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地盤改良・基礎工事

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振動抑制とは?課題と対策・製品を解説

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地盤改良・補強技術における振動抑制とは?

地盤改良・補強工事において、工事に伴って発生する振動を低減・管理すること。周辺環境への影響を最小限に抑え、安全かつ円滑な工事遂行を目指す。

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深礎工法

深礎工法
当社では、傾斜地や狭い場所でも施工可能な、人力掘削による 場所打ち杭工法の一種である『深礎工法』を取り扱っております。 掘削面やコンクリートの打設状況などを目で直接観察しなら ドライ施工ができ、無振動、無騒音であるところが最大級の特長です。 ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。 【特長】 ■人力掘削なので狭い場所でも施工できる(杭径はφ1200~∞) ■斜面上の施工が容易 ■地滑り対策としての防止杭工法に適している ■アンダーピニング工法に適している ■工場を稼動しながら、工場内での増改築工事が可能 など ※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ください。

地盤改良 トップベース(コマ)工法

地盤改良 トップベース(コマ)工法
現場での施工作業中に振動や騒音などの公害の発生が少なく環境への影響も小さいなどとても画期的な施工方法です。  【特徴】 ○極めて軟弱な地盤でも、上載荷重を安全に支えます ○沈下量を制御し不同沈下を防止します ●その他の機能や詳細については、カタログをダウンロードしてください。

地盤改良 スラリー噴射方式

地盤改良 スラリー噴射方式
マッドミキサー工法(M-II型)は、プラントにて固化材と水を混合したスラリー材を、原位置土中に噴射しながら攪拌混合する工法です。設計強度に応じた強固な改良体を確実に形成します。 《特徴》 ■地盤改良深度は0.5~8.0mまで、高精度な一層処理が可能です ■地盤状況や構造物、設計強度など、様々な状況に合わせて強度の設定ができます ■粉塵飛散の心配がなく、近隣住宅などへの影響がありません ■地盤改良専用アタッチメントと超ロングバックホウのマッチングで振動を低減します ◎その他の機能や詳細については、カタログをダウンロードして下さい。

地盤改良工法『表層改良工法』

地盤改良工法『表層改良工法』
『表層改良工法』は、軟弱層が浅い深度に分布する場合に選択可能な 地盤改良工法です。 畑地のため表土が鋤返されている地盤や、建物解体などで表土付近が 荒れてしまった地盤などに有効です。 沈下防止・地耐力増加・液状化防止に優れた効果を発揮し、低騒音・ 低振動・短期施工で近隣対策も安心です。 【特長】 ■沈下防止・地耐力増加・液状化防止に優れた効果を発揮 ■低騒音 ■低振動 ■短期施工 ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせください。

SPD工法

SPD工法
『SPD工法』は、表層崩壊の対策工法として施工性に優れており、 経済的で短期での施工を目標として考案した工法です。 油圧ハンマーは自重により鋼菅を打設する構造で、ハンマーの荷重は 23kgと小さく、4.0m鋼菅重量と合わせても53kg程度のため、打設時の 振動は比較的小さく、振動に伴う斜面の緩みを抑えることが可能。 また、打設する鋼菅を抑止抗とみなし、引張力を期待しないため、 支圧板を使用しません。 このため、抗頭を地中に埋め込むか、地表に突出した杭を切断する等して 地表に構造物を残さないことができます。 【特長】 ■資機材が軽量で、少ないため、運搬が容易 ■振動が比較的小さい ■地表に構造物が残らない ■表層崩壊の対策工法 ■施工性に優れている ※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。

砕石地盤改良工法『エコジオ工法』

砕石地盤改良工法『エコジオ工法』
『エコジオ工法』は、振動・騒音が少なく、有害な粉塵も発生しないため、 周辺の住環境に配慮した施工が可能です。 “EGケーシング”により、確実な掘削が可能で、孔壁崩壊を防止できます。 また、現場から発生するのは最小限の残土だけなので、土質によっては 無排土も可能です。 【特長】 ■狭小地でも砕石の地盤改良が可能 ■周辺の住環境に配慮した施工 ■孔壁崩壊を防止 ■廃棄物ゼロ ■地下水汚染の心配がない ※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。

新標準型グラウトポンプ『GFシリーズ』

新標準型グラウトポンプ『GFシリーズ』
『GFシリーズ』は、高効率なグラウトポンプです。 定評ある3連ブランジャーポンプの駆動モータにインバータ制御を採用 することにより、モータ能力をフルに引き出しポンプ能力の向上を達成。 また、トルク効率に優れる6ポールモータも採用し、力強い運転を 実現します。 【特長】 ■能力アップを実現 ■驚異の低騒音仕様 ■優れたコストパフォーマンス ■50・60Hz地域のどこでもプーリー交換なしに自由に対応 ■メンテナンス性を大幅に向上 ※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ください。

中層混合処理工法『WILL工法(スラリー揺動攪拌工法)』

中層混合処理工法『WILL工法(スラリー揺動攪拌工法)』
『WILL工法(スラリー揺動攪拌工法)』は、バックホウタイプベースマシンの 先端に取り付けた特殊な撹拌翼より、スラリー状の固化材や改良材を注入しながら、 固化材と原位置土を強制的に攪拌混合し、安定した改良体を形成する工法です。 2タイプのリポンスクリュー型攪拌翼を使い分けることで、軟弱な粘性土地盤は もとより、N値30を超える締まった砂質土地盤・砂礫地盤にも対応可能。 また、ベースマシンの選定により、改良深さ13m程度までの中層改良に対応できます。 【特長】 ■良質な改良体の構築 ■高い掘削性能 ■環境負荷を軽減 ■高い機動性と高い安全性 ■信頼性の高い品質管理 ※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。

地盤改良・振動低減対策・液状化対策工法『D・BOX』

地盤改良・振動低減対策・液状化対策工法『D・BOX』
『D・BOX(R)』 は松岡元名古屋工業大学名誉教授が開発したソイルバッグ工法の理論・効果・実績に基づいて、メトリー技術研究所が開発した製品です。 D・BOX工法は、D・BOXを使用した地盤補強・振動低減対策・液状化対策他の複合効果を得られる工法です。 「土のう」(土嚢)を現代の地盤対策施工技術として活用できるように開発された工法であり、もはや「土のう」と呼べないほど進化しているのでD・Box(Divided Box)と名付けました。 現在も、D・BOX工法の開発者である松岡元と野本太は、工法の発展のために新たな挑戦を続けています。 【主な効果】 ○地盤補強効果 →沼地などの超軟弱地盤の補強も可能 ○機械・交通振動の低減効果 ○地震動の低減効果 ○液状化防止効果 ○凍上防止効果 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。

地盤補強・振動低減『D・BOX』

地盤補強・振動低減『D・BOX』
当社では、松岡元名古屋工業大学名誉教授が開発したソイルバック工法の 理論・効果・実績に基づいてメトリー技術研究所が開発した『D・BOX』を 取扱っています。 透水性を有する特殊な袋に定量の砕石を投入しランマー等で 締め固めると、袋と袋内部に設けた内部拘束具に張力が生じます。 当製品はそれを利用して、土粒子間に大きな摩擦力を発生させることで 地盤補強、振動低減効果、液状化対策等の様々な効果を発揮します。 【特長】 ■エコ ■作業効率化 ■周辺地盤も強化 ■優れたコストパフォーマンス ※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。

【WIB工法施工事例】杭打ち工事の事前振動シミュレーション

【WIB工法施工事例】杭打ち工事の事前振動シミュレーション
河川の樋門工事用の仮設構台の構築時に、バイブロハンマーを用いて 杭橋脚を施工するため、その際の周辺住宅や周辺商業施設への振動影響を、 2次元有限要素法(2DFEM)を用いてシミュレーション解析することで 評価しました。 発注者様は、この結果を基にして、工事前に周辺住民や周辺商業施設主へ 振動影響の説明を実施。 加振源に近接する住宅地で打ち始め時に多少の振動影響がみられますが、 住宅地や商業施設への振動影響は、ごく一部範囲を除きほとんどみられない 結果となりました。 【事例概要】 ■発注者:某建設コンサルタント様 ■解析時期:2020年1月 ■費用:177万円(※消費税は含まない、5測線分の解析料金) ■振動源:バイブロハンマーによる杭打ち振動 ■解析内容:樋門周辺の住宅地等への振動影響評価 ※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。

D・BOX

D・BOX
『D・BOX』は、セメント他一切の固化材を使用しないため 環境に配慮された製品です。 完全に水を通すので土中に敷設した際、地下環境に影響を与えません。 また、基本的に土粒子を包み込むだけなので、CO2の排出量を軽減できます。 (当社比) 地盤補強と振動低減を同時に実現し、優れたコストパフォーマンスを発揮します。 【効果】 ■地盤補強効果(沼地などの超軟弱地盤の補強も可能) ■液状化防止効果 ■凍上防止効果 ■機械・交通振動の低減効果 ■地震動の低減効果 ※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。

【WIB工法施工事例】住宅造成地の鉄道振動対策

【WIB工法施工事例】住宅造成地の鉄道振動対策
神奈川県の住宅造成地(現 FujisawaSST)の近傍を通過する列車による 振動が、住宅建設後の住環境へ影響することが懸念されていました。 そこで、それぞれの住宅の直下に『WIB工法』を施工。対策前と対策後に 地盤上の振動計測を実施しました。 列車種毎の振動レベルを評価したところ、水平方向で平均6dB、鉛直方向で 平均5dBの減振量を確認しました。 【事例概要】 ■施工場所:神奈川県 ■発注者:株式会社安藤・間様 ■振動源:鉄道振動 ■保全対象:鉄道沿いの住宅(計11棟) ■対策工:版状WIB工(ハニカムセル型) ■施工位置:受信側直下 ※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。

無振動低騒音式 静的締固め砂杭工法『KS-EGG-SE工法』

無振動低騒音式 静的締固め砂杭工法『KS-EGG-SE工法』
『KS-EGG-SE工法』は、振動・騒音の低減化を実現した、軟弱地盤対策工法であり、無振動低騒音式のサンドコンパクションパイル工法(静的締固め砂杭工法)です。 従来のサンドコンパクションパイル工法(振動式SCP工法)では、 周辺地域に及ぼす振動・騒音の影響も大きく、 特に市街地や構造物に近接する区域では円滑な工事実施に障害が生じてしまうこともありました。 『KS-EGG-SE工法』では、そのような状況下に対応可能な工法となります。 砂質地盤においては、液状化対策として、 粘性土地盤においては支持力の増価など地盤の安定性を向上させることができる密度増大工法の一つです。 【特長】 ・無振動・低騒音…振動式SCP工法と比べて小さく ・品質の確実性…速報への締固め効果が高くなる。造成時には振動式と同等の改良効果も ・高い施工能力…多少の障害物や硬い層が存在しても貫入可能。先行掘削が不要なため安価で迅速な施工も ・リサイクル材の使用…ガラス砂、再生砕石、スラグ等をパイル材として有効活用 ◎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。

【WIB工法施工事例】鉄道沿線住宅の鉄道振動対策H29.2-3

【WIB工法施工事例】鉄道沿線住宅の鉄道振動対策H29.2-3
埼玉県にある住宅造成地の一部の区画が鉄道に面しており、住宅建築後の 居住環境への影響が懸念されていました。 そこで、住宅の直下に『WIB工法』を施工。また、より減振量を確保するために 未利用地の直下にも対策工を施工しました。 対策前と対策後に振動計測を実施したところ、10~20Hzの卓越振動を 10~14dB(1/5~1/3の振動へ)低減し、振動レベルを60dB以下に抑えました。 【事例概要】 ■施工場所:埼玉県 ■発注者:ハウスメーカー ■振動源:鉄道振動 ■保全対象:鉄道沿いの住宅(計4棟+未利用地) ■対策工:版状WIB工(住宅直下)・壁状WIB工(未利用地直下)ハニカムセル型 ■施工位置:受振側直下(住宅直下)・伝播経路上(未利用地直下) ※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。

地盤改良・補強「プレコンサンドパイル工法」

地盤改良・補強「プレコンサンドパイル工法」
「プレコンサンドパイル工法」では、先端の偏心した球状翼を回転させ、そこに地表面から粒度を調整した圧密用の専用砂を給送し、水平方向に約500kN/m²の水平圧力で圧入します。 それによって円柱状に周辺地盤の間隙を減少させて締固めるます。 土壌を汚染せず、構造物を面で支える工法です。 基礎下部へ与えるストレスを軽減できます。 【特徴】 ○適用地盤:粘性土・砂質土 Wsw≧0.50(0.25)kN ○施工音:エンジン音(小) ○工事用水:不要 ○発生土:なし 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。

発塵抑制型セメント系固化材『スーパーソリッドエース』

発塵抑制型セメント系固化材『スーパーソリッドエース』
『スーパーソリッドエース』は、テフロン処理した防塵固化材です。 「ソリッドエース」に微量のテフロンを添加することで、粉体中にサブミクロン径の 繊維を形成させて微粒子を捕捉します。 これにより、粉体の発塵や飛散を抑制し、周辺環境の保全や作業環境が改善され、 安心して施工できます。 【特長】 ■施工時に粉塵がたたない ■通常の安定材と同様の方法で使用可能 ■乾燥状態で使用できる ■スラリー製造プラント等を仮設する必要がない ■2次混合の必要がないため手間が省ける ※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。
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地盤改良・補強技術における振動抑制

地盤改良・補強技術における振動抑制とは?

地盤改良・補強工事において、工事に伴って発生する振動を低減・管理すること。周辺環境への影響を最小限に抑え、安全かつ円滑な工事遂行を目指す。

​課題

近隣住民への騒音・振動被害

工事中の機械振動や打撃音などが、近隣住民の生活環境に悪影響を与える可能性がある。

既存構造物への影響

地盤改良・補強工事の振動が、近隣の建物やインフラに損傷を与えるリスクがある。

工事期間中の安全確保

振動による地盤の不安定化や、作業員の安全確保が課題となる場合がある。

環境規制への対応

自治体や地域によって定められた振動・騒音規制値を遵守する必要がある。

​対策

低振動工法の採用

回転圧入工法や薬液注入工法など、振動の少ない工法を選択・適用する。

防振対策の実施

工事現場周辺に防振材を設置したり、低騒音・低振動型の重機を使用したりする。

振動モニタリングの徹底

工事期間中、リアルタイムで振動レベルを計測・記録し、基準値を超えないように管理する。

工法・工程の最適化

事前の地盤調査に基づき、最適な工法と工程を計画し、無駄な振動発生を抑制する。

​対策に役立つ製品例

回転圧入式杭打ち機

杭を回転させながら地盤に圧入するため、打撃による振動を大幅に低減できる。

高圧噴射攪拌工法用注入ポンプ

薬液を高速で噴射し地盤を改良するため、低振動で広範囲の改良が可能。

振動・騒音計測システム

工事現場の振動・騒音レベルを常時監視し、異常値を早期に検知・通知する。

防振ゴムマット

重機の下や工事現場周辺に敷設することで、振動の伝播を効果的に吸収・減衰させる。

⭐今週のピックアップ

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