JP7009731B2 - Floor structure - Google Patents

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Description

本発明は、床構造に関する。 The present invention relates to a floor structure.

下記特許文献1には、柱の側面に、腰壁を形成した梁が接合されるコンクリート構造物の柱梁接合部が開示されている。この構造では、腰壁主筋の一端側と梁の下端主筋とを囲むように環状の先端補強筋を配筋し、柱の側面と先端補強金との間に、環状の全体あばら筋及び腰壁あばら筋を配筋する。 The following Patent Document 1 discloses a column-beam joint portion of a concrete structure to which a beam forming a waist wall is joined to a side surface of a column. In this structure, an annular tip reinforcing bar is arranged so as to surround one end side of the lumbar wall main bar and the lower end main bar of the beam, and between the side surface of the column and the tip reinforcing metal, the entire annular stirrups and the lumbar wall stirrups are arranged. Arrange the muscles.

また、下記特許文献2には、ハンチ鉄骨大梁の軸方向の中間部の梁成を、その軸方向の両側端部の梁成よりも小さくすることで、ハンチ鉄骨大梁の軸方向の両側端部の下面を中間部の下面よりも下方に配置し、中間部の下方側に設備配管を配設した梁接合構造が開示されている。 Further, in Patent Document 2 below, the beam formation in the intermediate portion in the axial direction of the haunch steel frame girder is made smaller than the beam formation in the both end portions in the axial direction, so that both end portions in the axial direction of the haunch steel frame girder are formed. Disclosed is a beam joining structure in which the lower surface of the middle portion is arranged below the lower surface of the intermediate portion and the equipment piping is arranged on the lower side of the intermediate portion.

また、下記特許文献3には、基礎梁下端部と基礎梁中央部で形成される部分の断面形状を逆T字状とし、基礎梁下端部の幅が、基礎梁下端部の上方の部分、すなわち基礎張中央部の幅よりも大きくなるようにした建築物が開示されている。 Further, in Patent Document 3 below, the cross-sectional shape of the portion formed by the lower end portion of the foundation beam and the central portion of the foundation beam is an inverted T shape, and the width of the lower end portion of the foundation beam is the portion above the lower end portion of the foundation beam. That is, a building that is made larger than the width of the central part of the foundation is disclosed.

特開2012-215063号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2012-215063 特開2014-77339号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2014-77339 特開2016-186186号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2016-186186

上記特許文献1に記載の構造では、柱梁接合部の配筋構造が複雑であり、施工性が低下する。 In the structure described in Patent Document 1, the reinforcement arrangement structure of the column-beam joint is complicated, and the workability is deteriorated.

上記特許文献2に記載の構造では、ハンチ鉄骨大梁の上面の高さは同じであり、ハンチ鉄骨大梁の上部に段差を形成するものではない。 In the structure described in Patent Document 2, the height of the upper surface of the haunch steel girder is the same, and a step is not formed on the upper part of the haunch steel girder.

上記特許文献3に記載の構造では、基礎梁下端部の幅が、基礎梁下端部の上方の部分、すなわち基礎張中央部の幅よりも大きいため、施工性が低下する。 In the structure described in Patent Document 3, the width of the lower end of the foundation beam is larger than the width of the upper portion of the lower end of the foundation beam, that is, the width of the central portion of the foundation tension, so that the workability is lowered.

本発明は上記事実を考慮し、配筋構造を複雑化することなく、段差を有する床面の支持強度を確保することができる床構造を提供することが目的である。 In consideration of the above facts, it is an object of the present invention to provide a floor structure capable of ensuring the supporting strength of a floor surface having a step without complicating the bar arrangement structure.

請求項1の発明に係る床構造は、柱に接合され、垂直ハンチ部を備え上端面に段差がある鉄筋コンクリート梁と、前記鉄筋コンクリート梁の上端面に設けられ、段差のある床面を形成する床スラブと、前記鉄筋コンクリート梁の端部に配筋され、前記垂直ハンチ部の下部の下端主筋から垂直に立ち上がり水平方向へ屈曲して前記柱の内部に定着される端部上端主筋と、を有する。 The floor structure according to the invention of claim 1 is a reinforced concrete beam which is joined to a column and has a vertical haunch portion and has a step on the upper end surface, and a floor provided on the upper end surface of the reinforced concrete beam to form a stepped floor surface. It has a slab and an end upper end main bar that is arranged at the end of the reinforced concrete beam, rises vertically from the lower end main bar at the lower part of the vertical haunch portion, bends in the horizontal direction, and is fixed inside the column.

請求項1に記載の発明によれば、垂直ハンチ部を備え上端面に段差がある鉄筋コンクリート梁が柱に接合されている。鉄筋コンクリート梁の上端面に床スラブが設けられることで、段差のある床面が形成されている。鉄筋コンクリート梁の端部には、垂直ハンチ部の下部の下端主筋から垂直に立ち上がり水平方向へ屈曲して柱の内部に定着される端部上端主筋が配筋されている。これにより、上端面の段差が高い部分の床スラブの支持強度を確保することができる。また、垂直ハンチ部の上下方向の高さを変えるとき、鉄筋を屈曲させる位置を変える加工方法で異なる高さの段差に簡単に配筋することができる。 According to the first aspect of the present invention, a reinforced concrete beam provided with a vertical haunch portion and having a step on the upper end surface is joined to the column. A floor slab is provided on the upper end surface of the reinforced concrete beam to form a stepped floor surface. At the end of the reinforced concrete beam, the upper end main bar that rises vertically from the lower end main bar at the lower part of the vertical haunch portion and bends in the horizontal direction and is fixed inside the column is arranged. As a result, it is possible to secure the supporting strength of the floor slab in the portion where the step on the upper end surface is high. Further, when changing the height of the vertical haunch portion in the vertical direction, it is possible to easily arrange the reinforcing bars at steps of different heights by a processing method of changing the bending position of the reinforcing bars.

請求項2の発明に係る床構造は、請求項1に記載の床構造において、前記鉄筋コンクリート梁は、前記垂直ハンチ部を備えた部分と他の部分とで梁幅が一定とされている。 The floor structure according to the second aspect of the present invention is the floor structure according to the first aspect, wherein the reinforced concrete beam has a constant beam width between a portion provided with the vertical haunch portion and another portion.

請求項2に記載の発明によれば、鉄筋コンクリート梁は、垂直ハンチ部を備えた部分と他の部分とで梁幅が一定とされており、垂直ハンチ部の部分と他の部分との梁幅を変える場合と比べて、垂直ハンチ部の強度を大きくできる。 According to the second aspect of the present invention, in the reinforced concrete beam, the beam width is constant between the portion provided with the vertical haunch portion and the other portion, and the beam width between the portion of the vertical haunch portion and the other portion. The strength of the vertical haunch part can be increased compared to the case of changing.

請求項3の発明に係る床構造は、請求項1又は請求項2に記載の床構造において、前記鉄筋コンクリート梁と接合される前記柱の下側に免震装置が設けられている。 In the floor structure according to the third aspect of the present invention, in the floor structure according to the first or second aspect, a seismic isolation device is provided under the pillar to be joined to the reinforced concrete beam.

請求項3に記載の発明によれば、鉄筋コンクリート梁と接合される柱の下側に免震装置を設け、地震による床スラブの揺れを抑制している。 According to the third aspect of the present invention, a seismic isolation device is provided under the column joined to the reinforced concrete beam to suppress the shaking of the floor slab due to the earthquake.

本発明の床構造によれば、配筋構造を複雑化することなく、段差を有する床面の支持強度を確保することができる。 According to the floor structure of the present invention, it is possible to secure the supporting strength of the floor surface having a step without complicating the bar arrangement structure.

第1実施形態の床構造が適用された構造物を示す立断面図である。It is a vertical sectional view which shows the structure to which the floor structure of 1st Embodiment is applied. 第1実施形態の床構造の配筋を示す立断面図である。It is a vertical sectional view which shows the reinforcement arrangement of the floor structure of 1st Embodiment. 第1実施形態の床構造に用いられる鉄筋コンクリート梁の長手方向の端部の配筋の断面図(図2中の3-3線に沿った断面図)である。It is sectional drawing (cross-sectional view along line 3-3 in FIG. 2) of the reinforcement arrangement of the end part in the longitudinal direction of the reinforced concrete beam used for the floor structure of 1st Embodiment. 第2実施形態の床構造が適用された構造物を示す平面図である。It is a top view which shows the structure to which the floor structure of 2nd Embodiment is applied. 第2実施形態の床構造が適用された構造物を示す立断面図(図4中の5-5線に沿った断面図)である。It is a vertical sectional view (cross-sectional view along line 5-5 in FIG. 4) which shows the structure to which the floor structure of 2nd Embodiment is applied.

本発明の実施の形態について、図面を基に詳細に説明する。なお、各図は模式的なものであり、本発明と関連性の低いものは図示を省略している。 Embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. It should be noted that each figure is a schematic one, and those having low relevance to the present invention are not shown.

〔第1実施形態〕
第1実施形態の床構造について図1~図3を参照して説明する。
[First Embodiment]
The floor structure of the first embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 3.

(構造)
図1には、本実施形態の床構造12が適用された構造物(建物)10が立断面図にて示されている。図1に示されるように、構造物10は、基礎14上に複数の免震装置16により免震支持されて設置されている。構造物10は、複数の免震装置16の上方側にそれぞれ設置された複数の上基礎18を備えている。複数の上基礎18には、それぞれ柱20が設けられている。すなわち、柱20の下端部は上基礎18に接合されており、断面視にて柱20の外形よりも上基礎18の外形が大きい。本実施形態では、柱20及び上基礎18は、鉄筋コンクリートで構築されている。
(Construction)
FIG. 1 shows a structure (building) 10 to which the floor structure 12 of the present embodiment is applied in a vertical cross-sectional view. As shown in FIG. 1, the structure 10 is installed on the foundation 14 with seismic isolation support by a plurality of seismic isolation devices 16. The structure 10 includes a plurality of upper foundations 18 installed on the upper side of the plurality of seismic isolation devices 16. Pillars 20 are provided on each of the plurality of upper foundations 18. That is, the lower end portion of the pillar 20 is joined to the upper foundation 18, and the outer shape of the upper foundation 18 is larger than the outer shape of the pillar 20 in cross-sectional view. In this embodiment, the columns 20 and the upper foundation 18 are constructed of reinforced concrete.

構造物10は、図1中の中央部の隣り合う柱20間に連結された鉄筋コンクリート梁22を備えている。鉄筋コンクリート梁22の梁せいは、軸方向(長手方向)に沿って略均一とされている。図示を省略するが、構造物10には、複数の柱20間に連結される鉄筋コンクリート梁22が複数間隔をおいて配置されている。隣り合う複数の鉄筋コンクリート梁22の上面側には、床パネル24が設けられている。また、構造物10は、図1中の鉄筋コンクリート梁22の軸方向外側の隣り合う柱20間に設けられた2箇所の床構造12を備えている。2箇所の床構造12は、ほぼ同じ構成である。 The structure 10 includes a reinforced concrete beam 22 connected between adjacent columns 20 in the central portion in FIG. 1. The beam length of the reinforced concrete beam 22 is made substantially uniform along the axial direction (longitudinal direction). Although not shown, reinforced concrete beams 22 connected between a plurality of columns 20 are arranged at a plurality of intervals in the structure 10. A floor panel 24 is provided on the upper surface side of a plurality of adjacent reinforced concrete beams 22. Further, the structure 10 includes two floor structures 12 provided between adjacent columns 20 on the axially outer side of the reinforced concrete beam 22 in FIG. 1. The two floor structures 12 have almost the same structure.

床構造12には、隣り合う柱20間に連結される鉄筋コンクリート梁30が設けられている。鉄筋コンクリート梁30は、軸方向(長手方向)の中間部に2箇所の垂直ハンチ部32を備えている。鉄筋コンクリート梁30の上端面には、軸方向両側の高上面部34Aと軸方向中央部の低上面部34Bとで構成された段差34が設けられている(図2参照)。すなわち、段差34は、鉄筋コンクリート梁30の軸方向両側の高上面部34Aと、高上面部34Aの間の2箇所の垂直ハンチ部32に対応する低上面部34Bと、で構成されている。さらに、床構造12には、鉄筋コンクリート梁30の2箇所の高上面部34Aと低上面部34Bに段差のある床面を形成する両側の床パネル36と中央部の床パネル38が設けられている。ここで、床パネル36、38は、床スラブの一例である。 The floor structure 12 is provided with a reinforced concrete beam 30 connected between adjacent columns 20. The reinforced concrete beam 30 is provided with two vertical haunch portions 32 in the intermediate portion in the axial direction (longitudinal direction). The upper end surface of the reinforced concrete beam 30 is provided with a step 34 composed of a high upper surface portion 34A on both sides in the axial direction and a low upper surface portion 34B in the central portion in the axial direction (see FIG. 2). That is, the step 34 is composed of a high upper surface portion 34A on both sides in the axial direction of the reinforced concrete beam 30 and a low upper surface portion 34B corresponding to two vertical haunch portions 32 between the high upper surface portions 34A. Further, the floor structure 12 is provided with floor panels 36 on both sides and a floor panel 38 in the center, which form a stepped floor surface on the two high upper surface portions 34A and the low upper surface portion 34B of the reinforced concrete beam 30. .. Here, the floor panels 36 and 38 are examples of floor slabs.

鉄筋コンクリート梁30の軸方向の端部は、鉄筋コンクリート製の上基礎18の上側角部に接合されており、鉄筋コンクリート梁30の軸方向の端部と上基礎18とが一体化されている。鉄筋コンクリート梁30は、側面視にて略矩形状の外形の軸方向の上側中央部が凹状に窪んだ形状とされている。 The axial end of the reinforced concrete beam 30 is joined to the upper corner of the reinforced concrete upper foundation 18, and the axial end of the reinforced concrete beam 30 and the upper foundation 18 are integrated. The reinforced concrete beam 30 has a substantially rectangular outer shape in which the upper central portion in the axial direction is recessed in a concave shape when viewed from the side.

鉄筋コンクリート梁30の下端面は、略水平方向に延びた下面部35とされている。すなわち、下面部35には、段差は設けられていない。図示を省略するが、床構造12には、複数の柱20間に連結される鉄筋コンクリート梁30が複数間隔をおいてほぼ平行に配置されている。鉄筋コンクリート梁30の軸方向と直交する方向には、隣り合う鉄筋コンクリート梁30を繋ぐ複数の小梁(図示省略)が設けられている。 The lower end surface of the reinforced concrete beam 30 is a lower surface portion 35 extending in a substantially horizontal direction. That is, the lower surface portion 35 is not provided with a step. Although not shown, the floor structure 12 has reinforced concrete beams 30 connected between a plurality of columns 20 arranged substantially in parallel at a plurality of intervals. A plurality of small beams (not shown) connecting adjacent reinforced concrete beams 30 are provided in a direction orthogonal to the axial direction of the reinforced concrete beams 30.

高上面部34Aは、鉄筋コンクリート梁30の軸方向の両端部側、すなわち柱20に接合される側に設けられている。一方(例えば、図1中の左側)の床パネル36は、隣り合う鉄筋コンクリート梁30の軸方向の一方(例えば、図1中の左側)の高上面部34Aと、隣り合う鉄筋コンクリート梁30を繋ぐ複数の小梁の上面側に設けられている。他方(例えば、図1中の右側)の床パネル36は、隣り合う鉄筋コンクリート梁30の軸方向の他方(例えば、図1中の右側)の高上面部34Aと、隣り合う鉄筋コンクリート梁30を繋ぐ複数の小梁の上面側に設けられている。また、床パネル38は、隣り合う鉄筋コンクリート梁30の低上面部34Bと隣り合う鉄筋コンクリート梁30を繋ぐ複数の小梁の上面側に配置されている。 The high upper surface portion 34A is provided on both ends of the reinforced concrete beam 30 in the axial direction, that is, on the side joined to the column 20. On the other hand (for example, the left side in FIG. 1), the floor panel 36 is a plurality of connecting the high upper surface portion 34A of one of the adjacent reinforced concrete beams 30 in the axial direction (for example, the left side in FIG. 1) and the adjacent reinforced concrete beams 30. It is provided on the upper surface side of the beam. The floor panel 36 on the other side (for example, the right side in FIG. 1) has a plurality of high upper surface portions 34A in the axial direction of the adjacent reinforced concrete beams 30 (for example, the right side in FIG. 1) connecting the adjacent reinforced concrete beams 30. It is provided on the upper surface side of the beam. Further, the floor panel 38 is arranged on the upper surface side of a plurality of small beams connecting the low upper surface portion 34B of the adjacent reinforced concrete beams 30 and the adjacent reinforced concrete beams 30.

床パネル38の上下方向の高さは、床パネル38の両側の床パネル36の上下方向の高さよりも低い。例えば、床パネル36の上面の高さと床パネル38の上面の高さとの差(床段差)は、1300~1850mmに設定されている。本実施形態では、床パネル36の上面の高さと床パネル38の上面の高さとの差(床段差)は、一例として、1850mmに設定されている。一般的な床段差は、100~300mm程度であるが、本実施形態の床構造12の床段差は、一般的な床段差よりもかなり大きい。 The vertical height of the floor panel 38 is lower than the vertical height of the floor panels 36 on both sides of the floor panel 38. For example, the difference (floor step) between the height of the upper surface of the floor panel 36 and the height of the upper surface of the floor panel 38 is set to 1300 to 1850 mm. In the present embodiment, the difference (floor step) between the height of the upper surface of the floor panel 36 and the height of the upper surface of the floor panel 38 is set to 1850 mm as an example. The general floor step is about 100 to 300 mm, but the floor step of the floor structure 12 of the present embodiment is considerably larger than the general floor step.

鉄筋コンクリート梁30における垂直ハンチ部32の側面側には、隣り合う鉄筋コンクリート梁30に掛け渡されるように壁パネル42が設けられている。 A wall panel 42 is provided on the side surface side of the vertical haunch portion 32 of the reinforced concrete beam 30 so as to be hung over the adjacent reinforced concrete beams 30.

構造物10は、例えば、新聞印刷用の輪転機工場として用いられており、建物内部の床パネル38上に巨大な輪転機44が配置されている。新聞印刷の作業性の効率化のためには、床パネル38の高さを床パネル36の高さから、例えば、1600~1850mm程度下げる必要がある。また、輪転機44の重量はかなり大きいため、鉄筋コンクリート梁30によって床パネル36、38を安定的に支持する必要がある。 The structure 10 is used, for example, as a rotary press factory for newspaper printing, and a huge rotary press 44 is arranged on a floor panel 38 inside a building. In order to improve the workability of newspaper printing, it is necessary to lower the height of the floor panel 38 from the height of the floor panel 36 by, for example, about 1600 to 1850 mm. Further, since the weight of the rotary press 44 is considerably large, it is necessary to stably support the floor panels 36 and 38 by the reinforced concrete beam 30.

本実施形態の鉄筋コンクリート梁30では、高さを下げる必要のある部分に垂直ハンチ部32を設けることで、低上面部34Bを形成する。また、鉄筋コンクリート梁30では、高さを下げる必要のない高上面部34A側の梁せいを大きくすることで、鉄筋コンクリート梁30の構造性能を向上させる。 In the reinforced concrete beam 30 of the present embodiment, the low upper surface portion 34B is formed by providing the vertical haunch portion 32 at the portion where the height needs to be lowered. Further, in the reinforced concrete beam 30, the structural performance of the reinforced concrete beam 30 is improved by increasing the beam length on the high upper surface portion 34A side, which does not need to lower the height.

図2には、鉄筋コンクリート梁30の配筋状態が軸方向に沿った立断面図にて示されている。また、図3には、鉄筋コンクリート梁30の高上面部34A側の配筋状態が軸方向と直交する方向の断面図にて示されている。鉄筋コンクリート梁30の配筋状態は、軸方向で左右対称とされている。図2及び図3に示されるように、鉄筋コンクリート梁30の軸方向両側の端部には、高上面部34A側の上部に複数(例えば、6本)の端部上筋50が水平方向(横方向)に配筋されている(図2参照)。複数の端部上筋50は、鉄筋コンクリート梁30の軸方向両側の高上面部34A側にそれぞれ設けられている。ここで、端部上筋50は、端部上端主筋の一例である。 FIG. 2 shows the reinforcement arrangement state of the reinforced concrete beam 30 in a vertical cross-sectional view along the axial direction. Further, FIG. 3 shows a cross-sectional view of the reinforced concrete beam 30 in a direction in which the bar arrangement state on the high upper surface portion 34A side is orthogonal to the axial direction. The reinforcing bar arrangement state of the reinforced concrete beam 30 is symmetrical in the axial direction. As shown in FIGS. 2 and 3, at the ends of the reinforced concrete beam 30 on both sides in the axial direction, a plurality (for example, 6) end upper bars 50 are horizontally (horizontally) at the upper portion on the high upper surface portion 34A side. Reinforcement is arranged in the direction) (see FIG. 2). The plurality of end upper bars 50 are provided on the high upper surface portions 34A side on both sides in the axial direction of the reinforced concrete beam 30, respectively. Here, the end upper bar 50 is an example of the end upper end main bar.

鉄筋コンクリート梁30の上下方向中間部の軸方向には、低上面部34Bの上部を跨ぐように複数(例えば、6本)の中央上筋52が水平方向(横方向)に配筋されている。複数の中央上筋52の下側には、複数(例えば、6本)の中央下筋54が水平方向(横方向)に配筋されている。鉄筋コンクリート梁30の上下方向下端部の軸方向には、下面部35に沿って複数(例えば、6本)の下端筋56が水平方向(横方向)に配筋されている。ここで、下端筋56は、下端主筋の一例である。 In the axial direction of the vertical intermediate portion of the reinforced concrete beam 30, a plurality of (for example, six) central upper bars 52 are arranged in the horizontal direction (horizontal direction) so as to straddle the upper portion of the lower upper surface portion 34B. Below the plurality of central upper muscles 52, a plurality of (for example, six) central lower muscles 54 are arranged in the horizontal direction (lateral direction). In the axial direction of the lower end portion of the reinforced concrete beam 30 in the vertical direction, a plurality of (for example, six) lower end reinforcements 56 are arranged in the horizontal direction (horizontal direction) along the lower surface portion 35. Here, the lower end bar 56 is an example of the lower end main bar.

図3に示されるように、鉄筋コンクリート梁30の上下方向の中間部には、複数の腹筋58が軸方向(水平方向)に配筋されている。腹筋58は、梁幅方向(鉄筋コンクリート梁30の軸方向と直交する方向)に一対で配置されている。一対の腹筋58は、上下方向に間隔をおいて配置されている。鉄筋コンクリート梁30の梁幅方向(軸方向と直交する方向)には、一対の腹筋58と接触するように幅止め筋64が水平方向(横方向)に配筋されている。なお、図2では、腹筋58と幅止め筋64は、図示していない。 As shown in FIG. 3, a plurality of abdominal muscles 58 are arranged in the axial direction (horizontal direction) in the vertical intermediate portion of the reinforced concrete beam 30. The abdominal muscles 58 are arranged in pairs in the beam width direction (direction orthogonal to the axial direction of the reinforced concrete beam 30). The pair of abdominal muscles 58 are arranged at intervals in the vertical direction. In the beam width direction (direction orthogonal to the axial direction) of the reinforced concrete beam 30, width retaining bars 64 are arranged in the horizontal direction (horizontal direction) so as to come into contact with the pair of abdominal muscles 58. In FIG. 2, the abdominal muscle 58 and the width stop muscle 64 are not shown.

また、鉄筋コンクリート梁30には、梁幅方向の一方側(例えば図3中の左側)において、複数(例えば、5本)の端部上筋50と、上下方向の複数の腹筋58と、複数(例えば、5本)の中央上筋52と、複数(例えば、5本)の中央下筋54と、複数(例えば、5本)の下端筋56とを囲むように、あばら筋60が配筋されている。あばら筋60は、鉄筋コンクリート梁30の軸方向に間隔をおいて複数配置されている(図2参照)。 Further, in the reinforced concrete beam 30, a plurality of (for example, five) end upper muscles 50, a plurality of vertical abdominal muscles 58, and a plurality of (for example, the left side in FIG. 3) on one side in the beam width direction (for example, the left side in FIG. 3). For example, the stirrups 60 are arranged so as to surround the central upper muscle 52 (five), the central lower muscle 54 (for example, five), and the lower end muscle 56 (for example, five). ing. A plurality of stirrups 60 are arranged at intervals in the axial direction of the reinforced concrete beam 30 (see FIG. 2).

さらに、鉄筋コンクリート梁30には、鉄筋コンクリート梁30の梁幅方向の他方側(例えば図3中の右側)において、複数(例えば、5本)の端部上筋50と、上下方向の複数の腹筋58と、複数(例えば、5本)の中央上筋52と、複数(例えば、5本)の中央下筋54と、複数(例えば、5本)の下端筋56とを囲むように、あばら筋62が配筋されている。梁幅方向にてあばら筋62の一部は、あばら筋60の一部と重なるように配置されている。あばら筋62は、鉄筋コンクリート梁30の軸方向に間隔をおいて複数配置されている。 Further, the reinforced concrete beam 30 has a plurality of (for example, five) end upper bars 50 and a plurality of vertical abdominal muscles 58 on the other side (for example, the right side in FIG. 3) of the reinforced concrete beam 30 in the beam width direction. And a plurality of (for example, 5) central upper muscles 52, a plurality of (for example, 5) central lower muscles 54, and a plurality of (for example, 5) lower end muscles 56 so as to surround the stirrups 62. Is arranged. A part of the stirrups 62 is arranged so as to overlap a part of the stirrups 60 in the beam width direction. A plurality of stirrups 62 are arranged at intervals in the axial direction of the reinforced concrete beam 30.

図2に示されるように、鉄筋コンクリート梁30の軸方向の端部の垂直ハンチ部32側には、軸方向に複数の小口補強筋68が配筋されている。複数の小口補強筋68は、鉄筋コンクリート梁30の上下方向に間隔をおいて配置されている。また、鉄筋コンクリート梁30の軸方向の端部には、中央上筋52と中央下筋54を上側から囲むように複数のキャップ筋70が配筋されている。複数のキャップ筋70は、鉄筋コンクリート梁30の軸方向に間隔をおいて配置されている。 As shown in FIG. 2, a plurality of edge reinforcing bars 68 are arranged in the axial direction on the vertical haunch portion 32 side of the axial end portion of the reinforced concrete beam 30. The plurality of edge reinforcing bars 68 are arranged at intervals in the vertical direction of the reinforced concrete beam 30. Further, at the axial end of the reinforced concrete beam 30, a plurality of cap bars 70 are arranged so as to surround the central upper bar 52 and the central lower bar 54 from above. The plurality of cap bars 70 are arranged at intervals in the axial direction of the reinforced concrete beam 30.

端部上筋50は、垂直ハンチ部32の下部の下端筋56から垂直に立ち上がる縦筋部50Aと、縦筋部50Aの上端部から水平方向に屈曲される横筋部50Bと、を備えている。横筋部50Bの一端部(縦筋部50Aと反対側の端部)には、下側に屈曲された屈曲部50Cが形成され、柱20の内部に定着されている。 The upper end muscle 50 includes a vertical muscle portion 50A that rises vertically from the lower end muscle 56 at the lower portion of the vertical haunch portion 32, and a horizontal muscle portion 50B that is bent horizontally from the upper end portion of the vertical muscle portion 50A. .. A bent portion 50C bent downward is formed at one end of the horizontal streaks 50B (the end opposite to the vertical streaks 50A) and is fixed inside the pillar 20.

中央上筋52は、鉄筋コンクリート梁30の軸方向に沿って配置される横筋部52Aと、柱20の内部で横筋部52Aの軸方向の両端部から下側に屈曲される屈曲部52Bと、を備えている。 The central upper bar 52 includes a horizontal bar 52A arranged along the axial direction of the reinforced concrete beam 30 and a bent portion 52B bent downward from both ends of the horizontal bar 52A in the axial direction inside the column 20. I have.

下端筋56は、鉄筋コンクリート梁30の軸方向に沿って配置される横筋部56Aと、柱20の内部で横筋部56Aの軸方向の両端部から上側に屈曲される屈曲部56Bと、を備えている。下端筋56の屈曲部56Bの上端部と、中央上筋52の屈曲部52Bの下端部とは、水平方向に対向するように配置され、柱20の内部で定着されている。 The lower end bar 56 includes a horizontal bar 56A arranged along the axial direction of the reinforced concrete beam 30 and a bent portion 56B bent upward from both ends of the horizontal bar 56A in the axial direction inside the column 20. There is. The upper end portion of the bent portion 56B of the lower end muscle 56 and the lower end portion of the bent portion 52B of the central upper muscle 52 are arranged so as to face each other in the horizontal direction and are fixed inside the pillar 20.

本実施形態では、鉛直方向の縦筋部50Aを備えた端部上筋50と、中央上筋52とを別々に配筋している。すなわち、一般的なハンチ部を備えた鉄筋コンクリート梁では、上筋が連続しているが、本実施形態では、端部上筋50と中央上筋52とを別々に配筋することで、上筋が連続しない構成とされている。 In the present embodiment, the end upper muscle 50 having the vertical vertical muscle portion 50A and the central upper muscle 52 are separately arranged. That is, in a reinforced concrete beam provided with a general haunch portion, the upper reinforcement is continuous, but in the present embodiment, the upper reinforcement is arranged separately for the end upper reinforcement 50 and the central upper reinforcement 52. Is not continuous.

鉄筋コンクリート梁30は、上記のように鉄筋を配筋した状態でコンクリート74を打設することによって構築されている。鉄筋コンクリート梁30は、垂直ハンチ部32を備えた低上面部34B側の部分と、他の部分である高上面部34Aとで、梁幅が一定とされている。 The reinforced concrete beam 30 is constructed by placing concrete 74 in a state where the reinforcing bars are arranged as described above. The reinforced concrete beam 30 has a constant beam width between a portion on the low upper surface portion 34B side provided with a vertical haunch portion 32 and a high upper surface portion 34A which is another portion.

免震装置16は、上記のように鉄筋コンクリート梁30と接合される柱20の下側に設けられている。免震装置16は、例えば、円板状の上部フランジ16Aと、円板状の下部フランジ16Bと、上部フランジ16Aと下部フランジ16Bとの間に配置される積層ゴム16Cと、を備えている。免震装置16は、図示しないボルトにより上部フランジ16Aが上基礎18に固定されると共に、図示しないボルトにより下部フランジ16Bが基礎14に固定されている。 The seismic isolation device 16 is provided on the lower side of the column 20 to be joined to the reinforced concrete beam 30 as described above. The seismic isolation device 16 includes, for example, a disk-shaped upper flange 16A, a disk-shaped lower flange 16B, and a laminated rubber 16C arranged between the upper flange 16A and the lower flange 16B. In the seismic isolation device 16, the upper flange 16A is fixed to the upper foundation 18 by bolts (not shown), and the lower flange 16B is fixed to the foundation 14 by bolts (not shown).

(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.

床構造12では、柱20に接合される鉄筋コンクリート梁30は、垂直ハンチ部32を備え、上端面に軸方向両側の高上面部34Aと軸方向中央部の低上面部34Bとで構成された段差34が設けられている。また、鉄筋コンクリート梁30の高上面部34Aと低上面部34Bに床パネル36、38が設けられることで、段差のある床面が形成されている。鉄筋コンクリート梁30の端部には、垂直ハンチ部32の下部の下端筋56から垂直に立ち上がり、水平方向へ屈曲して柱20の内部に定着される端部上筋50が配筋されている。これにより、鉄筋コンクリート梁30の軸方向の両端部の高上面部34A側の梁せいを大きくすることができ、構造性能が上がる。このため、上端面の段差が高い高上面部34Aの床パネル36の支持強度を確保することができる。 In the floor structure 12, the reinforced concrete beam 30 joined to the column 20 is provided with a vertical haunch portion 32, and a step composed of a high upper surface portion 34A on both sides in the axial direction and a low upper surface portion 34B in the central portion in the axial direction on the upper end surface. 34 is provided. Further, the floor panels 36 and 38 are provided on the high upper surface portion 34A and the lower upper surface portion 34B of the reinforced concrete beam 30, so that a floor surface having a step is formed. At the end of the reinforced concrete beam 30, an end upper bar 50 that rises vertically from the lower end bar 56 at the lower part of the vertical haunch portion 32, bends in the horizontal direction, and is fixed inside the column 20 is arranged. As a result, the beam length on the high upper surface portion 34A side at both ends of the reinforced concrete beam 30 in the axial direction can be increased, and the structural performance is improved. Therefore, it is possible to secure the supporting strength of the floor panel 36 of the high upper surface portion 34A having a high step on the upper end surface.

また、床構造12では、端部上筋50を直線的に折り曲げて配筋することができるため、配筋が単純であり、配筋の施工性が向上する。また、鉄筋コンクリート梁30の軸方向の高上面部34A側の梁せいが大きく、構造性能が上がるため、必要な鉄筋が少なくて済み、また、並べる鉄筋の本数も減るため、鉄筋コンクリート梁30の梁幅を小さくできる。したがって、鉄筋コンクリート梁30の必要なコンクリート量と鉄筋量を減らすことができる。 Further, in the floor structure 12, since the upper end reinforcement 50 can be linearly bent and arranged, the reinforcement arrangement is simple and the workability of the reinforcement arrangement is improved. In addition, since the beam length on the high upper surface portion 34A side in the axial direction of the reinforced concrete beam 30 is large and the structural performance is improved, less reinforcing bars are required, and the number of reinforcing bars to be arranged is also reduced, so that the beam width of the reinforced concrete beam 30 is reduced. Can be made smaller. Therefore, the required amount of concrete and the amount of reinforcing bars of the reinforced concrete beam 30 can be reduced.

さらに、垂直ハンチ部32の上下方向の高さを変えるとき、端部上筋50の上端部を屈曲させる位置を変える加工方法で、異なる高さの段差34に簡単に配筋することができる。 Further, when the height of the vertical haunch portion 32 is changed in the vertical direction, the reinforcing bars can be easily arranged on the steps 34 having different heights by a processing method of changing the position where the upper end portion of the end upper bar 50 is bent.

また、床構造12では、鉄筋コンクリート梁30は、垂直ハンチ部32を備えた低上面部34B側の部分と、他の部分である高上面部34Aとで、梁幅が一定とされている。このため、鉄筋コンクリート梁30は、垂直ハンチ部の部分と他の部分との梁幅を変える場合と比べて、垂直ハンチ部32の強度を大きくできる。 Further, in the floor structure 12, the reinforced concrete beam 30 has a constant beam width between a portion on the low upper surface portion 34B side provided with the vertical haunch portion 32 and a high upper surface portion 34A which is another portion. Therefore, in the reinforced concrete beam 30, the strength of the vertical haunch portion 32 can be increased as compared with the case where the beam width between the portion of the vertical haunch portion and the other portion is changed.

また、床構造12では、鉄筋コンクリート梁30と接合される柱20の下側に免震装置16を設け、地震による床パネル36、38の揺れを抑制している。 Further, in the floor structure 12, a seismic isolation device 16 is provided under the column 20 joined to the reinforced concrete beam 30 to suppress the shaking of the floor panels 36 and 38 due to an earthquake.

さらに、床構造12では、鉄筋コンクリート梁30の軸方向の中間部に2箇所の垂直ハンチ部32を備えている。このため、簡単な構成により、鉄筋コンクリート梁30の軸方向中間部の床パネル38の高さを、鉄筋コンクリート梁30の軸方向両側の床パネル36の高さよりも低くすることができる。 Further, the floor structure 12 is provided with two vertical haunch portions 32 in the intermediate portion in the axial direction of the reinforced concrete beam 30. Therefore, with a simple configuration, the height of the floor panel 38 at the axially intermediate portion of the reinforced concrete beam 30 can be made lower than the height of the floor panels 36 on both sides of the reinforced concrete beam 30 in the axial direction.

一方、床スラブに段差を形成する構造としては、例えば、梁と柱との接合部における梁上に腰壁を構築する構造や、梁と柱との接合部における梁上に増し打ちして高い部分を構築する構造が考えられる。さらに、例えば、鉄筋コンクリート梁の端部に通常のハンチ処理により斜めに配筋し、この斜めに配筋した部分に増し打ちして床パネルを配置する構造などが考えられる。 On the other hand, as a structure for forming a step on the floor slab, for example, a structure for constructing a waist wall on the beam at the joint between the beam and the column, or an additional striking on the beam at the joint between the beam and the column is high. A structure that constructs the part is conceivable. Further, for example, a structure is conceivable in which the end portion of the reinforced concrete beam is diagonally arranged by a normal haunch process, and the floor panel is arranged by additionally striking the diagonally arranged portion.

しかし、腰壁又は増し打ちにより段差を形成する構造では、支持強度が期待できるのは梁せいの低い部分のみとなり、腰壁又は増し打ち部分の支持強度が弱く、構造性能が足りない可能性がある。 However, in the structure where a step is formed by the waist wall or the additional striking, the supporting strength can be expected only in the part where the beam is low, and the supporting strength of the waist wall or the additional striking part is weak, and the structural performance may be insufficient. be.

また、鉄筋コンクリート梁の端部に通常のハンチ処理する構造では、通常のハンチ処理の部分は鉄筋を折り曲げるため、三角部分は増し打ちになる。この通常のハンチ処理では、斜めに配筋するため、鉄筋の折り曲げの配筋作業が煩雑であり、作業効率が低下する可能性がある。 Further, in the structure in which the end portion of the reinforced concrete beam is normally haunched, the triangular portion is struck more because the reinforcing bar is bent in the normal haunched portion. In this normal haunch process, since the reinforcing bars are arranged diagonally, the reinforcing bar arrangement work for bending the reinforcing bars is complicated, and the work efficiency may decrease.

これに対して、本実施形態の床構造12では、垂直ハンチ部32を備え、上端面に段差34がある鉄筋コンクリート梁30が設けられている。このため、配筋構造を複雑化することなく、段差34を有する床パネル36、38(特に高さが高い床パネル36)の支持強度を確保することができる。 On the other hand, in the floor structure 12 of the present embodiment, a reinforced concrete beam 30 having a vertical haunch portion 32 and a step 34 on the upper end surface is provided. Therefore, it is possible to secure the supporting strength of the floor panels 36, 38 (particularly the floor panel 36 having a particularly high height) having the step 34 without complicating the bar arrangement structure.

〔第2実施形態〕
次に、図4及び図5を用いて、第2実施形態の床構造について説明する。なお、前述した第1実施形態と同一構成部分については、同一番号を付してその説明を省略する。
[Second Embodiment]
Next, the floor structure of the second embodiment will be described with reference to FIGS. 4 and 5. The same components as those of the first embodiment described above will be assigned the same number and the description thereof will be omitted.

図4には、本実施形態の床構造102が適用された構造物100が平面図にて示されており、図5には、床構造102が適用された構造物100が立断面図にて示されている。図4に示されるように、構造物100は、複数の柱104、106と、隣り合う柱104、106に連結されるように配置された壁108と、を備えている。壁108は、平面視にて略U字状に形成されている。構造物100は、壁108で囲まれた建物内部の作業場110を備えている。作業場110は、略矩形状であり、作業場110の長手方向に沿った一方の側には、開口部112が設けられている。 FIG. 4 shows a plan view of the structure 100 to which the floor structure 102 of the present embodiment is applied, and FIG. 5 shows a vertical sectional view of the structure 100 to which the floor structure 102 is applied. It is shown. As shown in FIG. 4, the structure 100 includes a plurality of columns 104, 106 and a wall 108 arranged so as to be connected to adjacent columns 104, 106. The wall 108 is formed in a substantially U shape in a plan view. The structure 100 includes a workshop 110 inside the building surrounded by the wall 108. The work place 110 has a substantially rectangular shape, and an opening 112 is provided on one side of the work place 110 along the longitudinal direction.

床構造102は、隣り合う柱104間に連結された複数の鉄筋コンクリート梁120を備えている。鉄筋コンクリート梁120は、作業場110の長手方向にほぼ平行に配置されている。 The floor structure 102 includes a plurality of reinforced concrete beams 120 connected between adjacent columns 104. The reinforced concrete beams 120 are arranged substantially parallel to the longitudinal direction of the work place 110.

図5に示されるように、鉄筋コンクリート梁120は、垂直ハンチ部122を備え、上端面に高上面部124Aと低上面部124Bとで構成された段差124が設けられている。さらに、床構造102は、鉄筋コンクリート梁120の高上面部124Aと低上面部124Bに段差のある床面を形成する床パネル126、128を備えている(図4参照)。ここで、床パネル126、128は、床スラブの一例である。 As shown in FIG. 5, the reinforced concrete beam 120 is provided with a vertical haunch portion 122, and a step 124 composed of a high upper surface portion 124A and a low upper surface portion 124B is provided on the upper end surface. Further, the floor structure 102 includes floor panels 126 and 128 that form a stepped floor surface on the high upper surface portion 124A and the lower upper surface portion 124B of the reinforced concrete beam 120 (see FIG. 4). Here, the floor panels 126 and 128 are examples of floor slabs.

図示を省略するが、床構造102には、鉄筋コンクリート梁120の軸方向と直交する方向に、隣り合う鉄筋コンクリート梁120を繋ぐ複数の小梁が設けられている。 Although not shown, the floor structure 102 is provided with a plurality of small beams connecting adjacent reinforced concrete beams 120 in a direction orthogonal to the axial direction of the reinforced concrete beams 120.

高上面部124Aは、鉄筋コンクリート梁120の軸方向の一端部側(一方の柱104に接合される側)に設けられている。床パネル126は、隣り合う鉄筋コンクリート梁120の高上面部124Aと複数の小梁の上面側に配置されている。また、低上面部124Bは、鉄筋コンクリート梁120の軸方向の他端部側(他方の柱104に接合される側)に設けられている。床パネル128は、隣り合う鉄筋コンクリート梁120の低上面部124Bと複数の小梁の上面側に配置されている。床パネル128の上下方向の高さは、床パネル126の上下方向の高さよりも低い。例えば、床パネル128の上面の高さと、床パネル126の上面の高さとの差(床段差)は、1300~1850mmとされている。 The high upper surface portion 124A is provided on one end side (the side joined to one of the columns 104) in the axial direction of the reinforced concrete beam 120. The floor panel 126 is arranged on the high upper surface portion 124A of the adjacent reinforced concrete beams 120 and the upper surface side of the plurality of small beams. Further, the low upper surface portion 124B is provided on the other end side (the side joined to the other column 104) of the reinforced concrete beam 120 in the axial direction. The floor panel 128 is arranged on the lower upper surface portion 124B of the adjacent reinforced concrete beams 120 and the upper surface side of the plurality of small beams. The vertical height of the floor panel 128 is lower than the vertical height of the floor panel 126. For example, the difference (floor step) between the height of the upper surface of the floor panel 128 and the height of the upper surface of the floor panel 126 is 1300 to 1850 mm.

鉄筋コンクリート梁120は、垂直ハンチ部122を備えた低上面部124B側の部分と、他の部分である高上面部124Aとで、梁幅が一定とされている(図4参照)。 The reinforced concrete beam 120 has a constant beam width between a portion on the low upper surface portion 124B side provided with a vertical haunch portion 122 and a high upper surface portion 124A which is another portion (see FIG. 4).

鉄筋コンクリート梁120の配筋構造は、図2に示す第1実施形態の鉄筋コンクリート梁30の軸方向の一端部側(例えば、図2中の軸方向の左側)と同様であるので、図示を省略する。すなわち、鉄筋コンクリート梁120の高上面部124A側には、垂直ハンチ部122の下部の下端筋から垂直に立ち上がり、水平方向へ屈曲して柱104の内部に定着される端部上筋(端部上端主筋)が配筋されている。 Since the reinforcing bar arrangement structure of the reinforced concrete beam 120 is the same as the one end side in the axial direction of the reinforced concrete beam 30 of the first embodiment shown in FIG. 2 (for example, the left side in the axial direction in FIG. 2), the illustration is omitted. .. That is, on the high upper surface portion 124A side of the reinforced concrete beam 120, the upper end bar (upper end bar) that rises vertically from the lower end bar of the lower portion of the vertical haunch portion 122, bends in the horizontal direction, and is fixed inside the column 104. The main bar) is arranged.

また、図5に示されるように、柱104の下端部は、上基礎18に接合されている。基礎14と上基礎18との間には、免震装置16が設けられている。 Further, as shown in FIG. 5, the lower end portion of the pillar 104 is joined to the upper foundation 18. A seismic isolation device 16 is provided between the foundation 14 and the upper foundation 18.

図4に示されるように、作業場110の開口部112側には、床パネル128の高さとほぼ同じ高さの床パネル130が設置されている。構造物100は、作業場110に運搬用のトラック140を入れて荷物の積み込みを行うためのトラックバースとして用いられる。構造物100では、床パネル126の高さよりも低い床パネル128及び床パネル130の領域は、トラックヤードであり、複数のトラック140の寄り付き場として用いられる。床パネル128の高さよりも高い床パネル126の上には、複数のトラック140に荷物を搬送するための搬送装置142が設置されている。床パネル126の領域は、複数のトラック140に荷物を積み込む場として用いられる。荷物の積み込み作業の効率化のために、床パネル128の高さは、床パネル126の高さに対して1600~1850mm下げる必要がある。トラックバースは、重量的にかなり大きいため、鉄筋コンクリート梁120によって安定的に支持する必要がある。 As shown in FIG. 4, a floor panel 130 having a height substantially equal to the height of the floor panel 128 is installed on the opening 112 side of the work place 110. The structure 100 is used as a truck berth for loading a cargo by putting a truck 140 for transportation in the work place 110. In the structure 100, the area of the floor panel 128 and the floor panel 130, which is lower than the height of the floor panel 126, is a truck yard and is used as a place for a plurality of trucks 140 to approach. On the floor panel 126, which is higher than the height of the floor panel 128, a transport device 142 for transporting the load to a plurality of trucks 140 is installed. The area of the floor panel 126 is used as a place for loading loads on a plurality of trucks 140. In order to improve the efficiency of the cargo loading work, the height of the floor panel 128 needs to be lowered by 1600 to 1850 mm with respect to the height of the floor panel 126. Since the track berth is considerably large in weight, it needs to be stably supported by the reinforced concrete beam 120.

床構造102では、第1実施形態と同様の構成により、同様の効果を得ることができる。すなわち、床構造102では、鉄筋コンクリート梁120の上端面の段差が高い高上面部124A側は、梁せいが大きい。このため、床パネル126の支持強度を確保することができる。また、鉄筋コンクリート梁120の低上面部124B側は、高上面部124A側よりも梁せいが小さいが、トラックバースの荷重に対し十分な梁せいが確保されている。 In the floor structure 102, the same effect can be obtained by the same configuration as in the first embodiment. That is, in the floor structure 102, the beam fault is large on the high upper surface portion 124A side where the step on the upper end surface of the reinforced concrete beam 120 is high. Therefore, the support strength of the floor panel 126 can be ensured. Further, the low upper surface portion 124B side of the reinforced concrete beam 120 has a smaller beam sill than the high upper surface portion 124A side, but a sufficient beam sill is secured for the load of the track berth.

〔補足説明〕
第1及び第2実施形態の床構造12、102は、新聞印刷用の輪転機工場、トラックバース以外の用途に使用してもよい。例えば、ダンス用の舞台や、プールサイドの床など高い耐荷重が求められる場合に、本発明の床構造を適用することができる。
〔supplementary explanation〕
The floor structures 12 and 102 of the first and second embodiments may be used for applications other than the rotary press factory for newspaper printing and the truck berth. For example, the floor structure of the present invention can be applied when a high load capacity is required, such as a dance stage or a poolside floor.

第1及び第2実施形態において、端部上筋50以外の鉄筋の配筋構造は、本発明を逸脱しない範囲で適宜に変更してもよい。また、端部上筋50の寸法は、適宜に変更してもよい。 In the first and second embodiments, the reinforcing bar arrangement structure of the reinforcing bars other than the end upper reinforcing bar 50 may be appropriately changed as long as it does not deviate from the present invention. Further, the dimensions of the end upper bar 50 may be appropriately changed.

第1実施形態の床構造12では、床パネル36、38が用いられ、第2実施形態の床構造102では、床パネル126、128が用いられているが、本発明はこれらの構成に限定するものではない。例えば、現場で構築して段差のある床面を形成する床スラブを用いてもよい。 In the floor structure 12 of the first embodiment, the floor panels 36 and 38 are used, and in the floor structure 102 of the second embodiment, the floor panels 126 and 128 are used, but the present invention is limited to these configurations. It's not a thing. For example, a floor slab constructed in the field to form a stepped floor surface may be used.

第1及び第2実施形態の床構造12、102は、基礎14の上方側に設けられているが、本発明はこの構成に限定するものではない。例えば、建物の上層階(例えば2階以上の部分)に本発明の床構造を備える構成でもよい。 The floor structures 12 and 102 of the first and second embodiments are provided on the upper side of the foundation 14, but the present invention is not limited to this configuration. For example, the floor structure of the present invention may be provided on the upper floor (for example, a portion of the second floor or higher) of the building.

なお、本発明を特定の実施形態について詳細に説明したが、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ことは当業者にとって明らかである。 Although the present invention has been described in detail with respect to specific embodiments, the present invention is not limited to such embodiments, and various other embodiments are possible within the scope of the present invention. It is obvious to the trader.

12 床構造
16 免震装置
20 柱
30 鉄筋コンクリート梁
32 垂直ハンチ部
34 段差
36 床パネル(床スラブの一例)
38 床パネル(床スラブの一例)
50 端部上筋(端部上端主筋の一例)
56 下端筋(下端主筋の一例)
102 床構造
104 柱
120 鉄筋コンクリート梁
122 垂直ハンチ部
124 段差
126 床パネル(床スラブの一例)
128 床パネル(床スラブの一例)
12 Floor structure 16 Seismic isolation device 20 Pillar 30 Reinforced concrete beam 32 Vertical haunch 34 Step 36 Floor panel (example of floor slab)
38 Floor panel (an example of a floor slab)
50 Top bar at the end (an example of the main bar at the top of the end)
56 Lower end bar (an example of lower end main bar)
102 Floor structure 104 Pillar 120 Reinforced concrete beam 122 Vertical haunch part 124 Step 126 Floor panel (example of floor slab)
128 Floor panel (an example of a floor slab)

Claims (3)

柱に接合され、垂直ハンチ部を備え上端面に段差がある鉄筋コンクリート梁と、
前記鉄筋コンクリート梁の上端面に設けられ、段差のある床面を形成する床スラブと、
前記鉄筋コンクリート梁の端部に配筋され、前記垂直ハンチ部の下部の下端主筋から垂直に立ち上がり水平方向へ屈曲して前記柱の内部に定着される端部上端主筋と、
を有する床構造。
Reinforced concrete beams that are joined to columns, have vertical haunch parts, and have a step on the upper end surface,
A floor slab provided on the upper end surface of the reinforced concrete beam to form a stepped floor surface,
The upper end main bar, which is arranged at the end of the reinforced concrete beam, rises vertically from the lower end main bar at the lower part of the vertical haunch portion, bends horizontally, and is fixed inside the column.
Floor structure with.
前記鉄筋コンクリート梁は、前記垂直ハンチ部を備えた部分と他の部分とで梁幅が一定とされている請求項1に記載の床構造。 The floor structure according to claim 1, wherein the reinforced concrete beam has a constant beam width between a portion provided with the vertical haunch portion and another portion. 前記鉄筋コンクリート梁と接合される前記柱の下側に免震装置が設けられている請求項1又は請求項2に記載の床構造。 The floor structure according to claim 1 or 2, wherein a seismic isolation device is provided under the pillar to be joined to the reinforced concrete beam.
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