JP6474109B2 - Foundation block and boundary wall - Google Patents

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Description

本発明は、境界壁を構築するための基礎ブロック、及び境界壁に関する。   The present invention relates to a foundation block for constructing a boundary wall, and the boundary wall.

従来、路面上に仮設的な境界壁を設ける方法として、平面視細長状の基礎ブロックを連続的に連結することが知られている。例えば、特許文献1には、複数の基礎ブロックをボルトを用いて固定的に連結して境界壁を構築することが開示されている。必要とする境界壁の長さや形状は路面の状況によって異なるが、基礎ブロックを連続的に連結することにより、所望の長さ及び形状を有する境界壁を構築することができる。通常、構築した境界壁上には、交通の円滑化のため、ガードレールや標識などの道路附属物が設けられる。   Conventionally, as a method of providing a temporary boundary wall on a road surface, it has been known to continuously connect elongated base blocks in plan view. For example, Patent Document 1 discloses that a boundary wall is constructed by connecting a plurality of foundation blocks fixedly using bolts. Although the required length and shape of the boundary wall differ depending on the road surface conditions, a boundary wall having a desired length and shape can be constructed by continuously connecting the foundation blocks. Normally, road accessories such as guardrails and signs are provided on the constructed boundary walls to facilitate traffic.

境界壁を路面の曲線区間に設ける場合、基礎ブロックも路面に合わせて曲線状に連続的に連結する必要がある。特許文献1の境界壁では、隣り合う基礎ブロック同士が固定的に連結されているため、境界壁を構築した後にその曲率を微調整することは困難である。
また、特許文献1の境界壁では、隣り合う基礎ブロック同士が固定的に連結されているため、自動車が境界壁に衝突した際、基礎ブロックが殆ど動かない場合がある。しかしながら、交通安全のため、基礎ブロックは、自動車が衝突した際、元の位置からある程度移動して衝撃を緩和できる方が望ましい。
When the boundary wall is provided in the curved section of the road surface, it is necessary to continuously connect the foundation block in a curved shape according to the road surface. In the boundary wall of patent document 1, since the adjacent basic blocks are fixedly connected, it is difficult to finely adjust the curvature after the boundary wall is constructed.
Further, in Patent Document 1 of the boundary wall, since the underlying adjacent blocks are fixedly connected, when the vehicle collides with the boundary wall, there Ru if basic block is hardly moves. However, for traffic safety, it is desirable that the basic block can be moved to some extent from the original position to reduce the impact when the automobile collides.

この点、特許文献2には、平面視細長状の本体を有し、その長手方向第1端の上部及び長手方向第2端の下部がそれぞれ本体の外側に突出した、側面視略Z字状の基礎ブロックが開示されている。特許文献2の基礎ブロックは、突出した上部の下面に円形凹部が設けられ、且つ、突出した下部の上面に円形凸部が設けられている。そのため、第1基礎ブロックの円形凸部を第1基礎ブロックと隣り合う第2基礎ブロックの円形凹部に嵌入させることにより、第1基礎ブロックと第2基礎ブロックを回動可能に連結することができる。
特許文献2の基礎ブロックを用いて境界壁を構築した場合、基礎ブロックが回動可能であるため、境界壁を構築した後、その曲率を微調整することが容易である。また、基礎ブロックが回動可能であるため、自動車が境界壁に衝突した際、その衝撃をある程度緩和することができる。
In this regard, Patent Document 2 has a main body that is elongated in plan view, and an upper portion of the first end in the longitudinal direction and a lower portion of the second end in the longitudinal direction project outward from the main body, respectively. The basic blocks are disclosed. In the basic block of Patent Document 2, a circular concave portion is provided on the lower surface of the protruding upper portion, and a circular convex portion is provided on the upper surface of the protruding lower portion. Therefore, the 1st foundation block and the 2nd foundation block can be connected so that rotation is possible by making the circle convex part of the 1st foundation block fit in the circle recess of the 2nd foundation block adjacent to the 1st foundation block. .
When the boundary wall is constructed using the foundation block of Patent Document 2, since the foundation block can be rotated, it is easy to finely adjust the curvature after constructing the boundary wall. Moreover, since the foundation block is rotatable, when the automobile collides with the boundary wall, the impact can be reduced to some extent.

しかしながら、特許文献2の基礎ブロックを用いて境界壁を構築する場合、第1基礎ブロックの円形凸部を、第1基礎ブロックと隣り合う第2基礎ブロックの円形凹部に嵌入させるために、第1基礎ブロックを持ち上げる必要がある。そのため、長い境界壁を構築する場合、基礎ブロックを持ち上げる作業を何度も繰り返さねばならず、作業効率が悪いという問題がある。   However, when constructing a boundary wall using the foundation block of Patent Document 2, in order to fit the circular convex portion of the first basic block into the circular concave portion of the second basic block adjacent to the first basic block, the first It is necessary to lift the foundation block. Therefore, when constructing a long boundary wall, there is a problem that work for lifting the foundation block must be repeated many times, and work efficiency is poor.

特開2002−309594号公報JP 2002-309594 A 特開2005−179949号公報JP 2005-179949 A

本発明は、境界壁を容易に構築でき且つ境界壁の曲率を微調整できる基礎ブロック、及び境界壁を提供することを課題とする。   An object of the present invention is to provide a foundation block that can easily construct a boundary wall and finely adjust the curvature of the boundary wall, and a boundary wall.

本発明の基礎ブロックは、基礎部及び前記基礎部上に設けられた取付部を有する平面視細長状の本体と、前記本体の基礎部の長手方向第1端部に形成された嵌入凸部と、前記本体の基礎部の長手方向第2端部に形成された嵌入凹部と、を有し、前記嵌入凸部が、上下に延びる第1中心軸を有し且つ前記本体の取付部よりも外方に突出すると共に水平面に対して10°〜80°の内角を成す第1傾斜面を有する凸状円弧面を有し前記嵌入凹部が、上下に延びる第2中心軸を有し且つ前記本体の取付部よりも内方に窪んでいると共に前記嵌入凸部の第1傾斜面に対応する第2傾斜面を有する凹状円弧面を有し、前記凸状円弧面の曲率半径Aと前記凹状円弧面の曲率半径Bが、同じ高さを基準として、A≦Bの関係を満たし、さらに、前記嵌入凹部が、前記本体の取付部に形成された円弧状部に対応する第3傾斜面であって、前記第2傾斜面の内角よりも大きい第3傾斜面を有するThe basic block of the present invention includes a base portion and an elongated main body having a mounting portion provided on the base portion, and a fitting protrusion formed at a first end portion in the longitudinal direction of the base portion of the main body. An insertion recess formed in the second end portion in the longitudinal direction of the base portion of the main body, and the insertion protrusion has a first central axis extending in the vertical direction and is more external than the attachment portion of the main body. And a convex arcuate surface having a first inclined surface that protrudes in the direction and forms an internal angle of 10 ° to 80 ° with respect to a horizontal plane, and the fitting recess has a second central axis extending vertically and the main body has a concave arcuate surface having a second inclined surface than the mounting portion corresponding to the first inclined surface of the fitting convex portions with are Nde recessed inwardly, the concavely curved with a radius of curvature a of the convex arcuate surface The curvature radius B of the surface satisfies the relationship of A ≦ B with the same height as a reference , and the insertion recess However, it has a 3rd inclined surface corresponding to the circular-arc-shaped part formed in the attachment part of the said main body, Comprising: It has a 3rd inclined surface larger than the internal angle of the said 2nd inclined surface .

本発明の基礎ブロックは、好ましくは、同じ高さを基準として、前記凸状円弧面の曲率半径Aと前記凹状円弧面の曲率半径Bが略同一である。
また、本発明の基礎ブロックは、好ましくは、前記本体の取付部の長手方向第1端部と第2端部が、側面視で、上方に向かう従って互いに近づくように傾斜されている
In the basic block of the present invention, preferably, the radius of curvature A of the convex arc surface and the radius of curvature B of the concave arc surface are substantially the same on the basis of the same height.
Further, in the basic block of the present invention, the first end portion and the second end portion in the longitudinal direction of the attachment portion of the main body are preferably inclined so as to approach each other in a side view .

なお、本発明の別の局面によれば、境界壁が提供される。
本発明の境界壁は、平面視細長状の本体と、前記本体の長手方向第1端部に形成された嵌入凸部と、前記本体の長手方向第2端部に形成された嵌入凹部と、を有し、前記嵌入凸部が、上下に延びる第1中心軸を有し且つ前記本体の外方に突出した凸状円弧面を有し、且つ、前記嵌入凹部が、上下に延びる第2中心軸を有し且つ前記本体の内方に窪んだ凹状円弧面を有し、前記凸状円弧面の曲率半径Aと前記凹状円弧面の曲率半径Bが、同じ高さを基準として、A≦Bの関係を満たしている、基礎ブロックを複数有しており、前記複数の基礎ブロックのうち、第1基礎ブロックの嵌入凸部が、前記第1基礎ブロックと隣り合う第2基礎ブロックの嵌入凹部に嵌入されている境界壁であって、前記第1基礎ブロックと前記第2基礎ブロックが、平面視細長状の架橋部と前記架橋部の下面に形成された第1突出部及び第2突出部とを有する連結部材を介して連結されており、前記第1基礎ブロック及び第2基礎ブロックのそれぞれが、前記本体の長手方向第1端部に形成された第1嵌入孔と、前記本体の長手方向第2端部に形成された第2嵌入孔と、を有し、前記連結部材の第1突出部が前記第1基礎ブロックの第1嵌入孔に嵌入され、且つ、前記連結部材の第2突出部が前記第2基礎ブロックの第2嵌入孔に嵌入され、前記第1嵌入孔の中心部に、前記連結部材と前記第1基礎ブロックを連結する軸部材が挿通される軸孔が設けられており、前記軸孔の中心軸が、前記第1基礎ブロックの凸状円弧面の第1中心軸と一致している
According to another aspect of the present invention, a boundary wall is provided.
The boundary wall according to the present invention includes an elongated main body in plan view, an insertion convex portion formed at a first end portion in the longitudinal direction of the main body, an insertion concave portion formed at a second end portion in the longitudinal direction of the main body, The insertion convex portion has a first central axis extending vertically and a convex arc surface protruding outward from the main body, and the insertion concave portion extends vertically. A concave arcuate surface having an axis and recessed inward of the main body, wherein the radius of curvature A of the convex arcuate surface and the radius of curvature B of the concave arcuate surface are based on the same height, A ≦ B The plurality of basic blocks are satisfied, and the insertion convex portion of the first basic block is the insertion concave portion of the second basic block adjacent to the first basic block among the plurality of basic blocks. a fitted has been that boundary wall, the first basic block and the second basic block is flat Each of the first and second foundation blocks is connected via a connecting member having an elongated bridge portion and a first protrusion and a second protrusion formed on the lower surface of the bridge portion. Has a first insertion hole formed at the first longitudinal end portion of the main body and a second insertion hole formed at the second longitudinal end portion of the main body, and the first of the connecting members. The protrusion is inserted into the first insertion hole of the first base block, and the second protrusion of the connecting member is inserted into the second insertion hole of the second base block, and the center of the first insertion hole A shaft hole through which a shaft member that connects the connecting member and the first base block is inserted, and the central axis of the shaft hole is the first center of the convex arc surface of the first base block Coincides with the axis .

本発明の基礎ブロックは、嵌入凸部の凸状円弧面の曲率半径Aと嵌入凹部の凹状円弧面の曲率半径Bが、同じ高さを基準として、A≦Bの関係を満たしている。そのため、隣り合う基礎ブロックをその載置面に沿ってスライドさせることにより、嵌入凸部を嵌入凹部に嵌入可能である。従って、複数の基礎ブロックを載置面に沿ってスライドさせるだけで基礎ブロックを持ち上げることなく容易に境界壁を構築することができる。
また、本発明の基礎ブロックは、A≦Bの関係を満たしているため、嵌入状態において各基礎ブロックを回動させることができ、境界壁の曲率を容易に微調整できる。
In the basic block of the present invention, the curvature radius A of the convex arc surface of the insertion convex portion and the curvature radius B of the concave arc surface of the insertion concave portion satisfy the relationship of A ≦ B on the basis of the same height. Therefore, the insertion convex part can be inserted into the insertion concave part by sliding adjacent base blocks along the mounting surface. Therefore, the boundary wall can be easily constructed without lifting the foundation block by simply sliding the plurality of foundation blocks along the placement surface.
Moreover, since the foundation block of this invention satisfy | fills the relationship of A <= B, each foundation block can be rotated in the insertion state, and the curvature of a boundary wall can be easily finely adjusted.

本発明の第1実施形態に係る基礎ブロックを示す斜視図。The perspective view which shows the basic block which concerns on 1st Embodiment of this invention. 同基礎ブロックの平面図。The top view of the basic block. 同基礎ブロックの側面図。The side view of the same basic block. 同基礎ブロックの正面図。The front view of the basic block. 同基礎ブロックの背面図。The rear view of the basic block. 図2に示す基礎ブロックのVI−VI線断面図。FIG. 6 is a sectional view taken along line VI-VI of the basic block shown in FIG. 2. (a)は、同基礎ブロックの嵌入凸部及び嵌入凹部に想定される曲率円を描写した平面図であり、(b)は、(a)のVII(b)−VII(b)線断面図。(A) is the top view which described the curvature circle assumed by the insertion convex part and insertion concave part of the same basic block, (b) is a VII (b) -VII (b) sectional view taken on the line of (a). . 図2に示す基礎ブロックをVI−VI線と同様の切断線で切断した端面図。The end view which cut | disconnected the basic block shown in FIG. 2 with the cutting line similar to a VI-VI line. 嵌入状態における第1基礎ブロックと第2基礎ブロックを示す断面図。Sectional drawing which shows the 1st foundation block and 2nd foundation block in a fitting state. (a)は、凸状円弧面の曲率半径Aと凹状円弧面の曲率半径Bが、同じ高さを基準としてA=Bの関係を満たす第1基礎ブロックと第2基礎ブロックの嵌入状態を示す下面図であり、(b)は、(a)に示す状態から第1基礎ブロックを回動させた状態を示す下面図。(A) shows the insertion state of the 1st foundation block and 2nd foundation block with which the curvature radius A of a convex circular arc surface and the curvature radius B of a concave circular arc surface satisfy | fill the relationship of A = B on the basis of the same height. It is a bottom view, (b) is a bottom view which shows the state which rotated the 1st foundation block from the state shown to (a). (a)は、凸状円弧面の曲率半径Aと凹状円弧面の曲率半径Bが、同じ高さを基準としてA<Bの関係を満たす第1基礎ブロックと第2基礎ブロックの嵌入状態を示す下面図であり、(b)は、(a)に示す状態から第1基礎ブロックを回動させた状態を示す下面図。(A) shows the insertion state of the 1st foundation block and 2nd foundation block with which the curvature radius A of a convex circular arc surface and the curvature radius B of a concave circular arc surface satisfy | fill the relationship of A <B on the basis of the same height. It is a bottom view, (b) is a bottom view which shows the state which rotated the 1st foundation block from the state shown to (a). (a)は、第1円弧状部の曲率半径Cと凹状円弧面の曲率半径Bが、同じ高さを基準としてC=Bの関係を満たす第1基礎ブロックと第2基礎ブロックの嵌入状態を示す平面図であり、(b)は、(a)に示す状態から第1基礎ブロックを回動させた状態を示す平面図。(A) shows the insertion state of the first foundation block and the second foundation block in which the curvature radius C of the first arcuate portion and the curvature radius B of the concave arcuate surface satisfy the relationship C = B with the same height as a reference. It is a top view to show, (b) is a top view which shows the state which rotated the 1st foundation block from the state shown to (a). (a)は、第1円弧状部の曲率半径Cと凹状円弧面の曲率半径Bが、同じ高さを基準としてC<Bの関係を満たす第1基礎ブロックと第2基礎ブロックの嵌入状態を示す平面図であり、(b)は、(a)に示す状態から第1基礎ブロックを回動させた状態を示す平面図。(A) shows the insertion state of the first foundation block and the second foundation block in which the curvature radius C of the first arcuate portion and the curvature radius B of the concave arcuate surface satisfy the relationship of C <B with the same height as a reference. It is a top view to show, (b) is a top view which shows the state which rotated the 1st foundation block from the state shown to (a). 本発明の第2実施形態に係る基礎ブロックを示す斜視図。The perspective view which shows the basic block which concerns on 2nd Embodiment of this invention. (a)は、同基礎ブロックの嵌入凸部に想定される曲率円を描写した平面図であり、(b)は、(a)のXV(b)−XV(b)線断面図。(A) is the top view which described the curvature circle assumed by the insertion convex part of the same basic block, (b) is the XV (b) -XV (b) sectional view taken on the line of (a). (a)は、連結部材を示す平面図であり、(b)は、連結部材の側面図。(A) is a top view which shows a connection member, (b) is a side view of a connection member. 第1基礎ブロックと第2基礎ブロックを連結部材を介して連結した状態を示す平面図。The top view which shows the state which connected the 1st foundation block and the 2nd foundation block via the connection member. 図17のXVIII−XVIII線断面図。XVIII-XVIII sectional view taken on the line of FIG. 本発明の第3実施形態に係る基礎ブロックを示す斜視図。The perspective view which shows the basic block which concerns on 3rd Embodiment of this invention. 同基礎ブロックの平面図。The top view of the basic block. 図20に示す基礎ブロックのXXI−XXI線断面図。XXI-XXI sectional view taken on the line of the basic block shown in FIG. (a)は、同基礎ブロックの嵌入凸部に想定される曲率円を描写した平面図であり、(b)は、(a)のXXII(b)−XXII(b)線断面図。(A) is the top view which described the curvature circle assumed by the insertion convex part of the same basic block, (b) is the XXII (b) -XXII (b) sectional view taken on the line of (a). 第1基礎ブロックと第2基礎ブロックを連結部材を介して連結した状態を示す断面図。Sectional drawing which shows the state which connected the 1st foundation block and the 2nd foundation block via the connection member. 道路の中央線に沿って構築された境界壁を示す全体図。The whole figure which shows the boundary wall constructed | assembled along the centerline of a road.

以下、図面を参照しつつ、本発明の第1実施形態に係る基礎ブロックについて説明した後、第2及び第3実施形態に係る基礎ブロックについて順番に説明する。第2及び第3実施形態に係る基礎ブロックについては、これまでに説明した基礎ブロックとの相違点について説明し、共通する構成及び作用・効果については適宜説明を省略する。各図における、厚み及び大きさなどの寸法は、実際のものとは異なっている点に留意されたい。
また、図面では、基礎ブロックを載置面である水平面に載置した状態を基準としているが、図8を除く各図において載置面の描写は省略している。
本明細書において、用語の前に、「第1」や「第2」などの序数詞を付す場合があるが、この序数詞は、用語を区別するために付加したものであり、用語の優劣や順序など特別な意味を有しない。
また、本明細書において、「〜」という数値範囲は、「〜」の前後の数値を下限値及び上限値として含む数値範囲を意味する。複数の下限値と複数の上限値が個別に記載されている場合、任意の下限値と上限値を選択し、「〜」で結ぶことができる。
さらに、本明細書において「円」とは、完全な真円のみならず、本発明の技術分野において円と認められる形状(例えば、長軸と短軸の長さが殆ど変わらない楕円など)を含んでいる。
Hereinafter, the basic blocks according to the first embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings, and then the basic blocks according to the second and third embodiments will be described in order. About the basic block which concerns on 2nd and 3rd embodiment, a difference with the basic block demonstrated so far is demonstrated, and description is abbreviate | omitted suitably about a common structure, an effect | action, and an effect. It should be noted that dimensions such as thickness and size in each figure are different from actual ones.
In the drawings, the state where the foundation block is placed on the horizontal surface, which is the placement surface, is used as a reference, but the description of the placement surface is omitted in each drawing except FIG.
In the present specification, an ordinal number such as “first” or “second” may be added in front of a term. This ordinal number is added to distinguish the terms, and the superiority or inferiority of the terms. It has no special meaning.
In the present specification, a numerical range of “to” means a numerical range including numerical values before and after “to” as a lower limit value and an upper limit value. When a plurality of lower limit values and a plurality of upper limit values are individually described, arbitrary lower limit values and upper limit values can be selected and connected by “˜”.
Further, in the present specification, the “circle” means not only a perfect perfect circle but also a shape recognized as a circle in the technical field of the present invention (for example, an ellipse whose major axis and minor axis have almost the same length). Contains.

[第1実施形態]
図1乃至図8は、本発明の第1実施形態に係る基礎ブロック1を示している。
基礎ブロック1は、平面視細長状の本体2と、本体2の長手方向第1端部に形成された嵌入凸部3と、本体2の長手方向第2端部に形成された嵌入凹部4と、を有する。
本体2は、基礎部21と、基礎部21の上に設けられた取付部22と、を有する。基礎部21は、取付部22を支持する部分であり、取付部22は、ガードレールや標識などの道路附属物が取りつけられる部分である。本実施形態では、取付部22の上面22bに、道路附属物の支柱(図示せず)が取り付けられる取付孔23が設けられている。
本実施形態では、本体2の基礎部21は、下面21aと、水平面と直交する鉛直面である第1周面21bと、第1周面21bの上端縁と連接し且つ取付部22の下端縁と連接する第2周面21cを有しており、取付部22は、基礎部21の第2周面21cの上端縁から上に延びる第3周面22aと、第3周面22aの上端縁に連接して設けられた水平面と平行な上面22bを有している。本実施形態において、基礎部21の第2周面21cと取付部22の第3周面22aは、共に上から下にかけて本体2の外方へ向かう傾斜面である。本実施形態では、取付部22の第3周面22aは、その長手方向第1端部において第1円弧状部22cを有しており、その長手方向第2端部において第2円弧状部22dを有している。
[First Embodiment]
1 to 8 show a basic block 1 according to a first embodiment of the present invention.
The base block 1 includes an elongated main body 2 in plan view, an insertion convex portion 3 formed at the first end portion in the longitudinal direction of the main body 2, and an insertion concave portion 4 formed at the second end portion in the longitudinal direction of the main body 2. Have.
The main body 2 includes a base portion 21 and a mounting portion 22 provided on the base portion 21. The base portion 21 is a portion that supports the attachment portion 22, and the attachment portion 22 is a portion to which a road accessory such as a guardrail or a sign is attached. In the present embodiment, a mounting hole 23 for mounting a post (not shown) of a road accessory is provided on the upper surface 22 b of the mounting portion 22.
In the present embodiment, the base portion 21 of the main body 2 is connected to the lower surface 21 a, the first peripheral surface 21 b that is a vertical surface orthogonal to the horizontal plane, and the upper end edge of the first peripheral surface 21 b and the lower end edge of the mounting portion 22. The mounting portion 22 includes a third peripheral surface 22a extending upward from an upper end edge of the second peripheral surface 21c of the base portion 21, and an upper end edge of the third peripheral surface 22a. It has the upper surface 22b parallel to the horizontal surface provided in a row. In the present embodiment, the second peripheral surface 21c of the base portion 21 and the third peripheral surface 22a of the attachment portion 22 are both inclined surfaces that face outward from the main body 2 from the top to the bottom. In the present embodiment, the third peripheral surface 22a of the attachment portion 22 has a first arc-shaped portion 22c at the first end portion in the longitudinal direction, and a second arc-shaped portion 22d at the second end portion in the longitudinal direction. have.

本実施形態では、基礎部21の第2周面21cは、長手方向第2端部から第1端部にかける中途部において、側面視三角形状の変位面24を有しており、この変位面24を境にして基礎部21の高さが低くなるように形成されている。
なお、本明細書において、「傾斜面」とは、水平面と0°を超え90°未満の内角を成す面であり、「本体2の外方」とは本体2から離れる方向であり、「本体2の内方」とは外方と反対方向である。また、「上」は、図1乃至図8(水平面に載置した第1実施形態に係る基礎ブロック1を表す図面)のうち、図2及び図7以外の紙面の上側に対応しており、「下」は、同紙面の下側に対応している。
In the present embodiment, the second peripheral surface 21c of the base portion 21 has a displacement surface 24 having a triangular shape in a side view at a midway portion extending from the second end portion in the longitudinal direction to the first end portion. The base portion 21 is formed so that the height of the base portion 21 is lowered with reference to 24.
In this specification, an “inclined surface” is a surface that forms an internal angle of more than 0 ° and less than 90 ° with respect to a horizontal plane, and “outside of the main body 2” is a direction away from the main body 2, “Inward of 2” is opposite to the outward direction. In addition, “upper” corresponds to the upper side of the page other than FIGS. 2 and 7 in FIGS. 1 to 8 (drawing showing the basic block 1 according to the first embodiment placed on a horizontal plane), “Lower” corresponds to the lower side of the paper.

基礎部21の最大高さ(BH)と取付部22の最大高さ(MH)は特に限定されず、基礎ブロック1の用途に応じて適宜設定することができる。基礎部21の最大高さ(BH)は、基礎部21の下面21aから第2周面21cの上端縁までの最大高さである。本実施形態では図4に示すように、基礎部21の下面21aから変位面24の上端縁までの高さが基礎部21の最大高さ(BH)に相当する。また、取付部22の最大高さ(MH)は、取付部22の第3周面22aの下端縁から取付部22の上面22bまでの最大高さである。本実施形態では図4に示すように、取付部22の第1円弧状部22cの下端縁から取付部22の上面22bまでの高さが取付部22の最大高さ(MH)に相当する。通常、基礎部21の最大高さ(BH)と取付部22の最大高さ(MH)の比率(BH/MH)は、1/4〜3/2である。
また、基礎部21の最大幅(BW)と取付部22の最大幅(MW)も特に限定されず、基礎ブロック1の用途に応じて適宜設定することができる。基礎部21の最大幅(BW)は、幅方向(長手方向と直交し且つ水平面と平行な方向)における基礎部21の最大長さである。本実施形態では図4に示すように、基礎部21の対向する第1周面21b,21b間の幅方向の長さが基礎部21の最大幅(BW)に相当する。また、取付部22の最大幅(MW)は、幅方向における取付部22の最大長さである。本実施形態では図4に示すように、正面視における第1円弧状部22cの下端縁の幅方向の長さが取付部22の最大幅(MW)に相当する。通常、基礎部21の最大幅(BW)と取付部22の最大幅(MW)の比率(BW/MW)は、1/2〜7/5である。
本実施形態では、基礎部21の最大幅(BW)は取付部22の最大幅(MW)よりも長い。そのため、基礎ブロック1の正面視形状及び背面視形状は、図4及び図5に示すように、共に略凸字状である。
The maximum height (BH) of the base portion 21 and the maximum height (MH) of the mounting portion 22 are not particularly limited, and can be appropriately set according to the application of the base block 1. The maximum height (BH) of the base portion 21 is the maximum height from the lower surface 21a of the base portion 21 to the upper end edge of the second peripheral surface 21c. In the present embodiment, as shown in FIG. 4, the height from the lower surface 21 a of the base portion 21 to the upper end edge of the displacement surface 24 corresponds to the maximum height (BH) of the base portion 21. Further, the maximum height (MH) of the attachment portion 22 is the maximum height from the lower end edge of the third peripheral surface 22 a of the attachment portion 22 to the upper surface 22 b of the attachment portion 22. In the present embodiment, as shown in FIG. 4, the height from the lower end edge of the first arc-shaped portion 22 c of the attachment portion 22 to the upper surface 22 b of the attachment portion 22 corresponds to the maximum height (MH) of the attachment portion 22. Usually, the ratio (BH / MH) of the maximum height (BH) of the base portion 21 and the maximum height (MH) of the mounting portion 22 is 1/4 to 3/2.
Further, the maximum width (BW) of the base portion 21 and the maximum width (MW) of the mounting portion 22 are not particularly limited, and can be appropriately set according to the use of the base block 1. The maximum width (BW) of the base portion 21 is the maximum length of the base portion 21 in the width direction (a direction orthogonal to the longitudinal direction and parallel to the horizontal plane). In the present embodiment, as shown in FIG. 4, the length in the width direction between the first peripheral surfaces 21 b and 21 b facing the base portion 21 corresponds to the maximum width (BW) of the base portion 21. Further, the maximum width (MW) of the attachment portion 22 is the maximum length of the attachment portion 22 in the width direction. In the present embodiment, as shown in FIG. 4, the length in the width direction of the lower end edge of the first arc-shaped portion 22 c in front view corresponds to the maximum width (MW) of the mounting portion 22. Usually, the ratio (BW / MW) of the maximum width (BW) of the base portion 21 and the maximum width (MW) of the mounting portion 22 is 1/2 to 7/5.
In the present embodiment, the maximum width (BW) of the base portion 21 is longer than the maximum width (MW) of the mounting portion 22. Therefore, both the front view shape and the rear view shape of the foundation block 1 are substantially convex as shown in FIGS. 4 and 5.

本発明では、基礎部21の長手方向第1端部には、嵌入凸部3が形成されており、基礎部21の長手方向第2端部には、嵌入凹部4が形成されている。嵌入凸部3と嵌入凹部4は、隣り合う基礎ブロック1同士を連結するために用いられる部分である。以下、本明細書において、基礎ブロック1の嵌入状態について説明する場合、図9乃至図13に示すように、嵌入状態にある2つの基礎ブロック(第1基礎ブロック1a及び第2基礎ブロック1b)を基準にして説明する。
本発明では、隣り合う第1基礎ブロック1a及び第2基礎ブロック1bのうち少なくとも一方の基礎ブロックを載置面に沿ってスライドさせることにより、第1基礎ブロック1aの嵌入凸部3を第2基礎ブロック1bの嵌入凹部4に嵌入可能である。換言すると、第1基礎ブロック1a及び/又は第2基礎ブロック1bをその載置面の上で滑動させることにより、嵌入凸部3を嵌入凹部4に嵌入させることができる。
また、本発明では、第1基礎ブロック1aの嵌入凸部3を第2基礎ブロック1bの嵌入凹部4に嵌入させた状態において、嵌入凹部4によって嵌入凸部3の幅方向の動きが制限されていると共に嵌入凸部3が嵌入凹部4の表面に沿って摺動可能である。
以下、嵌入凸部3及び嵌入凹部4の具体的な形状並びに嵌入状態について説明する。
In the present invention, the insertion convex portion 3 is formed at the first end portion in the longitudinal direction of the base portion 21, and the insertion concave portion 4 is formed at the second end portion in the longitudinal direction of the base portion 21. The insertion convex part 3 and the insertion recessed part 4 are parts used in order to connect adjacent foundation blocks 1 to each other. Hereinafter, in the present specification, when the insertion state of the foundation block 1 is described, as shown in FIGS. 9 to 13, two foundation blocks in the insertion state (first foundation block 1 a and second foundation block 1 b) are represented. The description will be based on the standard.
In the present invention, at least one of the adjacent first foundation block 1a and second foundation block 1b is slid along the mounting surface, thereby inserting the fitting protrusion 3 of the first foundation block 1a into the second foundation. It can be inserted into the insertion recess 4 of the block 1b. In other words, the insertion protrusion 3 can be inserted into the insertion recess 4 by sliding the first foundation block 1a and / or the second foundation block 1b on the mounting surface.
Moreover, in this invention, in the state which made the insertion convex part 3 of the 1st foundation block 1a fit in the insertion recessed part 4 of the 2nd foundation block 1b, the movement of the width direction of the insertion convex part 3 is restrict | limited by the insertion recessed part 4. And the insertion convex part 3 is slidable along the surface of the insertion concave part 4.
Hereinafter, the specific shape and the insertion state of the insertion convex part 3 and the insertion recessed part 4 are demonstrated.

図1乃至図8に示すように、本実施形態において、嵌入凸部3は、上下に延びる第1中心軸VL1を有し且つ基礎部21の外方に突出する凸状円弧面31を有し、嵌入凹部4は、上下に延びる第2中心軸VL2を有し且つ基礎部21の内方に窪んだ凹状円弧面41を有する。
具体的には、本実施形態において、嵌入凸部3の凸状円弧面31は、上から下にかけて本体2の外方に延びる第1傾斜面31a及び第1傾斜面31aの下端縁に連接して下に延びる第1鉛直面31bを有する。他方、嵌入凹部4の凹状円弧面41は、上から下にかけて本体2の内方に延びる第2傾斜面41a、第2傾斜面41aの下端縁に連接して下に延びる第2鉛直面41b、及び第2傾斜面41aの上端縁に連接して上に延びる第3傾斜面41cを有する。第1傾斜面31aの高さと第2傾斜面41aの高さ、及び、第1鉛直面31bの高さと第2鉛直面41bの高さは同じである。
図8に示すように、凸状円弧面31の第1傾斜面31aと水平面の成す内角α1は特に限定されず、例えば、その下限値は通常10°であり、好ましくは15°であり、より好ましくは20°である。また、内角α1の上限値は通常80°であり、好ましくは70°であり、より好ましくは60°である。第2傾斜面41aと水平面の成す内角β1についても同様である。
内角α1と内角β1の比率(α1/β1)は、略1.0、即ち内角α1と内角β1が略同一であることが望ましい。なお、α1/β1が略1.0(内角α1と内角β1が略同一)とは、α1/β1が厳密に1.0である場合のみならず、本発明の技術分野で許容される範囲の誤差を含む。例えば、α1/β1が略1.0とは、0.95≦A/B≦1.05であり、より好ましくは0.98≦A/B≦1.02である。後述する、α2/β2についても同様である。
第1傾斜面31aの高さと第2傾斜面41aの高さ、及び、第1鉛直面31bの高さと第2鉛直面41bの高さが同じであると共に、内角α1と内角β1が略同一であるため、第1基礎ブロック1aの嵌入凸部3を第2基礎ブロック1bの嵌入凹部4に嵌入した状態において、凸状円弧面31の第1傾斜面31aは凹状円弧面41の第2傾斜面41aに対面し、凸状円弧面31の第1鉛直面31bは凹状円弧面41の第2鉛直面41bに対面する(図9参照)。
As shown in FIGS. 1 to 8, in the present embodiment, the fitting convex portion 3 has a convex arcuate surface 31 that has a first central axis VL <b> 1 that extends vertically and projects outward from the base portion 21. The insertion recess 4 has a concave arcuate surface 41 having a second central axis VL2 extending vertically and recessed inward of the base portion 21.
Specifically, in the present embodiment, the convex circular arc surface 31 of the fitting convex portion 3 is connected to the first inclined surface 31a extending from the top to the bottom and the lower end edge of the first inclined surface 31a. The first vertical surface 31b extends downward. On the other hand, the concave arc surface 41 of the insertion recess 4 has a second inclined surface 41a extending inward of the main body 2 from the top to the bottom, a second vertical surface 41b extending downwardly connected to the lower end edge of the second inclined surface 41a, And a third inclined surface 41c extending upwardly connected to the upper end edge of the second inclined surface 41a. The height of the first inclined surface 31a and the height of the second inclined surface 41a, and the height of the first vertical surface 31b and the height of the second vertical surface 41b are the same.
As shown in FIG. 8, the inner angle α1 formed by the first inclined surface 31a of the convex arcuate surface 31 and the horizontal plane is not particularly limited. For example, the lower limit value is usually 10 °, preferably 15 °, and more. The angle is preferably 20 °. Further, the upper limit value of the inner angle α1 is usually 80 °, preferably 70 °, and more preferably 60 °. The same applies to the internal angle β1 formed by the second inclined surface 41a and the horizontal plane.
The ratio (α1 / β1) between the inner angle α1 and the inner angle β1 is preferably approximately 1.0, that is, the inner angle α1 and the inner angle β1 are preferably substantially the same. Here, α1 / β1 is approximately 1.0 (inner angle α1 and inner angle β1 are substantially the same), not only when α1 / β1 is strictly 1.0, but also within a range allowed in the technical field of the present invention. Includes error. For example, α1 / β1 being approximately 1.0 is 0.95 ≦ A / B ≦ 1.05, and more preferably 0.98 ≦ A / B ≦ 1.02. The same applies to α2 / β2, which will be described later.
The height of the first inclined surface 31a and the height of the second inclined surface 41a, and the height of the first vertical surface 31b and the height of the second vertical surface 41b are the same, and the inner angle α1 and the inner angle β1 are substantially the same. Therefore, the first inclined surface 31a of the convex arc surface 31 is the second inclined surface of the concave arc surface 41 in a state where the insertion convex portion 3 of the first basic block 1a is inserted into the insertion concave portion 4 of the second basic block 1b. The first vertical surface 31b of the convex arcuate surface 31 faces the second vertical surface 41b of the concave arcuate surface 41 (see FIG. 9).

凸状円弧面31及び凹状円弧面41の形状について、図7を参照しつつより具体的に説明する。
嵌入凸部3の凸状円弧面31には、二点鎖線で示すように、載置面である水平方向と平行な曲率円(接触円とも称される。以下、単に曲率円と称する)が想定される。図7では、便宜上、凸状円弧面31に想定される3つの曲率円(第1傾斜面31aの上端縁に想定される曲率円CA1、第1傾斜面31aの下端縁に想定される曲率円CA2、及び第1鉛直面31bの下端縁に想定される曲率円CA3)を図示しているが、凸状円弧面31に想定される曲率円は無数に存在し、この無数に存在する曲率円の中心を結ぶことで上下に延びる第1中心軸VL1が観念される。
同様に、嵌入凹部4の凹状円弧面41にも二点鎖線で示すような曲率円が想定される。図7では、便宜上、凹状円弧面41に想定される4つの曲率円(第2傾斜面41aの上端縁に想定される曲率円CB1、第2傾斜面41aの下端縁に想定される曲率円CB2、第2鉛直面41bの下端縁に想定される曲率円CB3、及び第3傾斜面41cの上端縁に想定される曲率円CB4)を図示しているが、凹状円弧面41に想定される曲率円は無数に存在し、この無数に存在する曲率円の中心を結ぶことで上下に延びる第2中心軸VL2が観念される。
本実施形態では、凸状円弧面31の第1中心軸VL1は、鉛直方向に延びている。さらに、凸状円弧面31は、その曲率半径Aが上から下にかけて連続的に大きくなる部分(第1傾斜面31a)と曲率半径Aが上から下にかけて不変な部分(第1鉛直面31b)を有する。そのため、嵌入凸部3は、恰も円柱の上に上窄まりな円錐台が乗った立体の一部を切り出したかのような形状を有する。
また、本実施形態では、凹状円弧面41の第2中心軸VL2は、鉛直方向に延びている。さらに、凹状円弧面41は、その曲率半径Bが上から下にかけて連続的に大きくなる部分(第2傾斜面41a及び第3傾斜面41c)と曲率半径Bが上から下にかけて不変な部分(第2鉛直面41b)を有する。
The shapes of the convex arc surface 31 and the concave arc surface 41 will be described more specifically with reference to FIG.
On the convex arcuate surface 31 of the fitting convex portion 3, as indicated by a two-dot chain line, there is a curvature circle (also referred to as a contact circle; hereinafter simply referred to as a curvature circle) parallel to the horizontal direction as the mounting surface. is assumed. In FIG. 7, for the sake of convenience, three curvature circles assumed for the convex arcuate surface 31 (a curvature circle CA1 assumed for the upper edge of the first inclined surface 31a, and a curvature circle assumed for the lower edge of the first inclined surface 31a). CA2 and the curvature circle CA3 assumed at the lower end edge of the first vertical surface 31b are illustrated, but there are an infinite number of curvature circles assumed on the convex arcuate surface 31, and this infinite number of curvature circles exist. The first central axis VL1 extending vertically is connected by connecting the centers of the two.
Similarly, a curvature circle as shown by a two-dot chain line is also assumed on the concave arc surface 41 of the insertion recess 4. In FIG. 7, for convenience, four curvature circles assumed for the concave arcuate surface 41 (curvature circle CB1 assumed for the upper end edge of the second inclined surface 41a, and curvature circle CB2 assumed for the lower end edge of the second inclined surface 41a. The curvature circle CB3 assumed at the lower end edge of the second vertical surface 41b and the curvature circle CB4 assumed at the upper end edge of the third inclined surface 41c) are illustrated, but the curvature assumed for the concave arc surface 41 is illustrated. There are an infinite number of circles, and the second central axis VL2 extending vertically is conceived by connecting the centers of the infinite number of curvature circles.
In the present embodiment, the first central axis VL1 of the convex arcuate surface 31 extends in the vertical direction. Further, the convex arc surface 31 has a portion where the curvature radius A continuously increases from top to bottom (first inclined surface 31a) and a portion where the curvature radius A does not change from top to bottom (first vertical surface 31b). Have Therefore, the insertion convex part 3 has a shape as if a part of a solid body on which a truncated cone is mounted on a cylinder is cut out.
In the present embodiment, the second central axis VL2 of the concave arcuate surface 41 extends in the vertical direction. Further, the concave circular arc surface 41 has a portion (second inclined surface 41a and third inclined surface 41c) where the radius of curvature B continuously increases from top to bottom and a portion where the radius of curvature B does not change from top to bottom (first portion). 2 vertical surfaces 41b).

本発明では、凸状円弧面31の曲率円の曲率半径Aと、凹状円弧面41の曲率円の曲率半径Bが、同じ高さを基準として、A≦Bの関係を満たしている。具体例を挙げると、図7に示すように、凸状円弧面31の第1傾斜面31aの上端縁に想定される曲率円CA1の曲率半径A1と、曲率円CA1と同じ高さに位置する凹状円弧面41の第2傾斜面41aの上端縁に想定される曲率円CB1の曲率半径B1は、A1≦B1の関係を満たしており、凸状円弧面31の第1傾斜面31aの下端縁に想定される曲率円CA2の曲率半径A2と、曲率円CA2と同じ高さに位置する凹状円弧面41の第2傾斜面41aの下端縁に想定される曲率円CB2の曲率半径B2は、A2≦B2の関係を満たしている
(曲率円CA3と曲率円CB3、及び、図示していないその他無数の曲率円についても同様の関係となる)。
以下、第1基礎ブロック1aの嵌入凸部3を第2基礎ブロック1bの嵌入凹部4に嵌入させた状態において、「A=B」を満たす場合と「A<B」を満たす場合で、嵌入状態がどのように異なるかについて説明する。
In the present invention, the curvature radius A of the curvature circle of the convex arc surface 31 and the curvature radius B of the curvature circle of the concave arc surface 41 satisfy the relationship of A ≦ B on the basis of the same height. Specifically, as shown in FIG. 7, the curvature radius A1 of the curvature circle CA1 assumed at the upper end edge of the first inclined surface 31a of the convex arcuate surface 31 is located at the same height as the curvature circle CA1. The curvature radius B1 of the curvature circle CB1 assumed at the upper end edge of the second inclined surface 41a of the concave arc surface 41 satisfies the relationship of A1 ≦ B1, and the lower end edge of the first inclined surface 31a of the convex arc surface 31 The curvature radius B2 of the curvature circle CB2 assumed at the lower end edge of the second inclined surface 41a of the concave arc surface 41 located at the same height as the curvature circle CA2 and the curvature radius A2 of the curvature circle CA2 assumed in FIG. The relationship of ≦ B2 is satisfied (the same relationship applies to the curvature circle CA3 and the curvature circle CB3, and other innumerable curvature circles not shown).
Hereinafter, in a state where the insertion convex portion 3 of the first basic block 1a is inserted into the insertion concave portion 4 of the second basic block 1b, the insertion state is satisfied when “A = B” is satisfied and “A <B” is satisfied. Explain how is different.

図10(a)は、「A=B」の関係にある第1基礎ブロック1aの嵌入凸部3を第2基礎ブロック1bの嵌入凹部4に嵌入させた状態を示す下面図であり、図10(b)は図10(a)に示す状態から第1基礎ブロック1aを回動させた状態を示す下面図である。
「A=B」である場合、凸状円弧面31の形状は凹状円弧面41の形状と一対一に対応する。従って、図10(a)に示すように、第1基礎ブロック1aを載置面である水平面に沿ってスライドさせることで、嵌入凸部3の凸状円弧面31を第2基礎ブロック1bの嵌入凹部4の凹状円弧面41に面接触するように嵌入させることができる。即ち、第1基礎ブロック1a又は第2基礎ブロック1bを、持ち上げることなく載置面に沿ってスライドさせることにより、嵌入凸部3を嵌入凹部4に嵌入できる。また、嵌入状態では、第2基礎ブロック1bの凹状円弧面41がストッパーとなり、第1基礎ブロック1aの嵌入凸部3の幅方向の動きが制限されると共に、嵌入凸部3の凸状円弧面31が嵌入凹部4の表面である凹状円弧面41に沿って摺動可能である。従って、第1基礎ブロックを、図10(a)に示す状態から、凸状円弧面31の第1中心軸VL1を回動中心として回動させることにより、図10(b)に示す状態に変更可能である。
FIG. 10A is a bottom view showing a state in which the insertion convex portion 3 of the first basic block 1a having the relationship of “A = B” is inserted into the insertion concave portion 4 of the second basic block 1b. (B) is a bottom view showing a state in which the first basic block 1a is rotated from the state shown in FIG. 10 (a).
When “A = B”, the shape of the convex arc surface 31 corresponds to the shape of the concave arc surface 41 on a one-to-one basis. Therefore, as shown in FIG. 10 (a), the first base block 1a is slid along the horizontal surface as the mounting surface, so that the convex arc surface 31 of the insertion convex portion 3 is inserted into the second base block 1b. The concave arcuate surface 41 of the concave portion 4 can be fitted so as to come into surface contact. That is, the insertion protrusion 3 can be inserted into the insertion recess 4 by sliding the first foundation block 1a or the second foundation block 1b along the placement surface without lifting. Further, in the inserted state, the concave arc surface 41 of the second foundation block 1b serves as a stopper, restricting the movement in the width direction of the insertion protrusion 3 of the first foundation block 1a, and the convex arc surface of the insertion protrusion 3 31 is slidable along the concave arcuate surface 41 which is the surface of the insertion recess 4. Therefore, the first basic block is changed from the state shown in FIG. 10A to the state shown in FIG. 10B by rotating the first basic block around the first central axis VL1 of the convex arcuate surface 31. Is possible.

図11(a)は、「A<B」の関係にある第1基礎ブロック1aの嵌入凸部3を第2基礎ブロック1bの嵌入凹部4に嵌入させた状態を示す下面図であり、図11(b)は図11(a)に示す状態から第1基礎ブロック1aを回動させた状態を示す下面図である。
「A<B」である場合、嵌入凸部3は嵌入凹部4に嵌入するものの、凸状円弧面31の形状は凹状円弧面41の形状と一対一に対応していない。そのため、図11(a)に示すように、第1基礎ブロック1aの嵌入凸部3を第2基礎ブロック1bの嵌入凹部4に嵌入させた場合、嵌入凸部3の凸状円弧面31は嵌入凹部4の凹状円弧面41と線接触する。この場合でも、第2基礎ブロック1bの凹状円弧面41はストッパーとして機能するため、嵌入状態において、第1基礎ブロック1aの嵌入凸部3の幅方向の動きが制限されると共に、嵌入凸部3が嵌入凹部4の表面に沿って摺動可能である。そのため、「A<B」の場合も第1基礎ブロック1aを回動させることにより、図11(a)に示す状態から図11(b)に示す状態に変更可能である。もっとも、「A<B」の場合、凸状円弧面31と凹状円弧面41との間には僅かな間隙Gが発生する。そのため、「A=B」の場合とは異なり、第1基礎ブロック1aを回動させると、その回動中心が凸状円弧面31の第1中心軸VL1からずれて一定に定まらない場合がある。
FIG. 11A is a bottom view showing a state in which the insertion convex portion 3 of the first basic block 1a having the relationship of “A <B” is inserted into the insertion concave portion 4 of the second basic block 1b. FIG. 12B is a bottom view showing a state in which the first basic block 1a is rotated from the state shown in FIG.
When “A <B”, the insertion convex portion 3 is inserted into the insertion concave portion 4, but the shape of the convex arc surface 31 does not correspond to the shape of the concave arc surface 41 on a one-to-one basis. Therefore, as shown in FIG. 11 (a), when the fitting convex part 3 of the first basic block 1a is fitted into the fitting concave part 4 of the second basic block 1b, the convex circular arc surface 31 of the fitting convex part 3 is fitted. Line contact is made with the concave arc surface 41 of the recess 4. Even in this case, the concave arcuate surface 41 of the second foundation block 1b functions as a stopper. Therefore, in the fitting state, the movement in the width direction of the fitting protrusion 3 of the first foundation block 1a is restricted, and the fitting protrusion 3 Is slidable along the surface of the insertion recess 4. Therefore, also in the case of “A <B”, the state shown in FIG. 11A can be changed to the state shown in FIG. 11B by rotating the first basic block 1a. However, in the case of “A <B”, a slight gap G is generated between the convex arc surface 31 and the concave arc surface 41. Therefore, unlike the case of “A = B”, when the first foundation block 1a is rotated, the center of rotation may deviate from the first central axis VL1 of the convex arcuate surface 31 and may not be fixed. .

同じ高さを基準とした凸状円弧面31の曲率半径Aと凹状円弧面41の曲率半径Bの比率(A/B)は特に限定されないが、好ましくは0.8≦A/B≦1.0であり、より好ましくは0.9≦A/B≦1.0である。
A/Bが0.8を下回ると、第1基礎ブロック1aの嵌入凸部3を、第2基礎ブロック1bの嵌入凹部4に嵌入させた場合、凸状円弧面31と凹状円弧面41との間に存在する間隙Gが大きくなり過ぎる虞がある。基礎ブロック1は、一般的に屋外で使用されるため、凸状円弧面31と凹状円弧面41の間の間隙Gが大きくなり過ぎると、この間隙に小石などの異物が入り込み易くなり、第1基礎ブロック1aをスムーズに回動できない虞がある。
このような異物の混入を考慮すると、A/Bは略1.0である、即ち、同じ高さを基準として、凸状円弧面31の曲率半径Aと凹状円弧面41の曲率半径Bは略同一であることが最も好ましい。なお、A/Bが略1.0(AとBが略同一)とは、A/Bが厳密に1.0である場合のみならず、本発明の技術分野で許容される範囲の誤差を含む。例えば、A/Bが略1.0とは、0.95≦A/B≦1.05であり、より好ましくは0.98≦A/B≦1.02である。後述する、C/Bについても同様である。
The ratio (A / B) of the radius of curvature A of the convex arc surface 31 and the radius of curvature B of the concave arc surface 41 based on the same height is not particularly limited, but preferably 0.8 ≦ A / B ≦ 1. 0, more preferably 0.9 ≦ A / B ≦ 1.0.
When A / B is less than 0.8, when the fitting convex portion 3 of the first basic block 1a is fitted into the fitting concave portion 4 of the second basic block 1b, the convex arc surface 31 and the concave arc surface 41 There is a possibility that the gap G existing between them becomes too large. Since the foundation block 1 is generally used outdoors, if the gap G between the convex arc surface 31 and the concave arc surface 41 becomes too large, foreign matters such as pebbles easily enter the gap, and the first block 1 There is a possibility that the foundation block 1a cannot be rotated smoothly.
In consideration of such contamination, A / B is approximately 1.0, that is, with the same height as a reference, the curvature radius A of the convex arc surface 31 and the curvature radius B of the concave arc surface 41 are approximately. Most preferably, they are the same. Note that A / B is approximately 1.0 (A and B are substantially the same), not only when A / B is strictly 1.0, but also within an allowable range in the technical field of the present invention. Including. For example, A / B of about 1.0 is 0.95 ≦ A / B ≦ 1.05, and more preferably 0.98 ≦ A / B ≦ 1.02. The same applies to C / B described later.

このように、本発明の基礎ブロック1は、凸状円弧面31の曲率半径Aと凹状円弧面41の曲率半径Bが、「A≦B」の関係を満たしている。そのため、スライドによって第2基礎ブロック1bの嵌入凹部4に第1基礎ブロック1aの嵌入凸部3を嵌入可能であり、基礎ブロック1を持ち上げることなく境界壁を容易に構築することができる。また、本発明の基礎ブロック1は、「A≦B」の関係を満たしているため、嵌入状態において、嵌入凹部4によって嵌入凸部3の幅方向の動きが制限されると共に嵌入凸部3が嵌入凹部4の表面に沿って摺動可能である。従って、本発明の基礎ブロック1を連結して境界壁を構築すると、各基礎ブロック1を回動させることで境界壁の曲率を微調整できると共に、自動車が衝突した際に基礎ブロック1が回動することでその衝撃をある程度緩和することができる。   Thus, in the basic block 1 of the present invention, the curvature radius A of the convex arc surface 31 and the curvature radius B of the concave arc surface 41 satisfy the relationship of “A ≦ B”. Therefore, the insertion convex part 3 of the 1st foundation block 1a can be inserted in the insertion recessed part 4 of the 2nd foundation block 1b by a slide, and it can construct | assemble a boundary wall easily, without raising the foundation block 1. FIG. In addition, since the basic block 1 of the present invention satisfies the relationship of “A ≦ B”, in the inserted state, the movement of the insertion convex portion 3 in the width direction is restricted by the insertion concave portion 4 and the insertion convex portion 3 is It can slide along the surface of the insertion recess 4. Accordingly, when the foundation blocks 1 of the present invention are connected to construct the boundary walls, the curvature of the boundary walls can be finely adjusted by rotating each foundation block 1 and the foundation block 1 rotates when the automobile collides. By doing so, the impact can be alleviated to some extent.

また、本実施形態では、凹状円弧面41は、嵌入凸部3の凸状円弧面31に対応する面(第1傾斜面31aに対応した第2傾斜面41a及び凸状円弧面31の第1鉛直面31bに対応した第2鉛直面41b)のみならず、取付部22の第1円弧状部22cの下端部に対応する第3傾斜面41cを有している。
第1円弧状部22cは、取付部22の上から下にかけて本体2の外方へ延びるように設けられた傾斜面でもある。本実施形態では、第1円弧状部22cに想定される曲率円は、上から下にかけてその曲率半径Cが連続的に大きくなっている(図7参照)。なお、本実施形態では、第1円弧状部22cの中心軸は、凸状円弧面31の第1中心軸VL1と一致している。
第1基礎ブロック1aの嵌入凸部3を第2基礎ブロック1bの嵌入凹部4に嵌入した状態において、凹状円弧面41の第3傾斜面41cは、第1円弧状部22cの下端部に対応している(図9参照)。第3傾斜面41cは、上から下にかけて本体2の内方へ延びると共に、その曲率半径Bが上から下にかけて連続的に大きくなるように形成されている。そのため、第3傾斜面41cの上端縁に想定される曲率円CB4の曲率半径B4はその下端縁に想定される曲率円CB1(第2傾斜面41aの上端縁に想定される曲率円と共通)の曲率半径B1よりも小さい。
本実施形態では、凸状円弧面31の曲率半径Aと凹状円弧面41の曲率半径Bが同じ高さを基準としてA≦Bの関係を満たすのと同様に、第1円弧状部22cの曲率半径Cとそれに対応する凹状円弧面41(第3傾斜面41c)の曲率半径Bも、同じ高さを基準としてC≦Bの関係を満たす。具体的には、図7に示すように、凹状円弧面41の第3傾斜面41cの上端縁に想定される曲率円CB4の曲率半径B4と、曲率円CB4と同じ高さに位置する第1円弧状部22cの曲率円CC1の曲率半径C1は、C1≦B4の関係を満たしている。なお、特に図示しないが、第1円弧状部22cに想定されるC1以外の無数の曲率円と、それらと同じ高さにある凹状円弧面41に想定されるB4以外の無数の曲率円についても同様の関係である。
In the present embodiment, the concave arc surface 41 is a surface corresponding to the convex arc surface 31 of the fitting convex portion 3 (the second inclined surface 41a corresponding to the first inclined surface 31a and the first of the convex arc surface 31). Not only the second vertical surface 41b) corresponding to the vertical surface 31b) but also a third inclined surface 41c corresponding to the lower end portion of the first arc-shaped portion 22c of the mounting portion 22 is provided.
The first arc-shaped portion 22 c is also an inclined surface provided so as to extend outward from the main body 2 from the top to the bottom of the attachment portion 22. In the present embodiment, the curvature circle assumed for the first arc-shaped portion 22c has a curvature radius C that continuously increases from top to bottom (see FIG. 7). In the present embodiment, the central axis of the first arcuate portion 22c coincides with the first central axis VL1 of the convex arcuate surface 31.
In a state in which the insertion convex portion 3 of the first basic block 1a is inserted into the insertion concave portion 4 of the second basic block 1b, the third inclined surface 41c of the concave arc surface 41 corresponds to the lower end portion of the first arc shape portion 22c. (See FIG. 9). The third inclined surface 41c is formed so as to extend inward of the main body 2 from the top to the bottom, and the curvature radius B continuously increases from the top to the bottom. Therefore, the curvature radius B4 of the curvature circle CB4 assumed at the upper end edge of the third inclined surface 41c is the curvature circle CB1 assumed at the lower end edge (common with the curvature circle assumed at the upper end edge of the second inclined surface 41a). Is smaller than the radius of curvature B1.
In the present embodiment, the curvature of the first arcuate portion 22c is similar to the case where the curvature radius A of the convex arcuate surface 31 and the curvature radius B of the concave arcuate surface 41 satisfy the relationship of A ≦ B with reference to the same height. The radius C and the radius of curvature B of the concave arcuate surface 41 (third inclined surface 41c) corresponding to the radius C also satisfy the relationship of C ≦ B with the same height as a reference. Specifically, as shown in FIG. 7, the curvature radius B4 of the curvature circle CB4 assumed at the upper end edge of the third inclined surface 41c of the concave circular arc surface 41 and the first height located at the same height as the curvature circle CB4. The curvature radius C1 of the curvature circle CC1 of the arc-shaped portion 22c satisfies the relationship C1 ≦ B4. In addition, although not particularly illustrated, the infinite number of curvature circles other than C1 assumed in the first arcuate portion 22c and the infinite curvature circles other than B4 assumed in the concave arcuate surface 41 at the same height as those are also provided. It is the same relationship.

図12(a)は、「C=B」の関係にある第1基礎ブロック1aの嵌入凸部3を第2基礎ブロック1bの嵌入凹部に嵌入させた状態を示す平面図であり、図12(b)は図12(a)に示す状態から第1基礎ブロック1aを回動させた状態を示す平面図である。また、図13(a)は、「C<B」の関係にある第1基礎ブロック1aの嵌入凸部3を第2基礎ブロック1bの嵌入凹部4に嵌入させた状態を示す平面図であり、図13(b)は図13(a)に示す状態から第1基礎ブロック1aを回動させた状態を示す平面図である。
「C=B」の場合、図12(a)に示すように、第1円弧状部22cの下端部の形状と凹状円弧面41の第3傾斜面41cの形状は一対一に対応しているため、嵌入状態において、第1円弧状部22cの下端部は凹状円弧面41の第3傾斜面41cと面接触する。他方、「C<B」の場合、図13(a)に示すように、第1円弧状部22cの下端部の形状と凹状円弧面41の第3傾斜面41cの形状は一対一に対応していないため、嵌入状態において、第1円弧状部22cの下端部は凹状円弧面41の第3傾斜面41cと線接触し、両面の間には間隙Gが発生する。
FIG. 12A is a plan view showing a state in which the insertion convex portion 3 of the first basic block 1a having the relationship of “C = B” is inserted into the insertion concave portion of the second basic block 1b. FIG. 12B is a plan view showing a state in which the first basic block 1a is rotated from the state shown in FIG. Moreover, Fig.13 (a) is a top view which shows the state which made the insertion convex part 3 of the 1st foundation block 1a which has the relationship of "C <B" insert in the insertion recessed part 4 of the 2nd foundation block 1b, FIG.13 (b) is a top view which shows the state which rotated the 1st foundation block 1a from the state shown to Fig.13 (a).
In the case of “C = B”, as shown in FIG. 12A, the shape of the lower end portion of the first arcuate portion 22 c and the shape of the third inclined surface 41 c of the concave arcuate surface 41 correspond one to one. Therefore, in the fitted state, the lower end portion of the first arcuate portion 22 c is in surface contact with the third inclined surface 41 c of the concave arcuate surface 41. On the other hand, in the case of “C <B”, as shown in FIG. 13A, the shape of the lower end portion of the first arcuate portion 22c and the shape of the third inclined surface 41c of the concave arcuate surface 41 correspond one-to-one. Therefore, in the inserted state, the lower end portion of the first arc-shaped portion 22c is in line contact with the third inclined surface 41c of the concave arc-shaped surface 41, and a gap G is generated between both surfaces.

このように、嵌入状態において、第2傾斜面41a及び第2鉛直面41bのみならず、第3傾斜面41cによっても第1基礎ブロック1aの嵌入凸部3の幅方向の動きを制限することにより、境界壁に自動車が衝突しても、基礎ブロック1が境界壁から離脱し難くなり、境界壁内部の安全をより確実に確保できる。
なお、同じ高さを基準とした、取付部22の第1円弧状部22cの曲率半径Cと凹状円弧面41の曲率半径Bの比率(C/B)は特に限定されないが、好ましくは、上述した「A/B」の範囲と同範囲を採用でき、より好ましくは、C/Bは略1.0である。
As described above, in the inserted state, not only the second inclined surface 41a and the second vertical surface 41b but also the third inclined surface 41c restricts the movement in the width direction of the inserting convex portion 3 of the first base block 1a. , even automobile collides with the boundary wall, it made basic block 1 are hardly escaped or et away the boundary wall can be more reliably ensure the safety of the internal boundary wall.
Note that the ratio (C / B) of the curvature radius C of the first arcuate portion 22c of the mounting portion 22 and the curvature radius B of the concave arcuate surface 41 based on the same height is not particularly limited. The same range as that of “A / B” can be employed, and more preferably, C / B is approximately 1.0.

図8に示すように、取付部22の第1円弧状部22cが水平面と成す内角α2及び第3傾斜面41cと水平面の成す内角β2は特に限定されず、例えば、70°〜88°、好ましくは80°〜88°である。、第1基礎ブロック1aと第2基礎ブロック1bを安定して連結するため、内角α2と内角β2の比率(α2/β2)は、略1.0、即ち内角α2と内角β2は略同一であることが望ましい。 As shown in FIG. 8, the inner angle α2 formed by the first arc-shaped portion 22c of the mounting portion 22 and the horizontal plane and the inner angle β2 formed by the third inclined surface 41c and the horizontal plane are not particularly limited, and are, for example, 70 ° to 88 °, preferably Is 80 ° to 88 °. In order to stably connect the first basic block 1a and the second basic block 1b , the ratio (α2 / β2) between the inner angle α2 and the inner angle β2 is approximately 1.0, that is, the inner angle α2 and the inner angle β2 are approximately the same. It is desirable.

なお、本実施形態では、嵌入凹部4の凹状円弧面41と基礎部21の第1周面21b及び第2周面21cとの間に、平坦な面取り面25が設けられている。具体的には、図5に示すように、本実施形態では、背面視略くの字状の面取り面25が設けられている。本実施形態では、面取り面25は傾斜面である。
面取り面25がない場合、嵌入凹部4の端縁が薄くなり過ぎ(鋭利になり)、境界壁の構築作業を慎重に行わなければならず、作業効率が落ちる虞がある。もっとも、面取り面25は必ずしも必要ではなく、省略することも可能である。また、面取り面25は、平坦面に限定されず、曲面であってもよく、平面と曲面の組み合わせでもよい。また、面取り面25は、鉛直面であってもよい。
In the present embodiment, a flat chamfered surface 25 is provided between the concave circular arc surface 41 of the insertion recess 4 and the first peripheral surface 21b and the second peripheral surface 21c of the base portion 21. Specifically, as shown in FIG. 5, in the present embodiment, a chamfered surface 25 having a generally U-shape when viewed from the back is provided. In the present embodiment, the chamfered surface 25 is an inclined surface.
Without the chamfered surface 25, the edge of the insertion recess 4 becomes too thin (sharp), the boundary wall must be carefully constructed, and the work efficiency may be reduced. However, the chamfered surface 25 is not always necessary and can be omitted. Further, the chamfered surface 25 is not limited to a flat surface, and may be a curved surface or a combination of a flat surface and a curved surface. Further, the chamfered surface 25 may be a vertical surface.

また、本明細書では、便宜上、基礎ブロック1の載置面が水平面であることを前提に発明の説明をしているが、基礎ブロック1の載置面は、平面であれば特に限定されず、傾斜面であってもよい。基礎ブロック1の載置面が傾斜面であっても、第1基礎ブロック1a及び/又は第2基礎ブロック1bを載置面に沿ってスライドさせることにより、第1基礎ブロック1aの嵌入凸部3を第2基礎ブロック1bの嵌入凹部4に嵌入させることができ、且つ、嵌入状態で第1基礎ブロック1aを回動させることができる。   Further, in the present specification, for convenience, the description of the invention is made on the assumption that the mounting surface of the foundation block 1 is a horizontal plane, but the mounting surface of the foundation block 1 is not particularly limited as long as it is a plane. An inclined surface may be used. Even if the mounting surface of the foundation block 1 is an inclined surface, the insertion protrusion 3 of the first foundation block 1a can be obtained by sliding the first foundation block 1a and / or the second foundation block 1b along the placement surface. Can be inserted into the insertion recess 4 of the second foundation block 1b, and the first foundation block 1a can be rotated in the insertion state.

本発明の基礎ブロック1の形成材料は、境界壁を構築するのに十分な質量を有するものであれば特に限定されないが、通常、コンクリートが用いられる。コンクリートとしては、例えば、結合材としてセメントを用いた一般的なコンクリートだけでなく、結合材として樹脂を用いたレジンコンクリートや、内部に合成繊維や鋼繊維などを含む繊維強化コンクリート(FRC)を用いることもできる。また、基礎ブロック1の形成材料はコンクリート以外の材料、例えば、石材を用いることも可能である。
基礎ブロック1は、例えば、型枠にコンクリートを流し込んで成形し、その後、養生を経た後に型枠を取り外すことで容易に作製することができる。
The material for forming the foundation block 1 of the present invention is not particularly limited as long as it has a mass sufficient to construct the boundary wall, but concrete is usually used. As concrete, for example, not only general concrete using cement as a binder, but also resin concrete using resin as a binder, or fiber reinforced concrete (FRC) containing synthetic fiber, steel fiber, or the like inside is used. You can also Moreover, materials other than concrete, for example, stone materials, can be used as the forming material of the foundation block 1.
The foundation block 1 can be easily manufactured by pouring concrete into a mold, for example, and then removing the mold after curing.

[第2実施形態]
図14及び図15は、本発明の第2実施形態に係る基礎ブロック1を示しており、図16は、本実施形態に係る基礎ブロック1に取り付けられる連結部材5を示している。
本発明の基礎ブロック1は、嵌入凸部3と嵌入凹部4の嵌入のみによって複数の基礎ブロック1を連結し境界壁を構築することができるが、本実施形態の基礎ブロック1は、連結部材5の嵌入孔26を有しており、この嵌入孔26に連結部材5を嵌入することで隣り合う基礎ブロック1をより強固に連結することができる。
本実施形態の基礎ブロック1の基本的な形態は第1実施形態と同様であるが、図14に示すように、本実施形態では、取付部22の長手方向第1端部に、その上面22bよりも高さの低い水平面と平行な第1切欠面27aが形成されており、取付部22の長手方向第2端部に、その上面22bよりも高さの低い、水平面と平行な第2切欠面27bが形成されていると共に、第1切欠面27aの面内に第1嵌入孔26aが形成されており且つ第2切欠面27bの面内に第2嵌入孔26bが形成されている。第1切欠面27aと第2切欠面27bは、互いに同じ高さとなるように形成されている。
本実施形態では、第1嵌入孔26a及び第2嵌入孔26bは円柱状の孔部であり、その底面の中心部に連結部材5を基礎ブロック1に固定するために軸孔28がそれぞれ設けられている。本実施形態において、第1嵌入孔26aと第2嵌入孔26bは同形同大に形成されている。
[Second Embodiment]
FIG.14 and FIG.15 has shown the foundation block 1 which concerns on 2nd Embodiment of this invention, and FIG. 16 has shown the connection member 5 attached to the foundation block 1 which concerns on this embodiment.
The basic block 1 of the present invention can connect a plurality of basic blocks 1 and construct a boundary wall only by inserting the insertion convex portion 3 and the insertion concave portion 4, but the basic block 1 of the present embodiment has a connecting member 5. The adjacent base block 1 can be more firmly connected by inserting the connecting member 5 into the insertion hole 26.
Although the basic form of the basic block 1 of this embodiment is the same as that of 1st Embodiment, as shown in FIG. 14, in this embodiment, the upper surface 22b is attached to the longitudinal direction 1st edge part of the attaching part 22. As shown in FIG. A first cutout surface 27a parallel to the lower horizontal plane is formed, and a second cutout parallel to the horizontal plane, which is lower than the upper surface 22b, is formed at the second longitudinal end of the mounting portion 22. A surface 27b is formed, a first insertion hole 26a is formed in the surface of the first cutout surface 27a, and a second insertion hole 26b is formed in the surface of the second cutout surface 27b. The first cutout surface 27a and the second cutout surface 27b are formed to have the same height.
In the present embodiment, the first insertion hole 26a and the second insertion hole 26b are columnar holes, and shaft holes 28 are provided in the center of the bottom surface to fix the connecting member 5 to the foundation block 1, respectively. ing. In the present embodiment, the first insertion hole 26a and the second insertion hole 26b are formed in the same shape and size.

図16(a)は、基礎ブロック1の連結に用いられる連結部材5の一例を示す平面図であり、図16(b)は、同側面図である。
連結部材5は、平面視細長状の架橋部51と、架橋部51の下面の長手方向両端部にそれぞれ形成された突出部52を有する。以下、2つの突出部52,52のうち、基礎ブロック1の第1嵌入孔26aに嵌入されるものを第1突出部52aと称し、基礎ブロック1の第2嵌入孔26bに嵌入されるものを第2突出部52bと称する。本実施形態において、第1突出部52aと第2突出部52bは同形同大とされている。
第1及び第2突出部52a,52bは、共に基礎ブロック1の嵌入孔26に嵌入可能な円柱状に形成されている。第1及び第2突出部52a,52bの底面の直径は、第1及び第2嵌入孔26a,26bの底面の直径よりも小さい。
本実施形態では、連結部材5の架橋部51の上面から第1突出部52aの下面にかけて、基礎ブロック1の軸孔28に挿通される軸部材6を通すための第1挿通孔53aが形成されている。同様に、架橋部51の上面から第2突出部52bの下面にかけて、基礎ブロック1の軸孔28に挿通される軸部材6を通すための第2挿通孔53bが形成されている。
FIG. 16A is a plan view showing an example of the connecting member 5 used for connecting the base block 1, and FIG. 16B is a side view thereof.
The connecting member 5 has a bridge portion 51 that is elongated in plan view, and protrusions 52 that are formed at both ends in the longitudinal direction of the lower surface of the bridge portion 51. Hereinafter, of the two protrusions 52, 52, the one that is inserted into the first insertion hole 26a of the foundation block 1 is referred to as the first projection 52a, and the one that is inserted into the second insertion hole 26b of the foundation block 1 is referred to. This is referred to as a second protrusion 52b. In this embodiment, the 1st protrusion part 52a and the 2nd protrusion part 52b are made into the same shape and size.
Both the first and second projecting portions 52 a and 52 b are formed in a columnar shape that can be inserted into the insertion hole 26 of the foundation block 1. The diameters of the bottom surfaces of the first and second protrusions 52a and 52b are smaller than the diameters of the bottom surfaces of the first and second insertion holes 26a and 26b.
In the present embodiment, a first insertion hole 53 a for passing the shaft member 6 inserted through the shaft hole 28 of the foundation block 1 is formed from the upper surface of the bridging portion 51 of the connecting member 5 to the lower surface of the first protruding portion 52 a. ing. Similarly, a second insertion hole 53b for passing the shaft member 6 inserted through the shaft hole 28 of the foundation block 1 is formed from the upper surface of the bridging portion 51 to the lower surface of the second projecting portion 52b.

図17は、隣り合う第1基礎ブロック1aと第2基礎ブロック1bを連結部材5を介して連結した状態を示す平面図であり、図18は図17の断面図である。連結部材5は、以下の手順で隣り合う第1基礎ブロック1a及び第2基礎ブロック1bに取り付けることができる。
まず、第1基礎ブロック1aの嵌入凸部3を第2基礎ブロック1bの嵌入凹部4に嵌入させる(即ち、嵌入凸部3の凸状円弧面31を嵌入凹部4の凹状円弧面41に接触させる)。続いて、嵌入状態において、第1基礎ブロック1aの第1嵌入孔26aに連結部材5の第1突出部52aを嵌入させ且つ第2基礎ブロック1bの第2嵌入孔26bに連結部材5の第2突出部52bを嵌入させる。その後、連結部材5の第1挿通孔53a及び第1基礎ブロック1aの軸孔28に軸部材6を挿通し且つ連結部材5の第2挿通孔53b及び第2基礎ブロック1bの軸孔28に軸部材6を挿通することにより、第1基礎ブロック1aと第2基礎ブロック1bに跨がって連結部材5を取り付けることができる。なお、軸部材6としては、例えば、平面視多角形状の頭部と頭部の下面に設けられたネジ部とを有するボルトが用いられる。本実施形態では、図17に示すように軸部材6として六角ボルトを用いている。
第1基礎ブロック1aと第2基礎ブロック1bに跨がって連結部材5を取り付けると、第1基礎ブロック1aと第2基礎ブロック1bの嵌入状態が、連結部材5を取り外さない限り解除されない。従って、連結部材5を用いることにより、隣り合う基礎ブロック1がより強固に連結した境界壁を構築することができる。
FIG. 17 is a plan view showing a state in which the first base block 1a and the second base block 1b adjacent to each other are connected via the connecting member 5, and FIG. 18 is a cross-sectional view of FIG. The connecting member 5 can be attached to the first foundation block 1a and the second foundation block 1b adjacent to each other by the following procedure.
First, the insertion convex portion 3 of the first basic block 1 a is inserted into the insertion concave portion 4 of the second basic block 1 b (that is, the convex arc surface 31 of the insertion convex portion 3 is brought into contact with the concave arc surface 41 of the insertion concave portion 4. ). Subsequently, in the fitted state, the first protrusion 52a of the connecting member 5 is fitted into the first fitting hole 26a of the first foundation block 1a, and the second fitting hole 26b of the second foundation block 1b is inserted into the second fitting hole 26b. The protrusion 52b is inserted. Thereafter, the shaft member 6 is inserted into the first insertion hole 53a of the connection member 5 and the shaft hole 28 of the first foundation block 1a, and the shaft is inserted into the second insertion hole 53b of the connection member 5 and the shaft hole 28 of the second foundation block 1b. by inserting the member 6, it is possible to attach the connecting member 5 straddling the first basic block 1 a second basic block 1b. As the shaft member 6, for example, a bolt having a polygonal head in plan view and a screw portion provided on the lower surface of the head is used. In the present embodiment, a hexagon bolt is used as the shaft member 6 as shown in FIG.
When the connection member 5 is attached across the first foundation block 1a and the second foundation block 1b, the fitted state of the first foundation block 1a and the second foundation block 1b is not released unless the connection member 5 is removed. Therefore, by using the connecting member 5, it is possible to construct a boundary wall in which adjacent foundation blocks 1 are more firmly connected.

本実施形態の基礎ブロック1は、嵌入凸部3の凸状円弧面31の第1中心軸VL1が鉛直方向に延びており、且つ、嵌入凸部3の凸状円弧面31と嵌入凹部4の凹状円弧面41が完全に一対一に対応している(即ち、「A=B」の関係を満たしている)。
従って、嵌入状態において、第1基礎ブロック1aは、嵌入凸部3の凸状円弧面31の第1中心軸VL1を軸として回動可能である。そのため、嵌入状態で第1基礎ブロック1aを回動させた場合、凸状円弧面31の第1中心軸VL1は不動である。
本実施形態では、図15に示すように、第1嵌入孔26aの軸孔28は、その中心軸が凸状円弧面31の第1中心軸VL1と一致するように設けられている(図面上、軸孔28の中心軸は第1中心軸VL1と一致するため個別に描写していない)。第1嵌入孔26aの軸孔28の中心軸と凸状円弧面31の第1中心軸VL1が一致すれば、連結部材5を取りつけた状態のまま、第1嵌入孔26aに挿通させた軸部材6を軸として第1基礎ブロック1aを回動させることができる。具体的には、第1基礎ブロック1aを回動させても第1嵌入孔26aに挿通した軸部材6の軸は不動であるため、図18に示すように、第1嵌入孔26aに挿通させた軸部材6の軸(即ち、第1中心軸VL1)と第2嵌入孔26bに挿通させた軸部材6の軸BAとの距離Dは、第1基礎ブロック1aの回動角度にかかわらず常に一定となる。そのため、第1基礎ブロック1aの回動角度にかかわらず、一定の長さの架橋部51を有する連結部材5を用いて第1基礎ブロック1aと第2基礎ブロック1bを連結することができ、連結部材5による連結状態を維持したまま、第1基礎ブロック1aを回動させることができる。
In the basic block 1 of the present embodiment, the first central axis VL1 of the convex arc surface 31 of the insertion convex portion 3 extends in the vertical direction, and the convex arc surface 31 of the insertion convex portion 3 and the insertion concave portion 4 The concave arcuate surface 41 is completely in one-to-one correspondence (that is, the relationship “A = B” is satisfied).
Accordingly, in the inserted state, the first foundation block 1a is rotatable about the first central axis VL1 of the convex arc surface 31 of the insertion convex portion 3. Therefore, when the 1st foundation block 1a is rotated in the insertion state, the 1st central axis VL1 of the convex circular arc surface 31 does not move.
In the present embodiment, as shown in FIG. 15, the shaft hole 28 of the first insertion hole 26a is provided so that the center axis thereof coincides with the first center axis VL1 of the convex arcuate surface 31 (on the drawing). The center axis of the shaft hole 28 coincides with the first center axis VL1 and is not depicted individually). If the central axis of the shaft hole 28 of the first insertion hole 26a coincides with the first central axis VL1 of the convex arcuate surface 31, the shaft member inserted into the first insertion hole 26a with the connecting member 5 attached. The first basic block 1a can be rotated about 6 as an axis. Specifically, since the shaft of the shaft member 6 inserted through the first insertion hole 26a does not move even when the first base block 1a is rotated, as shown in FIG. 18, it is inserted through the first insertion hole 26a. The distance D between the axis of the shaft member 6 (that is, the first central axis VL1) and the axis BA of the shaft member 6 inserted through the second insertion hole 26b is always irrespective of the rotation angle of the first base block 1a. It becomes constant. Therefore, regardless of the rotation angle of the first foundation block 1a, the first foundation block 1a and the second foundation block 1b can be coupled using the coupling member 5 having the bridge portion 51 having a certain length. The 1st foundation block 1a can be rotated, with the connection state by member 5 maintained.

第2嵌入孔26bの位置は、特に限定されない。本実施形態では、凸状円弧面31の第1中心軸VL1は第1基礎ブロック1aの回動角度にかかわらず不動である。そのため、第1嵌入孔26aの軸孔28の中心軸が凸状円弧面31の第1中心軸VL1と一致すれば、第1嵌入孔26aの軸孔28の中心軸(即ち、第1中心軸VL1)と第2嵌入孔26bに挿通させた軸部材6の軸BAの距離Dは、第1基礎ブロック1aの回動角度にかかわらず一定となる。そのため、使用する連結部材5の長さに合わせて第2嵌入孔26bの位置を決定することができる。
第1嵌入孔26aの軸孔28の中心軸(第1中心軸VL1)と第2嵌入孔26bの軸孔28の中心軸BAの距離Dは、特に限定されず、基礎ブロック1の寸法に合わせて適宜設定することができるが、通常5cm〜20cmであり、好ましくは10cm〜20cmである。
The position of the second insertion hole 26b is not particularly limited. In the present embodiment, the first central axis VL1 of the convex arcuate surface 31 does not move regardless of the rotation angle of the first foundation block 1a. Therefore, if the center axis of the shaft hole 28 of the first insertion hole 26a coincides with the first center axis VL1 of the convex arcuate surface 31, the center axis (that is, the first center axis) of the shaft hole 28 of the first insertion hole 26a. The distance D of the shaft BA of the shaft member 6 inserted through the second insertion hole 26b is constant regardless of the rotation angle of the first base block 1a. Therefore, the position of the second insertion hole 26b can be determined according to the length of the connecting member 5 to be used.
The distance D between the central axis (first central axis VL1) of the shaft hole 28 of the first insertion hole 26a and the central axis BA of the shaft hole 28 of the second insertion hole 26b is not particularly limited, and is matched to the dimensions of the foundation block 1. However, it is usually 5 cm to 20 cm, preferably 10 cm to 20 cm.

連結部材5の形成材料は特に限定されない。例えば、上述した基礎ブロック1の形成材料と同様にコンクリートを用いることもできる。
また、連結部材5の重量は、基礎ブロック1の1/1000〜1/300であることが好ましい。連結部材5の重量が基礎ブロック1の1/1000を下回ると、隣り合う基礎ブロック1間の連結力が不十分となる虞がある。他方、連結部材5の重量が基礎ブロック1の1/300を超えると、連結部材5が重しとなるため、連結部材5を取り付けた状態で基礎ブロック1を回動させることが困難となる虞がある。
The material for forming the connecting member 5 is not particularly limited. For example, concrete can also be used like the formation material of the foundation block 1 mentioned above.
Further, the weight of the connecting member 5 is preferably 1/1000 to 1/300 of the foundation block 1. If the weight of the connecting member 5 is less than 1/1000 of the base block 1, the connecting force between the adjacent base blocks 1 may be insufficient. On the other hand, if the weight of the connecting member 5 exceeds 1/300 of the foundation block 1, the connecting member 5 becomes heavy, and it may be difficult to rotate the foundation block 1 with the connecting member 5 attached. There is.

[第3実施形態]
第1及び第2実施形態では、取付部22の第1及び第2円弧状部22c,22dが共に取付部22の上から下にかけて本体2の外方へ延びるように設けられている。そのため、嵌入状態において、第1基礎ブロック1aと第2基礎ブロック1bの間には側面視三角形状の間隙が生じる(図9及び図18参照)。
これに対し、本実施形態では、図19乃至図22に示すように、第1及び第2円弧状部22c,22dが水平面に直交する鉛直面とされている。第1円弧状部22cの下端縁は、嵌入凸部3の上端縁に連接しており、且つ、第2円弧状部22dの下端縁は、嵌入凹部4の上端縁に連接している。そのため、本実施形態では、嵌入状態において、第1基礎ブロック1aと第2基礎ブロック1bの間に間隙が生じず、第1及び第2実施形態に比してより一体的な境界壁を構築することができる(図23参照)。
[Third Embodiment]
In the first and second embodiments, the first and second arc-shaped portions 22 c and 22 d of the attachment portion 22 are provided so as to extend outward from the main body 2 from the top to the bottom of the attachment portion 22. Therefore, in the inserted state, a triangular gap is generated between the first basic block 1a and the second basic block 1b (see FIGS. 9 and 18).
On the other hand, in this embodiment, as shown in FIGS. 19 to 22, the first and second arcuate portions 22c and 22d are vertical surfaces orthogonal to the horizontal plane. The lower end edge of the first arc-shaped portion 22 c is connected to the upper end edge of the fitting convex portion 3, and the lower end edge of the second arc-shaped portion 22 d is connected to the upper end edge of the fitting concave portion 4. Therefore, in this embodiment, a gap is not generated between the first foundation block 1a and the second foundation block 1b in the fitted state, and a more integrated boundary wall is constructed as compared with the first and second embodiments. (See FIG. 23).

本実施形態では、第1円弧状部22cは鉛直面であるため、基礎ブロック1の凹状円弧面41は、第3傾斜面41cに代えて第3鉛直面41dを有する。第3鉛直面41dは、鉛直面である第1円弧状部22cの下端部に対応した面である。
また、本実施形態では、取付部22の上面22bと第1切欠面27aとの段差は、第1及び第2実施形態よりも低くなるように構成されている。第2切欠面27bと上面22bとの段差についても同様である。これに合わせて、本実施形態では、第1及び第2実施形態に比して架橋部51の厚みが小さい連結部材5が用いられている。このように架橋部51の厚みの小さい連結部材は、例えば、鉄、アルミニウム、及びこれらの合金などの金属からなる金属板を成型することで容易に作製できる。
In the present embodiment, since the first arcuate portion 22c is a vertical surface, the concave arcuate surface 41 of the foundation block 1 has a third vertical surface 41d instead of the third inclined surface 41c. The third vertical surface 41d is a surface corresponding to the lower end portion of the first arc-shaped portion 22c which is a vertical surface.
Moreover, in this embodiment, the level | step difference of the upper surface 22b of the attaching part 22 and the 1st notch surface 27a is comprised so that it may become lower than 1st and 2nd embodiment. The same applies to the step between the second cutout surface 27b and the upper surface 22b. In accordance with this, in the present embodiment, the connecting member 5 is used in which the thickness of the bridging portion 51 is smaller than in the first and second embodiments. Thus, the connection member with a small thickness of the bridging portion 51 can be easily manufactured by molding a metal plate made of a metal such as iron, aluminum, or an alloy thereof.

本実施形態でも、第2実施形態と同様、第1嵌入孔26aの軸孔28は、その中心軸が凸状円弧面31の第1中心軸VL1と一致するように設けられている(図22参照)。なお、図面上、軸孔28の中心軸は凸状円弧面31の第1中心軸VL1と一致するため個別に描写していない。
そのため、図23に示すように、第1嵌入孔26aに挿通させた軸部材6の軸(即ち、第1中心軸VL1)と第2嵌入孔26bに挿通させた軸部材6の軸BAとの距離Dは、第1基礎ブロック1aの回動角度にかかわらず常に一定となる。従って、第1基礎ブロック1aの回動角度にかかわらず、一定の長さの架橋部51を有する連結部材5を用いて第1基礎ブロック1aと第2基礎ブロック1bを連結することができ、連結部材5による連結状態を維持したまま、第1基礎ブロック1aを回動させることができる。
Also in the present embodiment, as in the second embodiment, the shaft hole 28 of the first insertion hole 26a is provided so that the center axis thereof coincides with the first center axis VL1 of the convex arcuate surface 31 (FIG. 22). reference). In the drawing, since the central axis of the shaft hole 28 coincides with the first central axis VL1 of the convex arcuate surface 31, it is not depicted individually.
Therefore, as shown in FIG. 23, the axis of the shaft member 6 inserted through the first insertion hole 26a (that is, the first central axis VL1) and the axis BA of the shaft member 6 inserted through the second insertion hole 26b. The distance D is always constant regardless of the rotation angle of the first foundation block 1a. Therefore, regardless of the rotation angle of the first foundation block 1a, the first foundation block 1a and the second foundation block 1b can be coupled using the coupling member 5 having the bridge portion 51 having a certain length. The 1st foundation block 1a can be rotated, with the connection state by member 5 maintained.

以上のように説明した本発明の基礎ブロック1を連続的に嵌入させることにより、図24に示すような複数の基礎ブロック1を有する境界壁10を構築することができる。図24では、第1実形態に係る基礎ブロック1を用いて境界壁を構築しており、境界壁は道路の中央線に沿った曲率を有するように構築されている。
本発明の基礎ブロック1は、嵌入凸部3の凸状円弧面31の曲率半径Aと嵌入凹部4の凹状円弧面41の曲率半径Bが、同じ高さを基準として、A≦Bの関係を満たしている。そのため、隣り合う第1基礎ブロック1a及び第2基礎ブロック1bのうち少なくとも一方の基礎ブロックをその載置面に沿ってスライドさせることにより、嵌入凸部3を嵌入凹部4に嵌入可能である。従って、複数の基礎ブロック1を載置面に沿ってスライドさせるだけで基礎ブロック1を持ち上げることなく容易に境界壁10を構築することができる。
また、本発明の基礎ブロック1は、A≦Bの関係を満たしているため、嵌入状態において、第2基礎ブロック1bの嵌入凹部4によって第1基礎ブロック1aの嵌入凸部3の幅方向の動きが制限されると共に嵌入凸部3が嵌入凹部4の表面に沿って摺動可能である。従って、複数の基礎ブロック1を用いて境界壁10を構築した後、各基礎ブロック1を回動させることにより境界壁10の曲率を容易に微調整できる。
By continuously inserting the foundation block 1 of the present invention described above, a boundary wall 10 having a plurality of foundation blocks 1 as shown in FIG. 24 can be constructed. In FIG. 24, the boundary wall is constructed using the foundation block 1 according to the first embodiment, and the boundary wall is constructed so as to have a curvature along the center line of the road.
In the basic block 1 of the present invention, the curvature radius A of the convex arc surface 31 of the insertion convex portion 3 and the curvature radius B of the concave arc surface 41 of the insertion concave portion 4 have a relationship of A ≦ B with reference to the same height. Satisfies. Therefore, the insertion convex part 3 can be inserted in the insertion recessed part 4 by sliding at least one base block among the adjacent 1st basic block 1a and 2nd basic block 1b along the mounting surface. Therefore, the boundary wall 10 can be easily constructed without lifting the foundation block 1 only by sliding the plurality of foundation blocks 1 along the placement surface.
Moreover, since the foundation block 1 of the present invention satisfies the relationship of A ≦ B, the movement in the width direction of the insertion protrusion 3 of the first foundation block 1a is caused by the insertion recess 4 of the second foundation block 1b in the insertion state. And the insertion convex part 3 can slide along the surface of the insertion concave part 4. Therefore, after constructing the boundary wall 10 using a plurality of foundation blocks 1, the curvature of the boundary wall 10 can be easily fine-tuned by rotating each foundation block 1.

なお、本発明の基礎ブロック1は、第1乃至第3実施形態で示した具体的な構成に限定されず、本発明の意図する範囲内で適宜設計変更することができる。
例えば、第1乃至第3実施形態で示した基礎ブロック1について、嵌入凸部3から第1鉛直面31bを除き且つ嵌入凹部4から第2鉛直面41bを除くことができる。また、第1乃至第3実施形態では、嵌入凹部4は嵌入凸部3のみならず取付部22にも対応した第3傾斜面41cを有するが、嵌入凹部4は、取付部22に非対応であってもよい。
また、第1乃至第3実施形態に示した基礎ブロック1では、凸状円弧面31の第1中心軸VL1と、凹状円弧面41の第2中心軸VL2は、共に鉛直方向に延びていたが、両中心軸VL1,VL2は斜め方向(水平面に対して0°を超え90°未満の内角を成す方向)に延びていてもよい。
また、第1乃至第3実施形態に示した基礎ブロック1は取付部22を有していたが、基礎ブロック1から取付部22を除くことも可能である。この場合、道路附属物の支柱が取りつけられる取付孔23は、例えば、基礎部21の上面に設けられる。
さらに、本発明の基礎ブロック1は、嵌入凸部3が凸状円弧面31を有し嵌入凹部4が凹状円弧面41を有しているが、両円弧面は、完全な円弧面(曲面)でなくてもよく、複数の平面が円弧状の外縁を描くように連接した多面であってもよい。
The basic block 1 of the present invention is not limited to the specific configuration shown in the first to third embodiments, and can be appropriately changed in design within the intended scope of the present invention.
For example, with respect to the basic block 1 shown in the first to third embodiments, the first vertical surface 31 b can be removed from the fitting convex portion 3 and the second vertical surface 41 b can be removed from the fitting concave portion 4. In the first to third embodiments, the insertion recess 4 has the third inclined surface 41 c corresponding to not only the insertion protrusion 3 but also the attachment portion 22, but the insertion recess 4 does not correspond to the attachment portion 22. There may be.
In the basic block 1 shown in the first to third embodiments, the first central axis VL1 of the convex arc surface 31 and the second central axis VL2 of the concave arc surface 41 both extend in the vertical direction. The central axes VL1 and VL2 may extend in an oblique direction (a direction that forms an internal angle of more than 0 ° and less than 90 ° with respect to the horizontal plane).
Moreover, although the foundation block 1 shown in the first to third embodiments has the attachment portion 22, the attachment portion 22 can be removed from the foundation block 1. In this case, the attachment hole 23 to which the support for the road accessory is attached is provided on the upper surface of the base portion 21, for example.
Furthermore, in the basic block 1 of the present invention, the insertion convex portion 3 has a convex arc surface 31 and the insertion concave portion 4 has a concave arc surface 41. Both arc surfaces are completely arc surfaces (curved surfaces). It may not be, and a plurality of planes may be connected so as to draw an arc-shaped outer edge.

1…基礎ブロック、2…本体、21…基礎部、22…取付部、3…嵌入凸部、31…凸状円弧面、4…嵌入凹部、41…凹状円弧面、10…境界壁   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Base block, 2 ... Main body, 21 ... Base part, 22 ... Mounting part, 3 ... Insertion convex part, 31 ... Convex circular surface, 4 ... Insertion recessed part, 41 ... Concave circular surface, 10 ... Boundary wall

Claims (4)

基礎部及び前記基礎部上に設けられた取付部を有する平面視細長状の本体と、
前記本体の基礎部の長手方向第1端部に形成された嵌入凸部と、
前記本体の基礎部の長手方向第2端部に形成された嵌入凹部と、を有し、
前記嵌入凸部が、上下に延びる第1中心軸を有し且つ前記本体の取付部よりも外方に突出すると共に水平面に対して10°〜80°の内角を成す第1傾斜面を有する凸状円弧面を有し
前記嵌入凹部が、上下に延びる第2中心軸を有し且つ前記本体の取付部よりも内方に窪んでいると共に前記嵌入凸部の第1傾斜面に対応する第2傾斜面を有する凹状円弧面を有し、
前記凸状円弧面の曲率半径Aと前記凹状円弧面の曲率半径Bが、同じ高さを基準として、A≦Bの関係を満たし
さらに、前記嵌入凹部が、前記本体の取付部に形成された円弧状部に対応する第3傾斜面であって、前記第2傾斜面の内角よりも大きい第3傾斜面を有する、ことを特徴とする基礎ブロック。
An elongated main body having a base portion and a mounting portion provided on the base portion;
An insertion convex portion formed at the first end portion in the longitudinal direction of the base portion of the main body;
An insertion recess formed at the second end in the longitudinal direction of the base portion of the main body,
The insertion convex portion has a first inclined surface having a first central axis extending vertically and projecting outward from the mounting portion of the main body and having an inner angle of 10 ° to 80 ° with respect to a horizontal plane. A circular arc surface ,
It said fitting recess, a concave circular arc having a second inclined surface corresponding to the first inclined surface of the fitting convex portions with are Nde depressions also inwardly from the mounting portion of and the main body has a second central axis extending vertically Has a surface,
The radius of curvature A of the convex arc surface and the radius of curvature B of the concave arc surface satisfy the relationship of A ≦ B with reference to the same height ,
Furthermore, the insertion recess is a third inclined surface corresponding to an arc-shaped portion formed in the attachment portion of the main body, and has a third inclined surface larger than an inner angle of the second inclined surface. Basic block.
同じ高さを基準として、前記凸状円弧面の曲率半径Aと前記凹状円弧面の曲率半径Bが略同一である、請求項1に記載の基礎ブロック。   The base block according to claim 1, wherein a radius of curvature A of the convex arc surface and a radius of curvature B of the concave arc surface are substantially the same with reference to the same height. 前記本体の取付部の長手方向第1端部と第2端部が、側面視で、上方に向かう従って互いに近づくように傾斜されている、請求項1又は2に記載の基礎ブロック。 The basic block according to claim 1 or 2, wherein the first end portion and the second end portion in the longitudinal direction of the attachment portion of the main body are inclined so as to approach each other upward in a side view . 平面視細長状の本体と、前記本体の長手方向第1端部に形成された嵌入凸部と、前記本体の長手方向第2端部に形成された嵌入凹部と、を有し、前記嵌入凸部が、上下に延びる第1中心軸を有し且つ前記本体の外方に突出した凸状円弧面を有し、且つ、前記嵌入凹部が、上下に延びる第2中心軸を有し且つ前記本体の内方に窪んだ凹状円弧面を有し、前記凸状円弧面の曲率半径Aと前記凹状円弧面の曲率半径Bが、同じ高さを基準として、A≦Bの関係を満たしている、基礎ブロックを複数有しており、
前記複数の基礎ブロックのうち、第1基礎ブロックの嵌入凸部が、前記第1基礎ブロックと隣り合う第2基礎ブロックの嵌入凹部に嵌入されている境界壁であって、
前記第1基礎ブロックと前記第2基礎ブロックが、平面視細長状の架橋部と前記架橋部の下面に形成された第1突出部及び第2突出部とを有する連結部材を介して連結されており、
前記第1基礎ブロック及び第2基礎ブロックのそれぞれが、前記本体の長手方向第1端部に形成された第1嵌入孔と、前記本体の長手方向第2端部に形成された第2嵌入孔と、を有し、
前記連結部材の第1突出部が前記第1基礎ブロックの第1嵌入孔に嵌入され、且つ、前記連結部材の第2突出部が前記第2基礎ブロックの第2嵌入孔に嵌入され、
前記第1嵌入孔の中心部に、前記連結部材と前記第1基礎ブロックを連結する軸部材が挿通される軸孔が設けられており、前記軸孔の中心軸が、前記第1基礎ブロックの凸状円弧面の第1中心軸と一致している、境界壁。
A main body having an elongated shape in plan view, an insertion convex portion formed at a first end portion in the longitudinal direction of the main body, and an insertion concave portion formed at a second end portion in the longitudinal direction of the main body. The portion has a first central axis extending vertically and a convex arc surface protruding outward from the main body, and the fitting concave portion has a second central axis extending vertically and the main body A radius of curvature A of the convex arc surface and a radius of curvature B of the concave arc surface satisfy the relationship of A ≦ B based on the same height. Has multiple basic blocks,
Of the plurality of foundation blocks, the insertion protrusion of the first foundation block is a boundary wall that is inserted into the insertion recess of the second foundation block adjacent to the first foundation block ,
The first foundation block and the second foundation block are connected via a connecting member having a long and narrow bridge portion and a first protrusion and a second protrusion formed on the lower surface of the bridge portion. And
Each of the first foundation block and the second foundation block has a first insertion hole formed in the first longitudinal end portion of the main body and a second insertion hole formed in the second longitudinal end portion of the main body. And having
The first protrusion of the connecting member is inserted into the first insertion hole of the first foundation block, and the second protrusion of the connection member is inserted into the second insertion hole of the second foundation block;
A shaft hole through which a shaft member that connects the connecting member and the first foundation block is inserted is provided at the center of the first insertion hole, and the center axis of the shaft hole is the center of the first foundation block. A boundary wall that coincides with the first central axis of the convex arcuate surface .
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