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​중공관(VOID SLAB용) 건축, 교량용

중공SLAB 구조는 현재 대부분의 건축물 구조인 철근 CONC, 혹은 철골 철근 CONC의

단점이라고 할 수 있는 무거운 중량과 긴 SPAN설치의 난이 및 공기의 장기화 등의

문제점을 해결할 수 있는 획기적인 공법임. 필요도가 낮은 부분에 공간을 만들어

경량으로 한 중공 SLAB는 이미 괴국에서 오래전부터 공장생산되어

실용화가 되어 RC구조의 일반적인 공법의 하나로

학교 건축을 중심으로 일반빌딩, 아파트, 청사 교량,

고가도로 등에 광범위하게 설계되고 있습니다.

이 공법은 SLAB에 SPIRAL TUBE를 넣어 중공부를

형성시켜 경량화함과 동시에 그림과 같이 SLAB를

역학적으로 단면을 만듬으로써 2차 MOMENT를 크게 하고 있습니다.

따라서 굽힘에 대단히 강해서 보가 없는 4m이상의

CANTILLEVER구조와 SPAN도 가능하게 되었습니다.

뿐만 아니라 하중도 보통 SLAB는 동일 방향으로 되어 사방향 지지가 되지만

중공 SLAB강성의 차이도 그림과 같이 ​일방향성 SLAB 보기 때문에 하중전달 등의

계산식도 상당히 간편하게 됩니다.

​특성

- 長尺의 SPAN구조에 유리하다.
- 작은보가 없어 넓은 공간을 만들 수 있다.
- CANTILLEVER SLAB를 4M이상의 구조로도 가능하다.
- 일방향 바닥하중을 전달하므로 방향성이 있는 건물구조에 유리하다.
- 계단식 강당의 바닥구조에 유리하다.
- SLAB의 중공부를 공조DUCT로 겸용할 수 있다.
- 층높이를 줄여서 전건물을 낮출수 있다.
- 단열효과가 크므로 별도의 단열천정이 불필요하게 되어
   특히 냉동창고의 SLAB시공에 경제적이다
- 방음단열효과가 높다

중공관의 설치(부상방지법)

중공 SLAB 시공법

- 거푸집의 설치
- 중공관의 위치설정
- 하부철근배근
- 중공관 받침대의 배치(Speacer)
- 설비관 및 전선관 설치(하부)
- 중공관의 설치(부상방지 반생결속)
- 상부철근배근
- 스타랩의 결속
- 설비관의 배관(상단)
- 콘크리트 타설

중공관의 설치방법(부상 방지방법)

정면도

측면도

스타랩 결속도

중공 SLAB의 단면성능

중공 SLAB의 단면성능

SLAB두께 D(mm)
관피치 P(mm)
관경 Φ(mm)
관의판두께 (mm)
관간격 d(mm)
SLAB평균두께 (cm)
적정SPAN (m)
SLAB중량 W(kg/㎡)
1P당 Concrete 단면2차MOMENT Ic×10⁶(㎠)
250
250
125
0.5
125
20.2
8
485
3.13
275
275
150
0.5
125
21.3
8.5
510
4.51
300
300
175
0.5
125
22
9
530
6.28
325
325
200
0.5
125
22.9
10
550
7.51
350
350
225
0.5
125
23.6
11
570
11.24
375
375
250
0.5
125
24.3
12
590
14.53
400
400
275
0.5
125
25.2
13
605
18.51
425
425
300
0.5
125
26
13.5
625
23.2
450
450
325
0.5
125
26.6
14
640
28.68
475
475
350
0.5
125
27.2
15
655
35.03
500
500
375
0.5
125
27.9
16
670
42.35
525
525
400
0.6
125
28.6
16.5
690
50.71
550
550
425
0.6
125
29.2
17
705
60.2
575
575
450
0.6
125
29.9
18
720
70.91
600
600
475
0.6
125
30.5
19
735
82.96
625
625
500
0.6
125
31.1
20
750
96.4
675
675
550
0.6
125
32.3
21
775
127.97
725
725
600
0.8
125
33.5
23
805
166.47
775
775
650
0.8
125
34.6
25
835
212.8
825
825
700
0.8
125
35.8
26
860
267.91
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