JP5427044B2 - Construction method for deep foundation construction and construction structure for deep foundation construction - Google Patents
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Description
本発明は、深礎工用土留の構築方法および深礎工用土留構造に関する。 The present invention relates to a construction method for a foundation for deep foundation work and a structure for a foundation for deep foundation work.
深礎工用土留構造は、坑口部(表層部)等の土砂層等や岩盤層等の地層に応じて決定する。
このような土留構造は、一般的に土砂層では掘削孔の孔壁に沿ってライナープレートを組み立てるライナープレート構造を採用し、岩盤区間では地山に打ち込まれたロックボルトと孔壁面に吹き付けられた吹付けコンクリートとにより構築された吹付け構造を採用している(特許文献1及び特許文献2参照)。
The earth retaining structure for deep foundation work is determined according to the sediment layer such as the wellhead (surface layer) and the geological layer such as the bedrock layer.
Such a retaining structure generally employs a liner plate structure that assembles a liner plate along the hole wall of the excavation hole in the sediment layer, and was sprayed to the rock bolt and the hole wall surface that were driven into the ground in the rock section. The spray structure constructed with shotcrete is adopted (refer to
ところが、例えば土砂層と岩盤層との境界部近傍等の吹付け構造適用地盤において、局所的な脆弱箇所が掘削時に発覚する場合がある。
このような脆弱箇所を含む区間が発生した場合には、ライナープレート構造等に切り替えて土留構造を構築する必要がある。
However, for example, in a spray structure-applied ground near the boundary between the earth and sand layer and the rock layer, a local weak spot may be detected during excavation.
When a section including such a weak spot occurs, it is necessary to switch to a liner plate structure or the like to construct a soil retaining structure.
しかしながら、深礎工における土留構造の変更は、当該深礎工を利用して構築される深礎杭の周面摩擦力に影響を及ぼす可能性がある。そのため、掘削時に発覚した脆弱箇所において土留構造を変更すると、上部工の設計や深礎杭の杭長、杭径等を見直す必要があった。故に、脆弱箇所を含む地盤における構造物の構築においては、深礎工の施工が完了するまで、上部工や杭の設計を決定することができない場合があった。
また、ライナープレート構造は、鋼材使用量が多いため、費用が高くなる。
However, the change of the earth retaining structure in the deep foundation work may affect the peripheral frictional force of the deep foundation pile constructed using the deep foundation work. Therefore, it was necessary to review the design of the superstructure, the pile length of the deep foundation pile, the pile diameter, etc., when the earth retaining structure was changed at the fragile point discovered during excavation. Therefore, in the construction of structures on the ground including fragile parts, the design of superstructure and piles could not be determined until the construction of the deep foundation work was completed.
In addition, the liner plate structure is expensive because of the large amount of steel used.
本発明は、ライナープレート構造を適用すべき地盤にも、吹付け構造を適用すべき地盤にも適用することが可能な深礎工用土留の構築方法および深礎工用土留構造を提案することを課題とする。 The present invention proposes a method for constructing a foundation for deep foundation work that can be applied to a ground to which a liner plate structure is applied and a ground to which a spraying structure is applied, and a soil retaining structure for a foundation foundation. Is an issue.
前記課題を解決するために、請求項1に記載の深礎工用土留の構築方法は、掘削孔を掘り下げる一次掘削工程と、前記一次掘削工程により現れた孔壁面に沿って第一の縦鉄筋を配筋する一次配筋工程と、前記孔壁面に対して吹付けコンクリートを吹き付ける一次吹付工程と、前記掘削孔の底盤を掘り下げて前記第一の縦鉄筋の下方に空間を形成する二次掘削工程と、前記空間にリング支保工を配置する支保工配置工程と、前記リング支保工以浅の前記空間の孔壁面に沿って第二の縦鉄筋を配筋する二次配筋工程と、前記空間内であって前記リング支保工以浅の孔壁面に対して吹付けコンクリートを吹き付ける二次吹付工程と、を備えることを特徴としている。
In order to solve the above-mentioned problem, the construction method of a foundation for retaining foundations according to
また、請求項2に記載の深礎工用土留の構築方法は、掘削孔を掘り下げる掘削工程と、前記掘削孔の底部にリング支保工を配置する支保工配置工程と、前記掘削工程により現れた前記リング支保工以浅の孔壁面に沿って縦鉄筋を配筋する配筋工程と、前記孔壁面に対して吹付けコンクリートを吹き付ける吹付工程と、を備えることを特徴としている。
Moreover, the construction method of the foundation for earthwork according to
かかる深礎工用土留の構築方法によれば、地山条件に左右されることなく、安定した土留構造を構築することが可能となる。そのため、想定外の地山状況に遭遇したような場合であっても、必要に応じて軽微な設計変更(例えば吹付け厚さの変更や配筋ピッチの変更等)を行うのみで、土留構造の変更することなく施工を進行させることが可能となる。その結果、上部工や深礎杭等の計画に対しても影響を及ぼし難くなる。
また、特殊な材料を使用することなく構築できるため、簡易かつ安価に構築することができる。
According to such a method for constructing a foundation for deep foundation work, it is possible to construct a stable earth retaining structure regardless of natural ground conditions. Therefore, even if an unexpected ground condition is encountered, the earth retaining structure can be changed by making minor design changes (for example, changing the spraying thickness or changing the bar arrangement pitch) as necessary. It is possible to proceed with the construction without changing. As a result, it is difficult to influence the plan for superstructures and deep foundation piles.
Moreover, since it can construct | assemble without using a special material, it can construct | assemble simply and cheaply.
また、前記支保材配置工程において、前記リング支保工を上側に隣接する他のリング支保工に吊持させた状態で配置すれば、リング支保工の配置を簡易に行うことが可能となる。 Moreover, in the said support material arrangement | positioning process, if it arrange | positions in the state which suspended the said ring support work on the other ring support work adjacent to the upper side, it will become possible to arrange | position a ring support work easily.
また、本発明の深礎工用土留構造は、掘削孔の孔壁面に沿って配設されたメッシュ筋と、上下方向に所定の間隔をあけて並設された複数のリング支保工と、上下に隣り合う前記リング支保工同士の間に配筋された複数本の縦鉄筋と、前記掘削孔の孔壁面に対して吹き付けられた吹付けコンクリートと、を備え、前記リング支保工がH形鋼により構成されており、前記縦鉄筋は、両端部がそれぞれ上下の前記リング支保工のフランジとウェブにより形成された凹部に挿入されていることを特徴としている。 Moreover, the earth retaining structure for deep foundation work of the present invention includes a mesh bar arranged along the hole wall surface of the excavation hole, a plurality of ring support works arranged in parallel in the vertical direction at predetermined intervals, A plurality of vertical reinforcing bars arranged between the ring support works adjacent to each other, and sprayed concrete sprayed against the hole wall surface of the excavation hole, wherein the ring support work is an H-section steel. The vertical reinforcing bar is characterized in that both end portions are respectively inserted into concave portions formed by upper and lower flanges and webs of the ring support.
かかる深礎工用土留構造によれば、安定した土留構造を安価に構築することが可能となる。また、地山との周面摩擦を考慮することができるため、当該深礎工用土留構造を利用して構築される基礎の形状を小さくすることが可能となり、経済的になる。 According to such a deep foundation construction retaining structure, a stable construction structure can be constructed at low cost. Further, since the peripheral friction with the natural ground can be taken into account, it becomes possible to reduce the shape of the foundation constructed using the deep foundation construction retaining structure, which is economical.
前記リング支保工の一方のフランジが前記吹付けコンクリートの表面から突出していれば、突出部分をシアキーとして利用することが可能となり、当該深礎工用土留構造を利用して構築される基礎と当該土留構造との一体化を図ることが可能となる。
また、施工時において、下側に配設されるリング支保工を配設する際に、上側に隣接する他のリング支保工の突出部分を利用することができるので、リング支保工の位置決めを簡易に行うことが可能となる。
If one flange of the ring support projecting from the surface of the shotcrete, the projecting part can be used as a shear key, and the foundation constructed using the deep foundation construction retaining structure and the Integration with the earth retaining structure is possible.
In addition, when installing the ring support work on the lower side during construction, it is possible to use the protruding part of another ring support work adjacent to the upper side, so the positioning of the ring support work is simplified. Can be performed.
本発明の深礎工用土留の構築方法および深礎工用土留構造によれば、ライナープレート構造を適用すべき地盤にも、吹付け構造を適用すべき地盤にも適用することが可能となる。 According to the construction method for deep foundation work and the construction structure for deep foundation work according to the present invention, it can be applied to the ground to which the liner plate structure is applied and the ground to which the spray structure is applied. .
本実施形態では、図1(a)および(b)に示すように、円筒状に形成された深礎工用土留構造1について説明する。
深礎工用土留構造1は、深礎工に使用される土留構造であって、地盤Gの掘削に伴い形成される。
In the present embodiment, as shown in FIGS. 1A and 1B, a deep foundation
The
深礎工用土留構造1は、図2(a)に示すように、地盤Gに形成された掘削孔2内において上下方向に所定の間隔をあけて並設された複数のリング支保工3と、掘削孔2の孔壁面2aに沿って配設されたメッシュ筋4と、上下に隣り合う前記リング支保工3同士の間に配筋された複数本の縦鉄筋5,5,…と、掘削孔2の孔壁面2aに対して吹き付けられた吹付けコンクリート6と、を備えて構成されている。
As shown in FIG. 2 (a), a deep foundation
リング支保工3は、図1(b)および図2(a)に示すように、掘削孔2の周方向に連続するように環状に形成されたH形鋼により構成されている。本実施形態では、掘削孔2の深さ方向に対して、所定の間隔をあけて複数のリング支保工3,3,…を配置する。
As shown in FIGS. 1 (b) and 2 (a), the
リング支保工3は、H形鋼のフランジ3a,3aが縦向き、ウェブ3bが横向きとなるように形成されており、一方(外側)のフランジ3aが孔壁面2aに沿った状態(平行あるいは当接した状態)で配設されている。
The
本実施形態では、リング支保工3と孔壁面2aとの隙間の幅と、リング支保工3の厚み(幅寸法)との和が、吹付けコンクリート6の吹付け厚さよりも大きくなっているので、リング支保工3の他方(内側)のフランジ3aは、吹付けコンクリート6の表面から突出した状態となる。
In the present embodiment, the sum of the width of the gap between the
なお、リング支保工3の数やピッチ等は限定されるものではなく、適宜設定することが可能である。また、リング支保工3を構成するH形鋼の断面寸法も適宜設定すればよい。
また、リング支保工3の平面形状は円形状に限定されるものではない。例えば、掘削孔2の平面形状に合わせて矩形状やその他の多角形状に形成されていてもよい。
In addition, the number of the ring support works 3, a pitch, etc. are not limited, It is possible to set suitably. Moreover, what is necessary is just to set suitably the cross-sectional dimension of the H-section steel which comprises the
Further, the planar shape of the
メッシュ筋4は、図2(b)に示すように、複数の縦メッシュ筋4a,4a,…と複数の横メッシュ筋4b,4b,…とを組み合わせることにより格子状に形成された部材である。
As shown in FIG. 2B, the
メッシュ筋4は、図2(a)に示すように、上下のリング支保工3,3の間に配置されており、上下の端部が、それぞれリング支保工3のフランジ3a,3aとウェブ3bにより形成された凹部3cに挿入されている。なお、本実施形態では、メッシュ筋4の上下端がそれぞれ上下のリング支保工3のウェブ3bに当接している。
As shown in FIG. 2 (a), the
メッシュ筋4は、工場生産されたもの等の既製品を使用してもよいし、鉄筋を組み合わせることにより構成してもよい。また、メッシュ筋4を構成する縦メッシュ筋4aおよび横メッシュ筋4bの鉄筋径等は限定されるものではなく、適宜設定することが可能である。
なお、本実施形態では、メッシュ筋4を上下2段に分割されたものを使用するものとし、掘削孔2の掘進に伴い、上側のメッシュ筋4、下側のメッシュ筋の順に配置する(図4および図5参照)。なお、メッシュ筋4の構成は限定されるものではなく、例えば1枚のメッシュ筋を配置してもよいし、3枚以上のメッシュ筋を上下に配置してもよい。
The
In the present embodiment, the
縦鉄筋5は、図1(a)に示すように、上下方向に配筋された鉄筋であり、孔壁面2aに沿って、周方向に所定の間隔をあけて複数本配設されている。
縦鉄筋5は、図2(a)に示すように、両端部がそれぞれ上下のリング支保工3,3のフランジ3a,3aとウェブ3bにより形成された凹部3cに挿入されている。
As shown in FIG. 1A, the
As shown in FIG. 2 (a), the
縦鉄筋5は、メッシュ筋4の縦メッシュ筋4aと同ピッチで配設されており、図2(b)に示すように、結束線等の留部材7,7,…を介してメッシュ筋4に固定されている。
The vertical reinforcing
なお、縦鉄筋5の配設ピッチは限定されるものではなく、適宜設定することが可能である。また、縦鉄筋5の鉄筋径等も、適宜設定すればよい。
また、本実施形態では、第一の縦鉄筋5aと第二の縦鉄筋5bとが重ね継手により連結されたものを縦鉄筋5と称する(図4および図5参照)。なお、縦鉄筋5の構成は限定されるものではなく、1本の鉄筋を配筋してもよいし、3本以上の鉄筋を連結して配筋してもよい。
In addition, the arrangement | positioning pitch of the vertical reinforcing
Moreover, in this embodiment, what connected the 1st
吹付けコンクリート6は、メッシュ筋4および縦鉄筋5が配筋された孔壁面2aに対して吹付けられている。
吹付けコンクリート6の吹付け厚は限定されるものではないが、本実施形態では、リング支保工3の内側(掘削孔2の中心側)のフランジ3aが、吹付けコンクリート6の表面から突出する厚みとする。
The
Although the spraying thickness of the
深礎工用土留構造1の構築は、図3(a)に示すように、一次掘削工程S11と、一次配筋工程S12と、一次吹付工程S13と、二次掘削工程S14と、支保工配置工程S15と、二次配筋工程S16と、二次吹付工程S17と、により行う。
As shown in FIG. 3 (a), the construction of the
一次掘削工程S11は、図4(a)に示すように、地盤Gを掘削して掘削孔2の底盤2bを掘り下げる工程である。
なお、掘削孔2の孔壁面2aに脆弱箇所が現れるなど、孔壁面2aが崩落するおそれがある場合には、孔壁面2aに対して先行吹付コンクリート6aを吹き付けるものとする。なお、先行吹付けコンクリート6aは必要に応じて実施するものとし、省略してもよい。
The primary excavation step S11 is a step of excavating the ground G to dig down the
In addition, when there exists a possibility that the
本実施形態では、既設のリング支保工3’の下方の掘削を行うことで掘削孔2を掘り下げる場合について説明するが、既設のリング支保工3’の有無は限定されるものではない。
In the present embodiment, the case where the
一次配筋工程S12は、図4(b)に示すように、一次掘削工程S11により現れた孔壁面2aに沿ってメッシュ筋4と第一の縦鉄筋5aを配筋する工程である。
As shown in FIG. 4B, the primary reinforcement step S12 is a step of arranging the
一次配筋工程S12では、まずメッシュ筋4を配設し、次にこのメッシュ筋4に留部材7で第一の縦鉄筋5aを固定することで、第一の縦鉄筋5aを配筋する。
In the primary reinforcement step S12, first, the
メッシュ筋4は、その上端が既設のリング支保工3のウェブ3b下面に当接するように配置する。なお、メッシュ筋4は、必ずしもリング支保工3のウェブ3bに当接させる必要はない。
The
メッシュ筋4の設置方法は限定されるものではなく、例えばリング支保工3に留具を介して固定してもよいし、孔壁面2aに対して差し込まれたアンカー部材にメッシュ筋4を係止することにより行ってもよい。
The installation method of the
第一の縦鉄筋5aは、メッシュ筋4の縦メッシュ筋4aに重ねた状態で留部材7を介してメッシュ筋4に固定する。
なお、本実施形態では、縦メッシュ筋4aに第一の縦鉄筋5aを沿わせることで、縦メッシュ筋4aと第一の縦鉄筋5a(縦鉄筋5)との配筋ピッチを同一としたが、縦メッシュ筋4aと縦鉄筋5は必ずしも同一ピッチで配置されている必要はない。
The first vertical reinforcing
In the present embodiment, the vertical pitch of the vertical mesh bars 4a and the first
なお、既設のリング支保工3が無い場合には、メッシュ筋4および第一の縦鉄筋5aの配筋に先立って、メッシュ筋4および第一の縦鉄筋5aの配筋箇所の上側となる位置にリング支保工3を配置する。
In addition, when there is no existing
一次吹付工程S13は、図4(c)に示すように、第一の縦鉄筋5aが配筋された孔壁面2aに対して吹付けコンクリート6を吹き付ける工程である。
As shown in FIG. 4C, the primary spraying step S13 is a step of spraying the
吹付けコンクリート6は、図4(b)および(c)に示すように、第一の縦鉄筋5aの下端が、吹付けコンクリート6の下面から突出するように行う。第一の縦鉄筋5aの突出長さは、第一の縦鉄筋5aと第二の縦鉄筋5bとの接続に必要な定着長を確保できる長さとする(図5(a)参照)。
The
吹付けコンクリート6は、格子状のメッシュ筋4と第一の縦鉄筋5aとにより形成された各格子を通過して、孔壁面2a(先行吹付けコンクリート6aの表面)に吹き付けられる。
また、吹付けコンクリート6は、リング支保工3の凹部3cに対しても行うものとする。吹付けコンクリート6は、第一の縦鉄筋5aが所定の被りコンクリート厚さを確保できるとともに、リング支保工3の一部が突出可能な吹付け厚により行う。
The
The
二次掘削工程S14は、図4(c)に示すように、掘削孔2の底盤2bを掘り下げて第一の縦鉄筋5aの下方にリング支保工3を設置するための空間2cを形成する工程である。
As shown in FIG. 4C, the secondary excavation step S14 forms a
なお、二次掘削工程S14において、孔壁面2aの崩落が予想される脆弱箇所が露出した場合は、先行吹付けコンクリート6a(図4(b)参照)を行ってもよい。
In addition, in the secondary excavation process S14, when the weak spot where collapse of the
支保工配置工程S15は、図4(c)および図5(a)に示すように、二次掘削工程S14において形成された空間2cにリング支保工3を配置する工程である。
As shown in FIG. 4C and FIG. 5A, the support placement step S15 is a step of placing the
本実施形態では、図5(a)に示すように、リング支保工3を、上側に隣接する既設のリング支保工3’に取付部材8を介して吊持させることにより行う。本実施形態では、複数の取付部材8を利用する。
なお、リング支保工3の設置方法は限定されるものではなく、適宜行うことが可能である。例えば、掘削孔2の孔壁面2aに固定された取付部材(例えばアンカー等)に固定してもよい。
In this embodiment, as shown to Fig.5 (a), it carries out by making the existing ring support 3 'adjoining the upper side through the
In addition, the installation method of the
本実施形態の取付部材8は、棒材8aと、その上下端に設けられたフック状の係止部8b,8bと、を備えている。
取付部材8の上側の係止部8bを、既設のリング支保工3’のフランジ3aの上面に係止した状態で、下側の係止部8bにリング支保工3のフランジ3aを係止することで、リング支保工3を所定の位置に配設する。
The mounting
With the
リング支保工3は、取付部材8に支持されることで、簡易に位置決めが行われる。つまり、取付部材8を介してリング支保工3を設置することで、リング支保工3’,3の間隔が決定され(所定の深さに配置される)、さらにリング支保工3の平面的な位置も決定される。なお、リング支保工3は、上側に隣接する既設のリング支保工3’の真下に配置される。ここで、取付部材8の構成は限定されるものではなく適宜設定することが可能である。
The
二次配筋工程S16は、図5(a)に示すように、リング支保工3以浅の空間2cの孔壁面2aに沿ってメッシュ筋4と第二の縦鉄筋5bを配筋する工程である。
The secondary reinforcement step S16 is a step of arranging the
メッシュ筋4は、上側に配設された既設のメッシュ筋4に結束線等を介して下側のメッシュ筋4を連結することにより1枚に構成されている。
The
第二の縦鉄筋5bは、第一の縦鉄筋5aの下端部に対して所定の重ね継手を確保した状態で配筋する。第二の縦鉄筋5bは、メッシュ筋4の縦メッシュ筋4aに重ねた状態で留部材7を介してメッシュ筋4に固定することにより配筋する。
本実施形態では、第一の縦鉄筋5aと第二の縦鉄筋5bとが所定の重ね継手により連結されたものを縦鉄筋5と称する。
The second vertical reinforcing
In the present embodiment, a structure in which the first vertical reinforcing
二次吹付工程S17は、空間2cにおけるリング支保工3以浅の孔壁面2aに対して吹付けコンクリート6を吹き付ける工程である。
The secondary spraying step S17 is a step of spraying the sprayed
吹付けコンクリート6は、格子状のメッシュ筋4と第二の縦鉄筋5bとにより形成された各格子を通過して、孔壁面2aに吹き付けられる。
また、吹付けコンクリート6は、リング支保工3の凹部3cに対しても行うものとする。さらに、吹付けコンクリート6は、第二の縦鉄筋5aが所定の被りコンクリート厚さを確保でき、かつ、リング支保工3の一部が吹付けコンクリート6の表面から突出する吹付け厚により行う。
The
The
以上、本実施形態の深礎工用土留構造1よれば、リング支保工3、縦鉄筋5および吹付けコンクリート6が一体となって優れた耐力を発現するため、掘削孔2に作用する土圧による圧縮力に対して十分な耐力を有している。
As described above, according to the
また、縦鉄筋5と吹付けコンクリート6により形成されるコンクリート壁とリング支保工3との組み合わせにより構成されているため、強度計算を行うことで、地山状況に応じた土留構造を構築すること(各材料の仕様や吹付け厚さの設定)が可能となる。そのため、全体として、費用の削減が可能となる。
Moreover, since it is comprised by the combination of the concrete wall formed by the
また、地山条件に左右されることなく、安定した土留構造を構築することが可能となる。そのため、想定外の地山状況に遭遇したような場合であっても、土留構造の変更することなく施工を進行させることが可能となる。その結果、上部工や深礎杭等の計画に対しても影響を及ぼし難くなる。このとき、深礎工用土留構造1は、必要に応じて、吹き付け厚の変更、縦鉄筋5の配筋ピッチの変更、リング支保工3や縦鉄筋5等の鋼材の断面寸法の変更等、軽微な設計変更を行ってもよい。
In addition, it is possible to construct a stable earth retaining structure without being affected by natural ground conditions. Therefore, even when an unexpected ground condition is encountered, it is possible to proceed with construction without changing the earth retaining structure. As a result, it is difficult to influence the plan for superstructures and deep foundation piles. At this time, the
また、深礎工用土留構造1は、特殊な材料を使用することなく構築できるため、簡易かつ安価に構築することができる。
Moreover, since the
また、リング支保工3の一部が、吹付けコンクリート6の表面から突出しているため、この突出部分をシアキーとして、当該土留構造1を基礎杭と一体化させることが可能となる。
さらに、深礎工用土留構造1は、コンクリート構造であるため、摩擦抵抗を考慮することができ、土留構造1を利用して構築される基礎構造の小断面化を図ることが可能となる。
In addition, since a part of the
Furthermore, since the
また、リング支保工3の吹付けコンクリート6からの突出部分を利用して、下側に隣接するリング支保工3を吊持することで、リング支保工3の配置および位置決めを簡易に行うことが可能となる。
Moreover, the
また、本実施形態の深礎工用土留の構築方法によれば、リング支保工3同士の間隔が大きい場合でも、掘削孔2の掘削を一次掘削工程と二次掘削工程とに分割して行うことで、施工時の安全性を確保した状態で、各作業を行うことができる。
Moreover, according to the construction method of a deep foundation earth retaining of this embodiment, even when the distance between the
なお、リング支保工同士の間隔が大きくなく、地盤の掘削から孔壁面2への吹付けまでの間に、孔壁面の崩落のおそれがない場合には、図3(b)に示すように、掘削工程S21と、支保工配置工程S22と、配筋工程S23と、吹付工程S24と、により深礎工用土留構造1の構築を行ってもよい。
In addition, when there is no fear of collapse of the hole wall surface between the excavation of the ground and the spraying to the
つまり、掘削工程S21において、リング支保工3を配置するための空間を確保できる深さまで掘削孔2の底盤2bを掘り下げて、支保工3の配置、メッシュ筋4および縦鉄筋5の配筋、吹付けコンクリート6の吹き付けを行えばよい。
That is, in the excavation step S21, the
以上、本発明について、好適な実施形態について説明した。しかし、本発明は、前述の各実施形態に限られず、前記の各構成要素については、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、適宜変更が可能であることはいうまでもない。
例えば、前記実施形態では、リング支保工の一部を吹付けコンクリートから突出させるものとしたが、リング支保工は、必ずしも吹付けコンクリートから突出している必要はない。
The preferred embodiments of the present invention have been described above. However, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and it goes without saying that the above-described constituent elements can be appropriately changed without departing from the spirit of the present invention.
For example, in the above embodiment, a part of the ring support is projected from the shotcrete, but the ring support need not necessarily protrude from the shotcrete.
また、前記実施形態では、所定の位置にメッシュ筋を配設した後、当該メッシュ筋に縦鉄筋を固定することにより縦鉄筋を配筋したが、予め縦鉄筋が固定されたメッシュ筋を所定の位置に配置することで、メッシュ筋と縦鉄筋との配筋を同時に行ってもよい。
なお、メッシュ筋は必要に応じて配置すればよく、省略してもよい。
Further, in the above-described embodiment, after arranging the mesh reinforcement at a predetermined position, the vertical reinforcement is arranged by fixing the vertical reinforcement to the mesh reinforcement. Arrangement of mesh bars and vertical reinforcing bars may be performed at the same time by arranging them at positions.
In addition, what is necessary is just to arrange | position a mesh line | wire as needed and may abbreviate | omit.
また、地表側に積層している軟弱地盤等、深礎工用土留の構築箇所に地山の自立が困難な地層を含む場合には、ライナープレート工法と組み合わせて深礎工用土留構造を構築してもよい。 In addition, if the construction site of the foundation for deep foundation work, such as soft ground laminated on the surface side, includes a stratum where it is difficult for the ground to stand on its own, it will be constructed in combination with the liner plate method. May be.
また、必要に応じて地山に対してロックボルトを配置してもよい。 Moreover, you may arrange | position a lock bolt with respect to a natural ground as needed.
次に、本発明の深礎工用土留構造について行った実証実験結果について説明する。
本実証実験では、縦鉄筋を適切に配設すれば、吹付けコンクリートの品質を確保する上で問題が生じることがなく、土留構造としての品質(強度等)を向上させることが可能であることを確認した。
Next, a description will be given of the result of a demonstration experiment performed on the earth retaining structure for deep foundation work of the present invention.
In this demonstration experiment, if the vertical reinforcing bars are properly arranged, there will be no problems in ensuring the quality of shotcrete, and the quality (strength, etc.) of the retaining structure can be improved. It was confirmed.
本実証実験では、深さ(厚さ)200mmで、縦横1m×1mの試験箱の表面側に配設された縦メッシュ筋と横メッシュ筋とが一定のピッチで配設されたメッシュ筋に対して、縦鉄筋のピッチを変化させた状態で吹付けコンクリートを吹き付けた場合における、吹付けコンクリートの付着量および透過量と、吹付けコンクリートの品質の確認を行った。 In this demonstration experiment, with respect to a mesh streak having a depth (thickness) of 200 mm and a longitudinal mesh and a transverse mesh streak arranged on the surface side of a test box of 1 m × 1 m in length and width, arranged at a constant pitch. Thus, the amount of sprayed concrete adhering and permeating and the quality of the shotcrete were confirmed when shotcrete was sprayed with the pitch of the vertical reinforcing bars changed.
本実証実験では、縦間隔および横間隔が150mmのメッシュ筋を使用し、供試体Aとしてメッシュ筋のみの場合、供試体Bとして縦鉄筋のピッチをメッシュ筋の縦メッシュ筋と同ピッチ(150mm)とした場合、供試体Cとして縦鉄筋のピッチを100mmとした場合、供試体Dとして縦鉄筋のピッチを75mmとした場合について、それぞれ測定を行った。 In this demonstration experiment, a mesh bar having a vertical interval and a horizontal interval of 150 mm is used. When only the test piece A is a mesh bar, the pitch of the vertical bar as the test piece B is the same as the vertical mesh bar of the mesh bar (150 mm). In the case where the pitch of the vertical reinforcing bars is 100 mm as the specimen C, the pitch of the vertical reinforcing bars is 75 mm as the specimen D.
なお、吹付けコンクリートの透過量測定は、試験箱内の吹き付けコンクリートの体積を測定することにより行った。
また、付着量測定は、鉄筋およびメッシュ筋に付着した吹き付けコンクリートの重量を測定することにより行った。
また、強度測定は、空気式ピン貫入試験により行い、さらに、品質測定は外観検査により行った。
実験結果を表1に示す。
In addition, the permeation | transmission amount measurement of shotcrete was performed by measuring the volume of shotcrete in a test box.
The amount of adhesion was measured by measuring the weight of sprayed concrete adhering to the reinforcing bars and mesh bars.
The strength was measured by a pneumatic pin penetration test, and the quality was measured by an appearance inspection.
The experimental results are shown in Table 1.
実証実験の結果、表1に示すように、供試体Aの吹付けコンクリートの吹付け密度(1.133t/m3)よりも、供試体B〜Dの吹付けコンクリートの吹付け密度(1.1.347〜1.512t/m3)の方が大きくなる結果となった。このことから、縦鉄筋を配筋することによる透過量への影響は小さい結果となった。 As a result of the demonstration experiment, as shown in Table 1, the spraying density of the shot concretes of the specimens B to D (1. 1) is higher than the spray density of the shot concrete of the specimen A (1.133 t / m 3 ). 1.347 to 1.512 t / m 3 ) was larger. For this reason, the effect on the amount of permeation due to the placement of vertical reinforcing bars was small.
また、表1に示すように、縦鉄筋やメッシュ筋への付着量は、縦鉄筋を配筋した供試体B〜Dの付着量(0.200〜0.257kg/本)が、縦鉄筋が配筋されていない供試体Aの付着量(0.029kg/本)よりも大きくなった。このことから、縦鉄筋を配筋することにより、付着量が増加することがわかる。
また、供試体B,C,Dの付着量は、それぞれ鉄筋1本当り0.257kg、0.200kg、0.246kgとなり、配筋ピッチの変化による影響は小さい結果となった。
Moreover, as shown in Table 1, the amount of adhesion to the vertical bars and mesh bars is the amount of adhesion of the specimens B to D (0.200 to 0.257 kg / piece) in which the vertical bars are arranged. It became larger than the adhesion amount (0.029 kg / piece) of the specimen A which has not been arranged. From this, it can be seen that the amount of adhesion increases by arranging the vertical reinforcing bars.
In addition, the adhesion amounts of specimens B, C, and D were 0.257 kg, 0.200 kg, and 0.246 kg per reinforcing bar, respectively, and the effect of the change in the bar arrangement pitch was small.
さらに、表1に示すように、縦鉄筋を配筋した供試体B〜Dのピン貫入試験による圧縮強度は、鉄筋非干渉部において4.50〜4.96N/mm2、鉄筋交差部において4.39〜4.67N/mm2となり、縦鉄筋を配筋していない供試体Aの鉄筋非干渉部の圧縮強度4.23N/mm2、鉄筋交差部の圧縮強度4.13N/mm2よりも大きくなる結果となった。
また、縦鉄筋が配筋された供試体B,C,Dの圧縮強度は、鉄筋非干渉部においてそれぞれ4.50、4.69、4.96N/mm2、鉄筋交差部においてそれぞれ4.39、4.42、4.67N/mm2となり、縦鉄筋の間隔を小さくしても、強度が下がらない結果となった。
Furthermore, as shown in Table 1, the compressive strength by the pin penetration test of specimens B to D in which vertical reinforcing bars are arranged is 4.50 to 4.96 N / mm 2 in the reinforcing bar non-interfering part, and 4 in the reinforcing bar crossing part. .39 to 4.67 N / mm 2 , from the compressive strength 4.23 N / mm 2 of the reinforcing bar non-interfering portion of the specimen A with no vertical reinforcing bars, and the compressive strength of the reinforcing bar crossing portion 4.13 N / mm 2 The result also became larger.
The compressive strengths of specimens B, C, and D with longitudinal reinforcing bars are 4.50, 4.69, and 4.96 N / mm 2 at the reinforcing bar non-interfering parts, respectively, and 4.39 at the reinforcing bar crossing parts, respectively. The results were 4.42 and 4.67 N / mm 2 , and the strength did not decrease even when the interval between the vertical bars was reduced.
以上の結果、150mm間隔のメッシュ筋のみを配筋した場合の吹付けコンクリートの品質と比較して、メッシュ筋に加えて150mm〜75mm間隔で縦鉄筋を配筋しても、吹付けコンクリートの品質が低下しないことが確認された。つまり、縦鉄筋を、縦メッシュ筋の1〜0.5倍のピッチで配筋することによる支障はみられなかった。
したがって、補強鉄筋を適切に配筋することにより、深礎工用土留の吹付けコンクリートの品質を低下させることなく、土留構造としての強度を増加させることが可能であることが実証された。
As a result of the above, compared to the quality of shotcrete when only mesh bars with a spacing of 150 mm are placed, the quality of shotcrete is also improved even when vertical bars are placed at intervals of 150 mm to 75 mm in addition to the mesh bars. Was confirmed not to decrease. In other words, no trouble was observed by arranging the vertical reinforcing bars at a pitch of 1 to 0.5 times the vertical mesh reinforcing bars.
Therefore, it was proved that the strength of the retaining structure can be increased without deteriorating the quality of the shotcrete of the foundation for deep foundation work by appropriately arranging the reinforcing steel bars.
1 深礎工用土留構造
2 掘削孔
2a 孔壁面
2b 底盤
2c 空間
3 支保工
3a フランジ
3b ウェブ
3c 凹部
4 メッシュ筋
5 縦鉄筋
5a 第一の縦鉄筋
5b 第二の縦鉄筋
6 吹付けコンクリート
DESCRIPTION OF
Claims (5)
前記一次掘削工程により現れた孔壁面に沿って第一の縦鉄筋を配筋する一次配筋工程と、
前記孔壁面に対して吹付けコンクリートを吹き付ける一次吹付工程と、
前記掘削孔の底盤を掘り下げて前記第一の縦鉄筋の下方に空間を形成する二次掘削工程と、
前記空間にリング支保工を配置する支保工配置工程と、
前記リング支保工以浅の前記空間の孔壁面に沿って第二の縦鉄筋を配筋する二次配筋工程と、
前記空間内であって前記リング支保工以浅の孔壁面に対して吹付けコンクリートを吹き付ける二次吹付工程と、
を備えることを特徴とする、深礎工用土留の構築方法。 A primary excavation process for digging a drill hole;
A primary reinforcement step of arranging the first vertical rebar along the hole wall surface that appears in the primary excavation step;
A primary spraying step of spraying spray concrete against the hole wall surface;
A secondary excavation step of digging down the bottom of the excavation hole to form a space below the first vertical rebar;
A support work placement step of placing a ring support work in the space;
A secondary reinforcement step of arranging a second vertical rebar along the hole wall surface of the space shallower than the ring support,
A secondary spraying step of spraying spray concrete against the hole wall surface shallower than the ring support in the space;
A construction method of a soil retaining for deep foundation works, characterized by comprising:
前記掘削孔の底部にリング支保工を配置する支保工配置工程と、
前記掘削工程により現れた前記リング支保工以浅の孔壁面に沿って縦鉄筋を配筋する配筋工程と、
前記孔壁面に対して吹付けコンクリートを吹き付ける吹付工程と、
を備えることを特徴とする、深礎工用土留の構築方法。 An excavation process for digging the excavation hole;
A support work placement step of placing a ring support work at the bottom of the excavation hole;
A bar arrangement process for arranging vertical reinforcing bars along the hole wall surface shallower than the ring support that appeared in the excavation process;
A spraying step of spraying spray concrete against the hole wall;
A construction method of a soil retaining for deep foundation works, characterized by comprising:
上下方向に所定の間隔をあけて並設された複数のリング支保工と、
上下に隣り合う前記リング支保工同士の間に配筋された複数本の縦鉄筋と、
前記掘削孔の孔壁面に対して吹き付けられた吹付けコンクリートと、
を備える深礎工用土留構造であって、
前記リング支保工がH形鋼により構成されており、
前記縦鉄筋は、両端部がそれぞれ上下の前記リング支保工のフランジとウェブにより形成された凹部に挿入されていることを特徴とする、深礎工用土留構造。 Mesh streaks arranged along the hole wall of the excavation hole;
A plurality of ring support works arranged in parallel in the vertical direction with a predetermined interval;
A plurality of vertical reinforcing bars arranged between the ring support works adjacent to each other vertically;
Sprayed concrete sprayed against the hole wall surface of the excavation hole;
A soil retaining structure for deep foundation work with
The ring support is made of H-section steel,
The vertical reinforcing bar retaining structure for deep foundation works, wherein both end portions are respectively inserted into recesses formed by upper and lower flanges and webs of the ring support work.
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