베르나르 츄미 - 라빌레뜨 공원1.베르나르 츄미1944 스위스 로잔에서 태어남 파리와 취리히의 연방공과대학에서 공부1970~79 런던건축학교 강의 1976~80 프린스턴대 강의 1981 베르나르 츄미 건축사무소를 개업 1984~ 뉴욕 컬럼비아대 건축,설계,보존 대학원 학장으로 재임중 주요 프로젝트 1982~95 라빌레트공원 1990 비디오 갤러리 (네덜란드 그로닝겐) 1991~97 르 프레누아 국립현대미술관(프랑스 투르쿠앵) 1994~98 컬럼비아대 러너 학생센터 프랑스 마른라빌레 건축학교2. 대표적 작품라빌레트 공원 라빌레트는 1979년 미래형 도시를 만들기 위한 파리시의 10대 프로젝트 가운데 대통령이 직접 주관한 건축계획의 하나로 탄생하게 된 공원이다. 이 공원을 만들 당시 파리시는 '21세기형 도시공원'이라는 주제를 내걸고 세계의 유명한 건축가들을 참여시켰다. 그리하여 36개 나라의 건축가들이 471개의 작품을 출품하기에 이르렀는데, 그 가운데 스위스 출생으로 미국에서 활동중인 건축가 베르나르 츄미는 21세기 도시형 공원이라는 주제에 어울리게 세계에서 가장 불연속적인 건물을 계획했다. 이는 조화보다는 분열과 분리를 강조한 매우 파격적인 건축물이었다.작은 세계 Ⅱ 그가 붙인 제목처럼 강인함과 연약함으로 표현되는 큰 원과 작은 원, 적은 수의 선과 색이 자유롭게 배치되어 있습니다. 유난히 적은 수를 사용하고 무채색과 흐릿한 터치를 보여주는 이 작품은 그의 다른 작품에 비해 매우 단순하고 정적입니다. 작은 세계라 명명한 대로, 정치적인 이유로 러시아에서 베를린으로 옮겨야 하는 작가의 서글픔과 우울한 정신 세계가 보여집니다.Wassily Kandinski (1866~1944) 러시아 출신 칸딘스키는 단순한 기하학적 형태로 절대 순수를 표현하고자 함으로써 절대주의에 보다 가까이 다가서게 된다. 제1차 세계대전 이후 구성주의는 독일을 풍미하게 되었다. 청기사 그룹의 미술 가들은 더욱 이론적이고 추상적인 작품을 제작했고 후배 세대들에게 지대한 영향을 미쳤다.해체주의는 건축운동이나 양식이 아니라 “ 건축의 한계를 해체하기 위한 연구 의 일부분”이라고 했다. 도시의 상징과 이념을 변화시켜, 우리가 사는 도시가 사건들로 기록이 된 공간이라는 것을 보여 주려한다.전체 부지에 120m 간격의 그 리드 교차점에 35개의 붉은색의 폴리들이 배치 카페로 사용하든지 공원 관망대 로사용하든지 마음대로 하라는 식의 미완성 형태 폴리가 점(点)의 공간개념 산책로들은 선(線)의 요소 광장이나 스포츠 그라운드 등이 면(面)적 요소가 되어, 점-선-면의 세가지 구성요소는 예기치 못한 다양한 '시각적 사건'을 만드는 즐거움을 준다.섕 마르텡 운하기존시설인 라 빌레뜨 도살장을 이용하는 전제 하에 아드리안 휀실베르(Adrian ainsilver)의 계획안이 당선되었다음악도시 건물 크리스티앙 포잠팍(Christian de Portzamparc){nameOfApplication=Show}
아 여 집건축 개요위치 : 경기도 성남시 수정구 시흥동 지역지구 : 자연녹지지구 대지면적 : 150.94평 건축 면적 : 29.77평 연면적 : 108.06 건폐율 : 19.72% 용적률 : 39.22% 외부마감 : 압출 성형시멘트패널 내부마감 : 석고보드 위 수성페인트 건축 설계, 시공관리 : 위가건축아여집의 분류1. 서구 양식 주택 ▶공간의 성격이 뚜렷하고 각 실들의 기능이 명확하게 나타나는 합리적인 실 배치 2. 단독 주택 ▶한 동 평면 및 입면이 완전히 독립된 건물 3. 분리형 ▶주생활의 행동 내용에 따라 공간을 집합적으로 분리하는 방식으로 일자 형태로 배치 4. 중층형 ▶2층 이상의 건물로 경사지이나 스킵 플로어 형태를 취하지는 않음분리형 예스킵 플로어 예배치도1. 주변 서쪽에 청계산 줄기 단독 주택들이 모여있는 마을 큰 도로와 떨어져 소음이 적음2. 향 동쪽을 향해 열려 있음 3. 도로 *남쪽과 북쪽 도로를 양쪽으로 끼고 서쪽 도로에 접해 있음기능도동선계획동선계획동선계획평면계획(지하)부부침실긴밀한 공간이어서 천정고 낮다 채광을 고려한 창문 부부침실에 부부만을 위한 실들이 있다.평면계획(1층)거실*삼면이 유리로 되어 있어 겨울철에 따뜻하고 통풍에 유리 *거실에 큰 창을 통해 정원이 보임으로써 더욱 넓어보이는 효과 *정원과 연계가 용이하고 현관과 가깝게 위치 *다른 사적인 실들보다 천정고 높음 *삼면이 유리로 되어 큰 그림을 걸 수 있는 넓은 벽체 확보 불리거실의 모습부엌*북서쪽에 위치하여 거실에 봤을 떄 설거지감 같은 불결한 부엌의 상태가 보이지 않는다. *병렬형의 형태 *부엌으로 바로 진입 할 수 있는 문이 있음병렬형 부엌 예현관*동선을 최소하기 위하여 건물 중앙에 위치 *현관에서 바로 보여 쉽게 찾을 수 있다.평면계획(2층계획)입면계획(정면도)*조망을 우선순위로 하여 향 결정 *동쪽으로 열린면에 창문을 적극적으로 활용(채광) *풍수리지를 고려한 입면입면계획(우측면도)우측에서 본 모습입면계획(좌측면도)좌측에서 본 모습입면계획(배면도)*계획적으로 의도된 창문들이 모여 역동적인 모습 연출배면에서 본 모습치수계획(천정고)*사적인 공간보다 공적인 거실,식당 등은 천정고가 약간 높다치수계획(계단실의 치수와 경사도)*아여집의 계단은 폭이 280으로 각론에 나와있는 폭250~290 사이에 계획되어졌고 계단의 높이 또한 조절되어 29º~35º사이의 경쾌한 계단의 경사를 보이고 있다.치수계획(실의 크기)부부침실 아이 침실1 아이 침실2*보통 안방의 크기가 가장 큰 것이 일반적이나 늘어나는 살림과 아이들의 행동 반경을 생각하여 안방만큼 크게 계획하였다.*각 실의 평수 안방 : 7.4평 아이방1 : 5.8평 아이방2 : 6.8평{nameOfApplication=Show}
창 덕 궁 (昌德宮)20001842 강 영 웅개 요사적 제 122호 1405년(태종 5년) 정궁인 경복궁의 이궁으로 만듬 초기 외전 74칸, 내전 118칸 일제 강점기에 많이 변형 현재 후원 포함 17만 5천여평 현재 남아있는 조선의 궁궐 중 그 원형이 가장 잘 보존 1997년 유네스코 세계문화유산으로 지정배 치 특 성한국 궁궐 건축의 비정형적 조형미를 대표 경복궁과는 달리 한정된 지형을 따라 자유로운 배치 자연조건에 따라 정형적이지도, 지나치게 대칭적이지 않도록 유기적으로 구성 언뜻 무질서해 보이는 건물들은 주변 구릉의 높낮이 뿐 아니라 곡선과 잘 조화를 이루고 있음배 치 (동 궐 도)1830년경 추정(584*273)궁궐의 구성 -배치치조연조외조외조궁궐세구역으로 구분 각 구역을 담을 쳐서 경계를 나누고 작은 문을 통해 각 구역을 연결궁궐의 구성치조 : 임금이 신하들과 정치를 행하는 공간희정당선정전인정전궁궐의 구성연조(=침전) : 왕과 왕비 및 왕실 일족의 생활 공간대조전대조전 내부궁궐의 구성외조(=궐내각사) : 일반 신하들이 집무하는 공간내병조내의원회랑상서원궁궐의 구성건물 외벽 : 건물에 부속된 면을 말하는 것으로 담과는 차별용마루 오얏꽃 문양합각의 囍(희) 문양인정전 창호궁궐의 구성수직공간 (담장)궁궐의 구성전이공간답도인정전 계단소맷돌궁궐의 구성궁전 건물의 용두, 잡상(여러가지 잡스러운 형상)목적 : 화재를 제압하는 방법으로 주술적인 방편이 필요 용두 : 용마루의 양 끝, 건물의 최 상단에서 피뢰침 역할. 잡상 : 민가, 사원, 서원, 지방향교에는 잡상을 설치 안함.- 신과 인간과의 관계금천교인정전 내부천장일월오봉병합각 문양- 인간과 인간과의 관계의사소통단차마당품계석- 인간과 자연과의 관계반듯한 돌차경화계프레임역할- 인간과 건축과의 관계대청중정구조사이공간휴먼스케일- 자연과 건축과의 관계자연재료 사용생태학적 기단사용자연스러운 곡선역동성돈화문(敦化門)정면 5칸, 측면 2칸우진각 지붕네 벽면에는 널빤지를 이용한 판문다포계 형식인정전정면 5칸(제한), 측면 4칸 2층의 팔작지붕 다포계형식팔작 지붕국가 행사의 공식적 건물왕세자탄강진하계병 1874년 순종의 탄생을 축하일제 강점기순종이 기거하던 곳이라 완전히 헐어내지 못함. 자동차의 통행을 위해 많은 전당을 헐어냄. 인정전 용마루의 오얏꽃 문양 삽입 소학교 운동회를 개최 (궁궐이 운동장으로 전락) 1917년 대화재로 인한 복구공사비 54만원(81억원)을 절감하기 위해 경복궁 건물을 헐어와 지음감 사 합 니 다{nameOfApplication=Show}
지 진1. 지진의 원인지진학은 타학문과 비교하여 볼 때 상대적으로 새로운 분야이다. 18세기까지만 해도 지진의 원인에 대한 자연과학적인 이해는 거의 없었으며, 지진원인에 대한 그 당시의 연구결과는 현재 관점으로 볼 때 비과학적인 것이었다.기원전 4세기, 아리스토텔레스는 지진은 지하동굴에 가두어진 바람 때문이라고 생각하였다. 작은 지진은 큰 동굴의 위 천장을 공기가 밀어 발생한다고 생각했으며, 큰 지진은 동굴바닥을 공기가 부셔서 발생한다고 생각했다. 이 이론은 그 후 엄청난 양의 공기가 지하에 갇혀 있으며, 지진이 발생하기 직전의 날씨는 덥고, 바람이 없다는 지진날씨에 대한 이론으로 이어졌다. 그리고 그 뒤에 나온 이론은 지진은 바람이 없고, 구름이 많이 끼는 날씨에 발생하며, 지진발생 전에는 강한 바람과 불덩이, 그리고 천둥번개와 같은 기상현상이 먼저 일어난다고 주장했다.{아리스토텔레스그러나 날씨와 지진은 아무런 연관이 없다. 지진은 지구내부의 지질학적인 과정의 결과이며, 일년 내내 때와 장소를 가리지 않고 발생한다. 지진은 지표면 아래 깊은 곳에서 발생하며, 바람·강수·기온·기압 등의 변화는 지표면과 지표면의 얕은 부분에만 영향을 준다. 따라서 지진은 날씨의 영향권보다 훨씬 깊은 곳에서 일어나며, 날씨·기후대·계절·시간에 구애받지 않는다. 또한 지진을 발생시키는 힘은 날씨에 관련된 힘보다 훨씬 크다.지진은 지표면의 변형력이 암석의 탄성력보다 클 때 발생하며, 그 때 단층의 양쪽 암석을 갑자기 극렬하게 서로 어긋나게 한다. 단층에 수직으로 작용하는 변형력은 단층의 각 암석에 힘을 가한다. 단층의 내구력은 단층에 가해지는 변형력의 크기와 단층구성물질의 마찰계수와 관련되어 있다. 그와 동시에 단층면에 평행하게 작용하는 다른 변형력도 암석을 서로 어긋나게 한다. 단층 내구력보다 더 큰 변형력이 모이면 지진이 발생하여, 암석들이 평형점으로 이동하게 되고, 지진파를 만든다.지진의 발생원인에 대한 대표적 학설로는 두 가지가 있는데, 탄성반발설과 판구조론을 들 수가 있다.가 속한 유라시아판의 동진, 인도판의 북상, 태평양판의 서진, 필리핀판의 북진 등의 원인으로 발생하는 4각 구도의 응력 변화가 현재 한반도의 지각변형을 주도하고 있다. 한반도를 둘러싸고 있는 주변 판들의 움직임은 한반도를 압축하는 쪽으로 작용하고 있으며, 이러한 응력 구도가 한반도에서 발생하는 지진의 원인으로 생각되고 있다.큰 지진은 단독으로 발생하는 경우가 거의 없고, 여러 개의 지진이 무리 지어 발생한다. 그 중에서 가장 규모가 큰 지진을 본진(main shock, principal earthquake)이라 부르며, 본진보다 이전에 발생한 지진을 전진(foreshock), 뒤에 발생한 지진을 여진(aftershock)이라고 부른다.2.2 깊이에 따른 분류지진은 지표면아래 700km 깊이까지 발생하는데, 발생깊이에 따라 3가지로 분류된다.1 천발(얕은) 지진 : 0 ∼ 70km의 깊이에서 발생하는 지진2 중발 지진 : 70 ∼ 300km의 깊이에서 발생하는 지진3 심발(깊은) 지진 : 진원이 300km이상인 지진대부분의 지진은 지각 내에서 발생한다. 발산경계 부근에서는 진원깊이가 10 km내외의 규모가 크지 않은 지진이 주로 발생하며, 수평이동 경계에서는 진원깊이가 약 20km 내외의 조금 큰 규모의 지진이 발생한다. 진원깊이가 깊고 큰 규모의 지진은 주로 침강대 부근에서 주로 발생한다.2.3 발생원인에 따른 분류지진은 인공지진(artificial earthquake)과 자연지진(natural earthquake)으로 나뉜다. 인공지진이란 땅속에서 화약을 폭발시키거나 지하핵실험 등으로 지진과 유사한 현상이 일어나는 현상을 말한다. 이와 관계 있는 용어로 유발지진(induced earthquake)이 있는데 이는 인공지진은 아니지만 인간의 행위가 원인이 되는 지진으로서, 깊은 우물에 대량의 물을 주입하거나 높은 댐을 만들어 저수하면 그 부분에 지진이 일어나는 경우를 말한다. 자연지진은 사람의 행위가 원인이 되지 않는 지진을 말한다. 이는 또한 발생원인이나 형태을 기준으로 계급화한 것이다. 그렇지만 지금은 계측기에 의해서 직접 관측한 값을 진도 값으로 사용하는 경우도 많다. 큰 지진이라도 아주 멀리서 발생하면 그 영향은 작아져서 땅의 흔들림도 적어지며, 반대로 아주 가까운 거리에서 지진이 발생하면 그 에너지가 작더라도 땅의 흔들림은 크게 된다. 또한 진도는 지진의 규모와 진앙거리, 진원깊이에 따라 크게 좌우될 뿐만 아니라 그 지역의 지질구조와 구조물의 형태에 따라 달라질 수 있다. 기상청은 과거 일본 기상청계급(JMA scale)을 사용하여 왔으나 2001년 1월 1일부터는 세계의 여러 나라가 사용하고 있는 수정 메르칼리 진도계급(MMI scale : Modified Mercalli Intensity scale)을 사용하고 있다. 진도표시는 로마숫자의 정수로 표시하기 때문에 진도 4.5 식의 표현은 잘못된 것이다. 수정 메르칼리 진도계급은 1902년 이탈리아 지진학자 메르칼리(Mercalli)에 의해 만들어져 사용되다가 1931년 미국의 해리 우드(Harry Wood)와 프랭크 노이만(Frank Neumann)에 의해 보완되었다. 이 등급은 12개 등급으로 구성되어 있으며 지진피해규모에 근거를 둔 수치이다.5. 단층지표의 암석들은 힘을 받으면 암석의 성질과 주어진 힘의 형태에 따라 어떤 모양의 파괴면을 가지면서 부서진다. 이와 같이 큰 규모의 땅 덩어리가 어떤 힘에 의해 부서져서 양쪽 땅덩어리가 서로 어긋나게 움직인 지질구조를 단층이라고 하며 그 양쪽 땅덩어리가 서로 엇갈린 면을 단층면이라 한다.단층의 수평방향경계선을 단층선이라고 하며 이 단층선을 지도 위에 표시한 것을 단층도라 한다. 단층의 크기는 작은 것은 수 m에서 큰 것은 수백 km까지 다양하며, 단층면의 상대적 이동도 수 cm에서부터 수 km까지 단층의 성질에 따라 그 크기가 다양하다. 대부분의 단층면은 경사진 모양을 하고 있는데, 단층 위쪽에 있는 부분을 상반(hanging wall), 그 아래쪽에 있는 부분을 하반(foot wall)이라고 한다.단층의 여 경사면을 따라 흘러가는 현상을 말한다. 이에 비하여 지면사태(earth avalanch)는 비교적 건조한 암석이나 토양의 흐름을 말하며, 지면기움(earth lurch)은 벼랑이나 개울둑에 평행하게 균열들이 발생하고 지면이 무너져 내려 마치 단층에 의한 것처럼 보이는 것을 말한다.(2) 2차적 지면균열기반암에서 나타나는 균열(fissures)은 단층과 연관된 1차적 현상이라고 볼 수 있으나 충적층에서 보이는 균열은 지진파의 전파에 의한 지반진동과 이에 수반된 특이침강(differential settling) 또는 지하수의 분출에 의해서도 발생한다.(3) 액상화에 의한 지진분수 및 모래구멍지하수가 많은 지역에서 지진이 발생하면 물을 포함한 지층이 지면진동으로 공극율이 감소하여 지하수가 분수처럼 솟아 오르는 현상이 관측되기도 하는데, 이 현상을 지진분수라 한다. 지진과 동시에 혹은 지진이 발생한 후에 지진분수가 발생한다. 지진분수는 보통 모래를 끌어올려 화산 분화구와 같은 무덤을 만드는데 이를 모래구멍이라 한다.지진이 발생하면 샘물이 마르기도 하지만, 전반적으로 지하수 방출량이 증가한다.(4) 수면 진동호수나 저수지, 항구 또는 수로 등과 같이 완전히 또는 부분적으로 밀폐된 물의 표면이 먼 거리에서 발생한 큰 규모의 지진이나 또는 강풍(强風)에 의하여 긴 주기를 갖고 진동하는 현상을 수면진동(seiche)이라 한다. 1755년 11월 1일 리스본에서 발생한 지진으로 서부유럽 전역과 스칸디나비아반도 및 핀란드에서는 수면진동이 관측되었다. 스위스의 제네바 호(Lake of Geneva)에서 관측된 수면진동의 주기는 약 72분이었으며 진폭은 수 cm정도였다. 수면진동은 표면파의 전파에 의하며 발생한다고 여겨지고 있다.(5) 지진해일해저지각에서 발생하는 지진에 의한 해저면의 단층운동으로 바다의 표면에 생기는 매우 긴 파장의 해면파를 지진해일 즉 쯔나미(Tsunami) 또는 지진해면파(seismic sea wave)라고 부른다.1896년 일본 동해에서 발생한 지진으로 제적인 방법으로써 실제 내진설계에 널리 이용되고 있는 방법이다.2.2.2 시각적 해석방법지진발생시 지반운동의 시간에 따른 변화를 알 때에 구조물의 거동을 알아낼 수 있는 가장 정확한 해석방법이지만 예상되는 지진의 지반운동을 정확하게 예측하기가 어려우므로 실제 지진에서 얻었거나 합성된 여러 가지의 지진기록을 사용하여야 하는 번거로움이 있고 이미 설계된 구조물에 대한 정확한 안전점검의 수단이 될 수 있으나 설계를 위한 해석방법으로는 실용성이 적다는 약점이 있다. 그러므로 극히 중요한 구조물의 설계, 구조물의 비선형 해석 등 정밀 해석을 요구하는 경우나 중요한 설비에 대한 지진의 영향을 고려하기 위하여 사용되는 층 반응 스펙트럼(FLOOR RESPONSE SPECTRUM)을 구하기 위하여 사용된다.3. 등가정적해석에 의한 내진구조 해석 방법3.1 내진설계 대상 건축물 지정최근까지 우리나라에서는 지진의 위험도를 과소평가하여 건축물의 설계에 지진의 영향을 고려할 필요가 없다고 판단하여 왔다. 그러나 역사 지진과 계기지진을 통하여 지진학 전문가들이 분석한 연구결과에 의하면 우리나라는 지진위험도가 매무 높지는 않으나 건축물에 상당한 영향을 줄 수 있는 지진이 발생할 가능성이 있다는 것이 밝혀지고 있다. 따라서 모든 건축물은 지진에 대하여 안전한 구조를 가지도록 설계되어야 한다.3.2 설계하중1.자중2.적재하중3.적설하중4.풍하중5.지진하중3.3 등가정적해석법의 적용지진력을 정적인 횡력으로 평가하는 등가정적 해석을 적용하여 내진 구조설계를 하는 건축물은 밑면전단력, 층지진하중, 증전단력, 수평비틀림모멘트, 전도모멘트 등에 저항할 수 있도록 설계 하여야 하며 기타 층간 변위와 건물 분리 등을 검토하여 필요한 조치를 하여야 한다.3.4 밑면 전단력의 산정밑면전단력은 다음의 산식에 의하여 산정한다.{rm V ``=`` left( {A cdot I cdot C cdot S } over R right) ``WV : 밑면전단력 A : 지역계수I : 중요도계수 C : 동적계수S : 지반산정
목 차과제 선택 배경 가설STRUT의 시공순서 가설STRUT의 문제점 SPS공법의 개발배경 개요와 특징 장 점 적 용 성 시공 순서 가설STRUT 공법과 비교 적용 사례 현장 방문 비교과 제 선 택 배 경동일 하이빌에서 시공하는 돈암시장 재건축 주상복합 건축공사현장을 우연히 보게 되었다. 그러던 중 타 공사 기초 현장의 시공속도와 많은 차이를 보여 관심을 기울이게 되었다. 특징을 알아본 결과 SPS공법을 조사하게 되었다.가설 STRUT공법 시공순서가설 STRUT공법의 문제점가설재의 설치 및 해체 작업이 필요 가설재의 해체 공정시 응력 불균형 발생 및 주변지반 변형 이에 따른 본 구조체 품질저하 Strut의 간격이 조밀하여 조공 및 구조물 시공의 어려움 해체공정에 따른 공사기간 증가 대지가 넓을수록 부재의 좌굴 등으로 시공 곤란SPS 공법의 개발배경철거에 소요되는 시간적, 경제적 손실을 절감 철거시 발생되는 응력 불균형에 따른 붕괴 및 주변 지반 변형 위험성을 억제 기초공사 완료와 동시에 지상, 지하 공사의 동시 시공이 가능한 SPS 공법을 개발하게 된 것이다.공법의 장점지하공사 작업효율 증대 가시설 해체공정 불필요 UP-UP 적용으로 효과 극대화구조물과 가시설 간섭 배제 SLAB 선타설로 작업공간 확보 가설재 폐기물 발생 절감 작업의 성력화공기 단축시공성 향상구조적 안정성 확보 응력 불균형 방지 안전관리 용이 깨끗한 환경으로 고품질 확보가시설 및 가설 복공 불필요 장비 작업성 극대화 민원 억제 등 간접비 절감 공기단축으로 간접비 절감품질 관리공사비 절감SPS 공법의 적용성대지면적 400평이상, 지하3층 이상 규모일 때 원가측면에서 경쟁력 있음 대지면적이 매우 커 가설STRUT가 어려운 현장 암반이 조기 출현하여 지하굴착 공기단축이 필요 한 현장 인접부지 동시 굴착으로 구조적 안정성이 필요한 현장 도심지 인접공사 중 작업공간 확보가 필요한 현장 지하철, 노후건물 인접 등 구조적 안정성 확보가 필요한 현장시 공 순 서적 용 사 례SPS Tech : 견학문의후 결정 대우 방배 디오슈페리움현재 전국 크고 작은 89개 현장에서 SPS 공법을 적용하여 굴착을 했거나 시공중이다.포스코 한방천하종로 3가 단성사신림 르네상스천호동 두산 위브센티움돈암시장 재개발 동일 하이빌도곡동 SK 리더스 뷰현장 방문SPS공법 적용현장 시공사 : ㈜대우건설 공사명 : 대우방배 디오 슈페리움 규모 : 지하7층 지상 15층 가설 STRUT 적용현장 시공사 : ㈜보아스종합건설 공사명 : 성내동 43-11 업무시설(상가+오피스) 규모 : 지하2층 지상 8층가설 Strut 현장 : 성내동 43-11 업무시설대지위의 평탄화 작업방음벽 설치지하 굴토 및 1단 띠장1단 띠장 완료복공판 자재 반입2층 복공판 완료2~3층 굴토 및 3~4단 띠장띠장 설치 완료후 기초 타설4단,3단 띠장 해체후 철골기둥을 세우는 과정SPS공법 : 대우 방배디오슈페리움II콘크리트 양생지하바닥 굴토띠장 설치Beam Girder 설치deck plate 설치철근배근 및 배관콘크리트 양생감 사 합 니 다.{nameOfApplication=Show}