JP4193708B2 - Steel concrete composite floor - Google Patents

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本願発明は、いわゆる「ハニカム構造」とすることにより剛性を高めた鋼コンクリート合成床に関するものである。   The present invention relates to a steel-concrete composite floor having increased rigidity by adopting a so-called “honeycomb structure”.

簡易な床スラブの施工方法として、所定間隔をおいて配置された梁間に単にPCa板を敷設する方法が知られており、この場合特に一定の剛性を保持しつつ、スラブ厚を薄くして軽量化を図るため、板の厚み方向に空洞部を有するハニカム構造コンクリート板が用いられることがある。
実公平2−24824号公報
As a simple floor slab construction method, a method of simply laying a PCa plate between beams arranged at a predetermined interval is known. In this case, the slab thickness is reduced while maintaining a certain level of rigidity. In order to achieve this, a honeycomb structure concrete board having a cavity in the thickness direction of the board may be used.
Japanese Utility Model Publication No. 2-24824

しかし、通常の積載荷重を受けるPCa床板は、そのスパンが3〜4mを越えると、強度および剛性を確保する必要から厚みが相当増し、結果的に建物の重量が増し、耐震部材や基礎を設計する上で問題がある。   However, if the span of the PCa floor board that receives normal loading load exceeds 3 to 4 m, the thickness will increase considerably because of the need to ensure strength and rigidity, resulting in an increase in the weight of the building and design of earthquake-resistant members and foundations. There is a problem in doing.

また、上記したハニカム構造コンクリート板は、コンクリート板の厚み方向に空洞部を設けるために多数の埋殺し型枠片を蜂の巣状に設置する必要があり、かつ限られたコンクリート板厚内に補強筋を複雑に配筋する必要があるため、これらの工程に多大な労力と時間を必要とするだけでなく、製造コストが大幅に嵩む等の課題がある。   In addition, the above-described honeycomb structure concrete board requires a large number of buried mold pieces to be installed in a honeycomb shape in order to provide a cavity in the thickness direction of the concrete board, and the reinforcing bars within the limited concrete board thickness. Since it is necessary to arrange the bars in a complicated manner, not only a great amount of labor and time are required for these processes, but also there are problems such as a significant increase in production cost.

請求項1記載の鋼コンクリート合成床は、上端部が開口し、平面視多角形状に形成された複数の箱状型枠を互いに結合しつつ隣接して配置し、当該箱状型枠内および箱状型枠の上にコンクリートを連続して打設してなることを特徴とするものである。   A steel-concrete composite floor according to claim 1, wherein a plurality of box-shaped molds having an upper end opened and formed in a polygonal shape in plan view are arranged adjacent to each other while being connected to each other, and the box-shaped mold frame and the box It is characterized in that concrete is continuously placed on a shape mold.

本願発明は大規模な型枠工事、コンクリート工事および鉄筋工事を行うことなく、比較的簡易にコンクリート床スラブを構築することができるものであり、例えば新規に建物を構築する場合、柱や梁などの建物の主要構造体をなす軸組とともに地震力を負担する耐震要素としても機能する床スラブを複数階おきに構築し、この上下床スラブ間に各階の床スラブとして、本願発明の鋼コンクリート合成床を構築することにより、建物の合理的な設計および施工を行うことができる。   The present invention is capable of constructing a concrete floor slab relatively easily without carrying out large-scale formwork, concrete work and rebar construction. For example, when building a new building, a pillar, a beam, etc. The floor slabs that function as seismic elements that bear the seismic force together with the frame structure that constitutes the main structure of the building are constructed on multiple floors. By building the floor, the building can be rationally designed and constructed.

また、既存の建物において数階にわたって吹抜けになっている場合に、本願発明の鋼コンクリート合成床により新たに床スラブを構築して床面積を簡単に広げることができる。さらに、本願発明の鋼コンクリート合成床は、補強筋を配筋する等して補強することにより、柱や梁などと同じ建物の主要構造体として構築することができる。   In addition, when the existing building is open over several floors, the floor area can be easily expanded by constructing a new floor slab with the steel concrete composite floor of the present invention. Furthermore, the steel-concrete composite floor of the present invention can be constructed as the main structure of the same building as the columns and beams by reinforcing the reinforcement bars.

なお、この場合の箱状型枠は溝形鋼、帯鋼、鋼板などの鋼材を適宜組み合わせ、溶接または結合ボルトによって簡単に組立て形成することができる。また、箱状型枠の形状は、特に限定されるものではないが、平面視六角形状に形成されていれば、高剛性の床スラブを構築する上で有利なハニカム構造コンクリートスラブを簡単に構築することができる。また、内側にリブまたはスタッドが突設されていれば、コンクリートとの完全な一体化を図ることができ、剛性はさらに向上する。   In this case, the box-shaped form can be formed by simply combining steel materials such as groove steel, strip steel, steel plate, etc., and simply assembling with welding or connecting bolts. The shape of the box-shaped formwork is not particularly limited, but if it is formed in a hexagonal shape in plan view, it is easy to build a honeycomb structure concrete slab that is advantageous for building a highly rigid floor slab. can do. Further, if ribs or studs are provided on the inner side, complete integration with the concrete can be achieved, and the rigidity is further improved.

請求項2記載の鋼コンクリート合成床は、請求項1記載の鋼コンクリート合成床において、箱状型枠は平面視六角形状に形成されてなることを特徴とするものである。箱状型枠が平面視六角形状に形成されていることで、いわゆる「ハニカム構造」により剛性の非常に大きい床スラブを簡単に構築することができる。   The steel-concrete composite floor according to claim 2 is the steel-concrete composite floor according to claim 1, wherein the box-shaped form is formed in a hexagonal shape in plan view. By forming the box-shaped form into a hexagonal shape in plan view, it is possible to easily construct a floor slab having a very high rigidity by a so-called “honeycomb structure”.

請求項3記載の鋼コンクリート合成床は、請求項1または2記載の鋼コンクリート合成床において、箱状型枠の結合部に定着筋が突設されてなることを特徴とするものである。   The steel-concrete composite floor according to claim 3 is characterized in that, in the steel-concrete composite floor according to claim 1 or 2, fixing anchors are projected from the joint portion of the box-shaped formwork.

本願発明の場合、特に各箱状型枠間の結合部に定着筋が突設されていることで、各箱状型枠内に打設されたコンクリートの定着筋による連続一体化により、特に曲げ剛性を著しく高めることができる。   In the case of the present invention, in particular, the fixing bars protrude from the joints between the box-shaped molds. The rigidity can be significantly increased.

なお、この場合の定着筋は箱状型枠の周方向に複数突設することができ、またその径、長さ、配筋間隔は適宜設定することができ、さらに丸鋼、異形鉄筋、ねじ鉄筋などを用いることができる。   In this case, a plurality of fixing bars can be projected in the circumferential direction of the box-shaped formwork, and the diameter, length, and bar spacing can be set as appropriate. Further, round bars, deformed bars, screws A rebar can be used.

また、定着筋はスラブ断面の中立軸より下側に突設されていれば、特に結合部に作用する曲げ引張り応力に対し引張り材として機能することによりスラブ全体の曲げ剛性を著しく高めることができる。   In addition, if the anchoring muscle protrudes below the neutral axis of the slab cross section, the bending rigidity of the entire slab can be remarkably increased by functioning as a tensile material particularly for bending tensile stress acting on the joint. .

請求項4記載の鋼コンクリート合成床は、請求項1〜3のいずれかに記載の鋼コンクリート合成床において、箱状型枠の上端部に補強筋が配筋されてなることを特徴とするものである。   The steel-concrete composite floor according to claim 4 is the steel-concrete composite floor according to any one of claims 1 to 3, wherein a reinforcing bar is arranged at the upper end of the box-shaped formwork. It is.

本願発明は、在来の大規模な型枠工事、コンクリート工事、鉄筋工事を行わずに、きわめて簡易な方法で床スラブを構築することができ、例えば既存の建物において、複数階にわたり吹抜けになっている部分に新たに床スラブを構築して床面積を簡単に広げることができる。   The present invention can construct a floor slab by an extremely simple method without performing conventional large-scale formwork, concrete work, and reinforcing bar work. For example, in an existing building, the floor slab is blown through a plurality of floors. The floor area can be easily expanded by constructing a new floor slab in the area.

図1〜図3は本願発明の一例を示し、図において平面視方形状に配置された梁1,1間に複数の箱状型枠2が互いに隣接し、かつ互いに結合して配置されている。また、こうして配置された複数の箱状型枠2の上に複数の補強筋3が縦横に連続して配筋され、かつ各箱状型枠2内および箱状型枠2の上にコンクリート4が連続して打設されている。   1 to 3 show an example of the present invention, and a plurality of box-shaped forms 2 are arranged adjacent to each other and coupled to each other between beams 1 and 1 arranged in a plan view in the figure. . Further, a plurality of reinforcing bars 3 are continuously arranged vertically and horizontally on the plurality of box-shaped molds 2 thus arranged, and the concrete 4 is placed in each box-shaped mold 2 and on the box-shaped mold 2. Has been placed continuously.

箱状型枠2は平面視ほぼ六角形状に形成され、かつ上端部が開口した状態に形成されている。また、箱状型枠2は溝形鋼から平面視六角形状に形成された枠体2aと、枠体2aの内側に設置された補強リブ2bと、枠体2aの内側底部に設置された底板2cとから人力でも持ち運び可能な大きさに形成されている。   The box-shaped form 2 is formed in a substantially hexagonal shape in plan view, and is formed in a state where the upper end is opened. Further, the box-shaped form 2 includes a frame body 2a formed from a grooved steel in a hexagonal shape in plan view, a reinforcing rib 2b installed on the inner side of the frame body 2a, and a bottom plate installed on the inner bottom portion of the frame body 2a. It is formed in a size that can be carried by human power from 2c.

なお、補強リブ2bには図1(c),(d) ,(e)にそれぞれ図示するようにH形鋼、T形鋼またはI形鋼や帯鋼などが用いられ、底板2cには鋼板が用いられ、またこれらの部材どうしは溶接またはボルト締めすることにより一体的に結合されている。   As shown in FIGS. 1 (c), (d), and (e), the reinforcing rib 2b is made of H-shaped steel, T-shaped steel, I-shaped steel or strip steel, and the bottom plate 2c is a steel plate. These members are joined together by welding or bolting.

また、互いに隣接する箱状型枠2,2どうしは複数の結合ボルト5によって互いに結合されている。この場合の結合ボルト5は枠体2aのウェブ部に形成された貫通孔2dに挿着されている。また、結合ボルト5は枠体2aの周方向に所定間隔おきに、かつ必要に応じて上下複数段に複数本配置されている。   The box-shaped molds 2 and 2 adjacent to each other are coupled to each other by a plurality of coupling bolts 5. The coupling bolt 5 in this case is inserted into a through hole 2d formed in the web portion of the frame 2a. A plurality of connecting bolts 5 are arranged at predetermined intervals in the circumferential direction of the frame body 2a and in a plurality of upper and lower stages as required.

補強筋3は互いに隣接する複数の箱状型枠2の上に格子状に連続して配筋されている。なお、この場合の補強筋3には丸鋼または異形棒鋼、さらにはこれらの鉄筋からなるメッシュ筋が配筋されている。また、コンクリート4は各箱状型枠2内および箱状型枠2の上に所定厚さに連続して打設されている。   The reinforcing bars 3 are continuously arranged in a grid pattern on a plurality of box-shaped frames 2 adjacent to each other. In this case, the reinforcing bar 3 is provided with a round bar, a deformed bar, or a mesh bar made of these reinforcing bars. The concrete 4 is continuously placed in a predetermined thickness in each box-shaped form 2 and on the box-shaped form 2.

このような構成において、積載荷重による応力に対し箱状型枠2と結合ボルト5が主に引っ張り材として抵抗し、また主にコンクリート4が圧縮材として抵抗する。この場合、結合ボルト5と定着筋6はスラブ断面の、いわゆる中立軸より下側に配置されていれば、箱状型枠2,2間に作用する曲げ引張り応力に対し引張り材として有効に機能することにより、スラブ全体の曲げ剛性を著しく高めることができる。   In such a configuration, the box-shaped form 2 and the connecting bolt 5 are mainly resisted as a tensile material and the concrete 4 is mainly resisted as a compressive material against stress due to a load. In this case, if the connecting bolt 5 and the fixing bar 6 are arranged below the so-called neutral axis in the cross section of the slab, it effectively functions as a tensile material against bending tensile stress acting between the box-shaped molds 2 and 2. By doing so, the bending rigidity of the whole slab can be remarkably improved.

図3(a),(b)は、本願発明の変形例を示し、互いに隣接する箱状型枠2,2間に複数の定着筋6が配筋されている。各定着筋6は双方の枠体2a,2aに形成された貫通孔2d,2dを水平に貫通して配置され、かつ枠体2a,2aの両側から定着ナット7,7を締め付けることにより枠体2a,2aに固定されている。   3A and 3B show a modification of the present invention, in which a plurality of fixing bars 6 are arranged between adjacent box-shaped molds 2 and 2. Each fixing bar 6 is disposed horizontally through the through holes 2d and 2d formed in both frame bodies 2a and 2a, and the fixing nuts 7 and 7 are tightened from both sides of the frame bodies 2a and 2a to tighten the fixing frame 7 and 7a. It is fixed to 2a, 2a.

なお、この場合の定着筋6は、隣接する箱状型枠2,2どうしを結合する結合ボルトを兼ねており、枠体2aの周方向に所定間隔おきに、かつ必要に応じて上下複数段に複数本配置されている。   In this case, the fixing bar 6 also serves as a coupling bolt that couples the adjacent box-shaped molds 2 and 2 to each other, and is arranged at predetermined intervals in the circumferential direction of the frame 2a and, if necessary, a plurality of upper and lower stages. A plurality of them are arranged.

図4(a)〜(f)は、本願発明の鋼コンクリート合成床を床スラブに適用した建物の構築工法を示し、以下その手順を示す。
1. 最初に、建物の主要構造体をなす軸組として各階の柱8および梁9を構築する。また、この柱8および梁9と同様、建物の主要構造体をなす床スラブ10を複数階おきに構築する。この場合の柱8と梁9はRC構造やSRC構造などの在来工法によって構築し、また床スラブ10もRC構造などの在来工法によって構築するものとする。
2. 次に、床スラブ10,10間に、この間に配置される各階の床スラブ11として鋼コンクリート合成床を構築する。この場合、最下階の床スラブ11から上に順に構築するものとし、最下階の床スラブ11を構築する際、箱状型枠2は床スラブ10の上に建て付けた支保工12で下から支持しながら配置し、かつ箱状型枠2,2どうしを複数の結合ボルト5によって結合する。
3.次に、隣接する箱状型枠2の上に補強筋3を縦横に配筋し、続いて各箱状型枠2内および箱状型枠2の上にコンクリート4を連続して打設する。なお、この場合の補強筋3としてメッシュ筋を配筋し、コンクリート4はコンクリートポンプによって打設することにより効率的施工を図ることができる。
4.こうして、最下階の床スラブ11の施工が完了したら、その直上階の床スラブ11、さらにその上の階の床スラブ11を2、3の手順に従って構築する。
4 (a) to 4 (f) show a building construction method in which the steel-concrete composite floor of the present invention is applied to a floor slab, and the procedure is shown below.
1. First, the pillars 8 and the beams 9 on each floor are constructed as a shaft that forms the main structure of the building. Further, similarly to the pillars 8 and beams 9, floor slabs 10 constituting the main structure of the building are constructed at intervals of a plurality of floors. In this case, the column 8 and the beam 9 are constructed by a conventional construction method such as an RC structure or an SRC structure, and the floor slab 10 is constructed by a conventional construction method such as an RC structure.
2. Next, a steel-concrete composite floor is constructed between the floor slabs 10 and 10 as the floor slabs 11 of each floor disposed therebetween. In this case, it is assumed that the floor slab 11 on the lowermost floor is built up in order, and when the floor slab 11 on the lowermost floor is constructed, the box-shaped formwork 2 is a support work 12 built on the floor slab 10. The box-shaped molds 2 and 2 are connected to each other by a plurality of connecting bolts 5 while being supported from below.
3. Next, reinforcing bars 3 are arranged vertically and horizontally on adjacent box-shaped molds 2, and then concrete 4 is continuously placed in each box-shaped mold 2 and on the box-shaped mold 2. . In addition, an efficient construction can be achieved by arranging mesh bars as the reinforcing bars 3 in this case and placing the concrete 4 with a concrete pump.
4). Thus, when the construction of the floor slab 11 on the lowermost floor is completed, the floor slab 11 on the upper floor and the floor slab 11 on the upper floor are constructed in accordance with a few procedures.

この場合、支保工12は順に上階に盛り替えて使用するものとし、また床スラブ10,10間の各階の床スラブ11は、複数階おきに構築された各床スラブ10,10間で並行して施工することにより、効率的施工により工期の大幅な短縮化が可能になる。   In this case, it is assumed that the support work 12 is reordered to the upper floor in order, and the floor slabs 11 on each floor between the floor slabs 10 and 10 are parallel between the floor slabs 10 and 10 constructed every other floor. Therefore, the construction period can be greatly shortened by efficient construction.

本願発明は、大規模な型枠工事、コンクリート工事、鉄筋工事を行わずに、簡易に床スラブを構築することができる。   The present invention can easily construct a floor slab without carrying out large-scale formwork, concrete work, and reinforcing bar work.

本願発明の一例を示し、(a)はスラブの一部平面図、(b)は箱状型枠の斜視図、(c),(d),(e)は箱状型枠の断面図である。An example of this invention is shown, (a) is a partial plan view of a slab, (b) is a perspective view of a box-shaped formwork, (c), (d), (e) are cross-sectional views of the box-shaped formwork is there. 本願発明の一例を示し、(a)は箱状型枠どうしの結合部を記す一部平面図、(b)はその断面図である。An example of this invention is shown, (a) is a partial top view which describes the coupling | bond part of box-shaped formwork, (b) is the sectional drawing. 本願発明の一例を示し、(a)は箱状型枠どうしの結合部を記す一部平面図、(b)はその断面図である。An example of this invention is shown, (a) is a partial top view which describes the coupling | bond part of box-shaped formwork, (b) is the sectional drawing. (a)〜(f)は施工手順を示す断面図である。(A)-(f) is sectional drawing which shows a construction procedure.

符号の説明Explanation of symbols

1 梁
2 箱状型枠
2a 枠体
2b 補強リブ
2c 底板
2d 貫通孔
3 補強筋
4 コンクリート
5 結合ボルト
6 定着筋
7 定着ナット
8 柱
9 梁
10 床スラブ
11 床スラブ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Beam 2 Box-shaped formwork 2a Frame 2b Reinforcement rib 2c Bottom plate 2d Through-hole 3 Reinforcement 4 Concrete 5 Coupling bolt 6 Anchor reinforcement 7 Fixing nut 8 Column 9 Beam 10 Floor slab 11 Floor slab

Claims (4)

上端部が開口し、平面視多角形状に形成された複数の箱状型枠を互いに結合しつつ隣接して設置し、当該箱状型枠内およびその上にコンクリートを打設してなることを特徴とする鋼コンクリート合成床。   Opening the upper end, installing a plurality of box-shaped molds formed in a polygonal shape in plan view adjacent to each other, and placing concrete in and on the box-shaped molds Characteristic steel concrete composite floor. 箱状型枠は平面視六角形状に形成されてなることを特徴とする請求項1記載の鋼コンクリート合成床。   The steel-concrete composite floor according to claim 1, wherein the box-shaped form is formed in a hexagonal shape in plan view. 箱状型枠の結合部に定着筋が突設されてなることを特徴とする請求項1または2記載の鋼コンクリート合成床。   The steel-concrete composite floor according to claim 1 or 2, wherein anchoring bars are projected from a joint portion of the box-shaped formwork. 箱状型枠の上端部に補強筋が配筋されてなることを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の鋼コンクリート合成床。
The steel-concrete composite floor according to any one of claims 1 to 3, wherein reinforcing bars are arranged at the upper end of the box-shaped formwork.
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