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공법 내용 T.C.M. 공법 (Trench Cutting & Continuously Mixing Method) C.I.P. 공법 + J.S.P Grouting (Cast In Place Pile 공법) S.C.W.공법 (Soil Cement Wall 공법) Diaphragm Wall 공법 시공 방법 ① 줄파기 후 컷터체인 설계 심도까지 굴삭 ② 컷터체인 수평으로 굴삭진행 이때 시멘트 밀크 주입 토사와 교반 굴삭 반대방향으로 굴착하며, 시멘트밀크 + 토사혼합교반 ④ H-BEAM 근입 (간격 자유자재 조정) ① 천공 후 철근망, H-형강, 자갈 채우고 몰탈주 입 또는 콘크리트 타설 Cap Beam 시공 ③ 지지 System 시공하면서 단계별 굴착 Guide Frame 설치 ② 천공, 혼합, 교반과 Cement Milk주입 ③ 응력재(H형강)설치 ④ 지지 System 시공하면서 단계별 굴착 H-Beam 근입 간격의 제한 Guide Wall 설치 ② 굴착 및 안정액 투입 ③ 철근망 건입 및 콘크리트 타설 ④ 지지 System 시공하면서 단계별 굴착 개념도 장점 공기 단축, 공사비 절감 (1일 400m2 작업 가능) ② 비산 먼지 발생이 적다 ③ 수평 수직 관리가 용이 ④ 코너 이음새 없이 연속 시공 ⑤ 폐기물처리비 절감 ① 협소한 장소에서 시공 가능 ② 강성이 크므로 자립의 정도가 큼 ① 시공성 좋음 ( 시공장비 다수, 대중성 ① 벽체의 강성이 크므로 근접시공에 유리 ② 저진동 저소음 장비로 민원대처 가능 ③ 구조체의 본벽으로 사용이 가능함. ④ 굴착 단계에서 자립고를 높게 할 수 있음 단점 ① 겹침성이 별여되어 별도의 차수공법이 필요 ② 진동 및 소음 발생 ③ 수직도 관리가 어려워 합벽의 경우 벽체가 두께워 질 수 있음 ① 인접 구조물에 대한 안정성 확보가 어려움 자갈, 전석층 구간에 적용이 어려움 ③ 복렬시공으로 공기 연장 ④ 공사속도가 느림 TCM대비 1.5배 느림 * 풍화암 이상층 근입한계 ① 벽체자중 지지를 위해 지지층까지 관입필요 ② 외벽부의 Open 구간 구조적 취약구간 보강필요 ③ 판넬간 연결부에서 차수성이 낮음 ④ 공사비가 상대적으로 고가임 CON'C타설 CON'C타설 SO IL C EM EN T W A LL (Φ 550) C.T.C 450mm H- PILE H- 300X200X9X14 C.T.C 900m m WALE H- 300X300X10X15 지하굴착 흙막이 벽체 공법비교

TCM 공법 및 장비 비교 수정 - HanmiGlobal · 공법 내용 T.C.M. 공법 (Trench Cutting & Continuously Mixing Method) C.I.P. 공법+ J.S.P Grouting (Cast In Place Pile 공법)

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공법내용

T.C.M. 공법(Trench Cutting & Continuously

Mixing Method)

C.I.P. 공법 + J.S.P Grouting(Cast In Place Pile 공법)

S.C.W.공법(Soil Cement Wall 공법)

Diaphragm Wall 공법

시 공방 법

① 줄파기 후 컷터체인 설계 심도까지 굴삭

② 컷터체인 수평으로 굴삭진행 – 이때 시멘트

밀크 주입 토사와 교반

③ 굴삭 후 반대방향으로 역 굴착하며, 시멘트밀크

+ 토사혼합교반

④ H-BEAM 근입 (간격 자유자재 조정)

① 천공 후 철근망, H-형강, 자갈 채우고 몰탈주

입 또는 콘크리트 타설

② Cap Beam 시공

③ 지지 System 시공하면서 단계별 굴착

① Guide Frame 설치

② 천공, 혼합, 교반과 Cement Milk주입

③ 응력재(H형강)설치

④ 지지 System 시공하면서 단계별 굴착

⑤ H-Beam 근입 간격의 제한

① Guide Wall 설치

② 굴착 및 안정액 투입

③ 철근망 건입 및 콘크리트 타설

④ 지지 System 시공하면서 단계별 굴착

개념도

장 점

① 공기 단축, 공사비 절감

(1일 400m2 작업 가능)

② 비산 먼지 발생이 적다

③ 수평 수직 관리가 용이

④ 코너 이음새 없이 연속 시공

⑤ 폐기물처리비 절감

① 협소한 장소에서 시공 가능

② 강성이 크므로 자립의 정도가 큼

① 시공성 좋음 ( 시공장비 다수, 대중성 ① 벽체의 강성이 크므로 근접시공에 유리

② 저진동 저소음 장비로 민원대처 가능

③ 구조체의 본벽으로 사용이 가능함.

④ 굴착 단계에서 자립고를 높게 할 수 있음

단 점

① 겹침성이 별여되어 별도의 차수공법이

필요

② 진동 및 소음 발생

③ 수직도 관리가 어려워 합벽의 경우

벽체가 두께워 질 수 있음

① 인접 구조물에 대한 안정성 확보가

어려움

② 자갈, 전석층 구간에 적용이 어려움

③ 복렬시공으로 공기 연장

④ 공사속도가 느림 TCM대비 1.5배 느림

* 풍화암 이상층 근입한계

① 벽체자중 지지를 위해 지지층까지 관입필요

② 외벽부의 Open 구간 구조적 취약구간

보강필요

③ 판넬간 연결부에서 차수성이 낮음

④ 공사비가 상대적으로 고가임

CON'C 타설CON'C 타설

SO IL C EM ENT WALL (Φ 55 0)

C .T.C 4 5 0m m

H- PILE H- 3 0 0X20 0 X9X1 4C .T.C 90 0m m

WALE H- 3 00 X30 0 X10X1 5

지하굴착 흙막이 벽체 공법비교

공법내용

T.C.M. 공법(Trench Cutting & Continuously

Mixing Method)

C.I.P. 공법 + J.S.P Grouting(Cast In Place Pile 공법)

S.C.W.공법(Soil Cement Wall 공법)

Diaphragm Wall 공법

환경성

① TCM본체가 지중으로 삽입되어 비산먼지 발생

없음

② 폐기물 30%감소

③ 소음 70 dB 이하로 유지가능

① 오거형식의 상하굴착공법으로 비산먼지발생

민원발생 우려

② 오거장비 특유의 소음발생으로 민원발생

우려

① 오거형식의 상하굴착공법으로 비산먼지발생

민원발생 우려

② 오거장비 특유의 소음발생으로 민원발생

우려

① 커터형식의 상하굴착공법으로 비산먼지발생

민원발생 우려

② 커터형식의 상하굴착방식으로

커터날이 지중 작업시 소음발생

경제성

① 폐기물처리비 30% 절감② 시멘트 사용량 25%절감③ H-beam 간격조정으로 자재비 절감

- - -

공정속도

① S.C.W공법대비 약 1.5배 빠름

② 자갈 및 전석층 시공가능

① S.C.W 공법보다 작업속도 느림

② 자갈 및 전석층 시공시 별도장비 필요

(공사기간 증가 및 공사비용증가

① 자갈 및 전석층 시공시 별도장비 필요

(공사기간 증가 및 공사비용증가

① 지반마다 시공속도 현저히 다름

② 자갈 및 전석층 시공가능

추가장비

서비스크레인

발전기

콤프레셔

파워팩

시멘트사일로 (소 용량)

서비스크레인

발전기

콤프레셔

파워팩

철근가공공장

콘크리트 타설용 굵은골재

콘크리트 타설용 사일로(대용량)

서비스크레인

발전기

콤프레셔

파워팩

시멘트사일로 (소 용량)

서비스크레인

발전기

콤프레셔

파워팩

철근가공공장

콘크리트 타설용 굵은골재

콘크리트 타설용 사일로(대용량)

지하굴착 흙막이 벽체 공법비교