JP6132479B2 - Building basic structure - Google Patents

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Description

本発明は、例えば、原子炉格納容器などの建屋を地盤上の基礎版に立設するための建屋の基礎構造に関するものである。   The present invention relates to a building foundation structure for erecting a building such as a reactor containment vessel on a foundation plate on the ground.

原子力発電プラントの一つとして、加圧水型原子炉があり、この加圧水型原子炉では、軽水を原子炉冷却材及び中性子減速材として使用し、一次系全体にわたって沸騰しない高温高圧水とし、この高温高圧水を蒸気発生器に送って熱交換により蒸気を発生させ、この蒸気をタービン発電機へ送って発電している。   One of the nuclear power plants is a pressurized water reactor. In this pressurized water reactor, light water is used as a reactor coolant and a neutron moderator, and high-temperature and high-pressure water that does not boil throughout the primary system is used. Water is sent to a steam generator to generate steam by heat exchange, and this steam is sent to a turbine generator to generate electricity.

このような加圧水型原子炉を有する原子力発電プラントでは、地盤に敷設された基礎版上に、この原子炉格納容器が立設されており、この基礎版は免震構造となっている。このような免震構造を有する基礎版としては、例えば、下記特許文献1,2に記載されたものがある。この各特許文献に記載された原子力施設の建屋の基礎版では、地盤上に設けられた下部基礎版と原子炉格納容器が立設された上部基礎版との間に免震装置を設けている。   In a nuclear power plant having such a pressurized water reactor, the containment vessel is erected on a foundation plate laid on the ground, and the foundation plate has a seismic isolation structure. As a basic version having such a seismic isolation structure, for example, there are those described in Patent Documents 1 and 2 below. In the basic version of the building of the nuclear facility described in each patent document, a seismic isolation device is provided between the lower basic version provided on the ground and the upper basic version in which the reactor containment vessel is erected. .

そして、このような原子力発電プラントにて、大雨や津波、河川の氾濫などにより原子炉格納容器の基礎が浸水した場合、免震装置の作動に支障きたすおそれがある。そのため、免震装置を防水するものとして、例えば、下記特許文献3,4に記載されたものがある。この各特許文献に記載された免震装置は、周囲に防水カバーを設けている。   In such a nuclear power plant, if the foundation of the reactor containment vessel is inundated due to heavy rain, tsunami, river flooding, etc., there is a risk of hindering the operation of the seismic isolation device. Therefore, what is described in the following patent documents 3 and 4 as what waterproofs a seismic isolation apparatus, for example. The seismic isolation device described in each patent document has a waterproof cover around it.

特開2011−095173号公報JP 2011-095173 A 特開2011−163927号公報JP 2011-163927 A 特開平11−061739号公報Japanese Patent Laid-Open No. 11-061739 特開2009−024863号公報JP 2009-024863 A

一般に、建屋を支持する免震装置は、上部基礎版と下部基礎版との間に水平方向に所定間隔で複数設けられている。上述した従来の免震装置のように、各免震装置の周囲にそれぞれ防水カバーを設けると、多数の防水カバーが必要となり、製造コストが増加するだけでなく、施工時間が長くなり、施工コストも増加してしまう。   In general, a plurality of seismic isolation devices that support a building are provided at predetermined intervals in the horizontal direction between an upper base plate and a lower base plate. As with the conventional seismic isolation devices described above, if a waterproof cover is provided around each seismic isolation device, a large number of waterproof covers are required, which not only increases the manufacturing cost but also increases the construction time and the construction cost. Will also increase.

本発明は上述した課題を解決するものであり、製造コストや施工コストの低減を可能とする建屋の基礎構造を提供することを目的とする。   This invention solves the subject mentioned above, and aims at providing the foundation structure of the building which enables reduction of manufacturing cost and construction cost.

上記の目的を達成するための本発明の建屋の基礎構造は、地盤上に設けられる下部基礎版と、前記下部基礎版の上方に設けられて建屋が設置される上部基礎版と、前記上部基礎版と前記下部基礎版との間に水平方向に所定間隔で複数配置される免震構造体を有する免震装置と、前記複数の免震構造体を被覆する防水カバーと、を備えることを特徴とするものである。   The foundation structure of the building of the present invention for achieving the above-mentioned object is a lower foundation plate provided on the ground, an upper foundation plate provided above the lower foundation plate and where the building is installed, and the upper foundation. A seismic isolation device having a seismic isolation structure arranged in a horizontal direction at a predetermined interval between a plate and the lower base version, and a waterproof cover that covers the plurality of seismic isolation structures. It is what.

従って、上部基礎版と下部基礎版との間に複数の免震構造体が水平方向に所定間隔で配置され、防水カバーがこの複数の免震構造体を被覆することで、大雨や津波、河川の氾濫などにより建屋周辺が浸水した場合であっても、防水カバーにより免震装置の浸水が防止され、免震装置の機能障害の発生を防止することができる。また、防水カバーが複数の免震構造体を被覆するため、各免震構造体に対して防水カバーを個々に設ける必要がなくなり、防水カバーの製造コストの増加を抑制することができると共に、防水カバーの施工コストの増加を抑制することができ、製造コストや施工コストを低減することができる。   Therefore, a plurality of seismic isolation structures are horizontally arranged at predetermined intervals between the upper base plate and the lower base plate, and the waterproof cover covers the plurality of seismic isolation structures. Even when the surrounding area of the building is flooded due to flooding of the building, the waterproof cover prevents the seismic isolation device from being flooded, and the occurrence of functional failure of the seismic isolation device can be prevented. In addition, since the waterproof cover covers a plurality of seismic isolation structures, it is not necessary to provide a waterproof cover for each seismic isolation structure, and an increase in the manufacturing cost of the waterproof cover can be suppressed. An increase in the construction cost of the cover can be suppressed, and the manufacturing cost and construction cost can be reduced.

本発明の建屋の基礎構造では、前記防水カバーは、前記上部基礎版と前記下部基礎版との間で変形可能に設けられていることを特徴としている。   In the foundation structure of the building of the present invention, the waterproof cover is provided so as to be deformable between the upper base plate and the lower base plate.

従って、地震などにより免震装置が上部基礎版と下部基礎版との相対変位を許容するとき、防水カバーが変形することで、建屋周辺の浸水時に、防水カバーにより免震装置の浸水を適正に防止することができる。   Therefore, when the seismic isolation device allows relative displacement between the upper base plate and the lower base plate due to an earthquake, etc., the waterproof cover is deformed, so that the waterproof cover can properly infiltrate the seismic isolation device when it is inundated around the building. Can be prevented.

本発明の建屋の基礎構造では、前記防水カバーは、可撓性を有することを特徴としている。   In the basic structure of the building according to the present invention, the waterproof cover has flexibility.

従って、地震などにより免震装置が上部基礎版と下部基礎版との相対変位を許容するとき、防水カバーが可撓性を有することで、建屋周辺の浸水時に、防水カバーにより免震装置の浸水を適正に防止することができる。   Therefore, when the seismic isolation device allows relative displacement between the upper base plate and the lower base plate due to an earthquake, etc., the waterproof cover has flexibility, so that the waterproof cover can flood the seismic isolation device when it is inundated around the building. Can be prevented appropriately.

本発明の建屋の基礎構造では、前記防水カバーは、複数のカバーが多層されて構成されることを特徴としている。   In the basic structure of the building of the present invention, the waterproof cover is configured by a plurality of covers being multilayered.

従って、防水カバーに十分な強度を確保することが可能となり、大雨や津波、河川の氾濫などにより基礎版周辺が浸水しても、防水カバーにより免震構造体の浸水を防止することができると共に、水と共に流れる漂流物の衝突による防水カバーの損傷を防止し、耐久性を向上することができる。   Therefore, it is possible to ensure sufficient strength for the waterproof cover, and even if the periphery of the foundation plate is flooded due to heavy rain, tsunami, river flooding, etc., the waterproof cover can prevent the seismic isolation structure from being flooded. The waterproof cover can be prevented from being damaged by the collision of drifting objects that flow with water, and the durability can be improved.

本発明の建屋の基礎構造では、前記免震装置は、前記上部基礎版と前記下部基礎版とを相対変位可能に支持し、前記防水カバーは、前記上部基礎版と前記下部基礎版との相対変位量より大きい変形量を有することを特徴としている。   In the foundation structure of the building of the present invention, the seismic isolation device supports the upper base plate and the lower base plate so as to be relatively displaceable, and the waterproof cover is a relative member between the upper base plate and the lower base plate. It is characterized by having a deformation amount larger than the displacement amount.

従って、地震などにより免震装置が上部基礎版と下部基礎版との相対変位を許容するとき、防水カバーが適正に変形することから、防水カバーが破損することなく免震装置の浸水を適正に防止することができる。   Therefore, when the seismic isolation device allows relative displacement between the upper base plate and the lower base plate due to an earthquake, etc., the waterproof cover will be appropriately deformed, so that the water isolation device can be properly submerged without damaging the waterproof cover. Can be prevented.

本発明の建屋の基礎構造では、前記防水カバーは、前記上部基礎版の外周部と前記下部基礎版の外周部とを連結することを特徴としている。   In the foundation structure of a building according to the present invention, the waterproof cover connects an outer peripheral portion of the upper base plate and an outer peripheral portion of the lower base plate.

従って、防水カバーが上部基礎版と下部基礎版との間に配置されることで、防水カバーの構成を簡素化することができる。   Therefore, the structure of the waterproof cover can be simplified by disposing the waterproof cover between the upper base plate and the lower base plate.

本発明の建屋の基礎構造では、前記下部基礎版は、地上面に対して所定深さの凹部内に設置され、前記防水カバーは、前記地上面と前記上部基礎版の外周部とを連結することを特徴している。   In the foundation structure of the building of the present invention, the lower foundation plate is installed in a recess having a predetermined depth with respect to the ground surface, and the waterproof cover connects the ground surface and the outer peripheral portion of the upper foundation plate. It is characterized by that.

従って、防水カバーが地上面と上部基礎版の外周部との間に配置されることで、防水カバーにより免震装置が配置される凹部内への浸水を防止することができると共に、異物の侵入を防止することができ、免震装置の耐久性を向上することができる。   Accordingly, the waterproof cover is disposed between the ground surface and the outer peripheral portion of the upper base plate, so that the waterproof cover can prevent water from entering into the recess where the seismic isolation device is disposed, and intrusion of foreign matter. Can be prevented, and the durability of the seismic isolation device can be improved.

本発明の建屋の基礎構造では、前記防水カバーの外側に衝突防止部材が設けられることを特徴としている。   The basic structure of the building according to the present invention is characterized in that a collision preventing member is provided outside the waterproof cover.

従って、大雨や津波、河川の氾濫などにより基礎版周辺が浸水しても、防水カバーにより免震構造体の浸水を防止することができるだけでなく、衝突防止部材により水と共に流れる漂流物の防水カバーへの衝突を防止することができ、この防水カバーの損傷を防止して耐久性を向上することができる。   Therefore, even if the periphery of the base plate is flooded due to heavy rain, tsunami, river flooding, etc., the waterproof cover can not only prevent the seismic isolation structure from being flooded, but also a waterproof cover for drifting objects that flows with water by the collision prevention member Can be prevented, and the waterproof cover can be prevented from being damaged to improve durability.

本発明の建屋の基礎構造では、前記防水カバーは、前記複数の免震構造体を所定数のブロックに分けて被覆することを特徴している。   In the basic structure of the building of the present invention, the waterproof cover divides the plurality of seismic isolation structures into a predetermined number of blocks and covers them.

従って、防水カバーが複数の免震構造体を所定数のブロックに分けて被覆することで、複数のブロックのうちのいずれかが損傷し、一部の免震構造体が浸水して機能が低下しても、損傷していないブロックの免震構造体が存在するため、この浸水せずに損傷していない免震構造体により健全な基礎版を維持することができる。   Therefore, when the waterproof cover divides a plurality of seismic isolation structures into a predetermined number of blocks and covers them, one of the plurality of blocks is damaged, and some of the seismic isolation structures are submerged and the function is reduced. However, since there is a seismic isolation structure of an undamaged block, a sound foundation version can be maintained by the undamaged seismic isolation structure without being submerged.

本発明の建屋の基礎構造によれば、地盤上に設けられる下部基礎版と、下部基礎版の上方に設けられて建屋が設置される上部基礎版と、上部基礎版と下部基礎版との間に水平方向に所定間隔で複数配置される免震構造体を有する免震装置と、複数の免震構造体を被覆する防水カバーとを設けるので、各免震構造体に対して防水カバーを個々に設ける必要がなくなり、製造コストや施工コストを低減することができる。   According to the foundation structure of the building of the present invention, the lower foundation plate provided on the ground, the upper foundation plate provided above the lower foundation plate and the building is installed, and between the upper foundation plate and the lower foundation plate A seismic isolation device having a plurality of seismic isolation structures arranged at predetermined intervals in the horizontal direction and a waterproof cover for covering the plurality of seismic isolation structures are provided. The manufacturing cost and the construction cost can be reduced.

図1は、本発明の実施例1に係る建屋の基礎構造が適用される原子力発電プラントを表す概略構成図である。FIG. 1 is a schematic configuration diagram illustrating a nuclear power plant to which a building foundation structure according to a first embodiment of the present invention is applied. 図2は、実施例1の建屋の基礎構造を表す概略構成図である。FIG. 2 is a schematic configuration diagram illustrating the foundation structure of the building according to the first embodiment. 図3は、実施例1の建屋の基礎構造を表す概略平面図である。FIG. 3 is a schematic plan view illustrating the basic structure of the building according to the first embodiment. 図4は、本発明の実施例2に係る建屋の基礎構造における防水シールの取付構造を表す断面図である。FIG. 4 is a cross-sectional view illustrating a waterproof seal mounting structure in a building foundation structure according to a second embodiment of the present invention. 図5は、実施例2の変形例としての建屋の基礎構造における防水シールの取付構造を表す断面図である。FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating a waterproof seal mounting structure in a building basic structure as a modification of the second embodiment. 図6は、実施例2の変形例としての建屋の基礎構造における防水シールの取付構造を表す断面図である。FIG. 6 is a cross-sectional view illustrating a waterproof seal mounting structure in a building basic structure as a modification of the second embodiment. 図7は、実施例2の変形例としての建屋の基礎構造における防水シールの取付構造を表す断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating a waterproof seal mounting structure in a building basic structure as a modification of the second embodiment. 図8は、本発明の実施例3に係る建屋の基礎構造における防水シールの断面図である。FIG. 8 is a cross-sectional view of a waterproof seal in the foundation structure of a building according to Example 3 of the present invention. 図9は、実施例3の変形例としての建屋の基礎構造における防水シールの断面図である。FIG. 9 is a cross-sectional view of a waterproof seal in a building foundation structure as a modification of the third embodiment. 図10は、本発明の実施例4に係る建屋の基礎構造が適用される原子力発電プラントを表す概略構成図である。FIG. 10: is a schematic block diagram showing the nuclear power plant to which the foundation structure of the building based on Example 4 of this invention is applied. 図11は、実施例4の建屋の基礎構造における防水シールの取付構造を表す断面図である。FIG. 11 is a cross-sectional view illustrating a waterproof seal mounting structure in the building foundation structure of the fourth embodiment. 図12は、本発明の実施例5に係る建屋の基礎構造を表す概略平面図である。FIG. 12 is a schematic plan view showing a foundation structure of a building according to the fifth embodiment of the present invention.

以下に添付図面を参照して、本発明に係る建屋の基礎構造の好適な実施例を詳細に説明する。なお、この実施例により本発明が限定されるものではなく、また、実施例が複数ある場合には、各実施例を組み合わせて構成するものも含むものである。   Exemplary embodiments of a foundation structure for a building according to the present invention will be described below in detail with reference to the accompanying drawings. In addition, this invention is not limited by this Example, Moreover, when there exists multiple Example, what comprises combining each Example is also included.

図1は、本発明の実施例1に係る建屋の基礎構造が適用される原子力発電プラントを表す概略構成図、図2は、実施例1の建屋の基礎構造を表す概略構成図、図3は、実施例1の建屋の基礎構造を表す概略平面図である。   FIG. 1 is a schematic configuration diagram illustrating a nuclear power plant to which a building foundation structure according to Embodiment 1 of the present invention is applied, FIG. 2 is a schematic configuration diagram illustrating a building foundation structure according to Embodiment 1, and FIG. It is a schematic plan view showing the basic structure of the building of Example 1. FIG.

実施例1の原子炉は、軽水を原子炉冷却材及び中性子減速材として使用し、炉心全体にわたって沸騰しない高温高圧水とし、この高温高圧水を蒸気発生器に送って熱交換により蒸気を発生させ、この蒸気をタービン発電機へ送って発電する加圧水型原子炉(PWR:Pressurized Water Reactor)である。   The nuclear reactor of Example 1 uses light water as a reactor coolant and a neutron moderator, and produces high-temperature and high-pressure water that does not boil over the entire core, and sends this high-temperature and high-pressure water to a steam generator to generate steam by heat exchange. This is a pressurized water reactor (PWR) that generates electricity by sending this steam to a turbine generator.

実施例1の加圧水型原子炉を有する原子力発電プラントにおいて、図1に示すように、原子炉格納容器11は、内部に加圧水型原子炉12及び蒸気発生器13が格納されており、この加圧水型原子炉12と蒸気発生器13とは高温側送給配管14と低温側送給配管15を介して連結されており、高温側送給配管14に加圧器16が設けられ、低温側送給配管15に一次冷却水ポンプ17が設けられている。この場合、減速材及び一次冷却水(冷却材)として軽水を用い、炉心部における一次冷却水の沸騰を抑制するために、一次冷却系統は加圧器16により150〜160気圧程度の高圧状態を維持するように制御している。   In the nuclear power plant having the pressurized water reactor of the first embodiment, as shown in FIG. 1, the reactor containment vessel 11 stores therein the pressurized water reactor 12 and the steam generator 13. The nuclear reactor 12 and the steam generator 13 are connected via a high temperature side supply pipe 14 and a low temperature side supply pipe 15, and a pressurizer 16 is provided in the high temperature side supply pipe 14, and the low temperature side supply pipe is provided. A primary cooling water pump 17 is provided at 15. In this case, light water is used as a moderator and primary cooling water (cooling material), and the primary cooling system maintains a high pressure state of about 150 to 160 atm by the pressurizer 16 in order to suppress boiling of the primary cooling water in the core. You are in control.

従って、加圧水型原子炉12にて、燃料(原子燃料)として低濃縮ウランまたはMOXにより一次冷却水として軽水が加熱され、高温の一次冷却水が加圧器16により所定の高圧に維持された状態で、高温側送給配管14を通して蒸気発生器13に送られる。この蒸気発生器13では、高温高圧の一次冷却水と二次冷却水との間で熱交換が行われ、冷やされた一次冷却水は低温側送給配管15を通して加圧水型原子炉12に戻される。   Accordingly, in the pressurized water reactor 12, light water is heated as the primary cooling water by the low-enriched uranium or MOX as the fuel (nuclear fuel), and the high temperature primary cooling water is maintained at a predetermined high pressure by the pressurizer 16. , And is sent to the steam generator 13 through the high temperature side supply pipe 14. In the steam generator 13, heat exchange is performed between the high-temperature and high-pressure primary cooling water and the secondary cooling water, and the cooled primary cooling water is returned to the pressurized water reactor 12 through the low-temperature side supply pipe 15. .

蒸気発生器13は、加熱された二次冷却水、つまり、蒸気を送給する配管31を介して蒸気タービン32と連結されており、この配管31に主蒸気隔離弁33が設けられている。蒸気タービン32は、高圧タービン34と低圧タービン35を有すると共に、発電機(発電装置)36が接続されている。また、高圧タービン34と低圧タービン35は、その間に湿分分離加熱器37が設けられており、配管31から分岐した冷却水分岐配管38が湿分分離加熱器37に連結される一方、高圧タービン34と湿分分離加熱器37は低温再熱管39により連結され、湿分分離加熱器37と低圧タービン35は高温再熱管40により連結されている。   The steam generator 13 is connected to a steam turbine 32 via a pipe 31 for supplying heated secondary cooling water, that is, steam, and a main steam isolation valve 33 is provided in the pipe 31. The steam turbine 32 includes a high-pressure turbine 34 and a low-pressure turbine 35, and a generator (power generation device) 36 is connected to the steam turbine 32. Further, the high pressure turbine 34 and the low pressure turbine 35 are provided with a moisture separation heater 37 therebetween, and a cooling water branch pipe 38 branched from the pipe 31 is connected to the moisture separation heater 37, while the high pressure turbine 34 and the moisture separation heater 37 are connected by a low-temperature reheat pipe 39, and the moisture separation heater 37 and the low-pressure turbine 35 are connected by a high-temperature reheat pipe 40.

更に、蒸気タービン32の低圧タービン35は、復水器41を有しており、この復水器41は、配管31からバイパス弁42を有するタービンバイパス配管43が接続されると共に、冷却水(例えば、海水)を給排する取水管44及び排水管45が連結されている。この取水管44は、循環水ポンプ46を有し、排水管45と共に他端部が海中に配置されている。   Further, the low-pressure turbine 35 of the steam turbine 32 includes a condenser 41. The condenser 41 is connected to a turbine bypass pipe 43 having a bypass valve 42 from the pipe 31, and is also supplied with cooling water (for example, , Seawater) is connected to a water intake pipe 44 and a drain pipe 45. The intake pipe 44 has a circulating water pump 46, and the other end portion thereof is disposed in the sea together with the drain pipe 45.

そして、この復水器41は、配管47が接続されており、復水ポンプ48、グランドコンデンサ49、復水脱塩装置50、復水ブースタポンプ51、低圧給水加熱器52が接続されている。また、配管47は、脱気器53が連結されると共に、主給水ポンプ54、高圧給水加熱器55、主給水制御弁56が設けられている。   The condenser 41 is connected to a pipe 47, and is connected to a condensate pump 48, a ground condenser 49, a condensate demineralizer 50, a condensate booster pump 51, and a low-pressure feed water heater 52. The piping 47 is connected to a deaerator 53 and is provided with a main feed water pump 54, a high-pressure feed water heater 55, and a main feed water control valve 56.

従って、蒸気発生器13にて、高温高圧の一次冷却水と熱交換を行って生成された蒸気は、配管31を通して蒸気タービン32(高圧タービン34から低圧タービン35)に送られ、この蒸気により蒸気タービン32を駆動して発電機36により発電を行う。このとき、蒸気発生器13からの蒸気は、高圧タービン34を駆動した後、湿分分離加熱器37で蒸気に含まれる湿分が除去されると共に加熱されてから低圧タービン35を駆動する。そして、蒸気タービン32を駆動した蒸気は、復水器41で海水を用いて冷却されて復水となり、グランドコンデンサ49、復水脱塩装置50、低圧給水加熱器52、脱気器53、高圧給水加熱器55などを通して蒸気発生器13に戻される。   Therefore, the steam generated by exchanging heat with the high-temperature and high-pressure primary cooling water in the steam generator 13 is sent to the steam turbine 32 (from the high-pressure turbine 34 to the low-pressure turbine 35) through the pipe 31. The turbine 32 is driven to generate power by the generator 36. At this time, the steam from the steam generator 13 drives the high-pressure turbine 34, and then the moisture contained in the steam is removed and heated by the moisture separation heater 37, and then the low-pressure turbine 35 is driven. Then, the steam that has driven the steam turbine 32 is cooled using seawater in the condenser 41 to become condensed water, and the ground condenser 49, the condensate demineralizer 50, the low pressure feed water heater 52, the deaerator 53, the high pressure It returns to the steam generator 13 through the feed water heater 55 or the like.

このように構成された原子力発電プラントの原子炉格納容器11は、図2及び図3に示すように、地面61を岩盤等の堅固な地盤62まで所定深さだけ掘り下げて凹部63を形成し、この凹部63内に敷設された基礎版64上に立設されている。そして、この原子炉格納容器11は、上述したように、内部に加圧水型原子炉12、蒸気発生器13、加圧器16、一次冷却水ポンプ17などが収容されている。   As shown in FIGS. 2 and 3, the nuclear reactor power plant containment vessel 11 of the nuclear power plant configured in this way digs the ground 61 to a solid ground 62 such as a rock to form a recess 63, It is erected on a base plate 64 laid in the recess 63. As described above, the reactor containment vessel 11 accommodates the pressurized water reactor 12, the steam generator 13, the pressurizer 16, the primary cooling water pump 17, and the like.

図2及び図3に示すように、基礎版64は、下部基礎版65と上部基礎版66と免震装置67とから構成されている。下部基礎版65は、例えば、内部に鉄筋を組み込んだ鉄筋コンクリート構造(RC構造)となっており、凹部63内で、平坦に造成した地盤62上に敷設され、周囲に地面61とほぼ同様の高さまで擁壁68が形成され、その表面(上面)が平坦となるように正方体状または長方体状に建造される。   As shown in FIGS. 2 and 3, the base plate 64 is composed of a lower base plate 65, an upper base plate 66 and a seismic isolation device 67. The lower base plate 65 has, for example, a reinforced concrete structure (RC structure) in which a reinforcing bar is incorporated, and is laid on a ground surface 62 that is flatly formed in the concave portion 63. The retaining wall 68 is formed so that the surface (upper surface) is flat and is constructed in a rectangular shape or a rectangular shape.

上部基礎版66は、下部基礎版65と同様に、例えば、内部に鉄筋を組み込んだ鉄筋コンクリート構造(RC構造)となっており、凹部63内で、その表面(上面)が地面61とほぼ同様の高さとなり、その表面及び裏面(下面)が平坦となるように正方体状または長方体状に建造される。この上部基礎版66は、内部に各種の機器などを収容したりする空間部69が複数設けられている。この上部基礎版66上に建屋としての原子炉格納容器11が設置されている。   The upper foundation plate 66 has, for example, a reinforced concrete structure (RC structure) in which a reinforcing bar is incorporated, and the surface (upper surface) of the upper base plate 66 is substantially the same as that of the ground surface 61. It is constructed in a rectangular parallelepiped shape or a rectangular parallelepiped shape so that its height and the front surface and back surface (lower surface) are flat. The upper base plate 66 is provided with a plurality of space portions 69 for accommodating various devices. A reactor containment vessel 11 as a building is installed on the upper base plate 66.

免震装置67は、下部基礎版65の上面と上部基礎版66の下面との間に設けられている。この免震装置67は、複数の免震構造体70が水平方向に所定間隔(好ましくは、等間隔)に配置されて構成されている。この免震構造体70は、例えば、円盤状のゴム材と円盤状の鋼板とを交互に積層した多層免震構造を有するものである。そして、この各免震構造体70は、その下部が下部基礎版65の上面に固定され、その上部が上部基礎版66の下面に固定されている。   The seismic isolation device 67 is provided between the upper surface of the lower base plate 65 and the lower surface of the upper base plate 66. The seismic isolation device 67 is configured by arranging a plurality of seismic isolation structures 70 at predetermined intervals (preferably at equal intervals) in the horizontal direction. The seismic isolation structure 70 has, for example, a multi-layer seismic isolation structure in which disc-shaped rubber materials and disc-shaped steel plates are alternately stacked. Each seismic isolation structure 70 has a lower portion fixed to the upper surface of the lower base plate 65 and an upper portion fixed to the lower surface of the upper base plate 66.

そして、実施例1の建屋の基礎構造では、免震装置67を構成する複数の免震構造体70を外側から被覆する防水カバー71が設けられている。この防水カバー71は、上部基礎版66と下部基礎版65との間で変形可能に設けられており、可撓性を有している。   And in the basic structure of the building of Example 1, the waterproof cover 71 which coat | covers the some seismic isolation structure 70 which comprises the seismic isolation apparatus 67 from the outer side is provided. The waterproof cover 71 is provided so as to be deformable between the upper base plate 66 and the lower base plate 65 and has flexibility.

具体的に、免震装置67は、上部基礎版66と下部基礎版65とを相対変位可能に支持しており、防水カバー71は、この上部基礎版66と下部基礎版65との最大相対変位量より大きい変形量を有している。そのため、防水カバー71は、免震装置67(複数の免震構造体70)の外周側に位置するように矩形のリング形状をなし、上端が上部基礎版66の外周下部面に連結され、下端が下部基礎版65の外周上面部に連結されている。そして、防水カバー71は、上部基礎版66と下部基礎版65とが上下に対向する初期位置にあるとき、上部基礎版66と下部基礎版65との間で変形余裕代として所定の弛み量が確保されている。なお、上部基礎版66は、内部に複数の空間部69が設けられており、この空間部69内の作業者は、図示しない開口部から下方、つまり、上部基礎版66と下部基礎版65の間にある領域に移動することができ、防水カバー71に被覆された免震装置67を構成する各免震構造体70に対してメンテナンスを行うことができる。   Specifically, the seismic isolation device 67 supports the upper base plate 66 and the lower base plate 65 so as to be capable of relative displacement, and the waterproof cover 71 has a maximum relative displacement between the upper base plate 66 and the lower base plate 65. The amount of deformation is greater than the amount. Therefore, the waterproof cover 71 has a rectangular ring shape so as to be positioned on the outer peripheral side of the seismic isolation device 67 (the plurality of seismic isolation structures 70), and the upper end is connected to the outer peripheral lower surface of the upper base plate 66, and the lower end Is connected to the outer peripheral upper surface portion of the lower base plate 65. The waterproof cover 71 has a predetermined amount of slack as a deformation allowance between the upper base plate 66 and the lower base plate 65 when the upper base plate 66 and the lower base plate 65 are in an initial position facing each other vertically. It is secured. The upper base plate 66 is provided with a plurality of space portions 69 inside, and an operator in the space portion 69 moves downward from an opening (not shown), that is, the upper base plate 66 and the lower base plate 65. The seismic isolation structure 70 constituting the seismic isolation device 67 covered with the waterproof cover 71 can be maintained.

このように実施例1の建屋の基礎構造にあっては、地盤62上に設けられる下部基礎版65と、下部基礎版65の上方に設けられて原子炉格納容器11が設置される上部基礎版66と、上部基礎版66と下部基礎版65との間に水平方向に所定間隔で複数配置される免震構造体70を有する免震装置67と、複数の免震構造体70を被覆する防水カバー71とを設けている。   Thus, in the foundation structure of the building of Example 1, the lower foundation plate 65 provided on the ground 62 and the upper foundation plate provided above the lower foundation plate 65 and provided with the reactor containment vessel 11 are installed. 66, a seismic isolation device 67 having a seismic isolation structure 70 arranged in a horizontal direction at a predetermined interval between the upper base plate 66 and the lower base plate 65, and a waterproof covering the plurality of seismic isolation structures 70 A cover 71 is provided.

従って、大雨や津波、河川の氾濫などにより原子炉格納容器11の周辺が浸水した場合であっても、防水カバー71により免震装置67への浸水が防止され、免震装置67の機能障害の発生を防止することができる。また、防水カバー71が複数の免震構造体70を被覆するため、各免震構造体70に対して防水カバーを個々に設ける必要がなくなり、防水カバー71の製造コストの増加を抑制することができると共に、シール面積を減少して防水カバー71の施工コストの増加を抑制することができ、その結果、基礎版64の製造コストや施工コストを低減することができる。更に、防水カバー71を設けることで、排水装置などの設置も不要となり、基礎版64における設置コストの増加を防止することができる。   Therefore, even if the periphery of the reactor containment vessel 11 is inundated due to heavy rain, tsunami, river flooding, etc., the waterproof cover 71 prevents the seismic isolation device 67 from being inundated. Occurrence can be prevented. Further, since the waterproof cover 71 covers the plurality of seismic isolation structures 70, it is not necessary to provide a waterproof cover for each seismic isolation structure 70, and an increase in the manufacturing cost of the waterproof cover 71 can be suppressed. In addition, the sealing area can be reduced to prevent an increase in the construction cost of the waterproof cover 71, and as a result, the manufacturing cost and construction cost of the base plate 64 can be reduced. Furthermore, by providing the waterproof cover 71, it is not necessary to install a drainage device or the like, and an increase in installation cost in the base plate 64 can be prevented.

実施例1の建屋の基礎構造では、防水カバー71を上部基礎版66と下部基礎版65との間で変形可能、つまり、可撓性を有する構造としている。従って、地震などにより免震装置67が上部基礎版66と下部基礎版65との相対変位を許容するとき、防水カバー71が変形するため、原子炉格納容器11の浸水時に、防水カバー71により免震装置67への浸水を適正に防止することができる。   In the foundation structure of the building according to the first embodiment, the waterproof cover 71 is deformable between the upper foundation plate 66 and the lower foundation plate 65, that is, has a flexible structure. Accordingly, when the seismic isolation device 67 allows relative displacement between the upper base plate 66 and the lower base plate 65 due to an earthquake or the like, the waterproof cover 71 is deformed. Inundation into the seismic device 67 can be prevented appropriately.

実施例1の建屋の基礎構造では、免震装置67は、上部基礎版66と下部基礎版65とを相対変位可能に支持しており、防水カバー71は、この上部基礎版66と下部基礎版65との最大相対変位量より大きく変形することができる構成となっている。従って、地震などにより免震装置67が上部基礎版66と下部基礎版65との相対変位を許容するとき、防水カバー71が適正に変形することから、防水カバー71が破損することなく免震装置67の浸水を適正に防止することができる。   In the basic structure of the building of the first embodiment, the seismic isolation device 67 supports the upper base plate 66 and the lower base plate 65 so as to be capable of relative displacement, and the waterproof cover 71 includes the upper base plate 66 and the lower base plate. It can be deformed larger than the maximum relative displacement amount with 65. Accordingly, when the seismic isolation device 67 allows relative displacement between the upper base plate 66 and the lower base plate 65 due to an earthquake or the like, the waterproof cover 71 is appropriately deformed, so that the waterproof cover 71 is not damaged and the seismic isolation device is not damaged. 67 flooding can be prevented appropriately.

実施例1の建屋の基礎構造では、防水カバー71が上部基礎版66の外周下部面66aと下部基礎版65の外周上部面65aとを連結している。従って、防水カバー71の構成を簡素化することができる。   In the basic structure of the building according to the first embodiment, the waterproof cover 71 connects the outer peripheral lower surface 66 a of the upper base plate 66 and the outer peripheral upper surface 65 a of the lower base plate 65. Therefore, the structure of the waterproof cover 71 can be simplified.

図4は、本発明の実施例2に係る建屋の基礎構造における防水シールの取付構造を表す断面図、図5から7は、実施例2の変形例としての建屋の基礎構造における防水シールの取付構造を表す断面図である。なお、上述した実施例と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。   FIG. 4 is a cross-sectional view showing a waterproof seal mounting structure in a building foundation structure according to a second embodiment of the present invention, and FIGS. 5 to 7 are installation of a waterproof seal in a building foundation structure as a modification of the second embodiment. It is sectional drawing showing a structure. In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the member which has the function similar to the Example mentioned above, and detailed description is abbreviate | omitted.

実施例2の建屋の基礎構造は、図4に示すように、地盤62上に下部基礎版65が配置され、この下部基礎版65の上方に原子炉格納容器11が設置される上部基礎版66が配置され、上部基礎版66と下部基礎版65との間に水平方向に所定間隔で複数配置される免震構造体70を有する免震装置67が介装されて構成され、複数の免震構造体70が防水カバー72により被覆されている。   As shown in FIG. 4, the basic structure of the building of Example 2 is an upper basic plate 66 in which a lower basic plate 65 is disposed on the ground 62 and the reactor containment vessel 11 is installed above the lower basic plate 65. Are arranged, and a plurality of seismic isolation devices 67 having a seismic isolation structure 70 are disposed between the upper base plate 66 and the lower base plate 65 in a horizontal direction at a predetermined interval. The structure 70 is covered with a waterproof cover 72.

防水カバー72は、上部基礎版66と下部基礎版65との間で変形可能に設けられており、可撓性を有し、上部基礎版66と下部基礎版65との最大相対変位量より大きい変形量を有している。即ち、防水カバー72は、免震装置67(複数の免震構造体70)の外周側に位置するように矩形のリング形状をなし、上部基礎版66と下部基礎版65との間で変形余裕代として所定の弛み量を確保する弛み部72aを有している。この弛み部72aは、外側に突出するような半円形断面形状をなしている。また、防水カバー72は、弛み部72aの上端部からコ字形状に屈曲する上端取付部72bが形成されると共に、弛み部72aの下端部からコ字形状に屈曲する下端取付部72cが形成されている。   The waterproof cover 72 is provided so as to be deformable between the upper base plate 66 and the lower base plate 65, has flexibility, and is larger than the maximum relative displacement amount between the upper base plate 66 and the lower base plate 65. It has a deformation amount. That is, the waterproof cover 72 has a rectangular ring shape so as to be positioned on the outer peripheral side of the seismic isolation device 67 (the plurality of seismic isolation structures 70), and there is a deformation margin between the upper base plate 66 and the lower base plate 65. As a margin, it has a slack portion 72a that secures a predetermined slack amount. The slack portion 72a has a semicircular cross-sectional shape that protrudes outward. Further, the waterproof cover 72 is formed with an upper end mounting portion 72b that is bent in a U shape from the upper end portion of the slack portion 72a, and a lower end mounting portion 72c that is bent in a U shape from the lower end portion of the slack portion 72a. ing.

そして、防水カバー72は、上端取付部72bが上部基礎版66の外周下部面66aに密着して複数の締結ボルト73により固定され、下端取付部72cが下部基礎版65の外周上面部65aに密着して複数の締結ボルト74により固定されている。この場合、防水カバー72の上端取付部72bと上部基礎版66の外周下部面66aとの間、下端取付部72cと下部基礎版65の外周上面部65aとの間にシール材(図示略)を介装することが好ましい。   The waterproof cover 72 is fixed by a plurality of fastening bolts 73 with the upper end mounting portion 72b in close contact with the outer peripheral lower surface 66a of the upper base plate 66, and the lower end mounting portion 72c is in close contact with the outer peripheral upper surface portion 65a of the lower base plate 65. Then, it is fixed by a plurality of fastening bolts 74. In this case, a sealing material (not shown) is provided between the upper end mounting portion 72b of the waterproof cover 72 and the outer peripheral lower surface 66a of the upper base plate 66, and between the lower end mounting portion 72c and the outer peripheral upper surface portion 65a of the lower base plate 65. It is preferable to interpose.

このように実施例2の建屋の基礎構造にあっては、上部基礎版66と下部基礎版65との間に複数の免震構造体70を有する免震装置67を設けると共に、この複数の免震構造体70を被覆する防水カバー72を設け、防水カバー72の上端取付部72bを上部基礎版66の外周下部面66aに締結ボルト73により直接固定する一方、下端取付部72cを下部基礎版65の外周上面部65aに締結ボルト74により直接固定している。従って、防水カバー72を直接上部基礎版66と下部基礎版65に連結するため、低コスト化を可能とすることができる。   Thus, in the foundation structure of the building of Example 2, the seismic isolation device 67 having the plurality of seismic isolation structures 70 is provided between the upper base plate 66 and the lower base plate 65, and the plurality of A waterproof cover 72 for covering the seismic structure 70 is provided, and the upper end mounting portion 72b of the waterproof cover 72 is directly fixed to the outer peripheral lower surface 66a of the upper base plate 66 by the fastening bolt 73, while the lower end mounting portion 72c is fixed to the lower base plate 65. The outer peripheral upper surface portion 65a is directly fixed by fastening bolts 74. Therefore, since the waterproof cover 72 is directly connected to the upper base plate 66 and the lower base plate 65, the cost can be reduced.

なお、防水カバー72の形状や上部基礎版66及び下部基礎版65への取付構造は、上述した実施例に限定されるものではない。   The shape of the waterproof cover 72 and the attachment structure to the upper base plate 66 and the lower base plate 65 are not limited to the above-described embodiments.

例えば、図5に示すように、上部基礎版66と下部基礎版65との間に水平方向に所定間隔で複数配置される免震構造体70を有する免震装置67が介装され、複数の免震構造体70を被覆する防水カバー75が設けられている。   For example, as shown in FIG. 5, a seismic isolation device 67 having a seismic isolation structure 70 arranged in a horizontal direction at a predetermined interval between an upper base plate 66 and a lower base plate 65 is interposed. A waterproof cover 75 that covers the seismic isolation structure 70 is provided.

防水カバー75は、免震装置67(複数の免震構造体70)の外周側に位置するように矩形のリング形状をなし、上部基礎版66と下部基礎版65との間で変形余裕代として所定の弛み量を確保する半円形断面をなす弛み部75aを有している。また、防水カバー75は、弛み部75aの上端部からL字形状に屈曲する上端取付部75bが形成されると共に、弛み部75aの下端部からL字形状に屈曲する下端取付部75cが形成されている。また、上部基礎版66は、外周下部面66aにリング形状をなす取付板76が下方に突出するように埋設して固定される一方、下部基礎版65は、外周上面部65aにリング形状をなす取付板77が上方に突出するように埋設して固定されている。   The waterproof cover 75 has a rectangular ring shape so as to be positioned on the outer peripheral side of the seismic isolation device 67 (the plurality of seismic isolation structures 70), and as a deformation allowance between the upper base plate 66 and the lower base plate 65. A slack portion 75a having a semicircular cross section that secures a predetermined slack amount is provided. Further, the waterproof cover 75 is formed with an upper end attachment portion 75b that is bent in an L shape from the upper end portion of the slack portion 75a, and a lower end attachment portion 75c that is bent in an L shape from the lower end portion of the slack portion 75a. ing. The upper base plate 66 is fixed by being embedded in the outer peripheral lower surface 66a so that a ring-shaped attachment plate 76 protrudes downward, while the lower base plate 65 has a ring shape on the outer peripheral upper surface portion 65a. The mounting plate 77 is embedded and fixed so as to protrude upward.

そして、防水カバー75は、上端取付部75bが取付板76に密着して複数の締結ボルト78により固定され、下端取付部75cが取付板77に密着して複数の締結ボルト79により固定されている。この場合、防水カバー75の上端取付部75bと取付板76との間、下端取付部75cと取付板77との間にシール材(図示略)を介装することが好ましい。   The waterproof cover 75 is fixed with a plurality of fastening bolts 78 with the upper end mounting portion 75 b in close contact with the mounting plate 76, and fixed with the plurality of fastening bolts 79 with the lower end mounting portion 75 c in close contact with the mounting plate 77. . In this case, a sealing material (not shown) is preferably interposed between the upper end mounting portion 75 b and the mounting plate 76 of the waterproof cover 75 and between the lower end mounting portion 75 c and the mounting plate 77.

また、図6に示すように、上部基礎版66と下部基礎版65との間に水平方向に所定間隔で複数配置される免震構造体70を有する免震装置67が介装され、複数の免震構造体70を被覆する防水カバー81が設けられている。   In addition, as shown in FIG. 6, a seismic isolation device 67 having a seismic isolation structure 70 arranged in a horizontal direction at a predetermined interval is interposed between the upper base plate 66 and the lower base plate 65, A waterproof cover 81 that covers the seismic isolation structure 70 is provided.

防水カバー81は、免震装置67(複数の免震構造体70)の外周側に位置するように矩形のリング形状をなし、上部基礎版66と下部基礎版65との間で変形余裕代として所定の弛み量を確保する弛み部81aを有している。この弛み部81aは、内側に突出するような半円形断面形状をなしている。また、防水カバー81は、弛み部81aの上端部からL字形状に屈曲する上端取付部81bが形成されると共に、弛み部81aの下端部からL字形状に屈曲する下端取付部81cが形成されている。また、上部基礎版66は、外周下部面66aにL字断面でリング形状をなす取付板82が固定ボルト83により固定される一方、下部基礎版65は、外周上面部65aにL字断面でリング形状をなす取付板84が固定ボルト85により固定されている。   The waterproof cover 81 has a rectangular ring shape so as to be positioned on the outer peripheral side of the seismic isolation device 67 (the plurality of seismic isolation structures 70), and as a deformation allowance between the upper base plate 66 and the lower base plate 65. It has a slack portion 81a that secures a predetermined slack amount. The slack portion 81a has a semicircular cross-sectional shape that protrudes inward. In addition, the waterproof cover 81 is formed with an upper end attachment portion 81b that is bent in an L shape from the upper end portion of the slack portion 81a, and a lower end attachment portion 81c that is bent in an L shape from the lower end portion of the slack portion 81a. ing. The upper base plate 66 has a mounting plate 82 having an L-shaped cross-section on the outer peripheral lower surface 66a fixed by a fixing bolt 83, while the lower base plate 65 is ring-shaped on the outer peripheral upper surface portion 65a with an L-shaped cross section. A mounting plate 84 having a shape is fixed by a fixing bolt 85.

そして、防水カバー81は、上端取付部81bが取付板82に密着して複数の締結ボルト86により固定され、下端取付部81cが取付板84に密着して複数の締結ボルト87により固定されている。この場合、外周下部面66aと取付板82との間、外周上面部65aと取付板84との間、上端取付部81bと取付板82との間、下端取付部81cと取付板84との間にシール材(図示略)を介装することが好ましい。   The waterproof cover 81 is fixed by a plurality of fastening bolts 86 with the upper end mounting portion 81 b in close contact with the mounting plate 82, and fixed by the plurality of fastening bolts 87 with the lower end mounting portion 81 c in close contact with the mounting plate 84. . In this case, between the outer peripheral lower surface 66a and the mounting plate 82, between the outer peripheral upper surface portion 65a and the mounting plate 84, between the upper end mounting portion 81b and the mounting plate 82, and between the lower end mounting portion 81c and the mounting plate 84. It is preferable to interpose a sealing material (not shown).

このように上部基礎版66と下部基礎版65との間に複数の免震構造体70を有する免震装置67を設けると共に、この複数の免震構造体70を被覆する防水カバー75,81を設け、各防水カバー75,81の上端取付部75b,81bを上部基礎版66の取付板76,82に締結ボルト78,86により固定する一方、下端取付部75c,81cを下部基礎版65の取付板77,84に締結ボルト79,87により固定している。   In this way, the seismic isolation device 67 having the plurality of seismic isolation structures 70 is provided between the upper base version 66 and the lower base version 65, and waterproof covers 75 and 81 covering the plurality of seismic isolation structures 70 are provided. The upper end mounting portions 75b and 81b of the waterproof covers 75 and 81 are fixed to the mounting plates 76 and 82 of the upper base plate 66 by fastening bolts 78 and 86, while the lower end mounting portions 75c and 81c are mounted to the lower base plate 65. The plates 77 and 84 are fixed with fastening bolts 79 and 87.

従って、防水カバー75,81を取付板76,77,82,84を介して上部基礎版66と下部基礎版65に連結するため、防水カバー75,81の構造を簡素化することができると共に、取付けを容易に行うことができる。また、防水カバー75,81の上端取付部75b,81b及び下端取付部75c,81cと取付板76,77,82,84との連結強度を上げることができ、防水カバー75,81の耐久性を向上することができる。更に、防水カバー82の弛み部81aを内側に突出する形状とするため、外部からの防水カバー82への接触を抑制し、防水カバー82の損傷を防止して耐久性を向上することができる。   Accordingly, since the waterproof covers 75 and 81 are connected to the upper base plate 66 and the lower base plate 65 through the mounting plates 76, 77, 82 and 84, the structure of the waterproof covers 75 and 81 can be simplified. Installation can be performed easily. Further, the connection strength between the upper end mounting portions 75b and 81b and the lower end mounting portions 75c and 81c of the waterproof covers 75 and 81 and the mounting plates 76, 77, 82 and 84 can be increased, and the durability of the waterproof covers 75 and 81 can be increased. Can be improved. Further, since the slack portion 81a of the waterproof cover 82 projects inward, contact with the waterproof cover 82 from the outside can be suppressed, damage to the waterproof cover 82 can be prevented, and durability can be improved.

また、図7に示すように、防水カバー81は、前述と同様の構成をなしている。上部基礎版66は、外周側面部66bにリング形状をなす取付板88が固定ボルト89により固定される一方、下部基礎版65は、外周上面部65aにL字断面でリング形状をなす取付板84が固定ボルト85により固定されている。そして、防水カバー81は、上端取付部81bが取付板88に密着して複数の締結ボルト86により固定され、下端取付部81cが取付板84に密着して複数の締結ボルト87により固定されている。   Moreover, as shown in FIG. 7, the waterproof cover 81 has the same configuration as described above. In the upper base plate 66, a mounting plate 88 having a ring shape is fixed to the outer peripheral side surface portion 66b by a fixing bolt 89, while the lower base plate 65 is a mounting plate 84 having an L-shaped cross section in the outer peripheral upper surface portion 65a. Is fixed by a fixing bolt 85. The waterproof cover 81 is fixed by a plurality of fastening bolts 86 with an upper end mounting portion 81 b in close contact with the mounting plate 88, and is fixed by a plurality of fastening bolts 87 with the lower end mounting portion 81 c in close contact with the mounting plate 84. .

この場合、取付板88は、上端部が上部基礎版66の外周側面部66bに固定ボルト89により固定される一方、下端部が垂下し、取付板84の近傍まで延出されることで、防水カバー81の外側に設けられる衝突防止部材として機能する。   In this case, the mounting plate 88 is fixed to the outer peripheral side surface portion 66b of the upper base plate 66 by the fixing bolt 89, while the lower end portion hangs down and extends to the vicinity of the mounting plate 84. It functions as a collision prevention member provided on the outer side of 81.

このように上部基礎版66と下部基礎版65との間に複数の免震構造体70を有する免震装置67を設けると共に、この複数の免震構造体70を被覆する防水カバー81を設け、防水カバー81の上端取付部81cを上部基礎版66の取付板82に締結ボルト86により固定する一方、下端取付部81bを下部基礎版65の取付板84に締結ボルト87により固定し、取付板88の下端部を取付板84の近傍まで延出している。従って、取付板88を防水カバー81に対する衝突防止部材として機能させることで、大雨や津波、河川の氾濫などにより基礎版周辺が浸水しても、防水カバー81により免震構造体70の浸水を防止することができるだけでなく、取付板88により水と共に流れる漂流物(例えば、瓦礫など)の防水カバー81への衝突が防止され、この防水カバー81の損傷を防止して耐久性を向上することができる。   In this way, the seismic isolation device 67 having a plurality of seismic isolation structures 70 is provided between the upper base version 66 and the lower base version 65, and a waterproof cover 81 that covers the plurality of seismic isolation structures 70 is provided, The upper end mounting portion 81c of the waterproof cover 81 is fixed to the mounting plate 82 of the upper base plate 66 by fastening bolts 86, while the lower end mounting portion 81b is fixed to the mounting plate 84 of the lower base plate 65 by fastening bolts 87, and the mounting plate 88 is fixed. Is extended to the vicinity of the mounting plate 84. Therefore, by making the mounting plate 88 function as a collision preventing member for the waterproof cover 81, the waterproof cover 81 prevents the seismic isolation structure 70 from being flooded even if the periphery of the base plate is flooded due to heavy rain, tsunami, river flooding, or the like. In addition to being able to do this, the mounting plate 88 prevents a drifting substance (for example, rubble) that flows with water from colliding with the waterproof cover 81, thereby preventing damage to the waterproof cover 81 and improving durability. it can.

図8は、本発明の実施例3に係る建屋の基礎構造における防水シールの断面図、図9は、実施例3の変形例としての建屋の基礎構造における防水シールの断面図である。なお、本実施例の建屋の基礎構造の基本的な構成は、上述した実施例1とほぼ同様の構成であり、図2を用いて説明すると共に、上述した実施例と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。   FIG. 8 is a cross-sectional view of the waterproof seal in the building foundation structure according to the third embodiment of the present invention, and FIG. 9 is a cross-sectional view of the waterproof seal in the building foundation structure as a modification of the third embodiment. The basic structure of the basic structure of the building of the present embodiment is substantially the same structure as that of the above-described first embodiment, and a member having the same function as that of the above-described embodiment while being described with reference to FIG. Are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

実施例3の建屋の基礎構造は、図2に示すように、地盤62上に下部基礎版65が配置され、この下部基礎版65の上方に原子炉格納容器11が設置される上部基礎版66が配置され、上部基礎版66と下部基礎版65との間に水平方向に所定間隔で複数配置される免震構造体70を有する免震装置67が介装されて構成され、複数の免震構造体70が防水カバーにより被覆されている。   As shown in FIG. 2, the basic structure of the building of Example 3 is an upper basic plate 66 in which a lower basic plate 65 is disposed on the ground 62 and the reactor containment vessel 11 is installed above the lower basic plate 65. Are arranged, and a plurality of seismic isolation devices 67 having a seismic isolation structure 70 are disposed between the upper base plate 66 and the lower base plate 65 in a horizontal direction at a predetermined interval. The structure 70 is covered with a waterproof cover.

実施例3にて、図8に示すように、防水カバー91は、可撓性を有するゴム系の部材により形成され、所定の厚さが確保されている。防水カバー91は、弛み部91aと、上端取付部91bと、下端取付部91cとを有している。そして、防水カバー91は、図8に二点鎖線で表すように、防水カバー91の内側に同様の防水カバー91Aを密着させ、多層化することが好ましい。   In Example 3, as shown in FIG. 8, the waterproof cover 91 is formed of a rubber-based member having flexibility, and a predetermined thickness is secured. The waterproof cover 91 has a slack portion 91a, an upper end attachment portion 91b, and a lower end attachment portion 91c. The waterproof cover 91 is preferably multi-layered by attaching a similar waterproof cover 91A to the inside of the waterproof cover 91 as shown by a two-dot chain line in FIG.

また、図9に示すように、防水カバー92は、可撓性を有するゴム系の部材により形成された2つのカバー93,94の間に高強度のカバー95を挟み込むことで多層化されている。この場合、高強度のカバー95は、変形可能である金属繊維、炭素繊維、アラミド繊維などにより形成することが好ましい。   Further, as shown in FIG. 9, the waterproof cover 92 is multi-layered by sandwiching a high-strength cover 95 between two covers 93 and 94 formed of a flexible rubber-based member. . In this case, the high-strength cover 95 is preferably formed of a deformable metal fiber, carbon fiber, aramid fiber, or the like.

なお、防水カバー91,92を多層化して構成する場合、その数は2つに限らず、3つ以上としてもよい。   In the case where the waterproof covers 91 and 92 are configured to be multilayered, the number is not limited to two, and may be three or more.

このように実施例3の建屋の基礎構造にあっては、防水カバー91を厚肉化したり、多層化したり、また、防水カバー92をカバー93,94の間に高強度のカバー95を挟み込んで多層化している。従って、防水カバー91,92に十分な強度を確保することが可能となり、大雨や津波、河川の氾濫などにより基礎版周辺が浸水しても、防水カバー91,92により免震構造体70の浸水を防止することができると共に、水と共に流れる漂流物の衝突による防水カバー91,92の損傷を防止し、耐久性を向上することができる。   As described above, in the basic structure of the building according to the third embodiment, the waterproof cover 91 is thickened or multilayered, and the waterproof cover 92 is sandwiched between the covers 93 and 94 with the high-strength cover 95 interposed therebetween. Multi-layered. Accordingly, it is possible to ensure sufficient strength for the waterproof covers 91 and 92, and even if the periphery of the base plate is flooded due to heavy rain, tsunami, river flooding, etc., the waterproof covers 91 and 92 flood the seismic isolation structure 70. Can be prevented, and the waterproof covers 91 and 92 can be prevented from being damaged by the collision of the drifting objects flowing with the water, so that the durability can be improved.

図10は、本発明の実施例4に係る建屋の基礎構造が適用される原子力発電プラントを表す概略構成図、図11は、実施例4の建屋の基礎構造における防水シールの取付構造を表す断面図である。なお、上述した実施例と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。   FIG. 10 is a schematic configuration diagram showing a nuclear power plant to which a building foundation structure according to a fourth embodiment of the present invention is applied, and FIG. 11 is a cross section showing a waterproof seal mounting structure in the building foundation structure of the fourth embodiment. FIG. In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the member which has the function similar to the Example mentioned above, and detailed description is abbreviate | omitted.

実施例4の建屋の基礎構造は、図10及び図11に示すように、地盤62上に下部基礎版65が配置され、この下部基礎版65の上方に原子炉格納容器11が設置される上部基礎版66が配置され、上部基礎版66と下部基礎版65との間に水平方向に所定間隔で複数配置される免震構造体70を有する免震装置67が介装されて構成され、複数の免震構造体70が防水カバー101により被覆されている。   As shown in FIGS. 10 and 11, the basic structure of the building of Example 4 is an upper part in which a lower foundation plate 65 is disposed on the ground 62 and the reactor containment vessel 11 is installed above the lower foundation plate 65. A base plate 66 is arranged, and a base isolation device 67 having a base isolation structure 70 arranged between the upper base plate 66 and the lower base plate 65 at a predetermined interval in the horizontal direction is interposed. The seismic isolation structure 70 is covered with a waterproof cover 101.

防水カバー101は、上部基礎版66と下部基礎版65との間で変形可能に設けられており、可撓性を有し、上部基礎版66と下部基礎版65との最大相対変位量より大きい変形量を有している。即ち、防水カバー101は、免震装置67(複数の免震構造体70)の外周側に位置するように矩形のリング形状をなし、上部基礎版66と下部基礎版65との間で変形余裕代として所定の弛み量を確保する弛み部101aを有している。この弛み部101aは、上方に突出するような半円形断面形状をなしている。また、防水カバー101は、弛み部101aの内周部からL字形状に屈曲する内周取付部101bが形成されると共に、弛み部101aの外周部からL字形状に屈曲する外周取付部101cが形成されている。   The waterproof cover 101 is provided so as to be deformable between the upper base plate 66 and the lower base plate 65, has flexibility, and is larger than the maximum relative displacement amount between the upper base plate 66 and the lower base plate 65. It has a deformation amount. That is, the waterproof cover 101 has a rectangular ring shape so as to be positioned on the outer peripheral side of the seismic isolation device 67 (the plurality of seismic isolation structures 70), and there is a deformation margin between the upper base plate 66 and the lower base plate 65. A slack portion 101a that secures a predetermined slack amount as a margin is provided. The slack portion 101a has a semicircular cross-sectional shape that protrudes upward. The waterproof cover 101 has an inner peripheral attachment portion 101b that is bent in an L shape from the inner peripheral portion of the slack portion 101a, and an outer peripheral attachment portion 101c that is bent in an L shape from the outer peripheral portion of the slack portion 101a. Is formed.

そして、防水カバー101は、内周取付部101bが上部基礎版66の外周上面部66cに密着して複数の締結ボルト102により固定され、外周取付部101cが下部基礎版65における擁壁68の上面部(地上面)68aに密着して複数の締結ボルト103により固定されている。この場合、防水カバー101の内周取付部101bと上部基礎版66の外周上面部66cとの間、外周取付部101cと擁壁68の上面部68aとの間にシール材(図示略)を介装することが好ましい。   The waterproof cover 101 is fixed by a plurality of fastening bolts 102 with the inner peripheral attachment portion 101 b in close contact with the outer peripheral upper surface portion 66 c of the upper basic plate 66, and the outer peripheral attachment portion 101 c is the upper surface of the retaining wall 68 in the lower basic plate 65. A plurality of fastening bolts 103 are fixed in close contact with the portion (ground surface) 68a. In this case, a sealing material (not shown) is interposed between the inner peripheral mounting portion 101 b of the waterproof cover 101 and the outer peripheral upper surface portion 66 c of the upper base plate 66 and between the outer peripheral mounting portion 101 c and the upper surface portion 68 a of the retaining wall 68. It is preferable to wear.

なお、防水カバー101の外周取付部101cを下部基礎版65における擁壁68の上面部68aに固定したが、擁壁68の内部側に固定してもよく、また、擁壁68の上面部68aに連続する地面61に固定してもよい。   Although the outer peripheral mounting portion 101c of the waterproof cover 101 is fixed to the upper surface portion 68a of the retaining wall 68 in the lower base plate 65, it may be fixed to the inner side of the retaining wall 68, or the upper surface portion 68a of the retaining wall 68. It may be fixed to the ground 61 that is continuous to the ground.

このように実施例4の建屋の基礎構造にあっては、上部基礎版66と下部基礎版65との間に複数の免震構造体70を有する免震装置67を設けると共に、この複数の免震構造体70を被覆する防水カバー101を設け、防水カバー101の内周取付部101bを上部基礎版66の外周上面部66cに締結ボルト102により固定する一方、外周取付部101cを下部基礎版65における擁壁68の上面部68aに締結ボルト103により固定している。   As described above, in the foundation structure of the building of Example 4, the seismic isolation device 67 having the plurality of seismic isolation structures 70 is provided between the upper base plate 66 and the lower base plate 65, and A waterproof cover 101 that covers the seismic structure 70 is provided, and the inner peripheral mounting portion 101b of the waterproof cover 101 is fixed to the outer peripheral upper surface portion 66c of the upper base plate 66 by the fastening bolt 102, while the outer peripheral mounting portion 101c is fixed to the lower base plate 65. Are fixed to the upper surface portion 68 a of the retaining wall 68 by fastening bolts 103.

従って、防水カバー101が擁壁68(地面61)と上部基礎版66の外周上面部66cとの間に配置されることで、防水カバー101により免震装置67が配置される凹部63内への浸水を防止することができると共に、異物の侵入を防止することができ、免震装置67の耐久性を向上することができる。   Accordingly, the waterproof cover 101 is disposed between the retaining wall 68 (the ground surface 61) and the outer peripheral upper surface portion 66c of the upper base plate 66, so that the waterproof cover 101 enters the recess 63 in which the seismic isolation device 67 is disposed. Inundation can be prevented, foreign matter can be prevented from entering, and the durability of the seismic isolation device 67 can be improved.

図12は、本発明の実施例5に係る建屋の基礎構造を表す概略平面図である。なお、上述した実施例と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。   FIG. 12 is a schematic plan view showing a foundation structure of a building according to the fifth embodiment of the present invention. In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the member which has the function similar to the Example mentioned above, and detailed description is abbreviate | omitted.

実施例5の建屋の基礎構造は、図12に示すように、上部基礎版66と下部基礎版65との間に水平方向に所定間隔で複数配置される免震構造体70を有する免震装置67が介装されると共に、複数の免震構造体70を外側から被覆する防水カバー111が設けられて構成されている。   As shown in FIG. 12, the basic structure of the building of Example 5 is a seismic isolation device having a plurality of base isolation structures 70 arranged at predetermined intervals in the horizontal direction between the upper base plate 66 and the lower base plate 65. 67 is interposed, and a waterproof cover 111 that covers the plurality of seismic isolation structures 70 from the outside is provided.

防水カバー111は、上部基礎版66と下部基礎版65との間で変形可能に設けられており、可撓性を有し、上部基礎版66と下部基礎版65との最大相対変位量より大きい変形量を有している。そして、この防水カバー111は、複数の免震構造体70を所定数のブロック(領域)に分けて被覆している。   The waterproof cover 111 is provided so as to be deformable between the upper base plate 66 and the lower base plate 65, has flexibility, and is larger than the maximum relative displacement amount between the upper base plate 66 and the lower base plate 65. It has a deformation amount. The waterproof cover 111 covers a plurality of seismic isolation structures 70 by dividing them into a predetermined number of blocks (regions).

即ち、防水カバー111は、複数の免震構造体70の外側を被覆するリング形状をなす枠体112と、この枠体112内を横方向(図12にて、左右方向)に3分割する縦枠113と、枠体112内を縦方向(図12にて、上下方向)に3分割する横枠114とを有している。そのため、防水カバー111は、枠体112内が2つの縦枠113と2つの横枠114により領域A,B,C,D,E,F,G,H,Iに9分割される。この場合、各領域A,B,C,D,E,F,G,H,Iには、同数(本実施例では、16個)の免震構造体70が収容されることとなる。   That is, the waterproof cover 111 includes a ring-shaped frame body 112 that covers the outer sides of the plurality of seismic isolation structures 70, and a vertical portion that divides the inside of the frame body 112 in the horizontal direction (left-right direction in FIG. 12). A frame 113 and a horizontal frame 114 that divides the inside of the frame body 112 into three in the vertical direction (vertical direction in FIG. 12) are provided. Therefore, the waterproof cover 111 is divided into nine regions A, B, C, D, E, F, G, H, and I by the two vertical frames 113 and the two horizontal frames 114 in the frame body 112. In this case, the same number (16 in this embodiment) of the seismic isolation structures 70 is accommodated in each of the regions A, B, C, D, E, F, G, H, and I.

なお、防水カバー111は、144個の免震構造体70を9個の領域A,B,C,D,E,F,G,H,Iに分割し、それぞれ16個の免震構造体70を被覆したが、免震構造体70の数、領域A,B,C,D,E,F,G,H,Iの数、領域A,B,C,D,E,F,G,H,I内の免震構造体70の数に限定されるものではなく、各領域A,B,C,D,E,F,G,H,Iにおける免震構造体70の数を同数としなくてもよい。   The waterproof cover 111 divides 144 seismic isolation structures 70 into nine regions A, B, C, D, E, F, G, H, and I, and each of the 16 seismic isolation structures 70. The number of seismic isolation structures 70, the number of regions A, B, C, D, E, F, G, H, I, the regions A, B, C, D, E, F, G, H , I is not limited to the number of seismic isolation structures 70, and the number of seismic isolation structures 70 in each region A, B, C, D, E, F, G, H, I is not the same. May be.

このように実施例5の建屋の基礎構造にあっては、上部基礎版66と下部基礎版65との間に複数の免震構造体70を有する免震装置67を設けると共に、この複数の免震構造体70を被覆する防水カバー111を設け、防水カバー111は、複数の免震構造体70を所定数のブロック(領域A,B,C,D,E,F,G,H,I)に分けて被覆している。   As described above, in the foundation structure of the building of Example 5, the seismic isolation device 67 having the plurality of seismic isolation structures 70 is provided between the upper base plate 66 and the lower base plate 65, and A waterproof cover 111 that covers the seismic structure 70 is provided, and the waterproof cover 111 includes a plurality of seismic isolation structures 70 in a predetermined number of blocks (areas A, B, C, D, E, F, G, H, and I). It is divided and coated.

従って、防水カバー111における複数の領域A,B,C,D,E,F,G,H,Iのうちのいずれかが損傷し、一部の免震構造体70が浸水して機能が低下しても、損傷していない領域が残ることで、浸水せずに損傷していない免震構造体70を確保し、健全な基礎版64を維持することができる。   Therefore, any of the plurality of regions A, B, C, D, E, F, G, H, and I in the waterproof cover 111 is damaged, and a part of the seismic isolation structure 70 is submerged and the function is deteriorated. Even if the area | region which is not damaged remains, the seismic isolation structure 70 which is not damaged without being submerged can be ensured, and the healthy foundation 64 can be maintained.

なお、上述した実施例では、防水カバーに半円形断面形状の弛み部を設けることで、上部基礎版66と下部基礎版65との最大相対変位量より大きい変形量を確保するようにしたが、この形状に限定されるものではなく、例えば、外側と内側に交互に突出するジグザグ形状(ベローズ形状)などとしてもよい。   In the above-described embodiment, the amount of deformation larger than the maximum relative displacement amount between the upper base plate 66 and the lower base plate 65 is ensured by providing a slack portion having a semicircular cross-sectional shape in the waterproof cover. It is not limited to this shape, For example, it is good also as a zigzag shape (bellows shape) etc. which protrude alternately on the outer side and inner side.

また、上述した実施例では、本発明の建屋の基礎構造を加圧水型原子炉に適用して説明したが、沸騰型原子炉(BWR:Boiling Water Reactor)に適用することもでき、軽水炉であれば、いずれの原子炉に適用してもよい。更に、上述した実施例では、建屋を原子炉格納容器としたが、ビルや塔などの一般的な建築物であってもよい。   In the above-described embodiments, the basic structure of the building of the present invention is applied to a pressurized water reactor, but it can also be applied to a boiling water reactor (BWR), and if it is a light water reactor, It may be applied to any nuclear reactor. Furthermore, in the embodiment described above, the building is a reactor containment vessel, but it may be a general building such as a building or a tower.

11 原子炉格納容器(建屋)
12 加圧水型原子炉
13 蒸気発生器
61 地面
62 地盤
63 凹部
64 基礎版
65 下部基礎版
66 上部基礎版
67 免震装置
70 免震構造体
71,72,75,81,91,92,101,111 防水カバー
88 取付板(衝突防止部材)
11 Reactor containment vessel (building)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 12 Pressurized water reactor 13 Steam generator 61 The ground 62 The ground 63 The recessed part 64 The base plate 65 The lower base plate 66 The upper base plate 67 The base isolation device 70 The base isolation structure 71,72,75,81,91,92,101,111 Waterproof cover 88 Mounting plate (collision prevention member)

Claims (9)

地盤上に設けられる下部基礎版と、
前記下部基礎版の上方に設けられて建屋が設置されると共に前記下部基礎版との間にある領域に開口部を通して移動できる空間部を有する上部基礎版と、
前記上部基礎版と前記下部基礎版との間に水平方向に所定間隔で複数配置される免震構造体を有する免震装置と、
前記複数の免震構造体を被覆して外側または内側に突出する半円形断面形状をなす弛み部を有する防水カバーと、
を備えることを特徴とする建屋の基礎構造。
Lower base version provided on the ground,
An upper foundation plate provided above the lower foundation plate and having a space that can be moved through an opening in an area between the lower foundation plate and a building is installed;
A seismic isolation device having a seismic isolation structure arranged in a horizontal direction at a predetermined interval between the upper base version and the lower base version;
A waterproof cover having a slack portion covering the plurality of seismic isolation structures and having a semicircular cross-sectional shape protruding outward or inward;
The basic structure of the building characterized by comprising.
前記防水カバーは、前記上部基礎版と前記下部基礎版との間で変形可能に設けられていることを特徴とする請求項1に記載の建屋の基礎構造。   The foundation structure of a building according to claim 1, wherein the waterproof cover is provided so as to be deformable between the upper base plate and the lower base plate. 前記防水カバーは、可撓性を有することを特徴とする請求項1または2に記載の建屋の基礎構造。   The foundation structure of a building according to claim 1, wherein the waterproof cover has flexibility. 前記防水カバーは、複数のカバーが多層されて構成されることを特徴とする請求項1から3のいずれか一つに記載の建屋の基礎構造。   The building waterproof structure according to any one of claims 1 to 3, wherein the waterproof cover includes a plurality of covers. 前記免震装置は、前記上部基礎版と前記下部基礎版とを相対変位可能に支持し、前記防水カバーは、前記上部基礎版と前記下部基礎版との相対変位量より大きい変形量を有することを特徴とする請求項1から4のいずれか一つに記載の建屋の基礎構造。   The seismic isolation device supports the upper base plate and the lower base plate so as to be capable of relative displacement, and the waterproof cover has a deformation amount larger than a relative displacement amount between the upper base plate and the lower base plate. The foundation structure of a building according to any one of claims 1 to 4. 前記防水カバーは、前記上部基礎版の外周部と前記下部基礎版の外周部とを連結することを特徴とする請求項1から5のいずれか一つに記載の建屋の基礎構造。   The building waterproof structure according to any one of claims 1 to 5, wherein the waterproof cover connects an outer peripheral portion of the upper base plate and an outer peripheral portion of the lower base plate. 前記下部基礎版は、地上面に対して所定深さの凹部内に設置され、前記防水カバーは、前記地上面と前記上部基礎版の外周部とを連結することを特徴とする請求項1から5のいずれか一つに記載の建屋の基礎構造。   The lower base plate is installed in a recess having a predetermined depth with respect to the ground surface, and the waterproof cover connects the ground surface and an outer peripheral portion of the upper base plate. 5. The basic structure of the building according to any one of 5 above. 前記防水カバーの外側に衝突防止部材が設けられることを特徴とする請求項1から7のいずれか一つに記載の建屋の基礎構造。   The building foundation structure according to any one of claims 1 to 7, wherein a collision preventing member is provided outside the waterproof cover. 前記防水カバーは、前記複数の免震構造体を所定数のブロックに分けて被覆することを特徴とする請求項1から8のいずれか一つに記載の建屋の基礎構造。   The building waterproof structure according to any one of claims 1 to 8, wherein the waterproof cover covers the plurality of seismic isolation structures in a predetermined number of blocks.
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