Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

건축시공학 SLIP FORM 공법 인천대학교 건축공학과 2000993 윤영섭 2200958 고경남.

Similar presentations


Presentation on theme: "건축시공학 SLIP FORM 공법 인천대학교 건축공학과 2000993 윤영섭 2200958 고경남."— Presentation transcript:

1 건축시공학 SLIP FORM 공법 인천대학교 건축공학과 윤영섭 고경남

2 목 차 1. 공 법 개 요 2. 구 성 요 소 3. 시 공 방 법 4. 시공시 유의사항 5. 계측 시스템 6. 품질 관리
건축시공학 목 차 1. 공 법 개 요 2. 구 성 요 소 3. 시 공 방 법 4. 시공시 유의사항 5. 계측 시스템 6. 품질 관리 7. 안 전 관 리 8. 현 장 조 사 9. 그 밖에 시공사례 S L I P F O R M

3 콘크리트 타설 후 콘크리트가 자립할 수 있는 강도(0.6Kg/㎠) 이상이
건축시공학 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리 Ⅷ. 현장조사 Ⅸ. 그 밖에 시공사례 Ⅰ. 공법개요 <개 요> 콘크리트 타설 후 콘크리트가 자립할 수 있는 강도(0.6Kg/㎠) 이상이 되면 거푸집을 상 방향으로 이동시키면서 연속적으로 철근조립, 콘크 리트 타설등을 실시하여 구조물을 완성시키는 공법 <SLIP FORM>

4 <공법 비교> Ⅰ. 공법개요 공 법 Slip Form Climbing Form 시 공 방 법
건축시공학 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리 Ⅷ. 현장조사 Ⅸ. 그 밖에 시공사례 Ⅰ. 공법개요 <공법 비교> 공 법 Slip Form Climbing Form 시 공 방 법 거푸집(높이:1.0~1.5m)탈착을 하지 않고 콘크리트를 타설하면서 연속적으로 상승하는 공법 거푸집(높이:2~4m)제작 조립후 크레인을 이용하여 거푸집을 이동하면서 단계적으로 시공하는 공법 장 점 공기 단축 효과가 크다 대형 공사 및 고소작업시 유리하다 연속시공으로 시공조인트가 없다 작업인원 소요가 적다 Form의 전용이 용이하다 강설 및 우수와 같이 기후에 의한 영향이 적다 단 점 작업인원 소요가 많다 숙련된 기능공 필요 연속시공으로 이상 기후시 콘크리트 품질관리가 취약하다 시공 조인트 처리가 필요하다 공사기간이 길다 <SLIP FORM>

5 Ⅱ. 구성요소 ①유압잭 ⑦ ROD CASING ②YOKE ⑧ TOP WORKING DECK
건축시공학 Ⅱ. 구성요소 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리 Ⅷ. 현장조사 Ⅸ. 그 밖에 시공사례 ①유압잭 ⑦ ROD CASING ②YOKE ⑧ TOP WORKING DECK ③작업발판 ⑨ HAND RAIL PIPE ④ROD(30~35mm) ⑩ 마감작업대 체인 ⑤JACK CONNECT ⑪ LADDER ⑥CASING CONNECT ⑫ 안전난간대 <SLIP FORM>

6 Ⅱ. 구성요소 <SLIP FORMWORK 정 면 도> Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항
건축시공학 Ⅱ. 구성요소 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리 Ⅷ. 현장조사 Ⅸ. 그 밖에 시공사례 <SLIP FORMWORK 정 면 도> <SLIP FORM>

7 Ⅱ. 구성요소 <TOP WORKING DECK PLAN> <중간 WORKING DECK PLAN>
건축시공학 Ⅱ. 구성요소 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리 Ⅷ. 현장조사 Ⅸ. 그 밖에 시공사례 <TOP WORKING DECK PLAN> <중간 WORKING DECK PLAN> <SLIP FORM>

8 최초 약 1.2m(Slip Form높이) 타설부분은 철근조립이 완료된 상태에서 콘크리트타설 Cycle Time에 의해 시행
건축시공학 Ⅲ.시공방법 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리 Ⅷ. 현장조사 Ⅸ. 그 밖에 시공사례 Slip Form Setting 거푸집 조립, 안전 작업난간 설치 콘크리트 타설 최초 약 1.2m(Slip Form높이) 타설부분은 철근조립이 완료된 상태에서 콘크리트타설 Cycle Time에 의해 시행 Slip – up 콘크리트 Slump치 타설온도, 대기온도 등에 따른 콘크리트 응결시간의 변화에 따라 Slip-up 속도조정, 연직도관측용 Target설치, 달비계 설치 콘크리트 타설 타설 두께는 15~20cm 범위내에서 콘크리트타설, 철근 조립 및 기타작업 병행 연직도 관리 연직도 관리는 시공정도에 따라 Check 주기를 조정할 수 있으며, Slip Form 작업발판 하단에 Target 2EA, Footing에 Laser Beam를 설치하여 상향 관측 실시 (특수잭과 leveling device로 연직도 수정) <SLIP FORM>

9 건축시공학 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리 Ⅷ. 현장조사 Ⅸ. 그 밖에 시공사례 Ⅳ.시공시 유의사항 1> FORM 제작시 1) 슬립폼의 구조는 콘크리트 압력, 자중, 작업하중, 풍하중에 의한 휨 및 좌굴에 견딜 수있는 충분한 강도와 두께를 가져야 한다. 2) 철근의 피복 및 순간격이 유지 될 수 있도록 Jack 및 슬립폼 부재에 따른 수직철근 및 강봉 의 위치를 사전에 검토한다. 3) Slip-up시 계속적인 마찰에 저항할 수 있도록 철판 두께를 1.5mm 이상으로 거푸집을 보강하여야 한다. <SLIP FORM>

10 Ⅳ.시공시 유의사항 2> FORM 설치시 - Form을 설치하기 전에 Form의 변형상태를 확인하고, 깨끗이
건축시공학 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리 Ⅷ. 현장조사 Ⅸ. 그 밖에 시공사례 Ⅳ.시공시 유의사항 2> FORM 설치시 - Form을 설치하기 전에 Form의 변형상태를 확인하고, 깨끗이 청소한 후 박리제을 칠한다. - Form Setting시 Crane을 이용 하여 기초위에 정확한 수평상태를 유지하여 설치하고, 작업 중에는 작업대 위에 띠철근을 적재하여 과도한 편하중이 작용하지 않도록 하여야 한다. <SLIP FORM>

11 Ⅳ.시공시 유의사항 3> 철근 조립 1) 주철근 겹이음시 겹이음 길이를 사전에 표시하여 관리가 용의 하도록 한다.
건축시공학 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리 Ⅷ. 현장조사 Ⅸ. 그 밖에 시공사례 Ⅳ.시공시 유의사항 3> 철근 조립 1) 주철근 겹이음시 겹이음 길이를 사전에 표시하여 관리가 용의 하도록 한다. 2) 철근의 이음위치가 한곳에 집중 되지 않도록 Zig Zag 이음을 실시한다. <SLIP FORM>

12 Ⅳ.시공시 유의사항 4> 콘크리트 타설 및 관리 -일정한 Slip-up 속도를 유지 하고 Cold Joint가 발생치
건축시공학 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리 Ⅷ. 현장조사 Ⅸ. 그 밖에 시공사례 Ⅳ.시공시 유의사항 4> 콘크리트 타설 및 관리 -일정한 Slip-up 속도를 유지 하고 Cold Joint가 발생치 않도록 간격없이 지속적 으로 콘크리트 타설을 하여야 한다. -콘크리트 타설은 최초 약1~2m (Form 높이)부분은 조립이 완료된 상태에서 콘크리트 타설 하고 정해진 Cycle Time에 의해 1회 15~20cm로 균등한 높이로 타설하고, 타설시간, 및 타설량을 준수하여야 한다. <SLIP FORM>

13 Ⅳ.시공시 유의사항 5>Slip - up 리트의 자중과 기타 외력을 지지할 수 있는 최소강도에 도달할 때
건축시공학 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리 Ⅷ. 현장조사 Ⅸ. 그 밖에 시공사례 5>Slip - up 1) Slip Form의 Slip-up은 거푸집 하부의 콘크리트가 내부에 타설된 콘크 리트의 자중과 기타 외력을 지지할 수 있는 최소강도에 도달할 때 (통상 0.6kg/㎠)실시하며, 상승속도는 대기온도, 습도, 바람 등 기상 조건과 콘크리트 양생온도, 타설온도, Slump등 콘크리트의 성질에 따라 변화한다. 2) Jack 기능이 이상유무가 있는지 점검하여야 하며 Form이 동시에 인상될 수 있도록 유의하여야 한다. 3) Slip-up이 완료된 후 Auto Leveling Device, Laser Beam, 측량기 등을 사용하여 Form의 수평 및 수직을 주기적으로 점검 하며, 이상유무를 확인한 후 작업을 진행한다. <SLIP FORM>

14 Ⅳ.시공시 유의사항 6> 양생 및 마감 1) 양수 Pump를 설치하여 살수양생 방법이 있으나, 이와 같은 양생방법은
건축시공학 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리 Ⅷ. 현장조사 Ⅸ. 그 밖에 시공사례 6> 양생 및 마감 1) 양수 Pump를 설치하여 살수양생 방법이 있으나, 이와 같은 양생방법은 초경된 콘크리트 강도저하가 우려되며 피막양생제(Curing Compound) 사용하는 것이 바람직하다. 2) 중공식일 경우 구조물 내부의 배수계획 및 배수구 위치를 검토한다. 3) 동절기나 혹은 갑작스런 기온 급강하가 예상되면 보온대책을 강구하여 대기온도차 및 수화열에 따른 콘크리트 표면 Crack을 방지하여야 한다. 4) Sliding 완료후 잭강봉의 중공 부분에 그라우팅을 실시 한다. 5) 콘크리트 타설시 Slip Form 틈새로 시멘트물이 흐르지 않도록 사전에 검토한다. <SLIP FORM>

15 Ⅴ. 계측시스템 1> 연직도 계측 시스템 1) 연직 방향으로 구조물이 시공되고 있는지를 체크하기 위하여 슬립폼의
건축시공학 Ⅴ. 계측시스템 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리 Ⅷ. 현장조사 Ⅸ. 그 밖에 시공사례 1> 연직도 계측 시스템 1) 연직 방향으로 구조물이 시공되고 있는지를 체크하기 위하여 슬립폼의 폼띠장에 레이저 수준계를 설치, 구조물의 기초부분에 연직 레이저를 설치하여 초기 셋팅시의 측량값과 비교하여 연직도를 체크한다. 2) 시공높이가 약 2m 정도의 시점마다 연직도를 작업자가 육안 체크하여 시공 구조물의 연직도를 교정한다 <SLIP FORM>

16 - Slip Form 상단에 적재된 철근량 및 균등한 적재여부에 따라 편심하중이
건축시공학 Ⅴ. 계측시스템 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리 Ⅷ. 현장조사 Ⅸ. 그 밖에 시공사례 2> 수평도 및 수직도 관리 - Slip Form 상단에 적재된 철근량 및 균등한 적재여부에 따라 편심하중이 작용하여 거푸집의 변형, 유압 Jack Teeth의 마모에 따라 변위가 발생되어 이를 조정하는데 따른 오차발생 등 여러가지 요인이 있다. 1) 수평도 관리 Form의 Level을 자동적으로 감지, Control Panel 상에 수평상태를 나타내는 방법과 물수평기 및 Leveling Device 2) 수직(연직)도 관리 - 수직도 관리는 측량기와 유압적 기능공의 숙련도에 좌우됨 - 수직도 관리방법에는 Transit, Laser 연직기를 이용하는 방법이 있다 <SLIP FORM>

17 Ⅴ. 계측시스템 3> 연직도 변위 오차 1) 연직도 변위오차 발생원인
건축시공학 Ⅴ. 계측시스템 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리 Ⅷ. 현장조사 Ⅸ. 그 밖에 시공사례 3> 연직도 변위 오차 1) 연직도 변위오차 발생원인 - Slip Form 상단에 조립 대기중인 띠철근의 적재로 편심하중이 작용하여 이에 따른 Slip Form의 변형. - 유압 Jack을 일정한 속도로 동시에 Slip-up을 해야 하나 부분 Slip-up을 시행함으로서 거푸집의 변형 또는 연직오차를 발생하게 된다 2) 연직도 변위오차의 발생대책 - Slip Form 상단에 띠철근을 균등하게 적재하여 과도한 편심을 방지 - 유압잭의 기능 및 유압Jack의 Teeth 마모여부를 확인하고 주기적인 보수 및 교체한다. - Jack의 설계개수 및 위치를 결정한다. - Rod의 강성을 고려하여 유압 Jack의 Blocking-Head가 Slip되지 않는 것으로 선택한다 <SLIP FORM>

18 Ⅵ. 품질관리 1) Slump 관리 - 콘크리트 경화도가 주간과 야간에 다르므로 정상적으로 Slip-up하기 위해
건축시공학 Ⅵ. 품질관리 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리 Ⅷ. 현장조사 Ⅸ. 그 밖에 시공사례 1) Slump 관리 - 콘크리트 경화도가 주간과 야간에 다르므로 정상적으로 Slip-up하기 위해 서는 야간에 Slump를 낮추어야 하는데 야간에 Slump 관리가 필요하다 2)면관리 - Slip-up 속도나 다짐방법에 따라 노출되는 면에서 많은 차이가 발생하므 로 콘크리트 타설간격과 Form 내부 콘크리트를 균등하게 타설하여 Slip- up시 노출면의 경화속도가 일정하게 되도록 하여야 한다 - 통상 몰탈로 면마무리를 실시하는데 미장두께가 두꺼우면 수화열에 의해 서 그 위치에 헤어크랙이 발생하므로 미장두께를 최소화 하여야 한다. - 몰탈로 면마무리 실시후 시멘트물과 큐링콤파운드를 이용해 콘크리트 색깔을 맞추는데 붓손질방향을 일정하게 하여 노출면의 붓자국이 동일하게 되도록 하여야 한다. - 현장사정에 의해서 콘크리트타설이 장시간 지체될 상황이 발생할 경우 Slip-up 속도를 늦춰 시공죠인트가 발생하지 않도록 하여야 한다 <SLIP FORM>

19 Ⅶ. 안전관리 - Slip Form 작업대는 주, 야로 많은 인원이 콘크리트 타설, 철근 인상 및
건축시공학 Ⅶ. 안전관리 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리 Ⅷ. 현장조사 Ⅸ. 그 밖에 시공사례 - Slip Form 작업대는 주, 야로 많은 인원이 콘크리트 타설, 철근 인상 및 배근 등의 작업을 고소에서 하게 되므로 특별한 안전조치가 필요하게 된다. 1. 안전망 - 고소작업임을 감안하여 낙하물 방지와 인원의 안전을 위해 작업대 하부에 안전망을 설치하여야 한다. 2. 고공작업시 피뢰침 및 풍속계를 설치하여 낙뢰에 대비하고 이상기후시 작업을 중단할 수 있도록 한다. 3. 건설용 리프트에 대한 안전작업계획을 수립하여야 한다. 4. Slip Form 해체는 Slip Form 시공시 가장 재해발생 위험이 높은 공종 으로 특히 추락, 낙하등 위험요인이 많으므로 안전관리자 및 감독 입회 하에 시행한다. <SLIP FORM>

20 Ⅷ. 현장조사 공 사 명 : 당진-대전간 고속도로 5공구 해월교 교각공사 현장위치 : 충남 공주시 유구읍 유구리 436-1
건축시공학 Ⅷ. 현장조사 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리 Ⅷ. 현장조사 Ⅸ. 그 밖에 시공사례 공 사 명 : 당진-대전간 고속도로 5공구 해월교 교각공사 현장위치 : 충남 공주시 유구읍 유구리 436-1 시 공 사 : GS건설 교각공사 공법 : Slip form 공법 교각최고높이 : 87m <SLIP FORM>

21 Ⅷ. 현장조사 고정하중 및 적재하중 (kgf/m2) 콘크리트 측압 P = 0.8 + 80R/T+20 = 1.47tf/m2
건축시공학 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리 Ⅷ. 현장조사 Ⅸ. 그 밖에 시공사례 Ⅷ. 현장조사 고정하중 및 적재하중 (kgf/m2) LEVEL 고정하중(D.L) 적재하중(L.L) 사용하중 (D.L+L.L) 비고 TOP WORKING DECK 60 200 260 DECK (7.1X8.6) LOW WORKING DECK 50 250 (9.1X11.0) 콘크리트 측압 P = R/T+20 = 1.47tf/m2 R = o.3m/hr 가정 T = 15℃ 면적 = 1.2 x 5.0 ㎡ <SLIP FORM>

22 고정하중(D.L) + 적재하중(L.L) + 콘크리트 측압
건축시공학 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리 Ⅷ. 현장조사 Ⅸ. 그 밖에 시공사례 Ⅷ. 현장조사 하중조합(대한건축학회 강구조 계산규준, AIK-ASD80) (단위 : tonf) 고정하중(D.L) + 적재하중(L.L) + 콘크리트 측압 Total Oil Jack 14EA Pmax = 3.56 tonf ∴ 안정율을 고려하여 Oil jack 10tonf 을 사용하였다. <SLIP FORM>

23 Ⅷ. 현장조사 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리
건축시공학 Ⅷ. 현장조사 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리 Ⅷ. 현장조사 Ⅸ. 그 밖에 시공사례 <SLIP FORM>

24 Ⅸ.그 밖에 시공사례 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리
건축시공학 Ⅸ.그 밖에 시공사례 Ⅰ. 공법개요 Ⅱ. 구성요소 Ⅲ.시공방법 Ⅳ.시공시 유의사항 Ⅴ.계측시스템 Ⅵ.품질관리 Ⅶ.안전관리 Ⅷ. 현장조사 Ⅸ. 그 밖에 시공사례 영동고속도로 원주-강릉간 4차선확장공사(제15공구) 서해대교 건설공사 주 탑 ( H = 182m ) 영동고속도로 원주-강릉간 4차선확장공사(제15공구) <SLIP FORM>

25 건축시공학 결 론 저희 조사한 Slip Form은 초고층 시공을 위해 안정성과 경제성을 고려하여 개발된 공법으로 훌륭한 공법이라고 생각합니다. 하지만 아무리 훌륭한 공법이라도 모든 현장에서 이 공법을 사용하는 것은 아닙니다. 그 현장 여건과 모든 것을 고려하여 알맞은 공법을 채택해야 합니다. 각 각의 공법의 장단점을 고려하여 최적의 공법 적용이 중요하다고 생각합니다. 현재 건축현장에서 The Best, The Fast, The highest 를 목표로 하는 시점에서 Slip Form의 발전을 기대해봅니다. S L I P F O R M


Download ppt "건축시공학 SLIP FORM 공법 인천대학교 건축공학과 2000993 윤영섭 2200958 고경남."

Similar presentations


Ads by Google