초고층 건물의 정의. 초기의 정의 : 건물 세장비가 5이상인 건물. 일반적인 관점에서의 정의 : 건물 자체 높이로 인해, 해석 및 설계, 시공, 사용성에 대해 일반 건물에서 발생하지 않는 다른 현상이 발생하는 건물. 구조적인 관점에서의 정의 : 건물 높이로 인해 수평하중 P가 구조설계에 큰 영향을 미치게 되므로 수평하중에 저항하기 위해 특별한 구조형식을 도입할 필요가 있는 건물{고층건축의 구조 및 그 역사예전에는 사람들이 높은 건물을 인간의 정신을 높인다는 뜻으로 마천루라고 불렀으나 지금은 실제적인 의미로 부르고 있다. 1913년에는 울 워드 빌딩(The Woolworth Building)이 240m까지 솟아 올라 55층에 이르러 마치 고딕성당 같이 보였다. 불과 18년 후에 세 번째로 엠파이어 스테이트 빌딩(EMpire State Building)이 102층, 375m에 이르고 근대 빌딩의 모습을 갖추었다. 대두분 고층 건물은 정방형이지만 원형면은 물론 3면에서 6면까지로 구성된 고층건물들도 있다. 고층은 산맥과 같이 인상적으로 새롭게 하늘에 펼쳐지는 고도 윤곽선을 그리며 수많은 도시의 모습을 바꾸어 놓았다.고층 건물의 역사제1기 : 1890년대∼1900년대 (Chicago시대). 현대적 의미에서의 고층건물 등장. Chicago School을 중심으로 전개됨.. Block을 이용한 20층 이내의 건물이 주종을 이룸. 구조체 자체가 장식 효과. 기능주의 시대. 1885년 William Le Baron Jenny (미국).강재의 사용 가능성 소개.Home Life Insurance Building (Chicago,10층,1885, 철골조). Monadnock Building(1891년, 16층).Block 구조.벽체 면적이 바닥면적의 15%를 차지하는 비효율적인 형태. 건물예 : Eiffel Tower (Paris, 300m, 1889)Home Life Insurance Building (Chicago,10층,1885, 철골조)Monadnock Building(Curtain Wall)과 유리를 주요 외장재로 사용. 건물예 : Lever House (New York, 22층, 92m, 1952)Seagram Building (NewYork,40층,160m,1958)제4기 : 1960년대 이후. 새로운 구조시스템의 발달과 더불어 각종 건축 재료 및 시공 기술의 발달과 경제적, 사회적인 욕구에 따라 다시 초고층 건물이 많이 건설됨.. 주간에만 건물이 사용되고 야간에는 텅비어 버리는 空洞化현상을 막기 위해 건물의 도시화라는 명제하에 복합용도의 건물 및 초고층 공동주택이 출현함.. ∼1970년대 : Modernism 시대1980년대∼ : Post Modernism 시대 (다원화 시대). 커튼월 개념을 지양하고 Tube 구조, 프리캐스트 콘크리트 구조 등이 발달됨.. 건물예 : John Hancock Center (Chicago, 100층, 344m, 1969)Transamerica Pyramid (San Francisco, 48층, 260m, 1972)World Trade Center (New York, 110층, 417m, 1972)Amoco Building (Chicago, 80층, 346m, 1973){{{{마천루의 구조마천루 안정의 주안점은 수평적 풍력과 지진력에 대한 저항인데 이 힘은 건물높이에 따라 크기가 극적으로 커진다. 30~40층의 적당한 높이에서는 연결부에 강하게 접합된 보와 기둥의 골조작용으로 안정을 확보할 수 있다. 철근 콘크리트는 단일체로서 이러한 강접합을 창출해 낸다. 강재는 고강도 볼트로 볼프죄임하거나, 아니면 용접하여 강성(剛性)을 받는다. 그러므로 1883년 시카고 엔지니어 William Lebaron Jenney는 모든 보와 기둥 단면형을 이용하여 강재로 뼈대를 완전히 구성한 최초의 건물, 가정보험빌딩(THe Home Insurance Building)을 착상하여 건축하였다. 그리고 불과 20년후에 최초의 철근콘크리트조 고층빌딩, 신시내티의 인골빌딩(The Ingalll Building)이 1를 깊게 처리하고 무거운 조적 벽돌벽으로 이들 기둥사이의 비어있는 부분을 채워서 보강했다. 보다 경량인 뼈대구조와 구획을 해결할 수 있는 주안점은 중력하중의 지반전달과 풍력저항을 두 개로 분리된 구조시스템에 부담시키는 것이다. 이 간단한개념은 고파이프, 덕트와 엘리베이터를 운영하는 안쪽에 상대적으로 유연한 외부벽구조와 강한 풍력가새의 내부코아를 가진 건물에서 볼 수 있다. 보와 기두에 부가적으로 코아가 있는 뼈대구조는 뼈대사이의 비어있는 부분을 X형의 대각가새로 보강하고 휨보다는 오히려 인장 및 압축작용시의 강성에 큰 증가를 보인다. 끌어당기고 밀어내는 작용에 따른 축변형이 휨에 의한 횡변형과 비교해서 얼마나 미세한가를 안다면 코아를 가진 삼각구조가 어떻게 해서 가볍지만 모든 풍력에 저항할 수 있을 정도로 강할 수 있는지를 알 수 있다.물론 대각가새는 창문을 교차하여 절단하지 않고 외부구조에, 혹은 문 여는데 필요한 공간을 점유하지 않고 내부 뼈대구조에 조직적으로 사용할 수는 없다. 코아를 둘러싸고 있는 4개의 뼈대구조 중에서 3개는 X자형이고 나머지 1개는 상대적으로 작은 엘리베이터문 개구부 수위에서 강해지는 것이다.두 개의 상이한 자재를 병합하면 경제성 증가로 같은 결과를 얻을 수 있다. Diagonal로 코아구조를 강하게 하기 보다는 오히려 얇은 콘크리트 벽으로 비어있는 부분을 채울 수있다. 이러한 벽은 합판이나 Card board 한장의 상하부를 서로 반대방향으로 밀 때 알 수 있듯이 수평방향으로 큰 강성을 갖는다. 가볍고 외부의 철골구조가 부속된 실내의 협소한, 자력지지되는, 강한 탑을 얻고 철근콘크리트 벽으로 코아의 전체면을 축조하는 것은 논리가 서는 일이다. 마지막 단계로 가서 우리는 철골시공에서 강접합이나 모멘트접합은 비용이 많이든다는 사실을 알아야 한다. 이들 접합은 전문기능공이 필요하고 높이가 높아짐으로 위험부담이 있는 접합에 드는 공사비는 전체구조 공사비의 10%에 이르기도 한다. 그러나 내부 코아가 아주 강하다면 외부 구조중에서 기둥과 보히는 곳이 생기는데, 임대는 더 높은 임대료를 물려서 지위의 상징으로 이 사재를 이용하였다. 뉴욕시에 있는 에반 빌딩에 이와 유사한 구조시스템이 사용되었는데, 여기에서 X자형 벽은 건물의 좁은 쪽으로서 수직으로 굽어있으며, 넓은 벽에 작용하는 바람에 저항한다. 이 건물에서 협소한 수평벽에 부딪치는 바람은 내부 코어에 어떠한 부담도 주지않고 기둥과 보의 구조작용으로 저항된다. X자형 벽과 구조물 작용을 이용한 이 혼합시스템은 건물이 불과 50층이기 때문에 사용할 수 있었다. 외부 코어의 새로운 개념은 마천루를 땅속에 고정된 중량 기초에 앵커를 둔 거대하고, 속이 텅빈, 켄틸레버 보로써 그 의미를 전환하였다. 세계무역센터의 탑은 외부기둥 간격이 불과 1m 간격이고 깊은 외부보나 테두리보로 연결되어 있다. 기둥,보등은 구조물로서 보다는 소형창문 개구부가 있는 전단벽같이 작용하고, 캔틸레버 탑에 필요한 수평강성을 부여한다. 시카고에 있는 존핸콘 보험회사건물이나 세계무역센터의 탑과 같은 건물은 그 외벽이 속이 빈 튜브같이 작용하기 때문에 "Tube Building"이라고 흔히들 이야기 한다. 이들 건물은 바람에 대해서 그동안 설계된 것중 가장 효율적인 구조물이다.우리시대의 가장 위대한 엔지니어 중 한명인 파키스탄인 파즈라 칸이 설계한 세계에서 가장 높은 시어즈타워는 튜브다발로 볼 수 있다. 이것은 3개의 정방형X3개의 정방형 형태로 1개가 6.8m2인 개의 정방형 튜브의 높이가 각기 다르다. 시어즈 타워의 높이는 435m이지만, m2당 철골구조의 중량은 불과 163kg이다. 현재 이것은 튜브개념중 가장 주목할 만한 섬세한 고안이며 마천루의 영역에서 가장 위대한 업적이다. 철근 콘크리트는 건물높이에는 철골에 뒤떨어지고 있지만 마천루영역에서는 흥미있는 발전을 자져다 주었다. 1962년 에어로 사리넨이 설계하고 바잇링거회사가 시공한 철근 콘크리트조 42층 CBS건물에서 풍력은 내부 코어와 전단벽으로 저항하고 기둥정면은 1.5m 폭에 1.5m간격이고 강하게 위플 바닥슬라브로 큰 변형이 일어나서도 안된다.{{{(a) building must not break(b) building must not deflect excessively in shear[그림] Building shear resistance{{{{(a) building must not overturn(b) columns must not fail in tension or compression(c) bending deflection must not be excessive.[그림] Bending resistance of building비슷한 방법으로 건물은 굽힘력에 대해서 저항한다는 관점에서 다음의 세 가지를 만족하여야 한다.1.. 먼저 건물은 기본적으로 주어지는 중력의 영향(the forces of gravity)과 풍력(the wind force) 및 지진력(the earthquake force)등으로 대별되는 횡력(lateral force)의 영향에 의한 조합력(combined force)에 대해서 전도(overturn)되는 일이 없어야 한다.(그림 (a))2. 또한 건물은 과도한 압축력이나 인장력에 대해서 기둥의 파단이 일어나지 않도록 충분히 안전하여야 한다.(그림 (b))3. 또한 건물은 휨변형에 대해서 그 탄성회복한도를 넘어서서는 안 된다.(그림 (c)) 부차적으로 지진이 자주 일어나는 지역에서는, 건물은 실질적인 지진력에 대응하여 수직하중의 부담능력을 감소시키지 않으면서 대응할 수 있어야 한다.만약 건물이 심하게 흔들린다면, 인간은 건물내에서 불안감을 느끼게 될 것이다. 하지만 이러한 인간의 불안감보다도 더 중요한 것은 건물의 거동이 비구조부재에 손상을 입힘으로 생기는 경제적인 손실이나 내부 거주자에게 위험을 안기게 된다는 것이다.이러한 휨과 전단력 및 과도한 진동에 저항할 수 있는 완벽한 구조물은 건물의 기하학적 중심으로부터 가장 먼 곳에 수직적인 연속성을 가진 부재를 위치시키는 것이다. 콘크리트로 된 굴뚝과 같은 구조물이 이러한 연속성을 완벽히 가지고 있는 구조적이다.
. 콘크리트의 개요1 콘크리트(concrete) : 시멘트·골재(잔골재, 굵은골재)·물 및 필요에 따라 혼화재료를 혼합 한 것, 또는 그 경화물.2 균질의 양호한 콘크리트 : 필요한 강도, 내구성 및 경제성의 3가지 조건을 동시에 만족 시키는 콘크리트[1] 콘크리트의 장·단점(1) 장점1 크기나 모양에 제한을 받지 않고 부재나 구조물을 만들기가 용이.2 압축강도가 다른 재료에 비해 비교적 크고, 필요로 하는 임의의 강도를 자유롭게 얻을 수 있음.3 내화성, 차음성, 내구성, 내진성 등이 양호.4 성분상 강알칼리성이 있어 철강재의 방청상 유효.5 시공시에 특별한 숙련을 요구하지 않음.6 비교적 값이 싸고 유지비가 거의 들지 않는 등 다른 재료에 비해 경제적.7 역학적인 결점은 다른 재료를 사용하여 보충 또는 개선가능.(2) 단점1 자중이 비교적 크다.2 압축강도에 비해 인장강도와 휨강도가 작다.3 건조수축성이 있어 균열이 생기기 쉽다.4 재생이 어렵고 개수나 철거시 파괴가 곤란하다.5 경화하는 데 시간이 걸리기 때문에 시공일수가 길다.6 제조공정에 있어서 여러 가지 불안전한 조건과 요인이 있어 품질 관리면에서 불확실성 이 많고 신뢰도가 결여콘크리트-일반적으로 경화된 콘크리트를 의미보통 무근콘크리트, 철근콘크리트, 특수콘크리트 로 대별.1 중량 : 보통콘크리트, 경량콘크리트, 중량콘크리트2 재료 보강 : 철강재보강 - (철근콘크리트, 프리스트레서트콘크리트, 섬유보강콘크리트)합성수지보강 - (폴리머콘크리트, 폴리머시멘트콘크리트, 폴리머합침콘크리트)섬유보강 - (유리섬유보강콘크리트, 강섬유보강콘크리트, 탄소섬유보강콘크리트,아라미드섬유보강콘크리트, 비닐론섬유보강시멘트, 시멘트복합체, 폴리프로필렌섬유보강콘크리트, 천연섬유보강콘크리트)3 생산방법 및 시공방법 :(레디믹스트콘크리트, 프리캐스트콘크리트, 프리팩트콘크리트, 펌프콘크리트,수중콘크리트, 유동화콘크리트, 고강도콘크리트, 해양콘크리트, 포장콘크리트,매스콘크리트, 댐콘크리트, 뿜어붙이기콘크리트, 도포콘크리트, 진동다짐콘4) 잔골재의 입도와 입형잔골재의 입도는 워커빌리티에 큰 영향을 준다. 특히 0.3mm이하의 세립분은 플라스티시티에 현저한 영향을 미친다. 입도분포는 연속입도가 중간에서 끊어진 불연속입도보다 워커빌리티가 좋다. 입형이 둥글둥글한 자연모래(강모래)의 워커빌리티가 좋다.(5) 굵은골재의 입도와 입형굵은골재의 입도도 잔골재의 경우와 같이 워커빌리티에 큰 영향을 미친다. 일반적으로 모가진 깬자갈을 사용하면 워커빌리티가 나빠지고, 둥글둥글한 강자갈이 워커빌리티가 가장 좋다.굵은골재의 최대치수는 단면, 배근, 다짐조건 등을 고려한 후 될 수 있는 대로 큰 것을 택하는 것이 경제적이다.2-1. 워커빌리티의 측정일반적으로 반죽질기를 측정하여 그 결과에 따라 워커빌리티의 정도를 판단한다.워커빌리티의 측정방법 - 슬럼프시험방법, 다짐계수시험, 비비(vee-bee)시험, 구관입시험,흐름시험, 리몰딩(remolding)시험.[1] 슬럼프 시험한국산업규격(KS F 2402)에서 정하고 있는 포틀랜드시멘트콘크리트의 슬럼프시험방법(1) 슬럼프시험수밀성 평판(보통철판), 시험통(slump test cone), 다짐막대, 측정계기(2) 시험방법1 수밀성 평판을 수평으로 설치하고 시험통을 평판 중앙에 밀착시킨다.2 비빈 콘크리트를 시험통 (슬럼프콘)안에 용적으로 1/3씩 3층으로 나누어 부어 넣는다.3 다짐막대(길이50cm, 지름16 정도의 철봉)로 그 층의 깊이만큼 (1층은 다짐막대가 평 판에닿지 않도록 하고, 2,3층은 전층에 닿지 않을 정도) 각각 25회씩 균등하게 다진 다.4 2,3의 방법으로 하여 콘크리트 윗면이 수평이 되도록 고른다.5 시험통을 수직으로 가만히 들어올려 벗기고 측정계기로 콘크리트가 미끌어 내린 높이 를 측정한다.슬럼프값은 통에 다져 넣는 높이에서 통을 벗겨 콘크리트가 무너져 내린 높이를 cm로 표시한 것이다. 콘크리트의 반죽질기는 작업에 알맞은 범위 내에서 될 수 있는 대로 슬럼프값이 작은 것이어야 한다.{슬럼프 시험{슬럼프 시험의 예{슬럼프 판단기준표 7-1 표준 분리 상승되어 콘크리 트 표면에 떠오르는 현상.영향 :· 상부의 콘크리트를 다공질로 만들어 품질을 저하시킨· 내부에 수로를 형성하여 수밀성·내구성을 저하.· 근이나 큰 입자 골재의 하부부분에 수막을 만들어 시멘트풀과의 부착을 저해.블리딩방지사항 :· 단위수량을 적게 하고 골재입도가 적당해야 하며· AE제, 분산감수제, 플라이애쉬, 기타 적당한 혼화제를 사용한다.· 보통 건축용 콘크리트의 경우 블리딩이 일어나는 시간은 40~60분 사이이며,· 블리딩에 의해 부상하는 물인 부상수의 양은 0.6~1.5% 정도이다.(2) 레이턴스정의 : 블리딩에 의하여 콘크리트 표면에 떠올라와 침전한 미세한 물질레이턴스는 강도와 접착력을 아주 저하시키므로 반드시 제거해야 한다.1 백색 또는 회백색의 미문말분이 집적한 형상을 이루고 취약하여 콘크리트 이음의 타설 부분에 밀착성, 수밀성 등을 해친다.2 물시멘트비가 큰 콘크리트의 경우에 레이턴스가 많이 생기고 풍화한 시멘트나 불순물 (점토 등) 및 미세립분이 많은 골재를 사용했을 때도 많이 생긴다.3 레이턴스는 시멘트 및 모래 속의 미립자의 혼합물로 굳어져도 강도가 거의 없을 뿐만 아니라, 콘크리트의 작업 이음시 제거하지 않고 콘크리트를 타설하면 이 이음부가 약점 의 원인이 되므로 콘크리트가 굳기 전에 또는 경화 후에 압축공기, 압력수 또는 마른 모래를 세게 뿜어 이를 제거한 후 표면이 충분히 젖은 상태로 하여 콘크리트를 타설하 는 것이 좋다.2-4. 응결[1] 콘크리트의 응결콘크리트의 응결은 시멘트의 품질뿐만 아니라 콘크리트의 배합, 골재나 배합수에 포함된 성분, 기상조건, 시공조건에 따라 다르다. 시멘트의 품질에 따른 영향으로 조강성 시멘트일수록 응결이 빠르며, 동일 시멘트에서도 슬럼프가 적을수록, 물시멘트비가 적을수록 응결이 빨라지는 경향이 있다. 골재나 배합수에 포함되어 있는 성분중 바다모래나 해수 중의 포함되어 있는 염분은 응결을 촉진시키고 당류, 부식토 등의 유기물은 응결을 지연시킨다. 또한 기상조건으로 고온 · 저습 · 일Fc = A / BxFc : 콘크리트의 압축강도A,B : 시멘트품질 등에 의하여 결정되는 상수X : 물시멘트비(x=W/C)2 시멘트물비설(cement-water ratio theory)콘크리트의 강도와 시멘트물비는 직선적인 관계.Fc = A+B (C/W)Fc : 콘크리트의 압축강도A,B : 실험상수C/W : 시멘트물비{3 시멘트공극비설(cement-void ratio theory)Fc = A + B (C / u)Fc : 콘크리트의 압축강도A,B : 상수C : 시멘트의 절대용적U : 공극의 용적(단위수량의 용적과 단위콘크리트 중의 공기 용적의 합계)(2) 공기량· 물시멘트비가 일정한 콘크리트에서 공기량 1% 증가에 따라 콘크리트의 강도는 4~6% 정 도 감소한다.· AE콘크리트의 경우는 소요된는 워커빌리티를 얻기 위해 물시멘트비를 보통콘크리트보다 작게 할 수 있으므로 슬럼프와 단위수량을 일정하게 할 경우 압축강도는 AE제를 사용하 지 않은 콘크리트와 거의 비슷하다.[3] 시공방법의 영향(1) 비빔방법손비빔, 기계비빔1 손비빔- 인력으로 비비는 것으로 아주 작은 콘크리트공사에 한하여 이용되는 비빔방법 기계비빔-콘크리트를 믹서로서 비비는 것으로 일반 콘크리트공사에 보통 이용되는 비빔방법.2 기계비빔으로 하는 것이 강도면에서 10~20% 정도 증대콘크리트의 강도는 비빔시간, 믹서회전 속도 및 물시멘트비 등에 따라 달라진다.{3 기계비빔에서 비빔시간의 시험을 하지 않을 경우에는 재료 전부를 투입한 후 회전 외주 속도가 약 1m로서 1분간 이상으로 하며, 그 비빔콘크리트의 색깔과 품질이 균일하게 되도록 비비고 소정의 비빔시간의 3배 이상 계속해서 비비기를 해서는 안된다.4 손비빔에 의할 때에는 건비빔을 3회 이상 한 후 자갈을 넣어 물비빔을 4회 이상하고, 그 색깔과 품질이 균일하게 되도록 비빈다.5 결국 최적 비빔시간은 각 콘크리트의 배합, 물시멘트비, 믹서의 종류, 회전속도 등에 따라 다르나. 보통 혼합물의 색깔과 품질이 균일하게 될 때까지 비비는 것이 중요하다.특히일시적으로 압축강도가 커진다. 따라서 공시체는 소정의 함수조건을 잘 지킨 상태에서 강도시험을 할 필요가 있다.3-2. 각종 강도[1] 인장강도· 콘크리트의 인장강도는 압축강도와 비교하면 매우 작아 보통콘크리트의 경우 그 비는 약 1/10~1/13정도이다.· 콘크리트의 건조수축 및 온도변화 등에 의한 균열발생을 경감을 위해서는 인장강도가 큰 것이 좋다.· 콘크리트의 인장시험은 원주형 공시체를 옆으로 놓고 상하방향에서 평평한 가압판으로 균 등하게 가압하여 그때의 파괴하중 P로부터 다음 식을 사용하여 인장강도를 구한다.{할열인장강도시험FT = 2P/ D{lFT : 인장강도(Kg/㎠)P : 시험기가 나타내는 최대하중(kg)D : 공시체의 지름(cm)L : 공시체의 길이(cm)[2] 휨강도콘크리트의 휨강도는 압축강도의 1/5~1/8정도이고 인장강도의 1.6배~2.0배 정도이다.휨시험의 방법에는 중앙집중재하의 방법과 삼등분재하의 방법이 있다.Fb = M/ZFb : 휨강도(kg/㎠)M : 최대 휨 모멘트(kg.m)Z : 보의 단면계수(㎤)직사각형 단면의 보의 폭 b, 높이 h보의 단면계수는 Z=bh2/6{[3] 전단강도- 직접전단강도는 압축강도의 1/4~1/6로서 인장강도의 2.3~2.5배이다.- 일반적으로 단면의 높이 또는 폭이 클수록, 스팬의 길이가 길수록 직접전단강도는 작아진 다.- 콘크리트에 있어서는 전단응력과 휨응력이 합성된 사인장응력에 따라 모든 부재가 균열 파괴됨.- 철근콘크리트보 또는 벽에서 문제가 되는 전단균열은 이와 같은 사인장응력에 의한 것이다.[4] 부착강도- 부착강도는 최초 시멘풀의 점착력에 따라 일어나고- 하중의 증대에 따라 콘크리트의 경화수축에 의한 철근 표면에의 압력 및 철근 표면의 상태 등에 따른 마찰력에 의해서 발생한다.- 부착강도는 철근의 종류 및 지름, 콘크리트 중의 철근의 위치 및 방향, 묻힌 길이, 콘크리트의 피복두께, 콘크리트의 품질등에 따라 다르게 나타난다.부착강도 시험-인발시험(Pull-out test)콘크리트 중에 매설한 철근/㎥)
1. 인텔리전트 빌딩.쾌적한 업무 환경을 제공하면서 효과적인 에너지 관리가 이루어지도록 사무능률을 극대화시키고 안전하고 보다 경제적인 건물 관리가 가능한 인텔리전트 빌딩은 통신, 컴퓨터, 제어기술이 건축기술과 결합되어 다가오는 21세기 정보화 사회의 주역이 될 것으로 예상된다. 흔히, 컴퓨터화가 완전하게 인텔리전트 빌딩(intelligent building)이라고 잘못 불리는 경향이 있는데, ‘intelligently designed and operated building’이란 정보통신 시스템과 자동화 시스템이 가급적 기술적인 설비 시설의 사용을 자제하면서도 사용자의 요구에 적절하게 반응하는 것을 의미한다.인텔리전트 빌딩은 쾌적한 사무환경 속에 지속적인 생산성을 극대화하는 동시에 인간과 정보와 건물의 안전성을 높이고, 건설과 유지 관리 측면에서 경제성을 추구할 수 있어야 한다. 이를 위해서는 정보통신시스템, 사무자동화시스템, 건물자동화시스템이 건축 환경과 유기적으로 통합되어야 하면, 이러한 통합 빌딩으로서의 인텔리전트 빌딩은 정보화 사회의 토대를 마련할 것이다.2. 각국의 인텔리전트 빌딩의 개념.{국가명용 어의 미미국Smart builbing미래를 대비하여 지혜롭게 설계된 넓은 의미의 포괄적인 IB의개념으로 사용일본정보화 빌딩건물의 여러 가지 기능들을 컴퓨터나 첨단 기기들을 이용하여처리한다는 좁은 의미의 IB개념으로 사용한국첨단정보 빌딩일본과 같이 자사 빌딩을 중심으로 발전된 IB의 개념과 유사대만知慧(지혜)빌딩1990년대에 우리나라와 마찬가지로 신축되는 건물에 인텔리전트 빌딩이라는 용어가 사용미래의 기술과 정보화에 융통성 있게 대처할 수 있도록 예비 전선관을 설치하거나 배관공간을 크게 한 것에 불과.3. 인텔리전트 빌딩의 구성요소.{(1) 정보통신(TC : Telecommunication)정보 통신 시스템은 디지털 PBX를 중심으로 하여 OA 및 BA 기능을 통합 운용케 하여 사무실, 회사 및 빌딩 내를 네트워크화함은 물론 외부 통신망과의 접속에 의한 정보 관리 및 운용의 최적화를 꾀할 수 있으며, 시큐리티 시스템은 빌딩의 안정성을 확보해 주는 것으로써 방범, 방화, 방재 등의 감시 및 제어 CCTV나 각종 센서를 이용한 자동적인 감지 경보 조치가 가능토록 한다.(4) 에너지 절약 시스템에너지 절약 시스템은 IB가 종래의 빌딩에 비하여 냉·난방, 조명 엘리베이터 운전 등을 최적제어하고 필요에 따라 전체 제어가 아닌 부분(층, 실 또는 섹터 단위)제어함으로써 에너지 관리에 효율성을 기할 수 있다.(5) 건축 환경(Enviroment)업무의 복잡 다양화, 정보화에 따라 OA 기기의 발열, 소음 외에도 밀폐된 공간 속에서 외기와 접할 수 없는 등 사무 환경이 악화되어 능률이 저하됨에 따라 이를 개선하기 위하여 최근에는 대규모의 아트리움 등이 시설되고 있으며 식당, 티(tea)라운지 등에 쾌적한 휴식 공간을 마련하고 건강 관리를 위한 헬스클럽이나 간호실 등도 중요하게 취급되고 있다.또한 쾌적한 환경 대책의 일환으로 인간 공학에 입각한 사무용 가구의 선택 및 배치, 소음, 조명대책, 각종 배선 계획 및 실내 인테리어 등 공간 계획이 중요도를 더해가고 있으며 자연광을 이용한 조명, 실내정원 등을 설치하여 환경에 인간적인 요소를 더해가고 있다.4. 인텔리전트 빌딩의 특성고도 정보 사회의 오피스 업무에 적합한 쾌적하고 유연성 있는 공간을 제공하는 곳으로 업무의 개선이나 향후 설비 변경에 대응할 수 있는 합리적이고 효율적인 운용 관리 체계를 갖추는 것이 필요하다.(1) 생산성(Productivity)빌딩이 인텔리전트화할 수 있게 되면 그 곳에서 일하는 사람들의 노동 생산성이 향상되지 않으면 안된다고 주장하는 사람들이 많다. 그러므로 첨단 정보 빌딩은 정보 통신과 OA의 결합으로 각종 업무의 자동화 전산화를 통하여 24시간 업무가 가능케 되고 사람과 기계가 공존하는 공간을 모듈화하여 운용할 수 있도록 함으로써 지적 생산성을 제고시킬 수 있는 시스템이 구축되어야 한다.{{(2) 융통성(Flexibility)향후 기업의 조직이나 업무레스를 해소하고 자유롭게 창조적인 작업을 할 수 있게 하며 사무용 가구의 선택이나 배치도, 인간 공학적인 관점을 최대한 반영시킨 계획 시스템이라 할 수 있다.최근에는 사회가 정보화, 국제화됨에 따라 24시간 체제에 대응할 수 있는 환경이 필요하게 되어 사무기능 뿐만 아니라 의식주가 동시에 해결 될 수 있는 종합 서비스가 가능한 빌딩 구조로 변모하고 있다.{공간검토의 구체적 배려항목건물 구성에 관련된 공간·아트리움(Atrium)·광정(Light well)·선큰가든(Sunken Garden)·루프가든(Roof Garden)동선에 관련된 공간·해방감이나 편안함이 있는 로비·외광이 들어오지 않는 엘리베이터 홀·어디든지 통할 수 있고, 광정과 일체가 된 복도나 계단식사·휴식에 관련된 공간·사원 레스토랑, 카페테라스·커뮤니케이션 라운지 바(Bar)·휴식 로비·독서사색용 리빙(living) 룸건강 향상에 관련된 공간·건강관리 센터·휘트니(fitness)센터·실내수영장(Swimming pool)·흡연실(일반 사무실 에어크린화)오피스의 24시간 가동 등에 관련된 공간·레스트 룸·샤워실, 욕실·키친시설, 목욕탕·편의점오피스에 있어서 피로 회복에 관련된 공간·인간 공학적인 면을 고려한 사무비품 배치·시력보호, 방음, 공기환경·외부 전망이 좋은 실내설계·녹색 수목의 다용·적절한 카페 컨트롤1공간계획 : 무공간은 충분한 공간을 확보(천정고는 최소한 2.5∼2.8m 정도)하고, 회의실은 업무의 유형에 따라 구분되고, 향후 영사시대도래를 대비하며, 고객접대공간은 고객의 입장에서 쾌적하고 편안한 방문이 이루어 질 수 있도록 계획한다.{2공조계획 : 인구밀도에 따름 외부 공급공기량 수습계획과 실내 오염 정도에 따라 자동적으로 실외 공기를 환기할 수 있도록 하는 시스템 설계가 필요하다.{3조명 : 인간공학적인 관점을 고려한 인공조명(작업 특성이나 활동에 적절한 조명수준 유지), 첨단건물의 조명시스템을 간접조명화 함으로써 에너지 절감과 병행하여 사무환경을 개선하도록 하여야 한다.·직접 조명 :나은 업무환경으로 생산성 향상, 고도의 통신서비스를 효율적, 경제적으로 제공받음, 건물의 공용설비를 이용하기 때문에 별도의 공용설비를 위한 설치공간이 필요하고, 방범설비가 도입되어 있어 보안 유지 등이 있다.2LCC(Life Cycle Cost) 측면인텔리전트 빌딩 시스템에서 투자비용에 대한 경제성은 정량적 기준으로 건물의 LCC에 의해 검토된다.인텔리전트화에 의한 단순한 비용의 증가는 16.3%가 되어 통상적으로 인텔리전트 화를 수반한다면 비용증가는 10∼20% 정도로 생각된다.{인텔리전트 시스템의 도입시 LCC의 증가인텔리전트 시스템 도입시 LCC의 감소·기획 및 설계비용·통합배선, CATV등으로 인한 건설비용·설비의 증가로 인한 폐기처분 비용(건물의 해 체 및 처리 비용)·운영부분(LCC측면에서 가장 큰 비중을 차지)·설비관리의 자동화에 따른 에너지 절약 및 인 건비 절감·예측에 의한 장비관리가 가능일반적인 건물에서의 연간 에너지 소비량은 400∼500{Mcal/m^2이며, 에너지 절감 대책에 의해 약 20%의 절약이 가능하다.빌딩 자동화시스템의 도입으로 건물 내 각종 설비의 운전 감시, 표시, 경보, 제어조작, 기록, 계측 등의 운영 및 유지관리 측면에서의 인력절감 효과는 10∼20%정도 된다.인텔리전트화에 의한 비용절감효과는 7.53∼8.74% 수준이다.건설비용의 상승분(10∼20%)은 운영관리 비용의 절감7∼9%분에 비해 수치적으로 큰 것처럼 되어 있지만 LCC의 비율에서 운영관리비용이 건설비용보다 약 5∼6배가 높으므로 전체적으로 3∼6%의 절감이 가능하다.따라서, 인텔리전트 빌딩에서의 구성요소 중 운영관리 비용을 절감할 수 있는 요소는 빌딩 자동화에 의해 구현되고, 빌딩 자동화의 고도화는 에너지 절감과 가장 밀접한 관계를 지니고 있다.{{ 5. 인텔리전트 빌딩의 기획 절차(1) 기본 구상단계1 프로잭트팀 편성2 프로잭트 방침 결정3 기본 명제자사 빌딩인 경우 빌딩 신축의 필요성, 인텔리전트화의 필요성4 사업화의 직접적 동기와 부가가치 검토5 빌딩요원 교육 준비·운용 매뉴얼 작성·테넌트 계약·추가 공정 설계·시험 운영 및 인도 준비(8) 운영 유지 관리·테넌트 서비스 체제 구축·운영 관리 계획·컨설팅, 유지 보수·수지 계획 관련 임대료 수입 시스템 구축6. 각종 자동화 시스템(1) 공조, 위생제어 시스템건물 내 근무 환경의 쾌적성, 편리성과 안정성을 최소한의 에너지로 만족하며 생산성 향상을 도모하는 시스템이다. 건물 내의 공간에 대한 적용에 있어 공공부분과 개인 전용부분으로 분류하는 경우, 공공 부분에 대하여는 거주자의 평균적인 쾌적 조건을 만족시킬 수 있는 시스템을 구축하고, 개인 전용부분에 대하여는 개인의 쾌적을 만족시킬 수 있는 시스템을 구축하도록 한다.건물의 기능 및 특성에 맞도록 공조가능 시간대를 계산하고 제어가 이루어 져야 한다.지적 생산성 향상을 위하여 실내 근무자에게 보다 쾌적한 환경과 OA, TC 등의 기술 변화에 대한 대응 및 이로 인한 구획 변경과 교체 등에 유연하게 대응 할 수 있어야 하며, 무엇 보다도 에너지 절약을 달성할 수 있는 시스템으로 구성 하여야 한다.{(2) 시스템 기능{번호기능내용1최적가동/정지제어·실내 온도, 외기 온도를 비교 분석·가장 적절한 기동 시간을 산출해 공조기를 기동·외기용 댐퍼는 건물 사용 시간에 맞추어 에너지 낭비가 없도록 자동 제어·실내 예열을 최내한 이용할 수 있는 정지 시간을 계산·계획된 시간마다 자동 정지2엔탈피 제어·실 내와 외기의 엔탈피 제어·냉동기의 운전 시간으 최대한 절감하여 에너지 절약3실내온/습도제어·실내에 설치된 온/습도 검출기에 의한 측정치와 CPU 치와 비교 분석·성정점 유지를 위한 냉방/ 난방 밸브 및 가습 밸브를 제어4Zero엔탈피Band 제어·쾌적한 실내 환경 범위를 설정·실내 환경이 이 범위에 속하게 되면 공조기 및 관련 장비의동을정지시켜 에너지 절감5스케줄제어·년, 월, 요일 및 특정일을 설정하여 장비를 기동6장비의댓수제어·실내의 부하 요구량과 장비의 공급량을 비교 분석·최소한의 장비를 가동시킴으로써 에너지를 절약7부하기능
난방설비1. 난방 방식의 분류+--- 중앙식 난방 --+--- 직접 난방 -+- 증기 난방| | +- 온수 난방-+- 고온수 난방| | | +- 저온수 난방| | +- 복사 난방| +--- 간접 난방 -+--가열 코일식| +- 온기로식+--- 개별식 난방 -- 난로, 폐치카, 화로, 온돌등+--- 지역 난방 --- 고압 증기 난방, 고온수 난방(1) 중앙식 난방1 중앙 보일러실에서 열원을 공급하는 방식2 세대수가 많을 때는 관리비가 싸다.3 이용이 편리하고 열효율이 높다.4 공급 도중 다소의 열손실이 생긴다.(2) 개별식 난방1 실내에 열원기기를 직접 설치하여 난방하는 방식2 시설의 초기 투자 비용이 적다.3 언제나 난방가능 하다.4 용도 : 소규모 건물(주택등)(3) 지역 난방1 장점ㄱ 열효율이 좋고 연료비가 절약된다.ㄴ 대규모이므로 인건비가 싸다.ㄷ 건물내의 유효면적이 증대된다.ㄹ 대기 오염이 감소된다.2 단점ㄱ 배관 도중 열손실이 크다.ㄴ 초기 시설 투자비가 높다.ㄷ 열의 사용량이 적으면 기본 요금이 높아진다.3 용도 : 주택단지2.난방 기기(1) 방열기 (radiator)1 형상에 따른 분류ㄱ 주형 (column) 방열기 : 2주형·3주형·2세주형·5세주형 등이 있다.ㄴ 벽걸이형 (wall) 방열기 : 가로형 (횡형)·세로형 (종형) 이 있다.ㄷ 기타 : 길드(gilled)·대류(convector)·베이스 보드히터(base board heater)· 관(pipe) 방열기 등이 있다.2 재료에 따른 분류ㄱ 주철제 방열기 : 니플 (nipple)을 이용해 필요한 절수를 조립해 방열기 를 만든 것으로 내구성이 우수하다.ㄴ 강판재 방열기 : 주철제 보다 방열율은 좋으나 수량이 짧다.ㄷ 알루미늄제 방열기 : 화장실등 간단한 곳에 사용3 방열기 호칭법ㄱ 주형 방열기 : 2주는 Ⅱ, 3주는 Ⅲㄴ 세주형 방열기 : 3세주는 3, 5세주는 5ㄷ 벽걸이 형 방열기: W (벽걸이 형 : wall type)H (가로형 : Horizontal type)V (세로형 : Vert boiler) 라고도 한다b 조립·해체·반입이 용이하다.c 절수의 증감에 따라 보일러 능력 조절이 가능하다.d 내식성이 우수하여 수명이 길다.ㄴ 사용 압력a 저압 증기 : 1kg/㎠ 이하b 온수 : 3kg/㎠ 이하ㄷ 용도 : 저압 증기 난방 또는 온수 난방용 (중·소규모 건물)3 연관식 보일러ㄱ 특징a 설치가 간단하다.b 예열시간이 길다.c 주철제에 비해 고가이다.d 수명이 짧다.ㄴ 사용압력 : 7∼10kg/㎠ 정도ㄷ 용도 : 대규모 건물의 고압증기 보일러와 지역 난방의 고온수 보일러4 수관식 보일러ㄱ 특징a 크기에 비해 전열 면적이 크다.b 온수·증기 발생이 빠르다.c 가격이 비싸다.d 급수 처리가 복잡하다.ㄴ 사용압력 : 10kg/㎠ 정도ㄷ 용도 : 고압용으로 만들기 쉬우므로 동력용으로 사용.5 보일러의 효율ㄱ 상당 증발량 (equivalent evaporation)a 100℃ 의 온수에서 100℃의 증기로 만들 수 있는 증발량b 기준 또는 환산 증발량이라고도 한다.ㄴ 보일러 마력a 1시간에 100℃의 물 15.65kg을 전부 증기로 증발시킬 수 있는 능력b 1보일러 마력 = 1마력의 상당 증발량 * 증발 잠열= 15.65(kg/h) * 539(kcal/kg) ≒ 8435(kcal/h)ㄷ 상당 방열 면적 (EDR : equivalent direc radiation)*EDR = 총손실열량(난방 부하)/표준방열량 (㎡)6 보일러의 용량 산정H = H1 + H2 + H3 + H4여기서, H : 보일러의 정격 출력 (최대 출력)H1 : 난방부하(kcal/h) = 상당 방열 면적 * 표준 방열량H2 : 급탕부하(kcal/h) = 매시간 최대 급탕량 * 저온에서고온으로 올리는데 필요한 열량(60kcal/ℓ)H3 : 손실부하(kcal/h) = H1 + H2 의 15∼25% 정도H4 : 예열부하(kcal/h)ㄱ 보일러의 정격출력H = H1 + H2 + H3 + H4 = H` + H4ㄴ 보일러의 상용출력H` = H1 + H2 + H37 보일러실의 조건ㄱ 내화 구조일 것ㄴ증기 또는 열동 트랩이라고도 한다.ㄴ 목적 : 보일러에 응축수만을 환수ㄷ 증기 난방에만 사용한다.ㄹ 종류a 상·하향 버켓(bucket) 트랩 b 플로우트 (float) 트랩c 벨로우즈 (bellow) 트랩 d 바이메탈 (bimetal) 트랩2 방열기 밸브 (radiator valve)ㄱ 목적 : 온수 또는 증기의 유량 조절ㄴ 종류a 증기용 : 스톱 밸브형이 사용됨.b 온수형 : 콕크식 (cook type) 이 사용 됨.3 2중 서비스 밸브 (double service valve)ㄱ 방열기 밸브와 열동 트랩을 조합한 밸브ㄴ 목적 : 응축수의 동결 방지ㄷ 용도 : 한냉지 배관, 하향 급기식 배관4 감압 밸브 (pressure reducing valve): 고압 증기를 저압 증기로 감압시키는 밸브5 공기 빼기 밸브 (air vent valve)ㄱ 수동식과 자동식이 있다.ㄴ 방열기 내의 공기를 빼기 위한 밸브6 증기 해더 (steam header): 배관의 각 계통별로 증기를 고르게 급송하기 위한 장치7 스트레이너 (strainer): 증기 또는 응축수 중의 찌꺼기나 부스러기 등을 모아 제거하는 장치8 리턴 콕 (returm cock) : 온수 방열기 출구에 설치하여 온수의유량조절에 사용3 증기 난방(1) 증기 난방의 특징1 장점ㄱ 열의 운반능력이 크다.ㄴ 예열시간이 짧고 , 증기 순환이 빠르다.ㄷ 유지비와 설비비가 싸다.ㄹ 한랭지에서의 동결 우려가 적다.ㅁ 방열기 면적을 온수난방보다 작게 할 수 있다.ㅂ 관경이 가늘어도 된다.2 단점ㄱ 소음 (steam hammering)이 많다.ㄴ 난방 부하에 따른 방열량 조절이 어렵다.ㄷ 방열기 vyays에 접하면 화상의 우려가 있다.ㄹ 중앙에서 계통별 용량제어가 곤란할.3 용도 : 학교,사무실,공장등 대규모 건물에 적합.(2) 증기 난방 방식의 분류1 응축수 환수 방식에 의한 분류ㄱ 중력 환수식a 응축수가 중력에 의해 환수되는 방식b 환수관은 약 1/100 정도의 선하향 구배를 가진다.c 항상 방열기가 보일러 수면보다 높은 위기 공급관과 환수관을 각각 설치하는 방식5 환수 배관 방식에 의한 분류ㄱ 습식 환수 배관 : 보일러의 수면보다 환수 주관이 낮은 위치에 있을 때ㄴ 건식 환수 배관 : 보일러의 수면보다 환수 주관이 높은 위치에 있을 때(3) 증기 난방 배관법1 방열기 주변의 배관ㄱ 방열기는 열손실이 가장 많은 곳에 설치한다.(단, 방열기 1대의 방열 면적은 10㎠ 이하로 한다.)ㄴ 벽면과 5-6cm 정도 사이를 둔다.ㄷ 열팽창에 의한 배관의 신축이 방열기에 미치지 않도록 스취블 (swivel)이음으로 한다.ㄹ 배관 및 방열기에는 적당한 구배를 주어 증기의 유입과 응축수유 출이 잘되게 한다.ㅁ 방열기에는 적당한 크기의 트랩을 단다.ㅂ 진공 환수식을 제외하고는 공기 빼기 밸브(air vent valve)를 부착한다2 보일러 주변의 배관ㄱ 증기 해더(steam header)를 거쳐서 증기 주관을 배치한다.ㄴ 하아트 포드 접속법(hartford connection) : 저압 증기 장치에 있어서 밸런스관을 부착하고 안전 저수면 보다 높은 위치에서 환 수면을 접속하는 것a 빈볼때기를 방지b 보일러의 안전 수위 확보c 환수압과 증기압의 균형유지3 증기 주관의 관말 트랩 배관ㄱ 증기 주관의 관 끝에는 주관과 같은 관경의 하향 수지관을 세우고, 하부에 스트레이너를 설치한다.ㄴ 냉각레그 (cooling leg)a 완전한 응축수를 트랩에 보내는 역할을 한다.b 보온 피복을 할 필요가 없다.c 냉각 면적을 넓히기 위해 1.5m 이상의 길이로 한다.d 관경은 증기주관보다 한치수 작게 한다4 리프트 이음 (lift fitting)ㄱ 전공 환수식 난방 장치에서 진공펌프 앞에 설치하는 이음a 환수관을 방열기보다 높은 곳에 배관할 때 사용b 진공펌프를 환수주관보다 높은 곳에 설치할 때 사용ㄴ 1단의 높이를 1.5m 이내로 한다.ㄷ 강관의 이음쇠등을 조합해서 만든다.ㄹ 리프트 관은 환수관보다 한치수 작은관을 사용한다.5 신축 이음 (expantion joint)ㄱ 신축 곡관 (expantion loop)ㄴ 스, 기숙사, 유치원, 병실, 호텔 객실에 적합(2) 온수 난방 방식의 분류1 온수으 순환 방법에 의한 분류ㄱ 중력 순환식 : 온수의 밀도차에 의한 대류 작용에 의해 순환시키는 방식a 방열기는 보일러보다 항상 높은 위치에 설치한다.b 용도 : 소규모 주택ㄴ 강제 순환식 : 환수관 말단에 순환펌프를 부착시켜, 펌프로 온수를 강제로 순환시키는 방식a 온수 순환이 자유롭고 균둥하게 공급된다.b 방열기의 위치는 보일러 하부에 있어도 관계없다.c 용도 : 고층 건축물의 온수 난방2 온수 온도에 의한 분류ㄱ 고온수 난방a 지역난방과 같이 배관이 길어지는 경우에 유리하다.b 100-150℃의 온수를 열매로 하여 난방하는 방식c 강판제 보일러를 사용하고 밀폐식 팽창탱크를 사용하여 그 안의 공 기를 가압하여 온수를 순환시킨다.d 중력식에서도 보일러와 동일면에 방열기를 설치하여도 온수순환이 가능e 온수 순환이 크고 열매 온도가 높으므로 관경 및 방열 면적은 보통 온수난방보다 작아도 된다.f 배관 중에 소음이 있다.ㄴ 저온수 난방a 100℃ 이하의 온수를 열매로 이용한다.b 개방형 보일러를 사용한다.c 주철제 보일러를 사용한다.3 공급 배관 방식에 의한 분류: 증기 난방과 같다.(3) 온수 난방 배관법1 배관 구배 : 1/250 이상2 물은 4℃에서 100℃로 올렸을 겨우 4.3% 의 체적 팽창이 일어나므로 이에 대응하기 위해 팽창 탱크를 설치3 팽창 탱크의 종류ㄱ 개방식 팽창 탱크a 부속품 : 넘침관 (overflow pipe) 팽창관 (expantion pipe) 도피관 (안전관) 배기관 등b 팽창 탱크으 용량 : 온수 팽창량의 2-2.5배c 방열기보다 높은 위치에 설치한다.d 고온수 난방을 제외하고는 개방식으로 한다.ㄴ 밀폐식 팽창 탱크부소품 : 수위계, 압력계, 안전 밸브, 압축공기관 등5.복사 난방(1) 복사 난방의 특징1 장점ㄱ 복사열에 의한 실내의 쾌감도가 높다.ㄴ 실내 온도 분포가 균일하다.ㄷ 방열기가 없으므로 바닥의 이용도가 높다.ㄹ 방을 개방 상태로 놓아도 난방의nel)
합성고분자 방수공법최근 새로운 방수재료와 방수공법이 많이 나오고는 있으나, 이들 정설적인 명칭도, 공법도 확정되지 아니한 듯 하다. 합성고무 또는 합성수지 의 재료를 써서 방수층을 형성하는 것을 합성고분자방수 또는 합성수지 방수 등으로 호칭된다. 합성고분자방수공법은 다음과 같이 대별할 수가 있으나, 주로 쓰이 는 것은 도막방수와 시트방수이고, 이 외에 실( Seal ) 재 방수와 수지 혼화모르타르방수 등이 있다. 도막방수는 수지 등으로 칠하여 방수막을 형성하는 것이고, 시트방수는 합성수지 등으로 만든 시트를 부착하여 방수층을 형성하는 것이다.합성고분자 방수공법의 분류재료상 - 아스팔트방수 ( asphalt WP ) - 합성고분자방수 ( synthetic high polymer WP ) - 시멘트액체방수 ( liquid wp of cement ) 공법상 - 피막방수 ( membrane WP ) 합성고분자방수에서는 시트방수라고도 함 - 도막방수 ( coating [lining] WP ) 도포방수라고도함 - 모르타르방수 (wp mortar finishing ) - 방습층 ( vapour barrier ) 방습대 ( damp course ) 장소별 - 옥상방수 ( flat [deck]roof WP ) - 지하실방수 (basement WP ) - 바깥방수 (exterior WP ) 바깥벽방수 ( outer wall waterproofing ) -안방수 ( inner WP )도막방수 ( coating waterproof ) 시트방수 ( sheet waterproofing ) 실材방수 ( sealant waterproofing ) 수지혼화시멘트방수 ( resin admixed cement WP )합성고분자 방수공법도막방수 1. 개요 도막방수는 합성수지계 또는 합성고무계의 에멀션 또는 용제를 바탕면에 칠하거나 흙손밀기 또 는 뿜칠하여 두께 0.5~1.0mm 정도의 방수피막을 형성하는 방수공법이며 유제형 도막방수 공법 과 용제형 도막방수 공법이 있다. 2. 특징 장점 - 냉공법으로 시공과 보수가 용이하다. - 복잡한 형상에도 시공이 용이 - 방수층 접속이 쉽고 경량이다. - 신장능력이 크며 노출공법도 가능하다. 단점 - 바탕균열에 대한 추종성이 떨어진다. – 균일한 두께의 시공이 곤란하다. - pine hole 이 생길 가능성이 크다. - 방수층 두께가 얇아 파손되기가 쉽다.합성고분자 방수공법3. 재료에 의한 공법 분류 1) 유제( emulsion ) 형 도막방수 - 합성수지계의 에멀션을 바탕에 칠하여 0.5~1.0mm 의 방수피막을 형성하는 공법 - 초산비닐, 염화비닐, 아크릴, 폴리브덴 등이 있다. 2) 용제( solvent ) 형 도막방수 - 합성고무를 휘발성 용제 (solvent ) 에 녹인 일종의 고무도료를 여러 번 칠하여 두께 0.5~ 0.8 mm 의 방수피막을 형성하는 공법 - 클로로프렌, 하이파론, 스티롤 등이 있다. 4. 시공순서 바탕면 처리 - 프라이머 도포 - 방수층시공 - 보양합성고분자 방수공법5. 시공상 주의사항 1) 바탕면 처리 - 균열, 흠집 부분은 완벽히 보수 후 건조시킨다. - laitance, 먼지, 기름 등을 제거하고 청소한다. 2) primer 도포 - 도막재에 적당한 primer를 도포한다. - 도포된 primer는 완전히 건조시킨다. 3) 방수층 시공 - 방수제 2~3회 도포 실시한다. (0.5~1.0mm) - 접착부분 pin hole 에 주의한다. - 모서리, 곡각부 등은 보강 mesh 를 사용하여 시공한다. 4) 보양 - 강우 등 이상 기후에 대한 보양 - 바탕 상태에 따라 방수 효과가 좌우되므로 바탕보양철저도막방수합성고분자 방수공법시트 방수 ( 합성 고분자 루핑 방수 ) 1. 개요 시트방수는 합성고무 또는 합성수지를 주성분으로 하는 두께 1mm 정도의 합성 고분자 루핑을 접착재로 바탕에 붙여서 방수층을 형성하는 공법이다. 2. 특징 1) 장점 - 신장성, 내후성, 접착성이 우수하다. - 1층 붙이기 상온 시공으로 복잡한 장소에 시공이 용이하다. - 공기가 짧으며 내약품성이 우수하다. 2) 단점 - 바탕과 시트 사이의 접착 불완전에 따른 균열, 박리 우려 - 시트 두께가 얇아 파손될 우려가 있다. - 내구성 있는 보호층이 필요하다. - 복잡한 형상의 바탕에 대한 시공서이 낮다.합성고분자 방수공법3. 재료 1) 합성고무 – 가황고무계, 비강황고무계 2) 합성수지 – 염화비닐수지계, 에틸렌수지계 4. 시공순서 바탕면 처리 – primer 도포 – sheet 접착 – 보호층 시공 5. 시공상 주의사항 1) 바탕처리 - 바탕면은 요철이 없도록 평활하게 쇠흙손으로 마무리 한다. - 바탕면은 충분히 건조시킨다. - ALC, PC 판 접합부는 절연시킨다. 2) primer 도포 - 깨끗하게 청소후 primer 도포를 한다. - primer 접착제와 동일한 재료로 사용한다. - 시트의 접착이 용이하게 한다.합성고분자 방수공법3) Sheet 접착 - 접착법은 온통접착, 줄접착, 점접착, 들뜬 붙임등이 있다. - 핸드롤러 등으로 충분히 압착하여 붙인다. - 접착시 겹침폭 50mm 이상, 맞댄이음 100mm 이상 - sheet 기포, 주름, 공극 없게 롤러시공한다. - 한 장에 의한 방수층이므로 시공시 손상에 주의한다. - 치켜올림부 모서리, 구석 등은 3 ㎝ 이상 면접고 접착 4) 보호층 시공 - 직사광선에 의한 시트 보호를 위해 경량 콘크리트, 모르타를 등으로 시공한다. - 신축줄눈은 3~4 m 간격으로 시공한다.시트방수합성고분자 방수공법실(seal) 재 방수 1. 개요 실링재란 각종 부재의 접합부나 줄눈과 같은 틈새에 충전 또는 정착하여 수밀 또는 기밀성을 부여하며, 유리 등을 고정시키는 역할을 한다. 시공시의 형태에 따라 부정현 재료와 가스킷과 같은 정현 재료로 대별된다. 제품으로는 현장에서 경화제를 혼합하여 경화시키는 2성분형과 카트리지내에 밀봉시켜 공기중에 노출시켜 경화시키는 1성분형이 있다. 2. 재료 건축용 seal 재 - 부정형 seal 재 - 비탄성형 - 유성코킹 아스팔트 코킹 도장 퍼티 - 탄성형 - 실리콘실란트 폴리우레탄실란트 폴리설파이드실란트 폴리 루버 - 성형 seal 재 - GasketSeal 재 방수{nameOfApplication=Show}