JP7329166B2 - FOUNDATION PILE BEARING CAPACITY CALCULATION DEVICE AND METHOD - Google Patents

FOUNDATION PILE BEARING CAPACITY CALCULATION DEVICE AND METHOD Download PDF

Info

Publication number
JP7329166B2
JP7329166B2 JP2019058881A JP2019058881A JP7329166B2 JP 7329166 B2 JP7329166 B2 JP 7329166B2 JP 2019058881 A JP2019058881 A JP 2019058881A JP 2019058881 A JP2019058881 A JP 2019058881A JP 7329166 B2 JP7329166 B2 JP 7329166B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
bearing capacity
foundation pile
data
pile
long
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
JP2019058881A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2020159033A (en
Inventor
泰博 後藤
毅弘 田中
龍馬 小室
Original Assignee
株式会社オムテック
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 株式会社オムテック filed Critical 株式会社オムテック
Priority to JP2019058881A priority Critical patent/JP7329166B2/en
Publication of JP2020159033A publication Critical patent/JP2020159033A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP7329166B2 publication Critical patent/JP7329166B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Piles And Underground Anchors (AREA)

Description

本発明は、基礎杭の支持力計算装置及びその方法に関し、詳しくは、基礎杭の長期許容支持力を算出する基礎杭の支持力計算装置及びその方法に関する。 The present invention relates to a foundation pile bearing capacity calculation device and method, and more particularly to a foundation pile bearing capacity calculation device and method for calculating the long-term allowable bearing capacity of a foundation pile.

従来、基礎杭は、所定の長期許容支持力を確実に確保するための杭仕様を決定する。
例えば、特許文献1には、本体部を構成する鋼管と、該鋼管の先端部外周に接合される螺旋形の翼部と、鋼管の先端部内面に接合され、該鋼管先端部の開口を閉塞する閉塞盤と、を有する鋼管杭において、鋼管の閉塞断面積と、翼部の投影断面積の0.5倍に等しい断面積と、の和を鋼管杭の有効断面積として算定した地盤の長期許容支持力を満足するように、鋼管及び翼部の板厚を設定することが提案されている。
Conventionally, foundation piles determine pile specifications to ensure a given long-term allowable bearing capacity.
For example, Patent Document 1 discloses a steel pipe that constitutes a main body, a helical wing portion that is joined to the outer periphery of the tip of the steel pipe, and a wing that is joined to the inner surface of the tip of the steel pipe to close the opening of the tip of the steel pipe. The effective cross-sectional area of the steel pipe pile is calculated as the sum of the closed cross-sectional area of the steel pipe and the cross-sectional area equal to 0.5 times the projected cross-sectional area of the wings It has been proposed to set the plate thickness of the steel pipe and blades so as to satisfy the allowable bearing capacity.

特開2005-220662号公報JP 2005-220662 A

ところで、近年、基礎杭には、様々な工法があり、長期許容支持力の算定式における係数等も、各工法で様々である。これら様々な工法について、ある施工場所の地盤における長期許容支持力を算出し、算出した工法毎の長期許容支持力の比較を短時間で行うことは、設計の効率化及び経済性において非常に重要である。 By the way, in recent years, there are various construction methods for foundation piles, and the coefficients and the like in the formula for calculating the long-term allowable bearing capacity are also various for each construction method. For these various construction methods, it is very important to calculate the long-term allowable bearing capacity of the ground at a certain construction site and compare the calculated long-term allowable bearing capacity for each construction method in a short time in terms of design efficiency and economic efficiency. is.

しかしながら、ある施工場所において、複数種類の工法の中から、比較的効率的で経済的な基礎杭を選択する場合、工法毎に、地盤柱状図を見ながら長期許容支持力を計算する必要があり、その計算に多大な手間と時間を有していた。 However, when selecting relatively efficient and economical foundation piles from multiple types of construction methods at a certain construction site, it is necessary to calculate the long-term allowable bearing capacity while looking at the ground column diagram for each construction method. , the calculation required a great deal of time and effort.

本発明は、短時間でより適切な基礎杭の工法を検討することが可能な基礎杭の支持力計算装置及びその方法を提供することを目的とする。 SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide a foundation pile bearing capacity calculation device and a method for calculating a more suitable foundation pile construction method in a short period of time.

(1) 基礎杭の長期許容支持力を算出する基礎杭の支持力計算装置であって、
基礎杭の施工場所の地盤に関するデータである地盤データを取得する地盤データ取得手段と、
複数種類の工法におけるそれぞれの基礎杭に関するデータである基礎杭データをそれぞれ取得する基礎杭データ取得手段と、
前記地盤データ及び前記基礎杭データに基づき、複数種類の前記工法ごとの長期許容支持力を算出する算出手段と、を備え、
前記算出手段は、複数種類の前記工法ごとに、所定の杭長ごとの長期許容支持力を算出し、
前記算出手段により、複数種類の前記工法ごとに算出された、所定の杭長ごとの前記長期許容支持力が、一覧的に表示される一覧画面を、表示手段に表示する表示制御手段を、さらに備えることを特徴とする基礎杭の支持力計算装置。
(1) A foundation pile bearing capacity calculation device for calculating the long-term allowable bearing capacity of a foundation pile,
a ground data acquisition means for acquiring ground data, which is data relating to the ground at the construction site of the foundation pile;
a foundation pile data acquiring means for acquiring foundation pile data, which is data relating to each foundation pile in a plurality of types of construction methods;
a calculation means for calculating the long-term allowable bearing capacity for each of the plurality of types of construction methods based on the ground data and the foundation pile data;
The calculation means calculates a long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length for each of the plurality of types of construction methods ,
display control means for displaying, on a display means, a list screen in which the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length calculated for each of the plurality of types of construction methods by the calculation means is displayed in a list; A foundation pile bearing capacity calculation device, comprising :

(1)の発明によれば、基礎杭の長期許容支持力を算出する基礎杭の支持力計算装置は、地盤データ取得手段と、基礎杭データ取得手段と、算出手段と、を備える。
地盤データ取得手段は、基礎杭の施工場所の地盤に関するデータである地盤データを取得する。
基礎杭データ取得手段は、複数種類の工法におけるそれぞれの基礎杭に関するデータである基礎杭データをそれぞれ取得する。
算出手段は、地盤データ及び基礎杭データに基づき、複数種類の工法ごとの長期許容支持力を算出する。
そして、算出手段は、複数種類の工法ごとに、所定の杭長ごとの長期許容支持力を算出する。
According to the invention of (1), a foundation pile bearing capacity calculation device for calculating a long-term allowable bearing capacity of a foundation pile includes ground data acquisition means, foundation pile data acquisition means, and calculation means.
The ground data acquisition means acquires ground data, which is data relating to the ground at the construction site of the foundation pile.
The foundation pile data acquiring means respectively acquires foundation pile data, which is data relating to foundation piles in a plurality of types of construction methods.
The calculation means calculates the long-term allowable bearing capacity for each of the multiple types of construction methods based on the ground data and the foundation pile data.
Then, the calculation means calculates the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length for each of the plurality of types of construction methods.

これにより、地盤データと基礎杭データを取得させるだけで、複数種類の工法ごとの長期許容支持力が算出される。
このため、工法毎に、地盤柱状図を見ながら長期許容支持力を計算する場合に比べ、より短時間で、複数種類の工法ごとに、所定の杭長ごとの長期許容支持力を知ることが可能となり、これらを比較検討するのが容易になる。
したがって、短時間でより適切な基礎杭の工法を検討することが可能となる。また、本発明は、基礎杭の支持力計算装置の発明であるが、基礎杭の支持力計算方法であっても、同様の作用効果を奏する。
As a result, the long-term allowable bearing capacity for each of multiple types of construction methods can be calculated simply by acquiring ground data and foundation pile data.
For this reason, it is possible to know the long-term allowable bearing capacity for each prescribed pile length for each construction method in a shorter time than when calculating the long-term allowable bearing capacity for each construction method while looking at the ground column diagram. This makes it easier to compare them.
Therefore, it is possible to study a more appropriate foundation pile construction method in a short period of time. Moreover, although the present invention is an invention of a bearing capacity calculation device for a foundation pile, the same effect can be obtained even if it is a bearing capacity calculation method for a foundation pile.

(2)の発明によれば、複数種類の工法ごとに算出された所定の杭長ごとの長期許容支持力が一覧的に表示される一覧画面を表示することが可能となる。
これにより、複数種類の工法の所定の杭長ごとの長期許容支持力を一覧的に確認することが可能となるので、より短時間でより適切な基礎杭の工法を検討することが可能となる。
According to the invention of (2), it is possible to display a list screen on which the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length calculated for each of a plurality of types of construction methods is displayed.
This makes it possible to check the long-term allowable bearing capacity for each prescribed pile length of multiple types of construction methods at a glance, so it is possible to consider a more appropriate foundation pile construction method in a shorter time. .

(3) 前記表示制御手段は、前記一覧画面において、前記地盤データに含まれるN値を表示することを特徴とする(2)に記載の基礎杭の支持力計算装置。 (3) The bearing capacity calculation apparatus for foundation piles according to (2), wherein the display control means displays the N value included in the ground data on the list screen.

(3)の発明によれば、複数種類の工法の所定の杭長ごとの長期許容支持力とともに、基礎杭の施工場所のN値も一覧的に表示することが可能となる。
これにより、複数種類の工法の所定の杭長ごとの長期許容支持力を、N値とともに一覧的に確認することが可能となるので、より短時間でより適切な基礎杭の工法を検討することが可能となる。
According to the invention of (3), it is possible to list the N value of the construction site of the foundation pile as well as the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length of a plurality of types of construction methods.
As a result, it is possible to check the long-term allowable bearing capacity for each prescribed pile length of multiple types of construction methods in a list along with the N value, so that more appropriate foundation pile construction methods can be studied in a shorter time. becomes possible.

本発明によれば、短時間でより適切な基礎杭の工法を検討することが可能な基礎杭の支持力計算装置及びその方法を提供できる。 ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the bearing capacity calculation apparatus of a foundation pile which can consider the construction method of a more suitable foundation pile in a short time, and its method can be provided.

本発明の実施形態に係る基礎杭の支持力計算装置の機能構成を示すブロック図である。1 is a block diagram showing a functional configuration of a foundation pile bearing capacity calculation device according to an embodiment of the present invention; FIG. 地盤データを、模式的に示す図である。It is a figure which shows ground data typically. 基礎杭の長期許容支持力を算出する計算式の一例である。It is an example of a formula for calculating the long-term allowable bearing capacity of foundation piles. 本発明の実施形態に係る基礎杭の支持力計算装置が実行する基礎杭の支持力計算処理フローを示す図である。It is a figure which shows the bearing capacity calculation processing flow of the foundation pile which the bearing capacity calculation apparatus of the foundation pile which concerns on embodiment of this invention performs. 表示手段に表示される工法選択画面の一例である。It is an example of the construction method selection screen displayed on a display means. 表示手段に表示される工法別基礎杭データ入力画面の一例である。It is an example of the foundation pile data input screen classified by construction method displayed on a display means. 本発明の実施形態に係る基礎杭の支持力計算装置が実行する支持力計算・出力処理フローを示す図である。It is a figure which shows the bearing force calculation / output processing flow which the bearing force calculation apparatus of the foundation pile which concerns on embodiment of this invention performs. 表示手段に表示される一覧画面の一例である。It is an example of the list screen displayed on a display means.

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。以下の説明において、同一の構成には、同一の符号を付し、その説明を省略又は簡略化する。 BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. In the following description, the same configurations are denoted by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted or simplified.

図1は、本発明の実施形態に係る基礎杭の支持力計算装置の機能構成を示すブロック図である。基礎杭の支持力計算装置1は、基礎杭の長期許容支持力を算出する。支持力計算装置1は、制御手段10と、入力手段20と、表示手段30と、記憶手段100と、を備える。 FIG. 1 is a block diagram showing the functional configuration of a foundation pile bearing capacity calculation device according to an embodiment of the present invention. A foundation pile bearing capacity calculation device 1 calculates the long-term allowable bearing capacity of a foundation pile. The bearing capacity calculation device 1 includes control means 10 , input means 20 , display means 30 and storage means 100 .

制御手段10は、地盤データ取得手段11と、基礎杭データ取得手段12と、算出手段13と、表示制御手段14を備える。 The control means 10 includes ground data acquisition means 11 , foundation pile data acquisition means 12 , calculation means 13 , and display control means 14 .

地盤データ取得手段11は、基礎杭の施工場所の地盤に関するデータである地盤データ110を取得する。地盤データ取得手段11は、地盤データ110が予め記憶手段100に記憶されているときには、この記憶された地盤データ110を取得する。なお、地盤データ取得手段11は、地盤データ110を、記憶手段100からに限らず、外部の装置(例えば、インターネットにおいて、地盤データを公表しているサイトのサーバ等)から取得してもよいし、施工場所の周辺の地盤データから推測されたデータを、当該施工場所の地盤データとして取得してもよい。また、地盤データ取得手段11は、入力手段20から入力された地盤データを取得してもよい。 The ground data acquisition means 11 acquires ground data 110, which is data relating to the ground at the construction site of the foundation pile. The ground data acquisition means 11 acquires the stored ground data 110 when the ground data 110 is stored in advance in the storage means 100 . The ground data acquisition means 11 may acquire the ground data 110 not only from the storage means 100 but also from an external device (for example, a server of a site that publishes ground data on the Internet, etc.). , data estimated from the ground data around the construction site may be obtained as the ground data of the construction site. Further, the ground data acquisition means 11 may acquire ground data input from the input means 20 .

図2は、地盤データを、模式的に示す図である。
地盤データ110には、施工場所における、少なくとも地盤状況を示すデータと、地表からある深度(図2に示す例では29.2m)までの土質を示すデータと、が含まれている。
地盤状況を示すデータは、所定の深度毎(図2に示す例では1m毎や、1.1m毎)のN値(標準貫入試験値)や、粘土質地盤の一軸圧縮強度である。なお、一軸圧縮強度は、一軸圧縮試験により得られた値でもよいし、N値から推定された値でもよい。
土質を示すデータは、複数種類の土質に、それぞれ土質No.が対応付けられたデータベースと、地表からある深度までの土質の土質No.と、各土質の深度が対応付けられた土質名と深度を示すデータと、が含まれる。
FIG. 2 is a diagram schematically showing ground data.
The ground data 110 includes at least data indicating the ground condition at the construction site and data indicating the soil quality from the ground surface to a certain depth (29.2 m in the example shown in FIG. 2).
The data indicating the ground condition are the N value (standard penetration test value) for each predetermined depth (every 1 m or 1.1 m in the example shown in FIG. 2) and the unconfined compressive strength of the clayey ground. The uniaxial compression strength may be a value obtained by a uniaxial compression test or a value estimated from the N value.
The data indicating the soil quality is divided into a plurality of types of soil quality, and each soil quality number. are associated with each other, and the soil No. of the soil from the surface to a certain depth. and data indicating the soil name and depth associated with each soil depth.

図1に戻って、基礎杭データ取得手段12は、複数種類の工法におけるそれぞれの基礎杭に関するデータである基礎杭データ120をそれぞれ取得する。基礎杭データ取得手段12は、基礎杭データ120が予め記憶手段100に記憶されているときには、この記憶された基礎杭データ120を取得する。なお、基礎杭データ取得手段12は、基礎杭データ120を、記憶手段100からに限らず、外部の装置(例えば、インターネットにおいて、基礎杭データを公表しているサイト(例えば、基礎杭を提供するメーカ等のサイト)のサーバ等)から取得してもよいし、入力手段20から入力された基礎杭データを取得してもよい。 Returning to FIG. 1, the foundation pile data acquiring means 12 acquires foundation pile data 120, which is data relating to foundation piles in a plurality of types of construction methods. The foundation pile data acquiring means 12 acquires the stored foundation pile data 120 when the foundation pile data 120 is stored in advance in the storage means 100 . In addition, the foundation pile data acquisition means 12 obtains the foundation pile data 120 not only from the storage means 100 but also from an external device (for example, on the Internet, a site that publishes foundation pile data (for example, a site that provides foundation piles It may be obtained from a server of a manufacturer's site, etc.), or foundation pile data input from the input means 20 may be obtained.

記憶手段100には、図3に示す計算式により、基礎杭の長期許容支持力を算出するプログラムが記憶されている。 The storage means 100 stores a program for calculating the long-term allowable bearing capacity of foundation piles using the formula shown in FIG.

基礎杭データ120には、基礎杭の複数種類の工法毎に、図3に示す、係数(α、β、γ)の値、杭先端の平均N値を算出する範囲、杭の周面地盤のうち砂質地盤の平均N値を算出する範囲、杭の周面地盤のうち粘度質地盤の一軸圧縮強度の平均値を算出する範囲、杭の仕様(杭径(mm)、鋼管厚(mm)、羽根径(mm)、羽根厚(mm)、最小杭長(m)、最大杭長(m)等)が記憶されている。なお、図3に示す杭先端の有効断面積は、円周率×羽根径2/4×有効面積率(例えば、0.5)により算出される。また、杭の周長は、円周率×羽根径により算出される。 The foundation pile data 120 includes values of coefficients (α, β, γ), a range for calculating the average N value of the tip of the pile, and the surrounding ground of the pile, shown in FIG. Among them, the range for calculating the average N value of sandy ground, the range for calculating the average value of uniaxial compressive strength of cohesive ground among the surrounding ground of the pile, the specifications of the pile (pile diameter (mm), steel pipe thickness (mm) , blade diameter (mm), blade thickness (mm), minimum pile length (m), maximum pile length (m), etc.) are stored. The effective cross-sectional area of the tip of the pile shown in FIG. 3 is calculated by circumference ratio×blade diameter 2/4×effective area ratio (for example, 0.5). In addition, the circumference of the pile is calculated by multiplying the circular ratio by the blade diameter.

図1に戻って、算出手段13は、記憶手段100に記憶された基礎杭の長期許容支持力を算出するプログラムを読み込み、地盤データ110及び基礎杭データ120や、入力手段20によりユーザから入力されたデータを用いて、複数種類の工法ごとの長期許容支持力を算出する。
そして、算出手段13は、複数種類の工法ごとに、所定の杭長(例えば、1mや0.5m)ごとの長期許容支持力を算出する。
Returning to FIG. 1, the calculation means 13 reads the program for calculating the long-term allowable bearing capacity of the foundation pile stored in the storage means 100, and the ground data 110 and the foundation pile data 120, and the input means 20 input from the user. Using the data obtained, the long-term permissible bearing capacity for each of multiple types of construction methods is calculated.
Then, the calculation means 13 calculates the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length (for example, 1 m or 0.5 m) for each of the multiple types of construction methods.

表示制御手段14は、算出手段13により、複数種類の工法ごとに算出された、所定の杭長ごとの長期許容支持力が、一覧的に表示される一覧画面を、表示手段30に表示する。
また、表示制御手段14は、一覧画面において、地盤データに含まれるN値を表示する。
The display control means 14 displays, on the display means 30, a list screen in which the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length calculated by the calculation means 13 for each of the plurality of types of construction methods is displayed in a list form.
The display control means 14 also displays the N value included in the ground data on the list screen.

入力手段20は、例えば、キーボードや、マウスや、タッチパネル等で構成され、ユーザの操作を受け付ける。表示手段30は、例えば、モニタや、タッチパネル等で構成され、表示制御手段14の制御により、例えば、一覧画面を表示する。 The input means 20 is composed of, for example, a keyboard, a mouse, a touch panel, etc., and receives user operations. The display unit 30 is configured by, for example, a monitor, a touch panel, or the like, and displays, for example, a list screen under the control of the display control unit 14 .

上記の基礎杭の支持力計算装置1の機能構成は、あくまで一例であり、一つの機能ブロック(データベース及び機能処理部)を分割したり、複数の機能ブロックをまとめて一つの機能ブロックとして構成したりしてもよい。各機能処理手段は、装置に内蔵されたCPU(Central Processing Unit)が、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、SSD(Solid State Drive)、ハードディスク等の記憶手段100に格納されたコンピュータ・プログラム(例えば、基幹ソフト等)を読み出し、CPUにより実行されたコンピュータ・プログラムによって実現される。すなわち、各機能処理部は、このコンピュータ・プログラムが、記憶手段100に格納されたデータベース(DB;Data Base)やメモリ上の記憶領域からテーブル等の必要なデータを読み書きし、場合によっては、関連するハードウェア(例えば、入出力装置、表示装置、通信インターフェース装置)を制御することによって実現される。 The functional configuration of the above-described foundation pile bearing capacity calculation device 1 is merely an example, and one functional block (database and functional processing unit) may be divided or a plurality of functional blocks may be combined into one functional block. You can Each function processing means is a computer program ( For example, core software, etc.) is read and implemented by a computer program executed by the CPU. That is, each functional processing unit reads and writes necessary data such as a table from a database (Data Base) stored in the storage means 100 and a storage area on the memory, It is realized by controlling hardware (for example, an input/output device, a display device, a communication interface device).

次に、基礎杭の支持力計算装置1が実行する杭データ推定処理について説明する。
図4は、本発明の実施形態に係る基礎杭の支持力計算装置が実行する基礎杭の支持力計算処理フローを示す図である。
Next, pile data estimation processing executed by the foundation pile bearing capacity calculation device 1 will be described.
FIG. 4 is a diagram showing a foundation pile bearing capacity calculation processing flow executed by the foundation pile bearing capacity calculation apparatus according to the embodiment of the present invention.

ステップS1において、地盤データ取得手段11は、基礎杭の施工場所の地盤に関するデータである地盤データ110を取得する。例えば、地盤データ取得手段11は、ユーザの操作により入力手段20から入力された基礎杭の施工場所の位置情報(住所等)に基づき、当該位置情報が示す位置や、当該位置の周辺の地盤データ110を、記憶手段100や、外部の装置から取得する。 In step S1, the ground data acquisition means 11 acquires ground data 110, which is data relating to the ground at the construction site of the foundation pile. For example, the ground data acquisition means 11 acquires the position indicated by the position information and the ground data around the position based on the position information (address etc.) of the construction site of the foundation pile input from the input means 20 by the user's operation. 110 is acquired from the storage means 100 or an external device.

ステップS2において、基礎杭データ取得手段12は、複数種類の工法におけるそれぞれの基礎杭に関するデータである基礎杭データ120をそれぞれ取得する。例えば、基礎杭データ取得手段12は、ユーザの操作による入力手段20からの入力や、記憶手段100や、外部の装置から、基礎杭データ120を取得する。 In step S2, the foundation pile data acquiring means 12 acquires foundation pile data 120, which is data relating to foundation piles in a plurality of types of construction methods. For example, the foundation pile data acquisition means 12 acquires the foundation pile data 120 from the input from the input means 20 by a user's operation, the storage means 100, or an external device.

図5は、表示手段に表示される工法選択画面の一例である。
基礎杭の支持力計算装置1は、表示制御手段14が表示手段30に、ユーザが対比して検討したい複数の工法(図5に示す例では、「A工法」、「B工法」、「C工法」)を選択するため工法選択画面を表示する。ユーザは、工法選択画面において、工法を選択する。例えば、工法選択画面では、ユーザが入力手段20により、工法を選択する操作を行うことで、選択された工法に選択されたことを示す表示(図5に示す例では、チェック)がされる。
FIG. 5 is an example of a construction method selection screen displayed on the display means.
In the foundation pile bearing capacity calculation device 1, the display control means 14 displays on the display means 30 a plurality of construction methods that the user wants to compare and study (in the example shown in FIG. 5, "A construction method", "B construction method", "C method”) to display the method selection screen. The user selects a construction method on the construction method selection screen. For example, on the construction method selection screen, when the user performs an operation to select a construction method using the input means 20, the selected construction method is displayed (checked in the example shown in FIG. 5).

基礎杭データ取得手段12は、工法選択画面(図5参照)において、ユーザに選択された工法の基礎杭データ120を、記憶手段100や外部装置を検索し取得する。一方、ユーザに選択された工法の基礎杭データ120が、基礎杭データ取得手段12により記憶手段100や外部装置を検索しても存在しなかった場合、表示制御手段14は、ユーザが入力手段20により工法ごとの基礎杭データを入力するための工法別基礎杭データ入力画面を、表示手段30に表示する。 The foundation pile data acquisition means 12 acquires the foundation pile data 120 of the construction method selected by the user on the construction method selection screen (see FIG. 5) by searching the storage means 100 or an external device. On the other hand, if the foundation pile data 120 of the construction method selected by the user does not exist even after the foundation pile data acquisition means 12 searches the storage means 100 or the external device, the display control means 14 causes the user to input the input means 20 , a method-specific foundation pile data input screen for inputting foundation pile data for each construction method is displayed on the display means 30 .

図6は、表示手段に表示される工法別基礎杭データ入力画面の一例である。
工法別基礎杭データ入力画面は、工法ごとに表示され、図6に示す例では、杭径、鋼管厚、羽根径、羽根厚、最小杭長及び最大杭長の数値を、ユーザが入力手段20により入力可能である。なお、表示制御手段14は、これらの数値のうち、基礎杭データ取得手段12が記憶手段100や外部装置を検索し取得できた数値を、予め工法別基礎杭データ入力画面に表示してもよい。例えば、表示制御手段14は、基礎杭データ取得手段12が、杭径及び鋼管厚の数値だけ記憶手段100や外部装置から取得できた場合、工法別基礎杭データ入力画面において、予め杭径及び鋼管厚の数値を表示し、羽根径、羽根厚、最小杭長及び最大杭長の数値のみを、ユーザの操作により受け付けてもよい。
FIG. 6 is an example of a construction method-specific foundation pile data input screen displayed on the display means.
The foundation pile data input screen by construction method is displayed for each construction method, and in the example shown in FIG. can be entered by In addition, the display control means 14 may display in advance on the construction method-specific foundation pile data input screen the numerical values that the foundation pile data acquisition means 12 has acquired by searching the storage means 100 or an external device among these numerical values. . For example, when the foundation pile data acquisition means 12 can acquire only the numerical values of the pile diameter and steel pipe thickness from the storage means 100 or an external device, the display control means 14 preliminarily displays the pile diameter and steel pipe on the construction method-specific foundation pile data input screen. The numerical value of the thickness may be displayed, and only the numerical values of the blade diameter, blade thickness, minimum pile length and maximum pile length may be accepted by the user's operation.

また、工法別基礎杭データ入力画面には、「支持力計算」ボタンが表示されている。例えば、ユーザによる入力手段20の操作により、「支持力計算」ボタンが操作された場合、制御手段10は、図4に示すステップS3に処理を移し、支持力計算・出力処理を開始する。 A "bearing capacity calculation" button is displayed on the construction method-specific foundation pile data input screen. For example, when the user operates the input means 20 to operate the "bearing force calculation" button, the control means 10 shifts the process to step S3 shown in FIG. 4 and starts the supporting force calculation/output process.

図7は、本発明の実施形態に係る基礎杭の支持力計算装置が実行する支持力計算・出力処理フローを示す図である。
支持力計算・出力処理では、算出手段13は、記憶手段100に記憶された基礎杭の長期許容支持力を算出する計算式(図3参照)を読み込み、ステップS1で地盤データ取得手段11が取得した地盤データ110と、ステップS2で基礎杭データ取得手段12が取得した基礎杭データ120を用いて、複数種類の工法ごとの長期許容支持力を算出する。
FIG. 7 is a diagram showing a bearing capacity calculation/output processing flow executed by the foundation pile bearing capacity calculation device according to the embodiment of the present invention.
In the bearing capacity calculation/output process, the calculation means 13 reads the calculation formula (see FIG. 3) for calculating the long-term allowable bearing capacity of the foundation pile stored in the storage means 100, and the ground data acquisition means 11 acquires it in step S1. Using the ground data 110 obtained and the foundation pile data 120 acquired by the foundation pile data acquisition means 12 in step S2, the long-term allowable bearing capacity is calculated for each of the multiple types of construction methods.

算出手段13は、工法選択画面(図5参照)において、ユーザに選択された工法ごとに、ステップS31~ステップS35の処理を行う。 The calculating means 13 performs the processing of steps S31 to S35 for each construction method selected by the user on the construction method selection screen (see FIG. 5).

ステップS31において、算出手段13は、ステップS2で基礎杭データ取得手段12が取得した最小杭長(Lmin)及び最大杭長(Lmax)の数値を取得する。 In step S31, the calculation means 13 acquires the numerical values of the minimum pile length (Lmin) and the maximum pile length (Lmax) acquired by the foundation pile data acquisition means 12 in step S2.

ステップS32において、算出手段13は、長期許容支持力を算出する杭長として、最小杭長(Lmin)を設定する。 In step S32, the calculating means 13 sets the minimum pile length (Lmin) as the pile length for calculating the long-term allowable bearing capacity.

ステップS33において、算出手段13は、設定した杭長での長期許容支持力を、図3に示す計算式により計算・出力する。 In step S33, the calculation means 13 calculates and outputs the long-term allowable bearing capacity at the set pile length using the calculation formula shown in FIG.

ステップS34において、算出手段13は、ステップS33で長期許容支持力を計算・出力した杭長に所定数(図7に示す例では「1」(m))を加算した値を、次に、長期許容支持力を算出する杭長として設定する。 In step S34, the calculation means 13 adds a predetermined number (“1” (m) in the example shown in FIG. 7) to the pile length for which the long-term allowable bearing capacity was calculated and output in step S33. It is set as the pile length for calculating the allowable bearing capacity.

ステップS35において、算出手段13は、ステップS34で設定した杭長が、ステップS31で取得した最大杭長(Lmax)より大きいか否かを判定し、最大杭長(Lmax)より小さいと判定した場合にはステップS33に処理を戻し、最大杭長(Lmax)より大きいと判定した場合には支持力計算・出力処理を終了する。制御手段10は、支持力計算・出力処理を終了した場合、図4に示すステップS4に処理を移す。 In step S35, the calculation means 13 determines whether or not the pile length set in step S34 is greater than the maximum pile length (Lmax) acquired in step S31. If it is determined that the pile length is greater than the maximum pile length (Lmax), the bearing force calculation/output processing is terminated. When the supporting force calculation/output process is finished, the control means 10 shifts the process to step S4 shown in FIG.

ステップS4において、表示制御手段14は、ステップS3において、算出手段13により、複数種類の工法ごとに算出された、所定の杭長ごとの長期許容支持力が、一覧的に表示される一覧画面を、表示手段30に表示する。 In step S4, the display control means 14 displays a list screen in which the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length calculated for each of the plurality of types of construction methods by the calculation means 13 in step S3 is displayed in a list. , is displayed on the display means 30 .

図8は、表示手段に表示される一覧画面の一例である。
図8に示す例では、一覧画面は、工法別鉛直支持力比較画面として表示される。
表示制御手段14は、工法別鉛直支持力比較画面において、縦軸に長期許容(鉛直)支持力(kN)の目盛りを配置し、横軸に杭長、深度(m)の目盛りを配置し、これらの目盛り上に、ステップS3において算出手段13により算出された工法ごと、杭長ごとの長期許容支持力をポイントとして表示し、これらのポイントを線で結んだグラフとして、複数種類の工法ごと、所定の杭長ごとの長期許容支持力を一覧的に表示する。
また、表示制御手段14は、工法別鉛直支持力比較画面において、複数種類の工法ごと、所定の杭長ごとの長期許容支持力の一覧的な表示とともに、縦軸をN値の目盛りとし、横軸を深度(m)の目盛りとし、ステップS1において地盤データ取得手段11が取得したN値をポイントとして表示し、これらのポイントを線で結んだグラフとして表示する。
FIG. 8 is an example of a list screen displayed on the display means.
In the example shown in FIG. 8, the list screen is displayed as a construction method vertical bearing capacity comparison screen.
The display control means 14 arranges the scale of long-term allowable (vertical) bearing capacity (kN) on the vertical axis and the scale of pile length and depth (m) on the horizontal axis in the vertical bearing capacity comparison screen by construction method, On these scales, the long-term allowable bearing capacity for each construction method and for each pile length calculated by the calculation means 13 in step S3 is displayed as points, and a graph connecting these points with lines is shown for each of multiple types of construction methods, List the long-term allowable bearing capacity for each given pile length.
In addition, the display control means 14 displays a list of the long-term allowable bearing capacity for each of a plurality of types of construction methods and for each predetermined pile length on the vertical bearing capacity comparison screen by construction method. The axis is a scale of depth (m), the N value acquired by the ground data acquisition means 11 in step S1 is displayed as points, and these points are displayed as a graph connecting lines.

このように、本実施形態の基礎杭の支持力計算装置1によれば、以下の作用効果を奏する。
基礎杭の支持力計算装置1によれば、地盤データ110と基礎杭データ120を取得させるだけで、複数種類の工法ごとの長期許容支持力が算出される。
このため、工法毎に、地盤柱状図を見ながら長期許容支持力を計算する場合に比べ、より短時間で、複数種類の工法ごとに、所定の杭長ごとの長期許容支持力を知ることが可能となり、これらを比較検討するのが容易になる。
したがって、短時間でより適切な基礎杭の工法を検討することが可能となる。
As described above, according to the foundation pile bearing capacity calculation device 1 of the present embodiment, the following effects can be obtained.
According to the foundation pile bearing capacity calculation device 1 , the long-term allowable bearing capacity for each of a plurality of types of construction methods is calculated simply by acquiring the ground data 110 and the foundation pile data 120 .
For this reason, it is possible to know the long-term allowable bearing capacity for each prescribed pile length for each construction method in a shorter time than when calculating the long-term allowable bearing capacity for each construction method while looking at the ground column diagram. This makes it easier to compare them.
Therefore, it is possible to study a more appropriate foundation pile construction method in a short period of time.

また、基礎杭の支持力計算装置1によれば、複数種類の工法ごとに算出された所定の杭長ごとの長期許容支持力が一覧的に表示される工法別鉛直支持力比較画面を表示することが可能となる。
これにより、複数種類の工法の所定の杭長ごとの長期許容支持力を一覧的に確認することが可能となるので、より短時間でより適切な基礎杭の工法を検討することが可能となる。
In addition, according to the foundation pile bearing capacity calculation device 1, a vertical bearing capacity comparison screen for each construction method is displayed in which the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length calculated for each of a plurality of construction methods is displayed in a list. becomes possible.
This makes it possible to check the long-term allowable bearing capacity for each prescribed pile length of multiple types of construction methods at a glance, so it is possible to consider a more appropriate foundation pile construction method in a shorter time. .

また、基礎杭の支持力計算装置1によれば、複数種類の工法の所定の杭長ごとの長期許容支持力とともに、基礎杭の施工場所のN値も一覧的に表示することが可能となる。
これにより、複数種類の工法の所定の杭長ごとの長期許容支持力を、N値とともに一覧的に確認することが可能となるので、より短時間でより適切な基礎杭の工法を検討することが可能となる。
In addition, according to the foundation pile bearing capacity calculation device 1, it is possible to list the N value of the construction site of the foundation pile as well as the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length of multiple types of construction methods. .
As a result, it is possible to check the long-term allowable bearing capacity for each prescribed pile length of multiple types of construction methods in a list along with the N value, so that more appropriate foundation pile construction methods can be studied in a shorter time. becomes possible.

なお、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。 It should be noted that the present invention is not limited to the above-described embodiments, and includes modifications, improvements, etc. within the scope of achieving the object of the present invention.

1 基礎杭の支持力計算装置
10 制御手段
11 地盤データ取得手段
12 基礎杭データ取得手段
13 算出手段
14 表示制御手段
20 入力手段
30 表示手段
100 記憶手段
110 地盤データ
120 基礎杭データ
1 Foundation Pile Bearing Capacity Calculator 10 Control Means 11 Ground Data Acquisition Means 12 Foundation Pile Data Acquisition Means 13 Calculation Means 14 Display Control Means 20 Input Means 30 Display Means 100 Storage Means 110 Ground Data 120 Foundation Pile Data

Claims (3)

基礎杭の長期許容支持力を算出する基礎杭の支持力計算装置であって、
基礎杭の施工場所の地盤に関するデータである地盤データを取得する地盤データ取得手段と、
複数種類の工法におけるそれぞれの基礎杭に関するデータである基礎杭データをそれぞれ取得する基礎杭データ取得手段と、
前記地盤データ及び前記基礎杭データに基づき、複数種類の前記工法ごとの長期許容支持力を算出する算出手段と、を備え、
前記算出手段は、複数種類の前記工法ごとに、所定の杭長ごとの長期許容支持力を算出し、
前記算出手段により、複数種類の前記工法ごとに算出された、所定の杭長ごとの前記長期許容支持力が、一覧的に表示される一覧画面を、表示手段に表示する表示制御手段を、さらに備えることを特徴とする基礎杭の支持力計算装置。
A foundation pile bearing capacity calculation device for calculating the long-term allowable bearing capacity of a foundation pile,
a ground data acquisition means for acquiring ground data, which is data relating to the ground at the construction site of the foundation pile;
a foundation pile data acquiring means for acquiring foundation pile data, which is data relating to each foundation pile in a plurality of types of construction methods;
a calculation means for calculating the long-term allowable bearing capacity for each of the plurality of types of construction methods based on the ground data and the foundation pile data;
The calculation means calculates a long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length for each of the plurality of types of construction methods ,
display control means for displaying, on a display means, a list screen in which the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length calculated for each of the plurality of types of construction methods by the calculation means is displayed in a list; A foundation pile bearing capacity calculation device, comprising :
前記表示制御手段は、前記一覧画面において、前記地盤データに含まれるN値を表示することを特徴とする請求項に記載の基礎杭の支持力計算装置。 2. The foundation pile bearing capacity calculation apparatus according to claim 1 , wherein the display control means displays the N value included in the ground data on the list screen. 基礎杭の長期許容支持力を算出する基礎杭の支持力計算装置が実行する基礎杭の支持力計算方法であって、
基礎杭の施工場所の地盤に関するデータである地盤データを取得するステップと、
複数種類の工法におけるそれぞれの基礎杭に関するデータである基礎杭データをそれぞれ取得するステップと、
前記地盤データ及び前記基礎杭データに基づき、複数種類の前記工法ごとの長期許容支持力を算出するステップと、を含み、
長期許容支持力を算出するステップにおいて、複数種類の前記工法ごとに、所定の杭長ごとの長期許容支持力を算出し、
複数種類の前記工法ごとに算出された、所定の杭長ごとの前記長期許容支持力が、一覧的に表示される一覧画面を、表示手段に表示するステップを、さらに含むことを特徴とする基礎杭の支持力計算方法。
A foundation pile bearing capacity calculation method executed by a foundation pile bearing capacity calculation device for calculating the long-term allowable bearing capacity of a foundation pile, comprising:
a step of acquiring ground data, which is data relating to the ground at the construction site of the foundation pile;
a step of obtaining foundation pile data, which is data relating to each foundation pile in a plurality of types of construction methods;
calculating the long-term allowable bearing capacity for each of the plurality of types of construction methods based on the ground data and the foundation pile data;
In the step of calculating the long-term allowable bearing capacity, calculating the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length for each of the plurality of types of construction methods ,
The foundation further comprising a step of displaying, on a display means, a list screen in which the long-term allowable bearing capacity for each predetermined pile length calculated for each of the plurality of types of construction methods is displayed in list form. A method for calculating the bearing capacity of piles.
JP2019058881A 2019-03-26 2019-03-26 FOUNDATION PILE BEARING CAPACITY CALCULATION DEVICE AND METHOD Active JP7329166B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019058881A JP7329166B2 (en) 2019-03-26 2019-03-26 FOUNDATION PILE BEARING CAPACITY CALCULATION DEVICE AND METHOD

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019058881A JP7329166B2 (en) 2019-03-26 2019-03-26 FOUNDATION PILE BEARING CAPACITY CALCULATION DEVICE AND METHOD

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2020159033A JP2020159033A (en) 2020-10-01
JP7329166B2 true JP7329166B2 (en) 2023-08-18

Family

ID=72642207

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2019058881A Active JP7329166B2 (en) 2019-03-26 2019-03-26 FOUNDATION PILE BEARING CAPACITY CALCULATION DEVICE AND METHOD

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP7329166B2 (en)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002021076A (en) 2000-07-05 2002-01-23 Nippon Steel Corp System and method for controlling construction of rotatively press-fitted pile
JP2007139454A (en) 2005-11-15 2007-06-07 System Keisoku Kk Capacity evaluation device of pile
JP2009121098A (en) 2007-11-13 2009-06-04 Sekisui Chem Co Ltd Foundation structure selection system
JP2009138435A (en) 2007-12-06 2009-06-25 Sekisui Chem Co Ltd Method of constructing foundation structure
JP2011111861A (en) 2009-11-30 2011-06-09 Sumitomo Forestry Co Ltd Support calculator of taper pile

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08166983A (en) * 1994-12-15 1996-06-25 Taisei Corp Basic process planning supporting device for architecture

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002021076A (en) 2000-07-05 2002-01-23 Nippon Steel Corp System and method for controlling construction of rotatively press-fitted pile
JP2007139454A (en) 2005-11-15 2007-06-07 System Keisoku Kk Capacity evaluation device of pile
JP2009121098A (en) 2007-11-13 2009-06-04 Sekisui Chem Co Ltd Foundation structure selection system
JP2009138435A (en) 2007-12-06 2009-06-25 Sekisui Chem Co Ltd Method of constructing foundation structure
JP2011111861A (en) 2009-11-30 2011-06-09 Sumitomo Forestry Co Ltd Support calculator of taper pile

Also Published As

Publication number Publication date
JP2020159033A (en) 2020-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lundgren et al. Analytical model for the bond-slip behaviour of corroded ribbed reinforcement
Lee et al. A new numerical procedure for elasto-plastic analysis of a circular opening excavated in a strain-softening rock mass
Skarbek et al. RSFit3000: A MATLAB GUI-based program for determining rate and state frictional parameters from experimental data
Jäger et al. Influence of collapse definition and near-field effects on collapse capacity spectra
JP2003270060A (en) Stress strain analyzing system, stress strain analyzing method therefor, and program therefor
WO2019202995A1 (en) Work order placement/receiving system, server, and work order placement/receiving method
JP2021167533A (en) Foundation pile bearing power calculation device considering liquefaction, and method for the same
JP4993168B2 (en) Pile design bearing capacity management method
Garziera et al. A hybrid method for the nondestructive evaluation of the axial load in structural tie-rods
Chien et al. Immediate estimation of yield acceleration for shallow and deep failures in slope-stability analyses
JP7329166B2 (en) FOUNDATION PILE BEARING CAPACITY CALCULATION DEVICE AND METHOD
JP6112968B2 (en) Command generation method, apparatus, and program
JP2019057112A (en) Design information processing device and program
JP2008297870A (en) Underground construction management system and underground construction management method
JP7297209B2 (en) Swing index value calculation method, sway index value calculation device, and sway index value calculation program
Sullivan An energy-factor method for the displacement-based seismic design of RC wall structures
JP5738081B2 (en) Tunnel optimum support selection device and tunnel optimum support selection program
JP7424440B2 (en) Computer programs, information processing methods and computers
JP3640583B2 (en) Earthquake response analysis method
Chiou et al. Lateral cyclic response of an aluminum model pile in sand
JP2012037305A (en) Sequential nonlinear earthquake response analysis method for foundation and storage medium with analysis program stored thereon
Jing et al. A modified capacity spectrum method with direct calculation of seismic intensity of points on capacity curve
AlHamaydeh et al. INSPECT-Lite: A GUI Pre-Processor Package for IDARC-2D Ver 7.0
JP2008128697A (en) Method and apparatus for estimating necessary life difference of significant difference determination in accelerated test
JP2001055742A (en) Preliminary evaluation device for design of structure, and information storage medium

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20220322

A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A711

Effective date: 20220725

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821

Effective date: 20220726

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20221220

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20230104

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20230301

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20230501

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: 20230620

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20230627

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7329166

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150