JPH01102124A - Support structure for concrete structure - Google Patents

Support structure for concrete structure

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JPH01102124A
JPH01102124A JP25856087A JP25856087A JPH01102124A JP H01102124 A JPH01102124 A JP H01102124A JP 25856087 A JP25856087 A JP 25856087A JP 25856087 A JP25856087 A JP 25856087A JP H01102124 A JPH01102124 A JP H01102124A
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JP
Japan
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concrete
concrete structure
reinforcing bars
pile
concrete pile
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JP25856087A
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Japanese (ja)
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Yoshiteru Uchiyama
内山 賀照
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Kubota Corp
Original Assignee
Kubota Corp
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Abstract

PURPOSE:To enhance the earthquake-isolating function (or response control function) of concrete structure by a method in which a concrete structure is set through a horizontally slidable slide part on a cylinder surrounding reinforcing bars upwardly extended from a concrete pile and the structure and the piles are connected with the reinforcing bars. CONSTITUTION:Many reinforcing bars set annularly and a steel tube 4 surrounding the bars 3 in a rollaway manner are upwardly extended from the upper end of a concrete pile 2. The steel tube 4 having an annular coupling projection 5 on its lower end is buried in the upper end portion of the pile 2 for connection. A top plate 6 is welded to the upper end of the tube 4 and provided with holes 7 of a size enough to allow the bars 3 to deflect. The upper concrete structure 1 is connected with the bars piercing the plate 6 and slidably set on the plate 6 through a slide part 8. The construction cost can thus be reduced.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明はコンクリート構造体とそれを支持するコンクリ
ート杭とを、両者に鉄筋をわたらせて結合するコンクリ
ート構造体支持構造に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to a concrete structure support structure in which a concrete structure and a concrete pile supporting the structure are connected by reinforcing bars across the two.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

従来、上記の如きコンクリート構造体支持構造としては
、コンクリート構造体とコンクリート杭とを一連の鉄筋
・コンクリート構造で一体に結合させるか、あるいは、
コンクリート杭との間に鉄筋をわたらせたコンクリート
構造体をコンクリート杭の上端に単に載置するだけの構
造となっていた。
Conventionally, the above-mentioned concrete structure support structure has been constructed by connecting the concrete structure and concrete piles together with a series of reinforcing steel/concrete structures, or by
The structure consisted of simply placing a concrete structure with reinforcing bars across the concrete piles on top of the concrete piles.

〔発明が解決しようとする問題点〕[Problem that the invention seeks to solve]

しかし、上述の如き従来の構造では、コンクリート構造
体とコンクリート杭とに鉄筋をわたらせることから結合
強度は高いものが得られ、上からの荷重のみならすコン
クリート構造体からコンクリート杭にかかる引き抜き力
に対しても十分に対処できるものの、その反面、地震に
対する免震機能が無く、地震震動がコンクリート杭から
上部のコンクリート構造体に直接的に伝わる問題があっ
た。
However, in the conventional structure as described above, a high bonding strength is obtained because the reinforcing bars are passed between the concrete structure and the concrete pile, and the pull-out force applied from the concrete structure to the concrete pile, which is only the load from above, is However, on the other hand, there was a problem in that there was no seismic isolation function against earthquakes, and earthquake vibrations were directly transmitted from the concrete piles to the concrete structure above.

本発明の目的は、コンクリート杭とコンクリート構造体
を連結する鉄筋を利用した合理的な改良により上述問題
を解決する点にある。
An object of the present invention is to solve the above-mentioned problems through rational improvements using reinforcing bars that connect concrete piles and concrete structures.

〔問題点を解決するための手段〕[Means for solving problems]

本考案によるコンクリート構造体支持構造の特徴構成は
、コンクリート構造体とそれを支持するコンクリート杭
とを、両者に鉄筋をわたらせて結合するに、前記コンク
リート杭の上端部において、前記コンクリート杭から上
向きに延出させる前記鉄筋をそれらの横振れを許す状態
で囲む筒体を設け、前記コンクリート構造体を、前記鉄
筋に連結した状態で前記筒体を介して前記コンクリート
杭に載置し、前記コンクリート構造体と前記コンクリー
ト杭との間に、それらの水平方向での相対摺動を許す滑
り機構を設けたことにあり、その作用・効果は次の通り
である。
The characteristic configuration of the concrete structure support structure according to the present invention is that, when a concrete structure and a concrete pile that supports it are connected by using reinforcing bars across the two, at the upper end of the concrete pile, the concrete structure is connected upwardly from the concrete pile. A cylindrical body is provided that surrounds the reinforcing bars to be extended in a state that allows them to swing laterally, and the concrete structure is placed on the concrete pile via the cylindrical body while connected to the reinforcing bars, and the concrete structure is A sliding mechanism is provided between the body and the concrete pile to allow relative sliding in the horizontal direction, and its functions and effects are as follows.

〔作 用〕[For production]

つまり、上述構成によれば、地震の水平力は、コンクリ
ート杭とコンクリート構造体との相対的摺動を伴う状態
で、筒体内部を融通とした鉄筋の弾性的な横振れにより
効果的に吸収される。
In other words, according to the above configuration, the horizontal force of an earthquake is effectively absorbed by the elastic lateral vibration of the reinforcing bars with flexibility inside the cylinder while the concrete pile and the concrete structure are sliding relative to each other. be done.

換言すれば、振れの融通を与えた鉄筋の弾性撓み変形に
より、コンクリート杭からコンクリート構造体に伝わる
地震震動を軽減(免震)するのである。
In other words, the elastic flexural deformation of the reinforcing bars that allows for flexibility in deflection reduces (seismic isolation) the earthquake vibrations transmitted from the concrete piles to the concrete structure.

一方、上述の如き免震機能を発揮し得るのに対し、コン
クリート構造体からかかる上からの荷重は、筒体を介し
てコンクリート杭により確実に受止められ、又、コンク
リート構造体からかかる引き抜き力は、コンクリート構
造体とコンクリート杭とにわたらせた鉄筋を介して確実
にコンクリート杭に伝達される。
On the other hand, although it can exhibit the above-mentioned seismic isolation function, the load from above applied from the concrete structure is reliably received by the concrete pile through the cylinder, and the pulling force applied from the concrete structure is is reliably transmitted to the concrete pile via the reinforcing bars that extend between the concrete structure and the concrete pile.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

以上の結果、コンクリート構造体とコンクリート杭との
結合強度については、上からの荷重、及び、引き抜き力
のいずれに対しても従来と同等の高い強度を有しながら
、地震に対しても免震機能を効果的に発揮できて、コン
クリート構造体に伝わる地震震動を抑制軽減できる優れ
たコンクリート構造体支持構造を提供し得るに至った。
As a result of the above, the joint strength between the concrete structure and the concrete pile has the same high strength as before, both against loads from above and pull-out force, and is also seismically isolated from earthquakes. It has now been possible to provide an excellent concrete structure support structure that can effectively perform its functions and suppress and reduce earthquake vibrations transmitted to the concrete structure.

又、コンクリート構造体とコンクリート杭とを連結する
ための鉄筋を利用して上述の如き免震機能を発揮させる
から、改良コストを安価にし得る利点もあり、更には、
鉄筋を囲繞する筒体が鉄筋に対する保護部材の役目も果
たすことから耐蝕性の面でも優れたものとなる。
In addition, since the above-mentioned seismic isolation function is achieved by using reinforcing bars to connect the concrete structure and concrete piles, there is an advantage that the improvement cost can be reduced, and furthermore,
Since the cylindrical body surrounding the reinforcing bars also serves as a protective member for the reinforcing bars, it also has excellent corrosion resistance.

〔実施例〕〔Example〕

次に実施例を説明する。 Next, an example will be described.

第1図及び第2図は、コンクリート構造体(1)とそれ
を支持するコンクリート杭(2)とを両者の間に鉄筋(
3)をわたらせて結合するコンクリート構造体支持構造
を示す。
Figures 1 and 2 show a concrete structure (1) and a concrete pile (2) that supports it, with reinforcing steel (
3) Shows the concrete structure support structure that spans and connects.

コンクリート杭(2)の上端部からは、環状に配置した
複数の鉄筋(3)、及び、それら鉄筋(3)を囲繞する
鋼管(4)を上向きに延出させである。
A plurality of reinforcing bars (3) arranged in a ring and a steel pipe (4) surrounding the reinforcing bars (3) extend upward from the upper end of the concrete pile (2).

鉄筋(3)はコンクリート杭(2)における骨材として
の鉄筋組に連なるものであり、又、鋼管(4)はその下
端部に環状の係止突起(5)を設けてコンクリート杭(
2)の上端部に埋込み連結したものである。
The reinforcing bars (3) are connected to the reinforcing bars as aggregate in the concrete pile (2), and the steel pipe (4) is provided with an annular locking protrusion (5) at its lower end to attach to the concrete pile (2).
2) is embedded and connected to the upper end.

尚、コンクリート杭(2)は、工場製作したコンクリー
ト杭を地盤に打込む型式のもの、あるいは、地盤に形成
した縦孔にコンクリートを打設してコンクリート杭を形
成する場所打ち型式のもののいずれであっても良い。
The concrete pile (2) can be either a factory-made concrete pile that is driven into the ground, or a cast-in-place type that is formed by pouring concrete into a vertical hole formed in the ground. It's okay.

コンクリート杭(2)から延設した鋼管(4)の上端部
には鋼製の天板(6)を溶接により蓋状に固設してあり
、その天板(6)には、コンクリート杭(2)から延設
した鉄筋(3)の個々をそれらの振れを許す状態で貫通
させる融通孔(7)(すなわち、鉄筋径の数倍の孔径を
有し貫通鉄筋(3)と孔内周との間に鉄筋(3)の振れ
に対する融通間隔を有する孔)を形成しである。
A steel top plate (6) is welded to the upper end of the steel pipe (4) extending from the concrete pile (2), and the top plate (6) is fixed to the top end of the steel pipe (4). An accommodation hole (7) that penetrates each of the reinforcing bars (3) extended from 2) in a state that allows their deflection (i.e., a hole diameter several times the diameter of the reinforcing bars and a hole between the penetrating reinforcing bar (3) and the inner periphery of the hole). A hole (hole) having a flexible interval for the deflection of the reinforcing bar (3) is formed between the reinforcing bars (3).

そして、上部のコンクリート構造体(1)は、天板(6
)の融通孔(7)を貫通させた鉄筋(3)に連結した状
態で、かつ、天板(6)との間に摺動抵抗を軽減する滑
り材(8)を介装した状態で天板(6)上に摺動自在に
載置しである。
The upper concrete structure (1) has a top plate (6
) is connected to the reinforcing bars (3) passed through the flexibility holes (7) of It is slidably placed on the plate (6).

つまり、コンクリート構造体(1)と天板(6)との相
対摺動を伴う状態での、融通孔(7)を融通とした鋼管
(4)内部での鉄筋(3)の弾性的な振れ(弾性撓み変
形)により、コンクリート杭(2)から上部のコンクリ
ート構造体(1)に伝わる地震の水平力を吸収軽減する
ようにしである。
In other words, the elastic deflection of the reinforcing bars (3) inside the steel pipe (4) with the accommodation holes (7) in a state involving relative sliding between the concrete structure (1) and the top plate (6). (elastic flexural deformation) to absorb and reduce the horizontal force of the earthquake transmitted from the concrete pile (2) to the upper concrete structure (1).

尚、コンクリート構造体(1)と天板(6)との間に滑
り材(8)を介装するにあたっては、コンクリート構造
体(1)の下面に鋼板製の滑り板(9)を付設し、そし
て、その滑り板(9)と天板(6)との間に両者の摺動
を円滑にする適宜材質の滑り材(8)を挟み込んである
In addition, when interposing the sliding material (8) between the concrete structure (1) and the top plate (6), a steel sliding plate (9) is attached to the bottom surface of the concrete structure (1). A sliding member (8) made of an appropriate material is sandwiched between the sliding plate (9) and the top plate (6) to ensure smooth sliding between them.

又、滑り板(9)に形成する鉄筋貫通孔(10)は鉄筋
(3)とほぼ同径の孔としてあり、それによって、コン
クリート構造体(1)を形成するコンクリート打設の際
に鉄筋挿通状態にある貫通孔(10)の部分から滑り部
側に打設コンクリートが漏出しないようにしである。
In addition, the reinforcing bar penetration holes (10) formed in the sliding plate (9) have approximately the same diameter as the reinforcing bars (3), so that the reinforcing bars can be inserted easily during concrete pouring to form the concrete structure (1). This is to prevent the poured concrete from leaking from the through hole (10) part to the sliding part side.

〔別実施例〕[Another example]

次に別実施例を列記する。 Next, another example will be listed.

(イ)鉄筋を筒体により囲繞するに、第3図及び第4図
に示すように、鉄筋(3)の個々、あるいは、少数本ご
とを筒体(4)により囲繞するようにしても良い。
(b) To surround the reinforcing bars with a cylindrical body, each reinforcing bar (3) or a small number of reinforcing bars (3) may be surrounded with a cylindrical body (4), as shown in Figures 3 and 4. .

(o)又、第5図及び第6図に示すように、環状に並べ
た鉄筋(3)群を外筒体(4)と内筒体(4゛)との間
に位置させるようにしても良い。
(o) Also, as shown in Figures 5 and 6, a group of reinforcing bars (3) arranged in an annular manner is positioned between the outer cylinder (4) and the inner cylinder (4゛). Also good.

(ハ)筒体には鋼管を用いるのが適当であるが、鋼管製
に限定されるものでは無く、例えばコンクリート杭に連
なる鉄筋・コンクリート製の筒体としても良い。
(c) It is appropriate to use a steel pipe as the cylinder, but it is not limited to steel pipes; for example, the cylinder may be made of reinforced concrete and connected to a concrete pile.

(ニ)第7図に示すように、鉄筋(3)を囲繞する筒体
(4)に、鉄筋(3)の振れに対してクッション作用す
る適当な材質の緩衝材(11)を内装してお(ようにし
ても良い。
(d) As shown in Fig. 7, the cylindrical body (4) surrounding the reinforcing bars (3) is equipped with a buffer material (11) made of an appropriate material that acts as a cushion against the swinging of the reinforcing bars (3). (You can do it like that.

(ネ)第3図、第5図、及び、第7図に示すように、筒
体(4)の回りをコンクリート(C)で埋め込む用にし
ても良い。
(f) As shown in FIGS. 3, 5, and 7, the cylindrical body (4) may be surrounded by concrete (C).

尚、上述の如く筒体(4)の周りを埋め込むコンクリー
ト(C)の部分は、コンクリート杭(2)の工場製作の
際にそのコンクリート杭(2)の一部として一体形成す
るものであっても良く、又、工場製作したコンクリート
杭(2)を現場で地盤に打込んだ後に形成するものであ
っても良く、更に、場所打ちコンクリート杭(2)の形
成の際に一体成形するものであっても良い。
In addition, as mentioned above, the part of the concrete (C) embedded around the cylinder (4) is formed integrally as a part of the concrete pile (2) when the concrete pile (2) is manufactured at the factory. Alternatively, it may be formed after a factory-produced concrete pile (2) is driven into the ground at the site, or it may be formed integrally when forming the cast-in-place concrete pile (2). It's okay.

(へ)筒体の上端に設けた天板に対してコンクリート構
造体を摺動自在に載置するに、天板上にコンクリート構
造体を直接に載置しても良く、あるいは、種々の構造の
摺動機構を介して載置しても良く、又、両者の間に滑り
材を介装する場合、その滑り材の材質、並びに、具体的
な介装構造は種々の変更・改良が可能である。
(f) To place the concrete structure slidably on the top plate provided at the upper end of the cylinder, the concrete structure may be placed directly on the top plate, or various structures may be used. Alternatively, if a sliding material is interposed between the two, the material of the sliding material and the specific intervening structure can be changed and improved in various ways. It is.

(ト)鉄筋と融通孔との径比は適宜決定すれば良く、又
、天板に形成した融通孔の1個に対して複数本の鉄筋を
貫通させるようにしても良い。
(G) The diameter ratio of the reinforcing bars and the accommodation holes may be determined as appropriate, and a plurality of reinforcing bars may be passed through one of the accommodation holes formed in the top plate.

(チ)コンクリート杭の上端部において、上向きに延出
する鉄筋及びそれを囲繞する筒体夫々のコンクリート杭
に対する連結構造、並びに、天板の融通孔を貫通させた
鉄筋のコンクリート構造体に対する連結構造夫々の細部
構造は適当に改良が可能である。又、コンクリート杭に
対する鉄筋及び筒体の付設は、コンクリート杭の製作工
場で行うものであっても良く、あるいは、コンクリート
杭の打設現場で行うものであっても良い。
(H) At the upper end of the concrete pile, a connection structure between the upwardly extending reinforcing bars and the cylindrical body surrounding them, and a connection structure between the reinforcing bars passing through the accommodation holes in the top plate and the concrete structure. Each detailed structure can be improved as appropriate. Furthermore, the reinforcing bars and cylinders may be attached to the concrete piles at a concrete pile manufacturing factory, or at the concrete pile driving site.

(す)コンクリート構造体は、建築物、橋梁等、何であ
っても良い。
(S) The concrete structure may be anything, such as a building or a bridge.

尚、特許請求の範囲の項に図面との対照を便利にする為
に符号を記すが、該記入により本発明は添付図面の構造
に限定されるものではない。
Incidentally, although reference numerals are written in the claims section for convenient comparison with the drawings, the present invention is not limited to the structure shown in the accompanying drawings.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図及び第2図は本発明の実施例を示し、第1図は断
面図、第2図は分解斜視図である。 第3図及び第4図は別実施例を示す断面図と分解斜視図
、第5図及び第6図はその他の別実例を示す断面図と分
解斜視図、第7図は更にその他の別実施例を示す断面図
である。 (1)・・・・・・コンクリート構造体、(2)山・・
・コンクリート杭、(3)・・・・・・鉄筋、(4)・
旧・・筒体、(6)・・・・・・天板、(7)・旧・・
融通孔、(8)・・・・・・滑り材、(11)・・・・
・・緩衝材。
1 and 2 show an embodiment of the present invention, with FIG. 1 being a sectional view and FIG. 2 being an exploded perspective view. 3 and 4 are a sectional view and an exploded perspective view of another embodiment, FIGS. 5 and 6 are a sectional view and an exploded perspective view of another embodiment, and FIG. 7 is a further embodiment of another embodiment. It is a sectional view showing an example. (1) Concrete structure, (2) Mountain...
・Concrete pile, (3)...Reinforcement bar, (4)・
Old... cylinder, (6)... top plate, (7)... old...
Accommodation hole, (8)...Sliding material, (11)...
...Buffer material.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1、コンクリート構造体(1)とそれを支持するコンク
リート杭(2)とを、両者(1)、(2)に鉄筋(3)
をわたらせて結合するコンクリート構造体支持構造であ
って、前記コンクリート杭(2)の上端部において、前
記コンクリート杭(2)から上向きに延出させる前記鉄
筋(3)をそれらの横振れを許す状態で囲む筒体(4)
を設け、前記コンクリート構造体(1)を、前記鉄筋(
3)に連結した状態で前記筒体(4)を介して前記コン
クリート杭(2)に載置し、前記コンクリート構造体(
1)と前記コンクリート杭(2)との間に、それらの水
平方向での相対摺動を許す滑り機構を設けたコンクリー
ト構造体支持構造。 2、前記コンクリート構造体(1)と前記コンクリート
杭(2)との水平方向での相対摺動が、前記筒体(4)
と前記コンクリート構造体(1)との間で許されるもの
である特許請求の範囲第1項に記載のコンクリート構造
体支持構造。 3、前記コンクリート構造体(1)と前記コンクリート
杭(2)との水平方向での相対摺動が前記筒体(4)と
前記コンクリート杭(2)との間で許されるものである
特許請求の範囲第1項に記載のコンクリート構造体支持
構造。 4、前記筒体(4)を前記コンクリート杭(2)に固設
し、前記鉄筋(3)をその横振れを許す状態で貫通させ
る融通孔(7)を形成した天板(6)を前記筒体(4)
の上端に設け、前記コンクリート構造体(1)を、前記
融通孔(7)を貫通させた前記鉄筋(3)に連結した状
態で、前記天板(6)に摺動自在に載置した特許請求の
範囲第2項に記載のコンクリート構造体支持構造。 5、前記天板(6)とそれに載置した前記コンクリート
構造体(1)との間に、両者(1)、(6)の摺動抵抗
を軽減する滑り材を介装した特許請求の範囲第4項に記
載のコンクリート構造体支持構造。 6、前記筒体(4)の内部に、前記鉄筋(3)の振れに
対してクッション作用する緩衝材(11)を内装した特
許請求の範囲第1項ないし第5項のいずれかに記載のコ
ンクリート構造体支持構造。
[Claims] 1. A concrete structure (1) and a concrete pile (2) that supports it, with reinforcing bars (3) attached to both (1) and (2).
A concrete structure support structure in which the reinforcing bars (3) extending upward from the concrete pile (2) are allowed to swing laterally at the upper end of the concrete pile (2). Cylindrical body (4) surrounded by
are provided, and the concrete structure (1) is connected to the reinforcing bars (
3) is placed on the concrete pile (2) via the cylindrical body (4), and the concrete structure (
A concrete structure support structure in which a sliding mechanism is provided between the concrete pile (1) and the concrete pile (2) to allow relative sliding thereof in the horizontal direction. 2. Relative sliding between the concrete structure (1) and the concrete pile (2) in the horizontal direction
The concrete structure support structure according to claim 1, which is permissible between the concrete structure (1) and the concrete structure (1). 3. A patent claim in which relative sliding in the horizontal direction between the concrete structure (1) and the concrete pile (2) is allowed between the cylinder (4) and the concrete pile (2). Concrete structure support structure according to scope 1. 4. The cylindrical body (4) is fixed to the concrete pile (2), and the top plate (6) in which the flexible hole (7) is formed through which the reinforcing bar (3) passes through while allowing its lateral swing is attached to the top plate (6). Cylindrical body (4)
A patent in which the concrete structure (1) is slidably mounted on the top plate (6) in a state where the concrete structure (1) is connected to the reinforcing bars (3) passing through the accommodation hole (7). A concrete structure support structure according to claim 2. 5. A claim in which a sliding material is interposed between the top plate (6) and the concrete structure (1) placed thereon to reduce the sliding resistance of both (1) and (6). Concrete structure support structure according to paragraph 4. 6. The tube according to any one of claims 1 to 5, wherein a cushioning material (11) is provided inside the cylinder (4) to act as a cushion against vibration of the reinforcing bar (3). Concrete structure support structure.
JP25856087A 1987-10-14 1987-10-14 Support structure for concrete structure Pending JPH01102124A (en)

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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO1998036130A1 (en) 1997-02-14 1998-08-20 Nippon Pillar Packing Co., Ltd. Structure of pile foundation
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