JP6595890B2 - Thermal insulation structure of building - Google Patents

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Description

本発明は、建物の断熱構造に関する。   The present invention relates to a heat insulating structure of a building.

一般に、住宅等の建物では、その外壁部分に断熱構造が構築されている(例えば特許文献1参照)。図5には、この種の断熱構造の一例を示す。図5に示す建物70では、屋内外を仕切る外壁部分71において屋外側には外壁部72が設けられ、屋内側には内壁部73が設けられている。内壁部73は、内壁面材74と、その裏面に設けられた下地フレーム75とを有して構成されている。また、内壁部73の上方には、当該内壁部73の幅方向に沿って延びるH形鋼からなる上梁77が設けられている。   Generally, in a building such as a house, a heat insulating structure is constructed on the outer wall portion (see, for example, Patent Document 1). FIG. 5 shows an example of this type of heat insulating structure. In the building 70 shown in FIG. 5, an outer wall portion 71 that partitions the interior and the exterior is provided with an outer wall portion 72 on the outdoor side, and an inner wall portion 73 is provided on the indoor side. The inner wall portion 73 includes an inner wall surface material 74 and a base frame 75 provided on the back surface thereof. Further, an upper beam 77 made of H-shaped steel extending along the width direction of the inner wall portion 73 is provided above the inner wall portion 73.

外壁部71と内壁部72との間には、発泡系の断熱材により板状に形成された壁内断熱材78が設けられている。壁内断熱材78は、その上端部を上梁77の下面に当接させた状態で配置されている。また、上梁77の各溝部77aには繊維系の断熱材からなる梁内断熱材79が設けられている。この場合、壁内断熱材78と梁内断熱材79とは上梁77を介して上下に連続して設けられ、それにより外壁部分71においてはそれら各断熱材78,79により壁断熱層が形成されている。   Between the outer wall portion 71 and the inner wall portion 72, an in-wall heat insulating material 78 formed in a plate shape by a foam heat insulating material is provided. The in-wall heat insulating material 78 is disposed in a state where its upper end is in contact with the lower surface of the upper beam 77. Each groove 77a of the upper beam 77 is provided with an in-beam heat insulating material 79 made of a fiber-based heat insulating material. In this case, the heat insulating material 78 in the wall and the heat insulating material 79 in the beam are provided continuously up and down via the upper beam 77, thereby forming a wall heat insulating layer by the heat insulating materials 78 and 79 in the outer wall portion 71. Has been.

特開2013−002115号公報JP 2013-002115 A

ところで、図5の構成では、壁内断熱材78が下地フレーム75(ひいては内壁部73)に対して屋外側に離間して配置されているため、壁内断熱材78と内壁部73との間の空間から、下地フレーム75の上端部と上梁77の下面との間を通じて天井裏空間81へ向けた空気の流れ(気流)が生じるおそれがある。その場合、外壁部分71において気密性能の低下が生じるおそれがある。   By the way, in the configuration of FIG. 5, since the in-wall heat insulating material 78 is spaced apart from the base frame 75 (and thus the inner wall portion 73) on the outdoor side, it is between the in-wall heat insulating material 78 and the inner wall portion 73. There is a risk that an air flow (airflow) from the space toward the ceiling back space 81 passes between the upper end of the base frame 75 and the lower surface of the upper beam 77. In that case, the airtight performance may be deteriorated in the outer wall portion 71.

そこで、かかる気流の発生を防止するために、図5に示すように、内壁部73と壁内断熱材78とに跨がる状態で気密シート82を設けることが考えられる。気密シート82は、例えば内壁フレーム75の上端面に貼り付けられるとともに、壁内断熱材78の屋内側面に貼り付けられる。   Therefore, in order to prevent the generation of the airflow, it is conceivable to provide an airtight sheet 82 in a state of straddling the inner wall portion 73 and the in-wall heat insulating material 78 as shown in FIG. The airtight sheet 82 is attached to, for example, the upper end surface of the inner wall frame 75 and is attached to the indoor side surface of the in-wall heat insulating material 78.

しかしながら、この場合、気密シート82の継ぎ目に隙間ができる等して、天井裏へ向けた気流の発生を防止することができない場合が想定される。また、気密シート82の継ぎ目に隙間ができないよう同シート82を貼り付けるのには大きな手間がかかることが考えられる。   However, in this case, there may be a case where it is not possible to prevent the generation of an air flow toward the back of the ceiling due to a gap formed at the seam of the airtight sheet 82. Further, it can be considered that it takes a lot of time to attach the sheet 82 so that there is no gap between the joints of the airtight sheet 82.

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、比較的容易に気流の発生を防止することができる建物の断熱構造を提供することを主たる目的とするものである。   This invention is made | formed in view of the said situation, and makes it a main objective to provide the heat insulation structure of the building which can prevent generation | occurrence | production of an airflow comparatively easily.

上記課題を解決すべく、第1の発明の建物の断熱構造は、建物外壁において屋外側には外壁面材を有してなる外壁部が設けられ、前記外壁部よりも屋内側には内壁面材とその裏面側に設けられた下地フレームとを有してなる内壁部が設けられ、前記内壁部の上方には、当該内壁部の幅方向に沿って延びる上梁が設けられ、前記上梁は、上下に延びるウェブとウェブの上下両端部に設けられた上フランジ及び下フランジとを有する形鋼からなり、前記ウェブと前記各フランジとにより囲まれた溝部を屋内側に向けて配置されている建物に適用され、前記外壁部と前記内壁部との間に設けられ、上端部が前記上梁の下面に当接した状態で配置された壁内断熱材と、前記上梁の前記溝部に配設された梁内断熱材とを備える建物の断熱構造において、前記梁内断熱材は、前記溝部の外に延出した延出部を有しており、前記延出部は、前記下フランジの屋内側を経由して前記上梁よりも下方へ延びているとともに、その一部が前記内壁部の上端部と前記上梁の下面との間を塞ぐ第1塞ぎ部となっていることを特徴とする。   In order to solve the above problems, the heat insulating structure of the building of the first invention is provided with an outer wall portion having an outer wall surface material on the outdoor side of the building outer wall, and an inner wall surface on the indoor side of the outer wall portion. An inner wall portion having a material and a base frame provided on the back side thereof is provided, and an upper beam extending along the width direction of the inner wall portion is provided above the inner wall portion, and the upper beam Is made of a shape steel having a web extending vertically and an upper flange and a lower flange provided at both upper and lower ends of the web, and the groove surrounded by the web and each flange is arranged facing the indoor side. Applied to a building, provided between the outer wall portion and the inner wall portion, and arranged in a state where the upper end portion is in contact with the lower surface of the upper beam, and the groove portion of the upper beam. In a heat insulating structure of a building provided with a heat insulating material in a beam, The in-beam heat insulating material has an extending portion extending outside the groove portion, and the extending portion extends below the upper beam via the indoor side of the lower flange. In addition, a part thereof serves as a first closing portion that blocks between the upper end portion of the inner wall portion and the lower surface of the upper beam.

本発明によれば、上梁の溝部に配設された梁内断熱材のうち溝部の外へと延出した延出部が上梁よりも下方へ延びており、その延出部の一部(第1塞ぎ部)により内壁部の上端部と上梁の下面との間の隙間が塞がれている。この場合、内壁部と壁内断熱材との間から上記の隙間を通じて天井裏へ空気が流れるのを防止することができる。つまり、この場合、天井裏へ向けた気流の発生を防止することができる。また、施工の際は梁内断熱材の延出部により内壁部と上梁との隙間を塞ぐといった簡易な作業を行うだけでよいため、気密シートを用いる場合と比べて、容易に気流の発生を防止することができる。   According to the present invention, of the heat insulating material in the beam disposed in the groove portion of the upper beam, the extension portion extending outside the groove portion extends downward from the upper beam, and a part of the extension portion A gap between the upper end portion of the inner wall portion and the lower surface of the upper beam is closed by the (first closing portion). In this case, it is possible to prevent air from flowing from between the inner wall portion and the heat insulating material in the wall to the back of the ceiling through the gap. That is, in this case, it is possible to prevent the generation of airflow toward the ceiling. In addition, air flow is easily generated compared to the case of using an airtight sheet because it is only necessary to perform simple work such as closing the gap between the inner wall and the upper beam with the extension of the heat insulating material in the beam. Can be prevented.

また、梁内断熱材の一部を用いて気流の発生を防止しているため、気密シート等の気密部材を設ける場合と異なり、部品点数の増大を伴うことなく、上記の効果を得ることができる。   In addition, since the generation of airflow is prevented by using a part of the heat insulating material in the beam, the above effect can be obtained without increasing the number of parts, unlike when an airtight member such as an airtight sheet is provided. it can.

さらに、延出部が上梁の下フランジの屋内側を経由して延びているため、延出部により下フランジを屋内側から覆うことができる。そのため、下フランジが熱橋となるのを抑制することができ、断熱性能の向上を図ることもできる。   Furthermore, since the extension part extends via the indoor side of the lower flange of the upper beam, the lower flange can be covered from the indoor side by the extension part. Therefore, it can suppress that a lower flange becomes a thermal bridge, and can also aim at the improvement of heat insulation performance.

第2の発明の建物の断熱構造は、第1の発明において、前記第1塞ぎ部は、前記内壁部の上端部と前記上梁の下面との間に入り込んでそれら両者間を塞いでいるとともに、その屋外側の端部が前記壁内断熱材に接触していることを特徴とする。   In the heat insulation structure for a building of the second invention, in the first invention, the first closing portion enters between the upper end portion of the inner wall portion and the lower surface of the upper beam and closes between them. The end portion on the outdoor side is in contact with the in-wall heat insulating material.

本発明によれば、梁内断熱材の第1塞ぎ部が内壁部の上端部と上梁の下面との間に入り込んだ状態でそれら両者間を塞いでいるため、気流の発生をより確実に防止することができる。また、第1塞ぎ部がその屋外側の端部で壁内断熱材に接触しているため、梁内断熱材と壁内断熱材とにより連続した断熱ラインを形成することができる。これにより、断熱性能の向上を図ることができる。   According to the present invention, the first blocking portion of the heat insulating material in the beam blocks the space between the upper end portion of the inner wall portion and the lower surface of the upper beam. Can be prevented. Moreover, since the 1st closing part is contacting the heat insulation in a wall in the edge part of the outdoor side, the continuous heat insulation line can be formed with the heat insulation in a beam and the heat insulation in a wall. Thereby, the improvement of heat insulation performance can be aimed at.

第3の発明の建物の断熱構造は、第2の発明において、前記壁内断熱材は、前記内壁部に対して屋外側に離間した状態で配設され、前記延出部は、前記内壁部と前記壁内断熱材との間に上方から入り込みそれら両者間を塞ぐ第2塞ぎ部をさらに有していることを特徴とする。   The heat insulating structure for a building according to a third invention is the heat insulating structure for a building according to the second invention, wherein the in-wall heat insulating material is disposed in a state of being separated to the outdoor side with respect to the inner wall portion, and the extending portion is the inner wall portion. It further has a second closing part that enters from above and closes between the two and the in-wall heat insulating material.

壁内断熱材が内壁部に対して屋外側に離間した状態で配設されている構成では、内壁部と壁内断熱材との間から天井裏へ向けた空気の流れ(気流)が生じ易いと考えられる。そこで本発明では、かかる構成において、延出部の一部(第2塞ぎ部)を内壁部と壁内断熱材との間に上方から入り込ませ、それによりそれら両者間を塞ぐようにしている。これにより、壁内断熱材と内壁部とが離間配置された構成にあっても、気流の発生を好適に防止することができる。   In the configuration in which the heat insulating material in the wall is arranged in a state of being separated to the outdoor side with respect to the inner wall portion, an air flow (air flow) from the space between the inner wall portion and the heat insulating material in the wall to the ceiling is easily generated. it is conceivable that. Therefore, in the present invention, in such a configuration, a part of the extending portion (second closing portion) is inserted from above between the inner wall portion and the in-wall heat insulating material, thereby closing the space between them. Thereby, even if it exists in the structure by which the heat insulation in a wall and the inner wall part were spaced apart, generation | occurrence | production of an air current can be prevented suitably.

第4の発明の建物の断熱構造は、第3の発明において、前記下地フレームは、縦桟と横桟とを有して矩形枠状に形成され、前記第1塞ぎ部は、前記下地フレームのフレーム上端部に配置された上端横桟と前記上梁との間を塞ぐように設けられ、前記第2塞ぎ部は、前記上端横桟と前記壁内断熱材との間を塞ぐように設けられていることを特徴とする。   In a heat insulating structure for a building according to a fourth aspect of the present invention, in the third aspect, the base frame is formed in a rectangular frame shape having vertical bars and horizontal bars, and the first closing portion is formed of the base frame. Provided so as to close the upper beam between the upper beam and the upper beam arranged at the upper edge of the frame, and the second blocking part is provided so as to block between the upper beam and the heat insulating material in the wall. It is characterized by.

本発明によれば、梁内断熱材(延出部)の第2塞ぎ部が下地フレームの上端横桟と壁内断熱材との間に上方から入り込みそれら両者間を塞いでいるため、上記第3の発明の効果を得ることができる。また、かかる構成では、少なくとも上端横桟の周囲に延出部(第1塞ぎ部及び第2塞ぎ部)を配設すれば済むため、延出部の長さ(延出長さ)を比較的短くすることができる。そのため、延出部の配設作業をし易くすることができる。   According to the present invention, since the second blocking portion of the heat insulating material in the beam (extending portion) enters between the upper end lateral rail of the base frame and the heat insulating material in the wall from above, the two are closed. The effect of invention of 3 can be acquired. Further, in such a configuration, since it is only necessary to provide the extending portions (the first closing portion and the second closing portion) around at least the upper side crosspiece, the length of the extending portion (the extending length) is relatively long. Can be shortened. Therefore, it is possible to facilitate the arrangement work of the extending portion.

第5の発明の建物の断熱構造は、第3又は第4の発明において、前記建物外壁において前記外壁部と前記内壁部との間には耐力壁が設けられ、前記耐力壁は、前記建物外壁の幅方向に離間配置された一対の縦材と、それら縦材同士を連結する補強用の線材とを有しており、前記線材は前記内壁部と前記壁内断熱材との間に配置されており、それら前記内壁部及び前記壁内断熱材の間が前記第2塞ぎ部により塞がれていることを特徴とする。   In the heat insulating structure for a building according to a fifth invention, in the third or fourth invention, a load bearing wall is provided between the outer wall portion and the inner wall portion in the building outer wall, and the load bearing wall is the building outer wall. A pair of vertical members spaced apart from each other in the width direction, and a reinforcing wire connecting the vertical members, and the wire is disposed between the inner wall portion and the heat insulating material in the wall. The space between the inner wall portion and the heat insulating material in the wall is blocked by the second blocking portion.

建物外壁の内部には耐力壁が設けられる場合がある。耐力壁が設けられている外壁部分では、耐力壁を構成する補強用の線材が内壁部と壁内断熱材との間に配設される場合が考えられる。この場合、その線材により内壁部と壁内断熱材とが屋内外に隔てて配置されることとなる。そこで本発明では、そのような構成に第3の発明を適用している。この場合、建物外壁の内部に耐力壁が設けられる構成にあっても、気流の発生を好適に防止することができる。   A bearing wall may be provided inside the building outer wall. In the outer wall portion where the bearing wall is provided, there may be a case where the reinforcing wire constituting the bearing wall is disposed between the inner wall portion and the in-wall heat insulating material. In this case, the inner wall portion and the in-wall heat insulating material are separated from each other indoors and outdoors by the wire. Therefore, in the present invention, the third invention is applied to such a configuration. In this case, even when the bearing wall is provided inside the building outer wall, the generation of airflow can be suitably prevented.

なお、耐力壁としては、例えば補強用の線材としてラチスを用いたラチス柱が挙げられる。   In addition, as a load-bearing wall, the lattice pillar which used the lattice as the reinforcing wire is mentioned, for example.

第6の発明の建物の断熱構造は、第1乃至第5のいずれかの発明において、前記梁内断熱材は繊維系断熱材により形成されていることを特徴とする。   The heat insulating structure for a building of the sixth invention is characterized in that, in any one of the first to fifth inventions, the in-beam heat insulating material is formed of a fiber heat insulating material.

本発明によれば、梁内断熱材が比較的柔軟性を有する繊維系断熱材により形成されているため、梁内断熱材の延出部(詳しくは第1塞ぎ部)を内壁部と上梁との間に入り込ませそれら両者間を塞ぐにあたって作業がし易い。また、第1塞ぎ部を内壁部の上端部と上梁の下面との間で圧縮状態で挟み込むようにすれば、気流の発生をより確実に防止することが可能となる。   According to the present invention, since the heat insulating material in the beam is formed of the fiber-based heat insulating material having relatively flexibility, the extending portion (specifically, the first closing portion) of the heat insulating material in the beam is connected to the inner wall portion and the upper beam. It is easy to work in order to get in between them. Further, if the first closing portion is sandwiched between the upper end portion of the inner wall portion and the lower surface of the upper beam in a compressed state, the generation of the airflow can be prevented more reliably.

第7の発明の建物の断熱構造は、第1乃至第6のいずれかの発明において、前記外壁面材は、前記壁内断熱材及び前記上梁の屋外側に跨がって上下に延びており、前記壁内断熱材及び前記上梁と前記外壁面材との間には屋外に通じる通気層が形成されており、前記上梁の前記ウェブには、厚み方向に貫通する梁貫通孔が形成されていることを特徴とする。   In the heat insulation structure of a building according to a seventh invention, in any one of the first to sixth inventions, the outer wall surface material extends up and down across the outdoor side of the in-wall heat insulating material and the upper beam. A ventilation layer communicating with the outdoors is formed between the heat insulating material in the wall and the upper beam and the outer wall surface material, and a beam through-hole penetrating in the thickness direction is formed in the web of the upper beam. It is formed.

上梁には、そのウェブに配線等を通すための梁貫通孔が形成されている場合がある。この場合、上梁の屋外側に形成された通気層と、上梁の屋内側に形成されている天井裏空間とが梁貫通孔を介して連通状態となる。そのため、例えば内壁部と壁内断熱材との間の空気が天井裏空間を経由して通気層側へと流れる気流が生じ易くなると考えられる。この点本発明では、かかる構成に第1の発明を適用しているため、当該構成において上記の気流が生じるのを好適に防止することができる。   The upper beam may be formed with a beam through-hole for passing wiring or the like through the web. In this case, the ventilation layer formed on the outdoor side of the upper beam and the ceiling back space formed on the indoor side of the upper beam are in communication with each other through the beam through hole. Therefore, for example, it is considered that an airflow in which air between the inner wall portion and the heat insulating material in the wall flows toward the ventilation layer via the ceiling back space is likely to be generated. In this regard, in the present invention, since the first invention is applied to such a configuration, it is possible to suitably prevent the generation of the airflow in the configuration.

外壁の構成を示す縦断面図。The longitudinal cross-sectional view which shows the structure of an outer wall. 外壁の構成を示す横断面図。The cross-sectional view which shows the structure of an outer wall. ラチス柱周辺における外壁の構成を示す縦断面図。The longitudinal cross-sectional view which shows the structure of the outer wall in the lattice pillar periphery. 図2のC−C線断面図。The CC sectional view taken on the line of FIG. 従来技術における外壁の断熱構造を示す縦断面図。The longitudinal cross-sectional view which shows the heat insulation structure of the outer wall in a prior art.

以下に、本発明を具体化した一実施の形態について図面を参照しつつ説明する。なお、図1は外壁の構成を示す縦断面図である。図2は外壁の構成を示す横断面図である。なお、図1は図2のA−A線断面図に相当する。   Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing the configuration of the outer wall. FIG. 2 is a cross-sectional view showing the configuration of the outer wall. 1 corresponds to a cross-sectional view taken along line AA in FIG.

図1に示すように、建物10は、基礎11上に形成された一階部分12と、一階部分12の上方に形成された二階部分13とを備える。一階部分12には居室15が設けられ、二階部分13には居室16が設けられている。   As shown in FIG. 1, the building 10 includes a first floor portion 12 formed on the foundation 11 and a second floor portion 13 formed above the first floor portion 12. A room 15 is provided on the first floor portion 12, and a room 16 is provided on the second floor portion 13.

一階部分12の床部には、床下地材18,19が設けられている。これら床下地材18,19のうち、床下地材18は基礎11の上に設けられたALC床からなり、床下地材19は床下地材18の上に設けられたパーティクルボードからなる。また、床下地材19の上には、フローリング材等からなる床仕上げ材(図示略)が敷設されている。   Floor base materials 18 and 19 are provided on the floor portion of the first floor portion 12. Of these floor base materials 18, 19, the floor base material 18 is composed of an ALC floor provided on the foundation 11, and the floor base material 19 is composed of particle board provided on the floor base material 18. A floor finishing material (not shown) made of a flooring material or the like is laid on the floor base material 19.

図1及び図2に示すように、一階部分12には、居室15(ひいては屋内)を屋外と仕切る外壁21(建物外壁に相当)が設けられている。外壁21は、その屋外側に外壁部22を備え、その屋内側に内壁部23を備える。外壁部22は、屋外面を形成する外壁面材25と、その裏面側(屋内面側)に固定された外壁フレーム26とを備える。外壁面材25は、窯業系サイディングよりなる。外壁フレーム26は、断面コ字状の軽量鉄骨材が矩形枠状に組み合わせられてなる。   As shown in FIGS. 1 and 2, the first floor portion 12 is provided with an outer wall 21 (corresponding to a building outer wall) that partitions a living room 15 (and thus indoors) from the outside. The outer wall 21 includes an outer wall portion 22 on the outdoor side and an inner wall portion 23 on the indoor side. The outer wall portion 22 includes an outer wall surface material 25 that forms an outdoor surface, and an outer wall frame 26 that is fixed to the back surface side (indoor surface side). The outer wall surface material 25 is made of ceramic siding. The outer wall frame 26 is formed by combining lightweight steel frames having a U-shaped cross section into a rectangular frame shape.

内壁部23は、内壁面材28と、内壁面材28の裏面側(屋外面側)に固定された内壁フレーム29とを備える。内壁面材28は、石膏ボードよりなる。内壁面材28の表面(屋内側面)には、居室15の壁面を仕上げるクロス等の壁仕上げ材(図示略)が貼り付けられている。なお、内壁フレーム29が下地フレームに相当する。   The inner wall portion 23 includes an inner wall surface material 28 and an inner wall frame 29 fixed to the back surface side (outdoor surface side) of the inner wall surface material 28. The inner wall surface material 28 is made of gypsum board. A wall finishing material (not shown) such as a cloth for finishing the wall surface of the living room 15 is attached to the surface of the inner wall surface material 28 (inside side surface). The inner wall frame 29 corresponds to the base frame.

内壁フレーム29は、上下一対のランナ31,32と、それら各ランナ31,32を上下に連結する左右一対のスタッド33とを有している。この場合、内壁フレーム29は、各ランナ31,32と各スタッド33とにより矩形枠状に形成されている。なお、左右一対のスタッド33の間に、さらに両ランナ31,32を連結するスタッド33を設けるようにしてもよい。また、この場合、各ランナ31,32がそれぞれ横桟に相当し、スタッド33が縦桟に相当する。   The inner wall frame 29 has a pair of upper and lower runners 31 and 32 and a pair of left and right studs 33 that connect the runners 31 and 32 vertically. In this case, the inner wall frame 29 is formed in a rectangular frame shape by the runners 31 and 32 and the studs 33. In addition, you may make it provide the stud 33 which connects both runners 31 and 32 between a pair of right and left studs 33 further. In this case, the runners 31 and 32 correspond to horizontal bars, and the stud 33 corresponds to a vertical bar.

上下の各ランナ31,32はいずれも軽量溝形鋼よりなり、互いの溝部を上下に向き合わせた状態で配置されている。これら各ランナ31,32のうち下側ランナ32については床下地材19上にビス等で固定されている。また、スタッド33は軽量角形鋼管よりなる。スタッド33は、その上端部が上側ランナ31の溝部に挿し入れられた状態で同ランナ31にビス等で固定され、その下端部が下側ランナ32の溝部に挿し入れられた状態で同ランナ32にビス等で固定されている。   Each of the upper and lower runners 31 and 32 is made of lightweight channel steel, and is disposed in a state where the groove portions face each other vertically. Of these runners 31 and 32, the lower runner 32 is fixed on the floor base material 19 with screws or the like. The stud 33 is made of a lightweight square steel pipe. The stud 33 is fixed to the runner 31 with a screw or the like with its upper end inserted into the groove of the upper runner 31, and the runner 32 with its lower end inserted into the groove of the lower runner 32. It is fixed with screws.

内壁フレーム29は、外壁21の幅方向に横並びで複数設けられている(図2参照)。それら内壁フレーム29の屋内側には内壁面材28が横並びで複数設けられている。各内壁面材28は、内壁フレーム29にビス等で取り付けられている。このように、各内壁面材28と各内壁フレーム29とを有して内壁部23が形成されている。   A plurality of inner wall frames 29 are provided side by side in the width direction of the outer wall 21 (see FIG. 2). A plurality of inner wall materials 28 are provided side by side on the indoor side of these inner wall frames 29. Each inner wall surface material 28 is attached to the inner wall frame 29 with screws or the like. As described above, the inner wall portion 23 is formed including the inner wall surface materials 28 and the inner wall frames 29.

外壁部22と内壁部23との間には、板状(ボード状)の壁内断熱材35が設けられている。壁内断熱材35は、発泡系断熱材(硬質系断熱材)としての硬質ウレタンフォームにより形成されている。壁内断熱材35は、その下端面を床下地材19の上面に載置した状態で設けられ、その屋外側面を外壁部22の外壁フレーム26に当接させた状態で配置されている。また、壁内断熱材35は、外壁21の幅方向に横並びで複数設けられている。   Between the outer wall portion 22 and the inner wall portion 23, a plate-like (board-like) in-wall heat insulating material 35 is provided. The in-wall heat insulating material 35 is formed of a hard urethane foam as a foam heat insulating material (hard heat insulating material). The in-wall heat insulating material 35 is provided in a state where the lower end surface thereof is placed on the upper surface of the floor base material 19, and is disposed in a state where the outdoor side surface is in contact with the outer wall frame 26 of the outer wall portion 22. A plurality of in-wall heat insulating materials 35 are provided side by side in the width direction of the outer wall 21.

内壁部23(詳しくは内壁フレーム29の上方)及び壁内断熱材35の上方には上梁36が設けられている。上梁36は、内壁部23の幅方向に沿って延びており、内壁フレーム29の上端部に対して上方に離間して配置されている。したがって、内壁フレーム29の上端部と上梁36の下面との間には所定の隙間37が形成されている。その一方で、壁内断熱材35は、その上端部を上梁36の下面に当接させた状態で配設されている。   An upper beam 36 is provided above the inner wall portion 23 (specifically, above the inner wall frame 29) and above the in-wall heat insulating material 35. The upper beam 36 extends along the width direction of the inner wall portion 23, and is spaced upward from the upper end portion of the inner wall frame 29. Therefore, a predetermined gap 37 is formed between the upper end portion of the inner wall frame 29 and the lower surface of the upper beam 36. On the other hand, the in-wall heat insulating material 35 is disposed in a state where its upper end is in contact with the lower surface of the upper beam 36.

上梁36は、H形鋼からなり、上下に延びるウェブ36aと、ウェブ36aの上下両端部に設けられた下フランジ36b及び上フランジ36cとを有する。上梁36のウェブ36aには、厚み方向に貫通する梁貫通孔48が形成されている。梁貫通孔48は、上梁36の長手方向に沿って所定の間隔で複数設けられている。図示は省略するが、この梁貫通孔48には、配線や配管等が挿通されている。   The upper beam 36 is made of H-shaped steel, and includes a web 36a that extends vertically, and a lower flange 36b and an upper flange 36c that are provided at both upper and lower ends of the web 36a. The web 36a of the upper beam 36 is formed with a beam through hole 48 that penetrates in the thickness direction. A plurality of beam through holes 48 are provided at predetermined intervals along the longitudinal direction of the upper beam 36. Although not shown, wiring, piping, and the like are inserted into the beam through hole 48.

上梁36には、ウェブ36aと各フランジ36b,36cとにより囲まれた一対の溝部38,39が形成されている。これらの溝部38,39はウェブ36aを挟んだ両側にそれぞれ形成されている。各溝部38,39のうち、溝部38が屋外側に向けて開放され、溝部39が屋内側に向けて開放されている。   The upper beam 36 is formed with a pair of grooves 38 and 39 surrounded by the web 36a and the flanges 36b and 36c. These groove portions 38 and 39 are respectively formed on both sides of the web 36a. Of each groove part 38,39, the groove part 38 is open | released toward the outdoor side, and the groove part 39 is open | released toward the indoor side.

上梁36の各溝部38,39にはそれぞれ梁内断熱材41,42が設けられている。各梁内断熱材41,42はいずれも繊維系断熱材としてのロックウールにより形成されている。各梁内断熱材41,42は上梁36の長手方向に延びる長尺状に形成され、それぞれ溝部38,39を埋めるように配設されている。   In-beam heat insulating materials 41 and 42 are provided in the grooves 38 and 39 of the upper beam 36, respectively. Each of the in-beam heat insulating materials 41 and 42 is formed of rock wool as a fiber heat insulating material. The in-beam heat insulating materials 41 and 42 are formed in a long shape extending in the longitudinal direction of the upper beam 36 and are disposed so as to fill the groove portions 38 and 39, respectively.

各梁内断熱材41,42のうち、屋外側の溝部38に配設された梁内断熱材41は壁内断熱材35の真上に配置されている。この場合、梁内断熱材41は上梁36の下フランジ36bを挟んで壁内断熱材35と上下に隣接している。また、上梁36の溝部38,39に配設された各梁内断熱材41,42はウェブ36aを挟んで左右に隣接している。したがって、この場合、壁内断熱材35と各梁内断熱材41,42(さらには後述する梁内断熱材65)とは上梁36を介して互いに連続しており、これにより、これら各断熱材35,41、42,65により連続した断熱層45が形成されている。   Among the in-beam heat insulating materials 41, 42, the in-beam heat insulating material 41 disposed in the outdoor groove portion 38 is disposed immediately above the in-wall heat insulating material 35. In this case, the in-beam heat insulating material 41 is vertically adjacent to the in-wall heat insulating material 35 with the lower flange 36b of the upper beam 36 interposed therebetween. Further, the in-beam heat insulating materials 41 and 42 disposed in the groove portions 38 and 39 of the upper beam 36 are adjacent to each other with the web 36a interposed therebetween. Therefore, in this case, the in-wall heat insulating material 35 and the in-beam heat insulating materials 41 and 42 (and the later-described in-beam heat insulating material 65) are continuous with each other via the upper beam 36, and thereby each of these heat insulating materials. A continuous heat insulating layer 45 is formed by the materials 35, 41, 42, 65.

壁内断熱材35及び梁内断熱材41(ひいては断熱層45)は外壁部22の外壁フレーム26に屋内側から当接した状態で配置されている。この場合、断熱層45と外壁面材25とは外壁フレーム26によって屋内外方向に隔てられており、それにより、それら両者25,45の間には上下に延びる通気層46が形成されている。通気層46は、外壁フレーム26の枠内空間により形成され、その下端において屋外に通じている。なお、外壁フレーム26を構成する横材には通気層46を上下に連続(連通)させるべく複数の孔部が形成されている。   The in-wall heat insulating material 35 and the in-beam heat insulating material 41 (and thus the heat insulating layer 45) are arranged in contact with the outer wall frame 26 of the outer wall portion 22 from the indoor side. In this case, the heat insulation layer 45 and the outer wall surface material 25 are separated indoors and outdoors by the outer wall frame 26, whereby a ventilation layer 46 extending vertically is formed between the both. The ventilation layer 46 is formed by the space in the frame of the outer wall frame 26 and communicates with the outdoors at the lower end thereof. Note that a plurality of holes are formed in the cross member constituting the outer wall frame 26 so that the air-permeable layer 46 is continuous (communicated) vertically.

一階部分12の天井部には天井面材43が設けられている。天井面材43は石膏ボードよりなり、その端部を内壁面材28の屋内面(詳しくは内壁仕上げ材の屋内面)に隣接させた状態で配置されている。また、天井面材43の下面には、居室15の天井面を仕上げる天井クロス等の天井仕上げ材(図示略)が貼り付けられている。なお、天井面材43の上方には天井裏空間44が形成されている。   A ceiling member 43 is provided on the ceiling of the first floor portion 12. The ceiling surface material 43 is made of gypsum board, and is arranged in a state where its end is adjacent to the indoor surface of the inner wall surface material 28 (specifically, the indoor surface of the inner wall finishing material). A ceiling finishing material (not shown) such as a ceiling cloth for finishing the ceiling surface of the living room 15 is attached to the lower surface of the ceiling surface material 43. A ceiling back space 44 is formed above the ceiling surface material 43.

二階部分13の床部には、一階部分12の床部と同様、床下地材18,19が設けられている。床下地材18は上梁36の上に設けられ、その床下地材18の上に床下地材19が設けられている。また、床下地材19の上には、フローリング材等からなる床仕上げ材(図示略)が敷設されている。   Similar to the floor portion of the first floor portion 12, floor base materials 18 and 19 are provided on the floor portion of the second floor portion 13. The floor base material 18 is provided on the upper beam 36, and the floor base material 19 is provided on the floor base material 18. A floor finishing material (not shown) made of a flooring material or the like is laid on the floor base material 19.

二階部分13には、居室16を屋外と仕切る外壁51が設けられている。外壁51は、一階部分12の外壁21と上下に連続して設けられている。外壁51は、その屋外側に外壁部52を有し、その屋内側に内壁部53を有している。また、それら外壁部52及び内壁部53の間には板状の壁内断熱材54が設けられている。   The second floor portion 13 is provided with an outer wall 51 that partitions the living room 16 from the outside. The outer wall 51 is provided continuously up and down with the outer wall 21 of the first floor portion 12. The outer wall 51 has an outer wall portion 52 on the outdoor side and an inner wall portion 53 on the indoor side. In addition, a plate-like in-wall heat insulating material 54 is provided between the outer wall portion 52 and the inner wall portion 53.

ところで、一階部分12の外壁21には、その一部に耐力壁としてのラチス柱56が設けられている。以下、このラチス柱56周辺における外壁21の構成について図2に加え図3及び図4を用いながら説明する。図3は、ラチス柱56周辺における外壁21の構成を示す縦断面図であり、図2のB−B線断面図に相当する。また、図4は図2のC−C線断面図に相当する。   By the way, the outer wall 21 of the first floor portion 12 is provided with a lattice column 56 as a bearing wall in a part thereof. Hereinafter, the configuration of the outer wall 21 around the lattice pillar 56 will be described with reference to FIGS. 3 and 4 in addition to FIG. FIG. 3 is a longitudinal sectional view showing the configuration of the outer wall 21 around the lattice pillar 56, and corresponds to a sectional view taken along line BB in FIG. 4 corresponds to a cross-sectional view taken along line CC in FIG.

図2乃至図4に示すように、外壁21において外壁部22と内壁部23との間にはラチス柱56が設けられている。ラチス柱56は、外壁21の幅方向(壁幅方向)に離間して配置された一対の縦材57,58と、それら各縦材57,58の間をつなぐラチス59とを有している。各縦材57,58は角形鋼からなる。ラチス59は、丸鋼材等の線材がジグザグ状に曲げ加工されることで形成されている。ラチス59は、各縦材57,58の間に配設され、その配設状態で壁幅方向の一方側が縦材57に金属製スペーサ61を介して固定され、他方側が縦材58にスペーサ61を介さず直接固定されている。なお、ラチス59が補強用の線材に相当する。   As shown in FIGS. 2 to 4, a lattice column 56 is provided between the outer wall portion 22 and the inner wall portion 23 in the outer wall 21. The lattice column 56 includes a pair of vertical members 57 and 58 that are spaced apart in the width direction (wall width direction) of the outer wall 21 and a lattice 59 that connects the vertical members 57 and 58. . Each vertical member 57, 58 is made of square steel. The lattice 59 is formed by bending a wire such as a round steel material into a zigzag shape. The lattice 59 is disposed between the vertical members 57, 58, and in the disposed state, one side in the wall width direction is fixed to the vertical member 57 via the metal spacer 61, and the other side is fixed to the vertical member 58 with the spacer 61. It is fixed directly without going through. The lattice 59 corresponds to a reinforcing wire.

ここで、外壁21の内部にラチス柱56が設けられている外壁部分(以下、ラチス壁部21aという)と、ラチス柱56が設けられていない外壁部分(以下、一般壁部21bという)とでは、外壁21の内部構成が互いに相違している。そこで以下では、その相違点について説明する。なお、図1では一般壁部21bにおける外壁の構成が示されており、図3ではラチス壁部21aにおける外壁の構成が示されている。また、以下の説明では便宜上、一般壁部21bを構成する部材の符号にbを付し、ラチス壁部21aを構成する部材の符号にaを付す。   Here, an outer wall portion (hereinafter referred to as a lattice wall portion 21a) in which the lattice pillar 56 is provided inside the outer wall 21 and an outer wall portion (hereinafter referred to as a general wall portion 21b) in which the lattice pillar 56 is not provided. The internal structure of the outer wall 21 is different from each other. Therefore, the difference will be described below. 1 shows the configuration of the outer wall of the general wall portion 21b, and FIG. 3 shows the configuration of the outer wall of the lattice wall portion 21a. Further, in the following description, for the sake of convenience, the reference sign of the member constituting the general wall portion 21b is marked with b, and the sign of the member constituting the lattice wall portion 21a is marked with a.

まず、一般壁部21bについて説明すると、一般壁部21bでは、外壁部22と内壁部23との間に配設された壁内断熱材35(35b)が外壁部22の外壁フレーム26に当接しているだけでなく、内壁部23の内壁フレーム29(29b)にも当接した状態で配置されている(図1も参照)。この場合、壁内断熱材35bと内壁フレーム29bとの間には屋内外方向の隙間が存在しない状態となっている。これにより、内壁フレーム29bの枠内では空気が滞留して空気層が形成され、それにより一般壁部21bにおける断熱性能の向上が図られている。また、壁内断熱材35bは、その幅方向の端面がラチス柱56の縦材57の側面に当接している。   First, the general wall portion 21b will be described. In the general wall portion 21b, the in-wall heat insulating material 35 (35b) disposed between the outer wall portion 22 and the inner wall portion 23 abuts on the outer wall frame 26 of the outer wall portion 22. In addition, it is arranged in contact with the inner wall frame 29 (29b) of the inner wall portion 23 (see also FIG. 1). In this case, there is no indoor or outdoor gap between the in-wall heat insulating material 35b and the inner wall frame 29b. As a result, air stays in the frame of the inner wall frame 29b to form an air layer, thereby improving the heat insulation performance of the general wall portion 21b. Further, the end face in the width direction of the in-wall heat insulating material 35 b is in contact with the side surface of the vertical member 57 of the lattice column 56.

一方、ラチス壁部21aでは、ラチス柱56のラチス59が内壁フレーム29(29a)と壁内断熱材35(35a)との間に配設されている(図3を参照)。この場合、内壁フレーム29aと壁内断熱材35aとがラチス59を隔てて屋内外方向に離間配置されている。内壁フレーム29aは、その厚み(屋内外方向の長さ)が一般壁部21bの内壁フレーム29bの厚みよりも小さくされており、ラチス柱56の各縦材57,58の間に配設されている。また、壁内断熱材35aは、その厚みが一般壁部21bの壁内断熱材35bの厚みよりも小さくされており、ラチス柱56の屋外側で各縦材57,58の屋外側面に跨がって配設されている。壁内断熱材35aは、その幅方向の端面が一般壁部21bの壁内断熱材35bの端面に当接しており、これにより、当該壁内断熱材35bと連続した状態で設けられている。   On the other hand, in the lattice wall portion 21a, the lattice 59 of the lattice column 56 is disposed between the inner wall frame 29 (29a) and the in-wall heat insulating material 35 (35a) (see FIG. 3). In this case, the inner wall frame 29a and the in-wall heat insulating material 35a are spaced apart from each other in the indoor / outdoor direction with the lattice 59 therebetween. The inner wall frame 29a has a thickness (length in an indoor / outdoor direction) smaller than the thickness of the inner wall frame 29b of the general wall portion 21b, and is disposed between the vertical members 57 and 58 of the lattice pillar 56. Yes. In addition, the thickness of the in-wall heat insulating material 35a is smaller than the thickness of the in-wall heat insulating material 35b of the general wall portion 21b, and straddles the outdoor side surfaces of the vertical members 57 and 58 on the outdoor side of the lattice pillar 56. It is arranged. The end surface in the width direction of the in-wall heat insulating material 35a is in contact with the end surface of the in-wall heat insulating material 35b of the general wall portion 21b, and is thus provided in a state of being continuous with the in-wall heat insulating material 35b.

上記のように、ラチス壁部21aでは、内壁フレーム29aと壁内断熱材35aとが屋内外方向に離間して配置されているため、内壁フレーム29aの上側ランナ31aと壁内断熱材35aとの間には屋内外方向の隙間63が生じている。この場合、内壁部23(内壁面材28)と壁内断熱材35aとの間の空間から上記隙間63(及び隙間37)を通じて天井裏空間44へ空気の流れ(気流)が生じることが想定され、そうなると、ラチス壁部21aにおいて断熱性能の低下を招くおそれがある。そこで本実施形態では、この点に鑑みて、かかる気流の発生を抑制すべく気密構造を設けている。以下においては、かかる気密構造について説明する。   As described above, in the lattice wall portion 21a, the inner wall frame 29a and the in-wall heat insulating material 35a are spaced apart from each other in the indoor and outdoor directions, so that the upper runner 31a of the inner wall frame 29a and the in-wall heat insulating material 35a There is a gap 63 between the indoor and outdoor directions. In this case, it is assumed that an air flow (air flow) is generated from the space between the inner wall portion 23 (inner wall surface material 28) and the in-wall heat insulating material 35a to the ceiling back space 44 through the gap 63 (and the gap 37). In such a case, there is a possibility that the heat insulating performance is lowered in the lattice wall portion 21a. Therefore, in the present embodiment, in view of this point, an airtight structure is provided to suppress the generation of the airflow. In the following, such an airtight structure will be described.

図1及び図3に示すように、上梁36の溝部38では、梁内断熱材41が一般壁部21bとラチス壁部21aとに跨がって連続して設けられているのに対し、上梁36の溝部39では、一般壁部21bとラチス壁部21aとで異なる梁内断熱材42,65が配設されている。すなわち、上梁36の溝部39では、一般壁部21bにおいては上述した梁内断熱材42が配設され、ラチス壁部21aにおいては梁内断熱材65が配設されている。   As shown in FIGS. 1 and 3, in the groove portion 38 of the upper beam 36, the in-beam heat insulating material 41 is continuously provided across the general wall portion 21b and the lattice wall portion 21a. In the groove portion 39 of the upper beam 36, different in-beam heat insulating materials 42 and 65 are disposed in the general wall portion 21b and the lattice wall portion 21a. That is, in the groove portion 39 of the upper beam 36, the above-described heat insulating material 42 in the beam is disposed in the general wall portion 21b, and the heat insulating material 65 in the beam is disposed in the lattice wall portion 21a.

梁内断熱材65は、繊維系断熱材としてのロックウールにより形成されている。梁内断熱材65は、上梁36の長手方向に延びる長尺状に形成され、ラチス壁部21aの壁幅方向において各縦材57,58の間の範囲に設けられている。なお、この梁内断熱材65が、特許請求の範囲に記載された「梁内断熱材」に相当する。   The in-beam heat insulating material 65 is formed of rock wool as a fiber-based heat insulating material. The in-beam heat insulating material 65 is formed in a long shape extending in the longitudinal direction of the upper beam 36, and is provided in a range between the vertical members 57 and 58 in the wall width direction of the lattice wall portion 21a. The in-beam heat insulating material 65 corresponds to the “in-beam heat insulating material” recited in the claims.

梁内断熱材65は、その上下寸法が溝部39の上下寸法よりも大きくされている。梁内断熱材65は、その上部が溝部39に配設されて梁内断熱部66となっており、その下部が溝部39の外に延出して梁外断熱部67となっている。なお、梁外断熱部67が延出部に相当する。また、梁内断熱部66は、溝部39を埋めるようにして配設されている。   The in-beam heat insulating material 65 has a vertical dimension larger than the vertical dimension of the groove 39. The upper part of the in-beam heat insulating material 65 is disposed in the groove part 39 to form an in-beam heat insulating part 66, and the lower part of the in-beam heat insulating material 65 extends to the outside of the groove part 39 to form an out-of-beam heat insulating part 67. The outside-beam heat insulating portion 67 corresponds to the extending portion. The in-beam heat insulating portion 66 is disposed so as to fill the groove 39.

梁外断熱部67は、梁内断熱部66と連続し上梁36の下フランジ36bの屋内側を通って上下に延びる第1部分67aと、第1部分67aの下端部から内壁フレーム29aの上端部(詳しくは上側ランナ31aの上面)と上梁36の下面との隙間37を通じて屋外側に延びる第2部分67bと、第2部分67bの屋外側端部から上側ランナ31aと壁内断熱材35aとの隙間63を通じて下方に延びる第3部分67cとを有する。   The outer heat insulating portion 67 is continuous with the inner heat insulating portion 66 and extends vertically through the indoor side of the lower flange 36b of the upper beam 36, and the upper end of the inner wall frame 29a from the lower end of the first portion 67a. A second portion 67b extending to the outdoor side through a gap 37 between the portion (specifically, the upper surface of the upper runner 31a) and the lower surface of the upper beam 36, and the upper runner 31a and the in-wall heat insulating material 35a from the outdoor side end of the second portion 67b. And a third portion 67c extending downward through the gap 63.

第2部分67bは、上側ランナ31aと上梁36との間で上下に圧縮された状態で挟み込まれている。これにより、上側ランナ31aと上梁36との間の隙間37が第2部分67bにより塞がれている。第3部分67cは、上側ランナ31aと壁内断熱材35aとの間で屋内外方向に圧縮された状態で挟み込まれている。これにより、上側ランナ31aと壁内断熱材35aとの間の隙間63が第3部分67cにより塞がれている。なお、この場合、第2部分67bが第1塞ぎ部に相当し、第3部分67cが第2塞ぎ部に相当する。また、上側ランナ31aが上端横桟に相当する。   The second portion 67b is sandwiched between the upper runner 31a and the upper beam 36 in a state of being compressed up and down. As a result, the gap 37 between the upper runner 31a and the upper beam 36 is closed by the second portion 67b. The third portion 67c is sandwiched between the upper runner 31a and the in-wall heat insulating material 35a in a compressed state indoors and outdoors. As a result, the gap 63 between the upper runner 31a and the in-wall heat insulating material 35a is closed by the third portion 67c. In this case, the second portion 67b corresponds to the first closing portion, and the third portion 67c corresponds to the second closing portion. Further, the upper runner 31a corresponds to the upper end crosspiece.

上記のように、ラチス壁部21aでは、上側ランナ31aと上梁36との間の隙間37が梁内断熱材65(梁外断熱部67)の第2部分67bにより塞がれているため、内壁フレーム29aと壁内断熱材35aとが離間配置された構成にあっても、内壁部23(内壁面材28)と壁内断熱材35aとの間の空間から上記の隙間37を通じて天井裏空間44に空気が流れるのを防止することができる。そのため、気密性能の確保を図ることができる。また、内壁部23と壁内断熱材35aとの間に空気を滞留させることができるため、それら両者23,35aの間に空気層を形成することができ、断熱性能の向上を図ることができる。   As described above, in the lattice wall portion 21a, the gap 37 between the upper runner 31a and the upper beam 36 is blocked by the second portion 67b of the in-beam heat insulating material 65 (outer beam heat insulating portion 67). Even in the configuration in which the inner wall frame 29a and the in-wall heat insulating material 35a are spaced apart from each other, the space behind the ceiling through the gap 37 from the space between the inner wall portion 23 (inner wall surface material 28) and the in-wall heat insulating material 35a. It is possible to prevent air from flowing to 44. Therefore, it is possible to ensure airtight performance. In addition, since air can be retained between the inner wall portion 23 and the in-wall heat insulating material 35a, an air layer can be formed between the both wall portions 23 and 35a, and the heat insulating performance can be improved. .

以上、詳述した本実施形態の構成によれば、以下の優れた効果が得られる。   As mentioned above, according to the structure of this embodiment explained in full detail, the following outstanding effects are acquired.

上梁36の溝部39に配設した梁内断熱材65の一部を溝部39の外へと延出させて梁外断熱部67とし、その梁外断熱部67の第2部分67bにより内壁フレーム29bの上端部(詳しくは上側ランナ31aの上面)と上梁36の下面との間の隙間37を塞ぐようにした。この場合、施工時には、第2部分67bを上側ランナ31aと上梁36との隙間37に入り込ませるといった比較的簡易な作業を行うだけでよいため、気密シートを用いる場合と比べて、容易に気流の発生を防止することができる。   A part of the in-beam heat insulating material 65 disposed in the groove 39 of the upper beam 36 is extended to the outside of the groove 39 to form an outer heat insulating portion 67, and the inner wall frame is formed by the second portion 67 b of the outer heat insulating portion 67 of the beam. The gap 37 between the upper end portion 29b (specifically, the upper surface of the upper runner 31a) and the lower surface of the upper beam 36 is closed. In this case, at the time of construction, it is only necessary to perform a relatively simple operation such as inserting the second portion 67b into the gap 37 between the upper runner 31a and the upper beam 36. Can be prevented.

また、梁内断熱材65の一部を用いて気流の発生を防止しているため、気密シート等の気密部材を設ける場合と異なり、部品点数の増大を伴うことなく気密性能を確保することができる。   In addition, since a part of the heat insulating material 65 in the beam is used to prevent the generation of airflow, unlike the case where an airtight member such as an airtight sheet is provided, airtight performance can be ensured without increasing the number of parts. it can.

また、梁外断熱部67の第1部分67aについては上梁36の下フランジ36bの屋内側(換言すると天井裏空間44側)を経由して下方に延びているため、その第1部分67aにより下フランジ36bを屋内側から覆うことができる。そのため、下フランジ36bが熱橋となるのを抑制することができ、断熱性能の向上を図ることができる。   Further, since the first portion 67a of the heat insulating portion 67 outside the beam extends downward through the indoor side (in other words, the ceiling space 44 side) of the lower flange 36b of the upper beam 36, the first portion 67a The lower flange 36b can be covered from the indoor side. Therefore, it can suppress that the lower flange 36b becomes a thermal bridge, and can aim at the improvement of heat insulation performance.

梁外断熱部67の第2部分67bを上側ランナ31aと上梁36との隙間37に入り込ませ、それにより当該隙間37を第2部分67bにより塞ぐようにした。この場合、気流の発生をより確実に防止することができる。   The second portion 67b of the outer heat insulating portion 67 is inserted into the gap 37 between the upper runner 31a and the upper beam 36, thereby closing the gap 37 with the second portion 67b. In this case, generation | occurrence | production of airflow can be prevented more reliably.

また、第2部分67b(及び第3部分67c)についてはその屋外側の端部において壁内断熱材35aと接触させたため、梁内断熱材65と壁内断熱材35aとにより連続した断熱ラインを形成することができる。これにより、断熱性能の向上を図ることができる。   Further, since the second portion 67b (and the third portion 67c) is brought into contact with the in-wall heat insulating material 35a at the end portion on the outdoor side, a continuous heat insulating line is formed by the in-beam heat insulating material 65 and the in-wall heat insulating material 35a. Can be formed. Thereby, the improvement of heat insulation performance can be aimed at.

外壁21内部にラチス柱56が設けられている関係で、ラチス柱56のラチス59が内壁フレーム29aと壁内断熱材35aとの間に配置されている上記実施形態の構成では、内壁フレーム29aと壁内断熱材35aとが屋内外方向に離間配置されるため、上側ランナ31aと壁内断熱材35aとの間に隙間63が生じている。このため、その隙間63を通じて、内壁部23と壁内断熱材35aとの間から天井裏空間44へ向けた空気の流れ(気流)が生じ易いと考えられる。そこで、上記の実施形態では、梁外断熱部67に、上記隙間63に上方から入り込み当該隙間63を塞ぐ第3部分67cをさらに設けた。これにより、内壁部23と壁内断熱材35aとが離間配置されている構成にあっても、好適に気流の発生を防止することができる。   In the configuration of the above embodiment in which the lattice 59 of the lattice column 56 is disposed between the inner wall frame 29a and the in-wall heat insulating material 35a because the lattice column 56 is provided inside the outer wall 21, the inner wall frame 29a Since the in-wall heat insulating material 35a is spaced apart in the indoor / outdoor direction, a gap 63 is generated between the upper runner 31a and the in-wall heat insulating material 35a. For this reason, it is considered that an air flow (airflow) from between the inner wall portion 23 and the in-wall heat insulating material 35a to the ceiling back space 44 is likely to occur through the gap 63. Therefore, in the above-described embodiment, the third portion 67 c that enters the gap 63 from above and closes the gap 63 is further provided in the outside heat insulating portion 67. Thereby, even if it is the structure where the inner wall part 23 and the heat insulation material 35a in a wall are spaced apart, generation | occurrence | production of an airflow can be prevented suitably.

梁内断熱材65を比較的柔軟性を有するロックウール(繊維系断熱材に相当)により形成したため、梁外断熱部67を上側ランナ31aと上梁36との隙間37や、上側ランナ31aと壁内断熱材35aとの隙間63に入り込ませる作業、すなわちそれらの隙間37,63を塞ぐ作業を比較的容易に行うことが可能となる。また、梁外断熱部67の第2部分67bについては上側ランナ31aと上梁36との間で上下に圧縮した状態で配設し、第3部分67cについては上側ランナ31aと壁内断熱材35aとの間で屋内外方向に圧縮した状態で配設したため、気流の発生をより確実に防止することができる。   Since the heat insulating material 65 in the beam is formed of rock wool (corresponding to a fiber heat insulating material) having relatively flexibility, the heat insulating portion 67 outside the beam is formed in the gap 37 between the upper runner 31a and the upper beam 36, the upper runner 31a and the wall. It is possible to relatively easily perform the work of entering the gap 63 with the inner heat insulating material 35a, that is, the work of closing the gaps 37 and 63. Further, the second portion 67b of the heat insulating portion 67 outside the beam is disposed in a state of being compressed vertically between the upper runner 31a and the upper beam 36, and the upper runner 31a and the heat insulating material 35a in the wall for the third portion 67c. Therefore, it is possible to more reliably prevent airflow from being generated.

上梁36のウェブ36aに梁貫通孔48が形成されている上記実施形態の構成では、その梁貫通孔48を通じて通気層46と天井裏空間44とが連通状態にあるため、例えば内壁部23と壁内断熱材35aとの間の空気が天井裏空間44を経由して通気層46側へ流れる気流が生じ易くなると考えられる。この点、上記の実施形態では、かかる構成に上述の気密構造を適用したため、上記の気流が生じるのを好適に防止することができる。   In the configuration of the above embodiment in which the beam through hole 48 is formed in the web 36 a of the upper beam 36, the ventilation layer 46 and the ceiling space 44 are in communication with each other through the beam through hole 48. It is considered that an airflow in which the air between the heat insulating material 35a in the wall flows to the ventilation layer 46 via the ceiling back space 44 is likely to occur. In this regard, in the above-described embodiment, since the above-described airtight structure is applied to such a configuration, the above-described airflow can be suitably prevented.

本発明は上記実施形態に限らず、例えば次のように実施されてもよい。   The present invention is not limited to the above embodiment, and may be implemented as follows, for example.

(1)梁内断熱材65(詳しくは梁外断熱部67)の形態は必ずしも上記実施形態のものに限定されない。例えば、上記実施形態では、梁内断熱材65の梁外断熱部67を、第1部分67a、第2部分67b及び第3部分67cを有して構成したが、これら各部67a〜67cのうち、例えば第3部分67cを不具備としてもよい。その場合にも、第2部分67bにより上側ランナ31aと上梁36との隙間37が塞がれているため、気流の発生を防止することができる。   (1) The form of the heat insulating material 65 in the beam (specifically, the heat insulating portion 67 outside the beam) is not necessarily limited to that of the above embodiment. For example, in the above-described embodiment, the outer-beam heat insulating portion 67 of the in-beam heat insulating material 65 is configured to include the first portion 67a, the second portion 67b, and the third portion 67c. Of these portions 67a to 67c, For example, the third portion 67c may be omitted. Also in that case, since the gap 37 between the upper runner 31a and the upper beam 36 is closed by the second portion 67b, the generation of airflow can be prevented.

また、第3部分67cに加えて第2部分67bを不具備にしてもよい。その場合、第1部分67aの下端側により、上側ランナ31aと上梁36との隙間37を屋内側から塞ぐ(覆う)ようにすればよい。そのため、この場合においても気流の発生を防止することができる。また、この場合には、梁外断熱部67(第2部分67b)を上記の隙間37に入り込ませなくても済むため、当該隙間37を塞ぐ作業をし易くすることができる。   Further, in addition to the third portion 67c, the second portion 67b may be omitted. In that case, the gap 37 between the upper runner 31a and the upper beam 36 may be closed (covered) from the indoor side by the lower end side of the first portion 67a. Therefore, even in this case, the generation of airflow can be prevented. In this case, since it is not necessary to allow the extra-beam heat insulating portion 67 (second portion 67b) to enter the gap 37, the work for closing the gap 37 can be facilitated.

(2)上記実施形態では、梁内断熱材65をロックウール(繊維系断熱材)により形成したが、グラスウール等他の繊維系断熱材により形成してもよい。また、梁内断熱材65を硬質ウレタンフォーム等の発泡系断熱材により形成してもよい。例えば、上記(1)で説明した梁外断熱部67において第2部分67bと第3部分67cとを不具備とした構成、つまり梁外断熱部67を第1部分67aのみにより構成した場合等には、梁内断熱材65を発泡系断熱材により形成することが可能となる。   (2) In the above embodiment, the in-beam heat insulating material 65 is formed of rock wool (fiber heat insulating material), but may be formed of other fiber heat insulating material such as glass wool. Further, the in-beam heat insulating material 65 may be formed of a foam heat insulating material such as rigid urethane foam. For example, in the configuration in which the second portion 67b and the third portion 67c are not provided in the outer beam heat insulating portion 67 described in (1) above, that is, when the outer beam heat insulating portion 67 is configured only by the first portion 67a. The in-beam heat insulating material 65 can be formed of a foam heat insulating material.

(3)上記実施形態では、外壁21内に耐力壁としてラチス柱56が配設されていたが、外壁21内には、他の耐力壁が配設される場合も考えられる。他の耐力壁としては、例えば各縦材57,58の間に筋交い(補強用の線材に相当)が配設されたものがある。この場合にも、その筋交いが内壁部23と壁内断熱材35との間に配置されればそれら両者23,35間に隙間が発生することになるため、上述の気密構造を適用することが可能である。   (3) In the above embodiment, the lattice pillar 56 is disposed as a load bearing wall in the outer wall 21, but another load bearing wall may be disposed in the outer wall 21. As another load-bearing wall, for example, a bracing (corresponding to a reinforcing wire) is disposed between the vertical members 57 and 58. Also in this case, if the bracing is arranged between the inner wall portion 23 and the in-wall heat insulating material 35, a gap is generated between the both walls 23 and 35. Therefore, the above-described airtight structure can be applied. Is possible.

(4)上記実施形態では、ラチス壁部21aに上述した気密構造すなわち梁内断熱材65を用いた気密構造を適用したが、かかる気密構造を一般壁部21bに適用してもよい。一般壁部21bでは、内壁部23(内壁フレーム29b)と壁内断熱材35bとが当接して配置されているため、それら両者29b,35b間に隙間が存在していないが、例えば壁内断熱材35bが経年劣化する等して両者29b,35b間に事後的に隙間が発生すじることも考えられる。そのため、この点を考慮して、一般壁部21bにも上述の気密構造を適用するようにしてもよい。   (4) In the above embodiment, the above-described airtight structure, that is, the airtight structure using the in-beam heat insulating material 65 is applied to the lattice wall portion 21a. However, such an airtight structure may be applied to the general wall portion 21b. In the general wall portion 21b, since the inner wall portion 23 (inner wall frame 29b) and the in-wall heat insulating material 35b are disposed in contact with each other, there is no gap between the both 29b and 35b. It is also conceivable that a gap is generated between the two materials 29b and 35b after the material 35b has deteriorated over time. Therefore, in consideration of this point, the above-described airtight structure may be applied to the general wall portion 21b.

10…建物、21…建物外壁としての外壁、22…外壁部、23…内壁部、25…外壁面材、28…内壁面材、29…下地フレームとしての内壁フレーム、31…横桟としての上側ランナ、31a…上端横桟としての上側ランナ、32…横桟としての下側ランナ、33…縦桟としてのスタッド、36…上梁、36a…ウェブ、36b…下フランジ、36c…上フランジ、39…溝部、46…通気層、48…梁貫通孔、56…耐力壁としてのラチス柱、57,58…縦材、59…補強用の線材としてのラチス、65…梁内断熱材、67…延出部としての梁外断熱部、67b…第1塞ぎ部としての第2部分、67c…第2塞ぎ部としての第3部分。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Building, 21 ... Outer wall as building outer wall, 22 ... Outer wall part, 23 ... Inner wall part, 25 ... Outer wall surface material, 28 ... Inner wall surface material, 29 ... Inner wall frame as base frame, 31 ... Upper side as horizontal rail Runner, 31a ... Upper runner as upper side cross, 32 ... Lower runner as side cross, 33 ... Stud as vertical cross, 36 ... Upper beam, 36a ... Web, 36b ... Lower flange, 36c ... Upper flange, 39 ... Groove part, 46 ... Ventilation layer, 48 ... Beam through-hole, 56 ... Lattice pillar as bearing wall, 57,58 ... Vertical material, 59 ... Lattice as reinforcing wire, 65 ... Insulation in beam, 67 ... Extension A heat insulating part outside the beam as the projecting part, 67b ... a second part as the first closing part, 67c ... a third part as the second closing part.

Claims (5)

建物外壁において屋外側には外壁面材を有してなる外壁部が設けられ、前記外壁部よりも屋内側には内壁面材とその裏面側に設けられた下地フレームとを有してなる内壁部が設けられ、
前記内壁部の上方には、当該内壁部の幅方向に沿って延びる上梁が設けられ、
前記上梁は、上下に延びるウェブとウェブの上下両端部に設けられた上フランジ及び下フランジとを有する形鋼からなり、前記ウェブと前記各フランジとにより囲まれた溝部を屋内側に向けて配置されている建物に適用され、
前記外壁部と前記内壁部との間に設けられ、上端部が前記上梁の下面に当接した状態で配置された壁内断熱材と、
前記上梁の前記溝部に配設された梁内断熱材とを備える建物の断熱構造において、
前記梁内断熱材は、前記溝部の外に延出した延出部を有しており、
前記延出部は、前記下フランジの屋内側を経由して前記上梁よりも下方へ延びているとともに、その一部が前記内壁部の上端部と前記上梁の下面との間を塞ぐ第1塞ぎ部となっており、
前記第1塞ぎ部は、前記内壁部の上端部と前記上梁の下面との間に入り込んでそれら両者間を塞いでいるとともに、その屋外側の端部が前記壁内断熱材に接触しており、
前記壁内断熱材は、前記内壁部に対して屋外側に離間した状態で配設され、
前記延出部は、前記内壁部と前記壁内断熱材との間に上方から入り込みそれら両者間を塞ぐ第2塞ぎ部をさらに有していることを特徴とする建物の断熱構造。
In the building outer wall, an outer wall portion having an outer wall surface material is provided on the outdoor side, and an inner wall having an inner wall surface material and a base frame provided on the back surface side on the indoor side from the outer wall portion. Part is provided,
Above the inner wall, an upper beam extending along the width direction of the inner wall is provided,
The upper beam is made of a shape steel having a web extending vertically and an upper flange and a lower flange provided at both upper and lower ends of the web, and a groove surrounded by the web and the flanges faces the indoor side. Applied to the building being placed,
An in-wall heat insulating material provided between the outer wall portion and the inner wall portion, and arranged in a state where the upper end portion is in contact with the lower surface of the upper beam,
In the heat insulating structure of the building provided with a heat insulating material in the beam disposed in the groove portion of the upper beam,
The heat insulating material in the beam has an extending part extending outside the groove part,
The extension portion extends below the upper beam via the indoor side of the lower flange, and a part of the extension portion closes between the upper end portion of the inner wall portion and the lower surface of the upper beam. It is 1 blockade ,
The first closing portion enters between the upper end portion of the inner wall portion and the lower surface of the upper beam and closes between them, and the end portion on the outdoor side is in contact with the heat insulating material in the wall. And
The heat insulating material in the wall is disposed in a state separated to the outdoor side with respect to the inner wall portion,
The heat insulating structure for a building, wherein the extending portion further includes a second closing portion that enters from above between the inner wall portion and the heat insulating material in the wall and closes the space therebetween .
前記下地フレームは、縦桟と横桟とを有して矩形枠状に形成され、
前記第1塞ぎ部は、前記下地フレームのフレーム上端部に配置された上端横桟と前記上梁との間を塞ぐように設けられ、
前記第2塞ぎ部は、前記上端横桟と前記壁内断熱材との間を塞ぐように設けられていることを特徴とする請求項に記載の建物の断熱構造。
The base frame has a vertical beam and a horizontal beam and is formed in a rectangular frame shape,
The first closing portion is provided so as to close a space between an upper end lateral rail disposed at an upper end portion of the base frame and the upper beam,
2. The heat insulating structure for a building according to claim 1 , wherein the second closing portion is provided so as to close a space between the upper end horizontal rail and the heat insulating material in the wall.
前記建物外壁において前記外壁部と前記内壁部との間には耐力壁が設けられ、
前記耐力壁は、前記建物外壁の幅方向に離間配置された一対の縦材と、それら縦材同士を連結する補強用の線材とを有しており、
前記線材は前記内壁部と前記壁内断熱材との間に配置されており、それら前記内壁部及び前記壁内断熱材の間が前記第2塞ぎ部により塞がれていることを特徴とする請求項又はに記載の建物の断熱構造。
In the building outer wall, a bearing wall is provided between the outer wall portion and the inner wall portion,
The load-bearing wall has a pair of vertical members spaced apart in the width direction of the outer wall of the building, and a reinforcing wire connecting the vertical members,
The wire is disposed between the inner wall portion and the heat insulating material in the wall, and the space between the inner wall portion and the heat insulating material in the wall is blocked by the second closing portion. The heat insulation structure of the building of Claim 1 or 2 .
前記梁内断熱材は繊維系断熱材により形成されていることを特徴とする請求項1乃至のいずれか一項に記載の建物の断熱構造。 The heat insulating structure for a building according to any one of claims 1 to 3 , wherein the in-beam heat insulating material is formed of a fiber heat insulating material. 前記外壁面材は、前記壁内断熱材及び前記上梁の屋外側に跨がって上下に延びており、
前記壁内断熱材及び前記上梁と前記外壁面材との間には屋外に通じる通気層が形成されており、
前記上梁の前記ウェブには、厚み方向に貫通する梁貫通孔が形成されていることを特徴とする請求項1乃至のいずれか一項に記載の建物の断熱構造。
The outer wall surface material extends up and down across the outdoor side of the in-wall heat insulating material and the upper beam,
Between the heat insulating material in the wall and the upper beam and the outer wall surface material, a ventilation layer leading to the outdoors is formed,
The heat insulation structure for a building according to any one of claims 1 to 4 , wherein a beam through-hole penetrating in the thickness direction is formed in the web of the upper beam.
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