JP2020118033A - Rebuilt-building including existing underground exterior wall - Google Patents

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Abstract

To provide a rebuilt-building capable of ensuring satisfactory skeleton strength and wide underground space.SOLUTION: A rebuilt-building 10 includes a basement floor part 11A including an existing underground exterior wall 20. The rebuilt-building 10 includes: a new column 22 disposed along the existing underground exterior wall 20; and a new underground exterior wall 21 which is formed in a part deeper than the existing underground exterior wall 20. The new column 22 is connected to the existing underground exterior wall 20 and is disposed within the thickness of the new underground exterior wall 21.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本発明は、既存の地下外壁を存置した建替え建物に関する。 The present invention relates to a rebuilding building in which an existing underground outer wall is retained.

既存建物を新設建物に建て替えるに際し、既存建物の基礎躯体の外周部に設けられていた土留め壁等の地下外壁を残し、そのまま新設建物の地下階を形成する建物躯体の一部として用いることが行われている。 When rebuilding an existing building into a new building, it may be used as part of the building structure that forms the basement floor of the new building, leaving the underground outer walls such as retaining walls on the outer periphery of the basic structure of the existing building. Has been done.

例えば、特許文献1には、地上部分に極力大きな内部空間を確保する方法として、山留壁の頂上に、鉛直荷重支持部材が設置され、その鉛直荷重支持部材にて地上部分が支持された地下階を備えた建物の構成が開示されている。特許文献1によれは、地下部分の躯体外周面より地上部分の外周柱が外方に位置しており、地下階に比べて、地上階に広い内部空間が確保されている。
また、特許文献2には、既存土留め壁を残して既存建物を解体し、既存土留め壁の内側に、既存土留め壁よりも深い領域に新設土留め壁を形成した後、その内側に新設建物の地下部分の躯体を設ける構成の建替方法が開示されている。
特許文献2に開示されたような建替方法では、新設の土留め壁は、既存土留め壁の内側に形成されているため、新設の土留め壁の内側に形成される地下空間は狭くならざるを得ない。さらに、新設の土留め壁の内側には、新設建物の地下部分の躯体を構成する柱が設けられるため、新設の土留め壁の内側に形成される地下空間は、さらに狭くなる。
また、このような建物においては、地下部分の躯体強度を高めることが求められる。特に、都市部の狭隘な土地に設けられる建物の場合、地下部分の平断面積に対する建物の高さの比を大きくする要望がある。このような要望に対し、地下部分の躯体強度を高めるために地下部分の躯体の柱の断面積を大きくすると、地下空間はさらに狭くなる。
また、地下階を有する建物では、深度が深くなる程、地下外壁の壁厚さは厚くなることが多く、最深度の地下外壁面または地下柱を基準として、地下外壁、または地下柱の躯体形状を鉛直方向に構築される場合には、地下階の居室床面積がさらに狭くなる。
For example, in Patent Document 1, as a method of securing an inner space as large as possible in the ground portion, a vertical load supporting member is installed on the top of the mountain retaining wall, and the ground portion is supported by the vertical load supporting member. The structure of a building with floors is disclosed. According to Patent Document 1, the outer peripheral pillar of the ground portion is located outward from the outer peripheral surface of the body of the underground portion, and a large internal space is secured on the ground floor as compared with the basement floor.
Further, in Patent Document 2, an existing building is dismantled leaving an existing earth retaining wall, and a new earth retaining wall is formed inside the existing earth retaining wall in a region deeper than the existing earth retaining wall, and then, inside the existing earth retaining wall. A rebuilding method of a structure in which a skeleton of an underground portion of a new building is provided is disclosed.
In the rebuilding method as disclosed in Patent Document 2, since the new earth retaining wall is formed inside the existing earth retaining wall, the underground space formed inside the new earth retaining wall should be small. I have no choice. Furthermore, since the pillars that form the skeleton of the underground portion of the new building are provided inside the new retaining wall, the underground space formed inside the new retaining wall becomes even smaller.
Further, in such a building, it is required to increase the strength of the skeleton in the underground part. In particular, in the case of a building installed on a narrow land in an urban area, there is a demand to increase the ratio of the height of the building to the flat cross-sectional area of the underground part. In response to such a demand, if the cross-sectional area of the pillars of the skeleton of the underground portion is increased in order to increase the strength of the skeleton of the underground portion, the underground space becomes even smaller.
In addition, in a building with a basement floor, the deeper the depth, the thicker the wall thickness of the underground outer wall often becomes, and the outermost underground wall or underground column is used as a reference, and the frame shape of the underground outer wall or underground column is standard. If the building is constructed vertically, the floor area of the living room on the basement floor will become even smaller.

特許第5215030号公報Japanese Patent No. 5215030 特開2014−114540号公報JP, 2014-114540, A

本発明の目的は、広い地下空間を確保でき、かつ十分な躯体強度を備えた建替え建物を実現することである。 An object of the present invention is to realize a rebuilding building which can secure a large underground space and has a sufficient structural strength.

発明者らは、既存建物を解体した敷地に、出来る限り広い床面積および居室空間を確保するための新設建物の柱梁架構として、既存地下外壁を利用し、その既存地下外壁の建物内部側に鉄骨芯材を添わせて成壁柱を設けるとともに、既存の地下外壁以深においては、新設地下外壁内に合成壁柱を配置することで、小断面でありながら高剛性で、かつ高耐力を有する新設建物の柱梁架構を発明するに至った。 The inventors used the existing underground outer wall as a pillar-beam structure of a new building to secure the widest floor area and living space on the site where the existing building was demolished, and By providing a composite wall column with steel core material, and by arranging a synthetic wall column in the new underground outer wall in the depth below the existing underground outer wall, it has a small cross-section with high rigidity and high yield strength. He came up with the invention of the pillar beam structure of the new building.

本発明は、上記課題を解決するため、以下の手段を採用する。
すなわち、本発明の既存の地下外壁を有する建替え建物は、既存の地下外壁が存置された地下階部を有する建替え建物であって、前記既存の地下外壁に沿って配置された新設柱と、前記既存の地下外壁以深に設けられた新設地下外壁と、を備え、前記新設柱は、前記既存の地下外壁と接合されると共に、前記新設地下外壁の壁厚さ内に配置されていることを特徴とする。
このような構成によれば、新設柱を新設地下外壁内に設置することで、柱部と壁部が一体化された壁柱を構成することができ、新設柱と新設地下外壁とを別々に設けた場合と比較すると、柱芯と壁芯との間の偏心距離が殆どなくなることで、柱部と壁部がともに有効にせん断抵抗することができるために地下躯体強度を高めることができる。また、新設柱と新設地下外壁によって壁柱が構成されることで、新設地下外壁から建物内方への新設柱の突出寸法を抑えることができる。これにより、地下階部の下部における室内空間を広く確保することができる。
また、新設柱と既存の地下外壁を接合することで、これらを別々に設けた場合に比較し、地下躯体強度を高めることができる。さらに、新設柱は、当該新設柱の両側に壁部を設けることなく、既存の地下外壁と接合されて壁柱を構成することで、小断面でありながら高い剛性と高い強度を備えた合成壁柱を実現するととともに、既存の地下外壁より建物内部側には新設柱のみを設置して壁柱を形成することで、建物内部側への突出寸法を抑えることができる。これにより、地下階部の室内空間を広く確保することができる。
The present invention adopts the following means in order to solve the above problems.
That is, the rebuilding building having an existing underground outer wall of the present invention is a rebuilding building having a basement floor in which the existing underground outer wall is retained, and a new pillar arranged along the existing underground outer wall. And a new underground outer wall provided deeper than the existing underground outer wall, wherein the new pillar is joined to the existing underground outer wall and arranged within the wall thickness of the new underground outer wall. Is characterized by.
According to such a configuration, by installing the new pillar in the new underground outer wall, it is possible to form a wall pillar in which the pillar portion and the wall portion are integrated, and the new pillar and the new underground outer wall are separately provided. Compared with the case of providing, the eccentric distance between the column core and the wall core is almost eliminated, so that both the column portion and the wall portion can effectively resist the shearing, so that the strength of the underground structure can be increased. In addition, since the wall pillar is composed of the new pillar and the new underground outer wall, the projecting dimension of the new pillar from the new underground outer wall to the inside of the building can be suppressed. As a result, it is possible to secure a wide indoor space in the lower part of the basement floor.
In addition, by joining the new pillar and the existing underground outer wall, it is possible to increase the strength of the underground skeleton as compared with the case where these are provided separately. Furthermore, the new pillar is a composite wall with a small cross-section, yet with high rigidity and high strength, by forming a wall pillar by joining with the existing underground outer wall without providing wall parts on both sides of the new pillar. By realizing the pillars and forming the wall pillars by installing only new pillars on the inner side of the building from the existing underground outer wall, it is possible to suppress the projecting dimension toward the inner side of the building. As a result, it is possible to secure a large indoor space on the basement floor.

また、本発明の既存の地下外壁を有する建替え建物にあっては、前記既存の地下外壁に沿って配置された新設柱と、前記既存の地下外壁以深に設けられた新設地下外壁と、を備え、前記新設柱は、前記既存の地下外壁と接合されていると共に、前記新設地下外壁に添わせてH型状、またはI形状の鉄骨芯材が地下最下階より地上階まで配置されており、かつ、前記新設柱の鉄骨芯材の水平断面積は、前記地下最下階に比べて、前記既存の地下外壁と接合される上層階側の地下階の方が大きいことを特徴とする。
具体的には、建物の最下階では、新設地下外壁と接合される新設柱には第二の鉄骨芯材が設置されており、かつその上方の地下階においては、既存地下外壁と接合される新設柱には第一の鉄骨芯材が設置されており、最下階から上層階に向って、第二の鉄骨芯材に第一の鉄骨芯材が連結されている構成をさらに備える。例えば、地下最下階の新設柱の鉄骨芯材がI形形状の場合、上層階側の地下階においてはウエブ材を追加し、H型形状に変化させ、新設柱の耐力を増大させることで、地上構造物の最下層階に作用するせん断力に抵抗させる。また、地下最下階の新設柱の鉄骨芯材がH形形状の場合、上層階側の地下階においてはロ型形状に変化させて新設柱の耐力を増大させる。
このような構成によれば、新設柱は、既存の地下外壁以深にあっては新設地下外壁に添わせて横断面がH型状、またはI形状の鉄骨芯材が設置されており、かつ既存の地下外壁と接合される地下階部分にあっては、必要な躯体強度を満足するようにH型状、またはロ形状の前記鉄骨芯材を配置される。よって、新設柱に埋設された鉄骨芯材については、地下最下階から上層階側の地下階に向うに伴って、地下階の最上端部に作用する最大曲げモーメント量に抵抗出来るように、断面形状を変化させて横断面積を増加させることで、躯体強度負担の最適化により材料の低コスト化を図ることができる。また、地下階の外周部の新設柱は、既存地下外壁または既存地下外壁以深に構築された新設地下外壁と連結された合成壁柱であり、新設柱の突出量を低減させた地下階を有する建替え建物を実現することができる。
Further, in a rebuilding building having an existing underground outer wall of the present invention, a new pillar arranged along the existing underground outer wall, and a new underground outer wall provided deeper than the existing underground outer wall, The new pillar is joined to the existing underground outer wall, and an H-shaped or I-shaped steel core material is arranged along the new underground outer wall from the lowest floor to the ground floor. And the horizontal cross-sectional area of the steel core material of the new column is larger in the basement floor on the upper floor side joined to the existing underground outer wall than in the basement floor. ..
Specifically, on the bottom floor of the building, a second steel core material is installed on the new pillar that is joined to the new underground outer wall, and on the basement floor above it, it is joined to the existing underground outer wall. The first steel core material is installed on the newly installed pillar, and the first steel core material is further connected to the second steel core material from the lowest floor to the upper floors. For example, if the steel core material of the new pillar on the lowermost basement floor is I-shaped, by adding a web material on the basement floor on the upper floor side and changing it to an H-shaped shape, the yield strength of the new pillar can be increased. , Resists shear forces acting on the lowest floors of above-ground structures. Further, when the steel core material of the new pillar on the lowermost floor under the ground is H-shaped, the basement on the upper floor side is changed to a B shape to increase the proof stress of the new pillar.
According to this structure, the new pillar has a H-shaped or I-shaped cross-section steel core material installed along the new underground outer wall if it is deeper than the existing underground outer wall, and In the basement part joined to the outer underground wall, the H-shaped or B-shaped steel core material is arranged so as to satisfy the required frame strength. Therefore, regarding the steel core material buried in the new pillar, as it goes from the lowest floor to the basement on the upper floor side, it is possible to resist the maximum bending moment amount acting on the uppermost end of the basement, By changing the cross-sectional shape and increasing the cross-sectional area, it is possible to reduce the cost of the material by optimizing the core strength burden. In addition, the new columns on the outer periphery of the basement floor are existing underground outer walls or composite wall columns that are connected to the new underground outer walls that are built deeper than the existing underground walls, and have a basement floor with a reduced amount of protrusion of the new columns. A rebuilding building can be realized.

本発明の一態様においては、本発明の既存の地下外壁を有する建替え建物にあっては、新設柱は、地上階において、既存の地下外壁部より外方に傾斜していることを特徴とする。
このような構成によれば、地下階部に対し、地上階部を既存の地下外壁よりも建物外方に広げて設けることができ、敷地面積を最大限に生かした建物を実現することができる。
In one aspect of the present invention, in the rebuilding building having the existing underground outer wall of the present invention, the new pillar is inclined outward from the existing underground outer wall portion on the ground floor. To do.
According to such a configuration, it is possible to extend the above-ground floor to the outside of the building with respect to the basement, and to realize a building that maximizes the site area. ..

本発明によれば、地下躯体の一部に、既存の地下外壁を有効利用して、広い地下空間と十分な強度を備えた建替え建物を短工期で実現できる。 ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the rebuilding building provided with a wide underground space and sufficient intensity|strength can be implement|achieved in a short construction period by making effective use of the existing underground outer wall in a part of underground structure.

第一実施形態に係る既存の地下外壁を有する建替え建物の概略構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows schematic structure of the rebuilding building which has the existing underground outer wall which concerns on 1st embodiment. 図1の建替え建物の地下階部の構成を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the structure of the basement floor of the rebuilding building of FIG. 建替え建物の地下階部を構成する鉄骨を示す拡大断面図である。It is an expanded sectional view which shows the steel frame which comprises the basement floor of a rebuilding building. 図2のA−A水平断面図である(I形鉄骨芯材が設置された地下3階の水平断面図)。It is an AA horizontal sectional view of FIG. 2 (horizontal sectional view of the 3rd basement floor where the I-shaped steel core material is installed). 図2のB−B水平断面図である(十字形鉄骨芯材が設置された地下2階の水平断面図)。It is a BB horizontal sectional view of FIG. 2 (horizontal sectional view of the second basement floor where the cross-shaped steel core material is installed). 図2のC−C水平断面図である(ロ形鉄骨芯材が設置された地下1階の水平断面図)。FIG. 3 is a horizontal cross-sectional view taken along line CC of FIG. 2 (horizontal cross-sectional view of the first basement floor where the B-shaped steel frame core material is installed). 建替え建物の構築方法を示し、既存地下外壁を残して既存建物を解体した状態を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the construction method of a rebuilding building, and shows the state which dismantled the existing building, leaving the existing underground outer wall. 建替え建物の構築方法を示し、既存地下外壁の内側に新設地下外壁を形成した状態を示す縦断面図である。It is a longitudinal section showing a construction method of a rebuilding building and showing a state where a new underground outer wall is formed inside an existing underground outer wall. 第二実施形態に係る建替え建物の地下階部の構成を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the structure of the basement floor of the rebuilding building which concerns on 2nd embodiment. 図9のD−D水平断面図である(新設地下外壁を含む地下3階の水平断面図)。FIG. 10 is a horizontal cross-sectional view taken along the line D-D of FIG. 9 (a horizontal cross-sectional view of the third basement floor including the new underground wall). 第三実施形態に係る建替え建物の地下階部の構成を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the structure of the basement floor of the rebuilding building which concerns on 3rd embodiment.

本発明は、出来る限り広い床面積および居室空間を確保するための建替え建物の柱躯体として、既存地下外壁を利用するとともに、既存地下外壁以深においては新設地下外壁を設けて、それらの双方の地下外壁に添わせて鉄骨芯材を配置した壁柱構造である。
具体的には、既存地下外壁および新設地下外壁と接合された壁柱構造としては、新設地下外壁の壁厚さ内に設置された鉄骨芯材が略垂直方向に立設させた壁柱(第1実施形態)と、新設地下外壁の外側に鉄骨芯材を設置するとともに、地下階において、外方に傾斜した壁柱(第2実施形態)と、第1実施形態と同様に、新設地下外壁内に鉄骨芯材を設置された壁柱が、地下階において、外方に傾斜した壁柱(第3実施形態)である。
以下、添付図面を参照して、本発明による既存の地下外壁を有する建替え建物を実施するための形態について、図面に基づいて説明する。
The present invention uses an existing underground outer wall as a pillar structure of a rebuilding building to secure a floor space and a living space as large as possible, and a new underground outer wall is provided in a depth deeper than the existing underground outer wall, and both of them are provided. It is a wall-column structure in which a steel core material is arranged along the underground wall.
Specifically, as a wall column structure joined to the existing underground outer wall and the new underground outer wall, a wall column in which the steel core material installed within the wall thickness of the new underground outer wall is erected in a substantially vertical direction (No. 1 embodiment), and a steel core material is installed on the outside of the new underground outer wall, and in the basement floor, a wall pillar inclined outward (second embodiment) and the new underground outer wall as in the first embodiment. The wall column in which the steel core material is installed is a wall column that is inclined outward in the basement (third embodiment).
Hereinafter, with reference to the accompanying drawings, a mode for carrying out a reconstructed building having an existing underground outer wall according to the present invention will be described based on the drawings.

(第一実施形態)
本発明の建替え建物を構成する既存地下外壁および新設地下外壁と接合された壁柱構造において、第1実施形態の新設柱は、図1〜図6に示すように新設地下外壁の壁厚さ内に鉄骨芯材が設置され、前記鉄骨芯材は略垂直方向に立設している。
本実施形態に係る既存の地下外壁を有する建替え建物の概略構成を示す断面図を図1に示す。建替え建物の地下階部の構成を示す断面図を図2に示す。建替え建物の地下階部を構成する鉄骨を示す拡大断面図を図3に示す。図2のA−A矢視断面図を図4に示す。図2のB−B矢視断面図を図5に示す。図2のC−C矢視断面図を図6に示す。
(First embodiment)
In the wall pillar structure which is joined to the existing underground outer wall and the new underground outer wall which constitute the rebuilding building of the present invention, the new pillar of the first embodiment has a wall thickness of the new underground outer wall as shown in FIGS. 1 to 6. A steel frame core material is installed inside, and the steel frame core material is erected in a substantially vertical direction.
FIG. 1 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a rebuilding building having an existing underground outer wall according to the present embodiment. FIG. 2 is a sectional view showing the structure of the basement floor of the rebuilding building. FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view showing the steel frame that constitutes the basement floor of the rebuilding building. A sectional view taken along the line AA of FIG. 2 is shown in FIG. A sectional view taken along the line BB of FIG. 2 is shown in FIG. FIG. 6 shows a sectional view taken along the line CC of FIG.

図1に示されるように、建替え建物10は、地盤G中に設けられた地下階部11Aと、地下階部11A上に設けられた地上階部12と、を備える。
図1、図2に示されるように、地下階部11Aは、既存地下外壁(既存の地下外壁)20と、新設地下外壁21と、新設柱22と、新設梁23と、を備える。
既存地下外壁20は、建替え建物10を建てる土地に存在していた既存建物の一部を構成していたもので、既存建物の解体時に、解体せずに残置したものである。この既存地下外壁20は、土留め壁として機能するもので、鉄筋コンクリート造(RC造)により形成されている。既存地下外壁20は、既存建物(図示無し)の平面視外形形状に沿うよう形成され、この実施形態では、例えば平面視矩形状に形成されている。
As shown in FIG. 1, the rebuilding building 10 includes a basement floor 11A provided in the ground G and a ground floor 12 provided on the basement floor 11A.
As shown in FIGS. 1 and 2, the basement floor portion 11A includes an existing underground outer wall (existing underground wall) 20, a new underground outer wall 21, a new column 22, and a new beam 23.
The existing underground outer wall 20 constitutes a part of the existing building existing on the land where the rebuilding building 10 is built, and is left without being demolished when the existing building is demolished. The existing underground outer wall 20 functions as an earth retaining wall, and is formed by a reinforced concrete structure (RC structure). The existing underground outer wall 20 is formed so as to follow the outer shape of the existing building (not shown) in plan view, and in this embodiment, is formed in a rectangular shape in plan view, for example.

図2、図3に示されるように、新設地下外壁21は、既存地下外壁20の内側に、既存地下外壁20よりも深い位置に形成されている。新設地下外壁21は、その上端部21tが既存地下外壁20の下端部20bの内周面に沿っている。新設地下外壁21は、所定の壁厚を有した鉄筋コンクリート造で、図示しない鉄筋とコンクリート21cとからなる。
図2〜図4に示されるように、新設柱22は、新設地下外壁21に沿った水平方向に間隔をあけて複数本が設けられている。各新設柱22は、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)で、それぞれ上下方向に延びるよう設けられている。
各新設柱22の下部22bは、鉄骨24の下部24bと、図示しない鉄筋と、コンクリート26とからなる。この実施形態において、新設柱22は、その下部22bが新設地下外壁21に埋設されている。すなわち、新設柱22の下部22bにおいて、鉄骨24の下部24bが新設地下外壁21のコンクリート21c内に埋設されるとともに、新設柱22の下部22bのコンクリート26は、新設地下外壁21のコンクリート21cの一部をなしている。
As shown in FIGS. 2 and 3, the new underground outer wall 21 is formed inside the existing underground outer wall 20 at a position deeper than the existing underground outer wall 20. The upper end 21t of the new underground outer wall 21 extends along the inner peripheral surface of the lower end 20b of the existing underground outer wall 20. The new underground outer wall 21 is a reinforced concrete structure having a predetermined wall thickness, and is composed of unillustrated reinforcing bars and concrete 21c.
As shown in FIGS. 2 to 4, a plurality of new columns 22 are provided at intervals in the horizontal direction along the new underground outer wall 21. Each of the new columns 22 is made of steel frame reinforced concrete (SRC) and is provided so as to extend in the vertical direction.
The lower portion 22b of each new column 22 is composed of the lower portion 24b of the steel frame 24, a reinforcing bar (not shown), and concrete 26. In this embodiment, the new pillar 22 has a lower portion 22b buried in the new underground outer wall 21. That is, in the lower portion 22b of the new pillar 22, the lower portion 24b of the steel frame 24 is embedded in the concrete 21c of the new underground outer wall 21, and the concrete 26 of the lower portion 22b of the new pillar 22 is one of the concrete 21c of the new underground outer wall 21. It is a part.

ここで、図4に示されるように、鉄骨24の下部24bを構成する下部鉄骨芯材(第二の鉄骨芯材)31は、断面I型の鋼材により形成されている。下部鉄骨芯材31は、ウェブ31aと、ウェブ31aの両端部に直交して形成されたフランジ31f,31fとを有している。下部鉄骨芯材31は、ウェブ31aが新設地下外壁21の壁厚方向に沿い、一方のフランジ31fが新設地下外壁21に沿って建物内方を向くよう設けられている。
このようにして、新設柱22の下部22bが新設地下外壁21と一体に形成されることで、新設柱22の下部22bと新設地下外壁21とからなる下部壁柱30Aを形成している。
また、図2に示されるように、この下部壁柱30Aの内側には、基礎床版13が形成されている。
Here, as shown in FIG. 4, the lower steel frame core material (second steel frame core material) 31 forming the lower portion 24b of the steel frame 24 is formed of a steel material having an I-shaped cross section. The lower steel core material 31 has a web 31a and flanges 31f and 31f formed at right angles to both ends of the web 31a. The lower steel core material 31 is provided such that the web 31a extends along the wall thickness direction of the new underground outer wall 21 and one flange 31f faces the inside of the building along the new underground outer wall 21.
In this way, the lower portion 22b of the new column 22 is integrally formed with the new underground outer wall 21, thereby forming the lower wall column 30A including the lower portion 22b of the new column 22 and the new underground outer wall 21.
Further, as shown in FIG. 2, a foundation floor slab 13 is formed inside the lower wall column 30A.

新設柱22の中間部(上部)22cは、新設地下外壁21の上端部21tから鉛直上方に延びている。図2、図3、図5に示されるように、新設柱22の中間部22cは、鉄骨24の中間部24cと、鉄筋27と、コンクリート28と、からなる。
ここで、図5に示されるように、鉄骨24の中間部24cを構成する中間部鉄骨芯材(第一の鉄骨芯材)32は、断面十文字状に形成されたウェブ32aと、各ウェブ32aの端部に直交して形成されたフランジ32bと、を有している。中間部鉄骨芯材32は、一方のウェブ32aを既存地下外壁20の壁厚方向に沿わせ、他方のウェブ32aを既存地下外壁20の表面に沿う方向に沿わせている。
The middle part (upper part) 22c of the new pillar 22 extends vertically upward from the upper end 21t of the new underground outer wall 21. As shown in FIG. 2, FIG. 3 and FIG. 5, the intermediate portion 22c of the new column 22 is composed of the intermediate portion 24c of the steel frame 24, the reinforcing bars 27, and the concrete 28.
Here, as shown in FIG. 5, the intermediate-section iron-frame core material (first iron-frame core material) 32 forming the intermediate portion 24c of the steel frame 24 is a web 32a formed in a cross-shaped cross section, and each web 32a. And a flange 32b formed orthogonally to the end of the. The intermediate steel core member 32 has one web 32a along the wall thickness direction of the existing underground outer wall 20, and the other web 32a along the surface of the existing underground outer wall 20.

新設柱22は、既存地下外壁20と接合されていると共に、新設地下外壁21に添わせてH型状、またはI形状の鉄骨芯材31、32が地下最下階より地上階まで配置されており、かつ、新設柱22の鉄骨芯材量は、地下最下階に比べて、既存地下外壁20と接合される上層階側の地下階の方が多く、鉄骨芯材32、33がH型状、またはロ形状である。ここで、例えば鉄骨芯材がH型状であるとは、H型状の鋼材を例えば十字状に組み合わせたものを含む。
新設柱22を形成する鉄骨芯材は、地下最下階(例えば、地下3階)では図4に示すように、I形状の下部鉄骨芯材31が新設地下外壁21の壁厚さ内に配置され、上層階側の地下階(例えば、地下2階)では図5に示すように、H型状の中間部鉄骨芯材32が既存地下外壁20の建物内部側に配置され、その中間部鉄骨芯材32を覆うように新設柱22の柱型が建物内部側に表れている。
具体的には、鉄骨芯材は、地下最下階から上層階側の地下階に至るまでI形状の基本鉄骨であり、上層階側の地下階において、I形状の鉄骨材に対して、新たにフランジ部を有するウエブ材が溶接されて、十字状となる。よって、鉄骨芯材は、I形状の区間長とH形状の区間長が備えたものとなる。鉄骨芯材は、地下最下階においては新設地下外壁21内に埋設されるために、壁面長手方向の鉄骨鋼材量が削減された結果として、壁厚さ方向に沿ってI形状を有することになった。また、上層階側の地下階の鉄骨芯材については、新設柱22が既存地下外壁20の外側に配置され、鉄骨芯材を囲むように柱型が形成されるとともに、地下最下階に比べて新設地下外壁21もなく、鉄骨芯材廻りのRC部の抵抗断面積も低減されるために、RC部の抵抗断面積を補うためにも鉄骨芯材量が増加され、H形状を有することになった。
The new pillar 22 is joined to the existing underground outer wall 20, and the H-shaped or I-shaped steel core members 31 and 32 are arranged along the new underground outer wall 21 from the lowest floor to the ground floor. In addition, the amount of the steel core material of the new pillar 22 is larger in the basement floor on the upper floor side that is joined to the existing underground outer wall 20 than in the lowermost basement floor, and the steel core materials 32 and 33 are H-shaped. Shape or b-shaped. Here, for example, the H-shaped steel core material includes a combination of H-shaped steel materials in a cross shape, for example.
As for the steel core material forming the new pillars 22, the I-shaped lower steel core material 31 is arranged within the wall thickness of the new underground outer wall 21 as shown in FIG. 4 on the lowermost basement floor (for example, the third basement floor). In the basement floor on the upper floor side (for example, the second basement floor), as shown in FIG. 5, the H-shaped middle portion steel frame core material 32 is arranged on the inner side of the building of the existing underground outer wall 20, and the middle portion steel frame The pillar shape of the new pillar 22 appears inside the building so as to cover the core material 32.
Specifically, the steel core material is an I-shaped basic steel frame from the lowermost basement floor to the basement floor on the upper floor side. A web material having a flange portion is welded to form a cross shape. Therefore, the steel core material has an I-shaped section length and an H-shaped section length. Since the steel core material is buried in the new underground outer wall 21 on the lowermost floor of the underground, the steel core material amount in the longitudinal direction of the wall surface is reduced, and as a result, it has an I shape along the wall thickness direction. became. Regarding the steel core material on the basement floor on the upper floor side, the new pillars 22 are arranged outside the existing underground outer wall 20, and the pillar shape is formed so as to surround the steel core material. Since there is no new underground outer wall 21 and the resistance cross-sectional area of the RC part around the steel core material is also reduced, the amount of the steel core material is increased to supplement the resistance cross-sectional area of the RC part, and it has an H shape. Became.

鉄筋27は、平面視コ字状で、中間部鉄骨芯材32を取り囲むように配置され、その両端が、既存地下外壁20に定着されたアンカー筋29に接合されている。
また、新設柱22の中間部22cは、鉄骨芯材の外側に平面視コ字状の鉄筋27を配筋し、既存地下外壁20にアンカー定着させることで、新設柱22の中間部22cと既存地下外壁20を一体化した。新設柱22の中間部22cと既存地下外壁20が一体化されることで、地下最下階における新設地下外壁21と一体化された新設柱22を、地下上層階側でも高い剛性を備えた柱躯体とすることができる。
The reinforcing bars 27 are U-shaped in a plan view and are arranged so as to surround the intermediate steel core member 32, and both ends thereof are joined to the anchor reinforcing bars 29 fixed to the existing underground outer wall 20.
In addition, the intermediate portion 22c of the new pillar 22 is arranged with the reinforcing bar 27 having a U-shape in plan view on the outside of the steel core material, and is anchored to the existing underground outer wall 20, so that the intermediate portion 22c of the new pillar 22 and the existing portion of the existing pillar 22 can be fixed. The underground outer wall 20 is integrated. By integrating the intermediate portion 22c of the new installation column 22 and the existing underground outer wall 20, the new installation column 22 integrated with the new installation underground outer wall 21 on the lowest basement floor is a column having high rigidity also on the underground upper floor side. It can be a body.

これら中間部鉄骨芯材32及び鉄筋27がコンクリート28に埋設されることで、新設柱22の中間部22cが構成されている。この新設柱22の中間部22cは、既存地下外壁20に沿って配置され、かつ既存地下外壁20にアンカー筋29を介して接合されている。このようにして、新設柱22の中間部22cが既存地下外壁20に接合されて一体化されることで、新設柱22の中間部22cと既存地下外壁20とから、上部壁柱30Bが形成されている。
図2に示されるように、新設柱22の上端部(上部)22tは、新設柱22の中間部22cに連続してさらに上方に延びている。図2、図3、図6に示されるように、新設柱22の上端部22tは、鉄骨24の上部24dと、鉄筋27と、コンクリート28と、からなる。
By embedding the intermediate steel core member 32 and the reinforcing bars 27 in the concrete 28, the intermediate portion 22c of the new column 22 is formed. The intermediate portion 22c of the newly installed pillar 22 is arranged along the existing underground outer wall 20 and is joined to the existing underground outer wall 20 via the anchor bar 29. In this way, the intermediate portion 22c of the new installation column 22 is joined to and integrated with the existing underground outer wall 20 to form the upper wall column 30B from the intermediate portion 22c of the new installation column 22 and the existing underground outer wall 20. ing.
As shown in FIG. 2, the upper end portion (upper portion) 22t of the new column 22 extends further upward continuously from the intermediate portion 22c of the new column 22. As shown in FIG. 2, FIG. 3, and FIG. 6, the upper end portion 22t of the new column 22 is composed of an upper portion 24d of the steel frame 24, a reinforcing bar 27, and concrete 28.

ここで、鉄骨24の上部24dを構成する上部鉄骨芯材(第三の鉄骨芯材)33は、地上階部12の外周柱15を構成する柱鉄骨36の下端部を形成するもので、例えば、断面ロ字状の鋼管からなる。上部鉄骨芯材33の外周面には、外方に向かって突出するスタッド(図示無し)が接合され、このスタッドにより上部鉄骨芯材33がコンクリート28に定着されている。
図3に示されるように、上部鉄骨芯材33の内側には、中間部鉄骨芯材32の上端部32tが挿入され、上部鉄骨芯材33内に充填されるコンクリート37によって、地上階部分のコンクリート充填鋼管柱を構成する○形状や□形状の鉄骨芯材、または上部鉄骨芯材33と中間部鉄骨芯材32の上端部32tとが一体に接合されている。具体的には、前記接合部分が、地下階の鉄骨柱と地上階の鉄骨柱が切り替わる接合部に相当する。
Here, the upper steel core material (third steel core material) 33 that constitutes the upper portion 24d of the steel frame 24 forms the lower end portion of the pillar steel frame 36 that constitutes the outer peripheral pillar 15 of the ground floor 12, and is, for example, , A steel pipe with a square cross section. A stud (not shown) protruding outward is joined to the outer peripheral surface of the upper steel core material 33, and the upper steel core material 33 is fixed to the concrete 28 by this stud.
As shown in FIG. 3, the upper end portion 32t of the intermediate steel core member 32 is inserted inside the upper steel core member 33, and the concrete 37 filled in the upper steel core member 33 causes the ground floor portion The O-shaped or □-shaped steel frame core material forming the concrete-filled steel tubular column, or the upper steel core material 33 and the upper end 32t of the intermediate steel frame core 32 are integrally joined. Specifically, the joining portion corresponds to a joining portion where the steel frame column on the basement floor and the steel frame column on the ground floor are switched.

図6に示されるように、新設柱22の上端部22tにおいても、新設柱22の中間部22cと同様、鉄筋27は、平面視コ字状で、上部鉄骨芯材33を取り囲むように配置され、その両端が、既存地下外壁20に定着されたアンカー筋29に接合されている。
これら上部鉄骨芯材33及び鉄筋27がコンクリート28に埋設されることで、新設柱22の上端部22tが構成されている。新設柱22の上端部22tは、既存地下外壁20に沿って配置され、かつ既存地下外壁20にアンカー筋29を介して接合されている。このようにして、新設柱22の上端部22tが既存地下外壁20に接合されて一体化されることで、新設柱22の上端部22tと既存地下外壁20とから、上部壁柱30Cが形成されている。
As shown in FIG. 6, also at the upper ends 22t of the new columns 22, the reinforcing bars 27 are U-shaped in a plan view and are arranged so as to surround the upper steel core material 33, similarly to the intermediate portions 22c of the new columns 22. , Both ends thereof are joined to the anchor streaks 29 fixed to the existing underground outer wall 20.
By embedding the upper steel core material 33 and the reinforcing bar 27 in the concrete 28, the upper end 22t of the new column 22 is configured. The upper end portion 22t of the new column 22 is arranged along the existing underground outer wall 20 and is joined to the existing underground outer wall 20 via the anchor bar 29. In this way, the upper end 22t of the newly installed pillar 22 is joined to and integrated with the existing underground outer wall 20 to form the upper wall pillar 30C from the upper end 22t of the newly installed pillar 22 and the existing underground outer wall 20. ing.

また、図2に示されるように、新設梁23は、互いに隣接する新設柱22,22間の長手方向、及び短辺方向に其々架設されている。この実施形態では、新設梁23は、図2に示す地下階部の縦断面図に見られるように、各階の柱頭位置に3本が設けられている。また、各新設梁23上には、地下床版35が敷設されている。 Further, as shown in FIG. 2, the new beam 23 is installed in the longitudinal direction and the short side direction between the new columns 22 adjacent to each other. In this embodiment, three new beams 23 are provided at the stigma position of each floor, as seen in the vertical cross-sectional view of the basement floor shown in FIG. An underground floor slab 35 is laid on each new beam 23.

図1に示されるように、建替え建物10の地上階部12は、外周柱15と、梁16と、を備える。
外周柱15は、建替え建物10の外周部に位置するもので、地下階部11Aの新設柱22上に設けられている。この実施形態において、外周柱15は、その下部に、既存地下外壁20の内側に設けられた新設柱22から、建物外方に向かって張り出すように、斜め外側に向かって傾斜して設けられた傾斜部15sと、傾斜部15sの上端から鉛直上方に延びる垂直部15vと、を一体に備えている。
図2に示されるように、この実施形態において、外周柱15は、例えばコンクリート充填鋼管造(CFT造)で、上部鉄骨芯材33から連続する柱鉄骨36と、柱鉄骨36内に配筋された図示しない鉄筋と、柱鉄骨36内に充填されたコンクリート37と、からなる。
図1に示されるように、梁16は、水平方向において互いに対向する外周柱15,15間に架設され、梁16上には床版17が敷設されている。
As shown in FIG. 1, the ground floor 12 of the rebuilding building 10 includes an outer peripheral pillar 15 and a beam 16.
The outer peripheral pillar 15 is located on the outer peripheral portion of the rebuilding building 10, and is provided on the new pillar 22 of the basement 11A. In this embodiment, the outer peripheral pillar 15 is provided at a lower portion thereof so as to be inclined obliquely outward so as to project outward from the new installation pillar 22 provided inside the existing underground outer wall 20. The inclined portion 15s and the vertical portion 15v extending vertically upward from the upper end of the inclined portion 15s are integrally provided.
As shown in FIG. 2, in this embodiment, the outer peripheral pillar 15 is, for example, a concrete-filled steel pipe structure (CFT structure), and is composed of a pillar steel frame 36 continuous from the upper steel core material 33, and a reinforcing bar arranged in the pillar steel frame 36. It is composed of rebars (not shown) and concrete 37 filled in the pillar steel frame 36.
As shown in FIG. 1, the beam 16 is installed between the outer peripheral columns 15 and 15 facing each other in the horizontal direction, and a floor slab 17 is laid on the beam 16.

建替え建物の構築方法の流れを示し、既存地下外壁を残して既存建物を解体した状態を示す断面図を図7に示す。建替え建物の構築方法の流れを示し、既存地下外壁の内側に新設地下外壁を形成した状態を示す断面図を図8に示す。
上記したような建替え建物10を構築するには、まず、図7に示されるように、既存建物を、既存地下外壁20のみを残して、解体撤去する。
次いで、既存地下外壁20の内側の地盤Gを、所定深さまで掘削する。
この後、図8に示されるように、新設地下外壁21を形成するRC造による壁躯体部を構築する前に、新設柱22の下部22bを構成する下部鉄骨芯材31を設置する。下部鉄骨芯材31の下端部31bは、アンカー38により地盤Gに定着させる。
さらに、鉄筋(図示無し)を配筋し、コンクリート21cを打設することで、新設地下外壁21(下部壁柱30A)を形成する。
次に、下部壁柱30Aの内側にコンクリートやモルタルを打設し、基礎床版13を形成する。
FIG. 7 is a cross-sectional view showing a flow of a method of constructing a reconstructed building and showing a state in which the existing building is dismantled while leaving the existing underground outer wall. FIG. 8 is a cross-sectional view showing the flow of the method of constructing the rebuilding building and showing a state in which the new underground outer wall is formed inside the existing underground outer wall.
To construct the rebuilding building 10 as described above, first, as shown in FIG. 7, the existing building is demolished and removed, leaving only the existing underground outer wall 20.
Next, the ground G inside the existing underground outer wall 20 is excavated to a predetermined depth.
After this, as shown in FIG. 8, before constructing the wall structure part by RC construction forming the new underground outer wall 21, the lower steel core material 31 constituting the lower part 22b of the new column 22 is installed. The lower end 31b of the lower steel core material 31 is fixed to the ground G by the anchor 38.
Further, reinforcing bars (not shown) are laid out and concrete 21c is placed to form the new underground outer wall 21 (lower wall column 30A).
Next, concrete or mortar is placed inside the lower wall columns 30A to form the foundation floor slab 13.

この後は、図2に示されるように、新設柱22の中間部22cを構成する中間部鉄骨芯材32、上部鉄骨芯材33を下部鉄骨芯材31上に立設し、アンカー筋29の既存地下外壁20への定着、鉄筋27の配筋及びアンカー筋29への接合を行った後、コンクリート28を打設する。これにより、新設柱22の中間部22c及び上端部22tが形成され、上部壁柱30B,30Cが形成される。
さらに、新設梁23を、互いに隣接する新設柱22,22間に架設する。
しかる後、図1に示されるように、地上階部12の外周柱15の立設、梁16の架設を順次行っていくことで、建替え建物10が構築される。
After that, as shown in FIG. 2, the intermediate steel core member 32 and the upper steel core member 33, which form the intermediate portion 22c of the new post 22, are erected on the lower steel core member 31, and the anchor bar 29 After fixing to the existing underground outer wall 20, reinforcing bars 27 and joining to the anchor bars 29, concrete 28 is placed. As a result, the intermediate portion 22c and the upper end portion 22t of the newly installed pillar 22 are formed, and the upper wall pillars 30B and 30C are formed.
Further, the new beam 23 is installed between the new columns 22 and 22 adjacent to each other.
Thereafter, as shown in FIG. 1, the rebuilding building 10 is constructed by sequentially erection of the outer peripheral pillars 15 of the ground floor 12 and erection of the beams 16.

上述したような建替え建物10によれば、新設柱22の下部22bを、新設地下外壁21内に設置することで、柱部と壁部が一体化された下部壁柱30Aを構成することができ、新設柱22と新設地下外壁21とを別々に設けた場合と比較すると、柱芯と壁芯との間の偏心距離が殆どなくなることで、柱部と壁部がともに有効にせん断抵抗することができるために地下躯体強度を高めることができる。また、新設柱22の下部22bと新設地下外壁21によって下部壁柱30Aが構成されることで、新設地下外壁21から建物内方への新設柱22の突出寸法を抑えることができる。これにより、地下階部11Aの下部における室内空間を広く確保することができる。
また、新設柱22の中間部22c及び上端部22tは、既存地下外壁20に接合されることで、新設柱22と既存地下外壁20とからなる上部壁柱30B,30Cを構成することができ、これらを別々に設けた場合に比較し、地下躯体強度を高めることができる。また、新設柱22の下部22bにおける新設地下外壁21から建物内方への突出寸法を抑えることで、その上方に形成される新設柱22の中間部22c及び上端部22tも、既存地下外壁20から建物内方への突出寸法を抑えることができる。これにより、地下階部11Aの上部における室内空間を広く確保することができる。
このようにして、建替え建物10では、地下空間を広く確保しつつ、躯体強度を有効に高めることが可能となる。
According to the rebuilding building 10 as described above, by installing the lower portion 22b of the new column 22 in the new underground outer wall 21, it is possible to configure the lower wall column 30A in which the column portion and the wall portion are integrated. Compared to the case where the new column 22 and the new underground outer wall 21 are separately provided, the eccentric distance between the column core and the wall core is almost eliminated, so that both the column portion and the wall portion effectively resist shearing. Therefore, the strength of the underground structure can be increased. In addition, since the lower wall pillar 30A is configured by the lower portion 22b of the new installation pillar 22 and the new underground outer wall 21, it is possible to suppress the protruding dimension of the new installation pillar 22 from the new underground outer wall 21 to the inside of the building. Accordingly, it is possible to secure a wide indoor space under the basement 11A.
Further, the middle portion 22c and the upper end portion 22t of the newly installed pillar 22 are joined to the existing underground outer wall 20 to form upper wall pillars 30B and 30C composed of the newly installed pillar 22 and the existing underground outer wall 20, The strength of the underground structure can be increased as compared with the case where these are provided separately. Further, by suppressing the projecting dimension from the new underground outer wall 21 in the lower part 22b of the new pillar 22 to the inside of the building, the intermediate portion 22c and the upper end 22t of the new pillar 22 formed above the new underground outer wall 21 are also separated from the existing underground outer wall 20. It is possible to suppress the projecting dimension toward the inside of the building. As a result, it is possible to secure a large indoor space above the basement 11A.
In this way, in the rebuilding building 10, it is possible to effectively increase the building strength while securing a large underground space.

また、新設柱22の中間部22cは、内部に中間鉄骨芯材32を有し、下部22bは、内部に、中間鉄骨芯材32に連結された下部鉄骨芯材31を有している。このような構成によれば、既存地下外壁20に接合される新設柱22の中間部22cにおいては、中間鉄骨芯材32は、既存地下外壁20に沿う方向と直交する方向の二方向に対して地下躯体強度を確保する必要がある。これに対し、新設地下外壁21に一体に形成される新設柱22の下部22bにおいては、新設地下外壁21に沿う方向については、新設地下外壁21自体によって地下躯体強度が確保できるため、下部鉄骨芯材31は、新設地下外壁21に直交する方向のみ地下躯体強度を確保すればよい。このようにして、新設柱22に埋設された鉄骨芯材については、地下最下階から上層階側の地下階に向うに伴って、地下階の最上端部に作用する最大曲げモーメント量に抵抗出来るように、断面形状を変化させて横断面積を増加させることで、躯体強度負担の最適化により材料の低コスト化を図ることができる。また、地下階の外周部の新設柱22は、既存地下外壁20または既存地下外壁20以深に構築された新設地下外壁21と連結された合成壁柱であり、新設柱22の突出量を低減させた地下階を有する建替え建物を実現することができる。 Further, the intermediate portion 22c of the new column 22 has an intermediate steel frame core material 32 inside, and the lower portion 22b has a lower steel frame core material 31 connected to the intermediate steel frame core material 32 inside. According to such a configuration, in the intermediate portion 22c of the new column 22 that is joined to the existing underground outer wall 20, the intermediate steel core material 32 is in two directions that are orthogonal to the direction along the existing underground outer wall 20. It is necessary to secure the strength of the underground structure. On the other hand, in the lower portion 22b of the new pillar 22 that is integrally formed with the new underground outer wall 21, in the direction along the new underground outer wall 21, since the underground skeleton strength can be secured by the new underground outer wall 21 itself, the lower steel core The material 31 only needs to secure the underground skeleton strength only in the direction orthogonal to the new underground outer wall 21. In this way, the steel core material buried in the new column 22 resists the maximum bending moment amount acting on the uppermost end of the basement floor as it goes from the lowest floor to the basement on the upper floor side. By changing the cross-sectional shape so as to increase the cross-sectional area, it is possible to reduce the cost of the material by optimizing the core strength load. In addition, the new pillars 22 on the outer peripheral portion of the basement floor are composite wall pillars that are connected to the existing underground outer wall 20 or the new underground outer wall 21 that is constructed deeper than the existing underground outer wall 20 to reduce the amount of protrusion of the new pillar 22. It is possible to realize a rebuilding building having a basement floor.

さらに、新設地下外壁21内に下部鉄骨芯材31が埋設されている。このように、下部鉄骨芯材31を新設地下外壁21内に埋設すれば、新設柱22の下部22bにおける新設地下外壁21から建物内方への突出寸法を最小限に抑えることができ、室内空間を広く確保することができる。
また、新設柱22の上方に地上階部12の外周柱15が設けられ、外周柱15には上部鉄骨芯材33が配置され、中間鉄骨芯材32は、上部鉄骨芯材33と連結されている。このような構成によれば、新設柱22と地上階部12の外周柱15とを強固に連結することができる。また、中間鉄骨芯材32と上部鉄骨芯材33との断面形状を異ならせ、中間鉄骨芯材32を十文字鋼とするのに対し、上部鉄骨芯材33は断面ロ字状の鋼管であるので、上部鉄骨芯材33内に中間鉄骨芯材32を挿入すれば、これらを強固に連結することができる。
また、地上階部12の外周柱15は、新設柱22の上端部から建物外方へ傾斜しつつ上方へ延びる傾斜部15sを備えている。
このような構成によれば、地下階部11Aに対し、地上階部12を既存地下外壁20よりも建物外方に広げて設けることができ、敷地面積を最大限に生かした建物を実現することができる。
Furthermore, a lower steel core material 31 is embedded in the new underground outer wall 21. In this way, if the lower steel core material 31 is embedded in the new underground outer wall 21, it is possible to minimize the protruding dimension of the lower part 22b of the new pillar 22 from the new underground outer wall 21 to the inside of the building, and Can be widely secured.
Further, the outer peripheral pillar 15 of the ground floor 12 is provided above the new pillar 22, the upper steel core material 33 is arranged on the outer peripheral pillar 15, and the intermediate steel core material 32 is connected to the upper steel core material 33. There is. According to such a configuration, the newly installed pillar 22 and the outer peripheral pillar 15 of the ground floor 12 can be firmly connected to each other. Further, the intermediate steel frame core material 32 and the upper steel frame core material 33 are made to have different cross-sectional shapes so that the intermediate steel frame core material 32 is a cross-shaped steel, whereas the upper steel frame core material 33 is a steel pipe having a square cross section. By inserting the intermediate steel frame core material 32 into the upper steel frame core material 33, these can be firmly connected.
Further, the outer peripheral pillar 15 of the ground floor portion 12 is provided with an inclined portion 15s that extends upward while inclining outward from the upper end portion of the new pillar 22.
According to such a configuration, the ground floor 12 can be provided outside the existing basement outer wall 20 in the basement floor 11A so that the ground floor 12 can be provided to the outside of the building to realize a building that maximizes the site area. You can

(第二実施形態)
本発明の建替え建物を構成する既存地下外壁および新設地下外壁と接合された壁柱構造において、第2実施形態の新設柱は、図9、10に示すように新設地下外壁の外側に鉄骨芯材が設置され、建物内部側に柱型が現われている。また、鉄骨芯材は、地下階の上層階においては外方に傾斜している。
以下に示す第二実施形態にかかる建替え建物は、上記第一実施形態に対し、地下階部の一部の構成が異なるのみで、地上階部等、他の構成は上記第一実施形態と共通する。したがって、以下の説明においては、上記第一実施形態と相違する構成を中心に説明し、上記第一実施形態と共通する構成については、同符号を付してその説明を省略する。
第二実施形態に係る建替え建物の地下階部の構成を示す断面図を図9に示す。図9のD−D矢視断面図を図10に示す。
(Second embodiment)
In the wall pillar structure that is joined to the existing underground outer wall and the new underground outer wall constituting the rebuilding building of the present invention, the new pillar of the second embodiment has a steel core on the outside of the new underground outer wall as shown in FIGS. The timber has been installed and the pillar type appears inside the building. Further, the steel core material is inclined outward in the upper floors of the basement floor.
The rebuilding building according to the second embodiment shown below is different from the first embodiment only in the structure of a part of the basement floor, and the other structures such as the ground floor are different from those in the first embodiment. Common. Therefore, in the following description, configurations different from those in the first embodiment will be mainly described, and configurations common to the first embodiment will be denoted by the same reference numerals and description thereof will be omitted.
FIG. 9 is a sectional view showing the configuration of the basement floor of the rebuilding building according to the second embodiment. FIG. 10 shows a sectional view taken along the line DD of FIG.

図9に示されるように、建替え建物10の地下階部11Bは、既存地下外壁20と、新設地下外壁41と、新設柱42と、新設梁23と、を備える。
新設地下外壁41は、平面視した状態で、既存地下外壁20の内側に形成され、その上端部41tが既存地下外壁20の下端部20bの内周面に沿っている。新設地下外壁41は、所定の壁厚を有した鉄筋コンクリート造で、図示しない鉄筋とコンクリート41cとからなる。
As shown in FIG. 9, the basement floor 11B of the rebuilding building 10 includes an existing underground outer wall 20, a new underground outer wall 41, a new column 42, and a new beam 23.
The new underground outer wall 41 is formed inside the existing underground outer wall 20 in a plan view, and the upper end portion 41t thereof is along the inner peripheral surface of the lower end portion 20b of the existing underground outer wall 20. The new underground outer wall 41 is a reinforced concrete structure having a predetermined wall thickness, and is composed of unillustrated reinforcing bars and concrete 41c.

図10に示されるように、新設柱42は、新設地下外壁41に沿った水平方向に間隔をあけて複数本が設けられている。各新設柱42は、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)で、それぞれ上下方向に延びるよう設けられている。
各新設柱42の下部42bは、鉄骨44と、鉄筋45と、コンクリート46とからなる。
この実施形態において、図9に示されるように、新設柱42は、その下部42bが新設地下外壁41の内側面41sに沿うように設けられている。すなわち、鉄骨44の下部44bは、新設地下外壁41に対して建物内方にオフセットした位置に配設され、新設柱42の下部42bが新設地下外壁41から内方に突出している。
ここで、図10に示されるように、鉄骨44の下部44bを構成する下部鉄骨芯材(第二の鉄骨芯材)51は、断面H型のH鋼により形成されている。下部鉄骨芯材51は、ウェブ51aと、ウェブ51aの両端部に直交して形成されたフランジ51f,51fとを有している。下部鉄骨芯材51は、ウェブ51aを新設地下外壁41の壁厚方向に沿わせ、一方のフランジ51fが建物内方に向けて設けられている。
As shown in FIG. 10, a plurality of new columns 42 are provided at intervals in the horizontal direction along the new underground outer wall 41. Each of the new columns 42 is made of a steel frame reinforced concrete structure (SRC structure) and is provided so as to extend in the vertical direction.
The lower portion 42b of each new post 42 is made up of a steel frame 44, a reinforcing bar 45, and concrete 46.
In this embodiment, as shown in FIG. 9, the new pillar 42 is provided such that its lower portion 42b is along the inner side surface 41s of the new underground outer wall 41. That is, the lower portion 44 b of the steel frame 44 is arranged at a position offset inwardly of the building with respect to the new underground outer wall 41, and the lower portion 42 b of the new column 42 projects inward from the new underground outer wall 41.
Here, as shown in FIG. 10, a lower steel frame core material (second steel frame core material) 51 that constitutes the lower portion 44b of the steel frame 44 is formed of H steel having an H-shaped cross section. The lower steel core material 51 has a web 51a and flanges 51f and 51f formed orthogonally to both ends of the web 51a. In the lower steel core material 51, the web 51a is arranged along the wall thickness direction of the new underground outer wall 41, and one flange 51f is provided toward the inside of the building.

鉄筋45は、平面視コ字状で、下部鉄骨芯材51を取り囲むように配置され、その両端が、既存地下外壁20に定着されたアンカー筋49に接合されている。
これにより、新設柱42の下部42bは、新設地下外壁41に沿って配置され、かつ新設地下外壁41にアンカー筋49を介して接合されている。このようにして、新設柱42の下部42bが新設地下外壁41と一体に接合されることで、新設柱42の下部42bと新設地下外壁41とからなる下部壁柱50Aを形成している。
The reinforcing bar 45 is U-shaped in a plan view and is arranged so as to surround the lower steel core member 51, and both ends thereof are joined to the anchor bar 49 fixed to the existing underground outer wall 20.
As a result, the lower portion 42b of the newly installed pillar 42 is arranged along the newly installed underground outer wall 41 and is joined to the newly installed underground outer wall 41 via the anchor streak 49. In this way, the lower portion 42b of the newly installed pillar 42 is integrally joined to the newly installed underground outer wall 41 to form the lower wall pillar 50A composed of the lower portion 42b of the newly installed pillar 42 and the newly installed underground outer wall 41.

図9に示されるように、新設柱42の中間部(上部)42cは、新設地下外壁41の上端部41tから上方に突出して延びている。新設柱42の中間部42cは、鉄骨44の中間部44cと、図示しない鉄筋と、コンクリート48と、からなる。
鉄骨44の中間部44cは、下部鉄骨芯材51の上端部から上方に向かうにしたがって既存地下外壁20に漸次近づくよう、斜め外方に向かって延びている。
ここで、鉄骨44の中間部44cを構成する中間部鉄骨芯材(第一の鉄骨芯材)52は、第一実施形態で示した中間部鉄骨芯材32と同様、断面十文字状に形成された十文字鋼からなる。また、鉄筋(図示無し)は、第一実施形態で示した鉄筋27と同様、平面視コ字状で、中間部鉄骨芯材52を取り囲むように配置され、その両端が、既存地下外壁20に定着されたアンカー筋に接合されている。
このようにして、新設柱42の中間部42cは、既存地下外壁20に沿って配置され、かつ既存地下外壁20に接合されている。これにより、新設柱42の中間部42cと既存地下外壁20とから、上部壁柱50Bが形成されている。
As shown in FIG. 9, the intermediate portion (upper portion) 42c of the new installation column 42 extends upward from the upper end portion 41t of the new installation underground outer wall 41. The intermediate portion 42c of the new pillar 42 is composed of the intermediate portion 44c of the steel frame 44, a reinforcing bar (not shown), and concrete 48.
The middle portion 44c of the steel frame 44 extends obliquely outward so as to gradually approach the existing underground outer wall 20 as it goes upward from the upper end of the lower steel core member 51.
Here, the intermediate-section steel-frame core material (first steel-frame core material) 52 that constitutes the intermediate-section 44c of the steel frame 44 is formed in a cross shape like the intermediate-section steel-frame core material 32 shown in the first embodiment. It is made of cross-shaped steel. Further, the reinforcing bars (not shown) are, like the reinforcing bars 27 shown in the first embodiment, U-shaped in a plan view and are arranged so as to surround the intermediate steel core member 52, and both ends thereof are formed on the existing underground outer wall 20. It is joined to the anchored anchor muscle.
In this way, the intermediate portion 42c of the new pillar 42 is arranged along the existing underground outer wall 20 and joined to the existing underground outer wall 20. Thereby, the upper wall pillar 50B is formed from the intermediate portion 42c of the newly installed pillar 42 and the existing underground outer wall 20.

新設柱42の上端部(上部)42tは、新設柱42の中間部42cに連続してさらに上方に延びている。新設柱42の上端部42tは、鉄骨44の上部44dと、鉄筋(図示無し)と、コンクリート48と、からなる。
ここで、鉄骨44の上部44dを構成する上部鉄骨芯材(第三の鉄骨芯材)53は、第一実施形態における上部鉄骨芯材33と同様、地上階部12の柱15を構成する柱鉄骨36の下端部を形成するもので、断面ロ字状の鋼管からなる。
上部鉄骨芯材53は、中間部鉄骨芯材52に連続して、上方に向かうにしたがって既存地下外壁20に漸次近づくよう、斜め外方に向かって延びている。上部鉄骨芯材53の内側には、中間部鉄骨芯材52の上端部52tが挿入され、上部鉄骨芯材53内に充填されるコンクリート48やモルタル等によって、上部鉄骨芯材53の下端部53bと中間部鉄骨芯材52の上端部52tとが一体に接合されている。
An upper end portion (upper portion) 42t of the newly installed pillar 42 is continuous with the middle portion 42c of the newly installed pillar 42 and extends further upward. The upper end 42t of the new column 42 is composed of an upper portion 44d of the steel frame 44, a reinforcing bar (not shown), and concrete 48.
Here, the upper steel frame core material (third steel frame core material) 53 that constitutes the upper portion 44d of the steel frame 44 is a column that configures the column 15 of the ground floor 12, similar to the upper steel frame core material 33 in the first embodiment. It forms the lower end of the steel frame 36 and is made of a steel pipe having a square cross section.
The upper steel core material 53 is continuous with the intermediate steel core material 52 and extends obliquely outward so as to gradually approach the existing underground outer wall 20 as it goes upward. The upper end portion 52t of the intermediate steel frame core member 52 is inserted inside the upper steel frame core member 53, and the lower end portion 53b of the upper steel frame core member 53 is filled with concrete 48 or mortar filled in the upper steel frame core member 53. And the upper end portion 52t of the intermediate steel frame core member 52 are integrally joined.

新設柱42の上端部42tにおいても、新設柱42の中間部42cと同様、鉄筋(図示無し)は、平面視コ字状で、上部鉄骨芯材53を取り囲むように配置され、その両端が、既存地下外壁20に定着されたアンカー筋に接合されている。
このようにして、新設柱42の上端部42tは、既存地下外壁20に沿って配置され、かつ既存地下外壁20に接合されている。このようにして、新設柱42の上端部42tが既存地下外壁20に接合されて一体化されることで、新設柱42の上端部42tと既存地下外壁20とから、上部壁柱50Cが形成されている。
Also at the upper end 42t of the new column 42, similarly to the intermediate portion 42c of the new column 42, the reinforcing bars (not shown) are U-shaped in plan view and are arranged so as to surround the upper steel core material 53, and both ends thereof are It is joined to the anchor muscle fixed to the existing underground outer wall 20.
In this way, the upper ends 42t of the new columns 42 are arranged along the existing underground outer wall 20 and joined to the existing underground outer wall 20. In this way, the upper end 42t of the newly installed pillar 42 is joined and integrated with the existing underground outer wall 20 to form the upper wall pillar 50C from the upper end 42t of the newly installed pillar 42 and the existing underground outer wall 20. ing.

上述したような建替え建物10によれば、新設柱42の下部42bは、新設地下外壁41に一体形成することで、下部壁柱50Aを構成することができ、地下躯体強度を高めることができる。また、新設柱42の下部42bと新設地下外壁41とからなる下部壁柱50Aを構成することで、新設地下外壁41から建物内方への新設柱42の突出寸法を抑えることができる。これにより、地下階部11Bの下部における室内空間を広く確保することができる。
また、新設柱42の中間部42c及び上端部42tは、既存地下外壁20に接合されることで、新設柱42と既存地下外壁20とからなる上部壁柱50B,50Cを構成することができ、これらを別々に設けた場合に比較し、地下躯体強度を高めることができる。また、新設柱42の下部42bにおける新設地下外壁41から建物内方への突出寸法を抑えることで、その上方に形成される新設柱42の中間部42c及び上端部42tも、既存地下外壁20から建物内方への突出寸法を抑えることができる。これにより、地下階部11Bの上部における室内空間を広く確保することができる。
このようにして、建替え建物10では、地下空間を広く確保しつつ、躯体強度を有効に高めることが可能となる。
According to the rebuilding building 10 as described above, the lower part 42b of the new pillar 42 can be integrally formed with the new underground outer wall 41 to form the lower wall pillar 50A, and the strength of the underground structure can be increased. .. Further, by configuring the lower wall pillar 50A including the lower portion 42b of the new pillar 42 and the new underground outer wall 41, it is possible to suppress the protruding size of the new pillar 42 from the new underground outer wall 41 to the inside of the building. Thereby, it is possible to secure a wide indoor space under the basement 11B.
Moreover, the middle part 42c and the upper end part 42t of the new installation column 42 can be joined to the existing underground outer wall 20 to form upper wall columns 50B and 50C composed of the new installation column 42 and the existing underground outer wall 20, The strength of the underground structure can be increased as compared with the case where these are provided separately. Further, by suppressing the projecting dimension from the new underground outer wall 41 in the lower part 42b of the new pillar 42 toward the inside of the building, the intermediate portion 42c and the upper end 42t of the new pillar 42 formed above the new underground outer wall 41 are also separated from the existing underground outer wall 20. It is possible to suppress the projecting dimension toward the inside of the building. As a result, it is possible to secure a large indoor space above the basement 11B.
In this way, in the rebuilding building 10, it is possible to effectively increase the skeleton strength while securing a large underground space.

(第三実施形態)
本発明の建替え建物を構成する既存地下外壁および新設地下外壁と接合された壁柱構造において、第3実施形態の新設柱は、図11に示すように第1実施形態と同様に、新設地下外壁内に鉄骨芯材が配置され、壁部と柱部が合成された壁柱が設けられている。また、鉄骨芯材は、第2実施形態と同様に、地下階の上層階においては外方に傾斜している。
以下に示す第三実施形態にかかる建替え建物は、上記第一、第二実施形態に対し、地下階部の一部の構成が異なるのみで、地上階部等、他の構成は上記第一、第二実施形態と共通する。したがって、以下の説明においては、上記第一、第二実施形態と相違する構成を中心に説明し、上記第一、第二実施形態と共通する構成については、同符号を付してその説明を省略する。
第三実施形態に係る建替え建物の地下階部の構成を示す断面図を図11に示す。
(Third embodiment)
In the wall pillar structure that is joined to the existing underground outer wall and the new underground outer wall constituting the rebuilding building of the present invention, the new pillar of the third embodiment has the same structure as the first underground as shown in FIG. A steel core material is arranged in the outer wall, and a wall column in which the wall portion and the column portion are combined is provided. Further, the steel core material is inclined outward in the upper floors of the basement floor, as in the second embodiment.
The rebuilding building according to the third embodiment shown below is different from the first and second embodiments only in the configuration of a part of the basement floor, and the other configurations such as the ground floor are the same as the first configuration above. , Common to the second embodiment. Therefore, in the following description, the configurations different from those of the first and second embodiments will be mainly described, and the configurations common to the first and second embodiments will be denoted by the same reference numerals and the description thereof will be omitted. Omit it.
FIG. 11 is a sectional view showing the structure of the basement floor of the rebuilding building according to the third embodiment.

図11に示されるように、建替え建物10の地下階部11Cは、既存地下外壁20と、新設地下外壁61と、新設柱62と、新設梁23と、を備える。
新設地下外壁61は、既存地下外壁20の内側に形成され、その上端部61tが既存地下外壁20の下端部20bの内周面に沿っている。新設地下外壁61は、所定の壁厚を有した鉄筋コンクリート造で、図示しない鉄筋とコンクリート61cとからなる。
新設柱62は、新設地下外壁61に沿った水平方向に間隔をあけて複数本が設けられている。各新設柱62は、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)で、それぞれ上下方向に延びるよう設けられている。
新設柱62の下部62bは、鉄骨64の下部64bと、図示しない鉄筋と、コンクリート66とからなる。
この実施形態において、新設柱62は、その下部62bが新設地下外壁61に埋設されている。すなわち、新設柱62の下部62bにおいて、鉄骨64の下部64bが新設地下外壁61のコンクリート61c内に埋設されるとともに、新設柱62の下部62bのコンクリート66は、新設地下外壁61のコンクリート61cの一部をなしている。
As shown in FIG. 11, the basement floor 11C of the rebuilding building 10 includes an existing underground outer wall 20, a new underground outer wall 61, a new pillar 62, and a new beam 23.
The new underground outer wall 61 is formed inside the existing underground outer wall 20, and the upper end portion 61t thereof is along the inner peripheral surface of the lower end portion 20b of the existing underground outer wall 20. The new underground outer wall 61 is a reinforced concrete structure having a predetermined wall thickness, and is composed of unillustrated reinforcing bars and concrete 61c.
A plurality of the new columns 62 are provided at intervals in the horizontal direction along the new underground outer wall 61. Each of the new columns 62 is made of steel frame reinforced concrete (SRC) and is provided so as to extend in the vertical direction.
The lower portion 62b of the new pillar 62 is composed of the lower portion 64b of the steel frame 64, a reinforcing bar (not shown), and concrete 66.
In this embodiment, the lower part 62b of the new pillar 62 is buried in the new underground outer wall 61. That is, in the lower portion 62b of the new pillar 62, the lower portion 64b of the steel frame 64 is embedded in the concrete 61c of the new underground outer wall 61, and the concrete 66 of the lower portion 62b of the new pillar 62 is one of the concrete 61c of the new underground outer wall 61. It is a part.

ここで、鉄骨64の下部64bを構成する下部鉄骨芯材(第二の鉄骨芯材)71は、第一、第二実施形態の下部鉄骨芯材31,51と同様、断面H型のH鋼により形成されている。
このようにして、新設柱62の下部62bが新設地下外壁61と一体に形成されることで、新設柱62の下部62bと新設地下外壁61とからなる下部壁柱70Aを形成している。
Here, the lower steel frame core material (second steel frame core material) 71 that constitutes the lower portion 64b of the steel frame 64 is an H steel having an H-shaped cross section, like the lower steel frame core materials 31 and 51 of the first and second embodiments. It is formed by.
In this way, the lower portion 62b of the newly installed pillar 62 is formed integrally with the newly installed underground outer wall 61, thereby forming the lower wall pillar 70A including the lower portion 62b of the newly installed pillar 62 and the newly installed underground outer wall 61.

新設柱62の中間部(上部)62cは、新設地下外壁61の上端部61tから上方に延びている。新設柱62の中間部62cは、鉄骨64の中間部64cと、鉄筋(図示無し)と、コンクリート68と、からなる。
鉄骨64の中間部64cは、下部鉄骨芯材71の上端部から上方に向かうにしたがって既存地下外壁20に漸次近づくよう、斜め外方に向かって延びている。
ここで、鉄骨64の中間部64cを構成する中間部鉄骨芯材(第一の鉄骨芯材)72は、第一、第二実施形態で示した中間部鉄骨芯材32、52と同様、断面十文字状に形成された十文字鋼からなる。鉄筋(図示無し)は、平面視コ字状で、中間部鉄骨芯材72を取り囲むように配置され、その両端が、既存地下外壁20に定着されたアンカー筋に接合されている。
このようにして、新設柱62の中間部62cは、既存地下外壁20に沿って配置され、かつ既存地下外壁20に接合されている。これにより、新設柱62の中間部62cと既存地下外壁20とから、上部壁柱70Bが形成されている。
The middle part (upper part) 62c of the new pillar 62 extends upward from the upper end 61t of the new underground outer wall 61. The intermediate portion 62c of the new column 62 is composed of the intermediate portion 64c of the steel frame 64, a reinforcing bar (not shown), and concrete 68.
The intermediate portion 64c of the steel frame 64 extends obliquely outward so as to gradually approach the existing underground outer wall 20 as it goes upward from the upper end of the lower steel core member 71.
Here, the intermediate-section steel-frame core material (first steel-frame core material) 72 that constitutes the intermediate section 64c of the steel frame 64 has a cross-section similar to the intermediate-section steel-frame core materials 32 and 52 shown in the first and second embodiments. It consists of cross-shaped steel formed in a cross shape. Reinforcing bars (not shown) are U-shaped in a plan view and are arranged so as to surround the intermediate steel-frame core material 72, and both ends thereof are joined to the anchor bars fixed to the existing underground outer wall 20.
In this way, the intermediate portion 62c of the new installation column 62 is arranged along the existing underground outer wall 20 and joined to the existing underground outer wall 20. Thereby, the upper wall pillar 70B is formed from the intermediate portion 62c of the newly installed pillar 62 and the existing underground outer wall 20.

新設柱62の上端部(上部)62tは、新設柱62の中間部62cに連続してさらに上方に延びている。新設柱62の上端部62tは、鉄骨64の上部64dと、鉄筋(図示無し)と、コンクリート68と、からなる。
ここで、鉄骨64の上部64dを構成する上部鉄骨芯材(第三の鉄骨芯材)73は、第一、第二実施形態における上部鉄骨芯材33、53と同様、地上階部12の柱15を構成する柱鉄骨36の下端部を形成するもので、断面ロ字状の鋼管からなる。
上部鉄骨芯材73は、中間部鉄骨芯材72に連続して、上方に向かうにしたがって既存地下外壁20に漸次近づくよう、斜め外方に向かって延びている。上部鉄骨芯材73の内側には、中間部鉄骨芯材72の上端部72tが挿入され、上部鉄骨芯材73内に充填されるコンクリート37によって、上部鉄骨芯材73の下端部73bと中間部鉄骨芯材72の上端部72tとが一体に接合されている。
An upper end portion (upper portion) 62t of the newly installed pillar 62 is continuous with the middle portion 62c of the newly installed pillar 62 and extends further upward. The upper end 62t of the new pillar 62 is composed of an upper portion 64d of the steel frame 64, a reinforcing bar (not shown), and concrete 68.
Here, the upper steel frame core material (third steel frame core material) 73 that constitutes the upper portion 64d of the steel frame 64 is the pillar of the ground floor 12 as in the upper steel frame core materials 33 and 53 in the first and second embodiments. It forms the lower end portion of the pillar steel frame 36 that constitutes part 15, and is made of a steel pipe having a square cross section.
The upper steel core material 73 is continuous with the intermediate steel core material 72 and extends obliquely outward so as to gradually approach the existing underground outer wall 20 as it goes upward. Inside the upper steel core material 73, the upper end 72t of the intermediate steel core material 72 is inserted, and the concrete 37 filled in the upper steel core material 73 allows the lower end portion 73b of the upper steel core material 73 and the intermediate portion. The upper end 72t of the steel core material 72 is integrally joined.

新設柱62の上端部62tにおいても、新設柱62の中間部62cと同様、鉄筋(図示無し)は、平面視コ字状で、上部鉄骨芯材73を取り囲むように配置され、その両端が、既存地下外壁20に定着されたアンカー筋に接合されている。
このようにして、新設柱62の上端部62tは、既存地下外壁20に沿って配置され、かつ既存地下外壁20に接合されている。このようにして、新設柱62の上端部62tが既存地下外壁20に接合されて一体化されることで、新設柱62の上端部62tと既存地下外壁20とから、上部壁柱70Cが形成されている。
Also at the upper end 62t of the new column 62, the reinforcing bars (not shown) are U-shaped in plan view and are arranged so as to surround the upper steel core material 73, and both ends thereof are similar to the intermediate portion 62c of the new column 62. It is joined to the anchor muscle fixed to the existing underground outer wall 20.
In this way, the upper end portion 62t of the newly installed pillar 62 is arranged along the existing underground outer wall 20 and joined to the existing underground outer wall 20. In this manner, the upper end portion 62t of the newly installed pillar 62 is joined and integrated with the existing underground outer wall 20 to form the upper wall pillar 70C from the upper end portion 62t of the newly installed pillar 62 and the existing underground outer wall 20. ing.

上述したような建替え建物10によれば、新設柱62の下部62bは、新設地下外壁61に一体形成することで、下部壁柱70Aを構成することができ、新設柱62と新設地下外壁61とを別々に設けた場合に比較し、地下躯体強度を高めることができる。また、新設柱62の下部62bと新設地下外壁61とからなる下部壁柱70Aを構成することで、新設地下外壁61から建物内方への新設柱62の突出寸法を抑えることができる。これにより、地下階部11Bの下部における室内空間を広く確保することができる。
また、新設柱62の中間部62c及び上端部62tは、既存地下外壁20に接合されることで、新設柱62と既存地下外壁20とからなる上部壁柱70B,70Cを構成することができ、これらを別々に設けた場合に比較し、地下躯体強度を高めることができる。また、新設柱62の下部62bにおける新設地下外壁61から建物内方への突出寸法を抑えることで、その上方に形成される新設柱62の中間部62c及び上端部62tも、既存地下外壁20から建物内方への突出寸法を抑えることができる。これにより、地下階部11Bの上部における室内空間を広く確保することができる。
このようにして、建替え建物10では、地下空間を広く確保しつつ、躯体強度を有効に高めることが可能となる。
According to the rebuilding building 10 as described above, the lower part 62b of the new pillar 62 can be integrally formed with the new underground outer wall 61 to form the lower wall pillar 70A, and the new pillar 62 and the new underground outer wall 61 can be formed. The strength of the underground structure can be increased as compared with the case where and are provided separately. Further, by configuring the lower wall pillar 70A including the lower portion 62b of the new pillar 62 and the new underground outer wall 61, it is possible to suppress the protruding size of the new pillar 62 from the new underground outer wall 61 to the inside of the building. Thereby, it is possible to secure a wide indoor space under the basement 11B.
In addition, the middle portion 62c and the upper end portion 62t of the newly installed pillar 62 can be joined to the existing underground outer wall 20 to form upper wall pillars 70B and 70C composed of the newly installed pillar 62 and the existing underground outer wall 20, The strength of the underground structure can be increased as compared with the case where these are provided separately. In addition, by suppressing the projecting dimension from the new underground outer wall 61 in the lower part 62b of the new pillar 62 toward the inside of the building, the intermediate portion 62c and the upper end 62t of the new pillar 62 formed above the new underground outer wall 61 are also separated from the existing underground outer wall 20. It is possible to suppress the projecting dimension toward the inside of the building. As a result, it is possible to secure a large indoor space above the basement 11B.
In this way, in the rebuilding building 10, it is possible to effectively increase the skeleton strength while securing a large underground space.

さらに、新設地下外壁61内に下部鉄骨芯材71が埋設されている。このように、下部鉄骨芯材71を新設地下外壁61内に埋設すれば、新設柱62の中間部62c及び下部62bにおける新設地下外壁61から建物内方への突出寸法を最小限に抑えることができ、室内空間を広く確保することができる。 Furthermore, a lower steel core material 71 is embedded in the new underground outer wall 61. Thus, by embedding the lower steel core material 71 in the new underground outer wall 61, it is possible to minimize the projecting dimension from the new underground outer wall 61 in the middle portion 62c and the lower portion 62b of the new pillar 62 to the inside of the building. It is possible to secure a wide indoor space.

(実施形態の変形例)
なお、本発明の既存の地下外壁を有する建替え建物は、図面を参照して説明した上述の実施形態に限定されるものではなく、その技術的範囲において様々な変形例が考えられる。
例えば、上記実施形態でした建替え建物10の階数、平面形状等については、何ら限定するものではなく、適宜他の構成としてもよい。
また、地下階部11A,11B,11Cの施工方法についても何ら限定するものではなく、例えば新設地下外壁21,41,61を地盤G中に先行して構築した後、新設地下外壁21,41,61の内側の地盤Gを掘削する、いわゆる逆打ち工法を採用してもよい。
これ以外にも、本発明の主旨を逸脱しない限り、上記実施の形態で挙げた構成を取捨選択したり、他の構成に適宜変更したりすることが可能である。
(Modification of the embodiment)
In addition, the rebuilding building having the existing underground outer wall of the present invention is not limited to the above-described embodiment described with reference to the drawings, and various modifications can be considered within the technical scope thereof.
For example, the number of floors, the planar shape, and the like of the rebuilding building 10 according to the above-described embodiment are not limited at all, and may have other configurations as appropriate.
Further, the construction method of the basement floors 11A, 11B, 11C is not limited at all, and, for example, after the new underground outer walls 21, 41, 61 are constructed in the ground G in advance, the new underground outer walls 21, 41, A so-called upside-down construction method of excavating the ground G inside 61 may be adopted.
Other than this, the configurations described in the above embodiments can be selected or changed to other configurations without departing from the gist of the present invention.

10 建替え建物 50A 下部壁柱
11A,11B,11C 地下階部 50B 上部壁柱
12 地上階部 50C 上部壁柱
15 柱 51 下部鉄骨芯材(鉄骨芯材)
15s 傾斜部 52 中間部鉄骨芯材(鉄骨芯材)
20 既存地下外壁(既存の地下外壁) 53 上部鉄骨芯材
21 新設地下外壁 62 新設柱
22 新設柱 62b 下部
22b 下部 62c 中間部
22c 中間部 62t 上端部
22t 上端部 70A 下部壁柱
30A 下部壁柱 70B 上部壁柱
30B 上部壁柱 70C 上部壁柱
30C 上部壁柱 71 下部鉄骨芯材(鉄骨芯材)
31 下部鉄骨芯材(鉄骨芯材) 72 中間部鉄骨芯材(鉄骨芯材)
32 中間部鉄骨芯材(鉄骨芯材) 73 上部鉄骨芯材(鉄骨芯材)
33 上部鉄骨芯材(鉄骨芯材) G 地盤
42 新設柱
42b 下部
42c 中間部
42t 上端部
10 Rebuilding building 50A Lower wall pillar 11A, 11B, 11C Basement 50B Upper wall pillar 12 Ground floor 50C Upper wall pillar 15 Pillar 51 Lower steel core material (steel core material)
15s inclined part 52 middle part steel frame core material (steel frame core material)
20 Existing Underground Outer Wall (Existing Underground Outer Wall) 53 Upper Steel Core Material 21 New Underground Outer Wall 62 New Pillar 22 New Pillar 62b Lower 22b Lower 62c Intermediate 22c Intermediate 62t Upper End 22t Upper End 70A Lower Wall Post 30A Lower Wall Post 70B Upper wall pillar 30B Upper wall pillar 70C Upper wall pillar 30C Upper wall pillar 71 Lower steel core material (steel core material)
31 Lower Steel Core Material (Steel Core Material) 72 Middle Steel Core Material (Steel Core Material)
32 Middle Steel Core Material (Steel Core Material) 73 Upper Steel Core Material (Steel Core Material)
33 Upper Steel Core Material (Steel Core Material) G Ground 42 New Post 42b Lower 42c Middle Part 42t Upper End

Claims (3)

既存の地下外壁が存置された地下階部を有する建替え建物であって、
前記既存の地下外壁に沿って配置された新設柱と、
前記既存の地下外壁以深に設けられた新設地下外壁と、を備え、
前記新設柱は、前記既存の地下外壁と接合されていると共に、前記新設地下外壁の壁厚さ内に配置されていることを特徴とする既存の地下外壁を有する建替え建物。
It is a rebuilding building with a basement floor where the existing underground outer wall is kept,
New pillars arranged along the existing underground outer wall,
A new underground outer wall provided deeper than the existing underground outer wall;
The reconstructed building having an existing underground outer wall, wherein the new pillar is joined to the existing underground outer wall and is arranged within a wall thickness of the new underground outer wall.
既存の地下外壁が存置された地下階部を有する建替え建物であって、
前記既存の地下外壁に沿って配置された新設柱と、
前記既存の地下外壁以深に設けられた新設地下外壁と、を備え、
前記新設柱は、前記既存の地下外壁と接合されていると共に、前記新設地下外壁に添わせてH型状、またはI形状の鉄骨芯材が地下最下階より地上階まで配置されており、
かつ、前記新設柱の鉄骨芯材の水平断面積は、前記地下最下階に比べて、前記既存の地下外壁と接合される上層階側の地下階の方が大きいことを特徴とする既存の地下外壁を有する建替え建物。
It is a rebuilding building with a basement floor where the existing underground outer wall is kept,
New pillars arranged along the existing underground outer wall,
A new underground outer wall provided deeper than the existing underground outer wall;
The new pillar is joined to the existing underground outer wall, and an H-shaped or I-shaped steel core material is arranged along the new underground outer wall from the lowest floor to the ground floor,
And, the horizontal cross-sectional area of the steel core material of the new pillar is larger in the basement floor on the upper floor side that is joined to the existing basement outer wall, as compared with the basement lowest floor. Rebuilding building with underground walls.
新設柱は、地上階において、既存の地下外壁部より外方に傾斜していることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の既存の地下外壁を有する建替え建物。
The reconstructed building having an existing underground outer wall according to claim 1 or 2, wherein the new pillar is inclined outward from the existing underground outer wall portion on the ground floor.
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