JPH0261213A - Underwater structure and construction thereof - Google Patents

Underwater structure and construction thereof

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Publication number
JPH0261213A
JPH0261213A JP21464288A JP21464288A JPH0261213A JP H0261213 A JPH0261213 A JP H0261213A JP 21464288 A JP21464288 A JP 21464288A JP 21464288 A JP21464288 A JP 21464288A JP H0261213 A JPH0261213 A JP H0261213A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
sheath
foundation ground
frame
pile body
sleeves
Prior art date
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Pending
Application number
JP21464288A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Norimitsu Okamura
岡村 憲光
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.)
JFE Steel Corp
Original Assignee
Kawasaki Steel Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Kawasaki Steel Corp filed Critical Kawasaki Steel Corp
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Publication of JPH0261213A publication Critical patent/JPH0261213A/en
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Abstract

PURPOSE:To make efficient work possible without making errors in positioning and posturing for driving by driving piles from the upper side of sleeves provided to an upper and a lower structure bodies sunk and settled on a foundation ground, and further by driving the piles with the inside faces of the sleeves made as guides for the driving. CONSTITUTION:A foundation ground 1 is preliminarily provided at the seabed and a combined body formed of a lower structure body 10 and an upper structure body 20, excepting side boards 13 and a top board 24, is sunk and settled to the foundation ground 1. Then piles 4 are inserted, from above, into upper sleeves 21 and lower sleeves 11 which are connected each other, and with the guide by the inside faces of the sleeves 21 and 11 the piles 4 are driven in with their lower parts press-planted into the foundation ground 1. After this, the connection of the upper sleeves 21 and the lower sleeves 11 are released and the side boards 13 are engaged with engaging members attached to the lower sleeves 11. With these side boards 13, surrounding the structure body, a box-shaped body is formed and the inside of the body is filled with filling material 5. Thereby the structure body becomes heavyweight body with friction force and tipping reaction force secured against the foundation ground 1, while horizontal resistive force is secured by the piles 4.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 この発明は、護岸や防波等のための堤体、その他の水中
構造物及びその構築方法に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to embankments for seawalls, breakwaters, etc., other underwater structures, and methods of constructing the same.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

従来、護岸等のための水中構造物として、第7図に示す
重力式構造物、又は第8図に示す抗式構造物が用いられ
ている。
Conventionally, a gravity-type structure shown in FIG. 7 or a drag-type structure shown in FIG. 8 has been used as an underwater structure for a seawall or the like.

第7図に示す重力式構造物は、基礎地盤Iと重量体2と
の間の摩擦力により、土圧力,波圧,地震力(以下土圧
力等という)を受ける。ところが、この重力式構造体に
は、第1に基礎地盤1に対する重量体2の根入れが第7
図(a)に示す通り存在しないか、同図(1)》に示す
通り浅いため、受けるべき土圧力等が大きくなると幅D
が過大となり、第2に地盤強度の制約から土圧力等を受
けるに足る重量体2を設置できず、結果として充分な護
岸性能等を確保することが必ずしも容易ではない、とい
う不具合がある。
The gravity type structure shown in FIG. 7 is subjected to earth pressure, wave pressure, and seismic force (hereinafter referred to as earth pressure, etc.) due to the frictional force between the foundation ground I and the weight body 2. However, in this gravity type structure, the first problem is that the heavy body 2 is deeply embedded in the foundation ground 1.
As shown in Figure (a), it does not exist, or as shown in Figure (1), it is shallow, so if the soil pressure to be received becomes large, the width D
Second, due to constraints on ground strength, it is not possible to install a heavy body 2 sufficient to receive the earth pressure, and as a result, it is not always easy to ensure sufficient bank protection performance.

また第8図に示す杭式構造物は、基礎地盤1に打ち込ん
だ杭体3の水平抵抗により土圧力を受けるが、この抗式
構遺体には、受けるべき土圧力が大きくなると杭体3の
径や数が多大となり、その結果工期が長くなってコスト
高になるという不具合がある。
Furthermore, the pile type structure shown in Fig. 8 is subjected to soil pressure due to the horizontal resistance of the pile bodies 3 driven into the foundation ground 1. The problem is that the diameter and number of the parts are large, resulting in a long construction period and high costs.

また、上記重力式構造物と杭式構造物とを組み合わせて
なる護岸構造物が特開昭56−108405号公報に記
載されている。この護岸構造物は、重量体を基礎地盤上
に設置するとともに、その重量体に杭体を取付けるよう
にして、重力による摩擦力と杭体の水平抵抗とより土圧
力等を受けるようにしたものである。この護岸構造物に
よれば大きな土圧力等を受けることができて護岸性能を
向上することができる。
Further, a seawall structure which is a combination of the above-mentioned gravity type structure and pile type structure is described in JP-A-56-108405. This revetment structure has a heavy body installed on the foundation ground and a pile body attached to the heavy body, so that it receives soil pressure due to the frictional force due to gravity and the horizontal resistance of the pile body. It is. According to this revetment structure, it is possible to receive large earth pressure, etc., and the revetment performance can be improved.

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

しかしながら、上記公報掲載の護岸構造物は、基礎地盤
に杭体を打ち込んだ後に、陸上で予め形成した重量体を
上記杭体に嵌着することによって施工される。このため
、重量体に予め設けた嵌合孔と杭体とを合致させるため
に、杭体の打ち込み位置を正確に設定する必要があるば
かりか、重量体の上記嵌合孔が杭体に円滑に嵌着できる
ようにするために、杭体の打ち込み姿勢を垂直に設定す
る必要もあって、杭の打ち込みの施工効率がよ《ないと
いう不具合がある。
However, the bank protection structure described in the above-mentioned publication is constructed by driving pile bodies into the foundation ground and then fitting a weight body formed in advance on land to the pile bodies. For this reason, it is not only necessary to accurately set the driving position of the pile body in order to match the fitting hole previously prepared in the heavy body with the pile body, but also to ensure that the fitting hole of the heavy body fits smoothly into the pile body. In order to be able to fit into the pile, it is necessary to set the driving position of the pile vertically, which results in a problem that the efficiency of driving the pile is not good.

また、かかる護岸構造物は波力等によって杭体に作用す
る引き抜き力が太き《なるばかりか、基礎地盤に沈下を
生じると構造物全体に過大な応力が発生して構造物全体
の破壊等の原因になるという不具合もある。
In addition, in such a seawall structure, the pull-out force acting on the pile body due to wave force etc. is large (not only that, but if the foundation ground subsides, excessive stress is generated in the entire structure, leading to destruction of the entire structure). There is also the problem of causing

この発明は、このような従来の水中構造物の不具合に着
目してなされたものであって、水中構造物の構築を効率
よく行うとともに、杭体に作用する引抜力を低減し、さ
らに基礎地盤に沈下が発生しても水中構造物全体に過大
応力が発生することを防止することを目的としている。
This invention was made by focusing on the problems of conventional underwater structures, and it enables efficient construction of underwater structures, reduces the pulling force acting on the pile bodies, and improves the foundation ground. The purpose is to prevent excessive stress from occurring throughout the underwater structure even if subsidence occurs.

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

この発明の水中構造物は、水底の基礎地盤に立設される
複数の下部鞘管と、これらの下部鞘管の間を連結してな
る下部骨組と、下部骨組の側面を囲んで取付けられる側
版と、下部骨組の下側に取付けられて前記側版とともに
函体を構成する底版と、により下部構造体を構成すると
ともに、 前記各下部鞘管の上に夫々配置される複数の
上部鞘管と、これらの上部鞘管の間を連結してなる上部
骨組と、上部骨組の上側に配置される上版と、により上
部構造体を構成し、 これら上下の構造体は、上下の対
をなす鞘管内部に挿通され且つ下部が水底に打ち込まれ
た杭体を有するとともに、下部構造体は前記杭体に下部
鞘管において遊嵌され且つ下部構造体の自重と前記函体
内に充填された中詰め材の重量とにより基礎地盤に固定
されて重量体をなし、上部構造体は前記杭体に固定され
て支持される構造とした。
The underwater structure of the present invention includes a plurality of lower sheath pipes that are erected on the foundation ground at the bottom of the water, a lower frame that connects these lower sheath pipes, and a side that is attached to surround the side of the lower frame. A lower structure is constituted by a plate and a bottom plate that is attached to the lower side of the lower frame and forms a box together with the side plates, and a plurality of upper sheath pipes respectively arranged above each of the lower sheath pipes. , an upper frame formed by connecting these upper sheath tubes, and an upper plate placed above the upper frame, forming an upper structure, and these upper and lower structures form an upper and lower pair. The lower structure has a pile body that is inserted into the inside of the sheath pipe and whose lower part is driven into the water bottom, and the lower structure is loosely fitted into the pile body in the lower sheath pipe, and the weight of the lower structure and the medium filled in the box are The weight of the filling material was fixed to the foundation ground to form a heavy body, and the upper structure was fixed to and supported by the pile bodies.

かかる水中構造物の構築は、軸が上下方向を向く複数の
下部鞘管と、各下部鞘管の上に夫々配置される複数の上
部鞘管とを上下連結し、各下部鞘管の間を下部骨組で連
結するとともに各上部鞘管の間を上部骨組で連結し、さ
らに下部骨組の下側に底版を取付けて、陸上において構
造体を製作し、この構造体を所定水域に運搬して水底の
基礎地盤に沈設し、しかる後、上下に連結された鞘管の
上端から杭体を挿入し、前記鞘管内面を案内面として杭
体の下部を基礎地盤に打ち込み、下部骨組の側面を囲ん
で側版を取付けて前記底版とともに函体を構成し、この
函体内に中詰め材を充填するとともに、上下の鞘管の連
結を解除し且つ上部鞘管を杭体に固着して上部骨組と上
部鞘管を杭体に支持させ、以て、中詰め材及び前記各材
料の重量により基礎地盤との間の摩擦力と転倒反力を得
るとともに杭体により水平抵抗力を得ることにより行う
The construction of such an underwater structure involves vertically connecting a plurality of lower sheath tubes whose axes are oriented in the vertical direction and a plurality of upper sheath tubes arranged above each lower sheath tube, and connecting the lower sheath tubes between each lower sheath tube. They are connected by a lower frame, and the upper sheath pipes are connected by the upper frame, and a bottom plate is attached to the lower side of the lower frame to produce a structure on land, and this structure is transported to a designated water area and installed at the bottom of the water. After that, a pile body is inserted from the upper end of the sheath pipe connected vertically, and the lower part of the pile body is driven into the foundation ground using the inner surface of the sheath pipe as a guide surface, surrounding the side of the lower frame. Attach the side plates to form a box together with the bottom plate, fill the box with filling material, release the connection between the upper and lower sheath pipes, and fix the upper sheath pipe to the pile body to form the upper frame. This is done by supporting the upper sheath pipe on the pile body, and using the weight of the filling material and each of the above-mentioned materials to obtain the frictional force and overturning reaction force with the foundation ground, and also to obtain the horizontal resistance force from the pile body.

前記方法において、構築物の上版を、上部骨組の上面に
、陸上において又は上部骨組を杭体に支持させた後に設
けるものとする。
In the method, the upper plate of the structure is provided on the upper surface of the upper frame, either on land or after the upper frame is supported on the pile body.

また、前記方法において、構造体を沈設してから側版を
下部骨組の側面に取付けることに代えて、側版を陸上に
おいて予め下部骨組の側面に取付けることにより、函体
を陸上において製作しておくことも可能である。
In addition, in the above method, instead of installing the side plates on the sides of the lower frame after sinking the structure, the side plates can be attached to the sides of the lower frame in advance on land, thereby manufacturing the box on land. It is also possible to leave it there.

〔作用〕[Effect]

杭体は、基礎地盤に沈設された上下の構造体の鞘管の上
端から挿入され、且つ鞘管内面を案内面として打ち込ま
れるものであるから、所定の位置に所定の姿勢で正確に
基礎地盤に打ち込むことができて、打ち込みの位置や姿
勢を誤ることなく効率的に作業することができる。
The pile is inserted from the upper end of the sheath pipe of the upper and lower structures sunk into the foundation ground, and is driven using the inner surface of the sheath pipe as a guide surface, so it can be accurately placed in the foundation ground at a predetermined position and in a predetermined attitude. This allows you to work efficiently without making mistakes in the driving position or posture.

また、下部構造体は、杭体に下部鞘管において遊嵌され
た状態で、下部構造体の自重と前記函体内に充填された
中詰め材の重量とにより重量体として基礎地盤に固定さ
れるから、前記重量体として基礎地盤との間の摩擦力と
転倒反力を得る一方、杭体により水平抵抗力を得ること
ができる。従って波力や土圧力等に基づく横力に対して
は前記摩擦力と水平抵抗力とによって構築物を支持し、
上部に与えられた横力に基づく転倒力に対しては前記転
倒反力によって構築物を支持する。
In addition, the lower structure is loosely fitted to the pile body at the lower sheath pipe, and is fixed to the foundation ground as a heavy body by the own weight of the lower structure and the weight of the filling material filled in the box. Therefore, while the heavy body provides the frictional force with the foundation ground and the overturning reaction force, the pile body can provide the horizontal resistance force. Therefore, the structure is supported by the frictional force and horizontal resistance force against lateral forces due to wave force, soil pressure, etc.
The structure is supported by the overturning reaction force against the overturning force based on the lateral force applied to the upper part.

さら°に、下部構造体が地盤沈下により沈下しても、下
部構造体は杭体に遊嵌されているために下部構造体のみ
は沈下するものの、上部構造体は下部構造体とは分離さ
れ且つ前記杭体に固定されて支持されるため、前記沈下
の影響を受けることがなく、従って傾いたり破損するこ
とがない。
Furthermore, even if the lower structure sinks due to ground subsidence, only the lower structure will sink because it is loosely fitted into the pile, but the upper structure will be separated from the lower structure. In addition, since it is fixed and supported by the pile body, it is not affected by the subsidence, and therefore will not be tilted or damaged.

構築物の上版を、上部骨組の上面に、陸上において予め
設置しておけば、水上での作業量が減少するから作業性
がよいし、また上下構造体を基礎地盤に沈設してから上
版を設置すれば、中詰め材の函体への充填作業時には上
部構造体の上面が開放されていることになるから、前記
充填作業の作業性がよい。
If the upper slab of the structure is installed on land in advance on the top surface of the upper frame, work efficiency is improved because the amount of work on the water is reduced, and the upper slab is installed after the upper and lower structures are sunk into the foundation ground. If this is installed, the upper surface of the upper structure will be open when filling the box with the filling material, so the workability of the filling work will be improved.

また、構造体を沈設してから側版を下部骨組の側面に取
付ければ、沈設時には函体が形成されていないために浮
力が小さいから沈設作業が容易になるし、一方、側版を
陸上において予め下部骨組の側面に取付けることにより
、函体を陸上において製造しておけば、水中における作
業量が減少するから作業性がよい。
In addition, if the side slabs are attached to the sides of the lower frame after the structure has been sunk, the buoyancy will be small since the box is not formed at the time of sinking, making the work easier. If the box is manufactured on land by attaching it to the side of the lower frame in advance, the amount of work in the water will be reduced, resulting in better workability.

〔実施例〕〔Example〕

第1〜5図は第1実施例を示している。 1 to 5 show a first embodiment.

ここで、1は基礎地盤であり、海底に置き換え砂や捨て
石等を利用して公知の手段で構成する。
Here, reference numeral 1 is the foundation ground, which is constructed by known means by replacing the seabed with sand, rubbish, etc.

この基礎地盤1に、上端を水面から露出させて水中構造
物を構築する。この水中構造物は、下部構造体10と、
上部構造体20と、杭体4と、中詰め材5とからなる。
An underwater structure is constructed on this foundation ground 1 with its upper end exposed above the water surface. This underwater structure includes a lower structure 10,
It consists of an upper structure 20, a pile body 4, and a filling material 5.

下部構造体10は、基礎地盤1に立設される複数の下部
鞘管11と、これらの下部鞘管11の間を連結してなる
下部骨組12と、下部骨組12の側面を囲んで取付けら
れる側版13と、下部骨組12の下側に取付けられて前
記側版13とともに函体を構成する底版14とにより構
成される。
The lower structure 10 is attached to a plurality of lower sheath pipes 11 erected on the foundation ground 1, a lower frame 12 formed by connecting these lower sheath pipes 11, and surrounding the side surfaces of the lower frame 12. It is composed of side plates 13 and a bottom plate 14 that is attached to the lower side of the lower frame 12 and forms a box together with the side plates 13.

下部構造体10は平面長方形をなし、その四隅と、長手
方向中途部とに中空の鋼管からなる下部鞘管11が垂直
に立設され、各下部鞘管11を連結するように鋼材から
なる下部骨組12が組合わされる。これらは鋼材を組立
てるための溶接、ボルト締め、リベット止め等の公知の
手段によって組立てられるものとする。
The lower structure 10 has a planar rectangular shape, and lower sheath tubes 11 made of hollow steel pipes are vertically installed at the four corners and at the midway point in the longitudinal direction. The framework 12 is assembled. These shall be assembled by known means for assembling steel materials, such as welding, bolting, riveting, etc.

側版13はコンクリート版その他の公知材料からなり、
前記下部鞘管11と下部骨m12との組合せを側面から
覆うものとし、図示しないが、下部鞘管11と下部骨組
12の組合せの外側に固定された係合材により係合され
るものとする。この係合材としては、例えば各下部鞘管
11に固着されて上下に延びたH形鋼や溝形鋼が好適で
あり、各下部鞘管11に固定された形鋼の凹部が相互に
対向していて、その対向された凹部間に側版13を上か
ら落とし込むことにより係合されるものを例示すること
ができるが、他の構造の係合材によって下部鞘管11に
係合されるものであってもよい。
The side slab 13 is made of concrete slab or other known material,
The combination of the lower sheath tube 11 and the lower bone m12 shall be covered from the side, and although not shown, the combination of the lower sheath tube 11 and the lower frame 12 shall be engaged by an engaging member fixed to the outside of the combination. . As this engagement material, for example, H-shaped steel or channel steel fixed to each lower sheath pipe 11 and extending vertically is suitable, and the recesses of the shaped steel fixed to each lower sheath pipe 11 are opposed to each other. An example is a case in which the side plate 13 is dropped from above between the opposed recesses, but it is also possible to engage the lower sheath pipe 11 by an engagement member having another structure. It may be something.

底版14は、前記側版13と同様にコンクリート版その
他の公知材料からなる。コンクリート版を用いる場合に
は、陸上において下部鞘管11と下部骨m12との組立
て時に、これらの下部に型枠をおいて生コンクリートを
打設すれば、下部鞘管11及び下部骨組12と底版14
とを一体にすることができる。
The bottom plate 14, like the side plates 13, is made of concrete or other known material. When using a concrete slab, when assembling the lower sheath pipe 11 and the lower frame m12 on land, if a formwork is placed under these and ready-mixed concrete is poured, the lower sheath pipe 11, the lower frame 12, and the bottom slab are assembled. 14
can be integrated.

上部構造体20は、前記各下部鞘管11の上に夫々配置
される垂直な複数の上部鞘管21と、これらの上部鞘管
21の間を連結してなる上部骨組22と、上部骨組22
の上側に配置される上版24とからなる。
The upper structure 20 includes a plurality of vertical upper sheath tubes 21 disposed above each of the lower sheath tubes 11, an upper frame 22 connecting these upper sheath tubes 21, and an upper frame 22.
and an upper plate 24 placed above the plate.

上部構造体20は、平面が下部構造体10と同一形状を
しており、前記下部鞘管11に対応する位置に上部鞘管
21があって、下部構造体10の上側に上部構造体20
を重ねたときに各下部鞘管11の上端に上部鞘管21が
連続するようになっている。上部鞘管21は下部鞘管1
1と同様の材料からなり、また上部骨組22は下部骨組
I2と同様の材料からなる。また上版24は鉄筋コンク
リート版等の公知の材料からなり、陸上で製作されたも
のを上部骨1J122上に固定してもよいし、またコン
クリートであれば上部骨u22の上に現場打ちしてもよ
い。
The upper structure 20 has the same planar shape as the lower structure 10 , has an upper sheath tube 21 at a position corresponding to the lower sheath tube 11 , and has the upper structure 20 above the lower structure 10 .
When stacked, the upper sheath tube 21 is continuous with the upper end of each lower sheath tube 11. The upper sheath tube 21 is the lower sheath tube 1
The upper frame 22 is made of the same material as the lower frame I2. Further, the upper plate 24 is made of a known material such as a reinforced concrete plate, and it may be manufactured on land and fixed on the upper bone 1J122, or if it is made of concrete, it may be cast on site on the upper bone U22. good.

杭体4は上下に連続する上部鞘管21と下部鞘管11と
に挿通されて下部が基礎地盤1中に打ち込まれるもので
あって、この実施例では鋼管からなるが、鋼材のみなら
ず他の公知材料からなる杭体とすることも可能である。
The pile body 4 is inserted through an upper sheath pipe 21 and a lower sheath pipe 11 that are continuous vertically, and the lower part is driven into the foundation ground 1. In this embodiment, the pile body 4 is made of a steel pipe, but it can be made of other materials as well. It is also possible to use a pile body made of a known material.

中詰め材5は砂、砂利、岩石、コンクリート廃材等の重
量物からなる。
The filling material 5 is made of heavy materials such as sand, gravel, rocks, and concrete waste.

かかる水中構造物の構築方法を次に説明する。A method of constructing such an underwater structure will be explained below.

下部構造体10のうち側版13を除く部分と、上部構造
体20のうち上版24を除(部分とを予め製造し、これ
らを陸上において予め結合してお(。
A portion of the lower structure 10 excluding the side plates 13 and a portion of the upper structure 20 excluding the upper plate 24 are manufactured in advance, and these are joined in advance on land.

この結合は、上部鞘管21の下端と下部鞘管11の上端
とを夫々の内部中空部が直線状に連通ずるようにフラン
ジ継手等を用いて分離可能に結合することにより行う。
This connection is performed by separably connecting the lower end of the upper sheath tube 21 and the upper end of the lower sheath tube 11 using a flange joint or the like so that the internal hollow portions of each are connected linearly.

上部鞘管21と下部鞘管11の全ての組において前記結
合をなしてもよいし、下部構造体10と上部構造体20
の結合強度が充分に得られるなら、一部の組においては
雨靴間21.11の端部を付き合わせるだけで前記結合
しなくともよい。
The above connection may be made in all pairs of the upper sheath tube 21 and the lower sheath tube 11, or the lower structure 10 and the upper structure 20
If a sufficient bonding strength can be obtained, in some pairs the ends of the galoshes 21 and 11 may be brought together without the need for the above-mentioned bonding.

また、側版13も陸上において製造しておき、杭体4と
中詰め材5も準備しておく。
Further, the side slabs 13 are also manufactured on land, and the pile bodies 4 and filling materials 5 are also prepared.

これら準備されたものを、水中構造物の構築海域に輸送
する。海底では基礎地盤lを予め整備しておき、この基
礎地盤1上に、側版13と上版24とを除く、下部構造
体10と上部構造体20の前記結合体を沈設する(第1
図)、このときの鞘管11,21は垂直となり、底版1
4は基礎地盤1上に面接触するようにする。下部鞘管1
1の下端が底版14より突出している場合には、その下
端は基礎地盤1に少し突き刺さる。また下部鞘管11の
高さは、構築海域の水深に合わせて上端が海面から露出
するようにしであるため、上部鞘管21と上部骨組22
は海上に位置する。
These prepared items are transported to the sea area where underwater structures will be constructed. A foundation ground l is prepared in advance on the seabed, and the combined body of the lower structure 10 and the upper structure 20, excluding the side slabs 13 and the upper slab 24, is sunk onto this foundation ground 1 (the first
), the sheath tubes 11 and 21 at this time are vertical, and the bottom plate 1
4 is in surface contact with the foundation ground 1. Lower sheath tube 1
1 protrudes from the bottom slab 14, the lower end slightly pierces the foundation ground 1. In addition, the height of the lower sheath pipe 11 is set so that the upper end is exposed from the sea surface in accordance with the water depth of the construction sea area, so that the upper sheath pipe 21 and the upper frame 2
is located at sea.

次に、上下に連結された上部鞘管21と下部鞘管11内
に上端から杭体4を挿入し、杭体4を鞘管21.11の
内面で案内させながら杭体4を打ち込み、杭体4の下部
を基礎地盤1内に圧入させる(第2図)。杭体4は、上
部が鞘管21.11の上端から露出するように、予め鞘
管21,11内に入れておき、前記第1図の状態になっ
た後にこれを打ち込むようにしてもよい。この第2図の
状態では、側版13と上版24を除く下部構造体10と
上部構造体20の結合体は、上下方向には自重により基
礎地盤lに載置されており、また水平方向には杭体4に
より固定されている。
Next, the pile body 4 is inserted from the upper end into the upper and lower sheath tubes 21 and 11 that are connected up and down, and the pile body 4 is driven in while being guided by the inner surface of the sheath tubes 21.11. The lower part of the body 4 is press-fitted into the foundation ground 1 (Fig. 2). The pile body 4 may be placed in the sheath tubes 21, 11 in advance so that the upper part is exposed from the upper end of the sheath tube 21, 11, and then driven into the sheath tube 21, 11 after the state shown in FIG. 1 is reached. . In the state shown in FIG. 2, the combined body of the lower structure 10 and the upper structure 20, excluding the side plates 13 and upper plates 24, is placed on the foundation ground l in the vertical direction due to its own weight, and in the horizontal direction. is fixed by a pile body 4.

次に、上部鞘管21と下部鞘管11との間の連結を解除
する。前記のように雨靴管21,11がフランジ継手に
より結合されている場合にはボルトナツトを取り外すこ
とにより前記連結を解除する。この解除の後に、上部鞘
管21を杭体4に溶接等の手段により固着して、上版2
4を除く上部構造体20を杭体4に支持させる(第3図
)。かくして、側版13を除く下部構造体IOは杭体4
に対して上下動可能となる一方、上部構造体20は杭体
4に固定される。
Next, the connection between the upper sheath tube 21 and the lower sheath tube 11 is released. When the rain shoe tubes 21 and 11 are connected by a flange joint as described above, the connection is released by removing the bolts and nuts. After this release, the upper sheath pipe 21 is fixed to the pile body 4 by means such as welding, and the upper plate 2
The upper structure 20 except 4 is supported by the pile body 4 (FIG. 3). Thus, the lower structure IO excluding the side slab 13 is the pile body 4
The upper structure body 20 is fixed to the pile body 4 while being able to move up and down with respect to the pile body 4 .

しかる後、下部鞘管11に固着した図示しない係合材に
側版13を係合させて側版13により周囲を囲んで、下
部鞘管11と下部骨組12と側版13と底版14とによ
り下部構造体10を構成する。これにより側版13と底
版14とによって函体が構成され、その内部に中詰め材
5を充填する。
After that, the side plate 13 is engaged with an engaging member (not shown) fixed to the lower sheath tube 11, and the circumference is surrounded by the side plate 13, and the lower sheath tube 11, the lower frame 12, the side plates 13, and the bottom plate 14 are assembled. A lower structure 10 is configured. As a result, a box is formed by the side plates 13 and the bottom plate 14, and the filling material 5 is filled inside the box.

この段階では上版24は未だ存在しないから、函体の上
側から中詰め材5を投入する作業は容易である。
Since the upper plate 24 does not yet exist at this stage, it is easy to insert the filling material 5 from above the box.

次いで、上部骨組22上面に上版24を設置する。上版
24は陸上で構成したコンクリート版を被せることによ
り設置してもよいし、また上部骨組22上面に現場でコ
ンクリートを打設してもよい。また、材料はコンクリー
トに限らずアスファルト舗装等の他の公知手段を採用す
ることもできる。
Next, the upper plate 24 is installed on the upper surface of the upper frame 22. The upper plate 24 may be installed by covering it with a concrete plate constructed on land, or concrete may be poured on the upper surface of the upper frame 22 on site. Further, the material is not limited to concrete, and other known means such as asphalt pavement can also be used.

前記した下部鞘管11と上部鞘管21との間の連結解除
と、側版13の取付は及びこれに続く中詰め材5の充填
とは、いずれを先に行ってもよいし、同時に行ってもよ
い、また側版13の高さ寸法は、第4図の場合には上部
鞘管21の上端に至っているが、この場合であっても側
版13は下部鞘管11のみに支持され、上部鞘管21と
は少な(とも上下方向に自由となっている。また側版1
3の高さを低くして、その上端を下部鞘管11の上端と
同程度とすることも可能である。
The above-described disconnection between the lower sheath tube 11 and the upper sheath tube 21, the attachment of the side plate 13, and the subsequent filling of the filling material 5 may be performed either first or at the same time. Also, the height dimension of the side plate 13 reaches the upper end of the upper sheath tube 21 in the case of FIG. 4, but even in this case, the side plate 13 is supported only by the lower sheath tube 11. , the upper sheath tube 21 is small (both are free in the vertical direction. Also, the side plate 1
It is also possible to reduce the height of 3 so that its upper end is approximately the same as the upper end of the lower sheath tube 11.

上版24の設置は陸上において上部骨組22に予め設置
しておいてもよいが、この場合には、中詰め材5の充填
作業を上部骨組22の上側から行うことはできないから
、側版13の高さを前記のように低くしておいて、側面
上部から行うことになる。
The upper plate 24 may be installed in advance on the upper frame 22 on land, but in this case, the filling work with the filling material 5 cannot be performed from above the upper frame 22, so the side plate 13 This will be done from the top of the side while keeping the height low as described above.

かくして、下部構造体10は、杭体4に下部鞘管11に
おいて遊嵌された状態で、下部構造体IOの自重と前記
函体内に充填された中詰め材5の重量とにより重量体と
して基礎地盤1に固定されるから、前記重量体として基
礎地盤1との間の摩擦力と転倒反力を得る一方、杭体4
により水平抵抗力を得ることができる。従って波力や土
圧力等に基づく横力に対しては前記摩擦力と水平抵抗力
とによって構築物を支持し、上部に与えられた横力に基
づく転倒力に対しては前記転倒反力によって構築物を支
持する。
In this way, the lower structure 10 is loosely fitted into the pile body 4 at the lower sheath pipe 11, and due to the own weight of the lower structure IO and the weight of the filling material 5 filled in the box, the lower structure 10 is built as a heavy body. Since it is fixed to the ground 1, the pile body 4 obtains frictional force and overturning reaction force with the foundation ground 1 as the heavy body.
Horizontal resistance force can be obtained by Therefore, the structure is supported by the frictional force and horizontal resistance force against lateral forces caused by wave force, soil pressure, etc., and the structure is supported by the above-mentioned overturning reaction force against the overturning force due to the lateral force applied to the upper part. support.

これを第5図の模式図に基づいて説明すると、ここで3
0は、下部構造体10と、その函体内部に充填された中
詰め材5との重量に基づく重量体を示している。前記の
ように構成した水中構造物は、重量体30の重力による
摩擦力と杭体4の水平抵抗の両者により土圧力を受ける
。第5図においてWは重量体30の重力、Hは土圧力の
水平抵抗力、Mは転倒モーメント、Rは重量体30に対
する地盤反力、μWは重量体30に対する摩擦抵抗力、
Fは杭体4に対する水平抵抗力(地盤の水平ばね力)で
ある。水平抵抗力Hは重量体30の摩擦抵抗力μWで支
持され、転倒モーメントMは重量体30の地盤反力Rの
一部である転倒反力で支持され、これらによって支持さ
れない外力が杭体4に伝達され水平抵抗力Fによって支
持されることになる。
To explain this based on the schematic diagram in Figure 5, here 3
0 indicates the weight based on the weight of the lower structure 10 and the filling material 5 filled inside the box. The underwater structure configured as described above is subjected to soil pressure due to both the frictional force due to the gravity of the weight body 30 and the horizontal resistance of the pile body 4. In FIG. 5, W is the gravity of the weight body 30, H is the horizontal resistance force of soil pressure, M is the overturning moment, R is the ground reaction force against the weight body 30, μW is the frictional resistance force against the weight body 30,
F is the horizontal resistance force (horizontal spring force of the ground) against the pile body 4. The horizontal resistance force H is supported by the frictional resistance μW of the weight body 30, and the overturning moment M is supported by the overturning reaction force that is a part of the ground reaction force R of the weight body 30, and external forces not supported by these are supported by the pile body 4. and is supported by the horizontal resistance force F.

さらに、下部構造体10が地盤沈下により沈下しても、
下部構造体10は杭体4に遊嵌されているために下部構
造体10のみは沈下するものの、上部構造体20は下部
構造体lOとは分離され且つ前記杭体4に固定されて支
持されるため、前記沈下の影響を受けることがなく、従
って傾いたり破損することがない。
Furthermore, even if the lower structure 10 sinks due to ground subsidence,
Since the lower structure 10 is loosely fitted to the pile body 4, only the lower structure 10 sinks, but the upper structure 20 is separated from the lower structure IO and is fixed to and supported by the pile body 4. Therefore, it will not be affected by the above-mentioned subsidence, and therefore will not be tilted or damaged.

なお、前記のように水中構造物の構築が終了した後に、
水中構造物の一側に裏込め材6を盛り上げ、さらに土砂
7を積み上げたうえ、これらの上面に舗装置を施して海
岸とし、前記水中構造物を護岸堤とすることができる。
In addition, after the construction of the underwater structure is completed as described above,
Backfilling material 6 is piled up on one side of the underwater structure, earth and sand 7 is further piled up, and the upper surface of these materials is paved to form a seashore, so that the underwater structure can be used as a seawall.

第6図は第2実施例を示す図であり、上部構造体上0の
下部の幅を拡大して重量の増大と転倒モーメントに対す
る反力の増大を図る。ここで、側版13は上部側版13
aと下部側版13bとに区分され、また下部の幅広部の
上面板13cが配置されて、下部側版13bと上面板1
3cとは、陸上において予め下部構造体10に固定して
おくものとする。従って、上部側版13aが前記第1実
施例の側版13と同様にして下部構造体10に取付けら
れる。また、この実施例では上版24の幅を若干広くし
ている。他の構造と作用とは第1実施例と同様である。
FIG. 6 is a diagram showing a second embodiment, in which the width of the lower part of the upper structure is expanded to increase the weight and the reaction force against the overturning moment. Here, the side plate 13 is the upper side plate 13.
a and a lower side plate 13b, and a lower wide part top plate 13c is arranged, so that the lower side plate 13b and the top plate 1
3c shall be fixed to the lower structure 10 in advance on land. Therefore, the upper side plate 13a is attached to the lower structure 10 in the same manner as the side plate 13 of the first embodiment. Further, in this embodiment, the width of the upper plate 24 is made slightly wider. The other structure and operation are the same as in the first embodiment.

なお、前記両実施例は、所定海域に構築するものとした
が、これらの構造物を河川、沼湖等に構築してもよいこ
とは勿論であり、また下部鞘管11、上部鞘管21.下
部骨組」2.上部骨組22゜杭体4の材料として鋼材を
使用したが、他の金属又は非金属材料を使用することが
できることもまた勿論である。
In both of the above embodiments, it is assumed that these structures are constructed in a predetermined sea area, but it goes without saying that these structures may be constructed in rivers, swamps, lakes, etc. .. "Lower frame" 2. Although steel is used as the material for the upper frame 22° pile body 4, it is of course possible to use other metal or non-metal materials.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

以上説明したように、この発明にあっては、杭体の施工
が容易且つ正確であるから水中構造物の構築を効率よく
行うことができる。
As explained above, in the present invention, the construction of the pile body is easy and accurate, so that the underwater structure can be constructed efficiently.

また、下部構造体は、杭体に下部鞘管において遊嵌され
た状態で、下部構造体の自重と前記函体内に充填された
中詰め材の重量とにより重量体として基礎地盤に固定さ
れるから、前記重量体として基礎地盤との間の摩擦力と
転倒反力を得る一方、杭体により水平抵抗力を得ること
ができる。従って波力や土圧力等に基づ(横力に対して
は前記摩擦力と水平抵抗力とによって構築物を支持し、
上部に与えられた横力に基づく転倒力に対しては前記転
倒反力によって構築物を支持するから、強度の高い水中
構造物とすることができる効果がある。
In addition, the lower structure is loosely fitted to the pile body at the lower sheath pipe, and is fixed to the foundation ground as a heavy body by the own weight of the lower structure and the weight of the filling material filled in the box. Therefore, while the heavy body provides the frictional force with the foundation ground and the overturning reaction force, the pile body can provide the horizontal resistance force. Therefore, based on wave force, earth pressure, etc. (for lateral force, the structure is supported by the frictional force and horizontal resistance force,
Since the structure is supported by the overturning reaction force against the overturning force based on the lateral force applied to the upper part, it is possible to obtain an underwater structure with high strength.

さらに、下部構造体が地盤沈下により沈下しても、下部
構造体は杭体に遊嵌されているために下部構造体のみは
沈下するものの、上部構造体は下部構造体とは分離され
且つ前記杭体に固定されて支持されるため、前記沈下の
影響を受けることがなく、従って傾いたり破損すること
がないから、耐久力のある水中構造物とすることができ
る効果もある。
Furthermore, even if the lower structure sinks due to ground subsidence, only the lower structure will sink because it is loosely fitted into the pile body, but the upper structure is separated from the lower structure and the above-mentioned Since it is fixed and supported by the pile body, it is not affected by the above-mentioned subsidence, and therefore, it does not tilt or break, which has the effect of making it a durable underwater structure.

上版を上部構造体上に現場で施工する場合には、その施
工前に中詰め材の充填を行うことができるから、中詰め
材充填作業が円滑となり、また上版の施工を陸上におい
て予め行う場合には水上での作業が少なくなるから作業
性がよい。また、側版を陸上において予め下部骨組の側
面に取付けることにより函体を陸上において製作してお
けば、これも水上での作業が少なくなるから作業性の向
上になる。
When constructing the upper slab on the superstructure on-site, filling material can be filled in before construction, making the filling work smoother. If this is done, the work efficiency is good because there is less work to do on the water. Furthermore, if the box is manufactured on land by attaching the side plates to the sides of the lower frame in advance on land, the work efficiency will be improved since there will be less work on the water.

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

第1図〜第4図は夫々水中構造物の構築手順を示す断面
図であり、特に第4図は水中構造物の構造を示す断面図
でもある。第5図は水中構造物と外力との関係を示す模
式図であり、第6図は水中構造物の他の例を示す断面図
である。第7図(a) (b)は従来例を示す説明図、
第8図は他の従来例を示す説明図である。 ■・・・基礎地盤、4・・・杭体、5・・・中詰め材、
10・・・下部構造体、11・・・下部鞘管、12・・
・下部骨組、13・・・側版、14・・・底版、20・
・・上部構造体、21・・・上部鞘管、22・・・上部
骨組、24・・・上版、30・・・重量体。 第 図 第 図
1 to 4 are sectional views showing the construction procedure of the underwater structure, and especially FIG. 4 is a sectional view showing the structure of the underwater structure. FIG. 5 is a schematic diagram showing the relationship between an underwater structure and an external force, and FIG. 6 is a sectional view showing another example of the underwater structure. FIGS. 7(a) and 7(b) are explanatory diagrams showing conventional examples,
FIG. 8 is an explanatory diagram showing another conventional example. ■... Foundation ground, 4... Pile body, 5... Filling material,
10... Lower structure, 11... Lower sheath tube, 12...
・Lower frame, 13... Side plate, 14... Bottom plate, 20.
... Upper structure, 21... Upper sheath pipe, 22... Upper frame, 24... Upper plate, 30... Weight body. Figure Figure

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)水底の基礎地盤に立設される複数の下部鞘管と、
これらの下部鞘管の間を連結してなる下部骨組と、下部
骨組の側面を囲んで取付けられる側版と、下部骨組の下
側に取付けられて前記側版とともに函体を構成する底版
と、により下部構造体を構成するとともに、前記各下部
鞘管の上に夫々配置される複数の上部鞘管と、これらの
上部鞘管の間を連結してなる上部骨組と、上部骨組の上
側に配置される上版と、により上部構造体を構成し、 これら上下の構造体は、上下の対をなす鞘管内部に挿通
され且つ下部が水底に打ち込まれた杭体を有するととも
に、下部構造体は前記杭体に下部鞘管において遊嵌され
且つ下部構造体の自重と前記函体内に充填された中詰め
材の重量とにより基礎地盤に固定されて重量体をなし、
上部構造体は前記杭体に固定されて支持される構造とし
たことを特徴とする水中構造物。
(1) A plurality of lower sheath pipes erected on the foundation ground at the bottom of the water,
A lower frame formed by connecting these lower sheath pipes, a side plate attached to surround the side surface of the lower frame, a bottom plate attached to the lower side of the lower frame and forming a box together with the side plates; constitutes a lower structure, and a plurality of upper sheath tubes respectively arranged above each of the lower sheath tubes, an upper skeleton formed by connecting these upper sheath tubes, and arranged above the upper skeleton. These upper and lower structures have pile bodies that are inserted into the upper and lower pairs of sheath pipes and whose lower parts are driven into the bottom of the water, and the lower structure is A heavy body is formed by being loosely fitted into the pile body in a lower sheath pipe and fixed to the foundation ground by the weight of the lower structure and the weight of the filling material filled in the box body,
An underwater structure characterized in that the upper structure is fixed to and supported by the pile body.
(2)軸が上下方向を向く複数の下部鞘管と、各下部鞘
管の上に夫々配置される複数の上部鞘管とを上下連結し
、各下部鞘管の間を下部骨組で連結するとともに各上部
鞘管の間を上部骨組で連結し、さらに下部骨組の下側に
底版を取付けて、陸上において構造体を製作し、この構
造体を所定水域に運搬して水底の基礎地盤に沈設し、し
かる後、上下に連結された鞘管の上端から杭体を挿入し
、前記鞘管内面を案内面として杭体の下部を基礎地盤に
打ち込み、下部骨組の側面を囲んで側版を取付けて前記
底版とともに函体を構成し、この函体内に中詰め材を充
填するとともに、上下の鞘管の連結を解除し且つ上部鞘
管を杭体に固着して上部骨組と上部鞘管を杭体に支持さ
せ、以て、中詰め材及び前記各材料の重量により基礎地
盤との間の摩擦力と転倒反力を得るとともに杭体により
水平抵抗力を得ることを特徴とする水中構造物の構築方
法。
(2) A plurality of lower sheath tubes whose axes face in the vertical direction and a plurality of upper sheath tubes arranged above each lower sheath tube are vertically connected, and each lower sheath tube is connected by a lower framework. At the same time, each upper sheath pipe is connected by an upper frame, and a bottom plate is attached to the lower side of the lower frame, a structure is manufactured on land, and this structure is transported to a designated water area and sunk into the foundation ground at the bottom of the water. After that, a pile body is inserted from the upper end of the sheath pipe that is connected up and down, and the lower part of the pile body is driven into the foundation ground using the inner surface of the sheath pipe as a guide surface, and the side slab is attached by surrounding the side of the lower frame. A box is formed together with the bottom plate, and the box is filled with filling material, and the connection between the upper and lower sheath pipes is released, and the upper sheath pipe is fixed to the pile body, and the upper frame and the upper sheath pipe are attached to the pile. An underwater structure characterized by being supported by the body, and thereby obtaining frictional force and overturning reaction force with the foundation ground by the weight of the filling material and each of the above-mentioned materials, and obtaining horizontal resistance force by the pile body. Construction method.
(3)上版を、上部骨組の上面に、陸上において又は上
部骨組を杭体に支持させた後に設けることを特徴とする
第2請求項記載の水中構造物の構築方法。
(3) The method for constructing an underwater structure according to claim 2, characterized in that the upper plate is provided on the upper surface of the upper frame on land or after the upper frame is supported by pile bodies.
(4)沈設してから側版を下部骨組の側面に取付けるこ
とに代えて、側版を陸上において予め下部骨組の側面に
取付けることにより、函体を陸上において製作しておく
ことを特徴とする第2又は第3請求項記載の水中構造物
の構築方法。
(4) Instead of attaching the side plates to the sides of the lower frame after sinking, the box is manufactured on land by attaching the side plates to the sides of the lower frame in advance on land. A method for constructing an underwater structure according to claim 2 or 3.
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