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. 건설 기술 시스템

3차시
공정표의 종류에 따른 예시
•횡선식 공정표
건설 구조물의 조형미
건설에 있어 조형은 구조물에 나타나는 형태나 색채 등
건설 공간을 구성하는 여러 요소들의 종합적인 효과로, 이
들 구성 요소가 전체와 부분, 부분과 부분 사이에 조화가
그림 8-4
그림 8-4 잘 이루어졌을 때 조형미가 생기게 된다.
조형은 점, 선, 면, 색, 질, 양, 공간 등의 요소로 되어
있는데, 이 요소들이 상호 연관되어 종합적으로 형성되어
•그래프식 공정표 야 많은 사람들의 공감을 얻을 수 있는 객관성을 지니게
100 된다. 즉, 비례, 통일성의 변화, 조화와 대비, 균형과 대칭,

리듬 등이 잘 이루어지도록 해야 한다.
B
작업량 수중 건설 로봇의 세계

수중 건설 로봇이란 이름 그대로 깊은 수심의 위험한 작
C
비율 업 환경에서 인간을 대신하여 다양한 건설 작업 임무를 수
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행하는 로봇을 뜻한다. 1960~1970년대부터 지구 표면의
A
%
70%를 차지하는 바다의 지층에 매장된 풍부한 석유 및 가
(
(
스 자원 개발을 위하여 해양 시추 장비 및 이에 필요한 다
230 231 양한 해상 및 해저 지원 시스템 건설 작업이 시작되었다. 또
0 한 이때 첫 상용화 수중 로봇(ROV: Remotely Operated
소요 일수 A,B,C : 공사 종류
Vehicle, 원격 무인 잠수정)이 등장하여 시추 현장에서 유지
보수를 비롯한 다양한 수중 작업에 투입되기 시작하였다.
공정 관리 인 안전 점검을 실시하여 모든 재해나 사고를 예방하고 발생한 최근 들어, 지구 온난화의 주범으로 이산화 탄소가 지목
•네트워크식 공정표
공정의 합리화 및 적정화를 도모하여 전체 가동률을 높이고, 사고에 대하여 적극적으로 대처할 수 있는 조직을 가지도록 해 되면서 이산화 탄소의 배출을 줄이기 위하여 국제에너지기
합리적인 집행으로 작업 능률을 향상시켜 원가 절감을 하는 것 야 한다. 그리고 상시적으로 안전 관련 교육을 실시하여 안전에 구는 다음과 같은 네 가지를 제안한 바 있다. 그 첫 번째

이다. 특히 건설 산업은 공장 생산과는 달리 기상의 영향을 많 대한 경각심을 고취시키도록 한다. 로 신·재생 에너지를 개발하는 것이고, 두 번째로는 원자
이 받으며, 공사 현장 주변에서 발생하는 민원으로 전체 공정에 안전사고의 원인은 안전장치의 고장 및 기능 상실, 불안전한 력 에너지를 이용하는 것이고, 세 번째 방법으로는 에너지
영향을 미치는 경우도 있기 때문에 이러한 특성도 공정 관리에 자세, 안전모의 미착용, 부적절한 복장, 위험물의 부적절한 배치, 절약 및 효율을 향상하기 위한 기술 개발이며, 그리고 마지
서 반드시 고려하여야 한다. 공정 관리는 막대그래프에 의한 관 혼잡한 공간 및 정리 정돈 불량, 불완전한 적재, 결함 있는 장비 막 네 번째는 최근 주목받고 있는 CCS(CO 2 Capture and
리나 좌표에 의한 공정표, 네트워크의 이용에 의한 관리 기법이 및 부적당한 설치 상태로 볼 수 있으며, 사고를 예방하기 위해서 Storage, 이산화 탄소 포집 및 저장) 기술 개발이다. 신·재
있다. 는 사용하기 쉽고 사용자에게 적합한 기계 설비를 설계, 제작하 생 에너지 개발의 일환으로 최근 들어 해상 풍력, 조력, 파
는 것이 필요하다. 또 작업 능률에 영향을 끼치는 작업 환경도 력, 온도 차, 해류, 염분 차 등을 활용한 해양 에너지에 대
지도상의 유의점 | 감리 제도가 왜 필요한지에 대하여 설명하고 건 인간 공학적인 입장에서 검토를 하고 개선해 나가야 한다. 한 수요가 급증하고 있으며 이는 CCS, 그리고 기존에 해저
축, 토목 공사 등이 이루어질 때 그 공사가 설계대로 이루어지는지를
확인하는 것에 대해 이해시킨다. 또한 공사 감리가 얼마나 중요한지를 설명하도록 원유 및 가스 개발과 함께 본격적인 해양 플랜트 산업의 붐
한다. 내진 설계 을 일으키고 있다. 또한 이러한 해양 플랜트는 기존의 천해
지진에 견딜 수 있는 구조물의 내구성을 말한다. 지진이 일 역에서 점차 대수심 지역으로 이동하고 있는 추세를 보이고
어나면 상하 진동보다 좌우 진동이 일어나므로 이런 수평 진 있다. 따라서 이러한 극한 환경에서 다양한 해상 및 해저
지도상의 유의점 | 시공의 각 단계의 뜻을 익히고 넘어가도록 지도한다. 동을 견디게 건축물 내부의 가로축을 튼튼하게 만들어 건축물 구조물 건설 현장에 투입될 수중 로봇에 대한 수요도 증가
예시 건설 설계 단계에서 만든 설계도와 설명서에 따라 건설 구조물을 만 하고 있다. 이러한 해양 플랜트 건설 현장에서 수중 로봇은
답안 을 강화하는 것이다. 건물 내부 구조를 ㄴ자형이나 T자형으로
드는 활동을 건 설 시 공 이라고 한다.
설계하거나 벽면에 각종 보강 설비를 갖추는 것은 지진에 대한 수중 구조물의 설치, 조립에서부터 유지 보수에 이르기까
저항력을 높이기 위한 과정이다. 우리나라는 1986년 이전까지 지 다양한 작업이 가능할 뿐만 아니라 플랜트와 육지를 연
건설 안전 관리 지진 발생 횟수가 적다는 것과 시공비가 많이 든다는 이유로 계하는 계통 연계(전력 및 통신 케이블, 파이프라인 등) 작
건설 현장의 안전 관리는 시공의 안전성을 확보하고, 재해로 내진 설계를 하지 않았다. 내진 설계를 하더라도 일본 고베 지 업에도 투입되어 다양한 케이블 및 파이프라인 매설 작업을
부터 근로자들을 보호하여 인명과 재산의 손실을 막는 것을 말 진처럼 상하 진동에 의한 지진은 현대 건축 공법으로 대비하기 수행할 수 있다. ※출처: <월간로봇>, 2014.8.12.
한다. 이를 위해서는 현장에 안전 관리 조직을 구성해서 주기적 어렵다는 것이 학계의 의견이다.


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