JPH0235163A - Pier member for dry floating floor structure - Google Patents

Pier member for dry floating floor structure

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JPH0235163A
JPH0235163A JP18464488A JP18464488A JPH0235163A JP H0235163 A JPH0235163 A JP H0235163A JP 18464488 A JP18464488 A JP 18464488A JP 18464488 A JP18464488 A JP 18464488A JP H0235163 A JPH0235163 A JP H0235163A
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JP
Japan
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floor
clad material
noise
thickness
floor structure
Prior art date
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Pending
Application number
JP18464488A
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Japanese (ja)
Inventor
Hiroharu Motomura
元村 博春
Tadanori Sato
里 忠憲
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Mitsubishi Steel Mfg Co Ltd
Original Assignee
Mitsubishi Steel Mfg Co Ltd
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Publication date
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Abstract

PURPOSE:To prevent any impact noise from being transmitted by making such a formed clad material as suitable for energy absorption of its main constituent member when a floor member is set up on a concrete slab. CONSTITUTION:Each inner diametral hole 31 corresponding to each outer diameter of a clad material 5 as many as pieces of the clad material 5 in depth of nearly 1/2 of the thickness each in the vertical direction from surfaces where a pair of disklike holddown members 3 with some thickness set up at intervals top and bottom, and a vertical end 51 of each clad material 5 is made so as to be inserted into these holes 31. Then, vibrationproof rubber 4 as a vibro- isolating member with some thickness is stuck to the opposite surface of each holddown member 3 at each corresponding diameter, with a bonding agent. With this constitution, problems on noise and vibration between upper and lower floors are thus solvable.

Description

【発明の詳細な説明】 産   の 1 本発明は、乾式浮床構造用つか部材に関するものである
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to a member for a dry floating floor structure.

微速ノド皮頂− 従来、アパートや、マンションなどの集合住宅において
は、階上において発生した騒音や、振動が床を通して階
下に伝播し、そのために、階上及び階下並びにその近隣
の居住者の間における人間性を損ないかねない深刻な問
題が生じていることは、広く知られているところである
Slow Throat Skin Top - Conventionally, in apartments, condominiums, and other housing complexes, the noise and vibrations generated on the floors propagate downstairs through the floor, and as a result, the noise and vibrations that occur on the floors above and below, as well as between the residents in the neighborhood, are It is widely known that there are serious problems that threaten to undermine humanity.

これに関連して、刊行物「建築物の遮音性能基準と設計
指針」(日本建築学会績)によると、床衝撃音には、 軽量衝撃音と 重量衝撃音と の2種類があり、前者の軽量衝撃音については、床の表
面にカーペットなどの敷物を敷くこと゛により、この軽
量衝撃音を和らげることに効果があるので、発生音の高
周波成分を除去し、騒音を低減するのに有効であるとさ
れているが、後者の重量衝撃音の1例である、素足で床
の上を歩く時に発生する足音のような軟質な衝撃音によ
る発生音は、床スラブの質量の効果に直接的にかかわっ
ており、表面仕上げ材や、根太構造の効果の寄与は、は
とんど無いものとされている。
In this regard, according to the publication ``Sound Insulation Performance Standards and Design Guidelines for Buildings'' (published by the Architectural Institute of Japan), there are two types of floor impact noise: lightweight impact sound and heavy impact sound. As for light impact noise, placing carpets or other rugs on the floor surface is effective in softening this light impact sound, so it is effective in removing the high frequency components of the generated sound and reducing the noise. However, an example of the latter type of weight impact sound, the sound generated by soft impact sounds such as footsteps generated when walking barefoot on the floor, is directly affected by the effect of the mass of the floor slab. The contribution of surface finishing materials and joist structure effects is said to be negligible.

また、最近は、分譲マンションなどの床をカーペットか
ら、板張りとする家庭が、増加しつつあるが、これは、
カーペットには、家だにの発生や、はこりの発生により
、喘息などの呼吸器疾患の原因ともなることが判明して
来たためである。従って、これに伴い、階上から階下に
伝わる騒音も増え、このための紛争も、しばしば、生じ
ており、従って、これに対する解決策が、強く要望され
ている。
In addition, recently, an increasing number of households are switching from carpet to wood flooring in condominiums.
This is because carpets have been found to be a cause of respiratory diseases such as asthma due to the growth of house mites and lumps. Therefore, along with this, the amount of noise transmitted from the upper floor to the lower floor increases, and disputes due to this often occur.Therefore, there is a strong demand for a solution to this problem.

更に、重量衝撃音を軽減するための床構造として、床用
コンクリートスラブの厚みを増すか、湿式浮床構造ある
いは乾式浮床構造とするのが、その技術対策として提案
されている。
Furthermore, as a floor structure for reducing weight impact noise, increasing the thickness of the concrete slab for the floor or using a wet floating floor structure or a dry floating floor structure have been proposed as technical countermeasures.

しかしながら、コンクリートスラブの厚さを増す方法は
、建築物の総重量を増すこととなり、基礎工事費などの
価格が大幅に高騰するなどの問題点を有している。
However, the method of increasing the thickness of the concrete slab increases the total weight of the building, which causes problems such as a significant increase in the cost of foundation work.

また、乾式浮床構造は、施工が簡単ではあるが、床部材
を支持するつか部材の騒音や、振動の吸収能力が良くな
ければ、衝撃音が、つか部材、コンクリートスラブを介
して、階上から階下へ伝わってしまうので、階上の騒音
や、振動の低減を図ることは1、不可能なところである
In addition, dry floating floor structures are easy to construct, but if the support members supporting the floor members do not have good noise and vibration absorption ability, impact noise can be transmitted from above the floor through the support members and concrete slabs. Since the noise is transmitted downstairs, it is impossible to reduce the noise and vibrations upstairs.

が ′ しようと る そこで、本発明は、上記のような、従来技術による乾式
浮床構造における問題点を解決し、施工が容易であり、
しかも、騒音や、振動などの吸収性能が優れている乾式
浮床構造用つか部材を得ることを、その課題とするもの
である。
Therefore, the present invention solves the above-mentioned problems in dry floating floor structures according to the prior art, and is easy to construct.
Moreover, it is an object of the present invention to obtain a member for a dry floating floor structure that has excellent absorption performance for noise, vibration, and the like.

を ゛ るための 本発明においては、この課題を解決するために、例えば
、添付図面の第1及び2図に示すように、床部材1をコ
ンクリートスラブ2の上に支持するために、それぞれの
下面及び上面に、適宜な形状、例えば、円盤状の固定部
材3.3を防振部材、例えば、防振ゴム4を介して取り
付け、これらの固定部材3.3の間に、つか部材10と
して、同図に示すような特殊の輪郭形状、すなわち、本
実施例の場合には、垂直状の棒部材を、その長手方向の
中央部において、上下の固定部材3の中心を含む垂直面
内において、外方に、ある直径を有する円を描くように
湾曲した形状を有している数個のクラッド材5を、固定
部材3の周辺部近くにおいて、周辺方向に等間隔に垂直
に配置し、その上下端部を、それぞれ、固定部材3,3
に固着するようにするものである。
In order to solve this problem, in the present invention, for example, as shown in Figures 1 and 2 of the attached drawings, in order to support the floor member 1 on the concrete slab 2, each A fixing member 3.3 having an appropriate shape, for example, a disk shape, is attached to the lower and upper surfaces via a vibration isolating member, for example, vibration isolating rubber 4, and between these fixing members 3.3, a grip member 10 is installed. , a special contour shape as shown in the same figure, that is, in the case of this embodiment, a vertical rod member is shaped in the vertical plane including the centers of the upper and lower fixing members 3 at the center of its longitudinal direction. , Several pieces of cladding material 5 having a circularly curved shape having a certain diameter are arranged vertically at equal intervals in the peripheral direction near the periphery of the fixing member 3, The upper and lower ends of the fixing members 3, 3 are fixed, respectively.
This is to make it stick to the surface.

なお、このクラッド材5としては、例えば、第3図に示
すように、丸棒状の心材6と、その外周面を一体に包囲
している円筒状の薄肉の表皮材7とから構成されており
、また、心材6は、例えば、銅から、表皮材7は、例え
ば、ステンレス鋼から、それぞれ、構成するものとする
As shown in FIG. 3, the clad material 5 is, for example, composed of a round bar-shaped core material 6 and a cylindrical thin skin material 7 that integrally surrounds the outer peripheral surface of the core material 6. Furthermore, the core material 6 is made of, for example, copper, and the skin material 7 is made of, for example, stainless steel.

なお、ここで、本発明において、つか部材10として、
このような構成を有しているクラッド材5を使用する理
由を簡単に説明すると、次ぎのようになる。
Here, in the present invention, as the hook member 10,
The reason for using the cladding material 5 having such a configuration will be briefly explained as follows.

適当な金属の組み合わせから成るクラッド材5を、弾性
限界内において引張試験を行った場合に、横軸にひずみ
を、また、縦軸に荷重を、それぞれ、取って線図に現す
と、第4図に示すとおりとなり、ヒステリシスを示すこ
とが分かる。これは、クラッド材5を構成している2種
類の金属間の強度差に起因するものであり、このヒステ
リシス・ループ内は、エネルギーの消散を現すものであ
る。
When the cladding material 5 made of a suitable combination of metals is subjected to a tensile test within the elastic limit, the strain is plotted on the horizontal axis and the load is plotted on the vertical axis. As shown in the figure, it can be seen that hysteresis is exhibited. This is due to the strength difference between the two types of metals constituting the cladding material 5, and the inside of this hysteresis loop represents energy dissipation.

このように、適当な金属の組み合わせから成るクラッド
材5は、このエネルギー吸収能があるので、本発明にお
いては、この性能を利用して、これを吸振器として使用
するものである。ただし、このヒステリシスは、びずみ
依存性があるので、吸振器として使用する場合には、ク
ラッド材5は、それに適当なびずみが加わるような形状
を持たせることが、必要である。このために、本発明に
おいては、クラッド材5に、上記のような特殊な形状を
与えであるものである。また、このような形状を有する
クラッド材5をつか部材10として使用した場合におい
て、このつか部材10の荷重特性を測定したが、その結
果は、第5図に示すとおりであった。この図に示すよう
に、本発明によるつか部材10は、第4図と同様なヒス
テリシスを示しており、吸振性の優れていることが分か
るところである。
As described above, the cladding material 5 made of a suitable combination of metals has the ability to absorb this energy, and in the present invention, this ability is utilized to use it as a vibration absorber. However, since this hysteresis is strain-dependent, when used as a vibration absorber, the cladding material 5 needs to have a shape that allows appropriate strain to be applied to it. For this reason, in the present invention, the cladding material 5 is given a special shape as described above. Furthermore, when the clad material 5 having such a shape was used as the hook member 10, the load characteristics of the hook member 10 were measured, and the results were as shown in FIG. As shown in this figure, the grip member 10 according to the present invention exhibits hysteresis similar to that shown in FIG. 4, and it can be seen that it has excellent vibration absorbing properties.

なお、クラッド材5としては、このような心材6として
の銅と、表皮材7としてのステンレス鋼の組み合わせに
限定されること無く、例えば、アルミニウム合金、合金
鋼、ニッケル合金、すす、鉛や、各種の防振合金の組み
合わせであって良い。また、クラッド材5は、本実施例
におけるように2層に限定されること無く、3層や、4
層も可能である。
Note that the clad material 5 is not limited to the combination of copper as the core material 6 and stainless steel as the skin material 7, and may include, for example, aluminum alloy, alloy steel, nickel alloy, soot, lead, It may be a combination of various anti-vibration alloys. Further, the clad material 5 is not limited to two layers as in this embodiment, but may have three layers or four layers.
Layers are also possible.

1−」W 本発明は、上記のような構成を有しているが、この構成
により、床部材1の上に軽量衝撃音、すなわち、高周波
の騒音や、振動が加わった場合には、この騒音や、振動
は、主として、防振部材としての防振ゴム4により吸収
され、減衰する。更に、重衝撃騒音のような騒音や、振
動が加わった場合には、クラッド材5が、第1図に示す
ような特殊な形状及び構成を有しているので、その特殊
な形状により、騒音や、振動を吸収し、減衰するもので
ある。
1-''W The present invention has the above-described configuration, but with this configuration, when light impact sound, that is, high-frequency noise or vibration is applied to the floor member 1, this Noise and vibrations are mainly absorbed and attenuated by the vibration isolating rubber 4 as a vibration isolating member. Furthermore, when noise such as heavy impact noise or vibration is applied, the cladding material 5 has a special shape and configuration as shown in FIG. It absorbs and damps vibrations.

なお、エネルギー吸収用支持構造物としてのクラッド材
5は、例えば、特開昭52−85682号公報により知
られているが、この公報によるものは、クラッド材をコ
イル状に形成しであるものである。
The cladding material 5 as an energy absorbing support structure is known from, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 52-85682, but the cladding material 5 according to this publication is formed by forming the cladding material into a coil shape. be.

丸−1−鮪 以下、本発明の実施例を添付図面の第1〜9図に基づい
て、詳細に説明をする。
Maru-1-Tuna Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to FIGS. 1 to 9 of the accompanying drawings.

まず、つか部材10の1実施例は、第1及び2図に示す
ように、上下に間隔を置いて配置された、ある厚さを有
する1対の円盤状の固定部材3の対向する面から、垂直
方向に、それぞれ、その厚さのほぼ1/2の深さにクラ
ッド材5の外径に対応する内径を有する穴31を、クラ
ッド材5の個数だけあけ、これらの穴31に、各クラッ
ド材5の上下端部51を差し込んである。なお、本実施
例においては、クラッド材5は、固定部材3の周辺の近
くに、同一円周上に同一間隔で設置されているものとし
である。また、各固定部材3の反対面には、それに対応
する直径を有する、ある厚さを有する防振部材としての
防振ゴム4が、接着剤により接着されている。
First, as shown in FIGS. 1 and 2, one embodiment of the gripping member 10 is made from opposing surfaces of a pair of disc-shaped fixing members 3 having a certain thickness, which are vertically spaced apart from each other. , the number of holes 31 having an inner diameter corresponding to the outer diameter of the cladding material 5 are bored in the vertical direction at a depth of approximately 1/2 of the thickness thereof, and each The upper and lower ends 51 of the cladding material 5 are inserted. In this embodiment, it is assumed that the cladding materials 5 are installed near the periphery of the fixing member 3 on the same circumference at the same intervals. Further, on the opposite surface of each fixing member 3, a vibration isolating rubber 4 as a vibration isolating member having a diameter corresponding to the diameter and a certain thickness is bonded with an adhesive.

次に、第6及び7図は、第1及び2図に示したつが部材
10を5組使用し、これらを介して正方形状の平面輪郭
を有する床部材1を、コンクリートスラブ2の上に、各
固定部材3に接着された防振ゴム4の表面上に接着剤を
塗布した後、それらを床部材1の下面及びコンクリート
スラブ2の上面に設置することにより固定配置した例を
示すものであるが、この実施例においては、っが部材1
oは、床部材1の各隅部及び中心部に1個づつ配置され
ているものとしである。
Next, in FIGS. 6 and 7, five sets of the horn members 10 shown in FIGS. 1 and 2 are used, and a floor member 1 having a square planar outline is placed on a concrete slab 2 through these. This shows an example in which an adhesive is applied to the surface of the vibration isolating rubber 4 bonded to each fixing member 3, and then they are fixedly arranged by installing them on the lower surface of the floor member 1 and the upper surface of the concrete slab 2. However, in this embodiment, the member 1
It is assumed that one o is placed at each corner and one at the center of the floor member 1.

このような構成を有する床構造に対して、JIS^14
18に規定されているタイヤ衝撃試@(重量衝撃)を行
った。その結果、第8図に示すような結果が得られた。
For floor structures with such a configuration, JIS^14
A tire impact test @ (weight impact) as specified in Article 18 was conducted. As a result, the results shown in FIG. 8 were obtained.

この図は、縦軸及び横軸に、それぞれ、床衝撃音レベル
(dB)及びオクターブバンド中心周波数(Ilz)を
採って示した線図であり、同図には、本発明によるつか
部材の外に、第9図に示すような、コンクリートスラブ
2の上に、多数の大引8を間隔をおいて平行に配列し、
その上に、それに対して直角に、多数の根太9を間隔を
おいて平行に配置し、この根太9の上に、床部材1を設
置して成る根太床構造に対しても、同様の試験を行って
得られた結果も、図示されている。この線図から分かる
ように、本発明によるつか部材10による床構造は、遮
音等級は、L−55であったのに対し、比較床構造にお
いては、遮音等級は、L−60であった。この試験結果
がら、本発明によるつか部材は、ff1JLi撃音に対
して、従来構造のものに比べ、遮音性能が優れているこ
とが、明らかに認められるところである。
This figure is a graph showing floor impact sound level (dB) and octave band center frequency (Ilz) on the vertical and horizontal axes, respectively. As shown in FIG. 9, a large number of Ohiki 8 are arranged in parallel at intervals on a concrete slab 2,
A similar test was also conducted on a joist floor structure in which a large number of joists 9 were arranged in parallel at intervals at right angles thereto, and a floor member 1 was installed on top of these joists 9. The results obtained are also shown. As can be seen from this diagram, the sound insulation grade of the floor structure using the bridge member 10 according to the present invention was L-55, whereas the sound insulation grade of the comparative floor structure was L-60. From this test result, it is clearly recognized that the bridge member according to the present invention has superior sound insulation performance against the ff1JLi impact sound compared to the conventional structure.

完jしし肱深− 以上の説明から分かるように、本発明によるっが部材に
おいては、エネルギーの吸収に適した形状を有している
クラッド材を主構成部材としており、この構成により、
コンクリートスラブの厚さを増加すること無しに、例え
ば、集合住宅などにおいて発生する軽量衝撃音及び重x
i撃音が、棚上がら階下へ伝わることを、有効に防止す
ることができるので、例えば、アパートや、マンション
などの上下階の間における騒音や、振動問題を解決し、
良好な住宅環境を提供することが可能なものである。
As can be seen from the above explanation, the main component of the gag member according to the present invention is a clad material having a shape suitable for absorbing energy, and with this configuration,
Light impact noise and heavy x
Since it is possible to effectively prevent the impact sound from being transmitted from the top of the shelf to the downstairs, it can solve the problem of noise and vibration between the upper and lower floors of an apartment or condominium, for example.
It is possible to provide a good housing environment.

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

第1図は、本発明の1実施例を示す正面図、第2図は、
第1図のII−II線による断面図、第3図は、第1及
び2図に示すクラッド材の拡大横断面図、第4図は、ク
ラッド材の引張特性を、横軸にひずみを、縦軸に荷重を
、それぞれ、採って示した線図、第5図は、第1及び2
図に示すっが部材の引張特性を示す同様の線図、第6図
は、第1〜3図に示すっか部材を数個使用した乾式浮床
構造の床部材を示す平面図、第7図は、その側面図、第
8図は、本発明にょるっが部材を使用して乾式浮床構造
のタイヤ衡撃試験の結果を、従来の根太床構造の試験結
果と対比して示す線図、第9図は、第8図に示すタイヤ
衝撃試験において対比して試験された従来の根太構造を
示す側面図である。 1・・・床部材、2・・・コンクリートスラブ、3・・
・固定部材、4・・・防振ゴム、5・・・クラッド材、
6・・・心材、7・・・表皮材、8・・・大引、9・・
・根太、10・・・つか部材。
FIG. 1 is a front view showing one embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a front view showing one embodiment of the present invention.
FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view of the clad material shown in FIGS. 1 and 2, and FIG. 4 shows the tensile properties of the clad material, with strain plotted on the horizontal axis. Figure 5 is a diagram showing the load on the vertical axis, respectively.
A similar diagram showing the tensile properties of the rack members shown in the figure, Figure 6 is a plan view showing a floor member of a dry floating floor structure using several of the rack members shown in Figures 1 to 3, and Figure 7 is a side view thereof, and FIG. 8 is a diagram showing the results of a tire impact test of a dry floating floor structure using the Nyoruga member of the present invention in comparison with the test results of a conventional joist floor structure. FIG. 9 is a side view showing the conventional joist structure tested in comparison in the tire impact test shown in FIG. 8. 1... Floor components, 2... Concrete slab, 3...
・Fixing member, 4... Anti-vibration rubber, 5... Clad material,
6...Heartwood, 7...Skin material, 8...Obiki, 9...
・Joist, 10...Tsuka member.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1、コンクリートスラブ上に、つか部材を介して床部材
を設置する乾式浮床構造において、つか部材が、エネル
ギー吸収に適した形状を有しているクラッド材から成る
ことを特徴とする乾式浮床構造用つか部材。
1. For a dry floating floor structure in which a floor member is installed on a concrete slab via a hook member, the hook member is made of a cladding material having a shape suitable for energy absorption. Tsuka parts.
JP18464488A 1988-07-26 1988-07-26 Pier member for dry floating floor structure Pending JPH0235163A (en)

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6266503B1 (en) 1998-08-31 2001-07-24 Canon Kabushiki Kaisha Method for attaching electrostatic photosensitive drum method for replacing electrophotographic photosensitive drum and process cartridge
US8731428B2 (en) 2010-02-25 2014-05-20 Fuji Xerox Co., Ltd. Image-forming apparatus with grounded metallic supporting portion
US9671748B2 (en) 2015-01-23 2017-06-06 Canon Kabushiki Kaisha Image forming apparatus having a developing cartridge with mounting interval regulation

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6266503B1 (en) 1998-08-31 2001-07-24 Canon Kabushiki Kaisha Method for attaching electrostatic photosensitive drum method for replacing electrophotographic photosensitive drum and process cartridge
US8731428B2 (en) 2010-02-25 2014-05-20 Fuji Xerox Co., Ltd. Image-forming apparatus with grounded metallic supporting portion
US9671748B2 (en) 2015-01-23 2017-06-06 Canon Kabushiki Kaisha Image forming apparatus having a developing cartridge with mounting interval regulation
US10409215B2 (en) 2015-01-23 2019-09-10 Canon Kabushiki Kaisha Image forming apparatus having a developing cartridge with mounting interval regulation

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