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공법소개

시스모 공법 건축공사의 단순성·경제성·유연성·규격화 만족


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건축 시공의 단순화를 꾀하고 있는 시스모 공법은 무(無)거푸집 공법으로 공사기간을 단축하며 공사비를 절감할 수 있는 효율적인 공법이다. 특히 유연성이 있어 곡면구조체 등 다양한 형태의 건축물을 시공할 수 있으며 천장고가 높은 건축물 시공도 가능하다. 또한 제품의 표준화와 자재의 모듈화를 통해 공장에서 자동화 시스템을 통한 대량생산이 가능해 원가절감을 할 수 있는 경제적인 공법이다.
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시스모 공법은 건축물의 모듈화를 통해 건축공법의 개혁을 추구하기 위해 개발된 공법이다. 가설, 형틀공정, 단열, 방음, 철근콘크리트 등의 복합공정을 단일화한 공강도 내진구조의 일체식 공법이다.

시스모 공법은 3방향 입체 와이어 라티스 구조체, 단열재 등의 거푸집 대용재료를 일체화한 벽체 타설용 시스템 패널, 아연도 T형강재와 고강도 발포합성수지를 결합한 슬라브 시스템을 현장조립해 설치하고 보강근 및 전기설비 배관 후 콘크리트를 타설하여 양생한 후 탈형과정없이 마감하는 시스템 공법이다.

또한 기존 거푸집과 PC콘크리트의 단점을 보완해 공기단축과 함께 단열이 완벽하며 현장적용성이 우수한 고품질의 콘크리트 타설을 위한 모듈화된 시스템 공법이다.

● 시스모 패널용 재료

1. 기본격자(Lattic)
직경 2.2㎜의 아연도금 철선으로 인장강도 7.0~8.0t/㎠의 재료를 사용한다. 기본격자는 수평, 수직철선으로 구성돼 있으며 재료의 구성에 있어 연속 삽입재 및 콘크리트의 두께 등에 의해 간격이 정해진다.
이 철선들은 전기자동용접기에 의해 점용접으로 서로 연결된다. 3차원 라티스를 형성하기 위해 기본격자는 1백㎜ 간격으로 배치하고 점용접된 수평철선에 의해 바깥철선에 연결한다.
바깥철선의 간격은 75㎜다.

2. 삽입재
콘크리트를 타설할 때 거푸집 역할을 할 수 있는 재료로 선정해야 하며 각 구조물의 특성에 따라 요구되는 단열, 방음, 방화 등의 기능에 부합하는 적절한 재료를 사용해야 한다. 현장상황 또는 특별한 사유로 인해 다른 재료를 사용할 때는 시스모 기술진에 적합여부를 확인한 후에 사용해야 한다.

3. 슬라브 시스템의 재료구성
아연도 역T형 강재는 t1.0×125×70, 슬라브 보드는 고강도 발포합성수지 단열재 t50×400×L을 사용한다.

● 시스모 패널의 공장제작

시스모 패널은 공장에서 주문제작이 가능하다. 건축주와 설계자, 시공자 등이 협의해 패널의 규격(구조·단열·창호 등)과 구성재를 선정해 생산도면을 작성한다. 승인된 도면에 따라 개구부를 구획하고 건물의 층고에 맞추어 규격별로 제작한 후 설치도에 따른 일련번호를 표기한다.

● 시스모 패널의 설치방법

1. 시스모 패널은 벽면의 양끝단 중 한쪽부터 설치하기 시작한다.
2. 시공을 할 때 수직상태를 점검할 수 있는 내림추를 준비해 첫 패널을 세우고 수직상태를
확인한 후 가설 버팀대를 받쳐준다.
3. 두 번째 패널을 세우고 패널과 패널을 연결해 클립 또는 결속선을 사용해 내외부를 긴결
하되 연결간격을 30㎝당 1개소로 한다. 연결할 때 수직강철선이 손상
되지 않도록 알맞게 조인다.
4. 1~3의 작업들을 반복하여 시공하되 3장 정도의 패널조립이 완료되었을 때 수평철근을
구조도면에 따라 삽입한다.
5. 각 코너의 보강재가 30㎝마다 제대로 긴결되었는지 확인한다.
6. 철근은 책임있는 기술자에 의해 안정성 검토가 끝난 후 배근한다. 철근 배근의 도면은 시스
모공법의 특성을 고려해 작성해야 한다.
7. 시스모 패널의 조립이 완료되면 수평과 수직 벽면 세우기 작업을 재검사한 후 내부의 오물
여부를 확인한 후 콘크리트 타설을 한다. 콘크리트 충전은 한쪽면만 충전되지 않도록 사면
을 고르게 부어 넣는다. 타설을 할 때 콘크리트 펌프에서 송출되는 콘크리트가 직접 시스모
벽체에 닿지 않도록 주의해 부어넣기를 한다.
8. 타설후에는 벽체의 수직상태를 재점검 한다. 콘크리트 충전여부는 내부패널 사이로 흐르는
시멘트 상태로 충전여부를 판단하고 충전이 안 된 부위가 발생하지 않도록 주의해야 한다.
9. 내외부 마감을 하는데 내부마감의 경우 시멘트모르터 또는 회반죽으로 마감을 할 수 있다.
두께는 외부 철선이 최소 6㎜의 피복을 확보하기 위해 최소 20㎜이상되어야 한다. 하드보드
패널이 삽입재로 사용된 경우에는 모르터 두께가 10㎜ 이상이어야 한다. 외부마감의 경우
벽체의 공간유무에 관계없이 모든 기존 방법들이 사용할 수 있다.

● 시스모공법과 기존 합판거푸집공법의 차이

구 분 신기술(시스템모듈공법) 기존기술(합판거푸집)
상세도
시공성 非탈형 단열화 입체형들
주문제작형 조립식형들
창호·개구부 공장일괄제작
가설 및 배근공정의 단순화
경량화·일회용
현장가공성 및 곡면제작 용이
콘크리트 타설전후 설비변경 용이
기초판&기초벽 일체화조립 및 일괄타설
SRC구조물의 벽체콘크리트 타설시 최적
양면 형틀조립 및 해체
규격거푸집 현장조립
창호개구부 등 현장제작
폼타이 등 복잡한 조립공정
중량과다로 작업피로도 가중
재료훼손 등 비용증가
타설후 설비변경 곤란
분리타설 및 탈형후 되메우기
조립·해체·단열 등 공기지연

마감성 건식/습식/노출콘크리트 타설시 최적
단열부위 마감의 제한

단열성 무/외/내/중/양단열/공기총 선택가능
개구부 기밀화/열교부 차단
우수공법 선택시 공사비 증가

경제성 공기단축(20~30%)
형틀공사비 절감(10~20%)-인력의존도 축소
단열부위 마감비용 저렴
완벽한 단열시공으로 건축물유지비 절감
절대공정에 대한 단축이 어려움
현장인력에 대한 의존도가 높음
단열부위마감 추가공정 필요
국제원목가격의 지속적 상승


● 시스모 공법의 기술적 경제적 장점
1. 기술적 효과

비(非)탈형공법으로의 발전(골조-가설-마감)
규격화 공장생산에 의한 품질관리 증대
단열공법 및 단열부위 마감공법의 발전
RC구조물의 벽체 콘크리트 타설 및 단열공법 발전
기초판과 기초벽 등 일괄조립 및 타설에 의한 절대공정 축소
2. 경제 및 환경적 효과

에너지 절약 : 완벽한 양단열을 기본으로 하는 다양한 단열방식, 개구부 기밀화
친환경 : 목재 및 에너지 수입감소, 건설잔재 감소, 재활용품 사용
간편한 곡면형틀로 디자인을 실현해 경제적인 건축조형미 확보
단열화 골조공사 및 마감공사비 절감
현장 안전사고 원인축소 : 경량, 무해체
기후변화협약 실천의 대안
● 시스모 공법의 활용전망

시스모 공법은 비(非)탈형, 주문제작형, 조립식, 단열화, 다양성, 가공성에 의한 획기적인 공기단축과 경제성과 에너지 소비저감정책에 따른 건축물 단열기준의 강화 및 경제적 단열공법에 대한 대안으로 다양한 건설공사에 적용이 가능하다.
1. 주거용 건축물 : 공동주택, 단독주택, 원룸주택 등
2. 고층건축물 : 종교시설, 전시관, 공장, 창고 등
3. 에너지 과다소비형 건축물 : 저온저장고, 냉동창고, 첨단산업공장 등
4. 조형성을 추구하는 건축물 : 거푸집 제작이 난해한 곡선벽체 등
5. 복지 및 사업용시설물 : 기숙사, 연수원, 요양원, 어린이집, 실버타운, 숙박시설 등
6. 긴급공사, 동절기, 조밀한 현장여건 등으로 인해 기존 골조공법의 대안이 필요한 경우등에
시스모 공법이 적당하다.

■ 자료제공 : (주)철건(032-815-5811)

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