JP2015063852A - Underground pit structure - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily remove a floor according to a change in a production line, for instance, to change the direction of a structure beam for supporting the floor in an underground pit, and to easily change layout in the underground pit at a low cost.SOLUTION: An underground pit structure 1 includes: PC columns 2 which are erected on a pit batholith 12a and arrayed at fixed intervals for each direction of a lateral direction X and a longitudinal direction Y within a horizontal plane; steel beams 3 which are installed by being joined to upper end faces of the PC columns 2 and arrayed along the lateral direction X or the longitudinal direction Y; and a PC floor slab 4 mounted between the steel beams 3 adjacent to each other. The PC floor slab 4 is connected to the RC columns 2 and the steel beams 3 with detachable bolts. The steel beams 3 are configured so that the directions can be changed in the lateral direction X or the longitudinal direction Y by being removed from the RC columns 2.

Description

本発明は、例えば工場等で所定広さの空間を有する室部の床下に設けられる地下ピット構造に関する。   The present invention relates to an underground pit structure provided under a floor of a room having a predetermined space, for example, in a factory or the like.

この種の地下ピット構造として、例えば特許文献1に記載のような地下部の底盤に複数の柱を立設し、それらの柱によって梁材、床、或いはレール等を下方から支持する構造が一般的に知られている。   As this kind of underground pit structure, for example, a structure in which a plurality of pillars are erected on the bottom of the underground part as described in Patent Document 1, and a beam material, a floor, a rail, or the like is supported from below by these pillars is generally used. Known.

特開2004−316100号公報JP 2004-316100 A

しかしながら、上述したような従来の地下ピット構造では、以下のような問題があった。
すなわち、生産する部品を変える場合に生産ラインを変更する必要がある。この場合、工場全体を建て替えるか、床及び地下部分を生産ラインに合わせて大規模な変更工事を行うこととなり、多大な工事費と工期がかかるという問題があり、その点で改善の余地があった。
However, the conventional underground pit structure as described above has the following problems.
That is, it is necessary to change the production line when changing parts to be produced. In this case, the entire factory will be rebuilt, or the floor and basement will be remodeled in large scale according to the production line, resulting in a large construction cost and construction period, and there is room for improvement in that respect. It was.

本発明は、上述する問題点に鑑みてなされたもので、例えば生産ラインの変更に伴い、床の取り外しを容易に行うことができ、地下ピット内で床を支持する構造梁の向き変えることが可能となり、地下ピット内のレイアウトを簡単に且つ低コストで変更することができる地下ピット構造を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above-described problems. For example, with the change of the production line, the floor can be easily removed, and the structural beam supporting the floor can be changed in the underground pit. An object of the present invention is to provide an underground pit structure that can be changed easily and at low cost.

上記目的を達成するため、本発明に係る地下ピット構造では、所定広さの空間を有する室部の床下に設けられる地下ピット構造であって、ピット底盤上に立設され、水平面内の第1方向及び該第1方向に直交する第2方向のそれぞれの方向毎に一定の間隔をあけて配列された鉄筋コンクリート柱と、該鉄筋コンクリート柱の上端に接合されて架設されるとともに、前記第1方向又は第2方向に沿って配列された鉄骨梁と、隣り合う前記鉄骨梁同士にわたって載置されたプレキャストコンクリート床版と、を備え、該プレキャストコンクリート床版は、前記鉄筋コンクリート柱及び鉄骨梁の少なくとも一方に着脱可能な固定手段により連結され、前記鉄骨梁は、前記鉄筋コンクリート柱から取り外すことで、前記第1方向及び第2方向のいずれかの向きに変更可能に構成されていることを特徴としている。   In order to achieve the above object, the underground pit structure according to the present invention is an underground pit structure provided under the floor of a chamber having a space of a predetermined size, and is erected on the pit bottom plate, and is first in a horizontal plane. A reinforced concrete column arranged at a predetermined interval in each direction of the direction and the second direction orthogonal to the first direction, and joined to the upper end of the reinforced concrete column, and installed in the first direction or A steel beam arranged along a second direction, and a precast concrete floor slab placed across the adjacent steel beams, the precast concrete floor slab being attached to at least one of the reinforced concrete column and the steel beam The steel beam is connected by a detachable fixing means, and the steel beam is removed from the reinforced concrete column so that either the first direction or the second direction can be removed. It is characterized in that the direction is configured to be changed.

本発明では、プレキャストコンクリート床版が鉄筋コンクリート柱及び鉄骨梁の少なくとも一方に着脱可能な固定手段により連結されているので、プレキャストコンクリート床版を容易に取り外すことができ、室部と地下ピットとの連絡を効率良く行うことができるという利点がある。或いは、鉄骨梁の仕様の変更や、異なる重量のプレキャストコンクリート床版への変更なども、プレキャストコンクリート床版を取り外すことで効率良く行うことができる。   In the present invention, since the precast concrete floor slab is connected to at least one of the reinforced concrete column and the steel beam by a detachable fixing means, the precast concrete floor slab can be easily removed, and communication between the chamber and the underground pit is possible. There is an advantage that can be performed efficiently. Or the change of the specification of a steel beam, the change to the precast concrete floor slab of different weight, etc. can be efficiently performed by removing the precast concrete floor slab.

そして、鉄筋コンクリート柱が第1方向と第2方向のそれぞれの方向毎に一定の間隔をあけて配列されているので、鉄筋コンクリート柱に対して鉄骨梁を取り外すことのみで、鉄骨梁の配列方向を第1方向及び第2方向のいずれかの向きに効率よく変更することが可能となる。そのため、例えば工場の生産ラインの変更に伴い、地下ピット内の鉄骨梁の配列方向を変更する場合でも、従来のように地下ピット全体を変更するといった大規模な工事を行わずに済むことになる。   Since the reinforced concrete columns are arranged with a certain interval in each of the first direction and the second direction, the arrangement direction of the steel beams can be changed only by removing the steel beams from the reinforced concrete columns. It is possible to efficiently change the direction to one of the first direction and the second direction. Therefore, for example, even if the arrangement direction of steel beams in the underground pit is changed due to the change of the production line of the factory, it is not necessary to perform a large-scale construction such as changing the entire underground pit as in the past. .

また、プレキャストコンクリート床版が鉄筋コンクリート柱及び鉄骨梁の少なくとも一方に連結され、地震時におけるプレキャストコンクリート床版の水平荷重が鉄筋コンクリート柱及び鉄骨梁に伝達されるので、プレキャストコンクリート床版が鉄骨梁に対して水平方向にずれるのを防止することができる。   In addition, the precast concrete slab is connected to at least one of the reinforced concrete column and steel beam, and the horizontal load of the precast concrete slab during an earthquake is transmitted to the reinforced concrete column and steel beam. To prevent horizontal displacement.

また、本発明に係る地下ピット構造では、前記固定手段は、ボルト締結であることが好ましい。   In the underground pit structure according to the present invention, the fixing means is preferably bolt fastening.

このようなボルト締結による構成とすることで、プレキャストコンクリート床版の着脱が容易になり、上述したように地下ピットの変更に伴う作業を効率よく行うことができる。   By adopting such a bolt fastening configuration, it becomes easy to attach and detach the precast concrete slab, and the work associated with the change of the underground pit can be efficiently performed as described above.

また、本発明に係る地下ピット構造では、前記鉄筋コンクリート柱及び鉄骨梁の少なくとも一方に連結片が固定され、該連結片の一端が前記固定手段によって前記プレキャストコンクリート床版に連結されていることが好ましい。   In the underground pit structure according to the present invention, it is preferable that a connection piece is fixed to at least one of the reinforced concrete column and the steel beam, and one end of the connection piece is connected to the precast concrete slab by the fixing means. .

この場合には、プレキャストコンクリート床版は連結片の一端に連結されるので、鉄骨梁にプレキャストコンクリート床版に取り付けるためのボルト穴を形成する必要がなく、構造梁の剛性の低下を抑えることができる。   In this case, since the precast concrete floor slab is connected to one end of the connecting piece, it is not necessary to form bolt holes for attaching to the precast concrete floor slab in the steel beam, and it is possible to suppress a decrease in the rigidity of the structural beam. it can.

また、本発明に係る地下ピット構造では、前記鉄骨梁は、前記鉄筋コンクリート柱のコンクリートとは別打ちの接合コンクリートに埋設された状態で鉄筋コンクリート柱に接合されていることが好ましい。   Moreover, in the underground pit structure according to the present invention, it is preferable that the steel beam is joined to a reinforced concrete column in a state where the steel beam is embedded in joint concrete separately from the concrete of the reinforced concrete column.

この場合には、鉄骨梁が接合コンクリートに埋設されることで、剛性を高めることができる。また、接合コンクリートが鉄筋コンクリート柱のコンクリートとは別打ちにより施工されているので、鉄骨梁を鉄筋コンクリート柱から取り外す際に、接合コンクリートのみをはつって取り除くことが容易になる。   In this case, the rigidity can be increased by embedding the steel beam in the joint concrete. Further, since the joint concrete is constructed separately from the concrete of the reinforced concrete column, when removing the steel beam from the reinforced concrete column, it is easy to remove only the joint concrete.

本発明の地下ピット構造によれば、例えば生産ラインの変更に伴い、床の取り外しを容易に行うことができ、地下ピット内で床を支持する構造梁の向き変えることが可能となり、地下ピット内のレイアウトを簡単且つ低コストで変更することができる。   According to the underground pit structure of the present invention, for example, with the change of the production line, it is possible to easily remove the floor, and it is possible to change the direction of the structural beam supporting the floor in the underground pit. The layout can be changed easily and at low cost.

本発明の実施の形態による地下ピット構造を示した斜視図である。It is the perspective view which showed the underground pit structure by embodiment of this invention. 図1に示す地下ピット構造の一部を拡大した斜視図である。It is the perspective view which expanded a part of underground pit structure shown in FIG. (a)は地下ピット構造の一部を示す平面図、(b)は(a)に示すA−A矢視図、(c)は(a)に示すB−B線矢視図である。(A) is a top view which shows a part of underground pit structure, (b) is an AA arrow line view shown to (a), (c) is a BB line arrow line view shown to (a). 図3(a)に示す鉄骨梁の配列方向を変更した図である。It is the figure which changed the arrangement direction of the steel beam shown to Fig.3 (a). RC柱、鉄骨梁、及びPC床版の接続部を示す側面図であって、鉄骨梁を梁軸方向(横方向X)から見た図である。It is a side view which shows the connection part of RC pillar, a steel frame beam, and a PC floor slab, Comprising: It is the figure which looked at the steel beam from the beam axial direction (lateral direction X). RC柱、鉄骨梁、及びPC床版の接続部を示す側面図であって、鉄骨梁を梁軸方向(横方向Y)から見た図である。It is the side view which shows the connection part of RC pillar, steel beam, and PC floor slab, Comprising: It is the figure which looked at the steel beam from the beam axial direction (lateral direction Y). (a)は図5に示すC−C線矢視図、(b)はD−D線矢視図である。(A) is a CC line arrow directional view shown in FIG. 5, (b) is a DD line arrow directional view. 図7(a)に示す接続部の拡大図である。It is an enlarged view of the connection part shown to Fig.7 (a). PC床版を上から見た平面図であって、鉄骨梁と接続する接続ボルトの位置を示した図である。It is the top view which looked at the PC floor slab from the top, Comprising: It is the figure which showed the position of the connection bolt connected with a steel beam. 変形例による地下ピット構造を示す側面図であって、図5に対応する図である。It is a side view which shows the underground pit structure by a modification, Comprising: It is a figure corresponding to FIG.

以下、本発明の実施の形態による地下ピット構造について、図面に基づいて説明する。   Hereinafter, an underground pit structure according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1に示すように、本実施の形態による地下ピット構造1は、例えば生産ラインを有する工場10において、生産物を製造するための所定広さの空間を有する室部11の床下の全面にわたる地下ピット部12に設けられている。   As shown in FIG. 1, the underground pit structure 1 according to the present embodiment includes, for example, a basement 10 covering the entire surface under a floor of a chamber 11 having a predetermined space for manufacturing a product in a factory 10 having a production line. It is provided in the pit portion 12.

図2及び図3(a)〜(c)に示すように、地下ピット構造1は、ピット底盤12a上に立設され、水平面内の横方向X(第1方向)及びこの横方向Xに直交する縦方向Y(第2方向)のそれぞれの方向毎に一定の間隔をあけて配列された鉄筋コンクリート柱(以下、RC柱2という)と、RC柱2の上端面2a(図5及び図6参照)に接合されて架設されるとともに、縦方向Xに沿って配列された鉄骨梁3と、隣り合う鉄骨梁3、3同士にわたって載置されたプレキャストコンクリート床版(以下、PC床版4という)と、を備えている。
ここで、本実施の形態の図1に示す工場10の地下ピット部12は、平面視で長方形状をなしており、この長手方向を前記横方向Xとし、短手方向を前記縦方向Yとしている。
As shown in FIGS. 2 and 3 (a) to 3 (c), the underground pit structure 1 is erected on the pit bottom 12a and is orthogonal to the horizontal direction X (first direction) in the horizontal plane and the horizontal direction X. Reinforced concrete columns (hereinafter referred to as RC columns 2) arranged at regular intervals in each direction of the longitudinal direction Y (second direction) and the upper end surface 2a of the RC columns 2 (see FIGS. 5 and 6) ) And precast concrete floor slabs (hereinafter referred to as PC floor slabs 4) placed across adjacent steel beams 3 and 3 and arranged along the vertical direction X. And.
Here, the underground pit portion 12 of the factory 10 shown in FIG. 1 of the present embodiment has a rectangular shape in plan view, the longitudinal direction is the lateral direction X, and the short direction is the longitudinal direction Y. Yes.

RC柱2は、断面視で正方形に形成され、鉄筋コンクリート製のピット底盤12aに一体的にコンクリートで打設されており、横方向Xと縦方向Yの両方向ともに同じピッチ(図2に示すL1、L2)で配列されている。これら複数のRC柱2、2、…の上端面2aは、それら全てが同一の高さとなるように設けられている。
RC柱2の寸法やピッチL1、L2は、PC床版4の形状、重量、このPC床版4上に走行、或いは設置される機器・設備の重量、及び地下ピット部12の高さ等の条件に応じて適宜設定される。本実施の形態では、例えば断面の一辺が70cmのものが採用されている。
The RC pillar 2 is formed in a square shape in a cross-sectional view, and is integrally placed on a pit bottom 12a made of reinforced concrete with concrete, and has the same pitch (L1 shown in FIG. L2). The upper end surfaces 2a of the plurality of RC pillars 2, 2,... Are provided so that they all have the same height.
The dimensions and pitches L <b> 1 and L <b> 2 of the RC pillar 2 are the shape and weight of the PC floor slab 4, the weight of equipment / equipment running or installed on the PC floor slab 4, and the height of the underground pit portion 12. It is set as appropriate according to the conditions. In the present embodiment, for example, a cross section having a side of 70 cm is employed.

鉄骨梁3は、本実施の形態ではRC柱2の辺寸法より小さい30cmの幅で、高さが40cmのH形鋼が用いられ、長さ寸法が例えばRC柱2における3スパン分の長さ寸法となっている。そして、鉄骨梁3は、RC柱2から取り外すことで、図4に示すように、その長手方向の向きを横方向Xから縦方向Yに変更することが可能に構成されている。なお、鉄骨梁3の長さに制限はなく、任意に設定することができる。
また、鉄骨梁3は、図5に示すように、RC柱2に後述する連結片5を介して固定されている。
In the present embodiment, the steel beam 3 is an H-section steel having a width of 30 cm smaller than the side dimension of the RC column 2 and a height of 40 cm, and the length dimension is, for example, the length of three spans in the RC column 2. It is a dimension. And the steel beam 3 is comprised from the RC pillar 2 so that the direction of the longitudinal direction can be changed from the horizontal direction X to the vertical direction Y as shown in FIG. The length of the steel beam 3 is not limited and can be arbitrarily set.
Moreover, the steel beam 3 is being fixed to the RC pillar 2 via the connection piece 5 mentioned later, as shown in FIG.

図5、図6及び図7(a)、(b)に示すように、RC柱2と鉄骨梁3との接合構造は、鉄骨梁3とRC柱2の上端面2aとの間には一対の連結片5(5A、5B)が介挿され、鉄骨梁3が連結片5に溶接で固定されている。そして、連結片5の下フランジ51は、RC柱2に打ち込まれているアンカーボルト33に固定されている。
なお、図6は、PC床版4の4つ角部のうち1つの角部のみを示している。
As shown in FIGS. 5, 6, 7 (a) and 7 (b), the RC column 2 and the steel beam 3 are joined to each other between the steel beam 3 and the upper end surface 2 a of the RC column 2. The connecting piece 5 (5A, 5B) is inserted, and the steel beam 3 is fixed to the connecting piece 5 by welding. The lower flange 51 of the connecting piece 5 is fixed to the anchor bolt 33 driven into the RC pillar 2.
FIG. 6 shows only one corner of the four corners of the PC floor slab 4.

連結片5(5A,5B)は、鋼板から形成され、下フランジ51と、下フランジ51の縦方向Yの中心部からから立ち上がる補強リブ52とから、断面視でT状で一体的に形成されている。すなわち、連結片5は、補強リブ52の横方向Xの中央部に縦方向Yに延びる鉄骨梁3が配設可能な形状となっている。
アンカーボルト33は、鉄骨梁3の両側において、下フランジ51に形成されてボルト穴51aを貫通してRC柱2の上端部分のコンクリートに埋設されて定着されている。
The connecting piece 5 (5A, 5B) is formed of a steel plate, and is integrally formed in a T shape in a sectional view from a lower flange 51 and a reinforcing rib 52 rising from a central portion in the longitudinal direction Y of the lower flange 51. ing. That is, the connecting piece 5 has a shape in which the steel beam 3 extending in the vertical direction Y can be disposed at the central portion in the horizontal direction X of the reinforcing rib 52.
The anchor bolts 33 are formed on the lower flange 51 on both sides of the steel beam 3, penetrate the bolt holes 51 a, and are embedded and fixed in the concrete at the upper end portion of the RC pillar 2.

また、連結片5とPC床版4との連結は、L形片53が用いられ高力ボルト41(固定手段)によって固定されている。L形片53は、鉄骨梁3の両側の位置において、一方の第1板片53Aが連結片5の補強リブ52の一方の面52aに溶接で固定され、他方の第2板片53Bにはボルト穴53aが設けられ、このボルト穴53aを用いてPC床版4の下面4aに着脱可能な状態で接続ボルト41(固定手段)によって固定されている。ボルト穴53aは、図8及び図9に示すように長軸方向がPC床版4の中心を向く長穴になっており、PC床版4の埋め込みナット(図示省略)に対する位置調整を可能としている。つまり、前記埋め込みナットに対してL形片53の位置がずれていても、その誤差をボルト穴53aの長穴の範囲内で吸収することが可能である。   The connection between the connecting piece 5 and the PC floor slab 4 is fixed by a high-strength bolt 41 (fixing means) using an L-shaped piece 53. In the L-shaped piece 53, one first plate piece 53A is fixed to one surface 52a of the reinforcing rib 52 of the connecting piece 5 by welding at positions on both sides of the steel beam 3, and the other second plate piece 53B is attached to the other second plate piece 53B. A bolt hole 53a is provided, and the bolt hole 53a is fixed to the lower surface 4a of the PC floor slab 4 by a connection bolt 41 (fixing means) in a detachable state. As shown in FIGS. 8 and 9, the bolt hole 53 a is a long hole whose long axis direction is directed to the center of the PC floor slab 4, so that the position of the PC floor slab 4 with respect to the embedded nut (not shown) can be adjusted. Yes. That is, even if the position of the L-shaped piece 53 is displaced with respect to the embedded nut, the error can be absorbed within the range of the elongated hole of the bolt hole 53a.

補強リブ52の一方の面52a側にはL形片53が設けられており、他方の面52b側には押さえ板54がその面52bに当接させた状態で溶接により固定されている。その押さえ板54は、鉄骨梁3との接続部分でも溶接で固定されている。   An L-shaped piece 53 is provided on one surface 52a side of the reinforcing rib 52, and a pressing plate 54 is fixed to the other surface 52b side by welding in a state of being in contact with the surface 52b. The holding plate 54 is also fixed by welding at the connection portion with the steel beam 3.

PC床版4は、図9に示すように、平面視で正方形をなし、対向する一方の側縁部4b、4bがそれぞれ鉄骨梁3上に緩衝材7(図5参照)を介して載置されている。PC床版4は、複数が横方向X及び縦方向Yに隙間なく配設されるため、一方の側縁部4bが鉄骨梁3の幅寸法の半分の領域に載置されるようになっている。そして、PC床版4は、上述したL形片53の第2板片53Bを介して接続ボルト41により固定されている。PC床版4は、地下ピット構造1の施工時に、例えば、現地で製造しても良いし、現地とは別の生産工場などで製造して現地に搬入するようにしても良い。
緩衝材7は、図5及び図6に示すように、例えば薄板状のゴム材等が用いられ、鉄骨梁3の上フランジ32の全面にわたって配置されている。ただし、緩衝材7は、例えば、1mピッチ以下で離散的に配置することでも良い。
As shown in FIG. 9, the PC floor slab 4 has a square shape in plan view, and one side edge portion 4 b, 4 b facing each other is placed on the steel beam 3 via a cushioning material 7 (see FIG. 5). Has been. Since a plurality of PC slabs 4 are arranged without gaps in the horizontal direction X and the vertical direction Y, one side edge 4b is placed in a region half the width of the steel beam 3. Yes. The PC floor slab 4 is fixed by the connection bolt 41 via the second plate piece 53B of the L-shaped piece 53 described above. The PC floor slab 4 may be manufactured locally, for example, at the time of construction of the underground pit structure 1, or may be manufactured at a production plant or the like different from the local site and carried into the local site.
As shown in FIGS. 5 and 6, for example, a thin rubber material or the like is used as the buffer material 7, and is disposed over the entire upper flange 32 of the steel beam 3. However, the buffer material 7 may be discretely arranged with a pitch of 1 m or less, for example.

次に、上述した地下ピット構造1を備えた工場の構築方法について、図面に基づいて詳細に説明する。
先ず、図1に示すように、所定位置に地下ピット部12を掘削するとともに側壁及び底壁にコンクリートを打設し、室部11を形成するための骨組材から構成される外壁部13を構築する。次に、地下ピット部12のピット底盤12a上に複数のRC柱2、2、…をコンクリート打設により立設する。このときのRC柱2は、ピット底盤12aにおいて、横方向Xと縦方向Yのそれぞれの方向に沿って一定の間隔をあけて配置される。このとき、RC柱2の上端面2aの所定位置(鉄骨梁3の両側の位置)には、そのコンクリート内にアンカーボルト33を埋め込み、そのボルト先端側を上端面2aから突設させておく。本実施の形態では、1本のRC柱2毎に4本のアンカーボルト33が埋め込まれている。
Next, the construction method of the factory provided with the underground pit structure 1 mentioned above is demonstrated in detail based on drawing.
First, as shown in FIG. 1, the underground pit part 12 is excavated at a predetermined position, and concrete is placed on the side wall and the bottom wall to construct the outer wall part 13 composed of a frame material for forming the chamber part 11. To do. Next, a plurality of RC pillars 2, 2,... Are erected on the pit bottom 12a of the underground pit portion 12 by concrete placement. At this time, the RC pillars 2 are arranged at regular intervals along the horizontal direction X and the vertical direction Y in the pit bottom 12a. At this time, anchor bolts 33 are embedded in the concrete at predetermined positions (positions on both sides of the steel beam 3) of the upper end surface 2a of the RC pillar 2, and the bolt tip side is projected from the upper end surface 2a. In the present embodiment, four anchor bolts 33 are embedded in each RC pillar 2.

そして、これとは別の工程で、例えば現場あるいは工場などにおいて、図5に示すように、鉄骨梁3と連結片5A、5Bの下フランジ51及び補強リブ52を溶接により固定して一体化させておく。なお、下フランジ51のフランジ上面のボルト穴51aの位置には、座金を予め溶接しておいてもよいし、次に説明するアンカーボルト33の固定時に溶接することでも良い。また、連結片5A、5Bを備えた鉄骨梁3の補強リブ52には、L形片53の一方の面53a、及び押さえ板54を溶接により固定する。   Then, in another process, for example, at the site or factory, as shown in FIG. 5, the steel beam 3 and the lower flange 51 and the reinforcing rib 52 of the connecting pieces 5A and 5B are fixed and integrated by welding. Keep it. A washer may be welded in advance to the position of the bolt hole 51a on the upper surface of the flange of the lower flange 51, or may be welded when the anchor bolt 33 described below is fixed. Further, one surface 53a of the L-shaped piece 53 and the pressing plate 54 are fixed to the reinforcing rib 52 of the steel beam 3 provided with the connecting pieces 5A and 5B by welding.

次に、図5及び図6に示すように、RC柱2の上端面2aに鉄骨梁3を固定する。具体的には、鉄骨梁3に一体的に固定された連結片5の下フランジ51をRC柱2の上端面2aにアンカーボルト33の突出端に挿通させた状態で載置し、そのアンカーボルト33にナットを締め付けて固定する。つまり、鉄骨梁3は、RC柱2に対してボルトで固定されているだけなので、取り外しが容易な構造となっている。ここまでの工程をRC柱2毎に行う。   Next, as shown in FIGS. 5 and 6, the steel beam 3 is fixed to the upper end surface 2 a of the RC column 2. Specifically, the lower flange 51 of the connecting piece 5 integrally fixed to the steel beam 3 is placed on the upper end surface 2a of the RC column 2 in a state where the protruding end of the anchor bolt 33 is inserted, and the anchor bolt Tighten the nut to 33 and fix. That is, since the steel beam 3 is only fixed to the RC column 2 with a bolt, it has a structure that can be easily removed. The steps so far are performed for each RC pillar 2.

次いで、PC床版4の対向する側縁部4b、4b(図9参照)を、それぞれ鉄骨梁3上に緩衝材7を介して載置させるとともに、連結片5のL形片53のボルト穴53aをPC床版4の埋め込みナットとの位置を一致させる。そして、L形片53のボルト穴53aの下方から接続ボルト41を挿し込んで埋め込みナットに締め込んで固定する。つまり、PC床版4は、鉄骨梁3に対して連結片5A,5Bを介して接続ボルト41で固定されているだけなので、取り外しが容易な構造となっている。
これにより複数のPC床版4、4、…が横方向X及び縦方向Yに隙間なく配列され、本実施の形態の地下ピット構造1が構築される。
Next, the opposing side edge portions 4b and 4b (see FIG. 9) of the PC floor slab 4 are placed on the steel beam 3 via the cushioning material 7, and the bolt holes of the L-shaped piece 53 of the connecting piece 5 are placed. The position of 53a is matched with the embedded nut of the PC floor slab 4. Then, the connection bolt 41 is inserted from below the bolt hole 53a of the L-shaped piece 53, and is tightened and fixed to the embedded nut. That is, since the PC floor slab 4 is simply fixed to the steel beam 3 by the connection bolts 41 via the connecting pieces 5A and 5B, it has a structure that can be easily removed.
Thereby, the plurality of PC floor slabs 4, 4,... Are arranged without gaps in the horizontal direction X and the vertical direction Y, and the underground pit structure 1 of the present embodiment is constructed.

なお、上述では、L形片53を鉄骨梁3と連結片5との固定と同時に溶接で固定しているが、この手順に限らない。すなわち、L形片53を、鉄骨梁3とPC床版4との固定時に、PC床版4の埋め込みナットの位置に合わせて連結片5の補強リブ52に溶着するようにしてもよい。この場合には、施工誤差を確実に吸収することができる。   In the above description, the L-shaped piece 53 is fixed by welding simultaneously with the fixing of the steel beam 3 and the connecting piece 5, but this is not a limitation. That is, the L-shaped piece 53 may be welded to the reinforcing rib 52 of the connecting piece 5 in accordance with the position of the embedded nut of the PC floor slab 4 when the steel beam 3 and the PC floor slab 4 are fixed. In this case, construction errors can be reliably absorbed.

次に、上述した地下ピット構造の作用について、詳細に説明する。
本実施の形態の地下ピット構造1では、図5に示すように、PC床版4がRC柱2及び鉄骨梁3に連結片5を介して着脱可能な接続ボルト41により連結されているので、PC床版4を容易に取り外すことができ、図1に示す室部11と地下ピット部12との連絡を効率良く行うことができるという利点がある。或いは、鉄骨梁3の仕様の変更や、異なる重量のPC床版への変更なども、PC床版4を取り外すことで効率良く行うことができる。例えば、複数のPC床版4のうち任意の箇所を取り外して開口とすることが可能となるので、例えば地下設備(空調、電気)の取り出し口の位置を自由に変更することができる。さらに、PC床版4を変更して重量が大きいものになった場合には、PC床版4を変更する際にRC柱2の補強も容易に行うことができる。
Next, the effect | action of the underground pit structure mentioned above is demonstrated in detail.
In the underground pit structure 1 of the present embodiment, as shown in FIG. 5, the PC floor slab 4 is connected to the RC pillar 2 and the steel beam 3 by the connecting bolt 41 that can be attached and detached via the connecting piece 5. There is an advantage that the PC floor slab 4 can be easily removed and the communication between the chamber 11 and the underground pit 12 shown in FIG. 1 can be performed efficiently. Alternatively, changes in the specifications of the steel beam 3 and changes to a PC floor slab having a different weight can be efficiently performed by removing the PC floor slab 4. For example, since it is possible to remove any part of the plurality of PC floor slabs 4 to make an opening, it is possible to freely change the position of the outlet of an underground facility (air conditioning, electricity), for example. Furthermore, when the PC floor slab 4 is changed to become heavy, the RC pillar 2 can be easily reinforced when the PC floor slab 4 is changed.

そして、RC柱2が横方向Xと縦方向Yのそれぞれの方向毎に一定の間隔をあけて配列されているので、RC柱2に対して鉄骨梁3を取り外すことのみで、鉄骨梁3の配列方向を横方向X及び縦方向Yのいずれかの向きに効率よく変更することが可能となる。そのため、例えば工場の生産ラインの変更に伴い、地下ピット部12内の鉄骨梁3の配列方向を変更する場合でも、従来のように地下ピット全体を変更するといった大規模な工事を行わずに済むことになる。   Since the RC pillars 2 are arranged with a certain interval in each of the horizontal direction X and the longitudinal direction Y, only by removing the steel beam 3 from the RC pillar 2, The arrangement direction can be efficiently changed to either the horizontal direction X or the vertical direction Y. Therefore, for example, even when the arrangement direction of the steel beams 3 in the underground pit portion 12 is changed due to a change in the production line of the factory, it is not necessary to perform a large-scale construction such as changing the entire underground pit as in the conventional case. It will be.

また、PC床版4が連結片5を介してRC柱2及び鉄骨梁3に連結され、地震時におけるPC床版4の水平荷重がRC柱2及び鉄骨梁3に伝達されるので、PC床版4が鉄骨梁3に対して水平方向にずれるのを防止することができる。   Further, the PC floor slab 4 is connected to the RC column 2 and the steel beam 3 via the connecting piece 5, and the horizontal load of the PC floor slab 4 at the time of the earthquake is transmitted to the RC column 2 and the steel beam 3. It is possible to prevent the plate 4 from shifting in the horizontal direction with respect to the steel beam 3.

また、PC床版4の鉄骨梁3に対する固定手段をボルト締結による構成とすることで、PC床版4の着脱が容易になり、上述したように地下ピット部12の変更に伴う作業を効率よく行うことができる。   In addition, since the fixing means of the PC floor slab 4 to the steel beam 3 is configured by bolt fastening, the PC floor slab 4 can be easily attached and detached, and the work associated with the change of the underground pit portion 12 can be efficiently performed as described above. It can be carried out.

さらに、本実施の形態では、PC床版4は連結片5の一端(L形片53)に連結されるので、鉄骨梁3にPC床版4に取り付けるためのボルト穴を形成する必要がなく、構造梁の剛性の低下を抑えることができる。   Furthermore, in this embodiment, since the PC floor slab 4 is connected to one end (L-shaped piece 53) of the connecting piece 5, there is no need to form a bolt hole in the steel beam 3 for attaching to the PC floor slab 4. It is possible to suppress a decrease in the rigidity of the structural beam.

上述のように本実施の形態による地下ピット構造では、例えば生産ラインの変更に伴い、床の取り外しを容易に行うことができ、地下ピット内で床を支持する構造梁の向き変えることが可能となり、地下ピット内のレイアウトを簡単に且つ低コストで変更することができる。   As described above, in the underground pit structure according to the present embodiment, for example, the floor can be easily removed along with the change of the production line, and the direction of the structural beam supporting the floor in the underground pit can be changed. The layout in the underground pit can be changed easily and at low cost.

以上、本発明による地下ピット構造の実施の形態について説明したが、本発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能であり、また上記した実施の形態における構成要素を周知の構成要素に置き換えることは適宜可能である。   The embodiment of the underground pit structure according to the present invention has been described above. However, the present invention is not limited to the above embodiment, and can be appropriately changed without departing from the scope of the present invention. It is possible to appropriately replace the constituent elements in the form with known constituent elements.

例えば、図10に示すように、RC柱2のコンクリートとは別打ちの接合コンクリート6に鉄骨梁3を埋設させた状態でRC柱2に接合される構成としてもよい。この場合、前記接合コンクリート6を解体する工程が必要となるため、接合コンクリートを打設しない上記実施の形態に比べてRC柱2に対する鉄骨梁3の取り外しが容易ではないが、鉄骨梁3の剛性を高めることができ、かつPC床版4から受ける鉛直荷重をRC柱2に効率よく伝達することができる。
なお、この接合コンクリート6もRC柱2のコンクリートとは別打ちにより施工されているので、鉄骨梁3をRC柱2から取り外す際に、接合コンクリート6のみをはつって取り除くことが容易になる。
For example, as shown in FIG. 10, it is good also as a structure joined to RC pillar 2 in the state in which the steel beam 3 was embed | buried in the joint concrete 6 separate from the concrete of RC pillar 2. As shown in FIG. In this case, since the step of disassembling the joint concrete 6 is required, it is not easy to remove the steel beam 3 from the RC column 2 as compared to the above embodiment in which the joint concrete is not placed. The vertical load received from the PC floor slab 4 can be efficiently transmitted to the RC column 2.
Since this joint concrete 6 is also constructed separately from the concrete of the RC pillar 2, when removing the steel beam 3 from the RC pillar 2, it becomes easy to remove only the joint concrete 6.

また、本実施の形態では、鉄骨梁3とRC柱2との接続にアンカーボルト33を使用し、鉄骨梁3とPC床版4との連結に接続ボルト41を使用しているが、これに限定されることはなく、着脱可能であれば他の固定手段を採用することも可能である。   Moreover, in this Embodiment, the anchor bolt 33 is used for the connection of the steel beam 3 and the RC pillar 2, and the connection bolt 41 is used for the connection of the steel beam 3 and the PC floor slab 4, There is no limitation, and other fixing means may be employed as long as it is detachable.

さらに、本実施の形態では、鉄骨梁3に連結片5(5A、5B)を溶接で固定して設けた構成としているが、連結片の構成、形状はこれに限定されることはなく、また鉄骨梁3に固定されることにも限定されることはない。すなわち、連結片は、RC柱2に固定されていても良いし、鉄骨梁3とRC柱2の両方に固定されるものであっても良い。
そして、連結片を省略することも可能であり、例えば上記実施の形態の場合には、鉄骨梁3の下フランジ31にRC柱2のアンカーボルト33用、上フランジ32にPC床版4に連結する接続ボルト41用のボルト穴を設けておけばよい。
Furthermore, in the present embodiment, the connection piece 5 (5A, 5B) is fixed to the steel beam 3 by welding, but the configuration and shape of the connection piece are not limited to this, It is not limited to being fixed to the steel beam 3 either. That is, the connecting piece may be fixed to the RC column 2 or may be fixed to both the steel beam 3 and the RC column 2.
For example, in the case of the above embodiment, the lower flange 31 of the steel beam 3 is connected to the anchor bolt 33 of the RC pillar 2 and the upper flange 32 is connected to the PC floor slab 4. What is necessary is just to provide the bolt hole for the connecting bolt 41 to perform.

1 地下ピット構造
2 RC柱(鉄筋コンクリート柱)
2a 上端面
3 鉄骨梁
4 PC床版(プレキャストコンクリート床版)
5、5A、5B 連結片
7 緩衝材
12 地下ピット部
33 アンカーボルト
41 接続ボルト(固定手段)
51 下フランジ
52 補強リブ
53 L形片
53a ボルト穴
54 押さえ板
X 横方向(第1方向)
Y 縦方向(第2方向)
1 Underground Pit Structure 2 RC Column (Reinforced Concrete Column)
2a Upper end surface 3 Steel beam 4 PC slab (precast concrete slab)
5, 5A, 5B Connecting piece 7 Buffer material 12 Underground pit part 33 Anchor bolt 41 Connection bolt (fixing means)
51 Lower flange 52 Reinforcement rib 53 L-shaped piece 53a Bolt hole 54 Holding plate X Lateral direction (first direction)
Y Longitudinal direction (second direction)

Claims (4)

所定広さの空間を有する室部の床下に設けられる地下ピット構造であって、
ピット底盤上に立設され、水平面内の第1方向及び該第1方向に直交する第2方向のそれぞれの方向毎に一定の間隔をあけて配列された鉄筋コンクリート柱と、
該鉄筋コンクリート柱の上端に接合されて架設されるとともに、前記第1方向又は第2方向に沿って配列された鉄骨梁と、
隣り合う前記鉄骨梁同士にわたって載置されたプレキャストコンクリート床版と、
を備え、
該プレキャストコンクリート床版は、前記鉄筋コンクリート柱及び鉄骨梁の少なくとも一方に着脱可能な固定手段により連結され、
前記鉄骨梁は、前記鉄筋コンクリート柱から取り外すことで、前記第1方向及び第2方向のいずれかの向きに変更可能に構成されていることを特徴とする地下ピット構造。
An underground pit structure provided below the floor of a room having a space of a predetermined area,
Reinforced concrete columns that are erected on the bottom of the pit and are arranged at certain intervals in each of the first direction in the horizontal plane and the second direction orthogonal to the first direction;
Steel beams that are joined to the upper end of the reinforced concrete column and installed, and arranged along the first direction or the second direction,
A precast concrete floor slab placed across adjacent steel beams;
With
The precast concrete slab is connected to at least one of the reinforced concrete column and the steel beam by a detachable fixing means,
An underground pit structure characterized in that the steel beam can be changed to either the first direction or the second direction by being removed from the reinforced concrete column.
前記固定手段は、ボルト締結であることを特徴とする請求項1に記載の地下ピット構造。   The underground pit structure according to claim 1, wherein the fixing means is bolt fastening. 前記鉄筋コンクリート柱及び鉄骨梁の少なくとも一方に連結片が固定され、
該連結片の一端が前記固定手段によって前記プレキャストコンクリート床版に連結されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の地下ピット構造。
A connecting piece is fixed to at least one of the reinforced concrete column and the steel beam,
The underground pit structure according to claim 1 or 2, wherein one end of the connecting piece is connected to the precast concrete slab by the fixing means.
前記鉄骨梁は、前記鉄筋コンクリート柱のコンクリートとは別打ちの接合コンクリートに埋設された状態で鉄筋コンクリート柱に接合されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の地下ピット構造。   3. The underground pit structure according to claim 1, wherein the steel beam is joined to a reinforced concrete column in a state where the steel beam is embedded in joint concrete separately from the concrete of the reinforced concrete column.
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