JP6934294B2 - Equipment structure unit and floor construction method - Google Patents

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Description

本発明は、設備構造をユニット化した設備構造ユニット、及び設備構造ユニットを用いた床施工方法に関する。 The present invention relates to an equipment structure unit in which an equipment structure is unitized, and a floor construction method using the equipment structure unit.

スラブや梁等を予め一体化してユニットとし、ユニットごと揚重して大梁に設置する施工方法が知られている。この施工方法として、例えば特許文献1には、鉄骨小梁、床板、及び設備機器をフロアユニットとした後、フロアユニットを設置階まで揚重する施工方法が開示されている。 A construction method is known in which slabs, beams, etc. are integrated in advance to form a unit, and the unit is lifted and installed on a girder. As this construction method, for example, Patent Document 1 discloses a construction method in which a steel beam, a floor plate, and equipment are used as a floor unit, and then the floor unit is lifted to the installation floor.

特開2012−46921号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2012-46921

特許文献1に記載の施工方法では、フロアユニットを揚重して鉄骨小梁を大梁に突設されたブラケットに載せた後、フロアユニットの周囲にデッキを敷設し、コンクリートを打設して床スラブを施工している。つまり、設置階でデッキを全て施工しなければならないため、現場作業が煩雑となり、工期が延びることが懸念される。 In the construction method described in Patent Document 1, after the floor unit is lifted and the steel beam is placed on the bracket projecting from the girder, a deck is laid around the floor unit, and concrete is placed on the floor. The slab is being constructed. That is, since all the decks must be constructed on the installation floor, there is a concern that the on-site work will be complicated and the construction period will be extended.

本発明は上記事実に鑑み、設置階での現場作業を省力化することができる設備構造ユニット及び床施工方法を提供することを目的とする。 In view of the above facts, an object of the present invention is to provide an equipment structure unit and a floor construction method capable of saving labor in the field work on the installation floor.

第1態様に係る設備構造ユニットは、小梁と、前記小梁の上部に設けられたデッキプレート及びPCaスラブと、前記PCaスラブの下部に配設された設備と、を一体化している。 The equipment structure unit according to the first aspect integrates a beam, a deck plate and a PCa slab provided on the upper part of the beam, and equipment arranged on the lower part of the PCa slab.

上記構成によれば、小梁、デッキプレート、PCaスラブ、設備を予めユニットとして一体化するため、設置階での現場作業が省略化される。また、設備がPCaスラブの下部に配設されるため、現場打ちコンクリートのノロ垂れや雨掛かりから設備を保護することができる。 According to the above configuration, the beam, deck plate, PCa slab, and equipment are integrated as a unit in advance, so that on-site work on the installation floor can be omitted. Further, since the equipment is arranged at the lower part of the PCa slab, it is possible to protect the equipment from dripping of cast-in-place concrete and rain.

第2態様に係る設備構造ユニットは、第1態様に係る設備構造ユニットであって、前記PCaスラブの上面には、揚重手段によって吊上げられるフレーム部材が設けられている。 The equipment structure unit according to the second aspect is the equipment structure unit according to the first aspect, and a frame member lifted by a lifting means is provided on the upper surface of the PCa slab.

上記構成によれば、PCaスラブの上面に揚重用のフレーム部材が設けられているため、設備構造ユニットを撓ませたり傷つけたりすることなく揚重することができる。 According to the above configuration, since the frame member for lifting is provided on the upper surface of the PCa slab, the equipment structure unit can be lifted without being bent or damaged.

第3態様に係る床施工方法は、小梁と、前記小梁の上部に設けられたデッキプレート及びPCaスラブと、前記PCaスラブの下部に配設された設備と、を設備構造ユニットとして一体化した後に、前記設備構造ユニットを揚重して前記小梁を大梁に架設し、前記デッキプレートの上部にコンクリートを打設する。 In the floor construction method according to the third aspect, the beam, the deck plate and the PCa slab provided on the upper part of the beam, and the equipment arranged on the lower part of the PCa slab are integrated as an equipment structure unit. After that, the equipment structure unit is lifted, the beam is erected on the girder, and concrete is cast on the upper part of the deck plate.

上記構成によれば、小梁、デッキプレート、PCaスラブ、設備を予めユニットとして一体化するため、設置階での現場作業が省略化される。また、設備構造ユニットの小梁を大梁に架設し、デッキプレートの上部にコンクリートを打設することにより、支保工を組まずに容易に床を施工することができる。 According to the above configuration, the beam, deck plate, PCa slab, and equipment are integrated as a unit in advance, so that on-site work on the installation floor can be omitted. Further, by erection of the small beam of the equipment structure unit on the large beam and placing concrete on the upper part of the deck plate, the floor can be easily constructed without assembling the support work.

本発明によれば、設置階での現場作業を省力化することができる。 According to the present invention, it is possible to save labor in the field work on the installation floor.

本発明の実施形態の一例における設備構造ユニットを示す斜視図である。It is a perspective view which shows the equipment structure unit in an example of embodiment of this invention. (A)は設備構造ユニットが設置されるフロアを示す平面図であり、(B)は床施工後のフロアを示す(A)におけるB−B線断面図である。(A) is a plan view showing a floor on which an equipment structure unit is installed, and (B) is a sectional view taken along line BB in (A) showing a floor after floor construction. (A)、(B)は小梁の大梁への架設部分の変形例を示す斜視図である。(A) and (B) are perspective views which show the modification of the part where the beam is erected to the girder.

以下、本発明の実施形態に係る設備構造ユニット、及び設備構造ユニットを用いた床施工方法の一例について、図1、図2に従って説明する。 Hereinafter, an example of the equipment structure unit according to the embodiment of the present invention and the floor construction method using the equipment structure unit will be described with reference to FIGS. 1 and 2.

(設備構造ユニット)
図1に示すように、本実施形態の設備構造ユニット10は、PCaスラブ12と、並列に配置された2本の小梁14と、を有している。
(Equipment structure unit)
As shown in FIG. 1, the equipment structure unit 10 of the present embodiment includes a PCa slab 12 and two beamlets 14 arranged in parallel.

PCaスラブ12は、予め工場で製造されたコンクリート製の長方形形状のスラブであり、内部に埋設されたスラブ鉄筋15の両端部が、PCaスラブ12の側面から露出している。また、PCaスラブ12には複数の貫通穴17が形成されている。 The PCa slab 12 is a rectangular slab made of concrete manufactured in advance at a factory, and both ends of the slab reinforcing bar 15 embedded therein are exposed from the side surface of the PCa slab 12. Further, a plurality of through holes 17 are formed in the PCa slab 12.

小梁14はH形鋼であり、上面に複数のスタッド16が突出形成されている。また、小梁14は、下フランジ14Bの長手方向の両端部が切断されているため、上フランジ14Aに対して下フランジ14Bが短く、ウェブ14Cの端部が側面視にて傾斜している。 The beam 14 is made of H-shaped steel, and a plurality of studs 16 are formed so as to project on the upper surface. Further, since both ends of the lower flange 14B in the longitudinal direction of the beam 14 are cut, the lower flange 14B is shorter than the upper flange 14A, and the end portion of the web 14C is inclined in a side view.

また、小梁14の長手方向の略中央部には、2本の小梁14に跨るようにPCaスラブ12が載置されて固定されている。また、図2(B)に示すように、小梁14の長手方向の略中央部は耐火被覆材18で覆われている。なお、小梁14の数は2本である必要はなく、載置されるPCaスラブ12の大きさに合わせて適宜定められる。 Further, a PCa slab 12 is placed and fixed so as to straddle the two beam 14 at a substantially central portion in the longitudinal direction of the beam 14. Further, as shown in FIG. 2B, the substantially central portion of the beam 14 in the longitudinal direction is covered with the refractory covering material 18. The number of beam 14s does not have to be two, and is appropriately determined according to the size of the PCa slab 12 to be mounted.

図1に示すように、PCaスラブ12の両側には、それぞれデッキプレート20が敷設されている。デッキプレート20は、断面が波形形状とされた鉄板であり、スタッド16を避けるように小梁14上に載置され、小梁14に溶接されている。 As shown in FIG. 1, deck plates 20 are laid on both sides of the PCa slab 12. The deck plate 20 is an iron plate having a corrugated cross section, is placed on the beam 14 so as to avoid the stud 16, and is welded to the beam 14.

また、PCaスラブ12の下部には、小梁14と干渉しない位置に設備22が設置されている。設備22は、例えばダクトやチャンバ等の空調機器等であり、図示しない接続部材を介してPCaスラブ12又は小梁14に取付けられている。 Further, in the lower part of the PCa slab 12, the equipment 22 is installed at a position where it does not interfere with the beam 14. The equipment 22 is, for example, an air conditioner such as a duct or a chamber, and is attached to the PCa slab 12 or the beam 14 via a connecting member (not shown).

さらに、PCaスラブ12の上部には、並列に配置された2本のフレーム部材24が固定されている。具体的には、例えばPCaスラブ12に複数の図示しないインサートが埋込まれ、フレーム部材24に複数の図示しない貫通孔が形成されており、フレーム部材24の貫通孔に挿通された図示しないボルトがインサートに螺合されることにより、PCaスラブ12にフレーム部材24がボルト接合されている。 Further, two frame members 24 arranged in parallel are fixed to the upper portion of the PCa slab 12. Specifically, for example, a plurality of inserts (not shown) are embedded in the PCa slab 12, a plurality of through holes (not shown) are formed in the frame member 24, and a bolt (not shown) inserted through the through holes of the frame member 24 is formed. The frame member 24 is bolted to the PCa slab 12 by being screwed into the insert.

フレーム部材24は、例えば小梁14に直交する方向に延びるH形鋼であり、長手方向の両端部の上面にそれぞれ係止部24Aが形成されている。なお、フレーム部材24は、溝形鋼等で構成されていてもよい。 The frame member 24 is, for example, an H-shaped steel extending in a direction orthogonal to the beam 14, and locking portions 24A are formed on the upper surfaces of both ends in the longitudinal direction. The frame member 24 may be made of channel steel or the like.

一方、図2(A)に示すように、建物のフロア26には、大梁28に囲まれた空間部30が複数形成されている。大梁28には、互いに並列に配置された一対のプレート32が設けられており、プレート32に小梁14が架設されることにより、空間部30に設備構造ユニット10が設置される。 On the other hand, as shown in FIG. 2A, a plurality of space portions 30 surrounded by girders 28 are formed on the floor 26 of the building. The girder 28 is provided with a pair of plates 32 arranged in parallel with each other, and the equipment structure unit 10 is installed in the space 30 by erection of the girder 14 on the plate 32.

図2(A)及び図2(B)に示すように、大梁28はH形鋼であり、上フランジ28Aと下フランジ28Bとの間にプレート32が溶接されている。なお、一対のプレート32間の距離は、小梁14の幅より小さくされており、プレート32の上端部は、大梁28の上フランジ28Aから水平方向に突出している。 As shown in FIGS. 2A and 2B, the girder 28 is H-shaped steel, and the plate 32 is welded between the upper flange 28A and the lower flange 28B. The distance between the pair of plates 32 is smaller than the width of the beam 14, and the upper end of the plate 32 projects horizontally from the upper flange 28A of the beam 28.

(床施工方法)
フロア26の床を施工する場合、まず、予めフレーム部材24が上面に接合されたPCaスラブ12、及び下フランジ14Bの両端部が切断された2本の小梁14を製造しておく。
(Floor construction method)
When constructing the floor of the floor 26, first, a PCa slab 12 to which the frame member 24 is joined to the upper surface and two small beams 14 in which both ends of the lower flange 14B are cut are manufactured.

そして、建設現場の地上に設けられた製作ヤードにて、PCaスラブ12の貫通穴17に小梁14のスタッド16が挿入されるように、2本の小梁14の上部にPCaスラブ12を載置する。 Then, at the production yard provided on the ground of the construction site, the PCa slab 12 is placed on the upper part of the two beams 14 so that the stud 16 of the beam 14 is inserted into the through hole 17 of the PCa slab 12. Place.

その後、貫通穴17内にコンクリート等の充填材を充填することで、PCaスラブ12と小梁14とを一体化する。次に、小梁14にデッキプレート20を溶接することにより、小梁14上のPCaスラブ12の両側にデッキプレート20を敷設する。 After that, the PCa slab 12 and the beam 14 are integrated by filling the through hole 17 with a filler such as concrete. Next, the deck plates 20 are laid on both sides of the PCa slab 12 on the beam 14 by welding the deck plate 20 to the beam 14.

また、小梁14の下フランジ14Bから上フランジ14Aにわたって耐火被覆材18で覆うとともに、PCaスラブ12の下部に設備22を取付ける。以上の工程により、図1に示すように、PCaスラブ12、小梁14、デッキプレート20、及び設備22が一体化された設備構造ユニット10を形成する。 Further, the lower flange 14B to the upper flange 14A of the beam 14 is covered with the fireproof coating material 18, and the equipment 22 is attached to the lower part of the PCa slab 12. Through the above steps, as shown in FIG. 1, the equipment structure unit 10 in which the PCa slab 12, the beam 14, the deck plate 20, and the equipment 22 are integrated is formed.

一方、フロア26に空間部30を形成しつつ、建物を構築する。そして、設備構造ユニット10のフレーム部材24に形成された係止部24Aに、図2(A)に示すように、クレーン34のワイヤ34Aをそれぞれ取付け、クレーン34によって設備構造ユニット10を揚重する。 On the other hand, the building is constructed while forming the space portion 30 on the floor 26. Then, as shown in FIG. 2A, the wires 34A of the crane 34 are attached to the locking portions 24A formed on the frame member 24 of the equipment structure unit 10, and the equipment structure unit 10 is lifted by the crane 34. ..

そのまま、設備構造ユニット10をクレーン34によって製作ヤードから大梁28で囲まれたフロア26の空間部30の上部まで移動させ、大梁28に溶接されたプレート32間に小梁14の端部を落とし込む。このとき、一対のプレート32間の距離が小梁14の幅より小さくされているため、小梁14の上フランジ14Aがプレート32の上端部に架設される。 As it is, the equipment structure unit 10 is moved from the production yard by the crane 34 to the upper part of the space portion 30 of the floor 26 surrounded by the girder 28, and the end portion of the girder 14 is dropped between the plates 32 welded to the girder 28. At this time, since the distance between the pair of plates 32 is smaller than the width of the beam 14, the upper flange 14A of the beam 14 is erected on the upper end of the plate 32.

また、図2(B)に示すように、小梁14の下フランジ14Bは、上フランジ14Aに対して短くされているため、プレート32と干渉することはない。なお、設備構造ユニット10の設置後、図示しないボルトを取外すことによってPCaスラブ12からフレーム部材24を取外す。 Further, as shown in FIG. 2B, the lower flange 14B of the beam 14 is shorter than the upper flange 14A, so that it does not interfere with the plate 32. After installing the equipment structure unit 10, the frame member 24 is removed from the PCa slab 12 by removing bolts (not shown).

その後、デッキプレート20の上部に図示しないメッシュ筋を配筋してスラブ鉄筋15と結束し、コンクリートを打設することでPCaスラブ12と面一となる現場打ちのスラブ36を施工する。このとき、大梁28とデッキプレート20との間等に隙間がある場合には、隙間に他のデッキプレートを架渡した後でスラブ36を施工してもよい。このスラブ36とPCaスラブ12とによって、フロア26の床が形成される。 After that, a mesh bar (not shown) is arranged on the upper part of the deck plate 20 and bound to the slab reinforcing bar 15, and concrete is cast to construct a cast-in-place slab 36 which is flush with the PCa slab 12. At this time, if there is a gap between the girder 28 and the deck plate 20, the slab 36 may be constructed after another deck plate is laid in the gap. The floor of the floor 26 is formed by the slab 36 and the PCa slab 12.

PCaスラブ12の側面から露出するスラブ鉄筋15、及び小梁14の上面に形成されたスタッド16により、スラブ36とPCaスラブ12、小梁14、及びデッキプレート20とが一体化される。上記工程を繰返し、複数の設備構造ユニット10をそれぞれ空間部30に設置することで、建物のフロア26の床を下層から順に施工していく。 The slab 36 and the PCa slab 12, the beam 14, and the deck plate 20 are integrated by the slab reinforcing bar 15 exposed from the side surface of the PCa slab 12 and the stud 16 formed on the upper surface of the beam 14. By repeating the above steps and installing a plurality of equipment structure units 10 in the space portion 30, the floors of the floor 26 of the building are constructed in order from the lower layer.

(作用、効果)
本実施形態によれば、製作ヤードにてPCaスラブ12、小梁14、デッキプレート20、及び設備22を予め設備構造ユニット10として一体化するため、建物のフロア26での現場作業を省略化することができる。
(Action, effect)
According to this embodiment, since the PCa slab 12, the beam 14, the deck plate 20, and the equipment 22 are integrated as the equipment structure unit 10 in advance in the production yard, the on-site work on the floor 26 of the building is omitted. be able to.

また、設備22がPCaスラブ12の下部に配設されているため、スラブ36を構築する際のコンクリートのノロ垂れや雨掛かりから、設備22を保護することができる。さらに、PCaスラブ12の上面にフレーム部材24が設けられているため、設備構造ユニット10を撓ませたり傷つけたりすることなくクレーン34で揚重することができる。 Further, since the equipment 22 is arranged below the PCa slab 12, the equipment 22 can be protected from dripping concrete and rain when constructing the slab 36. Further, since the frame member 24 is provided on the upper surface of the PCa slab 12, the equipment structure unit 10 can be lifted by the crane 34 without bending or damaging it.

また、上記構成によれば、設備構造ユニット10の小梁14を、フロア26の大梁28に設けられたプレート32間に落とし込むだけで、フロア26の空間部30に設備構造ユニット10を設置することができる。このため、小梁14と大梁28とをボルト等によって接合する構成と比較して、小梁14を大梁28に容易に架設することができる。 Further, according to the above configuration, the equipment structure unit 10 is installed in the space portion 30 of the floor 26 by simply dropping the small beam 14 of the equipment structure unit 10 between the plates 32 provided on the girder 28 of the floor 26. Can be done. Therefore, the beam 14 can be easily erected on the beam 28 as compared with the configuration in which the beam 14 and the beam 28 are joined by bolts or the like.

さらに、上記構成によれば、設備構造ユニット10のデッキプレート20の上部にコンクリートを打設することにより、スラブ36を施工している。このため、支保工を組まずに床を施工することができるとともに、フロア26で全てのデッキプレート20を施工する構成と比較して、フロア26での現場作業を省略化することができる。 Further, according to the above configuration, the slab 36 is constructed by placing concrete on the upper part of the deck plate 20 of the equipment structure unit 10. Therefore, the floor can be constructed without assembling the support work, and the on-site work on the floor 26 can be omitted as compared with the configuration in which all the deck plates 20 are constructed on the floor 26.

以上、本発明について実施形態の一例を説明したが、本発明はかかる実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内にて他の種々の実施形態が可能である。 Although an example of the embodiment of the present invention has been described above, the present invention is not limited to such an embodiment, and various other embodiments are possible within the scope of the present invention.

上記実施形態では、一対のプレート32間の距離が小梁14の幅より小さくされ、小梁14の上フランジ14Aがプレート32の上端部に架設されることによって、小梁14が大梁28に架設されていた。しかし、プレート32の構成は、上記実施形態には限られない。 In the above embodiment, the distance between the pair of plates 32 is made smaller than the width of the girder 14, and the upper flange 14A of the girder 14 is erected on the upper end of the plate 32, so that the girder 14 is erected on the girder 28. It had been. However, the configuration of the plate 32 is not limited to the above embodiment.

例えば、図3(A)に変形例として示すように、大梁48に溶接された一対のプレート42間の距離が小梁44の幅より大きくされ、プレート42間に載置部46が形成されていてもよい。 For example, as shown as a modified example in FIG. 3A, the distance between the pair of plates 42 welded to the girder 48 is made larger than the width of the girder 44, and the mounting portion 46 is formed between the plates 42. You may.

この場合、図示しないPCaスラブ等と一体化されて設備構造ユニットとされた小梁44の下フランジ44Bを載置部46に乗せ掛けることで、小梁44(設備構造ユニット)を大梁48に架設することができる。なお、小梁44の下フランジ44Bの底面には、載置部46に当接するストッパ50が形成されていてもよい。 In this case, the beam 44 (equipment structure unit) is erected on the girder 48 by placing the lower flange 44B of the beam 44, which is integrated with a PCa slab or the like (not shown) and used as an equipment structure unit, on the mounting portion 46. can do. A stopper 50 that comes into contact with the mounting portion 46 may be formed on the bottom surface of the lower flange 44B of the beam 44.

また、図3(B)に変形例として示すように、大梁58に溶接された一対のプレート52間の距離が小梁54の幅より小さくされ、プレート52にそれぞれ水平方向に切込み56が形成されていてもよい。 Further, as shown as a modified example in FIG. 3B, the distance between the pair of plates 52 welded to the girder 58 is made smaller than the width of the girder 54, and each plate 52 is formed with a notch 56 in the horizontal direction. You may be.

この場合、図示しないPCaスラブ等と一体化されて設備構造ユニットとされた小梁54の下フランジ54Bをプレート52の切込み56に差込むことにより、小梁54(設備構造ユニット)を大梁58に架設することができる。なお、小梁54の下フランジ54Bの底面には、切込み56に差込まれた際にプレート52に当接するストッパ60が形成されていてもよい。 In this case, the lower flange 54B of the beam 54, which is integrated with a PCa slab or the like (not shown) to form an equipment structure unit, is inserted into the notch 56 of the plate 52 to make the beam 54 (equipment structure unit) into the girder 58. Can be erected. A stopper 60 that comes into contact with the plate 52 when inserted into the notch 56 may be formed on the bottom surface of the lower flange 54B of the beam 54.

プレート42、52の構成を上記の変形例とすることで、小梁44、54の下フランジ44B、54Bの長手方向の両端部を切断する必要がなくなり、工数を減らすことができる。なお、プレート32、42、52を設けずに、ガセットプレート等を介してボルト接合により小梁14、44、54を大梁28、48、58に架設してもよい。 By using the configuration of the plates 42 and 52 as the above-mentioned modification, it is not necessary to cut both ends of the lower flanges 44B and 54B of the beam 44 and 54 in the longitudinal direction, and the man-hours can be reduced. In addition, the beam 14, 44, 54 may be erected on the beam 28, 48, 58 by bolt joining via a gusset plate or the like without providing the plates 32, 42, 52.

10 設備構造ユニット
12 PCaスラブ
14、44、54 小梁
20 デッキプレート
22 設備
24 フレーム部材
28、48、58 大梁
10 Equipment structure unit 12 PCa slab 14, 44, 54 beam 20 deck plate 22 equipment 24 frame member 28, 48, 58 girder

Claims (3)

小梁と、
前記小梁の上部に設けられたPCaスラブと、
前記小梁の上部に設けられ、上面にコンクリートが打設されて前記PCaスラブと面一となるように現場打ちのスラブが形成されるデッキプレートと、
前記PCaスラブの下部に配設された設備と、
を一体化した設備構造ユニット。
With the beam
A PCa slab provided on the upper part of the beam and
A deck plate provided on the upper part of the beam, and concrete is cast on the upper surface to form a cast-in-place slab so as to be flush with the PCa slab.
Equipment arranged at the bottom of the PCa slab and
Equipment structure unit that integrates.
前記PCaスラブの上面には、揚重手段によって吊上げられるフレーム部材が設けられている、請求項1に記載の設備構造ユニット。 The equipment structure unit according to claim 1, wherein a frame member that is lifted by a lifting means is provided on the upper surface of the PCa slab. 小梁と、前記小梁の上部に設けられたデッキプレート及びPCaスラブと、前記PCaスラブの下部に配設された設備と、を設備構造ユニットとして一体化した後に、前記設備構造ユニットを揚重して前記小梁を大梁に架設し、前記PCaスラブと面一となるように前記デッキプレートの上部にコンクリートを打設する、床施工方法。 After integrating the beam, the deck plate and PCa slab provided on the upper part of the beam, and the equipment arranged on the lower part of the PCa slab as the equipment structure unit, the equipment structure unit is lifted. A floor construction method in which the beam is erected on the beam and concrete is placed on the upper part of the deck plate so as to be flush with the PCa slab.
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