JP6000042B2 - Seismic ceiling structure - Google Patents
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Description
本発明は、耐震天井構造に関する。 The present invention relates to an earthquake resistant ceiling structure.
天井構造としては、天井板を支持する鋼製天井下地を吊りボルトで吊り下げたものが知られている。吊りボルトは、上階床スラブなどの支持構造物から垂設されており、その下端部に天井下地を構成する複数の天井下地構成材が接続されている。天井下地構成材は、直線状または格子状に組み付けられている。天井下地構成材を格子状に組み付ける場合は、平行配置された複数の野縁受けの下側に複数の野縁を取り付ける。この野縁は、野縁受けに対して直角方向に延在している。 As a ceiling structure, a steel ceiling base that supports a ceiling board is suspended by a suspension bolt. The suspension bolt is suspended from a support structure such as an upper floor slab, and a plurality of ceiling foundation components constituting the ceiling foundation are connected to a lower end portion of the suspension bolt. The ceiling base component is assembled in a straight line shape or a lattice shape. When assembling the ceiling base material in a lattice shape, a plurality of field edges are attached to the lower side of the plurality of field edge receivers arranged in parallel. This field edge extends in a direction perpendicular to the field edge receiver.
ここで、鋼製天井下地を吊りボルトで吊り下げた一般的な天井構造100について、図5を参照して説明する。天井構造100は、天井下地102が格子状に組み付けられている。なお、説明では、図5に示した直交する軸X,Y,Zを基準に説明する。
Here, a
天井構造100は、複数の吊ボルト101,101,…と、天井下地102とを備えて構成されている。吊ボルト101は、上方の上階床スラブ(図示せず)の下面からZ方向に垂下されている。吊ボルト101は長尺のボルト材にて構成されている。
The
天井下地102は、複数の吊ボルト101,101,…によって支持されている。天井下地102は、X軸方向に延在する第一の天井下地構成材としての野縁受け103と、Y軸方向に延在する第二の天井下地構成材としての野縁104とを備えてなる。野縁受け103は、コ字の開口部分が横向きになるように配置され、吊ボルト101の下端部に設けられた吊り金具105によって吊ボルト101に係止されている。野縁104は、C字の開口部分が上向きになるように配置され、クリップ型の取付金具106によって野縁受け103に係止されている。
The
野縁受け103および野縁104は、それぞれ複数設けられており、格子状に組み付けられている。
野縁104の下面には、天井板材がビス止めされている。複数の天井板材で天井面が形成されており、天井面の周縁部には、回り縁(図示せず)が設けられている。
A plurality of
A ceiling plate material is screwed to the lower surface of the
従来の天井構造では、地震等により天井に揺れが生じると、天井下地や天井板がその周囲の壁に衝突して破損してしまうおそれがあった。そのため、天井の耐震性能を高めるために、クリップなどの部材の強度を高め、ブレース等により揺れを抑え、壁と天井とのクリアランスを設けることが大切だといわれている。このうち、揺れを抑える具体的な補強方法としては、大規模な天井の場合は、吊りボルトや天井下地にブレース材を接続し、揺れを少なくして壁との衝突を抑制する場合がある。また、小規模な天井の場合は、吊りボルトにブレースより軽微な斜め補強材や水平補強材を設置する場合がある。 In the conventional ceiling structure, when the ceiling shakes due to an earthquake or the like, there is a possibility that the ceiling base or the ceiling plate collides with the surrounding wall and is damaged. Therefore, it is said that in order to improve the earthquake resistance performance of the ceiling, it is important to increase the strength of members such as clips, suppress the shaking by braces, and provide a clearance between the wall and the ceiling. Among these, as a concrete reinforcing method for suppressing the shaking, in the case of a large-scale ceiling, there is a case where a brace material is connected to a suspension bolt or a ceiling base to reduce the shaking and suppress the collision with the wall. In addition, in the case of a small ceiling, an oblique reinforcing material or horizontal reinforcing material that is lighter than the brace may be installed on the suspension bolt.
ブレース等により十分な耐震性能を有する補強を行おうとすると、天井全体の重量化を招くとともに、施工が大変であるという問題があった。また、ブレース等により不十分または偏った補強を行うと、特定の部材に力が集中してしまい、破壊に至る場合もある。 Attempting to reinforce with sufficient seismic performance by using braces or the like causes a problem in that the weight of the entire ceiling is increased and the construction is difficult. Further, if reinforcement that is insufficient or biased by braces or the like is performed, the force concentrates on a specific member, which may lead to destruction.
また、天井構造の耐震性を高めることを目的として、図6に示すように、天井下地112と上部構造体(天井スラブや梁等)113との間に水平材111を配設する場合がある(例えば、特許文献1参照)。
水平材111を備える天井構造110では、上部構造体113から水平材111に至るブレース114が配設されている。図6では、水平材111と天井下地112との間にもブレース114が配設されている。なお、図6の符号115は、吊りボルトである。
Further, for the purpose of enhancing the earthquake resistance of the ceiling structure, as shown in FIG. 6, a
In the
水平材111が配設された天井構造110において、ブレースにより水平力を負担すると、水平材111および吊りボルト115に圧縮力が生じてしまう。そのため、吊りボルト115や水平材111には、圧縮力に対して十分な耐力を備えた部材を使用する必要がある。
ところが、吊りボルト115や水平材111の断面を大きくすると、材料費が高くなるとともに、天井構造110の重量が増加して施工性が低下する。
In the
However, when the cross section of the
また、耐震性を高める他の天井構造120として、図7に示すように、天井下地122を吊持する吊りボルト121を挟んで対向する一対のブレース123,123を配設し、これらのブレース123,123を引張材として設計する場合がある。なお、図7の符号124は、吊りボルトである(例えば、特許文献2参照)。
Further, as another
ブレース123を引張材として設計する天井構造120では、吊りボルト121のみが圧縮材となるが、天井ふところ(天井下地122と上部構造体125と間の空間)が大きい場合には、吊りボルト121の座屈長さLが大きくなるため、吊りボルト121の断面を大きくする必要がある。
吊りボルト121の断面を大きくすると、天井構造120の重量が増加して施工時に手間がかかるとともに、費用が増加することになる。
In the
If the cross section of the
天井構造の耐震性を高めることを目的として、ブレースやブレースより軽微な斜め補強材や水平補強材を配設する場合には、補強部材だけではなく、吊りボルト等、他の部材にも応力が作用することを考慮し、特定の部材に応力が集中しないように設計する必要がある。
そのため、安易に一部の部材の断面を大きくすることは好ましくない。
For the purpose of enhancing the earthquake resistance of the ceiling structure, when bracing or slanted reinforcing materials or horizontal reinforcing materials that are lighter than braces are installed, stress is applied not only to the reinforcing members but also to other members such as suspension bolts. In consideration of the action, it is necessary to design so that the stress is not concentrated on a specific member.
Therefore, it is not preferable to easily increase the cross section of some members.
本発明は、前記の問題点を解決することを目的とするものであり、ブレース等による耐震補強で吊りボルトに作用する応力が増加する場合であっても、吊りボルト自体の断面積を大きくせずに、吊りボルトの座屈を防止することが可能な耐震天井構造を提案することを課題とする。 The object of the present invention is to solve the above-mentioned problems, and even if the stress acting on the suspension bolt increases due to seismic reinforcement by braces or the like, the sectional area of the suspension bolt itself is increased. It is an object to propose an earthquake-resistant ceiling structure that can prevent buckling of a suspension bolt.
前記課題を解決するために、第一の発明に係る耐震天井構造は、上部構造体に垂設された状態で天井下地を吊持する吊りボルトと、前記吊りボルトを挿通する圧縮柱と、前記上部構造体と前記天井下地との間において前記圧縮柱に接続する斜め補強材とを備えることを特徴としている。 In order to solve the above-described problem, the earthquake-resistant ceiling structure according to the first invention includes a suspension bolt that suspends a ceiling foundation in a state of being suspended from an upper structure, a compression column that passes through the suspension bolt, An oblique reinforcing material connected to the compression column is provided between the upper structure and the ceiling base.
かかる耐震天井構造によれば、吊りボルトに圧縮力が作用した場合であっても、斜め補強材と接続された圧縮柱により、吊りボルトの曲げ変形が抑制されるため、吊りボルトや斜め補強材の断面を大きくせずに、吊りボルトの座屈を防止することができる。
また、圧縮柱が、一部の圧縮力を受け持つため、吊りボルトに作用する圧縮力を低減させる効果も得られる。
According to such an earthquake-resistant ceiling structure, even when a compressive force is applied to the suspension bolt, since the bending deformation of the suspension bolt is suppressed by the compression pillar connected to the oblique reinforcement material, the suspension bolt or the oblique reinforcement material is used. The buckling of the suspension bolt can be prevented without increasing the cross section.
Moreover, since the compression column is responsible for a part of the compression force, an effect of reducing the compression force acting on the suspension bolt can be obtained.
また、第二の発明に係る耐震天井構造は、上部構造体に垂設された状態で天井下地を吊持する吊りボルトと、前記吊りボルト下端近傍において天井下地に取り付けられたブレースと、前記吊りボルトを挿通する圧縮柱と、前記上部構造体と前記天井下地との間において前記圧縮柱に接続する斜め補強材とを備えることを特徴としている。 Further, the earthquake-resistant ceiling structure according to the second invention includes a suspension bolt that suspends the ceiling foundation while being suspended from the upper structure, a brace attached to the ceiling foundation in the vicinity of the lower end of the suspension bolt, and the suspension A compression column for inserting a bolt, and an oblique reinforcing member connected to the compression column between the upper structure and the ceiling base are provided.
かかる耐震天井構造によれば、ブレースが配設されていることで吊りボルトが圧縮材となる場合であっても、斜め補強材と接続された圧縮柱により、吊りボルトの曲げ変形が抑制されるため、吊りボルトの断面を大きくせずに、吊りボルトの座屈を防止することができる。
また、圧縮柱が、一部の圧縮力を受け持つため、吊りボルトに作用する圧縮力を低減させる効果も得られる。
According to such an earthquake-resistant ceiling structure, even if the suspension bolt becomes a compression material by arranging the braces, the bending deformation of the suspension bolt is suppressed by the compression pillar connected to the diagonal reinforcing material. Therefore, buckling of the suspension bolt can be prevented without increasing the cross section of the suspension bolt.
Moreover, since the compression column is responsible for a part of the compression force, an effect of reducing the compression force acting on the suspension bolt can be obtained.
本発明の耐震天井構造によれば、吊りボルト自体の断面積を大きくせずに、吊りボルトの座屈を防止することが可能となる。 According to the earthquake-resistant ceiling structure of the present invention, it is possible to prevent the suspension bolt from buckling without increasing the sectional area of the suspension bolt itself.
<第一の実施形態>
第一の実施形態の耐震天井構造1は、図1に示すように、天井下地2と、第一吊りボルト3と、第二吊りボルト4,4と、圧縮柱5と、斜め補強材9とを備えている。
<First embodiment>
As shown in FIG. 1, the earthquake-resistant ceiling structure 1 of the first embodiment includes a
天井下地2は、天井スラブや梁や屋根等からなる上部構造体7の下方に配設されていて、第一吊りボルト3および第二吊りボルト4,4(以下、「第一吊りボルト3および第二吊りボルト4,4」を単に「吊りボルト3,4」という)により吊持されている。本実施形態では、天井下地2が水平である場合について説明するが、天井下地2は傾斜していてもよい。
The
天井下地2は、野縁22と、野縁受け材23とを備えている。本実施形態では、天井下地2が水平である場合について説明するが、天井下地2は傾斜していてもよい。
The
天井下地2の下面は、天井板材21により覆われている。なお、天井板材21の材質は限定されるものではないが、軽量で遮音性に優れたものが望ましい。
The lower surface of the
野縁22は、天井板材21を保持する棒状部材であって、天井下地2の一部を構成している。本実施形態の野縁22は、JIS A 6517 建築用鋼製下地材(壁・天井)に規定された鋼製下地材である。
The
野縁22は、ウェブを天井板材21の上面に当接させた状態で天井板材21の上面に固定されていて、一対のフランジを野縁受け材23の下面に当接させた状態で野縁受け材23の下面に固定されている。なお、野縁22と野縁受け材23との固定方法は限定されるものではなく、例えば、ビスなどにより直接固定してもよいし、固定用の治具を介して固定してもよい。
The
野縁22を構成する形材は限定されるものではなく、例えば、断面C字状のチャンネル材やL型鋼等であってもよい。また、野縁22の材質も限定されるものではなく、例えばアルミニウム合金やステンレス鋼等であってもよい。さらに、野縁22の向きも限定されるものではなく、例えば、一方のフランジを天井板材21に固定してもよい。
The shape material which comprises the
野縁受け材23は、野縁22を保持する棒状部材であって、天井下地2の一部を構成している。
野縁受け材23は、野縁22と交差する向きに配設されている。つまり、天井下地2は、野縁22と野縁受け材23により、格子状の下地材が形成されている。
The field
The field
野縁受け材23は、JIS A 6517 建築用鋼製下地材(壁・天井)に規定された鋼製下地材である。本実施形態では、一対のフランジが上下に配置される向きに野縁受け材23を配置するが、野縁受け材23の向きは限定されるものではない。
The field
また、野縁受け材23を構成する形材は限定されるものではなく、例えば、断面C字状のチャンネル材やL型鋼等であってもよい。また、野縁受け材23の材質も限定されるものではなく、例えばアルミニウム合金やステンレス鋼等であってもよい。
Moreover, the shape material which comprises the field
野縁受け材23は、取付手段31、41を介して吊りボルト3,4に固定されている。
なお、野縁受け材23と吊りボルト3,4との固定方法は限定されるものではない。
The field
In addition, the fixing method of the field
第一吊りボルト3は、上部構造体7に垂設された状態で、天井下地2を吊持している。
本実施形態の第一吊りボルト3は、その下端に固定された取付部材31を介して、野縁受け材23を保持している。
The
The
第一吊りボルト3は、中空の圧縮柱5に挿通されている。
圧縮柱5は、図2に示すように、第一吊りボルト3の挿通が可能な角パイプにより構成されている。なお、圧縮柱5の断面形状は限定されるものではなく、円形パイプであってもよいし、断面視コ字状の形材等であってもよい。
The
As shown in FIG. 2, the
圧縮柱5は、両端に固定板51が配設されていて、図1に示すように、第一吊りボルト3の両端部においてナット52を締め付けることにより、第一吊りボルト3に固定されている。なお、固定板51とナット52は、第一吊りボルト3の両端に限らず、下端部のみに配設して、圧縮柱5を上部構造体7と固定板51で挟んでもよい。
The
第二吊りボルト4は、上部構造体7に垂設された状態で、天井下地2を吊持している。
本実施形態では、第一吊りボルト3を挟んで対向するように2本(一対)の第二吊りボルト4,4が配設されている。
The
In the present embodiment, two (a pair of)
第二吊りボルト4は、その下端に固定された取付部材41を介して、野縁受け材23を保持している。
The
斜め補強材9は、上部構造体7から斜め下方に延出して圧縮柱5に至る形材である。
斜め補強材9は、1本の第一吊りボルト3に対して2本配設されている。2本(一対)の斜め補強材9,9は、第一吊りボルト3を挟んでV字状に対向するように配設されている。
The diagonal reinforcing
Two diagonal reinforcing
本実施形態の斜め補強材9は、ウェブと一対のフランジとを備えた断面コ字状の鋼製形材(いわゆる軽溝形鋼)からなる。なお、斜め補強材9を構成する形材は限定されるものではなく、例えば、断面C字状のチャンネル材やL型鋼等であってもよい。また、斜め補強材9の材質も限定されるものではなく、例えばアルミニウム合金やステンレス鋼等であってもよい。
The diagonal reinforcing
斜め補強材9は、圧縮柱5の高さ方向中間部と、第二吊りボルト4の上端とをつなぐように配設されている。
The diagonal reinforcing
本実施形態では、2本の斜め補強材9の下端部が、第一吊りボルト3の中間部において圧縮柱5に固定されている。なお、斜め補強材9と圧縮柱5との固定方法は限定されるものではないが、本実施形態では、溶接接合により行っている。
In the present embodiment, the lower end portions of the two diagonal reinforcing
各斜め補強材9の上端部は、第二吊りボルト4の上端部に溶接接合により固定されている。
なお、斜め補強材9と第二吊りボルト4との固定方法は限定されるものではない。また、斜め補強材9の上端部は、必ずしも第二吊りボルト4の上端部に固定されている必要はなく、例えば、上部構造体7に直接固定されていてもよい。
The upper end portion of each diagonal reinforcing
In addition, the fixing method of the
以上、第一の実施形態の耐震天井構造1によれば、圧縮柱5が一部の圧縮力を受け持つため、第一吊りボルト3に作用する圧縮力が低減されて、第一吊りボルト3の座屈が抑制される。また、第一吊りボルト3に圧縮力が作用した場合であっても、略中央部で斜め補強材9と接続された圧縮柱5により、第一吊りボルト3の曲げ変形が抑制される。そのため、第一吊りボルト3や斜め補強材9の断面形状を最小限に抑えることが可能となり、耐震天井構造1全体の軽量化を図ることが可能となる。また、耐震天井構造1の軽量化に伴い、作業性の向上および費用の低減化が可能となる。
As mentioned above, according to the earthquake-resistant ceiling structure 1 of 1st embodiment, since the
圧縮柱5は、第一吊りボルト3に螺着されたナット52により固定されるため、簡易に配置することができる。そのため、圧縮柱5を配設することによる費用および作業の負担を最小限に抑えることができる。
Since the
斜め補強材9は、圧縮柱5に溶接接合するため、斜め補強材9を配設するための部材を別途用いる必要がない。そのため、斜め補強材9を配設することによる費用および作業の負担を最小限に抑えることができる。
Since the
<第二の実施形態>
第二の実施形態の耐震天井構造1は、図3に示すように、天井下地2と、第一吊りボルト3と、第二吊りボルト4,4と、圧縮柱5と、斜め補強材9と、ブレース8,8とを備えている。
<Second Embodiment>
As shown in FIG. 3, the earthquake-resistant ceiling structure 1 of the second embodiment includes a
天井下地2は、天井スラブや梁等からなる上部構造体7の下方に配設されていて、第一吊りボルト3および第二吊りボルト4,4により吊持されている。本実施形態では、天井下地2が水平である場合について説明するが、天井下地2は傾斜していてもよい。
The
本実施形態の天井下地2の詳細は、第一の実施形態の天井下地2と同様なため、詳細な説明は省略する。
Since the details of the
第一吊りボルト3および第二吊りボルト4は、上部構造体7に垂設された状態で、天井下地2を吊持している。
本実施形態の第一吊りボルト3および第二吊りボルト4の詳細は、第一の実施形態の第一吊りボルト3および第二吊りボルト4と同様なため、詳細な説明は省略する。
The
Details of the
第一吊りボルト3は、圧縮柱5に挿通されている。
なお、本実施形態の圧縮柱5の詳細は、第一の実施形態の圧縮柱5と同様なため、詳細な説明は省略する。
The
In addition, since the detail of the
斜め補強材9は、上部構造体7から斜め下方に延出して圧縮柱5に至る形材である。
斜め補強材9は、1本の第一吊りボルト3に対して2本配設されている。2本(一対)の斜め補強材9,9は、第一吊りボルト3を挟んでV字状に対向するように配設されている。
The diagonal reinforcing
Two diagonal reinforcing
本実施形態の斜め補強材9は、ウェブと一対のフランジとを備えた断面コ字状の鋼製形材(いわゆる軽溝形鋼)からなる。なお、斜め補強材9を構成する形材は限定されるものではなく、例えば、断面C字状のチャンネル材やL型鋼等であってもよい。また、斜め補強材9の材質も限定されるものではなく、例えばアルミニウム合金やステンレス鋼等であってもよい。
The diagonal reinforcing
斜め補強材9は、圧縮柱5の高さ方向中間部と、第二吊りボルト4の上端とをつなぐように配設されている。
The diagonal reinforcing
本実施形態では、2本の斜め補強材9の下端部が、第一吊りボルト3の中間部において圧縮柱5に固定されている。なお、斜め補強材9と圧縮柱5との固定方法は限定されるものではないが、本実施形態では、溶接接合により行っている。
In the present embodiment, the lower end portions of the two diagonal reinforcing
各斜め補強材9の上端部は、第二吊りボルト4の上端部に溶接接合により固定されている。
なお、斜め補強材9と第二吊りボルト4との固定方法は限定されるものではない。また、斜め補強材9の上端部は、必ずしも第二吊りボルト4の上端部に固定されている必要はなく、例えば、上部構造体7に直接固定されていてもよい。
The upper end portion of each diagonal reinforcing
In addition, the fixing method of the
ブレース8は、上部構造体7から斜め下方に延出して天井下地2に至る形材である。
ブレース8は、1本の第一吊りボルトに対して、2本配設されている。2本(一対)のブレース8,8は、第一吊りボルトを挟んで逆ハ字状に対向するように配設されており、第一吊りボルト下端近傍において天井下地に取り付けられている。
The
Two
本実施形態のブレース8は、ウェブと一対のフランジとを備えた断面コ字状の鋼製形材(いわゆる軽溝形鋼)からなる。なお、ブレース8を構成する形材は限定されるものではなく、例えば、断面C字状のチャンネル材やL型鋼等であってもよい。また、ブレース8の材質も限定されるものではなく、例えばアルミニウム合金やステンレス鋼等であってもよい。
The
ブレース8は、第一吊りボルト3の下端と、第二吊りボルト4の上端とをつなぐように配設されている。
本実施形態では、ブレース8の下端部が、第一吊りボルト3の下端近傍において野縁受け材23に固定されている。なお、ブレース8と野縁受け材23との固定方法は限定されるものではないが、本実施形態では、ビス止めにより行っている。
The
In the present embodiment, the lower end of the
ブレース8の上端部は、取付金具81を介して第二吊りボルト4の上端部に固定されている。
取付金具81は、く字状に加工された板材であって、その両端部には第二吊りボルト4へ係合するフック状の溝が形成されている。取付金具81は、ブレース8の上端部に固定された羽子板ボルト82を介して、ブレース8に固定されている。
The upper end portion of the
The mounting
なお、ブレース8と第二吊りボルト4との固定方法は限定されるものではない。また、ブレース8の上端部は、必ずしも第二吊りボルト4の上端部に固定されている必要はなく、例えば、上部構造体7に直接固定されていてもよい。
In addition, the fixing method of the
天井下地2と上部構造体7との間にブレース8を架け渡すと、天井下地2と上部構造体7との間で力の伝達が可能となる。
When the
第二の実施形態に係る耐震天井構造1によれば、ブレース8,8が配設されていることで第一吊りボルト3に大きな圧縮力がかかる場合であっても、圧縮柱5が一部の圧縮力を受け持つため、第一吊りボルト3に作用する圧縮力が低減されて、第一吊りボルト3の座屈が抑制される。また、第一吊りボルト3に圧縮力が作用した場合であっても、略中央部で斜め補強材9と接続された圧縮柱5により、第一吊りボルト3の曲げ変形が抑制される。そのため、第一吊りボルト3や斜め補強材9の断面形状を最小限に抑えることが可能となり、耐震天井構造1全体の軽量化を図ることが可能となる。
この他の第二の実施形態に係る耐震天井構造1の作用効果は、第一の実施形態で示した内容と同様なため、詳細な説明は省略する。
According to the earthquake-resistant ceiling structure 1 according to the second embodiment, even if a large compressive force is applied to the
Since the effect of the earthquake-resistant ceiling structure 1 which concerns on other 2nd embodiment is the same as the content shown in 1st embodiment, detailed description is abbreviate | omitted.
<第三の実施形態>
第三の実施形態の耐震天井構造1は、図4に示すように、天井下地2と、第一吊りボルト3と、第二吊りボルト4,4と、圧縮柱5と、斜め補強材9,9とを備えている。
<Third embodiment>
As shown in FIG. 4, the earthquake-resistant ceiling structure 1 according to the third embodiment includes a
第三の実施形態の第一吊りボルト3は、中空の圧縮柱5に挿通されている。
圧縮柱5は、第一吊りボルト3の挿通が可能な角パイプにより構成されている。
The
The
圧縮柱5は、第一吊りボルト3よりも短い長さを有しており、第一吊りボルト3の高さ方向中間部から上端部に亘って配置されている。
圧縮柱5は、両端に固定板51が配設されていて、第一吊りボルト3の両端部においてナット52を締め付けることにより、第一吊りボルト3に固定されている。
The
The
なお、圧縮柱5の断面形状は限定されるものではなく、円形パイプであってもよいし、断面視コ字状の形材等であってもよい。また、圧縮柱5の長さも限定されるものではない。
In addition, the cross-sectional shape of the
この他の第三の実施形態の耐震天井構造1の詳細は、第一の実施の形態の耐震天井構造1と同様なため、詳細な説明は省略する。 Since the details of the earthquake-resistant ceiling structure 1 of the other third embodiment are the same as those of the earthquake-resistant ceiling structure 1 of the first embodiment, detailed description thereof is omitted.
第三の実施形態に係る耐震天井構造1によれば、圧縮柱5が一部の圧縮力を受け持つため、第一吊りボルト3に作用する圧縮力が低減されて、第一吊りボルト3の座屈が抑制される。また、第一吊りボルト3に圧縮力が作用した場合であっても、略中央部で斜め補強材9と接続された圧縮柱5により、第一吊りボルト3の曲げ変形が抑制される。そのため、第一吊りボルト3や斜め補強材9の断面形状を最小限に抑えることが可能となり、耐震天井構造1全体の軽量化を図ることが可能となる。
また、斜め補強材9,9が配設されていることで第一吊りボルト3に付加的な圧縮力がかかる場合であっても、圧縮柱5が、圧縮力を受け持つため、第一吊りボルト3に作用する圧縮力を増加させない効果もある。
この他の第三の実施形態に係る耐震天井構造1の作用効果は、第一の実施形態で示した内容と同様なため、詳細な説明は省略する。
According to the earthquake-resistant ceiling structure 1 according to the third embodiment, since the
Further, even when an additional compressive force is applied to the
Since the effect of the earthquake-resistant ceiling structure 1 which concerns on other 3rd embodiment is the same as the content shown in 1st embodiment, detailed description is abbreviate | omitted.
以上、本発明に係る実施形態について説明した。しかし、本発明は、前述の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。 The embodiment according to the present invention has been described above. However, the present invention is not limited to the above-described embodiment, and the above-described components can be appropriately changed without departing from the spirit of the present invention.
前記実施形態では、第一吊りボルトを挟んで対向する一対の第二吊りボルトが配設されている場合について説明したが、第二吊りボルトは必ずしも配設されている必要はなく、斜め補強材が他の吊りボルトか躯体などに固定されていればよい。 In the above-described embodiment, the case where the pair of second suspension bolts facing each other with the first suspension bolt interposed therebetween has been described. However, the second suspension bolt does not necessarily have to be disposed, and the diagonal reinforcing material. As long as it is fixed to other suspension bolts or housings.
また、前記実施形態では、上部構造体から天井下地に至るブレースを配設する場合について説明したが、ブレースは、上部構造体から天井板材に至るように配設してもよい。
また、ブレースの固定方法および固定箇所は限定されるものではない。
Moreover, although the said embodiment demonstrated the case where the brace from an upper structure to a ceiling base was arrange | positioned, you may arrange | position a brace from an upper structure to a ceiling board | plate material.
Moreover, the brace fixing method and the fixing location are not limited.
1 耐震天井構造
2 天井下地
3 第一吊りボルト(吊りボルト)
5 圧縮柱
8 ブレース
9 斜め補強材
1
5
Claims (2)
前記吊りボルトを挿通する圧縮柱と、
前記上部構造体と前記天井下地との間において前記圧縮柱に接続する斜め補強材と、を備え、
前記斜め補強材の下端部が前記吊りボルトの略中央部において前記圧縮柱に固定されていることを特徴とする、耐震天井構造。 A suspension bolt that suspends the ceiling base in a state of being suspended from the upper structure,
A compression column through which the suspension bolt is inserted;
And a diagonal reinforcement for connecting to the compression column between said ceiling base and said upper structure,
It characterized that you have been fixed to the compression column at a substantially central portion of the lower end the hanger bolts of the diagonal reinforcement, seismic ceiling structure.
前記吊りボルト下端近傍において天井下地に取り付けられたブレースと、
前記吊りボルトを挿通する圧縮柱と、
前記上部構造体と前記天井下地との間において前記圧縮柱に接続する斜め補強材と、を備え、
前記斜め補強材の下端部が前記吊りボルトの略中央部において前記圧縮柱に固定されていることを特徴とする、耐震天井構造。 A suspension bolt that suspends the ceiling base in a state of being suspended from the upper structure,
A brace attached to the ceiling base in the vicinity of the lower end of the suspension bolt;
A compression column through which the suspension bolt is inserted;
And a diagonal reinforcement for connecting to the compression column between said ceiling base and said upper structure,
It characterized that you have been fixed to the compression column at a substantially central portion of the lower end the hanger bolts of the diagonal reinforcement, seismic ceiling structure.
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