JP6944810B2 - Middle floor seismic isolation repair method - Google Patents

Middle floor seismic isolation repair method Download PDF

Info

Publication number
JP6944810B2
JP6944810B2 JP2017098485A JP2017098485A JP6944810B2 JP 6944810 B2 JP6944810 B2 JP 6944810B2 JP 2017098485 A JP2017098485 A JP 2017098485A JP 2017098485 A JP2017098485 A JP 2017098485A JP 6944810 B2 JP6944810 B2 JP 6944810B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
basket
floor
seismic isolation
shaft portion
lower shaft
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2017098485A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2018193772A (en
Inventor
勲臣 松竹
勲臣 松竹
西村 章
章 西村
幸人 魚永
幸人 魚永
秀也 二木
秀也 二木
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Takenaka Corp
Original Assignee
Takenaka Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Takenaka Corp filed Critical Takenaka Corp
Priority to JP2017098485A priority Critical patent/JP6944810B2/en
Publication of JP2018193772A publication Critical patent/JP2018193772A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6944810B2 publication Critical patent/JP6944810B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
  • Working Measures On Existing Buildindgs (AREA)

Description

本発明は、中間階免震改修工法に関する。 The present invention relates to a seismic isolation repair method for intermediate floors.

複数階からなる既存構造物の中間階に免震装置を設置し、当該免震装置を介して既存構造物の上部構造体を下部構造体に支持させる中間階免震改修工法が知られている(例えば、特許文献1,2参照)。 A seismic isolation repair method is known in which a seismic isolation device is installed on the middle floor of an existing structure consisting of multiple floors, and the upper structure of the existing structure is supported by the lower structure via the seismic isolation device. (See, for example, Patent Documents 1 and 2).

特開2015−229857号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2015-229857 特開2005−171659号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2005-171659

ところで、エレベータシャフトを有する既存構造物の中間階に免震装置を設置する場合、エレベータシャフトを中間階で分断すると、地震時に、上部構造体側のエレベータシャフトと、下部構造体側のエレベータシャフト(以下、「下側シャフト部」という)とにずれが生じる可能性がある。 By the way, when the seismic isolation device is installed on the middle floor of an existing structure having an elevator shaft, if the elevator shaft is divided on the middle floor, the elevator shaft on the upper structure side and the elevator shaft on the lower structure side (hereinafter referred to as the elevator shaft) in the event of an earthquake. There is a possibility that there will be a discrepancy with the "lower shaft portion").

この対策として、例えば、エレベータシャフトを中間階で分断せずに、上部構造体に下側シャフト部を吊り下げることが考えられる。この場合、地震時に、下側シャフト部が下部構造体に接触しないように、下側シャフト部と下部構造体との間にクリアランスを設ける必要がある。 As a countermeasure for this, for example, it is conceivable to suspend the lower shaft portion from the upper structure without dividing the elevator shaft on the middle floor. In this case, it is necessary to provide a clearance between the lower shaft portion and the lower structure so that the lower shaft portion does not come into contact with the lower structure during an earthquake.

しかしながら、エレベータシャフトと下部構造体との間にクリアランスを設けるためには、手間がかかる。 However, it takes time and effort to provide a clearance between the elevator shaft and the lower structure.

本発明は、上記の事実を考慮し、中間階免震改修の施工性を向上することを目的とする。 An object of the present invention is to improve the workability of seismic isolation repair on the middle floor in consideration of the above facts.

第1態様に係る中間階免震改修工法は、カゴが昇降するエレベータシャフトを有する既存構造物の中間階に免震装置を設置し、該既存構造物の上部構造体を前記免震装置を介して該既存構造物の下部構造体に支持させるとともに、前記下部構造体側に配置される前記エレベータシャフトの下側シャフト部を前記上部構造体に吊り下げ支持させる中間階免震改修工法において、ピット部が一体化された前記下側シャフト部を切断し、該下側シャフト部から前記ピット部の一部又は全部を分離する。 In the intermediate floor seismic isolation repair method according to the first aspect, a seismic isolation device is installed on the intermediate floor of an existing structure having an elevator shaft for raising and lowering a basket, and the upper structure of the existing structure is passed through the seismic isolation device. In the intermediate floor seismic isolation repair method in which the lower shaft portion of the elevator shaft arranged on the lower structure side is suspended and supported by the upper structure while being supported by the lower structure of the existing structure, the pit portion The lower shaft portion integrated with the above is cut, and a part or all of the pit portion is separated from the lower shaft portion.

第1態様に係る中間階免震改修工法によれば、エレベータシャフトを有する既存構造物の中間階に、免震装置を設置する。そして、既存構造物の上部構造体を、中間階に設置された免震装置を介して既存構造物の下部構造体に支持させる。また、下部構造体側に配置されるエレベータシャフトの下側シャフト部を、上部構造体に吊り下げ支持させる。 According to the intermediate floor seismic isolation repair method according to the first aspect , the seismic isolation device is installed on the intermediate floor of the existing structure having the elevator shaft. Then, the upper structure of the existing structure is supported by the lower structure of the existing structure via the seismic isolation device installed on the intermediate floor. Further, the lower shaft portion of the elevator shaft arranged on the lower structure side is suspended and supported by the upper structure.

また、本発明では、ピット部が一体化された下側シャフト部を切断し、当該下側シャフト部からピット部の一部又は全部を分離する。これにより、上部構造体及び下側シャフト部が免震化され、地震時に上部構造体及び下側シャフト部が、下部構造体及びピット部に対して水平方向に変位可能とされる。 Further, in the present invention, the lower shaft portion in which the pit portion is integrated is cut, and a part or all of the pit portion is separated from the lower shaft portion. As a result, the upper structure and the lower shaft portion are seismically isolated, and the upper structure and the lower shaft portion can be displaced horizontally with respect to the lower structure and the pit portion during an earthquake.

ここで、ピット部は、例えば、カゴの最下停止階の床面よりも下側に形成される。そのため、ピット部には、カゴの下部が入ることはあっても、カゴの全体が入ることはない。つまり、ピット部は、基本的に、カゴの昇降路を構成していない。そこで、本発明では、前述したように、下側シャフト部を切断し、当該下側シャフト部からピット部の一部又は全部を分離する。 Here, the pit portion is formed, for example, below the floor surface of the lowest stop floor of the basket. Therefore, although the lower part of the basket may enter the pit portion, the entire basket does not enter. That is, the pit portion basically does not form a hoistway for the basket. Therefore, in the present invention, as described above, the lower shaft portion is cut and a part or all of the pit portion is separated from the lower shaft portion.

これにより、カゴの昇降路を確保しつつ、ピット部と下部構造体との間のクリアランスを不要にすることができる。したがって、中間階免震改修の施工性が向上する。 As a result, it is possible to eliminate the clearance between the pit portion and the lower structure while securing the hoistway of the car. Therefore, the workability of the seismic isolation repair on the middle floor is improved.

第2態様に係る中間階免震改修工法は、第1態様に係る中間階免震改修工法において、前記下側シャフト部から分離された前記ピット部に前記カゴが入らないように、該カゴの最下停止位置を上方へ移動する。 The intermediate floor seismic isolation repair method according to the second aspect is the intermediate floor seismic isolation repair method according to the first aspect, in which the basket is prevented from entering the pit portion separated from the lower shaft portion. Move the bottom stop position upward.

第2態様に係る中間階免震改修工法によれば、下側シャフト部から分離されたピット部にカゴが入らないように、カゴの最下停止位置を上方へ移動する。 According to the intermediate floor seismic isolation repair method according to the second aspect , the bottom stop position of the basket is moved upward so that the basket does not enter the pit portion separated from the lower shaft portion.

ここで、ピット部には、カゴの下部が入る場合がある。このような場合、カゴの最下停止位置を上方へ移動し、下側シャフト部から分離されたピット部にカゴの下部が入らないようにする。これにより、地震時に、下側シャフト部とピット部との間にカゴの下部が挟まれることが抑制される。したがって、中間階免震改修の施工性を向上しつつ、地震時におけるカゴの破損を抑制することができる。 Here, the lower part of the basket may enter the pit portion. In such a case, the lowermost stop position of the basket is moved upward so that the lower part of the basket does not enter the pit portion separated from the lower shaft portion. As a result, it is possible to prevent the lower part of the basket from being pinched between the lower shaft portion and the pit portion during an earthquake. Therefore, it is possible to suppress the damage of the basket at the time of an earthquake while improving the workability of the seismic isolation repair on the middle floor.

第3態様に係る中間階免震改修工法は、第1態様又は第2態様に係る中間階免震改修工法において、免震改修前の前記カゴの最下停止階において前記下側シャフト部を切断し、該下側シャフト部から前記ピット部の全部を分離する。 The intermediate floor seismic isolation repair method according to the third aspect is the intermediate floor seismic isolation repair method according to the first or second aspect, in which the lower shaft portion is cut at the lowest stop floor of the basket before the seismic isolation repair. Then, the entire pit portion is separated from the lower shaft portion.

第3態様に係る中間階免震改修工法によれば、カゴの最下停止階において下側シャフト部を切断し、当該下側シャフト部からピット部の全部(全体)を分離する。これにより、ピット部の全部と下部構造体との間のクリアランスを不要にすることができる。したがって、中間階免震改修の施工性がさらに向上する。 According to the intermediate floor seismic isolation repair method according to the third aspect , the lower shaft portion is cut at the lowest stop floor of the basket, and the entire (whole) pit portion is separated from the lower shaft portion. This makes it possible to eliminate the need for clearance between the entire pit portion and the substructure. Therefore, the workability of the seismic isolation repair on the middle floor is further improved.

以上説明したように、本発明に係る中間階免震改修工法によれば、中間階免震改修の施工性を向上することができる。 As described above, according to the intermediate floor seismic isolation repair method according to the present invention, the workability of the intermediate floor seismic isolation repair can be improved.

一実施形態に係る中間階免震改修工法によって免震改修される前の既存構造物を示す立面図である。It is an elevation view which shows the existing structure before seismic isolation repair by the intermediate floor seismic isolation repair method which concerns on one Embodiment. 一実施形態に係る中間階免震改修工法によって免震改修された後の既存構造物を示す立面図である。It is an elevation view which shows the existing structure after seismic isolation repair by the intermediate floor seismic isolation repair method which concerns on one Embodiment. カゴの最下停止階を示す図2の一部拡大立面図である。It is a partially enlarged elevation view of FIG. 2 showing the lowest stop floor of the basket. 比較例に係る既存構造物におけるカゴの最下停止階を示す図3に相当する拡大立面図である。It is an enlarged elevation view corresponding to FIG. 3 which shows the lowest stop floor of the basket in the existing structure which concerns on a comparative example.

以下、図面を参照しながら、一実施形態に係る中間階免震改修工法について説明する。 Hereinafter, the intermediate floor seismic isolation repair method according to the embodiment will be described with reference to the drawings.

(既存構造物)
図1には、中間階免震改修工法によって免震改修される前の既存構造物10が示されている。既存構造物10は、複数階(複数層)からなる。また、既存構造物10は、基礎部12と、構造物本体20と、エレベータシャフト30とを有している。
(Existing structure)
FIG. 1 shows the existing structure 10 before the seismic isolation repair by the intermediate floor seismic isolation repair method. The existing structure 10 is composed of a plurality of floors (plurality of layers). Further, the existing structure 10 has a foundation portion 12, a structure main body 20, and an elevator shaft 30.

(基礎部)
基礎部12は、例えば、地下に設けられる。この基礎部12は、基礎スラブ(基礎底盤)14と、基礎スラブ14の外周部から立ち上げられた外周壁部16とを有している。この基礎部12の上には、構造物本体20が設けられている。なお、基礎部12は、地下に限らず、地上に設けられても良い。また、基礎部12の構造は、適宜変更可能である。
(Foundation)
The foundation portion 12 is provided underground, for example. The foundation portion 12 has a foundation slab (foundation bottom) 14 and an outer peripheral wall portion 16 raised from the outer peripheral portion of the foundation slab 14. A structure main body 20 is provided on the foundation portion 12. The foundation portion 12 may be provided not only underground but also above ground. Further, the structure of the foundation portion 12 can be changed as appropriate.

(構造物本体)
構造物本体20は、複数階で構成されており、基礎部12に支持されている。この構造物本体20は、基礎部12に支持される複数の柱22と、隣り合う柱22に架設される複数の梁24と、梁24に支持されるスラブ26とを有している。
(Structure body)
The structure main body 20 is composed of a plurality of floors and is supported by the foundation portion 12. The structure main body 20 has a plurality of columns 22 supported by the foundation portion 12, a plurality of beams 24 erected on adjacent columns 22, and a slab 26 supported by the beams 24.

(エレベータシャフト)
エレベータシャフト30は、上下方向に延びており、既存構造物10の複数階に亘って配置されている。より具体的には、エレベータシャフト30は、既存構造物10の基礎部12と最上階とに亘って配置されている。このエレベータシャフト30は、基礎部12及び構造物本体20にそれぞれ接合されている。また、エレベータシャフト30は、筒状に形成されており、内部にカゴ(エレベータカゴ)32が昇降可能な昇降路30Aを有している。
(Elevator shaft)
The elevator shaft 30 extends in the vertical direction and is arranged over a plurality of floors of the existing structure 10. More specifically, the elevator shaft 30 is arranged over the foundation portion 12 and the top floor of the existing structure 10. The elevator shaft 30 is joined to the foundation portion 12 and the structure main body 20, respectively. Further, the elevator shaft 30 is formed in a cylindrical shape, and has a hoistway 30A inside which a car (elevator car) 32 can move up and down.

(カゴ)
カゴ32は、図示しない昇降装置によって、エレベータシャフト30内を昇降可能とされており、既存構造物10の最下停止階10Lと最上停止階10Tとの間を移動する。
(cage)
The basket 32 can be raised and lowered in the elevator shaft 30 by an elevating device (not shown), and moves between the lowermost stop floor 10L and the uppermost stop floor 10T of the existing structure 10.

なお、本実施形態では、カゴ32の最下停止階10Lの階高H1が、カゴ32の他の停止階の階高H2よりも高くされている。また、本実施形態では、既存構造物10の一階がカゴ32の最下停止階10Lとされ、既存構造物10の最上階がカゴ32の最上停止階10Tとされている。 In the present embodiment, the floor height H1 of the lowest stop floor 10L of the basket 32 is higher than the floor height H2 of the other stop floors of the basket 32. Further, in the present embodiment, the first floor of the existing structure 10 is the lowest stop floor 10L of the basket 32, and the top floor of the existing structure 10 is the top stop floor 10T of the basket 32.

(ピット部)
エレベータシャフト30の下端側は、ピット部30Pとされている。ピット部30Pは、エレベータシャフト30のうち、例えば、カゴ32の最下停止階10Lの床面26S(スラブ26の上面)よりも下側の部位とされる。このピット部30Pには、例えば、カゴ32用の昇降装置や、カゴ32を受け止める緩衝器等が設置される。
(Pit part)
The lower end side of the elevator shaft 30 is a pit portion 30P. The pit portion 30P is a portion of the elevator shaft 30 below the floor surface 26S (upper surface of the slab 26) of the lowermost stop floor 10L of the basket 32, for example. In the pit portion 30P, for example, an elevating device for the basket 32, a shock absorber for receiving the basket 32, and the like are installed.

また、本実施形態では、カゴ32が最下停止階10Lに停止した状態で、すなわちカゴ32が最下停止位置に位置した状態(図1に示される状態)で、カゴ32の床面(以下、「カゴ床面」という)32Sと最下停止階10Lの床面26Sとの間に段差が形成されないように、カゴ32の下端部32Aがピット部30P内に配置される。そして、カゴ32が最下停止位置に位置した状態では、カゴ床面32Sが、最下停止階10Lの床面26Sに対して同じ又は略同じ高さに配置される。 Further, in the present embodiment, the floor surface of the basket 32 (hereinafter, the state shown in FIG. 1) is in the state where the basket 32 is stopped at the lowest stop floor 10L, that is, the basket 32 is located at the lowest stop position (the state shown in FIG. 1). The lower end portion 32A of the basket 32 is arranged in the pit portion 30P so that a step is not formed between the 32S (referred to as “basket floor surface”) and the floor surface 26S of the lowest stop floor 10L. When the basket 32 is located at the lowest stop position, the basket floor surface 32S is arranged at the same or substantially the same height as the floor surface 26S of the lowest stop floor 10L.

(中間階免震改修工法)
次に、本実施形態に係る中間階免震改修工法の一例について説明する。
(Middle floor seismic isolation repair method)
Next, an example of the intermediate floor seismic isolation repair method according to the present embodiment will be described.

図2に示されるように、本実施形態に係る中間階免震改修工法では、既存構造物10(構造物本体20)の中間階10Mに免震層40を形成する。具体的には、既存構造物10の中間階10Mの各柱22を切断し、既存構造物10を上部構造体42と下部構造体44とに分離する。また、切断した上下の柱22の間に免震装置46をそれぞれ設置する。これにより、上部構造体42が、複数の免震装置46を介して下部構造体44に支持され、当該下部構造体44に対して水平方向に変位可能とされる。 As shown in FIG. 2, in the intermediate floor seismic isolation repair method according to the present embodiment, the seismic isolation layer 40 is formed on the intermediate floor 10M of the existing structure 10 (structure main body 20). Specifically, each pillar 22 of the intermediate floor 10M of the existing structure 10 is cut, and the existing structure 10 is separated into an upper structure 42 and a lower structure 44. In addition, seismic isolation devices 46 are installed between the upper and lower pillars 22 that have been cut. As a result, the upper structure 42 is supported by the lower structure 44 via the plurality of seismic isolation devices 46, and can be displaced in the horizontal direction with respect to the lower structure 44.

また、本実施形態では、エレベータシャフト30のうち、下部構造体44側に配置される下側シャフト部30Lを上部構造体42に吊り下げ支持させる。具体的には、例えば、エレベータシャフト30の下側シャフト部30Lと、下部構造体44のスラブ26等との接合部を切断し、下部構造体44から下側シャフト部30Lを切り離す。 Further, in the present embodiment, of the elevator shaft 30, the lower shaft portion 30L arranged on the lower structure 44 side is suspended and supported by the upper structure 42. Specifically, for example, the joint portion between the lower shaft portion 30L of the elevator shaft 30 and the slab 26 or the like of the lower structure 44 is cut, and the lower shaft portion 30L is separated from the lower structure 44.

また、図3に示されるように、下側シャフト部30Lを最下停止階10Lの床面26Sに沿って切断し、当該下側シャフト部30Lからピット部30Pの全部(全体)を分離する(切り離す)。これにより、下側シャフト部30Lが、上部構造体42に吊り下げられた状態で支持される。 Further, as shown in FIG. 3, the lower shaft portion 30L is cut along the floor surface 26S of the lowermost stop floor 10L, and the entire (whole) pit portion 30P is separated from the lower shaft portion 30L (the whole). Separate). As a result, the lower shaft portion 30L is supported in a state of being suspended from the upper structure 42.

また、下側シャフト部30Lと下部構造体44のスラブ26等との間にクリアランス(隙間)Gを形成する。これにより、地震時に、上部構造体42及び下側シャフト部30Lが、下部構造体44及びピット部30Pに対して水平方向に変位可能になる。 Further, a clearance G is formed between the lower shaft portion 30L and the slab 26 or the like of the lower structure 44. As a result, in the event of an earthquake, the upper structure 42 and the lower shaft portion 30L can be displaced horizontally with respect to the lower structure 44 and the pit portion 30P.

なお、エレベータシャフト30のうち、上部構造体42側に配置される上側シャフト部30Uは、上部構造体42から分離されず、上部構造体42と一体化されたままとされる。 Of the elevator shaft 30, the upper shaft portion 30U arranged on the upper structure 42 side is not separated from the upper structure 42 and remains integrated with the upper structure 42.

ここで、本実施形態では、図3に二点鎖線で示されるように、免震改修前においてカゴ32が最下停止階10Lに停止した状態、すなわちカゴ32が最下停止位置に位置した状態では、カゴ32の下端部32Aがピット部30P内に配置される。この状態で、下側シャフト部30Lがピット部30Pに対して水平方向に変位すると、下側シャフト部30Lとピット部30Pとの間でカゴ32が挟み込まれる可能性がある。 Here, in the present embodiment, as shown by the alternate long and short dash line in FIG. 3, the basket 32 is stopped at the lowest stop floor 10L before the seismic isolation repair, that is, the basket 32 is located at the lowest stop position. Then, the lower end portion 32A of the basket 32 is arranged in the pit portion 30P. If the lower shaft portion 30L is displaced in the horizontal direction with respect to the pit portion 30P in this state, the basket 32 may be sandwiched between the lower shaft portion 30L and the pit portion 30P.

この対策として本実施形態では、カゴ32の下端部32Aがピット部30Pに入らないように、例えば、カゴ32の昇降装置の設定を変更し、図3に実線で示されるように、カゴ32の最下停止位置を上方へ移動する。これにより、下側シャフト部30Lとピット部30Pとの間にカゴ32が挟み込まれることが抑制される。なお、下側シャフト部30Lに形成される昇降口も適宜上方へ移動する。 As a countermeasure, in the present embodiment, the setting of the elevating device of the basket 32 is changed so that the lower end portion 32A of the basket 32 does not enter the pit portion 30P, and as shown by the solid line in FIG. Move the bottom stop position upward. As a result, it is possible to prevent the basket 32 from being sandwiched between the lower shaft portion 30L and the pit portion 30P. The elevating port formed on the lower shaft portion 30L also moves upward as appropriate.

一方、図3に実線で示されるように、カゴ32の最下停止位置を上方へ移動すると、カゴ32のカゴ床面32Sと、カゴ32の最下停止階10Lの床面26Sとの間に段差が形成される。この対策として本実施形態では、カゴ32の最下停止階10Lの床面26Sに、カゴ32のカゴ床面32Sと同じ又は略同じ高さの調整台50を設置する。また、スロープ52によって、調整台50の床面50Sと最下停止階10Lの床面26Sとを接続する。このスロープ52によって、最下停止位置に位置するカゴ32のカゴ床面32Sと、最下停止階10Lの床面26Sとの段差が吸収される。 On the other hand, as shown by the solid line in FIG. 3, when the lowermost stop position of the basket 32 is moved upward, it is between the basket floor surface 32S of the basket 32 and the floor surface 26S of the lowermost stop floor 10L of the basket 32. A step is formed. As a countermeasure, in the present embodiment, an adjusting table 50 having the same or substantially the same height as the basket floor surface 32S of the basket 32 is installed on the floor surface 26S of the bottom stop floor 10L of the basket 32. Further, the slope 52 connects the floor surface 50S of the adjusting table 50 and the floor surface 26S of the lowest stop floor 10L. The slope 52 absorbs a step between the basket floor surface 32S of the basket 32 located at the lowest stop position and the floor surface 26S of the lowest stop floor 10L.

なお、調整台50の床面50Sとカゴ32の最下停止階10Lの床面26Sとは、スロープ52に限らず、階段等で接続しても良い。 The floor surface 50S of the adjusting table 50 and the floor surface 26S of the bottom stop floor 10L of the basket 32 are not limited to the slope 52, and may be connected by a staircase or the like.

(作用及び効果)
次に、本実施形態の作用及び効果について説明する。
(Action and effect)
Next, the operation and effect of this embodiment will be described.

本実施形態に係る中間階免震改修工法によれば、エレベータシャフト30を有する既存構造物10の中間階10Mに、免震装置46を設置する。そして、既存構造物10の上部構造体42を、中間階10Mに設置された免震装置46を介して既存構造物10の下部構造体44に支持させる。また、下部構造体44側に配置されるエレベータシャフト30の下側シャフト部30Lを、上部構造体42に吊り下げ支持させる。 According to the intermediate floor seismic isolation repair method according to the present embodiment, the seismic isolation device 46 is installed on the intermediate floor 10M of the existing structure 10 having the elevator shaft 30. Then, the upper structure 42 of the existing structure 10 is supported by the lower structure 44 of the existing structure 10 via the seismic isolation device 46 installed on the intermediate floor 10M. Further, the lower shaft portion 30L of the elevator shaft 30 arranged on the lower structure 44 side is suspended and supported by the upper structure 42.

また、本実施形態では、ピット部30Pが一体化された下側シャフト部30Lを切断し、当該下側シャフト部30Lからピット部30Pの全部を分離する。これにより、上部構造体42及び下側シャフト部30Lが免震化され、地震時に、上部構造体42及び下側シャフト部30Lが、下部構造体44及びピット部30Pに対して水平方向に変位可能とされる。 Further, in the present embodiment, the lower shaft portion 30L in which the pit portion 30P is integrated is cut, and the entire pit portion 30P is separated from the lower shaft portion 30L. As a result, the upper structure 42 and the lower shaft portion 30L are seismically isolated, and the upper structure 42 and the lower shaft portion 30L can be displaced horizontally with respect to the lower structure 44 and the pit portion 30P in the event of an earthquake. It is said that.

ここで、ピット部30Pは、例えば、カゴ32の最下停止階10Lの床面26Sよりも下側に形成される。そのため、ピット部30Pには、カゴ32の下端部32Aが入るが、カゴ32の全体が入ることはない。つまり、ピット部30Pは、基本的に、カゴ32の昇降路を構成していない。そこで、本実施形態では、前述したように、下側シャフト部30Lを切断し、当該下側シャフト部30Lからピット部30Pを分離する。 Here, the pit portion 30P is formed, for example, below the floor surface 26S of the lowest stop floor 10L of the basket 32. Therefore, the lower end portion 32A of the basket 32 is inserted in the pit portion 30P, but the entire basket 32 is not inserted. That is, the pit portion 30P basically does not form a hoistway for the basket 32. Therefore, in the present embodiment, as described above, the lower shaft portion 30L is cut and the pit portion 30P is separated from the lower shaft portion 30L.

これにより、カゴ32の昇降路30Aを確保しつつ、ピット部30Pと下部構造体44との間のクリアランスを不要にすることができる。したがって、中間階免震改修の施工性が向上する。 As a result, it is possible to eliminate the clearance between the pit portion 30P and the lower structure 44 while securing the hoistway 30A of the basket 32. Therefore, the workability of the seismic isolation repair on the middle floor is improved.

比較例を用いてより具体的に説明すると、図4には、比較例に係る既存構造物100が示されている。この既存構造物100では、ピット部30Pが一体化された下側シャフト部30Lが、上部構造体42(図1参照)に吊り下げ支持されている。この場合、ピット部30Pと下部構造体44との間にクリアランスG1を設ける必要があるが、施工に手間がかかる。なお、ピット部30Pは、下部構造体44の基礎部12から切り離されており、例えば、滑り支承102を介して基礎スラブ14に支持されている。 More specifically, FIG. 4 shows the existing structure 100 according to the comparative example. In the existing structure 100, the lower shaft portion 30L in which the pit portion 30P is integrated is suspended and supported by the upper structure 42 (see FIG. 1). In this case, it is necessary to provide a clearance G1 between the pit portion 30P and the lower structure 44, but the construction is troublesome. The pit portion 30P is separated from the foundation portion 12 of the lower structure 44, and is supported by the foundation slab 14 via, for example, a sliding bearing 102.

これに対して本実施形態では、図3に示されるように、下側シャフト部30Lからピット部30Pを分離する。これにより、ピット部30Pと下部構造体44との間のクリアランスを不要にすることができる。したがって、中間階免震改修の施工性が向上する。 On the other hand, in the present embodiment, as shown in FIG. 3, the pit portion 30P is separated from the lower shaft portion 30L. As a result, the clearance between the pit portion 30P and the lower structure 44 can be eliminated. Therefore, the workability of the seismic isolation repair on the middle floor is improved.

また、本実施形態では、カゴ32の最下停止階10Lで下側シャフト部30Lを切断し、当該下側シャフト部30Lからピット部30Pの全部を分離する。これにより、ピット部30Pの全部と下部構造体44との間のクリアランス(図4に示されるクリアランスG1)を不要にすることができる。したがって、中間階免震改修の施工性がさらに向上する。 Further, in the present embodiment, the lower shaft portion 30L is cut at the lowermost stop floor 10L of the basket 32, and the entire pit portion 30P is separated from the lower shaft portion 30L. As a result, the clearance between the entire pit portion 30P and the lower structure 44 (clearance G1 shown in FIG. 4) can be eliminated. Therefore, the workability of the seismic isolation repair on the middle floor is further improved.

さらに、本実施形態では、カゴ32の下端部32Aがピット部30Pに入らないように、カゴ32の最下停止位置を上方へ移動する。これにより、下側シャフト部30Lとピット部30Pとの間にカゴ32が挟み込まれることが抑制される。したがって、中間階免震改修の施工性を向上しつつ、地震時におけるカゴ32の破損を抑制することができる。 Further, in the present embodiment, the lowermost stop position of the basket 32 is moved upward so that the lower end portion 32A of the basket 32 does not enter the pit portion 30P. As a result, it is possible to prevent the basket 32 from being sandwiched between the lower shaft portion 30L and the pit portion 30P. Therefore, it is possible to suppress the damage of the basket 32 at the time of an earthquake while improving the workability of the seismic isolation repair on the middle floor.

また、本実施形態では、カゴ32の最下停止階10Lの床面26Sに沿って下側シャフト部30Lを切断する。これにより、カゴ32の最下停止位置の上方への移動量を最小限に抑えつつ、下側シャフト部30Lからピット部30Pの全部を分離することができる。 Further, in the present embodiment, the lower shaft portion 30L is cut along the floor surface 26S of the lowermost stop floor 10L of the basket 32. As a result, the entire pit portion 30P can be separated from the lower shaft portion 30L while minimizing the amount of movement of the basket 32 upward from the lowermost stop position.

さらに、本実施形態では、カゴ32の最下停止階10Lの床面26Sに、調整台50及びスロープ52を設置する。これにより、上方へ移動させた最下停止位置にカゴ32が停止したときに、カゴ床面32Sと、最下停止階10Lの床面26Sとの間に形成される段差を吸収することができる。 Further, in the present embodiment, the adjusting table 50 and the slope 52 are installed on the floor surface 26S of the bottom stop floor 10L of the basket 32. As a result, when the basket 32 is stopped at the lowest stop position moved upward, it is possible to absorb the step formed between the basket floor surface 32S and the floor surface 26S of the lowest stop floor 10L. ..

(変形例)
次に、上記実施形態の変形例について説明する。
(Modification example)
Next, a modified example of the above embodiment will be described.

上記実施形態では、カゴ32の最下停止階10Lの床面26Sに沿って下側シャフト部30Lを切断し、当該下側シャフト部30Lからピット部30Pを分離したが、上記実施形態はこれに限らない。例えば、上記実施形態のように、カゴの下部がピット部に入る場合には、カゴの下部が入る部分よりも下側でピット部を切断し、下側シャフト部からピット部の一部を分離しても良い。この場合、カゴ32の最下停止位置を上方へ移動させる必要がない。 In the above embodiment, the lower shaft portion 30L is cut along the floor surface 26S of the lowermost stop floor 10L of the basket 32, and the pit portion 30P is separated from the lower shaft portion 30L. Not exclusively. For example, when the lower part of the basket enters the pit portion as in the above embodiment, the pit portion is cut below the portion where the lower portion of the basket enters, and a part of the pit portion is separated from the lower shaft portion. You may. In this case, it is not necessary to move the bottom stop position of the basket 32 upward.

また、例えば、最下停止階10Lにおける床面26Sよりも上側で、下側シャフト部30Lを切断しても良いし、カゴ32の最下停止階10L以外の停止階で、下側シャフト部30Lを切断しても良い。 Further, for example, the lower shaft portion 30L may be cut above the floor surface 26S on the lowermost stop floor 10L, or the lower shaft portion 30L may be cut on a stop floor other than the lowermost stop floor 10L of the basket 32. May be disconnected.

また、上記実施形態では、カゴ32の最下停止位置を上方へ移動させたが、カゴ32の最下停止位置は上方へ移動させなくても良い。 Further, in the above embodiment, the lowermost stop position of the basket 32 is moved upward, but the lowermost stop position of the basket 32 does not have to be moved upward.

また、上記実施形態では、既存構造物10の一階がカゴ32の最下停止階10Lとされ、既存構造物10の最上階がカゴ32の最上停止階10Tとされるが、上記実施形態はこれに限らない。カゴ32の最下停止階及び最上停止階は、適宜変更可能である。 Further, in the above embodiment, the first floor of the existing structure 10 is the lowest stop floor 10L of the basket 32, and the top floor of the existing structure 10 is the top stop floor 10T of the basket 32. Not limited to this. The bottom stop floor and the top stop floor of the basket 32 can be changed as appropriate.

また、上記実施形態に係る中間階免震改修工法は、上記の既存構造物10に限らず、エレベータシャフトを有する種々の既存構造物に適用可能である。 Further, the intermediate floor seismic isolation repair method according to the above embodiment is applicable not only to the above-mentioned existing structure 10 but also to various existing structures having an elevator shaft.

以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明はこうした実施形態に限定されるものでなく、一実施形態及び各種の変形例を適宜組み合わせて用いても良いし、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々なる態様で実施し得ることは勿論である。 Although one embodiment of the present invention has been described above, the present invention is not limited to such an embodiment, and one embodiment and various modifications may be used in combination as appropriate. Of course, it can be carried out in various modes as long as it does not deviate.

10 既存構造物
10M 中間階
30 エレベータシャフト
30P ピット部
30L 下側シャフト部
32 カゴ
42 上部構造体
44 下部構造体
46 免震装置
10 Existing structure 10M Middle floor 30 Elevator shaft 30P Pit part 30L Lower shaft part 32 Basket 42 Upper structure 44 Lower structure 46 Seismic isolation device

Claims (3)

カゴが昇降するエレベータシャフトを有する既存構造物の中間階に免震装置を設置し、該既存構造物の上部構造体を前記免震装置を介して該既存構造物の下部構造体に支持させるとともに、前記下部構造体側に配置される前記エレベータシャフトの下側シャフト部を前記上部構造体に吊り下げ支持させる中間階免震改修工法において、
ピット部が一体化された前記下側シャフト部を切断し、該下側シャフト部から前記ピット部の一部又は全部を分離して存置する、
中間階免震改修工法。
A seismic isolation device is installed on the middle floor of an existing structure having an elevator shaft for raising and lowering a basket, and the upper structure of the existing structure is supported by the lower structure of the existing structure via the seismic isolation device. In the intermediate floor seismic isolation repair method in which the lower shaft portion of the elevator shaft arranged on the lower structure side is suspended and supported by the upper structure.
The lower shaft portion with the integrated pit portion is cut, and a part or all of the pit portion is separated and retained from the lower shaft portion .
Middle floor seismic isolation repair method.
前記下側シャフト部から分離された前記ピット部に前記カゴが入らないように、該カゴの最下停止位置を上方へ移動する、
請求項1に記載の中間階免震改修工法。
The bottom stop position of the basket is moved upward so that the basket does not enter the pit portion separated from the lower shaft portion.
The intermediate floor seismic isolation repair method according to claim 1.
免震改修前の前記カゴの最下停止階において前記下側シャフト部を切断し、該下側シャフト部から前記ピット部の全部を分離する、
請求項1又は請求項2に記載の中間階免震改修工法。
The lower shaft portion is cut at the lowest stop floor of the basket before the seismic isolation repair, and the entire pit portion is separated from the lower shaft portion.
The intermediate floor seismic isolation repair method according to claim 1 or 2.
JP2017098485A 2017-05-17 2017-05-17 Middle floor seismic isolation repair method Active JP6944810B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017098485A JP6944810B2 (en) 2017-05-17 2017-05-17 Middle floor seismic isolation repair method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017098485A JP6944810B2 (en) 2017-05-17 2017-05-17 Middle floor seismic isolation repair method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2018193772A JP2018193772A (en) 2018-12-06
JP6944810B2 true JP6944810B2 (en) 2021-10-06

Family

ID=64568838

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017098485A Active JP6944810B2 (en) 2017-05-17 2017-05-17 Middle floor seismic isolation repair method

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6944810B2 (en)

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5502932A (en) * 1992-02-05 1996-04-02 Chinese Building Technology Services Corporation Limited Method and device of earthquake resistant & energy reduction for high-rise structures
JP2000120298A (en) * 1998-10-16 2000-04-25 Takenaka Komuten Co Ltd Base isolation building
CN106436905B (en) * 2016-07-26 2018-08-21 东南大学 The top shock insulation building module structure of the adaptive shock insulation number of plies

Also Published As

Publication number Publication date
JP2018193772A (en) 2018-12-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6389788B2 (en) Passenger conveyor
JP5028169B2 (en) Elevator main rope steady rest
JP6944810B2 (en) Middle floor seismic isolation repair method
TWI310019B (en)
JP5919646B2 (en) How to build a base-isolated building
JP6368551B2 (en) Seismic isolation method for existing buildings
JP5667476B2 (en) Base-isolated buildings and methods for building base-isolated buildings
CN107152099B (en) Method for arranging interlayer shock insulation structures with different elevations
KR101403660B1 (en) Building structure for improving seismic performance
CN105756213A (en) Serial connection vibration isolation structure used for vibration isolation or vibration absorption
KR101608207B1 (en) Damping system and building construction using the same
JP6235824B2 (en) Floating structure building
JP6171566B2 (en) Extension method
KR102129397B1 (en) A column earthquake-proof structure of HANOK(traditional korean style house)
JP7066944B2 (en) Structure
JP6432759B2 (en) Building vibration control structure
JP4731651B2 (en) Seismic isolated house
JP2011140759A (en) Movement amount restriction device and structure
JP4351110B2 (en) Movable landing equipment for elevators for base-isolated buildings
JP5722660B2 (en) Seismic isolation retrofit method
JP6356398B2 (en) Home structure and foundation construction method for Tomori home
JP2019116827A (en) Building such as base isolation piloti
JP6061791B2 (en) Multistage parking system
JP7052948B2 (en) Seismic isolation structure
JP2015113689A (en) Building such as seismically isolated pilotis

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20200326

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20210216

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20210316

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210423

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20210907

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20210913

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6944810

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150