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건설기술교육원 계속교육 건축시공과정 건설현장 자동화와 로봇기술

"건설현장 자동화와 로봇기술rev 건설기술인협회 과제"에 대한 내용입니다.
7 페이지
한컴오피스
최초등록일 2025.11.12 최종저작일 2025.11
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건설기술교육원 계속교육 건축시공과정 건설현장 자동화와 로봇기술
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    • 🤖 3D 프린팅, 드론, 로봇 등 첨단 기술의 실제 적용 사례와 국내외 사례 제시
    • 📋 건설자동화 시공 시방서(KCS 기준)를 포함한 실무 적용 가능한 구체적 지침 제공

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    소개

    "건설현장 자동화와 로봇기술rev 건설기술인협회 과제"에 대한 내용입니다.

    목차

    건설자동화 개요와 3D 프린팅 기술
    1. 건설자동화 개요
    2. 3D프린팅 기술과 적용사례

    무인건설기계 기술과 사례
    1. 무인 건설기계 기술 이해
    2. 무인건설기계 적용사례
    3. MG/MC시방서

    건설로봇기술과 사례
    1. 건설로봇기술의 이해
    2. 건설로봇 국내 적용 사례
    3. 건설로봇 해외 적용 사례

    본문내용

    1. 건설자동화 개요
    (1) 개요
    - 스마트건설의 자동화란 ? 스마트건설, 스마트안전, 안전사고를 줄일 수 있는 방법, 미래 건설 기술 방향으로 사람이 필요 없고 그 자리를 로봇이나 무인 건설기계 등이 대체하는 건설업계의 혁신적인 변화로 BIM, IOT, ICT, 빅데이터, AI, 드론, 로봇, 3D 프린터 등의 첨단 기술 융합

    (2)건설자동화를 추진하는 이유
    = 기능인력 부족 및 건설업의 낮은 생산성
    - 건설인력 고령화 등으로 기존 인력중심 건설방식에 한계가 왔다. 근로자 공제회(22.04) 자료에 따르면 50대 이상 61% 이상이고 청년층 진입이 저조해 숙련된 인력이 부족한 상황이다.
    - 지난 20년간 건설업 생산성 증가율은 연 평균 1%에 불과한데 제조업(3.6%)의 28% 전체산업(2.7%)의 27%에 불과한 상황이다.
    - AI, IOT, ICT, 로봇 등 4차 산업혁명 기술을 활용한 자동화, 지능화를 활봘히 추진중이나 건설업은 다른 산업과 달리 낮은 디지털화 수준을 유지하고 있다. (건설업 6%, 농업 10%, 제조업 28%)

    = 안전, 환경 등의 패러다임 변화
    - 계속해서 증가하는 안전사고 증가 : 중대산업재해 발생 시 중대재해처벌법에 따른 처벌
    - 전체 폐기물에서 건설현장에서 발생하는 비중이 높음
    - 공사 중에 발생하는 소음, 진동으로 민원 다수 발생
    - 이에 따라 ESG 경영 요구됨(정부규제 > 고객요구)

    - ESG 란?
    Environmental 환경경영(탄소배출, 기후변화, 환경규제, 환경오염, 에너지효율 등)
    Social 사회적책임경영(고객만족, 근로자안전, 지역사회관계, 인권, 성별, 평등 및 다양성)
    Governance 기업지배구조(투명경영, 기업윤리, 부정부패 척결, 공정경쟁, 컴플라이언스)

    참고자료

    · 없음
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    • 1. 건설자동화 개요
      건설자동화는 건설산업의 생산성 향상과 안전성 강화를 위한 필수적인 기술 분야입니다. 전통적으로 노동집약적이었던 건설산업에서 자동화 기술의 도입은 인력 부족 문제 해결, 공사 기간 단축, 품질 일관성 확보 등 다양한 이점을 제공합니다. 특히 위험한 작업 환경에서의 인명피해 감소와 반복적인 작업의 효율화는 매우 중요한 가치입니다. 다만 초기 투자 비용이 높고 기술 표준화가 미흡한 점, 그리고 기존 건설 관행과의 충돌 등이 도입 장애물로 작용할 수 있습니다. 장기적으로는 건설자동화가 산업의 경쟁력을 높이는 핵심 요소가 될 것으로 예상됩니다.
    • 2. 3D 프린팅 기술
      3D 프린팅 기술은 건설 분야에서 혁신적인 가능성을 제시하고 있습니다. 콘크리트 3D 프린팅은 복잡한 형태의 구조물을 빠르게 제작할 수 있으며, 자재 낭비를 줄이고 설계의 자유도를 높입니다. 특히 맞춤형 건축이나 대량 주택 건설에서 효율성을 발휘할 수 있습니다. 그러나 현재 기술 수준에서는 대규모 구조물 적용에 제한이 있으며, 재료의 강도와 내구성, 정밀도 관리 등 해결해야 할 기술적 과제가 남아있습니다. 또한 기존 건설 인력의 일자리 감소 우려도 고려해야 합니다. 지속적인 기술 개발과 규제 정비를 통해 3D 프린팅은 건설산업의 미래 기술로 자리잡을 가능성이 높습니다.
    • 3. 무인 건설기계 기술
      무인 건설기계는 건설 현장의 안전성과 효율성을 크게 향상시킬 수 있는 기술입니다. GPS, 센서, 자동제어 시스템 등을 활용한 무인 굴착기, 덤프트럭, 불도저 등은 위험한 환경에서 인명피해를 줄이고 24시간 연속 작업이 가능합니다. 특히 광산, 터널, 대규모 토목공사 등 위험도가 높은 현장에서 그 가치가 두드러집니다. 다만 초기 도입 비용이 높고, 통신 인프라 의존성, 복잡한 현장 환경에서의 적응성 문제 등이 과제입니다. 또한 기술 신뢰성 확보와 운영 인력 교육이 필수적입니다. 점진적인 기술 고도화와 비용 절감을 통해 무인 건설기계는 건설산업의 주요 기술로 발전할 것으로 전망됩니다.
    • 4. 건설로봇 기술과 적용
      건설로봇은 건설 현장의 구체적인 작업을 자동화하는 핵심 기술로서 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 벽돌 쌓기, 용접, 페인팅, 철근 배치 등 반복적이고 정밀한 작업에서 건설로봇은 인간보다 정확하고 빠르며 안전합니다. 특히 숙련 인력 부족 문제를 해결하고 작업 품질을 일관되게 유지할 수 있습니다. 그러나 건설 현장의 다양성과 변수성으로 인해 로봇의 적응성이 제한적이며, 초기 투자 비용과 유지보수 비용이 상당합니다. 또한 기술 표준화 부족과 안전 규제 미정비도 확산의 장애물입니다. 향후 AI와 머신러닝 기술이 결합되면 건설로봇의 자율성과 유연성이 크게 향상될 것으로 기대되며, 이는 건설산업의 구조적 변화를 주도할 것입니다.
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