JPH08193336A - Foundation structure - Google Patents

Foundation structure

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JPH08193336A
JPH08193336A JP7020899A JP2089995A JPH08193336A JP H08193336 A JPH08193336 A JP H08193336A JP 7020899 A JP7020899 A JP 7020899A JP 2089995 A JP2089995 A JP 2089995A JP H08193336 A JPH08193336 A JP H08193336A
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JP
Japan
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slab
floor slab
foundation
footing
pressure resistant
Prior art date
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Pending
Application number
JP7020899A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Koichi Tamura
幸一 田村
Katsuzo Ohata
克三 大畑
Renchienaa Maaku
レンチェナー マーク
Akiko Minamino
晶子 南野
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.)
Taisei Corp
Original Assignee
Taisei Corp
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Filing date
Publication date
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Publication of JPH08193336A publication Critical patent/JPH08193336A/en
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Abstract

PURPOSE: To make it possible to resist more effectively against a stress acting in the vertical and horizontal direction and shorten a construction period and reduce a building cost by mounting a tendon at least either a floor slab or a pressure resistant slab and introducing a prestress. CONSTITUTION: Underground beams are spanned between footings 10 installed on a ground where each of post 12 is erected on the footings 10. A floor slab 13 and a pressure resistant slab 14 are constructed on the upper and lower parts of underground beams 11 while small beams or a wall 15, which are adapted to support the load of the floor slab 13, are further constructed at a specified position between the floor slab 13 and the pressure resistant slab 14. A plurality of tendons 16 and 17 to n are laid out inside the floor slab 13 and the pressure resistant slab 14 orthogonally to the extending direction of the underground beams so as to introduce a prestress by their straining, thereby allowing the prestressed floor slab 13 and pressure resistant slab 14 to share bending stresses acting on the foundation structure in the vertical and horizontal directions by way of the tendons 16 and 17 and n. It is also arranged to omit the underground beams between the footings 10 in the extending direction of the tendons 16, and 17 to n.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、各種建築物において、
その最下層部分を構成する基礎構造に関するものであ
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to various buildings,
It relates to the basic structure that constitutes the lowermost layer portion.

【0002】[0002]

【従来の技術】周知のように、各種の建築物の最下層部
には、柱を介して伝えられる上部構造からの荷重を地盤
上に支持するための架構である基礎が構築されている。
図7および図8は、従来のこの種の基礎構造を示すもの
で、図中符号1が地盤内に打設された基礎杭である。こ
の基礎杭1の上面には、各々フーチング2が配設されて
おり、各フーチング2上には柱3が立設されている。そ
して、これらフーチング2、2間には、X−Y方向に向
けて地中梁4が架け渡され、さらにこれら地中梁4、4
間には、必要に応じて小梁5が配設されている。そし
て、これらフーチング2…、地中梁4…および小梁5…
の上下部には、それぞれ床スラブ6および耐圧スラブ7
が構築されている。
2. Description of the Related Art As is well known, a foundation, which is a frame for supporting a load from an upper structure transmitted through a column on the ground, is constructed at the bottom of various buildings.
FIG. 7 and FIG. 8 show a conventional foundation structure of this type, in which reference numeral 1 is a foundation pile driven into the ground. Footings 2 are arranged on the upper surfaces of the foundation piles 1, and pillars 3 are erected on the footings 2. Then, an underground beam 4 is bridged between the footings 2 and 2 in the XY direction, and further, the underground beams 4 and 4 are provided.
A beam 5 is arranged between the two, if necessary. Then, these footings 2, ..., Underground beams 4, ...
A floor slab 6 and a pressure-resistant slab 7 are provided at the upper and lower portions, respectively.
Is being built.

【0003】上記構成からなる基礎構造においては、柱
3を介して伝えられる上部構造からの垂直荷重を、フー
チング2および基礎杭1によって地盤上に支持するとと
もに、地震荷重や柱と杭との偏芯曲げ等によって柱3の
脚部に作用する応力に対して、上記フーチング2、2間
に架け渡された地中梁4によって抵抗するようになって
いる。
In the foundation structure having the above-mentioned structure, the vertical load from the superstructure transmitted through the pillar 3 is supported on the ground by the footing 2 and the foundation pile 1, and the seismic load and the deviation between the pillar and the pile are provided. The underground beam 4 bridged between the footings 2 and 2 resists the stress acting on the leg portion of the column 3 due to core bending or the like.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】このように、上記従来
の基礎構造は、自重の非常に大きい建築物の垂直荷重お
よび水平荷重を支持する架構であることから、充分な配
筋を行なう必要があるとともに、多量のコンクリートを
要し、よってその構築に多大の手間と工期を要するとい
った問題点がある。また、特に建築物の外周等におい
て、柱3の軸線よりも基礎杭1の軸線が上記建築物の内
方側に寸法eだけ偏芯している場合には、図9に示すよ
うに、柱3に作用する垂直荷重PL と、基礎杭1から作
用する反力PV とによって地中梁4の端部に曲げモーメ
ントM=PL ×eが作用するため、これに抗すべく上記
地中梁4の断面を大きく採るとともに配筋量を増加させ
る必要があり、この結果建築費用の増大を招くととも
に、より一層当該基礎構造の構築に手間と工期を要する
という問題点があった。
As described above, since the above-mentioned conventional foundation structure is a frame for supporting vertical load and horizontal load of a building having a very large weight, it is necessary to perform sufficient bar arrangement. In addition, there is a problem in that a large amount of concrete is required, and thus it takes a lot of time and work to build it. In addition, especially in the outer periphery of the building or the like, when the axis of the foundation pile 1 is eccentric toward the inner side of the building by a dimension e with respect to the axis of the pillar 3, as shown in FIG. The bending moment M = PL × e acts on the end of the underground beam 4 due to the vertical load PL acting on 3 and the reaction force PV acting on the foundation pile 1. It is necessary to take a large cross section and increase the amount of reinforcement, which results in an increase in construction cost and further labor and construction time to construct the basic structure.

【0005】本発明は、上記従来の基礎構造が有する課
題を有効に解決すべくなされたもので、簡易な構造で、
かつ垂直方向および水平方向に作用する応力に対して効
果的に抵抗することができ、よって工期の短縮化と建築
費の低減化を併せて図ることが可能となる基礎構造を提
供することを目的とするものである。
The present invention has been made to effectively solve the problems of the above-mentioned conventional basic structure, and has a simple structure.
In addition, it is possible to effectively resist the stress acting in the vertical direction and the horizontal direction, and thus to provide a foundation structure that can shorten the construction period and the construction cost at the same time. It is what

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、請求項1に記載の本発明に係る基礎構造は、地盤上
に配設されたフーチングの床スラブと耐圧スラブとの少
なくとも一方に、緊張材を配設することによってプレス
トレスを導入したことを特徴とするものである。ここ
で、請求項2に記載の発明は、上記請求項1に記載の発
明の一実施態様であり、上記請求項1に記載のフーチン
グ上に柱が立設され、上記柱間に向けた一の方向に地中
梁が配設されるとともに、上記フーチングの床スラブと
耐圧スラブとの少なくとも一方に、上記地中梁の延在方
向と直交する方向に緊張材が配設されることによりプレ
ストレスが導入されていることを特徴とするものであ
る。
In order to solve the above problems, the foundation structure according to the present invention according to claim 1 is provided in at least one of a floor slab of footing and a pressure slab arranged on the ground. It is characterized in that the prestress is introduced by disposing the tension material. Here, the invention described in claim 2 is an embodiment of the invention described in claim 1 above, in which pillars are erected on the footing described in claim 1, and And the tension members are arranged in at least one of the floor slab and the pressure-proof slab of the footing in the direction orthogonal to the extending direction of the underground beam. It is characterized by the introduction of stress.

【0007】さらに、請求項3に記載の発明は、上記請
求項1または2に記載の発明において、上記フーチング
が上記地盤に打設された基礎杭によって支持され、かつ
上記基礎杭の軸線が柱の軸線よりも上記緊張材の延在方
向の内方に偏芯している場合に、上記床スラブに上記緊
張材を配設したことを特徴とするものである。
Further, in the invention described in claim 3, in the invention described in claim 1 or 2, the footing is supported by a foundation pile placed in the ground, and the axis of the foundation pile is a pillar. When the eccentric member is eccentric to the inner side of the tension member in the extending direction of the tension member, the tension member is arranged on the floor slab.

【0008】[0008]

【作用】請求項1およびその一実施態様である請求項2
に記載の基礎構造によれば、当該基礎構造に作用する垂
直および水平方向の曲げ応力を、緊張材を介してプレス
トレスが導入された上記床スラブおよび/または耐圧ス
ラブによって負担させることにより、当該緊張材の延在
方向に向けた地中梁を省略することが可能となる。加え
て、上記床スラブに緊張材を配設した場合には、当該床
スラブの強度が高められてより大きな鉛直方向の荷重も
負担することができるため、上記緊張材と直交する方向
においても、従来の小梁に代えて配筋のより簡便な壁構
造にすることが可能になる。以上の結果、全体として基
礎構造がより簡易となり、よって所要の鉄筋量およびコ
ンクリートを削減することが可能になるとともに、延い
ては基礎構造の構築に要する手間を低減化させて工期の
短縮化と建築費の低減化を併せて図ることが可能とな
る。
(Function) Claim 1 and one embodiment thereof.
According to the foundation structure described in (1), by causing bending stress in the vertical and horizontal directions acting on the foundation structure to be borne by the floor slab and / or the pressure slab to which the prestress is introduced via the tension member, It is possible to omit the underground beam directed in the extending direction of the tension member. In addition, when the tension member is arranged on the floor slab, the strength of the floor slab can be increased and a larger vertical load can be loaded, and therefore, even in the direction orthogonal to the tension member. It is possible to replace the conventional beam with a simpler wall structure of bar arrangement. As a result, the foundation structure becomes simpler as a whole, and it is possible to reduce the required amount of rebar and concrete, and in turn reduce the labor required to construct the foundation structure and shorten the construction period. It is possible to reduce the construction cost at the same time.

【0009】特に、請求項3に記載の基礎構造のよう
に、例えば建築物の外周等において基礎杭の軸線が柱の
軸線よりも上記緊張材の延在方向の内方に偏芯している
場合においても、上記床スラブに緊張材を配設すること
により、柱に作用する垂直荷重と、基礎杭から作用する
反力とによって生じる曲げモーメントに対して、上記床
スラブに配設した緊張材による耐引張り力と、耐圧スラ
ブの耐圧縮力とによって抵抗することが可能となるた
め、同様に緊張材の延在方向において地中梁を省略する
ことができる。さらに、建築物の規模や基礎杭の打設数
等の所要の条件下においては、上記耐圧スラブの耐圧縮
力に代えて上記基礎杭の水平抵抗によって上記モーメン
トに抵抗することも可能であるため、この場合には上記
耐圧スラブも省略することが可能となる。
In particular, as in the foundation structure according to claim 3, the axis of the foundation pile is eccentric inward in the extending direction of the tension member with respect to the axis of the pillar, for example, on the outer periphery of the building. Even in the case, by disposing the tension member on the floor slab, the tension member disposed on the floor slab against the bending moment generated by the vertical load acting on the column and the reaction force acting from the foundation pile. Since it becomes possible to resist by the pulling resistance due to and the compression resistance of the pressure resistant slab, it is possible to omit the underground beam in the extending direction of the tension member as well. Furthermore, under the required conditions such as the scale of the building and the number of foundation piles to be placed, it is possible to resist the moment by the horizontal resistance of the foundation pile instead of the compressive resistance of the pressure slab. In this case, the pressure resistant slab can be omitted.

【0010】[0010]

【実施例1】図1および図2は、本発明の基礎構造の第
一実施例を示すもので、図中符号10は、地盤上の所定
位置に配設されて直接基礎となるフーチングである。上
記各フーチング10間には、図中Y方向に地中梁11が
架け渡されており、また上記フーチング10上には、各
々柱12が立設されている。そして、上記フーチング1
0および地中梁11の上下部には、それぞれ床スラブ1
3および耐圧スラブ14が構築され、さらにこれら床ス
ラブ13と耐圧スラブ14との間の所定位置には、上記
床スラブ13上の荷重を支持するための小梁または壁1
5が構築されている。そして、上記床スラブ13および
耐圧スラブ14は、それぞれの内部に、上記地中梁11
の延在方向と直交する図中X方向に複数の緊張材16
…、17…が配設されて緊張されることによりプレスト
レスが導入されている。ここで、上記緊張材16…、1
7…は、隣接するフーチング10間に、それぞれ複数本
(図では5本)が互に平行に配設されている。
Embodiment 1 FIGS. 1 and 2 show a first embodiment of the basic structure of the present invention. In the drawings, reference numeral 10 is a footing which is arranged at a predetermined position on the ground and serves as a direct foundation. . An underground girder 11 is bridged between the footings 10 in the Y direction in the drawing, and pillars 12 are erected on the footings 10. And the footing 1 above
The floor slab 1 is attached to the upper and lower parts of 0 and underground beam 11, respectively.
3 and the pressure slab 14 are constructed, and at a predetermined position between the floor slab 13 and the pressure slab 14, a beam or wall 1 for supporting a load on the floor slab 13 is provided.
5 are built. The floor slab 13 and the pressure-resistant slab 14 are provided in the interior of the underground beam 11 respectively.
A plurality of tension members 16 in the X direction orthogonal to the extending direction of the
.., 17 ... are provided and prestressed by being strained. Here, the tension member 16 ... 1
.. are arranged in parallel with each other between the adjacent footings 10.

【0011】上記構成からなる基礎構造においては、基
礎構造に作用する垂直および水平方向の曲げ応力を、緊
張材16…、17…を介してプレストレスが導入された
上記床スラブ13および耐圧スラブ14によって負担さ
せることができるため、上記緊張材16…、17…が延
在する図中X方向に向けて、フーチング10、10間の
地中梁を省略することができる。したがって、上述した
従来の基礎構造よりも構造が一層簡易になり、よって所
要の鉄筋量およびコンクリートを削減することが可能に
なる。加えて、上記緊張材16、17によって床スラブ
13および耐圧スラブ14の強度が高められる結果、上
記緊張材16、17の延在方向と直交する図中Y方向に
おいても、従来の大きな小梁に代えて、床スラブ13上
の荷重を支持するためのより小さな小梁または壁15を
構築すれば充分であり、場合によってはこれらを無くす
こともできるため、より構造を簡易なものにすることが
できる。したがって、上記基礎構造によれば、従来のも
のと比較してその構築に要する手間を大幅に低減化させ
て工期の短縮化と建築費の低減化とを図ることが可能と
なる。
In the foundation structure having the above structure, the floor slab 13 and the pressure slab 14 in which vertical and horizontal bending stresses acting on the foundation structure are prestressed through the tension members 16 ... It is possible to omit the underground beams between the footings 10 and 10 in the X direction in the drawing in which the tension members 16 ... Therefore, the structure is simpler than that of the conventional foundation structure described above, and thus it becomes possible to reduce the required amount of reinforcing bars and concrete. In addition, as a result of the strength of the floor slab 13 and the pressure-proof slab 14 being increased by the tension members 16 and 17, even in the Y direction in the drawing, which is orthogonal to the extending direction of the tension members 16 and 17, a conventional large beam is formed. Alternatively, it is sufficient to build smaller beam or wall 15 to support the load on the floor slab 13, and in some cases they can be eliminated, thus simplifying the structure. it can. Therefore, according to the above-mentioned basic structure, it is possible to significantly reduce the time and effort required for the construction, and to shorten the construction period and the construction cost as compared with the conventional structure.

【0012】[0012]

【実施例2】図3および図4は、本発明の基礎構造の第
二実施例を示すもので、図1および2に示したものと同
一構成部分には、同一符号を付してその説明を省略す
る。図3および図4において、この例の基礎構造では、
地盤の所定位置に基礎杭20が打設され、各基礎杭20
の上面に上記フーチング10が配設されている。そし
て、図中X方向に柱12間の2スパンにわたって、上記
フーチング10間に床スラブ13および耐圧スラブ14
が連続して構築されており、これら床スラブ13および
耐圧スラブ14は、それぞれ1スパン毎に挿通された緊
張材21、22および23、24によってプレストレス
が導入されている。ちなみに、上記緊張材21、22、
23、24は、互いの端部21a、22a、23a、2
4aが重複する位置において、それぞれ床スラブ13ま
たは耐圧スラブ14の上面側に抜出されて緊張力が加え
られており、これにより上記床スラブ13および耐圧ス
ラブ14は、それぞれ上記X方向の2スパン間に向け
て、連続してプレストレスが導入されている。
[Embodiment 2] FIGS. 3 and 4 show a second embodiment of the basic structure of the present invention. The same components as those shown in FIGS. Is omitted. 3 and 4, in the basic structure of this example,
The foundation piles 20 are placed at predetermined positions on the ground, and each foundation pile 20
The footing 10 is disposed on the upper surface of the. The floor slab 13 and the pressure slab 14 are provided between the footings 10 over two spans between the columns 12 in the X direction in the figure.
Are continuously constructed, and the floor slab 13 and the pressure-proof slab 14 are prestressed by the tension members 21, 22 and 23, 24 inserted for each span, respectively. By the way, the tension members 21 and 22,
23 and 24 are ends 21a, 22a, 23a and 2 of each other.
At the position where 4a overlaps, the floor slab 13 or the pressure proof slab 14 is pulled out to the upper surface side and a tension force is applied thereto, whereby the floor slab 13 and the pressure proof slab 14 are respectively separated by two spans in the X direction. Prestress is continuously introduced in the meantime.

【0013】したがって、この例の基礎構造によれば、
上記第一実施例に示したものと同様の作用効果が得られ
る他、さらに床スラブ13および耐圧スラブ14が複数
のスパンにわたって連続に構築されている場合において
も、1スパン毎に緊張材21、22、23、24を挿通
してプレストレス導入することにより、これら複数のス
パンの全長にわたって床スラブ13および耐圧スラブ1
4の強度を高めることができるため、よって上記緊張材
21、22、23、24が延在するX方向の複数のスパ
ン間において、地中梁を省略することができるといった
作用効果が得られる。
Therefore, according to the basic structure of this example,
In addition to the same operational effects as those shown in the first embodiment described above, also in the case where the floor slab 13 and the pressure-resistant slab 14 are continuously constructed over a plurality of spans, the tension member 21, for each span, The floor slab 13 and the pressure slab 1 are provided over the entire length of the plurality of spans by inserting prestress through the wires 22, 23, and 24.
Since the strength of No. 4 can be increased, therefore, an effect that the underground beam can be omitted between the plurality of spans in the X direction in which the tension members 21, 22, 23, 24 extend is obtained.

【0014】[0014]

【実施例3】図5および図6は、本発明の基礎構造の第
三実施例を示すもので、同様にして図1〜図4に示した
ものと同一構成部分には、同一符号を付してその説明を
省略する。図5および図6において、この例の基礎構造
においては、上記フーチング10が、地盤に打設された
基礎杭20a、20bによって支持されるとともに、こ
の建築物の外周側に位置する基礎杭20aにおける軸線
が、フーチング10上に立設された柱12の軸線より
も、当該建築物の内方側に偏芯した位置になるように構
築されている。そして、この例の基礎構造においては、
床スラブ13のみに緊張材21、22が配設されてプレ
ストレスが導入されている。なお、図中符号25は、上
記フーチング10内に配筋された鉄筋を示すものであ
る。
[Third Embodiment] FIGS. 5 and 6 show a third embodiment of the basic structure of the present invention. Similarly, the same components as those shown in FIGS. 1 to 4 are designated by the same reference numerals. And its description is omitted. 5 and 6, in the foundation structure of this example, the footing 10 is supported by foundation piles 20a and 20b driven in the ground, and in the foundation pile 20a located on the outer peripheral side of this building. It is constructed so that the axis line is eccentric to the inner side of the building than the axis line of the column 12 erected on the footing 10. And in the basic structure of this example,
The tension members 21 and 22 are provided only in the floor slab 13 to introduce prestress. Reference numeral 25 in the drawing indicates a reinforcing bar arranged in the footing 10.

【0015】この例の基礎構造にあっても、上記床スラ
ブ13に緊張材21、22を配設しているので、柱12
に作用する垂直荷重PL と、基礎杭20aから作用する
反力PV とによって生じる曲げモーメント(PL ×e)
に対して、上記床スラブ13に配設した緊張材21、2
2による耐引張り力PU と、耐圧スラブ14自体の耐圧
縮力PD とによるモーメント(PU ×L)によって抵抗
することができるため、同様にして緊張材21、22の
延在方向である図中X方向において地中梁を省略するこ
とが可能となり、よって上記第一および第二実施例に示
したものと同様の作用効果を得ることができる。加え
て、建築物の規模や基礎杭20a、20bの打設数等の
所要の条件下においては、上記耐圧スラブ14の耐圧縮
力PD に代えて上記基礎杭20a、20bの水平抵抗に
よって上記モーメントに抵抗することも可能であるた
め、この場合には上記耐圧スラブ14も省略することが
できる。
Even in the basic structure of this example, since the tension members 21 and 22 are arranged on the floor slab 13, the pillar 12
Bending moment (PL x e) generated by vertical load PL acting on the pile and reaction force PV acting from the foundation pile 20a
On the other hand, the tension members 21, 2 arranged on the floor slab 13
Since it is possible to resist by the moment (PU × L) due to the pulling resistance force PU due to 2 and the compression resistance force PD of the pressure resistant slab 14 itself, the tension members 21 and 22 are similarly extended in the extending direction X in the figure. It is possible to omit the underground beam in the direction, so that the same effect as that of the first and second embodiments can be obtained. In addition, under the required conditions such as the scale of the building and the number of foundation piles 20a and 20b to be placed, the moment is caused by the horizontal resistance of the foundation piles 20a and 20b instead of the compression resistance PD of the pressure resistant slab 14. In this case, the pressure slab 14 can be omitted as well.

【0016】なお、上記実施例においては、いずれもフ
ーチング10が独立フーチングである場合について説明
したが、これに限るものではなく、上記フーチングとし
て複合フーチング等の用いた基礎構造に適用しても、同
様の作用効果を得ることが可能である。また、上記フー
チング10の床スラブ13および/または耐圧スラブ1
4のX方向にのみ緊張材16、17、21、22、2
3、24を配設したが、これに限らず、所要の箇所にお
いては、上記床スラブ13および/または耐圧スラブ1
4に、さらにY方向に向けて緊張材を配設してもよい。
Although the footing 10 is an independent footing in each of the above embodiments, the present invention is not limited to this, and the footing 10 may be applied to a basic structure such as a composite footing. It is possible to obtain the same effect. Further, the floor slab 13 and / or the pressure resistant slab 1 of the footing 10 described above.
Tension members 16, 17, 21, 22, 2 only in the X direction of 4
Although 3 and 24 are provided, the floor slab 13 and / or the pressure-proof slab 1 are not limited to this, and may be provided at required places.
4, a tension member may be arranged in the Y direction.

【0017】[0017]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1およびそ
の一実施態様である請求項2に記載の発明によれば、当
該基礎構造に作用する垂直および水平方向の曲げ応力
を、緊張材を介してプレストレスが導入された上記床ス
ラブおよび/または耐圧スラブによって負担させること
により、当該緊張材の延在方向において地中梁を省略す
ることができるため、基礎構造がより簡易構造となり、
よって所要の鉄筋量およびコンクリートを削減すること
が可能になるとともに、延いては基礎構造の構築に要す
る手間を低減化させて工期の短縮化と建築費の低減化を
図ることが可能となる。また、請求項3に記載の発明に
よれば、例えば建築物の外周等において基礎杭の軸線が
柱の軸線よりも上記緊張材の延在方向の内方に偏芯して
いる場合においても、上記床スラブに緊張材を配設する
ことにより、柱に作用する垂直荷重と、基礎杭から作用
する反力とによって生じる曲げモーメントに対して、上
記床スラブに配設した緊張材による耐引張り力と、耐圧
スラブの耐圧縮力とによって抵抗することが可能となる
ため、同様に緊張材の延在方向において地中梁を省略す
ることができる。
As described above, according to the invention of claim 1 and claim 2 which is one embodiment thereof, vertical and horizontal bending stresses acting on the foundation structure can be prevented by the tension member. By loading with the floor slab and / or pressure slab through which prestress is introduced through, since the underground beam can be omitted in the extending direction of the tension member, the basic structure becomes a simpler structure,
Therefore, it becomes possible to reduce the required amount of reinforcing steel and concrete, and further, it is possible to reduce the labor required for constructing the basic structure to shorten the construction period and the construction cost. Further, according to the invention described in claim 3, for example, even in the case where the axis of the foundation pile is eccentric inward in the extending direction of the tension member with respect to the axis of the pillar in the outer periphery of the building or the like, By arranging the tension members on the floor slab, the pulling force of the tension members arranged on the floor slab against the bending moment generated by the vertical load acting on the column and the reaction force acting from the foundation pile. Since it becomes possible to resist by the compressive resistance of the pressure resistant slab, it is possible to omit the underground beam in the extending direction of the tension member.

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

【図1】本発明の基礎構造の第一実施例を示す平面図で
ある。
FIG. 1 is a plan view showing a first embodiment of a basic structure of the present invention.

【図2】図1の縦断面図である。FIG. 2 is a longitudinal sectional view of FIG.

【図3】本発明の基礎構造の第二実施例を示す平面図で
ある。
FIG. 3 is a plan view showing a second embodiment of the basic structure of the present invention.

【図4】図4の縦断面図である。FIG. 4 is a vertical sectional view of FIG.

【図5】本発明の基礎構造の第三実施例を示す平面図で
ある。
FIG. 5 is a plan view showing a third embodiment of the basic structure of the present invention.

【図6】図5の縦断面図である。FIG. 6 is a vertical sectional view of FIG.

【図7】従来の基礎構造を示す平面図である。FIG. 7 is a plan view showing a conventional basic structure.

【図8】図7の縦断面図である。FIG. 8 is a vertical cross-sectional view of FIG.

【図9】基礎杭と柱との軸線が偏芯している場合に作用
する力を示す概念図である。
FIG. 9 is a conceptual diagram showing a force acting when the axes of the foundation pile and the pillar are eccentric.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10 フーチング 11 地中梁 12 柱 13 床スラブ 14 耐圧スラブ 16、17、21、22、23、24 緊張材 20、20a 基礎杭 10 Footing 11 Underground beam 12 Column 13 Floor slab 14 Pressure slab 16, 17, 21, 22, 23, 24 Tensile material 20, 20a Foundation pile

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 南野 晶子 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号 大成 建設株式会社内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Inventor Akiko Minamino 1-25-1 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo Taisei Corporation

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 地盤上にフーチングが配設され、このフ
ーチングの床スラブと耐圧スラブとの少なくとも一方
に、緊張材が配設されることによりプレストレスが導入
されていることを特徴とする基礎構造。
1. A foundation characterized in that a footing is arranged on the ground, and a prestress is introduced by disposing a tension member on at least one of a floor slab and a pressure slab of the footing. Construction.
【請求項2】 上記フーチング上に柱が立設され、上記
柱間に向けた一の方向に地中梁が配設されるとともに、
上記フーチングの上記床スラブと耐圧スラブとの少なく
とも一方に、上記地中梁の延在方向と直交する方向に緊
張材が配設されることによってプレストレスが導入され
ていることを特徴とする請求項1に記載の基礎構造。
2. A pillar is erected on the footing, and an underground beam is arranged in one direction toward the pillar, and
Pre-stress is introduced by disposing a tension member in at least one of the floor slab and the pressure slab of the footing in a direction orthogonal to the extending direction of the underground beam. The basic structure according to Item 1.
【請求項3】 上記フーチングが上記地盤に打設された
基礎杭によって支持され、かつ上記基礎杭の軸線が上記
柱の軸線よりも上記緊張材の延在方向の内方に偏芯して
いるとともに、上記床スラブに上記緊張材が配設されて
いることを特徴とする請求項1または2に記載の基礎構
造。
3. The footing is supported by a foundation pile cast in the ground, and the axis of the foundation pile is eccentric inward in the extending direction of the tendon rather than the axis of the pillar. A foundation structure according to claim 1 or 2, characterized in that the tendons are disposed on the floor slab.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002146960A (en) * 2000-11-17 2002-05-22 Shimizu Corp Floor structure for building
JP2006233630A (en) * 2005-02-25 2006-09-07 Okumura Corp Pile foundation structure of building
JP2017122333A (en) * 2016-01-06 2017-07-13 株式会社竹中工務店 Structure

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