클라이밍 거푸집이란? 클라이밍 거푸집 건물에서 제거되거나 지면으로 다시 내려지지 않고 각 타설이 경화될 때마다 콘크리트 구조물을 올리거나 올라가는 자립형 수직 거푸집 시스템입니다. 주로 코어벽, 전단벽, 교량 주탑, 사일로, 초고층 타워 등 크고 반복적인 수직 요소에 사용됩니다. 매번 들어 올릴 때마다 패널을 벗겨내고 크레인으로 고정하는 대신 전체 어셈블리가 완성된 콘...
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클라이밍 거푸집 건물에서 제거되거나 지면으로 다시 내려지지 않고 각 타설이 경화될 때마다 콘크리트 구조물을 올리거나 올라가는 자립형 수직 거푸집 시스템입니다. 주로 코어벽, 전단벽, 교량 주탑, 사일로, 초고층 타워 등 크고 반복적인 수직 요소에 사용됩니다. 매번 들어 올릴 때마다 패널을 벗겨내고 크레인으로 고정하는 대신 전체 어셈블리가 완성된 콘크리트에 부착된 상태를 유지하고 유압 램, 클라이밍 레일 또는 크레인 보조 클라이밍 브래킷을 사용하여 위쪽으로 이동합니다.
클라이밍 거푸집의 특징은 작업 플랫폼, 가드레일 및 거푸집 패널이 하나의 단위로 함께 이동한다는 것입니다. 이는 점프 형태나 슬립 형태와 다르며, 계약자가 특정 프로젝트 형태와 타설률에 맞는 시스템을 선택할 때 구별이 중요합니다.
전형적인 등반 거푸집 주기는 반복 가능한 순서를 따릅니다. 콘크리트는 설계에 따라 보통 3~4.5m 높이의 리프트 1개를 위해 패널에 부어집니다. 콘크리트가 필요한 타격 강도에 도달하면 패널은 경화된 벽에서 볼트가 풀려 이전 앵커 지점에서 풀려 다음 위치로 올라갑니다.
잘 관리된 코어 벽 프로젝트에서 이 사이클은 일반적으로 리프트당 3~5일 회전으로 실행되며, 유압식 자가 등반 시스템에서는 크레인이 거푸집 자체를 들어올릴 필요가 없기 때문에 사이클이 더욱 강화될 수 있습니다. PERI, Doka 및 ULMA를 포함한 주요 거푸집 공급업체는 크레인이 거푸집 패널이 아닌 자재와 보강재만 이동하면 되므로 셀프 클라이밍 장비가 크레인 클라이밍 시스템에 비해 타워 코어에 대한 크레인 의존도를 크게 줄이는 것을 보여주는 프로젝트 데이터를 발표했습니다.
모든 클라이밍 거푸집 시스템이 동일한 방식으로 작동하는 것은 아닙니다. 선택은 크레인 가용성, 벽 형상, 바람 노출 및 구조물 높이에 따라 달라집니다.
| 시스템 유형 | 등반 방법 | 일반적인 사용 |
|---|---|---|
| 크레인 등반 거푸집 공사 | 타설 사이에 타워 크레인으로 들어올림 | 중층 코어, 예비 크레인 용량을 갖춘 프로젝트 |
| 셀프 클라이밍 거푸집 | 유압 램은 크레인 없이 장비를 올라갑니다. | 초고층 타워, 혼잡한 현장, 강풍 지역 |
| 가이드 클라이밍 거푸집 공사 | 벽에 고정된 고정 레일에서 작동 | 단면이 일정한 교량 철탑, 굴뚝, 사일로 |
계약업체에서는 자주 비교합니다. 등반 거푸집 세 가지 모두 높은 콘크리트 요소를 만들기 때문에 슬립폼과 점프 폼에 반대하지만 역학과 마감 품질은 서로 호환되지 않습니다.
| 특징 | 클라이밍 거푸집 | 슬립폼 | 점프 폼 |
|---|---|---|---|
| 붓는 동작 | 개별 리프트, 정지 및 붓기 | 연속적이고 멈추지 않는 붓기 | 개별 리프트, 거푸집 제거 후 재설정 |
| 표면 마감 | 부드럽고 건축학적 등급이 가능함 | 더 거칠고 미끄러짐 자국이 생기기 쉽습니다. | 부드럽고 기존 거푸집과 유사함 |
| 가장 적합한 대상 | 형상이 변화하는 타워, 코어 | 사일로, 일정한 단면을 가진 굴뚝 | 더 짧은 벽, 중저층 코어 |
완전한 클라이밍 거푸집 장비는 폼 패널 그 이상입니다. 이는 통합 작업 플랫폼이며 모든 구성 요소에는 정의된 구조적 역할이 있습니다.
클라이밍 폼웍은 구조물이 대략 10층을 지나면 기존 폼웍이 효율적으로 처리할 수 없는 문제를 해결하기 때문에 고층 건물 일정에서 그 자리를 차지합니다.
장비가 건물 밖으로 나가지 않기 때문에 직원들은 느슨한 패널을 위아래로 들어올리며 교대 시간을 허비하지 않습니다. 200미터 주거용 타워에서 수십 개의 리프트에 걸쳐 크레인 시간을 절약하고 완전히 크레인에 의존하는 방법에 비해 전체 핵심 건설 프로그램을 몇 주 단축할 수 있습니다.
밀폐된 작업 플랫폼은 모든 리프트의 구조물에 부착된 상태로 유지되므로 작업자는 느슨한 비계를 사용할 때처럼 열린 가장자리에 노출되지 않습니다. 이것이 안전 규제 기관과 현장 엔지니어가 고층 코어의 클라이밍 거푸집을 선호하는 주된 이유 중 하나입니다.
패널 정렬은 손으로 재설정하는 대신 각 리프트에서 기계적으로 반복되기 때문에 벽 두께와 표면 평탄도가 바닥마다 더 일관되게 유지되어 프로젝트 후반에 패치 및 마감 작업이 줄어듭니다.
클라이밍 거푸집은 지난 20년 동안 건설된 대부분의 초고층 및 고층 코어의 기본 선택이며, 크고 반복적인 단면이 있는 인프라 작업에도 나타납니다.
클라이밍 거푸집은 일반적으로 높은 곳에서 느슨한 비계보다 더 안전한 것으로 간주되지만 클라이밍 작업 자체는 제어된 리프트이며 모든 크레인 활동과 동일한 규율이 필요합니다. 매 등반 전에 앵커 포인트를 확인해야 하며, 앵커 위치의 콘크리트 강도는 리그를 해제하기 전에 지정된 최소값을 충족해야 합니다.
현장 팀은 일반적으로 앵커를 풀기 전에 콘크리트 큐브 강도 결과를 확인하고, 각 사이클 후에 등산용 신발과 콘의 마모를 검사하고, 장비 제조업체의 풍속 제한에 따라 강풍 조건에서 등반 작업을 제한합니다. 바람은 등반 주기가 지연되는 가장 일반적인 이유입니다. 대부분의 자가 등반 장비는 제조업체가 정의한 돌풍 임계값 이상에서는 작동을 중지하도록 등급이 지정되어 있기 때문입니다.
클라이밍 거푸집은 기존 거푸집보다 초기 임대 또는 구매 비용이 더 높지만 건물 높이와 반복을 고려하면 일반적으로 총 비용 그림이 선호됩니다.
| 비용 요인 | 예산에 미치는 영향 |
|---|---|
| 건물 높이 및 리프트 수 | 더 많은 리프트로 인해 고정 장비 비용이 더 많은 콘크리트에 분산되어 평방미터당 비용이 절감됩니다. |
| 크레인 가용성 | 셀프 클라이밍 장비 대여 비용은 더 높지만 다른 작업을 위한 크레인 시간은 무료입니다. |
| 벽 형상의 복잡성 | 곡선형 또는 테이퍼형 벽에는 맞춤형 패널이 필요하므로 제작 비용이 증가합니다. |
| 대여 기간 | 장기 프로그램은 반복 사용자를 위해 대여보다 구매를 선호합니다. |
아니요. 클라이밍 폼웍은 별도의 리프트로 타설되고 타설 사이에 정지하는 반면, 슬립폼은 콘크리트가 타설될 때 계속해서 움직입니다. 클라이밍 거푸집은 일반적으로 더 나은 건축 마감을 제공하며 변화하는 벽 형상에 더 잘 적응합니다.
고정된 규칙은 없지만 대부분의 계약자는 코어가 대략 10~15층을 초과하면 클라이밍 거푸집을 평가하기 시작합니다. 그 이유는 크레인 시간 절약과 일관된 마감 품질이 더 높은 장비 비용보다 더 중요해지기 시작하기 때문입니다.
그렇습니다. 패널은 곡선, 테이퍼링 또는 셋백 벽 형상과 일치하도록 제작할 수 있지만 맞춤형 패널 제작은 직선형 반복 벽에 비해 비용과 리드 타임이 추가됩니다.
가장 일반적인 두 가지 원인은 앵커 지점의 콘크리트 강도가 충분하지 않은 것과 등반 장비에 대한 제조업체의 정격 한계를 초과하는 풍속입니다.
크레인 등반 시스템만이 모든 등반에 타워 크레인을 사용합니다. 셀프 클라이밍 유압 시스템은 스스로 올라가며 철근 및 콘크리트와 같은 자재를 운반하는 데에만 크레인이 필요합니다.
클라이밍 거푸집이란? 클라이밍 거푸집 건물에서 제거되거나 지면으로 다시 내려지지 않고 각 타설이 경화될 때마다 콘크리트 구조물을 올리거나 올라가는 자립형 수직 거푸집 시스템입니다. 주로 코어벽, 전단벽, 교량 주탑, 사일로, 초고층 타워 등 크고 반복적인 수직 요소에 사용됩니다. 매번 들어 올릴 때마다 패널을 벗겨내고 크레인으로 고정하는 대신 전체 어셈블리가 완성된 콘...
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