JPH02311640A - Construction of composite floor - Google Patents

Construction of composite floor

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JPH02311640A
JPH02311640A JP13412589A JP13412589A JPH02311640A JP H02311640 A JPH02311640 A JP H02311640A JP 13412589 A JP13412589 A JP 13412589A JP 13412589 A JP13412589 A JP 13412589A JP H02311640 A JPH02311640 A JP H02311640A
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JP
Japan
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concrete
slab
precast
site
mixed
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JP13412589A
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Japanese (ja)
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Kunio Fukuyama
福山 国夫
Takashi Kono
隆史 河野
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Takenaka Komuten Co Ltd
Original Assignee
Takenaka Komuten Co Ltd
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Abstract

PURPOSE:To omit reinforcing work at a site by installing a half slab made into precast in a beam or a beam form, placing a reinforced fiber mixed concrete on this half slab at the site. CONSTITUTION:A plate like half slab 1A by means of truss reinforcement is installed between beams 2, and concrete 4 mixed with a reinforced fiber is placed at site on this half slab 1A. In addition, a composite floor is constructed by the plate half slab 1A and the concrete 4 mized with a reinforced fine 3. Then, a bottom chord material 1c of a truss bar 1b and a lower end part of a lattice bar 1d are embedded in the plate half spab 1A and a thin platelike precast plate 1a, and an upper end side of the lattice bar 1d projected out of a surface of the precast plate 1a and a top chord material 1e are used for shear reinforcement to after-placing concrete.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、プレキャスト化されたハーフスラブとその上
部に現場打ちされた後打ちコンクリートとが構造的に一
体化されて成る合成床を構築する方法に関するものであ
る。
[Detailed Description of the Invention] [Industrial Application Field] The present invention constructs a composite floor in which a precast half slab and post-cast concrete poured in-situ on the precast half slab are structurally integrated. It is about the method.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

プレキャスト化されたハーフスラブとその上部に現場打
ちされた後打ちコンクリートとが構造的に一体化されて
成る合成床を構築する方法としては、例えば、予め、ス
ラブ下半部側をプレキャス     −トとして、下端
鉄筋を内蔵しておき、次に、このプレキャスト板を梁又
は梁型枠に架設し、上端鉄筋配筋後、現場打ちコンクリ
ートを打設して床スラブを完成させる方法や、リブ状や
半円筒状のハーフスラブを梁又は梁型枠に適当間隔おき
に架設し、ハーフスラブ間には捨て型枠を架設し、上端
鉄筋の配筋後、現場打ちコンクリートを打設し、床スラ
ブを完成させる方法が既に知られている。
As a method for constructing a composite floor in which a precast half slab and post-cast concrete poured on site are structurally integrated on top of the precast half slab, for example, the lower half of the slab is precast in advance. , the lower end reinforcing bars are built in, this precast board is then erected on a beam or beam formwork, the upper end reinforcing bars are arranged, and cast-in-place concrete is poured to complete the floor slab. Semi-cylindrical half-slabs are erected on beams or beam formwork at appropriate intervals, and waste formwork is erected between the half-slabs. After the upper end reinforcing bars are placed, cast-in-place concrete is poured, and the floor slab is constructed. A method to complete it is already known.

〔発明が解決しようとする課題〕[Problem to be solved by the invention]

上記の方法は、プレキャスト部材と現場打ちコンクリー
トとの合成床とするため、床スラブをプレキャスト部材
のみで構築するプレキャスト工法の問題点、つまり、 ■敷き並べたときの相互の目違いによる床仕上げ面の精
度の悪さ。
The above method uses a composite floor of precast members and cast-in-place concrete, so there are problems with the precast construction method in which the floor slab is constructed only from precast members, namely: ■Floor finish surface due to misalignment when laying poor accuracy.

■設備配管・配線などに対応できにくく使用場所が限定
される。
■Difficult to accommodate equipment piping, wiring, etc., limiting usage locations.

■目地部からの音漏れ、水漏れが起きやすい、  ″■
大梁との固定度が低く、単純支持扱いとなり、たわみに
不利になる。
■Sound and water leaks easily from joints, ″■
The degree of fixation with the girder is low, and it is treated as a simple support, which is disadvantageous for deflection.

■水平力伝達のために接合部に剪断耐力を必要とする。■Requires shear strength at joints for horizontal force transmission.

等々の問題点を補いつつ、プレキャストスラブの利点(
スラブ下面が平滑で直天井仕上げができることや型枠の
脱型や型枠の搬出作業が省略でき工期が短縮できること
)を活かすことができる。
The advantages of precast slabs (
This makes it possible to take advantage of the fact that the bottom surface of the slab is smooth and can be finished directly on the ceiling, and that the work of removing the formwork and transporting the formwork can be omitted, shortening the construction period.

しかしながら、上記の従来例では、いずれも、スラブ上
端鉄筋(コンクリート打設後の荷重により床スラブの支
持点に生じる上端引張応力を負担するための主筋)や後
打ちコンクリートのひび割れを防止するための鉄筋(配
力筋)が必要とされている。
However, in the above-mentioned conventional examples, in order to prevent cracks in the slab top end reinforcement (the main reinforcement for bearing the top end tensile stress generated at the support point of the floor slab due to the load after concrete placement) and the post-cast concrete. Reinforcing bars (distribution bars) are required.

このため、現場での鉄筋工事にかなりの手間を要するば
かりでなく、後打ちコンクリート内への設備配管・配線
がスラブ上端鉄筋や配力筋によって制限され、作業しに
くい等の問題があった。
For this reason, not only does reinforcing work on site require a considerable amount of time and effort, but equipment piping and wiring inside the post-cast concrete is restricted by the slab top reinforcing bars and distribution bars, making it difficult to work.

本発明の目的は、従来例におけるこれらの問題を解決し
、より一層の省力化、短工期化を可能にすることにある
An object of the present invention is to solve these problems in the conventional example and to enable further labor saving and shortening of construction period.

〔課題を解決するための手段〕[Means to solve the problem]

上記の目的を達成するために、本発明が講した技術的手
段は、次の通りである。即ち、本発明による合成床の構
築方法は、プレキャスト化されたハーフスラブを梁又は
梁型枠に架設し、ハーフスラブの上に、スラブ上端鉄筋
や後打ちコンクリートのひび割れを防止するための鉄筋
を配筋することなく、補強繊維混入コンクリートを現場
打ちして、当該ハーフスラブと補強繊維混入コンクリー
トとによる合成床を構築することを特徴としていプレキ
ャスト化されたハーフスラブとしては、板状のものが多
いが、リプ状や半円筒状のものでもよい。この場合は、
プレキャスト化されたハーフスラブを梁又は梁型枠に適
当間隔おきに架設し、ハーフスラブ間には捨て型枠を架
設し、これらハーフスラブおよび捨て型枠の上に、スラ
ブ上端鉄筋や後打ちコンクリートのひび割れを防止する
ための鉄筋を配筋することなく、補強繊維混入コンクリ
ートを現場打ちして、当該ハーフスラブと補強繊維混入
コンクリートとによる合成床を構築することになる。
The technical means taken by the present invention to achieve the above object are as follows. That is, in the method for constructing a composite floor according to the present invention, a precast half slab is erected on a beam or beam form, and on top of the half slab, reinforcing bars for preventing cracks in the top end of the slab or in post-cast concrete are installed. The precast half slab is characterized by pouring reinforcing fiber-mixed concrete on-site and constructing a composite floor with the half slab and reinforcing fiber-mixed concrete without reinforcement. Although there are many, lip-shaped or semi-cylindrical shapes are also acceptable. in this case,
Precast half slabs are erected on beams or beam formwork at appropriate intervals, and sacrificial formwork is erected between the half slabs, and on top of these half slabs and the sacrificial formwork, slab upper end reinforcement and post-cast concrete are placed. Instead of arranging reinforcing bars to prevent cracking, concrete mixed with reinforcing fibers is poured on-site, and a composite floor is constructed using the half slab and concrete mixed with reinforcing fibers.

〔作用〕[Effect]

上記の構成によれば、後打ちコンクリートに補強繊維が
混入されているので、コンクリートの収縮によるひび割
れが防止されるのみならず、コンクリート打設後の荷重
により床スラブの支持点に生じる上端引張応力を補強繊
維が負担することになる。
According to the above configuration, since reinforcing fibers are mixed into the post-cast concrete, not only is cracking caused by shrinkage of the concrete prevented, but also the upper end tensile stress generated at the support point of the floor slab due to the load after concrete is poured. The reinforcing fibers will bear the burden.

〔実施例〕〔Example〕

以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。 Embodiments of the present invention will be described below based on the drawings.

第1図〜第3図に基づいて本発明に係る合成床の構築方
法を説明すると、図示のように、プレキャスト化された
ハーフスラブの一例であるトラス筋補強による平板状ハ
ーフスラブIAを梁2間に架設し、当該平板状ハーフス
ラブIAの上に、スラブ上端鉄筋(コンクリート打設後
の荷重により床スラブの支持点に生じる上端引張応力を
負担するための主筋)や後打ちコンクリートのひび割れ
を防止するための鉄筋(配力筋)を配筋することなく、
補強繊維3が混入されたコンクリート4を現場打ちして
、当該平板状ハーフスラブIAと補強繊維3混入コンク
リート4とによる合成床を構築するのである。5は梁2
の上面に立設されたスタッドジベルである。
The method for constructing a composite floor according to the present invention will be explained based on FIGS. 1 to 3. As shown in the figure, a flat half slab IA reinforced with truss reinforcement, which is an example of a precast half slab, is placed between the beams 2 and 3. On top of the flat half-slab IA, cracks in slab top reinforcement (main reinforcement to bear the top tensile stress generated at the support point of the floor slab due to the load after concrete placement) and post-cast concrete will be removed. without placing reinforcing bars (distribution bars) to prevent
Concrete 4 mixed with reinforcing fibers 3 is poured on-site to construct a composite floor consisting of the flat half slab IA and concrete 4 mixed with reinforcing fibers 3. 5 is beam 2
This is a stud dowel set upright on the top surface.

トラス筋補強による平板状ハーフスラブIAは、薄肉平
板状のプレキャスト版1aに、トラス筋tbの下弦材1
cとラチス筋1dの下端側部分とを埋設し、プレキャス
ト版1aの表面から突出したラチス筋1dの上端側部分
と上弦材1eを後打ちコンクリートに対するシア鉄筋と
したプレキャスト部材(所謂オムニア版)である。
The flat plate-like half slab IA reinforced with truss reinforcements is made of a thin flat plate-like precast version 1a with a lower chord member 1 of the truss reinforcements tb.
This is a precast member (so-called omni version) in which the lower end portion of the lattice reinforcement 1d and the lower end portion of the lattice reinforcement 1d are buried, and the upper end portion of the lattice reinforcement 1d protruding from the surface of the precast version 1a and the upper chord member 1e are used as shear reinforcing bars for the post-cast concrete. be.

補強繊維3として、この実施例では、第3図、第4図に
示すようなドラミックス(商品名)を使用している。こ
れは、両端にフック3a、 3aを形成した鋼繊維3b
を多数本水溶性接着剤で接着して板状としたもので、コ
ンクリート調製時の水分により前記水溶性接着剤が溶け
て鋼繊維3bがバラバラになるので、普通コンクリート
と同じ方法で混練することができる。勿論、補強繊維3
としては、必要とする引張強度を存する繊維であれば足
り、材質や形状、寸法は適宜選定できる。例えば、第5
図(イ)に示すように、両端に径大部3a’、3a”を
形成した直線状の鋼繊維3b’ や、第5図(ロ)に示
すように、多数の径大部3a”を適当間隔おきに節状に
形成したカーボンファイバー3b”等ヲ使用してもよい
As the reinforcing fiber 3, in this embodiment, Dramix (trade name) as shown in FIGS. 3 and 4 is used. This is a steel fiber 3b with hooks 3a and 3a formed on both ends.
A large number of steel fibers 3b are glued together with a water-soluble adhesive to form a plate shape.The water-soluble adhesive melts due to the moisture during concrete preparation and the steel fibers 3b fall apart, so it should be kneaded in the same way as ordinary concrete. I can do it. Of course, reinforcing fiber 3
As long as the fiber has the required tensile strength, it is sufficient, and the material, shape, and dimensions can be selected as appropriate. For example, the fifth
As shown in Figure (a), there is a straight steel fiber 3b' with large diameter parts 3a' and 3a'' formed at both ends, and as shown in Figure 5 (b), a large number of large diameter parts 3a'' are formed. Carbon fibers 3b'' formed into knots at appropriate intervals may also be used.

図示の実施例では、梁2として、鉄骨梁を示したが、鉄
筋コンクリート造や鉄筋鉄骨コンクリート造のプレキャ
スト梁や当該プレキャスト梁と現場打ちコンクリートと
の合成梁であってもよい。
In the illustrated embodiment, a steel beam is shown as the beam 2, but it may also be a precast beam made of reinforced concrete or reinforced steel concrete, or a composite beam of the precast beam and cast-in-place concrete.

また鉄筋コンクリート造や鉄筋鉄骨コンクリート造の梁
をコンクリートの現場打ちによって構築する場合には、
前記平板状ハーフスラブIAは梁型枠間に架設されるこ
とになる。
In addition, when constructing reinforced concrete or reinforced steel concrete beams by pouring concrete in-situ,
The flat half-slab IA will be constructed between the beam forms.

第6図は本発明の別実施例を示す。この実施例は、プレ
キャスト化されたハーフスラブとして、異形薄肉ハーフ
スラブIBを使用した点に特徴がある。図中の1fは薄
肉の異形プレキャスト版1gにプレストレスを導入する
ための異形PC鋼棒である。その他の構成は先の実施例
と同じであるため説明を省略する。
FIG. 6 shows another embodiment of the invention. This embodiment is characterized in that a deformed thin half slab IB is used as the precast half slab. 1f in the figure is a deformed PC steel rod for introducing prestress into the thin deformed precast plate 1g. The other configurations are the same as those in the previous embodiment, so explanations will be omitted.

第7図、第8図は本発明の別実施例を示す、この実施例
は、プレキャスト化されたハーフスラブとして、上面に
シャーコネクターとなる多数の凹部6を有する平板状の
空洞プレストレストコンクリート版ICを使用した点に
特徴がある。7は空洞部、8はプレキャスト製の梁2に
埋設された梁主筋、9はスターラップである。
FIGS. 7 and 8 show another embodiment of the present invention. This embodiment is a precast half-slab with a flat hollow prestressed concrete plate IC having a large number of recesses 6 on the upper surface that serve as shear connectors. It is distinctive in that it uses . 7 is a hollow part, 8 is a main beam reinforcement embedded in the precast beam 2, and 9 is a stirrup.

この実施例によれば、ハーフスラブ(空洞プレストレス
トコンクリート版IC)の上面が平坦であるため、ハー
フスラブ上での諸作業が安全、容易であり、また空洞プ
レストレストコンクリート版IC自体の強度が高いため
、現場打ちされる補強繊維混入コンクリート4の層が薄
くて済む等の利点がある。その他の構成は、第1図〜第
6図の実施例と同じであるため、説明を省く。
According to this embodiment, since the upper surface of the half slab (the hollow prestressed concrete IC) is flat, various operations on the half slab are safe and easy, and the hollow prestressed concrete IC itself has high strength. , there are advantages such as the need for a thin layer of reinforcing fiber-containing concrete 4 poured on-site. The other configurations are the same as those of the embodiments shown in FIGS. 1 to 6, and therefore their explanation will be omitted.

尚、図示の実施例では、梁2がプレキャスト梁となって
いるが、コンクリートを現場打ちして構築する梁であっ
てもよい。この場合には、第9図に示すように、空洞プ
レストレストコンクリート版ICは梁型枠10間に架設
されることになる。
In the illustrated embodiment, the beam 2 is a precast beam, but it may also be a beam constructed by pouring concrete on-site. In this case, as shown in FIG. 9, the hollow prestressed concrete version IC will be constructed between the beam forms 10.

第10図は本発明の別実施例を示す。この実施例は、プ
レキャスト化されたハーフスラブの一例であるリブ状の
ハーフスラブIDを梁又は梁型枠に適当間隔おきに架設
し、ハーフスラブID間には鉄板等よりなる捨て型枠1
)を架設し、これらハーフスラブIDおよび捨て型枠1
)の上に、スラブ上端鉄筋や後打ちコンクリートのひび
割れを防止するための鉄筋を配筋することなく、補強繊
維混入コンクリート4を現場打ちして、当該ハーフスラ
ブIDと補強繊維混入コンクリート4とによる合成床を
構築する点に特徴がある。図中の12は、上弦材12a
と下弦材12bとラチス筋12cよりなるトラス筋であ
り、当該トラス筋12を利用してプレキャストコンクリ
ート部分1hにプレストレスを導入しである。その他の
構成は先の実施例と同じであるため、説明を省く。
FIG. 10 shows another embodiment of the invention. In this embodiment, rib-shaped half-slab IDs, which are an example of precast half-slabs, are installed on beams or beam formwork at appropriate intervals.
), and these half slab IDs and disposable formwork 1
), without arranging reinforcing bars at the top of the slab or reinforcing bars to prevent cracks in the post-cast concrete, the reinforcing fiber-mixed concrete 4 is cast on site, and the half slab ID and the reinforcing fiber-mixed concrete 4 are It is unique in that it constructs a synthetic floor. 12 in the figure is the upper chord member 12a
This is a truss reinforcement consisting of a lower chord member 12b and a lattice reinforcement 12c, and the truss reinforcement 12 is used to introduce prestress into the precast concrete portion 1h. The other configurations are the same as those in the previous embodiment, so explanations will be omitted.

第1)図は本発明の別実施例を示す。この実施例は、プ
レキャスト化されたハーフスラブとして、遠心成型によ
る半円筒状ハーフスラブIBを使用した点に特徴がある
eliはプレキャストコンクリート部分1jにプレスト
レスを導入するPC5i4棒、1には幅止め筋である。
Figure 1) shows another embodiment of the present invention. This example is characterized by using a centrifugally formed semi-cylindrical half slab IB as a precast half slab. eli is a PC5i4 bar that introduces prestress into the precast concrete part 1j, and 1 is a width stopper. It's a muscle.

その他の構成は第10図の実施例と同じである。The rest of the configuration is the same as the embodiment shown in FIG.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

本発明は、上述した構成よりなり、スラブ上端鉄筋や後
打ちコンクリートのひび割れを防止するための鉄筋(配
力筋)がないので、現場での鉄筋作業が省略され、後打
ちコンクリート内への設備配管、配線も容易であり、よ
り一層の省力化、短工期化が可能である。
The present invention has the above-mentioned configuration, and since there is no reinforcing bar at the top of the slab or reinforcing bars (distribution bars) for preventing cracks in post-cast concrete, on-site reinforcing work is omitted, and equipment in post-cast concrete is not required. Piping and wiring are also easy, making it possible to further save labor and shorten the construction period.

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

図面は本発明に係る合成床の構築方法の実施例を示し、
第1図は合成床の一部破断斜視図、第2図は要部の縦断
面図、第3図は要部の斜視図である。 第4図は補強繊維の一例を示す斜視図、第5図(イ)3
 (ロ)は補強繊維の他の例を示す正面図である。 第6図は本発明の別実施例を示す合成床の要部縦断面図
である。 第7図は本発明の別実施例を示す合成床の一部破断斜視
図、第8図は要部の縦断面図である。 第9図は本発明の別実施例を示す要部の縦断面図である
。 第10図と第1)図は各々本発明の別実施例を示す合成
床の要部縦断面図である。 IA〜IE・・・ハーフスラブの一例、3・・・補強繊
維、4・・・補強繊維混入コンクリート、1)・・・捨
て型枠。
The drawings show an example of the method of constructing a synthetic floor according to the invention,
FIG. 1 is a partially cutaway perspective view of the synthetic floor, FIG. 2 is a vertical sectional view of the main part, and FIG. 3 is a perspective view of the main part. Figure 4 is a perspective view showing an example of reinforcing fibers, Figure 5 (a) 3
(B) is a front view showing another example of reinforcing fibers. FIG. 6 is a longitudinal cross-sectional view of a main part of a synthetic bed showing another embodiment of the present invention. FIG. 7 is a partially cutaway perspective view of a synthetic bed showing another embodiment of the present invention, and FIG. 8 is a longitudinal sectional view of the main part. FIG. 9 is a longitudinal sectional view of the main parts showing another embodiment of the present invention. FIG. 10 and FIG. 1) are longitudinal sectional views of essential parts of a synthetic bed showing another embodiment of the present invention. IA to IE...Example of half slab, 3...Reinforcing fiber, 4...Concrete mixed with reinforcing fiber, 1)...Disposable formwork.

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)プレキャスト化されたハーフスラブを梁又は梁型
枠に架設し、ハーフスラブの上に、スラブ上端鉄筋や後
打ちコンクリートのひび割れを防止するための鉄筋を配
筋することなく、補強繊維混入コンクリートを現場打ち
して、当該ハーフスラブと補強繊維混入コンクリートと
による合成床を構築することを特徴とする合成床の構築
方法。
(1) A precast half slab is erected on a beam or beam formwork, and reinforcing fibers are mixed on top of the half slab without placing reinforcing bars at the top of the slab or reinforcing bars to prevent cracks in post-cast concrete. A method for constructing a synthetic floor, comprising pouring concrete on-site and constructing a composite floor using the half slab and concrete mixed with reinforcing fibers.
(2)プレキャスト化されたハーフスラブを梁又は梁型
枠に適当間隔おきに架設し、ハーフスラブ間には捨て型
枠を架設し、これらハーフスラブおよび捨て型枠の上に
、スラブ上端鉄筋や後打ちコンクリートのひび割れを防
止するための鉄筋を配筋することなく、補強繊維混入コ
ンクリートを現場打ちして、当該ハーフスラブと補強繊
維混入コンクリートとによる合成床を構築することを特
徴とする合成床の構築方法。
(2) Precast half slabs are erected on beams or beam formwork at appropriate intervals, and sacrificial formwork is erected between the half slabs, and slab top reinforcing bars and A composite floor characterized by constructing a composite floor of the half slab and the reinforced fiber-mixed concrete by pouring reinforcing fiber-mixed concrete on-site without arranging reinforcing bars to prevent cracks in post-cast concrete. How to build.
JP13412589A 1989-05-25 1989-05-25 Construction of composite floor Pending JPH02311640A (en)

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