forms a three-dimensional shape having a hollow while being insertable into the hole H.
- the packer 120 for this purpose is cut off from the outside while wrapping the first and second sealing materials 121 and 122 and the first and second sealing materials 121 and 122 which are spaced apart from each other in the longitudinal direction of the hole H.
- the cover 123 to form the hollow, and the inlet pipe 124 for transporting the layered material (W) to the hollow of the packer 120.
- the first and second sealing materials 121 and 122 form the hollow together with the cover 123 while fixing the inlet pipe 124, the inlet pipe 130, and the exhaust pipe 140 that pass through the hole H. It performs the function of closing the tip.
- the cover 123 has both edges firmly secured along the circumference of the first and second sealing materials 121 and 122. Can be determined.
- the first and second sealing materials 121 and 122 and the cover 123 may be fastened to each other in various ways, but preferably, the cover 123 surrounding the circumference of the first and second sealing materials 121 and 122. Tighten the outer surface of the steel ring (125) tightly, and the connection between the first and second sealing materials (121, 122) and the cover 123, as well as the gap between the first and second sealing materials (121, 122) and the cover (123). Minimize Meanwhile, the cover 123 may be a nonwoven fabric.
- the assembly consisting of the packer 120, the injection tube 130 and the exhaust pipe 140 may be referred to as a conventional pressure packer.
- a hole H is formed by drilling a point of the slope S into which the stiffener is to be inserted.
- the drilling equipment utilized is well-known and ornamental equipment, and the drilling work carried out using the drilling equipment is well-known and common technology, and thus a detailed description of the drilling process will be omitted.
- the reinforcing assembly 100 is inserted into the previously drilled hole H.
- the reinforcing assembly 100 may be integrally inserted into the hole H after the nail 110, the packer 120, the injection tube 130, and the exhaust pipe 140 are completely assembled. In a separate state, they can be inserted and assembled sequentially in a certain order. However, since the nail 110, the injection tube 130, and the exhaust pipe 140 penetrating the packer 120 must be closely packed with the packer 120, the hole H is completely assembled. Preferably, the dragon assembly 100 is inserted.
- the filler (W) is forcibly pressed into the hollow of the packer 120 through the inlet pipe 124.
- the input pipe 124 is one end is connected to the filler supply means, the other end is located in the hollow of the packer 120, the filler (W) supplied from the layered material supply means packer Direct entry into the hollow of 120.
- the filler (W) has a high viscosity and high density material, and a synthetic resin satisfying such a material is applied as the material of the layered material (W).
- a synthetic resin satisfying such a material is applied as the material of the layered material (W).
- the layered material (W) is introduced into the hollow of the packer 120 by the layered material supply means at high pressure, and as shown in FIG. Swells.
- the layered material W opens the input pipe 124. Backflow.
- the operator closes one end of the input pipe 124 with the closing member D as shown in Fig. 4 (a), so that the hollow layered material W is again drained through the input pipe 124. After blocking it, continue with the next step.
- the mortar supply means is connected to the injection tube 130 so that the mortar supply means supplies the mortar M to the injection tube 130.
- the mortar (M) is continuously injected into the hole (H) through the injection pipe 130, the air of the hole (H) is exhausted through the exhaust pipe (140).
- the mortar M When the mortar M completely fills the hole H, the mortar M continuously injected through the injection pipe 130 is discharged to the outside through the exhaust pipe 140.
- the pressurized small nailing method injects mortar (M) by force into the hole (H) whose tip is closed by the packer 120, and the mortar (M) is injected into the hole (H).
- the inner wall is introduced deep into the slope (S), through which there is an advantage that the slope (S) reinforcement can be achieved more effectively.
- the sealing function of the packer 120 should be effective. sure, To this end, a separate filler supply means was essentially used to inject the layered material (W) into the hollow of the packer 120.
- the supply of the layered material (W) and the mortar (M) is made by separate layered resupply means and mortar supply means, respectively, at least two supply means for performing different functions were required in the conventional method, The construction cost was also inevitable.
- the mortar (M) injection is performed only after the injection of the layered material (W)
- the packing performance of the packer 120 during the mortar (M) injection into the hole (H) is reduced.
- the closing member (D) blocking one end of the input pipe 124 may be dismantled and the layered material (W) may be re-layered by using the layered material supply means.
- the construction of the other nails in other places is stopped, and there is an inefficiency that increases the time and cost consumption due to the recommissioning.
- the nail 110 and the injection tube 130 inserted into the hole H may be disposed at one or more spacers 150.
- the spacer 150 having such a function has a central hole 151 through which the nail 110 penetrates in the center thereof, and an outer hole 152 through which the injection tube 130 penetrates is formed at the edge thereof.
- the present invention has been invented to solve the above problems, while maintaining the packing performance of the packer at all times, minimizing the type of heavy equipment used during construction, and a small nail to ensure the continuity of construction It is a technical problem to provide a pressurized packer for rings and a soil naring method using the same.
- a packer which forms a hollow and allows the nail to penetrate therein, and has a discharge hole fixed through the packer and positioned in the hollow, and closed with an inlet tube in which a part communicating with the hole is detachable and a penetrate through the packer. It is a pressurized packer including an exhaust pipe fixed by fixing.
- a packer having a hollow; a discharge port fixed through the packer and positioned in the hollow;
- a pressurized packer having an injection tube closed by a stopper to which a part communicating with the hole is detachable and having an exhaust pipe fixed through the packer; Assembling through the nail; Reinforcing assembly insertion step of inserting into the punched hole,
- Soil nailing method including a.
- the mortar supplied from the outside is first injected into the hollow through the discharge hole formed in the hollow of the packer, and when the mortar is injected into the hollow of the packer is injected into the second hole It can be stratified, and in this process, it is possible to expand the packer and stratify the hole at one time by using one mortar supply means while maintaining a soft property without interruption of work, thereby drastically reducing time and cost for the construction of small nailing. You can expect the effect.
- Figure 1 is a schematic cross-sectional view showing a state of the slope constructed by the conventional soil nailing method
- Figure 2 is a trial showing a reinforcing assembly applied to the conventional pressure soil nailing method
- FIG. 3 and 4 are cross-sectional views sequentially showing the construction using the reinforcing assembly of FIG.
- FIG. 5 is a view schematically showing a state of a spacer for fixing a nail and an injection tube side by side;
- FIG. 6 is a perspective view showing an assembly for reinforcement applied to a pressurized small nailing method according to the present invention
- FIG. 7 is a cross-sectional view showing a stopper configuration configured in the reinforcing assembly according to the present invention.
- FIG. 8 is a cross-sectional view showing another embodiment of an injection tube according to the present invention.
- FIG. 9 is a cross-sectional view showing yet another embodiment of an injection tube according to the present invention.
- 10 is a cross-sectional view showing the appearance of the first and second sealing materials according to the present invention
- 11 and 12 are cross-sectional views sequentially showing the construction using the reinforcing assembly according to the present invention
- FIG. 13 is a perspective view showing a state of the blocking member for selectively opening and closing the outlet of the injection pipe according to the present invention.
- FIG. 6 is a perspective view illustrating a reinforcing assembly applied to a pressure soil nailing method according to the present invention
- FIG. 7 is a cross-sectional view showing a stopper configuration of the reinforcing assembly according to the present invention. It explains with reference.
- the reinforcing assembly 100 ' according to the present invention includes a nail 110 inserted into a hole H and a hole.
- a packer 120 ' which closes the open end of (H), an injection tube 130' having an outlet 131 and a detachable stopper 132 attached thereto, and the air of the hole H is exhausted. It consists of an exhaust pipe (140). At this time, the pressurized packer according to the present invention is made of the packer 120 ', the injection tube 130' and the exhaust pipe 140 is assembled with each other. ⁇
- the nail 110 may be made of reinforcing bars that have been used in the conventional soil nailing method.
- the material having the physical properties of the reinforcing bars may be variously modified, the description thereof is omitted here. .
- the packer 120 ' is configured to close the opened tip of the hole H, and can be inserted into the hole H while forming a three-dimensional shape having a hollow. Packer 120 'for this may be implemented as follows.
- the packer 120 ′ includes the first and second sealing materials 121 and 122 spaced apart from each other in the longitudinal direction of the hole H, and the first and second sealing materials 121 and 121. It is composed of a cover 123 to surround the 122 and to form the hollow blocked from the outside.
- the first and second sealing members 121 and 122 form the hollow together with the cover 123 while fixing the injection pipe 130 'and the exhaust pipe 140 passing therethrough and close the tip of the hole H. Do this.
- the cover 123 both edges may be firmly fixed along the circumference of the first and second sealing materials (121, 122).
- the hole (H) is formed by using a drilling tool such as a drill, and the cloth mill cost is to drill the slope (S; see Fig. 1) in a circular, corresponding to the first and second sealing material (121,
- the packer 120 'consisting of the 122 and the cover 123 may be manufactured in a cylindrical shape.
- first and second sealing members 121 and 122 and the cover 123 may be formed in various ways.
- the outer surface of the cover 123 surrounding the circumferences of the first and second sealing materials 121 and 122 may be fastened tightly with the steel ring 125, and the first and second sealing materials ( 121 ⁇ 122) and the cover 123, as well as the gap between the first and second sealing materials 121 and 122 and the cover 123 is minimized.
- the cover 123 may be a nonwoven fabric.
- the first and second sealing materials 121 and 122 may be manufactured in a perfect three-dimensional shape, but the present invention is not limited thereto, and may be manufactured in a manner of being interwoven using a nonwoven fabric or the like.
- the inner diameter of the hole H is measured. Winding the skin until the outer diameter to be completed by the first and second sealing material of the outer diameter divided into layers, and connecting both edges of the cover 123 to the first and second sealing material to form a hollow.
- first and second sealing materials and the cover 123 may be connected by sewing or welding, or may be connected by the aforementioned ring 125 or the like.
- known or common fastening members such as clips or pins may be a medium for the connection.
- the first and second sealing members 121 and 122 and the cover 123 may be integrally formed. That is, if it is a shape that can close the tip of the hole (H) while forming a hollow, it can be variously modified within the scope without departing from the claims below.
- the injection pipe 130 ' is a means for transferring the mortar M, which is a grouting material, to the hole H.
- the injection tube 130' is provided with a mortar M that is supplied at a predetermined pressure from a separate mortar supply means. (H) Inward.
- one end of the injection tube 130 ' is connected to the mortar supply means and the other end is provided inside the hole (H).
- the injection tube 130 ' will be sufficient if it delivers the mortar M supplied from the mortar supply means to the hole H, so that the injection tube 130' will not require any specific physical properties.
- the injection tube 130 ' may be a rigid tubular shape or may be a conventional hose shape with ductility.
- the injection pipe 130 ' is made to resist the pressure of the mortar M injected into the hole H for the smooth supply of the mortar M without clogging.
- the closing of the injection tube 130' is performed.
- Dog 132 is provided.
- the stopper 132 forms a detachable structure with the injection tube 130 '. This is to allow the stopper 132 to be separated from the injection tube 130 'when the mortar M supplied from the mortar supply means exceeds a predetermined pressure in the injection tube 130' so that the other end is opened.
- stopper 132 forms a detachable structure while closing the injection pipe 130 '
- the stopper 132 may be modified in various ways without departing from the scope of the claims according to the present invention. The same structure was achieved.
- the stopper 132 includes a bottom plate 132a covering the other end of the injection tube 130 'and an insert 132b protruding from the bottom plate 132a to be inserted into the injection tube 130'. do.
- the bottom plate 132a has an area capable of covering the other end of the injection tube 130 'sufficiently, and the shape of the bottom plate 132a is not limited so long as it closes the other end of the injection tube 130'.
- the bottom plate 132a is formed to protrude so that the edge is caught on the tip of the injection tube 130 ', as shown, so that the depth inserted into the injection tube 130' can be the same without operator's distinction. .
- the insert 132b is formed to protrude from the base plate 132a to be inserted into the injection tube 130 ', and may have a tube shape in which a space may be formed inside. Accordingly, the mortar (M) transferred along the three injection pipe (130 ') is inserted into the insert (132b) to apply pressure to the insert (132b), through which the insert (132b) is injected tube 130' It swells in the direction of close contact with the inner surface. Of course, this force will increase the fixing between the injection tube 130 ′ and the stopper 132.
- the outer surface of the distal end of the insert 132b in contact with the inner surface of the injection tube 130 ' is formed to be inclined to guide the plug 132 indentation into the injection tube 130'.
- the stopper 132 described above closes the other end of the injection pipe 130 'in response to the mortar (M) injection applied to a predetermined pressure.
- the stopper 132 exceeds the pressure, the stopper 132 is shown in FIG. Moving as shown in (b) will eventually open the injection tube 130 ', through which the mortar (M) will flow into the hole (H).
- FIG. 8 is a cross-sectional view showing another embodiment of the injection tube according to the present invention
- Figure 9 is a cross-sectional view showing another embodiment of the injection tube according to the present invention, it will be described with reference to this.
- the injection tube 130 ' is not limited to the stopper 132' which blocks the discharge of the mortar M at the other end of the main entrance tube 130 '. That is, as shown in Fig. 8 (a) 1, when the stopper 132 'is formed on the inner wall of the injection tube 130' and the pressure is applied to a predetermined pressure or more, as shown in 8 (b), the stopper 132 'is the injection tube 130'. To separate it from the
- the injection pipe 130 forms the first and second injection pipes 130a and 130b, the discharge port 131, and a stopper 132c is formed therein, and both ends thereof.
- the first and second injection pipes (130a, 130b) may be composed of a discharge pipe (130c) connected to.
- the outlet 131 is connected to the first and second injection pipes 130a ⁇ 130b and the discharge pipe 130c without puncturing the outlet pipe 131 directly to the injection pipe 130 'in the field. It is possible to complete the injection tube (130 ') having a.
- the stopper 132c in this embodiment is fixed to the inner wall of the discharge pipe 130c like the stopper 132 'of the embodiment shown in FIG. 8, so that when a pressure equal to or greater than a predetermined pressure is applied, the inner wall of the discharge pipe 130c. Separation from the mortar (M) is injected into the hole (H).
- FIG. 10 is a cross-sectional view showing the appearance of the crab 1,2 sealing material according to the present invention, with reference to this will be described.
- the first and second sealing materials 121 and 122 are a configuration of the packer 120 ', and include a first hole (a) through which the nail 110 penetrates, and an injection tube ( 130 ′) and a plurality of second holes b through which the exhaust pipe 140 passes.
- the first and second holes (a, b) are in close contact with the nail 110, the main inlet pipe 130 'and the exhaust pipe 140, mortar (M) is injected into the hollow of the packer 120' ) Do not leak.
- the number of protrusions al and bl is set to one, but a plurality of protrusions may be formed without being limited thereto.
- an engaging groove c may be formed on the circumferential surfaces of the first and second sealing materials 121 and 122 according to the present invention.
- the engagement groove c engages the ring between the first and second sealing materials 121 and 122 and the cover 123 while engaging the ring 125 to secure each other. Will be high.
- FIG. 11 and 12 are cross-sectional views sequentially showing the construction using the reinforcing assembly according to the present invention
- Figure 13 is a view of the blocking member for selectively opening and closing the outlet of the injection pipe according to the present invention.
- Bar is a perspective view, with reference to the beam according to the present invention The small nailing method using the steel assembly ( ⁇ ') will be described in sequence.
- a hole H is formed by drilling a point of the slope S into which the reinforcing assembly 100 'is to be inserted.
- the drilling equipment utilized is well-known and ornamental equipment, and the drilling work carried out using the same is a publicly known technique. Therefore, a detailed description of the drilling process is omitted.
- the reinforcing assembly 100 ' is inserted into the previously drilled hole H.
- the reinforcement assembly 100 includes a nail 110, a packer 120', an injection tube 130 'and an exhaust pipe.
- the 140 After the 140 is completely assembled, it may be inserted into the hole (H) integrally, or may be inserted and assembled sequentially in a predetermined order in the separated state.
- the hole ( In H) a fully assembled reinforcing assembly 100 'was inserted.
- the pressurized packer according to the present invention is composed of a packer 120 ', an injection pipe 130' and an exhaust pipe 140.
- Mortar supply means is connected to the injection pipe 130 ', and the mortar supply means
- the cover 123 of the packer 120 ' is made of a breathable material such as a nonwoven fabric, the air in the hollow due to the mortar (M) to be injected will be smoothly discharged through the cover 123. .
- the small nailing method according to the present invention is injected into the hollow of the packer (120 ')
- the material is not a material having a relatively high viscosity such as urethane, and the same mortar (M) as the aggregate injected into the hole (H) is applied.
- the mortar (M) is significantly lower in viscosity, coarseness and curing (curing) time compared to synthetic resins such as urethane, etc., the mortar (M) can easily flow out into the gap generated in the packer 120 ', Due to the low viscosity and coarseness, the outflow time is significantly extended.
- the packer 120 ' is preferably a material having a constant ductility and elasticity. More specifically, the first and second sealing materials 121 and 122 constituting both ends of the packer 120 'have the predetermined ductility and elasticity so that the mortar M is injected into the hollow of the packer 120'. Even if leaked into the gap of the packer 120 ', it may be deformed so that the gap is blocked by the external force applied by the mortar (M).
- the first and second sealing materials 121 and 122 made of a flexible and elastic material, the hole diameter penetrating through the nail 110, the injection pipe 130 'and the exhaust pipe 140, the nail (110) ), And when the nail 110, the injection tube 130 'and the exhaust pipe 140 are respectively inserted into the corresponding holes by forming a relatively narrower diameter than the diameter of the injection pipe 130' and the exhaust pipe 140, the nail ( 110, the gap between the injection pipe 130 ′ and the exhaust pipe 140 and the first and second sealing materials 121 and 122 is remarkably narrowed. This narrowing, of course, minimizes the release of mortar (M) through the gap.
- the worker continuously supplies the mortar M through the injection tube 130 ', and the mortar M thus supplied is hollowed out of the packer 120'.
- the internal pressure of the packer 120 ' is increased through this.
- this increase in internal pressure expands the circumference of the packer 120 ', and through this expansion, the outer surface of the packer 120' is in close contact with the inner surface of the hole H, thereby closing the hole H.
- the outlet 131 may be configured to move the mortar M in one direction only by the blocking member 133.
- the blocking member 133 forms a film of a flexible material, and covers mortar M discharged from the injection pipe 130 'while covering the whole or part of the discharge port 131 as shown in FIG. 13 (a).
- the outlet 131 is opened without interference as shown in FIG. 13 (b).
- the outlet 131 is closed so as to interfere with the movement of the mortar (M).
- the mortar (M) introduced into the hollow of the packer (120 ') is not easy to reflow, so once the expanded packer (120') does not shrink easily unless the mortar (M) supply is stopped, Through the packing of the hole (H) is carried out effectively.
- the mortar M When the mortar M completely fills the hole H, the mortar M continuously injected through the injection pipe 130 ′ is discharged to the outside through the exhaust pipe 140.
- the injection pressure of the mortar (M) may be differently applied according to the ground state of the slope (S). That is, when the ground is relatively weak, the injection pressure of mortar (M) is relatively weak to prevent the collapse of the ground, or when the ground is relatively strong, the injection pressure of mortar (M) is relatively strong and mortar is used. The solidarity between (M) and the ground can be further strengthened.
- the injection pressure of mortar (M) will be applied differently depending on the reason for applying the soil nailing method, its use, and various other purposes.
- Finishing step Closing the injection tube 130 ′ once a fine injection of mortar (M) is confirmed. Then continue the mortar (M) injection to the neighboring other reinforcing assemblies, or proceed to the final finishing work on the slope (S).
Landscapes
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Abstract
본 발명은 연약지반을 보강하거나, 별도의 굴착 및 매립 작업 없이 앵커를 대체할 수 있도록 하는 소일네일링용 가압식 패커에 관한 것으로, 중공을 형성하며 네일 (110)이 관통하도록 된 패커 (120' )와, 패커 (120' )를 관통해 고정되고 상기 중공에 위치되는 배출구 (131)를 구비하며 홀 (H)과 연통하는 일부가 탈부착 되는 마개 (132)로 폐구된 주입관 (130 ' )과, 패커 (120' )를 관통해 고정되는 배기관 (140)을 포함한다.
Description
【명세서】
[발명의명칭】
소일네일링용 가압식 패커와 이를 이용한 소일네이링 공법
【기술분야]
<1> 본 발명은 연약지반을 보강하거나, 별도의 굴착 및 매립 작업 없이 앵커를 대체할 수 있도록 하는 소일네일링용 가압식 패커와 이를 이용한 소일네이링 공법 에 관한 것이다.
【배경기술】
<2> 소일네일링 공법이란, 홁속에 보강재를 삽입하여 안정을 도모하는 지반보강 공법의 하나로, 보강재를 프리스트레싱 없이 촘춤한 간격으로 원지반에 삽입하여 원지반 자체의 전체적인 전단강도를 증대시키고 공사 도중이나 공사가 끝난 뒤에 예상되는 지반의 변위를 가능한 억제하는 역타 (Top Down)식 절토면 보강토 공법이 다 .<[출체 소일네일링공법 [Soil Nailing Method] 작성자 silliest>
<3> 소일네이링 공법은 통상적으로 널리 이용되고 있는 굴착지보 구조물과 비교 해 볼 때 다음과 같은 특성을 지니고 있다.
<4> 첫째, 원지반 자체를 주된 구조적 요소로 이용하고 있어 가시설 비용이 들지 않으며 건물외벽과 합벽시공이 가능하여 거푸집 및 되메우기 작업이 생략된다. 그 밖의 주요소인인 네일도 상대적으로 가격이 저렴하다. 또한 쇼크리트와 전면판도 단지 전면에 존재하여 홁의 붕괴를 방지하기 위한 국부적인 역할을 수행하므로 두 께가상대적으로 얇아 경제적이다.
<5> 둘째, 소일네일링은 간단한 천공 및 그라우팅 장비로 시공이 가능하다.
<6> 셋째, 상부에서 하부로 지반굴착과 병행하여 작업이 이루어지므로 설계시와 상이한 지층특성이 나타날 겨우 즉각적으로 네일의 설치간격과 길이 등을 조정이 가능하므로 현장적웅성이 뛰어나다 .
<7> 넷째, 네일이 설치되어 있는 하나하나가 블록형태로 외압에 대해 지지토록 되어 있으므로, 주변지반의 거동에 적절하게 대웅되게 된다. 특히, 수직 및 부등 침하에 효과적이므로, 지진이 자주 발생되는 지역에서도 매우 적합한 공법을 보고 되고 있다.
<8> 한편, 소일네일링 공법은 중력식 공법과 가압식 공법으로 구분된다. 상기 중력식 공법은 도 1(종래 소일네일링 공법에 의해 시공된 사면 모습을 개략적으로 도시한 단면도)에 도시한 바와 같이, 몰탈 (M)을 홀 (H)에 단순 주입해서 양생하는 방법이고, 상기 가압식 공법은 몰탈 (M)을 홀 (H)에 강제로 밀어넣어 주입 및 양생하
는 방법이다.
<9> 이를 좀더 구체적으로 설명하면, 소일네일링 공법이 적용되는 사면 (S)에 네 일 (11)을 삽입할 홀 (H)을 천공하고, 네일 (11)을 삽입한 후 패커 (12)를 이용해 홀 (H)의 선단을 폐구한다. 이렇게 폐구된 홀 (H)에 몰탈 (M)을 주입하고, 이를 양생한 다. 이때, 중력식 공법에 의한 몰탈 (M) 주입은 몰탈 (M)의 자중에 의해 이루어지도 록 해서, 몰탈 (M)을 고압으로 공급하기 위한 별도의 몰탈공급수단이 반드시 요구되 지 않는다.
<ιο> 한편, 가압식 공법에 의한 몰탈 (M) 주입은 고압으로 몰탈 (M)을 공급하는 몰 탈공급수단에 의해 몰탈 (M)을 홀 (H)에 주입하므로, 몰탈 (M)과 홀 (H) 간의 결속이 견고해지는 효과가 있다.
<ιι> 계속해서, 가압식 공법을 사면 (S) 보강에 적용하기 위해서는 몰탈공급수단이 가하는 압력에 저항해 홀 (H)의 폐구 상태를 유지할 수 있는 고효율 패커가 요구된 다.
<12>
<13> 도 2는 종래 가압식 소일네일링 공법에 적용되는 보강용 조립체를 도시한 사 시도이고, 도 3 및 도 4는 도 2의 보강용 조립체를 이용해 시공되는 모습을 순차 도시한 단면도이고, 도 5는 네일과 주입관을 나란히 고정하기 위한 스페이서의 모 습을 개략적으로 도시한 도면인 바, 이를 참조해 설명한다.
<14> 종래 가압식 소일네일링 공법에 적용되는 보강용 조립체 (100)는 홀 (H)에 삽 입되는 네일 (110)과, 홀 (H)의 개구된 선단을 폐구하는 패커 (120)와, 홀 (H)로 몰탈 (M)의 이송이 이루어지는 주입관 (130)과, 홀 (H)의 공기를 배기하는 배기관 (140)으 로 구성된다.
<15> 네일 (110)은 패커 (120)를 관통해 홀 (H)로 삽입되는 것으로, 통상적인 철근이 활용될 수 있다.
<16> 패커 (120)는 홀 (H)의 개구된 선단을 폐구하는 구성으로, 홀 (H)에 삽입 가능 하면서 중공을 갖는 입체 형상을 이룬다. 이를 위한 패커 (120)는 홀 (H)의 길이방 향으로 서로 이격 배치되는 계 1,2실링재 (121, 122)와, 제 1,2실링재 (121, 122)를 감 싸면서 외부와 차단된 상기 중공을 형성시키는 커버 (123)와, 패커 (120)의 중공으로 층진재 (W)를 이송하는 투입관 (124)으로 구성된다. 제 1,2실링재 (121, 122)는 관통 하는 투입관 (124)과 주입관 (130)과 배기관 (140)를 고정하면서 커버 (123)와 더불어 상기 중공을 형성시키고, 아울러 홀 (H)의 선단을 폐구하는 기능을 수행한다. 한 편, 커버 (123)는 양쪽 가장자리가 제 1,2실링재 (121, 122)의 둘레를 따라 단단히 고
정될 수 있다.
<17> 제 1,2실링재 (121, 122)와 커버 (123)는 다양한 방법으로 서로 체결될 수 있을 것이나, 바람직하게는 제 1,2실링재 (121, 122)의 둘레를 감싸고 있는 커버 (123)의 외면을 철재 링 (125)으로 단단히 조여 묶어서, 제 1,2실링재 (121, 122) 및 커버 (123) 간의 연결은 물론 제 1,2실링재 (121, 122) 및 커버 (123)의 틈새를 최소화한 다. 한편, 커버 (123)는 부직포가 적용될 수 있다.
<18> 여기서, 패커 (120)와 주입관 (130)과 배기관 (140)이 조립돼 이루어진 조립체 는 종래 가압식 패커로 명명될 수 있다.
<19> 이상 설명한 종래 보강용 조립체 (100)를 이용한 소일네일링 공법을 순차 설 명한다.
<20> 사면 천공단계 ;
<2i> 보강재가 삽입될 사면 (S)의 일 지점을 천공하여 홀 (H)을 형성시킨다.
<22> 이때, 활용되는 천공장비는 주지,관용 장비이고, 이를 이용해 진행되는 천공 작업은 공지,공용의 기술이므로, 천공과정에 대한 구체적인 설명은 생략한다.
<23>
<24> 보강용 조립체 삽입단계 ;
<25> 앞서 천공된 홀 (H)에 보강용 조립체 (100)를 삽입한다.
<26> 보강용 조립체 (100)는 네일 (110), 패커 (120), 주입관 (130) 및 배기관 (140)이 완전히 조립된 후 홀 (H)에 일체로 삽입될 수도 있고, 상기 구성들이 분리된 상태에 서 일정한 순서에 따라 순차적으로 삽입돼 조립될 수도 있다. 그러나, 패커 (120) 를 관통하는 네일 (110), 주입관 (130) 및 배기관 (140)이 패커 (120)와 상호 치밀하게 밀착되어야 하는 필수 사항이 있으므로, 홀 (H)에는 완전히 조립된 보강용 조립체 (100)가삽입되는 것이 바람직하다.
<27>
<28> 층진재 주입단계 ;
<29> 도 3(a)과 같이 패커 (120)의 중공으로 투입관 (124)을 통해 충진재 (W)를 강제 로 압입한다. 물론, 층진재 (W)의 강제 압입을 위해서는 별도의 층진재공급수단이 구비되어야 한다. 이를 좀 더 구체적으로 설명하면, 투입관 (124)은 일단이 충진재 공급수단과 연결되고, 타단이 패커 (120)의 중공에 위치하면서, 상기 층진재공급수 단으로부터 공급되는 충진재 (W)가 패커 (120)의 중공에 곧바로 유입되도록 한다.
<30> 통상적으로 충진재 (W)는 점도가 높고 밀도가 큰 재질이 활용되었고, 이러한 재질을 만족하는 합성수지가 층진재 (W)의 재료로 적용되었다.
<3 i > 상기 층진재공급수단에 의해 층진재 (W)는 패커 (120)의 중공에 고압으로 유입 되고, 도 3(b)과 같이 패커 (120)는 홀 (H)의 내벽과 밀착하도록 부풀어오른다.
<32>
<33> 투입관 폐구단계 ;
<34> 충진재 (W)의 지속적 인 공급을 통해 패커 (120) 중공이 층진재 (W)로 층분히 채 워지고 그 내압이 최고에 이르면, 상기 층진재 (W)는 투입관 (124)을 역류하게 된다. 이 경우 , 작업자는 투입관 (124)의 일단을 도 4(a)에 도시한 바와 같이 폐구부재 (D) 로 폐구해서, 상기 중공의 층진재 (W)가 투입관 (124)을 통해 재유출되는 것을 차단 한 후 다음 과정을 속행한다.
<35>
<36> 몰탈 주입단계 ;
<37> 도 4(a)에 도시한 바와 같이, 주입관 (130)에 몰탈공급수단을 연결해서, 상기 몰탈공급수단이 주입관 (130)으로 몰탈 (M)을 공급하도록 한다 .
<38> 몰탈 (M)은 주입관 (130)을 통해 홀 (H)에 지속적으로 주입되고, 홀 (H)의 공기 는 배기관 (140)을 통해 배기된다.
<39>
<40> 배기관 폐구단계 ; ^
<41> 몰탈 (M)이 홀 (H)을 완전히 채우면, 주입관 (130)을 통해 지속적으로 주입되는 상기 몰탈 (M)은 배기관 (140)을 통해 외부로 배출된다 .
<42> 작업자는 이 러 한 배출을 확인하고 폐구부재 (D)를 이용해 배기관 (140)을 폐구 한다. 이 때 , 주입관 (130)을 통한 몰탈 (M)의 주입을 지속하는데, 이 렇게 주입되는 몰탈 (M)은 배기관 (140)을 통해 더 이상 배출될 수 없으므로, 도 4(b)에 도시한 바 와 같이 홀 (H)의 둘레로 유출된다 . 따라서, 홀 (H)의 둘레로 유출된 몰탈 (M)은 양 생하면서 돌기 (P)로 형성되고, 이를 통해 사면 (S)은 견고한 지지 력을 보강하게 된 다 .
<43>
<44> 이상 설명한 바와 같이, 가압식 소일네 일링 공법은 패커 (120)에 의해 선단이 폐구된 홀 (H)로 몰탈 (M)을 강제 주입해서, 주입되는 몰탈 (M)이 홀 (H)의 내벽을 통 해 사면 (S) 내측에 깊숙이 투입되고, 이를 통해 사면 (S) 보강을 보다 효과적으로 이를 수 있다는 장점 이 있다.
<45> 그런데, 앞서 언급한 바와 같이 홀 (H)에 주입되는 몰탈 (M)이 사면 (S) 내측에 안정적으로 투입되 기 위 해서는 패커 (120)의 밀폐기능이 효과적 이 어 야 한다. 물론,
이를 위해 별도의 충진재공급수단을 필수적으로 활용해서 패커 (120)의 중공에 층진 재 (W)를 강제 주입했다. 하지만, 층진재 (W)와 몰탈 (M)의 공급은 각각 별도의 층진 재공급수단과 몰탈공급수단에 의해 이루어지므로, 서로 다른 기능을 수행하는 두 대 이상의 공급수단이 종래 공법에서 반드시 요구되었고, 이를 통한 시공 비용의 상승 또한 불가피했다.
<46> 게다가, 이러한 경제적 불합리함 외에도, 층진재 (W) 주입 후에야 비로소 몰 탈 (M) 주입이 이루어지므로, 홀 (H)에 대한 몰탈 (M) 주입과정에서 패커 (120)의 패킹 성능이 저하될 수 있었다. 물론, 패커 (120)의 저하된 패킹 성능을 보완하기 위해 투입관 (124)의 일단을 막고 있는 폐구부재 (D)를 해체하고 층진재공급수단을 이용해 층진재 (W)의 재층전을 진행할 수도 있을 것이나, 이럴 경우 다른 장소의 소일네일 링 시공이 중단되는 불리함이 있고, 더불어 재층전에 의한 시간적 비용적 소비가 가중되는 비효율성이 있었다.
<47> 참고로, 네일 (110)과 주입관 (130)은 상호 나란하게 고정 배치되어야 하므로, 홀 (H)에 삽입된 네일 (110)과 주입관 (130)은 하나 이상의 스페이서 (150)에 의해 고 정될 수 있다. 이러한 기능을 하는 스페이서 (150)는 중앙에 네일 (110)이 관통하는 중앙홀 (151)이 형성되고, 가장자리에는 주입관 (130)이 관통하는 외곽홀 (152)이 형 성된다.
【발명의 내용】
【기술적 과제】
<48> 이에 본 발명은 상기와 같은 문제를 해소하기 위해 발명된 것으로, 패커의 패킹 성능을 항시 최상으로 유지시키면서도, 시공시 활용되는 중장비의 종류를 최 소화하고, 시공의 연속성이 보장되는 소일네일링용 가압식 패커와 이를 이용한 소 일네이링 공법의 제공을 기술적 과제로 한다.
【기술적 해결방법】
<49> 상기의 기술적 과제를 달성하기 위하여 본 발명은,
<50> 중공을 형성하며 네일이 관통하도록 된 패커와, 패커를 관통해 고정되고 상 기 중공에 위치되는 배출구를 구비하며 홀과 연통하는 일부가 탈부착 되는 마개로 폐구된 주입관과, 패커를 관통해 고정되는 배기관을 포함하는 가압식 패커이다.
<51>
<52> 상기의 기술적 과제를 달성하기 위하여 본 발명은,
<53> 소일네일링 공법에 있어서,
<54> 중공을 갖는 패커와, 패커를 관통해 고정되고 상기 중공에 위치되는 배출구
를 구비하며 홀과 연통하는 일부가 탈부착 되는 마개로 폐구된 주입관과, 패커를 관통해 고정되는 배기관을 갖춘 가압식 패커에; 네일을 관통하게 조립해서; 천공된 홀에 삽입하는 보강용 조립체 삽입단계 ,
<55> 주입관으로 몰탈을 주입하는 몰탈주입단계, 및
<56> 배기관을 통해 몰탈이 배출되면 배기관을 폐구하고, 몰탈의 주입을 지속하는 배기관 폐구단 '계;
<57> 를 포함하는 소일네일링 공법이다.
【유리한 효과】
<58> 상기의 본 발명은, 외부로부터 공급되는 몰탈이 패커의 중공에 형성된 배출 구를 통해 상기 중공으로 1차 주입되고, 상기 패커의 중공에 층분한 몰탈이 주입되 면 2차로 홀에 주입되면서 층진될 수 있으며, 이 과정에서 작업의 중단이 없는 연 속성올 유지하면서 한 대의 몰탈공급수단을 이용해 패커의 팽창과 홀의 층진을 일 시에 진행할 수 있으므로, 소일네일링 시공에 대한 획기적인 시간적 비용적 절감을 기대할 수 있는 효과가 있다.
<59> 또한, 홀로의 볼탈 주입과정에서 패커 중공으로의 가압도'동시에 이루어지므 로, 홀로의 몰탈 유입시 상기 패커는 패킹 성능이 최상으로 유지되는 효과가 있다. 【도면의 간단한 설명】
<60> 도 1은 종래 소일네일링 공법에 의해 시공된 사면 모습을ᅵ개략적으로 도시한 단면도이고,
<61> 도 2는 종래 가압식 소일네일링 공법에 적용되는 보강용 조립체를 도시한 사 시도이고,
<62> 도 3 및 도 4는 도 2의 보강용 조립체를 이용해 시공되는 모습을 순차 도시 한 단면도이고,
<63> 도 5는 네일과 주입관을 나란히 고정하기 위한 스페이서의 모습을 개략적으 로 도시한 도면이고,
<64> 도 6은 본 발명에 따른 가압식 소일네일링 공법에 적용되는 보강용 조립체를 도시한사시도이고,
<65> 도 7은 본 발명에 따른 보강용 조립체에 구성되는 마개 모습을 도시한 단면 도이고,
<66> 도 8은 본 발명에 따른 주입관의 다른 실시예를 도시한 단면도이고,
<67> 도 9는 본 발명에 따른 주입관의 또 다른 실시예를 도시한 단면도이고,
<68> 도 10은 본 발명에 따른 제 1,2실링재의 모습을 도시한 단면도이고,
<69> 도 11 및 도 12는 본 발명에 따른 보강용 조립체를 이용해 시공되는 모습을 순차도시한 단면도이고,
<70> 도 13은 본 발명에 따른 주입관의 배출구를 선택적으로 개폐하는 차단부재의 모습을 도시한사시도이다.
【발명의 실시를 위한 형태】
<71> 이하, 본 발명을 첨부된 예시도면에 의거해 상세히 설명한다.
<72> 도 6은 본 발명에 따른 가압식 소일네일링 공법에 적용되는 보강용조립체를 도시한 사시도이고, 도 7은 본 발명에 따른 보강용 조립체에 구성되는 마개 모습을 도시한 단면도인 바, 이를 참조해 설명한다.
<73> 본 발명에 따른 보강용 조립체 (100')는 홀 (H)에 삽입되는 네일 (110)과, 홀
(H)의 개구된 선단을 폐구하는 패커 (120')와, 배출구 (131)를 형성하고 탈부착 가능 한 마개 (132)가 부착된 주입관 (130' )과, 홀 (H)의 공기를 배기하는 배기관 (140)으로 구성된다. 이때, 본 발명에 따른 가압식 패커는 패커 (120')와 주입관 (130')과 배 기관 (140)이 상호 조립돼 이루어진다. ·
<74> 네일 (110)은 종래 소일네일링 공법에서 사용되었던 철근이 활용될 수 있다: 또한, 상기 철근에 상웅하는 물리적 성질을 갖는 재질이라면 다양하게 변형실시될 수도 있으므로, 여기서는 그 설명을 생략한다.
<75> 패커 (120')는 홀 (H)의 개구된 선단올 폐구하는 구성으로, 홀 (H)에 삽입 가능 하면서 중공을 갖는 입체 형상을 이룬다. 이를 위한 패커 (120')는 다음과 같이 실 시될 수 있다.
<76> 도시한 바와 같이, 본 발명에 따른패커 (120')는 홀 (H)의 길이방향으로 서로 이격 배치되는 제 1,2실링재 (121, 122)와, 제 1,2실링재 (121, 122)를 감싸면서 외부 와 차단된 상기 중공을 형성시키는 커버 (123)로 구성된다. 제 1,2실링재 (121, 122) 는 관통하는 주입관 (130')과 배기관 (140)를 고정하면서 커버 (123)와 더불어 상기 중공을 형성시키고, 아울러 홀 (H)의 선단을 폐구하는 기능을 수행한다. 한편, 커 버 (123)는 양쪽 가장자리가 제 1,2실링재 (121, 122)의 둘레를 따라 단단히 고정될 수 있다.
<77> 통상적으로 홀 (H)은 드릴 등과 같은 천공장비를 이용해 형성시키고 , 상기 천 공장비는 원형으로 사면 (S; 도 1 참고)을 뚫게 되므로, 이에 대응해서 제 1,2실링재 (121, 122) 및 커버 (123)로 이루어진 패커 (120')는 원기둥 형상으로 제작될 수 있 다.
<78> 앞서 언급한 바와 같이 , 제 1,2실링재 (121, 122)와 커버 (123)는 다양한 방법
으로 서로 체결될 수 있을 것이나, 바람직하게는 제 1,2실링재 (121, 122)의 둘레를 감싸고 있는 커버 (123)의 외면을 철재 링 (125)으로 단단히 조여 묶어서, 제 1,2실링 재 (121ᅳ 122) 및 커버 (123) 간의 연결은 물론 제 1,2실링재 (121, 122) 및 커버 (123) 의 틈새를 최소화한다. 한편, 커버 (123)는 부직포가 적용될 수 있다.
<79> 계속해서, 제 1,2실링재 (121, 122)는 완전한 입체형상으로 제작될 수도 있을 것이나, 이에 한정하지 않고 부직포 등과 같은 피륙을 활용해 엮어 묶는 방식으로 제작될 수도 있을 것이다. 즉, 피륙을 활용해 주입관 (130' )과 배기관 (140)을 치밀 하게 감아 고정하고, 주입관 (130' )과 배기관 (140)이 피륙에 의해 완전히 감싸지면 홀 (H)의 내경에 상웅하는 외경이 될 때까지 상기 피륙을 감아서 층분한 외경의 제 1,2실링재로 완성하며, 커버 (123)의 양쪽 가장자리를 제 1,2실링재에 연결해서 중공 이 형성되도록 하는 것이다. 이때, 피륙으로 된 제 1,2실링재와 커버 (123)는 재봉 또는 용접 등으로 연결될 수도 있고, 앞서 언급한 링 (125) 등으로 연결될 수도 있 다. 또한, 클립 또는 핀 등과 같은 공지,공용의 체결부재가 상기 연결의 매개가 될 수도 있을 것이다.
<80> 한편 본 발명에 따른 패커 (120')는 제 1,2실링재 (121, 122)와 커버 (123)가 일체로 형성될 수도 있다. 즉, 중공을 형성하면서 홀 (H)의 선단을 폐구할 수 있는 형상이라면, 이하의 청구범위를 벗어나지 않는 한도 내에서 다양하게 변형실시될 수 있는 것이다.
<8i> 주입관 (130' )은 그라우팅 자재인 몰탈 (M)을 홀 (H)에 이송하는 수단으로, 외 부에 비치된 별도의 몰탈공급수단으로부터 정해진 압으로 공급받는 몰탈 (M)을 홀 (H) 안쪽으로 주입한다. 이를 위해 주입관 (130' )의 일단은 상기 몰탈공급수단과 연결되고 타단은 홀 (H) 안쪽에 비치된다. 여기서, 주입관 (130' )은 상기 몰탈공급 수단으로부터 공급된 몰탈 (M)을 홀 (H)로 전달하면 족할 것이므로, 주입관 (130' )은 특정한 물리적 성질이 요구되지 않을 것이다. 따라서, 주입관 (130')은 단단한 관 형상일 수도 있고, 연성을 갖는 통상적인 호스 형상일 수도 있을 것이다. 그러나 주입관 (130')은 막힘없는 원활한 몰탈 (M) 공급을 위해, 홀 (H)에 주입된 몰탈 (M)의 압에 저항하도록 되는 것이 바람직하다.
<82> 한편, 패커 (120)의 증공을 통과하는 주입관 (130')의 해당 부분에는 배출구
(131)가 형성된다. 따라서, 상기 몰탈공급수단으로부터 몰탈 (M)이 주입관 (130' )으 로 공급되면, 홀 (H) 방향으로 상기 몰탈 (M)이 이동됨과 동시에 상기 중공으로 우선 적인 주입이 이루어진다.
<83> 또한, 홀 (H)에 위치한 주입관 (130' )의 타단에는 주입관 (130' )을 폐구하는 마
개 (132)가 구비된다. 이때, 마개 (132)는 주입관 (130')과의 탈부착 가능한 구조를 이룬다. 이는 상기 몰탈공급수단으로부터 공급되는 몰탈 (M)이 주입관 (130' ) 내에 일정 압을 초과하면 마개 (132)가 주입관 (130' )으로부터 분리되어 상기 타단이 개구 되도록 하기 위함이다.
<84> 마개 (132)는 주입관 (130' )을 폐구하면서 탈부착 가능한 구조를 이룬다면 본 발명에 따른 청구범위를 벗어나지 않는 한도 내에서 다양하게 변형 실시될 수 있을 것이나, 본 실시예에서는 다음과 같은 구조를 이루도록 했다.
<85> 마개 (132)는 주입관 (130' )의 타단을 덮는 밑판 (132a)과, 주입관 (130' ) 내측 으로 삽입가능하도록 밑판 (132a)에 돌출 형성되는 삽입체 (132b)로 구성된다.
<86> 밑판 (132a)은 주입관 (130' )의 타단을 층분히 덮을 수 있는 면적을 갖는데, 주입관 (130' )의 타단을 폐구하는 형상이라면 그 형상은 제한되지 않을 것이다. 참 고로, 밑판 (132a)은 도시한 바와 같이 가장자리가 주입관 (130' )의 선단에 걸리도록 돌출되게 형성되어서 , 주입관 (130' )에 삽입되는 깊이가 작업자의 구분없이 동일할 수 있도록 한다.
<87> 삽입체 (132b)는 주입관 (130')으로 삽입될 수 있도록 밑판 (132a)으로부터 돌 출 형성된 것으로, 내측에 공간이 형성될 수 있는 관 형상을 이를 수 있다. 따라 세 주입관 (130' )을 따라 이송된 몰탈 (M)이 삽입체 (132b)로 삽입되면서 삽입체 (132b)에 압을 가하게 되고, 이를 통해 삽입체 (132b)는 주입관 (130' ) 내면에 밀착 되는 방향으로 부풀어오르게 된다. 물론, 이러한 힘은 주입관 (130' )과 마개 (132) 간의 고정성을 높이게 된다. 참고로, 주입관 (130' )의 내면과 접하는 삽입체 (132b) 의 선단 외면은 경사지게 형성되어서, 주입관 (130')으로의 마개 (132) 압입이 안내 되도록 한다.
<88> 이상 설명한 마개 (132)는 일정 압까지 가해지는 몰탈 (M) 주입에 저항해서 주 입관 (130' )의 타단을 폐구하는 것인데 , 상기 압을 초과할 경우엔 마개 (132)가 도 7(b)와 같이 이동하면서 결국에는 주입관 (130')을 개구하게 되고, 이를 통해 상기 몰탈 (M)은 홀 (H) 안으로 유입될 것이다.
<89>
<90> 도 8은 본 발명에 따른 주입관의 다른 실시예를 도시한 단면도이고, 도 9는 본 발명에 따른 주입관의 또 다른 실시예를 도시한 단면도인 바, 이를 참조해 설명 한다.
<9i> 본 발명에 따른 주입관 (130' )은 몰탈 (M)의 배출을 차단하는 마개 (132' )가주 입관 (130' )의 타단에 위치하는데 한정하지 않는다. 즉, 도 8(a)에 도시한 바와 같
1 이, 주입관 (130' ) 내벽에 마개 (132' )를 형성시켜서, 일정 압 이상의 가압이 이루어 지면 도, 8(b)에 도시한 바와 같이 마개 (132')가 주입관 (130')으로부터 분리되도록 하는 것이다.
<92> 또한, 도 9에 도시한 바와 같이, 주입관 (130' )은 제 1,2주입관 (130a, 130b) 과, 배출구 (131)를 형성하고 내부에 마개 (132c)가 형성되며 양단에 계 1,2주입관 (130a, 130b)이 연결되는 배출관 (130c)으로 구성될 수 있다.
<93> 본 실시예는 현장에서 주입관 (130' )에 직접 배출구 (131)를 천공하지 않고도, 제 1,2주입관 (130aᅳ 130b)과 배출관 (130c)의 연결을 통해 배출구 (131)를 갖는 주입 관 (130' )을 완성할 수 있도록 한다.
<94> 한편, 본 실시예에서의 마개 (132c)는 도 8에 도시한 실시예의 마개 (132' )와 같이 배출관 (130c) 내벽에 고정되어서, 일정 압 이상의 압력이 가해지면 배출관 (130c) 내벽으로부터 분리되도록 하고, 이를 통해 몰탈 (M)은 홀 (H)로 주입된다.
<95>
<96> 도 10은 본 발명에 따른 게 1,2실링재의 모습을 도시한 단면도인 바, 이를 참 조해 설명한다 .
<97> 본 발명에 따른 제 1,2실링재 (121, 122)는 전술한 바와 같이 패커 (120')의 일 구성으로서, 네일 (110)이 관통하는 제 1홀 (a)과, 주입관 (130' )과 배기관 (140)이 각 관통하는 다수의 제 2홀 (b)이 형성된다. 이때, 제 1,2홀 (a, b)은 네일 (110)과 주 입관 (130') 및 배기관 (140)과 서로 긴밀하게 접착해서, 패커 (120')의 중공으로 주 입되는 몰탈 (M)이 누출되지 않도록 한다. 이를 위해 본 발명에 따른 실시예에서는 제 1,2홀 (a, b) 내면에 돌부 (al, bl)를 형성시켜서, 제 1,2홀 (a, b)의 내면과 네일 (110) ·주입관 (130' ) .배기관 (140)이 서로 긴밀하게 밀착되도록 한다.
<98> 도시한 실시예에서는 돌부 (al, bl)의 개수를 하나로 하였지만, 이에 한정하 지 않고 다수 개의 돌부가 형성될 수도 있음은 물론이다.
<99> 참고로, 본 발명에 따른 제 1,2실링재 (121, 122)의 둘레면에는 맞물림홈 (c)이 형성될 수 있다. 맞물림홈 (c)은 제 1,2실링재 (121, 122)와 커버 (123)를 서로 고정 하는 링 (125)이 맞물리면서, 제 1,2실링재 (121, 122)와 커버 (123) 간의 결속을 높이 게 된다.
<100>
<ιοι> 도 11 및 도 12는 본 발명에 따른 보강용 조립체를 이용해 시공되는 모습을 순차 도시한 단면도이고, 도 13은 본 발명에 따른 주입관의 배출구를 선택적으로 개폐하는 차단부재의 모습을 도시한 사시도인 바, 이를 참고해 본 발명에 따른 보
강용 조립체 (ιοο' )를 이용한 소일네일링 공법을 순차 설명한다.
<102> 사면 천공단계 ;
<103> 보강용 조립체 (100' )가 삽입될 사면 (S)의 일 지점을 천공하여 홀 (H)을 형성 시킨다.
<104> 이때, 활용되는 천공장비는 주지,관용 장비이고, 이를 이용해 진행되는 천공 작업은 공지,공용의 기술이므로, 천공과정에 대한 구체적인 설명은 생략한다.
<105>
<106> 보강용 조립체 삽입단계 ;
<107> 앞서 천공된 홀 (H)에 보강용 조립체 (100' )를 삽입한다.
<108> 보강용 조립체 (100')는 네일 (110), 패커 (120'), 주입관 (130') 및 배기관
(140)이 완전히 조립된 후 홀 (H)에 일체로 삽입될 수도 있고, 상기 구성들이 분리 된 상태에서 일정한 순서에 따라 순차적으로 삽입돼 조립될 수도 있다. 그러나, 본 실시예에서는 패커 (120')를 관통하는 네일 (110), 주입관 (130') 및 배기관 (140) 이 패커 (120' )와 상호 치밀하게 밀착되어야 하는 필수 사항이 있으므로, 홀 (H)에는 완전히 조립된 보강용 조립체 (100' )가 삽입되도록 했다. 참고로, 본 발명에 따른 가압식 패커는 패커 (120' )와주입관 (130' ) 및 배기관 (140)으로 구성된다.
<109> 한편, 홀 (H)의 깊이와 보강용 조립체 (100' )의 길이가 서로 대웅하도록 설계 및 시공되므로, 현장에서는 이를 고려해서 그 설치가 이루어질 것이다.
<110>
<m> 몰탈주입단계;
<Π2> 주입관 (130' )에 몰탈공급수단을 연결해서, 상기 몰탈공급수단이 주입관
(130' )으로 몰탈 (Μ)을 공급하도록 한다.
<Π3> 이렇게 공급되는 몰탈 (Μ)은 주입관 (130')을 따라 홀 (Η)로 이송되는데, 주입 관 (130' )의 타단을 폐구하는 마개 (132)에 의해 외부로 배출되지 못하는 주입관 (130' ) 내부의 기존 공기는 주입관 (130')의 내압을 높이고, 이렇게 높아진 내압으 로 인해 상기 몰탈 (Μ)은 패커 (120')의 중공에 위치한 주입관 (130')의 배출구 (131) 로 1차 배출된다. 결국, 상기 몰탈 (Μ)은 도 11(a)에 도시한 바와 같이 패커 (120' ) 의 중공으로 1차 주입된다.
<Π4> 참고로, 패커 (120' )의 커버 (123)는 부직포와 같은 통기성 재질로 되므로, 주 입되는 몰탈 (Μ)에 의한 상기 중공 내 공기는 커버 (123)를 통해 원활히 배출될 것이 다.
<ιΐ5> 한편, 본 발명에 따른 소일네일링 공법에서는 패커 (120')의 중공에 주입되는
자재가 우레탄 등과 같이 점도가 상대적으로 높은 재질이 아니고, 홀 (H)에 주입되 는 골재와 동일한 몰탈 (M)이 적용된다. 그런데, 이러한 몰탈 (M)은 우레탄 등과 같 은 합성수지와 비교해 점도와 웅집도 및 경화 (양생) 시간이 현저히 낮으므로, 패커 (120' )에 발생한 틈새로 쉽게 유출될 수 있고, 몰탈 (M)의 낮은 점도 및 웅집도로 인해 그 유출가능 시간은 현저히 연장된다.
<Π6> 따라서, 본 발명에 따른 패커 (120' )는 일정한 연성 및 탄성을 갖는 재질인 것이 바람직하다. 더 구체적으로는 패커 (120' )의 양단을 각각 구성하는 제 1,2실링 재 (121, 122)는 상기 일정한 연성 및 탄성을 갖도록 해서, 패커 (120' )의 중공으로 주입되는 몰탈 (M)이 패커 (120')의 틈새로 유출되더라도 몰탈 (M)이 가하는 외력에 의해 틈새가오히려 막히도록 변형될 수도 있다.
<ιΐ7> 또한, 연성 및 탄성 재질로 제작되는 제 1,2실링재 (121, 122)에서 네일 (110), 주입관 (130') 및 배기관 (140)이 관통하는 구멍의씩경은, 네일 (110), 주입관 (130') 및 배기관 (140)의 직경에 비해 상대적으로 좁게 형성시켜서, 해당 구멍에 네일 (110), 주입관 (130') 및 배기관 (140)을 각각 삽입할 경우, 네일 (110), 주입관 (130' ) 및 배기관 (140)과 제 1,2실링재 (121, 122) 간의 틈새는 현저하게 좁아지도록 된다. 물론 이러한 좁아짐은 상기 틈새를 통한 몰탈 (M)의 배출을 최소화시킨다.
<ιΐ8> 작업자는 도 11(a)에 도시한 바와 같이, 주입관 (130')을 통해 몰탈 (M)을 지 속적으로 공급하고, 이렇게 공급되는 몰탈 (M)은 패커 (120')의 중공에 형성된 배출 구 (131)를 통해 상기 중공으로 주입되되, 도 1Kb)와 같이 상기 중공에 몰탈 (M)이 층분히 채워지면 배출구 (131)를 통한 몰탈 (M)의 배출 비율이 현저히 감소하게 되 고, 이를 통해 패커 (120')의 내압은 증가하게 된다. 물론, 이러한 내압 증가는 패 커 (120')의 둘레를 팽창시키고, 이러한 팽창을 통해 패커 (120')의 외면은 홀 (H)의 내면과 긴밀히 밀착되면서 홀 (H)을 폐구하게 된다.
<ιΐ9> 패커 (120' )에 층분한 몰탈 (M)이 주입되고, 도시한 바와 같이 커버 (123)가 팽 창하여 홀 (H)을 폐구하면, 주입관 (130' )으로 유입되는 몰탈 (M)은 배출구 (131)가 아 닌 주입관 (130' )의 타단으로 집중된다. 즉, 주입관 (130' )의 내압이 증가하면서 상 기 타단으로 가해지는 힘이 증가하는 것이다. 계속해서, 주입관 (130' )의 내압이 증가하면 주입관 (130' )의 타단을 폐구하는 마개 (132)는 도 7(b)와 같이 이동하고, 지속적인 내압 증가는 결국 마개 (132)를 주입관 (130')으로부터 완전히 분리시킨다. 물론, 마개 (132)의 분리는 주입관 (130' ) 내 몰탈 (M)이 도 1Kb)에 도시한 바와 같 이, 홀 (H) 안쪽으로 배출되도록 한다.
<120> 한편, 전술한 바와 같이 몰탈 (M)이 홀 (H) 안쪽으로 배출되더라도 배출구
(131)를 통한 패커 (120' ) 중공으로의 몰탈 (M) 배출은 지속된다. 따라서, 패커 (120' )가 홀 (H) 선단의 내면과 밀착되는 힘은 유지되거나 더욱 강화되어서, 홀 (H) 은 본 발명에 따른 패커 (120' )에 의해 보다 효과적으로 밀폐된다.
<i2i> 한편, 도 13에 도시한 바와 같이 배출구 (131)는 차단부재 (133)에 의해 일방 향으로만 몰탈 (M) 이동이 이루어지도록 할 수 있다. 이를 위한 차단부재 (133)는 가요성 재질의 막 형태를 이루고, 도 13(a)과 같이 배출구 (131) 전체 또는 일부를 덮으면서 , 주입관 (130' )으로부터 배출되는 몰탈 (M)에 대해서는 도 13(b)과 같이 간 섭없이 배출구 (131)를 연다. 그러나, 그 역방향에 대해서는 몰탈 (M)의 이동에 간 섭하도록 배출구 (131)를 닫는다. 결국, 패커 (120' )의 중공으로 유입된 몰탈 (M)은 재유출이 원활하지 못하므로, 한번 확장된 패커 (120' )는 몰탈 (M) 공급이 중단되지 않는 한 쉽게 수축되지 않고, 이를 통해 홀 (H)의 패킹을 효과적으로 수행한다.
<122>
<123> 배기관 폐구단계;
<124> 몰탈 (M)이 홀 (H)을 완전히 채우면, 주입관 (130')을 통해 지속적으로 주입되 는 상기 몰탈 (M)은 배기관 (140)을 통해 외부로 배출된다.
<125> 작업자는 이러한 배출을 확인하고 폐구부재 (D)를 이용해 배기관 (140)을 폐구 한다. 이때, 주입관 (130')을 통한 몰탈 (M)의 주입은 지속하는데, 이렇게 주입되는 몰탈 (M)은 배기관 (140)을 통해 더 이상 배출될 수 없으므로, 도 12에 도시한 바와 같이 홀 (H)의 둘레로 유출된다. 따라서, 홀 (H)의 둘레로 유출된 몰탈 (M)은 양생하 면서 돌기 (P)로 형성되고, 이를 통해 사면 (S)은 견고한 지지력을 보강하게 된다.
<126> 물론, 몰탈 (M)이 홀 (H)의 둘레로 유출되는 상황에서도, 주입관 (130' )으로 유 입되는 몰탈 (M)은 배출구 (131)를 통해 패커 (120' )의 중공으로 유입되므로, 패커 (120' )는 더욱 강하게 팽창하면서 홀 (H)의 선단을 밀폐하고, 이를 통해 몰탈 (M)은 i(H)의 둘레로 효과적으로 유출된다.
<127> 참고로, 사면 (S)의 지반 상태에 따라 몰탈 (M)의 주입 압을 달리 적용할 수 있다. 즉, 지반이 상대적으로 약한 경우에는 몰탈 (M)의 주입 압을 상대적으로 약 하게 해서 상기 지반의 붕괴를 방지하거나, 지반이 상대적으로 강한 경우에는 몰탈 (M)의 주입 압을 상대적으로 강하게 해서 몰탈 (M)과 지반 간의 결속을 더욱 견고히 할 수 있는 것이다. 이외에도, 소일네일링 공법을 적용하는 이유와, 그 용도 및 기타 다양한 목적에 따라 몰탈 (M)의 주입 압은 달리 적용될 것이다.
<128>
<129> 마감단계;
몰탈 (M)의 층분한 주입이 확인되면 주입관 (130' )을 폐구한다. 이후, 이웃하 는 다른 보강용 조립체에 대한 몰탈 (M) 주입을 지속하거나, 해당 사면 (S)에 대한 최종 마감 작업을 진행한다.
Claims
ί청구의 범위】
ί청구항 II
중공을 형성하며 네일 (110)이 관통하도록 된 패커 (120')와, 패커 (120')를 관 통해 고정되고 상기 중공에 위치되는 배출구 (131)를 구비하며 홀 (Η)과의 연통을 차 단하는 마개 (132)가 탈부착 가능하게 고정된 주입관 (130')과, 패커 (120')를 관통해 고정되는 배기관 (140)을 포함하는 것을 특징으로 하는 가압식 패커。
【청구항 2】
겨 1 1항에 있어서, 상기 패커 (120' )는
서로 이격 배치되는 제 1,2실링재 (121, 122)와, 제 1,2실링재 (121, 122)의 둘 레에 감겨 고정되는 커버 (123)로 구성된 것을 특징으로 하는 가압식 패커.
【청구항 3】
제 2항에 있어서,
상기 제 1,2실링재 (121, 122)는 네일 (110)이 관통하는 제 1홀 (a)과, 주입관 (130' )과 배기관 (140)이 각각 관통하는 다수의 제 2홀 (b)을 형성하되, 제 1홀 (a), 제 2홀 (b) 또는 제 1,2홀 (a, b) 내면에는 돌부 (al, bl)가 형성된 것을 특징으로 하는 가압식 패커.
【청구항 4】
제 2항에 있어서,
상기 제 1실링재 (121), 제 2실링재 (122) 또는 제 1,2실링재 (121, 122)는 네일 (110)과 주입관 (130' )과 배기관 (140)을 피륙으로 감아 묶어 이루어진 것을 특징으 로 하는 가압식 패커 .
【청구항 5】
제 1항에 있어서, 상기 마개 (132)는
주입관 (130' )의 개구된 상기 단부를 덮어 폐구하고 가장자리가 주입관 (130' ) 의 선단에 걸리도록 돌출된 밑판 (132a)과, 주입관 (130' ) 내면에 밀착되도톡 밑판 (132a)에 돌출형성되고 선단 외면이 경사지게 형성된 삽입체 (132b)로 구성된 것을 특징으로 하는 가압식 패커 .
【청구항 6】
소일네일링 공법에 있어서,
중공을 갖는 패커 (120')와, 패커 (120')를 관통해 고정되고 상기 중공에 위치 되는 배출구 (131)를 구비하며 홀 (H)과의 연통을 차단하는 마개 (132)가 탈부착 가능 하게 고정된 주입관 (130')과, 패커 (120')를 관통해 고정되는 배기관 (140)을 갖춘
가압식 패커에; 네일 (110)을 관통하게 조립해서; 천공된 홀 (H)에 삽입하는 보강용 조립체 삽입단계,
주입관 (130' )으로 몰탈 (M)을 주입하는 몰탈 주입단계, 및
배기관 (140)을 통해 몰탈 (M)이 배출되면 배기관 (140)을 폐구하고, 몰탈 (M)의 주입을 지속하는 배기관 폐구단계;
를 포함하는 것을 특징으로 하는 소일네일링 공법.
【청구항 7】
제 6항에 있어서, 상기 패커 (120' )는
서로 이격 배치되는 제 1,2실링재 (121, 122)와, 제 1,2실링재 (121, 122)의 둘 레에 감겨 고정되는 커버 (123)로 구성된 것을 특징으로 하는 소일네일링 공법. 【청구항 8】
제 7항에 있어서,
상기 제 1,2실링재 (121, 122)는 네일 (110)이 관통하는 제 1홀 (a)과, 주입관 (130')과 배기관 (140)이 각각 관통하는 다수의 제 2홀 (b)을 형성하되, 제 1홀 (a),'제 2홀 (b) 또는 계 1,2홀 (a, b) 내면에는 돌부 (al, bl)가 형성된 것을 특징으로 하는 소일네일링 공법.
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| NENP | Non-entry into the national phase |
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