JP2020159033A - Calculation device of load bearing capacity of foundation pile and method thereof - Google Patents

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Abstract

To provide a calculation device of loading bearing capacity of a foundation pile capable of determining a more appropriate construction method of the foundation pile in a short time.SOLUTION: A calculation device 1 of loading bearing capacity of a foundation pile comprises: ground data acquisition means 11 acquiring ground data 110 being data relating to the ground where the foundation piles are installed; foundation pile data acquisition means 12 respectively acquiring foundation pile data 120 being data relating to each of the foundation piles in a plurality of types of construction methods; and calculation means 13 calculating a long-time allowable bearing capacity per the plurality of types of the construction methods based on the ground data 110 and the foundation pile data 120, wherein the calculating means 13 calculate the allowable bearing capacity of each of predetermined lengths per the plurality of types of the construction methods.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、基礎杭の支持力計算装置及びその方法に関し、詳しくは、基礎杭の長期許容支持力を算出する基礎杭の支持力計算装置及びその方法に関する。 The present invention relates to a foundation pile bearing capacity calculation device and a method thereof, and more particularly to a foundation pile bearing capacity calculation device and a method thereof for calculating a long-term allowable bearing capacity of a foundation pile.

従来、基礎杭は、所定の長期許容支持力を確実に確保するための杭仕様を決定する。
例えば、特許文献1には、本体部を構成する鋼管と、該鋼管の先端部外周に接合される螺旋形の翼部と、鋼管の先端部内面に接合され、該鋼管先端部の開口を閉塞する閉塞盤と、を有する鋼管杭において、鋼管の閉塞断面積と、翼部の投影断面積の0.5倍に等しい断面積と、の和を鋼管杭の有効断面積として算定した地盤の長期許容支持力を満足するように、鋼管及び翼部の板厚を設定することが提案されている。
Conventionally, for foundation piles, pile specifications are determined to ensure a predetermined long-term allowable bearing capacity.
For example, in Patent Document 1, the steel pipe constituting the main body, the spiral wing portion joined to the outer periphery of the tip portion of the steel pipe, and the inner surface of the tip portion of the steel pipe are joined to close the opening of the tip portion of the steel pipe. In a steel pipe pile having a closed plate, the sum of the closed cross-sectional area of the steel pipe and the cross-sectional area equal to 0.5 times the projected cross-sectional area of the wing is calculated as the effective cross-sectional area of the steel pipe pile. It has been proposed to set the plate thickness of the steel pipe and blades so as to satisfy the allowable bearing capacity.

特開2005−220662号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2005-220662

ところで、近年、基礎杭には、様々な工法があり、長期許容支持力の算定式における係数等も、各工法で様々である。これら様々な工法について、ある施工場所の地盤における長期許容支持力を算出し、算出した工法毎の長期許容支持力の比較を短時間で行うことは、設計の効率化及び経済性において非常に重要である。 By the way, in recent years, there are various construction methods for foundation piles, and the coefficients in the calculation formula of long-term allowable bearing capacity are also various for each construction method. For these various construction methods, it is very important to calculate the long-term allowable bearing capacity in the ground of a certain construction site and compare the calculated long-term allowable bearing capacity for each construction method in a short time in terms of design efficiency and economy. Is.

しかしながら、ある施工場所において、複数種類の工法の中から、比較的効率的で経済的な基礎杭を選択する場合、工法毎に、地盤柱状図を見ながら長期許容支持力を計算する必要があり、その計算に多大な手間と時間を有していた。 However, when selecting a relatively efficient and economical foundation pile from multiple types of construction methods at a certain construction site, it is necessary to calculate the long-term allowable bearing capacity for each construction method while looking at the ground log. , It took a lot of time and effort to calculate it.

本発明は、短時間でより適切な基礎杭の工法を検討することが可能な基礎杭の支持力計算装置及びその方法を提供することを目的とする。 An object of the present invention is to provide a foundation pile bearing capacity calculation device and a method thereof, which can study a more appropriate foundation pile construction method in a short time.

(1) 基礎杭の長期許容支持力を算出する基礎杭の支持力計算装置であって、
基礎杭の施工場所の地盤に関するデータである地盤データを取得する地盤データ取得手段と、
複数種類の工法におけるそれぞれの基礎杭に関するデータである基礎杭データをそれぞれ取得する基礎杭データ取得手段と、
前記地盤データ及び前記基礎杭データに基づき、複数種類の前記工法ごとの長期許容支持力を算出する算出手段と、を備え、
前記算出手段は、複数種類の前記工法ごとに、所定の杭長ごとの長期許容支持力を算出することを特徴とする基礎杭の支持力計算装置。
(1) A foundation pile bearing capacity calculation device that calculates the long-term allowable bearing capacity of foundation piles.
Ground data acquisition means for acquiring ground data, which is data related to the ground at the construction site of foundation piles,
Foundation pile data acquisition means for acquiring foundation pile data, which is data for each foundation pile in multiple types of construction methods,
A calculation means for calculating a long-term allowable bearing capacity for each of a plurality of types of construction methods based on the ground data and the foundation pile data is provided.
The calculation means is a foundation pile bearing capacity calculation device, which calculates a long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length for each of a plurality of types of construction methods.

(1)の発明によれば、基礎杭の長期許容支持力を算出する基礎杭の支持力計算装置は、地盤データ取得手段と、基礎杭データ取得手段と、算出手段と、を備える。
地盤データ取得手段は、基礎杭の施工場所の地盤に関するデータである地盤データを取得する。
基礎杭データ取得手段は、複数種類の工法におけるそれぞれの基礎杭に関するデータである基礎杭データをそれぞれ取得する。
算出手段は、地盤データ及び基礎杭データに基づき、複数種類の工法ごとの長期許容支持力を算出する。
そして、算出手段は、複数種類の工法ごとに、所定の杭長ごとの長期許容支持力を算出する。
According to the invention of (1), the foundation pile bearing capacity calculation device for calculating the long-term allowable bearing capacity of the foundation pile includes a ground data acquisition means, a foundation pile data acquisition means, and a calculation means.
The ground data acquisition means acquires ground data, which is data related to the ground at the construction site of the foundation pile.
The foundation pile data acquisition means acquires foundation pile data, which is data related to each foundation pile in a plurality of types of construction methods.
The calculation means calculates the long-term allowable bearing capacity for each of a plurality of types of construction methods based on the ground data and the foundation pile data.
Then, the calculation means calculates the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length for each of a plurality of types of construction methods.

これにより、地盤データと基礎杭データを取得させるだけで、複数種類の工法ごとの長期許容支持力が算出される。
このため、工法毎に、地盤柱状図を見ながら長期許容支持力を計算する場合に比べ、より短時間で、複数種類の工法ごとに、所定の杭長ごとの長期許容支持力を知ることが可能となり、これらを比較検討するのが容易になる。
したがって、短時間でより適切な基礎杭の工法を検討することが可能となる。また、本発明は、基礎杭の支持力計算装置の発明であるが、基礎杭の支持力計算方法であっても、同様の作用効果を奏する。
As a result, the long-term allowable bearing capacity for each of multiple types of construction methods can be calculated simply by acquiring the ground data and foundation pile data.
For this reason, it is possible to know the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length for each of a plurality of types of construction methods in a shorter time than when calculating the long-term allowable bearing capacity for each construction method while looking at the ground log. It will be possible and it will be easier to weigh these.
Therefore, it is possible to study a more appropriate foundation pile construction method in a short time. Further, although the present invention is an invention of a bearing capacity calculation device for foundation piles, the same effect can be obtained even with a method for calculating bearing capacity of foundation piles.

(2) 前記算出手段により、複数種類の前記工法ごとに算出された、所定の杭長ごとの前記長期許容支持力が、一覧的に表示される一覧画面を、表示手段に表示する表示制御手段を、さらに備えることを特徴とする(1)に記載の基礎杭の支持力計算装置。 (2) A display control means for displaying a list screen in which the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length calculated for each of a plurality of types of the construction methods by the calculation means is displayed in a list on the display means. The bearing capacity calculation device for foundation piles according to (1).

(2)の発明によれば、複数種類の工法ごとに算出された所定の杭長ごとの長期許容支持力が一覧的に表示される一覧画面を表示することが可能となる。
これにより、複数種類の工法の所定の杭長ごとの長期許容支持力を一覧的に確認することが可能となるので、より短時間でより適切な基礎杭の工法を検討することが可能となる。
According to the invention of (2), it is possible to display a list screen in which the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length calculated for each of a plurality of types of construction methods is displayed in a list.
This makes it possible to collectively check the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length of a plurality of types of construction methods, so that it is possible to study a more appropriate foundation pile construction method in a shorter time. ..

(3) 前記表示制御手段は、前記一覧画面において、前記地盤データに含まれるN値を表示することを特徴とする(2)に記載の基礎杭の支持力計算装置。 (3) The bearing capacity calculation device for foundation piles according to (2), wherein the display control means displays an N value included in the ground data on the list screen.

(3)の発明によれば、複数種類の工法の所定の杭長ごとの長期許容支持力とともに、基礎杭の施工場所のN値も一覧的に表示することが可能となる。
これにより、複数種類の工法の所定の杭長ごとの長期許容支持力を、N値とともに一覧的に確認することが可能となるので、より短時間でより適切な基礎杭の工法を検討することが可能となる。
According to the invention of (3), it is possible to display a list of N values of construction sites of foundation piles as well as long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length of a plurality of types of construction methods.
This makes it possible to collectively check the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length of multiple types of construction methods together with the N value, so it is necessary to consider a more appropriate foundation pile construction method in a shorter time. Is possible.

本発明によれば、短時間でより適切な基礎杭の工法を検討することが可能な基礎杭の支持力計算装置及びその方法を提供できる。 According to the present invention, it is possible to provide a foundation pile bearing capacity calculation device and a method thereof, which can study a more appropriate foundation pile construction method in a short time.

本発明の実施形態に係る基礎杭の支持力計算装置の機能構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the functional structure of the bearing capacity calculation apparatus of the foundation pile which concerns on embodiment of this invention. 地盤データを、模式的に示す図である。It is a figure which shows the ground data schematically. 基礎杭の長期許容支持力を算出する計算式の一例である。This is an example of a calculation formula for calculating the long-term allowable bearing capacity of foundation piles. 本発明の実施形態に係る基礎杭の支持力計算装置が実行する基礎杭の支持力計算処理フローを示す図である。It is a figure which shows the bearing capacity calculation processing flow of the foundation pile executed by the bearing capacity calculation apparatus of the foundation pile which concerns on embodiment of this invention. 表示手段に表示される工法選択画面の一例である。This is an example of a construction method selection screen displayed on the display means. 表示手段に表示される工法別基礎杭データ入力画面の一例である。This is an example of the foundation pile data input screen for each construction method displayed on the display means. 本発明の実施形態に係る基礎杭の支持力計算装置が実行する支持力計算・出力処理フローを示す図である。It is a figure which shows the bearing capacity calculation and output processing flow executed by the bearing capacity calculation apparatus of the foundation pile which concerns on embodiment of this invention. 表示手段に表示される一覧画面の一例である。This is an example of a list screen displayed on the display means.

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。以下の説明において、同一の構成には、同一の符号を付し、その説明を省略又は簡略化する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In the following description, the same components will be designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted or simplified.

図1は、本発明の実施形態に係る基礎杭の支持力計算装置の機能構成を示すブロック図である。基礎杭の支持力計算装置1は、基礎杭の長期許容支持力を算出する。支持力計算装置1は、制御手段10と、入力手段20と、表示手段30と、記憶手段100と、を備える。 FIG. 1 is a block diagram showing a functional configuration of a bearing capacity calculation device for foundation piles according to an embodiment of the present invention. The bearing capacity calculation device 1 of the foundation pile calculates the long-term allowable bearing capacity of the foundation pile. The bearing capacity calculation device 1 includes a control means 10, an input means 20, a display means 30, and a storage means 100.

制御手段10は、地盤データ取得手段11と、基礎杭データ取得手段12と、算出手段13と、表示制御手段14を備える。 The control means 10 includes a ground data acquisition means 11, a foundation pile data acquisition means 12, a calculation means 13, and a display control means 14.

地盤データ取得手段11は、基礎杭の施工場所の地盤に関するデータである地盤データ110を取得する。地盤データ取得手段11は、地盤データ110が予め記憶手段100に記憶されているときには、この記憶された地盤データ110を取得する。なお、地盤データ取得手段11は、地盤データ110を、記憶手段100からに限らず、外部の装置(例えば、インターネットにおいて、地盤データを公表しているサイトのサーバ等)から取得してもよいし、施工場所の周辺の地盤データから推測されたデータを、当該施工場所の地盤データとして取得してもよい。また、地盤データ取得手段11は、入力手段20から入力された地盤データを取得してもよい。 The ground data acquisition means 11 acquires ground data 110, which is data related to the ground at the construction site of the foundation pile. When the ground data 110 is stored in the storage means 100 in advance, the ground data acquisition means 11 acquires the stored ground data 110. The ground data acquisition means 11 may acquire the ground data 110 not only from the storage means 100 but also from an external device (for example, a server of a site that publishes the ground data on the Internet). , Data estimated from the ground data around the construction site may be acquired as the ground data of the construction site. Further, the ground data acquisition means 11 may acquire the ground data input from the input means 20.

図2は、地盤データを、模式的に示す図である。
地盤データ110には、施工場所における、少なくとも地盤状況を示すデータと、地表からある深度(図2に示す例では29.2m)までの土質を示すデータと、が含まれている。
地盤状況を示すデータは、所定の深度毎(図2に示す例では1m毎や、1.1m毎)のN値(標準貫入試験値)や、粘土質地盤の一軸圧縮強度である。なお、一軸圧縮強度は、一軸圧縮試験により得られた値でもよいし、N値から推定された値でもよい。
土質を示すデータは、複数種類の土質に、それぞれ土質No.が対応付けられたデータベースと、地表からある深度までの土質の土質No.と、各土質の深度が対応付けられた土質名と深度を示すデータと、が含まれる。
FIG. 2 is a diagram schematically showing ground data.
The ground data 110 includes data showing at least the ground condition at the construction site and data showing the soil quality from the ground surface to a certain depth (29.2 m in the example shown in FIG. 2).
The data indicating the ground condition are the N value (standard penetration test value) for each predetermined depth (every 1 m or 1.1 m in the example shown in FIG. 2) and the uniaxial compressive strength of clayey ground. The uniaxial compression strength may be a value obtained by a uniaxial compression test or a value estimated from the N value.
The data showing the soil quality is for multiple types of soil, and the soil No. And the soil No. of the soil quality from the ground surface to a certain depth. And the data indicating the soil name and depth to which the depth of each soil is associated are included.

図1に戻って、基礎杭データ取得手段12は、複数種類の工法におけるそれぞれの基礎杭に関するデータである基礎杭データ120をそれぞれ取得する。基礎杭データ取得手段12は、基礎杭データ120が予め記憶手段100に記憶されているときには、この記憶された基礎杭データ120を取得する。なお、基礎杭データ取得手段12は、基礎杭データ120を、記憶手段100からに限らず、外部の装置(例えば、インターネットにおいて、基礎杭データを公表しているサイト(例えば、基礎杭を提供するメーカ等のサイト)のサーバ等)から取得してもよいし、入力手段20から入力された基礎杭データを取得してもよい。 Returning to FIG. 1, the foundation pile data acquisition means 12 acquires foundation pile data 120, which is data related to each foundation pile in a plurality of types of construction methods. When the foundation pile data 120 is stored in the storage means 100 in advance, the foundation pile data acquisition means 12 acquires the stored foundation pile data 120. The foundation pile data acquisition means 12 provides the foundation pile data 120 not only from the storage means 100 but also to an external device (for example, a site (for example, a foundation pile) that publishes the foundation pile data on the Internet). It may be acquired from the server or the like of the site of the manufacturer or the like), or the foundation pile data input from the input means 20 may be acquired.

記憶手段100には、図3に示す計算式により、基礎杭の長期許容支持力を算出するプログラムが記憶されている。 The storage means 100 stores a program for calculating the long-term allowable bearing capacity of the foundation pile by the calculation formula shown in FIG.

基礎杭データ120には、基礎杭の複数種類の工法毎に、図3に示す、係数(α、β、γ)の値、杭先端の平均N値を算出する範囲、杭の周面地盤のうち砂質地盤の平均N値を算出する範囲、杭の周面地盤のうち粘度質地盤の一軸圧縮強度の平均値を算出する範囲、杭の仕様(杭径(mm)、鋼管厚(mm)、羽根径(mm)、羽根厚(mm)、最小杭長(m)、最大杭長(m)等)が記憶されている。なお、図3に示す杭先端の有効断面積は、円周率×羽根径2/4×有効面積率(例えば、0.5)により算出される。また、杭の周長は、円周率×羽根径により算出される。 The foundation pile data 120 includes the values of the coefficients (α, β, γ), the range for calculating the average N value of the pile tips, and the peripheral ground of the pile, as shown in FIG. 3, for each of the plurality of types of foundation pile construction methods. Of these, the range for calculating the average N value of sandy ground, the range for calculating the average uniaxial compressive strength of viscous ground among the peripheral ground of piles, pile specifications (pile diameter (mm), steel pipe thickness (mm)) , Blade diameter (mm), blade thickness (mm), minimum pile length (m), maximum pile length (m), etc.) are stored. The effective cross section of the pile tip shown in FIG. 3 is calculated by pi × blade diameter 2/4 × effective area ratio (for example, 0.5). The circumference of the pile is calculated by multiplying the circumference ratio by the blade diameter.

図1に戻って、算出手段13は、記憶手段100に記憶された基礎杭の長期許容支持力を算出するプログラムを読み込み、地盤データ110及び基礎杭データ120や、入力手段20によりユーザから入力されたデータを用いて、複数種類の工法ごとの長期許容支持力を算出する。
そして、算出手段13は、複数種類の工法ごとに、所定の杭長(例えば、1mや0.5m)ごとの長期許容支持力を算出する。
Returning to FIG. 1, the calculation means 13 reads a program for calculating the long-term allowable bearing capacity of the foundation pile stored in the storage means 100, and is input by the user by the ground data 110, the foundation pile data 120, and the input means 20. The long-term allowable bearing capacity for each of multiple types of construction methods is calculated using the data.
Then, the calculation means 13 calculates the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length (for example, 1 m or 0.5 m) for each of the plurality of types of construction methods.

表示制御手段14は、算出手段13により、複数種類の工法ごとに算出された、所定の杭長ごとの長期許容支持力が、一覧的に表示される一覧画面を、表示手段30に表示する。
また、表示制御手段14は、一覧画面において、地盤データに含まれるN値を表示する。
The display control means 14 displays a list screen on the display means 30 in which the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length calculated by the calculation means 13 for each of a plurality of types of construction methods is displayed in a list.
Further, the display control means 14 displays the N value included in the ground data on the list screen.

入力手段20は、例えば、キーボードや、マウスや、タッチパネル等で構成され、ユーザの操作を受け付ける。表示手段30は、例えば、モニタや、タッチパネル等で構成され、表示制御手段14の制御により、例えば、一覧画面を表示する。 The input means 20 is composed of, for example, a keyboard, a mouse, a touch panel, or the like, and accepts user operations. The display means 30 is composed of, for example, a monitor, a touch panel, or the like, and is controlled by the display control means 14, for example, to display a list screen.

上記の基礎杭の支持力計算装置1の機能構成は、あくまで一例であり、一つの機能ブロック(データベース及び機能処理部)を分割したり、複数の機能ブロックをまとめて一つの機能ブロックとして構成したりしてもよい。各機能処理手段は、装置に内蔵されたCPU(Central Processing Unit)が、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、SSD(Solid State Drive)、ハードディスク等の記憶手段100に格納されたコンピュータ・プログラム(例えば、基幹ソフト等)を読み出し、CPUにより実行されたコンピュータ・プログラムによって実現される。すなわち、各機能処理部は、このコンピュータ・プログラムが、記憶手段100に格納されたデータベース(DB;Data Base)やメモリ上の記憶領域からテーブル等の必要なデータを読み書きし、場合によっては、関連するハードウェア(例えば、入出力装置、表示装置、通信インターフェース装置)を制御することによって実現される。 The functional configuration of the bearing capacity calculation device 1 of the foundation pile described above is just an example, and one functional block (database and functional processing unit) may be divided, or a plurality of functional blocks may be collectively configured as one functional block. You may do it. Each function processing means is a computer program in which a CPU (Central Processing Unit) built in the device is stored in a storage means 100 such as a ROM (Read Only Memory), a flash memory, an SSD (Solid State Drive), and a hard disk (a computer program). For example, it is realized by a computer program that reads out the core software) and executes it by the CPU. That is, in each function processing unit, this computer program reads and writes necessary data such as a table from a database (DB; Data Base) stored in the storage means 100 or a storage area on the memory, and in some cases, it is related. It is realized by controlling the hardware (for example, input / output device, display device, communication interface device).

次に、基礎杭の支持力計算装置1が実行する杭データ推定処理について説明する。
図4は、本発明の実施形態に係る基礎杭の支持力計算装置が実行する基礎杭の支持力計算処理フローを示す図である。
Next, the pile data estimation process executed by the foundation pile bearing capacity calculation device 1 will be described.
FIG. 4 is a diagram showing a foundation pile bearing capacity calculation processing flow executed by the foundation pile bearing capacity calculation device according to the embodiment of the present invention.

ステップS1において、地盤データ取得手段11は、基礎杭の施工場所の地盤に関するデータである地盤データ110を取得する。例えば、地盤データ取得手段11は、ユーザの操作により入力手段20から入力された基礎杭の施工場所の位置情報(住所等)に基づき、当該位置情報が示す位置や、当該位置の周辺の地盤データ110を、記憶手段100や、外部の装置から取得する。 In step S1, the ground data acquisition means 11 acquires ground data 110, which is data related to the ground at the construction site of the foundation pile. For example, the ground data acquisition means 11 is based on the position information (address, etc.) of the construction site of the foundation pile input from the input means 20 by the user's operation, and the position indicated by the position information and the ground data around the position. The 110 is acquired from the storage means 100 or an external device.

ステップS2において、基礎杭データ取得手段12は、複数種類の工法におけるそれぞれの基礎杭に関するデータである基礎杭データ120をそれぞれ取得する。例えば、基礎杭データ取得手段12は、ユーザの操作による入力手段20からの入力や、記憶手段100や、外部の装置から、基礎杭データ120を取得する。 In step S2, the foundation pile data acquisition means 12 acquires foundation pile data 120, which is data related to each foundation pile in a plurality of types of construction methods. For example, the foundation pile data acquisition means 12 acquires the foundation pile data 120 from the input means 20 operated by the user, the storage means 100, or an external device.

図5は、表示手段に表示される工法選択画面の一例である。
基礎杭の支持力計算装置1は、表示制御手段14が表示手段30に、ユーザが対比して検討したい複数の工法(図5に示す例では、「A工法」、「B工法」、「C工法」)を選択するため工法選択画面を表示する。ユーザは、工法選択画面において、工法を選択する。例えば、工法選択画面では、ユーザが入力手段20により、工法を選択する操作を行うことで、選択された工法に選択されたことを示す表示(図5に示す例では、チェック)がされる。
FIG. 5 is an example of a construction method selection screen displayed on the display means.
In the foundation pile bearing capacity calculation device 1, a plurality of construction methods that the display control means 14 wants to consider in comparison with the display means 30 (in the example shown in FIG. 5, "A construction method", "B construction method", and "C" Display the construction method selection screen to select the construction method "). The user selects a construction method on the construction method selection screen. For example, on the construction method selection screen, the user performs an operation of selecting a construction method by the input means 20, and a display indicating that the selected construction method has been selected (checked in the example shown in FIG. 5) is displayed.

基礎杭データ取得手段12は、工法選択画面(図5参照)において、ユーザに選択された工法の基礎杭データ120を、記憶手段100や外部装置を検索し取得する。一方、ユーザに選択された工法の基礎杭データ120が、基礎杭データ取得手段12により記憶手段100や外部装置を検索しても存在しなかった場合、表示制御手段14は、ユーザが入力手段20により工法ごとの基礎杭データを入力するための工法別基礎杭データ入力画面を、表示手段30に表示する。 The foundation pile data acquisition means 12 searches and acquires the foundation pile data 120 of the construction method selected by the user on the construction method selection screen (see FIG. 5) by searching the storage means 100 and the external device. On the other hand, when the foundation pile data 120 of the construction method selected by the user does not exist even if the storage means 100 or the external device is searched by the foundation pile data acquisition means 12, the display control means 14 is input by the user 20. The display means 30 displays the foundation pile data input screen for each construction method for inputting the foundation pile data for each construction method.

図6は、表示手段に表示される工法別基礎杭データ入力画面の一例である。
工法別基礎杭データ入力画面は、工法ごとに表示され、図6に示す例では、杭径、鋼管厚、羽根径、羽根厚、最小杭長及び最大杭長の数値を、ユーザが入力手段20により入力可能である。なお、表示制御手段14は、これらの数値のうち、基礎杭データ取得手段12が記憶手段100や外部装置を検索し取得できた数値を、予め工法別基礎杭データ入力画面に表示してもよい。例えば、表示制御手段14は、基礎杭データ取得手段12が、杭径及び鋼管厚の数値だけ記憶手段100や外部装置から取得できた場合、工法別基礎杭データ入力画面において、予め杭径及び鋼管厚の数値を表示し、羽根径、羽根厚、最小杭長及び最大杭長の数値のみを、ユーザの操作により受け付けてもよい。
FIG. 6 is an example of a foundation pile data input screen for each construction method displayed on the display means.
The foundation pile data input screen for each construction method is displayed for each construction method, and in the example shown in FIG. 6, the user inputs numerical values of pile diameter, steel pipe thickness, blade diameter, blade thickness, minimum pile length and maximum pile length 20. Can be entered by. The display control means 14 may display, among these numerical values, the numerical value obtained by the foundation pile data acquisition means 12 by searching the storage means 100 or the external device on the foundation pile data input screen for each construction method in advance. .. For example, in the display control means 14, when the foundation pile data acquisition means 12 can acquire only the numerical values of the pile diameter and the steel pipe thickness from the storage means 100 or an external device, the pile diameter and the steel pipe are previously displayed on the foundation pile data input screen for each construction method. The numerical values of the thickness may be displayed, and only the numerical values of the blade diameter, the blade thickness, the minimum pile length and the maximum pile length may be accepted by the user's operation.

また、工法別基礎杭データ入力画面には、「支持力計算」ボタンが表示されている。例えば、ユーザによる入力手段20の操作により、「支持力計算」ボタンが操作された場合、制御手段10は、図4に示すステップS3に処理を移し、支持力計算・出力処理を開始する。 In addition, a "bearing capacity calculation" button is displayed on the foundation pile data input screen for each construction method. For example, when the "bearing capacity calculation" button is operated by the operation of the input means 20 by the user, the control means 10 shifts the processing to step S3 shown in FIG. 4 and starts the bearing capacity calculation / output processing.

図7は、本発明の実施形態に係る基礎杭の支持力計算装置が実行する支持力計算・出力処理フローを示す図である。
支持力計算・出力処理では、算出手段13は、記憶手段100に記憶された基礎杭の長期許容支持力を算出する計算式(図3参照)を読み込み、ステップS1で地盤データ取得手段11が取得した地盤データ110と、ステップS2で基礎杭データ取得手段12が取得した基礎杭データ120を用いて、複数種類の工法ごとの長期許容支持力を算出する。
FIG. 7 is a diagram showing a bearing capacity calculation / output processing flow executed by the bearing capacity calculation device of the foundation pile according to the embodiment of the present invention.
In the bearing capacity calculation / output processing, the calculation means 13 reads the calculation formula (see FIG. 3) for calculating the long-term allowable bearing capacity of the foundation pile stored in the storage means 100, and the ground data acquisition means 11 acquires it in step S1. The long-term allowable bearing capacity for each of a plurality of types of construction methods is calculated by using the ground data 110 and the foundation pile data 120 acquired by the foundation pile data acquisition means 12 in step S2.

算出手段13は、工法選択画面(図5参照)において、ユーザに選択された工法ごとに、ステップS31〜ステップS35の処理を行う。 The calculation means 13 performs the processes of steps S31 to S35 for each construction method selected by the user on the construction method selection screen (see FIG. 5).

ステップS31において、算出手段13は、ステップS2で基礎杭データ取得手段12が取得した最小杭長(Lmin)及び最大杭長(Lmax)の数値を取得する。 In step S31, the calculation means 13 acquires the numerical values of the minimum pile length (Lmin) and the maximum pile length (Lmax) acquired by the foundation pile data acquisition means 12 in step S2.

ステップS32において、算出手段13は、長期許容支持力を算出する杭長として、最小杭長(Lmin)を設定する。 In step S32, the calculation means 13 sets the minimum pile length (Lmin) as the pile length for calculating the long-term allowable bearing capacity.

ステップS33において、算出手段13は、設定した杭長での長期許容支持力を、図3に示す計算式により計算・出力する。 In step S33, the calculation means 13 calculates and outputs the long-term allowable bearing capacity at the set pile length by the calculation formula shown in FIG.

ステップS34において、算出手段13は、ステップS33で長期許容支持力を計算・出力した杭長に所定数(図7に示す例では「1」(m))を加算した値を、次に、長期許容支持力を算出する杭長として設定する。 In step S34, the calculation means 13 adds a predetermined number (“1” (m) in the example shown in FIG. 7) to the pile length for which the long-term allowable bearing capacity is calculated and output in step S33, and then the long-term value. Set as the pile length to calculate the allowable bearing capacity.

ステップS35において、算出手段13は、ステップS34で設定した杭長が、ステップS31で取得した最大杭長(Lmax)より大きいか否かを判定し、最大杭長(Lmax)より小さいと判定した場合にはステップS33に処理を戻し、最大杭長(Lmax)より大きいと判定した場合には支持力計算・出力処理を終了する。制御手段10は、支持力計算・出力処理を終了した場合、図4に示すステップS4に処理を移す。 In step S35, the calculation means 13 determines whether or not the pile length set in step S34 is larger than the maximum pile length (Lmax) acquired in step S31, and determines that it is smaller than the maximum pile length (Lmax). The process is returned to step S33, and when it is determined that the pile length (Lmax) is larger than the maximum pile length (Lmax), the bearing capacity calculation / output process is terminated. When the control means 10 finishes the bearing capacity calculation / output process, the control means 10 shifts the process to step S4 shown in FIG.

ステップS4において、表示制御手段14は、ステップS3において、算出手段13により、複数種類の工法ごとに算出された、所定の杭長ごとの長期許容支持力が、一覧的に表示される一覧画面を、表示手段30に表示する。 In step S4, the display control means 14 displays a list screen in which the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length calculated for each of a plurality of types of construction methods by the calculation means 13 in step S3 is displayed in a list. , Displayed on the display means 30.

図8は、表示手段に表示される一覧画面の一例である。
図8に示す例では、一覧画面は、工法別鉛直支持力比較画面として表示される。
表示制御手段14は、工法別鉛直支持力比較画面において、縦軸に長期許容(鉛直)支持力(kN)の目盛りを配置し、横軸に杭長、深度(m)の目盛りを配置し、これらの目盛り上に、ステップS3において算出手段13により算出された工法ごと、杭長ごとの長期許容支持力をポイントとして表示し、これらのポイントを線で結んだグラフとして、複数種類の工法ごと、所定の杭長ごとの長期許容支持力を一覧的に表示する。
また、表示制御手段14は、工法別鉛直支持力比較画面において、複数種類の工法ごと、所定の杭長ごとの長期許容支持力の一覧的な表示とともに、縦軸をN値の目盛りとし、横軸を深度(m)の目盛りとし、ステップS1において地盤データ取得手段11が取得したN値をポイントとして表示し、これらのポイントを線で結んだグラフとして表示する。
FIG. 8 is an example of a list screen displayed on the display means.
In the example shown in FIG. 8, the list screen is displayed as a vertical bearing capacity comparison screen for each construction method.
The display control means 14 arranges a scale of long-term allowable (vertical) bearing capacity (kN) on the vertical axis and a scale of pile length and depth (m) on the horizontal axis on the vertical bearing capacity comparison screen for each construction method. On these scales, the long-term allowable bearing capacity for each construction method and pile length calculated by the calculation means 13 in step S3 is displayed as points, and as a graph connecting these points with a line, for each of a plurality of types of construction methods, The long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length is displayed in a list.
Further, the display control means 14 displays a list of long-term allowable bearing capacity for each of a plurality of types of construction methods and a predetermined pile length on the vertical bearing capacity comparison screen for each construction method, and sets the vertical axis as an N value scale and horizontally. The axis is set as the scale of the depth (m), the N value acquired by the ground data acquisition means 11 in step S1 is displayed as a point, and these points are displayed as a graph connected by a line.

このように、本実施形態の基礎杭の支持力計算装置1によれば、以下の作用効果を奏する。
基礎杭の支持力計算装置1によれば、地盤データ110と基礎杭データ120を取得させるだけで、複数種類の工法ごとの長期許容支持力が算出される。
このため、工法毎に、地盤柱状図を見ながら長期許容支持力を計算する場合に比べ、より短時間で、複数種類の工法ごとに、所定の杭長ごとの長期許容支持力を知ることが可能となり、これらを比較検討するのが容易になる。
したがって、短時間でより適切な基礎杭の工法を検討することが可能となる。
As described above, according to the bearing capacity calculation device 1 of the foundation pile of the present embodiment, the following actions and effects are obtained.
According to the foundation pile bearing capacity calculation device 1, the long-term allowable bearing capacity for each of a plurality of types of construction methods can be calculated simply by acquiring the ground data 110 and the foundation pile data 120.
For this reason, it is possible to know the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length for each of a plurality of types of construction methods in a shorter time than when calculating the long-term allowable bearing capacity for each construction method while looking at the ground log. It will be possible and it will be easier to weigh these.
Therefore, it is possible to study a more appropriate foundation pile construction method in a short time.

また、基礎杭の支持力計算装置1によれば、複数種類の工法ごとに算出された所定の杭長ごとの長期許容支持力が一覧的に表示される工法別鉛直支持力比較画面を表示することが可能となる。
これにより、複数種類の工法の所定の杭長ごとの長期許容支持力を一覧的に確認することが可能となるので、より短時間でより適切な基礎杭の工法を検討することが可能となる。
Further, according to the foundation pile bearing capacity calculation device 1, a vertical bearing capacity comparison screen for each construction method is displayed in which the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length calculated for each of a plurality of types of construction methods is displayed in a list. It becomes possible.
This makes it possible to collectively check the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length of a plurality of types of construction methods, so that it is possible to study a more appropriate foundation pile construction method in a shorter time. ..

また、基礎杭の支持力計算装置1によれば、複数種類の工法の所定の杭長ごとの長期許容支持力とともに、基礎杭の施工場所のN値も一覧的に表示することが可能となる。
これにより、複数種類の工法の所定の杭長ごとの長期許容支持力を、N値とともに一覧的に確認することが可能となるので、より短時間でより適切な基礎杭の工法を検討することが可能となる。
Further, according to the foundation pile bearing capacity calculation device 1, it is possible to display a list of N values of foundation pile construction sites as well as long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length of a plurality of types of construction methods. ..
This makes it possible to collectively check the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length of multiple types of construction methods together with the N value, so it is necessary to consider a more appropriate foundation pile construction method in a shorter time. Is possible.

なお、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。 The present invention is not limited to the above-described embodiment, and modifications, improvements, and the like within the range in which the object of the present invention can be achieved are included in the present invention.

1 基礎杭の支持力計算装置
10 制御手段
11 地盤データ取得手段
12 基礎杭データ取得手段
13 算出手段
14 表示制御手段
20 入力手段
30 表示手段
100 記憶手段
110 地盤データ
120 基礎杭データ
1 Foundation pile bearing capacity calculation device 10 Control means 11 Ground data acquisition means 12 Foundation pile data acquisition means 13 Calculation means 14 Display control means 20 Input means 30 Display means 100 Storage means 110 Ground data 120 Foundation pile data

Claims (4)

基礎杭の長期許容支持力を算出する基礎杭の支持力計算装置であって、
基礎杭の施工場所の地盤に関するデータである地盤データを取得する地盤データ取得手段と、
複数種類の工法におけるそれぞれの基礎杭に関するデータである基礎杭データをそれぞれ取得する基礎杭データ取得手段と、
前記地盤データ及び前記基礎杭データに基づき、複数種類の前記工法ごとの長期許容支持力を算出する算出手段と、を備え、
前記算出手段は、複数種類の前記工法ごとに、所定の杭長ごとの長期許容支持力を算出することを特徴とする基礎杭の支持力計算装置。
It is a bearing capacity calculation device for foundation piles that calculates the long-term allowable bearing capacity of foundation piles.
Ground data acquisition means for acquiring ground data, which is data related to the ground at the construction site of foundation piles,
Foundation pile data acquisition means for acquiring foundation pile data, which is data for each foundation pile in multiple types of construction methods,
A calculation means for calculating a long-term allowable bearing capacity for each of a plurality of types of construction methods based on the ground data and the foundation pile data is provided.
The calculation means is a foundation pile bearing capacity calculation device, which calculates a long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length for each of a plurality of types of construction methods.
前記算出手段により、複数種類の前記工法ごとに算出された、所定の杭長ごとの前記長期許容支持力が、一覧的に表示される一覧画面を、表示手段に表示する表示制御手段を、さらに備えることを特徴とする請求項1に記載の基礎杭の支持力計算装置。 A display control means for displaying a list screen in which the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length, which is calculated for each of a plurality of types of the construction methods by the calculation means, is displayed in a list on the display means is further provided. The bearing capacity calculation device for a foundation pile according to claim 1, wherein the foundation pile is provided. 前記表示制御手段は、前記一覧画面において、前記地盤データに含まれるN値を表示することを特徴とする請求項2に記載の基礎杭の支持力計算装置。 The bearing capacity calculation device for a foundation pile according to claim 2, wherein the display control means displays an N value included in the ground data on the list screen. 基礎杭の長期許容支持力を算出する基礎杭の支持力計算装置が実行する基礎杭の支持力計算方法であって、
基礎杭の施工場所の地盤に関するデータである地盤データを取得するステップと、
複数種類の工法におけるそれぞれの基礎杭に関するデータである基礎杭データをそれぞれ取得するステップと、
前記地盤データ及び前記基礎杭データに基づき、複数種類の前記工法ごとの長期許容支持力を算出するステップと、を含み、
長期許容支持力を算出するステップにおいて、複数種類の前記工法ごとに、所定の杭長ごとの長期許容支持力を算出することを特徴とする基礎杭の支持力計算方法。
It is a foundation pile bearing capacity calculation method executed by the foundation pile bearing capacity calculation device that calculates the long-term allowable bearing capacity of the foundation pile.
Steps to acquire ground data, which is data related to the ground at the construction site of foundation piles,
Steps to acquire foundation pile data, which is data for each foundation pile in multiple types of construction methods,
Including a step of calculating a long-term allowable bearing capacity for each of a plurality of types of construction methods based on the ground data and the foundation pile data.
A method for calculating the bearing capacity of a foundation pile, which comprises calculating the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length for each of the plurality of types of construction methods in the step of calculating the long-term allowable bearing capacity.
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