JP7248481B2 - deep foundation structure - Google Patents

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Description

本発明は、深基礎構造に関する。 The present invention relates to deep foundation structures.

建物の基礎として、基礎の左右の地盤に高低差があり、基礎が擁壁を兼用する場合などにおいては、深基礎が一般に適用されている。ところで、例えば地耐力が30kN/m程度かそれ以下の軟弱な地盤において深基礎を施工する場合、深基礎の内側(建物の内側)に埋戻す埋戻し土の高さは、深基礎ゆえに600mm程度以上になり得る。しかしながら、上記地耐力程度の軟弱な地盤に対して600mm程度以上の高さの埋戻し土を施工する場合、直接基礎では設計が困難になることから、埋戻し土に発泡プラスチック等の軽量材を適用したり、直接基礎の下方地盤に地盤改良や杭を施工するといった措置が講じられることとなり、いずれも工費を高騰させる要因となる。 As the foundation of a building, a deep foundation is generally applied when there is a height difference between the ground on the left and right sides of the foundation and the foundation also serves as a retaining wall. By the way, for example, when constructing a deep foundation in soft ground with a bearing capacity of about 30 kN/ m2 or less, the height of the backfill soil to be backfilled inside the deep foundation (inside the building) is 600 mm because of the deep foundation. It can be more than degree. However, when constructing backfill soil with a height of about 600 mm or more on soft ground with the above bearing capacity, it is difficult to design with a spread foundation. In addition, measures such as ground improvement and construction of piles on the ground below the spread foundation will be taken, all of which will cause the construction cost to rise.

また、上記する深基礎を用いて地下室を施工する場合もあるが、深基礎を鉄筋コンクリート製とした場合は、鉄筋コンクリート中にひび割れの発生が不可避であることから、防水施工が余儀なくされ、工費の増加と工期の長期化に繋がる。そこで、防水施工の不要なボックス状の鋼製地下室を適用する方策も考えられるが、ボックス状の鋼製地下室は一般の鉄筋コンクリート製と異なり、専門工事業者による施工が余儀なくされ、この観点から施工費の高騰に繋がる。 In some cases, the above-mentioned deep foundation is used to construct the basement, but when the deep foundation is made of reinforced concrete, cracks in the reinforced concrete are unavoidable, so waterproof construction is unavoidable, increasing construction costs. and lengthening the construction period. Therefore, it is conceivable to apply a box-shaped steel basement that does not require waterproofing. lead to soaring prices.

そこで、軽量材の埋戻しや地盤改良等を不要にするべく、地下空間を有する態様で鉄筋コンクリート製の深基礎が施工されるのが好ましい。しかしながら、例えば鉄筋コンクリート製の立ち上り部に生じたひび割れを介して背面地盤から浸み込んできた水(地下水、雨水等)が、地下空間を形成する立ち上り部の内面に漏水しないように、防水対策を講じる必要があることに変わりはない。従って、工費を高騰させることなく、防水対策が講じられた深基礎の開発が望まれている。 Therefore, in order to eliminate the need for backfilling with lightweight materials, ground improvement, etc., it is preferable to construct a deep foundation made of reinforced concrete in a manner having an underground space. However, waterproof measures are taken to prevent water (groundwater, rainwater, etc.) seeping from the back ground through cracks in the reinforced concrete rising part from leaking into the inner surface of the rising part that forms the underground space. There is no change in the fact that it is necessary to take lessons. Therefore, it is desired to develop a deep foundation with waterproof measures without increasing construction costs.

ところで、一般基礎と深基礎とを併用した建物の床構造に関し、一般基礎間又は一般基礎との間に設けられた土間コンクリート上に立設された束と、束により支持された大引とによる床組と、深基礎間に架設された梁による床組とが併用された、建物の床構造が提案されている(例えば、特許文献1参照)。 By the way, regarding the floor structure of a building that uses both a general foundation and a deep foundation, the bundles erected on the earthen floor concrete provided between the general foundation or between the general foundation and the girders supported by the bundles There has been proposed a floor structure of a building in which a floor framing and a floor framing with beams erected between deep foundations are used together (see, for example, Patent Literature 1).

特開2006-125086号公報JP 2006-125086 A

特許文献1に記載の建物の床構造においても、深基礎の内部には埋戻しが行われず、地下空間に利用できるとしている。従って、深基礎を施工するに当たり、軽量材の埋戻しや地盤改良等を不要にできる。しかしながら、鉄筋コンクリート製の深基礎であることから、上記するようにひび割れに起因する漏水対策として、何等かの防水施工が余儀なくされる構造であることに変わりはない。 In the floor structure of the building described in Patent Document 1 as well, the inside of the deep foundation is not backfilled and can be used as an underground space. Therefore, when constructing a deep foundation, it is possible to eliminate the need for backfilling with lightweight materials, ground improvement, and the like. However, since it is a deep foundation made of reinforced concrete, there is no change in the fact that it is a structure that must be waterproofed in some way as a countermeasure against water leakage caused by cracks as described above.

本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、軽量材の埋戻しや地盤改良等を不要にしながら、工費を高騰させることなく防水対策が講じられている深基礎構造を提供することを目的としている。 The present invention has been made in view of the above problems, and aims to provide a deep foundation structure in which waterproof measures are taken without increasing construction costs while eliminating the need for backfilling with lightweight materials and ground improvement. and

前記目的を達成すべく、本発明による深基礎構造の一態様は、
鉄筋コンクリート製の深基礎を形成する立ち上がり部の内側に、内側鋼製型枠が残置されて防水層を形成し、防水層内に室内空間が存在していることを特徴とする。
In order to achieve the above object, one aspect of the deep foundation structure according to the present invention is
A waterproof layer is formed by leaving an inner steel formwork on the inner side of the upright portion that forms the deep foundation made of reinforced concrete, and the indoor space exists within the waterproof layer.

本態様によれば、深基礎を形成する立ち上がり部の内側に内側鋼製型枠が残置されて防水層を形成していることにより、特別な防水施工を行うことなく、防水構造を備えた深基礎構造を形成することができる。すなわち、フレッシュコンクリートが硬化すると同時に、残置された内側鋼製型枠により防水層が形成されることから、工費を高騰させることなく、防水対策が講じられた深基礎構造を提供することができる。また、「防水層内に室内空間が存在している」とは、深基礎の内部に埋戻しが行われないことにより室内空間が形成されていることを意味しており、従って、深基礎の下方の地盤が比較的軟弱な地盤であっても、軽量材の埋戻しや地盤改良等を不要にすることができる。 According to this aspect, the inner steel formwork is left inside the rising part forming the deep foundation to form a waterproof layer, so that the deep foundation with a waterproof structure can be provided without performing special waterproof construction. A foundation structure can be formed. That is, at the same time as the fresh concrete hardens, a waterproof layer is formed by the remaining inner steel formwork, so a deep foundation structure with waterproof measures can be provided without increasing construction costs. In addition, "there is an indoor space within the waterproof layer" means that the indoor space is formed by not backfilling the inside of the deep foundation. Even if the ground below is relatively soft ground, it is possible to eliminate the need for backfilling with lightweight materials, ground improvement, and the like.

鉄筋コンクリート製の深基礎の施工に際しては、外側鋼製型枠(鋼製型枠は、メタルフォームとも言う)と内側鋼製型枠を組み立て、これらの型枠内にフレッシュコンクリートを打設し、フレッシュコンクリートが硬化した後、外側鋼製型枠のみを脱型する。すなわち、一般には、外型枠と内型枠の全ての型枠が脱型される。あるいは、必要に応じて、型枠の全部を埋め殺す場合もあり、この場合は外型枠と内型枠の全ての型枠が残置される。しかしながら、後者の場合には、完全な埋め殺しが前提であり、本態様の深基礎構造を形成する内側鋼製型枠のように、防水対策として型枠の一部が残置される構造は、従来には存在しない新規な技術思想である。 When constructing a deep foundation made of reinforced concrete, the outer steel formwork (steel formwork is also called metal form) and the inner steel formwork are assembled, fresh concrete is poured into these formwork, and fresh concrete is poured into the inner steel formwork. After the concrete has hardened, only the outer steel formwork is stripped. That is, in general, all of the outer molds and the inner molds are demolded. Alternatively, if necessary, the entire formwork may be buried, in which case all of the outer formwork and the inner formwork are left. However, in the latter case, complete burying is assumed, and a structure in which a part of the formwork is left as a waterproofing measure, such as the inner steel formwork that forms the deep foundation structure of this embodiment, This is a new technical idea that does not exist in the past.

本態様では、防水対策として型枠を残置する関係上、防水性に優れた鋼製型枠を採用している。ここで、内側鋼製型枠は残置され、外側鋼製型枠は脱型されて転用されることから、内側鋼製型枠を相対的に低仕様の鋼製型枠から形成してもよい。 In this embodiment, since the formwork is left as a waterproof measure, a steel formwork with excellent waterproofness is adopted. Here, the inner steel formwork is left as it is, and the outer steel formwork is demolded and reused, so the inner steel formwork may be formed from a steel formwork with relatively low specifications. .

深基礎の底盤に関しては、その全てが鉄筋コンクリート製の底盤であってもよいし、深基礎の対向する立ち上り部の間のスパンが長い場合には、立ち上り部から所定長さまでの範囲に鉄筋コンクリート製のフーチングが存在し、深基礎の中央領域においては鉄筋コンクリート製の底盤(フーチング)が存在しない構造としてもよい。後者の構造では、フーチングの上方において、全ての立ち上り部に亘って広がる土間コンクリートが施工されるが、土間コンクリートの施工に際しては、フーチングの上に例えば鋼製型枠を載置し、鋼製型枠の上方に土間コンクリートを施工する等の底盤止水対策を行うのがよい。 Regarding the bottom slab of the deep foundation, the bottom slab may be entirely made of reinforced concrete, or if the span between the rising parts facing each other in the deep foundation is long, a reinforced concrete slab shall be provided within the range from the rising part to a predetermined length. A structure in which a footing exists and a reinforced concrete bottom plate (footing) does not exist in the central region of the deep foundation may be adopted. In the latter structure, earth floor concrete is constructed above the footing to extend over all rising parts. It is recommended to take countermeasures against water leakage from the base, such as constructing dirt floor concrete above the frame.

室内空間は、室内倉庫、地下室の他、一階床一般部に連続して、該一階床一般部から30cm乃至200cm程度下方に落ち込んだ一階床深底部などに適用できる。 The indoor space can be applied to an indoor warehouse, a basement, or a deep bottom floor of the first floor that is continuous with the general floor of the first floor and drops about 30 cm to 200 cm below the general floor of the first floor.

また、本発明による深基礎構造の他の態様において、対向する前記立ち上がり部の内側にある、対向する前記内側鋼製型枠の間に梁が架け渡され、該梁により一階床が支持されていることを特徴とする。 In another aspect of the deep foundation structure according to the present invention, beams are bridged between the opposing inner steel forms inside the opposing risers, and the first floor is supported by the beams. It is characterized by

本態様によれば、対向する内側鋼製型枠の間に複数の梁が架け渡され、複数の梁に複数の根太が固定され、複数の根太に一階床が支持されていることにより、深基礎の底盤に固定される複数の長尺の束材にて一階床を支持することを不要にでき、梁下の空間を地下室等に供することができる。例えば、梁の上面に複数の短尺の束材を固定し、これら複数の短尺の束材により一階床を支持することができる。ここで、梁は、鋼製梁、RC梁、木製梁のいずれであってもよい。 According to this aspect, a plurality of beams are spanned between the opposing inner steel forms, a plurality of joists are fixed to the plurality of beams, and the first floor is supported by the plurality of joists, It is possible to eliminate the need to support the first floor with a plurality of long bundles fixed to the bottom plate of the deep foundation, and to use the space under the beam for a basement or the like. For example, a plurality of short trusses can be fixed to the upper surface of the beam, and the first floor can be supported by these short trusses. Here, the beams may be steel beams, RC beams, or wooden beams.

立ち上り部に対する梁の固定態様の一例として、深基礎の立ち上り部の内側鋼製型枠のコンクリートに埋設される側において、梁に対応する位置にアンカーボルトを溶接にて接合しておき、コンクリート内に埋設されるようにしておく。一方、内側鋼製型枠の梁側においては、梁に固定される固定ボルトが螺合されている当接プレートを溶接にて接合し、固定ボルトを梁側に突出させておく。例えばH形鋼により形成される梁の端部のエンドプレートに開設されているボルト孔に対して、固定ボルトの先端を挿通させてナット締めすることにより、当接プレートとエンドプレートが相互に当接した状態で、固定ボルトとアンカーボルトを介して立ち上り部と梁を固定することができる。 As an example of fixing the beam to the riser, anchor bolts are welded to the position corresponding to the beam on the side of the riser of the deep foundation that is embedded in the concrete of the inner steel formwork, be buried in the On the other hand, on the beam side of the inner steel formwork, the abutment plate to which the fixing bolt fixed to the beam is screwed is welded so that the fixing bolt protrudes toward the beam. For example, by inserting the tip of a fixing bolt into a bolt hole opened in the end plate at the end of a beam made of H-beam and tightening the nut, the contact plate and the end plate contact each other. The upright portion and the beam can be fixed via the fixing bolt and the anchor bolt in a state of contact.

また、本発明による深基礎構造の他の態様において、前記内側鋼製型枠同士の接合部は、ボルトをナット締めすることにより形成され、該内側鋼製型枠の端面の間の該ボルトの周囲に止水材が配設されていることを特徴とする。 In another aspect of the deep foundation structure according to the present invention, the joints between the inner steel forms are formed by tightening bolts with nuts, the bolts between the end faces of the inner steel forms. It is characterized in that a water stop material is arranged around it.

本態様によれば、内側鋼製型枠同士の接合部がボルトナットにより形成されるとともに、内側鋼製型枠の端面の間のボルトの周囲に止水材が配設されていることにより、内側鋼製型枠の背面の立ち上り部等に生じたひび割れを介して流れてきた水が、内側鋼製型枠同士の接合部を介して内側鋼製型枠の内側に漏水することを抑止することができる。 According to this aspect, the joints between the inner steel forms are formed by bolts and nuts, and the water stop material is arranged around the bolts between the end faces of the inner steel forms, Prevents water from leaking inside the inner steel formwork through the joints between the inner steel formworks, which has flowed through cracks that have occurred in the rising parts of the back of the inner steel formwork. be able to.

また、本発明による深基礎構造の他の態様において、前記立ち上がり部を形成する際に適用される前記内側鋼製型枠と、該立ち上がり部の形成後に脱型される外側鋼製型枠とを繋ぐ巾止め金具が、前記内側鋼製型枠の外面に取り付けられている被係合片に係合された状態で、該巾止め金具が前記立ち上がり部に埋設されていることを特徴とする。 Further, in another aspect of the deep foundation structure according to the present invention, the inner steel formwork applied when forming the riser and the outer steel formwork removed after forming the riser are The connecting width stop fitting is embedded in the raised portion in a state in which the width stop fitting is engaged with the engaged piece attached to the outer surface of the inner steel mold.

本態様によれば、立ち上がり部の形成後に脱型される外側鋼製型枠と内側鋼製型枠とを繋ぐ巾止め金具が、内側鋼製型枠の外面に取り付けられている被係合片に係合されることにより、巾止め金具が内側鋼製型枠を貫通しないことから、巾止め金具の貫通部を介した内側鋼製型枠の内側への漏水を抑止することができる。 According to this aspect, the engaged piece is attached to the outer surface of the inner steel formwork, and the width stopper fitting that connects the outer steel formwork and the inner steel formwork, which are demolded after the rising portion is formed, is attached to the outer surface of the inner steel formwork. As a result, the width stopper fitting does not penetrate the inner steel formwork, so water leakage to the inside of the inner steel formwork via the penetration part of the width stopper fitting can be suppressed.

また、本発明による深基礎構造の他の態様は、前記内側鋼製型枠の内面に、複数の中空の縦リブが取り付けられていることを特徴とする。 Another embodiment of the deep foundation structure according to the present invention is characterized in that a plurality of hollow longitudinal ribs are attached to the inner surface of the inner steel formwork.

本態様によれば、内側鋼製型枠の内面に設けられている複数の中空の縦リブにより、フレッシュコンクリートのコンクリート圧に対する耐圧性を内側鋼製型枠に付与するとともに、中空の縦リブを内側の化粧パネル等の被取り付け部材として適用することができる。尚、内側鋼製型枠の内面に対して中空の縦リブが溶接等にて接合されることにより、中空の縦リブの取り付けに際して内側鋼製型枠に貫通部が設けられることはなく、貫通部を介した漏水の恐れはない。 According to this aspect, the plurality of hollow vertical ribs provided on the inner surface of the inner steel form provide the inner steel form with pressure resistance against the concrete pressure of fresh concrete, and the hollow longitudinal ribs are provided. It can be applied as an attached member such as an inner decorative panel. In addition, since the hollow vertical ribs are joined to the inner surface of the inner steel formwork by welding or the like, there is no through-hole provided in the inner steel formwork when installing the hollow vertical ribs. There is no risk of water leakage through the

以上の説明から理解できるように、本発明の深基礎構造によれば、室内空間を有することにより、軽量材の埋戻しや地盤改良等を不要にでき、さらには、工費を高騰させることなく、防水対策が講じられている深基礎構造を提供することができる。 As can be understood from the above description, according to the deep foundation structure of the present invention, by having an indoor space, it is possible to eliminate the need for backfilling with lightweight materials, ground improvement, etc., and furthermore, without increasing construction costs, It is possible to provide a deep foundation structure that is waterproofed.

実施形態に係る深基礎構造の一例の縦断面図である。It is a longitudinal section of an example of a deep foundation structure concerning an embodiment. 内側鋼製型枠同士の接合部を拡大した縦断面図である。It is the longitudinal cross-sectional view which expanded the joint part of inner steel forms. 立ち上り部と梁の接合部を拡大した縦断面図である。It is the longitudinal cross-sectional view which expanded the joint part of a rising part and a beam. 深基礎構造の立ち上り部が施工され前の状態を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view showing the state before the rising portion of the deep foundation structure is constructed. 巾止め金具が内側鋼製型枠の背面に係合された状態で立ち上り部に埋設されている状態を示すとともに、留め付け金具の取り外しと外側鋼製型枠の脱型をともに示す縦断面図である。Longitudinal cross-sectional view showing the state in which the width stopper is embedded in the rising portion while being engaged with the back surface of the inner steel formwork, and also shows the removal of the fasteners and the stripping of the outer steel formwork. is. 内側鋼製型枠の内面に取付けられている縦リブを示す斜視図である。FIG. 4 is a perspective view showing longitudinal ribs attached to the inner surface of the inner steel formwork;

以下、実施形態に係る深基礎構造について、添付の図面を参照しながら説明する。尚、本明細書及び図面において、実質的に同一の構成要素については、同一の符号を付することにより重複した説明を省く場合がある。 Hereinafter, a deep foundation structure according to an embodiment will be described with reference to the accompanying drawings. In addition, in the present specification and drawings, substantially the same components may be denoted by the same reference numerals, thereby omitting duplicate descriptions.

[実施形態に係る深基礎構造]
図1乃至図3を参照して、実施形態に係る深基礎構造の一例について説明する。ここで、図1は、実施形態に係る深基礎構造の一例の縦断面図であって深基礎の一部を示した図である。また、図2は、内側鋼製型枠同士の接合部を拡大した縦断面図であり、図3は、立ち上り部と梁の接合部を拡大した縦断面図である。
[Deep foundation structure according to the embodiment]
An example of a deep foundation structure according to an embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 3. FIG. Here, FIG. 1 is a longitudinal sectional view of an example of the deep foundation structure according to the embodiment, showing a part of the deep foundation. FIG. 2 is an enlarged longitudinal sectional view of the joint between the inner steel forms, and FIG. 3 is an enlarged longitudinal sectional view of the joint between the riser and the beam.

深基礎構造100は、基礎の左右の地盤Gに高低差がある地形に対して施工される深基礎30と、深基礎30を形成する立ち上がり部10の内側に、内側鋼製型枠60が残置されることにより構成されており、内側鋼製型枠60は内側の防水層を形成し、防水層60内に室内空間USが形成されている。 The deep foundation structure 100 consists of a deep foundation 30 that is constructed against terrain with a height difference between the ground G on the left and right sides of the foundation, and an inner steel formwork 60 left inside the rising part 10 that forms the deep foundation 30. The inner steel formwork 60 forms an inner waterproof layer, and the indoor space US is formed in the waterproof layer 60 .

立ち上り部10とフーチング20はいずれも鉄筋コンクリート製であり、土圧もしくは土水圧に対しては深基礎30が抵抗する。図示例のフーチング20は、図示する立ち上り部10と、この立ち上り部10に対向する不図示の立ち上り部まで連続した底盤を形成している。尚、立ち上り部10から所定長さまでの範囲にあるフーチングであって、対向する不図示の立ち上り部まで連続していないフーチングであってもよい。 Both the rising part 10 and the footing 20 are made of reinforced concrete, and the deep foundation 30 resists earth pressure or earth water pressure. The footing 20 of the illustrated example forms a bottom plate that is continuous to the illustrated rising portion 10 and a not-shown rising portion facing the rising portion 10 . Note that the footing may be a footing within a range from the rising portion 10 to a predetermined length, and may be a footing that is not continuous to the opposing rising portion (not shown).

地盤Gの所定深度の根切り面に敷設されている砕石41の上に、捨てコンクリート層42が形成され、捨てコンクリート層42の上にフーチング20が形成される。 A sacrificial concrete layer 42 is formed on the crushed stone 41 laid on the cut surface of the ground G at a predetermined depth, and the footing 20 is formed on the sacrificial concrete layer 42 .

立ち上り部10の途中位置には、立ち上がり部10を形成する際に適用される内側鋼製型枠60と、立ち上がり部10の形成後に脱型される外側鋼製型枠65(図4参照)とを繋ぐ巾止め金具50が、内側鋼製型枠60の外面に取り付けられている被係合片62に係合された状態で、立ち上がり部10に埋設されている。また、立ち上り部10の最下段の位置には、立ち上がり部10を形成する際に適用される内側鋼製型枠60と、立ち上がり部10の形成後に脱型される外側鋼製型枠65(図4参照)とを繋ぐ底繋ぎ金具68が、内側鋼製型枠60の外面に取り付けられている被係合片67に係合された状態で、立ち上がり部10に埋設されている。 An inner steel formwork 60 applied when forming the rising part 10 and an outer steel formwork 65 (see FIG. 4) demolded after forming the rising part 10 are located in the middle of the rising part 10. is embedded in the rising portion 10 in a state of being engaged with an engaged piece 62 attached to the outer surface of the inner steel mold 60 . In addition, at the lowest position of the rising portion 10, there are an inner steel mold 60 applied when forming the rising portion 10 and an outer steel mold 65 (Fig. 4) is embedded in the rising portion 10 in a state of being engaged with the engaged piece 67 attached to the outer surface of the inner steel mold 60 .

図2に示すように、内側鋼製型枠60同士の接合部は、ボルト91を締付けナット92にて固定することにより形成され、内側鋼製型枠60の端面の間のボルト91の周囲には、例えばゴム製の止水材93が配設されている。 As shown in FIG. 2, the joints between the inner steel molds 60 are formed by fixing bolts 91 with tightening nuts 92, and around the bolts 91 between the end faces of the inner steel molds 60, is provided with a water stop material 93 made of, for example, rubber.

また、図3に示すように、立ち上り部10の上方における梁70の設置位置には、頭付きの複数のアンカーボルト95aが埋設されており、各アンカーボルト95aの先端は、内側鋼製型枠60の背面に溶接部96を介して固定されている。 In addition, as shown in FIG. 3, a plurality of headed anchor bolts 95a are embedded in the installation position of the beam 70 above the rising portion 10, and the tip of each anchor bolt 95a is attached to the inner steel formwork. It is fixed to the rear surface of 60 via a welded portion 96 .

複数の固定ボルト95bは、内側鋼製型枠60の内面に溶接部96を介して固定されている当接プレート94のボルト孔94aに螺合し、さらにその内側に突出している。 A plurality of fixing bolts 95b are screwed into bolt holes 94a of an abutment plate 94 fixed to the inner surface of the inner steel mold 60 via a welded portion 96, and protrude inward.

梁70はH形鋼により形成され、その端部にはエンドプレート71が溶接にて接合されており、エンドプレート71に開設されているボルト孔71aに固定ボルト95bの先端が挿通され、ナット95cにて締め付けられることにより、固定ボルト95bとアンカーボルト95aを介して立ち上り部10に対して梁70が固定される。梁70に一階床から載荷された荷重は、アンカーボルト95aを介して立ち上り部10の内部に伝達される。 The beam 70 is made of H-shaped steel, and an end plate 71 is welded to its end. , the beam 70 is fixed to the rising portion 10 via the fixing bolt 95b and the anchor bolt 95a. A load applied to the beam 70 from the first floor is transmitted to the inside of the rising portion 10 via the anchor bolts 95a.

ここで、図示する梁70はH形鋼等により形成されるが、梁70は、形鋼材や角形鋼管等の鋼製梁の他、鉄筋コンクリート製梁や木製梁等であってもよい。また、図3に示す取り付け構造の他にも、当接プレート94にガセットプレートが溶接にて接合され、ガセットプレートに対して、エンドプレートを具備しない梁を構成するH形鋼のウエブがボルト接合される形態であってもよい。 Here, the illustrated beam 70 is made of H-shaped steel or the like, but the beam 70 may be a steel beam such as a shaped steel material or a rectangular steel pipe, or may be a reinforced concrete beam or a wooden beam. In addition to the mounting structure shown in FIG. 3, a gusset plate is welded to the contact plate 94, and an H-shaped steel web that constitutes a beam without an end plate is bolted to the gusset plate. It may be in the form of

図1に戻り、立ち上り部10には、別途の鉛直方向に延びるアンカーボルト83が埋設され、立ち上り部10の天端面からアンカーボルト83の一部が上方に突出している。ベースプレート82に開設されているボルト孔(図示せず)がアンカーボルト83に挿通され、ナット88にて締め付けられることにより固定される。ベースプレート82には、建物の構造躯体を形成するH形鋼や角形鋼管等からなる柱81が溶接にて接合されており、従って、柱81はベースプレート82を介して立ち上り部10の天端面に固定される。 Returning to FIG. 1 , a separate vertically extending anchor bolt 83 is embedded in the rising portion 10 , and a part of the anchor bolt 83 protrudes upward from the top surface of the rising portion 10 . Anchor bolts 83 are inserted through bolt holes (not shown) formed in the base plate 82 and fixed by being tightened with nuts 88 . A column 81 made of H-shaped steel, square steel pipe, or the like, which forms the structural frame of the building, is welded to the base plate 82 . be done.

図1に示すように、梁70の上方には複数の根太84が固定され、複数の根太84に一階床85が固定され、支持される。このように、深基礎構造100は、一階床85を支持する梁70の下方に室内空間USを有し、この室内空間USは、地下の居室、地下の保管室等、様々な用途の地下室として適用される。尚、深基礎構造100は、一階床85を支持する梁70を具備せず、例えば、一階床一般部に連続して、この一階床一般部から30cm乃至200cm程度下方に落ち込んだ一階床深底部などに適用されてもよい。この形態では、一階床深底部において天井高さが高くなることから、開放感のあるリビング等として一階床深底部を使用することができる。 As shown in FIG. 1, a plurality of joists 84 are fixed above the beams 70, and a ground floor 85 is fixed to and supported by the plurality of joists 84. As shown in FIG. Thus, the deep foundation structure 100 has an indoor space US below the beams 70 that support the first floor 85, and this indoor space US can be used as a basement room for various purposes such as an underground living room, an underground storage room, and the like. applied as The deep foundation structure 100 does not include the beams 70 that support the first floor 85. It may be applied to the deep floor and the like. In this form, since the ceiling height is higher at the deep bottom part of the first floor, the deep bottom part of the first floor can be used as a living room or the like with a sense of openness.

深基礎構造100がその内部に室内空間USを有することにより、深基礎30の内部に埋戻しが行われないことから、上記する室内空間USを有効に利用できることの他に、埋戻し土が存在しないことから、深基礎30の下方の地盤Gが比較的軟弱な地盤であっても、軽量材の埋戻しや地盤改良等を不要にすることができる。 Since the deep foundation structure 100 has the indoor space US in its interior, backfilling is not performed inside the deep foundation 30. Therefore, in addition to the above-mentioned indoor space US being effectively used, backfilling soil exists. Therefore, even if the ground G below the deep foundation 30 is relatively soft ground, it is possible to eliminate the need for backfilling with lightweight materials, ground improvement, and the like.

次に、図4及び図5を参照して、深基礎構造100の施工方法について説明する。ここで、図4は、深基礎構造の立ち上り部が施工され前の状態を示す縦断面図である。また、図5は、巾止め金具が内側鋼製型枠の背面に係合された状態で立ち上り部に埋設されている状態を示すとともに、留め付け金具の取り外しと外側鋼製型枠の脱型をともに示す縦断面図である。 Next, a construction method for the deep foundation structure 100 will be described with reference to FIGS. 4 and 5. FIG. Here, FIG. 4 is a vertical cross-sectional view showing a state before the upright portion of the deep foundation structure is constructed. In addition, FIG. 5 shows a state in which the width stopper is embedded in the rising portion while being engaged with the back surface of the inner steel formwork, and removal of the fasteners and demolding of the outer steel formwork. 1 is a vertical cross-sectional view showing both.

図4に示すように、深基礎30の施工は、まず地盤Gの根切り面まで掘削し、根切り面を転圧等により整地した後、砕石41を敷設し、捨てコンクリート層42を施工する。次いで、フーチング用の型枠66を組み付け、下方の立ち上り部用の外側鋼製型枠65及び内側鋼製型枠60を組み付け、内側鋼製型枠60の背面の被係合片67に底繋ぎ金具68の一端を係合し、底繋ぎ金具68の他端を外側鋼製型枠65に係合させた後、フーチング用のコンクリートを打設してフーチング20を先行して施工する。尚、底繋ぎ金具68は紙面の奥行方向に連続しておらず、コンクリートを充填したり、バイブレータを挿入するスペースを有している。 As shown in FIG. 4, the deep foundation 30 is constructed by first excavating the ground G up to the cut surface, leveling the cut surface by roller compaction or the like, laying crushed stones 41, and constructing a concrete layer 42. . Next, the footing formwork 66 is assembled, the outer steel formwork 65 and the inner steel formwork 60 for the lower rising portion are assembled, and the engaged piece 67 on the back surface of the inner steel formwork 60 is connected to the bottom. After one end of the metal fitting 68 is engaged and the other end of the bottom joint metal fitting 68 is engaged with the outer steel formwork 65, the footing 20 is constructed in advance by pouring concrete for footing. Note that the bottom joint fitting 68 is not continuous in the depth direction of the paper surface, and has a space for filling concrete or inserting a vibrator.

次に、既に組み付けられている下方の外側鋼製型枠65及び内側鋼製型枠60の上に、立ち上り部10の天端まで延びる外側鋼製型枠65及び内側鋼製型枠60を組み付けるとともに、外側鋼製型枠65及び内側鋼製型枠60の途中位置において、巾止め金具50により双方を巾止めすることにより、立ち上り部用空間SPを形成する。 Next, the outer steel formwork 65 and the inner steel formwork 60 extending to the top of the riser 10 are assembled on the lower outer steel formwork 65 and inner steel formwork 60 that have already been assembled. At the same time, the outer steel mold frame 65 and the inner steel mold frame 60 are both width-stopped by the width stopper metal fittings 50 at midpoints, thereby forming the space SP for the rising portion.

ここで、図5に示すように、巾止め金具50はその一端に係合片51を備えており、内側鋼製型枠60の背面に溶接にて接合されている被係合片62の中空に係合片51が係合されることにより、内側鋼製型枠60の背面に対して巾止め金具50が係止される。すなわち、巾止め金具50は、内側鋼製型枠60を貫通することなく、内側鋼製型枠60の背面に係止される。 Here, as shown in FIG. 5, the width stop fitting 50 has an engaging piece 51 at one end thereof, and a hollow portion of the engaged piece 62 joined to the back surface of the inner steel frame 60 by welding. The engagement piece 51 is engaged with the inner steel frame 60 so that the width stop fitting 50 is locked to the rear surface of the inner steel formwork 60 . That is, the width stop fitting 50 is locked to the back surface of the inner steel formwork 60 without penetrating the inner steel formwork 60 .

図4に戻り、巾止め金具50の他端は係合片52を有し、巾止め金具50が上下の外側鋼製型枠65に挟持され、係合片52が上下の外側鋼製型枠65の外面に係合することにより、立ち上り部用の外側鋼製型枠65及び内側鋼製型枠60の組み付けが行われる。さらに、外側鋼製型枠65及び内側鋼製型枠60の天端には、双方に係合する頭繋ぎ金具69を設置する。尚、頭繋ぎ金具69は紙面の奥行方向に連続しておらず、コンクリートを充填したり、バイブレータを挿入するスペースを有している。そして、形成されている立ち上り部用空間SPにフレッシュコンクリートを充填し、フレッシュコンクリートが硬化することにより、既に施工済のフーチング20と立ち上り部10が一体となって深基礎30が施工される。 Returning to FIG. 4, the other end of the width stopper 50 has an engagement piece 52, the width stopper 50 is sandwiched between the upper and lower outer steel molds 65, and the engagement piece 52 is connected to the upper and lower outer steel molds. The assembly of the outer steel formwork 65 and the inner steel formwork 60 for the riser is accomplished by engaging the outer surface of 65 . Furthermore, at the top ends of the outer steel formwork 65 and the inner steel formwork 60, a head joint fitting 69 that engages with both is installed. The head connecting fitting 69 is not continuous in the depth direction of the paper surface, and has a space for filling concrete or inserting a vibrator. Then, fresh concrete is filled in the formed rising portion space SP, and the fresh concrete hardens, whereby the already constructed footing 20 and the rising portion 10 are united to construct the deep foundation 30 .

この施工では、立ち上り部用空間SPにフレッシュコンクリートを充填する前に、対向する立ち上り部10の間に梁70を架け渡すことにより、梁70を仮設の切梁として機能させることもできる。 In this construction, the beams 70 can be bridged between the opposing rising portions 10 before filling the rising portion space SP with fresh concrete, so that the beams 70 can function as temporary struts.

立ち上り部10が形成された後、図5に示すように、外側鋼製型枠65をX方向に脱型し、立ち上り部10の外周に土砂を埋め戻すことにより、図1に示す柱81や一階床85が設置される前の状態の、深基礎構造100が形成される。 After the rising portion 10 is formed, as shown in FIG. 5, the outer steel formwork 65 is demolded in the X direction, and the outer periphery of the rising portion 10 is backfilled with earth and sand, thereby forming the columns 81 and 81 shown in FIG. A deep foundation structure 100 is formed before the ground floor 85 is installed.

深基礎構造100によれば、立ち上り部10が施工された後、内側鋼製型枠60を残置することにより自動的に防水層が形成されることから、工費と工期をかけて特別な防水対策を講じる必要がない。尚、脱型された外側鋼製型枠65は、別途のコンクリート施工用の型枠として転用される。 According to the deep foundation structure 100, the waterproof layer is automatically formed by leaving the inner steel formwork 60 after the rising portion 10 is constructed, so special waterproof measures are required at construction cost and construction period. does not need to be taught. Incidentally, the demolded outer steel formwork 65 is diverted as a separate formwork for concrete construction.

また、巾止め金具50をはじめとして、立ち上り部10の側面と連通して内側鋼製型枠60を貫通する水道が存在しないことから、例えば立ち上り部10に生じたひび割れを介して浸み込んできた地下水や雨水が、内側鋼製型枠60から室内側に漏水することが抑止される。また、図2を参照して既に説明したように、内側鋼製型枠60同士の接合部におけるボルト91の周囲において止水材93が配設されていることにより、内側鋼製型枠60同士の接合部を介した室内側への漏水が抑止される。 In addition, since there is no water supply that penetrates the inner steel formwork 60 by communicating with the side surface of the rising portion 10, including the width stopper metal fittings 50, for example, Groundwater and rainwater that have been collected are prevented from leaking from the inner steel formwork 60 to the indoor side. In addition, as already described with reference to FIG. 2, the water stop material 93 is arranged around the bolt 91 at the joint portion between the inner steel forms 60, so that the inner steel forms 60 Leakage to the indoor side through the joint portion of is suppressed.

図6は、内側鋼製型枠の内面に縦リブが取り付けられている形態を示す斜視図である。図示例のように、内側鋼製型枠60の内面において、複数の中空98aを有する縦リブ98が縦方向に間隔を置いて複数の溶接部99を介して取り付けられていることにより、フレッシュコンクリートのコンクリート圧に対する耐圧性を内側鋼製型枠60に付与することができる。さらに、縦リブ98を内側の化粧パネル等(図示せず)の被取り付け部材として適用することができる。また、内側鋼製型枠60の内面に対して中空の縦リブ98が複数の溶接部99を介して接合されることにより、中空の縦リブ98の取り付けに際して内側鋼製型枠60に貫通部が設けられることはなく、貫通部を介した漏水の恐れはない。 FIG. 6 is a perspective view showing a configuration in which longitudinal ribs are attached to the inner surface of the inner steel formwork. As shown in the figure, on the inner surface of the inner steel formwork 60, longitudinal ribs 98 having a plurality of hollows 98a are attached at intervals in the longitudinal direction via a plurality of welds 99, thereby forming fresh concrete. The inner steel formwork 60 can be endowed with a pressure resistance against concrete pressure of . Furthermore, the longitudinal ribs 98 can be applied as members to which an inner decorative panel or the like (not shown) is attached. In addition, by joining the hollow vertical rib 98 to the inner surface of the inner steel formwork 60 via a plurality of welds 99, the hollow vertical rib 98 is attached to the inner steel formwork 60 at the penetrating part. There is no risk of water leakage through penetrations.

尚、上記実施形態に挙げた構成等に対し、その他の構成要素が組み合わされるなどした他の実施形態であってもよく、ここで示した構成に本発明が何等限定されるものではない。この点に関しては、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で変更することが可能であり、その応用形態に応じて適切に定めることができる。 It should be noted that other embodiments may be possible in which other components are combined with the configurations described in the above embodiments, and the present invention is not limited to the configurations shown here. Regarding this point, it is possible to change without departing from the gist of the present invention, and it can be determined appropriately according to the application form.

10:立ち上り部、20:フーチング(底盤)、30:深基礎、50:巾止め金具、51、52:係合片、60:内側鋼製型枠(防水層)、61:折り返し片、62:被係合片、65:外側鋼製型枠、66:型枠、67:被係合片、68:底繋ぎ金具、69:頭繋ぎ金具、70:梁、71:エンドプレート、81:柱、84:根太、85:一階床、88:ナット、91:ボルト、92:締付けナット、93:止水材、94:当接プレート、95a:アンカーボルト、95b:固定ボルト、95c:ナット、96:溶接部、98:縦リブ、98a:中空、99:溶接部、100:深基礎構造、G:地盤、US:室内空間(地下室)、SP:立ち上り部用空間 10: Rising part, 20: Footing (bottom board), 30: Deep foundation, 50: Width stop fitting, 51, 52: Engagement piece, 60: Inner steel formwork (waterproof layer), 61: Folded piece, 62: Engaged piece 65: Outer steel formwork 66: Formwork 67: Engaged piece 68: Bottom joint fitting 69: Head joint fitting 70: Beam 71: End plate 81: Column 84: Joist, 85: First floor, 88: Nut, 91: Bolt, 92: Tightening nut, 93: Water stop material, 94: Contact plate, 95a: Anchor bolt, 95b: Fixing bolt, 95c: Nut, 96 : welded part, 98: longitudinal rib, 98a: hollow, 99: welded part, 100: deep foundation structure, G: ground, US: indoor space (basement), SP: rising space

Claims (4)

鉄筋コンクリート製の深基礎を形成する立ち上がり部の内側に、内側鋼製型枠が残置されて防水層を形成し、防水層内に室内空間が存在しており、
前記立ち上がり部を形成する際に適用される前記内側鋼製型枠と、該立ち上がり部の形成後に脱型される外側鋼製型枠とを繋ぐ巾止め金具が、前記内側鋼製型枠の外面に取り付けられている被係合片に係合された状態で、該巾止め金具が前記立ち上がり部に埋設されていることを特徴とする、深基礎構造。
The inner steel formwork is left inside the rising part that forms the deep foundation made of reinforced concrete to form a waterproof layer, and the indoor space exists within the waterproof layer .
Width stop fittings connecting the inner steel formwork applied when forming the rising part and the outer steel formwork demolded after forming the rising part are provided on the outer surface of the inner steel formwork. A deep foundation structure characterized in that the width stop metal fitting is embedded in the rising portion in a state of being engaged with a piece to be engaged attached to the base.
対向する前記立ち上がり部の内側にある、対向する前記内側鋼製型枠の間に梁が架け渡され、該梁により一階床が支持されていることを特徴とする、請求項1に記載の深基礎構造。 2. The method according to claim 1, characterized in that a beam is spanned between the opposing inner steel forms inside the opposing risers and supports the ground floor by means of the beam. deep foundation structure. 前記内側鋼製型枠同士の接合部は、ボルトをナット締めすることにより形成され、該内側鋼製型枠の端面の間の該ボルトの周囲に止水材が配設されていることを特徴とする、請求項1又は2に記載の深基礎構造。 The joints between the inner steel forms are formed by tightening bolts with nuts, and a water stop material is provided around the bolts between the end faces of the inner steel forms. 3. The deep foundation structure according to claim 1 or 2, wherein 前記内側鋼製型枠の内面に、複数の中空の縦リブが取り付けられていることを特徴とする、請求項1乃至のいずれか一項に記載の深基礎構造。 4. Deep foundation structure according to any one of claims 1 to 3 , characterized in that the inner surface of the inner steel formwork is fitted with a plurality of hollow longitudinal ribs.
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