JP6842296B2 - Foundation structure - Google Patents

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Description

本発明は、建物の柱に作用する荷重を地盤へ伝えて支持する基礎構造体に関するものである。 The present invention relates to a foundation structure that transmits and supports a load acting on a pillar of a building to the ground.

鉄骨造の建築物は、構造耐力上主要な部分(主要構造部)における上部構造が柱と梁により形成され、下部構造としては、柱の下方に設けられた独立基礎(独立フーチング基礎)を備える構成のものがある。この建築物では、上部構造からの荷重は、柱脚から独立基礎を介して地盤に伝えられて支持されている(たとえば、特許文献1参照)。 In a steel-framed building, the upper structure in the main part (main structural part) in terms of structural strength is formed by columns and beams, and the lower structure is provided with an independent foundation (independent footing foundation) provided below the columns. There is a configuration. In this building, the load from the superstructure is transmitted from the column base to the ground via an independent foundation and supported (see, for example, Patent Document 1).

独立基礎は、通常、地面を掘削し、掘削された地盤の底部に地業工事を施し、その上に鉄筋及び型枠を組み、コンクリートの打設、養生を行って、フーチングが形成される。その後、フーチングが硬化して必要とされる強度に達すると、フーチングの上側には、柱の下端側が連結され、これにより、柱の立設が行われるようにしてある。 In an independent foundation, the ground is usually excavated, ground work is performed on the bottom of the excavated ground, reinforcing bars and formwork are assembled on it, concrete is cast and cured, and footing is formed. After that, when the footing is hardened and reaches the required strength, the lower end side of the pillar is connected to the upper side of the footing, whereby the pillar is erected.

特開2005−68953号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2005-68953

ところが、独立基礎は、現場でのコンクリートの打設および養生を必要とするため、現場での作業に要する手間が嵩み、工期が長くなるというのが実状である。 However, since the independent foundation requires concrete placement and curing at the site, the actual situation is that the labor required for the work at the site is large and the construction period is long.

しかも、独立基礎は、建築物の柱に作用する荷重が大きくなると、それに応じてフーチング面積を大きくする必要がある。そのため、建築物の柱に作用する荷重が大きくなるにつれて、現場作業に要する手間と時間は、より嵩んでしまう。 Moreover, the independent foundation needs to increase the footing area as the load acting on the pillars of the building increases. Therefore, as the load acting on the pillars of the building increases, the labor and time required for the on-site work increases.

そこで、本発明は、建築物の柱に作用する荷重を地盤へ伝えて支持することができ、更に、建築物の柱に作用する荷重が大きい場合であっても、現場作業に要する手間と時間の削減化を図ることができる基礎構造体を提供しようとするものである。 Therefore, the present invention can transmit the load acting on the pillars of the building to the ground and support it, and even when the load acting on the pillars of the building is large, the labor and time required for the on-site work. It is intended to provide a basic structure that can reduce the amount of waste.

本発明は、前記課題を解決するために、建築物の柱の下端側に該柱の周方向の外側に張り出して設けられた複数の荷重伝達手段と、地盤上における前記各荷重伝達手段の下端側の位置に個別に配置された耐圧版とを備えてなり、前記各耐圧版に、前記各荷重伝達手段の下端側それぞれが載置されて連結された構成を有する基礎構造体とする。 In the present invention, in order to solve the above problems, a plurality of load transmitting means provided on the lower end side of a pillar of a building so as to project outward in the circumferential direction of the pillar, and a lower end of each of the load transmitting means on the ground. it comprises a pressure-resistant plate disposed separately side position, the said each pressure-resistant plate, the base structure having a configuration in which each of the lower ends of the respective load transmission means is connected is placed ..

また、建築物の柱の下端側に該柱の周方向の外側に張り出して設けられた複数の荷重伝達手段と、地盤上における前記柱と前記各荷重伝達手段の下端側の位置に個別に配置された耐圧版とを備えてなり、前記各耐圧版に、前記柱と前記各荷重伝達手段の下端側それぞれが載置されて連結された構成を有する基礎構造体とする。 In addition, a plurality of load transmitting means provided on the lower end side of the pillar of the building so as to project outward in the circumferential direction of the pillar, and individually arranged at the positions on the ground on the lower end side of the pillar and each of the load transmitting means. has been made comprises a pressure-resistant plate, the said each pressure-resistant plate, the base structure having a configuration in which each of the lower end of said post and each of the load transmitting means is connected is placed.

前記荷重伝達手段は、前記柱の下端側に接続された基礎梁に、前記柱から外側へ斜め下方に延びる配置で設けられたリブプレートを備える構成としてある。 The load transmitting means is configured to include a rib plate provided on a foundation beam connected to the lower end side of the column in an arrangement extending diagonally downward from the column.

本発明の基礎構造体によれば、建築物の柱に作用する荷重を地盤へ伝えて支持することができ、更に、建築物の柱に作用する荷重が大きい場合であっても、現場作業に要する手間と時間の削減化を図ることができる。 According to the foundation structure of the present invention, the load acting on the pillars of the building can be transmitted to the ground and supported, and even when the load acting on the pillars of the building is large, it can be used for on-site work. It is possible to reduce the time and effort required.

基礎構造体の第1実施形態を示す概略図である。It is the schematic which shows the 1st Embodiment of the foundation structure. 図1の基礎構造体を別の方向から示す図である。It is a figure which shows the foundation structure of FIG. 1 from another direction. 図1の基礎構造体を更に別の方向から示す図である。It is a figure which shows the foundation structure of FIG. 1 from yet another direction. 図1の基礎構造体を構成する部材を分離して示した図である。It is a figure which showed the member which constitutes the foundation structure of FIG. 1 separately. 基礎構造体の第2実施形態を示す概略図である。It is the schematic which shows the 2nd Embodiment of the foundation structure. 基礎構造体の第3実施形態を示す概略図である。It is the schematic which shows the 3rd Embodiment of the foundation structure. 基礎構造体の第4実施形態を示す概略図である。It is the schematic which shows the 4th Embodiment of a foundation structure.

以下、本発明を実施するための形態を図面を参照して説明する。 Hereinafter, embodiments for carrying out the present invention will be described with reference to the drawings.

[第1実施形態]
図1は、基礎構造体の第1実施形態を示す概略斜視図である。図2は、図1の基礎構造体の概略切断側面図である。図3は、図2のA−A方向矢視図である。図4は、図1の基礎構造体の柱と耐圧版と基礎梁を分離して示す概略斜視図である。
[First Embodiment]
FIG. 1 is a schematic perspective view showing a first embodiment of the foundation structure. FIG. 2 is a schematic cut side view of the foundation structure of FIG. FIG. 3 is a view taken along the line AA of FIG. FIG. 4 is a schematic perspective view showing the columns of the foundation structure of FIG. 1, the pressure plate, and the foundation beam separately.

本実施形態の基礎構造体は、図1、図2、図3に符号1で示すもので、建築物の柱2の下端側に、柱2の外周側へ張り出す複数の荷重伝達手段3を備えている。更に、地盤4上には、柱2の下方となる位置に耐圧版5aが配置されると共に、各荷重伝達手段3の下端部の下方となる位置に個別の耐圧版5bが配置され、耐圧版5aと各耐圧版5bに、柱2の下端側と各荷重伝達手段3の下端側がそれぞれ連結された構成とされている。 The foundation structure of the present embodiment is shown by reference numeral 1 in FIGS. 1, 2, and 3, and a plurality of load transmitting means 3 projecting to the outer peripheral side of the pillar 2 are provided on the lower end side of the pillar 2 of the building. I have. Further, on the ground 4, a pressure-resistant plate 5a is arranged at a position below the pillar 2, and an individual pressure-resistant plate 5b is arranged at a position below the lower end of each load transmitting means 3, and the pressure-resistant plate is arranged. The lower end side of the pillar 2 and the lower end side of each load transmitting means 3 are connected to the 5a and each pressure resistant plate 5b, respectively.

本実施形態は、柱2の下端側に基礎梁6が接続された構成に本発明を適用する場合の一例として、荷重伝達手段3が基礎梁6の構成の一部を利用して設けられた構成例を示す。 In this embodiment, as an example of applying the present invention to a configuration in which the foundation beam 6 is connected to the lower end side of the column 2, a load transmitting means 3 is provided by utilizing a part of the configuration of the foundation beam 6. A configuration example is shown.

基礎梁6は、柱2の下端側と、隣接する図示しない柱の下端側との間を繋ぐものである。本実施形態では、基礎梁6は、柱2を中心とする周方向90度間隔の4方向に延びるように配置されている。また、基礎梁6は、H形鋼製とされていて、ウェブ7が鉛直方向に配置され、各フランジ8a,8bが水平方向に配置された姿勢で使用されるものとしてある。 The foundation beam 6 connects the lower end side of the column 2 and the lower end side of an adjacent column (not shown). In the present embodiment, the foundation beams 6 are arranged so as to extend in four directions at intervals of 90 degrees in the circumferential direction centering on the pillar 2. Further, the foundation beam 6 is made of H-shaped steel, and is used in a posture in which the web 7 is arranged in the vertical direction and the flanges 8a and 8b are arranged in the horizontal direction.

柱2は、角型鋼管や形鋼などにより製作された上下方向に延びる柱本体9と、柱本体9の下端側に設けてあって、四方に延びる各基礎梁6を接続するための接続部10とを備えた構成とされている。 The column 2 is provided at the lower end side of the column body 9 and is provided on the lower end side of the column body 9 which is made of a square steel pipe or shaped steel and extends in the vertical direction, and is a connecting portion for connecting each foundation beam 6 extending in all directions. It is configured to include 10.

柱本体9は、設定された高さ位置に図示しない梁が接続されて、梁と共に鉄骨造の建築物の上部構造を構成している。 A beam (not shown) is connected to the column body 9 at a set height position, and together with the beam, constitutes a superstructure of a steel-framed building.

接続部10は、図4に示すように、基礎梁6と同様のH形鋼製で横方向に延びる4つの取付部材11を、周方向90度間隔で、互いの一端側を近接させた十字状の配置で備えている。各取付部材11は、一端側における上端側同士が、平板状のプレート部材14を介して連結され、下端側同士が、平板状のベースプレート15を介して連結されている。 As shown in FIG. 4, the connecting portion 10 is a cross in which four mounting members 11 made of H-shaped steel similar to the foundation beam 6 and extending in the lateral direction are brought close to each other at 90-degree intervals in the circumferential direction. It is prepared in a similar arrangement. The upper end side of each mounting member 11 is connected to each other via a flat plate-shaped plate member 14, and the lower end side is connected to each other via a flat plate-shaped base plate 15.

各取付部材11は、それぞれの上側のフランジ13aとウェブ12の上端側に、プレート部材14が嵌まる切欠きを備えて、その切欠きに臨むフランジ13aとウェブ12の端縁が、プレート部材14に取り付けられている。これにより、各取付部材11のフランジ13aの上面と、プレート部材14の上面は、面一に配置されている。 Each mounting member 11 has a notch in which the plate member 14 is fitted on the upper flange 13a and the upper end side of the web 12, and the edge of the flange 13a and the web 12 facing the notch is the plate member 14. It is attached to. As a result, the upper surface of the flange 13a of each mounting member 11 and the upper surface of the plate member 14 are arranged flush with each other.

また、各取付部材11は、それぞれの下側のフランジ13bとウェブ12の下端側に、ベースプレート15が嵌まる切欠きを設けて、その切欠きに臨むフランジ13bとウェブ12の端縁が、ベースプレート15に取り付けられている。これにより、各取付部材11のフランジ13bの下面と、ベースプレート15の下面は、面一に配置されている。 Further, each mounting member 11 is provided with a notch in which the base plate 15 is fitted on the lower flange 13b and the lower end side of the web 12, and the edge of the flange 13b and the web 12 facing the notch is the base plate. It is attached to 15. As a result, the lower surface of the flange 13b of each mounting member 11 and the lower surface of the base plate 15 are arranged flush with each other.

プレート部材14には、上面の中央部に、柱本体9の下端部が取り付けられている。 The lower end portion of the pillar body 9 is attached to the central portion of the upper surface of the plate member 14.

ベースプレート15には、各取付部材11と干渉しない配置となる4隅に、ボルト挿通孔16が、上下方向となる板厚方向に貫通して設けられている。これにより、ベースプレート15は、下方に配置される耐圧版5aの4本のアンカーボルト17を、各ボルト挿通孔16に挿通させて、各アンカーボルト17にナット18を締めることで、耐圧版5aに固定することができる。 The base plate 15 is provided with bolt insertion holes 16 penetrating in the vertical direction of the plate thickness at four corners arranged so as not to interfere with each mounting member 11. As a result, the base plate 15 is formed into the pressure plate 5a by inserting the four anchor bolts 17 of the pressure plate 5a arranged below into the bolt insertion holes 16 and tightening the nuts 18 to each anchor bolt 17. Can be fixed.

なお、各取付部材11のウェブ12には、ベースプレート15の中央部に配置される一端側で且つ下端側となるコーナ部に、必要に応じて斜めの切欠きを備えることができる。このようにすれば、各ウェブ12のベースプレート15に取り付けられる端縁の長さを制限することで、柱2の真下に配置されている耐圧版5aが、柱本体9から、プレート部材14、各取付部材11、ベースプレート15を介して荷重を受けるときの応力負担を減らすことができる。この耐圧版5aの応力負担の減少分は、各荷重伝達手段3を介して荷重を受ける他の各耐圧版5bに対し、耐圧版5bの数に応じて分散された応力負担となる。これにより、耐圧版5aと各耐圧版5bに作用する荷重は、より均等化される。 The web 12 of each mounting member 11 may be provided with an oblique notch at one end side and the lower end side of the corner portion arranged at the center of the base plate 15, if necessary. By doing so, by limiting the length of the edge attached to the base plate 15 of each web 12, the pressure-resistant plate 5a arranged directly under the pillar 2 can be moved from the pillar body 9 to the plate member 14, each. It is possible to reduce the stress load when a load is received via the mounting member 11 and the base plate 15. The reduction in the stress load of the pressure plate 5a is a stress load distributed according to the number of the pressure plates 5b with respect to each of the other pressure plates 5b that receives the load via each load transmitting means 3. As a result, the load acting on the pressure-resistant plate 5a and each pressure-resistant plate 5b is more equalized.

各取付部材11は、他端側に、各基礎梁6が接続される。そのため、本実施形態では、各取付部材11の他端側は、図2、図4に示すように、取付部材11の長手方向と直交する側方から見て、フランジ13aおよびウェブ12の上部に、上下方向に沿う上部側の端面19が設けられている。また、フランジ13bおよびウェブ12の下部には、上部側の端面19よりも内側(柱2の中心寄り)となる位置に上下方向に沿う下部側の端面20が設けられている。更に、ウェブ12の中間部には、上部側の端面19の下端と下部側の端面20の上端とを斜めに繋ぐ傾斜面21が設けられている。したがって、各取付部材11の他端側は、上部側の端面19が下部側の端面20よりも突出する略クランク形状とされている。 Each foundation beam 6 is connected to the other end side of each mounting member 11. Therefore, in the present embodiment, as shown in FIGS. 2 and 4, the other end side of each mounting member 11 is located on the upper portion of the flange 13a and the web 12 when viewed from the side orthogonal to the longitudinal direction of the mounting member 11. , An upper end surface 19 is provided along the vertical direction. Further, below the flange 13b and the web 12, an end surface 20 on the lower side along the vertical direction is provided at a position inside (closer to the center of the pillar 2) than the end surface 19 on the upper side. Further, the intermediate portion of the web 12 is provided with an inclined surface 21 that obliquely connects the lower end of the upper end surface 19 and the upper end of the lower end surface 20. Therefore, the other end side of each mounting member 11 has a substantially crank shape in which the upper end surface 19 protrudes from the lower end surface 20.

一方、各基礎梁6は、柱2と接続される端部に、各取付部材11の他端側の略クランク形状に相補的な略クランク形状を備えている。 On the other hand, each foundation beam 6 has a substantially crank shape complementary to the substantially crank shape on the other end side of each mounting member 11 at the end connected to the pillar 2.

すなわち、各基礎梁6の端部は、フランジ8aおよびウェブ7の上部に、各取付部材11の上部側の端面19に当接する上部側の端面22を備えている。フランジ8bおよびウェブ7の下部には、各取付部材11の下部側の端面20に当接する下部側の端面23を、上部側の端面22よりも突出して備えている。ウェブ7の中間部には、各取付部材11の傾斜面21に当接する傾斜面24を備えている。 That is, the end portion of each foundation beam 6 is provided with an upper end surface 22 that abuts on the upper end surface 19 of each mounting member 11 on the upper portion of the flange 8a and the web 7. The lower portion of the flange 8b and the web 7 is provided with a lower end surface 23 that abuts on the lower end surface 20 of each mounting member 11 so as to protrude from the upper end surface 22. The intermediate portion of the web 7 is provided with an inclined surface 24 that abuts on the inclined surface 21 of each mounting member 11.

これにより、各基礎梁6は、上部側の端面22と下部側の端面23と傾斜面24を、柱2の各取付部材11の上部側の端面19と下部側の端面20と傾斜面21にそれぞれ突き合わせて配置することができる。この際、各基礎梁6と各取付部材11は、フランジ8aとフランジ13aの端部同士、ウェブ7とウェブ12の端部同士、フランジ8bとフランジ13bの端部同士が突き合わせて配置される。 As a result, each foundation beam 6 has an upper end surface 22, a lower end surface 23, and an inclined surface 24 on the upper end surface 19 and the lower end surface 20 and the inclined surface 21 of each mounting member 11 of the column 2. Each can be placed butted against each other. At this time, the foundation beams 6 and the mounting members 11 are arranged such that the ends of the flange 8a and the flange 13a, the ends of the web 7 and the web 12, and the ends of the flange 8b and the flange 13b abut each other.

この状態で、フランジ8aとフランジ13aは、上下両側に配置された添接板25と図示しないボルトおよびナットを介して接続される。また、フランジ8bとフランジ13bは、上下両側に配置された添接板26と図示しないボルトおよびナットを介して接続される。更に、ウェブ7とウェブ12は、傾斜面24と傾斜面21よりも上側となる個所と、下側となる個所が、両側に配置された添接板27と図示しないボルトおよびナットを介して接続される。これにより、柱2の接続部10には、各基礎梁6が接続された構成となる。 In this state, the flange 8a and the flange 13a are connected to the splicing plates 25 arranged on both the upper and lower sides via bolts and nuts (not shown). Further, the flange 8b and the flange 13b are connected to the splicing plates 26 arranged on both the upper and lower sides via bolts and nuts (not shown). Further, the web 7 and the web 12 are connected to the inclined surface 24 and the portion above the inclined surface 21 and the portion below the inclined surface 21 via bolts and nuts (not shown) arranged on both sides of the splicing plate 27. Will be done. As a result, each foundation beam 6 is connected to the connecting portion 10 of the column 2.

なお、各取付部材11と各基礎梁6の突き合わせる部分を略クランク形状としたのは、ウェブ7,12同士を接続するための矩形状の添接板27を、後述するリブプレート28,29と干渉しないように配置するためである。したがって、リブプレート28,29と干渉しない位置に添接板27を配置することができて、該添接板27によりウェブ7,12同士を接続することができれば、各取付部材11と各基礎梁6の突き合わせる部分は、図示した略クランク形状以外の形状としてもよいことは勿論である。 The abutting portion of each mounting member 11 and each foundation beam 6 has a substantially crank shape. The rectangular splicing plate 27 for connecting the webs 7 and 12 is provided with rib plates 28 and 29, which will be described later. This is because it is arranged so as not to interfere with. Therefore, if the splicing plate 27 can be arranged at a position that does not interfere with the rib plates 28 and 29, and the webs 7 and 12 can be connected to each other by the splicing plate 27, each mounting member 11 and each foundation beam can be connected. It goes without saying that the abutting portion of 6 may have a shape other than the substantially crank shape shown in the figure.

本実施形態では、更に、荷重伝達手段3は、柱2における各取付部材11のウェブ12の両側面に設けられたリブプレート28と、各基礎梁6のウェブ7の両側面に設けられたリブプレート29と、リブプレート28とリブプレート29同士を接続する添接板30とを備えた構成とされている。 In the present embodiment, the load transmitting means 3 further includes rib plates 28 provided on both side surfaces of the web 12 of each mounting member 11 in the column 2 and ribs provided on both side surfaces of the web 7 of each foundation beam 6. The structure includes a plate 29, and a splicing plate 30 for connecting the rib plate 28 and the rib plates 29 to each other.

リブプレート28は、ウェブ12の両側面に、プレート部材14の外周部の下面から、傾斜面21の中間部まで柱2の外側となる方向へ、斜め下向きに延びる配置で設けられている。リブプレート28の上端部は、プレート部材14の下面に取り付けられていて、柱本体9からプレート部材14に作用する荷重の一部を、リブプレート28で受けることができるようにしてある。 The rib plates 28 are provided on both side surfaces of the web 12 in an arrangement extending diagonally downward from the lower surface of the outer peripheral portion of the plate member 14 to the intermediate portion of the inclined surface 21 in the direction outside the pillar 2. The upper end of the rib plate 28 is attached to the lower surface of the plate member 14 so that the rib plate 28 can receive a part of the load acting on the plate member 14 from the column body 9.

リブプレート29は、ウェブ7の両面に、傾斜面24の中間部から、柱2の外側となる方向へ、リブプレート28と同様の角度で斜め下向きに延びる配置で設けられている。これにより、傾斜面24を取付部材11の傾斜面21に突き合わせると、リブプレート29がリブプレート28と一直線上に配置されると共に、リブプレート29の上端部がリブプレート28の下端部に突き合わされるようにしてある。 The rib plates 29 are provided on both sides of the web 7 in an arrangement extending diagonally downward from the intermediate portion of the inclined surface 24 toward the outside of the pillar 2 at an angle similar to that of the rib plate 28. As a result, when the inclined surface 24 is abutted against the inclined surface 21 of the mounting member 11, the rib plate 29 is arranged in a straight line with the rib plate 28, and the upper end portion of the rib plate 29 thrusts against the lower end portion of the rib plate 28. It is designed to be matched.

リブプレート29の下端部は、フランジ8bの上面に取り付けられている。なお、本実施形態では、リブプレート29の下端側には、下向きに屈曲する屈曲部が設けられていて、リブプレート29がフランジ8bに取り付ける耐圧版5bのアンカーボルト32と干渉しないようにしてある。 The lower end of the rib plate 29 is attached to the upper surface of the flange 8b. In this embodiment, a bent portion that bends downward is provided on the lower end side of the rib plate 29 so that the rib plate 29 does not interfere with the anchor bolt 32 of the pressure plate 5b attached to the flange 8b. ..

フランジ8bには、リブプレート29の取り付け個所の近傍に、4つのボルト挿通孔31が設けられている。これにより、フランジ8bは、リブプレート29の取付位置の下方に配置される耐圧版5bの4本のアンカーボルト32を、各ボルト挿通孔31に挿通させて、各アンカーボルト32にナット33を締めることで、耐圧版5bに固定することができる。 The flange 8b is provided with four bolt insertion holes 31 in the vicinity of the mounting portion of the rib plate 29. As a result, the flange 8b inserts the four anchor bolts 32 of the pressure plate 5b arranged below the mounting position of the rib plate 29 into the bolt insertion holes 31 and tightens the nuts 33 to the anchor bolts 32. As a result, it can be fixed to the pressure resistant plate 5b.

添接板30は、リブプレート28とリブプレート29の互いに突き合わせて配置された部分の上下両側に配置して、図示しないボルトおよびナットを介してリブプレート28とリブプレート29の双方に接続される。これにより、リブプレート28とリブプレート29とが連結されるため、プレート部材14よりリブプレート28が受ける荷重は、添接板30とリブプレート29とフランジ8bを介して耐圧版5bへ伝えることができる。 The splicing plate 30 is arranged on both the upper and lower sides of the portion of the rib plate 28 and the rib plate 29 which are arranged so as to abut against each other, and is connected to both the rib plate 28 and the rib plate 29 via bolts and nuts (not shown). .. As a result, the rib plate 28 and the rib plate 29 are connected, so that the load received by the rib plate 28 from the plate member 14 can be transmitted to the pressure plate 5b via the splicing plate 30, the rib plate 29, and the flange 8b. it can.

この際、柱2の荷重は、取付部材11のウェブ12と、基礎梁6のウェブ7においてプレート部材14と耐圧版5bとの間に位置する部分を介しても伝えられる。 At this time, the load of the column 2 is also transmitted through the web 12 of the mounting member 11 and the portion of the web 7 of the foundation beam 6 located between the plate member 14 and the pressure plate 5b.

したがって、本実施形態の荷重伝達手段3は、各リブプレート28,29と、各ウェブ12,7における各リブプレート28,29が取り付けられた個所の付近に位置する部分とで、柱2の外周側へ斜め下向きに張り出す仮想の十型断面の柱が形成され、この仮想の柱を介して、柱2の荷重が各耐圧版5bに伝えられるものとなる。 Therefore, the load transmitting means 3 of the present embodiment includes the rib plates 28 and 29 and the portions of the webs 12 and 7 located near the places where the rib plates 28 and 29 are attached, and is the outer circumference of the pillar 2. A pillar having a virtual ten-shaped cross section is formed so as to project diagonally downward to the side, and the load of the pillar 2 is transmitted to each pressure resistant plate 5b through the virtual pillar.

耐圧版5aと耐圧版5bは、設定された面積を有する平板状の部材であり、本実施形態では、たとえば、いずれも平面形状が方形で、プレキャストコンクリート製とされている。なお、耐圧版5aと耐圧版5bの面積は、建築物にて柱2に作用する荷重と、地耐力と、耐圧版5a,5bの数とを考慮して設定すればよい。 The pressure-resistant plate 5a and the pressure-resistant plate 5b are flat plate-shaped members having a set area, and in the present embodiment, for example, both have a square planar shape and are made of precast concrete. The areas of the pressure plate 5a and the pressure plate 5b may be set in consideration of the load acting on the pillar 2 in the building, the bearing capacity, and the number of the pressure plates 5a and 5b.

耐圧版5aと各耐圧版5bの上面の中央部には、アンカーボルト17とアンカーボルト32が、それぞれ4本ずつ上向きに突出して設けられている。耐圧版5aにおけるアンカーボルト17の配置は、柱2のベースプレート15のボルト挿通孔16の配置と対応していればよい。また、各耐圧版5bにおけるアンカーボルト32の配置は、各基礎梁6のフランジ8bに設けられているボルト挿通孔31の配置と対応していればよい。 Four anchor bolts 17 and four anchor bolts 32 are provided at the center of the upper surfaces of the pressure plate 5a and each pressure plate 5b so as to project upward. The arrangement of the anchor bolts 17 in the pressure plate 5a may correspond to the arrangement of the bolt insertion holes 16 of the base plate 15 of the pillar 2. Further, the arrangement of the anchor bolts 32 in each pressure resistant plate 5b may correspond to the arrangement of the bolt insertion holes 31 provided in the flange 8b of each foundation beam 6.

なお、耐圧版5aと耐圧版5bは、製造の手間やコストの削減化を図るという観点から考えると、形状やアンカーボルト17,32の配置など、構造が共通であることが好ましい。しかし、耐圧版5aと耐圧版5bは、形状やアンカーボルト17,32の配置などが異なる別の構造を備えていてもよい。 From the viewpoint of reducing manufacturing labor and cost, the pressure-resistant plate 5a and the pressure-resistant plate 5b preferably have the same structure such as the shape and the arrangement of the anchor bolts 17 and 32. However, the pressure-resistant plate 5a and the pressure-resistant plate 5b may have different structures in which the shapes and the arrangement of the anchor bolts 17 and 32 are different.

耐圧版5aと各耐圧版5bは、図3、図4に示すように、できるだけ平らになるよう工事が行われた地盤4上にて、柱2の設置個所の真下となる位置に耐圧版5aが配置され、その四方に耐圧版5bがそれぞれ並べて配置される。 As shown in FIGS. 3 and 4, the pressure-resistant plate 5a and each pressure-resistant plate 5b are located on the ground 4 constructed so as to be as flat as possible, at a position directly below the installation location of the pillar 2. Are arranged, and pressure-resistant plates 5b are arranged side by side on all four sides.

なお、耐圧版5aと耐圧版5bは、十字状の配列となるが、この際、対向する側面同士が接するように配置してもよいし、対向する側面同士の間に数ミリメートルから数十センチメートルの隙間を隔てて配置するようにしてもよい。 The pressure-resistant plate 5a and the pressure-resistant plate 5b are arranged in a cross shape. At this time, the pressure-resistant plates 5a and the pressure-resistant plate 5b may be arranged so that the opposite side surfaces are in contact with each other, or several millimeters to several tens of centimeters between the opposite side surfaces. It may be arranged with a gap of meters.

この状態で、図1、図2、図3に示すように、耐圧版5aの上側には、柱2のベースプレート15がアンカーボルト17とナット18を介して取り付けられる。また、各耐圧版5bの上側には、柱2に接続された基礎梁6のフランジ8bが、アンカーボルト32とナット33を介して取り付けられる。 In this state, as shown in FIGS. 1, 2, and 3, the base plate 15 of the pillar 2 is attached to the upper side of the pressure plate 5a via the anchor bolt 17 and the nut 18. Further, on the upper side of each pressure resistant plate 5b, a flange 8b of the foundation beam 6 connected to the column 2 is attached via an anchor bolt 32 and a nut 33.

この際、図2に示すように、耐圧版5aとベースプレート15との間や、各耐圧版5bと各フランジ8bとの間に形成される隙間には、無収縮モルタル、空練りモルタル、砂などの充填材34が充填される。これにより、地盤4上に配置された耐圧版5aと各耐圧版5bの上面のずれは吸収される。更に、建築物の柱2を支持する基礎構造体1ごとに生じる耐圧版5aと各耐圧版5bの上面のずれも吸収される。 At this time, as shown in FIG. 2, in the gaps formed between the pressure plate 5a and the base plate 15 and between each pressure plate 5b and each flange 8b, non-shrink mortar, air-kneaded mortar, sand, etc. Filling material 34 is filled. As a result, the deviation between the pressure plate 5a arranged on the ground 4 and the upper surface of each pressure plate 5b is absorbed. Further, the deviation between the pressure plate 5a and the upper surface of each pressure plate 5b that occurs for each foundation structure 1 that supports the pillar 2 of the building is also absorbed.

以上の構成としてある本実施形態の基礎構造体1は、工場などで製造した耐圧版5a,5bを建築物の建設現場へ搬入し、平らになるよう工事された地盤4上に、耐圧版5aと各耐圧版5bを設定された配置で置いた後、各耐圧版5a,5bの上側に柱2を設置する作業を行うことができる。 In the foundation structure 1 of the present embodiment having the above configuration, the pressure-resistant plates 5a and 5b manufactured in a factory or the like are carried into the construction site of a building, and the pressure-resistant plates 5a are placed on the ground 4 constructed to be flat. After placing the pressure-resistant plates 5b in the set arrangement, the work of installing the pillar 2 on the upper side of the pressure-resistant plates 5a and 5b can be performed.

したがって、本実施形態の基礎構造体1を構築するときには、耐圧版5aと複数の耐圧版5bは、地盤上に並べて配置すればよいので、従来の鉄筋コンクリート製の基礎を現場で構築する場合のような鉄筋コンクリート工事は不要である。そのため、本実施形態の基礎構造体は、従来の鉄筋コンクリート製の独立基礎に比して、現場での構築作業に要する手間と時間の削減化を図ることができる。 Therefore, when constructing the foundation structure 1 of the present embodiment, the pressure-resistant plate 5a and the plurality of pressure-resistant plates 5b may be arranged side by side on the ground, as in the case of constructing a conventional reinforced concrete foundation on site. No need for reinforced concrete work. Therefore, the foundation structure of the present embodiment can reduce the labor and time required for the on-site construction work as compared with the conventional independent foundation made of reinforced concrete.

しかも、柱2の荷重は、柱2の真下に配置される耐圧版5aに加えて、柱2の外周側へ張り出す複数の荷重伝達手段3を介して耐圧版5bに伝えることができる。そのため、本実施形態の基礎構造体1は、柱2に作用する荷重を各耐圧版5a,5bに分散してから地盤4へ伝えて支持することができるので、建築物の柱2に作用する荷重が大きい場合であっても容易に対応することができる。 Moreover, the load of the pillar 2 can be transmitted to the pressure-resistant plate 5b via a plurality of load transmitting means 3 projecting to the outer peripheral side of the pillar 2 in addition to the pressure-resistant plate 5a arranged directly under the pillar 2. Therefore, the foundation structure 1 of the present embodiment acts on the pillar 2 of the building because the load acting on the pillar 2 can be distributed to the pressure-resistant plates 5a and 5b and then transmitted to the ground 4 to be supported. Even when the load is large, it can be easily dealt with.

なお、本実施形態の基礎構造体1は、柱2の下端側に4方向に延びる基礎梁6が接続された構成の例を示した。これに対し、本実施形態の基礎構造体1は、建築物のコーナ部などの柱2の下端側に90度間隔の2方向に基礎梁が接続される個所や、建築物の壁の中間部などの柱2の下端側に90度間隔の3方向あるいは180度間隔の2方向に基礎梁6が接続される個所に適用してもよい。この場合は、各基礎梁6の数と配置に応じて、耐圧版5bの数と配置を変えるようにすればよい。 The foundation structure 1 of the present embodiment shows an example of a configuration in which a foundation beam 6 extending in four directions is connected to the lower end side of the column 2. On the other hand, in the foundation structure 1 of the present embodiment, a place where the foundation beam is connected to the lower end side of the pillar 2 such as a corner part of the building in two directions at 90 degree intervals, and an intermediate part of the wall of the building. It may be applied to a place where the foundation beam 6 is connected to the lower end side of the pillar 2 in three directions at 90 degree intervals or two directions at 180 degree intervals. In this case, the number and arrangement of the pressure resistant plates 5b may be changed according to the number and arrangement of the foundation beams 6.

[第2実施形態]
図5は基礎構造体の第2実施形態を示すもので、図5(a)は概略斜視図、図5(b)は、要部を拡大して示す側面図である。
[Second Embodiment]
5A and 5B show a second embodiment of the foundation structure, FIG. 5A is a schematic perspective view, and FIG. 5B is an enlarged side view showing a main part.

なお、図5(a)(b)において、第1実施形態と同一のものには同一符号を付して、その説明を省略する。 In FIGS. 5A and 5B, the same components as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.

本実施形態の基礎構造体は、図5(a)に符号1aで示すもので、建築物の柱2の下端側に基礎梁が接続されない場合の構成例を示すものである。 The foundation structure of the present embodiment is shown by reference numeral 1a in FIG. 5A, and shows a configuration example when the foundation beam is not connected to the lower end side of the pillar 2 of the building.

本実施形態では、柱2は、柱本体9と、上下方向に軸心を有する円柱形状として上端側が柱本体9の下端側に接続された連結部材35と、連結部材35の外周面に取り付けられた複数の荷重伝達手段としての複数の梁状部材36とを備えた構成とされている。 In the present embodiment, the pillar 2 is attached to the pillar body 9, a connecting member 35 whose upper end side is connected to the lower end side of the pillar body 9 as a cylindrical shape having an axial center in the vertical direction, and an outer peripheral surface of the connecting member 35. It is configured to include a plurality of beam-shaped members 36 as a plurality of load transmitting means.

梁状部材36は、たとえば、設定された長さ寸法で一方向に延びるH形鋼により形成されている。 The beam-shaped member 36 is formed of, for example, an H-shaped steel extending in one direction with a set length dimension.

梁状部材36は、連結部材35の外周における周方向45度間隔の8個所に、連結部材35の半径方向に沿って延びる姿勢で配置され、各梁状部材36の内周に位置する端部側が、連結部材35の外周面に取り付けられている。 The beam-shaped members 36 are arranged at eight locations on the outer circumference of the connecting member 35 at intervals of 45 degrees in the circumferential direction in a posture extending along the radial direction of the connecting member 35, and end portions located on the inner circumference of each beam-shaped member 36. The side is attached to the outer peripheral surface of the connecting member 35.

各梁状部材36は、外周に位置する端部側の下側のフランジ37に、図5(b)に示すようにボルト挿通孔38が設けられている。 Each beam-shaped member 36 is provided with a bolt insertion hole 38 on the lower flange 37 on the end side located on the outer circumference as shown in FIG. 5 (b).

更に、本実施形態の基礎構造体1aは、第1実施形態における耐圧版5bと同様の耐圧版5bを、梁状部材36と同数備えている。 Further, the basic structure 1a of the present embodiment includes the same number of pressure-resistant plates 5b as the pressure-resistant plates 5b of the first embodiment as the beam-shaped members 36.

各耐圧版5bの上面の中央部に備えたアンカーボルト32の配置は、各梁状部材36のフランジ37に設けられているボルト挿通孔38の配置と対応していればよい。 The arrangement of the anchor bolts 32 provided in the central portion of the upper surface of each pressure plate 5b may correspond to the arrangement of the bolt insertion holes 38 provided in the flange 37 of each beam-shaped member 36.

各耐圧版5bは、図5(a)に示すように、できるだけ平らになるよう工事が行われた地盤4上に、柱2の設置位置を中心とする円周に沿って周方向に45度間隔で並べて配置されている。 As shown in FIG. 5A, each pressure-resistant plate 5b is placed at 45 degrees in the circumferential direction along the circumference centered on the installation position of the pillar 2 on the ground 4 constructed so as to be as flat as possible. They are arranged side by side at intervals.

この状態で、各耐圧版5bの上側には、柱2の各梁状部材36が載置され、フランジ37の各ボルト挿通孔38に各アンカーボルト32を挿通させて、各アンカーボルト32にナット33を締めることで、各耐圧版5bに各梁状部材36が取り付けられている。 In this state, each beam-shaped member 36 of the pillar 2 is placed on the upper side of each pressure-resistant plate 5b, each anchor bolt 32 is inserted into each bolt insertion hole 38 of the flange 37, and each anchor bolt 32 is nutted. By tightening 33, each beam-shaped member 36 is attached to each pressure-resistant plate 5b.

この際、図5(b)に示すように、耐圧版5bとフランジ37との間に形成される隙間には、充填材34が充填される。これにより、第1実施形態と同様に、地盤4上に配置された各耐圧版5bの上面のずれは吸収される。更に、建築物の柱2を支持する基礎構造体1aごとに生じる各耐圧版5bの上面のずれも吸収される。 At this time, as shown in FIG. 5B, the gap formed between the pressure plate 5b and the flange 37 is filled with the filler 34. As a result, as in the first embodiment, the deviation of the upper surface of each pressure resistant plate 5b arranged on the ground 4 is absorbed. Further, the deviation of the upper surface of each pressure plate 5b that occurs for each foundation structure 1a that supports the pillar 2 of the building is also absorbed.

以上の構成としてある本実施形態の基礎構造体1aは、工場などで製造した耐圧版5bを建築物の建設現場へ搬入し、平らになるよう工事された地盤4上に、耐圧版5bを設定された配置で置いた後、各耐圧版5bの上側に柱2を設置する作業を行うことができる。 In the foundation structure 1a of the present embodiment having the above configuration, the pressure-resistant plate 5b manufactured in a factory or the like is carried into a construction site of a building, and the pressure-resistant plate 5b is set on the ground 4 constructed so as to be flat. After placing in the arranged arrangement, the work of installing the pillar 2 on the upper side of each pressure resistant plate 5b can be performed.

したがって、本実施形態の基礎構造体1aによっても、第1実施形態と同様に、従来の鉄筋コンクリート製の独立基礎に比して、現場での構築作業に要する手間と時間の削減化を図ることができる。 Therefore, the foundation structure 1a of the present embodiment also reduces the labor and time required for the on-site construction work as compared with the conventional independent foundation made of reinforced concrete, as in the first embodiment. it can.

また、本実施形態の基礎構造体1aは、柱2に作用する荷重を、各梁状部材36を介して各耐圧版5bに分散させて伝えることができる。そのため、本実施形態の基礎構造体1aは、第1実施形態と同様に、建築物の柱2に作用する荷重が大きい場合であっても容易に対応することができる。 Further, in the basic structure 1a of the present embodiment, the load acting on the column 2 can be distributed and transmitted to each pressure resistant plate 5b via each beam-shaped member 36. Therefore, the foundation structure 1a of the present embodiment can easily cope with the case where the load acting on the pillar 2 of the building is large, as in the first embodiment.

なお、本実施形態の基礎構造体1aは、連結部材35の周方向の8個所に梁状部材36を設けて、各梁状部材36を個別の耐圧版5bの上に取り付ける構成の例を示した。これに対し、本実施形態の基礎構造体1aは、柱2に作用する荷重の大小と、1つの耐圧版5bで地盤4に伝えることが可能な荷重の適正範囲とに応じて、柱2に備える梁状部材36と、耐圧版5bの数を、2乃至7、あるいは、9以上としてもよい。 The foundation structure 1a of the present embodiment shows an example of a configuration in which beam-shaped members 36 are provided at eight locations in the circumferential direction of the connecting member 35, and each beam-shaped member 36 is mounted on an individual pressure-resistant plate 5b. It was. On the other hand, the foundation structure 1a of the present embodiment is formed on the column 2 according to the magnitude of the load acting on the column 2 and the appropriate range of the load that can be transmitted to the ground 4 by one pressure plate 5b. The number of the beam-shaped member 36 and the pressure-resistant plate 5b to be provided may be 2 to 7, or 9 or more.

このように梁状部材36と耐圧版5bの数を変える場合は、梁状部材36と耐圧版5bが、柱2を中心として周方向に設定された間隔で配置されるようにすればよい。この際、耐圧版5bの数を減らすときには、各耐圧版5bが配置される円周の径を縮小し、耐圧版5bの数を増やすときには、各耐圧版5bが配置される円周の径を拡大するようにすればよい。 When the numbers of the beam-shaped member 36 and the pressure-resistant plate 5b are changed in this way, the beam-shaped member 36 and the pressure-resistant plate 5b may be arranged at intervals set in the circumferential direction with the pillar 2 as the center. At this time, when reducing the number of pressure-resistant plates 5b, the diameter of the circumference on which each pressure-resistant plate 5b is arranged is reduced, and when increasing the number of pressure-resistant plates 5b, the diameter of the circumference on which each pressure-resistant plate 5b is arranged is reduced. You can expand it.

[第3実施形態]
図6は基礎構造体の第3実施形態を示すもので、図6(a)は概略斜視図、図6(b)は、要部を拡大して示す切断側面図である。
[Third Embodiment]
6A and 6B show a third embodiment of the foundation structure, FIG. 6A is a schematic perspective view, and FIG. 6B is a cut side view showing an enlarged main part.

なお、図6(a)(b)において、第2実施形態と同一のものには同一符号を付して、その説明を省略する。 In FIGS. 6A and 6B, the same reference numerals as those in the second embodiment are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.

本実施形態の基礎構造体は、図6に符号1bで示すものである。 The basic structure of this embodiment is shown by reference numeral 1b in FIG.

本実施形態の基礎構造体1bは、第2実施形態と同様の構成において、荷重伝達手段を、柱2の下端側に備えた連結部材35の外周に突設された梁状部材36とする構成に代えて、荷重伝達手段を、連結部材35の外周側に張り出すベースプレート39とする構成としたものである。 The basic structure 1b of the present embodiment has the same configuration as that of the second embodiment, and has a structure in which the load transmitting means is a beam-shaped member 36 projecting from the outer periphery of the connecting member 35 provided on the lower end side of the column 2. Instead, the load transmitting means is configured to be a base plate 39 projecting to the outer peripheral side of the connecting member 35.

ベースプレート39は、連結部材35よりも大きな外径を備えた円盤状の部材を連結部材35の下端側に取り付けることで形成されている。あるいは、ベースプレート39は、円環状の部材を連結部材35の下端側の外周面に取り付けた構成で形成してもよい。 The base plate 39 is formed by attaching a disk-shaped member having an outer diameter larger than that of the connecting member 35 to the lower end side of the connecting member 35. Alternatively, the base plate 39 may be formed by attaching an annular member to the outer peripheral surface on the lower end side of the connecting member 35.

ベースプレート39は、外周側における周方向に設定された間隔の複数個所、たとえば、周方向45度間隔の8個所に、ボルト挿通孔40が設けられている。 The base plate 39 is provided with bolt insertion holes 40 at a plurality of locations set in the circumferential direction on the outer peripheral side, for example, eight locations at intervals of 45 degrees in the circumferential direction.

更に、ベースプレート39の上面と、連結部材35の外周面との間には、ボルト挿通孔40と干渉しない位置、たとえば、周方向に隣接するボルト挿通孔40の中間となる位置に、リブ41が取り付けられている。これにより、ベースプレート39は、上下方向への変形がリブ41によって防止されている。 Further, a rib 41 is provided between the upper surface of the base plate 39 and the outer peripheral surface of the connecting member 35 at a position that does not interfere with the bolt insertion hole 40, for example, at a position intermediate between the bolt insertion holes 40 adjacent in the circumferential direction. It is installed. As a result, the base plate 39 is prevented from being deformed in the vertical direction by the rib 41.

更に、本実施形態の基礎構造体1bは、耐圧版5cを、ベースプレート39のボルト挿通孔40と同数備えている。 Further, the basic structure 1b of the present embodiment includes the same number of pressure-resistant plates 5c as the bolt insertion holes 40 of the base plate 39.

本実施形態の耐圧版5cは、平面形状が、頂角が45度の二等辺三角形とされている。あるいは、耐圧版5cの平面形状は、前記二等辺三角形状の頂角部分を切り欠いた台形状としてあってもよい。 The pressure-resistant plate 5c of the present embodiment has a planar shape of an isosceles triangle having an apex angle of 45 degrees. Alternatively, the planar shape of the pressure plate 5c may be a trapezoidal shape in which the apex angle portion of the isosceles triangle shape is cut out.

耐圧版5cは、上面の中央部に、アンカーボルト42が上向きに突出して設けられている。耐圧版5cは、第1実施形態で示した耐圧版5a,5bと同様に、プレキャストコンクリート製とすればよい。 The pressure-resistant plate 5c is provided with an anchor bolt 42 protruding upward at the center of the upper surface. The pressure-resistant plate 5c may be made of precast concrete in the same manner as the pressure-resistant plates 5a and 5b shown in the first embodiment.

各耐圧版5cは、図6(a)に示すように、できるだけ平らになるよう工事が行われた地盤4上に、柱2の設置位置を中心に周方向に45度間隔で並べて配置されている。 As shown in FIG. 6A, the pressure-resistant plates 5c are arranged side by side at intervals of 45 degrees in the circumferential direction around the installation position of the pillar 2 on the ground 4 constructed so as to be as flat as possible. There is.

この状態で、各耐圧版5cの上側には、柱2のベースプレート39が載置され、ベースプレート39の各ボルト挿通孔40に各耐圧版5cのアンカーボルト42を挿通させて、各アンカーボルト42にナット43を締めることで、各耐圧版5cにベースプレート39が取り付けられている。 In this state, the base plate 39 of the pillar 2 is placed on the upper side of each pressure plate 5c, and the anchor bolt 42 of each pressure plate 5c is inserted into each bolt insertion hole 40 of the base plate 39 to be inserted into each anchor bolt 42. By tightening the nut 43, the base plate 39 is attached to each pressure plate 5c.

この際、図6(b)に示すように、耐圧版5cとベースプレート39との間に形成される隙間には、充填材34が充填される。これにより、第2実施形態と同様に、地盤4上に配置された各耐圧版5cの上面のずれは吸収される。更に、建築物の柱2を支持する基礎構造体1bごとに生じる各耐圧版5cの上面のずれも吸収される。 At this time, as shown in FIG. 6B, the gap formed between the pressure plate 5c and the base plate 39 is filled with the filler 34. As a result, as in the second embodiment, the deviation of the upper surface of each pressure resistant plate 5c arranged on the ground 4 is absorbed. Further, the deviation of the upper surface of each pressure plate 5c that occurs for each foundation structure 1b that supports the pillar 2 of the building is also absorbed.

以上の構成としてある本実施形態の基礎構造体1bは、第2実施形態と同様の効果を得ることができる。 The basic structure 1b of the present embodiment having the above configuration can obtain the same effect as that of the second embodiment.

[第4実施形態]
図7は、基礎構造体の第4実施形態を示すもので、図7(a)は、概略斜視図、図7(b)は、要部を拡大して示す側面図である。
[Fourth Embodiment]
7A and 7B show a fourth embodiment of the foundation structure, FIG. 7A is a schematic perspective view, and FIG. 7B is an enlarged side view showing a main part.

なお、図7において、第2実施形態と同一のものには、同一符号を付して、その説明を省略する。 In FIG. 7, the same reference numerals as those of the second embodiment are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.

本実施形態の基礎構造体は、図7に符号1cで示すもので、柱2の下端側に基礎梁6が接続される場合の別の構成例を示すものである。 The foundation structure of the present embodiment is shown by reference numeral 1c in FIG. 7, and shows another configuration example when the foundation beam 6 is connected to the lower end side of the column 2.

柱2は、第1実施形態と同様に、柱本体9と、柱本体9の下端側に設けて、四方に基礎梁6が接続された接続部10aとを備えた構成とされている。 Similar to the first embodiment, the column 2 is provided with a column body 9 and a connecting portion 10a provided on the lower end side of the column body 9 and to which the foundation beams 6 are connected on all sides.

本実施形態の基礎構造体1cは、柱2の下端側における各基礎梁6の接続個所よりも上方となる個所の外周に、複数の荷重伝達手段としての複数の脚部材44を備えた構成とされている。 The foundation structure 1c of the present embodiment has a configuration in which a plurality of leg members 44 as a plurality of load transmitting means are provided on the outer periphery of a portion above the connecting portion of each foundation beam 6 on the lower end side of the column 2. Has been done.

本実施形態では、柱本体9の外周にて、各基礎梁6の周方向配置と重ならない位置、たとえば、隣接する基礎梁6の中間となる周方向の4個所に、脚部材44が取り付けられている。 In the present embodiment, the leg members 44 are attached to the outer periphery of the column body 9 at four positions in the circumferential direction that do not overlap with the circumferential arrangement of each foundation beam 6, for example, in the middle of the adjacent foundation beams 6. ing.

各脚部材44は、設定された寸法で横方向に延びて長手方向の一端側が柱2に取り付けられた梁部45と、梁部45の長手方向他端側から各基礎梁6よりも下方となる位置まで下向きに延びる柱部46と、柱部46の下端側に設けられたベースプレート47とを備えた構成とされている。 Each leg member 44 has a beam portion 45 extending laterally with a set dimension and having one end side in the longitudinal direction attached to the column 2, and the other end side in the longitudinal direction of the beam portion 45 below each foundation beam 6. It is configured to include a pillar portion 46 extending downward to a certain position and a base plate 47 provided on the lower end side of the pillar portion 46.

ベースプレート47には、図7(b)に示すようにボルト挿通孔48が設けられている。 The base plate 47 is provided with a bolt insertion hole 48 as shown in FIG. 7 (b).

更に、本実施形態の基礎構造体1cは、第1実施形態における耐圧版5bと同様の耐圧版5bを、脚部材44と同数備えている。 Further, the basic structure 1c of the present embodiment includes the same number of pressure-resistant plates 5b as the pressure-resistant plates 5b of the first embodiment as the number of leg members 44.

各耐圧版5bの上面の中央部に備えたアンカーボルト32の配置は、各脚部材44のベースプレート47に設けられているボルト挿通孔48の配置と対応していればよい。 The arrangement of the anchor bolts 32 provided in the central portion of the upper surface of each pressure plate 5b may correspond to the arrangement of the bolt insertion holes 48 provided in the base plate 47 of each leg member 44.

各耐圧版5bは、図7(a)に示すように、できるだけ平らになるよう工事が行われた地盤4上に、柱2の設置位置の周囲に各脚部材44の配置に合わせた並びで配置されている。 As shown in FIG. 7A, the pressure-resistant plates 5b are arranged on the ground 4 constructed so as to be as flat as possible in accordance with the arrangement of the leg members 44 around the installation position of the pillar 2. Have been placed.

この状態で、各耐圧版5bの上側には、柱2の各脚部材44が載置され、ベースプレート47の各ボルト挿通孔48に各アンカーボルト32を挿通させて、各アンカーボルト32にナット33を締めることで、各耐圧版5bに各脚部材44が取り付けられている。 In this state, each leg member 44 of the pillar 2 is placed on the upper side of each pressure plate 5b, each anchor bolt 32 is inserted into each bolt insertion hole 48 of the base plate 47, and each anchor bolt 32 has a nut 33. By tightening, each leg member 44 is attached to each pressure resistant plate 5b.

この際、図7(b)に示すように、耐圧版5bとベースプレート47との間に形成される隙間には、充填材34が充填される。これにより、第1実施形態と同様に、地盤4上に配置された各耐圧版5bの上面のずれは吸収される。更に、建築物の柱2を支持する基礎構造体1aごとに生じる各耐圧版5bの上面のずれも吸収される。 At this time, as shown in FIG. 7B, the gap formed between the pressure plate 5b and the base plate 47 is filled with the filler 34. As a result, as in the first embodiment, the deviation of the upper surface of each pressure resistant plate 5b arranged on the ground 4 is absorbed. Further, the deviation of the upper surface of each pressure plate 5b that occurs for each foundation structure 1a that supports the pillar 2 of the building is also absorbed.

以上の構成としてある本実施形態の基礎構造体1cは、柱2の下端側に基礎梁6が接続された構成において、基礎梁6とは別体の各脚部材44を介して、柱2に作用する荷重を各耐圧版5bへ分散させて伝えることができる。 In the configuration in which the foundation beam 6 is connected to the lower end side of the column 2, the foundation structure 1c of the present embodiment having the above configuration is connected to the column 2 via each leg member 44 separate from the foundation beam 6. The acting load can be distributed and transmitted to each pressure resistant plate 5b.

したがって、本実施形態の基礎構造体1cによっても、第1実施形態と同様の効果を得ることができる。 Therefore, the same effect as that of the first embodiment can be obtained by the basic structure 1c of the present embodiment.

なお、本発明は、前記各実施形態および使用例にのみ限定されるものではない。 The present invention is not limited to the above embodiments and examples of use.

各実施形態においては、図示する便宜上、充填材34が充填される隙間を一様なものとして示したが、隙間は一様でなくてよいことは勿論であり、隙間のない部分が存在していてもよいことは勿論である。 In each embodiment, for convenience of illustration, the gap in which the filler 34 is filled is shown as uniform, but it goes without saying that the gap does not have to be uniform, and there is a portion without a gap. Of course, it may be used.

第1実施形態の基礎構造体1における添接板25,26,27,30を介した接続部分と、各実施形態におけるアンカーボルト17,32,42とナット18,33,43を介した耐圧版5a,5b,5cの固定個所以外の各部材同士の取り付けは、溶接により行うようにすればよいが、溶接以外の手法で行ってもよいことは勿論である。 The connection portion of the foundation structure 1 of the first embodiment via the splicing plates 25, 26, 27, 30 and the pressure-resistant plate via the anchor bolts 17, 32, 42 and the nuts 18, 33, 43 in each embodiment. The members other than the fixed points of 5a, 5b, and 5c may be attached to each other by welding, but of course, a method other than welding may be used.

耐圧版5a,5b,5cは、プレキャストコンクリート製として示したが、柱2から、荷重伝達手段3、梁状部材36、ベースプレート39、脚部材44を介して分散して伝えられる荷重を地盤4に伝えて、柱2を支持可能な強度や面積を備えていれば、金属製など、プレキャストコンクリート製以外の材質であってもよい。また、耐圧版5a,5b,5cは、工場などで製作して現場に搬入可能なものとしてあれば、図示した以外の形状や構造を備えていてもよいことは勿論である。 Although the pressure-resistant plates 5a, 5b, and 5c are shown to be made of precast concrete, the load transmitted from the column 2 through the load transmitting means 3, the beam-shaped member 36, the base plate 39, and the leg member 44 is distributed to the ground 4. As long as it has the strength and area to support the pillar 2, it may be made of a material other than precast concrete, such as metal. Further, it goes without saying that the pressure-resistant plates 5a, 5b, and 5c may have a shape and structure other than those shown in the drawings as long as they can be manufactured at a factory or the like and carried to the site.

第1実施形態において、柱2の真下の耐圧版5aは、省略した構成としてもよい。この場合は、柱2に作用する荷重は、各荷重伝達手段3を介して各耐圧版5bに分散されて伝えられ、各耐圧版5bから地盤4へ伝えられて支持されるようになる。 In the first embodiment, the pressure-resistant plate 5a directly below the pillar 2 may be omitted. In this case, the load acting on the pillar 2 is dispersed and transmitted to each pressure-resistant plate 5b via each load transmitting means 3, and is transmitted and transmitted from each pressure-resistant plate 5b to the ground 4 to be supported.

各リブプレート29の下端側が、各耐圧版5bの中央部の上方に配置されるようにしてあれば、各リブプレート28,29の傾斜角度は、図示した以外の角度であってもよい。 If the lower end side of each rib plate 29 is arranged above the central portion of each pressure resistant plate 5b, the inclination angle of each rib plate 28, 29 may be an angle other than those shown in the drawing.

第2実施形態において、梁状部材36は、柱2の外周側へ向けて斜め下向きに延びる角度とされていてもよい。 In the second embodiment, the beam-shaped member 36 may have an angle extending diagonally downward toward the outer peripheral side of the column 2.

第2実施形態においては、柱2の連結部材35における各梁状部材36と干渉しない位置や、柱2における連結部材35よりも上方となる位置に、隣接する図示しない柱の下端側との間を繋ぐ基礎梁が接続された構成としてもよい。 In the second embodiment, between the lower end side of the adjacent column (not shown) at a position where the connecting member 35 of the column 2 does not interfere with each beam-shaped member 36 or at a position above the connecting member 35 of the column 2. The foundation beam connecting the above may be connected.

第3実施形態において、ベースプレート39に取り付けられる耐圧版5cの数は増減してもよい。また、耐圧版5cは周方向に隙間を隔てて配列されていてもよい。 In the third embodiment, the number of pressure resistant plates 5c attached to the base plate 39 may be increased or decreased. Further, the pressure resistant plates 5c may be arranged with a gap in the circumferential direction.

第4実施形態は、柱2の真下に、第1実施形態の耐圧版5aと同様の耐圧版5aを備える構成としてもよい。 The fourth embodiment may have a configuration in which a pressure-resistant plate 5a similar to the pressure-resistant plate 5a of the first embodiment is provided directly below the pillar 2.

また、第4実施形態では、柱2の下端側に基礎梁6が接続された構成を示したが、基礎梁6が接続されない柱2に対して、荷重伝達手段として脚部材44を取り付けた構成としてもよい。 Further, in the fourth embodiment, the configuration in which the foundation beam 6 is connected to the lower end side of the column 2 is shown, but the leg member 44 is attached as a load transmitting means to the column 2 to which the foundation beam 6 is not connected. May be.

脚部材44における柱部46の上下方向に延びる寸法は、図示した以外の任意の寸法に適宜変更してよい。 The dimensions of the leg member 44 extending in the vertical direction of the pillar portion 46 may be appropriately changed to any dimensions other than those shown in the drawings.

脚部材44における梁部45は、水平に延びていてもよいし、水平方向から傾斜していてもよい。また、柱部46は、垂直に延びていてもよいし、垂直方向から傾斜していてもよい。 The beam portion 45 of the leg member 44 may extend horizontally or may be inclined from the horizontal direction. Further, the pillar portion 46 may extend vertically or may be inclined from the vertical direction.

その他本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々変更を加え得ることは勿論である。 Of course, various other changes can be made without departing from the gist of the present invention.

2 柱
3 荷重伝達手段
4 地盤
5a,5b,5c 耐圧版
29 リブプレート
36 梁状部材(荷重伝達手段)
39 ベースプレート(荷重伝達手段)
44 脚部材(荷重伝達手段)
2 Pillar 3 Load transmitting means 4 Ground 5a, 5b, 5c Pressure-resistant plate 29 Rib plate 36 Beam-shaped member (load transmitting means)
39 Base plate (load transfer means)
44 Leg member (load transmission means)

Claims (3)

建築物の柱の下端側に該柱の周方向の外側に張り出して設けられた複数の荷重伝達手段と、
地盤上における前記各荷重伝達手段の下端側の位置に個別に配置された耐圧版と
を備えてなり
前記各耐圧版に、前記各荷重伝達手段の下端側それぞれが載置されて連結された、
ことを特徴とする基礎構造体。
A plurality of load transmitting means provided on the lower end side of a pillar of a building overhanging the outside in the circumferential direction of the pillar, and
Pressure-resistant plates individually arranged at the lower end side of each load transmitting means on the ground , and
It is equipped with,
Each of the lower end sides of each of the load transmitting means was placed and connected to each of the pressure resistant plates.
Substructure, characterized in that.
建築物の柱の下端側に該柱の周方向の外側に張り出して設けられた複数の荷重伝達手段と、
地盤上における前記柱と前記各荷重伝達手段の下端側の位置に個別に配置された耐圧版と
を備えてなり
前記各耐圧版に、前記柱と前記各荷重伝達手段の下端側それぞれが載置されて連結された、
ことを特徴とする基礎構造体。
A plurality of load transmitting means provided on the lower end side of a pillar of a building overhanging the outside in the circumferential direction of the pillar, and
Pressure-resistant plates individually arranged on the ground at positions on the lower end side of the pillar and each load transmitting means ,
It is equipped with,
Each of the pillar and the lower end side of each of the load transmitting means was placed and connected to each of the pressure-resistant plates.
Substructure, characterized in that.
前記荷重伝達手段は、前記柱の下端側に接続された基礎梁に、前記柱から外側へ斜め下方に延びる配置で設けられたリブプレートを備える
請求項1または2記載の基礎構造体。
The foundation structure according to claim 1 or 2, wherein the load transmitting means includes a rib plate provided on a foundation beam connected to the lower end side of the column in an arrangement extending diagonally downward from the column.
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