JP2010196430A - Seismic-response controlled structure - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a seismic-response controlled structure for a building, which can increase a degree of freedom of building design and enables inexpensive construction. <P>SOLUTION: The seismic-response controlled structure includes a column 10, a beam 20 arranged so that its end surface contacts with the side of the column 10, a PC steel material 30 installed so as to penetrate the column 10 and the beam 20, and an energy absorbing member 40 disposed around the butted part of the column 10 and the beam 20. The column 10 and the beam 20 are pressure-joined by a prestress force introduced to the PC steel material 30 disposed in the middle of the beam depth of the beam 20. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、建物の制震構造に関する。   The present invention relates to a vibration control structure for a building.

構造物を構築する際にプレキャスト製の部材を使用することで、現場での作業の省力化、品質の均一化等を図る場合がある。   In some cases, precast members are used when constructing a structure to save labor on site and make the quality uniform.

従来、柱とプレキャストコンクリート製の梁との一体化を行う工法として、特許文献1に示すように、プレキャストコンクリート梁に貫通させたPC鋼材を柱に定着させた状態で、このPC鋼材にプレストレス力を導入することで柱とプレキャストコンクリート梁とを圧着接合する圧着工法が知られている。   Conventionally, as a method of integrating a column and a precast concrete beam, as shown in Patent Document 1, prestressing is applied to the PC steel in a state in which the PC steel penetrated through the precast concrete beam is fixed to the column. A pressure-bonding method is known in which a column and a precast concrete beam are pressure-bonded and joined by introducing force.

特開2002−4418号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2002-4418

ところが、従来の圧着工法は、地震エネルギーを吸収する機能は備えていなかった。   However, the conventional crimping method does not have a function of absorbing seismic energy.

そのため、従来の圧着工法による構造物は、耐震壁等の強度と剛性を有する耐震要素を別途配置することで、耐震性を有する構造物とするのが一般的であった。
このように耐震要素を配置すると、設計の自由度が制限されるとともに、費用が嵩むという問題点を有していた。
For this reason, it is common for a structure by a conventional crimping method to be a structure having earthquake resistance by separately arranging earthquake resistant elements having strength and rigidity such as earthquake resistant walls.
When the seismic elements are arranged in this way, the degree of freedom of design is limited and the cost increases.

本発明は、前記の問題点を解決することを目的とするものであり、建物の設計の自由度を増加させることを可能とし、かつ、安価に構築することを可能とした建物の制震構造を提案することを課題とする。   The present invention is intended to solve the above-described problems, and it is possible to increase the degree of freedom of building design, and it is possible to construct the building seismic control structure at low cost. It is an issue to propose.

前記課題を解決するために、本発明の制震構造は、柱と、前記柱の側面に端面が当接するように配設された梁と、前記柱と前記梁とに貫設されたPC鋼材と、を備え、前記PC鋼材に導入されたプレストレス力により前記柱と前記梁とが圧着されてなる制震構造であって、前記PC鋼材は、前記梁の梁せいの中央部に配置されており、前記柱と前記梁との突合部の周囲に配設されたエネルギー吸収部材を備えていることを特徴としている。   In order to solve the above-described problems, a vibration control structure of the present invention includes a column, a beam disposed so that an end surface thereof is in contact with a side surface of the column, and a PC steel material penetrating the column and the beam. And a vibration control structure in which the column and the beam are pressure-bonded by a prestressing force introduced into the PC steel material, wherein the PC steel material is disposed at a central portion of the beam of the beam. And an energy absorbing member disposed around the abutting portion between the column and the beam.

かかる制震構造によれば、梁の上下に配設されたエネルギー吸収部材により、地震エネルギーを吸収させるため、構造体の損傷を最小限に抑えることができる。   According to such a seismic control structure, the energy absorption members disposed above and below the beam absorb the seismic energy, so that damage to the structure can be minimized.

また、本発明によれば、耐震壁等の耐震要素を省略あるいは削減することができる。つまり本発明によれば、制震機能を備えたラーメン構造が得られるため、設計の自由度が増加するとともに、安価に構築することが可能となる。   Moreover, according to this invention, seismic elements, such as a seismic wall, can be abbreviate | omitted or reduced. That is, according to the present invention, a ramen structure having a seismic control function is obtained, so that the degree of freedom in design is increased and it can be constructed at a low cost.

また、本発明によれば、エネルギー吸収部材は交換可能に配設されているため、エネルギー吸収部材を交換するのみで地震後の復旧ができる。   Moreover, according to this invention, since the energy absorption member is arrange | positioned so that replacement | exchange is possible, the recovery | restoration after an earthquake can be performed only by replacing | exchanging an energy absorption member.

また、前記梁の端面の梁せいの中央部に、凸部が形成されていれば、予め梁の端部と柱の側面との突合部の周囲に隙間が形成されるため、梁端部の回転の自由度を高めることができる。これにより、大きな曲げモーメントが梁端部に発生するのを防ぐことができる。   In addition, if a convex portion is formed at the center of the beam end of the beam, a gap is formed in advance around the abutting portion between the end of the beam and the side surface of the column. The degree of freedom of rotation can be increased. Thereby, it is possible to prevent a large bending moment from occurring at the beam end.

本発明の制震構造によれば、設計の自由度を増加させることを可能とし、かつ、安価に構築することを可能となる。   According to the vibration control structure of the present invention, it is possible to increase the degree of freedom in design and to construct it at a low cost.

第1の実施の形態に係る制震構造を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the damping structure which concerns on 1st Embodiment. 同制震構造の部分拡大図である。It is the elements on larger scale of the damping structure. 同制震構造に地震エネルギーが作用した際に模式図である。It is a schematic diagram when seismic energy acts on the seismic control structure. 第2の実施の形態に係る制震構造を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the damping structure which concerns on 2nd Embodiment. 同制震構造の部分拡大図であって、(a)は縦断図、(b)は平面図である。It is the elements on larger scale of the damping structure, (a) is a longitudinal section, (b) is a top view. 第3の実施の形態に係る制震構造を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the damping structure which concerns on 3rd Embodiment.

第1の実施の形態にかかる制震構造1は、図1に示すように、柱10と、柱10の側面に端面が当接するように配設された梁20と、柱10と梁20とに貫設されたPC鋼材30と、柱10と梁20との突合部の周囲に配設されたエネルギー吸収部材40と、を備えて構成されている。   As shown in FIG. 1, the vibration control structure 1 according to the first embodiment includes a column 10, a beam 20 disposed so that an end surface abuts against a side surface of the column 10, a column 10, and a beam 20. And an energy absorbing member 40 disposed around the abutting portion between the column 10 and the beam 20.

柱10は、鉄筋コンクリートにより構成されている。なお、柱10は、プレキャストコンクリート柱であっても、現場打ちコンクリート柱であってもよい。   The column 10 is made of reinforced concrete. Note that the pillar 10 may be a precast concrete pillar or a cast-in-place concrete pillar.

柱10には、梁20の梁せいの中央部に対応する位置にPC鋼材30を挿通させるためのシース管11が配管されている。また、シース管11の上下には、鉄筋41を挿通させるためのシース管12,12が配管されている。なお、シース管11の寸法等は、適宜定めるものとする。また、シース管12は、PC鋼材30の定着方法に応じて省略することも可能である。   The column 10 is provided with a sheath tube 11 for inserting the PC steel material 30 into a position corresponding to the central portion of the beam 20. In addition, sheath tubes 12 and 12 for inserting the reinforcing bars 41 are provided above and below the sheath tube 11. In addition, the dimension of the sheath pipe | tube 11 shall be defined suitably. Further, the sheath tube 12 can be omitted depending on the fixing method of the PC steel material 30.

梁20は、プレキャストコンクリート部材であって、梁せいの中央部にシース管21が配管されている。シース管21は、柱10と直交する方向に配管されており、シース管11と連通する。
梁20の柱10側の端部は、凸形に、すなわち、梁20の端部に欠き込み部22が形成されていることで、梁せいの中央部に短柱状の凸部23が形成されている。
The beam 20 is a precast concrete member, and a sheath tube 21 is piped at the center of the beam. The sheath tube 21 is piped in a direction orthogonal to the column 10 and communicates with the sheath tube 11.
The column 20 side end of the beam 20 has a convex shape, that is, the notch 22 is formed at the end of the beam 20, so that a short columnar projection 23 is formed at the center of the beam. ing.

また、梁20の上面には、スラブ50が形成されている。スラブ50の端部には、エネルギー吸収部材40の設置箇所に対応して凹部51が形成されている。   A slab 50 is formed on the upper surface of the beam 20. A recess 51 is formed at the end of the slab 50 corresponding to the location where the energy absorbing member 40 is installed.

PC鋼材30は、柱10のシース管11と梁20のシース管21とに跨って配設されている。PC鋼材30にはプレストレス力が導入されており、梁20を柱10の側面に圧着している。   The PC steel material 30 is disposed across the sheath tube 11 of the column 10 and the sheath tube 21 of the beam 20. A prestressing force is introduced into the PC steel material 30, and the beam 20 is pressure-bonded to the side surface of the column 10.

PC鋼材30を構成する材料は限定されるものではなく、例えばPC鋼線、PC鋼棒やPC鋼より線等、あらゆるPC鋼材が採用可能である。   The material which comprises the PC steel material 30 is not limited, For example, all PC steel materials, such as a PC steel wire, a PC steel rod, and a PC steel strand, are employable.

PC鋼材30は、シース管11,21を挿通していることで、アンボンド状態で配設されている。本実施形態では、PC鋼材30を柱10に貫通させるとともに左右の梁20,20に配設し、梁20,20の柱10と反対側端面において図示しない定着部材を介して定着するものとする。なお、PC鋼材30の配置は限定されるものではなく、例えば、左右の柱10,10と両柱10,10の間に配設された梁20とに跨って配設し、両端を左右の柱10,10に定着させてもよい。   The PC steel material 30 is disposed in an unbonded state by being inserted through the sheath tubes 11 and 21. In the present embodiment, the PC steel material 30 is passed through the column 10 and is disposed on the left and right beams 20 and 20, and is fixed on the opposite end surfaces of the beams 20 and 20 via a fixing member (not shown). . In addition, arrangement | positioning of PC steel material 30 is not limited, For example, it arrange | positions ranging over the beam 20 arrange | positioned between the left and right pillars 10 and 10 and both pillars 10 and 10, and both ends are attached to right and left The pillars 10 and 10 may be fixed.

エネルギー吸収部材40は、図2に示すように、梁20の上面または下面に一部が露出した状態で配設されており、鉄筋41と、定着板42と、固定用ナット43,43,…と、定着鉄筋44,44と、固定板45と、を備えて構成されている。   As shown in FIG. 2, the energy absorbing member 40 is disposed in a state where a part thereof is exposed on the upper surface or the lower surface of the beam 20, and includes a reinforcing bar 41, a fixing plate 42, fixing nuts 43, 43,. And fixing rebars 44 and 44 and a fixing plate 45.

鉄筋41は、図1に示すように、柱10のシース管12に挿通され、両端部が、左右の梁20,20に固定板45を介して固定されている。   As shown in FIG. 1, the reinforcing bar 41 is inserted through the sheath tube 12 of the column 10, and both end portions are fixed to the left and right beams 20, 20 via fixing plates 45.

定着板42は、矩形状の鋼板であって、図2に示すように、柱10の表面と面一となるように一方の面が露出した状態で柱10に埋設されている。
本実施形態では、定着板42を鋼板により構成するが、鉄筋41の定着部材として機能することが可能であれば、その材質や形状等は限定されるものではない。
The fixing plate 42 is a rectangular steel plate and is embedded in the column 10 with one surface exposed so as to be flush with the surface of the column 10 as shown in FIG.
In the present embodiment, the fixing plate 42 is made of a steel plate, but the material, shape, and the like are not limited as long as the fixing plate 42 can function as a fixing member for the reinforcing bar 41.

定着板42は、4隅に固定された定着鉄筋44,44を介して柱10に固定される。これにより、柱10からの抜け出し(脱落)が防止されている。   The fixing plate 42 is fixed to the column 10 through fixing reinforcing bars 44 and 44 fixed at four corners. This prevents the pillar 10 from coming off (dropping out).

鉄筋41と定着板42との固定は、固定用ナット43により行われる。
本実施形態では、ダブルナット(固定用ナット43,43)を鉄筋41に螺着する。また、定着板42側の固定用ナット43は、定着板42に溶接43aされており、固定状態の緩みが防止されている。
The reinforcing bar 41 and the fixing plate 42 are fixed by a fixing nut 43.
In the present embodiment, double nuts (fixing nuts 43, 43) are screwed to the reinforcing bar 41. Further, the fixing nut 43 on the fixing plate 42 side is welded 43a to the fixing plate 42 to prevent loosening of the fixing state.

固定板45は、梁20の表面に突設された鋼板であって、鉄筋41を挿通するための挿通孔(図示省略)が形成されている。
固定板45は、一方の端部45aを梁20の表面から突出させた状態で、他方の端部45bを梁20に埋設することで、梁20に固定されている。
The fixed plate 45 is a steel plate projecting from the surface of the beam 20, and an insertion hole (not shown) for inserting the reinforcing bar 41 is formed.
The fixing plate 45 is fixed to the beam 20 by embedding the other end portion 45 b in the beam 20 with one end portion 45 a protruding from the surface of the beam 20.

固定板45による鉄筋41の固定は、固定板45の前後に配設された固定用ナット43を介して行う。鉄筋41の端部は、ダブルナット(固定用ナット43,43)により緩みが防止されているとともに、固定板45側の固定用ナット43が固定板45に溶接43aされることで強固に固定されている。   The reinforcing bar 41 is fixed by the fixing plate 45 through fixing nuts 43 disposed before and after the fixing plate 45. The end of the reinforcing bar 41 is prevented from loosening by double nuts (fixing nuts 43, 43) and is firmly fixed by fixing the fixing nut 43 on the fixing plate 45 side to the fixing plate 45 by welding 43a. ing.

制震構造1によれば、図3に示すように、地震エネルギーが作用することで柱10と梁20とにより形成されたラーメン構造に変形が生じた場合であっても、エネルギー吸収部材40の鉄筋41の露出した部分が降伏して地震エネルギーを吸収するため、構造体(柱10、梁20)の損傷を最小限に抑えることができる。   According to the seismic control structure 1, as shown in FIG. 3, even when the ramen structure formed by the column 10 and the beam 20 is deformed by the action of seismic energy, the energy absorbing member 40 Since the exposed part of the reinforcing bar 41 yields and absorbs the seismic energy, damage to the structure (column 10, beam 20) can be minimized.

そのため、耐震壁等の耐震要素を省略あるいは削減することができ、建物の構造体をラーメン構造として、建物の使用プランの自由度を増加させることが可能となる。   Therefore, seismic elements such as seismic walls can be omitted or reduced, and the structure of the building can be made into a ramen structure to increase the degree of freedom of the building use plan.

鉄筋41は、定着板42と固定板45との間において固定用ナット43,43,…を介して固定することで、鉄筋降伏長さが定着板42と固定板45との離隔距離に設定されている。このように鉄筋41の鉄筋降伏長さが短く設定されているため、鉄筋41を早期に降伏させて、履歴によるエネルギー吸収を大きくとることが可能となる。   The reinforcing bar 41 is fixed between the fixing plate 42 and the fixing plate 45 via fixing nuts 43, 43,..., So that the reinforcing bar yield length is set to a separation distance between the fixing plate 42 and the fixing plate 45. ing. Thus, since the reinforcing bar yield length of the reinforcing bar 41 is set to be short, it is possible to yield the reinforcing bar 41 at an early stage and take a large energy absorption by the history.

エネルギー吸収部材40は、梁20の上面または下面において露出しているため、地震エネルギーにより変形(降伏)した鉄筋41を交換することにより、制震構造1を復旧することができる。
鉄筋41は、シース管12内を挿通し、柱10には固定されていないため、固定用ナット43を緩めることで、簡易に交換することができる。
Since the energy absorbing member 40 is exposed on the upper surface or the lower surface of the beam 20, the seismic control structure 1 can be restored by exchanging the reinforcing bars 41 deformed (yield) by the seismic energy.
Since the reinforcing bar 41 passes through the sheath tube 12 and is not fixed to the column 10, it can be easily replaced by loosening the fixing nut 43.

梁20の端面に凸部23が形成されているため、地震エネルギーが作用した際に、回転しやすくなり、エネルギー吸収部材40による地震エネルギーの吸収性能が向上する。   Since the projecting portion 23 is formed on the end face of the beam 20, it becomes easy to rotate when seismic energy is applied, and the energy absorbing member 40 improves the seismic energy absorption performance.

第2の実施の形態にかかる制震構造2は、図4に示すように、柱10と、柱10の側面に端面が当接するように配設された梁20と、柱10と梁20とに貫設されたPC鋼材30と、柱10と梁20との突合部の周囲に配設されたエネルギー吸収部材60と、を備えて構成されている。   As shown in FIG. 4, the vibration control structure 2 according to the second embodiment includes a column 10, a beam 20 disposed so that an end surface is in contact with a side surface of the column 10, and a column 10 and a beam 20. And an energy absorbing member 60 disposed around the abutting portion between the column 10 and the beam 20.

柱10には、梁20の梁せいの中央部に対応する位置に、PC鋼材を挿通させるためのシース管11が配管されている。
この他の柱10の構成は、第1の実施の形態で示した内容と同様なため、詳細な説明は省略する。
The column 10 is provided with a sheath tube 11 for inserting a PC steel material at a position corresponding to the central portion of the beam 20.
Since the structure of this other pillar 10 is the same as that shown in the first embodiment, detailed description thereof is omitted.

梁20の柱10側の端面には、テーパー状に切り欠かれることで、欠き込み部22’が形成されており、梁せいの中央部にテーパー状の凸部23が形成されている。
この他の梁20の構成は、第1の実施の形態で示した内容と同様なため、詳細な説明は省略する。
A notch 22 ′ is formed on the end face of the beam 20 on the column 10 side by being cut out in a tapered shape, and a tapered convex portion 23 is formed in the center of the beam.
Since the configuration of the other beams 20 is the same as that shown in the first embodiment, a detailed description thereof will be omitted.

また、梁20の上面には、スラブ50が形成されている。スラブ50の端部には、エネルギー吸収部材60の設置箇所に対応して凹部51が形成されている。   A slab 50 is formed on the upper surface of the beam 20. A recess 51 is formed at the end of the slab 50 corresponding to the location where the energy absorbing member 60 is installed.

また、PC鋼材30に関する事項は、第1の実施の形態と同様なため、詳細な説明は省略する。   Moreover, since the matter regarding PC steel 30 is the same as that of 1st Embodiment, detailed description is abbreviate | omitted.

エネルギー吸収部材60は、梁20の上面または下面において、一部が露出した状態で配設されている。   The energy absorbing member 60 is disposed on the upper surface or the lower surface of the beam 20 in a partially exposed state.

エネルギー吸収部材60は、図5(a)に示すように、低降伏点鋼製プレート61と、定着板62と、固定用ボルト63,63と、固定用ナット64,64と、定着鉄筋65,65と、固定板66と、を備えて構成されている。   As shown in FIG. 5A, the energy absorbing member 60 includes a low-yield point steel plate 61, a fixing plate 62, fixing bolts 63 and 63, fixing nuts 64 and 64, fixing reinforcing bars 65, 65 and a fixed plate 66.

低降伏点鋼製プレート61は、一端が柱10の側面に配置された定着板62に固定されており、他端が梁20の表面に配置された固定板66に固定されている。   The low yield point steel plate 61 has one end fixed to a fixing plate 62 disposed on the side surface of the column 10 and the other end fixed to a fixing plate 66 disposed on the surface of the beam 20.

低降伏点鋼製プレート61は、図5(a)および(b)に示すように、両端がそれぞれ固定用ボルト63および固定用ナット64により固定されている。低降伏点鋼製プレート61の端部は、固定用ボルト63の挿通が可能となるように拡幅されている。
低降伏点鋼製プレート61の厚みや幅等は、地震時に早期に降伏して地震エネルギーを吸収することが可能となるように、適宜設定する。
As shown in FIGS. 5A and 5B, the low yield point steel plate 61 is fixed at both ends by fixing bolts 63 and fixing nuts 64, respectively. The end of the low yield point steel plate 61 is widened so that the fixing bolt 63 can be inserted.
The thickness, width, and the like of the low yield point steel plate 61 are appropriately set so as to yield at an early stage during an earthquake and to absorb the seismic energy.

定着板62は、矩形状の鋼板であって、一方の面が柱10の表面と面一となるように露出した状態で柱10に埋設されている。
本実施形態では、定着板62を鋼板により構成するが、その材質は限定されるものではない。
The fixing plate 62 is a rectangular steel plate, and is embedded in the column 10 with one surface exposed so as to be flush with the surface of the column 10.
In the present embodiment, the fixing plate 62 is made of a steel plate, but the material is not limited.

定着板62の表面には、低降伏点鋼製プレート61を固定するための固定部材67が突設されている。
本実施形態では、定着板62に溶接接合された鋼板により固定部材67を構成するが、固定部材67の構成は限定されるものではない。
On the surface of the fixing plate 62, a fixing member 67 for fixing the low-yield point steel plate 61 is projected.
In the present embodiment, the fixing member 67 is configured by a steel plate welded to the fixing plate 62, but the configuration of the fixing member 67 is not limited.

低降伏点鋼製プレート61は、低降伏点鋼製プレート61と固定部材67とを貫通した固定用ボルト63をナット64で締め付けることにより、定着板62に固定される。ここで、図面の符号68はワッシャーである。
なお、定着板62として断面T字状の型鋼を使用することで、固定部材67が予め一体に形成されたものを使用してもよい。
The low yield point steel plate 61 is fixed to the fixing plate 62 by tightening a fixing bolt 63 penetrating the low yield point steel plate 61 and the fixing member 67 with a nut 64. Here, reference numeral 68 in the drawing denotes a washer.
In addition, by using a steel plate having a T-shaped cross section as the fixing plate 62, a fixing member 67 integrally formed in advance may be used.

定着板62は、4隅に固定された定着鉄筋65,65を介して柱10に固定されており、柱10からの抜け出し(脱落)が防止されている。   The fixing plate 62 is fixed to the column 10 via fixing reinforcing bars 65 and 65 fixed at four corners, and is prevented from coming off (dropping out) from the column 10.

固定板66は、矩形状の鋼板であって、一方の面が梁20の表面と面一となるように露出した状態で梁20に埋設されている。
本実施形態では固定板66を鋼板により構成するが、固定板66の材質は限定されるものではない。
The fixed plate 66 is a rectangular steel plate and is embedded in the beam 20 in a state where one surface is exposed to be flush with the surface of the beam 20.
In the present embodiment, the fixed plate 66 is made of a steel plate, but the material of the fixed plate 66 is not limited.

固定板66は、4隅に固定された定着鉄筋65,65,…を介して梁20に固定されており、梁20からの抜け出しが防止されている。   The fixing plate 66 is fixed to the beam 20 through fixing rebars 65, 65,... Fixed at the four corners, and is prevented from coming off from the beam 20.

低降伏点鋼製プレート61は、低降伏点鋼製プレート61と固定板66とを貫通した固定用ボルト63をナット64で締め付けることにより、固定板66に固定される。固定用ボルト63は、梁20に頭部が埋設されている。
なお、低降伏点鋼製プレート61の固定方法は限定されるものではない。
The low yield point steel plate 61 is fixed to the fixed plate 66 by tightening a fixing bolt 63 penetrating the low yield point steel plate 61 and the fixed plate 66 with a nut 64. The fixing bolt 63 has a head embedded in the beam 20.
The fixing method of the low yield point steel plate 61 is not limited.

以上、制震構造2によれば、地震エネルギーが作用することで柱10と梁20とにより形成されたラーメン構造に変形が生じた場合であっても、低降伏点鋼製プレート61が降伏して地震エネルギーを吸収するため、構造体(柱10、梁20)の損傷を最小限に抑えることができる。   As described above, according to the vibration control structure 2, the steel plate 61 with a low yield point yields even when deformation occurs in the frame structure formed by the columns 10 and the beams 20 due to the action of seismic energy. Since the seismic energy is absorbed, damage to the structure (column 10, beam 20) can be minimized.

低降伏点鋼製プレート61は、早期に降伏して履歴によるエネルギー吸収を大きくとることが可能となる厚みと幅に形成されているため、柱10および梁20の損傷を最小限に抑える。   The low yield point steel plate 61 is formed to have a thickness and a width that yields early and can absorb a large amount of energy due to history, so that damage to the column 10 and the beam 20 is minimized.

エネルギー吸収部材60(低降伏点鋼製プレート61)は、梁20の上面または下面において露出しているため、地震エネルギーにより変形(降伏)した低降伏点鋼製プレート61を簡易に交換することができ、制震構造2を復旧を容易に行うことができる。   Since the energy absorbing member 60 (the low yield point steel plate 61) is exposed on the upper surface or the lower surface of the beam 20, the low yield point steel plate 61 deformed (yield) by the seismic energy can be easily replaced. It is possible to restore the damping structure 2 easily.

梁20の端面に形成された凸部23は、テーパー状に形成されているため、地震エネルギーが作用することで、梁20の端部が回転した際に圧壊しにくい。   Since the convex portion 23 formed on the end face of the beam 20 is formed in a taper shape, the seismic energy acts, so that it is difficult to be collapsed when the end portion of the beam 20 rotates.

この他の第2の実施の形態に係る制震構造2の作用効果は、第1の実施の形態に係る制震構造1と同様なため、詳細な説明は省略する。   Since the effect of the damping structure 2 which concerns on other 2nd Embodiment is the same as that of the damping structure 1 which concerns on 1st Embodiment, detailed description is abbreviate | omitted.

第3の実施の形態に係る制震構造3は、図6に示すように、柱10の内部に定着部材46が配設されている点で、柱10の表面に定着板42が配設された第1の実施の形態の制震構造1と異なっている。   As shown in FIG. 6, the damping structure 3 according to the third embodiment has a fixing plate 42 disposed on the surface of the column 10 in that a fixing member 46 is disposed inside the column 10. This is different from the vibration control structure 1 of the first embodiment.

鉄筋41の定着部材46への固定は、シース管12に鉄筋41を挿入し、定着部材46に固定された固定用ナット43に鉄筋41の端部を螺着することにより行う。
この他の制震構造3の構成は、第1の実施の形態で示した制震構造1と同様なため、詳細な説明は省略する。
The reinforcing bar 41 is fixed to the fixing member 46 by inserting the reinforcing bar 41 into the sheath tube 12 and screwing the end of the reinforcing bar 41 to the fixing nut 43 fixed to the fixing member 46.
Since the structure of this other damping structure 3 is the same as that of the damping structure 1 shown in 1st Embodiment, detailed description is abbreviate | omitted.

制震構造3によれば、鉄筋41の鉄筋降伏長さが定着部材46と固定板45との離隔距離に設定されているため、鉄筋41を早期に降伏させて、履歴によるエネルギー吸収を大きくとることが可能となる。
この他の制震構造3による作用効果は、第1の実施の形態に係る制震構造1と同様なため、詳細な説明は省略する。
According to the vibration control structure 3, since the reinforcing bar yield length of the reinforcing bar 41 is set to the separation distance between the fixing member 46 and the fixing plate 45, the reinforcing bar 41 is yielded early and the energy absorption by the history is increased. It becomes possible.
Since the effect by this other damping structure 3 is the same as that of the damping structure 1 which concerns on 1st Embodiment, detailed description is abbreviate | omitted.

以上、本発明について、好適な実施形態について説明した。しかし、本発明は、前述の各実施形態に限られず、前記の各構成要素については、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、適宜設計変更が可能であることはいうまでもない。   The preferred embodiments of the present invention have been described above. However, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and it goes without saying that the above-described constituent elements can be appropriately changed in design without departing from the spirit of the present invention.

例えば、前記各実施形態では、梁20の端面の梁せいの中央部に凸部23を形成するものとしたが、凸部23は必要に応じて形成すればよく、省略することも可能である。   For example, in each of the embodiments described above, the convex portion 23 is formed at the central portion of the beam at the end face of the beam 20, but the convex portion 23 may be formed as necessary and may be omitted. .

梁20の構成は限定されるものではなく、例えば鉄骨造梁であってもよいし、スパン長が長い場合にはプレテンションのPCa梁を使用してもよい。
また、凹部51は、必要に応じて形成すればよく、例えば、エネルギー吸収部材40(60)をスラブ50の上面に配置する場合等には、省略することが可能である。
The configuration of the beam 20 is not limited. For example, a steel frame beam may be used, and when the span length is long, a pre-tensioned PCa beam may be used.
Moreover, what is necessary is just to form the recessed part 51 as needed, for example, when disposing the energy absorption member 40 (60) on the upper surface of the slab 50, it is possible to abbreviate | omit.

1,2,3 制震構造
10 柱
20 梁
23 凸部
30 PC鋼材
40,60 エネルギー吸収部材
1, 2, 3 Damping structure 10 Column 20 Beam 23 Convex 30 PC steel 40, 60 Energy absorbing member

Claims (2)

柱と、前記柱の側面に端面が当接するように配設された梁と、前記柱と前記梁とに貫設されたPC鋼材と、を備え、
前記PC鋼材に導入されたプレストレス力により前記柱と前記梁とが圧着されてなる制震構造であって、
前記PC鋼材は、前記梁の梁せいの中央部に配置されており、
前記柱と前記梁との突合部の周囲に配設されたエネルギー吸収部材を備えていることを特徴とする、制震構造。
A column, a beam disposed so that an end surface is in contact with a side surface of the column, and a PC steel material penetrating the column and the beam,
A vibration control structure in which the column and the beam are pressure-bonded by a prestressing force introduced into the PC steel material,
The PC steel material is arranged at the center of the beam of the beam,
An energy-damping structure comprising an energy absorbing member disposed around an abutting portion between the column and the beam.
前記梁の端面の梁せいの中央部に、凸部が形成されていることを特徴とする、請求項1に記載の制震構造。
The vibration control structure according to claim 1, wherein a convex portion is formed at a central portion of the beam end of the beam.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012207389A (en) * 2011-03-29 2012-10-25 Fujita Corp Seismic strengthening construction method for existing building
CN107012952A (en) * 2017-04-26 2017-08-04 北京建筑大学 A kind of concrete frame node
JP6205473B1 (en) * 2016-11-14 2017-09-27 黒沢建設株式会社 Column-to-beam joint and its design method

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002004417A (en) * 2000-06-19 2002-01-09 Takenaka Komuten Co Ltd Pc compression joint structure for precast concrete beam and column
JP2007016449A (en) * 2005-07-06 2007-01-25 High Frequency Heattreat Co Ltd Damper system

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002004417A (en) * 2000-06-19 2002-01-09 Takenaka Komuten Co Ltd Pc compression joint structure for precast concrete beam and column
JP2007016449A (en) * 2005-07-06 2007-01-25 High Frequency Heattreat Co Ltd Damper system

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012207389A (en) * 2011-03-29 2012-10-25 Fujita Corp Seismic strengthening construction method for existing building
JP6205473B1 (en) * 2016-11-14 2017-09-27 黒沢建設株式会社 Column-to-beam joint and its design method
JP2018080469A (en) * 2016-11-14 2018-05-24 黒沢建設株式会社 Junction of column and beam and its design method
CN107012952A (en) * 2017-04-26 2017-08-04 北京建筑大学 A kind of concrete frame node

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