JP2020159986A - Radiation shield building - Google Patents

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Abstract

To provide a radiation shield building capable of preventing leakage of radiation in a building provided with an expansion joint.SOLUTION: A radiation shield building 100 comprises a plurality of skeletons and expansion joints 110 arranged between the respective skeletons. The radiation shield building 100 is configured such that a first shield plate 122, which extends toward a gap 110a of the expansion joint 110, for shielding radiation is joined to one steel frame 104a, of steel frames 104a and 104b adjacently provided on both sides of the expansion joint 110.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本発明は、複数の躯体と、複数の躯体の間に配置されるエキスパンションジョイントとを有する放射線遮蔽建物に関するものである。 The present invention relates to a radiation shielding building having a plurality of skeletons and expansion joints arranged between the plurality of skeletons.

規模が大きい建築物では、複数の躯体の間にエキスパンションジョイントが設けられることがある(例えば特許文献1)。特許文献1のようなエキスパンションジョイントを設けることにより、隣接する複数の躯体を力学的に分割することができ、一方の躯体にかかった荷重や移動、変形が他方の躯体に伝達されることを防ぐことができる。 In a large-scale building, expansion joints may be provided between a plurality of skeletons (for example, Patent Document 1). By providing the expansion joint as in Patent Document 1, a plurality of adjacent skeletons can be dynamically divided, and the load, movement, and deformation applied to one skeleton can be prevented from being transmitted to the other skeleton. be able to.

特開2008−240510号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2008-240510

建築物には、内部に放射性物質を収容することがある。放射性物質から放射される放射線は、躯体のコンクリートパネルや鉄筋コンクリートによって遮蔽される。しかしながら、エキスパンションジョイントが設けられている建築物では、放射線がエキスパンションジョイントを通過すると、放射線が屋外に漏洩してしまう。このため、エキスパンションジョイントが設けられた建築物における放射線の漏洩を防ぐ構造の開発が求められている。 Buildings may contain radioactive material inside. Radiation emitted from radioactive materials is shielded by the concrete panels of the skeleton and reinforced concrete. However, in a building provided with an expansion joint, when the radiation passes through the expansion joint, the radiation leaks to the outside. Therefore, it is required to develop a structure for preventing radiation leakage in a building provided with an expansion joint.

本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、エキスパンションジョイントが設けられた建築物における放射線の漏洩を防ぐことが可能な放射線遮蔽建物を提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of such a problem, and an object of the present invention is to provide a radiation-shielded building capable of preventing radiation leakage in a building provided with an expansion joint.

上記課題を解決するために、本発明にかかる放射線遮蔽建物の代表的な構成は、複数の躯体と、複数の躯体の間に配置されるエキスパンションジョイントとを有する放射線遮蔽建物であって、エキスパンションジョイントの両側に隣接する鉄骨のうち、一方の鉄骨にエキスパンションジョイントの隙間に向かって伸びて放射線を遮蔽する第1遮蔽板を接合したことを特徴とする。 In order to solve the above problems, a typical configuration of a radiation shielding building according to the present invention is a radiation shielding building having a plurality of skeletons and an expansion joint arranged between the plurality of skeletons, and the expansion joint. Among the steel frames adjacent to both sides of the above, one of the steel frames is joined with a first shielding plate that extends toward the gap of the expansion joint and shields radiation.

上記構成によれば、エキスパンションジョイントを通過する放射線を第1遮蔽板によって遮蔽することができる。したがって、エキスパンションジョイントが設けられた建築物における放射線の漏洩を防ぐことが可能となる。 According to the above configuration, the radiation passing through the expansion joint can be shielded by the first shielding plate. Therefore, it is possible to prevent radiation leakage in a building provided with an expansion joint.

上記エキスパンションジョイントの両側に隣接する鉄骨のうち、他方の鉄骨に、第1遮蔽板と側面視で重複し且つ平面視で離間して放射線を遮蔽する第2遮蔽板を接合するとよい。かかる構成によれば、エキスパンションジョイントを通過する放射線を、第1遮蔽板に加え更に第2遮蔽板によって遮蔽することができる。したがって、上述した効果を高めることが可能となる。 Of the steel frames adjacent to both sides of the expansion joint, a second shielding plate that overlaps with the first shielding plate in a side view and is separated from each other in a plan view to shield radiation may be joined to the other steel frame. According to such a configuration, the radiation passing through the expansion joint can be shielded by the second shielding plate in addition to the first shielding plate. Therefore, it is possible to enhance the above-mentioned effect.

上記第1遮蔽板および第2遮蔽板のうち、屋内寄りに接合された遮蔽板と同じ鉄骨に対して遮蔽板より屋外寄りに第3遮蔽板が接合されるとよい。これにより、エキスパンションジョイントを通過する放射線をより確実に遮蔽することが可能となる。 Of the first shielding plate and the second shielding plate, it is preferable that the third shielding plate is joined to the same steel frame as the shielding plate joined to the indoor side closer to the outside than the shielding plate. This makes it possible to more reliably shield the radiation passing through the expansion joint.

上記躯体は鉄骨とコンクリートパネルとを含み、コンクリートパネルは、エキスパンションジョイントに隣接する縁に屋内に向かって伸びるリブを有するこれにより、コンクリートパネルのリブを、放射線を遮蔽する部材として機能させることができる。したがって、上述した効果を高めることが可能となる。 The skeleton includes a steel frame and a concrete panel, and the concrete panel has ribs extending indoors at the edge adjacent to the expansion joint, whereby the ribs of the concrete panel can function as a member for shielding radiation. .. Therefore, it is possible to enhance the above-mentioned effect.

本発明によれば、エキスパンションジョイントが設けられた建築物における放射線の漏洩を防ぐことが可能な放射線遮蔽建物を提供することができる。 According to the present invention, it is possible to provide a radiation-shielded building capable of preventing radiation leakage in a building provided with an expansion joint.

本実施形態にかかる放射線遮蔽建物を説明する図である。It is a figure explaining the radiation shielding building which concerns on this embodiment. 図1のエキスパンションジョイント近傍の拡大図である。It is an enlarged view of the vicinity of the expansion joint of FIG. 本実施形態の放射線遮蔽建物のバリエーションを説明する図である。It is a figure explaining the variation of the radiation shielding building of this embodiment.

以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。かかる実施形態に示す寸法、材料、その他具体的な数値等は、発明の理解を容易とするための例示に過ぎず、特に断る場合を除き、本発明を限定するものではない。なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能、構成を有する要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略し、また本発明に直接関係のない要素は図示を省略する。 A preferred embodiment of the present invention will be described in detail below with reference to the accompanying drawings. The dimensions, materials, other specific numerical values, and the like shown in the embodiment are merely examples for facilitating the understanding of the invention, and do not limit the present invention unless otherwise specified. In the present specification and drawings, elements having substantially the same function and configuration are designated by the same reference numerals to omit duplicate description, and elements not directly related to the present invention are not shown. To do.

図1は、本実施形態にかかる放射線遮蔽建物100を説明する図である。図1(a)は、放射線遮蔽建物100を側方から観察した状態を示す外観図であり、図1(b)は、図1(a)の平面断面図である。図1(a)および(b)に示すように、放射線遮蔽建物100は、複数の躯体100a・100b・100cからなり、複数の躯体100a−100cは、コンクリートパネル102、およびこれを支持する鉄骨104を含んで構成される。複数の躯体100a−100cの間には、エキスパンションジョイント110がそれぞれ配置される。エキスパンションジョイント110とは、換言すれば躯体同士の間の隙間(切れ目)である。 FIG. 1 is a diagram illustrating a radiation shielding building 100 according to the present embodiment. FIG. 1A is an external view showing a state in which the radiation shielding building 100 is observed from the side, and FIG. 1B is a plan sectional view of FIG. 1A. As shown in FIGS. 1A and 1B, the radiation shielding building 100 is composed of a plurality of skeletons 100a, 100b, 100c, and the plurality of skeletons 100a-100c are a concrete panel 102 and a steel frame 104 supporting the concrete panel 102. Consists of including. Expansion joints 110 are arranged between the plurality of skeletons 100a-100c. In other words, the expansion joint 110 is a gap (cut) between the skeletons.

なお図1では、図1(b)の断面図においてのみエキスパンションジョイント110を示しているが、水平面(屋上面)にもエクスパンションジョイントは存在する。また、建屋に上層階(2階)があった場合に、上層階(2階)の床にもエキスパンションジョイントは存在する。そして本発明は、これらの水平面のエキスパンションジョイントにおいても放射線を遮蔽することができる。 Although the expansion joint 110 is shown only in the cross-sectional view of FIG. 1B in FIG. 1, the expansion joint also exists on the horizontal plane (roof surface). In addition, when the building has an upper floor (2nd floor), an expansion joint also exists on the floor of the upper floor (2nd floor). The present invention can also shield radiation even in these horizontal expansion joints.

また本実施形態においては放射線遮蔽建物100として鉄骨とコンクリートパネルから構成される建物を用いて説明するが、鉄筋コンクリート造であってもよい。鉄筋コンクリート造の建物であっても、特に増築する際には、エキスパンションジョイントを用いる場合がある。 Further, in the present embodiment, the radiation shielding building 100 will be described using a building composed of a steel frame and a concrete panel, but it may be a reinforced concrete structure. Even in a reinforced concrete building, expansion joints may be used, especially when expanding.

図2は、図1のエキスパンションジョイント110近傍の拡大図である。図2に示すように、コンクリートパネル102の内側には、かかるコンクリートパネル102を支持する梁106が設けられていて、コンクリートパネル102は接続金具108によって梁106に接続されている。エキスパンションジョイント110の隙間110aには風雨を避けるために樹脂製または金属薄板のカバーが取り付けられるが、図2では記載を省略している。 FIG. 2 is an enlarged view of the vicinity of the expansion joint 110 of FIG. As shown in FIG. 2, a beam 106 for supporting the concrete panel 102 is provided inside the concrete panel 102, and the concrete panel 102 is connected to the beam 106 by a connecting metal fitting 108. A resin or metal thin plate cover is attached to the gap 110a of the expansion joint 110 in order to avoid wind and rain, but the description is omitted in FIG.

図2に示すように本実施形態の放射線遮蔽建物100では、エキスパンションジョイント110の両側に隣接する鉄骨104a・104bのうち、一方の鉄骨104aにエキスパンションジョイントの隙間110aに向かって伸びる第1遮蔽板122が接合されている。 As shown in FIG. 2, in the radiation shielding building 100 of the present embodiment, of the steel frames 104a and 104b adjacent to both sides of the expansion joint 110, the first shielding plate 122 extending to one of the steel frames 104a toward the gap 110a of the expansion joint Are joined.

上記構成によれば、図2に示す放射線Aがエキスパンションジョイント110を通過する前に第1遮蔽板122によって遮蔽される。これにより、エキスパンションジョイント110が設けられた建築物における放射線の漏洩を防ぐことが可能となる。なお、第1遮蔽板122は、エキスパンションジョイント110の両側に隣接する鉄骨104a・104bのうち、他方の鉄骨104bには接合されていない。これにより、エキスパンションジョイント110の機能を確保しつつ、放射線を遮蔽することが可能となる。 According to the above configuration, the radiation A shown in FIG. 2 is shielded by the first shielding plate 122 before passing through the expansion joint 110. This makes it possible to prevent the leakage of radiation in the building provided with the expansion joint 110. The first shielding plate 122 is not joined to the other steel frame 104b of the steel frames 104a and 104b adjacent to both sides of the expansion joint 110. This makes it possible to shield radiation while ensuring the function of the expansion joint 110.

また本実施形態では、図2に示すように、エキスパンションジョイント110の両側に隣接する鉄骨104a・104bのうち、他方の鉄骨104bに第2遮蔽板124を接合している。第2遮蔽板124は、第1遮蔽板122と側面視で重複し且つ平面視で離間して配置されている。これにより、図2に示す放射線Bは、第1遮蔽板122を通過しないが、第2遮蔽板124によって遮蔽される。したがって、放射線をより確実に遮蔽することが可能となる。 Further, in the present embodiment, as shown in FIG. 2, of the steel frames 104a and 104b adjacent to both sides of the expansion joint 110, the second shielding plate 124 is joined to the other steel frame 104b. The second shielding plate 124 is arranged so as to overlap the first shielding plate 122 in a side view and to be separated from each other in a plan view. As a result, the radiation B shown in FIG. 2 does not pass through the first shielding plate 122, but is shielded by the second shielding plate 124. Therefore, it is possible to shield the radiation more reliably.

更に本実施形態では、第1遮蔽板122および第2遮蔽板124のうち、屋内寄りに接合された第2遮蔽板122と同じ鉄骨104bに対して、第2遮蔽板124より屋外寄りに第3遮蔽板126が接合されている。第2遮蔽板124がコンクリートパネル102から離れているために、大きめの隙間が開いてしまい、放射線Cの角度では鉄骨104bを1枚だけ通過してエキスパンションジョイント110に到達してしまう。しかし第3遮蔽板126を配置したことにより、鉄骨104bにおいて十分な厚みが確保できない場合においても、鉄骨104bを通過した放射線Cを第3遮蔽板126によって遮蔽することができる。したがって、エキスパンションジョイント110を通過する放射線をより好適に遮蔽することが可能となる。 Further, in the present embodiment, of the first shielding plate 122 and the second shielding plate 124, the steel frame 104b, which is the same as the second shielding plate 122 joined indoors, is located closer to the outside than the second shielding plate 124. The shielding plate 126 is joined. Since the second shielding plate 124 is separated from the concrete panel 102, a large gap is opened, and at the angle of radiation C, only one steel frame 104b passes through and reaches the expansion joint 110. However, by arranging the third shielding plate 126, even when a sufficient thickness cannot be secured in the steel frame 104b, the radiation C that has passed through the steel frame 104b can be shielded by the third shielding plate 126. Therefore, it is possible to more preferably shield the radiation passing through the expansion joint 110.

なお、仮に放射線Dのように、エキスパンションジョイント110を通過するまでに鉄骨104bを2箇所通過する場合がある。このような場合には、上述した遮蔽板を通過しなくても鉄骨104bの肉厚だけで放射線を遮蔽することが可能である。 It should be noted that, as in the case of radiation D, there is a case where the steel frame 104b is passed through two places before passing through the expansion joint 110. In such a case, it is possible to shield the radiation only by the wall thickness of the steel frame 104b without passing through the above-mentioned shielding plate.

また本実施形態では、コンクリートパネル102は、エキスパンションジョイント110に隣接する縁に屋内に向かって伸びるリブ102aを有する。これにより、コンクリートパネル102のリブ102aを、放射線を遮蔽する部材として機能させることができる。したがって、放射線Eのように遮蔽板を通過しない場合においても、かかる放射線Eを好適に遮蔽することが可能となる。 Further, in the present embodiment, the concrete panel 102 has a rib 102a extending indoors at an edge adjacent to the expansion joint 110. As a result, the rib 102a of the concrete panel 102 can function as a member that shields radiation. Therefore, even when the radiation E does not pass through the shielding plate as in the radiation E, the radiation E can be suitably shielded.

図3は、本実施形態の放射線遮蔽建物100のバリエーションを説明する図である。例えば、鉄骨104a・104bにおいて放射線を遮蔽可能な十分な遮蔽能力が得られる場合には、図3(a)に示すように、第3遮蔽板126(図2参照)を設けなくても、鉄骨104bによって放射線を遮蔽することが可能である。 FIG. 3 is a diagram illustrating variations of the radiation shielding building 100 of the present embodiment. For example, when the steel frames 104a and 104b have sufficient shielding ability to shield radiation, as shown in FIG. 3A, even if the third shielding plate 126 (see FIG. 2) is not provided, the steel frame It is possible to shield the radiation by 104b.

図3(b)に示す例では、屋外寄りに配置される第1遮蔽板122を、エキスパンションジョイント110の隙間110aを覆う長さとし、可能な限り鉄骨104bまで近づけている。このように第1遮蔽板122によってエキスパンションジョイント110の隙間110aの全体を覆う構成とすれば、第2遮蔽板124(図2参照)を設けなくても放射線を遮蔽することが可能である。 In the example shown in FIG. 3B, the first shielding plate 122 arranged closer to the outside has a length that covers the gap 110a of the expansion joint 110, and is as close as possible to the steel frame 104b. If the first shielding plate 122 covers the entire gap 110a of the expansion joint 110 in this way, it is possible to shield radiation without providing the second shielding plate 124 (see FIG. 2).

ここで、図2に示す第1遮蔽板122、第2遮蔽板124および第3遮蔽板126は、溶接によって鉄骨104a・104bに接合することを想定している。そこで、図3(c)に示すように、第1遮蔽板122および第2遮蔽板124の接合箇所を補強部材130によって補強することにより、鉄骨104a・104bとの接合強度を高めることが可能となる。 Here, it is assumed that the first shielding plate 122, the second shielding plate 124, and the third shielding plate 126 shown in FIG. 2 are joined to the steel frames 104a and 104b by welding. Therefore, as shown in FIG. 3C, it is possible to increase the joint strength with the steel frames 104a and 104b by reinforcing the joint portion between the first shield plate 122 and the second shield plate 124 with the reinforcing member 130. Become.

なお、図3(c)に示す例では第3遮蔽板126は補強部材130によって補強されていないが、これは例示にすぎない。第1遮蔽板122、第2遮蔽板124および第3遮蔽板126のうち、いずれかの遮蔽板を補強部材130によって補強してもよいし、全ての遮蔽板を補強部材130によって補強してもよい。 In the example shown in FIG. 3C, the third shielding plate 126 is not reinforced by the reinforcing member 130, but this is merely an example. Of the first shielding plate 122, the second shielding plate 124, and the third shielding plate 126, any of the shielding plates may be reinforced by the reinforcing member 130, or all the shielding plates may be reinforced by the reinforcing member 130. Good.

以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。 Although preferred embodiments of the present invention have been described above with reference to the accompanying drawings, it goes without saying that the present invention is not limited to such examples. It is clear that a person skilled in the art can come up with various modifications or modifications within the scope of the claims, which naturally belong to the technical scope of the present invention. Understood.

本発明は、鉄骨とコンクリートパネルとを含む複数の躯体と、複数の躯体の間に配置されるエキスパンションジョイントとを有する放射線遮蔽建物に利用することができる。 The present invention can be used in a radiation shielding building having a plurality of skeletons including a steel frame and a concrete panel, and an expansion joint arranged between the plurality of skeletons.

100…放射線遮蔽建物、100a…躯体、100b…躯体、100c…躯体、102…コンクリートパネル、102a…リブ、104…鉄骨、104a…鉄骨、104b…鉄骨、106…梁、108…金具、110…エキスパンションジョイント、110a…隙間、122…第1遮蔽板、124…第2遮蔽板、126…第3遮蔽板、130…補強部材 100 ... radiation shielding building, 100a ... skeleton, 100b ... skeleton, 100c ... skeleton, 102 ... concrete panel, 102a ... rib, 104 ... steel frame, 104a ... steel frame, 104b ... steel frame, 106 ... beam, 108 ... metal fittings, 110 ... expansion Joint, 110a ... Gap, 122 ... First shielding plate, 124 ... Second shielding plate, 126 ... Third shielding plate, 130 ... Reinforcing member

Claims (4)

複数の躯体と、該複数の躯体の間に配置されるエキスパンションジョイントとを有する放射線遮蔽建物であって、
前記エキスパンションジョイントの両側に隣接する鉄骨のうち、一方の鉄骨に該エキスパンションジョイントの隙間に向かって伸びて放射線を遮蔽する第1遮蔽板を接合したことを特徴とする放射線遮蔽建物。
A radiation-shielded building having a plurality of skeletons and expansion joints arranged between the plurality of skeletons.
A radiation shielding building characterized in that a first shielding plate extending toward a gap of the expansion joint and shielding radiation is joined to one of the steel frames adjacent to both sides of the expansion joint.
前記エキスパンションジョイントの両側に隣接する鉄骨のうち、他方の鉄骨に、前記第1遮蔽板と側面視で重複し且つ平面視で離間して放射線を遮蔽する第2遮蔽板を接合したことを特徴とする請求項1に記載の放射線遮蔽建物。 Of the steel frames adjacent to both sides of the expansion joint, the other steel frame is characterized by having a second shielding plate that overlaps with the first shielding plate in a side view and is separated from each other in a plan view to shield radiation. The radiation-shielded building according to claim 1. 前記第1遮蔽板および前記第2遮蔽板のうち、屋内寄りに接合された遮蔽板と同じ鉄骨に対して該遮蔽板より屋外寄りに第3遮蔽板が接合されることを特徴とする請求項2に記載の放射線遮蔽建物。 The claim is characterized in that, of the first shielding plate and the second shielding plate, a third shielding plate is joined to the same steel frame as the shielding plate joined to the indoor side closer to the outside than the shielding plate. The radiation shielding building described in 2. 前記躯体は鉄骨とコンクリートパネルとを含み、該コンクリートパネルは、前記エキスパンションジョイントに隣接する縁に屋内に向かって伸びるリブを有することを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の放射線遮蔽建物。 The method according to any one of claims 1 to 3, wherein the skeleton includes a steel frame and a concrete panel, and the concrete panel has ribs extending indoors at an edge adjacent to the expansion joint. Radiation shielded building.
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