제주도에 있는 oo현장 보강토옹벽 균열및 이격부 보수 사례입니다.

공사명 보강토옹벽 균열보수공사 현장명 제주  00단지 조성공사
공사위치 제주 발주처
시공사 라파이엔씨씨 주식회사 공사기간
공사대상 보강토옹벽 균열 및 파손부 적용공법 특허공법  적용
주요공종 균열보수·보강핀·단면복구·표면마감 작성/검토  

 

본현장은 보강토 옹벽 균열의 형상과 크기가 다양하고 미세균열, 대형균열 및 부분적인 파손구간이 함께 존재하여 단일 재료 및 단일 보수방법을 일률적으로 적용하지 않았습니다.

 

보수 후 추가 균열과 파손의 재발 가능성을 최소화하고 보강토옹벽의 외관 및 필요한 구조적 성능을 복원하기 위하여 「보강토 옹벽 균열보수 및 파손부위 보강을 위한 시공방법」(특허 )을 기본 적용공법으로 채택하여 시공완료하였습니다.

 

본 현장의 보강토옹벽에 발생한 균열 및 파손부에 대하여 사전조사를 실시한 후 균열의 폭, 형상, 진행 여부 및 파손 정도에 따라 보수·보강공사를 실시하였습니다.

 

  • 추가적인 거동 가능성이 낮은 정지균열은 에폭시계 재료를 적용하였고,
  • 향후 미세한 움직임이나 추가 균열 발생 가능성이 있는 부위는 탄성 우레탄 실란트 등 신축성이 우수한 탄성계 재료를 적용하였습니다.
  • 균열폭이 크고 균열 양측의 이완 및 변위 가능성이 있는 일부 구간에는 보강핀을 설치하여 과도한 이탈을 억제하였으며, 필요한 부위에는 탄성재를 병행하여 미세한 변위에 대응할 수 있도록 시공하였습니다.
  • 단면 탈락 및 파손부는 건전한 바탕면까지 정리한 후 고강도 보수 모르타르를 이용하여 기존 형상과 필요한 자체강도를 복구하였습니다.

 

보수·보강공사를 통하여 기존 균열 및 파손부에 대한 복구가 이루어졌으며, 균열의 진행 특성에 따라 강성재료와 탄성재료를 구분 적용함으로써 보수 후 발생할 수 있는 재균열 가능성을 낮추고 보강토옹벽의 내구성 및 유지관리성을 향상시키는 방향으로 시공을 완료하였습니다.

 

다만 보강토옹벽은 배면 토압, 강우, 온도변화 및 지반침하 등의 영향을 지속적으로 받으므로 보수 완료 후에도 정기적인 육안점검을 실시하여야 합니다.

 

 

 

보수전  균열 상황

 

보수후  사진

 

 

작업중 사진

균열부위 v컷팅작업 및 몰탈(고유동,고강)채움작업

  

탄성계열 재료(3종류) 채움작업

 

수평컷팅후 보강핀(탄성재 삽입) 설치; 마무리면작업

 

시공완료후 사진

충남에 위치한 관공사 현장으로 준공을 앞두고 현장 점검중 확인하여 시공한 사례입니다.  현장 시공사진을 올려봅니다.

 

균열 보수 전 현황

보강토옹벽에 균열이 발생할경우 계측을 하여 균열 진행정도를 파악해야 합니다

 

보강토옹벽균열은 원인에 따라 다양한 형태로 진행됩니다 계측기를 설치한 모습입니다

 

보강토옹벽은 일반 콘크리트옹벽에 비해 수직으로 높게 설계및 시공이 가능합니다

 

균열  보수 중

균열폭과 깊이를 파악후 V컷팅을 합니다

 

테이프를 균열 좌우에 붙여 보수재로 인해 블럭 손상을 방지합니다

 

균열폭이 작은 균열은 보수액르 직접 주입하여 시공합니다

 

원인을 규명후 균열 형태와 균열깊이, 균열폭에 따라 다양한 보수방법을 적용하여 시공합니다

 

보수완료 사진

보수완료 사진입니다

 

보강토옹벽 균열 이야기를 잠시 해보겠습니다.

 

보강토옹벽균열은 가운데 균열폭이 작은경우나 전체 옹벽중 일부 블럭에 발생된 균열일경우 구조적인 결함으로 보기에는 무리가 있어 보입니다.

대부분 보강토옹벽 시공중 발생하는균열이 많습니다. 이러한 균열은 시공후 (상부하중이 재하된후)2년이면 안정화 되어 균열 진행이 멈추는경우가 많습니다. 

 

현장을 방문해 시공중 사진을 보고 시공방법에 대한 이야기를 들어보면 많은현장에서 보강토옹벽 전문가가 아닌 일반 시공업자가  시방서를 무시하고 시공한경우가 많습니다.

 

보강토옹벽은  연약지반일경우 기초지반을 양질의 재료로 치환하고 뒷채움 다짐 작업만  시방서대로 시공할경우 하자발생우려가 적은 구조물입니다.

 

현장여건이 좋지 않아 양질의 토사를 확보하기 어려워 뒷채움 재료가 품질기준에 만족하지 못할경우 

대안으로는 여러가지가 있지만

  • 소일시멘트를 적용 
  • 블럭 뒷면에 배수층(골재)폭을 크게 하거나 특히 곡선면일경우 반드시 골재폭을 1미터 이상으로 시공 
  •  이물질이 적은 순환골재를 사용

하면 수평변위로 인한 균열 발생을 줄일수 있습니다.

 

또한

시공시 블럭 상단에 작은 골재라도 남아있지 않게 빗자루질을 많이 해주셔야 합니다.

 블럭 규격차이로 인한 균열발생도 많습니다. 자재반입시 철저하게 블럭 높이를 확인해 주셔야 합니다.

 

  

 

1. 강성 그리드

강성 그리드의 재질은 일반적으로 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)이고 형태는 일축 신장형으로 일체형으로 이루어져 있습니다. 주로 제조 시에 사전에 신장 변형을 가하여 생산하므로 시공 후 신장 변형을 최소화시킵니다.

(일부 그리드에서는 자외선에 의한 손상을 방지하기 위하여 원료 자체에 카본을 첨가하기도 합니다)

장점으로는 화학적 생불학적 자외선에 안전하며 부식우려가 적습니다.

 

 블록의 주재료인 Cement 성분에서 배출될 수 있는 Calcium Hydroxide(ca(oH) 2)에 대해 안정성이  있습니다. 토양 PH에 대한 제한도 적습니다. 성토재료의 최대치수가 클 경우에도 우수한 내구성을 가집니다.

일반적으로 강성그리드에는 고강도 유리섬유핀을 사용하여 연결하그로 보강재와 보강토블록의 결속성이 우수합니다. 일체형의 지오그리드로 시공 중 시공손상의 우려도 적습니다.

내화학적 특성에도 강합니다.

 

우리나라에도 보강토블록 도입 초기에는 많이 사용하였으나 경제성에서 다소 떨어져 지금은 많이 사용하지 않습니다.

강성 그리드(일체형)

2. 연성 그리드

연성 그리드의 재질은 폴리에스테르(PET)이고 형태는 결합형입니다. 일체형이 아닌 가로 세로 섬유를 결합한 형태입니다.

자외선을 차단한 카본 블랙을 함유하지 않아 장시가 자외선에 노출 시 부식될 수 있습니다. 대부분 보강토블록의 형태가 전탄키형태로  블록과의 결합력이 취약합니다. 또한 보강토옹벽 시공 중 다짐 작업 시 PVC 코팅 부분이 손상이 우려됩니다. 이로 인해 생물학적 화학적으로  피해를 입을 수 있습니다.

그리드 위사와 경사의 접합점이 일체화되지 않아 상호 결속력도 저하됩니다.

 

보강재와 블록, 블록과 블록의 결속력이 떨어지고 다짐 시 보강재(그리드)의 손상이 커 놓은 옹벽에는 추천하지 않습니다.

 

온도 변화에 따른 신율이 다른 그리드에 비해 높습니다. 다짐재(토사)의 입도에 따라 손상정도가 커 양질의 토사로 시공해야 하는 단점이 있습니다.

최근에 전원주택이나 아파트 단지에 많이 시공하고 있는 그리드입니다. 인증되지 않은 중국산 저품질의 그리도 많이 수입되고 있어 건설업자의 주의가 필요한 제품입니다. 반드시 전문기관의 테스트를 걸쳐 보고서가 있는 제품 사용을 권장합니다.

 

연성 그리드(결합형)

 

보강토블록에 대해 궁금하신 것이 있다면 언제라도 연락 주세요.

저희는 보강토옹벽 설계 시공 보수를 전문으로 하는 특허를 보유한 업체입니다.

 

라파이엔씨(주) 043 211-2977 

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