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地盤改良・基礎工事

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基礎の耐震性向上とは?課題と対策・製品を解説

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基礎工法における基礎の耐震性向上とは?

基礎工法の基礎の耐震性向上とは、地震発生時に建物が倒壊したり、損傷を受けたりするリスクを低減するために、建物の基礎部分の構造や材料、施工方法を強化・改良することです。これにより、地震の揺れや地盤の変動に強く、安全性の高い建物を実現することを目指します。

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工法紹介『STBC-SR II場所打ち鋼管コンクリート杭工法』
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コンクリートとの一体性に優れた突起(溶接成型突起)を鋼管内面に設けた鋼管を使用する場所打ちコンクリート杭。
突起は鋼管下部、または上下部に設けた2種類のタイプから選択が可能です。設計条件に応じ選択が可能で、低コスト、高品質を実現します。

一般財団法人日本建築センター評定取得
・BCJ F-560(平成2年7月31日) 
・BCJ評定-FD0416-03(平成28年1月29日)

<特長>
■耐震性…大きな曲げ抵抗と保有耐力。地震時の安全性に優れています。
■経済性…高い設計自由度で、設計条件に応じた構造タイプの選択が可能。
■環境に配慮…杭径をスリムにできるため、排出残土が低減。

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください

先端拡大根固め鋼管杭工法『TN-X』
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『TN-X』は、油圧式の拡縮掘削ヘッドにより、杭先端部に最大2,400mmの
根固め球根を築造することで、大きな支持力が得られる高支持力鋼管杭工法です。

主に、大きな杭耐力を必要とする大型物流倉庫、庁舎、病院、空港施設などの
重要建築構造物に採用されています。

【特長】
■高い支持力を発揮
■鋼管杭による高い耐震性能を発揮
■長尺施工可能な中掘工法を採用
■残土量の少ない工法
■徹底した品質管理を実現

※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

杭頭半固定接合法『キャプテンパイル工法(CTP工法)』
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『キャプテンパイル工法(CTP工法)』は、場所打ちコンクリート杭と基礎部の
接合状態(固定度)を設計者が調整できる工法です。

杭頭に発生する地震時の応力が小さくなるため、杭材の損傷が低減できます。

地震時に生じる上部構造からのせん断力は、PCリングを介して杭に伝達し、
引張定着筋を配置することにより杭に生じる引き抜き力にも対応可能です。

【特長】
■耐震性の向上
■基礎の合理化
■施工性と品質の向上
■全ての建物用途、構造種別等に適用可能
■適用杭種は場所打ちコンクリート杭(杭径800φ~3000φ)

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

縦型2槽グラウトミキサー インバータ変速 OKZ-160V
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アンカー・ロックボルトなどのセメントミルク注入工事に使用するミキサーとアジテータが上下2槽のタイプは、省スペースが最大のメリットでありました。しかし、下槽へのアクセスが困難で、洗浄やメンテナンス時に上槽を外す必要があり、手間を要していました。

岡三機工の縦型2槽グラウトミキサー『OKZ-160V』は、下槽と上槽をずらして配置することで、アジテータに対するアクセスが大幅に向上し、上槽を外さず簡単に下槽の洗浄・メンテナンスが可能になったグラウトミキサーです。

【特長】
■実用新案登録第3231362号
 新形状セパレート・ゲートバッフル搭載
■十分なミキシングを実現!
■洗浄やメンテナンスが簡単に!
■ミキサーとアジテータで独立した変速が可能!
■アジテータをミキシングに使用することも可能!
■制御盤を材料のダレやトビハネから守る防汚カバーを標準装備!

※詳細はPDFをダウンロード頂くかお気軽にお問い合わせください。

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基礎工法における基礎の耐震性向上

基礎工法における基礎の耐震性向上とは?

基礎工法の基礎の耐震性向上とは、地震発生時に建物が倒壊したり、損傷を受けたりするリスクを低減するために、建物の基礎部分の構造や材料、施工方法を強化・改良することです。これにより、地震の揺れや地盤の変動に強く、安全性の高い建物を実現することを目指します。

​課題

既存基礎の強度不足

古い建物や、過去の基準で施工された基礎は、現在の耐震基準を満たしていない場合があり、地震の際に十分な強度を発揮できない可能性があります。

地盤の液状化リスク

軟弱な地盤や埋立地などでは、地震時に地盤が液状化し、基礎が沈下したり傾斜したりするリスクがあり、建物の安全性を著しく低下させます。

設計・施工のばらつき

基礎の設計や施工において、専門知識や技術の不足、あるいは施工管理の不備があると、想定される耐震性能が十分に発揮されないことがあります。

コストと工期の制約

耐震性向上には、追加の材料や高度な技術が必要となり、それに伴うコスト増加や工期の延長が、導入の障壁となる場合があります。

​対策

基礎構造の強化・補強

既存の基礎に鉄筋を追加したり、コンクリートを増し打ちしたり、あるいは免震・制震装置を設置することで、地震エネルギーの吸収能力を高めます。

地盤改良技術の適用

柱状改良、薬液注入、表層改良などの地盤改良工法により、地盤の強度や支持力を向上させ、液状化のリスクを低減します。

高度な設計・施工管理

最新の耐震基準に基づいた精密な設計と、熟練した技術者による徹底した施工管理により、基礎の品質と性能を確保します。

工法・材料の最適化

コストパフォーマンスに優れた工法や、軽量かつ高強度な材料の選定、プレハブ化などの工夫により、経済性と工期を両立させます。

​対策に役立つ製品例

高強度鉄筋補強材

従来の鉄筋よりも高い強度と耐久性を持つ補強材で、基礎の断面積を増やさずに耐震性を向上させることができます。

地盤安定化用注入材

地盤に注入することで、土粒子を固め、強度と透水性を改善し、液状化を防ぐ効果を発揮します。

免震・制震ダンパーシステム

地震の揺れを吸収・減衰させる装置で、基礎と建物の間に設置することで、建物への揺れの伝達を軽減します。

高機能型基礎工法キット

設計・施工の標準化と部材のプレハブ化により、品質の均一化と工期短縮を実現し、経済的に耐震性を向上させるための部材セットです。

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