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![reb1-1](http://www.dpenc.com/wp-content/uploads/2023/12/reb1-1.jpg)
01
절토 및 성토구간 모두 적용
02
보강재를 설치 후 옹벽시공으로 사면 안정성 확보
03
보강재의 길이 및 간격조정이 가능
04
보강블럭에 인장력을 도입하므로 추가 안정성 확보
05
투수성이 큰 블록으로 유량변동지역 시공시 안정성에 유리
06
고중량의 블록을 사용하므로 소형블럭 사용시보다 안정성에 유리
![](/wp-content/uploads/2023/12/reb1-2.jpg)
대형블록 약 500kg/EA
![](/wp-content/uploads/2023/12/reb1-3.jpg)
소형블록 약 50kg/EA
![reb1-4](http://www.dpenc.com/wp-content/uploads/2023/12/reb1-4.jpg)
![reb1-5](http://www.dpenc.com/wp-content/uploads/2023/12/reb1-5.jpg)
블록 표준도
블록 표준도(현장 여건에 따라 변경가능) 규격 : 1,000(W) ×750(H) × 350~500(D)
![](/wp-content/uploads/2023/12/reb1-6.jpg)
정면도
![](/wp-content/uploads/2023/12/reb1-7.jpg)
평면도
공법 상세도
![reb1-8](http://www.dpenc.com/wp-content/uploads/2023/12/reb1-8.jpg)
![](/wp-content/uploads/2023/12/reb1-9.jpg)
일반형
![](/wp-content/uploads/2023/12/reb1-10.jpg)
굴절형
공법 상세사진
![](/wp-content/uploads/2023/12/reb1-11.jpg)
블록 상세 사진
![](/wp-content/uploads/2023/12/reb1-12.jpg)
부직포 설치 상세사진
![](/wp-content/uploads/2023/12/reb1-13.jpg)
연결부 상세 사진
![](/wp-content/uploads/2023/12/reb1-14.jpg)
결부 체결 상세 사진
![](/wp-content/uploads/2023/12/reb1-15.jpg)
열수축 튜브 설치 상세 사진
![](/wp-content/uploads/2023/12/reb1-16.jpg)
두부 상세 사진
시공 순서
![](/wp-content/uploads/2023/12/rebs1-1.jpg)
기초바닥 타설
![](/wp-content/uploads/2023/12/rebs1-2.jpg)
천공 및 말뚝기초 설치
![](/wp-content/uploads/2023/12/rebs1-3.jpg)
보강재 설치
![](/wp-content/uploads/2023/12/rebs1-4.jpg)
블록 쌓기
![](/wp-content/uploads/2023/12/rebs1-5.jpg)
뒷채움 성토
![](/wp-content/uploads/2023/12/rebs1-6.jpg)
연결재 설치 및 데드맨 설치
![](/wp-content/uploads/2023/12/rebs1-7.jpg)
뒷채움 다짐(반복공정)
![](/wp-content/uploads/2023/12/rebs1-8.jpg)
두부 설치
![](/wp-content/uploads/2023/12/rebs1-9.jpg)
시공 완료
공법 비교표
구분 | REB 보강 공법 | 개비온 옹벽 | 보강토 옹벽 |
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공법개요 | 중량의 REB 보강 블럭을 전면에 설치 후 보강재(앵커 및 PC강연선)를 설치하여 원지반 및 성토지반을 안정화 시켜 활동파괴에 대하여 안정 시키는 공법 | 철망내 깬돌을 채워 게비온 매트리스를 완성하고 계획고까지 쌓아올려 비탈면을 보호하는 공법 | 소형 큰크리트 블럭으로 전면 마감처리하고 블럭 배면에 지오그리드를 설치하여 구조적인 안정성을 확보하는 공법 |
공법사진 | ![]() |
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안정성 | – 보강재(앵커 및 PC강연선)를 설치하므로 비탈면 전체활동에 대한 안정성 확보 유리 – 고중량의 블럭 사용으로 소형블럭에 비해 안정성에 유리 – REB 보강블럭은 무근 콘크리트로 제작되며 지하수에 의한 부식의 영향이 적음 |
– 보강재 없이 게비온 매트리스 중량에 의지하므로 전체적인 안정성 확보에 불리 – 유연한 철망을 사용하므로 고(高)적제시 형태변형의 우려 – 중력식 옹벽과 같은 중량구조물로 배면비탈면에 보강효과 미비 – 코팅철망을 사용하므로 급속시공시 부식에 대한 영향을 받음 |
– 배수시 미립자들의 유출이 발생하여 블럭의 부등침하 발생 가능성이 높음 – Block과 Block 사이의 Grid 파손 우려 – 소형블럭으로 보강재 거치후, 초기다짐시 Block 변위발생 주의 – 부등침하 발생시 블럭 파손 및 유지보수비용 증가 |
경제성 | 대형블럭을 조적하므로 공사 기간이 단축되어 경제성이 우수함 | 재료(채움사석)의 확보가 어려울 경우 공사비 증대(일정수량확보 필요) | 대부분 흙으로 구성되어 있어 시공비는 완만하게 상승하며, 대략 4m 이상에서 경제성이 있음 |
시공성 | – 대형블럭을 사용하기 때문에 초기부 처리만 되면 공사 기간이 짧아짐 – 시공이 간편하고 블럭간 연결이 용이하여 결속력이 뛰어나고 이동이 없이 안정적임 – 기계화 시공이 용이하여 공사기간 단축 – 필요에 따라 보강재(앵커 및 PC강연선)를 설치하여 체결가능 |
– 조립식으로 골재와 철망태로 이루어진 간단한 구조로 공사기간이 짧음 – 제품(용접철망)자채의 견고함이 부족하여 내구성이 떨어짐 |
– 소형블럭을 사용하므로 인력작업이 가능 – 블럭을 사용하므로 급곡선부의 시공이 용이 – 조립식으로 공사기간이 짧다. |