JP6074342B2 - Stabilization method of natural slope - Google Patents

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Description

本発明は、急傾斜の地山斜面を切土して切土法面を形成し、切土法面に安定化処理を施して当該切土法面を安定化させる工法に関する。   The present invention relates to a method of cutting a steeply inclined natural slope to form a cut slope, and stabilizing the cut slope by applying a stabilization treatment to the cut slope.

例えば山間部の山麓に道路を開削する工事や都市近郊の丘陵地帯に宅地を造成する工事の場合、対象とする地山の斜面を切土して平坦な地面を造成し、さらに、斜面の切土施工に伴って形成される切土法面の崩落や地滑りなどを防ぐために当該切土法面を安定化させる切土法面処理工事を実施することが必要とされる。   For example, when excavating roads at the foot of a mountainous area or constructing residential land in a hilly area near a city, the slope of the target ground is cut to create a flat ground, and then the slope is cut. In order to prevent the collapse of the cut slope and the landslide formed along with the soil construction, it is necessary to implement a cut slope treatment for stabilizing the cut slope.

従来、そのための工法としていわゆる逆巻工法が知られている(特許文献1,2参照)。この逆巻工法では、まず工事に先立つ工事設計として、切土対象の地山における斜面の頂部から底部に亘る斜面全長を上下方向で例えば5〜10m間隔に区分して複数の施工区域を設定する。各施工区域は切土対象の地山斜面の全幅を横切る状態で設定され、このような施工区域が地山斜面の頂部から底部まで複数個設定される。工事に際しては、最初に最上段の施工区域の切土施工を行って地山斜面を切土すると同時に当該施工区域の最底部に平坦な小段または盛土部を造成し、次いでその小段または盛土部や切土法面に作業足場を組み、そしてその作業足場を拠点にして切土施工によって形成された切土法面に対する切土法面処理を行って当該法面を安定化させる。そして最上段の施工区域での切土施工と法面処理が完了してはじめて、最上段の施工区域の下部に位置する次段の施工区域の切土施工とそれに続く切土法面処理の工事に移る。このように、従来の逆巻工法では、上段の施工区域の切土施工と切土法面処理が共に完了してから下段の施工区域の工事に移るという態様で、最下段の施工区域まで順次工事が進められていく。   Conventionally, a so-called reverse winding method is known as a method for that purpose (see Patent Documents 1 and 2). In this reverse winding method, first, as a construction design prior to construction, a plurality of construction areas are set by dividing the entire length of the slope from the top to the bottom of the slope to be cut into, for example, 5 to 10 m intervals in the vertical direction. . Each construction area is set so as to cross the entire width of the natural ground slope to be cut, and a plurality of such construction areas are set from the top to the bottom of the natural ground slope. At the time of construction, first cut the top construction area and cut the natural slope, and at the same time, create a flat step or embankment at the bottom of the construction area, and then the step or embankment A work scaffold is assembled on the cut slope, and a cut slope treatment is performed on the cut slope formed by the cut construction using the work scaffold as a base to stabilize the slope. Only after the cut construction and slope treatment in the uppermost construction area is completed, the next construction area located below the uppermost construction area and the subsequent cut slope treatment Move on. As described above, in the conventional reverse winding method, the cut construction and the cut slope treatment in the upper construction area are completed, and then the lower construction area is sequentially moved to the lower construction area. Construction is going on.

特開平11−61840号公報Japanese Patent Laid-Open No. 11-61840 特開2001−11863号公報JP 2001-11863 A 特開2002−54151号公報JP 2002-54151 A

しかしながら、上記した従来の逆巻工法には次のような問題がある。
まず、上段の施工区域の切土施工と切土法面の安定化処理が完了するまでは下段の施工区域の工事に進むことができないという問題である。上段の施工区域の工事完了前に下段の施工区域の工事に着手すると、上段の施工区域の崩落や作業足場の損壊などが発生する恐れがあるからである。
However, the conventional reverse winding method described above has the following problems.
First, there is a problem that it is not possible to proceed to the construction in the lower construction area until the cut construction in the upper construction area and the stabilization treatment of the cut slope are completed. This is because if the construction of the lower construction area is started before the construction of the upper construction area is completed, the upper construction area may collapse or the work scaffold may be damaged.

このため、ある施工区域において、切土施工に用い、それに続く切り土法面処理工事にあっては既に不要である加工機械であっても、切土法面処理工事が完了するまでは当該施工区域に放置しておかなければならないという問題もある。そのため、高価な加工機械を徒に遊休させることになり、その使用効率は著しく低下し、工期を長引かせるとともに工事費を高めることにもなる。また、下段の施工区域に工事を進める場合には、これら加工機械や解体した作業足場などを下段の施工区域に移動させなければならないのであるが、それは多大な時間と労力を必要とする。   For this reason, even if it is a processing machine that is used for cutting in a certain construction area and is already unnecessary for the subsequent cutting slope treatment, the construction will be completed until the cutting slope treatment is completed. There is also the problem that it must be left in the area. Therefore, an expensive processing machine is idled, and its use efficiency is remarkably lowered, prolonging the construction period and increasing the construction cost. In addition, when a construction is to be carried out in the lower construction area, these processing machines and dismantled work scaffolds must be moved to the lower construction area, which requires a great deal of time and labor.

また、ある施工区域において形成された切土法面の高さが高い場合には、作業足場は当該切土法面の最底部ではなく、切土法面そのものに組み立てることが必要になるのであるが、それは作業足場を極めて不安定なものにする。しかも、傾斜が比較的なだらかであればこのような作業足場も設置可能であるが、急傾斜地の場合には足場の設置作業そのものも困難となる。   In addition, when the height of the cut slope formed in a certain construction area is high, it is necessary to assemble the work scaffold not on the bottom of the cut slope but on the cut slope itself. But it makes the work platform extremely unstable. Moreover, if the slope is comparatively gentle, such a work scaffold can be installed, but in the case of a steep slope, the scaffold installation work itself becomes difficult.

一方、切土法面処理工程では、ロックボルトやグランドアンカー等のアンカーを設置して法面の安定化を図る工法、及び、格子状の法枠を設置して法面を安定化する工法、さらには、これらを併用する工法などが知られている。このうち、両者を併用した工法、すなわち、法枠の交点などにアンカーを設置する工法が、法面の安定化のためには望ましい(特許文献3参照)。   On the other hand, in the cut slope treatment process, a method for stabilizing the slope by installing anchors such as rock bolts and ground anchors, and a method for stabilizing the slope by installing a grid-like frame, Furthermore, a construction method using these in combination is known. Of these methods, a method using both of them, that is, a method of installing an anchor at the intersection of the method frames is desirable for stabilizing the slope (see Patent Document 3).

特許文献3に示されているように、従来、法枠の形成にあたって、予め型枠を設置し、その際、アンカーを打設する位置に鋼管等からなる孔型枠を設置し、孔型枠以外の型枠内にモルタルなどの硬化材を吹き付け、その後、孔型枠内にアンカーを打設するのが一般である。一方、予め略十字型等に形成した法枠ブロックを用いる場合には、アンカーを先に設置し、その設置したアンカーに法枠ブロックを締結して配置している。特許文献3に示されたような、型枠を設置して硬化材を吹き付ける工法においてアンカーを先に設置すると、型枠の位置がアンカーの打設位置に左右されるため、型枠の設置作業が煩雑化する。しかし、施工対象の地山が数m乃至それ以上深い箇所で崩壊しやすい状態の場合、法枠を先に設置すると、法枠の重量により、アンカーの設置前にその深い箇所から崩壊が生じたり、あるいは、勾配が所定以上の場合には、法枠がその自重によってズレ落ちるおそれがあったりする。それを防ぐために法枠下方に段を形成することもあるが、その場合には作業が煩雑化する。アンカーを先に設置できればこのような問題がなくなり、深い箇所からの崩壊防止、急傾斜地における法枠のズレ落ちを防止できる。しかし、アンカーの設置工程では、切土法面に対して略直交する方向に数m以上の削孔をし、その長さに見合う鉄筋の挿入する必要があり、法枠の設置前にアンカーを設置するには、加工機械を配置する足場を設置しないと作業が困難である。   As shown in Patent Document 3, conventionally, when forming a method frame, a mold frame is previously installed, and at that time, a hole mold frame made of a steel pipe or the like is installed at a position where an anchor is to be placed. Generally, a hardening material such as mortar is sprayed into a mold other than the above, and then an anchor is driven into the hole mold. On the other hand, in the case of using a normal frame block formed in a substantially cross shape or the like in advance, the anchor is installed first, and the normal frame block is fastened to the installed anchor. When the anchor is first installed in the construction method in which the mold is installed and the hardened material is sprayed as shown in Patent Document 3, the position of the mold depends on the anchor placement position. Becomes complicated. However, if the natural ground to be constructed is prone to collapse at a depth of several meters or more, if the legal frame is installed first, collapse may occur from that deep location before anchor installation due to the weight of the legal frame. Alternatively, when the gradient is greater than or equal to a predetermined value, the legal frame may be shifted due to its own weight. In order to prevent this, a step may be formed below the legal frame, but in this case, the operation becomes complicated. If the anchor can be installed first, such a problem will be eliminated, preventing collapse from a deep location and preventing a frame slippage on steep slopes. However, in the anchor installation process, it is necessary to drill several meters or more in a direction substantially perpendicular to the cut slope and insert a reinforcing bar that matches the length. To install, it is difficult to work unless a scaffold for placing the processing machine is installed.

本発明は、上記した問題に鑑みなされたものであり、切土法面の安定化処理の完了を待つことなく次の施工区域の工事を可能とし、それにより、加工機械の遊休期間の短縮、工期の短縮、工事費の削減を実現することができると共に、法面処理工程において、アンカー設置工程を容易に実施でき、しかも、法枠形成工程の前に実施することで、施工対象の地山の崩壊防止や急傾斜地における法枠のズレ落ち防止に貢献することができる急傾斜の地山斜面の安定化工法の提供を課題とする。   The present invention has been made in view of the above-described problems, and enables the construction of the next construction area without waiting for the completion of the stabilization treatment of the cut slope, thereby reducing the idle period of the processing machine, The construction period can be shortened and the construction cost can be reduced. In addition, the anchor installation process can be easily performed in the slope treatment process. The objective is to provide a stabilization method for steep slopes that can contribute to prevention of collapse and prevention of slippage of legal frameworks on steep slopes.

上記した課題を解決するため、本発明者は、従来の逆巻工法の上記した問題が切土対象とする地山斜面の全幅に亘って横切る施工区域を設定していることに起因することに着目すると共に、作業足場を組む必要のないワイヤーの牽引力を利用した加工機械を用いることに着目し、本発明を完成するに至った。   In order to solve the above-mentioned problems, the present inventor is due to the fact that the above-described problems of the conventional reverse winding method set a construction area that crosses the entire width of the natural slope to be cut. Attention has been paid to the use of a processing machine that uses the traction force of a wire that does not require a working scaffold, and the present invention has been completed.

すなわち、本発明の地山斜面の安定化工法は、急傾斜の地山斜面を切土して切土法面を形成する切土工程と、形成された当該切土法面を処理する切土法面処理工程とを有する地山斜面の安定化工法であって、切土対象の地山斜面を幅方向に沿って複数に区分し、前記地山斜面の上下方向に沿った縦方向分割施工区域を複数設定し、前記複数の縦方向分割施工区域のうち、一の縦方向分割加工区域に切土工程を実施して切土法面を形成した後、当該縦方向分割加工区域における切土法面を処理する切土法面処理工程と、次の縦方向分割施工区域における切土工程とを並行して実施し、以降、順次、切土工程を実施した縦方向分割加工区域の切土法面への切土法面処理工程と、次の縦方向分割施工区域の切土工程とを並行して実施していくと共に、前記切土工程及び前記切土法面処理工程における作業の少なくとも一部を、ワイヤーに支持された加工機械を用い、前記ワイヤーの牽引力を利用して前記加工機械を前記縦方向分割施工区域内で移動させて実施し、かつ、前記切土法面処理工程として、前記切土法面の所定位置にアンカーを設置するアンカー設置工程と、前記アンカー設置工程後、前記アンカーが、各枠辺部又はそれらの交点のいずれかの範囲内に位置するように法枠を形成する法枠形成工程とを実施することを特徴とする。   That is, the stabilization method of a natural slope according to the present invention includes a cutting process for cutting a steep slope and forming a cut slope, and a cut for processing the formed slope. It is a stabilization method of a natural slope having a slope treatment process, and the natural ground slope to be cut is divided into a plurality along the width direction, and the vertical division along the vertical direction of the natural slope is performed. A plurality of areas are set, and a cut slope is formed by performing a cutting process in one vertical division processing area among the plurality of vertical direction division construction areas, and then cutting in the vertical division processing area is performed. The cut slope treatment process that processes the slope and the cut process in the next vertical division construction area are carried out in parallel, and then the cuts in the vertical division processing area where the cut process is carried out sequentially. In parallel with the cutting slope treatment process on the slope and the cutting process of the next vertical division construction area At least a part of the work in the cut process and the cut slope treatment process is performed using a processing machine supported by a wire, and the processing machine is used in the longitudinally divided construction area by using the pulling force of the wire. It is carried out by moving, and as the cut slope processing step, an anchor installation step of installing an anchor at a predetermined position of the cut slope, and after the anchor installation step, the anchor is attached to each frame side or And a frame forming step of forming a frame so as to be located within any range of the intersections.

また、本発明の地山斜面の安定化工法は、急傾斜の地山斜面を切土して切土法面を形成する切土工程と形成された当該切土法面を処理する切土法面処理工程とを有する地山斜面の安定化工法であって、切土対象の地山斜面を上下方向に沿って複数に区分して横方向分割施工区域を設定すると共に、前記横方向分割施工区域ごとにその幅方向に沿って複数に区分し、前記地山斜面の上下方向に沿った複数の縦方向分割施工区域を設定し、前記横方向分割施工区域のうち上段に位置する横方向分割施工区域において、当該横方向分割施工区域内に位置する前記複数の縦方向分割施工区域のうち、一の縦方向分割施工区域に切土工程を実施した後、当該縦方向分割施工区域における切土法面処理工程と、当該横方向分割施工区域内又はその下段の横方向分割施工区域内に位置する次の縦方向分割施工区域に切土工程とを並行して実施し、その後、順次、より下段に位置する横方向分割施工区域において前記切土処理及び前記切土法面処理を並行して実施していくと共に、前記切土工程及び前記切土法面処理工程における作業の少なくとも一部を、ワイヤーに支持された加工機械を用い、前記ワイヤーの牽引力を利用して前記加工機械を前記縦方向分割施工区域内で移動させて実施し、かつ、前記切土法面処理工程として、前記切土法面の所定位置にアンカーを設置するアンカー設置工程と、前記アンカー設置工程後、前記アンカーが、各枠辺部又はそれらの交点のいずれかの範囲内に位置するように法枠を形成する法枠形成工程とを実施することを特徴とする。   Further, the stabilization method of the natural slope according to the present invention includes a cutting process for cutting a steep slope and forming a cut slope, and a cut method for processing the formed slope. A method of stabilizing a natural slope having a surface treatment step, and dividing the natural slope to be cut into a plurality of sections along the vertical direction to set a laterally divided construction area and the laterally divided construction Each area is divided into a plurality along the width direction, a plurality of vertical division work areas are set along the vertical direction of the natural slope, and the horizontal division located at the upper stage of the horizontal division work areas In the construction area, after performing the cutting process in one vertical division construction area among the plurality of vertical division construction areas located in the horizontal division construction area, the cut in the vertical division construction area Slope treatment process and the side of the horizontal division construction area or the lower stage A cut process is performed in parallel in the next vertical division construction area located in the direction division construction area, and then the cut treatment and the cut in the horizontal division construction area located in the lower stage sequentially. While carrying out slope treatment in parallel, at least a part of the work in the cut process and the cut slope treatment process is performed using a processing machine supported by a wire and using the traction force of the wire. An anchor installation step of moving the processing machine in the longitudinally divided construction area, and installing an anchor at a predetermined position of the cut slope as the cut slope treatment step; and After the installation step, the frame is formed by a method of forming a frame so that the anchor is positioned within the range of each frame side or their intersection.

前記切土工程又は前記切土法面処理工程で用いられる前記加工機械は、幅方向に間隔をおいて一対のワイヤーが設けられており、前記各ワイヤーの上端を前記縦方向分割区域の上方で支持し、前記各ワイヤーの牽引力を利用して前記加工機械を前記縦方向分割施工区域内で移動させ、一の縦方向分割施工区域における切土工程又は切土法面処理工程を実施した後、前記各ワイヤーで前記加工機械を前記縦方向分割施工区域の上部にまで移動させ、ついで、当該加工機械を他の縦方向分割施工区域に移動させて当該他の縦方向分割施工区域内の切土工程又は切土法面処理工程を実施することが好ましい。   The processing machine used in the cut step or the cut slope processing step is provided with a pair of wires spaced apart in the width direction, and the upper ends of the wires are above the vertical division area. Supporting, using the pulling force of each wire, moving the processing machine in the vertical division construction area, after carrying out the cut process or cut slope treatment process in one vertical division construction area, The processing machine is moved to the upper part of the longitudinally divided construction area with each wire, and then the cutting machine in the other longitudinally divided construction area is moved to the other longitudinally divided construction area. It is preferable to implement a process or a cut slope treatment process.

前記一対のワイヤーは、前記縦方向分割施工区域の上方で支持された部位における該一対のワイヤー間の間隔が、前記加工機械に支持された部位における該一対のワイヤー間の間隔よりも広くなるように張設されていることが好ましい。
前記法枠形成工程は、型枠を設置した後、硬化材によって造成する工法により実施することができる。この場合、前記硬化材による造成工程を、前記ワイヤーに支持された加工機械を用いて実施することが好ましい。
前記法枠形成工程は、予め所定形状に形成された法枠ブロックを設置する工法により実施することができる。この場合、前記法枠ブロックの設置工程を、前記ワイヤーに支持された加工機械を用いて実施することが好ましい。
前記法枠形成工程で形成される各法枠は多角形であり、そのうちの一つの角部が各法枠の中で下端に位置するように形成されることが好ましい。
前記下端に位置する角部に排水部が設けられていることが好ましい。
前記法枠ブロックとして略十字型に形成されたものを用い、隣接する4つの各法枠ブロックの交点を結んだ仮想四角形の一つの角部が下端となるように配置することが好ましい。
In the pair of wires, the interval between the pair of wires in the portion supported above the longitudinally divided construction area is wider than the interval between the pair of wires in the portion supported by the processing machine. It is preferable to be stretched.
The method frame forming step can be carried out by a construction method in which a mold is installed and then formed with a curing material. In this case, it is preferable that the creation step using the hardener is performed using a processing machine supported by the wire.
The method frame forming step can be performed by a method of installing a method frame block formed in a predetermined shape in advance. In this case, it is preferable to perform the installation process of the method frame block using a processing machine supported by the wire.
Each of the method frames formed in the method of forming the method frame is a polygon, and it is preferable that one corner of the method frames is positioned at the lower end in each method frame.
It is preferable that a drainage part is provided at a corner located at the lower end.
It is preferable to use a frame formed in a substantially cross shape as the normal frame block, and arrange so that one corner of an imaginary quadrilateral connecting the intersections of four adjacent normal frame blocks becomes the lower end.

前記アンカー設置工程では、前記加工機械として、アウターケーシングとインナーロッドとの二重管式の削孔部材と前記削孔部材を移動可能に支持するガイドシェルとを備え、前記アウターケーシングとインナーロッドを、削孔時には切土法面の所定の位置に向かって共に前記ガイドシェルに沿って前進移動させ、削孔後、前記アウターケーシングを削孔内に位置させたまま、前記インナーロッドを前記ガイドシェルに沿って後退移動させ、その後、前記インナーロッドを取り外すことなく前記アウターケーシングを前記ガイドシェル上に後退させることができるものを用いて実施することが好ましい。   In the anchor installation step, the processing machine includes a double-pipe type drilling member of an outer casing and an inner rod, and a guide shell that movably supports the drilling member, and the outer casing and the inner rod are When drilling, both of them are moved forward along the guide shell toward a predetermined position on the cutting slope, and after drilling, the inner rod is moved to the guide shell while the outer casing is positioned in the drilling hole. It is preferable that the outer casing be moved backward along the outer shell, and then the outer casing can be moved back onto the guide shell without removing the inner rod.

前記加工機械として、前記ガイドシェルに沿って移動可能であると共に、前記アウターケーシング及びインナーロッドが接続され、前記アウターケーシング及びインナーロッドによる削孔を実施する際の駆動力を付与するドリフタと、前記ドリフタとは独立して前記ガイドシェルに沿って移動可能であると共に、前記アウターケーシングを保持可能な回転引抜装置とを有し、前記アウターケーシング及びインナーロッドによる削孔後、前記アウターケーシングを前記回転引抜装置に保持させると共に前記ドリフタとの接続を解除し、前記アウターケーシングを前記削孔内に位置させたまま、前記ドリフタを後退させて前記インナーロッドを前記ガイドシェルの待機位置に復帰させ、前記削孔内に位置する前記アウターケーシング内への充填材の充填作業後、前記アウターケーシングを保持した前記回転引抜装置を後退させ、待機状態の前記インナーロッドの周囲に、前記アウターケーシングを外挿して前記ドリフタに再接続可能な構成のものを用いることが好ましい。   A drifter that is movable along the guide shell as the processing machine, is connected to the outer casing and the inner rod, and applies a driving force when performing drilling with the outer casing and the inner rod; and A rotary pulling device that is movable along the guide shell independently of the drifter and that can hold the outer casing; and after the outer casing and the inner rod are drilled, the outer casing is rotated. Holding the pulling device and releasing the connection with the drifter, with the outer casing positioned in the hole, retract the drifter to return the inner rod to the standby position of the guide shell, Filler into the outer casing located in the drilling hole It is preferable that after the filling operation, the rotary pulling device holding the outer casing is retracted, and the outer casing is extrapolated around the inner rod in a standby state and can be reconnected to the drifter. .

本発明においては、急傾斜の切土対象の地山斜面の幅方向に複数の縦方向分断施工区域を設定し、その縦方向分断施工区域に対して切土工程や切土法面処理工程を実施することができる。そのため、例えば地山斜面の幅方向に隣接して設定されている縦方向分割施工区域に対して、切土工程とそれに続く切土法面処理工程を順次連続して実施することができる。すなわち、先に切土工程を実施した縦方向分割施工区域における切土法面処理工程の完了を待つことなく、当該縦方向分割施工区域の切土法面処理工程と、次の縦方向分割施工区域の切土工程とを共にすなわち並行して実施でき、作業効率の向上を図ることができる。特に、切土法面形成用の加工機械あるいは形成された切土法面処理用の加工機械を用いた場合には、各加工機械を遊休させることなく、工期の短縮、工事費の削減を実現することができる。
しかも、本発明は、切土工程及び切土法面処理工程の少なくとも一部の作業を、ワイヤーに支持された加工機械を用いて実施する。従って、ワイヤーの牽引力を利用して加工機械を縦方向分割施工区域内で足場を設置することなく移動させて作業できる。すなわち、ワイヤーに支持された加工機械を用いることにより、加工機械の登坂能力を超える急傾斜の地山斜面において、法枠形成前にアンカー設置工程を容易に実施できる。そのため、急傾斜の地山斜面で深い箇所で崩壊しやすい状態の場合において、法枠を先に設置することによって法枠の重量により、深い箇所からの崩壊や法枠自体のズレ落ち等を防止でき、作業効率をさらに向上させ、工期の短縮、工事費の削減に寄与できる。
In the present invention, a plurality of vertical cutting sections are set in the width direction of the ground slope of the steeply cut object, and a cutting process and a cutting slope treatment process are performed on the vertical cutting section. Can be implemented. For this reason, for example, a cutting process and a subsequent cut slope treatment process can be sequentially performed on a vertically divided construction area set adjacent to the width direction of the natural slope. That is, without waiting for the completion of the cut slope treatment process in the vertical division construction area where the cut process was performed first, the cut slope treatment process in the vertical division construction area and the next vertical division construction The cutting process of the area can be performed together, that is, in parallel, and work efficiency can be improved. In particular, when a cutting machine for cutting slopes or a cutting machine for forming cut slopes is used, the construction period can be shortened and construction costs can be reduced without leaving each processing machine idle. can do.
Moreover, in the present invention, at least a part of the cutting process and the cutting slope processing process is performed using a processing machine supported by a wire. Therefore, it is possible to work by moving the processing machine within the longitudinally divided construction area without installing a scaffold using the pulling force of the wire. That is, by using the processing machine supported by the wire, the anchor installation process can be easily performed before the formation of the frame on the steep ground slope exceeding the climbing ability of the processing machine. For this reason, in the case of a steeply inclined natural mountain slope that is prone to collapse at a deep location, the legal frame is installed first to prevent collapse from the deep location or the displacement of the legal framework itself due to the weight of the legal framework. This can further improve work efficiency and contribute to shortening the construction period and reducing construction costs.

本発明の第1の実施形態に係る第1安定化工法で実施される第1切土工法を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the 1st cut construction method implemented by the 1st stabilization construction method which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第2の実施形態に係る第2安定化工法で実施される第2切土工法を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the 2nd cutting method implemented by the 2nd stabilization construction method which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施形態に係る第1安定化工法の一態様を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the one aspect | mode of the 1st stabilization construction method which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第2の実施形態に係る第2安定化工法の一態様を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the one aspect | mode of the 2nd stabilization construction method which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第1及び第2安定化工法において切土法面処理に好適に利用できる加工機械を示した側面図である。It is the side view which showed the processing machine which can be utilized suitably for the cut slope processing in the 1st and 2nd stabilization method of this invention. 図5の加工機械の平面図である。It is a top view of the processing machine of FIG. 図5の加工機械における回転引抜装置の構成を説明するための図であり、(a)はアウターケーシングと回転引抜装置の関係を示した分解図、(b)は(a)のB矢視図、(c)は(a)のC−C線矢視図、(d)は(a)のD−D線矢視図である。It is a figure for demonstrating the structure of the rotation drawing apparatus in the processing machine of FIG. 5, (a) is an exploded view which showed the relationship between an outer casing and a rotation drawing apparatus, (b) is a B arrow view of (a). (C) is a CC line arrow directional view of (a), (d) is a DD line arrow directional view of (a). 図5の加工機械の法面移動時を示した図である。It is the figure which showed the time of the slope movement of the processing machine of FIG. 図5の加工機械の削孔作業前の状態を示した図である。It is the figure which showed the state before the drilling operation | work of the processing machine of FIG. 図5の加工機械による削孔工程を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the drilling process by the processing machine of FIG. 図5の加工機械による削孔後、インナーロッドを引き抜く工程を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the process of extracting an inner rod after drilling with the processing machine of FIG. 図5の加工機械においてインナーロッドを引き抜いた後の工程を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the process after extracting the inner rod in the processing machine of FIG. 図13は法枠形成工程の一例を説明するための図である。FIG. 13 is a diagram for explaining an example of a method frame forming process. 図14は排水部を形成する場合の法枠の例を示した図である。FIG. 14 is a diagram showing an example of a frame for forming a drainage section. 図15は図14のA−A線断面図である。15 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 図16は法枠形成工程で法枠ブロックを用いる工程を説明するための図である。FIG. 16 is a diagram for explaining a process of using a method frame block in a method frame forming process. 図17(a),(b)は法枠ブロックを用いた法枠形成工程の他の例を説明するための図である。FIGS. 17A and 17B are diagrams for explaining another example of the process frame forming process using the process frame block.

本発明の安定化工法は、切土施工を行って切土法面を形成する工程(切土工程)と、切土工程で形成された切土法面に切土法面処理を施して当該切土法面を安定化させる工程(切土法面処理工程)を有しているが、説明の都合上、まず、切土工程で実施される切土工法について説明する。この切土工法には、本発明の第1の実施形態に係る安定化工法で適用される第1切土工法と第2の実施形態に係る安定化工法で適用される第2切土工法の2つの態様がある。まず、図1に基づき、第1の実施形態に係る安定化工法で適用される第1切土工法について説明する。   The stabilization method of the present invention includes a step of forming a cut slope by performing cut construction (cut step), and applying a cut slope treatment to the cut slope formed by the cut step. Although there is a step of stabilizing the cut slope (cut slope processing step), for the convenience of explanation, first, the cut method implemented in the cut step will be described. The cut method includes the first cut method applied in the stabilization method according to the first embodiment of the present invention and the second cut method applied in the stabilization method according to the second embodiment. There are two aspects. First, the first cutting method applied in the stabilization method according to the first embodiment will be described with reference to FIG.

この工法は、切土対象の地山斜面の面積が比較的小さい場合や、地山斜面の面積は小さくないが土質が強固で切土しても崩落や地滑りなどが発生しないような地山斜面に適用される。   This method can be used when the area of the natural slope to be cut is relatively small, or the natural slope where the area of the natural slope is not small but the soil quality is strong and no collapse or landslide occurs even if the ground is cut. Applies to

この工法では、まず工事に先立ち、切土対象の地山斜面に当該地山斜面の上下方向に延びる複数の縦方向分割施工区域を設定する。地山斜面の全面を一度に切土すると、当該地山斜面の崩落や地滑りなどが起こる危険性もあるので、それを避けるために本発明の第1切土工法では切土施工する箇所を予め複数に分割しておく。すなわち縦方向分割施工区域の設定個数は複数個に設定される。各縦方向分割施工区域の幅は制限されるものではなく、土質等を考慮して現場毎に適宜の幅に設定される。また、各縦方向分割施工区域の幅は等幅であってもよいし、異なる幅であってもよい。   In this construction method, first, prior to construction, a plurality of longitudinally divided construction areas extending in the vertical direction of the natural slope are set on the natural slope of the cut object. If the entire surface of the natural slope is cut at once, there is a risk of the collapse of the natural slope or landslide. In order to avoid this, in the first cutting method of the present invention, the location of the cutting work is set in advance. Divide it into multiple pieces. That is, the set number of longitudinally divided construction areas is set to a plurality. The width of each longitudinally divided construction area is not limited, and is set to an appropriate width for each site in consideration of soil quality and the like. Moreover, the width | variety of each vertical direction division | segmentation construction area may be equal width, and may differ.

例えば、図1で示したように、全幅がWである地山斜面を3つに区分して分割することにより、地山斜面の頂部から底部にまで至る上下方向に延び、幅がそれぞれW1、W2、W3である3つの縦方向分割施工区域A1、A2、A2を設定する。縦方向分割施工区域A1、A2、A3のそれぞれにつき、地山斜面の上方から下方に向けて切土施工を実施する。具体的には、例えば縦方向分割施工区域A1に対してその頂部から底部に向かう切土施工を実施して当該縦方向分割施工区域A1を切土法面Aに整形し、そこが終われば次の縦方向分割施工区域A2の切土施工に移るという態様で切土施工は進められていく。   For example, as shown in FIG. 1, by dividing and dividing a natural mountain slope whose overall width is W into three parts, it extends in the vertical direction from the top to the bottom of the natural mountain slope, and the width is W1, Three vertical direction division construction areas A1, A2, and A2, which are W2 and W3, are set. For each of the vertically divided construction areas A1, A2, and A3, cut construction is performed from the upper side of the natural slope to the lower side. Specifically, for example, a cut construction from the top to the bottom is performed on the vertical division construction area A1, and the vertical division construction area A1 is shaped into a cut slope A. The cut construction is proceeded in a manner of shifting to the cut construction in the vertical division construction area A2.

ここで、本発明は、施工対象の法面が、加工機械の自走での登坂能力(通常、30〜35度)を越える急傾斜の地山斜面の施工に適用される。上記のように、このような急傾斜地では、足場の設置作業自体が困難であるし、また、加工機械の上げ下ろし作業も面倒である。そこで、加工機械側と縦方向分割施工区域の上方との間に少なくとも1本のワイヤーを掛け渡し、このワイヤーを巻き取り巻き戻すようにして、加工機械の自走での登坂能力にワイヤーによる牽引力を付加できる構成とすることが好ましい。これにより、加工機械の自走での登坂能力を越える急傾斜地で安定した施工が可能となる。   Here, the present invention is applied to the construction of a steep slope where the slope of the construction object exceeds the climbing ability (usually 30 to 35 degrees) by the self-propelled processing machine. As described above, in such a steep slope, the installation work of the scaffold itself is difficult, and the work of raising and lowering the processing machine is also troublesome. Therefore, at least one wire is routed between the processing machine side and the upper part of the vertical division construction area, and this wire is wound up and rewound, so that the traction force by the wire is added to the climbing ability of the processing machine on its own. A configuration that can be added is preferable. This makes it possible to perform stable construction on steep slopes that exceed the climbing ability of the processing machine on its own.

但し、登坂能力を超える急傾斜地においてより安定した作業を可能とするために、例えば特公平7−100944号公報に開示されているような加工機械を以下の態様で駆動させて切土施工を行うことが好ましい。すなわちその加工機械1は、図1で示したように、架台の両側に例えば無限軌道や車輪からなる走行部1a、1bを備えていて自走可能であり、また旋回自在でかつ水平姿勢の維持が可能な作業台と切土するための掘削手段(ショベル)が搭載されたバックホー等から構成される。そして、この加工機械1には、幅方向に一定間隔をおいて一対のワイヤー2a、2bが配設されている。具体的には、例えば加工機械1の架台の前後方向中央付近から後端部までの間の任意位置に幅方向に一定間隔をおいて一対のウインチ3a、3bが搭載され、そしてウインチ3aにワイヤー2aが巻回され、ウインチ3bにワイヤー2bが巻回されている。ウインチ3a、3bに巻回されたワイヤー2a、2bは前方に引き出され、さらに、架台の前端部付近に設けたガイド部材31a、31bに巻き掛けられている。一方、縦方向分割施工区域A1の上方に一対の支持具4a、4bを固定配置し、ここに前記した各ワイヤー2a、2bの上端を結合する。加工機械1の自重により支持具4a、4bとウインチ3a、3b間にはワイヤー2a、2bが張設され、当該加工機械1は縦方向分割施工区域A1の上部に配置され、支持される。   However, in order to enable more stable work on steep slopes exceeding the climbing ability, for example, a cutting machine such as disclosed in Japanese Patent Publication No. 7-100944 is driven in the following manner to perform cutting work. It is preferable. That is, as shown in FIG. 1, the processing machine 1 is provided with traveling portions 1a and 1b made of, for example, endless tracks and wheels on both sides of the gantry, and can be self-propelled, and can turn freely and maintain a horizontal posture. It is composed of a work table that can be cut and a backhoe equipped with excavation means (shovel) for cutting. The processing machine 1 is provided with a pair of wires 2a and 2b at regular intervals in the width direction. Specifically, for example, a pair of winches 3a and 3b are mounted at a predetermined interval in the width direction at an arbitrary position between the vicinity of the center in the front-rear direction of the gantry of the processing machine 1 and the rear end, and the winch 3a has a wire. 2a is wound, and the wire 2b is wound around the winch 3b. The wires 2a and 2b wound around the winches 3a and 3b are drawn forward and are further wound around guide members 31a and 31b provided near the front end of the gantry. On the other hand, a pair of supporters 4a and 4b are fixedly arranged above the longitudinally divided construction area A1, and the upper ends of the wires 2a and 2b described above are joined thereto. Wires 2a and 2b are stretched between the support tools 4a and 4b and the winches 3a and 3b by the weight of the processing machine 1, and the processing machine 1 is arranged and supported on the upper part of the vertical division work area A1.

このとき、一対の支持具4a、4b間の間隔を、加工機械1における一対のワイヤー2a、2b間の間隔(ウインチ3a、3b間の間隔)よりも広くして、支持具4a、4bと加工機械1との間で張設されているワイヤー2a、2bの平面視形状が、図1で示したように、逆ハの字状にすることが好ましい。加工機械1の縦方向分割施工区域A1内における駆動動作の自由度が高まり、同時に加工機械1の駆動動作時における安定性が高まるからである。また、加工機械1として、走行部1a、1b及び架台は、法面と同角度傾斜するが、作業性やエンジンの姿勢を考慮して作業台が常に水平姿勢を保つように制御できるものを用いた場合、すなわち、法面の傾斜に応じて、走行部1a、1b及び架台に対して、作業台の前端側を中心として後端側が上方に回動するように制御できるものを用いた場合、法面の傾斜が急になるほど、作業台は架台に対して離隔するため、加工機械1の安定性は低下し、左右に傾倒しやすくなるほか、後方へも転倒しやすくなる。ところが、本実施形態のように、逆ハの字状に張設した一対のワイヤー2a、2bに支持させることにより、このような姿勢における加工機械1の安定性が確保される。   At this time, the distance between the pair of support tools 4a and 4b is made wider than the distance between the pair of wires 2a and 2b in the processing machine 1 (interval between the winches 3a and 3b). It is preferable that the planar view shape of the wires 2a and 2b stretched between the machine 1 is a reverse C shape as shown in FIG. This is because the degree of freedom of the driving operation in the longitudinally divided construction area A1 of the processing machine 1 is increased, and at the same time, the stability during the driving operation of the processing machine 1 is increased. In addition, as the processing machine 1, the traveling units 1a, 1b and the gantry are inclined at the same angle as the slope, but can be controlled so that the work table always maintains a horizontal posture in consideration of workability and the posture of the engine. In other words, depending on the slope of the slope, when using the traveling parts 1a, 1b and the gantry that can be controlled so that the rear end side pivots upward about the front end side of the work table, As the slope of the slope becomes steeper, the work table is separated from the gantry, so that the stability of the processing machine 1 is lowered, and it is easy to tilt left and right, and also to fall backward. However, the stability of the processing machine 1 in such a posture is ensured by supporting the pair of wires 2a and 2b stretched in an inverted C shape as in this embodiment.

ここで、ウインチ3a、3bは、走行部1a、1bを支持する架台の前端部付近に設けることもできるが、本実施形態のように、架台の前後方向中央付近から後端部までの間に配置し、前端部付近にはガイド部材31a、31bを設けることが好ましい。ワイヤー2a、2bは上記したように逆ハの字状に張設されることになるため、これを直接ウインチ3a、3bに巻回させると、ワイヤー2a、2bが偏って巻き付けられるなどの弊害が生じる場合がある。そこで、逆ハの字状に張設されるワイヤー2a、2bを架台の前端付近に配置したガイド部材31a、31bで一旦受けて方向を制御し、ウインチ3a、3bの軸方向に略直交する方向に沿ってワイヤー2a、2bが出し入れされるようにすることが好ましい。このようなガイド部材31a、31bとしては、ローラー、滑車、フェアリーダー、ユニバーサルフェアリーダー等を用いることができる。また、各ワイヤー2a、2bの上端を縦方向分割施工区域A1の上方に配置した一対の支持具4a、4bに結合しているが、一対の支持具4a、4bとしては、アンカーボルトのようなものであってもよいし、立木等を用いることもできる。   Here, the winches 3a and 3b can be provided in the vicinity of the front end portion of the gantry that supports the traveling portions 1a and 1b. The guide members 31a and 31b are preferably provided near the front end. Since the wires 2a and 2b are stretched in an inverted C shape as described above, if the wires 2a and 2b are directly wound around the winches 3a and 3b, there is a problem that the wires 2a and 2b are wound unevenly. May occur. Therefore, the direction is controlled by receiving the wires 2a and 2b, which are stretched in an inverted C shape, by the guide members 31a and 31b arranged near the front end of the gantry, and the direction substantially orthogonal to the axial direction of the winches 3a and 3b. It is preferable that the wires 2a and 2b are taken in and out along the line. As such guide members 31a and 31b, rollers, pulleys, fair leaders, universal fair leaders, and the like can be used. Moreover, although the upper end of each wire 2a, 2b is couple | bonded with a pair of support tool 4a, 4b arrange | positioned above the vertical direction division construction area A1, as a pair of support tool 4a, 4b, it is like an anchor bolt. It may be a thing, and standing trees etc. can also be used.

切土施工は次のように行われる。まず、上記のようにワイヤー2a、2bに支持された加工機械1を縦方向分割施工区域A1の最上部に配置する。次に、ワイヤー2a、2bを繰り出しながら下方に移動しつつ加工機械1を操作して切土していく。上方から下方に順に切土していくと、最終的に加工機械1は、縦方向分割施工区域A1の最底部に至ることになる。なお、その途中において、ウインチ3a、3bをそれぞれ独立してワイヤー2a、2bの巻き取り、巻き戻しを適宜に行って加工機械1を縦方向分割施工区域A1内で可能な範囲で上下左右方向へ移動させことはできるが、基本的には、上方から下方へと作業を実施していく。   Cut construction is carried out as follows. First, the processing machine 1 supported by the wires 2a and 2b as described above is arranged at the uppermost part of the longitudinally divided construction area A1. Next, the processing machine 1 is operated and cut while moving downward while feeding the wires 2a and 2b. When cutting in order from the top to the bottom, the processing machine 1 will eventually reach the bottom of the longitudinally divided construction area A1. In the middle of the process, the winches 3a and 3b are independently wound around the wires 2a and 2b, and the processing machine 1 is moved in the vertical and horizontal directions as far as possible within the longitudinally divided construction area A1. Although it can be moved, the work is basically performed from the top to the bottom.

縦方向分割施工区域A1の切土施工が終了したならば、ウインチ3a、3bによってワイヤー2a、2bを巻き取り、当該縦方向分割施工区域A1の最底部(造成された平坦な小段)に位置する加工機械1をその自走力に併せてワイヤー2a、2bの牽引力を利用して、形成された切土法面Aの頂部にまで移動させる。次に、隣接する縦方向分割施工区域A2の頂部に加工機械1を移動する。縦方向分割施工区域A2の頂部に固定配置された一対の支持具(立木等も可)に一対のワイヤ−2a、2bを結合して、加工機械1を縦方向分割施工区域A2の上方から下方に向かって、前記した態様で再び切土施工を行う。この作業を順次行うことにより、切土対象の地山斜面の全てが切土法面Aに整形される。   When the cut construction in the longitudinal division construction area A1 is completed, the wires 2a and 2b are wound up by the winches 3a and 3b, and are located at the bottom of the vertical division construction area A1 (the formed flat small step). The processing machine 1 is moved to the top of the cut slope A formed using the traction force of the wires 2a and 2b in combination with the self-propelled force. Next, the processing machine 1 is moved to the top of the adjacent longitudinally divided construction area A2. A pair of wires-2a and 2b are coupled to a pair of support tools (such as standing trees) fixedly arranged at the top of the vertical division work area A2, and the processing machine 1 is moved downward from above the vertical division work area A2. The cut construction is again performed in the above-described manner. By sequentially performing this operation, all of the natural slopes to be cut are shaped into the cut slope A.

次に、図2に基づき、本発明の第2の実施形態に係る安定化工法で適用される第2切土工法について説明する。
この工法は、切土対象の地山斜面が比較的大面積である場合や、それほど大面積ではないが土質が軟弱で切土施工時に崩落や地滑りを起こす危険性が想定される地山斜面に適用される。
Next, based on FIG. 2, the 2nd cutting method applied with the stabilization method which concerns on the 2nd Embodiment of this invention is demonstrated.
This method can be used for natural ground slopes that are subject to cutting, or for ground slopes that are not very large but have a soft soil quality and are likely to collapse or landslide during cutting. Applied.

この工法では、まず、切土対象の地山斜面に当該地山斜面の幅方向に延びる複数の横方向分割施工区域を設定し、さらに横方向分割施工区域ごとに当該地山斜面の上下方向に延びる複数の縦方向分割施工区域を設定する。その場合、横方向分割施工区域の設定は従来の逆巻工法に準じて行えばよく、そして縦方向分割施工区域の設定は上記した本発明の第1切土工法を適用して行えばよい。なお、各縦方向分割施工区域の幅は制限されるものではなく、土質等を考慮して現場毎に適宜の幅に設定され、各縦方向分割施工区域の幅は等幅であってもよいし、異なる幅であってもよいことは上記第1切土工法と同様である。   In this construction method, first, a plurality of laterally divided construction areas extending in the width direction of the natural slope are set on the natural slope of the cut object, and further in the vertical direction of the natural slope for each laterally divided construction area. A plurality of longitudinally divided construction areas are set. In that case, the setting of the horizontal division construction area may be performed according to the conventional reverse winding method, and the setting of the vertical division construction area may be performed by applying the first cutting method of the present invention described above. The width of each longitudinally divided construction area is not limited, and is set to an appropriate width for each site in consideration of soil quality and the like, and the width of each longitudinally divided construction area may be equal. And it is the same as that of the said 1st cutting method that a different width | variety may be sufficient.

また、各段の横方向分割施工区域のそれぞれにおける縦方向分割施工区域の設定個数は同じであっても異なっていてもよく、その個数は地山斜面の土質の状態や面積の大小を考慮して適宜に選択すればよい。   In addition, the set number of vertical division construction areas in each of the horizontal division construction areas of each step may be the same or different, and the number is determined in consideration of the soil condition of the natural slope and the size of the area. May be selected as appropriate.

例えば、図2で示したように、上下方向の斜面全長がLである地山斜面を3つに分割することにより、地山斜面の幅方向に延び、上下方向の長さがそれぞれL1、L2、L3である3つの横方向分割施工区域B1、B2、B3を設定する。次に、それぞれの横方向分割施工区域ごとに、前記した第1切土工法の場合と同じようにして複数の縦方向分割施工区域を設定する。図2の場合は、最上段の横方向分割施工区域B1に4つの縦方向分割施工区域A1〜A4が、中段の横方向分割施工区域B2に5つの縦方向分割施工区域A5〜A9が、そして最下段の横方向分割施工区域B3に6つの縦方向分割施工区域A10〜A15が設定されている。   For example, as shown in FIG. 2, a natural mountain slope whose vertical length in the vertical direction is L is divided into three so as to extend in the width direction of the natural mountain slope, and the vertical lengths are L1 and L2 respectively. , L3, which are three laterally divided construction areas B1, B2, B3. Next, a plurality of longitudinally divided construction areas are set for each laterally divided construction area in the same manner as in the case of the first cut method described above. In the case of FIG. 2, four vertical division construction areas A1 to A4 are arranged in the top horizontal division construction area B1, five vertical division construction areas A5 to A9 are arranged in the middle horizontal division construction area B2, and Six vertical direction division construction areas A10 to A15 are set in the lowermost horizontal division construction area B3.

第2切土工法では、まず最上段の横方向分割施工区域B1において、縦方向分割施工区域A1について前記した第1切土工法と同じ態様で、すなわち、上方から下方に向かって切土施工を行う。次に、隣接する縦方向分割施工区域A2について同様に切土施工を行って、さらに縦方向分割施工区域A3、A4について、順次、切土施工を行う。これにより、横方向分割施工区域B1の全体が切土法面Aに整形される。   In the second cut construction method, first, in the uppermost horizontal division construction area B1, the cut construction is performed in the same manner as the first cut construction method described above for the vertical division construction area A1, that is, from above to below. Do. Next, the cut construction is performed in the same manner for the adjacent vertical direction division construction area A2, and the cut construction is sequentially performed for the vertical direction division construction areas A3 and A4. Thereby, the whole horizontal direction division construction area B1 is shaped by the cut slope A.

このとき、同じ横方向分割施工区域内のある縦方向分割施工区域から隣接する縦方向分割施工区域の切土施工に移る場合は、前記した第1切土工法と同様の作業を行えばよい。すなわち、例えば縦方向分割施工区域A1の切土施工が終了して当該施工区域の最底部(横方向分割施工区域B1に造成された小段)に位置する加工機械1を、ワイヤー2a、2bで牽引して縦方向分割施工区域A1の上部にまで移動させ、他方で縦方向分割施工区域A2の頂部に新たに一対の支持具を固定配置し(一対の支持具として立木等を利用できる点は上記と同様である)、そこに加工機械1の一対のワイヤーを結合して、当該加工機械1を縦方向分割施工区域A2の上部に移動配置したのち駆動して、当該縦方向分割施工区域A2の切土施工を実施する。   At this time, when shifting to a cut construction in an adjacent vertical division construction area from a certain vertical division construction area in the same horizontal division construction area, the same work as the first cut construction method described above may be performed. That is, for example, the cutting machine 1 located in the bottom of the construction area after completion of the cut construction in the vertical division construction area A1 (the small step formed in the horizontal division construction area B1) is pulled by the wires 2a and 2b. Then, it is moved to the upper part of the vertical direction division construction area A1, and on the other hand, a pair of support tools is newly fixed and arranged on the top of the vertical direction division construction area A2 (the point that a tree can be used as a pair of support tools is the above And the pair of wires of the processing machine 1 is coupled there, and the processing machine 1 is moved and arranged on the upper part of the longitudinally divided construction area A2 and then driven to drive the longitudinally divided construction area A2. Implement cut construction.

また、ある横方向分割施工区域の完了して下段の横方向分割施工区域の切土施工に移る場合、例えば横方向分割施工区域B1全体の切土施工が完了した場合は、一対の支持具を横方向分割施工区域B2に設定されている縦方向分割施工区域A5の上方に位置する地山斜面の頂部に固定配置し、それにワイヤー2a、2bを結合して加工機械1を縦方向分割施工区域A5の上部に移動配置し、以後、縦方向分割施工区域A5から縦方向分割施工区域A9まで順次切土施工を行って当該横方向分割施工区域B2の全体を切土法面に整形する。そしてその後、同様にして加工機械1を横方向分割施工区域B3に設定されている縦方向分割施工区域A10に移動配置して縦方向分割施工区域A10から縦方向分割施工区域A15まで順次切土施工を行って、地山斜面全体の切土施工を完了する。   Moreover, when a certain horizontal direction division construction area is completed and it moves to the cut construction of the lower horizontal division construction area, for example, when the cut construction of the whole horizontal direction division construction area B1 is completed, a pair of support tools are used. Fixed to the top of the natural slope located above the vertically divided work area A5 set in the transversely divided work area B2, and the wires 2a and 2b are connected to it to connect the processing machine 1 to the vertically divided work area. After moving and arranged on the upper part of A5, cut construction is sequentially performed from the vertical division construction area A5 to the vertical division construction area A9, and the entire horizontal division construction area B2 is shaped into a cut slope. Thereafter, similarly, the processing machine 1 is moved and arranged in the vertical direction division construction area A10 set in the horizontal direction division construction area B3, and the cut construction is sequentially performed from the vertical direction division construction area A10 to the vertical direction division construction area A15. To complete the cutting work on the entire natural slope.

なお、図2では加工機械1を支持する支持具4a、4bを地山斜面の頂部に固定して各段の横方向分割施工区域に切土施工を行う事例を示したが、上段の切土施工が完了したら、支持具を、上段の横方向分割施工区域の最底部(造成された小段)または下段の横方向分割施工区域の上部に固定配置して加工機械を当該下段の横方向分割施工区域に移動配置してそこの切土施工を行うこともできる。   In addition, although the support tools 4a and 4b which support the processing machine 1 were fixed to the top part of a natural mountain slope in FIG. 2, the example which cuts in the horizontal division | segmentation construction area of each step was shown, The upper cut When the construction is complete, the support is fixedly placed at the bottom of the upper horizontal division construction area (created small stage) or the upper part of the lower horizontal division construction area, and the processing machine is divided into the lower horizontal division construction. It is also possible to move to the area and perform cutting work there.

第2切土工法においても、上記のように、ワイヤーで支持した加工機械を利用して切土施工を行うと、地山の斜面に沿った高さ方向に長くなるように施工区域(縦方向分割施工区域)を設定した際に、加工機械は最底部から最上部へと移動することが容易であり、不安定な作業足場を組むことなく実施でき、作業スピードを向上させ、工事費の低減に寄与する。   Even in the second cut method, as described above, when cut work is performed using a wire-supported processing machine, the work area (longitudinal direction) becomes longer in the height direction along the slope of the natural ground. When setting up a divisional construction area), the processing machine can easily move from the bottom to the top, and can be carried out without assembling an unstable work platform, improving the work speed and reducing the construction cost. Contribute to.

次に、図3に基づき、本発明の第1の実施形態に係る安定化工法(第1安定化工法)について説明する。
この工法は、前記した第1切土工法で形成された切土法面に切土法面処理を施して当該切土法面を安定化させる工程(切土法面処理工程)を進めながら、次の縦方向分割施工区域に切土施工を行って切土法面を形成する工程(切土工程)を行うという態様で、一方の縦方向分割施工区域と他方の縦方向分割施工区域同士とで、切土工程と切土法面処理工程を並列して行う工法である。
Next, a stabilization method (first stabilization method) according to the first embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
In this method, the cut slope formed by the first cut construction method described above is subjected to a cut slope treatment to stabilize the cut slope (cut slope treatment step), In the aspect of performing the cutting process in the next vertical division construction area and forming the cut slope (cut process), one vertical division construction area and the other vertical division construction area In this method, the cutting process and the cutting slope processing process are performed in parallel.

この工法では、図3で示したように、まず、第1切土工法によって切土対象の地山斜面に複数の縦方向分割施工区域が設定され、そしてその1つに第1切土工法を適用してそこを切土法面Aに整形する。従って、その時点では残りの縦方向分割施工区域A2、A3は未施工の地山斜面のままになっている。   In this construction method, as shown in FIG. 3, first, a plurality of longitudinally divided construction areas are set on a natural slope of a cut object by the first cutting method, and the first cutting method is applied to one of them. Apply it and shape it into cut slope A. Therefore, at that time, the remaining longitudinally divided construction areas A2 and A3 remain untreated ground slopes.

次に、整形された切土法面Aに対して切土法面処理工程が実施され、これと並列して、隣接する縦方向分割施工区域A2に対して切土工程が実施される。具体的には、例えば、縦方向分割施工区域A2の頂部に一対の支持具4a、4bを固定配置し、そこに加工機械1に設けられている一対のワイヤー2a、2bのそれぞれ上端を結合して当該加工機械1を縦方向分割施工区域A2の上部に移動配置し、その加工機械1を駆動して縦方向分割施工区域A2の上方から下方に向けて切土工程を実施する。   Next, a cut slope processing step is performed on the shaped cut slope A, and in parallel with this, a cut step is performed on the adjacent longitudinally divided construction area A2. Specifically, for example, a pair of support tools 4a and 4b are fixedly arranged at the top of the longitudinally divided construction area A2, and the upper ends of the pair of wires 2a and 2b provided in the processing machine 1 are coupled thereto. Then, the processing machine 1 is moved and arranged in the upper part of the vertical direction division construction area A2, and the cutting machine 1 is driven to perform a cutting process from the upper side to the lower side of the vertical direction division construction area A2.

一方、縦方向分割施工区域A1に属する既に整形された切土法面Aの頂部には、例えば、新たに一対の支持具4A、4Bが固定配置され、ここに、切土法面処理用の加工機械1’が新たに接続される。すなわち、一対のワイヤー2A、2Bを備え、それらを巻き取りまたは巻き戻す一対のウインチ3A、3Bが幅方向での間隔をおいて配設されている加工機械1’の当該各ワイヤー2A、2Bの上端をそれぞれ支持具4A、4Bに結合することにより、加工機械1’を切土法面Aの上部に配置して支持する。そして、当該加工機械1’を駆動して切土法面Aの上方から下方に向けて所定の切土法面処理工程を実施する。この場合も、第1切土工法の場合と同じように、一対の支持具4A、4B間の間隔を、加工機械1’における一対のワイヤー2A、2B間の間隔(ウインチ3A、3B間の間隔)よりも広くして、支持具4A、4Bと加工機械1’との間で張設されているワイヤー2A、2Bの平面視形状が、逆ハの字状にすることが好ましい。また一対のウインチ3A、3Bの前方に一定間隔をおいて一対のフェアリーダ等のガイド部材31A、31Bを配設することが好ましい。   On the other hand, for example, a pair of support tools 4A and 4B are newly fixed and arranged on the top of the already-shaped cut slope A belonging to the vertical division construction area A1, and for the cut slope treatment, for example. The processing machine 1 ′ is newly connected. That is, each of the wires 2A, 2B of the processing machine 1 ′ provided with a pair of wires 2A, 2B, and a pair of winches 3A, 3B wound up or rewinded at intervals in the width direction. The upper end is coupled to the support tools 4A and 4B, respectively, so that the processing machine 1 'is disposed and supported on the upper part of the cut slope A. Then, the processing machine 1 ′ is driven to perform a predetermined cut slope processing step from above the cut slope A toward the bottom. Also in this case, as in the case of the first cutting method, the distance between the pair of supports 4A and 4B is set to the distance between the pair of wires 2A and 2B in the processing machine 1 ′ (the distance between the winches 3A and 3B). It is preferable that the shape of the wires 2A and 2B, which are stretched between the support tools 4A and 4B and the processing machine 1 ′, is a reverse C shape. In addition, it is preferable that guide members 31A and 31B such as a pair of fair leaders are disposed in front of the pair of winches 3A and 3B at a predetermined interval.

縦方向分割施工区域A2の切土工程が終了してそこが切土法面に整形されれば、上記態様と同様にして、その切土法面に対する切土法面処理工程と隣接する縦方向分割施工区域A3に対する切土工程が並行して実施される。   If the cutting process in the vertical direction division construction area A2 is completed and the cut process is shaped into a cut slope, the vertical direction adjacent to the cut slope processing process for the cut slope is performed in the same manner as in the above embodiment. The cut process for the divided construction area A3 is performed in parallel.

次に、図4に基づき、本発明の第2の実施形態に係る安定化工法(第2安定化工法)について説明する。
この工法は、前記した第2切土工法で形成された切土法面に切土法面処理工程を実施しして当該切土法面を安定化させながら、これと並列的に、次に工事すべき未施工の縦方向分割施工区域に対して切土工程を実施する工法である。
Next, based on FIG. 4, the stabilization method (2nd stabilization method) which concerns on the 2nd Embodiment of this invention is demonstrated.
In this method, the cutting slope treatment process is performed on the cutting slope formed by the above-mentioned second cutting construction method to stabilize the cutting slope, and in parallel with this, This is a construction method in which a cutting process is carried out on an unconstructed longitudinally divided construction area to be constructed.

以下にこの工法を図4で示した例を参照して説明する。図4の例では、切土対象の地山斜面に3つの横方向分割施工区域B1、B2、B3を設定し、横方向分割施工区域B1には4つの縦方向分割施工区域A1〜A4を、横方向分割施工区域B2には同じく4つの縦方向分割施工区域A5〜A8を、横方向分割施工区域B3にも同じく4つの縦方向分割施工区域A9〜A12を設定している。   This construction method will be described below with reference to the example shown in FIG. In the example of FIG. 4, three laterally divided construction areas B1, B2, and B3 are set on a natural ground slope to be cut, and four longitudinally divided construction areas A1 to A4 are set in the laterally divided construction area B1. Similarly, four vertical direction division construction areas A5 to A8 are set in the horizontal direction division construction area B2, and four vertical direction division construction areas A9 to A12 are also set in the horizontal direction division construction area B3.

また、図4では、既に、横方向分割施工区域B1内の縦方向分割施工区域A1、A2、A3までは切土工程とそれに続く切土法面処理工程が完了していて、その処理面は安定化処理法面A0になっているが、縦方向分割施工区域A4の場合は切土工程だけが終了していて、その法面は未処理の切土法面Aの状態を示している。そして、縦方向分割施工区域A4で既に切土工程を実施してそこを切土法面Aに整形した加工機械1が、前記した第1安定化工法の場合と同じように、横方向分割施工区域B1の下段の横方向分割施工区域B2内に位置する縦方向分割施工区域A5に移動配置され、また未だ切土法面処理工程が実施されていない縦方向分割施工区域A4に切土法面処理用の加工機械1’が新たに配置された状態を示している。   Moreover, in FIG. 4, the cutting process and the subsequent cut slope treatment process have already been completed up to the vertical division construction areas A1, A2, and A3 in the horizontal division construction area B1, and the processing surface is Although it is the stabilization processing slope A0, in the case of the longitudinally divided construction area A4, only the cutting process is finished, and the slope indicates the state of the untreated cutting slope A. And the cutting machine 1 which has already carried out the cutting process in the vertical division construction area A4 and shaped it into the cut slope A is the horizontal division construction as in the case of the first stabilization method described above. The cut slope in the vertical division construction area A4 which is moved and arranged in the vertical division construction area A5 located in the lower horizontal division construction area B2 of the area B1 and the cut slope treatment process has not yet been performed. The processing machine 1 ′ for processing is newly arranged.

従って、切土施工用の加工機械1は一対の支持具4a、4bと一対のウインチ3a、3bとの間に平面視形状が逆ハの字状に張設された一対のワイヤー2a、2bで縦方向分割施工区域A5の上に配置されて支持されており、また切土法面を処理する加工機械1’は縦方向分割施工区域A4の頂部に新たに固定配置された一対の支持具4A、4Bと一対のウインチ3A、3Bとの間に同じく平面視形状が逆ハの字状に張設された一対のワイヤー2A、2Bを介して切土法面Aに配置されて支持されている。   Accordingly, the processing machine 1 for cutting work includes a pair of wires 2a and 2b in which the shape in plan view is stretched between the pair of supports 4a and 4b and the pair of winches 3a and 3b in a reverse C shape. The processing machine 1 ′ for processing the cut slope is arranged and supported on the longitudinally divided construction area A5, and a pair of support tools 4A newly fixed and disposed on the top of the longitudinally divided construction area A4. 4B and a pair of winches 3A, 3B are also arranged and supported on the cut slope A via a pair of wires 2A, 2B in which the shape in plan view is stretched in an inverted C shape. .

この状態で、切土法面Aの上方から下方に向けて加工機械1’を駆動させて当該切土法面Aに対する切土法面処理工程が実施されて当該切土法面Aを安定化処理法面A0にする工事が進められる。これと並列して、縦方向分割施工区域A5の上方から下方に向けて加工機械1を駆動させて当該縦方向分割施工区域A5に対する切土工程が実施されて当該縦方向分割施工区域A5を切土法面Aにする工事が独立して進められる。   In this state, the cutting machine 1 'is driven from the upper side to the lower side of the cut slope A, and the cut slope processing step is performed on the cut slope A to stabilize the cut slope A. Work to make the slope A0 is underway. In parallel with this, the cutting machine 1 is driven from the upper side to the lower side of the vertical direction division construction area A5 to perform the cutting process for the vertical direction division construction area A5, and the vertical direction division construction area A5 is cut. Work to make soil slope A is carried out independently.

これらの各区域の工事が終了すると、加工機械1を前記した第1安定化工法と同様の作業を行って次の縦方向分割施工区域A6に移動配置してそこでの切土工程を実施し、また加工機械1’を第1安定化工法と同様にして既に切土工程が終了している縦方向分割施工区域A5の切土法面Aに移動配置してそこでの切土法面処理工程を実施するという態様で、切土工程と切土法面処理工程を同時進行で実施させる。そして、横方向分割施工区域B2の各縦方向分割施工区域A5〜A8に引き続き、最下段の横方向分割施工区域B3の各縦方向分割施工区域A9〜A12においても同様の作業を行い、最終的に、全ての面を安定化処理面に施工する。   When the construction of each of these areas is completed, the processing machine 1 is moved to the next vertical division construction area A6 by performing the same work as the first stabilization method described above, and the cutting process is carried out there, In addition, the processing machine 1 'is moved and arranged on the cutting slope A in the longitudinally divided construction area A5 where the cutting process has already been completed in the same manner as the first stabilization method, and the cutting slope processing process there is performed. The cutting process and the cutting slope processing process are carried out simultaneously in the manner of carrying out. Then, following each of the vertical division construction areas A5 to A8 of the horizontal division construction area B2, the same work is performed in each of the vertical division construction areas A9 to A12 of the bottom horizontal division construction area B3. In addition, all surfaces are applied to the stabilization surface.

上記した第1及び第2の実施形態に係る第1及び第2安定化工法によれば、縦方向分割施工区域を設定して作業ができ、不安定な作業足場を組む必要がなくなることに加え、切土工程とそれに続く切土法面処理工程を順次連続して実施することができる。そのため、先に切土工程を行った縦方向分割施工区域において切土法面処理工程を実施している際に、他の縦方向分割施工区域においては切土工程を実施するというように異なる作業工程を並列的に実施することができ、作業効率が高まる。また、各加工機械を遊休させることなく、さらなる工期の短縮、工事費の削減を実現することができる。   According to the first and second stabilization methods according to the first and second embodiments described above, it is possible to work by setting the longitudinally divided construction area, and it becomes unnecessary to assemble an unstable work scaffold. The cutting process and the subsequent cutting slope treatment process can be carried out successively in succession. Therefore, when the cut slope treatment process is performed in the longitudinal division construction area where the cut process has been performed first, different work is performed such as performing the cut process in other vertical division construction areas. Processes can be performed in parallel, increasing work efficiency. In addition, the construction period can be further shortened and the construction cost can be reduced without leaving each processing machine idle.

次に、第1及び第2安定化工法における切土法面処理工程をさらに詳細に説明する。これらの実施形態において、切土法面処理工程は、切土法面の所定位置にアンカーを設置するアンカー設置工程を実施した後、設置したアンカーが、各枠辺部又はそれらの交点のいずれかの範囲内に位置するように法枠を形成する法枠形成工程を実施することを特徴とする。
切土法面処理用の加工機械1’は、上記のように、加工機械1’の自走力に、ワイヤー2A、2Bの牽引力を利用して急傾斜地に施工された各縦方向分割施工区域の切土法面を各区域の頂上まで移動可能である。急傾斜地は、先に法枠を設置するとその自重により法枠自体が滑り落ちるおそれがあるし、また、表面から深い位置で亀裂が発生している場合には法枠を先に設置すると崩壊のおそれもある。そこで、このような急傾斜地こそ、速やかにアンカーを設置して地盤の滑り力を抑えることが好ましい。本実施形態では、加工機械1’が上記のようにワイヤー2A、2Bの牽引力を利用できる構成であるため、切土法面がいかに急傾斜であっても、安定した姿勢でアンカーの打設を行うことができる。
Next, the cut slope treatment process in the first and second stabilization methods will be described in more detail. In these embodiments, the cut slope processing step is performed by performing an anchor installation step of installing an anchor at a predetermined position of the cut slope, and then the installed anchor is either one of the frame sides or their intersection. The method is characterized in that a method of forming a method frame is performed so that the method frame is positioned within the range.
As mentioned above, the processing machine 1 ′ for cutting slope treatment is divided into each longitudinally divided construction area constructed on a steep slope using the traction force of the wires 2A and 2B as the self-propelled force of the processing machine 1 ′. The cut slope of can be moved to the top of each area. On steep slopes, if the frame is installed first, the frame itself may slide down due to its own weight, and if a crack occurs at a deep position from the surface, it may collapse if the frame is installed first. There is also. Therefore, it is preferable for such steep slopes to quickly install anchors to suppress the sliding force of the ground. In this embodiment, since the processing machine 1 ′ is configured to use the traction force of the wires 2A and 2B as described above, the anchor can be driven in a stable posture regardless of how steep the slope is. It can be carried out.

アンカー設定工程には、ロックボルト工、グランドアンカー工等の種々のアンカー工が含まれるが、急傾斜地におけるアンカー設置工程で使用する加工機械1’としては、図5〜図12に示したように、アウターケーシングとインナーロッドとの二重管式の削孔部材と前記削孔部材を移動可能に支持するガイドシェルとを備え、アウターケーシングとインナーロッドを、削孔時には切土法面の所定の位置に向かって共に前記ガイドシェルに沿って前進移動させ、削孔後、前記アウターケーシングを削孔内に位置させたまま、前記インナーロッドを前記ガイドシェルに沿って後退移動させ、その後、前記インナーロッドを取り外すことなく前記アウターケーシングを前記ガイドシェル上に後退させることができる加工機械100を用いることが好ましい。   The anchor setting process includes various anchor works such as a rock bolt work and a ground anchor work. As the processing machine 1 ′ used in the anchor setting process on a steep slope, as shown in FIGS. A double-pipe type drilling member comprising an outer casing and an inner rod, and a guide shell for movably supporting the drilling member. Both are moved forward along the guide shell toward the position, and after drilling, the inner rod is moved backward along the guide shell while the outer casing is positioned in the drilling hole. Using a processing machine 100 that can retract the outer casing onto the guide shell without removing a rod. Masui.

この加工機械100は、架台101に無限軌道等の走行部102,102が取り付けられて自走式になっていると共に、架台101には左右に所定間隔をおいて一対のウインチ103,103が設けられ、このウインチ103,103に巻回されたワイヤー104,104が、施工区域の上方に設置される支持具200,200に連結されている。なお、ウインチ103,103の前方にはフェアリーダ等のガイド部材105,105が設けられており、ワイヤー104,104はこのガイド部材105,105に巻き掛けられ、張設方向が安定するようになっている。すなわち、ウインチ103,103とガイド部材105,105との間では、2本のワイヤー104,104は相互に略平行になるように張られているが、一対の支持具200,200の離隔距離を架台101の幅よりも広い距離としている場合に、ガイド部材105,105から支持具200,200までは一対のワイヤ104,104が拡開するように広がり、すなわち逆ハ字状に張設されることになる。このように張設することにより、上記したように加工機械100の動作方向の自由度が高まり、かつ、動作時における安定性が高まる。   The processing machine 100 is self-propelled with traveling units 102, 102 such as endless tracks attached to a base 101, and the base 101 is provided with a pair of winches 103, 103 at predetermined intervals on the left and right. The wires 104 and 104 wound around the winches 103 and 103 are connected to support members 200 and 200 installed above the construction area. In addition, guide members 105 and 105 such as a fair leader are provided in front of the winches 103 and 103, and the wires 104 and 104 are wound around the guide members 105 and 105 so that the extending direction is stabilized. ing. That is, between the winches 103, 103 and the guide members 105, 105, the two wires 104, 104 are stretched so as to be substantially parallel to each other, but the separation distance between the pair of supports 200, 200 is increased. When the distance is wider than the width of the gantry 101, the pair of wires 104, 104 are spread out from the guide members 105, 105 to the support tools 200, 200, that is, are stretched in an inverted C shape. It will be. By stretching in this way, the degree of freedom in the operation direction of the processing machine 100 is increased as described above, and the stability during operation is increased.

架台101の前方端寄りに削孔機構部支持台106が設けられている。削孔機構部は、ガイドシェル107とこのガイドシェル107に支持される二重管式の削孔部材であるアウターケーシング108とインナーロッド109を有している。ガイドシェル107には、その下面の前方寄りに第1ブラケット107aが設けられており、この第1ブラケット107aが削孔機構部支持台106の上部に支軸106aを介して連結され、該ガイドシェル107はその後端側が上下に回動するように設けられている。ガイドシェル107において、上記第1ブラケット107aよりも後方に適宜の間隔離れた位置に第2ブラケット107bが下方に突出するように設けられており、この第2ブラケット107bと削孔機構部支持台106の下部との間にシリンダ120が連結配設されている。すなわち、シリンダ本体121の底部側が削孔機構部支持台106の下部に回動可能に連結され、ピストン122の先端側が第2ブラケット107bに回動可能に連結されている。従って、シリンダ120のピストン122がシリンダ本体121に対して伸長方向に変位すると、ガイドシェル107は、支軸106aを中心として上方に回動し、ピストン122がシリンダ本体121に収納される方向に変位すると、ガイドシェル107は支軸106aを中心として下方向に回動する。目的の削孔位置に移動するまでは、ピストン122をシリンダ本体121に収納された状態としてガイドシェル107を架台101に対して略平行に保持し、削孔位置に至ったならば、ピストン122を伸長させてガイドシェル107の後端側を上昇させ、ガイドシェル107を削孔位置に対して略垂直姿勢となるようにする(図8及び図9参照)。   A drilling mechanism support base 106 is provided near the front end of the gantry 101. The drilling mechanism has a guide shell 107, an outer casing 108 that is a double-pipe drilling member supported by the guide shell 107, and an inner rod 109. The guide shell 107 is provided with a first bracket 107a on the front side of the lower surface thereof, and the first bracket 107a is connected to the upper portion of the hole drilling mechanism support base 106 via a support shaft 106a. The rear end side 107 is provided so that it can be rotated up and down. In the guide shell 107, a second bracket 107b is provided at a position spaced apart from the first bracket 107a by an appropriate distance so as to protrude downward. The second bracket 107b and the drilling mechanism support base 106 are provided. A cylinder 120 is connected to the lower part of the cylinder. That is, the bottom side of the cylinder body 121 is rotatably connected to the lower portion of the hole drilling mechanism support base 106, and the tip end side of the piston 122 is rotatably connected to the second bracket 107b. Accordingly, when the piston 122 of the cylinder 120 is displaced in the extending direction with respect to the cylinder body 121, the guide shell 107 is rotated upward about the support shaft 106a, and the piston 122 is displaced in a direction in which the piston 122 is accommodated in the cylinder body 121. Then, the guide shell 107 rotates downward about the support shaft 106a. The piston 122 is held in the cylinder body 121 until the piston 122 is accommodated in the cylinder body 121 until the guide hole 107 is moved to the target drilling position. The guide shell 107 is extended to raise the rear end side of the guide shell 107 so that the guide shell 107 is in a substantially vertical posture with respect to the drilling position (see FIGS. 8 and 9).

ガイドシェル107は、二重管式のアウターケーシング108及びインナーロッド109を支持できる長さを備えている。例えば、ロックボルト工用であれば、アウターケーシング108及びインナーロッド109は例えば5〜10mの長さで形成され、ガイドシェル107はそれとほぼ同じがそれ以上の長さを有している。   The guide shell 107 has a length capable of supporting the double-tube outer casing 108 and the inner rod 109. For example, in the case of rock bolt construction, the outer casing 108 and the inner rod 109 are formed with a length of, for example, 5 to 10 m, and the guide shell 107 has substantially the same length but a longer length.

ガイドシェル107には、該ガイドシェル107に沿って走行可能な走行体110が設けられている。この走行体110は、ガイドシェル107の下面側に配置された伝動装置111に連結され、ガイドシェル107に沿って移動する。伝動装置111は、ガイドシェル107の後端側に配置された駆動モータ111dにより回転するギヤやプーリ等からなる原動側回転部材111aと、ガイドシェル107の先端側に配置されたギヤやプーリ等からなる従動側回転部材111bと、原動側回転部材111aと従動側回転部材111bに巻き掛けられるチェーンやベルト等からなる帯状部材111cとを備えて構成され、帯状部材111cに走行体110が連結されている。従って、駆動モータ111dの駆動により原動側回転部材111aが回転すると帯状部材111cが原動側回転部材111aと従動側回転部材111bとの間で回転動作する。これにより、帯状部材111cに連結された走行体110がガイドシェル107に沿って後端側から先端側へ、あるいは、先端側から後端側へとスライド移動する。   The guide shell 107 is provided with a traveling body 110 that can travel along the guide shell 107. The traveling body 110 is connected to a transmission device 111 disposed on the lower surface side of the guide shell 107 and moves along the guide shell 107. The transmission device 111 includes a driving-side rotating member 111a including a gear and a pulley that is rotated by a drive motor 111d disposed on the rear end side of the guide shell 107, and a gear and a pulley that are disposed on the front end side of the guide shell 107. A driven-side rotating member 111b, a driving-side rotating member 111a, and a belt-like member 111c made of a chain, a belt, or the like wound around the driven-side rotating member 111b. The traveling body 110 is connected to the belt-like member 111c. Yes. Therefore, when the driving side rotating member 111a rotates by driving the drive motor 111d, the belt-like member 111c rotates between the driving side rotating member 111a and the driven side rotating member 111b. Thereby, the traveling body 110 connected to the belt-like member 111c slides along the guide shell 107 from the rear end side to the front end side or from the front end side to the rear end side.

ガイドシェル107には、走行体110を挟んで後端側にドリフタ112が配設され、先端側に回転引抜装置114が配設されている。ドリフタ112及び回転引抜装置114は、いずれもガイドシェル107に沿って移動可能に設けられている。ドリフタ112にはガイドシェル107の先端側に向かって突出する連結用バー112aが設けられ、回転引抜装置114にはガイドシェル107の後端側に向かって突出する連結用バー114aが設けられている。一方、走行体110の前後には連結用穴110a,110aが設けられており(図7(a)参照)、後端側の連結用穴110aにドリフタ112の連結用バー112aを連結することにより、ドリフタ112が走行体110に牽引されてガイドシェル107上をスライド移動する。走行体110の先端側の連結用穴110aに回転引抜装置114の連結用バー114aを連結することにより、回転引抜装置114が走行体110に牽引されてガイドシェル117上をスライド移動する。   In the guide shell 107, a drifter 112 is disposed on the rear end side with the traveling body 110 interposed therebetween, and a rotary pulling device 114 is disposed on the front end side. The drifter 112 and the rotary pulling device 114 are both provided to be movable along the guide shell 107. The drifter 112 is provided with a connecting bar 112 a that protrudes toward the front end side of the guide shell 107, and the rotary pulling device 114 is provided with a connecting bar 114 a that protrudes toward the rear end side of the guide shell 107. . On the other hand, connecting holes 110a and 110a are provided in front and rear of the traveling body 110 (see FIG. 7A), and the connecting bar 112a of the drifter 112 is connected to the connecting hole 110a on the rear end side. The drifter 112 is pulled by the traveling body 110 and slides on the guide shell 107. By connecting the connecting bar 114a of the rotary pulling device 114 to the connecting hole 110a on the distal end side of the traveling body 110, the rotating pulling device 114 is pulled by the traveling body 110 and slides on the guide shell 117.

ここで、ドリフタ112には、スイベル112bを介して、インナーロッド109及びアウターケーシング108の後端側が接続される。また、インナーロッド109及びアウターケーシング108の先端側は、回転引抜装置114を貫通し、さらに、ガイドシェル107の最先端部に設けられた支持板115を貫通して支持されている。回転引抜装置114には、図7に示したように、中央部に回転自由に配設された筒状部材114bが配設されており、筒状部材114b内をアウターケーシング108が貫通する。筒状部材114bの周囲にはギア部材114cが設けられており、このギア部材114cは、回転引抜装置114に付設された回転モータ114dの出力軸に連結された出力ギア114eにかみ合い、回転モータ114dを駆動させると、出力ギア114e、ギア部材114cを介して筒状部材114bが回転する。一方、アウターケーシング108の後端付近には、回り止め用の角形の回転引抜用ブロック108aが溶接等により固着されている。また、筒状部材114bの後端側には、回転引抜用ブロック108aが嵌ることができる同形状に形成された凹状のチャック部114fが形成されている。従って、アウターケーシング108を前進させ、回転引抜用ブロック108aをチャック部114fに嵌め合わせ、ドリフタ112との接続を解除すると、回転引抜装置114の回転モータ114dの駆動により、筒状部材114bと共にアウターケーシング108が回転することになる。   Here, the rear end side of the inner rod 109 and the outer casing 108 is connected to the drifter 112 via a swivel 112b. Further, the distal ends of the inner rod 109 and the outer casing 108 pass through the rotary pulling device 114 and are supported through a support plate 115 provided at the most distal end portion of the guide shell 107. As shown in FIG. 7, the rotary pulling device 114 is provided with a cylindrical member 114b that is rotatably arranged at the center, and the outer casing 108 passes through the cylindrical member 114b. A gear member 114c is provided around the cylindrical member 114b. The gear member 114c meshes with an output gear 114e connected to an output shaft of a rotary motor 114d attached to the rotary pulling device 114, and the rotary motor 114d. Is driven, the cylindrical member 114b rotates through the output gear 114e and the gear member 114c. On the other hand, in the vicinity of the rear end of the outer casing 108, a square rotation pulling block 108a for preventing rotation is fixed by welding or the like. Further, a concave chuck portion 114f formed in the same shape into which the rotary drawing block 108a can be fitted is formed on the rear end side of the cylindrical member 114b. Accordingly, when the outer casing 108 is moved forward, the rotary extraction block 108a is fitted to the chuck portion 114f, and the connection with the drifter 112 is released, the outer casing together with the tubular member 114b is driven by the rotation motor 114d of the rotary extraction device 114. 108 will rotate.

この加工機械100によれば、所定の削孔位置までは、図8に示したように削孔機構部を架台101に対して略平行な姿勢で移動する。なお、この初期状態では、ドリフタ112をガイドシェル107の後端側に、回転引抜装置114をガイドシェル107の先端側に位置させ、走行体110はドリフタ112の連結用バー112aに連結させた状態としておく。削孔位置に至ったならば、ガイドシェル107の後方が上昇するようにシリンダ120のピストン122を伸長させて回動し、図9に示したように、二重管式のアウターケーシング108及びインナーロッド109が削孔位置に対して略垂直になるようしてセットして位置決めする。   According to this processing machine 100, the drilling mechanism is moved in a substantially parallel posture with respect to the gantry 101 as shown in FIG. In this initial state, the drifter 112 is positioned on the rear end side of the guide shell 107, the rotary pulling device 114 is positioned on the front end side of the guide shell 107, and the traveling body 110 is connected to the connecting bar 112a of the drifter 112. Keep it as When the drilling position is reached, the piston 122 of the cylinder 120 is extended and rotated so that the rear of the guide shell 107 rises, and as shown in FIG. The rod 109 is set and positioned so as to be substantially perpendicular to the drilling position.

位置決めしたならば、伝動装置111を駆動し、帯状部材111cを回動させて走行体110をガイドシェル107の先端側に向かって移動させる。また、ドリフタ112を駆動させ、アウターケーシング108とインナーロッド109を共に地面(法面)に押しつけて回転させながら打撃していく。これにより、アウターケーシング108の先端のアウタービット108bにより削孔され、アウターケーシング108及びインナーロッド109が共に地面に侵入していき、削孔300を形成していく(図12参照)。なお、このとき、アウターケーシング108の回転引抜用ブロック108aは、回転引抜装置114のチャック部114fに嵌め合わせないようにしておく。   Once positioned, the transmission device 111 is driven, and the belt-like member 111c is rotated to move the traveling body 110 toward the distal end side of the guide shell 107. Further, the drifter 112 is driven, and the outer casing 108 and the inner rod 109 are both pressed against the ground (slope) and rotated. As a result, a hole is drilled by the outer bit 108b at the tip of the outer casing 108, and the outer casing 108 and the inner rod 109 both enter the ground to form a hole 300 (see FIG. 12). At this time, the rotation drawing block 108a of the outer casing 108 is not fitted into the chuck portion 114f of the rotation drawing device 114.

アウターケーシング108及びインナーロッド109が所定長さ地面に侵入して削孔工程が終了したならば、回転引抜用ブロック108aを回転引抜装置114のチャック部114fに嵌め合わせる。また、アウターケーシング108の後端部をドリフタ112から外す。この状態で伝動装置111を動作させて走行体110をガイドシェル107に沿って後退移動させる。これにより、図11に示したように、アウターケーシング108を削孔300内に残した状態で、インナーロッド109のみが引き抜かれ、ガイドシェル107上に復帰する。   When the outer casing 108 and the inner rod 109 enter the ground for a predetermined length and the drilling process is completed, the rotary extraction block 108a is fitted into the chuck portion 114f of the rotary extraction device 114. Further, the rear end portion of the outer casing 108 is removed from the drifter 112. In this state, the transmission device 111 is operated to move the traveling body 110 backward along the guide shell 107. As a result, as shown in FIG. 11, only the inner rod 109 is pulled out with the outer casing 108 left in the drilling hole 300, and returns to the guide shell 107.

インナーロッド109を引き抜いたならば、図12に示したように、削孔300内に存置されているアウターケーシング108内に鉄筋等の応力材301を挿入し、さらに、セメント等の充填材302を充填する。   When the inner rod 109 is pulled out, as shown in FIG. 12, a stress material 301 such as a reinforcing bar is inserted into the outer casing 108 existing in the drilling hole 300, and a filler 302 such as cement is further inserted. Fill.

次に、ドリフタ112の連結用バー112aと走行体110の連結用穴110aとの連結を解除し、走行体110を前進させ、回転引抜装置114の連結用バー114aを走行体110の連結用穴110aに接続する。その状態で、図12に示したように、回転引抜装置114の回転モータ114dを駆動し、筒状部材114bを回転させる。アウターケーシング108は回転引抜用ブロック108aが回転引抜装置114のチャック部114fに嵌め合わせられているため、筒状部材114bが回転することにより回転する。アウターケーシング108をこのようにして回転させながら、走行体110を後退移動させると、回転引抜装置114が後退していき、アウターケーシング108は削孔300から引き抜かれていく。削孔前の状態では、ガイドシェル107上において、アウターケーシング108はインナーロッド109の外周を取り囲むようにセットされていたため、アウターケーシング108を引き抜いていくと、既にガイドシェル107上に復帰しているインナーロッド109の周囲に該アウターケーシング108は外挿されることになる。そして、アウターケーシング108の後端部をスイベル112bを介してドリフタ112に再接続する。なお、回転引抜装置114は、走行体110を動作させてガイドシェル107の先端側の初期位置に復帰させ、さらにその後走行体110を後退させて、ドリフタ112の連結用バー112aに走行体110を連結して図9に示した状態にする。これにより、次の削孔作業を行うことができる状態となる。   Next, the connection between the connection bar 112 a of the drifter 112 and the connection hole 110 a of the traveling body 110 is released, the traveling body 110 is advanced, and the connection bar 114 a of the rotary pulling device 114 is moved to the connection hole of the traveling body 110. Connect to 110a. In this state, as shown in FIG. 12, the rotation motor 114d of the rotary pulling device 114 is driven to rotate the cylindrical member 114b. The outer casing 108 is rotated by the rotation of the cylindrical member 114b because the rotation extraction block 108a is fitted to the chuck portion 114f of the rotation extraction device 114. When the traveling body 110 is moved backward while rotating the outer casing 108 in this way, the rotary pulling device 114 is moved backward, and the outer casing 108 is pulled out from the drilling hole 300. In the state before drilling, the outer casing 108 is set on the guide shell 107 so as to surround the outer periphery of the inner rod 109. Therefore, when the outer casing 108 is pulled out, the outer casing 108 has already returned to the guide shell 107. The outer casing 108 is extrapolated around the inner rod 109. Then, the rear end portion of the outer casing 108 is reconnected to the drifter 112 via the swivel 112b. The rotary pulling device 114 operates the traveling body 110 to return to the initial position on the distal end side of the guide shell 107, and then retracts the traveling body 110 to place the traveling body 110 on the connecting bar 112 a of the drifter 112. Connected to the state shown in FIG. Thereby, it will be in the state which can perform the next drilling operation | work.

ある一つのロックボルト等のアンカーを施工したならば、一対のウインチ103,103に接続された一対のワイヤー104,104の長さを調整し、上下左右に加工機械100を移動させて、次の削孔位置において上記作業を順次行っていく。   If one anchor such as a lock bolt is installed, the length of the pair of wires 104, 104 connected to the pair of winches 103, 103 is adjusted, and the processing machine 100 is moved up, down, left, and right, and the next The above operations are sequentially performed at the drilling position.

従来、二重管式の削孔装置では、引き抜く際には、まず、アウターケーシングを削孔内に残したまま、ドリフタを後退させてインナーロッドのみを引き抜き、インナーロッドを取り外してから、ドリフタを再度前進させてアウターケーシングに接続し、アウターケーシングを引き抜くという工程を経て行われる。このため、インナーロッドを取り外した際の一時保管場所の確保に問題があり、また、インナーロッドの取り外し作業等の手間がかかっていた。しかしながら、上記した加工機械100によれば、例えばロックボルト工であれば、例えば5〜10mの長さを有するアウターケーシング108及びインナーロッド109を用いると共に、ガイドシェル107としてそれと同程度かそれ以上の長さを有するものを用い、さらにアウターケーシング108を単独で支持しかつ単独で後退移動できる機構を採用する。それにより、5〜10m程度の削孔300を形成するのに必要な長さを備えた、二重管式のアウターケーシング108及びインナーロッド109を引き抜いた際に、その長さのまま受け入れることができる。その結果、上記のように先に引き抜いたインナーロッド109を取り外すことなく、その外周囲にアウターケーシング108を外挿することができ、従来よりも効率のよい作業を実施できる。すなわち、インナーロッドの一時保管場所が不要であり、そのような保管場所を形成することが困難な急傾斜地用として特に適していると共に、工期の短縮、工事費の削減を目的とする本発明の安定化工法にける切土法面処理に適している。   Conventionally, in a double-pipe type drilling device, when pulling out, first, with the outer casing left in the drilling hole, retract the drifter, pull out only the inner rod, remove the inner rod, It is performed through a process of moving forward again, connecting to the outer casing, and pulling out the outer casing. For this reason, there was a problem in securing a temporary storage place when the inner rod was removed, and it took time and effort to remove the inner rod. However, according to the processing machine 100 described above, for example, in the case of rock bolts, the outer casing 108 and the inner rod 109 having a length of, for example, 5 to 10 m are used, and the guide shell 107 is equal to or higher than that. A mechanism having a length is used, and a mechanism capable of supporting the outer casing 108 alone and moving backward alone is adopted. Accordingly, when the double-pipe outer casing 108 and the inner rod 109 having a length necessary for forming the drilling hole 300 of about 5 to 10 m are pulled out, the length can be accepted. it can. As a result, the outer casing 108 can be extrapolated to the outer periphery without removing the inner rod 109 that has been previously pulled out as described above, and the work can be performed more efficiently than before. That is, a temporary storage place for the inner rod is not required, and it is particularly suitable for steep slopes where it is difficult to form such a storage place, and the present invention is intended to shorten the construction period and reduce construction costs. Suitable for cutting slope treatment in the stabilization method.

なお、上記した加工機械100はロックボルト工に限らずグランドアンカー工でも適用可能である。すなわち、従来のグランドアンカー工において用いていた二重管式削孔装置では、1〜1.5mのアウターケーシング及びインナーロッドを複数本連結しながら削孔し、引き抜く際は、それらを一つずつ切り離しながら行う必要があった。しかしながら、この工法においても上記した加工装置100ならば、ガイドシェルとして、グランドアンカー工における削孔に必要な1〜1.5mのものを複数本連結した長さ以上(数m〜数十m)のものを用いることで、連結されて1本の状態になったインナーロッドを一度に引き抜き、かつ、同じく1本の状態になったアウターケーシングを同様に引き抜いてインナーロッドに外挿させることが可能となり、効率のよい作業を行うことが可能となる。   The processing machine 100 described above can be applied not only to rock bolt work but also to ground anchor work. That is, in the double-pipe type drilling device used in the conventional ground anchor construction, a plurality of 1-1.5 m outer casings and inner rods are drilled while being connected, and when pulling out, one by one It was necessary to do it while separating. However, even in this method, if the above-described processing apparatus 100 is used, the guide shell is longer than a length (several meters to several tens of meters) in which a plurality of 1-1.5 m members required for drilling in the ground anchor work are connected. Can be used to pull out the connected inner rod in one state at the same time, and also pull out the outer casing in the same state in the same way to make it extrapolate to the inner rod Thus, efficient work can be performed.

上記によりアンカー設置工程を実施したならば、次に、法枠形成工程を実施する。本実施形態によれば、既にアンカー工が設置されているため、地盤の安定性が高まっている。この状態で法枠を形成するため、急傾斜地でありながら法枠の安定した設置が可能となる。   If an anchor installation process was implemented by the above, next, a method frame formation process will be implemented. According to this embodiment, since the anchor work has already been installed, the stability of the ground is increased. Since the frame is formed in this state, it is possible to stably install the frame even though the slope is steep.

法枠形成工程は、型枠を設置し、この型枠を用いて硬化材によって法枠を造成する工程を有する。硬化材による造成としては、型枠内にモルタルやコンクリート等の硬化材を吹き付る手段は、打設する手段等を採用することができる。この点は、一般の法枠形成工程と同様であるが、本実施形態は、図13に示したように、アンカー500(図12に示した鉄筋等の応力材301とセメント等の充填材302とから構成される)が既に設置されているため、このアンカー500が法枠の範囲に位置するように施工される。すなわち、型枠600は、鉄筋や金網を用いて格子状に形成されるが、アンカー500がこの格子の交点に位置するように形成される。なお、アンカー500の位置はこれに限らず、隣接する交点間の辺の間に位置するようにしてもよし、格子の交点と、辺の間の両方に位置するようにしてもよい。次に、型枠600内に硬化材700を吹き付け等して硬化させ、格子状の法枠を形成する。   The method frame forming step includes a step of installing a form frame and creating a method frame with a curing material using the form frame. As for the creation with a hardener, a means for spraying a hardener such as mortar or concrete into the mold can employ a means for placing. This point is the same as a general method for forming a frame, but in this embodiment, as shown in FIG. 13, the anchor 500 (the stress material 301 such as a reinforcing bar and the filler 302 such as cement shown in FIG. 12). Is constructed, so that the anchor 500 is constructed so as to be located within the range of the legal frame. That is, the mold 600 is formed in a lattice shape using a reinforcing bar or a wire mesh, but the anchor 500 is formed so as to be located at the intersection of the lattice. The position of the anchor 500 is not limited to this, and it may be located between the sides between the adjacent intersections, or may be located both between the grid intersections and the sides. Next, the curing material 700 is sprayed into the mold 600 and cured to form a lattice-shaped method frame.

本実施形態によれば、アンカー500を先に打設して法枠を形成する。アンカー500の打設は、予め法枠が設置されていれば、そこに形成したアンカー用のガイド孔を通じて打設すればよいが、急傾斜地において先に法枠を設置することは、自重による滑り落ちや地盤の崩壊など上記のような問題が生じる。そこでアンカー500を先に打設することが考えられるが、急傾斜地では足場の構築が困難であり、アンカーを打設するための加工機械を用いることが難しい。しかし、本実施形態では、上記した加工機械100を用いることにより、急傾斜地において足場を構築することなく容易にアンカーを打設することができる。   According to the present embodiment, the anchor 500 is first driven to form the frame. The anchor 500 may be placed through the anchor guide hole formed in the anchor frame if it has been previously installed. However, if the anchor frame is installed on a steep slope, the anchor frame is slipped by its own weight. Problems such as falling and ground collapse occur. Therefore, it is conceivable to place the anchor 500 first, but it is difficult to construct a scaffold on a steep slope, and it is difficult to use a processing machine for placing the anchor. However, in the present embodiment, by using the processing machine 100 described above, the anchor can be easily placed without constructing a scaffold on a steep slope.

法枠形成工程で形成される各法枠は多角形であり、例えば略三角形又は略四角形であり、そのうちの一つの角部が各法枠の中で下端に位置するように形成されることが好ましい。例えば、図14に示したように、法枠700は略四角形(略菱形)となるように形成され、各辺の交点にアンカー500が締結されるように設置される。そして、一つの角部が各法枠の中で下端に位置するように形成されることで、上下方向中途位置から当該角部の最も高い位置に向かって傾斜する傾斜壁からなる排水部710を形成する(図15参照)。これにより、図15の矢印Bに示したように、法枠内の雨水が該排水部710を伝って斜面の下方へと流れることになり、法枠内に雨水が溜まることを防止できる。なお、法枠は多角形のものに限らず、縦枠のみからなる構成とすることも可能である。
ここで、法枠形成工程における硬化材による造成工程、すなわち、モルタルやコンクリート等の吹き付けや打設は、上記したワイヤ−2A,2Bの牽引力を利用して切土法面Aを移動する加工機械1’を用いて実施することができることはもちろんである。加工機械1’を用いた硬化材の吹き付け作業等は、法枠形状が多角形でも可能であるが、縦枠のみからなるものについては、特に加工機械1’の移動が上下方向だけとなって容易であるため、適している。
Each method frame formed in the method frame forming step is polygonal, for example, approximately triangular or approximately quadrangular, and one corner of the method frame may be formed at the lower end in each method frame. preferable. For example, as shown in FIG. 14, the normal frame 700 is formed to be a substantially square (substantially rhombus), and is installed so that the anchor 500 is fastened to the intersection of each side. Then, by forming one corner portion so as to be located at the lower end in each frame, the drainage portion 710 composed of an inclined wall that inclines from the midway position in the vertical direction toward the highest position of the corner portion. Form (see FIG. 15). As a result, as shown by an arrow B in FIG. 15, rainwater in the law frame flows along the drainage portion 710 to the lower side of the slope, and rain water can be prevented from accumulating in the law frame. Note that the legal frame is not limited to a polygonal frame, and may be configured by only a vertical frame.
Here, the forming process using the hardener in the process frame forming process, that is, the mortar or concrete spraying or placing is a processing machine that moves the cut slope A using the pulling force of the wires 2A and 2B. Of course, it can be implemented using 1 '. The hardened material spraying operation using the processing machine 1 ′ can be performed even when the frame shape is polygonal. However, in the case of only the vertical frame, the movement of the processing machine 1 ′ is only in the vertical direction. Suitable because it is easy.

なお、法枠形成工程では、図16に示したように、予め所定形状に形成された法枠ブロック800を、打設済みのアンカー500に締結して設置する工法を採用することも可能である。   In the method frame forming step, as shown in FIG. 16, it is also possible to employ a construction method in which a method frame block 800 formed in advance in a predetermined shape is fastened to an anchor 500 that has been placed. .

法枠ブロック800としては、略十字型に形成されたものを用いる一方、図17に示したように、隣接する4つの各法枠ブロック800の交点を結んだ仮想四角形900(図において二点鎖線で示す)の一つの角部900Aが下端となるように、すなわち、この仮想四角形900が略菱形となるように配置することが好ましい。この場合、図17(a)に示したように、法枠ブロック800の各辺800Bと仮想四角形900の各辺900Bとが正面から見てずれた位置関係で設置してもよいし、図17(b)に示したように、法枠ブロック800の各辺800Bと仮想四角形900の各辺900Bとが正面からみて一致する位置関係で設置してもよい。   As the method frame block 800, a substantially cross-shaped one is used, while, as shown in FIG. 17, a virtual rectangle 900 (two-dot chain line in the figure) connecting the intersections of four adjacent method frame blocks 800. It is preferable to arrange so that one corner portion 900 </ b> A of FIG. In this case, as shown in FIG. 17 (a), each side 800B of the normal frame block 800 and each side 900B of the virtual quadrangle 900 may be installed in a positional relationship as seen from the front. As shown in (b), each side 800B of the normal frame block 800 and each side 900B of the virtual quadrangle 900 may be installed in a positional relationship in which they match when viewed from the front.

法枠ブロック800を用いる場合、法枠ブロック800の各辺800B同士は、それらを結んだときにできるだけ一直線上に位置することが好ましく、それにより、法枠形成後の見栄えがよくなる。しかし、アンカー500を先に設置した場合、隣接する法枠ブロック800の各辺800B同士が厳密に一直線とならずズレが生じるおそれがある。この場合、図16のように、隣接する4つの各法枠ブロック800の交点を結んだ仮想四角形の横辺が水平となるように配置する場合と、図17(a),(b)のように仮想四角形900の各辺900Bが斜めの位置関係となるように配置する場合とを比較すると、各辺800B同士の間にズレがあった場合、そのズレは視覚的には図17(a),(b)の構成の方が目立ちにくい。そこで、アンカー500を先に設置する場合には、法枠ブロック800を図17のように配置することが好ましい。また、同様の理由から、型枠600を用いて法枠700を形成する工法の場合も、図13に示したような形状よりも、図14に示したような略菱形形状とした方が視覚的にズレが目立たないという利点がある。
また、法枠ブロック800の運搬設置工程も、上記したワイヤ−2A,2Bの牽引力を利用して切土法面Aを移動する加工機械1’を用いて実施することができることはもちろんである。
When using the legal frame block 800, the sides 800B of the legal frame block 800 are preferably positioned as straight as possible when they are connected, thereby improving the appearance after forming the legal frame. However, when the anchor 500 is installed first, the sides 800B of the adjacent normal frame blocks 800 are not exactly aligned with each other, and there is a possibility that deviation occurs. In this case, as shown in FIGS. 16A and 16B, the horizontal sides of the virtual quadrilaterals connecting the intersections of the four adjacent normal frame blocks 800 are arranged horizontally, as shown in FIGS. 17A and 17B. FIG. 17A visually shows that when there is a deviation between the sides 800B, the sides 900B of the virtual quadrangle 900 are arranged so that the sides 900B have an oblique positional relationship. , (B) is less conspicuous. Therefore, when the anchor 500 is installed first, it is preferable to arrange the normal frame block 800 as shown in FIG. For the same reason, in the case of the method of forming the method frame 700 using the mold 600, it is more visually perceived to have a substantially rhombus shape as shown in FIG. 14 than the shape as shown in FIG. There is an advantage that the deviation is not conspicuous.
In addition, it is needless to say that the transport and installation process of the method frame block 800 can also be performed using the processing machine 1 ′ that moves the cut slope A using the pulling force of the wires 2A and 2B.

なお、上記した説明では、切土工程及び前記切土法面処理工程における作業の少なくとも一部を、ワイヤーに支持された加工機械を用いて実施している。例えば、切土工程で使用する加工機械、切土法面処理工程におけるアンカー設置工程で使用する加工機械として、ワイヤーに支持されたものを使用している。ワイヤーに支持された加工機械を用いる工程は、これに限らず、上記のように、法枠形成工程における硬化材の吹き付け作業等、あるいは、法枠ブロックの運搬設置作業等にも利用できることはもちろんであると共に、さらに、他の工程においても、必要に応じてワイヤーに支持された加工機械を用いることが急傾斜地の作業には適している。   In the above description, at least a part of the work in the cut process and the cut slope processing process is performed using a processing machine supported by a wire. For example, a machine supported by a wire is used as a processing machine used in a cutting process and a processing machine used in an anchor installation process in a cut slope processing process. The process using the processing machine supported by the wire is not limited to this, and as described above, it can of course be used for the blowing work of the hardened material in the method frame forming process or the transportation and installation work of the method frame block. In addition, in other processes, it is suitable for work on a steep slope to use a processing machine supported by a wire as necessary.

A 切土法面
A0 切土法面の処理面
A1,A2,A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10、A11、A12、
A13、A14、A15 縦方向分割施工区域
B1、B2、B3 横方向分割施工区域
1 切土用の加工機械
1’、100 切土法面処理用の加工機械
2a、2A、2b、2B、104 ワイヤー
3a、3A、3b、3B、103 ウインチ
4a、4A、4b、4B、200 支持具
301 応力材
302 充填材
500 アンカー
600 型枠
700 法枠
800 法枠ブロック
900 仮想四角形
A Cut slope A0 Cut slope face A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12,
A13, A14, A15 Longitudinal division work area B1, B2, B3 Horizontal division work area 1 Cutting machine 1 ', 100 Cutting machine 2a, 2A, 2b, 2B, 104 Wire for cutting slope treatment 3a, 3A, 3b, 3B, 103 winch 4a, 4A, 4b, 4B, 200 support tool 301 stress material 302 filling material 500 anchor 600 form frame 700 frame 800 frame frame 900 virtual rectangle

Claims (11)

急傾斜の地山斜面を切土して切土法面を形成する切土工程と形成された当該切土法面を処理する切土法面処理工程とを有する地山斜面の安定化工法であって、
切土対象の地山斜面を上下方向に沿って複数に区分して横方向分割施工区域を設定すると共に、前記横方向分割施工区域ごとにその幅方向に沿って複数に区分し、前記地山斜面の上下方向に沿った複数の縦方向分割施工区域を設定し、
前記横方向分割施工区域のうち上段に位置する一の横方向分割施工区域において、当該一の横方向分割施工区域内に位置する前記複数の縦方向分割施工区域のうち、一の縦方向分割施工区域に切土工程を実施した後、切土工程を施した当該一の縦方向分割施工区域における切土法面処理工程と、当該一の横方向分割施工区域内又はその下段の他の横方向分割施工区域内に位置する次の縦方向分割施工区域への切土工程とを共に並行して実施し、
その後、順次、より下段に位置する横方向分割施工区域において前記切土工程及び前記切土法面処理工程共に並行して実施していくと共に、
前記切土工程及び前記切土法面処理工程における作業の少なくとも一部を、ワイヤーに支持された加工機械を用い、前記ワイヤーの牽引力を利用して前記加工機械を前記縦方向分割施工区域内で移動させて実施し、
かつ、前記切土法面処理工程として、
前記切土法面の所定位置にアンカーを設置するアンカー設置工程と、
前記アンカー設置工程後、前記アンカーが、各枠辺部又はそれらの交点のいずれかの範囲内に位置するように法枠を形成する法枠形成工程と
を実施することを特徴とする地山斜面の安定化工法。
It is a stabilization method for a natural slope having a cutting process for cutting a steep slope and forming a cut slope, and a cut slope treatment process for treating the cut slope. There,
Dividing the natural slope of the cut object into a plurality along the vertical direction and setting a laterally divided construction area, and dividing into a plurality along the width direction for each laterally divided construction area, Set up multiple longitudinally divided construction areas along the vertical direction of the slope,
In one horizontal direction divided construction area located in the upper stage among the horizontal direction divided construction areas, one vertical direction division construction among the plurality of vertical direction divided construction areas located in the one horizontal direction divided construction area. after performing Cut process the area, the cut slope treatment process in the machine direction divided construction area of the one subjected to the Cut process, transverse split construction zone or in another lateral its lower the one and Cut process to the next longitudinal split construction zone located split construction zone together run in parallel,
Thereafter, sequentially, with gradually performed together in parallel the Cut process and the cut slope treatment step in the transverse direction divided construction area located more lower,
At least a part of the work in the cut process and the cut slope treatment process is performed using a processing machine supported by a wire, and the processing machine is used in the longitudinally divided construction area by using the pulling force of the wire. Moved and implemented,
And as the cut slope processing step,
An anchor installation step of installing an anchor at a predetermined position of the cut slope,
After the anchor installation step, a natural frame slope characterized by performing a normal frame forming step of forming a normal frame so that the anchor is located within the range of each frame side or their intersection. Stabilization method.
前記一の横方向分割施工区域からその下段の前記他の横方向分割施工区域へと施工区域を移る際には、前記一の横方向分割施工区域内で、最後に切土工程が施された縦方向分割施工区域への切土法面処理工程と、下段に位置する前記他の横方向分割施工区域において、前記一の横方向分割施工区域内で最後の切土法面処理工程を実施する前記縦方向分割施工区域の直下ではない他の縦方向分割施工区域への切土工程とを共に並行して実施する請求項1記載の地山斜面の安定化工法。 When moving the construction area from the one laterally divided construction area to the other laterally divided construction area in the lower stage, a cutting process was finally performed in the one laterally divided construction area. A cut slope treatment process to the vertical division construction area and a final cut slope treatment process in the one horizontal division construction area in the other horizontal division construction area located in the lower stage. The stabilization method of the natural ground slope of Claim 1 which implements in parallel with the cutting process to the other vertical direction division construction area which is not directly under the said vertical direction division construction area . 前記切土工程又は前記切土法面処理工程で用いられる前記加工機械は、幅方向に間隔をおいて一対のワイヤーが設けられており、前記各ワイヤーの上端を前記縦方向分割施工区域の上方で支持し、前記各ワイヤーの牽引力を利用して前記加工機械を前記縦方向分割施工区域内で移動させ、一の縦方向分割施工区域における切土工程又は切土法面処理工程を実施した後、前記各ワイヤーで前記加工機械を前記縦方向分割施工区域の上部にまで移動させ、ついで、当該加工機械を他の縦方向分割施工区域に移動させて当該他の縦方向分割施工区域内の切土工程又は切土法面処理工程を実施する請求項1又は2記載の地山斜面の安定化工法。 The processing machine used in the cutting step or the cutting slope processing step is provided with a pair of wires spaced in the width direction, and the upper end of each wire is located above the vertical division construction area. After the cutting machine or cut slope treatment process in one vertical division construction area is carried out by using the traction force of each wire to move the processing machine in the vertical division construction area Then, the processing machine is moved to the upper part of the longitudinally divided construction area by each wire, and then the processing machine is moved to another longitudinally divided construction area to cut in the other longitudinally divided construction area. The stabilization method of the natural slope of Claim 1 or 2 which implements a soil process or a cut slope treatment process. 前記一対のワイヤーは、前記縦方向分割施工区域の上方で支持された部位における該一対のワイヤー間の間隔が、前記加工機械に支持された部位における該一対のワイヤー間の間隔よりも広くなるように張設されている請求項3記載の地山斜面の安定化工法。   In the pair of wires, the interval between the pair of wires in the portion supported above the longitudinally divided construction area is wider than the interval between the pair of wires in the portion supported by the processing machine. The stabilization method of a natural slope according to claim 3, which is stretched on the ground. 前記法枠形成工程は、型枠を設置した後、硬化材によって造成する工法により実施され、前記硬化材による造成工程を、前記ワイヤーに支持された加工機械を用いて実施する請求項1〜4のいずれか1に記載の地山斜面の安定化工法。 The said frame formation process is implemented by the construction method created with a hardening material after installing a formwork, and the creation process with the said hardening material is implemented using the processing machine supported by the said wire. The stabilization method of the natural slope of any one of 1. 前記法枠形成工程は、予め所定形状に形成された法枠ブロックを設置する工法により実施され、前記法枠ブロックの設置工程を、前記ワイヤーに支持された加工機械を用いて実施する請求項1〜4のいずれか1に記載の地山斜面の安定化工法。 The method of forming a method frame is performed by a method of installing a method frame block formed in a predetermined shape in advance, and the step of installing the method frame block is performed using a processing machine supported by the wire. The stabilization method of the natural slope of any one of -4. 前記法枠形成工程で形成される各法枠は多角形であり、そのうちの一つの角部が各法枠の中で下端に位置するように形成される請求項1〜のいずれか1に記載の地山斜面の安定化工法。 Each law frame formed by the method frame forming step is polygonal, in any one of claims 1 to 6 in which the corner portion of one of which is formed so as to be located at the lower end in each legal frame The stabilization method of the described natural mountain slope. 前記下端に位置する角部に排水部が設けられている請求項記載の地山斜面の安定化工法。 The stabilization method of the natural mountain slope of Claim 7 with which the drainage part is provided in the corner | angular part located in the said lower end. 前記法枠ブロックとして略十字型に形成されたものを用い、隣接する4つの各法枠ブロックの交点を結んだ仮想四角形の一つの角部が下端となるように配置する請求項記載の地山斜面の安定化工法。 The ground according to claim 6, wherein the normal frame block is formed in a substantially cross shape and is arranged such that one corner of an imaginary quadrilateral connecting the intersections of four adjacent normal frame blocks is at the lower end. Stabilization method for mountain slopes. 前記アンカー設置工程では、
前記加工機械として、
アウターケーシングとインナーロッドとの二重管式の削孔部材と前記削孔部材を移動可能に支持するガイドシェルとを備え、
前記アウターケーシングとインナーロッドを、削孔時には切土法面の所定の位置に向かって共に前記ガイドシェルに沿って前進移動させ、削孔後、前記アウターケーシングを削孔内に位置させたまま、前記インナーロッドを前記ガイドシェルに沿って後退移動させ、その後、前記インナーロッドを取り外すことなく前記アウターケーシングを前記ガイドシェル上に後退させることができるものを用いて実施する請求項1〜のいずれか1に記載の地山斜面の安定化工法。
In the anchor installation process,
As the processing machine,
A double-pipe type drilling member of an outer casing and an inner rod, and a guide shell that movably supports the drilling member,
The outer casing and the inner rod are moved forward along the guide shell toward a predetermined position on the cutting slope when drilling, and after drilling, the outer casing is positioned in the drilling hole. the inner rod is moved backward along the guide shell, then any of claims 1 to 9 which is carried out by using what can be retracted to the outer casing without removing the inner rod on the guide shell Method for stabilizing ground slopes according to 1 above.
前記加工機械として、
前記ガイドシェルに沿って移動可能であると共に、前記アウターケーシング及びインナーロッドが接続され、前記アウターケーシング及びインナーロッドによる削孔を実施する際の駆動力を付与するドリフタと、
前記ドリフタとは独立して前記ガイドシェルに沿って移動可能であると共に、前記アウターケーシングを保持可能な回転引抜装置と
を有し、
前記アウターケーシング及びインナーロッドによる削孔後、前記アウターケーシングを前記回転引抜装置に保持させると共に前記ドリフタとの接続を解除し、前記アウターケーシングを前記削孔内に位置させたまま、前記ドリフタを後退させて前記インナーロッドを前記ガイドシェルの待機位置に復帰させ、前記削孔内に位置する前記アウターケーシング内への充填材の充填作業後、前記アウターケーシングを保持した前記回転引抜装置を後退させ、待機状態の前記インナーロッドの周囲に、前記アウターケーシングを外挿して前記ドリフタに再接続可能な構成のものを用いる請求項10記載の地山斜面の安定化工法。
As the processing machine,
A drifter that is movable along the guide shell and that is connected to the outer casing and the inner rod, and that applies a driving force when performing drilling with the outer casing and the inner rod,
A rotary pulling device that is movable along the guide shell independently of the drifter and that can hold the outer casing;
After drilling with the outer casing and the inner rod, the outer casing is held by the rotary pulling device and the connection with the drifter is released, and the drifter is moved backward while the outer casing is positioned in the drilling hole. The inner rod is returned to the standby position of the guide shell, and after the filling operation of the filler into the outer casing located in the drilling hole, the rotary pulling device holding the outer casing is moved backward, The method for stabilizing a natural slope according to claim 10 , wherein the outer casing is extrapolated around the inner rod in a standby state and can be reconnected to the drifter.
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