JP2023075842A - Building planar shape determination method and building - Google Patents

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章夫 鈴木
Akio Suzuki
麻魚 原田
Mao Harada
真宏 原田
Masahiro Harada
健 蒲池
Takeshi Kamaike
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Abstract

To provide a building planar shape determination method that can reduce the number of types of structural members that make up a building and that can plan complex planar shapes and various planar shapes, and a building having a planar shape determined by the building planar shape determination method.SOLUTION: A building planar shape determination method includes an arc placement step of placing each of a plurality of first arcs having a first radius, a plurality of second arcs having a second radius smaller than the first radius tangent to the first arcs, a plurality of third arcs having a third radius smaller than the second radius tangent to the first arcs and the second arcs, on a plane with a given scale; and a planar shape determination step of combining at least one straight line of a first straight line that connects the center of the first arc and the center of the second arc, a second straight line that connects the center of the first arc and the center of the third arc, and a third straight line that connects the center of the second arc and the center of the third arc, to determine the outline of the planar shape of the building.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本開示は、建築物の平面形状決定方法、および該建築物の平面形状決定方法により決定された平面形状を有する建築物に関する。 The present disclosure relates to a building plan shape determination method and a building having a plan shape determined by the building plan shape determination method.

建築物は、鉛直方向に沿って延在する複数の柱部材や、水平方向に沿って延在する複数の梁部材により構成された骨組構造を有する。通常の設計では、一つの直交座標系において梁部材を配置することが行われる。 A building has a frame structure composed of a plurality of vertically extending column members and a plurality of horizontally extending beam members. A typical design involves arranging the beam members in one Cartesian coordinate system.

特開2019-206811号公報JP 2019-206811 A

建築物の形状は多様であり、複雑な平面形状や多様な平面形状を有する建築物の設計には多大な労力・時間を要する虞がある。また、建築物を構成する構成部材の種類が多いと、建築物の構造の複雑化を招き、建築物の組立てに多大な労力・時間を要する虞がある。 Buildings have a variety of shapes, and designing a building having a complicated planar shape or a variety of planar shapes may require a great deal of labor and time. In addition, if there are many types of constituent members that constitute a building, the structure of the building will become complicated, and there is a risk that it will take a great deal of labor and time to assemble the building.

特許文献1には、軸材の接続部をジョイントにより接続する骨組構造であって、ジョイントが体心立方構造を構成する位置に配置された骨組構造が開示されている。この骨組構造は、分解して多様な形状に組み立てることができる。しかしながら、この骨組構造において外側に露出する面は、三角形と正方形のいずれかに限定されるため、骨組構造における外観形状に制約が多く、複雑な平面形状や多様な平面形状を有する建築物を設計できない虞がある。 Patent Literature 1 discloses a framework structure in which connecting portions of shaft members are connected by joints, and the joints are arranged at positions forming a body-centered cubic structure. This framework can be disassembled and assembled into a variety of shapes. However, since the surface exposed to the outside in this frame structure is limited to either a triangle or a square, there are many restrictions on the appearance shape of the frame structure, and buildings with complex planar shapes and various planar shapes cannot be designed. There is a possibility that it will not be possible.

上述した事情に鑑みて、本開示の少なくとも一実施形態の目的は、建築物を構成する構成部材の種類を少なくすることができ、複雑な平面形状や多様な平面形状を計画することができる建築物の平面形状決定方法、および該建築物の平面形状決定方法により決定された平面形状を有する建築物を提供することにある。 In view of the circumstances described above, an object of at least one embodiment of the present disclosure is to reduce the number of types of structural members that make up a building, and to construct a building that can plan complex planar shapes and various planar shapes. It is an object of the present invention to provide a planar shape determining method for an object and a building having a planar shape determined by the planar shape determining method for a building.

本開示の一実施形態にかかる建築物の平面形状決定方法は、
建築物の平面形状決定方法であって、
第1半径を有する複数の第1円弧、
前記複数の第1円弧の内の少なくとも1つと接する第2円弧であって、前記第1半径よりも小さい第2半径を有する複数の第2円弧、及び
前記複数の第1円弧の内の少なくとも1つ、および前記複数の第2円弧の内の少なくとも1つと接する第3円弧であって、前記第2半径よりも小さい第3半径を有する複数の第3円弧、
のそれぞれを所定の縮尺を有する平面上に配置する円弧配置ステップと、
前記複数の第1円弧の内の少なくとも1つの中心と前記複数の第2円弧の内の少なくとも1つの中心とを接続する直線である第1直線、
前記複数の第1円弧の内の少なくとも1つの中心と前記複数の第3円弧の内の少なくとも1つの中心とを接続する直線である第2直線、及び
前記複数の第2円弧の内の少なくとも1つの中心と前記複数の第3円弧の内の少なくとも1つの中心とを接続する直線である第3直線、
の少なくとも1つの直線を組み合わせて前記建築物の平面形状の輪郭線を決定する平面形状決定ステップと、を備える。
A plan shape determination method for a building according to an embodiment of the present disclosure includes:
A method for determining the planar shape of a building,
a plurality of first arcs having a first radius;
a plurality of second arcs tangent to at least one of the plurality of first arcs, the second arc having a second radius smaller than the first radius; and at least one of the plurality of first arcs. and a third arc tangent to at least one of the plurality of second arcs, the third arc having a third radius less than the second radius;
A circular arc placement step of placing each of the on a plane having a predetermined scale;
a first straight line connecting the center of at least one of the plurality of first arcs and the center of at least one of the plurality of second arcs;
a second straight line that connects the center of at least one of the plurality of first arcs and the center of at least one of the plurality of third arcs; and at least one of the plurality of second arcs a third straight line connecting the centers of the three arcs and the center of at least one of the plurality of third arcs;
and a plan shape determination step of combining at least one straight line of to determine a contour line of the plan shape of the building.

本開示の一実施形態にかかる建築物は、
前記建築物の平面形状決定方法により決定された前記平面形状を有する建築物であって、
前記建築物は、
水平方向に沿って延在する第1長さを有する第1水平梁部材であって、前記第1円弧の中心に対して放射状に配置された複数の第1水平梁部材と、
前記水平方向に沿って延在する前記第1長さよりも小さい第2長さを有する第2水平梁部材であって、前記第2円弧の中心に対して放射状に配置された複数の第2水平梁部材と、
前記水平方向に沿って延在する前記第2長さよりも小さい第3長さを有する第3水平梁部材であって、前記第3円弧の中心に対して放射状に配置された複数の第3水平梁部材と、を備える。
A building according to an embodiment of the present disclosure includes:
A building having the planar shape determined by the building planar shape determination method,
The building is
a first horizontal beam member having a first length extending along a horizontal direction, the plurality of first horizontal beam members being radially arranged with respect to the center of the first arc;
a second horizontal beam member extending along the horizontal direction and having a second length less than the first length, the plurality of second horizontal beam members being radially arranged with respect to the center of the second arc; a beam member;
a third horizontal beam member having a third length smaller than the second length extending along the horizontal direction, a plurality of third horizontal beam members radially arranged with respect to the center of the third arc; a beam member;

本開示の少なくとも一実施形態によれば、建築物を構成する構成部材の種類を少なくすることができ、複雑な平面形状や多様な平面形状を計画することができる建築物の平面形状決定方法、および該建築物の平面形状決定方法により決定された平面形状を有する建築物が提供される。 According to at least one embodiment of the present disclosure, a plan shape determination method for a building that can reduce the number of types of structural members that make up a building and plan complex plan shapes and various plan shapes, and a building having a planar shape determined by the method for determining a planar shape of a building.

本開示の一実施形態にかかる建築物の平面形状決定方法の一例を示すフロー図である。It is a flow diagram showing an example of a plan shape determination method of a building according to an embodiment of the present disclosure. 円弧配置ステップにおいて配置される複数の円弧を説明するための説明図である。FIG. 10 is an explanatory diagram for explaining a plurality of arcs arranged in the arc arrangement step; 平面形状決定ステップにおいて決定される建築物の平面形状の一例を説明するための説明図である。It is an explanatory view for explaining an example of the plane shape of a building determined in a plane shape determination step. 平面形状決定ステップにおいて決定される建築物の平面形状の一例を説明するための説明図である。It is an explanatory view for explaining an example of the plane shape of a building determined in a plane shape determination step. 平面形状決定ステップにおいて決定される建築物の平面形状の一例を説明するための説明図である。It is an explanatory view for explaining an example of the plane shape of a building determined in a plane shape determination step. 平面形状決定ステップにおいて決定される建築物の平面形状の一例を説明するための説明図である。It is an explanatory view for explaining an example of the plane shape of a building determined in a plane shape determination step. 骨組構造決定ステップにおいて決定される建築物の骨組構造の一例を説明するための説明図である。FIG. 4 is an explanatory diagram for explaining an example of a frame structure of a building determined in the frame structure determination step; 円弧配置ステップにおいて配置される複数の円弧の位置関係を説明するための説明図である。FIG. 10 is an explanatory diagram for explaining the positional relationship of a plurality of arcs arranged in the arc arrangement step; 本開示の一実施形態にかかる建築物の概略斜視図である。1 is a schematic perspective view of a building according to an embodiment of the present disclosure; FIG. 骨組構造決定ステップにおいて決定される建築物の骨組構造の一例を説明するための説明図である。FIG. 4 is an explanatory diagram for explaining an example of a frame structure of a building determined in the frame structure determination step; 本開示の一実施形態にかかる建築物の概略斜視図である。1 is a schematic perspective view of a building according to an embodiment of the present disclosure; FIG. 本開示の一実施形態にかかる建築物の構成部材を概略的に説明するための説明図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is an explanatory diagram for schematically explaining structural members of a building according to an embodiment of the present disclosure; 本開示の一実施形態にかかる建築物の構成部材を再利用した建築物の概略斜視図である。1 is a schematic perspective view of a building that reuses building components according to an embodiment of the present disclosure; FIG. 本開示の一実施形態にかかる建築物の構成部材を再利用した建築物の概略斜視図である。1 is a schematic perspective view of a building that reuses building components according to an embodiment of the present disclosure; FIG. 本開示の一実施形態にかかる建築物の構成部材を再利用した建築物の概略斜視図である。1 is a schematic perspective view of a building that reuses building components according to an embodiment of the present disclosure; FIG. 本開示の一実施形態にかかる建築物の構成部材を再利用した建築物の概略斜視図である。1 is a schematic perspective view of a building that reuses building components according to an embodiment of the present disclosure; FIG.

以下、添付図面を参照して本開示の幾つかの実施形態について説明する。ただし、実施形態として記載されている又は図面に示されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は、本開示の範囲をこれに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。
例えば、「ある方向に」、「ある方向に沿って」、「平行」、「直交」、「中心」、「同心」或いは「同軸」等の相対的或いは絶対的な配置を表す表現は、厳密にそのような配置を表すのみならず、公差、若しくは、同じ機能が得られる程度の角度や距離をもって相対的に変位している状態も表すものとする。
例えば、「同一」、「等しい」及び「均質」等の物事が等しい状態であることを表す表現は、厳密に等しい状態を表すのみならず、公差、若しくは、同じ機能が得られる程度の差が存在している状態も表すものとする。
例えば、四角形状や円筒形状等の形状を表す表現は、幾何学的に厳密な意味での四角形状や円筒形状等の形状を表すのみならず、同じ効果が得られる範囲で、凹凸部や面取り部等を含む形状も表すものとする。
一方、一の構成要素を「備える」、「含む」、又は、「有する」という表現は、他の構成要素の存在を除外する排他的な表現ではない。
なお、同様の構成については同じ符号を付し説明を省略することがある。
Several embodiments of the present disclosure will now be described with reference to the accompanying drawings. However, the dimensions, materials, shapes, relative arrangements, etc. of the components described as the embodiment or shown in the drawings are not meant to limit the scope of the present disclosure, but are merely illustrative examples. do not have.
For example, expressions denoting relative or absolute arrangements such as "in a direction", "along a direction", "parallel", "perpendicular", "center", "concentric" or "coaxial" are strictly not only represents such an arrangement, but also represents a state of relative displacement with a tolerance or an angle or distance to the extent that the same function can be obtained.
For example, expressions such as "identical", "equal", and "homogeneous", which express that things are in the same state, not only express the state of being strictly equal, but also have tolerances or differences to the extent that the same function can be obtained. It shall also represent the existing state.
For example, expressions that express shapes such as squares and cylinders do not only represent shapes such as squares and cylinders in a geometrically strict sense, but also include irregularities and chamfers to the extent that the same effect can be obtained. The shape including the part etc. shall also be represented.
On the other hand, the expressions "comprising", "including", or "having" one component are not exclusive expressions excluding the presence of other components.
In addition, the same code|symbol may be attached|subjected about the same structure and description may be abbreviate|omitted.

(建築物の構造設計方法)
図1は、本開示の一実施形態にかかる建築物1の平面形状決定方法2を含む建築物1の骨組構造決定方法3のフロー図である。建築物1の平面形状決定方法2は、図1に示されるように、所定の縮尺を有する平面上に複数の円弧を配置する円弧配置ステップS1と、複数の円弧の中心同士を接続する複数の直線を組み合わせて建築物1の平面形状の輪郭線OLを決定する平面形状決定ステップS2と、を備える。
(Building structural design method)
FIG. 1 is a flow diagram of a frame structure determination method 3 for a building 1 including a planar shape determination method 2 for a building 1 according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 1, the planar shape determination method 2 of the building 1 includes a circular arc placement step S1 of arranging a plurality of circular arcs on a plane having a predetermined scale, and a plurality of circular arcs connecting the centers of the circular arcs. and a plan shape determination step S2 of combining straight lines to determine a contour line OL of the plan shape of the building 1 .

図示される実施形態では、建築物1の平面形状決定方法2は、建築物1の骨組構造決定方法3に含まれる。建築物1の骨組構造決定方法3は、図1に示されるように、上述した円弧配置ステップS1と、上述した平面形状決定ステップS2と、平面形状決定ステップS2において決定した輪郭線OLを考慮して、建築物1の骨組構造を決定する骨組構造決定ステップS3と、を備える。 In the illustrated embodiment, the planar shape determination method 2 of the building 1 is included in the frame structure determination method 3 of the building 1 . As shown in FIG. 1, the frame structure determination method 3 of the building 1 considers the above-described circular arc arrangement step S1, the above-described planar shape determination step S2, and the contour line OL determined in the planar shape determination step S2. and a framework structure determination step S3 for determining the framework structure of the building 1 .

(円弧配置ステップ)
図2は、円弧配置ステップS1において配置される複数の円弧を説明するための説明図である。図2に示されるように、円弧配置ステップS1において、所定の縮尺を有する平面P上に、半径がそれぞれ異なる3種類以上の円弧を配置することが行われる。なお、図示される実施形態では、平面P上に半径がそれぞれ異なる3種類の円弧を配置しているが、円弧配置ステップS1において、平面P上に半径がそれぞれ異なる4種類以上の円弧を配置してもよい。
(arc placement step)
FIG. 2 is an explanatory diagram for explaining a plurality of arcs arranged in the arc arrangement step S1. As shown in FIG. 2, in the arc placement step S1, three or more types of arcs having different radii are placed on a plane P having a predetermined scale. In the illustrated embodiment, three types of arcs with different radii are arranged on the plane P, but four or more types of arcs with different radii are arranged on the plane P in the arc arrangement step S1. may

図示される実施形態では、図2に示されるように、円弧配置ステップS1において、第1半径を有する複数の第1円弧10A、第1半径よりも小さい第2半径を有する複数の第2円弧20A、及び第2半径よりも小さい第3半径を有する複数の第3円弧30A、のそれぞれを平面P上に配置することが行われる。 In the illustrated embodiment, as shown in FIG. 2, in the arc placement step S1, a plurality of first arcs 10A having a first radius, a plurality of second arcs 20A having a second radius smaller than the first radius. , and a plurality of third arcs 30A having a third radius smaller than the second radius, respectively, on the plane P.

円弧配置ステップS1では、複数の円弧10A、20A、30Aの夫々は、半径が異なる他の円弧の内、少なくとも1つの円弧に接するように配置される。換言すると、複数の第1円弧10Aは、複数の第2円弧20A又は複数の第3円弧30Aの内、少なくとも1つの円弧に接している。複数の第2円弧20Aの夫々は、複数の第1円弧10A又は複数の第3円弧30Aの内、少なくとも1つの円弧に接している。複数の第3円弧30Aの夫々は、複数の第1円弧10A又は複数の第2円弧20Aの内、少なくとも1つの円弧に接している。 In the arc arrangement step S1, each of the plurality of arcs 10A, 20A, 30A is arranged so as to be in contact with at least one of other arcs with different radii. In other words, the plurality of first arcs 10A are in contact with at least one of the plurality of second arcs 20A or the plurality of third arcs 30A. Each of the plurality of second arcs 20A is in contact with at least one of the plurality of first arcs 10A or the plurality of third arcs 30A. Each of the plurality of third arcs 30A is in contact with at least one of the plurality of first arcs 10A or the plurality of second arcs 20A.

図示される実施形態では、複数の第2円弧20Aの夫々は、平面P上において、複数の第1円弧10Aの内の少なくとも1つに接するように配置される。複数の第3円弧30Aの夫々は、平面P上において、複数の第1円弧10Aの内の少なくとも1つ、および複数の第2円弧20Aの内の少なくとも1つに接するように配置される。 In the illustrated embodiment, each of the plurality of second arcs 20A is arranged on the plane P so as to be in contact with at least one of the plurality of first arcs 10A. Each of the plurality of third arcs 30A is arranged on the plane P so as to be in contact with at least one of the plurality of first arcs 10A and at least one of the plurality of second arcs 20A.

なお、円弧配置ステップS1では、複数の円弧10A、20A、30Aの代わりに、複数の円(第1半径を有する第1円10、第2半径を有する第2円20、第3半径を有する第3円30)を配置してもよい。複数の円弧10A、20A、30Aの夫々は、平面P上において、他の円弧10A、20A、30Aを一部に有する円10、20、30の内部には配置されないようになっている。 Note that in the arc arrangement step S1, a plurality of circles (a first circle 10 having a first radius, a second circle 20 having a second radius, and a 3 circles 30) may be placed. Each of the plurality of arcs 10A, 20A, 30A is not arranged on the plane P inside the circles 10, 20, 30 having other arcs 10A, 20A, 30A as part thereof.

(平面形状決定ステップ)
図3A~図3Dの夫々は、平面形状決定ステップS2において決定される建築物1の平面形状の一例を説明するための説明図である。平面形状決定ステップS2では、円弧配置ステップS1において平面P上に配置された複数の円弧の中心同士を接続する複数の直線を組み合わせて、図3A~図3Dに示されるような、建築物1の平面形状の輪郭線OLを決定することが行われる。なお、平面形状決定ステップS2において決定される輪郭線OLは、平面P上に配置された複数の円弧の中心同士を接続する複数の直線を組み合わせた形状であればよく、図3A~図3Dに示される例に限定されない。
(Planar shape determination step)
3A to 3D are explanatory diagrams for explaining an example of the planar shape of the building 1 determined in the planar shape determination step S2. In the planar shape determination step S2, a plurality of straight lines connecting the centers of the plurality of arcs arranged on the plane P in the arc arrangement step S1 are combined to form the building 1 as shown in FIGS. 3A to 3D. Determining the contour line OL of the planar shape is performed. Note that the contour line OL determined in the planar shape determination step S2 may be any shape as long as it is a combination of a plurality of straight lines connecting the centers of a plurality of arcs arranged on the plane P. It is not limited to the examples shown.

図3Aに示されるように、複数の第1円弧10Aの夫々の中心(円弧中心)をC1、複数の第2円弧20Aの夫々の中心(円弧中心)をC2、複数の第3円弧30Aの夫々の中心(円弧中心)をC3と定義する。また、複数の第1円弧10Aの内の少なくとも1つの中心C1と複数の第2円弧20Aの内の少なくとも1つの中心C2とを接続する直線を第1直線SL1、複数の第1円弧10Aの内の少なくとも1つの中心C1と複数の第3円弧30Aの内の少なくとも1つの中心C3とを接続する直線を第2直線SL2、複数の第2円弧20Aの内の少なくとも1つの中心C2と複数の第3円弧30Aの内の少なくとも1つの中心C3とを接続する直線を第3直線SL3と定義する。 As shown in FIG. 3A, C1 is the center (arc center) of each of the plurality of first arcs 10A, C2 is the center (arc center) of each of the plurality of second arcs 20A, and C2 is the center (arc center) of each of the plurality of third arcs 30A. is defined as C3. Further, a straight line connecting at least one center C1 of the plurality of first arcs 10A and at least one center C2 of the plurality of second arcs 20A is called a first straight line SL1, and a plurality of first arcs 10A. A straight line connecting at least one center C1 of the plurality of third arcs 30A and at least one center C3 of the plurality of third arcs 30A is referred to as a second straight line SL2, at least one center C2 of the plurality of second arcs 20A and a plurality of third A straight line connecting at least one center C3 of the three arcs 30A is defined as a third straight line SL3.

平面形状決定ステップS2において、第1直線SL1、第2直線SL2および第3直線SL3の内、少なくとも1つの直線を組み合わせて建築物1の平面形状の輪郭線OLを決定することが行われる。 In the planar shape determination step S2, at least one of the first straight line SL1, the second straight line SL2 and the third straight line SL3 is combined to determine the outline OL of the planar shape of the building 1. FIG.

平面形状決定ステップS2において決定される輪郭線OLは、第1直線SL1、第2直線SL2および第3直線SL3の3つの直線を組み合わせた輪郭形状(図3A参照)を有していてもよい。また、平面形状決定ステップS2において決定される輪郭線OLは、第1直線SL1、第2直線SL2および第3直線SL3の内、2つの直線(第1直線SL1および第2直線SL2、第1直線SL1および第3直線SL3、第2直線SL2および第3直線SL3)を組み合わせた輪郭形状を有していてもよい。平面形状決定ステップS2において決定される輪郭線OLは、複数の第1直線SL1を組み合わせた輪郭形状(図3B参照)、複数の第2直線SL2を組み合わせた輪郭形状(図3C参照)、又は複数の第3直線SL3を組み合わせた輪郭形状(図3D参照)、を有していてもよい。なお、図示される実施形態では、平面形状決定ステップS2において決定される輪郭線OLは、輪郭線OLの内部に閉鎖空間を形成する閉じた輪郭形状を有しているが、平面形状決定ステップS2において決定される輪郭線OLは、輪郭線OLの内部に閉鎖空間を形成しない開いた輪郭形状を有していてもよい。また、建築物1は、平面形状決定ステップS2において決定された輪郭線OLの外部に建築物1の構成部材の一部が配置されてもよい。 The contour line OL determined in the planar shape determination step S2 may have a contour shape (see FIG. 3A) that combines three straight lines, the first straight line SL1, the second straight line SL2 and the third straight line SL3. Further, the contour line OL determined in the planar shape determination step S2 is defined by two straight lines (the first straight line SL1 and the second straight line SL2, the first straight line SL1, the second straight line SL2, the first straight line It may have a contour shape combining SL1 and third straight line SL3, second straight line SL2 and third straight line SL3). The contour line OL determined in the planar shape determination step S2 is a contour shape combining a plurality of first straight lines SL1 (see FIG. 3B), a contour shape combining a plurality of second straight lines SL2 (see FIG. 3C), or a contour shape combining a plurality of straight lines SL2 (see FIG. 3C). may have a contour shape (see FIG. 3D) combining the third straight line SL3 of . In the illustrated embodiment, the contour line OL determined in the planar shape determination step S2 has a closed contour shape that forms a closed space inside the contour line OL. The contour line OL determined in may have an open contour shape that does not form a closed space inside the contour line OL. In addition, a part of the constituent members of the building 1 may be arranged outside the outline OL determined in the planar shape determination step S2.

図示される実施形態では、第1直線SL1、第2直線SL2および第3直線SL3の夫々は、互いに接する円弧の中心同士を繋ぐ直線からなる。平面形状決定ステップS2において決定される輪郭線OLを有する建築物1の平面形状は、第1直線SL1、第2直線SL2又は第3直線SL3の内、少なくとも1つをそれぞれ含む複数の辺Sを有し、中心C1、C2又はC3の何れかをそれぞれ頂点Vとする多角形状からなる。 In the illustrated embodiment, each of the first straight line SL1, the second straight line SL2, and the third straight line SL3 is a straight line that connects the centers of arcs that are in contact with each other. The planar shape of the building 1 having the contour line OL determined in the planar shape determination step S2 includes a plurality of sides S each including at least one of the first straight line SL1, the second straight line SL2, or the third straight line SL3. and has a polygonal shape with a vertex V at any of the centers C1, C2, or C3.

(骨組構造決定ステップ)
図4は、骨組構造決定ステップにおいて決定される建築物の骨組構造の一例を説明するための説明図である。骨組構造決定ステップS3では、平面形状決定ステップS2において決定した輪郭線OLを考慮して、建築物1の骨組構造を決定することが行われる。図示される実施形態では、骨組構造決定ステップS3は、図1に示されるように、建築物1の梁構造を決定する梁構造決定ステップS4と、建築物1の柱構造を決定する柱構造決定ステップS5と、を含む。
(framework structure determination step)
FIG. 4 is an explanatory diagram for explaining an example of the frame structure of the building determined in the frame structure determination step. In the frame structure determination step S3, the frame structure of the building 1 is determined in consideration of the contour line OL determined in the planar shape determination step S2. In the illustrated embodiment, the frame structure determination step S3 includes, as shown in FIG. and step S5.

梁構造決定ステップS4では、平面Pの輪郭線OLの内部において、互いに接する円弧の中心同士を繋ぐ複数の直線(第1直線SL1、第2直線SL2および第3直線SL3)の夫々に沿うように、複数の梁部材4を配置することが行われる。なお、平面Pの輪郭線OLの内部には、平面Pの輪郭線OL上が含まれる。すなわち、梁構造決定ステップS4では、輪郭線OLに沿って複数の梁部材4を配置することも行われる。梁構造決定ステップS4では、輪郭線OLの内部における上記複数の直線SL1、SL2、SL3の幾つかに対して梁部材4を選択的に配置してもよいし、輪郭線OLの内部における上記複数の直線SL1、SL2、SL3の全てに対して梁部材4を配置してもよい。 In the beam structure determination step S4, inside the contour line OL of the plane P, a plurality of straight lines (first straight line SL1, second straight line SL2, and third straight line SL3) connecting the centers of mutually tangent arcs are aligned along each of the straight lines. , a plurality of beam members 4 are arranged. Note that the inside of the contour line OL of the plane P includes the contour line OL of the plane P. That is, in the beam structure determination step S4, a plurality of beam members 4 are also arranged along the contour line OL. In the beam structure determination step S4, the beam member 4 may be selectively arranged with respect to some of the plurality of straight lines SL1, SL2, SL3 inside the contour line OL, or the plurality of straight lines inside the contour line OL may be arranged. The beam members 4 may be arranged on all of the straight lines SL1, SL2, and SL3.

図示される実施形態では、複数の梁部材4は、水平方向(平面Pの延在方向)に沿って延在する第1長さL1を有する複数の第1水平梁部材11と、水平方向に沿って延在する第1長さL1よりも小さい第2長さL2を有する複数の第2水平梁部材21と、水平方向に沿って延在する第2長さよりも小さい第3長さL3を有する複数の第3水平梁部材31と、を含む。第1長さL1は、第1半径の長さR1と同様の長さを有する。第2長さL2は、第2半径の長さR2と同様の長さを有する。第3長さL3は、第3半径の長さR3と同様の長さを有する。或る実施形態では、第1長さL1は、R1×0.9<L1<R1×1.1の条件を満たす。第2長さL2は、R2×0.9<L2<R2×1.1の条件を満たす。第3長さL3は、R3×0.9<L3<R3×1.1の条件を満たす。なお、本開示において、2つの長さを比較する際は、実際の長さ同士を比較してもよいし、縮尺後の長さ同士を比較してもよい。 In the illustrated embodiment, the plurality of beam members 4 includes a plurality of first horizontal beam members 11 having a first length L1 extending along the horizontal direction (extending direction of the plane P) and a plurality of first horizontal beam members 11 extending in the horizontal direction. A plurality of second horizontal beam members 21 having a second length L2 smaller than the first length L1 extending along the horizontal direction and a third length L3 smaller than the second length extending along the horizontal direction. and a plurality of third horizontal beam members 31 having. The first length L1 has a length similar to the first radial length R1. The second length L2 has a length similar to the length R2 of the second radius. The third length L3 has a length similar to the length R3 of the third radius. In one embodiment, the first length L1 satisfies the condition R1×0.9<L1<R1×1.1. The second length L2 satisfies the condition of R2×0.9<L2<R2×1.1. The third length L3 satisfies the condition of R3×0.9<L3<R3×1.1. In the present disclosure, when comparing two lengths, the actual lengths may be compared, or the scaled lengths may be compared.

梁構造決定ステップS4において、第1円弧10Aの中心C1と第2円弧20Aの中心C2とを接続する直線である第1直線SL1に沿って、第1水平梁部材11(11A)と第2水平梁部材21(21A)とが直列に配置される。第1直線SL1に沿って配置される第1水平梁部材11(11A)は、該第1直線SL1に沿って配置される第2水平梁部材21(21A)よりも中心C1側に配置される。なお、1つの第1直線SL1に沿って配置される第1水平梁部材11(11A)と第2水平梁部材21(21A)は、互いの先端部111、211同士がオーバラップ(重複)するように配置されていてもよい。 In the beam structure determination step S4, the first horizontal beam member 11 (11A) and the second horizontal The beam member 21 (21A) is arranged in series. The first horizontal beam member 11 (11A) arranged along the first straight line SL1 is arranged closer to the center C1 than the second horizontal beam member 21 (21A) arranged along the first straight line SL1. . Note that the first horizontal beam member 11 (11A) and the second horizontal beam member 21 (21A) arranged along one first straight line SL1 overlap each other at their tip portions 111 and 211. may be arranged as follows.

梁構造決定ステップS4において、第1円弧10Aの中心C1と第3円弧30Aの中心C3とを接続する直線である第2直線SL2に沿って、第1水平梁部材11(11A)と第3水平梁部材31(31A)とが直列に配置される。第2直線SL2に沿って配置される第1水平梁部材11(11A)は、該第2直線SL2に沿って配置される第3水平梁部材31(31A)よりも中心C1側に配置される。なお、1つの第2直線SL2に沿って配置される第1水平梁部材11(11A)と第3水平梁部材31(31A)は、互いの先端部111、311同士がオーバラップ(重複)するように配置されていてもよい。 In the beam structure determination step S4, along a second straight line SL2 connecting the center C1 of the first arc 10A and the center C3 of the third arc 30A, the first horizontal beam 11 (11A) and the third The beam member 31 (31A) is arranged in series. The first horizontal beam member 11 (11A) arranged along the second straight line SL2 is arranged closer to the center C1 than the third horizontal beam member 31 (31A) arranged along the second straight line SL2. . Note that the first horizontal beam member 11 (11A) and the third horizontal beam member 31 (31A) arranged along one second straight line SL2 overlap each other at their tip portions 111 and 311. may be arranged as follows.

梁構造決定ステップS4において、第2円弧20Aの中心C2と第3円弧30Aの中心C3とを接続する直線である第3直線SL3に沿って、第2水平梁部材21(21A)と第3水平梁部材31(31A)とが直列に配置される。第3直線SL3に沿って配置される第2水平梁部材21(21A)は、該第3直線SL3に沿って配置される第3水平梁部材31(31A)よりも中心C2側に配置される。なお、1つの第3直線SL3に沿って配置される第2水平梁部材21(21A)と第3水平梁部材31(31A)は、互いの先端部211、311同士がオーバラップ(重複)するように配置されていてもよい。 In the beam structure determination step S4, the second horizontal beam member 21 (21A) and the third horizontal The beam member 31 (31A) is arranged in series. The second horizontal beam member 21 (21A) arranged along the third straight line SL3 is arranged closer to the center C2 than the third horizontal beam member 31 (31A) arranged along the third straight line SL3. . The tip portions 211 and 311 of the second horizontal beam member 21 (21A) and the third horizontal beam member 31 (31A) arranged along one third straight line SL3 overlap each other. may be arranged as follows.

柱構造決定ステップS5では、平面Pの輪郭線OLの内部において、互いに接する円弧の中心同士を繋ぐ複数の直線(第1直線SL1、第2直線SL2および第3直線SL3)の夫々の両端部を夫々支持する位置に複数の柱部材5を配置することが行われる。なお、平面Pの輪郭線OLの内部には、平面Pの輪郭線OL上が含まれる。すなわち、柱構造決定ステップS5では、輪郭線OL上に複数の柱部材5を配置することも行われる。 In the column structure determination step S5, both ends of each of a plurality of straight lines (first straight line SL1, second straight line SL2, and third straight line SL3) connecting the centers of the mutually tangent arcs inside the contour line OL of the plane P are determined. A plurality of column members 5 are arranged at respective supporting positions. Note that the inside of the contour line OL of the plane P includes the contour line OL of the plane P. That is, in the column structure determination step S5, a plurality of column members 5 are also arranged on the contour line OL.

図示される実施形態では、複数の柱部材5は、第1水平梁部材11の中心C1側の端部を支持する第1柱部材12と、第2水平梁部材21の中心C2側の端部を支持する第2柱部材22と、第3水平梁部材31の中心C3側の端部を支持する第3柱部材32と、を含む。第1柱部材12、第2柱部材22および第3柱部材32の夫々は、水平方向(平面Pの延在方向)と直交する鉛直方向に沿って延在する。 In the illustrated embodiment, the plurality of column members 5 are the first column member 12 that supports the end of the first horizontal beam member 11 on the center C1 side, and the end of the second horizontal beam member 21 on the center C2 side. and a third column member 32 that supports the end of the third horizontal beam member 31 on the center C3 side. Each of the first pillar member 12, the second pillar member 22, and the third pillar member 32 extends along a vertical direction perpendicular to the horizontal direction (extending direction of the plane P).

柱構造決定ステップS5において、第1直線SL1の中心C1側の端に第1柱部材12(12A)が配置され、第1直線SL1の中心C2側の端に第2柱部材22(22A)が配置される。柱構造決定ステップS5において、第2直線SL2の中心C2側の端に第2柱部材22(22A)が配置され、第2直線SL2の中心C3側の端に第3柱部材32(32A)が配置される。柱構造決定ステップS5において、第3直線SL3の中心C2側の端に第2柱部材22(22A)が配置され、第3直線SL3の中心C3側の端に第3柱部材32(32A)が配置される。 In the column structure determination step S5, the first column member 12 (12A) is arranged at the center C1 side end of the first straight line SL1, and the second column member 22 (22A) is arranged at the center C2 side end of the first straight line SL1. placed. In the column structure determination step S5, the second column member 22 (22A) is arranged at the center C2 side end of the second straight line SL2, and the third column member 32 (32A) is arranged at the center C3 side end of the second straight line SL2. placed. In the column structure determination step S5, the second column member 22 (22A) is arranged at the center C2 side end of the third straight line SL3, and the third column member 32 (32A) is arranged at the center C3 side end of the third straight line SL3. placed.

複数の第1水平梁部材11は、第1直線SL1又は第2直線SL2に沿って配置される複数の第1水平梁部材11Aを含む。複数の第1柱部材12は、複数の第1水平梁部材11Aの各々を夫々が支持する複数の第1柱部材12Aを含む。複数の第2水平梁部材21は、第1直線SL1又は第3直線SL3に沿って配置される複数の第2水平梁部材21Aを含む。複数の第2柱部材22は、複数の第2水平梁部材21Aの各々を夫々が支持する複数の第2柱部材22Aを含む。複数の第3水平梁部材31は、第2直線SL2又は第3直線SL3に沿って配置される複数の第3水平梁部材31Aを含む。複数の第3柱部材32は、複数の第3水平梁部材31Aの各々を夫々が支持する複数の第3柱部材32Aを含む。 The multiple first horizontal beam members 11 include multiple first horizontal beam members 11A arranged along the first straight line SL1 or the second straight line SL2. The plurality of first column members 12 includes a plurality of first column members 12A that respectively support the plurality of first horizontal beam members 11A. The multiple second horizontal beam members 21 include multiple second horizontal beam members 21A arranged along the first straight line SL1 or the third straight line SL3. The plurality of second column members 22 includes a plurality of second column members 22A that respectively support the plurality of second horizontal beam members 21A. The multiple third horizontal beam members 31 include multiple third horizontal beam members 31A arranged along the second straight line SL2 or the third straight line SL3. The plurality of third column members 32 includes a plurality of third column members 32A that respectively support the plurality of third horizontal beam members 31A.

幾つかの実施形態にかかる建築物1の平面形状決定方法2は、図1に示されるように、上述した円弧配置ステップS1と、上述した平面形状決定ステップS2と、を備える。上記の方法によれば、円弧配置ステップS1および平面形状決定ステップS2により、建築物1の平面形状の輪郭線OLを容易かつ柔軟に決定できるため、建築物の平面形状を効率的に決定可能である。平面形状決定ステップS2において決定される建築物1の平面形状の輪郭線OLは、第1直線SL1、第2直線SL2又は第3直線SL3のうち、少なくとも1つの直線が組み合わされたものである。これらの直線SL1、SL2、SL3は、複数の円弧の中心C1、C2、C3間を接続する直線であるため、上記輪郭線OLを有する建築物1は、建築物1を構成する構成部材(梁部材4や柱部材5など)の種類を少なくすることができ、複雑な平面形状や多様な平面形状を計画することができる。 A planar shape determination method 2 for a building 1 according to some embodiments includes the above-described circular arc arrangement step S1 and the above-described planar shape determination step S2, as shown in FIG. According to the above method, the outline OL of the planar shape of the building 1 can be determined easily and flexibly by the circular arc arrangement step S1 and the planar shape determining step S2, so that the planar shape of the building can be determined efficiently. be. The contour line OL of the planar shape of the building 1 determined in the planar shape determination step S2 is a combination of at least one straight line out of the first straight line SL1, the second straight line SL2, or the third straight line SL3. Since these straight lines SL1, SL2 and SL3 are straight lines connecting the centers C1, C2 and C3 of a plurality of circular arcs, the building 1 having the contour line OL is a structural member (beam The number of types of members 4, column members 5, etc.) can be reduced, and complicated planar shapes and various planar shapes can be planned.

また、上記1)の方法によれば、建築物1を構成する構成部材(梁部材4や柱部材5など)の種類を少なくすることができるため、建築物1を構成する構成部材(梁部材4や柱部材5など)の再利用が容易である。 In addition, according to the method 1) above, since the types of constituent members (beam members 4, column members 5, etc.) constituting the building 1 can be reduced, the constituent members (beam members 4, column member 5, etc.) can be easily reused.

特に、建築物1の梁構造を、第1直線SL1、第2直線SL2及び第3直線SL3の夫々に沿って、第1水平梁部材11(11A)、第2水平梁部材21(21A)及び第3水平梁部材31(31A)の内、少なくとも二つの水平梁部材を配置するように設計することで、建築物1に用いられる水平梁部材の種類を限定できるため、水平梁部材の再利用が容易である。なお、建築物1を構成する構成部材は、平面形状決定方法2を用いて設計された新たな建築物1に再利用してもよいし、平面形状決定方法2を用いて設計された建築物1以外の建築物に再利用してもよい。また、建築物1を構成する構成部材は、平面形状決定方法2以外の方法で設定された建築物に再利用してもよい。 In particular, the beam structure of the building 1 is arranged along the first straight line SL1, the second straight line SL2 and the third straight line SL3, respectively, the first horizontal beam member 11 (11A), the second horizontal beam member 21 (21A) and the By designing so that at least two horizontal beam members are arranged among the third horizontal beam members 31 (31A), it is possible to limit the types of horizontal beam members used in the building 1, so that the horizontal beam members can be reused. is easy. It should be noted that the structural members constituting the building 1 may be reused in a new building 1 designed using the planar shape determination method 2, or may be reused in a building designed using the planar shape determination method 2. It may be reused for buildings other than 1. Also, the structural members that make up the building 1 may be reused in a building set by a method other than the planar shape determination method 2 .

図5は、円弧配置ステップにおいて配置される複数の円弧の位置関係を説明するための説明図である。幾つかの実施形態では、図5に示されるように、上述した円弧配置ステップS1において、上述した複数の第1円弧10Aの各々は、平面P上に互いに間隔をあけて配置され、上述した複数の第2円弧20Aの内の少なくとも1つは、平面P上における複数の第1円弧10Aの間に配置され、上述した複数の第3円弧30Aの内の少なくとも1つは、平面P上における複数の第1円弧10Aの間に配置される。 FIG. 5 is an explanatory diagram for explaining the positional relationship of a plurality of arcs arranged in the arc arrangement step. In some embodiments, as shown in FIG. 5, in the arc arrangement step S1 described above, each of the plurality of first arcs 10A described above are spaced apart from each other on the plane P, and the plurality of arcs 10A described above are spaced from each other. At least one of the second arcs 20A is arranged between the plurality of first arcs 10A on the plane P, and at least one of the above-described plurality of third arcs 30A is arranged on the plane P by a plurality of is arranged between the first arc 10A of

上記の方法によれば、平面P上に複数の第1円弧10Aを互いに間隔をあけて配置した後に、複数の第1円弧10Aの間に第2円弧20Aや第3円弧30Aを配置できるため、円弧配置ステップS1における複数の円弧の配置を効率的に決定可能である。 According to the above method, after arranging the plurality of first arcs 10A on the plane P at intervals, the second arcs 20A and the third arcs 30A can be arranged between the plurality of first arcs 10A. It is possible to efficiently determine the arrangement of a plurality of arcs in the arc arrangement step S1.

幾つかの実施形態では、図5に示されるように、上述した円弧配置ステップS1において、複数の第1円弧10Aの各々は、平面P上に千鳥状に配置され、複数の第2円弧20Aの内の少なくとも2つの第2円弧20B、20Cは、複数の第1円弧10Aの内の3つの第1円弧10Aと接するように配置され、複数の第3円弧30Aの内の少なくとも1つの第3円弧30Bは、上記少なくとも2つの第2円弧20B、20Cと接するように配置される。複数の第1円弧10Aの夫々が千鳥状に配置されるとは、複数の第1円弧10Aが平面P上において複数列に整列して配置され、上記複数列の第1円弧10Aが隣接する列の第1円弧10Aに対してずれた状態となることを意味する。 In some embodiments, as shown in FIG. 5 , in the arc arrangement step S1 described above, each of the plurality of first arcs 10A are arranged in a staggered manner on the plane P, and the plurality of second arcs 20A are arranged in a zigzag pattern. At least two of the second arcs 20B and 20C are arranged to contact three first arcs 10A of the plurality of first arcs 10A, and at least one third arc of the plurality of third arcs 30A. 30B is arranged in contact with the at least two second arcs 20B, 20C. The plurality of first arcs 10A arranged in a zigzag pattern means that the plurality of first arcs 10A are aligned in a plurality of rows on the plane P, and the plurality of rows of the first arcs 10A are arranged in adjacent rows. It means that it is in a state of being deviated from the first circular arc 10A of .

上記の方法によれば、平面P上に第1円弧10Aを含む第1円10、第2円弧20Aを含む第2円20および第3円弧30Aを含む第3円30を敷き詰めることができるため、平面P上における隙間の総面積を小さなものにすることができる。なお、隙間とは、平面P上における全ての円(第1円10、第2円20および第3円30を含む)の範囲外を意味する。上記隙間の総面積を小さなものにすることで、建築物1を構成する構成部材(梁部材4、柱部材5)により、建築物1を強固に支持できる。 According to the above method, the first circle 10 including the first arc 10A, the second circle 20 including the second arc 20A, and the third circle 30 including the third arc 30A can be laid out on the plane P. The total area of the gaps on the plane P can be made small. It should be noted that the gap means outside the range of all circles on the plane P (including the first circle 10, the second circle 20 and the third circle 30). By reducing the total area of the gaps, the building 1 can be firmly supported by the structural members (the beam members 4 and the column members 5) that constitute the building 1. FIG.

幾つかの実施形態では、図5に示されるように、上述した円弧配置ステップS1において、複数の第1円弧10Aの各々は、平面P上に千鳥状に配置され、複数の第2円弧20Aの内の少なくとも2つの第2円弧20B、20Cは、複数の第1円弧10Aの内の3つの第1円弧10Aと接するように配置され、複数の第3円弧30Aの内の少なくとも1つの第3円弧30Bは、上記少なくとも2つの第2円弧20B、20Cと接するように配置される。第1半径の長さをR1、第2半径の長さをR2、第3半径の長さをR3、とした場合に、下記式(1)および(2)を満たす。
(2√3-3)×0.95<R2/R1<(2√3-3)×1.05・・・(1)
(2-√3)×0.95<R3/R1<(2-√3)×1.05・・・(2)
In some embodiments, as shown in FIG. 5 , in the arc arrangement step S1 described above, each of the plurality of first arcs 10A are arranged in a staggered manner on the plane P, and the plurality of second arcs 20A are arranged in a zigzag pattern. At least two of the second arcs 20B and 20C are arranged to contact three first arcs 10A of the plurality of first arcs 10A, and at least one third arc of the plurality of third arcs 30A. 30B is arranged in contact with the at least two second arcs 20B, 20C. When the length of the first radius is R1, the length of the second radius is R2, and the length of the third radius is R3, the following equations (1) and (2) are satisfied.
(2√3−3)×0.95<R2/R1<(2√3−3)×1.05 (1)
(2-√3)×0.95<R3/R1<(2-√3)×1.05 (2)

図示される実施形態では、複数の第1水平梁部材11の夫々は、複数の第1円弧10Aのうちの何れか一つの第1円弧10Aの中心C1に対して放射状に配置される。複数の第1水平梁部材11のうち、一つの第1円弧10Aの中心C1周りの周方向において互いに隣接する二つの第1水平梁部材11Aのなす角度θ1は、25°<θ1<35°の条件を満たす。複数の第2水平梁部材21の夫々は、複数の第2円弧20Aのうちの何れか一つの第2円弧20Aの中心C2に対して放射状に配置される。複数の第2水平梁部材21のうち、一つの第2円弧20Aの中心C2周りの周方向において互いに隣接する二つの第2水平梁部材21Aのなす角度θ2は、55°<θ2<65°の条件を満たす。複数の第3水平梁部材31の夫々は、複数の第3円弧30Aのうちの何れか一つの第3円弧30Aの中心C3に対して放射状に配置される。複数の第3水平梁部材31のうち、一つの第3円弧30Aの中心C3周りの周方向において互いに隣接する二つの第3水平梁部材31Aのなす角度θ3は、85°<θ3<95°の条件を満たす。 In the illustrated embodiment, each of the plurality of first horizontal beam members 11 is radially arranged with respect to the center C1 of any one of the plurality of first arcs 10A. Among the plurality of first horizontal beam members 11, two first horizontal beam members 11A adjacent to each other in the circumferential direction around the center C1 of one first circular arc 10A form an angle θ1 of 25°<θ1<35°. meet the conditions. Each of the plurality of second horizontal beam members 21 is radially arranged with respect to the center C2 of any one of the plurality of second arcs 20A. Among the plurality of second horizontal beam members 21, the angle θ2 formed by two second horizontal beam members 21A adjacent to each other in the circumferential direction around the center C2 of one second circular arc 20A is 55°<θ2<65°. meet the conditions. Each of the plurality of third horizontal beam members 31 is radially arranged with respect to the center C3 of any one of the plurality of third arcs 30A. Among the plurality of third horizontal beam members 31, the angle θ3 formed by two third horizontal beam members 31A adjacent to each other in the circumferential direction around the center C3 of one third arc 30A is 85°<θ3<95°. meet the conditions.

上記角度θ1、θ2、θ3の夫々が上記条件を満たす場合には、平面P上において、第1円弧10Aの中心C1、第2円弧20Aの中心C2および第3円弧30Aの中心C3のそれぞれを頂点とする複数の直角三角形RTが形成される。この場合には、平面P上において、第1円弧10Aの中心C1、第2円弧20Aの中心C2および第3円弧30Aの中心C3のそれぞれを各座標軸A1、A2、A3、A4、A5、A6が通る3つの直交座標系が形成される。上記3つの直交座標系は、一つの直角三角形RT1の直角を形成する2辺のうち一方を通過する第1座標軸A1と、上記2辺のうち他方を通過する第2座標軸A2と、を有する第1の直交座標系と、上記一つの直角三角形RT1の斜辺を通る第3座標軸A3と、該第3座標軸A3に直交する第4座標軸A4と、を有する第2の直交座標系と、上記一つの直角三角形RT1とは異なる直角三角形RT2の斜辺を通る第5座標軸A5と、該第5座標軸A5に直交する第6座標軸A6と、を有する第3の直交座標系と、を含む。上記直角三角形RT2は、直角を形成する2辺のうち一方を上記直角三角形RT1と共有している。第1座標軸A1と第3座標軸A3とがなす角度、および第1座標軸A1と第5座標軸A5とがなす角度の夫々は、上記角度θ1と同じ角度になっている。また、第1円弧10Aの中心C1、第2円弧20Aの中心C2および第3円弧30Aの中心C3の夫々を原点とする3つの極座標系が形成される。よって、上記の方法によれば、輪郭線OLを有する建築物1は、その平面形状における各頂点が、上記3つの直交座標系の座標軸上又は座標軸に平行な直線PL上に位置し、且つ3つの極座標系の何れかの原点上に位置しているので、その平面形状が設計や製造が容易な幾何学形状を有する。なお、図5では、上記3つの直交座標系は、第1円弧10Aの中心C1を原点とする各座標軸が図示されているが、第2円弧20Aの中心C2や第3円弧30Aの中心C3を原点としてもよい。図5に示されるように、平面P上には、上記3つの直交座標系において各座標軸に平行に配置され、第1円弧10Aの中心C1、第2円弧20Aの中心C2および第3円弧30Aの中心C3のそれぞれを通過する複数の平行線PL(PL2、PL3、PL5など)を引くことができる。 When each of the angles θ1, θ2, and θ3 satisfies the above conditions, on the plane P, the center C1 of the first arc 10A, the center C2 of the second arc 20A, and the center C3 of the third arc 30A are vertices. A plurality of right-angled triangles RT are formed. In this case, on the plane P, the coordinate axes A1, A2, A3, A4, A5, and A6 are aligned with the center C1 of the first arc 10A, the center C2 of the second arc 20A, and the center C3 of the third arc 30A. Three Cartesian coordinate systems are formed through which The three orthogonal coordinate systems have a first coordinate axis A1 passing through one of two sides forming a right angle of one right triangle RT1 and a second coordinate axis A2 passing through the other of the two sides. 1, a second orthogonal coordinate system having a third coordinate axis A3 passing through the oblique side of the one right triangle RT1, and a fourth coordinate axis A4 orthogonal to the third coordinate axis A3; It includes a third orthogonal coordinate system having a fifth coordinate axis A5 passing through the oblique side of a right triangle RT2 different from the right triangle RT1, and a sixth coordinate axis A6 orthogonal to the fifth coordinate axis A5. The right triangle RT2 shares one of two sides forming a right angle with the right triangle RT1. The angle formed by the first coordinate axis A1 and the third coordinate axis A3 and the angle formed by the first coordinate axis A1 and the fifth coordinate axis A5 are the same as the angle θ1. In addition, three polar coordinate systems are formed with their origins at the center C1 of the first arc 10A, the center C2 of the second arc 20A, and the center C3 of the third arc 30A. Therefore, according to the above method, the building 1 having the contour line OL has each vertex in its planar shape located on the coordinate axes of the three orthogonal coordinate systems or on the straight line PL parallel to the coordinate axes, and 3 Since it is located on the origin of one of the two polar coordinate systems, its planar shape has a geometric shape that is easy to design and manufacture. In FIG. 5, the coordinate axes of the three orthogonal coordinate systems are illustrated with the center C1 of the first arc 10A as the origin, but the center C2 of the second arc 20A and the center C3 of the third arc 30A are shown. It may be used as the origin. As shown in FIG. 5, on the plane P, there are arranged parallel to each coordinate axis in the three orthogonal coordinate systems, the center C1 of the first arc 10A, the center C2 of the second arc 20A, and the center C2 of the third arc 30A. A plurality of parallel lines PL (PL2, PL3, PL5, etc.) can be drawn through each of the centers C3.

なお、上述した円弧配置ステップS1における、複数の第1円弧10A、複数の第2円弧20A、および複数の第3円弧30Aの配置は、図示される実施形態に限定されない。例えば、複数の第1円弧10Aの夫々が、平面P上に格子状に配置されていてもよい。複数の第1円弧10Aの夫々が格子状に配置されるとは、複数の第1円弧10Aが平面P上において複数列に整列して配置され、上記複数列の第1円弧10Aが並列した状態となることを意味する。 The arrangement of the plurality of first arcs 10A, the plurality of second arcs 20A, and the plurality of third arcs 30A in the arc arrangement step S1 described above is not limited to the illustrated embodiment. For example, each of the plurality of first circular arcs 10A may be arranged on the plane P in a grid pattern. The plurality of first arcs 10A arranged in a lattice pattern means that the plurality of first arcs 10A are aligned in a plurality of rows on the plane P, and the plurality of rows of the first arcs 10A are arranged side by side. means to be

(建築物)
図6は、本開示の一実施形態にかかる建築物の概略斜視図である。幾つかの実施形態にかかる建築物1は、上述した建築物の平面形状決定方法2により決定された平面形状を有する建築物1である。この建築物1は、図6に示されるように、水平方向に沿って延在する第1長さL1を有する複数の第1水平梁部材11と、水平方向に沿って延在する第1長さL1よりも小さい第2長さL2を有する複数の第2水平梁部材21と、水平方向に沿って延在する第2長さL2よりも小さい第3長さL3を有する複数の第3水平梁部材31と、を備える。複数の第1水平梁部材11の夫々は、第1円弧10Aの中心C1に対して放射状に配置されている。複数の第2水平梁部材21の夫々は、第2円弧20Aの中心C2に対して放射状に配置されている。複数の第3水平梁部材31の夫々は、第3円弧30Aの中心C3に対して放射状に配置されている。
(Building)
FIG. 6 is a schematic perspective view of a building according to one embodiment of the present disclosure; A building 1 according to some embodiments is a building 1 having a planar shape determined by the building planar shape determining method 2 described above. This building 1, as shown in FIG. 6, includes a plurality of first horizontal beam members 11 having a first length L1 extending along the horizontal direction and a first length L1 extending along the horizontal direction. A plurality of second horizontal beam members 21 having a second length L2 smaller than the length L1 and a plurality of third horizontal beam members 21 extending along the horizontal direction having a third length L3 smaller than the second length L2. A beam member 31 is provided. Each of the plurality of first horizontal beam members 11 is radially arranged with respect to the center C1 of the first circular arc 10A. Each of the plurality of second horizontal beam members 21 is radially arranged with respect to the center C2 of the second arc 20A. Each of the plurality of third horizontal beam members 31 is radially arranged with respect to the center C3 of the third arc 30A.

或る実施形態では、複数の第1水平梁部材11、複数の第2水平梁部材21および複数の第3水平梁部材31の夫々は、規格化された寸法を有する集成材などの木材(角材)からなる。集成材は、断面寸法の小さい複数の木材を接着剤などにより結合させた木質材料である。或る実施形態では、複数の第1水平梁部材11の夫々は、断面積および長さ(第1長さL1)が同じである。複数の第2水平梁部材21の夫々は、断面積および長さ(第2長さL2)が同じである。複数の第3水平梁部材31の夫々は、断面積および長さ(第3長さL3)が同じである。なお、複数の第2水平梁部材21および複数の第3水平梁部材31の夫々は、複数の第1水平梁部材11の夫々と断面積が同じであってもよい。 In one embodiment, each of the plurality of first horizontal beam members 11, the plurality of second horizontal beam members 21, and the plurality of third horizontal beam members 31 is made of wood such as laminated lumber having standardized dimensions (square lumber). ). Laminated lumber is a wooden material made by bonding a plurality of pieces of wood having small cross-sectional dimensions with an adhesive or the like. In one embodiment, each of the plurality of first horizontal beam members 11 has the same cross-sectional area and length (first length L1). Each of the plurality of second horizontal beam members 21 has the same cross-sectional area and length (second length L2). Each of the plurality of third horizontal beam members 31 has the same cross-sectional area and length (third length L3). Each of the plurality of second horizontal beam members 21 and the plurality of third horizontal beam members 31 may have the same cross-sectional area as each of the plurality of first horizontal beam members 11 .

図示される実施形態では、建築物1は、複数の第1水平梁部材11の夫々の中心C1側の端部(基端部)を支持する複数の第1柱部材12と、複数の第2水平梁部材21の夫々の中心C2側の端部(基端部)を支持する複数の第2柱部材22と、複数の第3水平梁部材31の夫々の中心C3側の端部(基端部)を支持する複数の第3柱部材32と、をさらに備える。複数の第1柱部材12、複数の第2柱部材22および複数の第3柱部材32の夫々は、鉛直方向に沿って延在するように配置されている。 In the illustrated embodiment, the building 1 includes a plurality of first column members 12 that support ends (base ends) on the center C1 side of the plurality of first horizontal beam members 11, and a plurality of second horizontal beam members 11. A plurality of second column members 22 that support ends (base ends) on the center C2 side of the horizontal beam members 21, and ends (base ends) on the center C3 side of the plurality of third horizontal beam members 31. and a plurality of third column members 32 that support the part). Each of the plurality of first pillar members 12, the plurality of second pillar members 22, and the plurality of third pillar members 32 are arranged to extend along the vertical direction.

或る実施形態では、複数の第1柱部材12、複数の第2柱部材22および複数の第3柱部材32の夫々は、規格化された寸法を有する集成材などの木材(角材)からなる。或る実施形態では、複数の第1柱部材12の夫々は、断面積および長さ(第1柱部材12の全長)が同じである。複数の第2柱部材22の夫々は、断面積および長さ(第2柱部材22の全長)が同じである。複数の第3柱部材32の夫々は、断面積および長さ(第3柱部材32の全長)が同じである。なお、複数の第2柱部材22および複数の第3柱部材32の夫々は、複数の第1柱部材12の夫々と断面積が同じであってもよい。 In one embodiment, each of the plurality of first pillar members 12, the plurality of second pillar members 22, and the plurality of third pillar members 32 is made of wood (square lumber) such as laminated lumber having standardized dimensions. . In one embodiment, each of the plurality of first pillar members 12 has the same cross-sectional area and length (total length of the first pillar member 12). Each of the plurality of second pillar members 22 has the same cross-sectional area and length (total length of the second pillar member 22). Each of the plurality of third pillar members 32 has the same cross-sectional area and length (total length of the third pillar member 32). In addition, each of the plurality of second pillar members 22 and the plurality of third pillar members 32 may have the same cross-sectional area as each of the plurality of first pillar members 12 .

図示される実施形態では、複数の第1水平梁部材11の夫々は、複数の第1柱部材12の夫々に個別に支持されている。複数の第2水平梁部材21の夫々は、複数の第2柱部材22の夫々に個別に支持されている。複数の第3水平梁部材31の夫々は、複数の第3柱部材32の夫々に個別に支持されている。 In the illustrated embodiment, each of the plurality of first horizontal beam members 11 is individually supported by each of the plurality of first column members 12 . Each of the plurality of second horizontal beam members 21 is individually supported by each of the plurality of second column members 22 . Each of the plurality of third horizontal beam members 31 is individually supported by each of the plurality of third column members 32 .

第1水平梁部材11は、該第1水平梁部材11を支持する第1柱部材である対象第1柱部材12に、ボルト締結などの公知の締結手段により着脱可能に締結されていてもよいし、着脱不能に接続されていてもよい。第2水平梁部材21は、該第2水平梁部材21を支持する第2柱部材である対象第2柱部材22に、ボルト締結などの公知の締結手段により着脱可能に締結されていてもよいし、着脱不能に接続されていてもよい。第3水平梁部材31は、該第3水平梁部材31を支持する第3柱部材(対象第3柱部材)32に、ボルト締結などの公知の締結手段により着脱可能に締結されていてもよいし、着脱不能に接続されていてもよい。 The first horizontal beam member 11 may be detachably fastened to the target first pillar member 12, which is the first pillar member supporting the first horizontal beam member 11, by known fastening means such as bolt fastening. and may be non-removably connected. The second horizontal beam member 21 may be detachably fastened to the target second pillar member 22, which is the second pillar member supporting the second horizontal beam member 21, by known fastening means such as bolt fastening. and may be non-removably connected. The third horizontal beam member 31 may be detachably fastened to a third column member (target third column member) 32 that supports the third horizontal beam member 31 by known fastening means such as bolt fastening. and may be non-removably connected.

図示される実施形態では、複数の第1水平梁部材11Aの夫々の中心C1側とは反対側の端部である先端部111A(111)は、複数の第2水平梁部材21Aの夫々の中心C2側とは反対側の端部である先端部211A(211)、又は、複数の第3水平梁部材31Aの夫々の中心C3側とは反対側の端部である先端部311A(311)、の何れかに突き合わされた状態で、ボルト締結などの公知の締結手段により、先端部同士が着脱可能に締結されている。複数の第2水平梁部材21Aの夫々の先端部211Aは、複数の第1水平梁部材11Aの夫々の先端部111A、又は、複数の第3水平梁部材31Aの夫々の先端部311A、の何れかに突き合わされた状態で、ボルト締結などの公知の締結手段により、先端部同士が着脱可能に締結されている。複数の第3水平梁部材31Aの夫々の先端部311Aは、複数の第1水平梁部材11Aの夫々の先端部111A、又は、複数の第2水平梁部材21Aの夫々の先端部211A、の何れかに突き合わされた状態で、ボルト締結などの公知の締結手段により、先端部同士が着脱可能に締結されている。なお、複数の第1水平梁部材11A、複数の第2水平梁部材21Aおよび複数の第3水平梁部材31Aの夫々は、互いの先端部111A、211A、311A同士がオーバラップ(重複)するように配置されていてもよい。 In the illustrated embodiment, a tip portion 111A (111), which is an end portion on the side opposite to the center C1 side of each of the plurality of first horizontal beam members 11A, is aligned with the center of each of the plurality of second horizontal beam members 21A. tip 211A (211), which is the end opposite to the C2 side, or tip 311A (311), which is the end of each of the plurality of third horizontal beam members 31A opposite to the center C3, , the tip portions are detachably fastened to each other by a known fastening means such as bolt fastening. Tip portions 211A of the plurality of second horizontal beam members 21A are either tip portions 111A of the plurality of first horizontal beam members 11A or tip portions 311A of the plurality of third horizontal beam members 31A. The tip portions are detachably fastened to each other by a known fastening means such as bolt fastening in a state where they are butted against each other. Tip portions 311A of the plurality of third horizontal beam members 31A are either tip portions 111A of the plurality of first horizontal beam members 11A or tip portions 211A of the plurality of second horizontal beam members 21A. The tip portions are detachably fastened to each other by a known fastening means such as bolt fastening in a state where they are butted against each other. In addition, each of the plurality of first horizontal beam members 11A, the plurality of second horizontal beam members 21A and the plurality of third horizontal beam members 31A is arranged so that the tip portions 111A, 211A and 311A of each other overlap each other. may be placed in

上記の構成によれば、各々の長さが異なる3種類の梁部材4(第1水平梁部材11、第2水平梁部材21、第3水平梁部材31)の内、2つの梁部材4を接続することで、複数の円弧の中心間を接続する梁が形成される。建築物の平面形状決定方法2により決定された平面形状を有する建築物1は、建築物(1)を構成する構成部材(梁部材4や柱部材5など)の種類を少なくすることができ、複雑な平面形状や多様な平面形状を有することが可能である。また、上記の構成によれば、建築物(1)を構成する構成部材(梁部材4や柱部材5など)の種類を少なくすることができるため、建築物1を構成する構成部材の再利用が容易である。 According to the above configuration, of the three types of beam members 4 (first horizontal beam member 11, second horizontal beam member 21, third horizontal beam member 31) each having a different length, two beam members 4 are The connection forms a beam that connects the centers of the arcs. The building 1 having the planar shape determined by the building planar shape determination method 2 can reduce the types of constituent members (beam members 4, column members 5, etc.) that constitute the building (1), It is possible to have a complicated planar shape and various planar shapes. In addition, according to the above configuration, it is possible to reduce the types of constituent members (beam members 4, column members 5, etc.) that constitute the building (1), so that the constituent members that constitute the building (1) can be reused. is easy.

また、建築物の平面形状決定方法2により決定された平面形状を有する建築物1は、建築物1を構成する構造部材ごと、又は複数の構成部材を組み合わせたパーツ部材ごとに分割することが容易である。このため、上述した建築物1は、その骨組構造の組立や解体が容易であり、建築物1の移設も容易である。このため、上述した建築物1は、パビリオンなどの使用期間が限定された建築物にも好適である。なお、上述した建築物1は、長期間の使用が想定される建築物にも適用可能である。 In addition, the building 1 having the planar shape determined by the building planar shape determination method 2 can be easily divided into each structural member constituting the building 1 or each part member combining a plurality of structural members. is. Therefore, the above-described building 1 can be easily assembled and dismantled for its framework structure, and can be easily relocated. For this reason, the building 1 described above is also suitable for a building such as a pavilion whose usage period is limited. The building 1 described above can also be applied to buildings that are expected to be used for a long period of time.

また、建築物1は、少なくとも1つの中心C1の周囲の骨組構造を第1水平梁部材11や第1柱部材12などにより構成でき、少なくとも1つの中心C2の周囲の骨組構造を第2水平梁部材21や第2柱部材22などにより構成でき、少なくとも1つの中心C3の周囲の骨組構造を第3水平梁部材31や第3柱部材32などにより構成できる。このため、建築物1の構造強度の計算が容易になる。また、建築物1は、少なくとも1つの中心C1の周囲の骨組構造、少なくとも1つの中心C2の周囲の骨組構造、および少なくとも1つの中心C3の周囲の骨組構造を、骨組構造毎に分割して再利用できる。このため、建築物1を構成する構成部材の再利用性を向上できる。 In addition, the building 1 can have a frame structure around at least one center C1 of the first horizontal beam member 11, the first column member 12, etc., and a frame structure around at least one center C2 of the second horizontal beam. It can be composed of the member 21, the second column member 22, and the like, and the framework structure around at least one center C3 can be composed of the third horizontal beam member 31, the third column member 32, and the like. This facilitates calculation of the structural strength of the building 1 . In addition, the building 1 divides at least one frame structure around the center C1, at least one frame structure around the center C2, and at least one frame structure around the center C3 into each frame structure. Available. For this reason, the reusability of the constituent members that constitute the building 1 can be improved.

(三角形の内心と頂点とを繋ぐ直線)
図7は、骨組構造決定ステップにおいて決定される建築物の骨組構造の一例を説明するための説明図である。図7に示されるように、平面P上において互いに接する第1円弧10A、第2円弧20A、第3円弧30Aの各々の中心C1、C2、C3を頂点とする三角形T1(図示例では、直角三角形RT)の内心をICと定義する。三角形T1の内心ICと該三角形T1の頂点である第1円弧10Aの中心C1とを接続する直線を第4直線SL4、三角形T1の内心ICと該三角形T1の頂点である第2円弧20Aの中心C2とを接続する直線を第5直線SL5、三角形T1の内心ICと該三角形T1の頂点である第3円弧30Aの中心C3とを接続する直線を第6直線SL6と定義する。
(A straight line connecting the incenter and vertex of a triangle)
FIG. 7 is an explanatory diagram for explaining an example of the frame structure of the building determined in the frame structure determination step. As shown in FIG. 7, a triangle T1 (in the illustrated example, a right triangle RT) is defined as IC. A straight line connecting the incenter IC of the triangle T1 and the center C1 of the first arc 10A, which is the vertex of the triangle T1, is a fourth straight line SL4, and the incenter IC of the triangle T1 and the center of the second arc 20A, which is the vertex of the triangle T1. C2 is defined as a fifth straight line SL5, and a straight line connecting the incenter IC of the triangle T1 and the center C3 of the third arc 30A, which is the vertex of the triangle T1, is defined as a sixth straight line SL6.

幾つかの実施形態にかかる建築物1の骨組構造決定方法3では、上述した梁構造決定ステップS4において、平面Pの輪郭線OLの内部に位置する三角形T1の内心ICと該三角形T1の頂点とを繋ぐ複数の直線(第4直線SL4、第5直線SL5および第6直線SL6)の夫々に沿うように、複数の梁部材4(11、21、31)を配置することが行われる。具体的には、梁構造決定ステップS4において、第1水平梁部材11(11B)が第4直線SL4に沿って配置される。第2水平梁部材21(21B)が第5直線SL5に沿って配置される。第3水平梁部材31(31B)が第6直線SL6に沿って配置される。梁構造決定ステップS4では、輪郭線OLの内部における上記複数の直線SL4、SL5、SL6の幾つかに対して梁部材4を選択的に配置してもよいし、輪郭線OLの内部における上記複数の直線SL4、SL5、SL6の全てに対して梁部材4を配置してもよい。 In the frame structure determination method 3 of the building 1 according to some embodiments, in the beam structure determination step S4 described above, the incenter IC of the triangle T1 located inside the contour line OL of the plane P and the vertices of the triangle T1 are determined. A plurality of beam members 4 (11, 21, 31) are arranged along each of a plurality of straight lines (fourth straight line SL4, fifth straight line SL5, and sixth straight line SL6) connecting . Specifically, in the beam structure determination step S4, the first horizontal beam member 11 (11B) is arranged along the fourth straight line SL4. The second horizontal beam member 21 (21B) is arranged along the fifth straight line SL5. The third horizontal beam member 31 (31B) is arranged along the sixth straight line SL6. In the beam structure determination step S4, the beam member 4 may be selectively arranged with respect to some of the plurality of straight lines SL4, SL5, SL6 inside the contour line OL, or the plurality of straight lines inside the contour line OL may be arranged. The beam members 4 may be arranged with respect to all of the straight lines SL4, SL5, and SL6.

幾つかの実施形態にかかる建築物1の骨組構造決定方法3では、上述した柱構造決定ステップS5において、平面Pの輪郭線OLの内部に位置する三角形T1の内心ICと該三角形T1の頂点とを繋ぐ複数の直線(第4直線SL4、第5直線SL5および第6直線SL6)の夫々の基端部(三角形T1の頂点側の端部)を夫々支持する位置に複数の柱部材5(12、22、32)を配置することが行われる。具体的には、柱構造決定ステップS5において、第4直線SL4の中心C1側の端に第1柱部材12(12B)が配置され、第5直線SL5の中心C2側の端に第2柱部材22(22B)が配置され、第6直線SL6の中心C3側の端に第3柱部材32(32B)が配置される。 In the frame structure determination method 3 of the building 1 according to some embodiments, in the column structure determination step S5 described above, the incenter IC of the triangle T1 located inside the contour line OL of the plane P and the vertices of the triangle T1 are determined. A plurality of column members 5 (12 , 22, 32) are placed. Specifically, in the column structure determination step S5, the first column member 12 (12B) is arranged at the center C1 side end of the fourth straight line SL4, and the second column member 12 (12B) is arranged at the center C2 side end of the fifth straight line SL5. 22 (22B) are arranged, and the third pillar member 32 (32B) is arranged at the end of the sixth straight line SL6 on the center C3 side.

複数の第1水平梁部材11は、第4直線SL4に沿って配置される少なくとも1つの第1水平梁部材11Bを含む。複数の第1柱部材12は、少なくとも1つの第1水平梁部材11Bを個別に支持する少なくとも1つの第1柱部材12Bを含む。複数の第2水平梁部材21は、第5直線SL5に沿って配置される少なくとも1つの第2水平梁部材21Bを含む。複数の第2柱部材22は、少なくとも1つの第2水平梁部材21Bを個別に支持する少なくとも1つの第2柱部材22Bを含む。複数の第3水平梁部材31は、第6直線SL6に沿って配置される少なくとも1つの第3水平梁部材31Bを含む。複数の第3柱部材32は、少なくとも1つの第3水平梁部材31Bを個別に支持する少なくとも1つの第3柱部材32Bを含む。 The multiple first horizontal beam members 11 include at least one first horizontal beam member 11B arranged along the fourth straight line SL4. The multiple first column members 12 include at least one first column member 12B that individually supports at least one first horizontal beam member 11B. The multiple second horizontal beam members 21 include at least one second horizontal beam member 21B arranged along the fifth straight line SL5. The multiple second column members 22 include at least one second column member 22B that individually supports at least one second horizontal beam member 21B. The multiple third horizontal beam members 31 include at least one third horizontal beam member 31B arranged along the sixth straight line SL6. The multiple third pillar members 32 include at least one third pillar member 32B that individually supports at least one third horizontal beam member 31B.

図8は、本開示の一実施形態にかかる建築物の概略斜視図である。幾つかの実施形態にかかる建築物1は、図8に示されるように、上述した少なくとも1つの第1水平梁部材11Bと、上述した少なくとも1つの第2水平梁部材21Bと、上述した少なくとも1つの第3水平梁部材31Bと、をさらに備える。 FIG. 8 is a schematic perspective view of a building according to one embodiment of the present disclosure; The building 1 according to some embodiments includes at least one first horizontal beam member 11B described above, at least one second horizontal beam member 21B described above, and at least one and a third horizontal beam member 31B.

少なくとも1つの第1水平梁部材11Bは、第1円弧10Aの中心C1周りの周方向において互いに隣接する二つの第1水平梁部材11の間に該第1円弧10Aの中心C1に対して放射状に配置される。少なくとも1つの第2水平梁部材21Bは、第2円弧20Aの中心C2周りの周方向において互いに隣接する二つの第2水平梁部材21Aの間に該第2円弧20Aの中心C2に対して放射状に配置される。少なくとも1つの第3水平梁部材31Bは、第3円弧30Aの中心C3周りの周方向において互いに隣接する二つの第3水平梁部材31Aの間に該第3円弧30Aの中心C3に対して放射状に配置される。 At least one first horizontal beam member 11B extends radially with respect to the center C1 of the first arc 10A between two first horizontal beam members 11 adjacent to each other in the circumferential direction around the center C1 of the first arc 10A. placed. At least one second horizontal beam member 21B extends radially with respect to the center C2 of the second arc 20A between two second horizontal beam members 21A adjacent to each other in the circumferential direction around the center C2 of the second arc 20A. placed. At least one third horizontal beam member 31B extends radially with respect to the center C3 of the third arc 30A between two third horizontal beam members 31A adjacent to each other in the circumferential direction around the center C3 of the third arc 30A. placed.

図示される実施形態では、建築物1は、少なくとも1つの第1水平梁部材11Bの中心C1側の端部(基端部)を個別に支持する少なくとも1つの第1柱部材12Bと、少なくとも1つの第2水平梁部材21Bの中心C2側の端部(基端部)を個別に支持する少なくとも1つの第2柱部材22Bと、少なくとも1つの第3水平梁部材31Bの中心C3側の端部(基端部)を個別に支持する少なくとも1つの第3柱部材32Bと、をさらに備える。 In the illustrated embodiment, the building 1 includes at least one first column member 12B that individually supports the end (base end) on the center C1 side of at least one first horizontal beam member 11B, and at least one At least one second column member 22B that individually supports the ends (base ends) on the center C2 side of the two second horizontal beam members 21B, and the end on the center C3 side of at least one third horizontal beam member 31B It further includes at least one third column member 32B that individually supports (base end portion).

図示される実施形態では、第1水平梁部材11Bの中心C1側とは反対側の端部である先端部111B(111)は、第2水平梁部材21Bの中心C2側とは反対側の端部である先端部211B(211)、および第3水平梁部材31Bの中心C3側とは反対側の端部である先端部311B(311)の夫々に突き合わされた状態で、ボルト締結などの公知の締結手段により先端部111B、211B、311B同士が着脱可能に締結されている。なお、他の実施形態では、先端部111B、211B、311B同士が着脱不能に接続されていてもよい。また、複数の第1水平梁部材11B、複数の第2水平梁部材21B、又は複数の第3水平梁部材31Bの少なくとも1つは、先端部111B、211B、311Bが他の水平梁部材の先端部に対してオーバラップ(重複)するように配置されていてもよい。 In the illustrated embodiment, the tip portion 111B (111), which is the end opposite to the center C1 side of the first horizontal beam member 11B, is the end opposite to the center C2 side of the second horizontal beam member 21B. and the tip 311B (311), which is the end opposite to the center C3 side of the third horizontal beam member 31B. The distal end portions 111B, 211B, and 311B are detachably fastened to each other by the fastening means. Note that in other embodiments, the tip portions 111B, 211B, and 311B may be non-removably connected to each other. Moreover, at least one of the plurality of first horizontal beam members 11B, the plurality of second horizontal beam members 21B, or the plurality of third horizontal beam members 31B has tip portions 111B, 211B, and 311B that are tip ends of the other horizontal beam members. It may be arranged so as to overlap (overlap) the part.

三角形T1の内心ICと頂点とを繋ぐ第4直線SL4が、第1半径の長さをR1よりも長い場合には、第1水平梁部材11Bの長さを第1水平梁部材11Aよりも長くしてもよいし、第1水平梁部材11Bの長さを第1水平梁部材11Aと同じ長さにして、不足する長さを追加部材や接続部材などで補うようにしてもよい。三角形T1の内心ICと頂点とを繋ぐ第5直線SL5が、第2半径の長さをR2よりも長い場合には、第2水平梁部材21Bの長さを第2水平梁部材21Aよりも長くしてもよいし、第2水平梁部材21Bの長さを第2水平梁部材21Aと同じ長さにして、不足する長さを追加部材や接続部材などで補うようにしてもよい。三角形T1の内心ICと頂点とを繋ぐ第6直線SL6が、第2半径の長さをR3よりも長い場合には、第3水平梁部材31Bの長さを第3水平梁部材31Aよりも長くしてもよいし、第3水平梁部材31Bの長さを第3水平梁部材31Aと同じ長さにして、不足する長さを追加部材や接続部材などで補うようにしてもよい。 When the length of the first radius of the fourth straight line SL4 connecting the incenter IC and the vertex of the triangle T1 is longer than R1, the length of the first horizontal beam member 11B is longer than that of the first horizontal beam member 11A. Alternatively, the length of the first horizontal beam member 11B may be the same as that of the first horizontal beam member 11A, and the insufficient length may be compensated for by an additional member or a connecting member. If the fifth straight line SL5 connecting the incenter IC of the triangle T1 and the vertex has a length longer than the second radius R2, then the length of the second horizontal beam member 21B is longer than that of the second horizontal beam member 21A. Alternatively, the length of the second horizontal beam member 21B may be the same as that of the second horizontal beam member 21A, and the insufficient length may be compensated for by an additional member or a connecting member. When the sixth straight line SL6 connecting the incenter IC of the triangle T1 and the vertex has a length of the second radius longer than R3, the length of the third horizontal beam member 31B is longer than that of the third horizontal beam member 31A. Alternatively, the length of the third horizontal beam member 31B may be the same as that of the third horizontal beam member 31A, and the insufficient length may be compensated for by an additional member or a connecting member.

上記の構成によれば、各々の長さが異なる3種類の梁部材4(第1水平梁部材11B、第2水平梁部材21B、第3水平梁部材31B)を接続することで、複数の円弧10A、20A、30Aの各々の中心C1、C2、C3を頂点とする三角形T1の内心ICと各頂点とを接続する梁が形成される。これにより、建築物1を構成する構成部材(梁部材4や柱部材5など)の種類の増大化を抑制しつつ、建築物1屋根面の面内剛性を向上できる。 According to the above configuration, by connecting three types of beam members 4 (first horizontal beam member 11B, second horizontal beam member 21B, and third horizontal beam member 31B) each having a different length, a plurality of arcs A beam is formed that connects the center IC of a triangle T1 whose vertices are the respective centers C1, C2, and C3 of 10A, 20A, and 30A, and each vertex. As a result, the in-plane rigidity of the roof surface of the building 1 can be improved while suppressing an increase in the types of constituent members (such as the beam members 4 and the column members 5) that constitute the building 1.

また、上記の構成によれば、上述した建築物1は、建築物1を構成する構造部材ごと、又は複数の構成部材を組み合わせたパーツ部材ごとに分割することが容易である。このため、上述した建築物1は、その骨組構造の組立や解体が容易であり、建築物1の移設も容易である。また、上述した建築物1は、建築物1を構成する構成部材(梁部材4や柱部材5など)の種類を少なくすることができるため、建築物1を構成する構成部材の再利用が容易である。 Further, according to the above configuration, the building 1 described above can be easily divided for each structural member constituting the building 1 or for each part member combining a plurality of structural members. Therefore, the above-described building 1 can be easily assembled and dismantled for its framework structure, and can be easily relocated. In addition, since the above-described building 1 can reduce the types of constituent members (beam members 4, column members 5, etc.) that constitute the building 1, the constituent members that constitute the building 1 can be easily reused. is.

図9は、本開示の一実施形態にかかる建築物の構成部材を概略的に説明するための説明図である。幾つかの実施形態では、上述した建築物1は、図9に示されるように、上述した第1水平梁部材11と、該第1水平梁部材11を支持する第1柱部材である対象第1柱部材12とを接続する少なくとも1つの第1斜部材13をさらに備えていてもよい。 FIG. 9 is an explanatory diagram for schematically explaining constituent members of a building according to an embodiment of the present disclosure. In some embodiments, the building 1 described above includes the first horizontal beam member 11 described above and a first column member supporting the first horizontal beam member 11, as shown in FIG. At least one first oblique member 13 connecting with the one-post member 12 may be further provided.

上記少なくとも1つの第1斜部材13は、その一端部が、第1水平梁部材11の予め定められた水平位置HP1に、ボルト締結などの公知の締結手段により着脱可能に締結されていてもよいし、着脱不能に接続されていてもよい。また、上記少なくとも1つの第1斜部材13の他端部が、対象第1柱部材12の予め定められた高さ位置VP1に、ボルト締結などの公知の締結手段により着脱可能に締結されていてもよいし、着脱不能に接続されていてもよい。上記少なくとも1つの第1斜部材13は、規格化された寸法を有する集成材などの木材(角材)からなる。 One end of the at least one first oblique member 13 may be detachably fastened to a predetermined horizontal position HP1 of the first horizontal beam member 11 by known fastening means such as bolt fastening. and may be non-removably connected. Also, the other end of the at least one first oblique member 13 is detachably fastened to a predetermined height position VP1 of the target first column member 12 by known fastening means such as bolt fastening. , or may be non-detachably connected. The at least one first diagonal member 13 is made of wood (square timber), such as laminated lumber, having standardized dimensions.

上述した骨組構造決定ステップS3は、図1に示されるように、建築物1における補剛構造を決定する補剛構造決定ステップS6をさらに含んでいてもよい。補剛構造決定ステップS6では、建築物1における第1斜部材13の配置などが決定される。なお、上述した高さ位置VP1や水平位置HP1は、配置される第1斜部材13などとともに補剛構造決定ステップS6よりも前に予め規格化されていてもよい。 The framework structure determination step S3 described above may further include a stiffening structure determination step S6 of determining a stiffening structure in the building 1, as shown in FIG. In the stiffening structure determination step S6, the arrangement of the first diagonal members 13 in the building 1 and the like are determined. The above-described height position VP1 and horizontal position HP1 may be standardized in advance together with the arranged first oblique member 13 and the like prior to the stiffening structure determination step S6.

上述した建築物1は、上述した第2水平梁部材21と、該第2水平梁部材21を支持する第2柱部材である対象第2柱部材22とを接続する少なくとも1つの第2斜部材23(斜部材、図10B参照)をさらに備えていてもよい。また、上述した建築物1は、上述した第3水平梁部材31と、該第3水平梁部材31を支持する第3柱部材である対象第3柱部材32とを接続する少なくとも1つの第3斜部材33(斜部材、図10C参照)をさらに備えていてもよい。上記第2斜部材23や上記第3斜部材33は、規格化された寸法を有する集成材などの木材(角材)からなる。補剛構造決定ステップS6において、建築物1における上記第2斜部材23や上記第3斜部材33の配置を決定してもよい。 The building 1 described above includes at least one second diagonal member that connects the second horizontal beam member 21 described above and the target second column member 22 that is a second column member that supports the second horizontal beam member 21. 23 (diagonal member, see FIG. 10B) may also be provided. In addition, the building 1 described above includes at least one third beam member 31 that connects the third horizontal beam member 31 described above and a target third column member 32 that is a third column member that supports the third horizontal beam member 31. A diagonal member 33 (diagonal member, see FIG. 10C) may also be provided. The second oblique member 23 and the third oblique member 33 are made of wood (square lumber) such as laminated lumber having standardized dimensions. In the stiffening structure determination step S6, the arrangement of the second diagonal member 23 and the third diagonal member 33 in the building 1 may be determined.

上記の構成によれば、第1水平梁部材11に作用する荷重を、第1斜部材13を介して第1柱部材12に伝達できるため、第1水平梁部材11を強固に支持できる。 According to the above configuration, since the load acting on the first horizontal beam member 11 can be transmitted to the first column member 12 via the first oblique member 13, the first horizontal beam member 11 can be firmly supported.

(再構築された建築物)
以下、上述した建築物1を構成する構成部材(梁部材4や柱部材5など)の一部を構成部材として再構築された建築物7(7A~7D)を説明する。図10A~図10Dの夫々は、本開示の一実施形態にかかる建築物の構成部材木材を再利用した建築物の概略斜視図である。
(Reconstructed building)
Buildings 7 (7A to 7D) reconstructed using some of the structural members (beam member 4, column member 5, etc.) of building 1 described above as structural members will be described below. 10A-10D are schematic perspective views of a building that recycles building component wood according to an embodiment of the present disclosure.

幾つかの実施形態では、図10A~図10Cに示されるように、建築物7(7A~7C)は、複数の第1再構築パーツ部材8A(図10A参照)、複数の第2再構築パーツ部材8B(図10B参照)、又は複数の第3再構築パーツ部材8C(図10C参照)、の何れか一つからなる複数の再構築パーツ部材8を備える。 In some embodiments, as shown in FIGS. 10A-10C, the building 7 (7A-7C) comprises a plurality of first reconstruction part members 8A (see FIG. 10A), a plurality of second reconstruction parts A plurality of reconstructed part members 8 are provided, each of which is either a member 8B (see FIG. 10B) or a plurality of third reconstructed part members 8C (see FIG. 10C).

建築物7Aは、複数の第1再構築パーツ部材8Aを備える。複数の第1再構築パーツ部材8Aの各々は、互いの先端部(一端部)111、111同士を突き合わせた状態で接続された一対の上述した第1水平梁部材11を含む。一対の第1水平梁部材11は、ボルト締結などの公知の締結手段により互いの先端部111、111同士が着脱可能に締結されていてもよいし、着脱不能に接続されていてもよい。また、一対の第1水平梁部材11は、互いの先端部111、111同士がオーバラップ(重複)するように配置されていてもよい。 The building 7A comprises a plurality of first reconstruction part members 8A. Each of the plurality of first reconstruction part members 8A includes a pair of the above-described first horizontal beam members 11 connected with their tip portions (one end portions) 111, 111 facing each other. The pair of first horizontal beam members 11 may be detachably fastened to each other by known fastening means such as bolt fastening, or may be non-detachably connected. Moreover, the pair of first horizontal beam members 11 may be arranged so that the tip portions 111 and 111 of each other overlap (overlap).

複数の第1再構築パーツ部材8Aの各々は、一対の第1水平梁部材11の夫々の基端部を夫々が支持する一対の上述した第1柱部材12をさらに含んでいてもよい。また、複数の第1再構築パーツ部材8Aの各々は、上述した第1斜部材13などの斜部材をさらに含んでいてもよい。複数の第1再構築パーツ部材8Aの各々は、建築物7Aを建築する際にその構成部材である第1水平梁部材11や第1柱部材12を切断することで、第1水平梁部材11の長さや第1柱部材12の高さが所望の寸法に調整されていてもよい。また、複数の第1再構築パーツ部材8Aの各々は、一対の第1水平梁部材11の先端部111、111同士がオーバラップする長さを調整することで、第1再構築パーツ部材8Aの長さが所望の長さに調整されていてもよい。 Each of the plurality of first reconstruction part members 8A may further include a pair of above-described first column members 12 that respectively support base ends of the pair of first horizontal beam members 11, respectively. Also, each of the plurality of first reconstruction part members 8A may further include a diagonal member such as the first diagonal member 13 described above. Each of the plurality of first reconstruction part members 8A is obtained by cutting the first horizontal beam member 11 and the first pillar member 12, which are constituent members of the building 7A, when constructing the building 7A. and the height of the first column member 12 may be adjusted to desired dimensions. Also, each of the plurality of first reconstructed part members 8A is adjusted by adjusting the length of overlap between the tip portions 111, 111 of the pair of first horizontal beam members 11, so that the first reconstructed part member 8A The length may be adjusted to the desired length.

建築物7Bは、複数の第2再構築パーツ部材8Bを備える。複数の第2再構築パーツ部材8Bの各々は、互いの先端部(一端部)211、211同士を突き合わせた状態で接続された一対の上述した第2水平梁部材21を含む。一対の第2水平梁部材21は、ボルト締結などの公知の締結手段により互いの先端部211、211同士が着脱可能に締結されていてもよいし、着脱不能に接続されていてもよい。また、一対の第2水平梁部材21は、互いの先端部211、211同士がオーバラップ(重複)するように配置されていてもよい。 The building 7B comprises a plurality of second reconstruction part members 8B. Each of the plurality of second reconstruction part members 8B includes a pair of the above-described second horizontal beam members 21 that are connected with their tip portions (one end portions) 211, 211 facing each other. The pair of second horizontal beam members 21 may be detachably fastened to each other at their distal end portions 211, 211 by known fastening means such as bolt fastening, or may be non-detachably connected. Moreover, the pair of second horizontal beam members 21 may be arranged so that the tip portions 211 and 211 of each other overlap (overlap).

複数の第2再構築パーツ部材8Bの各々は、一対の第2水平梁部材21の夫々の基端部を夫々が支持する一対の上述した第2柱部材22をさらに含んでいてもよい。また、複数の第2再構築パーツ部材8Bの各々は、第2水平梁部材21と、該第2水平梁部材21を支持する第2柱部材22とを接続する少なくとも1つの斜部材23をさらに含んでいてもよい。複数の第2再構築パーツ部材8Bの各々は、建築物7Bを建築する際にその構成部材である第2水平梁部材21や第2柱部材22を切断することで、第2水平梁部材21の長さや第2柱部材22の高さが所望の寸法に調整されていてもよい。また、複数の第2再構築パーツ部材8Bの各々は、一対の第2水平梁部材21の先端部211、211同士がオーバラップする長さを調整することで、第2再構築パーツ部材8Bの長さが所望の長さに調整されていてもよい。 Each of the plurality of second reconstruction part members 8B may further include a pair of above-described second column members 22 that respectively support base ends of the pair of second horizontal beam members 21, respectively. Each of the plurality of second reconstruction part members 8B further includes at least one diagonal member 23 connecting the second horizontal beam member 21 and the second column member 22 supporting the second horizontal beam member 21. may contain. Each of the plurality of second reconstruction part members 8B is obtained by cutting the second horizontal beam member 21 and the second column member 22, which are constituent members of the building 7B, when constructing the building 7B. and the height of the second column member 22 may be adjusted to desired dimensions. In addition, each of the plurality of second reconstructed part members 8B is adjusted by adjusting the length of overlap between the tip portions 211, 211 of the pair of second horizontal beam members 21, so that the second reconstructed part member 8B is The length may be adjusted to the desired length.

建築物7Cは、複数の第3再構築パーツ部材8Cを備える。複数の第3再構築パーツ部材8Cの各々は、互いの先端部(一端部)311、311同士を突き合わせた状態で接続された一対の上述した第3水平梁部材31を含む。一対の第3水平梁部材31は、ボルト締結などの公知の締結手段により互いの先端部311、311同士が着脱可能に締結されていてもよいし、着脱不能に接続されていてもよい。また、一対の第3水平梁部材31は、互いの先端部311、311同士がオーバラップ(重複)するように配置されていてもよい。 The building 7C comprises a plurality of third reconstruction part members 8C. Each of the plurality of third reconstruction part members 8C includes a pair of the above-described third horizontal beam members 31 connected with their tip portions (one end portions) 311, 311 facing each other. The pair of third horizontal beam members 31 may be detachably fastened to each other at the tip portions 311 and 311 by known fastening means such as bolt fastening, or may be non-detachably connected. Moreover, the pair of third horizontal beam members 31 may be arranged so that the tip portions 311 and 311 of each other overlap (overlap).

複数の第3再構築パーツ部材8Cの各々は、一対の第3水平梁部材31の夫々の基端部を夫々が支持する一対の上述した第3柱部材32をさらに含んでいてもよい。また、複数の第3再構築パーツ部材8Cの各々は、第3水平梁部材31と、該第3水平梁部材31を支持する第3柱部材32とを接続する少なくとも1つの斜部材33をさらに含んでいてもよい。複数の第3再構築パーツ部材8Cの各々は、建築物7Cを建築する際にその構成部材である第3水平梁部材31や第3柱部材32を切断することで、第3水平梁部材31の長さや第3柱部材32の高さが所望の寸法に調整されていてもよい。また、複数の第3再構築パーツ部材8Cの各々は、一対の第3水平梁部材31の先端部311、311同士がオーバラップする長さを調整することで、第3再構築パーツ部材8Cの長さが所望の長さに調整されていてもよい。 Each of the plurality of third reconstruction part members 8C may further include a pair of the above-described third column members 32 that respectively support base ends of the pair of third horizontal beam members 31, respectively. Each of the plurality of third reconstruction part members 8C further includes at least one diagonal member 33 connecting the third horizontal beam member 31 and the third column member 32 supporting the third horizontal beam member 31. may contain. Each of the plurality of third reconstruction part members 8C is obtained by cutting the third horizontal beam member 31 and the third column member 32, which are constituent members of the building 7C, when constructing the building 7C. and the height of the third column member 32 may be adjusted to desired dimensions. Further, each of the plurality of third reconstructed part members 8C is adjusted by adjusting the length of overlap between the tip portions 311, 311 of the pair of third horizontal beam members 31, so that the third reconstructed part member 8C The length may be adjusted to the desired length.

複数の再構築パーツ部材8は、再構築パーツ部材8の水平方向における延在方向である第1方向とは直交する第2方向に沿って夫々が間隔をあけて配置されている。建築物7(7A~7C)は、第2方向に沿って延在して第2方向において互いに隣接する一対の再構築パーツ部材8、8同士を接続する少なくとも1つの接続梁部材9と、を備える。少なくとも1つの接続梁部材9は、その両端部の夫々がボルト締結などの公知の締結手段により一対の再構築パーツ部材8、8の夫々に着脱可能に締結されていてもよいし、着脱不能に接続されていてもよい。少なくとも1つの接続梁部材9は、建築物7A~7Cを建築する際に切断された水平梁部材11、21、31や柱部材12、22、32などの端材を再利用したものでもよい。 The plurality of reconstructed part members 8 are arranged at intervals along a second direction perpendicular to the first direction, which is the horizontally extending direction of the reconstructed part members 8 . The building 7 (7A to 7C) includes at least one connecting beam member 9 extending along the second direction and connecting a pair of reconstructed part members 8, 8 adjacent to each other in the second direction. Prepare. At least one connecting beam member 9 may be detachably fastened to each of the pair of reconstruction part members 8, 8 at both ends thereof by known fastening means such as bolt fastening, or may be irremovably fastened. may be connected. At least one connecting beam member 9 may be one made by reusing end materials such as the horizontal beam members 11, 21, 31 and the column members 12, 22, 32 cut when constructing the buildings 7A to 7C.

上記の構成によれば、建築物1の構成部材である梁部材11、21、31の何れかを含む再構築パーツ部材8と、接続梁部材9を組み合わせることで、建築物1の構成部材(梁部材など)を再利用した新たな建築物7(7A~7C)を構築できる。 According to the above configuration, by combining the reconstruction part member 8 including any one of the beam members 11, 21, and 31, which are the structural members of the building 1, and the connection beam member 9, the structural members of the building 1 ( A new building 7 (7A to 7C) can be constructed by reusing beam members, etc.).

幾つかの実施形態では、図10Dに示されるように、建築物7(7D)は、その平面形状に上述した建築物1の平面形状の一部を有する。具体的には、建築物7(7D)は、第1円弧10Aの中心C1に対して放射状に配置された複数の第1水平梁部材11と、複数の第1水平梁部材11の内、少なくとも1つの第1水平梁部材11に先端部111、211同士が接続された少なくとも1つの第2水平梁部材21と、複数の第1水平梁部材11の内、少なくとも1つの第1水平梁部材11に先端部111、311同士が接続された少なくとも1つの第3水平梁部材31と、を少なくとも備える。 In some embodiments, as shown in FIG. 10D, building 7 (7D) has in its planar shape a portion of the planar shape of building 1 described above. Specifically, the building 7 (7D) includes a plurality of first horizontal beam members 11 radially arranged with respect to the center C1 of the first circular arc 10A, and at least At least one second horizontal beam member 21 in which tip portions 111 and 211 are connected to one first horizontal beam member 11, and at least one first horizontal beam member 11 among the plurality of first horizontal beam members 11. and at least one third horizontal beam member 31 in which the tip portions 111 and 311 are connected to each other.

建築物7(7D)は、複数の第1水平梁部材11を個別に支持する複数の第1柱部材12と、少なくとも1つの第2水平梁部材21を個別に支持する少なくとも1つの第2柱部材22と、少なくとも1つの第3水平梁部材31を個別に支持する少なくとも1つの第3柱部材32と、をさらに備えていてもよい。 The building 7 (7D) includes a plurality of first column members 12 individually supporting a plurality of first horizontal beam members 11 and at least one second column individually supporting at least one second horizontal beam member 21. The member 22 and at least one third column member 32 individually supporting at least one third horizontal beam member 31 may be further provided.

建築物7(7D)は、建築物7(7D)を建築する際にその構成部材である水平梁部材11、21、31や柱部材12、22、32を切断することで、水平梁部材11、21、31の長さや柱部材12、22、32の高さが所望の寸法に調整されていてもよい。 The building 7 (7D) is constructed by cutting the horizontal beam members 11, 21, 31 and the column members 12, 22, 32 which are the constituent members of the building 7 (7D). , 21 and 31 and the height of the column members 12, 22 and 32 may be adjusted to desired dimensions.

なお、上述した幾つかの実施形態では、上述した建築物1、7(7A~7D)は、構成部材である梁部材4(11、21、31)や柱部材5(12、22、32)、斜部材(13、23、33)が集成材などの木材からなる木造建築物を例に挙げて説明したが、本開示は、木造建築物以外の建築物にも適用可能である。例えば、建築物1、7(7A~7D)は、木造、S造、RC、SRC、CFT、RCS、又はこれらの構造を組合わせた混合構造等を含んでもよい。また、建築物1、7(7A~7D)の構成部材である梁部材4(11、21、31)や柱部材5(12、22、32)、斜部材(13、23、33)に鉄製や鋼製の部材を用いてもよい。 In some of the above-described embodiments, the above-described buildings 1 and 7 (7A to 7D) are composed of beam members 4 (11, 21, 31) and column members 5 (12, 22, 32). Although a wooden building in which the diagonal members (13, 23, 33) are made of laminated lumber or the like has been described as an example, the present disclosure is also applicable to buildings other than wooden buildings. For example, the buildings 1, 7 (7A-7D) may include wooden structures, steel structures, RC, SRC, CFT, RCS, or mixed structures combining these structures. In addition, the beam members 4 (11, 21, 31), the column members 5 (12, 22, 32), and the diagonal members (13, 23, 33), which are the structural members of the buildings 1, 7 (7A to 7D), are made of iron. or steel members may be used.

本開示は上述した実施形態に限定されることはなく、上述した実施形態に変形を加えた形態や、これらの形態を適宜組み合わせた形態も含む。 The present disclosure is not limited to the above-described embodiments, and includes modifications of the above-described embodiments and modes in which these modes are combined as appropriate.

上述した幾つかの実施形態に記載の内容は、例えば以下のように把握されるものである。 The contents described in the several embodiments described above are understood as follows, for example.

1)本開示の少なくとも一実施形態にかかる建築物(1)の平面形状決定方法(2)は、
建築物の平面形状決定方法であって、
第1半径を有する複数の第1円弧(10A)、
前記複数の第1円弧(10A)の内の少なくとも1つと接する第2円弧(20A)であって、前記第1半径よりも小さい第2半径を有する複数の第2円弧(20A)、及び
前記複数の第1円弧(10A)の内の少なくとも1つ、および前記複数の第2円弧(20A)の内の少なくとも1つと接する第3円弧(30A)であって、前記第2半径よりも小さい第3半径を有する複数の第3円弧(30A)、
のそれぞれを所定の縮尺を有する平面(P)上に配置する円弧配置ステップ(S1)と、
前記複数の第1円弧(10A)の内の少なくとも1つの中心(C1)と前記複数の第2円弧(20A)の内の少なくとも1つの中心(C2)とを接続する直線である第1直線(SL1)、
前記複数の第1円弧(10A)の内の少なくとも1つの中心(C1)と前記複数の第3円弧(30A)の内の少なくとも1つの中心(C3)とを接続する直線である第2直線(SL2)、及び
前記複数の第2円弧(20A)の内の少なくとも1つの中心(C2)と前記複数の第3円弧(30A)の内の少なくとも1つの中心(C3)とを接続する直線である第3直線(SL3)、
の少なくとも1つの直線を組み合わせて前記建築物の平面形状の輪郭線(OL)を決定する平面形状決定ステップ(S2)と、を備える。
1) A plan shape determination method (2) for a building (1) according to at least one embodiment of the present disclosure,
A method for determining the planar shape of a building,
a plurality of first arcs (10A) having a first radius;
a plurality of second arcs (20A) contacting at least one of the plurality of first arcs (10A) and having a second radius smaller than the first radius (20A); and A third arc (30A) in contact with at least one of the first arcs (10A) and at least one of the plurality of second arcs (20A), the third arc being smaller than the second radius a plurality of third arcs (30A) having radii;
A circular arc arrangement step (S1) for arranging each of the on a plane (P) having a predetermined scale;
A first straight line ( SL1),
A second straight line ( SL2), and a straight line connecting at least one center (C2) of the plurality of second arcs (20A) and at least one center (C3) of the plurality of third arcs (30A). third straight line (SL3),
and a plan shape determination step (S2) of combining at least one straight line of to determine a contour line (OL) of the plan shape of the building.

上記1)の方法によれば、円弧配置ステップ(S1)および平面形状決定ステップ(S2)により、建築物の平面形状の輪郭線(OL)を容易かつ柔軟に決定できるため、建築物の平面形状を効率的に決定可能である。平面形状決定ステップ(S2)において決定される建築物の平面形状の輪郭線(OL)は、第1直線(SL1)、第2直線(SL2)又は第3直線(SL3)のうち、少なくとも1つの直線が組み合わされたものである。これらの直線(SL1、SL2、SL3)は、複数の円弧の中心(C1、C2、C3)間を接続する直線であるため、上記輪郭線(OL)を有する建築物(1)は、建築物(1)を構成する構成部材の種類を少なくすることができ、複雑な平面形状や多様な平面形状を計画することができる。 According to the method 1) above, the outline (OL) of the building's planar shape can be easily and flexibly determined by the circular arc placement step (S1) and the planar shape determination step (S2). can be efficiently determined. The contour line (OL) of the planar shape of the building determined in the planar shape determination step (S2) is at least one of the first straight line (SL1), the second straight line (SL2), and the third straight line (SL3). It is a combination of straight lines. Since these straight lines (SL1, SL2, SL3) are straight lines connecting the centers (C1, C2, C3) of a plurality of arcs, the building (1) having the outline (OL) is a building It is possible to reduce the number of kinds of constituent members that constitute (1), and to plan complicated planar shapes and various planar shapes.

また、上記1)の方法によれば、建築物(1)を構成する構成部材(梁部材4や柱部材5など)の種類を少なくすることができるため、建築物(1)を構成する構成部材の再利用が容易である。 In addition, according to the method 1) above, it is possible to reduce the types of constituent members (beam members 4, column members 5, etc.) that constitute the building (1). Reuse of members is easy.

2)幾つかの実施形態では、上記1)に記載の建築物(1)の平面形状決定方法(2)であって、
前記円弧配置ステップ(S1)において、
前記複数の第1円弧(10A)の各々は、前記平面(P)上に互いに間隔をあけて配置され、
前記複数の第2円弧(20A)の内の少なくとも1つは、前記平面(P)上における前記複数の第1円弧(10A)の間に配置され、
前記複数の第3円弧(30A)の内の少なくとも1つは、前記平面(P)上における前記複数の第1円弧(10A)の間に配置される。
2) In some embodiments, the planar shape determination method (2) for the building (1) according to 1) above,
In the arc arrangement step (S1),
each of the plurality of first arcs (10A) are spaced from each other on the plane (P);
at least one of the plurality of second arcs (20A) is arranged between the plurality of first arcs (10A) on the plane (P);
At least one of the plurality of third arcs (30A) is arranged between the plurality of first arcs (10A) on the plane (P).

上記2)の方法によれば、平面(P)上に複数の第1円弧(10A)を互いに間隔をあけて配置した後に、複数の第1円弧(10A)の間に第2円弧(20A)や第3円弧(30A)を配置できるため、円弧配置ステップ(S1)における複数の円弧の配置を効率的に決定可能である。 According to the method 2) above, after arranging the plurality of first arcs (10A) on the plane (P) at intervals, the second arcs (20A) are arranged between the plurality of first arcs (10A). and the third arc (30A) can be arranged, it is possible to efficiently determine the arrangement of the plurality of arcs in the arc arrangement step (S1).

3)幾つかの実施形態では、上記1)又は2)に記載の建築物(1)の平面形状決定方法(2)であって、
前記円弧配置ステップ(S1)において、
前記複数の第1円弧(10A)の各々は、前記平面(P)上に千鳥状に配置され、
前記複数の第2円弧(20A)の内の少なくとも2つは、前記複数の第1円弧(10A)の内の3つと接するように配置され、
前記複数の第3円弧(30A)の内の少なくとも1つは、前記少なくとも2つの第2円弧(20A)と接するように配置される。
3) In some embodiments, the planar shape determination method (2) of the building (1) according to 1) or 2) above,
In the arc arrangement step (S1),
Each of the plurality of first arcs (10A) is arranged in a staggered manner on the plane (P),
At least two of the plurality of second arcs (20A) are arranged to contact three of the plurality of first arcs (10A);
At least one of the plurality of third arcs (30A) is arranged in contact with the at least two second arcs (20A).

上記3)の方法によれば、平面(P)上に第1円弧(10A)を含む第1円(10)、第2円弧(20A)を含む第2円(20)および第3円弧(30A)を含む第3円(30)を敷き詰めることができるため、平面(P)上における隙間の総面積を小さなものにすることができる。なお、上記隙間とは、平面(P)上における全ての円(第1円10、第2円20および第3円30を含む)の範囲外を意味する。上記隙間の総面積を小さなものにすることで、建築物(1)を構成する構成部材(梁部材4、柱部材5)により、建築物(1)を強固に支持できる。 According to the method of 3) above, the first circle (10) including the first arc (10A), the second circle (20) including the second arc (20A) and the third arc (30A) on the plane (P) ), the total area of the gaps on the plane (P) can be reduced. Note that the above-mentioned gap means the area outside the range of all circles (including the first circle 10, the second circle 20 and the third circle 30) on the plane (P). By reducing the total area of the gaps, the building (1) can be firmly supported by the structural members (the beam members 4 and the column members 5) that constitute the building (1).

4)幾つかの実施形態では、上記2)に記載の建築物(1)の平面形状決定方法(2)であって、
前記第1半径の長さをR1、
前記第2半径の長さをR2、
前記第3半径の長さをR3、とした場合に、下記式(1)および(2)を満たす。
(2√3-3)×0.95<R2/R1<(2√3-3)×1.05・・・(1)
(2-√3)×0.95<R3/R1<(2-√3)×1.05・・・(2)
4) In some embodiments, the planar shape determination method (2) of the building (1) according to 2) above,
the length of the first radius is R1;
the length of the second radius is R2;
When the length of the third radius is R3, the following expressions (1) and (2) are satisfied.
(2√3−3)×0.95<R2/R1<(2√3−3)×1.05 (1)
(2-√3)×0.95<R3/R1<(2-√3)×1.05 (2)

上記4)の方法によれば、平面(P)上において、第1円弧の中心(C1)、第2円弧の中心(C2)および第3円弧の中心(C3)のそれぞれを頂点とする複数の直角三角形(RT)が形成される。この場合には、平面(P)上において、第1円弧の中心(C1)、第2円弧の中心(C2)および第3円弧の中心(C3)のそれぞれを各座標軸(A1、A2、A3、A4、A5、A6)が通る3つの直交座標系が形成される。また、第1円弧の中心(C1)、第2円弧の中心(C2)および第3円弧の中心(C3)の夫々を原点とする3つの極座標系が形成される。輪郭線(OL)を有する建築物(1)は、その平面形状における各頂点が、上記3つの直交座標系の座標軸上又は座標軸に平行な直線(PL)上に位置し、且つ3つの極座標系の何れかの原点上に位置しているので、その平面形状が設計や製造が容易な幾何学形状を有する。 According to the above method 4), on the plane (P), a plurality of A right triangle (RT) is formed. In this case, on the plane (P), the center of the first arc (C1), the center of the second arc (C2) and the center of the third arc (C3) are each coordinate axes (A1, A2, A3, Three Cartesian coordinate systems are formed through which A4, A5, A6) pass. Also, three polar coordinate systems are formed with the origins at the center of the first arc (C1), the center of the second arc (C2), and the center of the third arc (C3). A building (1) having an outline (OL) has each vertex in its planar shape located on the coordinate axes of the three orthogonal coordinate systems or on a straight line (PL) parallel to the coordinate axes, and the three polar coordinate systems , the planar shape has a geometry that is easy to design and manufacture.

5)本開示の少なくとも一実施形態にかかる建築物(1)は、
上記1)から上記4)までの何れかに記載の建築物(1)の平面形状決定方法(2)により決定された前記平面形状を有する建築物(1)であって、
前記建築物(1)は、
水平方向に沿って延在する第1長さ(L1)を有する第1水平梁部材(11)であって、前記第1円弧(10A)の中心(C1)に対して放射状に配置された複数の第1水平梁部材(11)と、
前記水平方向に沿って延在する前記第1長さ(L1)よりも小さい第2長さ(L2)を有する第2水平梁部材(21)であって、前記第2円弧(20A)の中心(C2)に対して放射状に配置された複数の第2水平梁部材(21)と、
前記水平方向に沿って延在する前記第2長さ(L2)よりも小さい第3長さ(L3)を有する第3水平梁部材(31)であって、前記第3円弧(30A)の中心(C3)に対して放射状に配置された複数の第3水平梁部材(31)と、
を備える。
5) A building (1) according to at least one embodiment of the present disclosure,
A building (1) having the planar shape determined by the method (2) for determining the planar shape of a building (1) according to any one of 1) to 4) above,
The building (1) is
A plurality of first horizontal beam members (11) having a first length (L1) extending along the horizontal direction and arranged radially with respect to the center (C1) of said first circular arc (10A) a first horizontal beam member (11) of
a second horizontal beam member (21) having a second length (L2) smaller than the first length (L1) extending along the horizontal direction, the center of the second arc (20A) A plurality of second horizontal beam members (21) arranged radially with respect to (C2);
A third horizontal beam member (31) having a third length (L3) smaller than the second length (L2) extending along the horizontal direction, the center of the third arc (30A) a plurality of third horizontal beam members (31) arranged radially with respect to (C3);
Prepare.

上記5)の構成によれば、各々の長さが異なる3種類の梁部材(11、21、31)の内、2つの梁部材を接続することで、複数の円弧の中心間を接続する梁が形成される。平面形状決定方法(2)により決定された平面形状を有する建築物(1)は、建築物(1)を構成する構成部材(梁部材4や柱部材5など)の種類を少なくすることができ、複雑な平面形状や多様な平面形状を有することが可能である。また、上記4)の構成によれば、建築物(1)を構成する構成部材(梁部材4や柱部材5など)の種類を少なくすることができるため、建築物(1)を構成する構成部材(特に梁部材)の再利用が容易である。 According to the above configuration 5), by connecting two beam members among the three types of beam members (11, 21, 31) each having a different length, the beam connecting the centers of the plurality of arcs is formed. A building (1) having a planar shape determined by the planar shape determination method (2) can reduce the types of constituent members (beam members 4, column members 5, etc.) that constitute the building (1). , it is possible to have a complex planar shape or a variety of planar shapes. In addition, according to the above configuration 4), since the types of constituent members (beam members 4, column members 5, etc.) that constitute the building (1) can be reduced, the configuration that constitutes the building (1) It is easy to reuse members (especially beam members).

6)本開示の少なくとも一実施形態にかかる建築物(7)は、
上記5)に記載の建築物(1)を構成する構成部材の一部を構成部材として再構築された建築物(7)であって、
互いの一端部(111、111)同士を突き合わせた状態で接続された一対の前記第1水平梁部材(11)を夫々が含む複数の第1再構築パーツ部材(8A)、
互いの一端部(211、211)同士を突き合わせた状態で接続された一対の前記第2水平梁部材(21)を夫々が含む複数の第2再構築パーツ部材(8B)、又は
互いの一端部(311、311)同士を突き合わせた状態で接続された一対の前記第3水平梁部材(31)を夫々が含む複数の第3再構築パーツ部材(8C)、
の何れか一つからなる複数の再構築パーツ部材(8)であって、前記再構築パーツ部材(8)の水平方向における延在方向である第1方向とは直交する第2方向に沿って夫々が間隔をあけて配置された複数の再構築パーツ部材(8)と、
前記第2方向に沿って延在して前記第2方向において互いに隣接する一対の再構築パーツ部材(8、8)同士を接続する少なくとも1つの接続梁部材(9)と、を備える。
6) A building (7) according to at least one embodiment of the present disclosure,
A building (7) reconstructed using a part of the structural members constituting the building (1) according to 5) above as structural members,
a plurality of first reconstruction part members (8A) each including a pair of said first horizontal beam members (11) connected with their one ends (111, 111) facing each other;
A plurality of second reconstruction part members (8B) each including a pair of said second horizontal beam members (21) connected with their one ends (211, 211) facing each other, or one end of each other a plurality of third reconstruction part members (8C) each including a pair of said third horizontal beam members (31) connected in a state where they are butted against each other (311, 311);
along a second direction orthogonal to the first direction, which is the direction in which the reconstructed part members (8) extend in the horizontal direction a plurality of reconstructed part members (8) each spaced apart;
at least one connecting beam member (9) extending along the second direction and connecting a pair of reconstructed part members (8, 8) adjacent to each other in the second direction.

上記6)の構成によれば、建築物(1)の構成部材である梁部材(11、21、31)の何れかを含む再構築パーツ部材(8)と、接続梁部材(9)を組み合わせることで、建築物(1)の梁部材などの構成部材を再利用した新たな建築物(7)を構築できる。 According to the configuration of 6) above, the reconstructed part member (8) including any of the beam members (11, 21, 31) that are the structural members of the building (1) is combined with the connection beam member (9). Thus, a new building (7) can be constructed by reusing structural members such as beam members of the building (1).

1,7,7A~7D 建築物
2 平面形状決定方法
3 骨組構造決定方法
4 梁部材
5 柱部材
8 再構築パーツ部材
8A 第1再構築パーツ部材
8B 第2再構築パーツ部材
8C 第3再構築パーツ部材
9 接続梁部材
10 第1円
10A 第1円弧
11,11A,11B 第1水平梁部材
12,12A,12B 第1柱部材
13 第1斜部材
20 第2円
20A,20B,20C 第2円弧
21,21A,21B 第2水平梁部材
22,22A,22B 第2柱部材
23 第2斜部材
30 第3円
30A,30B 第3円弧
31,31A,31B 第3水平梁部材
32,32A,32B 第3柱部材
33 第3斜部材
111,211,311 先端部
C1 第1円弧の中心
C2 第2円弧の中心
C3 第3円弧の中心
HP1 水平位置
IC 内心
L1 第1長さ
L2 第2長さ
L3 第3長さ
OL 輪郭線
P 平面
R1 第1半径の長さ
R2 第2半径の長さ
R3 第3半径の長さ
RT,RT1,RT2 直角三角形
S 辺
S1 円弧配置ステップ
S2 平面形状決定ステップ
S3 骨組構造決定ステップ
S4 梁構造決定ステップ
S5 柱構造決定ステップ
S6 補剛構造決定ステップ
SL1 第1直線
SL2 第2直線
SL3 第3直線
SL4 第4直線
SL5 第5直線
SL6 第6直線
T1 三角形
V 頂点
VP1 高さ位置
1, 7, 7A to 7D Building 2 Planar shape determination method 3 Frame structure determination method 4 Beam member 5 Column member 8 Reconstruction part member 8A First reconstruction part member 8B Second reconstruction part member 8C Third reconstruction part Member 9 Connecting beam member 10 First circle 10A First arc 11, 11A, 11B First horizontal beam member 12, 12A, 12B First column member 13 First oblique member 20 Second circle 20A, 20B, 20C Second arc 21 , 21A, 21B Second horizontal beam members 22, 22A, 22B Second column member 23 Second oblique member 30 Third circles 30A, 30B Third arcs 31, 31A, 31B Third horizontal beam members 32, 32A, 32B Third Column member 33 Third oblique member 111, 211, 311 Tip portion C1 Center of first arc C2 Center of second arc C3 Center of third arc HP1 Horizontal position IC Inner center L1 First length L2 Second length L3 Third Length OL Contour line P Plane R1 First radius length R2 Second radius length R3 Third radius length RT, RT1, RT2 Right triangle S Side S1 Arc arrangement step S2 Planar shape determination step S3 Frame structure determination Step S4 Beam structure determination step S5 Column structure determination step S6 Stiffening structure determination step SL1 First straight line SL2 Second straight line SL3 Third straight line SL4 Fourth straight line SL5 Fifth straight line SL6 Sixth straight line T1 Triangle V Vertex VP1 Height position

Claims (6)

建築物の平面形状決定方法であって、
第1半径を有する複数の第1円弧、
前記複数の第1円弧の内の少なくとも1つと接する第2円弧であって、前記第1半径よりも小さい第2半径を有する複数の第2円弧、及び
前記複数の第1円弧の内の少なくとも1つ、および前記複数の第2円弧の内の少なくとも1つと接する第3円弧であって、前記第2半径よりも小さい第3半径を有する複数の第3円弧、
のそれぞれを所定の縮尺を有する平面上に配置する円弧配置ステップと、
前記複数の第1円弧の内の少なくとも1つの中心と前記複数の第2円弧の内の少なくとも1つの中心とを接続する直線である第1直線、
前記複数の第1円弧の内の少なくとも1つの中心と前記複数の第3円弧の内の少なくとも1つの中心とを接続する直線である第2直線、及び
前記複数の第2円弧の内の少なくとも1つの中心と前記複数の第3円弧の内の少なくとも1つの中心とを接続する直線である第3直線、
の少なくとも1つの直線を組み合わせて前記建築物の平面形状の輪郭線を決定する平面形状決定ステップと、
を備える建築物の平面形状決定方法。
A method for determining the planar shape of a building,
a plurality of first arcs having a first radius;
a plurality of second arcs tangent to at least one of the plurality of first arcs, the second arc having a second radius smaller than the first radius; and at least one of the plurality of first arcs. and a third arc tangent to at least one of the plurality of second arcs, the third arc having a third radius less than the second radius;
A circular arc placement step of placing each of the on a plane having a predetermined scale;
a first straight line connecting the center of at least one of the plurality of first arcs and the center of at least one of the plurality of second arcs;
a second straight line that connects the center of at least one of the plurality of first arcs and the center of at least one of the plurality of third arcs; and at least one of the plurality of second arcs a third straight line connecting the centers of the three arcs and the center of at least one of the plurality of third arcs;
a plan shape determining step of combining at least one straight line of to determine a contour line of the plan shape of the building;
Planar shape determination method for a building comprising
前記円弧配置ステップにおいて、
前記複数の第1円弧の各々は、前記平面上に互いに間隔をあけて配置され、
前記複数の第2円弧の内の少なくとも1つは、前記平面上における前記複数の第1円弧の間に配置され、
前記複数の第3円弧の内の少なくとも1つは、前記平面上における前記複数の第2円弧間に配置される、
請求項1に記載の建築物の平面形状決定方法。
In the arc placement step,
each of the plurality of first arcs are spaced from each other on the plane;
at least one of the plurality of second arcs is positioned between the plurality of first arcs on the plane;
at least one of the plurality of third arcs is positioned between the plurality of second arcs on the plane;
The plan shape determination method of the building according to claim 1.
前記円弧配置ステップにおいて、
前記複数の第1円弧の各々は、前記平面上に千鳥状に配置され、
前記複数の第2円弧の内の少なくとも2つは、前記複数の第1円弧の内の3つと接するように配置され、
前記複数の第3円弧の内の少なくとも1つは、前記少なくとも2つの第2円弧と接するように配置される
請求項1又は2に記載の建築物の平面形状決定方法。
In the arc placement step,
Each of the plurality of first arcs is arranged in a staggered manner on the plane,
at least two of the plurality of second arcs are arranged to contact three of the plurality of first arcs;
3. The method for determining the planar shape of a building according to claim 1, wherein at least one of said plurality of third arcs is arranged so as to be in contact with said at least two second arcs.
前記第1半径の長さをR1、
前記第2半径の長さをR2、
前記第3半径の長さをR3、とした場合に、下記式(1)および(2)を満たす、
請求項3に記載の建築物の平面形状決定方法。
(2√3-3)×0.95<R2/R1<(2√3-3)×1.05・・・(1)
(2-√3)×0.95<R3/R1<(2-√3)×1.05・・・(2)
the length of the first radius is R1;
the length of the second radius is R2;
When the length of the third radius is R3, the following formulas (1) and (2) are satisfied,
The plan shape determination method of the building according to claim 3.
(2√3−3)×0.95<R2/R1<(2√3−3)×1.05 (1)
(2-√3)×0.95<R3/R1<(2-√3)×1.05 (2)
請求項1乃至4の何れか1項に記載の建築物の平面形状決定方法により決定された前記平面形状を有する建築物であって、
前記建築物は、
水平方向に沿って延在する第1長さを有する第1水平梁部材であって、前記第1円弧の中心に対して放射状に配置された複数の第1水平梁部材と、
前記水平方向に沿って延在する前記第1長さよりも小さい第2長さを有する第2水平梁部材であって、前記第2円弧の中心に対して放射状に配置された複数の第2水平梁部材と、
前記水平方向に沿って延在する前記第2長さよりも小さい第3長さを有する第3水平梁部材であって、前記第3円弧の中心に対して放射状に配置された複数の第3水平梁部材と、
を備える建築物。
A building having the planar shape determined by the method for determining the planar shape of a building according to any one of claims 1 to 4,
The building is
a first horizontal beam member having a first length extending along a horizontal direction, the plurality of first horizontal beam members being radially arranged with respect to the center of the first arc;
a second horizontal beam member extending along the horizontal direction and having a second length less than the first length, the plurality of second horizontal beam members being radially arranged with respect to the center of the second arc; a beam member;
a third horizontal beam member having a third length smaller than the second length extending along the horizontal direction, a plurality of third horizontal beam members radially arranged with respect to the center of the third arc; a beam member;
A building with
請求項5に記載の建築物を構成する構成部材の一部を構成部材として再構築された建築物であって、
互いの一端部同士を突き合わせた状態で接続された一対の前記第1水平梁部材を夫々が含む複数の第1再構築パーツ部材、
互いの一端部同士を突き合わせた状態で接続された一対の前記第2水平梁部材を夫々が含む複数の第2再構築パーツ部材、又は
互いの一端部同士を突き合わせた状態で接続された一対の前記第3水平梁部材を夫々が含む複数の第3再構築パーツ部材、
の何れか一つからなる複数の再構築パーツ部材であって、前記再構築パーツ部材の水平方向における延在方向である第1方向とは直交する第2方向に沿って夫々が間隔をあけて配置された複数の再構築パーツ部材と、
前記第2方向に沿って延在して前記第2方向において互いに隣接する一対の再構築パーツ部材同士を接続する少なくとも1つの接続梁部材と、
を備える建築物。
A building reconstructed using a part of the structural members constituting the building according to claim 5 as a structural member,
a plurality of first reconstruction part members each including a pair of said first horizontal beam members connected with their one ends facing each other;
A plurality of second reconstruction part members each including a pair of said second horizontal beam members connected with one ends facing each other, or a pair of connected with one ends facing each other a plurality of third rebuilding part members each including said third horizontal beam member;
are spaced apart along a second direction perpendicular to the first direction, which is the direction in which the reconstructed part members extend in the horizontal direction. a plurality of arranged reconstruction part members;
at least one connecting beam member extending along the second direction and connecting a pair of reconstructed part members adjacent to each other in the second direction;
A building with
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