JP2803537B2 - Synthetic floor slab - Google Patents

Synthetic floor slab

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JP2803537B2
JP2803537B2 JP5288669A JP28866993A JP2803537B2 JP 2803537 B2 JP2803537 B2 JP 2803537B2 JP 5288669 A JP5288669 A JP 5288669A JP 28866993 A JP28866993 A JP 28866993A JP 2803537 B2 JP2803537 B2 JP 2803537B2
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rib
dowel
concrete
slit
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、道路橋床版等に使用
される、鋼板とコンクリートとからなる合成床版に関す
るものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a composite slab composed of a steel plate and concrete for use in a road bridge slab or the like.

【0002】[0002]

【従来の技術】鋼板上にコンクリートを打設してなる合
成床版において、鋼板とコンクリートとの一体化を図る
ためには、鋼板とコンクリートとのずれを防止する必要
がある。この方法として、従来から次の3つの方法が知
られている。
2. Description of the Related Art In a composite slab in which concrete is cast on a steel plate, in order to integrate the steel plate and the concrete, it is necessary to prevent a deviation between the steel plate and the concrete. As this method, the following three methods have been conventionally known.

【0003】(1) 図6はスタッドジベルをずれ止め部材
に使用した合成床版の従来例を示す斜視図である。図6
に示すように、この従来の合成床版は、鋼板(以下、
「底鋼板」という)1上に溶接により配設された複数の
スタッドジベル7と、スタッドジベル7を埋め込んで打
設されたコンクリート5とからなっている。このよう
に、ずれ止め部材として用いられたスタッドジベル7に
よって、底鋼板1とコンクリート5との付着強度が高め
られている(以下、「先行技術1」という)。
(1) FIG. 6 is a perspective view showing a conventional example of a composite floor slab using a stud dowel as a slip-stop member. FIG.
As shown in the figure, this conventional composite slab is made of a steel plate (hereinafter, referred to as a steel plate).
It comprises a plurality of stud dowels 7 disposed on a "bottom steel plate" 1 by welding, and concrete 5 which is cast with the stud dowels 7 embedded therein. As described above, the stud dowel 7 used as the slip-stopping member enhances the bonding strength between the bottom steel plate 1 and the concrete 5 (hereinafter, referred to as “prior art 1”).

【0004】(2) 図7は形鋼をずれ止め部材に使用した
合成床版の従来例を示す斜視図である。図7に示すよう
に、この従来の合成床版は、底鋼板1上に互いに平行に
配設された形鋼(L形鋼9)と、L形鋼9と直交して組
み立てられた鉄筋8と、L形鋼9および鉄筋8を埋め込
んで打設されたコンクリート5とからなっている。底鋼
板1とL形鋼9は溶接により固着されている。このよう
に、ずれ止め部材として用いられたL形鋼9によって、
底鋼板1とコンクリート5との付着強度が高められてい
る(以下、「先行技術2」という)。
(2) FIG. 7 is a perspective view showing a conventional example of a composite floor slab using a shaped steel as a slip-stopping member. As shown in FIG. 7, this conventional composite floor slab is composed of a shaped steel (L-shaped steel 9) disposed on the bottom steel plate 1 in parallel with each other, and a reinforcing bar 8 assembled orthogonally to the L-shaped steel 9. And concrete 5 cast with L-shaped steel 9 and rebar 8 embedded therein. The bottom steel plate 1 and the L-shaped steel 9 are fixed by welding. As described above, the L-shaped steel 9 used as the slip-stop member allows
The adhesive strength between the bottom steel plate 1 and the concrete 5 is enhanced (hereinafter referred to as “prior art 2”).

【0005】(3) 図8は格子状リブをずれ止め部材に使
用した合成床版の従来例を示す斜視図である。図8に示
すように、この従来の合成床版は、底鋼板1上に格子状
に配設された横リブ4と縦リブ3とからなる格子状リブ
10と、格子状リブ10を埋め込んで打設されたコンクリー
ト5とからなっている。横リブ4および縦リブ3は、平
形の形鋼からなっており、底鋼板1上に溶接により固着
されている。このように、ずれ止め部材として用いられ
た格子状リブ10によって底鋼板1の剛性を高めるととも
に、底鋼板1とコンクリート5との付着強度が高められ
ている(以下、「先行技術3」という)。
(3) FIG. 8 is a perspective view showing a conventional example of a composite floor slab using a grid-like rib as a slip-stop member. As shown in FIG. 8, this conventional composite slab has a grid-like rib composed of horizontal ribs 4 and vertical ribs 3 arranged on the bottom steel plate 1 in a grid.
10 and concrete 5 which is laid with a grid-like rib 10 embedded therein. The horizontal ribs 4 and the vertical ribs 3 are made of flat shaped steel, and are fixed to the bottom steel plate 1 by welding. As described above, the rigidity of the bottom steel plate 1 is increased by the lattice-like ribs 10 used as the slip preventing members, and the adhesion strength between the bottom steel plate 1 and the concrete 5 is enhanced (hereinafter, referred to as “prior art 3”). .

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、先行技
術1〜3には、それぞれ次に示す問題点がある。
However, the prior arts 1 to 3 have the following problems, respectively.

【0007】(1) 先行技術1の問題点:底鋼板1とコン
クリート5との一体化を図るためには、図6に示すよう
にスタッドジベル7を数多く打たなければならず施工性
に問題がある。例えば、厚さ150 〜200mm の範囲の合成
床版で底鋼板1の板厚が6〜12mm程度の場合において、
直径13mm、長さ130mm のスタッドジベル7の溶植間隔
は、従来100 ×100mm 程度が必要とされる。また、スタ
ッドジベル7を配設しても底鋼板1の剛性を高くするこ
とができないので、コンクリート打設時の底鋼板のはら
み防止のために別途支保工事による剛性補強が必要にな
る。
(1) Problem of prior art 1: In order to integrate bottom steel sheet 1 and concrete 5, a large number of stud dowels 7 must be hit as shown in FIG. There is. For example, when the thickness of the bottom steel plate 1 is about 6 to 12 mm on a composite floor slab having a thickness of 150 to 200 mm,
Conventionally, a stud dowel 7 having a diameter of 13 mm and a length of 130 mm needs to be about 100 × 100 mm. Further, even if the stud dowel 7 is provided, the rigidity of the bottom steel plate 1 cannot be increased, so that rigidity reinforcement by separate support work is required to prevent the bottom steel plate from sticking during concrete casting.

【0008】(2) 先行技術2の問題点:図7に示す合成
床版において、L形鋼9は、底鋼板1の剛性を高めるた
めには有効である。しかしながら、底鋼板1にL形鋼9
を連続的にすみ肉溶接するために、底鋼板1に溶接変形
が生じ易くなる。そこで、変形が生じた底鋼板1の矯正
をするか、あるいは、溶接変形を少なくするように底鋼
板1の板厚を増やさなければならない。
(2) Problems of prior art 2: In the composite slab shown in FIG. 7, the L-shaped steel 9 is effective for increasing the rigidity of the bottom steel plate 1. However, the L-shaped steel 9
Of the bottom steel sheet 1 is liable to be deformed. Therefore, it is necessary to correct the deformed bottom steel sheet 1 or to increase the thickness of the bottom steel sheet 1 so as to reduce welding deformation.

【0009】(3) 先行技術3の問題点:図7に示す先行
技術2は、1方向のずれ止め機能を有するのに対して、
図8に示す先行技術3は、2方向のずれ止め機能を有す
るように横リブ4と縦リブ3とを四角形の格子状に配設
した合成床版の例である。このような格子状リブ10は、
底鋼板1の剛性増加およびコンクリート5との一体化に
は有効であるが、溶接変形が先行技術2より更に生じや
すくなる問題に加えて、横リブ4と縦リブ3との交差部
における溶接施工が煩雑で施工性が悪い。
(3) Problems of prior art 3: Prior art 2 shown in FIG. 7 has a function of preventing displacement in one direction.
Prior Art 3 shown in FIG. 8 is an example of a composite floor slab in which the horizontal ribs 4 and the vertical ribs 3 are arranged in a square lattice so as to have a function of preventing displacement in two directions. Such a lattice rib 10
This is effective for increasing the rigidity of the bottom steel sheet 1 and integrating it with the concrete 5, but in addition to the problem that welding deformation is more likely to occur than in the prior art 2, welding work at the intersection between the horizontal rib 4 and the vertical rib 3 is also performed. However, it is complicated and the workability is poor.

【0010】更に、先行技術3は、道路橋床版に適用す
る場合、底鋼板1に交通車両の荷重により引張力が繰り
返し作用するため、引張側において底鋼板1との溶接部
が多くなると鋼材の疲労強度が極端に低下する問題も生
じる。
Further, when the prior art 3 is applied to a road bridge floor slab, a tensile force is repeatedly applied to the bottom steel plate 1 by a load of a traffic vehicle. There is also a problem that the fatigue strength of the steel is extremely reduced.

【0011】従って、この発明の目的は、上述の問題を
解決し、鋼板とコンクリートとの確実な一体化を確保す
るとともに、鋼板剛性補強を不要とし、コンクリート打
設時の施工性を高めることができる合成床版を提供する
ことにある。
SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, an object of the present invention is to solve the above-mentioned problems, to ensure a reliable integration between a steel plate and concrete, to eliminate the need for reinforcing the rigidity of the steel plate, and to improve workability during concrete casting. It is an object of the present invention to provide a composite floor slab.

【0012】[0012]

【課題を解決するための手段】我々は、上述の課題を解
決するために鋭意研究を重ねた。その結果、上述の課題
はスタッドジベルの形状および格子状リブの溶接方法を
変更することにより解決できることを知見した。
Means for Solving the Problems We have intensively studied to solve the above-mentioned problems. As a result, they have found that the above-mentioned problems can be solved by changing the shape of the stud dowel and the method of welding the grid-like ribs.

【0013】この発明は、上述の知見に基づいてなされ
たものであって、鋼板と、前記鋼板上に配設されたずれ
止め部材と、前記鋼板上に前記ずれ止め部材を埋め込ん
で打設されたコンクリートとからなる合成床版におい
て、前記ずれ止め部材は、前記鋼板上に互いに所定間隔
を開けて配列された、複数のスリットを有する、複数の
スリット付きジベルと、前記スリット付きジベルのスリ
ットに嵌め込まれた複数の形鋼によって、前記鋼板上に
格子状に配設された格子状リブとからなり、前記鋼板と
前記スリット付きジベル、および、前記スリット付きジ
ベルと前記形鋼は、溶接により固着されていることに特
徴を有するものである。
[0013] The present invention has been made based on the above-mentioned knowledge, and includes a steel plate, a slip-stopping member provided on the steel plate, and a steel plate in which the slip-stopping member is embedded and driven. In the composite floor slab made of concrete, the slip-preventing members are arranged at predetermined intervals on the steel plate, have a plurality of slits, a plurality of slitted bevels, and a slit of the slitted dowels. A plurality of shaped steel members fitted into the steel plate are formed of grid-shaped ribs arranged in a grid on the steel plate, and the steel plate and the slit dowel, and the slit dowel and the steel bar are fixed by welding. It is characterized by being performed.

【0014】[0014]

【作用】 格子状リブを構成する各リブはスリット付きジベル
において交差しており、格子状リブと底鋼板とは、交差
部のスリット付きジベルを介して連結されている。コン
クリートと底鋼板との界面に生じるずれ力は、格子状リ
ブに伝わり、更に、スリット付きジベルを介して底鋼板
に伝達される。
The ribs constituting the lattice-shaped rib intersect at the slit with a dowel, and the lattice-like rib and the bottom steel plate are connected to each other via a divel with a slit at the intersection. The shear force generated at the interface between the concrete and the bottom steel sheet is transmitted to the grid-like ribs, and further transmitted to the bottom steel sheet via a slit dowel.

【0015】 底鋼板は、格子状リブで補強されてお
り、2または任意の方向に剛性が増加する。
[0015] The bottom steel plate is reinforced with lattice ribs, and the rigidity increases in two or any directions.

【0016】 底鋼板との溶接箇所を極力少なくする
ために、底鋼板にはスリット付きジベルだけを溶接す
る。溶接箇所が少ないので底鋼板の溶接変形が少ない。
In order to minimize the number of welds with the bottom steel plate, only a dowel with a slit is welded to the bottom steel plate. Since there are few welds, there is little welding deformation of the bottom steel plate.

【0017】[0017]

【実施例】次に、この発明を図面に示す実施例に基づい
て説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Next, the present invention will be described based on embodiments shown in the drawings.

【0018】〔実施例1〕図1から図5はこの発明の合
成床版の実施例1を示す図面であり、図1はコンクリー
トを打設する前の状態を示す斜視図、図2はコンクリー
トを打設した状態を示す図1の部材軸直角方向の横断面
図、図3および図4はスリット付きパイプジベルとリブ
との接合方法を示す斜視図である。
Embodiment 1 FIGS. 1 to 5 are drawings showing Embodiment 1 of a composite floor slab of the present invention. FIG. 1 is a perspective view showing a state before concrete is cast, and FIG. 1 is a cross-sectional view in the direction perpendicular to the member axis in FIG. 1 and FIG. 3 and FIG. 4 are perspective views showing a joining method of a pipe dowel with a slit and a rib.

【0019】図3、図4に示すように、本実施例ではス
リット付きジベルとして、丸鋼管パイプにスリット11が
4本設けられたスリット付きパイプジベル(以下、「パ
イプジベル」という)2を使用する。スリット11の各々
はパイプジベル2の上端からリブ高さを考慮した所定長
さに、丸鋼管パイプの軸線と平行に設けられている。こ
のパイプジベル2を、スリット11を底鋼板1と垂直にし
て底鋼板1上に図1に示すように所定の間隔で配列し、
両者を溶接により固着する。6bはスタッド溶接部であ
る。溶接方法はすみ肉溶接およびスタッド溶接のどちら
でもよい。
As shown in FIGS. 3 and 4, in this embodiment, a pipe dowel 2 with a slit (hereinafter, referred to as a "pipe dowel") in which four slits 11 are provided in a round steel pipe is used as a dowel with a slit. Each of the slits 11 is provided at a predetermined length in consideration of the height of the rib from the upper end of the pipe dowel 2 and is parallel to the axis of the round steel pipe. The pipe dowels 2 are arranged at predetermined intervals on the bottom steel plate 1 with the slits 11 perpendicular to the bottom steel plate 1 as shown in FIG.
Both are fixed by welding. 6b is a stud weld. The welding method may be either fillet welding or stud welding.

【0020】形鋼(平鋼)からなる横リブ4は、部材軸
直角方向(図1中に矢印で示す方向)と同一の方向に取
り付けられている。横リブ4の端部は図3に示すように
パイプジベル2のスリット11内に嵌め込まれており、こ
の横リブ4の端部とパイプジベル2とは、すみ肉溶接に
より固着されている。6aはすみ肉溶接部である。なお、
横リブとして横断面L形鋼を使用してもよい。
The horizontal ribs 4 made of shaped steel (flat steel) are mounted in the same direction as the direction perpendicular to the member axis (the direction indicated by the arrow in FIG. 1). As shown in FIG. 3, the end of the lateral rib 4 is fitted into a slit 11 of the pipe dowel 2, and the end of the lateral rib 4 and the pipe dowel 2 are fixed by fillet welding. 6a is a fillet weld. In addition,
An L-section steel having a cross section may be used as the cross rib.

【0021】図4に示すように、形鋼{横断面T形鋼
(以下、「CT形鋼(カットT形鋼)」という)}から
なる縦リブ3はパイプジベル2のスリット11内に、横リ
ブ4と直交して嵌め込まれている。縦リブ3とパイプジ
ベル2とはすみ肉溶接により固着されている。なお、縦
リブとして、平鋼、L形鋼または穴開き形鋼(図示せ
ず)などを使用してもよい。なお、横リブ4および縦リ
ブ3と、底鋼板1とは溶接しない。このように配設され
た横リブ4および縦リブ3によって、図1に示すよう
に、四角形に配置された格子状リブ10が形成される。
As shown in FIG. 4, a vertical rib 3 made of a section steel (a cross section T section steel (hereinafter, referred to as a “CT section steel (cut T section steel))”) is inserted into a slit 11 of a pipe dowel 2. It is fitted perpendicular to the rib 4. The vertical rib 3 and the pipe dowel 2 are fixed by fillet welding. Note that a flat steel, an L-shaped steel, a perforated steel (not shown), or the like may be used as the vertical rib. The horizontal ribs 4 and the vertical ribs 3 are not welded to the bottom steel plate 1. The horizontal ribs 4 and the vertical ribs 3 arranged as described above form the grid-like ribs 10 arranged in a square as shown in FIG.

【0022】底鋼板1上に上述のようなパイプジベル2
および格子状リブ10からなるずれ止め部材を設けたら、
所定の形枠を配置しコンクリート5を打設する。これに
より、図2に示すような、合成床版が製造される。な
お、コンクリートの高さをリブの高さと同じにするので
あれば、格子状リブが形枠として作用し、形枠を設ける
必要はない。
A pipe dowel 2 as described above is placed on a bottom steel plate 1.
Once the slip prevention member consisting of and the grid-shaped rib 10 is provided,
A predetermined form is arranged and concrete 5 is cast. Thus, a composite floor slab as shown in FIG. 2 is manufactured. In addition, if the height of concrete is made the same as the height of a rib, a grid-like rib acts as a formwork, and it is not necessary to provide a formwork.

【0023】〔実施例2〕図5はこの発明の第2実施態
様をコンクリートを打設する前の状態で示す斜視図であ
る。図5に示すように、本実施態様においては、スリッ
ト付きジベルとして、丸鋼管パイプにスリットが6本設
けられたパイプジベル2を使用し、形鋼(平鋼)からな
るリブ8を使用し、パイプジベル2のスリットにリブ8
を嵌め込んで互いに交差させて三角形に配置して千鳥格
子形状の格子状リブ10を形成した点が実施例1と異なっ
ている。
Embodiment 2 FIG. 5 is a perspective view showing a second embodiment of the present invention in a state before concrete is poured. As shown in FIG. 5, in the present embodiment, as a dowel with a slit, a pipe dowel 2 in which a round steel pipe pipe is provided with six slits is used, and a rib 8 made of a shaped steel (flat steel) is used. Rib 8 on slit 2
This embodiment is different from the first embodiment in that a lattice-shaped rib 10 having a staggered lattice shape is formed by fitting and crossing each other to form a triangular lattice.

【0024】本発明では、パイプジベルを任意の位置に
配置することにより、格子状リブの配置形状を三角形、
四角形、六角形等自由に設定することが可能である。
In the present invention, by disposing the pipe dowel at an arbitrary position, the arrangement of the grid-like ribs is triangular,
A rectangle, a hexagon, and the like can be freely set.

【0025】[0025]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ
ば、次に示す工業上有用な効果がもたらされる。
As described above, according to the present invention, the following industrially useful effects are provided.

【0026】 底鋼板とコンクリートとの間に生じる
ずれ力に対して、パイプジベルおよびリブを任意に配置
することができ、2方向あるいは任意の方向に合成一体
化の優れた床版構造を提供できる。
[0026] The pipe dowel and the rib can be arbitrarily arranged with respect to the shear force generated between the bottom steel plate and the concrete, and an excellent floor slab structure that is synthesized and integrated in two directions or arbitrary directions can be provided.

【0027】 底鋼板は、格子状リブで補強されてい
るので、底鋼板を補強する目的の支保工事は不要であ
る。また、、コンクリートの高さをリブの高さと同じに
するのであれば、格子状リブが形枠として作用し、コン
クリート打設用の所定の形枠を設ける必要がなく、コン
クリート打設の施工性が改善される。
[0027] Since the bottom steel plate is reinforced with lattice ribs, there is no need for supporting work for reinforcing the bottom steel plate. Also, if the height of the concrete is the same as the height of the ribs, the grid-like ribs act as a formwork, and there is no need to provide a predetermined formwork for concrete placement. Is improved.

【0028】 底鋼板との溶接箇所が少ないので、底
鋼板の溶接変形が少ない。また、溶接後の残留歪も少な
く、引張側鋼板の疲労強度の低下を抑制できる。
Since there are few welding points with the bottom steel sheet, the welding deformation of the bottom steel sheet is small. In addition, the residual strain after welding is small, and a decrease in the fatigue strength of the tensile steel plate can be suppressed.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】この発明の第1実施態様をコンクリートを打設
する前の状態で示す斜視図である。
FIG. 1 is a perspective view showing a first embodiment of the present invention in a state before concrete is poured.

【図2】コンクリートを打設した状態で示す図1の部材
軸直角方向の横断面図である。
FIG. 2 is a cross-sectional view in a direction perpendicular to a member axis of FIG. 1 in a state where concrete is cast.

【図3】スリット付きパイプジベルとリブとの接合方法
を示す斜視図である。
FIG. 3 is a perspective view showing a joining method of a pipe dowel with a slit and a rib.

【図4】スリット付きパイプジベルとリブとの接合方法
を示す斜視図である。
FIG. 4 is a perspective view showing a joining method of a pipe dowel with a slit and a rib.

【図5】この発明の第2実施態様をコンクリートを打設
する前の状態で示す斜視図である。
FIG. 5 is a perspective view showing a second embodiment of the present invention before casting concrete.

【図6】スタッドジベルをずれ止め部材に使用した合成
床版の従来例を示す斜視図である。
FIG. 6 is a perspective view showing a conventional example of a synthetic floor slab in which a stud dowel is used as a slip stopper.

【図7】形鋼をずれ止め部材に使用した合成床版の従来
例を示す斜視図である。
FIG. 7 is a perspective view showing a conventional example of a composite floor slab using a shaped steel as a slip stopper.

【図8】格子状リブをずれ止め部材に使用した合成床版
の従来例を示す斜視図である。
FIG. 8 is a perspective view showing a conventional example of a composite floor slab using a grid-like rib as a slip-stop member.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 底鋼板 2 スリット付きパイプジベル 3 縦リブ 4 横リブ 5 コンクリート 6a すみ肉溶接部 6b スタッド溶接部 7 スタッドジベル 8 リブ 9 L形鋼 10 格子状リブ 11 スリット DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Bottom steel plate 2 Pipe dowel with slit 3 Vertical rib 4 Horizontal rib 5 Concrete 6a Fillet weld 6b Stud weld 7 Stud dowel 8 Rib 9 L-shaped steel 10 Grid rib 11 Slit

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 実開 昭62−154007(JP,U) 実開 昭63−129014(JP,U) (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) E04B 5/02 E01D 19/12 E04B 5/16 - 5/40 E04C 5/18──────────────────────────────────────────────────続 き Continuation of the front page (56) References Japanese Utility Model Sho 62-154007 (JP, U) Japanese Utility Model Sho 63-129014 (JP, U) (58) Fields investigated (Int. Cl. 6 , DB name) E04B 5/02 E01D 19/12 E04B 5/16-5/40 E04C 5/18

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 鋼板と、前記鋼板上に配設されたずれ止
め部材と、前記鋼板上に前記ずれ止め部材を埋め込んで
打設されたコンクリートとからなる合成床版において、 前記ずれ止め部材は、前記鋼板上に互いに所定間隔を開
けて配列された、複数のスリットを有する、複数のスリ
ット付きジベルと、 前記スリット付きジベルのスリットに嵌め込まれた複数
の形鋼によって、前記鋼板上に格子状に配設された格子
状リブとからなり、 前記鋼板と前記スリット付きジベル、および、前記スリ
ット付きジベルと前記形鋼は、溶接により固着されてい
ることを特徴とする合成床版。
1. A composite floor slab comprising a steel plate, a slip-stopping member disposed on the steel plate, and concrete cast by embedding the slip-stopping member on the steel plate, wherein the slip-stopping member is A plurality of slits with a plurality of slits, which are arranged at predetermined intervals on the steel plate, a plurality of slit dowels, and a plurality of shaped steel fitted into the slits of the slit dowels, grid-like on the steel plate Wherein the steel plate and the slit dowel, and the slit dowel and the steel shape are fixed by welding.
JP5288669A 1993-10-25 1993-10-25 Synthetic floor slab Expired - Lifetime JP2803537B2 (en)

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JPH07119237A JPH07119237A (en) 1995-05-09
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