JP4659107B2 - 組積造の壁体の補強方法 - Google Patents
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Description
図示例の壁体1は、複数の煉瓦10を、モルタルによる目地11を介して、イギリス積みにより積み上げて構成された煉瓦壁である。壁体1の中央には窓部12が形成され、窓部12の上下位置には、それぞれコンクリートブロックによるまぐさ13が設けられている。なお、各煉瓦10の寸法は、210mm×100mm×60mmであり、煉瓦10間の目地11の幅は約10mmである。
各補強部材2は、各壁面1A,1Bに対してほぼ45度の角度をもって挿入されている。また、外壁面1Aおよび内壁面1Bとも、選択された目地11に対する補強部材2の挿入位置が上下方向に沿って並び、かつ外壁面1Aから挿入された補強部材2と内壁面1Bから挿入された補強部材2とが壁体1の横方向に沿って交互に並んだ状態になる。
図3の(1)に示すように、壁体1の上下の煉瓦10,10間にはモルタルによる目地11が介在しており、カッターやグラインダーなどを用いて、この目地11を壁面より全長にわたって削り取り、補強部材2を収容するのに十分な深さの溝15を形成する(図3(2))。たとえば、溝15の幅を8mm程度、深さを20〜30mm程度とする。
また、壁体1の上方にいくほど変形が大きくなる傾向があることを考慮して、各壁面1A,1Bの上半分に下半分より多くの補強部材2を埋設してもよい。
この実験では、試験用の壁体のモデル(以下、「試験体」という。)を2種類準備した。各試験体の煉瓦積み構造は、いずれも図1に示したものと同様であるが、一方の試験体には補強部材2による補強を一切せず(以下、この試験体を「無補強試験体」という。)、他方の試験体には図1に示したのと同様の補強を施した(以下、この試験体を「補強試験体」という。)。
この実験では、試験体1Mを、上下の支持部材101,102間に挟持した状態で、H鋼(図示せず。)による基台103上に設置し、図中のA点(上から4段目の煉瓦10の側面に設定される。)の水平方向の変位をレーザー変位計(図示せず。)により計測し、計測された変位μを図中の距離L(下から4段目の煉瓦10の側面に設定されたB点からA点までの距離)により除した値を、面内変形を示す変形角Rとして算出している。
式で表すと、R=μ/Lであり、単位はラジアンである。
無補強試験体に対し、上記の実験を実施したところ、復元力が27.9kNに達した時点で目地に亀裂が生じ、復元力の強度が急激に低下した。さらに、目地の破壊が進行し、試験体にロッキング振動が生じる状態となった。ロッキング振動後の復元力は、正負とも20kN付近で維持された。
目地の破壊やロッキング振動が進み、また復元力が増加する見込みがないため、変形角Rが0.02ラジアン付近に達したところで、実験を終了した。
変形角Rが0.01ラジアンを超えた後の復元力は若干低下したが、無補強試験体におけるものと比較すると、はるかに高い値を示した。変形角Rも、無補強試験体で確認できた範囲より大きく変動し、正方向においては、最大0.04ラジアンを超える変動が認められた。
2 補強部材
3 固定材(エポキシ樹脂)
10 煉瓦
11 目地
14 孔部
15 溝部
Claims (1)
- 組積材を積み上げて形成された組積造の壁体を補強する方法であって、壁体の横方向の目地のうち、少なくとも所定の段をあけた上下の2段の各目地を壁面より削り取って溝をそれぞれ形成した後、各溝にそれぞれ棒状の補強部材を挿入しかつ接着性のある固定材を溝が埋まるまで充填することにより補強部材を各目地内に埋設し、さらに、上記の壁体の横方向の目地のうち、決められた段数おきに選択された複数段の目地の位置であって上下方向に沿って並ぶ複数の位置に壁体内部に向けて穴をそれぞれ形成した後、各穴にそれぞれ棒状の補強部材を挿入しかつ接着性のある固定材を穴の開口が塞がるまで充填することにより補強部材を壁体の内部に埋設することを特徴とする組積造の壁体の補強方法。
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