WO2017155182A1 - 표사제어용 블럭체 - Google Patents

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WO2017155182A1
WO2017155182A1 PCT/KR2016/013082 KR2016013082W WO2017155182A1 WO 2017155182 A1 WO2017155182 A1 WO 2017155182A1 KR 2016013082 W KR2016013082 W KR 2016013082W WO 2017155182 A1 WO2017155182 A1 WO 2017155182A1
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block
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sand
wing portion
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조준호
조희성
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B3/00Engineering works in connection with control or use of streams, rivers, coasts, or other marine sites; Sealings or joints for engineering works in general
    • E02B3/04Structures or apparatus for, or methods of, protecting banks, coasts, or harbours
    • E02B3/12Revetment of banks, dams, watercourses, or the like, e.g. the sea-floor
    • E02B3/14Preformed blocks or slabs for forming essentially continuous surfaces; Arrangements thereof
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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    • E02B3/04Structures or apparatus for, or methods of, protecting banks, coasts, or harbours
    • E02B3/06Moles; Piers; Quays; Quay walls; Groynes; Breakwaters ; Wave dissipating walls; Quay equipment
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A10/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE at coastal zones; at river basins
    • Y02A10/11Hard structures, e.g. dams, dykes or breakwaters

Definitions

  • the present invention relates to a block body for control of a surface, and more particularly, is located in the sea and collects sand that is pushed into the sea according to the flow of the ebb in the sea or near the shore according to the flow of waves,
  • the present invention relates to a block control block for the surface control to push the sand collected toward the coast or the coast.
  • the breakwater was constructed by using structures such as natural stone, artificial seaweed or tetraport.
  • structures such as natural stone, artificial seaweed or tetraport.
  • natural stone there is a problem that the ground of the natural stone is collapsed due to the influence of the wave force due to the wave, the collapse occurs, and in the case of the structure by artificial seaweed, there is a limitation that the effect of attenuating the wave strength is insignificant. Due to the height of the structure and the unique structure, the gap is large, so many people die or get injured in the gap, so there are many problems of accidents.
  • Patent No. 10-0761875 discloses a functional sofa block, but in order to install it, it is necessary to form a sandstone layer and a waterproof layer on the soft ground, so that the installation cost is increased and the working procedure is difficult. Since there is a problem of inefficiency, it is not possible to follow the present application which proposes a new way of fundamental structure for preventing sand loss through wave attenuation.
  • an object of the present invention is to provide a block control for the surface control that is located in the sea and can prevent the loss of sand on the coast.
  • Still another object of the present invention is to provide a block body for control of a surface which can be assembled and installed in various ways by selecting an appropriate block body according to the topography, environment, tidal shape, and the shape of the beach.
  • Still another object of the present invention is to provide a sand block control body which can easily collect the sand pushed out by the low tide and return the sand back to the direction in which the sand was pushed at the time of high tide.
  • Still another object of the present invention is to provide a block control block for the sand that can prevent not only the loss of sand caused by waves advancing or retreating from the coast to the continental shelf but also the loss of sand moving to the side, such as lans.
  • the first block body 100 is toward the sea direction and forms the inclined surface gradually increasing from the outside to the center side, the first wing 120, the first 1
  • the first inclined portion 140, the first wing portion 120 and the first side formed with the inclined surface forming the opposite side of the wing portion 120 and toward the coast direction and gradually increasing from the outside toward the center side, the hook shape is formed at the end;
  • a first base 160 forming a lower body of the first inclined portion 140;
  • the second block body 200 located on the side of the first block body 100 in a bar shape longer than the first block body is directed toward the sea and forms a slope that gradually increases from the outside to the center side.
  • the second inclined portion 240, the second wing portion 220, and the second wing portion 220 which are formed opposite to the second wing portion 220 and are in a coastal direction and have hook shapes at ends.
  • a second base portion 260 which forms a lower body of the inclined portion 240, and has stepped portions formed at both ends in the longitudinal direction, and extends in the longitudinal direction with the stepped portions formed at both ends of the second base portion 260.
  • a second extension part 270 having an upper surface rounded; It includes and the first block and the second block is arranged in plurality in each side.
  • the upper surface is rounded and the lower body is a third base portion 360 is formed with stepped at both ends in the longitudinal direction;
  • a third extension portion 370 coupled to the stepped portions formed at both ends of the third base portion 360 so as to extend in a longitudinal direction, and fitted to the third base portion 360 from the top to the bottom, and having an upper surface rounded;
  • It further comprises a bar-shaped third block 300 including, the first block body 100 and the second block body 200 is arranged between the third block (300). .
  • (S) is formed, protruding pillar (R) or concave pillar (S) is also formed on the side surfaces of the second wing portion 220 and the second base portion 260 of the second block body 200 to be fitted therewith. .
  • the first block body 100, the second block body 200 and the third block body 300 has a plurality of traction ring (P) Is formed, a plurality of fixing piles (K) are inserted for fixing each block body.
  • a plurality of fixed legs are provided on the bottoms of the first base part 160, the second base part 260, and the third base part 360, respectively.
  • the height of the third block body 300 is higher than the height of the first block body 100 and the second block body 200.
  • control block body is located in the sea can be controlled efficiently in the sand can effectively prevent the loss of sand on the coast.
  • the block control type for the control of the surface is not fixed in one form, but the various block bodies that can actively respond to the height and speed of the waves which are constantly changing are disclosed. Can be prevented.
  • the appropriate block body can be selected and installed in various ways according to the terrain, environment, tidal shape, and the shape of the beach, the installation is easy and economical, thereby effectively preventing sand loss.
  • FIG. 1 is a perspective view of a first block body, a second block body, and a third block body according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram for describing various shapes of the block bodies illustrated in FIG. 1.
  • 3 is a three-dimensional view of each block body of the present invention combined.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an installation of a block body for reflection control according to another embodiment of the present invention.
  • Fig. 6 is an installation diagram of a block body for radiation control according to another embodiment of the present invention.
  • control block body is largely composed of the first block body, the second block body and the third block body, the first block body is composed of one body
  • the second block body and the third block body are composed of three bodies.
  • Each block body is formed of a concrete material, and discloses a form in which block bodies having different shapes can be assembled and installed according to various environmental conditions such as terrain, tides, beach conditions, and the like.
  • the components will be described in detail as follows.
  • the first block body 100 is a block body that is placed in the sea and is introduced a lot when the tidal wave is gentle, and includes a first wing portion 120, a first inclined portion 140, a first base portion 160, and a fixed leg. It is formed of the unit 180.
  • the first block body 100 will be described with reference to FIG. 1A as follows.
  • the first wing portion 120 which faces the sea direction and forms an inclined surface gradually increasing from the outside to the center side, is placed toward the sea direction, and the inclination angle of the first wing portion 120 is preferably 30 ° to 45 ° relative to the water surface. It is formed at an angle of °. At an angle of 30 ° or less, the attenuation effect on digging is inadequate, and at an angle of 45 ° or more, a resistance to digging is generated, and the effect is canceled, and the waves do not push the sand toward the shore because they do not cross the wings due to the resistance. The angle is critical.
  • the first inclined portion 140 which forms the opposite side of the first wing portion 120 and faces the coastal direction and has an inclined surface that gradually increases from the outside to the center side, is formed toward the coastal direction with a hook shape formed at the end.
  • the first base portion 160 is connected to the hook-shaped first inclined portion 140 and the opposite side is connected to the first wing portion 120 having the inclined angle to form a lower end of the first block body 100.
  • the plurality of fixed legs 180 are installed on the bottom surface of the first base 160 to prevent the first block 100 from being moved or lost by the wave force.
  • the second block body 200 located in the sea in the shape of a long bar in the longitudinal direction is a block body corresponding to a high wave height or a high speed of waves, and is equal to the second base portion 260 located in the center. It is formed of three bodies composed of two second extension portions 270 positioned next to each other.
  • the second wing portion 220 having an inclined surface gradually increasing from the outside to the center side is placed toward the sea direction, the inclination angle of the second wing portion 220 is preferably formed at an angle of 30 to 45 ° with respect to the water surface, It is preferable that the slant is formed with a gentler slope than the angle of the first wing 120.
  • the opposite side of the second wing 220 is placed in the land (coast) direction, and forms a second inclined portion 240 having a hook shape at the end.
  • the second base portion 260 forms a lower body of the second wing portion 220 and the second inclined portion 240, and a stepped portion is formed at both ends in the longitudinal direction (the longitudinal direction).
  • a second extension portion 270 is coupled in the longitudinal direction to the stepped portions formed at both ends of the second base portion 260 in the longitudinal direction, so that a total of three bodies form the second block body 200.
  • the second extension part 270 is fitted with the second base part 260 downward from the top, and the upper surface is rounded to reduce the frictional force with the wave force. Due to the second extension portion 270 of the second block body 200, the total length of the second block body 200 is longer than that of the first block body 100, and through the difference in length of the block body, By inducing jams, sand loss can be prevented more efficiently.
  • a plurality of fixed leg 280 is installed on the bottom surface of the second base portion 260 to prevent the second block body 200 from being moved or lost by the wave force.
  • the third block body 200 positioned in the sea has a long bar shape in the longitudinal direction (longitudinal direction), and is arranged side by side in the longitudinal direction (lateral direction) perpendicular to the longitudinal direction together with the first and second block bodies. In this case, it is located at the edge of the array to perform a wall role, is formed to a height higher than the first block body 100 and the second block body 200, the third base portion 360 and the third base portion ( It consists of two third extension portion 370 that is fitted to both ends of the longitudinal direction of 360.
  • the third block body 300 will be described with reference to FIG. 1C.
  • the upper surface of the third base portion 360 of the third block body 300 is rounded, and the lower body has stepped portions formed at both ends in the longitudinal direction.
  • the third extension part 370 is fitted into the bottom direction from above, so that the block body is installed in the sea with waves, so as not to receive the resistance of the wave when installing the block body from the top downward. It is efficient to configure the fitting.
  • the upper surface of the third extension portion 370 is rounded to reduce the frictional force with the waves and to naturally flow over the waves.
  • a plurality of fixed legs 380 is installed on the bottom of the third base portion 360 to prevent the third block body 300 from being moved or lost by the wave force.
  • the side surfaces of the first block, the second block, and the third block mean a direction perpendicular to the longitudinal direction.
  • FIG. 1 (a) shows a first wing portion of the first block body 100.
  • a protrusion pillar R or a concave pillar S is formed on the side surfaces of the 120 and the first base 160
  • FIG. 1B illustrates the second wing 220 of the second block body 200.
  • the protruding pillar R or the concave pillar S are formed on the side surfaces of the second base portion 260. That is, the first block body 100 in which the protruding pillar R is formed is coupled to the second block body 200 in which the concave pillar S is formed.
  • Protrusive pillar (R) or concave pillar (S) may be installed only one, but may be formed by a plurality of pillars as needed to add a stronger fixing force.
  • FIG. 3 is a diagram three-dimensionally illustrating the shape after the first block body 100, the second block body 200, and the third block body 300 of the present invention are coupled to each other.
  • the first block 100 and the second block 200 are different in length from each other, and an empty space is generated between the second block bodies 200 and pushed out of the coast into the empty space.
  • Sand is collected.
  • the height of the third block body 300 is higher than the heights of the first block body 100 and the second block body 200 except for the hook portion, so that sand pushed from the shore is difficult to escape from the block body.
  • there is an advantage that the collected sand is not lost due to the height of the third block 300 even if the waves are pushed out from the side by the lans.
  • one or more combined block bodies as shown in FIG. 3 may be installed depending on the shape of the shore, the width of the shore, the strength of the waves, or the amount of sand.
  • the first and second inclined portions 140 and 240 having a hook shape at the ends are in a coastal direction, and the first and second slopes are gradually inclined inward from the outside.
  • the two wing parts 120 and 220 face the sea direction (continental shelf). This hook-shaped slope captures the loss of sand in the sea near the shore or near the seashore at low tide, and pushes the sand collected by the waves that are pushed at the next high tide toward the shore or seashore.
  • Sand is collected in the first block and the zebble body by the height of the third block body 300, even in the coast with a lot of lanyards, and the collected sand can be moved toward the shore at the time of high tide, the sand generated by the waves Can prevent the loss of sand and push sand towards the shore, ultimately ensuring that the sand on the shore is not lost.
  • FIGS. 4 to 6 Another embodiment according to the present invention will be described with reference to FIGS. 4 to 6, wherein the block control block body is assembled and installed by variously modifying the first block body and the second block body according to the terrain and the state and environment of the tidal current. It is possible, the first block body 100 is used a lot when the bird is weak or gentle, the second block body 200 is used a lot when the bird is strong, in this case the start and end points of the block body of the third block Sieve 300 is located to perform the role of breakwater.
  • the first block, the second block, and the third block are arranged side by side in the vertical direction (lateral direction) in the longitudinal direction (vertical direction) as shown in the figure, and the edges of the arranged block bodies
  • the third block body 300 is positioned in between, and the first block body 100 and the second block body 200 are formed to alternately repeat or repeat alone, for example, as shown in FIG.
  • the first block body 100 and the second block body 200 may be alternately installed.
  • the first block body 100 may be repeatedly installed. After that, it is also possible to install the second block body 200.
  • the third block body 300 is always located at the edge of the arrangement of the block bodies to serve as a breakwater, but the area having a high crest has a relatively smaller number of the first block bodies 100 than the second block bodies 200.
  • the arrangement prevents backflow and can effectively control the loss of sand.
  • a plurality of traction rings P are formed in the first block body 100, the second block body 200, and the third block body 300.
  • a plurality of fixing piles (K) are inserted into the block body for assembly and fixing between the respective block bodies.
  • first block body 120 first wing portion
  • first inclined portion 160 first base portion
  • the present invention relates to a block for the control of the surface of the sand or the sea in the sea so as not to be lost by the waves.

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Abstract

본 발명은 표사제어용 블럭체에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 바닷속에 위치하며 물결의 흐름에 따라 해안가 또는 해안가 근처의 바닷속에서 썰물의 흐름에 따라 바닷속으로 밀려나가는 모래를 포집하고, 밀물시에 해안 또는 해안쪽으로 포집된 모래를 밀어줄 수 있도록 하는 표사제어용 블럭체에 관한 것이다.

Description

[규칙 제26조에 의한 보정 07.12.2016] 표사제어용 블럭체
본 발명은 표사제어용 블럭체에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 바닷속에 위치하며 물결의 흐름에 따라 해안가 또는 해안가 근처의 바닷속에서 썰물의 흐름에 따라 바닷속으로 밀려나가는 모래를 포집하고, 밀물시에 해안 또는 해안쪽으로 포집된 모래를 밀어줄 수 있도록 하는 표사제어용 블럭체에 관한 것이다.
종래 파도에 의한 연약지반의 침식을 방지하기 위한 방안으로서 자연석, 인공해초 또는 테트라포트 등의 구조물들을 사용하여 방파제를 축조하였다. 그러나, 자연석의 경우는 파도에 의한 파력의 영향으로 인하여 자연석의 지반이 침하되어 붕괴 현상이 발생하는 문제점이 있으며, 인공해초에 의한 구조물의 경우는 파력을 감쇄시키는 효과가 미비한 한계가 있으며, 테트라포트는 구조물의 높이 및 특유한 구조로 인하여 간극이 크게 발생하기에 틈 사이로 사람이 실족하여 사망하거나 부상입는 사례가 빈번하여 사고의 위험이 많아 문제가 많은 실정이다.
이러한 종래기술의 한계를 극복하기 위하여, 등록특허 10-0761875호에서는 기능성 소파블럭을 개시하고 있으나, 이를 설치하기 위하여는 연약지반 위에 사석층, 방수층을 형성해야 하므로 설치비용이 증대되고 작업절차가 까다로워서 효율적이지 못한 문제점이 있으므로, 파력감쇄를 통해 모래유실을 방지하기 위한 근본 구조의 새로운 방식을 제안하는 본원을 따라올 수가 없다.
또한, 종래에 파도의 세기를 감소시키기 위한 다양한 기술들이 제시되었으나, 이러한 종래의 기술들은 파도의 세기를 효과적으로 감소시킬 수 있으나, 해안 또는 해안가 근처의 바닷속의 모래가 바닷속으로 이동되는 것을 방지할 수 없었고, 또는 일단 바닷속으로 이동된 모래를 다시 해안쪽으로 이동시키기 위한 해결책을 제시하지 못하였다.
본 발명은 상술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 본 발명의 목적은 바닷속에 위치하며 해안의 모래의 유실을 방지할 수 있는 표사제어용 블럭체를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 한 가지의 형태로 고정된 것이 아니라 변화무쌍하게 변화하는 파도의 높이와 속도에 능동적으로 대응할 수 있는 표사제어용 블럭체를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 지형, 환경, 조류형태, 해변의 모습에 따라 적절한 블럭체를 선택하여 다양하게 조립하여 설치할 수 있는 표사제어용 블럭체를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 썰물에 의하여 밀려나가는 모래를 쉽게 포집시켜 놓고, 밀물시에 모래를 밀려온 방향으로 다시 돌려보낼 수 있는 표사제어용 블럭체를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 해안에서 대륙붕쪽으로 진전하거나 후퇴하는 파도에 의한 모래의 유실뿐 아니라 이안류와 같이 측면으로 이동하는 모래의 유실까지 방지할 수 있는 표사제어용 블럭체를 제공하는 것이다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명은 표사제어용 블럭체에 있어서, 제1 블럭체(100)는 바다방향을 향해 있으며 외측에서 중심부측으로 점차 높아지는 경사면을 형성하는 제1 날개부(120), 상기 제1 날개부(120)의 반대편을 형성하고 해안방향을 향해 있으며 외측에서 중심부측으로 갈수록 점차 높아지는 경사면을 갖되 끝단에서 갈고리형상이 형성된 제1 경사부(140), 상기 제1 날개부(120) 및 상기 제1 경사부(140)의 하부몸체를 이루는 제1 기저부(160)를 포함하며; 제1블럭체보다 긴 바(bar)형상으로 상기 제1블럭체(100)의 측면에 위치하는 제2 블럭체(200)는 바다방향을 향해 있으며 외측에서 중심부측으로 점차 높아지는 경사면을 형성하는 제2 날개부(220), 상기 제2 날개부(220)의 반대편을 형성하고 해안방향을 향해 있으며 끝단에서 갈고리형상이 형성된 제2 경사부(240), 상기 제2 날개부(220) 및 상기 제2 경사부(240)의 하부몸체를 이루며, 길이 방향으로 양쪽 끝단에 단차부가 형성된 제2 기저부(260), 상기 제2 기저부(260)의 양쪽 끝단에 형성된 상기 단차부와 길이 방향으로 연장되게 결합되며 상면이 라운딩 처리된 제2연장부(270); 를 포함하며 상기 제1블럭체 및 제2블럭체는 측면으로 각각 복수개로 배열된다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 상면이 라운딩처리되고 하부몸체는 길이방향으로 양쪽 끝단에 단차부가 형성된 제3 기저부(360); 상기 제3 기저부(360)의 양쪽 끝단에 형성된 상기 단차부와 길이 방향으로 연장되게 결합되되, 상기 제3 기저부(360)와 위에서 아래방향으로 끼움결합되고 상면이 라운딩 처리된 제3연장부(370);를 포함하는 바 형상의 제3블럭체(300)를 더 포함하고, 상기 제3블럭체(300) 사이에 상기 제1 블럭체(100) 및 상기 제2 블럭체(200)가 배열된다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 상기 제1 블럭체(100)의 제1 날개부(120) 및 제1 기저부(160)의 측면에는 돌출기둥(R) 또는 오목기둥(S)이 형성되고, 이와 끼움결합하도록 제2 블럭체(200)의 제2 날개부(220) 및 제2 기저부(260)의 측면에도 돌출기둥(R) 또는 오목기둥(S)이 형성된다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 상기 제1 블럭체(100), 상기 제2 블럭체(200) 및 상기 제3 블럭체(300)에는 다수의 견인고리(P)가 형성되며, 각 블럭체의 고정을 위해 다수의 고정말뚝(K)이 삽입된다.
상기 제1기저부(160), 제2기저부(260), 제3기저부(360)의 저면에는 각각 다수의 고정다리부가 구비된다.
또한, 상기 제3블럭체(300)의 높이는 제1블럭체(100) 및 제2블럭체(200)의 높이보다 높다.
본 발명의 구성에 의하면 다음과 같은 효과를 기대할 수 있다.
첫째, 본 발명인 표사제어용 블럭체에 의하면 바닷속에 위치하며 효율적으로 표사의 제어가 가능하여 해안의 모래 유실을 효과적으로 방지할 수 있다.
둘째, 표사제어용 블럭체의 형태가 한 가지의 형태로 고정된 것이 아니라, 변화무쌍하게 변화하는 파도의 높이와 속도에 능동적으로 대응할 수 있는 다양한 블럭체를 개시하므로, 효율적으로 환경변화에 따라 모래 유실을 방지할 수 있다.
셋째, 지형, 환경, 조류형태, 해변의 모습에 따라 적절한 블럭체를 선택하여 다양하게 조립하여 설치할 수 있으므로, 설치가 간편하면서도 경제적이여서 모래 유실을 효과적으로 방지할 수 있다.
넷째, 블럭체를 유실하지 않기 위하여 지반에 단단히 고정하는 수단을 개시함에 따라 간편하고도 고정력있는 방법으로 모래유실방지가 지속적으로 가능하다.
다섯째, 썰물시에 밀려나가는 모래를 포집하고 밀물시에 밀려나간 모래를 해안 또는 해안방향으로 밀어줄 수 있다.
여섯째, 대륙붕쪽에서 해안쪽으로 밀려왔다가 다시 대륙붕쪽으로 밀려나가는 파도는 물론, 해안의 측면으로 이동하는 이안류에 의한 모래의 유실을 방지할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 의한 제1 블럭체, 제2 블럭체 및 제3 블럭체의 사시도이다.
도 2는 도 1에 도시된 블럭체들의 여러가지 모양을 설명하기 위한 설명도이다.
도 3은 본 발명의 각 블럭체가 결합된 입체도이다.
도 4는 본 발명 바다속에 설치모습을 설명하기 위한 설명도이다.
도 5는 본 발명의 다른 실시 예에 의한 표사제어용 블럭체의 설치도이다.
도 6은 본 발명의 또 다른 실시 예에 의한 표사제어용 블럭체의 설치도이다.
도 1 내지 도 3을 참고하여 본 발명을 설명하면, 본 발명인 표사제어용 블럭체는 크게 제1 블럭체, 제2 블럭체 및 제3 블럭체로 구성되며, 제1 블럭체는 하나의 몸체로 구성되지만, 제2 블럭체 및 제3 블럭체는 세개의 몸체로 구성된다. 각 블럭체는 콘크리트 재질로 형성되고, 각기 다른 형태를 갖는 블럭체가 지형, 조류, 해변상태 등의 다양한 환경조건에 따라 조립되어 설치될 수 있는 형태를 개시한다. 이하, 구성요소별로 자세히 설명하면 아래와 같다.
제1 블럭체(100)는 바닷속에 위치하며 조류가 완만할 경우에 많이 투입되는 블럭체로서, 제1 날개부(120), 제1 경사부(140), 제1 기저부(160) 및 고정다리부(180)로 형성된다. 도 1(a)를 참고하여 제1 블럭체(100)를 설명하면 다음과 같다.
바다방향을 향해 있으며 외측에서 중심부측으로 점차 높아지는 경사면을 형성하는 제1 날개부(120)는 바다방향을 향해 놓이며, 제1 날개부(120)의 경사각은 수면에 대하여 바람직하게는 30°~45°의 각도로 형성된다. 30°이하의 각도에서는 파고에 대한 감쇄효과가 미비하며, 45°이상의 각도에서는 파고에 대한 저항력이 발생하여 효과가 상쇄되어 파도가 저항력에 의하여 날개부를 넘지 못하여 모래를 해안쪽으로 밀어주지 못하므로 상술한 각도는 임계적 의의가 있다.
상기 제1 날개부(120)의 반대편을 형성하고 해안방향을 향해 있으며 외측에서 중심부측으로 갈수록 점차 높아지는 경사면을 갖되 끝단에서 갈고리 형상이 형성된 제1 경사부(140)는 해안방향을 향해 놓인다. 만조를 타고 들어오는 높은 파고가 간조시 해상쪽으로 밀려나갈때, 해저의 모래가 같이 바다방향으로 밀려나가게 되는데, 제1 블럭체(100)의 갈고리형상의 제1 경사부(140)가 모래의 이동을 방해하여 제1 경사부(140)를 따라 모래가 유실되지 않도록 운집된다. 제1 기저부(160)는 상기 갈고리형상의 제1 경사부(140)와 연결되고 반대편은 상기 경사각을 갖는 제1 날개부(120)와 연결되어 상기 제1 블럭체(100)의 하단을 이룬다. 다수의 고정다리부(180)는 상기 제1 기저부(160) 저면에 설치되어 제1 블럭체(100)가 파력에 의하여 이동되거나 유실되지 않도록 한다.
길이방향으로 긴 바(bar)형상으로 바닷속에 위치하는 제2 블럭체(200)는 높은 파고 또는 파도의 속도가 빠를 경우 이에 대응하는 블럭체로서, 가운데에 위치하는 제2 기저부(260)와 양 옆에 위치하는 2개의 제2연장부(270)로 구성되는 세개의 몸체로 형성된다.
도 1(b)를 참고하여 제2 블럭체(200)를 설명하면 다음과 같다. 외측에서 중심부측으로 점차 높아지는 경사면을 갖는 제2 날개부(220)는 바다방향을 향해 놓이며, 제2 날개부(220)의 경사각은 수면에 대하여 바람직하게는 30~45°의 각도로 형성되나, 상기 제1 날개부(120)의 각도보다는 완만한 경사로 형성됨이 바람직하다. 상기 제2 날개부(220)의 반대편은 육지(해안)방향을 향해 놓이며, 끝단에서 갈고리형상이 형성된 제2 경사부(240)를 형성한다.
만조를 타고 들어오는 낮은 파고가 간조시 해상쪽으로 밀려나갈때, 해저의 모래가 같이 바다방향 쪽으로 밀려나가게 되는데, 제2 블럭체(200)의 갈고리 형상으로 시작하는 제2 경사부(240)가 모래의 이동을 방해하여 만곡부(240)의 급한 경사를 따라 모래가 유실되지 않도록 운집된다. 제2 기저부(260)는 상기 제2 날개부(220) 및 상기 제2 경사부(240)의 하부몸체를 이루며, 길이방향(종방향)의 양쪽 끝단에는 단차부가 형성된다. 상기 제2 기저부(260)의 길이방향 양쪽 끝단에 형성된 단차부에는 제2연장부(270)가 길이방향으로 결합되어, 총 3개의 몸체가 제2 블럭체(200)를 형성한다. 즉, 제2연장부(270)는 상기 제2 기저부(260)와 위에서 아래방향으로 끼움결합하고, 상면이 라운딩 처리되어 파력과의 마찰력을 감소시킨다. 제2 블럭체(200)의 제2연장부(270)로 인하여, 제2 블럭체(200)의 총길이는 제1 블럭체(100)보다 길게되며, 이러한 블럭체의 길이 차이를 통하여 모래이동의 걸림을 유도하여 더욱 효율적으로 모래 유실을 방지할 수 있다. 다수의 고정다리부(280)는 상기 제2 기저부(260) 저면에 설치되어 제2 블럭체(200)가 파력에 의하여 이동되거나 유실되지 않도록 한다.
바닷속에 위치하는 제3 블럭체(200)는 길이방향(종방향)으로 긴 바(bar) 형상으로, 제1 및 제2 블럭체와 함께 길이방향과 수직인 측면(횡방향)으로 나란하게 배열할 경우, 배열의 가장자리에 위치하여 벽체역할을 수행하는 것으로서, 제1 블럭체(100) 및 제2 블럭체(200)보다 높은 높이로 형성되며, 제3 기저부(360) 및 상기 제3기저부(360)의 길이방향의 양쪽 끝단에 끼움결합되는 2개의 제3연장부(370)로 구성된다.
도 1(c)를 참고하여 제3 블럭체(300)를 설명하면 다음과 같다. 제3 블럭체(300)의 제3 기저부(360)는 상면이 라운딩처리되고 하부몸체는 길이방향의 양쪽 끝단에 단차부가 형성된다. 양쪽 끝단에 형성된 상기 단차부 위로는 제3연장부(370)가 위에서 아랫방향으로 끼움결합하는데, 파도가 있는 바다속에 블럭체를 설치하게 되므로 블럭체 설치시 파도의 저항을 받지 않으려면 위에서 아랫방향으로 끼움되도록 구성하는 것이 효율적이다. 제3연장부(370)의 상면은 라운딩 처리하여 파도와의 마찰력을 감소시키고 자연스럽게 파도가 넘나들 수 있도록 한다. 다수의 고정다리부(380)는 상기 제3 기저부(360) 저면에 설치되어 제3 블럭체(300)가 파력에 의하여 이동되거나 유실되지 않도록 한다. 본 발명에서 제1블럭체, 제2블럭체, 제3블럭체의 측면이란, 길이방향과 수직 방향을 의미한다.
본 발명을 도 2와 같이, 제1 블럭체(100) 및 제2 블럭체(200)는 서로 끼움결합방식으로 결합하는데, 도 1(a)는 제1 블럭체(100)의 제1 날개부(120) 및 제1 기저부(160)의 측면에 돌출기둥(R) 또는 오목기둥(S)이 형성된 모습을 나타내며, 도 1(b)는 제2 블럭체(200)의 제2 날개부(220) 및 제2 기저부(260)의 측면에 돌출기둥(R) 또는 오목기둥(S)이 형성된 모습을 나타낸다. 즉, 돌출기둥(R)이 형성된 제1 블럭체(100)는 오목기둥(S)이 형성된 제2 블럭체(200)와 결합한다. 돌출기둥(R) 또는 오목기둥(S)은 하나씩만 설치될 수 있으나, 필요에 따라 다수의 기둥을 형성하여 더욱 강한 고정력을 부가할 수도 있다.
도 3은 본 발명의 제1블럭체(100), 제2블럭체(200) 및 제3블럭체(300)가 서로 결합된 후의 형상을 입체적으로 도시한 도면이다. 도 3에서 알 수 있듯이, 제1블럭체(100)와 제2블럭체(200)는 서로 길이가 달라 제2블럭체(200) 사이에 빈 공간이 발생되고, 이 빈공간으로 해안에서 밀려나온 모래가 포집된다. 또한 제3블럭체(300)의 높이는 갈고리부분을 제외한 제1블럭체(100) 및 제2블럭체(200)의 높이보다 더 높아 해안에서 밀려온 모래가 포집되면 블럭체 밖으로 빠져나가기 어렵다. 또한 이안류에 의하여 측면에서 파도가 밀려오거나 나가더라도 제3블럭체(300)의 높이로 인하여 포집된 모래가 유실되지 않는 장점이 있다.
본 발명은 도 3과 같은 결합된 블럭체가 해안의 형태, 해안의 넓이, 파도의 세기 또는 모래의 양에 따라 1개 또는 다수개 설치될 수 있다.
제1블럭체(100) 및 제2블럭체(200)는 끝단에서 갈고리 형상을 하는 제1, 2경사부(140, 240)가 해안방향을 하고 있고, 외부에서 내측으로 점차 경사지게 높아지는 제1, 2날개부(120,220)가 바닷방향(대륙붕)을 향하고 있다. 이러한 갈고리 형상의 경사부는 해안 또는 해안가 근처의 바닷속에 있는 모래가 썰물시에 바닷쪽으로 유실되는 것을 포집시켜 놓고, 다음 밀물시에 밀려오는 파도에 의하여 포집된 모래를 해안 또는 해안쪽으로 밀어줄 수 있다.
이안류가 많은 해안에서도 제3블럭체(300)의 높이에 의하여 제1블럭체와 제블럭체에 모래가 포집되고, 포집된 모래는 밀물시에 해안쪽으로 이동될 수 있으므로 파도에 의하여 발생되는 모래의 유실을 전체적으로 방지하고 모래를 해안쪽으로 밀어줄 수 있어, 궁극적으로 해안의 모래가 유실되지 않도록 한다.
본 발명에 의한 또 다른 실시 예를 도 4 내지 도 6를 참고하여 설명하면, 표사제어용 블럭체는 제1 블럭체, 제2 블럭체를 지형과 조류의 상태 및 환경에 따라 다양하게 변형하여 조립설치가 가능하고, 제1 블럭체(100)는 조류가 약하거나 완만할 경우 많이 쓰이고, 제2 블럭체(200)는 조류가 강할때 많이 사용되는데, 이 경우 블럭체의 시작점과 끝점에는 제3 블럭체(300)가 위치하여 방파제역할을 수행하게 된다.
즉, 블럭체의 배열은 도면과 같이 제1블럭체, 제2블럭체, 제3블럭체가 길이방향(종방향)으로 수직인 측면(횡방향)으로 나란하게 배열되며, 배열된 블럭체의 가장자리에 제3 블럭체(300)가 위치하고, 그 사이에는 상기 제1 블럭체(100) 및 상기 제2 블럭체(200)가 교대로 반복 또는 단독 반복하도록 형성되는데, 예를 들면 도 4와 같이 조류가 세고 파도가 심할 때는 제1 블럭체(100)와 제2 블럭체(200)를 교대로 설치하는 것도 가능하고, 도 6과 같이 조류가 완만할 때는 제1 블럭체(100)를 반복적으로 설치한 후 제2 블럭체(200)를 설치하는 것도 가능하다.
즉, 블럭체들의 배열부의 가장자리에는 항상 제3 블럭체(300)가 위치하여 방파제 역할을 수행하지만, 파고가 높은 지역은 제1 블럭체(100)를 상대적으로 제2 블럭체(200)보다 적게 배치하여 역류현상을 방지함으로써 모래 유실방지를 효율적으로 제어할 수 있다.
이러한 블럭체의 조립 및 설치를 간단하게 하기 위한 방안으로 상기 제1 블럭체(100), 상기 제2 블럭체(200) 및 상기 제3 블럭체(300)에는 다수의 견인고리(P)가 형성되어 운반의 편의성을 도모하고, 각 블럭체들간의 조립 및 고정을 위하여 다수의 고정말뚝(K)이 블럭체에 삽입된다.
[부호의 설명]
100 : 제1 블럭체 120 : 제1 날개부
140 : 제1 경사부 160 : 제1 기저부
180 : 고정다리부 200 : 제2 블럭체
220 : 제2 날개부 240 : 제2 경사부
260 : 제2 기저부 270 : 제2 연장부
280 : 고정다리부 300 : 제3 블럭체
360 : 제3 기저부 380 : 고정다리부
본 발명은 해안 또는 해안가 바닷속의 모래가 파도에 의하여 유실되지 않도록 제어하는 표사제어용 블럭에 관한 것으로 산업상 이용가능성이 있다.

Claims (6)

  1. 표사제어용 블럭체에 있어서,
    제1 블럭체(100)는
    바다방향을 향해 있으며 외측에서 중심부측으로 점차 높아지는 경사면을 형성하는 제1 날개부(120),
    상기 제1 날개부(120)의 반대편을 형성하고 해안방향을 향해 있으며 외측에서 중심부측으로 갈수록 점차 높아지는 경사면을 갖되 끝단에서 갈고리형상이 형성된 제1 경사부(140),
    상기 제1 날개부(120) 및 상기 제1 경사부(140)의 하부몸체를 이루는 제1 기저부(160)를 포함하며;
    제1블럭체보다 긴 바(bar)형상으로 상기 제1블럭체(100)의 측면에 위치하는 제2 블럭체(200)는
    바다방향을 향해 있으며 외측에서 중심부측으로 점차 높아지는 경사면을 형성하는 제2 날개부(220),
    상기 제2 날개부(220)의 반대편을 형성하고 해안방향을 향해 있으며 끝단에서 갈고리형상이 형성된 제2 경사부(240),
    상기 제2 날개부(220) 및 상기 제2 경사부(240)의 하부몸체를 이루며, 길이 방향으로 양쪽 끝단에 단차부가 형성된 제2 기저부(260),
    상기 제2 기저부(260)의 양쪽 끝단에 형성된 상기 단차부와 길이 방향으로 연장되게 결합되며 상면이 라운딩 처리된 제2연장부(270); 를 포함하며
    상기 제1블럭체 및 제2블럭체는 측면으로 각각 복수개로 배열되는 표사제어용 블럭체.
  2. 제1항에 있어서,
    상면이 라운딩처리되고 하부몸체는 길이방향으로 양쪽 끝단에 단차부가 형성된 제3 기저부(360); 상기 제3 기저부(360)의 양쪽 끝단에 형성된 상기 단차부와 길이 방향으로 연장되게 결합되되, 상기 제3 기저부(360)와 위에서 아래방향으로 끼움결합되고 상면이 라운딩 처리된 제3연장부(370);를 포함하는 바 형상의 제3블럭체(300)를 더 포함하고,
    상기 제3블럭체(300) 사이에 상기 제1 블럭체(100) 및 상기 제2 블럭체(200)가 배열되는 표사제어용 블럭체.
  3. 제1항에 있어서, 상기 제1 블럭체(100)의 제1 날개부(120) 및 제1 기저부(160)의 측면에는 돌출기둥(R) 또는 오목기둥(S)이 형성되고, 이와 끼움결합하도록 제2 블럭체(200)의 제2 날개부(220) 및 제2 기저부(260)의 측면에도 돌출기둥(R) 또는 오목기둥(S)이 형성되는 것을 특징으로 하는 표사제어용 블럭체.
  4. 제2항에 있어서, 상기 제1 블럭체(100), 상기 제2 블럭체(200) 및 상기 제3 블럭체(300)에는 다수의 견인고리(P)가 형성되며, 각 블럭체의 고정을 위해 다수의 고정말뚝(K)이 삽입되는 것을 특징으로 하는 표사제어용 블럭체.
  5. 제2항에 있어서,
    제1기저부(160), 제2기저부(260), 제3기저부(360)의 저면에는 각각 다수의 고정다리부가 구비되는 표사제어용 블럭체.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 제3블럭체(300)의 높이는 제1블럭체(100) 및 제2블럭체(200)의 높이보다 높은 표사제어용 블럭체.
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