JP7330713B2 - Beam connection structure of modular building - Google Patents

Beam connection structure of modular building Download PDF

Info

Publication number
JP7330713B2
JP7330713B2 JP2019026253A JP2019026253A JP7330713B2 JP 7330713 B2 JP7330713 B2 JP 7330713B2 JP 2019026253 A JP2019026253 A JP 2019026253A JP 2019026253 A JP2019026253 A JP 2019026253A JP 7330713 B2 JP7330713 B2 JP 7330713B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
unit
opposing
ceiling
facing
plate
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
JP2019026253A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2020133187A (en
Inventor
拓也 笹川
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toyota Housing Corp
Original Assignee
Toyota Housing Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toyota Housing Corp filed Critical Toyota Housing Corp
Priority to JP2019026253A priority Critical patent/JP7330713B2/en
Publication of JP2020133187A publication Critical patent/JP2020133187A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP7330713B2 publication Critical patent/JP7330713B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Joining Of Building Structures In Genera (AREA)

Description

本発明は、ユニット式建物の梁接合構造に関する。 TECHNICAL FIELD The present invention relates to a beam joint structure for a unit-type building.

従来より、建物として、直方体状をなす複数の建物ユニットが互いに組み合わされることにより構成されるユニット式建物が知られている(例えば特許文献1参照)。ユニット式建物では、各建物ユニットが、その四隅に設けられた柱と、それら各柱の上端部及び下端部に連結された天井大梁及び床大梁とを有して構成されている。この場合、天井大梁及び床大梁はそれぞれ柱の側面に対して連結される。 2. Description of the Related Art Conventionally, as a building, there has been known a unit-type building constructed by combining a plurality of rectangular parallelepiped building units (see, for example, Patent Document 1). In a unit-type building, each building unit has pillars provided at its four corners, and ceiling girders and floor girders connected to the top and bottom ends of each of the pillars. In this case, the ceiling girders and the floor girders are each connected to the side of the column.

ユニット式建物では、建物ユニットとして、大きさの異なる複数種の建物ユニットが用いられることがある。例えば、平面視における長手方向(以下、ユニット長手方向という)の長さが異なる複数種の建物ユニットが用いられることがある。かかるユニット式建物では、ユニット長手方向の長さが長い建物ユニット(以下、長尺ユニットという)と、ユニット長手方向の長さが短い建物ユニット(以下、短尺ユニットという)とが、互いの桁面(長辺側の側面)同士を対向させた状態で配置されることがある。この場合、長尺ユニットと短尺ユニットとの対向部分では、長尺ユニットの天井大梁と短尺ユニットの柱とが互いに対向して配置されることになる。 In a unit-type building, a plurality of types of building units with different sizes are sometimes used as building units. For example, a plurality of types of building units having different lengths in the longitudinal direction in plan view (hereinafter referred to as unit longitudinal direction) may be used. In such a unit-type building, a building unit having a long length in the unit longitudinal direction (hereinafter referred to as a long unit) and a building unit having a short length in the unit longitudinal direction (hereinafter referred to as a short unit) are attached to each other's girder surfaces. (Long-side side surfaces) may be arranged in a state of facing each other. In this case, the ceiling girders of the long unit and the pillars of the short unit are arranged to face each other in the facing portion of the long unit and the short unit.

このような構成では、互いに対向する長尺ユニットの天井大梁及び短尺ユニットの柱が連結プレートを介して連結される場合がある。この場合、連結プレートがそれら天井大梁及び柱の上に跨がって設けられ、その連結プレートによりそれら両者が互いに連結される。 In such a configuration, the ceiling girders of the long unit and the pillars of the short unit that face each other may be connected via the connection plate. In this case, a connecting plate is provided over the ceiling girders and the pillars, and the two are connected to each other by the connecting plate.

この場合の連結構成について詳しく説明すると、天井大梁が柱の側面に連結されている構成では、天井大梁の上面が柱の上端面よりも低い位置にある。そのため、長尺ユニットの天井大梁の上面と短尺ユニットの柱の上端面との間には所定の段差が生じている。そこで、かかる段差を埋めるべく、長尺ユニットの天井大梁の上面にはベースプレートが載置される。そして、そのベースプレートの上面と短尺ユニットの柱の上端面とに跨がって上記連結プレートが配設され、その配設状態において、当該連結プレートにより長尺ユニットの天井大梁と短尺ユニットの柱とが連結される。 To explain the connecting structure in this case in detail, in the structure in which the ceiling girders are connected to the side surfaces of the columns, the upper surfaces of the ceiling girders are positioned lower than the upper end surfaces of the columns. Therefore, a predetermined level difference is generated between the upper surface of the ceiling beam of the long unit and the upper end surface of the pillar of the short unit. Therefore, a base plate is placed on the upper surface of the ceiling girders of the long unit in order to fill in such a step. The connection plate is arranged across the upper surface of the base plate and the upper end surface of the column of the short unit, and in the arranged state, the connection plate connects the ceiling girder of the long unit and the column of the short unit. are concatenated.

特開2009-68168号公報Japanese Patent Application Laid-Open No. 2009-68168

ところで、ユニット長さの異なる複数種の建物ユニットが用いられる場合、それら各建物ユニットごとに大梁(天井大梁、床大梁)の長さが異なることになる。このような場合、建物メーカでは、決まった長さの鋼材(長物)を部材メーカより購入し、その鋼材をユニット長さに応じて切り出し大梁を製造することになると考えられる。ただ、この場合、切り出しにより生じた端材は捨てられることになると考えられるため、鋼材の有効利用の点からすると好ましくないといえる。 By the way, when a plurality of types of building units having different unit lengths are used, the length of the girders (ceiling girders and floor girders) differs for each building unit. In such a case, it is considered that the building manufacturer purchases a steel material (long object) of a predetermined length from the member manufacturer, cuts the steel material according to the unit length, and manufactures the girders. However, in this case, it is considered that scraps generated by cutting are discarded, which is not preferable from the viewpoint of effective utilization of steel materials.

そこで、大梁を複数の鋼材を溶接により接合することで製造することが考えられる。この場合、大梁は、長手方向に分割された複数の分割梁(鋼材)が互いに接合されることにより構成されることになる。かかる構成によれば、端材を用いて大梁を製造することが可能となるため、鋼材の有効利用を図ることが可能となる。 Therefore, it is conceivable to manufacture the girders by joining a plurality of steel materials by welding. In this case, the girders are constructed by joining together a plurality of divided beams (steel materials) divided in the longitudinal direction. According to this configuration, it is possible to manufacture a girder using offcuts, so that it is possible to effectively utilize steel materials.

大梁を上記のように複数の分割梁を用いて製造する場合、それら各分割梁を溶接により接合するに際し、裏当て材を用いることになると考えられる。例えば分割梁が溝形鋼からなる場合には、各分割梁のウェブ及びその両側の各フランジをそれぞれ溶接する必要があるため、ウェブ及び各フランジの溶接に合わせてそれぞれ裏当て材を用意する必要が生じると考えられる。ただ、その場合、裏当て材の点数が増える等して、構成の煩雑化を招くおそれがある。 When a large beam is manufactured using a plurality of split beams as described above, it is considered that a backing material is used when joining the split beams by welding. For example, if the split beam is made of channel steel, it is necessary to weld the web of each split beam and each flange on both sides, so it is necessary to prepare a backing material according to the welding of the web and each flange. is thought to occur. However, in that case, the number of backing materials increases, and the configuration may become complicated.

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、大梁をその長手方向に分割した複数の分割梁を溶接により接合することで製造する場合にあって、構成の簡素化を図ることができるユニット式建物の梁接合構造を提供することを主たる目的とするものである。 The present invention has been made in view of the above circumstances, and can simplify the structure in the case of manufacturing by joining a plurality of split beams obtained by splitting a large beam in its longitudinal direction by welding. The main object is to provide a beam joint structure for unit-type buildings.

上記課題を解決すべく、第1の発明のユニット式建物の梁接合構造は、柱及び大梁をそれぞれ構造材として有しているとともに、前記大梁は上下に延びるウェブとそのウェブの上端部に接続されたフランジとを有する形鋼からなる建物ユニットを備え、その建物ユニットが複数組み合わされることにより構築されるユニット式建物に適用され、前記建物ユニットとして、横並びで隣り合う第1ユニット及び第2ユニットを備え、前記第1ユニットは、前記大梁として、前記第2ユニットと対向して設けられる対向梁を有し、前記第2ユニットは、前記構造材として、前記対向梁と対向して設けられる対向構造材を有し、前記対向梁の前記フランジ上に載置され、当該対向梁の長手方向において前記対向構造材と同じ位置に配置されたベースプレートと、前記ベースプレート及び前記対向構造材の上に跨がって設けられ、前記対向梁と前記対向構造材とを連結する連結プレートとを備え、前記対向梁は、その長手方向に分割された複数の分割梁が溶接により互いに接合されることで構成されており、前記各分割梁の接合部分は前記ベースプレートの下方に設定されていることを特徴とする。 In order to solve the above-mentioned problems, a beam joint structure for a unit-type building according to a first aspect of the invention has columns and girders as structural members, and the girders are connected to webs extending vertically and to upper ends of the webs. It is applied to a unit-type building constructed by combining a plurality of the building units, and the first unit and the second unit are horizontally adjacent to each other as the building units. wherein the first unit has, as the large beam, an opposing beam provided to face the second unit, and the second unit, as the structural material, has an opposing beam provided to face the opposing beam A base plate having a structural member, placed on the flange of the opposing beam and arranged at the same position as the opposing structural member in the longitudinal direction of the opposing beam, and straddling over the base plate and the opposing structural member Therefore, a connection plate is provided to connect the facing beam and the facing structural member, and the facing beam is constructed by joining a plurality of divided beams divided in the longitudinal direction to each other by welding. and a joint portion of each of the divided beams is set below the base plate.

本発明によれば、隣り合う第1ユニット及び第2ユニットにおいて、第1ユニットの対向梁と第2ユニットの対向構造材とが互いに対向して配置されている。対向梁のフランジ上には、その対向梁の長手方向における対向構造材と同位置にベースプレートが載置され、そのベースプレート及び対向構造材の上に跨がって連結プレートが設けられている。そして、その連結プレートにより、対向梁と対向構造材とが互いに連結されている。 According to the present invention, in the adjacent first unit and second unit, the opposing beam of the first unit and the opposing structural member of the second unit are arranged to face each other. A base plate is placed on the flange of the opposing beam at the same position as the opposing structural member in the longitudinal direction of the opposing beam, and a connecting plate is provided across the base plate and the opposing structural member. The connecting plate connects the opposing beam and the opposing structural member to each other.

かかる連結構造を有する構成にあって、対向梁は、長手方向に分割された複数の分割梁が溶接により接合されることで構成されている。そして、それら各分割梁の接合部分はベースプレートの下方に設定されている。この場合、各分割梁の接合部分、特に各分割梁のフランジ間の接合部分がベースプレートにより上方から覆われた状態となる。そのため、各分割梁を溶接により接合する際、少なくともフランジ間の溶接に際してはベースプレートを裏当て材として用いることが可能となる。つまり、連結プレートによる連結のために用いられるベースプレートを裏当て材として用いることが可能となる。これにより、各分割梁の溶接に際し用いる裏当て材の点数削減等を図ることができるため、複数の分割梁を溶接により接合して大梁を製造する場合にあって、構成の簡素化を図ることができる。 In the configuration having such a connection structure, the facing beam is constructed by joining a plurality of divided beams divided in the longitudinal direction by welding. A joint portion of each split beam is set below the base plate. In this case, the joints of the split beams, particularly the joints between the flanges of the split beams, are covered from above by the base plate. Therefore, when joining the split beams by welding, the base plate can be used as a backing material at least for welding between the flanges. That is, it becomes possible to use the base plate used for connection by the connection plate as the backing material. As a result, it is possible to reduce the number of backing materials used when welding each split beam, so that when a plurality of split beams are joined by welding to manufacture a large beam, the configuration can be simplified. can be done.

第2の発明のユニット式建物の梁接合構造は、第1の発明において、前記各建物ユニットでは、前記柱の側面に前記大梁としての天井大梁が連結されていることで前記天井大梁の前記フランジの上面が前記柱の上端面よりも低い位置に設定されており、前記対向梁は、前記第2ユニットと対向する前記天井大梁である対向天井梁であり、前記対向構造材は、前記対向天井梁と対向する前記柱である対向柱であり、前記ベースプレートは、前記対向天井梁の前記フランジ上に載置され、その上面が前記対向柱の上端面と同じ高さ位置に設定されており、前記連結プレートは、前記対向柱の上端面と前記ベースプレートの上面とに跨がって設けられ、前記対向柱と前記対向天井梁とを互いに連結しており、前記対向天井梁では、前記各分割梁の接合部分が前記ベースプレートの下方に設定されていることを特徴とする。 A beam joint structure for a unit-type building according to a second invention is characterized in that, in the first invention, in each building unit, ceiling girders as the girders are connected to side surfaces of the pillars, so that the flanges of the ceiling girders are connected to the side surfaces of the columns. is set at a position lower than the upper end surface of the pillar, the opposing beam is the opposing ceiling beam that is the ceiling girder facing the second unit, and the opposing structural member is the opposing ceiling beam The opposing column is the column facing the beam, the base plate is placed on the flange of the opposing ceiling beam, and the upper surface thereof is set at the same height as the upper end surface of the opposing column, The connecting plate is provided across the upper end surface of the opposing column and the upper surface of the base plate, and connects the opposing column and the opposing ceiling beam to each other. A joint portion of the beam is set below the base plate.

隣り合う第1ユニット及び第2ユニットにおいて、第1ユニットの天井大梁(対向天井梁)と第2ユニットの柱(対向柱)とが互いに対向して配置される場合、それら対向天井梁及び対向柱とを連結プレートを介して連結することが考えられる。ここで、一般に建物ユニットでは、柱の側面に天井大梁が連結されている関係で、天井大梁のフランジ上面が柱の上端面よりも低い位置に設定されている。このため、互いに対向する対向天井梁及び対向柱においては、対向天井梁のフランジ上面と対向柱の上端面との間に所定の段差が生じることが考えられる。したがって、対向天井梁と対向柱とを連結プレートにより連結するにあたっては、まず上記段差を解消すべく、対向天井梁のフランジ上面にベースプレートを載置し、それから、そのベースプレートの上面と対向柱の上端面とに跨がって連結プレートを設けることが考えられる。 In the first and second units adjacent to each other, when the ceiling girders (opposing ceiling beams) of the first unit and the columns (opposing columns) of the second unit are arranged to face each other, the opposing ceiling beams and the opposing columns and are connected via a connecting plate. Here, generally in a building unit, since the ceiling girders are connected to the side surfaces of the columns, the flange upper surfaces of the ceiling girders are set at positions lower than the upper end surfaces of the columns. For this reason, in the opposing ceiling beam and the opposing column that face each other, it is conceivable that a predetermined level difference is generated between the upper surface of the flange of the opposing ceiling beam and the upper end surface of the opposing column. Therefore, when connecting the opposing ceiling beam and the opposing column with a connecting plate, first place the base plate on the upper surface of the flange of the opposing ceiling beam in order to eliminate the above-mentioned step, and then place the base plate on the upper surface of the opposing column. It is conceivable to provide a connecting plate across the end face.

そして、本発明では、このように対向天井梁と対向柱とが連結される構成にあって、上記段差解消のために用いられるベースプレートの下方に対向天井梁の各分割梁の接合部分を設定している。これにより、かかるベースプレートを各分割梁の溶接に際し裏当て材として用いることができるため、上記第1の発明と同様の効果を得ることが可能となる。 In the present invention, in the configuration in which the opposing ceiling beam and the opposing column are connected in this way, the joints of the divided beams of the opposing ceiling beam are set below the base plate used to eliminate the step. ing. As a result, the base plate can be used as a backing material when welding the split beams, so that the same effects as those of the first invention can be obtained.

第3の発明のユニット式建物の梁接合構造は、第2の発明において、前記ユニット式建物では、前記第1ユニットが前記対向天井梁の長手方向に前記第2ユニットよりも張り出して設けられていることで、その張出部と前記第2ユニットとの境界部に入隅部が形成されており、その入隅部において互いに対向する前記対向柱及び前記対向天井梁が前記連結プレートを介して連結されており、その連結プレートと前記対向天井梁との間に介在された前記ベースプレートの下方に前記各分割梁の接合部分が設定されていることを特徴とする。 A beam joint structure for a unit-type building according to a third invention is the unit-type building according to the second invention, wherein the first unit projects longer than the second unit in the longitudinal direction of the opposing ceiling beam. In this case, an internal corner is formed at the boundary between the projecting portion and the second unit, and the opposing column and the opposing ceiling beam facing each other at the internal corner are connected via the connecting plate. It is characterized in that joint portions of the divided beams are set below the base plate interposed between the connecting plate and the opposing ceiling beam.

本発明によれば、第1ユニットにおいて第2ユニットよりも張り出した張出部と第2ユニットとの境界部に入隅部が形成され、その入隅部において互いに対向する対向柱及び対向天井梁が連結プレートを介して連結されている。そして、その連結プレートと対向天井梁との間に介在されたベースプレートの下方に各分割梁の接合部分が設定されている。この場合、各分割梁の接合部分が入隅部に存在することとなる。 According to the present invention, in the first unit, an internal corner is formed in the boundary between the projecting portion that projects more than the second unit and the second unit. are connected via connecting plates. A joint portion of each divided beam is set below a base plate interposed between the connecting plate and the opposing ceiling beam. In this case, the joint portion of each split beam exists at the inside corner.

ここで、各分割梁の接合部分では、梁(対向天井梁)の外面から溶接部(溶接ビード)がはみ出したり、裏当て材等、溶接に用いる部材が取り付けられたりすることが考えられる。このため、各分割梁の接合部分が建物の外周部に設定されると、例えば外壁を対向天井梁に取り付ける際、外壁が接合部分と干渉するおそれがある。また、各分割梁の接合部分が他の天井大梁と対向する位置に設定されると、天井大梁間に配設される配線や配管が接合部分と干渉するおそれがある。その点、本発明では、各分割梁の接合部分が入隅部に設定されているため、こうした干渉の問題を回避しながら、上記第1の発明の効果を得ることができる。 Here, it is conceivable that the welded portion (weld bead) protrudes from the outer surface of the beam (opposed ceiling beam) or a member used for welding such as a backing material is attached at the joint portion of each divided beam. Therefore, if the joints of the split beams are set on the outer periphery of the building, the outer wall may interfere with the joints when the outer wall is attached to the opposing ceiling beams, for example. In addition, if the joint portion of each divided beam is set at a position facing another ceiling girder, there is a risk that wiring or piping arranged between the ceiling girders will interfere with the joint portion. On the other hand, in the present invention, since the joint portions of the divided beams are set at the internal corners, the effects of the first invention can be obtained while avoiding such interference problems.

第4の発明のユニット式建物の梁接合構造は、第1乃至第3の発明において、前記各分割梁の間には継ぎプレートが挟まれており、その継ぎプレートを介して前記各分割梁が溶接により互いに接合されていることを特徴とする。 A beam joint structure for a unit-type building according to a fourth aspect of the invention is, in the first to third aspects of the invention, wherein a joint plate is sandwiched between the split beams, and the split beams are joined via the joint plate. characterized in that they are joined together by welding.

本発明によれば、各分割梁の間に挟まれた継ぎプレートを介してそれら各分割梁が溶接により接合されている。この場合、各分割梁を継ぎプレートに突き合わせ溶接する等して、それら各分割梁を接合することが可能となる。これにより、各分割梁を強固に接合することが可能となる。 According to the present invention, the split beams are joined by welding via the joint plate sandwiched between the split beams. In this case, it is possible to join the split beams by butt-welding each split beam to the joint plate. This makes it possible to firmly join the split beams.

また、こうした構成では、各分割梁の接合部分が他の天井大梁と対向する位置に設定されると、天井大梁間に配設される配線や配管が継ぎプレートと干渉する可能性が高くなると考えられる。そこで、この点を鑑み、本発明を上記第3の発明に適用するようにしてもよい。そうすれば、継ぎプレートが入隅部に設定されることになるため、かかる干渉が生じるのを回避しながら上記の効果を得ることができる。 In addition, in such a configuration, if the joints of each split beam are set at positions facing other ceiling girders, it is likely that the wiring and piping installed between the ceiling girders will interfere with the joint plate. be done. Therefore, in view of this point, the present invention may be applied to the third invention. By doing so, since the joint plate is set at the internal corner, the above effect can be obtained while avoiding the occurrence of such interference.

第5の発明のユニット式建物の梁接合構造は、第1乃至第4のいずれかの発明において、前記対向梁は、その長手方向の途中に屈曲部を有し、その屈曲部において前記各分割梁が互いに接合されることで構成されており、前記ベースプレートは、前記屈曲部に合わせて屈曲形成され、前記各分割梁の前記フランジ上に跨がって配置されていることを特徴とする。 A beam joint structure for a unit-type building according to a fifth invention is the beam joint structure for a unit-type building according to any one of the first to fourth inventions, wherein the facing beam has a bend in the middle of the longitudinal direction, and the split beams are divided at the bend. It is characterized in that the beams are joined to each other, and the base plate is formed to be bent in accordance with the bent portion, and is arranged so as to straddle the flanges of the divided beams.

大梁には、その途中に屈曲部を有しているものがある。かかる大梁では、その屈曲部において各分割梁が互いに接合されることで構成されることが考えられる。そこで本発明では、こうした屈曲部を有する対向梁上に、屈曲部に合わせて屈曲形成したベースプレートを各分割梁のフランジ上に跨がって配置している。この場合、屈曲部で分割された各分割梁を溶接するに際し、ベースプレートを裏当て材として用いることが可能となる。 Some girders have bends in the middle. It is conceivable that such a large beam is constructed by joining the divided beams to each other at the bent portion. Therefore, in the present invention, a base plate bent to match the bent portion is arranged on the facing beam having such a bent portion so as to straddle the flanges of the divided beams. In this case, the base plate can be used as a backing material when welding the split beams split at the bent portions.

第1の実施形態におけるユニット式建物の概要を示す平面図。The top view which shows the outline|summary of the unit-type building in 1st Embodiment. 建物ユニットの構成を示す斜視図。The perspective view which shows the structure of a building unit. 隣り合う建物ユニットの柱同士が連結された連結部分を示す平面図。The top view which shows the connection part by which the pillars of the adjacent building unit were connected. 隣り合う建物ユニットの柱及び天井大梁が入隅部において連結された連結部分を示す平面図。FIG. 4 is a plan view showing a connecting portion where columns and ceiling girders of adjacent building units are connected at internal corners; 天井大梁上にベースプレートが設けられた状態を示す平面図。The top view which shows the state in which the base plate was provided on the ceiling girders. 柱と天井大梁とが連結された連結部分の構成を示す斜視図。The perspective view which shows the structure of the connection part by which the column and the ceiling beam were connected. 天井大梁を構成する各分割梁の接合部分周辺を示す正面図。FIG. 4 is a front view showing the vicinity of joints of split beams constituting the ceiling girders. 図5においてベースプレートを取り外した状態を示す平面図。The top view which shows the state which removed the baseplate in FIG. 第2の実施形態におけるカットユニットが並設された構成を示す斜視図。FIG. 11 is a perspective view showing a configuration in which cutting units are arranged side by side according to the second embodiment; 隣り合うカットユニットの各天井大梁が連結された連結部分の構成を示す平面図。FIG. 10 is a plan view showing the configuration of a connecting portion where ceiling girders of adjacent cut units are connected; 天井大梁の屈曲部周辺を溝部開放側から見た図。The figure which looked at the circumference|surroundings of the bending part of a ceiling girder from the groove part open side. 第3の実施形態における建物ユニット及びカットユニットが並設された構成を示す斜視図。The perspective view which shows the structure by which the building unit and the cutting unit in 3rd Embodiment were arranged side by side. 建物ユニットの柱とカットユニットの天井大梁とが入隅部において連結された連結部分を示す平面図。FIG. 4 is a plan view showing a connecting portion where a pillar of a building unit and a ceiling girder of a cut unit are connected at an inside corner;

〔第1の実施形態〕
以下に、本発明を具体化した一実施の形態について図面を参照しつつ説明する。本実施形態では、直方体状をなす複数の建物ユニットが互いに連結されることで構成されるユニット式建物において本発明を具体化している。図1はユニット式建物の概要を示す平面図であり、図2は建物ユニットの構成を示す斜視図である。以下においてはまず、建物ユニットの構成について図2に基づき説明する。
[First embodiment]
An embodiment embodying the present invention will be described below with reference to the drawings. In this embodiment, the present invention is embodied in a unit-type building constructed by connecting a plurality of rectangular parallelepiped building units to each other. FIG. 1 is a plan view showing an outline of a unit type building, and FIG. 2 is a perspective view showing the structure of the building unit. First, the configuration of the building unit will be described below with reference to FIG.

図2に示すように、建物ユニット20は、その四隅に配設される4本の柱21と、各柱21の上端部及び下端部をそれぞれ連結する各4本の天井大梁22及び床大梁23とを備えている。この場合、それら柱21、天井大梁22及び床大梁23により直方体状の骨格(枠体)が形成されている。柱21は四角筒状の角形鋼よりなる。天井大梁22及び床大梁23は断面コ字状の溝形鋼よりなり、その溝部を水平方向の内側に向けて設置されている。また、天井大梁22(詳細には、そのウェブ22a)には、複数の箇所に梁貫通孔24が設けられている。なお、柱21、天井大梁22及び床大梁23はそれぞれ構造材に相当する。 As shown in FIG. 2, the building unit 20 includes four pillars 21 arranged at its four corners, and four ceiling girders 22 and four floor girders 23 connecting the upper end and lower end of each pillar 21, respectively. and In this case, the pillars 21, the ceiling girders 22 and the floor girders 23 form a rectangular parallelepiped framework (frame body). The pillar 21 is made of rectangular steel in the shape of a square cylinder. The ceiling girders 22 and the floor girders 23 are made of channel steel with a U-shaped cross section, and are installed so that the grooves are directed inward in the horizontal direction. Also, beam through-holes 24 are provided at a plurality of locations in the ceiling girder 22 (specifically, its web 22a). The columns 21, the ceiling girders 22, and the floor girders 23 each correspond to structural members.

建物ユニット20の長辺部の相対する天井大梁22の間には、所定間隔で複数の天井小梁25が架け渡されている。同じく建物ユニット20の長辺部の相対する床大梁23の間には、所定間隔で複数の床小梁26が架け渡されている。天井小梁25と床小梁26とはそれぞれ同間隔でかつ各々上下に対応する位置に設けられている。例えば、天井小梁25はリップ溝形鋼よりなり、床小梁26は角形鋼よりなる。天井小梁25によって天井面材27が支持され、床小梁26によって床面材28が支持されている。 A plurality of ceiling girders 25 are bridged at predetermined intervals between the opposing ceiling girders 22 on the long sides of the building unit 20 . Similarly, a plurality of small floor beams 26 are bridged at predetermined intervals between the facing floor girders 23 on the long sides of the building unit 20 . The ceiling girders 25 and the floor girders 26 are provided at equal intervals and vertically corresponding positions. For example, the ceiling girders 25 are made of lip channel steel and the floor girders 26 are made of square steel. A ceiling panel member 27 is supported by the ceiling girders 25 , and a floor panel member 28 is supported by the floor girders 26 .

続いて、ユニット式建物10の構成について図1に基づいて説明する。 Next, the configuration of the unit building 10 will be described with reference to FIG.

図1に示すように、ユニット式建物10(以下、建物10という)は、横並びに設けられた複数(具体的には3つ)の建物ユニット20を備えて構成されている。建物10は、例えば平屋建てであり、各建物ユニット20の上方には図示しない屋根部が設けられている。なお、建物10は、二階建てや三階建て等、複数階建てであってもよい。また、図1では便宜上、建物ユニット20について枠体のみ示している。 As shown in FIG. 1, a unit-type building 10 (hereinafter referred to as building 10) is configured with a plurality of (specifically, three) building units 20 arranged side by side. The building 10 is, for example, a one-storied building, and a roof (not shown) is provided above each building unit 20 . Note that the building 10 may be a multi-story building such as a two-story building or a three-story building. Also, in FIG. 1, only the frame of the building unit 20 is shown for convenience.

建物10の外周部には外壁31が設けられている。外壁31は、建物10の外周部に沿って並べられた複数の外壁パネル32を有して構成されている。それら各外壁パネル32は、建物ユニット20の側面部に取り付けられている。また、図示は省略するが、外壁パネル32は、外壁面材とその裏面側に設けられた下地フレームとを有して構成されている。そして、その下地フレームが建物ユニット20の側面部(詳しくは天井大梁22及び床大梁23)に取り付けられている。なお、図1では便宜上、外壁31にハッチングを付して示している。 An outer wall 31 is provided on the outer periphery of the building 10 . The outer wall 31 is configured with a plurality of outer wall panels 32 arranged along the outer periphery of the building 10 . Each of these outer wall panels 32 is attached to the side portion of the building unit 20 . Although not shown, the outer wall panel 32 includes an outer wall surface material and a foundation frame provided on the back side thereof. The base frame is attached to the side surface of the building unit 20 (specifically, the ceiling girders 22 and the floor girders 23). In addition, in FIG. 1, the outer wall 31 is hatched for convenience.

建物10を構成する各建物ユニット20(以下、建物ユニット20A~20Cともいう)は、それら各建物ユニット20A~20Cの短手方向(詳しくは平面視における短手方向)に横並びで配置されている。各建物ユニット20A~20Cのうち、建物ユニット20B,20Cは建物ユニット20Aよりも平面視における長手方向(以下、ユニット長手方向という)の長さが長くなっている。各建物ユニット20A~20Cは、互いの短辺側の一側面部を同一平面上に位置合わせした状態で配置されている。これにより、各建物ユニット20B,20Cは、その一部が建物ユニット20Aよりもユニット長手方向に張り出した張出部33となっている。隣り合う建物ユニット20A,20Bにおいては、建物ユニット20Bの張出部33と建物ユニット20Aとの境界部に入隅部34が形成されている。 The building units 20 (hereinafter also referred to as building units 20A to 20C) that make up the building 10 are arranged side by side in the short direction of each of the building units 20A to 20C (specifically, the short direction in plan view). . Among the building units 20A to 20C, the building units 20B and 20C are longer than the building unit 20A in the longitudinal direction (hereinafter referred to as unit longitudinal direction) in plan view. Each of the building units 20A to 20C is arranged in a state in which one side portion on the short side of each other is aligned on the same plane. As a result, each of the building units 20B and 20C has a protruding portion 33 that partially protrudes from the building unit 20A in the longitudinal direction of the unit. In adjacent building units 20A and 20B, an internal corner portion 34 is formed at the boundary between the projecting portion 33 of the building unit 20B and the building unit 20A.

隣り合う建物ユニット20の対向する各天井大梁22の間のスペースは配線や配管を配設するための配設スペース36として利用されている。この配設スペース36に配設される配線や配管は天井大梁22の梁貫通孔24を通じて建物ユニット20内に導かれる。 The space between the opposing ceiling girders 22 of the adjacent building units 20 is used as an installation space 36 for installing wiring and piping. Wiring and piping installed in this installation space 36 are led into the building unit 20 through the beam through-holes 24 of the ceiling girders 22 .

次に、隣り合う建物ユニット20の連結構造について図3に基づいて説明する。図3は、隣り合う建物ユニット20の柱21同士が連結された連結部分を示す平面図である。 Next, a connection structure of adjacent building units 20 will be described with reference to FIG. FIG. 3 is a plan view showing a connecting portion where pillars 21 of adjacent building units 20 are connected.

図3に示すように、隣り合う建物ユニット20の対向する柱21同士はドッキングプレート38により連結されている。ドッキングプレート38は、平板状の金属製プレートであり、各柱21の上端部に跨がって設けられている。詳しくは、各柱21の上端部には平板状の柱頭プレート21aが設けられており、ドッキングプレート38はそれら各柱21の柱頭プレート21aの上に載置された状態で設けられている。 As shown in FIG. 3 , opposing pillars 21 of adjacent building units 20 are connected by docking plates 38 . The docking plate 38 is a flat metal plate, and is provided across the upper ends of the columns 21 . More specifically, each pillar 21 has a flat stigma plate 21a at its upper end, and the docking plate 38 is placed on the stigma plate 21a of each pillar 21 .

各柱21の柱頭プレート21aには上方に突出するようにスタッキングピン39が固定されている。ドッキングプレート38には、それらスタッキングピン39が挿通される複数の孔部41が設けられている。それら各孔部41にスタッキングピン39が挿通されることで、各柱21がドッキングプレート38を介して連結されている。 A stacking pin 39 is fixed to the column head plate 21a of each column 21 so as to protrude upward. The docking plate 38 is provided with a plurality of holes 41 through which the stacking pins 39 are inserted. Stacking pins 39 are inserted through the holes 41 to connect the pillars 21 via the docking plate 38 .

続いて、入隅部34における隣り合う建物ユニット20A,20Bの連結構造について説明する。図4は、隣り合う建物ユニット20A,20Bの柱21及び天井大梁22が入隅部34において連結された連結部分を示す平面図である。 Next, the connecting structure of the adjacent building units 20A and 20B at the inside corner 34 will be described. FIG. 4 is a plan view showing a connecting portion where the pillars 21 and the ceiling girders 22 of the adjacent building units 20A and 20B are connected at the inside corner portion 34. FIG.

図4に示すように、入隅部34においては、建物ユニット20Aの柱21と建物ユニット20Bの天井大梁22とが互いに対向して(換言すると隣接して)配置されている。それら対向する柱21及び天井大梁22はドッキングプレート38により連結されている。このドッキングプレート38は、上述した柱21同士を連結するドッキングプレート38と同じ構成であり、そのため、ここでは同じ符号を付してその説明を省略する。 As shown in FIG. 4, in the inside corner portion 34, the pillar 21 of the building unit 20A and the ceiling girders 22 of the building unit 20B are arranged facing each other (in other words, adjacent to each other). The pillars 21 and the ceiling girders 22 facing each other are connected by docking plates 38 . This docking plate 38 has the same configuration as the docking plate 38 that connects the columns 21 described above, so that the same reference numerals are given here and the description thereof is omitted.

なお、以下では、各建物ユニット20A,20Bの互いに対向する柱21及び天井大梁22のうち、柱21を柱21Aといい、天井大梁22を天井大梁22Bという。また、この場合、建物ユニット20Aが第2ユニットに相当し、建物ユニット20Bが第1ユニットに相当する。また、柱21Aが対向柱及び対向構造材に相当し、天井大梁22Bが対向天井梁及び対向梁に相当する。また、ドッキングプレート38が連結プレートに相当する。 In the following, among the columns 21 and the ceiling girders 22 facing each other in the building units 20A and 20B, the pillar 21 is called the pillar 21A, and the ceiling girders 22 are called the ceiling girders 22B. Also, in this case, the building unit 20A corresponds to the second unit, and the building unit 20B corresponds to the first unit. Also, the column 21A corresponds to the opposing column and the opposing structural member, and the ceiling girders 22B correspond to the opposing ceiling beam and the opposing beam. Also, the docking plate 38 corresponds to a connecting plate.

ドッキングプレート38は、柱21Aの上端部と天井大梁22Bの上とに跨がって設けられている。ドッキングプレート38は、柱21A側では、その柱21Aの柱頭プレート21aの上面に載置された状態で設けられ、天井大梁22B側では、その天井大梁22Bの上にベースプレート43を介して設けられている。 The docking plate 38 is provided across the top of the pillar 21A and the top of the ceiling girders 22B. The docking plate 38 is provided on the upper surface of the pillar head plate 21a of the pillar 21A on the pillar 21A side, and is provided on the ceiling girders 22B via the base plate 43 on the ceiling girders 22B side. there is

ベースプレート43は、平板状に形成された矩形の金属製プレートであり、天井大梁22B(詳しくはその上フランジ22b)の上面に載置された状態で設けられている。図5は、天井大梁22B上にベースプレート43が設けられた状態を示す平面図であり、以下、図4に加え図5を参照しながら説明を行う。なお、図5は、図4においてドッキングプレート38を取り外した状態を示す図となっている。 The base plate 43 is a rectangular metal plate formed in a flat plate shape, and is provided in a state of being placed on the upper surface of the ceiling girders 22B (specifically, the upper flange 22b thereof). FIG. 5 is a plan view showing a state in which the base plate 43 is provided on the ceiling girders 22B. Hereinafter, description will be made with reference to FIG. 5 in addition to FIG. 5 shows a state in which the docking plate 38 is removed in FIG.

図4及び図5に示すように、ベースプレート43は、天井大梁22Bの長手方向において柱21Aと同じ位置に配置されている。ベースプレート43は、その上面が柱21Aの上端面詳しくは柱頭プレート21aの上面と同じ高さ位置に設定されている。この点について詳しくは、建物ユニット20では、天井大梁22が柱21の側面に固定されている関係で天井大梁22の上面が柱21の上端面よりも低い位置にある。そのため、柱21の上端面と天井大梁22の上面との間には、上下方向の段差が生じている。そして、ベースプレート43は、この段差を埋めるべく、その厚みが当該段差の大きさと同じ大きさに設定されている。これにより、ベースプレート43が天井大梁22B上に載置された状態で、その上面が柱21Aの上端面と同じ高さ位置とされている。 As shown in FIGS. 4 and 5, the base plate 43 is arranged at the same position as the column 21A in the longitudinal direction of the ceiling girders 22B. The upper surface of the base plate 43 is set at the same height as the upper end surface of the column 21A, more specifically, the upper surface of the column head plate 21a. More specifically, in the building unit 20 , the ceiling girders 22 are fixed to the side surfaces of the columns 21 , so that the upper surfaces of the ceiling girders 22 are positioned lower than the upper end surfaces of the columns 21 . Therefore, there is a step in the vertical direction between the upper end surface of the pillar 21 and the upper surface of the ceiling girders 22 . The thickness of the base plate 43 is set to be the same as the size of the step so as to fill the step. As a result, when the base plate 43 is placed on the ceiling girders 22B, its upper surface is positioned at the same height as the upper end surfaces of the columns 21A.

ドッキングプレート38は、上述したように、柱21A側では、その柱21Aの上端面に重ねて設けられている。その一方で、ドッキングプレート38は、天井大梁22B側では、その天井大梁22上に載置されたベースプレート43の上面に重ねて設けられている。かかるドッキングプレート38の載置状態において、ドッキングプレート38の各孔部41のうち一方の孔部41には、柱21Aのスタッキングピン39が挿通されている(図6も参照)。また、他方の孔部41には、天井大梁22Bに固定されたスタッキングピン44が挿通されている。スタッキングピン44は、天井大梁22Bの上フランジ22bに上方に突出するようにして固定され、ベースプレート43に形成された孔部43aを通じて上方に延びている。このように、ドッキングプレート38の各孔部41にスタッキングピン39,44が挿通されていることで、柱21Aと天井大梁22Bとがドッキングプレート38を介して互いに連結されている。 As described above, the docking plate 38 is provided so as to overlap the upper end surface of the column 21A on the side of the column 21A. On the other hand, the docking plate 38 is provided on the upper surface of the base plate 43 placed on the ceiling girders 22 on the ceiling girders 22B side. In such a mounted state of the docking plate 38, the stacking pin 39 of the column 21A is inserted through one of the holes 41 of the docking plate 38 (see also FIG. 6). A stacking pin 44 fixed to the ceiling girders 22B is inserted through the other hole 41 . The stacking pin 44 is fixed to the upper flange 22b of the ceiling girder 22B so as to protrude upward, and extends upward through a hole 43a formed in the base plate 43. As shown in FIG. By inserting the stacking pins 39 and 44 through the holes 41 of the docking plate 38 in this way, the column 21A and the ceiling girders 22B are connected to each other through the docking plate 38 .

続いて、天井大梁22Bの構成について図6~図8に基づいて説明する。図6は、柱21Aと天井大梁22Bとが連結された連結部分の構成を示す斜視図である。図7は、天井大梁22Bを構成する各分割梁46,47の接合部分周辺を示す正面図であり、その接合部分周辺を天井大梁22Bの溝部開放側から見ている。図8は、図5においてベースプレート43を取り外した状態を示す平面図である。 Next, the configuration of the ceiling girders 22B will be described with reference to FIGS. 6 to 8. FIG. FIG. 6 is a perspective view showing the configuration of the connecting portion where the pillar 21A and the ceiling girders 22B are connected. FIG. 7 is a front view showing the vicinity of the joints of the split beams 46 and 47 that constitute the ceiling girders 22B, and the vicinity of the joints is viewed from the groove open side of the ceiling girders 22B. 8 is a plan view showing a state in which the base plate 43 is removed in FIG. 5. FIG.

図6~図8に示すように、天井大梁22Bは、上下方向に延びるウェブ22aと、そのウェブ22aの上下両端部に接続された上フランジ22b及び下フランジ22cとを有する溝形鋼からなる。天井大梁22Bにおいて、ウェブ22a及び各フランジ22b,22cにより囲まれた内側は溝部22dとなっている。溝部22dは建物ユニット20Bの内側に向けて開口されている。なお、他の天井大梁22及び床大梁23も同様の構成を有している。また、上フランジ22bがフランジに相当する。 As shown in FIGS. 6 to 8, the ceiling girders 22B are made of channel steel having a vertically extending web 22a and upper and lower flanges 22b and 22c connected to the upper and lower ends of the web 22a. In the ceiling girder 22B, the inner side surrounded by the web 22a and the flanges 22b and 22c forms a groove 22d. The groove portion 22d is opened toward the inside of the building unit 20B. The other ceiling girders 22 and floor girders 23 also have the same configuration. Also, the upper flange 22b corresponds to the flange.

天井大梁22Bは、その長手方向に分割された複数の分割梁46,47を有している。天井大梁22Bは、これら各分割梁46,47が溶接により互いに接合されることで構成されている。各分割梁46,47が接合された接合部分48は入隅部34においてベースプレート43の下方に設定されている。この場合、ベースプレート43は、天井大梁22B上において上記接合部分48を跨いだ状態で配置され、換言すると各分割梁46,47の上フランジ22bの上面に跨がって配置されている。 The ceiling girder 22B has a plurality of split beams 46 and 47 split in its longitudinal direction. The ceiling girders 22B are constructed by joining these divided beams 46 and 47 to each other by welding. A joint portion 48 where the split beams 46 and 47 are joined is set below the base plate 43 at the internal corner portion 34 . In this case, the base plate 43 is arranged on the ceiling girders 22B so as to straddle the joint portion 48, in other words, it is arranged so as to straddle the upper surfaces of the upper flanges 22b of the split beams 46 and 47. As shown in FIG.

各分割梁46,47の接合部分48は、隣り合う建物ユニット20を連結する際の境界線であるドッキングラインDL上に位置している。詳しくは、図8において、左右方向に延びるドッキングラインDL上に接合部分48が位置している。なお、このドッキングラインDLを挟んで建物ユニット20Aとは反対側には建物ユニット20が存在していないため、実際には、このドッキングラインDLは、建物ユニット20同士を連結する際のユニット境界線ではない。ただ、このドッキングラインDLは、仮に上記反対側に建物ユニット20が設けられる場合には建物ユニット20同士を連結する際のユニット境界線となる線であり、ここでは、そのような線を含めてドッキングラインDLと呼んでいる。 A joint portion 48 of each split beam 46 and 47 is positioned on a docking line DL that is a boundary line when connecting adjacent building units 20 . Specifically, in FIG. 8, the joint portion 48 is positioned on the docking line DL extending in the left-right direction. Since there is no building unit 20 on the opposite side of the building unit 20A across the docking line DL, the docking line DL is actually the unit boundary line when the building units 20 are connected to each other. isn't it. However, if the building unit 20 is provided on the opposite side, this docking line DL is a unit boundary line when connecting the building units 20. Here, such a line is included. It is called docking line DL.

各分割梁46,47のうち、分割梁46は建物ユニット20Aと対向して配置されている。分割梁46は、その長手方向の長さが建物ユニット20Aの同方向の長さと略同じとなっている。また、分割梁46は、その長手方向の両端部がそれぞれ同方向において建物ユニット20Aの短辺側の各側面部と同じ位置に位置している。一方、分割梁47は、建物ユニット20Bの張出部33を構成している。分割梁47は、その長手方向の長さが張出部33の張出長さと略同じとなっている。 Of the split beams 46 and 47, the split beam 46 is arranged facing the building unit 20A. The length of the split beam 46 in the longitudinal direction is substantially the same as the length of the building unit 20A in the same direction. Both ends of the split beam 46 in the longitudinal direction are located at the same positions as the side surfaces on the short sides of the building unit 20A in the same direction. On the other hand, the dividing beam 47 constitutes the projecting portion 33 of the building unit 20B. The split beam 47 has a length in the longitudinal direction that is approximately the same as the overhang length of the overhang portion 33 .

続いて、各分割梁46,47の接合に関する構成について説明する。 Next, a configuration for joining the split beams 46 and 47 will be described.

各分割梁46,47の間には継ぎプレート51が挟まれた状態で設けられている。継ぎプレート51は、矩形平板状の金属製プレートであり、各分割梁46,47の間に縦向きの状態で挟まれている。各分割梁46,47は、継ぎプレート51に溶接により接合されている。詳しくは、各分割梁46,47は、継ぎプレート51に突き合わせ溶接(完全溶け込み溶接)により接合されている。 A joint plate 51 is sandwiched between the split beams 46 and 47 . The joint plate 51 is a rectangular flat metal plate, and is vertically sandwiched between the split beams 46 and 47 . Each of the divided beams 46 and 47 is welded to the joint plate 51 . Specifically, each split beam 46, 47 is joined to the joint plate 51 by butt welding (complete penetration welding).

分割梁46,47の端面と継ぎプレート51との間には溶接部53(溶接ビード)が入り込んでいる。この溶接部53は、分割梁46,47のウェブ22a及び各フランジ22b,22cに跨がって設けられている。これにより、分割梁46,47のウェブ22a及び各フランジ22b,22cがそれぞれ溶接部53を介して継ぎプレート51に接合されている。 A welded portion 53 (weld bead) is inserted between the end faces of the split beams 46 and 47 and the joint plate 51 . The welded portion 53 is provided across the webs 22a of the split beams 46, 47 and the respective flanges 22b, 22c. As a result, the webs 22a and the flanges 22b and 22c of the split beams 46 and 47 are joined to the joint plate 51 via the welded portions 53, respectively.

各分割梁46,47を継ぎプレート51に溶接する際には、裏当て材55が用いられる。裏当て材55は、各分割梁46,47の内側(溝部22d)にそれぞれ設けられ、分割梁46,47と継ぎプレート51との境界部に配置されている。裏当て材55は、金属製の板材によりL字状に折り曲げ形成され、分割梁46,47のウェブ22aの内面に当接された縦板部55aと、下フランジ22cの内面に当接された横板部55bとを有する。 A backing material 55 is used when welding the split beams 46 and 47 to the joint plate 51 . The backing material 55 is provided inside each split beam 46 , 47 (groove 22 d ), and is arranged at the boundary between the split beam 46 , 47 and the joint plate 51 . The backing material 55 is formed by bending a metal plate into an L shape, and is in contact with the vertical plate portion 55a that contacts the inner surface of the web 22a of the split beams 46 and 47 and the inner surface of the lower flange 22c. and a horizontal plate portion 55b.

各裏当て材55は、分割梁46,47からはみ出して継ぎプレート51に当接した状態で配置されている。そして、各裏当て材55は、分割梁46,47に溶接により固定されている。この場合、分割梁46,47のウェブ22aと継ぎプレート51との間は縦板部55aにより梁内側から覆われ、分割梁46,47の下フランジ22cと継ぎプレート51との間は横板部55bにより梁内側から覆われている。これにより、分割梁46,47のウェブ22a及び下フランジ22cを継ぎプレート51に溶接する際には、各裏当て材55により裏当てをしながら梁外側から溶接を行うこととなる。 Each backing material 55 is arranged in a state of protruding from the split beams 46 and 47 and abutting on the joint plate 51 . Each backing material 55 is fixed to the split beams 46 and 47 by welding. In this case, the space between the web 22a of the split beams 46, 47 and the joint plate 51 is covered from the inside of the beam by the vertical plate portion 55a, and the space between the lower flange 22c of the split beams 46, 47 and the joint plate 51 is a horizontal plate portion. The inside of the beam is covered by 55b. As a result, when welding the webs 22a and the lower flanges 22c of the split beams 46 and 47 to the joint plate 51, the welding is performed from the outside of the beams while backing them with the respective backing materials 55. As shown in FIG.

ここで、本実施形態では、各分割梁46,47を継ぎプレート51に溶接するに際し、上記裏当て材55の他に、ベースプレート43を裏当て材として用いることとしている。ベースプレート43は、上述したように、各分割梁46,47の上フランジ22b上に跨がって設けられている。この場合、ベースプレート43により、分割梁46の上フランジ22bと継ぎプレート51との間、及び、分割梁47の上フランジ22bと継ぎプレート51との間がそれぞれ梁外側から覆われた状態となっている。これにより、各分割梁46,47の上フランジ22bを継ぎプレート51に溶接する際には、ベースプレート43により裏当てをしながら梁内側から溶接を行うこととなっている。なお、ベースプレート43は、かかる溶接に伴い、各分割梁46,47に対してそれぞれ溶接固定される。 Here, in this embodiment, when welding the split beams 46 and 47 to the joint plate 51, the base plate 43 is used as a backing material in addition to the backing material 55 described above. The base plate 43 is provided across the upper flanges 22b of the split beams 46 and 47, as described above. In this case, the space between the upper flange 22b of the split beam 46 and the joint plate 51 and the space between the upper flange 22b of the split beam 47 and the joint plate 51 are covered from the outside of the beam by the base plate 43. there is As a result, when welding the upper flanges 22b of the split beams 46 and 47 to the joint plate 51, the welding is performed from the inside of the beams while backing the base plate 43. As shown in FIG. Note that the base plate 43 is welded and fixed to the split beams 46 and 47 by such welding.

また、ベースプレート43は、天井大梁22Bの長手方向に長い長方形状をなしており、その幅W1が天井大梁22Bの幅W2よりも大きくされている(図5参照)。この場合、ベースプレート43により、分割梁46の上フランジ22bと継ぎプレート51との間の全域、及び、分割梁47の上フランジ22bと継ぎプレート51との間の全域がそれぞれ上方から覆われた状態となっている。これにより、各分割梁46,47の上フランジ22bを継ぎプレート51に溶接する際、ベースプレート43を裏当て材として好適に用いることが可能となっている。 The base plate 43 has a rectangular shape elongated in the longitudinal direction of the ceiling girders 22B, and its width W1 is larger than the width W2 of the ceiling girders 22B (see FIG. 5). In this case, the base plate 43 covers the entire area between the upper flange 22b of the split beam 46 and the joint plate 51 and the entire area between the upper flange 22b of the split beam 47 and the joint plate 51 from above. It has become. As a result, when welding the upper flanges 22b of the split beams 46 and 47 to the joint plate 51, the base plate 43 can be suitably used as a backing material.

以上、詳述した本実施形態の構成によれば、以下の優れた効果が得られる。 According to the configuration of the present embodiment described in detail above, the following excellent effects are obtained.

隣り合う建物ユニット20A,20Bにおいては、建物ユニット20Aの柱21Aと建物ユニット20Bの天井大梁22Bとが互いに対向して配置されている。天井大梁22Bの上フランジ22b上には、その天井大梁22Bの長手方向における柱21Aと同位置にベースプレート43が載置されている。そして、そのベースプレート43の上面と柱21Aの上端面とに跨がってドッキングプレート38が載置された状態で設けられ、そのドッキングプレート38により、柱21A及び天井大梁22Bが互いに連結されている。 In adjacent building units 20A and 20B, the pillar 21A of the building unit 20A and the ceiling girders 22B of the building unit 20B are arranged to face each other. A base plate 43 is mounted on the upper flange 22b of the ceiling girders 22B at the same position as the columns 21A in the longitudinal direction of the ceiling girders 22B. A docking plate 38 is placed across the upper surface of the base plate 43 and the upper end surface of the column 21A, and the docking plate 38 connects the column 21A and the ceiling girders 22B to each other. .

かかる連結構造を有する構成にあって、天井大梁22Bは、長手方向に分割された複数の分割梁46,47が溶接により接合されることで構成されている。そして、それら各分割梁46,47の接合部分48はベースプレート43の下方に設定されている。この場合、各分割梁46,47の接合部分48、特に各分割梁46,47の上フランジ22b間の接合部分がベースプレート43により上方から覆われた状態となる。そのため、各分割梁46,47を溶接により接合する際、少なくとも上フランジ22b間の溶接に際してはベースプレート43を裏当て材として用いることが可能となる。つまり、ドッキングプレート38による連結のために用いられるベースプレート43を裏当て材として用いることが可能となる。これにより、各分割梁46,47の溶接に際し用いる裏当て材の点数削減等を図ることができるため、複数の分割梁46,47を溶接により接合することで大梁を製造する場合にあって、構成の簡素化を図ることができる。 In the configuration having such a connection structure, the ceiling girder 22B is constructed by joining a plurality of divided beams 46 and 47 divided in the longitudinal direction by welding. A joint portion 48 between the split beams 46 and 47 is set below the base plate 43 . In this case, the joint portions 48 of the split beams 46 and 47, particularly the joint portions between the upper flanges 22b of the split beams 46 and 47, are covered with the base plate 43 from above. Therefore, when joining the split beams 46 and 47 by welding, the base plate 43 can be used as a backing material at least for welding between the upper flanges 22b. That is, it becomes possible to use the base plate 43 used for connection by the docking plate 38 as a backing material. As a result, it is possible to reduce the number of backing materials used when welding the split beams 46 and 47. Therefore, when manufacturing a large beam by joining a plurality of split beams 46 and 47 by welding, The configuration can be simplified.

また、上記の実施形態では、各分割梁46,47のウェブ22a間の溶接、及び、各分割梁46,47の下フランジ22c間の溶接に際しては、L字状の裏当て材55を用いることとした。そして、各分割梁46,47の上フランジ22b間の溶接に際しては、上述のように、ベースプレート43を用いることとした。 In the above embodiment, the L-shaped backing material 55 is used for welding between the webs 22a of the split beams 46 and 47 and for welding between the lower flanges 22c of the split beams 46 and 47. and In welding between the upper flanges 22b of the divided beams 46 and 47, the base plate 43 is used as described above.

ここで、裏当て材55を断面コ字状に形成することで、ウェブ22a間の溶接、及び、下フランジ22c間の溶接に加え、上フランジ22b間の溶接に際しても、裏当て材55を用いることが考えられる。しかしながら、コ字状の裏当て材55を形成する場合、裏当て材55をウェブ22a及び各フランジ22b,22cの内面にそれぞれ当接させて配置する必要があるため、裏当て材55を形成するに際し高い寸法精度が求められる。また、寸法精度が出ないと裏当て材55とウェブ22a及び各フランジ22b,22cとの間に隙間が発生してしまうため、裏当て材として用いるのが困難になってしまう。この点、L字状の裏当て材55と、ベースプレート43とをそれぞれ裏当て材として用いるようにした上記実施形態の構成では、かかる問題が生じるのを回避することができる利点もある。 Here, by forming the backing material 55 to have a U-shaped cross section, the backing material 55 is used not only for welding between the webs 22a and between the lower flanges 22c but also for welding between the upper flanges 22b. can be considered. However, when forming the U-shaped backing material 55, it is necessary to arrange the backing material 55 in contact with the web 22a and the inner surfaces of the flanges 22b and 22c. High dimensional accuracy is required in this process. Further, if the dimensional accuracy is not obtained, gaps are generated between the backing material 55 and the web 22a and the flanges 22b and 22c, making it difficult to use the backing material. In this regard, the configuration of the above-described embodiment, in which the L-shaped backing material 55 and the base plate 43 are used as backing materials, has the advantage of avoiding such problems.

建物ユニット20Bにおいて建物ユニット20Aよりも張り出した張出部33と建物ユニット20Aとの境界部に入隅部34が形成され、その入隅部34において互いに対向する柱21A及び天井大梁22Bがドッキングプレート38を介して連結されている。そして、そのドッキングプレート38と天井大梁22Bとの間に介在されたベースプレート43の下方に各分割梁46,47の接合部分48が設定されている。この場合、各分割梁46,47の接合部分48が入隅部34に存在することとなる。 In the building unit 20B, an internal corner portion 34 is formed at the boundary between the building unit 20A and an overhanging portion 33 projecting beyond the building unit 20A. 38 are connected. A joint portion 48 between the split beams 46 and 47 is set below the base plate 43 interposed between the docking plate 38 and the ceiling girders 22B. In this case, the joint portion 48 of each split beam 46 , 47 exists at the internal corner portion 34 .

ここで、各分割梁46,47の接合部分48では、天井大梁22Bの外面(例えばウェブ22aの外面)から溶接部53(溶接ビード)がはみ出したり、継ぎプレート51等、溶接に用いる部材が取り付けられたりすることが考えられる。このため、各分割梁46,47の接合部分48が建物10の外周部に設定されると、例えば外壁31(詳しくは外壁パネル)を天井大梁22Bに取り付ける際、外壁31が接合部分48と干渉するおそれがある。また、各分割梁46,47の接合部分48が他の天井大梁22と対向する位置に設定されると、天井大梁22間(配設スペース36)に配設される配線や配管が接合部分48と干渉するおそれがある。その点、上記の実施形態では、各分割梁46,47の接合部分48が入隅部34に設定されているため、こうした干渉の問題を回避しながら、上述した各種効果を得ることができる。 Here, at the joint portion 48 of each split beam 46, 47, the welding part 53 (welding bead) protrudes from the outer surface of the ceiling girder 22B (for example, the outer surface of the web 22a), and the joining plate 51 and other members used for welding are attached. It is conceivable that Therefore, if the joint portion 48 of each split beam 46, 47 is set at the outer peripheral portion of the building 10, for example, when the outer wall 31 (specifically, the outer wall panel) is attached to the ceiling girders 22B, the outer wall 31 interferes with the joint portion 48. There is a risk of Also, when the joint portion 48 of each of the divided beams 46 and 47 is set at a position facing the other ceiling girders 22, the wiring and piping arranged between the ceiling girders 22 (the installation space 36) are may interfere with In this regard, in the above-described embodiment, since the joint portion 48 of each split beam 46, 47 is set at the internal corner portion 34, the above-described various effects can be obtained while avoiding such a problem of interference.

各分割梁46,47の間に挟まれた継ぎプレート51を介して各分割梁46,47が溶接により接合されている。具体的には、各分割梁46,47を継ぎプレート51に突き合わせ溶接することで、それら各分割梁46,47が互いに接合されている。これにより、各分割梁46,47を強固に接合することが可能となる。また、こうした構成にあって、各分割梁46,47の接合部分48が入隅部34に設定されているため、天井大梁22間の配設スペース36に配設される配線や配管が継ぎプレート51と干渉する事態が生じるのを回避することが可能となる。 The split beams 46 and 47 are joined by welding via a joint plate 51 sandwiched between the split beams 46 and 47 . Specifically, the split beams 46 and 47 are joined to each other by butt welding the split beams 46 and 47 to the joint plate 51 . This makes it possible to firmly join the split beams 46 and 47 together. In addition, in this configuration, since the joint portion 48 of each of the divided beams 46 and 47 is set at the inner corner portion 34, the wiring and piping arranged in the installation space 36 between the ceiling girders 22 are connected to the joint plates. 51 can be avoided.

〔第2の実施形態〕
次に、第2の実施形態について説明する。本実施形態の建物では、斜線制限等の関係から、建物ユニット20として、天井部の一部を下向きに傾斜させたカットユニットが用いられている。図9には、そのカットユニットが並設された構成が示されており、以下においては、その図9に基づいて説明を行う。
[Second embodiment]
Next, a second embodiment will be described. In the building of this embodiment, a cut unit in which a part of the ceiling portion is inclined downward is used as the building unit 20 due to oblique line restrictions and the like. FIG. 9 shows a configuration in which the cutting units are arranged side by side, and the following description will be given based on FIG.

図9に示すように、カットユニット60は、側面視において台形形状をなしており、詳しくはユニット短辺側から見て台形形状をなしている。カットユニット60はユニット長手方向に並んで複数設けられ、それらカットユニット60の上方には図示しない屋根部が形成されている。 As shown in FIG. 9, the cut unit 60 has a trapezoidal shape when viewed from the side, and more specifically, has a trapezoidal shape when viewed from the short side of the unit. A plurality of cutting units 60 are provided side by side in the unit longitudinal direction, and a roof portion (not shown) is formed above the cutting units 60 .

カットユニット60は、四隅に配設された4本の柱61,62と、各柱61,62の上端部を連結する4本の天井大梁63,64と、各柱61,62の下端部を連結する4本の床大梁65とを備えている。そして、それら柱61,62、天井大梁63,64及び床大梁65により側面視台形形状の骨格(フレーム)が形成されている。なお、柱61,62、天井大梁63,64及び床大梁65がそれぞれ構造材に相当する。 The cut unit 60 includes four pillars 61 and 62 arranged at the four corners, four ceiling girders 63 and 64 connecting the upper ends of the pillars 61 and 62, and the lower ends of the pillars 61 and 62. It is provided with four connecting floor girders 65 . The pillars 61 and 62, the ceiling girders 63 and 64, and the floor girders 65 form a trapezoidal skeleton (frame) in a side view. The pillars 61 and 62, the ceiling girders 63 and 64, and the floor girders 65 each correspond to structural members.

各柱61,62のうち屋内側に配置された柱61は通常長さで形成された通常柱となっている。この柱61は、通常の建物ユニット20(図2に示す直方体状の建物ユニット20)の柱21と同じ長さを有している。それに対して、屋外側に配置された柱62は通常長さよりも短い長さで形成された短柱となっている。 Of the pillars 61 and 62, the pillar 61 arranged on the indoor side is a normal pillar formed with a normal length. This pillar 61 has the same length as the pillar 21 of the normal building unit 20 (the rectangular parallelepiped building unit 20 shown in FIG. 2). On the other hand, the pillars 62 arranged on the outdoor side are short pillars formed with a length shorter than the normal length.

各天井大梁63,64のうちカットユニット60の長辺側に配置された2本の天井大梁63はそれぞれ各柱61の上端部同士、及び各柱62の上端部同士を連結している。それに対してカットユニット60の短辺側に配置された2本の天井大梁64はその途中に屈曲部66を有し、水平方向に延びる水平部64aと、水平部64aに対して下方傾斜する向きに屈曲された傾斜部64bとを有している。これら各天井大梁64は、各柱61,62の上端部同士を連結しており、水平部64aが柱61に連結され、傾斜部64bが柱62に連結されている。各天井大梁63,64はいずれも断面コ字状の溝形鋼よりなり、その開口部をユニット内側に向けて配置されている。 Of the ceiling girders 63 and 64, the two ceiling girders 63 arranged on the long side of the cut unit 60 connect the upper ends of the pillars 61 and the pillars 62 together. On the other hand, the two ceiling girders 64 arranged on the short side of the cut unit 60 have a bent portion 66 in the middle thereof, a horizontal portion 64a extending in the horizontal direction, and a horizontal portion 64a inclined downward with respect to the horizontal portion 64a. and an inclined portion 64b that is bent to the side. Each of these ceiling girders 64 connects the upper ends of the columns 61 and 62 with each other. Each of the ceiling girders 63 and 64 is made of channel steel with a U-shaped cross section, and is arranged with its opening directed toward the inside of the unit.

対向する各天井大梁64の屈曲部66の間には中間梁67が架け渡されている。その中間梁67と屋内側の天井大梁63との間には複数の天井小梁68が架け渡され、中間梁67と屋外側の天井大梁63との間には複数の天井小梁69が架け渡されている。また、カットユニット60の長辺側の対向する床大梁65の間には、複数の床小梁71が架け渡されている。 Intermediate beams 67 are bridged between the bent portions 66 of the ceiling girders 64 facing each other. A plurality of small ceiling girders 68 are spanned between the intermediate beam 67 and the ceiling girders 63 on the indoor side, and a plurality of small ceiling girders 69 are spanned between the intermediate girders 67 and the large ceiling girders 63 on the outdoor side. passed. A plurality of small floor beams 71 are bridged between the floor large beams 65 facing each other on the long side of the cut unit 60 .

隣り合うカットユニット60において互いに対向する各天井大梁64は屈曲部66において連結されている。図10は、隣り合うカットユニット60の各天井大梁64が連結された連結部分の構成を示す平面図である。図11は、天井大梁64の屈曲部66周辺を溝部開放側から見た図である。以下、これら図10及び図11に基づいて、各天井大梁64の連結構成について説明する。なお、以下の説明では、隣り合うカットユニット60をそれぞれカットユニット60A,60Bといい、それらカットユニット60A,60Bの対向する天井大梁64をそれぞれ天井大梁64A,64Bという。この場合、例えばカットユニット60Aが第1ユニットに相当し、カットユニット60Bが第2ユニットに相当する。また、天井大梁64Aが対向天井梁に相当し、天井大梁64Bが対向構造材に相当する。 Ceiling girders 64 facing each other in adjacent cut units 60 are connected at bent portions 66 . FIG. 10 is a plan view showing the configuration of the connecting portion where the ceiling girders 64 of the adjacent cut units 60 are connected. FIG. 11 is a view of the periphery of the bent portion 66 of the ceiling girders 64 as viewed from the groove open side. The connecting structure of the ceiling girders 64 will be described below with reference to FIGS. 10 and 11. FIG. In the following description, adjacent cut units 60 are referred to as cut units 60A and 60B, respectively, and ceiling girders 64 facing the cut units 60A and 60B are referred to as ceiling girders 64A and 64B, respectively. In this case, for example, the cutting unit 60A corresponds to the first unit, and the cutting unit 60B corresponds to the second unit. Also, the ceiling girders 64A correspond to opposing ceiling girders, and the ceiling girders 64B correspond to opposing structural members.

図10及び図11に示すように、天井大梁64は、ウェブ73、上フランジ74及び下フランジ75を有する溝形鋼からなる。天井大梁64において水平部64aと傾斜部64bとは屈曲部66において長手方向に分割されている。そして、天井大梁64は、それら水平部64a及び傾斜部64bが溶接により互いに接合されることで構成されている。なお、天井大梁64Aの水平部64a及び傾斜部64bがそれぞれ分割梁に相当する。 As shown in FIGS. 10 and 11, the ceiling girders 64 are made of channel steel with webs 73, upper flanges 74 and lower flanges 75. FIG. The horizontal portion 64 a and the inclined portion 64 b of the ceiling girders 64 are divided in the longitudinal direction at a bent portion 66 . The ceiling girders 64 are formed by joining the horizontal portion 64a and the inclined portion 64b to each other by welding. Note that the horizontal portion 64a and the inclined portion 64b of the ceiling girder 64A respectively correspond to split beams.

各天井大梁64A,64Bの上面にはベースプレート77が設けられている。ベースプレート77は、水平部64aの上フランジ74上に載置された水平板部77aと、傾斜部64bの上フランジ74上に載置された傾斜板部77bとを有している。ベースプレート77は、それら各板部77a,77bの境界部にて天井大梁64の屈曲部66に合わせて屈曲形成されている。なお、この場合、各ベースプレート77のうち、天井大梁64A上に載置されたベースプレート77が特許請求の範囲に記載された「ベースプレート」に相当する。 A base plate 77 is provided on the upper surface of each of the ceiling girders 64A and 64B. The base plate 77 has a horizontal plate portion 77a placed on the upper flange 74 of the horizontal portion 64a and an inclined plate portion 77b placed on the upper flange 74 of the inclined portion 64b. The base plate 77 is bent to match the bent portion 66 of the ceiling girder 64 at the boundary between the plate portions 77a and 77b. In this case, among the base plates 77, the base plate 77 placed on the ceiling girders 64A corresponds to the "base plate" described in the claims.

各ベースプレート77の上には連結プレート78が設けられている。連結プレート78は、矩形平板状をなし、各ベースプレート77の水平板部77aの上面に跨がって設けられている。なお、図11では、連結プレート78の図示を省略している。 A connecting plate 78 is provided on each base plate 77 . The connecting plate 78 has a rectangular flat plate shape and is provided across the upper surface of the horizontal plate portion 77 a of each base plate 77 . 11, illustration of the connection plate 78 is omitted.

各天井大梁64A,64Bの水平部64aには、その上フランジ74に上方に突出するスタッキングピン81が固定されている。これらのスタッキングピン81は連結プレート78に形成された孔部82に挿通されている。これにより、連結プレート78を介して各天井大梁64A,64Bが互いに連結されている。 A stacking pin 81 projecting upward from the upper flange 74 is fixed to the horizontal portion 64a of each of the ceiling girders 64A and 64B. These stacking pins 81 are inserted through holes 82 formed in the connecting plate 78 . Thereby, the ceiling girders 64A and 64B are connected to each other via the connecting plate 78. As shown in FIG.

ベースプレート77は、水平部64aと傾斜部64bとが接合された接合部分84を跨いで設けられている。接合部分84は、上記第1の実施形態の接合部分48と同様の構成となっている。すなわち、水平部64aと傾斜部64bとの間には継ぎプレート85が挟まれており、その継ぎプレート85に水平部64a及び傾斜部64bが溶接(突き合わせ溶接)により接合されている。また、その溶接に際し用いられる裏当て材86が設けられているとともに、ベースプレート77が裏当て材として用いられるようになっている。これにより、本実施形態においても、水平部64aと傾斜部64bとを溶接により接合するに際し、ベースプレート77を裏当て材として利用することで構成の簡素化を図ることができる。 The base plate 77 is provided across a joint portion 84 where the horizontal portion 64a and the inclined portion 64b are joined. The joint portion 84 has the same configuration as the joint portion 48 of the first embodiment. That is, a joint plate 85 is sandwiched between the horizontal portion 64a and the inclined portion 64b, and the horizontal portion 64a and the inclined portion 64b are joined to the joint plate 85 by welding (butt welding). In addition, a backing material 86 used for welding is provided, and the base plate 77 is used as the backing material. Thus, also in this embodiment, when the horizontal portion 64a and the inclined portion 64b are joined by welding, the construction can be simplified by using the base plate 77 as a backing material.

〔第3の実施形態〕
次に、第3の実施形態について説明する。本実施形態の建物では、カットユニット60と直方体状の建物ユニット20とが並設されており、図12には、それら各ユニット20,60が並設された構成が示されている。以下、この図12に基づいて、本実施形態の構成について説明する。なお、建物ユニット20については、上記第1実施形態のものと同じ構成であり、カットユニット60については、上記第2の実施形態のものと同じ構成であるため、これら各ユニット20,60の詳細な説明については割愛する。
[Third embodiment]
Next, a third embodiment will be described. In the building of this embodiment, a cut unit 60 and a rectangular parallelepiped building unit 20 are arranged side by side, and FIG. 12 shows a configuration in which these units 20 and 60 are arranged side by side. The configuration of this embodiment will be described below with reference to FIG. The building unit 20 has the same configuration as that of the first embodiment, and the cut unit 60 has the same configuration as that of the second embodiment. I will omit the detailed explanation.

図12に示すように、カットユニット60と建物ユニット20とはそれら各ユニット20,60のユニット長手方向(平面視における長手方向)に並んで設けられている。カットユニット60は、上述したように、側面視にて(詳しくはユニット短辺側から見て)台形形状をなしている。この場合、カットユニット60は、側面視にて矩形形状をなす矩形ユニット部60aと、側面視にて台形形状をなす台形ユニット部60bとを有している。これら各ユニット部60a,60bはユニット短手方向(平面視における短手方向)に並んでおり、各ユニット部60a,60bの境界部には中間梁67が配置されている。 As shown in FIG. 12, the cut unit 60 and the building unit 20 are arranged side by side in the longitudinal direction of the units 20, 60 (longitudinal direction in plan view). As described above, the cut unit 60 has a trapezoidal shape when viewed from the side (more specifically, when viewed from the short side of the unit). In this case, the cutting unit 60 has a rectangular unit portion 60a having a rectangular shape in side view and a trapezoidal unit portion 60b having a trapezoidal shape in side view. These unit portions 60a and 60b are arranged in the unit short direction (the short direction in plan view), and intermediate beams 67 are arranged at the boundaries between the unit portions 60a and 60b.

カットユニット60は、そのユニット短手方向の長さが建物ユニット20よりも長くなっている。詳しくは、カットユニット60は、その矩形ユニット部60aのユニット短手方向の長さが建物ユニット20のユニット短手方向の長さと同じとなっている。カットユニット60は、矩形ユニット部60aの長辺側の側面部を建物ユニット20の長辺側の側面部と同一平面上に位置合わせした状態で配置されている。これにより、カットユニット60は、その一部、詳しくは台形ユニット部60bが建物ユニット20よりもユニット短手方向に張り出した張出部91となっている。隣り合う建物ユニット20及びカットユニット60においては、この張出部91と建物ユニット20との境界部に入隅部92が形成されている。 The cut unit 60 is longer than the building unit 20 in its widthwise direction. Specifically, in the cut unit 60, the length of the rectangular unit portion 60a in the unit width direction is the same as the length of the building unit 20 in the unit width direction. The cut unit 60 is arranged in a state where the long side of the rectangular unit 60a is aligned with the long side of the building unit 20 on the same plane. As a result, a part of the cut unit 60, specifically, the trapezoidal unit 60b, forms an overhanging portion 91 that overhangs the building unit 20 in the unit width direction. In the building unit 20 and the cut unit 60 adjacent to each other, an internal corner portion 92 is formed at the boundary between the projecting portion 91 and the building unit 20 .

入隅部92においては、建物ユニット20の柱21とカットユニット60の短辺側の天井大梁64とが互いに対向して配置されている。この場合、建物ユニット20の柱21は、天井大梁64の長手方向において、その天井大梁64の屈曲部66と同じ位置に位置している。なお、この場合、カットユニット60が第1ユニットに相当し、建物ユニット20が第2ユニットに相当する。また、天井大梁64が対向天井梁に相当し、柱21が対向柱に相当する。 In the inside corner portion 92, the pillar 21 of the building unit 20 and the ceiling girder 64 on the short side of the cut unit 60 are arranged to face each other. In this case, the pillar 21 of the building unit 20 is located at the same position as the bending portion 66 of the ceiling girders 64 in the longitudinal direction of the ceiling girders 64 . In this case, the cut unit 60 corresponds to the first unit, and the building unit 20 corresponds to the second unit. Also, the ceiling girders 64 correspond to the opposing ceiling girders, and the pillars 21 correspond to the opposing pillars.

入隅部92において対向する柱21及び天井大梁64は互いに連結されている。以下、この連結構成について図13に基づいて説明する。図13は、入隅部92において柱21と天井大梁64とが連結された連結部分の構成を示す平面図である。 The column 21 and the ceiling girders 64 facing each other at the inside corner 92 are connected to each other. This connection structure will be described below with reference to FIG. FIG. 13 is a plan view showing the configuration of the connecting portion where the pillar 21 and the ceiling girders 64 are connected at the inside corner portion 92 .

図13に示すように、天井大梁64の上面にはベースプレート77が設けられている。ベースプレート77は、その構成及び天井大梁64上への設置構成が上記第2の実施形態と同じであるため(図11参照)、その説明を割愛する。つまり、ベースプレート77は、水平部64aの上フランジ74上に載置された水平板部77aと、傾斜部64bの上フランジ74上に載置された傾斜板部77bとを有している。したがって、本実施形態においても、ベースプレート77は、水平部64aと傾斜部64bとが接合された接合部分84を跨いで設けられており、それら水平部64aと傾斜部64bとを溶接により接合するに際し、ベースプレート77を裏当て材として用いることで構成の簡素化を図ることが可能となっている。 As shown in FIG. 13, a base plate 77 is provided on the upper surface of the ceiling girders 64 . Since the configuration of the base plate 77 and the installation configuration on the ceiling girders 64 are the same as those of the second embodiment (see FIG. 11), description thereof will be omitted. That is, the base plate 77 has a horizontal plate portion 77a placed on the upper flange 74 of the horizontal portion 64a and an inclined plate portion 77b placed on the upper flange 74 of the inclined portion 64b. Therefore, also in this embodiment, the base plate 77 is provided straddling the joint portion 84 where the horizontal portion 64a and the inclined portion 64b are joined. , the base plate 77 can be used as a backing material to simplify the configuration.

ベースプレート77の水平板部77aの上面と建物ユニット20の柱21の上端面(柱頭プレート21aの上面)とは同じ高さ位置に設定されている。そして、ベースプレート77の水平板部77aの上面と建物ユニット20の柱21の上端面とに跨がってドッキングプレート38が載置された状態で設けられている。このドッキングプレート38により互いに対向する天井大梁64及び柱21が連結されている。詳しくは、ドッキングプレート38の各孔部41には柱21のスタッキングピン39と天井大梁64のスタッキングピン81とがそれぞれ挿通されており、それにより、天井大梁64及び柱21がドッキングプレート38を介して連結されている。 The upper surface of the horizontal plate portion 77a of the base plate 77 and the upper end surface of the column 21 of the building unit 20 (the upper surface of the column head plate 21a) are set at the same height position. A docking plate 38 is placed across the upper surface of the horizontal plate portion 77 a of the base plate 77 and the upper end surface of the column 21 of the building unit 20 . The docking plate 38 connects the ceiling girder 64 and the column 21 facing each other. Specifically, the stacking pins 39 of the pillars 21 and the stacking pins 81 of the ceiling girders 64 are respectively inserted through the holes 41 of the docking plate 38 , so that the ceiling girders 64 and the pillars 21 are connected via the docking plate 38 . are concatenated.

〔他の実施形態〕
本発明は上記実施形態に限らず、例えば次のように実施されてもよい。
[Other embodiments]
The present invention is not limited to the above embodiments, and may be implemented as follows, for example.

・上記第2の実施形態では、隣り合う建物ユニット(詳しくはカットユニット60)の対向する天井大梁64A,64B同士を連結プレート78を介して連結したが、例えば隣り合う建物ユニットの対向する床大梁同士を連結プレートを介して連結することも考えられる。この場合にも、各床大梁の上フランジ上にそれぞれベースプレートを載置し、それら各ベースプレートの上面に跨がって連結プレートを設けることが考えられる。そこで、こうした構成にあって、床大梁を複数の分割梁を溶接により互いに接合することで構成し、それら各分割梁の接合部分をベースプレートの下方に設定するようにしてもよい。その場合にも、各分割梁の溶接に際し、ベースプレートを裏当て材として用いることが可能となる。 In the above-described second embodiment, the facing ceiling girders 64A and 64B of adjacent building units (specifically, the cut unit 60) are connected via the connection plate 78, but for example, the facing floor girders of the adjacent building units It is also conceivable to connect them together via a connecting plate. In this case as well, it is conceivable to place a base plate on the upper flange of each floor girder and provide a connecting plate across the upper surface of each base plate. Therefore, in such a configuration, the floor girders may be constructed by joining a plurality of split beams to each other by welding, and the joining portions of the split beams may be set below the base plate. In this case also, the base plate can be used as a backing material when welding the split beams.

・上記第1の実施形態では、各分割梁46,47の間に継ぎプレート51を介在させ、その継ぎプレート51を介してそれら各分割梁46,47を溶接により接合したが、継ぎプレート51は必ずしも用いる必要はなく、例えば各分割梁46,47の端面同士を突き合わせた状態でそれら各分割梁46,47を溶接により接合してもよい。 - In the first embodiment, the joint plate 51 is interposed between the split beams 46 and 47, and the split beams 46 and 47 are welded via the joint plate 51. However, the joint plate 51 is It is not always necessary to use it. For example, the split beams 46 and 47 may be joined by welding while the end surfaces of the split beams 46 and 47 are butted against each other.

また、各分割梁46,47を溶接するに際しては、必ずしも突き合わせ溶接で行う必要はなく、隅肉溶接等、他の溶接方法を採用してもよい。 Moreover, when welding the split beams 46 and 47, it is not always necessary to use butt welding, and other welding methods such as fillet welding may be employed.

・上記実施形態では、溝形鋼からなる天井大梁22B(対向梁に相当)に本発明の接合構造を適用したが、例えばI形鋼やH形鋼等、他の形鋼からなる天井大梁に本発明を適用してもよい。 ・In the above embodiment, the joint structure of the present invention is applied to the ceiling girders 22B (corresponding to opposing beams) made of channel steel, but for example, the joint structure of the present invention is applied to the ceiling girders made of other shaped steel such as I-shaped steel and H-shaped steel. The present invention may be applied.

10…建物、20…建物ユニット、20A…第2ユニットとしての建物ユニット、20B…第1ユニットとしての建物ユニット、21…構造材としての柱、21A…対向構造材及び対向柱としての柱、22…構造材としての天井大梁、22a…ウェブ、22b…フランジとしての上フランジ、22B…対向梁及び対向天井梁としての天井大梁、23…構造材としての床大梁、33…張出部、34…入隅部、39…連結プレートとしてのドッキングプレート、43…ベースプレート、46,47…分割梁、48…接合部分、51…継ぎプレート、60A…第1ユニットとしてのカットユニット、60B…第2ユニットとしてのカットユニット、64a…分割梁としての水平部、64b…分割梁としての傾斜部、64A…対向天井梁としての天井大梁、64B…対向構造材としての天井大梁、66…屈曲部、77…ベースプレート、78…連結プレート。 DESCRIPTION OF SYMBOLS 10... Building 20... Building unit 20A... Building unit as second unit 20B... Building unit as first unit 21... Column as structural member 21A... Column as opposing structural member and opposing column 22 ... Ceiling girders as structural members 22a ... Webs 22b ... Upper flanges as flanges 22B ... Ceiling girders as facing beams and facing ceiling girders 23 ... Floor girders as structural members 33 ... Overhangs 34 ... Inner corner 39 Docking plate as connecting plate 43 Base plate 46, 47 Divided beam 48 Joining portion 51 Joining plate 60A Cut unit as first unit 60B Second unit 64a...Horizontal part as a split beam, 64b...Slant part as a split beam, 64A...Ceiling girders as opposing ceiling girders, 64B...Ceiling girders as opposing structural members, 66...Bending parts, 77...Base plate , 78 ... connecting plate.

Claims (4)

柱及び大梁をそれぞれ構造材として有しているとともに、前記大梁は上下に延びるウェブとそのウェブの上端部に接続されたフランジとを有する形鋼からなる建物ユニットを備え、その建物ユニットが複数組み合わされることにより構築されるユニット式建物に適用され、
前記建物ユニットとして、横並びで隣り合うとともに、いずれも直方体状に形成された第1ユニット及び第2ユニットを備え、
前記第1ユニットは、前記大梁として、前記第2ユニットと対向して設けられる対向梁を有し、
前記第2ユニットは、前記構造材として、前記対向梁と対向して設けられる対向構造材を有し、
前記対向梁の前記フランジ上に載置され、当該対向梁の長手方向において前記対向構造材と同じ位置に配置された平板状のベースプレートと、
前記ベースプレート及び前記対向構造材の上に跨がって設けられ、前記対向梁と前記対向構造材とを連結する連結プレートとを備え、
前記対向梁は、その長手方向に分割された複数の分割梁が溶接により互いに接合されることで構成されており、
前記各分割梁の接合部分は前記ベースプレートの下方に設定されていることを特徴とするユニット式建物の梁接合構造。
Each of columns and girders is provided as a structural member, and each of the girders has a building unit made of shaped steel having a web extending vertically and a flange connected to the upper end of the web. applied to unit-type buildings constructed by
As the building unit, a first unit and a second unit that are laterally adjacent to each other and both formed in a rectangular parallelepiped shape are provided,
The first unit has, as the large beam, a facing beam provided facing the second unit,
The second unit has, as the structural member, a facing structural member provided facing the facing beam,
a flat plate-shaped base plate placed on the flange of the opposing beam and arranged at the same position as the opposing structural member in the longitudinal direction of the opposing beam;
a connecting plate provided over the base plate and the facing structural member and connecting the facing beam and the facing structural member;
The opposing beam is configured by joining a plurality of divided beams divided in the longitudinal direction to each other by welding,
A beam joint structure for a unit-type building, wherein a joint portion of each of the divided beams is set below the base plate.
前記各建物ユニットでは、前記柱の側面に前記大梁としての天井大梁が連結されていることで前記天井大梁の前記フランジの上面が前記柱の上端面よりも低い位置に設定されており、
前記対向梁は、前記第2ユニットと対向する前記天井大梁である対向天井梁であり、
前記対向構造材は、前記対向天井梁と対向する前記柱である対向柱であり、
前記ベースプレートは、前記対向天井梁の前記フランジ上に載置され、その上面が前記対向柱の上端面と同じ高さ位置に設定されており、
前記連結プレートは、前記対向柱の上端面と前記ベースプレートの上面とに跨がって設けられ、前記対向柱と前記対向天井梁とを互いに連結しており、
前記対向天井梁では、前記各分割梁の接合部分が前記ベースプレートの下方に設定されていることを特徴とする請求項1に記載のユニット式建物の梁接合構造。
In each building unit, a ceiling girder as the girder is connected to the side surface of the pillar, so that the upper surface of the flange of the ceiling girder is set at a position lower than the upper end surface of the pillar,
The opposing beam is an opposing ceiling beam that is the ceiling girder facing the second unit,
The facing structural member is a facing column that is the column facing the facing ceiling beam,
The base plate is placed on the flange of the opposing ceiling beam, and its upper surface is set at the same height position as the upper end surface of the opposing column,
The connecting plate is provided across the upper end surface of the opposing column and the upper surface of the base plate, and connects the opposing column and the opposing ceiling beam to each other,
2. The beam joint structure of a unit type building according to claim 1, wherein in said facing ceiling beam, joint portions of said divided beams are set below said base plate.
前記ユニット式建物では、前記第1ユニットが前記対向天井梁の長手方向に前記第2ユニットよりも張り出して設けられていることで、その張出部と前記第2ユニットとの境界部に入隅部が形成されており、
その入隅部において互いに対向する前記対向柱及び前記対向天井梁が前記連結プレートを介して連結されており、
その連結プレートと前記対向天井梁との間に介在された前記ベースプレートの下方に前記各分割梁の接合部分が設定されていることを特徴とする請求項2に記載のユニット式建物の梁接合構造。
In the unit-type building, the first unit protrudes in the longitudinal direction of the opposing ceiling beams more than the second unit, so that the boundary between the protruding portion and the second unit is an internal corner. part is formed,
The opposing column and the opposing ceiling beam facing each other at the inner corner are connected via the connecting plate,
3. A beam joint structure for a unit-type building according to claim 2, wherein joint portions of said divided beams are set below said base plate interposed between said connecting plate and said opposing ceiling beam. .
前記各分割梁の間には継ぎプレートが挟まれており、その継ぎプレートを介して前記各分割梁が溶接により互いに接合されていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載のユニット式建物の梁接合構造。 A joint plate is sandwiched between the split beams, and the split beams are joined to each other by welding via the joint plate. Beam-jointed structure of the stated unit building.
JP2019026253A 2019-02-18 2019-02-18 Beam connection structure of modular building Active JP7330713B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019026253A JP7330713B2 (en) 2019-02-18 2019-02-18 Beam connection structure of modular building

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019026253A JP7330713B2 (en) 2019-02-18 2019-02-18 Beam connection structure of modular building

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2020133187A JP2020133187A (en) 2020-08-31
JP7330713B2 true JP7330713B2 (en) 2023-08-22

Family

ID=72278012

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2019026253A Active JP7330713B2 (en) 2019-02-18 2019-02-18 Beam connection structure of modular building

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP7330713B2 (en)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015175210A (en) 2014-03-18 2015-10-05 トヨタホーム株式会社 Roof structure of building
JP6248710B2 (en) 2014-03-05 2017-12-20 王子ホールディングス株式会社 Partition

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06248710A (en) * 1993-02-23 1994-09-06 Misawa Homes Co Ltd Frame structure of building unit
JPH0853883A (en) * 1994-08-10 1996-02-27 Sekisui Chem Co Ltd Beam joint structure in building unit provided with inclined plane of structure
JP2011149162A (en) * 2010-01-19 2011-08-04 Nayuta:Kk Structure, joint for the structure, and connection structure of the structure
JP5693867B2 (en) * 2010-03-26 2015-04-01 トヨタホーム株式会社 building

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6248710B2 (en) 2014-03-05 2017-12-20 王子ホールディングス株式会社 Partition
JP2015175210A (en) 2014-03-18 2015-10-05 トヨタホーム株式会社 Roof structure of building

Also Published As

Publication number Publication date
JP2020133187A (en) 2020-08-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2020165132A (en) Column-beam joint structure and construction method of building having column-beam joint structure
KR101706086B1 (en) Combined insulator deck plate and combined insulator truss girder type deck panel using thereof
JP7330713B2 (en) Beam connection structure of modular building
JP2006291531A (en) Column/beam connection structure
JP5237575B2 (en) Unit building
KR20090092533A (en) Attachment of Unit Modular System, Modular Unit And Manufacturing Method of The Modular Unit
JP7164074B2 (en) Steel frame assembly structure without high-tensile bolts
JP5210963B2 (en) Column beam connection structure, building unit, backing material, and column beam connection method
JP7198672B2 (en) Bent beam and roof truss structure
JP7379780B1 (en) Additional parts joining material
JP7184245B2 (en) Building slope structure
JP7010466B2 (en) Fireproof structure of steel beam
JP5042615B2 (en) Building unit and unit building using the same
JP4891099B2 (en) Member positioning structure for wall joints
JP3168839U (en) Welding backing
CN108374491B (en) Building structure
JP2023068438A (en) Steel plate fixing method, and steel plate fixing structure
KR20210054958A (en) DH beam and assembly process thereof
JP3707941B2 (en) Unit building and its construction method
JP2023040746A (en) Composite slab and plate member
JP2000257200A (en) Frame for roof panel of building
JP2001123539A (en) Floor construction of building unit
JP2618542B2 (en) Column joints for housing units
JP2022127023A (en) Boundary wall material
JP2023002219A (en) Bonding structure

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20210629

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20220413

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20220419

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20220606

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20220712

C60 Trial request (containing other claim documents, opposition documents)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C60

Effective date: 20220922

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20230809

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7330713

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150