JP2009127214A - Floor slab of multi-layer building - Google Patents

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JP2009127214A
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Mitsuhiro Sugiyama
光宏 杉山
Masatoyo Matsuzaki
真豊 松崎
Satoru Kando
覚 貫洞
Tetsuya Yamada
哲也 山田
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Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd
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Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a floor slab of a multi-layer building, which facilitates arbitrary change of setting locations of water section facilities and air supply and exhaust facilities, and contributes to extension of a ceiling height to a possible extent and to reduction of a story height to a possible extent. <P>SOLUTION: The plurality of PCa floor slabs 31 are arranged in parallel with each other. Each PCa floor slab 31 has upper surface grooves 32 to 34 (first grooves) formed in an upper surface 31a thereof, and has lower surface grooves 35, 36 (second grooves) formed in a lower surface 31b thereof, for storing ventilation ducts 22 therein. Then floor plates 27 are laid over the PCa floor slabs 31 to secure setting spaces S1 for drain pipes 26 between the PCa floor slabs 31 and the floor plates 27. Further ceiling plates 28 are arranged under the PCa floor slabs 31 to secure setting spaces S2 for ventilation ducts 22 between the PCa floor slabs 31 and the ceiling plates 28. In this manner a floor structure 30 of an SI housing 1 is constructed. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、多層建物の床スラブに関し、特に、建物の構造体(スケルトン)と内装や設備等の非構造体(インフィル)とが分離して構成されたスケルトン・インフィル(以下、「SI」と記す)方式を採用した多層建物の床スラブ構造に関する。   The present invention relates to a floor slab of a multi-layer building, and in particular, a skeleton infill (hereinafter referred to as “SI”) in which a building structure (skeleton) and a non-structure (infill) such as interior and equipment are separated. This relates to the floor slab structure of a multi-layer building that employs the above method.

近年、オフィスビルやマンション等では、技術の進歩に伴って高層化が進んでおり、高層化の波は首都圏のみならず地方にも波及している。このような高層建物では、施工の容易化、工期の短縮を図るために、現場で床コンクリートを打設するのではなく、専用工場において予め製造されたプレキャスト(以下「PCa」と記す)床版を現場に運搬して設置する組立床工法が多く採用されている。   In recent years, office buildings, condominiums, and the like have become higher-rise with the advancement of technology, and the wave of higher-rise has spread not only in the Tokyo metropolitan area but also in rural areas. In such high-rise buildings, precast (hereinafter referred to as “PCa”) floor slabs pre-manufactured in a dedicated factory, instead of placing floor concrete on site, in order to facilitate construction and shorten the construction period. Assembling floor method is often adopted to transport and install the equipment on site.

また、近年の高層マンション等では、スケルトン(S)はそのままで、インフィル(I)のみを変更することによって、生活様式の変化に伴って間取りや配置の変更を容易にできるようにしたSI方式の多層建物(以下、「SI住宅」と呼称する)が多く建設されている。SI住宅では一般に、床構造として二重床が採用され、廊下等に設けられた縦シャフトのパイプスペースと住居内の水回りとを接続する給排水管等は床下に収納される。天井構造としては二重天井が採用され、キッチンや浴室からの換気ダクトやスプリンクラーの給水管、電線等は天井裏に配置されている。   In recent high-rise condominiums, etc., the SI system has been changed so that the layout and layout can be easily changed in accordance with lifestyle changes by changing the infill (I) without changing the skeleton (S). Many multi-story buildings (hereinafter referred to as “SI houses”) are being constructed. In an SI house, a double floor is generally adopted as a floor structure, and a water pipe and the like that connect a pipe space of a vertical shaft provided in a corridor and the water around a house are stored under the floor. Double ceiling is adopted as the ceiling structure, and ventilation ducts from kitchens and bathrooms, sprinkler water pipes, electric wires, etc. are arranged behind the ceiling.

二重床における床スラブと床板との間の配管スペースは、排水管の敷設延長に依ってその必要寸法は異なるが、一般的な集合住宅においては、適正な排水勾配を確保するために300mm程度必要となる。また、二重天井における天井板と天井スラブとの間にも、スプリンクラー用の空間としては150mm程度の、換気ダクト用の空間としては250mm程度の設置スペースが必要となる。したがって、二重床や二重天井を採用する場合、天井高さh(床板から天井板までの高さ)を確保するためには、階高H(床スラブ面から1階上の床スラブ面(場合によって「天井スラブ」と呼ぶ)までの高さ)を高くする必要があるが、階高Hを高くすると建物の建設コストが上昇し、或いは高さ制限のある建物では建築可能な階数が少なくなるといった問題があった。   The piping space between the floor slab and the floor board in a double floor differs depending on the length of drainage pipe laying, but in a general housing complex, about 300 mm to ensure an appropriate drainage gradient. Necessary. Further, between the ceiling plate and the ceiling slab in the double ceiling, an installation space of about 150 mm is required for the space for the sprinkler and about 250 mm for the space for the ventilation duct. Therefore, when a double floor or a double ceiling is adopted, in order to secure the ceiling height h (the height from the floor panel to the ceiling panel), the floor height H (the floor slab surface on the first floor from the floor slab surface ( In some cases, it is necessary to increase the height)), but if the floor height H is increased, the construction cost of the building increases, or the number of floors that can be built is low in buildings with height restrictions. There was a problem of becoming.

そのため、従来では図7(A)に示すように、水回りを廊下側等のパイプスペースに近い位置に配置し、床スラブ50に段差を設けて水回り領域の床スラブ50aをその他の住居領域の床スラブ50bよりも低くすることによって、床板52と床スラブ50aとの間の配管スペースS1’を確保するとともに、住居領域の天井板53bを水回り領域の天井板53aよりも高くすることによって住居部分の天井高さh’を可能な限り高くした段差スラブ方式が実用されている。   Therefore, conventionally, as shown in FIG. 7 (A), the water slab is disposed at a position close to the pipe space such as the hallway side, and the floor slab 50 is provided with a step so that the floor slab 50a in the water slewing area is replaced with other residential areas. By making the floor slab 50b lower than the floor slab 50b, the piping space S1 ′ between the floor slab 52 and the floor slab 50a is secured, and the ceiling plate 53b in the residential area is made higher than the ceiling board 53a in the surrounding area. A step slab method in which the ceiling height h ′ of the dwelling part is as high as possible is in practical use.

また、床スラブをパイプスペースへ向けて自然排水勾配以上に傾斜させることによって、床下に配設された排水管の排水勾配を確保するとともに、天井裏の給排気設備をパイプスペースと反対側の外壁側近傍におけるスペースの大きな天井裏に設けることで、天井ふところを最小限にして階高を低く抑えた建築手法も提案されている(特許文献1)。
特開2003−129602号公報
In addition, by tilting the floor slab toward the pipe space more than the natural drainage gradient, the drainage gradient of the drainage pipe arranged under the floor is secured, and the air supply / exhaust system on the back of the ceiling is connected to the outer wall on the opposite side of the pipespace An architectural technique has also been proposed in which the floor height is kept low by minimizing the ceiling space by providing it on the back of a large ceiling in the vicinity of the side (Patent Document 1).
JP 2003-129602 A

しなしながら、従来の段差スラブ工法では、水回りの設定位置は一段下がったスラブの範囲内に制限されてしまう他、この水回り領域の天井スラブ部分では、天井高さが低くなってしまうという問題があった。また、特許文献1に記載の建築手法では、水回りはいずれの位置にも配置可能であるが、給排気設備を設ける位置が外壁側近傍に限定されてしまうため、依然自由な間取り設計を行うことはできなかった。   However, in the conventional step slab construction method, the setting position of the water circumference is limited to the range of the slab lowered by one step, and the ceiling height is reduced in the ceiling slab part of this water circumference area. There was a problem. Moreover, in the construction method described in Patent Document 1, the water circumference can be arranged at any position, but the position where the air supply / exhaust equipment is provided is limited to the vicinity of the outer wall side, so that the floor plan is still freely designed. I couldn't.

本発明は、このような背景に鑑みなされたもので、水回りや給排気設備の設置位置を自由に変更することができ、天上高さを可能な限り高く、或いは階高を可能な限り低くすることを目的とする。   The present invention has been made in view of such a background, and it is possible to freely change the installation position of the water circumference and the air supply / exhaust equipment, and make the ceiling height as high as possible or the floor height as low as possible. The purpose is to do.

上記課題を解決するために、本発明は、多層建物の床スラブにおいて、上方に敷設される床板との間に排水管の設置スペースが形成されるとともに、下方に設けられる天井板との間に換気ダクトの設置スペースが形成され、前記排水管を収容する第1の溝を床スラブの上面に設け、前記換気ダクトを収容する第2の溝を床スラブの下面に設けるように構成する。この場合、前記第1の溝が勾配を有する底面を有するように構成するとよく、且つ、前記下面が前記第1の溝の底面と同一方向の勾配を有するように構成するとよい。更にこのような場合、前記第1の溝と第2の溝とを交互に並設するとよい。また、複数のプレキャストコンクリート床版によって床スラブを構成するとよい。   In order to solve the above-described problems, the present invention provides a floor slab of a multi-layer building in which a space for installing a drain pipe is formed between a floor plate laid above and a ceiling plate provided below. An installation space for the ventilation duct is formed, and a first groove that accommodates the drain pipe is provided on the upper surface of the floor slab, and a second groove that accommodates the ventilation duct is provided on the lower surface of the floor slab. In this case, the first groove may be configured to have a bottom surface having a gradient, and the lower surface may be configured to have a gradient in the same direction as the bottom surface of the first groove. Further, in such a case, the first groove and the second groove may be alternately arranged in parallel. Moreover, it is good to comprise a floor slab with the some precast concrete floor slab.

発明によれば、床スラブの第1の溝に給排水の配管等を配置可能となるため、床下の配管スペースを確保しつつ床スラブ上面と床板との間隔を小さくでき、床スラブの第2の溝に換気ダクト等が配置可能となるため、天井裏の配管スペースを確保しつつ床スラブ下面と天井板との間隔を小さくすることができる。したがって、床スラブの下方に配置される天井板から床スラブの上方に配置される床板までの高さを小さくすることができ、同じ階高であれば天井高さを高くし、同じ天井高さを確保するのであれば必要な階高を小さくすることができる。また、床スラブを従来の床スラブと同重量とすれば、従来よりも剛性の高い床スラブを得ることができ、逆に従来の床スラブと同じ剛性を確保するのであれば、床スラブを軽量化することが可能である。更に、床スラブを現場打ちとすれば、個々の建物、フロア、間取り等に応じて、第1および第2の溝を所望の大きさ、配置にすることができる。   According to the invention, since it is possible to arrange the water supply / drainage pipe or the like in the first groove of the floor slab, the space between the upper surface of the floor slab and the floor board can be reduced while securing the piping space under the floor, and the second floor slab Since a ventilation duct or the like can be disposed in the groove, the space between the lower surface of the floor slab and the ceiling plate can be reduced while securing a piping space behind the ceiling. Therefore, the height from the ceiling plate arranged below the floor slab to the floor plate arranged above the floor slab can be reduced. If the floor height is the same, the ceiling height is increased and the ceiling height is the same. Therefore, the required floor height can be reduced. If the floor slab has the same weight as the conventional floor slab, a floor slab with higher rigidity than the conventional floor slab can be obtained. Conversely, if the same rigidity as the conventional floor slab is ensured, the floor slab can be made lighter. It is possible to Furthermore, if the floor slab is made on site, the first and second grooves can be set to a desired size and arrangement according to individual buildings, floors, floor plans, and the like.

また、第1の溝の底面に勾配がつけられことによって、排水管設置スペースが最小限にされるとともに、排水管を第1の溝の底面に沿って配置するだけで排水勾配を確保できるようになり、排水管設置作業が容易となる。また、床スラブの下面に第1の溝の底面と同一方向の勾配がつけられることによって、排水管設置スペースを確保した上で、床スラブの厚さを可能な限り薄くすることができる。更に、第1の溝と第2の溝とが重畳または交差しないように交互に配置されることによって、床スラブ厚の増大を抑えて床スラブの上下に配置される床板と天井板との間の高さを小さくすることができる。また、予め工場等で製作されたプレキャストコンクリート床版部材から床スラブを構成することによって、現場における床版工の作業を簡略化して工期の短縮を図ることができる。   In addition, since the bottom surface of the first groove is sloped, the space for installing the drain pipe is minimized, and the drain slope can be secured only by arranging the drain pipe along the bottom surface of the first groove. Therefore, the drain pipe installation work becomes easy. In addition, since the bottom surface of the floor slab is provided with a gradient in the same direction as the bottom surface of the first groove, the floor slab can be made as thin as possible while securing the drainage pipe installation space. Further, the first groove and the second groove are alternately arranged so that they do not overlap or intersect with each other, thereby suppressing an increase in the thickness of the floor slab and between the floor board and the ceiling board arranged above and below the floor slab. Can be reduced in height. In addition, by constructing a floor slab from precast concrete floor slab members manufactured in advance at a factory or the like, it is possible to simplify the work of the floor slab at the site and shorten the construction period.

以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら説明する。
≪実施形態の構成≫
図1は、実施形態に係るPCa床版による床スラブ構造を集合住宅に適用したSI住宅の一戸を示す平面図である。SI住宅1(多層建物)は複数階に亘る複数の住戸10から構成されている。各住戸10は共益部分である廊下2に面しており、縦壁3によってその全周が囲まれている。SI住宅1の床構造30は、平行に延在する2本の梁4,5上に複数敷き並べられたプレキャスト床版(以下、「PCa床版」と略称する)31を主要構成要素としている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
<< Configuration of Embodiment >>
FIG. 1 is a plan view showing an SI house in which a floor slab structure using a PCa floor slab according to an embodiment is applied to an apartment house. The SI house 1 (multi-layer building) is composed of a plurality of dwelling units 10 extending over a plurality of floors. Each dwelling unit 10 faces the corridor 2 which is a shared part, and the entire circumference is surrounded by the vertical wall 3. The floor structure 30 of the SI house 1 includes a precast floor slab (hereinafter abbreviated as “PCa floor slab”) 31 laid out in parallel on two beams 4 and 5 extending in parallel. .

住戸10の廊下2に面する縦壁3には、住戸10への出入り口となる玄関扉6が設けられている。住戸10の内部は間仕切り壁7によって、玄関扉6に隣接する玄関ホール11、リビングダイニング12、キッチン13、ベッドルーム14a,14b,14c、パウダールーム15、バスルーム16、トイレ17に区画されている。住戸10における廊下2と反対側の面には、バルコニー18が設けられている。また、廊下2における住戸10と反対側の面に、各階をシャフト状に連結する上下水管や給湯器が設けられるパイプスペース(以下「PS」と略称する)19a、同じく電気ケーブルが設けられる電気パイプスペース(以下「EPS」と略称する)19b、各種メータボックスが設けられるボックススペース19cが配置されている。   The vertical wall 3 facing the corridor 2 of the dwelling unit 10 is provided with a front door 6 serving as an entrance to the dwelling unit 10. The interior of the dwelling unit 10 is partitioned by a partition wall 7 into an entrance hall 11 adjacent to the entrance door 6, a living dining room 12, a kitchen 13, bedrooms 14 a, 14 b and 14 c, a powder room 15, a bathroom 16 and a toilet 17. . A balcony 18 is provided on the surface of the dwelling unit 10 opposite to the corridor 2. Further, a pipe space (hereinafter abbreviated as “PS”) 19a provided with a water and water pipe and a water heater connecting the floors in a shaft shape on the surface opposite to the dwelling unit 10 in the corridor 2, and an electric pipe provided with an electric cable. A space (hereinafter abbreviated as “EPS”) 19b and a box space 19c in which various meter boxes are provided are arranged.

パウダールーム15、バスルーム16およびトイレ17の天井には、それぞれ換気扇21a,21b,21cが設けられており、排気を共同住宅外に導くために天井裏に設けられた換気ダクト22aにそれぞれ接続されている。また、キッチン13の調理台の上方には、2つの換気扇21d,21eが設置されており、同じく換気ダクト22b,22cに接続されている。   Ventilation fans 21a, 21b, and 21c are provided on the ceiling of the powder room 15, bathroom 16, and toilet 17, respectively, and are connected to ventilation ducts 22a provided on the back of the ceiling in order to guide the exhaust outside the apartment house. ing. In addition, two ventilation fans 21d and 21e are installed above the cooking table of the kitchen 13, and are similarly connected to the ventilation ducts 22b and 22c.

パウダールーム15の洗面台23およびバスルーム16には、給湯器を経由する図示しない給水管が引かれており、各排水は床下に設けられた排水管26aに導かれてPS14内の下水管に放流される。また、トイレ17に設置された便器24にもPS14内の給水管から給水管が直接引かれており、便器24における排水は別途設けられた排水管26bによってPS14内の下水管に放流される。更に、キッチン13のシンク25の排水は別途設けられた排水管26cによってPS14内の下水管に放流される。なお、これら排水管26a,26b,26cには排水勾配がつけられており、排水は自然排水でPS14まで流れる。   A water supply pipe (not shown) that passes through a water heater is drawn to the wash basin 23 and the bathroom 16 of the powder room 15, and each drainage is led to a drain pipe 26 a provided under the floor to the sewer pipe in the PS 14. It is released. In addition, a water supply pipe is directly drawn from the water supply pipe in the PS 14 to the toilet 24 installed in the toilet 17, and the waste water in the toilet 24 is discharged to the sewer pipe in the PS 14 by a drain pipe 26b provided separately. Further, the drainage of the sink 25 of the kitchen 13 is discharged to a sewer pipe in the PS 14 by a drain pipe 26c provided separately. The drain pipes 26a, 26b, and 26c have a drainage gradient, and the drainage flows to PS14 by natural drainage.

次に、図2を参照して床構造30について説明する。図2は床構造30の一部透視斜視図である。床構造30の構成要素であるPCa床版31は、専用工場で製作され、施工時に現場に搬入された後、適所に設置されて、接続部のみに場所打ちコンクリートが打設されて建物に一体化される。各PCa床版31は、平面視において長方形の輪郭を呈しており、その上面31aが水平となるように設置されている。   Next, the floor structure 30 will be described with reference to FIG. FIG. 2 is a partially transparent perspective view of the floor structure 30. The PCa floor slab 31, which is a component of the floor structure 30, is manufactured in a dedicated factory, and is carried to the site at the time of construction. Then, it is installed in a proper place, and cast-in-place concrete is cast only at the connecting part, and integrated into the building. It becomes. Each PCa floor slab 31 has a rectangular outline in plan view, and is installed such that its upper surface 31a is horizontal.

床構造30の主要構成要素であるPCa床版31(床スラブ)の上方には、防振性を有するスペーサ(図示せず)によって確保される排水管26の設置スペースS1を挟んで床板27が水平に敷設され、PCa床版31の下方には、換気ダクト22の設置スペースS2を挟んで階下の住戸10’の天井板28が水平に吊設されている。SI住宅1の床構造30は、これら複数のPCa床版31と、床板27と、天井板28とによって構成されている。なお、後述するように、排水管26は上面溝32〜34(第1の溝)内に、換気ダクト22は下面溝35,36(第2の溝)内にそのそれ収容可能であるため、床板27および天井板28とをPCa床版31に直張りすることも可能であるが、本実施形態では高音域の騒音の伝達を防止するために、PCa床版31と床板27および天井板28との間にそれぞれ空間が設けられている。   Above the PCa floor slab 31 (floor slab), which is the main component of the floor structure 30, a floor plate 27 is sandwiched by an installation space S1 for the drain pipe 26 secured by a spacer (not shown) having anti-vibration properties. The ceiling plate 28 of the downstairs dwelling unit 10 'is suspended horizontally below the PCa floor slab 31 with the installation space S2 of the ventilation duct 22 interposed therebetween. The floor structure 30 of the SI house 1 includes a plurality of PCa floor slabs 31, a floor board 27, and a ceiling board 28. As will be described later, the drain pipe 26 can be accommodated in the upper surface grooves 32 to 34 (first groove), and the ventilation duct 22 can be accommodated in the lower surface grooves 35 and 36 (second groove). Although the floor plate 27 and the ceiling plate 28 can be directly attached to the PCa floor slab 31, in this embodiment, the PCa floor slab 31, the floor plate 27, and the ceiling plate 28 are used in order to prevent transmission of high-frequency noise. A space is provided between each of them.

次に、PCa床版31について詳細に説明する。図3はPCa床版の平面図を、図4は図3中のIV−IV矢視図を、図5は図3中のV−V矢視図を、図6は図3のVI−VI矢視図を、図7は図3中のVII−VII矢視図をそれぞれ示している。図6、図7に示すように、PCa床版31は、側面視においてその下面31bが約2.5%の傾斜を有するテーパー形状を呈している。したがって、PS19a側に配置される一端面31eにおけるPCa床版31の厚さT1(上面31aから下面31bまでの厚さ)は、他端面31fにおける厚さT2よりも厚くなっている。なお、本実施形態では、各PCa床版31の長辺寸法は8mであり、短辺寸法は2.4mである。また、一端面31eにおけるPCa床版31の厚さT1は400mmであり、他端面31fにおけるPCa床版31に於けるの厚さT2は200mmである。   Next, the PCa floor slab 31 will be described in detail. 3 is a plan view of the PCa floor slab, FIG. 4 is a view taken along arrows IV-IV in FIG. 3, FIG. 5 is a view taken along arrows V-V in FIG. 3, and FIG. FIG. 7 shows an arrow view, and FIG. 7 shows an VII-VII arrow view in FIG. As shown in FIGS. 6 and 7, the PCa floor slab 31 has a tapered shape with a lower surface 31 b having an inclination of about 2.5% in a side view. Therefore, the thickness T1 (thickness from the upper surface 31a to the lower surface 31b) of the PCa floor slab 31 at the one end surface 31e arranged on the PS 19a side is larger than the thickness T2 at the other end surface 31f. In this embodiment, each PCa floor slab 31 has a long side dimension of 8 m and a short side dimension of 2.4 m. Further, the thickness T1 of the PCa floor slab 31 at the one end face 31e is 400 mm, and the thickness T2 of the PCa floor slab 31 at the other end face 31f is 200 mm.

PCa床版31の上面31aには、その長辺と平行に中心線上に延在し、上面31aに開口する上面センター溝32と、長辺側の両側面31c,31dに沿って稜線を切り欠くように設けられた2本の上面サイド溝33,34とが形成されている。より正確には、上面サイド溝33,34は、複数のPCa床版31が並置されたときに、隣接するPCa床版31の上面サイド溝33或いは34と共に上面31aに開口する溝を構成する。一方、PCa床版31の下面31bには、その長辺と平行に直線状に延在し、下面31bに開口する2本の下面溝35,36が形成されている。   On the upper surface 31a of the PCa floor slab 31, a ridge line is cut out along the upper surface center groove 32 that extends on the center line in parallel with the long side and opens to the upper surface 31a, and both side surfaces 31c and 31d on the long side. Two upper surface side grooves 33 and 34 provided in this manner are formed. More precisely, the upper surface side grooves 33 and 34 form grooves that open to the upper surface 31a together with the upper surface side grooves 33 or 34 of the adjacent PCa floor slabs 31 when a plurality of PCa floor slabs 31 are juxtaposed. On the other hand, the lower surface 31b of the PCa floor slab 31 is formed with two lower surface grooves 35 and 36 that extend linearly in parallel with the long side and open to the lower surface 31b.

これら上下面5本の溝32〜36は、平面視において、交互に平行に配置されている。具体的には、下面溝35は上面センター溝32と上面サイド溝33との中間に配置され、下面溝36は上面センター溝32と上面サイド溝34と中間に配置されている。また、溝32〜36は平面視において、それぞれの間隔が一定となる配置となっている。なお、以下においては必要に応じ、図2において破線で区切られた符号41で示す部位を上側フランジと呼称し、同じく破線で区切られた符号42で示す部位を下側フランジと呼称し、同じく破線で区切られた符号43で示す部位をリブと呼称する。本実施形態では、上面センター溝32、下面溝35,36の幅は300mmであり、上面サイド溝33,34の幅は500mmであり、各リブ43の幅は125mmとなっている。   These five upper and lower grooves 32 to 36 are alternately arranged in parallel in a plan view. Specifically, the lower surface groove 35 is disposed between the upper surface center groove 32 and the upper surface side groove 33, and the lower surface groove 36 is disposed between the upper surface center groove 32 and the upper surface side groove 34. In addition, the grooves 32 to 36 are arranged so that the distance between them is constant in plan view. In the following description, the part indicated by reference numeral 41 separated by a broken line in FIG. 2 is referred to as an upper flange, and the part indicated by reference numeral 42, similarly divided by a broken line, is referred to as a lower flange. The part shown by the code | symbol 43 divided | segmented by is called a rib. In this embodiment, the width of the upper surface center groove 32 and the lower surface grooves 35 and 36 is 300 mm, the width of the upper surface side grooves 33 and 34 is 500 mm, and the width of each rib 43 is 125 mm.

図2に示すように、上面センター溝32は、底面32aと、底面32aの両側縁から略垂直に立ち上がる両側面32b,32cとにより画成され、底面32aはPCa床版31の一端面31eへ向けて約2.5%の下り勾配となっている。また、上面サイド溝33,34は、それぞれ底面33a,34aと、底面33a,34aに於ける長辺側の両側面31c,31dと反対側の側縁から略垂直に立ち上がる側面33b,34bとにより画成されている。両上面サイド溝33,34の底面33a,34aも底面32aと同方向、同程度(2.5%)の勾配を有しており、下側フランジ42の厚さは150mmで一定となっている。   As shown in FIG. 2, the upper surface center groove 32 is defined by a bottom surface 32 a and both side surfaces 32 b and 32 c rising substantially vertically from both side edges of the bottom surface 32 a, and the bottom surface 32 a extends to one end surface 31 e of the PCa floor slab 31. The downward slope is about 2.5%. Further, the upper surface side grooves 33 and 34 are respectively formed by bottom surfaces 33a and 34a and side surfaces 33b and 34b that rise substantially perpendicularly from side edges opposite to the side surfaces 31c and 31d on the long sides of the bottom surfaces 33a and 34a. It is defined. The bottom surfaces 33a, 34a of both upper surface side grooves 33, 34 also have the same direction and the same degree (2.5%) as the bottom surface 32a, and the thickness of the lower flange 42 is constant at 150 mm. .

一方、両下面溝35,36は、図5に示すように、それぞれ底面35a,36aと、その両側縁から下方へ略垂直に延在する両側面35b,35c,36b,36cとにより画成されている。各底面35a,36aは、PCa床版31の上面31aと平行平面上に形成されており、PCa床版31設置時には水平面をなしている。すなわち、上側フランジ41の厚さも150mmで一定となっており、PCa床版31の下面31bの勾配に従って、リブ43の高さのみが変化している。なお、各溝32〜36の側面32b〜36bおよび32c〜36cは、工場製作時における脱型容易化の観点から、開口面へ向かって開く若干の傾斜が与えられている。   On the other hand, as shown in FIG. 5, both lower surface grooves 35 and 36 are defined by bottom surfaces 35a and 36a and both side surfaces 35b, 35c, 36b and 36c extending substantially vertically downward from both side edges thereof. ing. Each bottom surface 35a, 36a is formed on a plane parallel to the upper surface 31a of the PCa floor slab 31, and forms a horizontal plane when the PCa floor slab 31 is installed. That is, the thickness of the upper flange 41 is also constant at 150 mm, and only the height of the rib 43 changes according to the gradient of the lower surface 31b of the PCa floor slab 31. The side surfaces 32b to 36b and 32c to 36c of the grooves 32 to 36 are given a slight inclination to open toward the opening surface from the viewpoint of facilitating demolding at the time of factory manufacture.

そして、図2、図4に示すように、上面センター溝32の内部には、洗面台23およびバスルーム16に接続する排水管26aが溝32の底面32aに沿って配設され、更に図7に示すように、上面サイド溝34の内部には、便器24に接続する排水管26bが上面サイド溝34の底面34aに沿って配設されている。また、図2、図4、図6に示すように、下面溝36の内部には、換気扇21a,21b,21cに接続する換気ダクト22aが略水平に配設されている。   2 and 4, a drain pipe 26a connected to the wash basin 23 and the bathroom 16 is disposed along the bottom surface 32a of the groove 32 inside the upper surface center groove 32. Further, as shown in FIG. As shown in FIG. 3, a drain pipe 26 b connected to the toilet bowl 24 is disposed in the upper surface side groove 34 along the bottom surface 34 a of the upper surface side groove 34. As shown in FIGS. 2, 4, and 6, a ventilation duct 22 a connected to the ventilation fans 21 a, 21 b, 21 c is disposed substantially horizontally inside the lower surface groove 36.

≪実施形態の作用効果≫
このように、PCa床版31はその上面31aに上面溝32〜34を有しているため、給水管や排水管26等が上面溝32〜34内に配置可能となっている。したがって、床下の排水管26の設置スペースS1を確保しながら、PCa床版31の上面31aと床板27との間隔を小さくすることが可能となっている。また、PCa床版31はその下面31bに下面溝35,36を有しているため、換気ダクト22やスプリンクラー用の給水管、電気ケーブル等が下面溝35,36内に配置可能となっている。したがって、天井裏の換気ダクト22の設置スペースS2を確保した上で、PCa床版31の下面31bと天井板28との間隔を小さくすることが可能となっている。
<< Effects of Embodiment >>
Thus, since the PCa floor slab 31 has the upper surface grooves 32 to 34 on the upper surface 31 a, the water supply pipe, the drain pipe 26 and the like can be arranged in the upper surface grooves 32 to 34. Therefore, the space between the upper surface 31a of the PCa floor slab 31 and the floor board 27 can be reduced while securing the installation space S1 for the drain pipe 26 under the floor. Further, since the PCa floor slab 31 has the lower surface grooves 35 and 36 on the lower surface 31b, the ventilation duct 22, the water supply pipe for the sprinkler, the electric cable, etc. can be arranged in the lower surface grooves 35 and 36. . Therefore, the space between the lower surface 31b of the PCa floor slab 31 and the ceiling plate 28 can be reduced while securing the installation space S2 for the ventilation duct 22 on the back of the ceiling.

本実施形態の効果について図8を参照しながら説明する。図8(A)は床スラブ50に段差を設けた従来のSI住宅の断面図を示しており、図8(B)は本実施形態によるSI住宅1の断面図を示している。(A)に示すように、従来のSI住宅では、例えば住居領域に2.6mの天井高さh’を確保するためには、天井高さh’に、スラブ厚T’:0.3m、天井ふところR’:0.15m、床ふところF’:0.15mを加えた3.3mの階高H’をとる必要があった。しかしながら、水回り領域の床下に排水管26を配設し、且つ排水管26の自然勾配を確保するためには、水回り領域の床スラブ50aを住居領域の床スラブ50bよりも低くして、水回り領域の床ふところF''を0.3m程度にする必要がある。一方、スラブ厚T''には住居領域のスラブ厚T’と同じ厚さが必要であると共に、天井裏に換気ダクト22を設けるためには天井ふところR''を0.25m程度にする必要があるため、床スラブ50aの下方の天井板53aから床スラブ50aの上方の床板27までは合計0.85mの高さが必要である。したがって、水回り領域の天井高さh''は2.35mになってしまう。   The effect of this embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 8A shows a cross-sectional view of a conventional SI house in which a step is provided on the floor slab 50, and FIG. 8B shows a cross-sectional view of the SI house 1 according to the present embodiment. As shown in (A), in a conventional SI house, for example, in order to secure a ceiling height h ′ of 2.6 m in the residential area, the slab thickness T ′: 0.3 m, It was necessary to take a floor height H ′ of 3.3 m including the ceiling floor R ′: 0.15 m and the floor floor F ′: 0.15 m. However, in order to arrange the drain pipe 26 under the floor of the water area and ensure a natural gradient of the drain pipe 26, the floor slab 50a of the water area is set lower than the floor slab 50b of the residential area, It is necessary to set the floor area F ″ of the water area to about 0.3 m. On the other hand, the slab thickness T ″ needs to be the same as the slab thickness T ′ of the residential area, and in order to provide the ventilation duct 22 on the back of the ceiling, the ceiling spot R ″ needs to be about 0.25 m. Therefore, a total height of 0.85 m is required from the ceiling plate 53a below the floor slab 50a to the floor plate 27 above the floor slab 50a. Therefore, the ceiling height h ″ of the water area is 2.35 m.

一方、(B)に示す本実施形態のSI住宅1では、PCa床版31の最厚部分のスラブ厚Tは従来のSI住宅のスラブ厚T’よりも厚い0.4mとなっているが、排水勾配を確保した上で排水管26が上面溝32〜34内に配置可能であるため、床ふところFは0.07m程度にされている。また、換気ダクト22が下面溝35,36内に配置可能であるため、最薄部の天井ふところRは0.13m程度にされている。したがって、天井高さhを2.6mとするためには、階高Hを従来のSI住宅と同じ3.2mにすればよい。そして、床板27および天井板28は、住居領域と水回り領域とに関わりなく同一水平面に設けられるため、天井高さhには住宅内の全域に亘って2.6mが確保される。   On the other hand, in the SI house 1 of this embodiment shown in (B), the slab thickness T of the thickest part of the PCa floor slab 31 is 0.4 m thicker than the slab thickness T ′ of the conventional SI house, Since the drain pipe 26 can be disposed in the upper surface grooves 32 to 34 after securing the drain gradient, the floor space F is set to about 0.07 m. Further, since the ventilation duct 22 can be disposed in the lower surface grooves 35 and 36, the ceiling portion R of the thinnest part is set to about 0.13 m. Therefore, in order to set the ceiling height h to 2.6 m, the floor height H may be set to 3.2 m, which is the same as the conventional SI house. And since the floor board 27 and the ceiling board 28 are provided in the same horizontal surface irrespective of a residence area | region and a water | moisture-content area | region, 2.6 m is ensured over the whole region in a house in the ceiling height h.

このように、本実施形態のSI住宅1では、PCa床版31の下方の天井板28からPCa床版31の上方の床板27までの高さが住宅全域に亘って小さくなり得るため、同じ階高Hであれば天井高さhを高くし、或いは、同じ天井高さhを確保するためには必要となる階高Hを小さくすることができる。また、PCa床版31の下面31bに勾配を設けたことによって、天井ふところRの大きな領域では、天井板28に段差を設けることで所望の領域の天井高さhを更に高くすることが可能となっている。   Thus, in the SI house 1 of this embodiment, since the height from the ceiling board 28 below the PCa floor slab 31 to the floor board 27 above the PCa floor slab 31 can be reduced over the entire area, the same floor If the height is high, the ceiling height h can be increased, or the floor height H required to secure the same ceiling height h can be reduced. Further, by providing a slope on the lower surface 31b of the PCa floor slab 31, it is possible to further increase the ceiling height h of a desired region by providing a step in the ceiling plate 28 in a region where the ceiling space R is large. It has become.

更に、PCa床版31の下面31bの勾配によって、曲げモーメントの大きな梁中間部において必要断面を確保し、廊下2側へ向けて排水管26の排水勾配を確保した上で、バルコニー18側のPCa床版31の厚さを極力薄くして軽量化を図ることが可能となっている。PCa床版31の剛性について、本実施形態をモデル化したものと従来のものとの比較結果を図9に示す。   Furthermore, the necessary cross section is secured in the middle part of the beam with a large bending moment by the slope of the lower surface 31b of the PCa floor slab 31, the drainage slope of the drainage pipe 26 is secured toward the corridor 2, and the PCa on the balcony 18 side is secured. It is possible to reduce the weight by reducing the thickness of the floor slab 31 as much as possible. As for the rigidity of the PCa floor slab 31, FIG. 9 shows a comparison result between the modeled embodiment and the conventional one.

図9は従来技術と本実施形態に関する床版モデルとに等分布荷重を加えたときの撓み量を比較したグラフである。モデル1〜モデル3は、すべて同一のヤング係数を有し、同一幅および同一長さであって、断面形状のみが異なる。モデル1は、全面において厚さが等しい従来の等厚PCa床版モデルであり、両端における断面A,Bが同一形状を呈している。なお、モデル1は、その断面積がモデル2の断面積と等しくなるような厚さに設定されている。モデル2は、全長に亘って断面形状の等しい本実施形態に類似するPCa床版モデルであり、その上面および下面にそれぞれ上面溝および下面溝を備えている。モデル3は、本実施形態に係るPCa床版モデルであり、その上面および下面にそれぞれ上面溝および下面溝を備えるとともに、両端における断面A,Bが異なる形状を呈している。具体的には、一端におけるA断面はモデル2と同一形状を呈しており、他端におけるB断面はA断面よりも薄く、上面溝および下面溝の深さがA断面よりも浅くなっている。一方、フランジ部の厚さはA断面と同一であり、B断面に近づくほど単位当たり重量が小さくなっている。   FIG. 9 is a graph comparing the amount of deflection when an equally distributed load is applied to the prior art and the floor slab model according to the present embodiment. Models 1 to 3 all have the same Young's modulus, the same width and the same length, and only the cross-sectional shape is different. Model 1 is a conventional equal-thickness PCa floor slab model having the same thickness on the entire surface, and cross sections A and B at both ends have the same shape. Note that the thickness of the model 1 is set so that its cross-sectional area is equal to the cross-sectional area of the model 2. Model 2 is a PCa floor slab model similar to this embodiment having the same cross-sectional shape over the entire length, and has an upper surface groove and a lower surface groove on the upper surface and the lower surface, respectively. Model 3 is a PCa floor slab model according to the present embodiment, and has upper and lower grooves on the upper and lower surfaces, respectively, and has different cross sections A and B at both ends. Specifically, the A cross section at one end has the same shape as that of model 2, the B cross section at the other end is thinner than the A cross section, and the depth of the upper surface groove and the lower surface groove is shallower than the A cross section. On the other hand, the thickness of the flange portion is the same as that of the A cross section, and the weight per unit decreases as the cross section approaches the B cross section.

図9のグラフに示すように、モデル1およびモデル2では、スパン中央部における撓み量が最大となっており、モデル3では、最大撓み位置は、スパン中央部から、より断面積の小さなB断面側に移行している。そして、モデル2は、モデル1と断面積が同じであるにも拘わらず、その最大撓み量はモデル1の1/3程度となっている。一方、モデル3は、その断面積はモデル1よりも小さいが、最大撓み量はモデル1の3/4程度と小さくなっている。   As shown in the graph of FIG. 9, in model 1 and model 2, the amount of bending at the center of the span is the maximum, and in model 3, the maximum bending position is the B cross section having a smaller cross-sectional area from the center of the span. Has moved to the side. And although the model 2 has the same cross-sectional area as the model 1, the maximum deflection amount is about 1/3 of the model 1. On the other hand, the cross-sectional area of model 3 is smaller than that of model 1, but the maximum deflection amount is as small as about 3/4 of model 1.

この結果は、本実施形態に係るPCa床版31が、PCa床版31の最大断面積と同じ断面積を全長に亘って有する従来の等厚PCa床版よりも高い剛性を有することを意味している。なお、本実施形態に係るPCa床版31については、他のモデル(モデル1、モデル2)よりも軽量となる条件で撓み量を比較しているが、厚さを増して重量が同一となる条件で比較すれば、モデル3よりも当然に撓み量は小さくなり、従来の等厚PCa床版と比較してグラフに示す比率よりも更に高い剛性が得られることを理解できよう。   This result means that the PCa floor slab 31 according to the present embodiment has higher rigidity than the conventional equal thickness PCa floor slab having the same cross-sectional area as the maximum cross-sectional area of the PCa floor slab 31 over its entire length. ing. In addition, about the PCa floor slab 31 which concerns on this embodiment, although the amount of bending is compared on the conditions which become lighter than another model (model 1, model 2), thickness is increased and the weight becomes the same. If the comparison is made under the conditions, it will be understood that the amount of deflection is naturally smaller than that of the model 3, and that the rigidity higher than the ratio shown in the graph is obtained as compared with the conventional equal thickness PCa floor slab.

したがって、PCa床版31では、所定の剛性を確保するために必要な断面積を小さくすることが可能であり、これにより、PCa床版31の製造コストや設置コストが低減されるだけでなく、梁4,5や柱の構造をも小さくすることが可能となり、躯体構造全体の軽量化が実現される。   Therefore, in the PCa floor slab 31, it is possible to reduce the cross-sectional area necessary for ensuring a predetermined rigidity, thereby not only reducing the manufacturing cost and installation cost of the PCa floor slab 31, It becomes possible to reduce the structures of the beams 4 and 5 and the pillars, and the overall weight of the frame structure can be reduced.

また、上面溝32〜34の底面32a〜34aに勾配がつけられことによって、一定高さの枕木等を用いて排水管26を上面溝32〜34の底面32a〜34a上に配置するだけで排水勾配を確保できるようになり、排水管設置作業が容易となる。更に、上面溝32〜34と下面溝35,36とが重畳或いは交差しないように配置されることによって、剛性確保のためのPCa床版31厚さの増大が抑制され、PCa床版31の軽量化を可能にしている。換言すれば、これは、PCa床版31の上下に配置される床板27と天井板28との間の高さを小さくすることを可能にしている。また、予め工場製作されたPCa床版31を現場で組み立てて床構造30を構築することによって、床版工の作業を簡略化して工期の短縮を図ることが可能になっている。   Further, since the bottom surfaces 32a to 34a of the upper surface grooves 32 to 34 are sloped, the drainage pipe 26 is simply disposed on the bottom surfaces 32a to 34a of the upper surface grooves 32 to 34 using a sleeper having a certain height. The gradient can be secured, and the drain pipe installation work becomes easy. Further, by arranging the upper surface grooves 32 to 34 and the lower surface grooves 35 and 36 so as not to overlap or intersect with each other, an increase in the thickness of the PCa floor slab 31 for securing rigidity is suppressed, and the weight of the PCa floor slab 31 is reduced. Making it possible. In other words, this makes it possible to reduce the height between the floor plate 27 and the ceiling plate 28 arranged above and below the PCa floor slab 31. Further, by constructing the floor structure 30 by assembling the PCa floor slab 31 manufactured in advance in the factory, it is possible to simplify the work of the floor slab and shorten the construction period.

≪変形実施形態≫
次に、図10〜図13を参照して変形実施形態に係るPCa床版について説明する。なお、PCa床版は、上記実施形態と同様に、SI集合住宅の床構造の主要構成要素をなすものであるが、上記実施形態と同一の構成または機能を有する部材等については、重複する説明を省略する。図10は変形実施形態に係るPCa床版51の斜視図であり、図11はPCa床版51の平面図であり、図12は図11中のXII−XII矢視図であり、図13は図11中のA,B,CにおけるXIII−XIII矢視図である。PCa床版51(床スラブ)は、床構造30の主要構成要素であって、専用工場で製作されたプレキャストコンクリート床版である。PCa床版51は、平面視において長方形の輪郭を呈しており、その上面51aが水平となるように設置される。
<< Modified Embodiment >>
Next, a PCa floor slab according to a modified embodiment will be described with reference to FIGS. The PCa floor slab is the main component of the floor structure of the SI apartment house, as in the above embodiment, but members and the like having the same configuration or function as in the above embodiment are redundantly described. Is omitted. 10 is a perspective view of a PCa floor slab 51 according to a modified embodiment, FIG. 11 is a plan view of the PCa floor slab 51, FIG. 12 is a view taken in the direction of arrows XII-XII in FIG. It is a XIII-XIII arrow line view in A, B, C in FIG. The PCa floor slab 51 (floor slab) is a main component of the floor structure 30 and is a precast concrete floor slab manufactured in a dedicated factory. The PCa floor slab 51 has a rectangular outline in plan view, and is installed such that its upper surface 51a is horizontal.

PCa床版51の上面51aには、図示しない排水管26が収容可能な3本の上面溝52〜54(第1の溝)がPCa床版51の長辺と平行に等間隔に形成されている。また、PCa床版51の下面51bにおける、平面視においてこれら上面溝52〜54に整合する位置には、図示しない換気ダクト22が収容可能な3本の下面溝55〜57(第2の溝)が形成されている。換言すれば、PCa床版51は、図10および図13において破線で区切られ符号62で示された4つのリブと、同じく破線で区切られて符号61で示され、4つのリブ62を連結する3つのフランジ61とから構成されている。   On the upper surface 51 a of the PCa floor slab 51, three upper surface grooves 52 to 54 (first grooves) that can accommodate a drain pipe 26 (not shown) are formed at equal intervals parallel to the long side of the PCa floor slab 51. Yes. Further, on the lower surface 51b of the PCa floor slab 51, three lower surface grooves 55 to 57 (second grooves) in which ventilation ducts 22 (not shown) can be accommodated at positions aligned with the upper surface grooves 52 to 54 in plan view. Is formed. In other words, the PCa floor slab 51 is connected to the four ribs indicated by reference numeral 62 separated by broken lines in FIG. 10 and FIG. It consists of three flanges 61.

図12に示すように、PCa床版51は、一端面51eおよび他端面51fにおいて同じ厚さT3を有している。3つの上面溝52〜54は、同一形状を呈しており、それぞれ一端面51eにおいてその深さが最も大きく、他端面51fにおいてその深さは0となっている。つまり、各上面溝の底面52a〜54aには、他端面51fから一端面51eに向けて所定の下り勾配がついている。一方、3つの下面溝55〜57も、同一形状を呈し、それぞれ他端面51fにおいて最も深く、一定勾配で溝が浅くなり、一端面51eにおいてその深さは0となっている。したがって、3つのフランジ61は、全断面において同厚の平板形状を呈し、一端51eにおいてリブ62の最下部に位置し、他端51fにおいてリブ62の最上部に位置している。   As shown in FIG. 12, the PCa floor slab 51 has the same thickness T3 on one end face 51e and the other end face 51f. The three upper surface grooves 52 to 54 have the same shape, each having the largest depth at the one end surface 51e and zero at the other end surface 51f. That is, the bottom surfaces 52a to 54a of the respective upper surface grooves have a predetermined downward gradient from the other end surface 51f toward the one end surface 51e. On the other hand, the three lower surface grooves 55 to 57 have the same shape, and are deepest at the other end surface 51f, shallow at a constant gradient, and have a depth of 0 at the one end surface 51e. Accordingly, the three flanges 61 have a flat plate shape with the same thickness in the entire cross section, and are positioned at the lowermost portion of the rib 62 at one end 51e and are positioned at the uppermost portion of the rib 62 at the other end 51f.

本変形実施形態のPCa床版51の剛性について図14を参照して説明する。図14は変形実施形態のPCa床版に係るモデルと更なる変形態様のモデルとの撓み量を示すグラフである。モデル4およびモデル5は、同一のヤング係数を有し、同一幅、同一断面積および同一長さであって、断面形状のみが異なる。モデル4は、その上面および下面にそれぞれ上面溝および下面溝を備えるとともに、全断面においてフランジの位置がリブの中央(上面溝および下面溝の深さが同じ)である更なる変形実施形態に係るPCa床版モデルである。モデル5は、本変形実施形態に係るPCa床版モデルであり、その上面および下面にそれぞれ上面溝および下面溝を備えるとともに、フランジの位置がリブの最下部から最上部へ徐々に変化するものである。具体的には、一端(A断面)において上面溝の深さが0で、下面溝の深さが最大であり、他端(B断面)において上面溝の深さ最大で、下面溝の深さが0となっている。   The rigidity of the PCa floor slab 51 of this modified embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 14 is a graph showing the amount of deflection between a model relating to a PCa floor slab of a modified embodiment and a model of a further modified mode. Model 4 and model 5 have the same Young's modulus, the same width, the same cross-sectional area, and the same length, and only the cross-sectional shape is different. The model 4 is provided with an upper surface groove and a lower surface groove on the upper surface and the lower surface, respectively, and the flange is located at the center of the rib in the entire cross section (the depth of the upper surface groove and the lower surface groove is the same). PCa floor slab model. The model 5 is a PCa floor slab model according to this modified embodiment, and has an upper surface groove and a lower surface groove on the upper surface and the lower surface, respectively, and the position of the flange gradually changes from the lowest part of the rib to the uppermost part. is there. Specifically, the depth of the upper surface groove is 0 and the depth of the lower surface groove is maximum at one end (A section), and the depth of the upper surface groove is the maximum and the depth of the lower surface groove at the other end (B section). Is 0.

図14のグラフに示すように、モデル4およびモデル5ともに、その長さの中央部における撓み量が最大となっている。しかしながら、両モデルの厚さおよび断面積は同一(重量も同一)であるのにも拘わらず、モデル5の最大撓み量はモデル4の2/3程度となっている。すなわち、本変形実施形態に係るPCa床版31は、その両端面51e,51f付近においてフランジの位置が上か下に偏っていることにより、断面形状の変化しないH型のPCa床版よりも高い剛性を有している。したがって、PCa床版51では、所定の剛性を確保するために必要な断面積を小さくすることが可能であり、これにより、上記実施形態と同様に、PCa床版51の製造コストや設置コストが低減されるだけでなく、躯体構造全体の軽量化が実現される。   As shown in the graph of FIG. 14, both the model 4 and the model 5 have the maximum amount of deflection at the center of the length. However, although the thickness and the cross-sectional area of both models are the same (the weight is also the same), the maximum deflection amount of the model 5 is about 2/3 of the model 4. That is, the PCa floor slab 31 according to the present modified embodiment is higher than the H-type PCa floor slab in which the cross-sectional shape does not change because the flange position is biased upward or downward in the vicinity of both end faces 51e and 51f. It has rigidity. Therefore, in the PCa floor slab 51, it is possible to reduce the cross-sectional area necessary for ensuring a predetermined rigidity. As a result, the manufacturing cost and installation cost of the PCa floor slab 51 are reduced as in the above embodiment. In addition to being reduced, the overall weight of the housing structure can be reduced.

以上で具体的実施形態についての説明を終えるが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではない。例えば、床スラブはPCa床版によって構成されているが、例えば石材等、コンクリート以外の材料によって形成された床版によって構成されてもよく、また、床スラブとして工場製作された部材を用いる必要はなく、現場で組み立てられた支保工および型枠に直接打設された場所打ちコンクリートであってもよい。また、PCa床版の平面形状は長方形である必要はなく、台形や扇形等その他の形状であってもよい。更に、PCa床版の厚さがテーパー状に変化するのではなく、一定厚さであったり、上下のフランジ部の厚さが変化したりする態様であってもよい。同様に、上面溝および下面溝についても、水平および傾斜のいずれの態様に形成されてもよい。また、床上下面の溝は直線状である必要はなく、排水管や換気ダクトの全体または一部を収容するものであれば如何なる平面配置でもよく、断面形状についても矩形に限定されるものものではなく、台形や円弧、V字形状等、様々な形態を採用することができる。上記した各変更実施形態の他、更に本発明の趣旨を逸脱しない範囲であれば適宜変更可能である。   This is the end of the description of specific embodiments, but the present invention is not limited to these embodiments. For example, the floor slab is composed of a PCa floor slab. However, the floor slab may be composed of a floor slab formed of a material other than concrete such as stone, and it is necessary to use a factory-made member as the floor slab. Instead, it may be cast-in-place concrete directly placed on a support and a formwork assembled on site. Further, the planar shape of the PCa floor slab need not be a rectangle, and may be other shapes such as a trapezoid or a sector. Furthermore, the thickness of the PCa floor slab may not be changed to a taper shape, but may be a constant thickness or the thickness of the upper and lower flange portions may be changed. Similarly, the upper surface groove and the lower surface groove may be formed in either horizontal or inclined manner. The grooves on the upper and lower surfaces of the floor do not need to be linear, and any flat arrangement is acceptable as long as it can accommodate all or part of the drain pipe and ventilation duct, and the cross-sectional shape is not limited to a rectangle. However, various forms such as a trapezoid, a circular arc, and a V shape can be employed. In addition to the above-described modified embodiments, any modification can be made as long as it does not depart from the spirit of the present invention.

実施形態に係るPCa床版を適用したSI住宅の平面図Plan view of SI house to which PCa floor slab according to the embodiment is applied 実施形態に係る床構造を一部透視して示す斜視図The perspective view which shows the floor structure which concerns on embodiment partially partially, and shows 実施形態に係るPCa床版の平面図Plan view of PCa floor slab according to the embodiment 図3中のIV−IV矢視図IV-IV arrow view in Fig. 3 図3中のV−V矢視図VV arrow view in FIG. 図3中のVI−VI矢視図VI-VI arrow view in Fig. 3 図3中のVII−VII矢視図VII-VII arrow view in FIG. 従来技術と実施形態に係るSI住宅の比較断面図Comparative sectional view of SI house according to prior art and embodiment 従来技術と実施形態に関する床版モデルの撓み量を比較したグラフGraph comparing the amount of deflection of the floor slab model related to the prior art and the embodiment 変形実施形態に係るPCa床版の斜視図A perspective view of a PCa floor slab according to a modified embodiment PCa床版の平面図Plan view of PCa floor slab 図11中のXII−XII矢視図XII-XII arrow view in FIG. 図11中のA,B,CにおけるXIII−XIII矢視図XIII-XIII arrow view at A, B, C in FIG. 変形実施形態に関する床版モデルの撓み量を示すグラフThe graph which shows the deflection amount of the floor slab model regarding deformation | transformation embodiment

符号の説明Explanation of symbols

1 SI住宅(多層建物)
10 住戸
19a PS
19b EPS
19c ボックススペース
21 換気扇
22 換気ダクト
23 洗面台
24 便器
25 シンク
26 排水管
27 床板
28 天井板
30 床構造
31,51 PCa床版(床スラブ)
31a,51a 上面
31b,51b 下面
32 上面センター溝
33,34 上面サイド溝
35,36 下面溝
52,53,54 上面溝(第1の溝)
55,56,57 下面溝(第2の溝)
S1 排水管の設置スペース
S2 換気ダクトの設置スペース
1 SI house (multi-layer building)
10 dwelling unit 19a PS
19b EPS
19c Box space 21 Ventilation fan 22 Ventilation duct 23 Wash basin 24 Toilet bowl 25 Sink 26 Drain pipe 27 Floor panel 28 Ceiling panel 30 Floor structure 31, 51 PCa floor slab (floor slab)
31a, 51a Upper surface 31b, 51b Lower surface 32 Upper surface center groove 33, 34 Upper surface side groove 35, 36 Lower surface groove 52, 53, 54 Upper surface groove (first groove)
55, 56, 57 Bottom groove (second groove)
S1 Drain pipe installation space S2 Ventilation duct installation space

Claims (5)

多層建物の床スラブであって、
上方に敷設される床板との間に排水管の設置スペースを形成するとともに、下方に設けられる天井板との間に換気ダクトの設置スペースを形成し、
前記排水管を収容する第1の溝が上面に設けられ、
前記換気ダクトを収容する第2の溝が下面に設けられたことを特徴とする床スラブ。
A floor slab for a multi-layer building,
A space for installing the drainage pipe is formed between the floor plate laid above and a space for installing the ventilation duct between the ceiling plate provided below,
A first groove for accommodating the drain pipe is provided on the upper surface;
A floor slab characterized in that a second groove for accommodating the ventilation duct is provided on the lower surface.
前記第1の溝の底面が勾配を有することを特徴とする、請求項1に記載の床スラブ。   The floor slab according to claim 1, wherein a bottom surface of the first groove has a slope. 前記下面が前記第1の溝の底面と同一方向の勾配を有することを特徴とする、請求項2に記載の床スラブ。   The floor slab according to claim 2, wherein the lower surface has a gradient in the same direction as the bottom surface of the first groove. 前記第1の溝と第2の溝とが交互に並設されたことを特徴とする、請求項1〜請求項3のいずれか1項に記載の床スラブ。   The floor slab according to any one of claims 1 to 3, wherein the first grooves and the second grooves are alternately arranged in parallel. 複数のプレキャストコンクリート床版によって構成されたことを特徴とする、請求項1〜請求項4のいずれか1項に記載の床スラブ。   The floor slab according to any one of claims 1 to 4, wherein the floor slab is composed of a plurality of precast concrete slabs.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105201116A (en) * 2015-10-12 2015-12-30 深圳市新天能科技开发有限公司 Combined decoration-free environment-friendly building floor plate
JP2017082560A (en) * 2015-10-30 2017-05-18 旭化成ホームズ株式会社 building
JP2021123975A (en) * 2020-02-07 2021-08-30 正通 亀井 Underfloor structure of multi-storey building

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105201116A (en) * 2015-10-12 2015-12-30 深圳市新天能科技开发有限公司 Combined decoration-free environment-friendly building floor plate
WO2017063552A1 (en) * 2015-10-12 2017-04-20 深圳市新天能科技开发有限公司 Combination-type, decoration-free, environmentally friendly building floor panel
JP2017082560A (en) * 2015-10-30 2017-05-18 旭化成ホームズ株式会社 building
JP2021123975A (en) * 2020-02-07 2021-08-30 正通 亀井 Underfloor structure of multi-storey building

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