JP2002138497A - Seismic base isolation building construction of existing building - Google Patents

Seismic base isolation building construction of existing building

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JP2002138497A
JP2002138497A JP2000335983A JP2000335983A JP2002138497A JP 2002138497 A JP2002138497 A JP 2002138497A JP 2000335983 A JP2000335983 A JP 2000335983A JP 2000335983 A JP2000335983 A JP 2000335983A JP 2002138497 A JP2002138497 A JP 2002138497A
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce labor and time required for placing flat slab and hence reducing execution costs without sacrificing the advantages in the conventional building construction. SOLUTION: After the underground section of an existing building is excavated, a polarity of new piles 17 are pressed in the ground around an existing pile 5 by a jack 18 with the foundation 1 as a reaction support, then the flat slab 11 is placed at an excavated bottom C at the lower portion of the underground while the existing pile 5 and the new pile 17 are covered, an upper section 5a of the existing pile 5 is cut while supporting the foundation 1 with the new pile 17 as a support by the jack 18, a post 12 is constructed on a cut end section 5b of the existing pile 5, and further a seismic base isolation device 15 is interposed between the post 12 and the foundation 1. The new pile 17 and the existing pile 5 are used as a support for tentatively supporting an existing building and a support for supporting the existing building finally, respectively, so that the flat slab 11 may be allowed to have only a function as a beam for bearing lateral force for thinning.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明が属する技術分野】本発明は、既存建物を免震化
するための構法に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a construction method for seismic isolation of an existing building.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、既存建物を免震化するための構法
としては、例えば、特開平8−284177号公報に記
載のものがある。この構法は、既存建物の地下部分を掘
削した後、その掘削底に厚肉のフラットスラブを打設
し、次に前記フラットスラブを足場として前記既存建物
の基礎をジャッキにより支承し、しかる後、前記基礎を
支持する既存杭の上端部を撤去すると共に、前記フラッ
トスラブ上に前記既存杭の上部分を鉄筋コンクリートで
包みながら支柱を構築し、さらに前記支柱と前記基礎と
の間に免震装置を介装するようにしたものである。この
免震化構法によれば、フラットスラブ上を、凹凸のない
広い作業スペースとして提供できることから作業能率が
向上し、既存建物を高能率に免震化できる利点がある。
2. Description of the Related Art Conventionally, as a construction method for isolating an existing building from seismic isolation, for example, there is a method described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 8-284177. In this construction method, after excavating the underground portion of the existing building, a thick flat slab is cast on the excavated bottom, and then the foundation of the existing building is supported by jacks using the flat slab as a scaffold, and then, Along with removing the upper end of the existing pile supporting the foundation, constructing a pillar on the flat slab while wrapping the upper part of the existing pile with reinforced concrete, furthermore, a seismic isolation device is provided between the pillar and the foundation. It is intended to be interposed. According to this seismic isolation construction method, the work efficiency can be improved because the flat slab can be provided as a large work space without unevenness, and there is an advantage that the existing building can be made highly seismic isolated.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記し
た従来の免震化構法によれば、フラットスラブを既存建
物を仮支承する受けとして用い、かつ支柱および免震装
置を介して既存建物を本支承する受けとして用いている
ため、該フラットスラブを厚肉に打設しなければなら
ず、その打設に多くの労力と時間とを要して、これが施
工コストを押上げる大きな要因になっていた。
However, according to the conventional seismic isolation construction method described above, the flat slab is used as a temporary support for the existing building, and the existing building is fully supported via the columns and the seismic isolation device. The flat slab had to be cast into a thick wall because it was used as a support, and much labor and time were required for the casting, and this was a major factor that increased the construction cost. .

【0004】本発明は、上記した問題点を解決すること
を課題としてなされたもので、その目的とするところ
は、従来構法がもつ利点を犠牲にすることなく、フラッ
トスラブの打設に要する労力並びに時間を削減し、もっ
て施工コストの低減に大きく寄与する既存建物の免震化
構法を提供することにある。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to solve the above problems, and has as its object to reduce the labor required for placing a flat slab without sacrificing the advantages of the conventional construction method. Another object of the present invention is to provide a seismic isolation construction method for an existing building that saves time and greatly contributes to reduction of construction costs.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、第1の発明は、既存建物の地下部分を掘削し、既存
杭の周りの地盤中に複数の新規杭を打設し、その後、前
記地下部分の掘削底に前記既存杭および新規杭を包む状
態でフラットスラブを打設し、前記新規杭を受けとして
既存建物の基礎を支承しながら、前記フラットスラブの
上方に突出する既存杭の上部分を切除し、前記既存杭の
切断端の上に支柱を構築すると共に、前記支柱と前記基
礎との間に免震装置を介装することを特徴とする。この
第1の発明においては、新規杭を既存建物を仮支承する
受けとして用い、かつ既存杭を支柱および免震装置を介
して既存建物を本支承する受けとして用いるので、フラ
ットスラブには横力を負担する梁としての機能を持たせ
るだけでよく、フラットスラブにかかる負担は著しく軽
減され、これによりその薄肉化が可能になる。この場
合、フラットスラブの上面に近接する部位で既存杭を切
除することにより、フラットスラブの上方空間を、支柱
および免震装置の設置に最大限に利用することができ、
これにより地下空間を余分に深く掘下げる必要はなくな
る。本第1の発明において、上記新規杭の打設後に行う
工程の施工順序は任意であり、例えば、新規杭を受けと
して既存建物の基礎を支承した後であれば、上記した地
下部分の掘削底に既存杭および新規杭を包む状態でフラ
ットスラブを打設する工程とフラットスラブの上方に突
出する既存杭の上部分を切除する工程とを、順番を入替
えて施工してもよい。
Means for Solving the Problems To achieve the above object, a first invention is to excavate an underground portion of an existing building, place a plurality of new piles in the ground around the existing pile, and thereafter, Placing a flat slab in a state where the existing pile and the new pile are wrapped in the excavated bottom of the underground part, and supporting the foundation of the existing building by receiving the new pile, The upper part is cut off, a column is constructed on the cut end of the existing pile, and a seismic isolation device is interposed between the column and the foundation. In the first invention, the new stake is used as a support for temporarily supporting the existing building, and the existing stake is used as a support for the main support of the existing building via the column and the seismic isolation device. It is only necessary to provide a function as a beam that bears the above, and the load on the flat slab is remarkably reduced, thereby making it possible to reduce the thickness. In this case, the existing space above the flat slab can be maximally used for the installation of columns and seismic isolation devices by cutting off the existing piles at the site close to the upper surface of the flat slab,
This eliminates the need to dig deeper into the underground space. In the first aspect of the present invention, the order of the steps to be performed after the installation of the new pile is arbitrary. For example, if the new pile is received and the foundation of the existing building is supported, the excavated bottom of the above-described underground portion may be used. The step of casting a flat slab while wrapping an existing pile and a new pile and the step of cutting off the upper part of the existing pile projecting above the flat slab may be performed in a different order.

【0006】第2の発明は、既存建物の地下部分を、既
存杭の周りの部分が凹部となるように掘削し、前記既存
杭の周りの地盤中に複数の新規杭を打設し、次に前記凹
部内に前記既存杭を包む状態で支板を打設し、次に前記
新規杭を受けとして既存建物の基礎を支承しながら、前
記支板の上方に突出する既存杭の上部分を該支板の上面
に近接する部位で切除し、次に前記地下部分の掘削底に
前記既存杭および新規杭を包む状態で前記支板と一体化
させながらフラットスラブを打設し、しかる後、前記既
存杭の切断端の上に前記フラットスラブの一部を共用し
て支柱を構築すると共に、前記支柱と前記基礎との間に
免震装置を介装することを特徴とする。この第2の発明
においては、上記第1の発明と同様の作用を奏するほ
か、フラットスラブの一部を支柱として用いるので、フ
ラットスラブの打設面すなわち掘削底を浅くすることが
できる。また、このフラットスラブは支板と一体となっ
て既存杭に連結されるので、横力を負担する梁としての
機能が損なわれることはない。
In a second aspect of the present invention, an underground portion of an existing building is excavated so that a portion around the existing pile becomes a recess, and a plurality of new piles are driven into the ground around the existing pile. At the same time, a support plate is cast in a state of wrapping the existing pile in the concave portion, and then the upper portion of the existing pile protruding above the support plate is received while receiving the new pile and supporting the foundation of the existing building. Cut off at a portion close to the upper surface of the support plate, and then cast a flat slab on the excavated bottom of the underground portion while integrating the existing pile and the new pile with the support plate, and then, A part of the flat slab is shared on the cut end of the existing pile to form a column, and a seismic isolation device is interposed between the column and the foundation. In the second invention, in addition to having the same operation as the first invention, since a part of the flat slab is used as a support, the casting surface of the flat slab, that is, the excavated bottom can be made shallow. In addition, since the flat slab is connected to the existing pile integrally with the support plate, the function as a beam that bears a lateral force is not impaired.

【0007】上記第1および第2の発明において、新規
杭を打設する方法は任意であるが、既存建物の基礎を反
力受けとしてジャッキにより圧入する方式を採用するこ
とができる。この場合、新規杭の打設に用いたジャッキ
をそのまま基礎の支承に用いるようにしても、新規杭の
打設に用いたジャッキに換えた支持部材を基礎の支承に
用いるようにしてもよい。
In the first and second aspects of the present invention, a method of driving a new pile is optional, but a method of press-fitting a foundation of an existing building with a jack as a reaction force receiver can be adopted. In this case, the jack used for setting the new pile may be used as it is for the support of the foundation, or the support member replaced with the jack used for setting the new pile may be used for the support of the foundation.

【0008】[0008]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を添付
図面に基づいて説明する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings.

【0009】図1は、本発明の第1の実施の形態として
の免震化構法により構築した免震構造体10を示したも
のである。同図おいて、1は、フーチング2と基礎梁3
とからなる既存建物の基礎、4は、基礎1のフーチング
2上に立設された既存建物の柱、5は、当初は基礎1の
フーチング2を支持するように地盤A中に打設された複
数の杭(既存杭)である。なお、既存杭5としては、P
C杭や鋼管杭(既製杭)、RC杭(場所打ち杭)等があ
るが、ここでいう既存杭5は、その種類を問わない。既
存建物の地下部分は、掘削により掘下げられて地下空間
Bとして提供されており、この地下空間Bの底(掘削
底)Cと基礎1を構成する各フーチング2との間には、
前記既存杭5の上部分5a(一点鎖線で示す)に換え
て、本免震構造体10が設置されている。
FIG. 1 shows a seismic isolation structure 10 constructed by a seismic isolation construction method as a first embodiment of the present invention. In the figure, 1 is a footing 2 and a foundation beam 3
The foundation 4 of the existing building consisting of: pillars of the existing building erected on the footing 2 of the foundation 1, 5 were initially laid in the ground A to support the footing 2 of the foundation 1 There are multiple piles (existing piles). In addition, as the existing pile 5, P
There are a C pile, a steel pipe pile (a ready-made pile), an RC pile (a cast-in-place pile), and the like, but the type of the existing pile 5 referred to here does not matter. The underground part of the existing building is dug down and provided as an underground space B. Between the bottom (excavation bottom) C of this underground space B and each footing 2 constituting the foundation 1,
The seismic isolation structure 10 is provided in place of the upper part 5a (shown by a dashed line) of the existing pile 5.

【0010】免震構造体10は、ここでは前記掘削底C
に打設されたフラットスラブ11と、上部分5aを切除
した既存杭5上に構築された支柱12と、この支柱12
の上面に固設した副支柱としての下部ベース13および
フーチング2の下面に固設された副支柱としての上部ベ
ース14の間に介装された免震装置15とから概略構成
されている。免震装置15は、ゴム板と鉄板とを交互に
積層してなるもので、下部ベース13、上部ベース14
に予め埋設した袋ナットと免震装置15のフランジを挿
通して該袋ナットにねじ込んだボルトとからなるねじ締
結手段16により下部ベース13、上部ベース14に対
して脱着可能に結合されている。なお、図1中、17は
既存杭5の周りの地盤A中に打設した新規杭、18は前
記新規杭17の打設および基礎1の支承に用いたジャッ
キであり、これらについては、後に詳述する。また、図
1中、19はフラットスラブ11の打設に先行して掘削
底Cに打設された床板(通称、土間コン)である。
In this case, the seismic isolation structure 10 is provided with
A flat slab 11, a support 12 constructed on an existing pile 5 from which the upper part 5 a is cut off, and a support 12
And a seismic isolation device 15 interposed between a lower base 13 as a sub-post fixed on the upper surface of the footing 2 and an upper base 14 as a sub-post fixed on the lower surface of the footing 2. The seismic isolation device 15 is formed by alternately laminating a rubber plate and an iron plate.
Are detachably connected to the lower base 13 and the upper base 14 by screw fastening means 16 comprising a cap nut embedded in advance and a bolt of the seismic isolation device 15 inserted through the flange of the seismic isolation device 15 and screwed into the cap nut. In FIG. 1, reference numeral 17 denotes a new pile installed in the ground A around the existing pile 5, and reference numeral 18 denotes a jack used for driving the new pile 17 and supporting the foundation 1, which will be described later. It will be described in detail. In addition, in FIG. 1, reference numeral 19 denotes a floor plate (commonly referred to as a slab concrete) which is installed on the excavation bottom C prior to the installation of the flat slab 11.

【0011】図2および図3は、上記免震構造体10を
構築する免震化構法を順を追って示したものである。既
存建物の免震化に際しては、先ず、既存建物の周囲を掘
削して擁壁(図示略)を打設し、その後、既存建物の地
下部分を、適宜の掘削機械、例えばミニバックホウ等に
より掘削して地下空間Bをつくる。この地下空間Bは、
既存建物の地下部分に全面的に形成しても、あるいは当
面の施工対象であるフーチング2の下方域およびこの下
方域と既存建物の周辺域とを接続する領域に部分的に形
成してもよい。地下空間Bの深さは、掘削底Cにフラッ
トスラブ11を打設してもなお、所望の作業空間を確保
するに足る十分な深さ(例えば、1.5〜3.0m)とする。
この掘削により、地下空間Bには、図1〜図3に示すよ
うに前記基礎1を構成するフーチング2および基礎梁3
を始め、既存杭5の上部分5aが露出する。
FIGS. 2 and 3 show the seismic isolation construction method for constructing the seismic isolation structure 10 in order. For seismic isolation of an existing building, first excavate around the existing building and place a retaining wall (not shown), and then excavate the underground part of the existing building using an appropriate excavating machine, such as a mini backhoe. To create underground space B. This underground space B
It may be formed entirely on the underground part of the existing building, or may be formed partially on the area below the footing 2 to be constructed for the time being and the area connecting this area below and the peripheral area of the existing building. . The depth of the underground space B is set to a depth (for example, 1.5 to 3.0 m) sufficient to secure a desired work space even when the flat slab 11 is cast on the excavation bottom C.
Due to this excavation, the footing 2 and the foundation beam 3 constituting the foundation 1 are placed in the underground space B as shown in FIGS.
And the upper part 5a of the existing pile 5 is exposed.

【0012】次に、図2に示すように基礎1のフーチ
ング2を反力受けとしてジャッキ18により既存杭5の
周りの地盤A中に前記新規杭17を打設する。新規杭1
7の打設は、所定長さの鋼管17´を継足しながら地盤
A中に圧入する方式で行い、最終的にその杭頭部を前記
掘削底Cから適当長さだけ突出させるようにする。そし
て、この新規杭17の打設後、前記ジャッキ18はその
まま新規杭17と基礎1のフーチング2との間に介装し
た状態で残すようにする。
Next, as shown in FIG. 2, the footing 2 of the foundation 1 is used as a reaction force receiver to drive the new pile 17 into the ground A around the existing pile 5 by the jack 18. New pile 1
The casting of 7 is performed by press-fitting into the ground A while adding a steel pipe 17 ′ of a predetermined length, and finally the pile head is projected from the excavated bottom C by an appropriate length. After the installation of the new pile 17, the jack 18 is left as it is interposed between the new pile 17 and the footing 2 of the foundation 1.

【0013】次に、図2に示すように掘削底C(床板
19)上にフラットスラブ11を打設する。このフラッ
トスラブ11は、鉄筋コンクリートからなるもので、前
記複数の既存杭5および新規杭17を包むように打設す
る。フラットスラブ11は、一様な厚さとする必要はな
く、例えば、既存杭5と新規杭17との周りをその他の
部分に比べて厚くしてもよい。
Next, as shown in FIG. 2, a flat slab 11 is cast on the excavated bottom C (floor plate 19). The flat slab 11 is made of reinforced concrete and is cast so as to cover the plurality of existing piles 5 and the new piles 17. The flat slab 11 does not need to have a uniform thickness. For example, the area around the existing pile 5 and the new pile 17 may be thicker than other parts.

【0014】次に、図2に示すように、先ず掘削底C
の全面に薄く床板19を打設し、続いて前記新規杭17
を受けとして前記ジャッキ18により基礎1(フーチン
グ2)を支承し、地下空間B内に露出している既存杭5
の上部分5aを撤去する。この既存杭5の上部分5aの
撤去に際しては、フラットスラブ11に近接する部位と
フーチング2に近接する部位との2箇所で既存杭5を切
断するようにする。なお、この切断により既存杭5の切
断端部5bがフラットスラブ11の上面からわずか突出
する一方で、既存杭5の杭頭部がフーチング2の下面に
わずかの残骸5cとして残るが、この切断端部5bおよ
び残骸5cは、切断機械(図示略)のセットスペースに
より不可避的に生じたものである。
Next, as shown in FIG.
A thin floor plate 19 is cast over the entire surface of the
In response to this, the foundation 1 (footing 2) is supported by the jack 18, and the existing pile 5 exposed in the underground space B is received.
The upper part 5a is removed. When removing the upper part 5 a of the existing pile 5, the existing pile 5 is cut at two parts, a part close to the flat slab 11 and a part close to the footing 2. Although the cut end 5b of the existing pile 5 slightly protrudes from the upper surface of the flat slab 11 by this cutting, the pile head of the existing pile 5 remains on the lower surface of the footing 2 as a small debris 5c. The part 5b and the debris 5c are inevitably generated by a set space of a cutting machine (not shown).

【0015】次に、図3に示すように上部分5aが撤
去された既存杭5の切断端部5b上に、基礎1のフーチ
ング2と対向させた状態で所定の厚さの支柱12を構築
する。支柱12は、ここでは鉄筋コンクリートからなる
もので、前記新規杭17も包むようにかつフラットスラ
ブ11と一体となるように構築する。支柱12をフラッ
トスラブ11に一体化するには、予めフラットスラブ1
1の上面をわずか掘削してその鉄筋を露出させ、これに
連結して支柱12内の配筋を行うようにすればよい。
Next, as shown in FIG. 3, on the cut end 5b of the existing pile 5 from which the upper part 5a has been removed, a support column 12 having a predetermined thickness is constructed in a state of facing the footing 2 of the foundation 1. I do. The strut 12 is made of reinforced concrete here, and is constructed so as to wrap the new pile 17 and be integrated with the flat slab 11. In order to integrate the strut 12 into the flat slab 11, the flat slab 1
The upper surface of 1 may be slightly excavated to expose the reinforcing bar, and the reinforcing bar may be arranged in the column 12 in connection with this.

【0016】次に、図3に示すように支柱12上に下
部ベース13を該支柱12と一体となるように構築し、
さらに前記ねじ締結手段16を用いて前記下部ベース1
3上に免震装置15を載置固定する。下部ベース13
は、ここでは背面に袋ナットを突設した鉄板(図示略)
と該鉄板の背面側に前記袋ナットを埋込むように打設さ
れた鉄筋コンクリート層(図示略)とからなっており、
その鉄筋コンクリート層が支柱12に一体化されてい
る。前記鉄筋コンクリート層を支柱12に一体化するに
は、予め支柱12の上面をわずか掘削してその鉄筋を露
出させ、これに連結して支柱12内の配筋を行うように
すればよい。
Next, as shown in FIG. 3, a lower base 13 is constructed on the column 12 so as to be integral with the column 12,
Further, using the screw fastening means 16, the lower base 1
The seismic isolation device 15 is placed and fixed on 3. Lower base 13
Is an iron plate with a cap nut protruding on the back here (not shown)
And a reinforced concrete layer (not shown) placed so as to embed the cap nut on the rear side of the iron plate.
The reinforced concrete layer is integrated with the column 12. In order to integrate the reinforced concrete layer with the support 12, the upper surface of the support 12 may be slightly excavated in advance to expose the reinforcing steel, and the reinforcement may be connected to the support 12 to arrange the reinforcement inside the support 12.

【0017】その後は、フーチング2の下面に、上記下
部ベース13の構築と同様の方法で上部ベース14(図
1)を構築し、さらに前記ねじ締結手段16を用いて前
記上部ベース14を免震装置15に固定する。なお、上
部ベース14は既存杭5の杭頭部の残骸5cを包むよう
に構築してもよい。そして、免震装置15の据付け完了
後、前記新規杭17上からジャッキ18を撤去し、これ
にて1つのフーチング2下への免震構造体10の設置は
完了する。
Thereafter, an upper base 14 (FIG. 1) is constructed on the lower surface of the footing 2 in the same manner as the construction of the lower base 13, and the upper base 14 is seismically isolated using the screw fastening means 16. It is fixed to the device 15. In addition, the upper base 14 may be constructed so as to wrap the remains 5c of the pile head of the existing pile 5. Then, after the installation of the seismic isolation device 15 is completed, the jack 18 is removed from above the new pile 17, whereby the installation of the seismic isolation structure 10 under one footing 2 is completed.

【0018】このようにして、既存建物のフーチング2
下に対して免震構造体10の設置を順次行い、これにて
既存建物の免震化は完了する。この免震化により、基礎
1を含めた既存建物の荷重は、免震装置15および支柱
12を介して既存杭5に伝達されるが、既存杭5は十分
なる鉛直方向の支持力を有しているので、従前と同様に
既存建物の支持は安定する。なお、支柱12および免震
装置15にも既存建物の載荷重がかかるので、それぞれ
は既存建物の載荷重に耐える十分なる大きさとする必要
があることは、いうまでもない。
In this way, the footing 2 of the existing building
Seismic isolation structures 10 are sequentially installed below, and the seismic isolation of the existing building is completed. Due to this seismic isolation, the load of the existing building including the foundation 1 is transmitted to the existing pile 5 via the seismic isolation device 15 and the strut 12, but the existing pile 5 has a sufficient vertical bearing capacity. Therefore, the support of the existing building is stable as before. Since the load of the existing building is also applied to the column 12 and the seismic isolation device 15, it is needless to say that each of the columns 12 and the seismic isolation device 15 need to be large enough to withstand the load of the existing building.

【0019】一方、フラットスラブ11には横力が加わ
るが、このフラットスラブ11は、既存杭5および新規
杭17を包んで打設されているので、前記横力にも十分
に耐えるものとなり、梁として機能する。しかして、前
記横力は鉛直方向の荷重に比べればかなり小さいので、
フラットスラブ11としてはそれほどの厚さTを要しな
い。すなわち、フラットスラブ11にかかる負担は、基
礎を仮支承しかつ既存建物を本支承する受けとして用い
られる従来構法(特開平8−284177号公報)のフ
ラットスラブに比べて著しく軽減され、その薄肉化が可
能になる。換言すれば、フラットスラブ11を薄肉化で
きる分、その打設に要する労力並びに時間は削減され、
施工コストの低減を達成できる。
On the other hand, a lateral force is applied to the flat slab 11, but since the flat slab 11 is laid around the existing pile 5 and the new pile 17, the flat slab 11 can sufficiently withstand the lateral force. Functions as a beam. Thus, since the lateral force is considerably smaller than the vertical load,
The flat slab 11 does not require that much thickness T. That is, the burden on the flat slab 11 is significantly reduced as compared with the flat slab of the conventional construction method (Japanese Patent Laid-Open No. 8-284177) in which the foundation is temporarily supported and the existing building is used as the main support. Becomes possible. In other words, since the flat slab 11 can be made thinner, the labor and time required for placing the flat slab 11 are reduced,
The construction cost can be reduced.

【0020】本第1の実施の形態においては特に、フラ
ットスラブ11に近接する部位で既存杭5を切断してい
るので、フラットスラブ11の上方空間を、支柱12お
よび免震装置15の設置に最大限に利用することがで
き、地下空間Bを余分に深く掘下げる必要がなくなり、
この面でも施工コストは低減する。また、フラットスラ
ブ11に近接する部位とフーチング2に近接する部位と
の2箇所で既存杭5を切断するようにしているので、フ
ーチング2の下方の地下空間Bは大きく開放され、その
後における支柱12の構築作業、免震装置15の介装作
業は容易となる。また、新規杭17がフラットスラブ1
1に包まれているので、両者の間の摩擦力が新規杭17
の支持力の増強に寄与し、施工の安定性が向上する。さ
らに、新規杭17の打設に用いたジャッキ18をそのま
ま基礎1の支承に用いるので、効率よく施工を行うこと
ができる。
In the first embodiment, in particular, since the existing pile 5 is cut at a position close to the flat slab 11, the space above the flat slab 11 is used for installing the support columns 12 and the seismic isolation device 15. It can be used to the fullest and there is no need to dig deeper into the underground space B,
Also in this aspect, the construction cost is reduced. In addition, since the existing pile 5 is cut at two positions, that is, the portion close to the flat slab 11 and the portion close to the footing 2, the underground space B below the footing 2 is greatly opened, and the support 12 , And the work of installing the seismic isolation device 15 becomes easy. In addition, the new pile 17 is a flat slab 1
1 so that the frictional force between the two
This contributes to an increase in bearing capacity, and improves the stability of construction. Furthermore, since the jack 18 used for placing the new pile 17 is directly used for the support of the foundation 1, construction can be performed efficiently.

【0021】なお、上記第1の実施の形態においては、
支柱12を鉄筋コンクリート製としてフラットスラブ1
1に一体化したが、この支柱12は、フラットスラブ1
1とは独立に構築してもよく、また、鉄筋コンクリート
製に代えて、鋼構造物としてもよいものである。また、
上記第1の実施の形態においては、フラットスラブ11
を打設した後、新規杭17上のジャッキ18により基礎
1を支承して既存杭5の上部分5aを撤去するようにし
たが、これらの施工順序は逆、すなわち新規杭17上の
ジャッキ18により基礎1を支承して既存杭5の上部分
5aを撤去した後、フラットスラブ11を打設するよう
にしてもよい。この場合は、フラットスラブ11の上面
を既存杭5の切断端面と面一となるように打設すること
ができるので、フラットスラブ11の打設面すなわち掘
削底Cを浅くすることができ、地下空間Aの掘削に要す
るコストは低減する。
Note that in the first embodiment,
Flat slab 1 with support 12 made of reinforced concrete
1, but this support 12 is a flat slab 1
1 and may be constructed independently, or may be a steel structure instead of reinforced concrete. Also,
In the first embodiment, the flat slab 11
Is installed, the foundation 1 is supported by the jack 18 on the new pile 17 and the upper part 5a of the existing pile 5 is removed. After the upper part 5a of the existing pile 5 is removed by supporting the foundation 1, the flat slab 11 may be cast. In this case, since the upper surface of the flat slab 11 can be driven so as to be flush with the cut end surface of the existing pile 5, the driving surface of the flat slab 11, that is, the excavated bottom C can be made shallower, and The cost required for excavating the space A is reduced.

【0022】図4は、本発明の第2の実施の形態として
の免震化構法により構築した免震構造体20を示したも
のである。なお、本免震構造体20の基本構造は、上記
第1の実施の形態における免震構造体10と同じである
ので、ここでは、前記図1に示した部分と同じ部分には
同一符号を付すこととする。本第2の実施の形態におい
ては、既存建物下の掘削底Cの、既存杭5を囲む箇所に
凹部21を形成して、この凹部21内にフラットスラブ
11の支板22を打設し、また、このフラットスラブ1
1に一部を共用する状態で支柱12を構築し、さらに掘
削底Cには薄肉の床板19を打設している。
FIG. 4 shows a seismic isolation structure 20 constructed by a seismic isolation construction method according to a second embodiment of the present invention. Since the basic structure of the seismic isolation structure 20 is the same as that of the seismic isolation structure 10 in the first embodiment, here, the same parts as those shown in FIG. I will attach it. In the second embodiment, a recess 21 is formed at a location surrounding the existing pile 5 on the excavated bottom C under the existing building, and the support plate 22 of the flat slab 11 is cast into the recess 21. In addition, this flat slab 1
The strut 12 is constructed in such a manner that a part of the strut 12 is shared, and a thin floor plate 19 is cast on the excavation bottom C.

【0023】図5および図6は、上記免震構造体20を
構築する免震化構法を順を追って示したものである。こ
の場合、上記第1の実施の形態と同様に、先ず、既存建
物の地下部分を掘削して地下空間Bをつくるが、この掘
削に際しては、図5に示すように既存杭5の周りを深
く掘下げて凹部21を形成する。そして、掘削底Cの全
面に前記した床板19を打設した後、凹部21の底の地
盤A中に、第1の実施の形態と同様に基礎1のフーチン
グ2を反力受けとしてジャッキ18により前記新規杭1
7を打設し、この新規杭17の打設後、前記ジャッキ1
8はそのまま新規杭17とフーチング2との間に介装し
た状態で残す。その後、前記凹部21内に配筋して鉄筋
コンクリートからなる支板22を打設する。
FIGS. 5 and 6 show a seismic isolation construction method for constructing the seismic isolation structure 20 in order. In this case, as in the first embodiment, first, the underground portion of the existing building is excavated to create an underground space B. In this excavation, as shown in FIG. The recess 21 is formed by digging down. Then, after the above-described floor plate 19 is cast on the entire surface of the excavation bottom C, the footing 2 of the foundation 1 is received by the jack 18 as a reaction force receiver in the ground A at the bottom of the concave portion 21 as in the first embodiment. The new pile 1
7 and, after the new pile 17 has been driven, the jack 1
8 is left as it is interposed between the new pile 17 and the footing 2. Thereafter, a support plate 22 made of reinforced concrete is placed and laid in the recess 21.

【0024】次に、図5に示すように前記新規杭17
を受けとして前記ジャッキ18により基礎1(フーチン
グ2)を支承し、地下空間B内に露出している既存杭5
の上部分5aを撤去する。この既存杭5の上部分5aの
撤去に際しては、フラットスラブ11に近接する部位と
フーチング2に近接する部位との2箇所で既存杭5を切
断するようにし、これにより、フラットスラブ11の上
面には既存杭5の切断端部5bが、フーチング2の下面
には既存杭5の杭頭部の残骸5cがそれぞれ残る。
Next, as shown in FIG.
In response to this, the foundation 1 (footing 2) is supported by the jack 18, and the existing pile 5 exposed in the underground space B is received.
The upper part 5a is removed. When removing the upper part 5a of the existing stake 5, the existing stake 5 is cut at two places, a part close to the flat slab 11, and a part close to the footing 2, so that the upper surface of the flat slab 11 In the figure, the cut end 5b of the existing pile 5 remains, and the debris 5c of the pile head of the existing pile 5 remains on the lower surface of the footing 2.

【0025】次に、図6に示すように前記床板19お
よび支板22の上面に所定厚さとなるようにフラットス
ラブ11を打設する。この時、予め支板22の上面をわ
ずか掘削してその鉄筋を露出させ、これに連結してフラ
ットスラブ11内の配筋を行うようにし、これにより支
板22を一体に有するフラットスラブ11が完成する。
なお、このフラットスラブ11の打設により既存杭5の
切断端部5bはフラットスラブ11内に埋込まれた状態
となる。次に、図6に示すように前記フラットスラブ
11上にこれと一体化して支柱12を構築する。この支
柱12の構築に際しては、予めフラットスラブ11の上
面をわずか掘削してその鉄筋を露出させ、これに連結し
て支柱12内の配筋を行うようにする。この場合、支柱
12とフラットスラブ11との境目はなくなるが、仮想
的に既存杭5の切断端部5b上に所定の厚さの支柱12
が構築されるようになる。
Next, as shown in FIG. 6, a flat slab 11 is cast on the upper surfaces of the floor plate 19 and the support plate 22 so as to have a predetermined thickness. At this time, the upper surface of the supporting plate 22 is slightly excavated in advance to expose the reinforcing bar, and the reinforcing bar is connected to the reinforcing bar so as to arrange the reinforcing bar inside the flat slab 11, whereby the flat slab 11 having the supporting plate 22 integrally is formed. Complete.
The cut end 5b of the existing pile 5 is buried in the flat slab 11 by the casting of the flat slab 11. Next, as shown in FIG. 6, a support 12 is constructed on the flat slab 11 integrally therewith. When constructing the strut 12, the upper surface of the flat slab 11 is slightly excavated in advance to expose the reinforcing bar, and the reinforcing bar is connected to the extruded reinforcing bar so as to arrange the reinforcing bar inside the strut 12. In this case, the boundary between the strut 12 and the flat slab 11 disappears, but the strut 12 having a predetermined thickness is virtually placed on the cut end 5 b of the existing pile 5.
Will be built.

【0026】その後は、上記第1の実施の形態と同様の
手順で、支柱12上に下部ベース13を、フーチング2
の下面に上部ベース14をそれぞれ固設して、これらの
間に免震装置15を介装し(図3参照)、さらに新規
杭17上からジャッキ18を撤去し、これにて1つのフ
ーチング2下への免震構造体20の設置は完了する。そ
して、第1の実施の形態と同様に既存建物のフーチング
2下に対して前記免震構造体20の設置を順次行い、こ
れにより既存建物の免震化は完了する。本第2の実施の
形態によれば、上記した第1の実施の形態の作用効果に
加え、フラットスラブ11に一部を埋没させた状態で支
柱12を構築するので、その埋没させた分、フラットス
ラブ11の打設面すなわち掘削底Cを浅くすることがで
き、地下空間Aの掘削に要するコストはより一層低減す
る。また、このフラットスラブ11は支板22と一体と
なって既存杭5に連結されるので、梁としての機能を失
うこともない。
Thereafter, the lower base 13 is mounted on the support 12 by the same procedure as in the first embodiment, and the footing 2
The upper bases 14 are fixed to the lower surfaces of the stakes, respectively, and the seismic isolation device 15 is interposed between them (see FIG. 3). Further, the jack 18 is removed from the new pile 17, so that one footing 2 The installation of the seismic isolation structure 20 below is completed. Then, similarly to the first embodiment, the seismic isolation structures 20 are sequentially installed under the footing 2 of the existing building, thereby completing the isolation of the existing building. According to the second embodiment, in addition to the functions and effects of the above-described first embodiment, the strut 12 is constructed in a state where a part is buried in the flat slab 11, so that the buried part is The casting surface of the flat slab 11, that is, the excavation bottom C can be made shallower, and the cost required for excavating the underground space A is further reduced. Moreover, since the flat slab 11 is connected to the existing pile 5 integrally with the support plate 22, the function as a beam is not lost.

【0027】なお、上記第1、第2の実施の形態におい
ては、基礎1のフーチング2を反力受けとしてジャッキ
18により新規杭17を打設するようにしたが、フーチ
ング2にスペース的な余裕がない場合は、基礎1の基礎
梁3を反力受けとして用いてもよい。ただし、この場合
は、必要に応じて基礎梁3とフーチング2との結合部を
補強する。また、上記第1、第2の実施の形態において
は、新規杭17の打設に用いたジャッキ18をそのまま
基礎1(フーチング2)の支承に用いて既存杭5を切除
するようにしたが、新規杭17を打設した後、このジャ
ッキ18を他の支持部材に換えて、該支持部材により既
存建物を支承しながら既存杭5を切除するようにしても
よい。この場合は、ジャッキ18を次のフーチング2下
への新規杭17の打設に転用できるので、用意するジャ
ッキ18の数を可及的に削減できる。また、第1、第2
の実施の形態においては、支柱12の構築と、下部ベー
ス13の構築と、免震装置15の据付けと上部ベース1
4の構築とを経時的に別個に施工するようにしたが、こ
れらの施工は、免震装置15を型枠に組込む状態として
同時に行ってもよい。この場合は、支柱12等の打設に
用いたコンクリートの硬化を待ってジャッキ18を撤去
することで、免震装置15は支柱12と基礎1との間に
介装された状態となる。
In the first and second embodiments, the new pile 17 is driven by the jack 18 using the footing 2 of the foundation 1 as a reaction force receiver. When there is no, the foundation beam 3 of the foundation 1 may be used as a reaction force receiver. However, in this case, the joint between the foundation beam 3 and the footing 2 is reinforced as necessary. Further, in the first and second embodiments, the jack 18 used for driving the new pile 17 is used as it is for the support of the foundation 1 (footing 2), and the existing pile 5 is cut off. After the new pile 17 is cast, the jack 18 may be replaced with another support member, and the existing pile 5 may be cut off while supporting the existing building with the support member. In this case, since the jack 18 can be used for driving the new pile 17 under the next footing 2, the number of jacks 18 to be prepared can be reduced as much as possible. In addition, the first and second
In the embodiment of the present invention, the construction of the column 12, the construction of the lower base 13, the installation of the seismic isolation device 15, and the construction of the upper base 1
Although the construction of No. 4 is performed separately over time, these constructions may be performed simultaneously with the seismic isolation device 15 being incorporated in the formwork. In this case, the jack 18 is removed after the concrete used for placing the columns 12 and the like is hardened, so that the seismic isolation device 15 is interposed between the columns 12 and the foundation 1.

【0028】さらに、上記第1、第2の実施の形態にお
いては、既存建物の基礎1の全てのフーチング2下に免
震構造体10を設置するようにしたが、本発明は、選択
された所定数のフーチング2下に免震構造体10を設置
して、残りのフーチング2に対しては他の構造の免震構
造体を設置するようにしてもよいものである。
Further, in the first and second embodiments, the seismic isolation structure 10 is installed under all the footings 2 of the foundation 1 of the existing building. However, the present invention has been selected. The seismic isolation structure 10 may be installed under a predetermined number of footings 2, and a seismic isolation structure of another structure may be installed for the remaining footings 2.

【0029】[0029]

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明に
係る既存建物の免震化構法によれば、フラットスラブの
薄肉化を図ることができるので、フラットスラブの打設
に要する労力と時間とを従来構法よりも削減することが
でき、施工コストの低減に大きく寄与するものとなる。
As described above in detail, according to the seismic isolation method for an existing building according to the present invention, the thickness of the flat slab can be reduced. Time and time can be reduced as compared with the conventional construction method, which greatly contributes to reduction of construction cost.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の第1の実施の形態である免震化構法に
より構築した免震構造体を示す断面図である。
FIG. 1 is a sectional view showing a seismic isolation structure constructed by a seismic isolation construction method according to a first embodiment of the present invention.

【図2】本第1の実施の形態の施工手順の前半段階を示
す断面図である。
FIG. 2 is a cross-sectional view showing a first half of a construction procedure according to the first embodiment.

【図3】本第1の実施の形態の施工手順の後半段階を示
す断面図である。
FIG. 3 is a cross-sectional view showing a latter half of a construction procedure according to the first embodiment.

【図4】本発明の第2の実施の形態である免震化構法に
より構築した免震構造体を示す断面図である。
FIG. 4 is a sectional view showing a seismic isolation structure constructed by a seismic isolation construction method according to a second embodiment of the present invention.

【図5】本第2の実施の形態の施工手順の前半段階を示
す断面図である。
FIG. 5 is a cross-sectional view showing the first half of a construction procedure according to the second embodiment.

【図6】本第2の実施の形態の施工手順の後半段階を示
す断面図である。
FIG. 6 is a cross-sectional view showing a latter half of a construction procedure according to the second embodiment.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 既存建物の基礎、 2 フーチング、 3 基
礎梁 5 既存杭、 5a 既存杭の上部分、 5b 既存杭
の切断端部 10、20 免震構造体 11 フラットスラブ 12 支柱 13 下部ベース、 14 上部ベース 15 免震装置 17 新規杭 18 ジャッキ 21 凹部 22 支板 A 地盤 B 地下空間 C 掘削底
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Existing building foundation, 2 Footing, 3 Foundation beam 5 Existing pile, 5a Upper part of existing pile, 5b Cut end of existing pile 10, 20 Seismic isolation structure 11 Flat slab 12 Column 13 Lower base, 14 Upper base 15 Seismic isolation device 17 New pile 18 Jack 21 Recess 22 Support plate A Ground B Underground space C Excavated bottom

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 森 修 大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号 東洋建設株式会社内 Fターム(参考) 2D046 CA01 DA13 2E176 AA01 AA07 BB27 BB36  ────────────────────────────────────────────────── ─── Continuing on the front page (72) Osamu Mori Inventor 4-1-1 Komyo-bashi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka F-term in Toyo Construction Co., Ltd. 2D046 CA01 DA13 2E176 AA01 AA07 BB27 BB36

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 既存建物の地下部分を掘削し、既存杭の
周りの地盤中に複数の新規杭を打設し、その後、前記地
下部分の掘削底に前記既存杭および新規杭を包む状態で
フラットスラブを打設し、前記新規杭を受けとして既存
建物の基礎を支承しながら、前記フラットスラブの上方
に突出する既存杭の上部分を切除し、前記既存杭の切断
端の上に支柱を構築すると共に、前記支柱と前記基礎と
の間に免震装置を介装することを特徴とする既存建物の
免震化構法。
An underground portion of an existing building is excavated, a plurality of new piles are driven into the ground around the existing pile, and then the existing pile and the new pile are wrapped around the excavated bottom of the underground portion. Placing a flat slab, cutting the upper part of the existing pile protruding above the flat slab while supporting the foundation of the existing building in response to the new pile, and mounting a pillar on the cut end of the existing pile A seismic isolation method for an existing building, wherein the seismic isolation device is interposed between the pillar and the foundation.
【請求項2】 フラットスラブの上面に近接する部位で
既存杭を切除することを特徴とする請求項1に記載の免
震化構法。
2. The seismic isolation method according to claim 1, wherein the existing pile is cut off at a position near the upper surface of the flat slab.
【請求項3】 既存建物の地下部分を、既存杭の周りの
部分が凹部となるように掘削し、前記既存杭の周りの地
盤中に複数の新規杭を打設し、次に前記凹部内に前記既
存杭を包む状態で支板を打設し、次に前記新規杭を受け
として既存建物の基礎を支承しながら、前記支板の上方
に突出する既存杭の上部分を該支板の上面に近接する部
位で切除し、次に前記地下部分の掘削底に前記既存杭お
よび新規杭を包む状態で前記支板と一体化させながらフ
ラットスラブを打設し、しかる後、前記既存杭の切断端
の上に前記フラットスラブの一部を共用して支柱を構築
すると共に、前記支柱と前記基礎との間に免震装置を介
装することを特徴とする既存建物の免震化構法。
3. An underground portion of an existing building is excavated such that a portion around the existing pile is a recess, and a plurality of new piles are driven into the ground around the existing pile. A support plate is cast in a state of wrapping the existing pile, and then, while receiving the new pile and supporting the foundation of the existing building, the upper part of the existing pile projecting above the support plate is attached to the support plate. Cut off at the site close to the upper surface, then cast a flat slab on the excavated bottom of the underground part while integrating the existing pile and the new pile with the support plate, and then, A seismic isolation method for an existing building, wherein a part of the flat slab is shared on a cut end to form a column, and a seismic isolation device is interposed between the column and the foundation.
【請求項4】 既存建物の基礎を反力受けとしてジャッ
キにより圧入する方式で新規杭を打設することを特徴と
する請求項1乃至3の何れか1項に記載の免震化構法。
4. The seismic isolation construction method according to claim 1, wherein a new pile is driven by a method of press-fitting a foundation of an existing building with a jack as a reaction force receiver.
【請求項5】 新規杭の打設に用いたジャッキをそのま
ま基礎の支承に用いることを特徴とする請求項4に記載
の免震化構法。
5. The seismic isolation method according to claim 4, wherein the jack used for placing the new pile is used as it is for the support of the foundation.
【請求項6】 新規杭の打設に用いたジャッキに換えた
支持部材を基礎の支承に用いることを特徴とする請求項
4に記載の免震化構法。
6. The seismic isolation method according to claim 4, wherein a support member replaced with a jack used for placing a new pile is used for bearing the foundation.
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