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地盤改良・基礎工事

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地盤沈下の抑制とは?課題と対策・製品を解説

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地盤災害対策における地盤沈下の抑制とは?

地盤沈下の抑制は、地震や軟弱地盤による建物の傾斜、液状化、インフラへの被害を防ぐための重要な地盤災害対策です。建物の安全性を確保し、持続可能な社会基盤を維持するために不可欠な技術分野です。

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【太陽光発電向け】ANDESによる基礎地盤の締固め管理

【太陽光発電向け】ANDESによる基礎地盤の締固め管理
太陽光発電業界では、施設の安定稼働のため、基礎地盤の品質が重要です。特に、地盤の締固め不足は、施設の沈下や傾きの原因となり、発電効率の低下や設備の損傷につながる可能性があります。ANDESは、RI技術を用いた非破壊測定により、締固め度を迅速かつ正確に測定し、これらの問題を未然に防ぎます。 【活用シーン】 ・太陽光発電施設の基礎地盤工事 ・造成工事における締固め管理 ・既設施設の地盤調査 【導入の効果】 ・地盤の品質管理の向上 ・施設の長期的な安定性の確保 ・工期短縮とコスト削減 ・データに基づいた確実な品質管理

【風力発電向け】SRIDによる地盤調査

【風力発電向け】SRIDによる地盤調査
風力発電業界では、風力タービンの安定した運用のため、地盤の正確な調査が不可欠です。特に、大規模な基礎工事を行う際には、地盤の密度と含水比を正確に把握し、適切な盛土管理を行うことが重要です。不適切な地盤調査や盛土管理は、構造物の沈下や倒壊につながる可能性があります。SRIDは、広範囲の測定領域と非接触式距離センサーによる補正機能により、迅速かつ正確な地盤調査を可能にし、風力発電所の安全な建設と運用に貢献します。 【活用シーン】 ・風力発電所の建設現場における地盤調査 ・大規模盛土の品質管理 ・地盤の密度と含水比の測定 【導入の効果】 ・迅速な測定による工期短縮 ・正確なデータに基づく安全な構造物の建設 ・不陸の影響を受けない安定した測定

【鉄道向け】スーパーソルL2による線路安定

【鉄道向け】スーパーソルL2による線路安定
鉄道業界では、線路の安定性が安全運行の基盤として非常に重要です。特に、地盤沈下や土圧による線路の変形は、列車の運行に支障をきたすだけでなく、重大な事故につながるリスクも孕んでいます。スーパーソルL2は、軽量性により土圧を軽減し、軟弱地盤における線路の安定化に貢献します。また、その優れた排水性も、路盤の劣化を防ぎ、長期的な安定性を実現します。 【活用シーン】 ・線路盛土 ・路盤改良 ・トンネル坑口部 ・橋梁部 【導入の効果】 ・土圧軽減による線路の変形抑制 ・排水性向上による路盤の保護 ・工期短縮によるコスト削減 ・安全性向上による運行の安定化

【施工事例】阪神淡路大地震によるオフィスビル地盤沈下の復元

【施工事例】阪神淡路大地震によるオフィスビル地盤沈下の復元
阪神淡路大地震において海岸部の広い範囲で液状化と激震による振動で オフィスビル地盤に局部的な緩みが生じ、沈下したものを復元致しました。 地下1階、開口部から地下ピット(900mm)に入り削孔。 また、地下水位がGL-1.0mにある為、被圧水の止水注入を行いながら 注入管を設置しました。 建物も異形形状の為、隆起確認を外部、内部とも計測し、歪んで 上がらないようJOGを施しました。 【事例概要】 ■所在地:神戸市中央区栄町2丁目 ■建物名:オフィスビル ■構造・規模:RC構造、地下1階、地上6階 ■基礎構造:ベタ基礎 ■復元総重量:約 3,500t ※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。

土木用軟質PVCシート『ヒシビニカ(R)/ヒシプレーン(R)』

土木用軟質PVCシート『ヒシビニカ(R)/ヒシプレーン(R)』
『ヒシビニカ(R)/ヒシプレーン(R)』は、塩化ビニル製シートで、表示厚の 厚さのままで成形している単層構造のシートです。 複数のシートを積層して表示厚に仕上げたシートと違って、層剥離などの トラブルの発生は有りません。 引張特性(強さ・伸び)、引裂強さの機械的特性は日本遮水工協会の推奨規格値 (低弾性シート)に適合した協会認定製品です。 【特長】 ■単層構造 ■機械的強度 ■耐久性 ■耐候性 ■遮水・防水性 ■耐寒性 ※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。

『インナーウェイト工法』のご紹介

『インナーウェイト工法』のご紹介
『インナーウェイト工法』は、マンホールの内側だけで施工でき、 交通量の多い幹線道路、周辺埋設物が多い市街地の道路でも比較的容易に 施工が可能な工法です。 マンホールを重量化するという簡単な原理であり、マンホールの見掛け 比重を液状化地盤の単位体積重量にほぼ等しくなるよう重量化。 原理・設計が簡単なことは、下水道事業者、道路管理者、周辺の皆様にも 理解が得られやすく、円滑な事業推進が可能になります。 【特長】 ■マンホールの内側だけで施工可能 ■マンホールの見掛け比重を液状化地盤の単位体積重量に  ほぼ等しくなるように重量化 ※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。

沈下板 400mm角

沈下板 400mm角
■現場の組み立てが容易 沈下板は、ベース板(鋼板)と測定ロッド(鋼棒)が、分かれた状態で発送されます。現地での組立ては、ベースとなる沈下板に、測定用ロッドをねじ込みます。ロッドの継ぎ足しは、1mごとにナットで接続します。ロッドには1本ごとに、高ナットが付属しています。

地盤沈下計『GEH-250S』

地盤沈下計『GEH-250S』
『GEH-250S』は、最大250mmまでの沈下(隆起)を、0.1mm以下の 高精度で、長期安定計測できる地盤沈下計です。 不動点の観測井のパイプと周辺地盤の相対的な変位量を計測。 また、非接触の磁気センサを利用しているため、風雨の当たる屋外や、 高湿度の地下ピット内でも計測できます。 自記式地盤沈下計から置き換えることで用紙交換やデータ読み取りに 掛かる労力の削減が期待できます。 【特長】 ■0.1mm以下の高精度で、長期安定計測できる ■非接触の磁気センサを利用 ■風雨の当たる屋外や、高湿度の地下ピット内でも計測可能 ■12V電源で低消費電力 ■小型ロガーと組み合わせ太陽電池とバッテリで長期運用も可能 ※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。

地すべり抑制工・抑止工で使用される人気のボーリングマシーン

地すべり抑制工・抑止工で使用される人気のボーリングマシーン
地すべり防止工事で使用するボーリングマシーンでは、抑制工では「TOP(水平ボーリング)」 「SD(水平ボーリング)」 「HDS」 「TNS」を、抑止工では 「LS」 「TBM」 「HLL」 「LFM」 「HDS」 「TNS」の 8商品をご用意しています。これらの機械は適用する用途に応じてお選びください。 詳しい情報・資料は、弊社のホームページ(http://www.toa-tone.jp/)でご提供しています。

沈下板 600mm角

沈下板 600mm角
■現場の組み立てが容易 沈下板は、ベース板(鋼板)と測定ロッド(鋼棒)が、分かれた状態で発送されます。現地での組立ては、ベースとなる沈下板に、測定用ロッドをねじ込みます。ロッドの継ぎ足しは、1mごとにナットで接続します。ロッドには1本ごとに、高ナットが付属しています。

埋設型傾斜計(φ30)『MC-300Bシリーズ』

埋設型傾斜計(φ30)『MC-300Bシリーズ』
『MC-300Bシリーズ』は、外径が30mm、質量1.2kgと小型・軽量の 埋設型傾斜計(φ30)です。 静電容量形で、開削工法における山留め壁の変形、地すべり監視のため 地中水平変位計測などの多段で設置して使用します。 測定軸は1軸タイプのものと2軸タイプのもの、またアレスター内蔵のものを ご用意しております。 【特長】 ■外径30mm ■質量1.2kg ■小型・軽量 ■静電容量形 ※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】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。

恒久集水ボーリング保孔管『サビレス100』

恒久集水ボーリング保孔管『サビレス100』
『サビレス100』は、高強度で錆びに強い保孔管です。 長期的・安定的に地下水の排除ができ、かつライフサイクルコストも低下。 また、曲げ圧縮強度は約50kN、塩ビ管の10倍で、地すべりの 地下水排除工用途に好適です。 【特長】 ■高耐食性メッキ(Zn-Al-Mgメッキ)鋼管 ■曲げ圧縮強度約50kN、塩ビ管の10倍 ■長寿命、ライフサイクルコスト半減 (コスト縮減率50%以上) ■地すべりの地下水排除工用途に好適 ■小規模すべりではせん断杭機能を発揮 ※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。

高耐食性集水ボーリング保孔管 RUSTOP(ラストップ)

高耐食性集水ボーリング保孔管 RUSTOP(ラストップ)
集水ボーリング保孔管 RUSTOP(ラストップ)は、高耐食性メッキSD/スーパーダイマを採用しているので、通常の鋼管に比べ錆に強いのが特徴です。 ステンレス管より低コストなので、コストパフォーマンスに優れています。 SD(スーパーダイマ)は、高耐食性メッキ(Zn,AI,Mg,Si の金メッキ)を、鋼板素材の状態から処理した素材で自己修復機能を持っています。 継手部品が不要・継手部の内周はブラット、工場加工済みで現場加工がありません。 【特徴】 ○錆びにくい・長寿命約53年(高耐食性、目詰まりしにくい) ○高強度(地震に強い) ○現場加工がない(工場加工済み) ○ライフサイクル・コストに優れる ○新技術情報提供システム[NETIS]登録番号 CB-110036-A 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。

【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。

【沈下修正工事お役立ち資料進呈】『地盤沈下とは』の解説

【沈下修正工事お役立ち資料進呈】『地盤沈下とは』の解説
「地盤沈下」とは、地盤が圧縮され、沈んでいく現象のことです。 広域な地盤沈下は主な原因として、工業用水・農業用水・消雪用水・ 冷房用水などで地下水を過剰に汲み上げたり、天然ガス等を 汲み上げたりすることによって起こります。 局所的な沈下は、土木工事等に伴う場合や、地耐力を超えて荷重が 載荷された場合に発生します。 ※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。

発泡スチロール土木工法『EPS工法』

発泡スチロール土木工法『EPS工法』
『EPS工法』は大型の発泡スチロールブロック(カネパールソイルブロック)を 盛土材料として積み重ねていくもので、材料の軽量性、耐圧縮性、耐水性 および積み重ねた場合の自立性等の特長を有効に利用する土木工法です。 本工法は、軟弱地盤上の盛土、急傾斜地盛土、構造物の裏込め、直立壁、 盛土の拡幅などの荷重軽減および土圧低減をはかる必要のあるところに最適です。 地盤処理、仮設工事などが簡略化されるなど全体工期が短縮でき、完成後の 維持管理を含めた全体工費を低減できるなど、数多くのメリットを持っています。 【特長】 ■軽量材質で軟弱地盤の沈下・支持力不足などの問題を解決 ■自立性に優れ、荷重が作用しても側方への変形が小さく済む ■圧縮性に優れ、せん断破壊が発生しない ■発泡スチロールなので人力での施工が可能 ■補修等の維持管理費を低減できるので経済的 ※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。

井戸工法『ReWell(R)工法』

井戸工法『ReWell(R)工法』
『ReWell(R)工法』は、水源確保のため「井戸を掘ったが水が出ない」 といったリスクをできる限り避けるため施工する前に水脈調査を行って 区的な地点を選定し、水脈性状と用途に見合った井戸を提案・築造します。 小規模から大規模まで、お客様のご要望に応じた井戸作りが可能です。 まずはお気軽にお問い合わせください。 【特長】 ■小口径井戸(φ400~500mm)にも適用可能 ■狭い場所への搬入・施工が可能 ※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。
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地盤災害対策における地盤沈下の抑制

地盤災害対策における地盤沈下の抑制とは?

地盤沈下の抑制は、地震や軟弱地盤による建物の傾斜、液状化、インフラへの被害を防ぐための重要な地盤災害対策です。建物の安全性を確保し、持続可能な社会基盤を維持するために不可欠な技術分野です。

​課題

軟弱地盤の広範な分布

都市部を中心に軟弱地盤が広範囲に分布しており、建物の沈下リスクが高い地域が多いことが課題です。

地下水変動の影響

地下水の過剰なくみ上げや自然変動により地盤が沈下し、建物の傾斜や周辺環境への影響が生じるリスクがあります。

既存建物の沈下対策の遅れ

既に建設された建物の沈下に対する事前の対策が十分でなく、後付けでの対応が困難なケースが存在します。

コストと工期の制約

地盤改良工事はコストと工期がかかるため、予算やスケジュールとの兼ね合いで最適な対策が実施できない場合があります。

​対策

地盤調査の高度化

最新の調査技術を駆使し、地盤の特性を詳細に把握することで、沈下リスクを正確に評価します。

改良工法の多様化と最適化

地盤の種類や沈下リスクに応じて、最適な地盤改良工法を選定・組み合わせ、効果的な沈下抑制を図ります。

地下水管理システムの導入

地下水の水位を適切に管理するシステムを導入し、地盤沈下の一因となる地下水変動を抑制します。

モニタリングと早期警報

地盤の変状を継続的に監視し、異常を早期に検知して対策を講じることで、被害の拡大を防ぎます。

​対策に役立つ製品例

地盤解析ソフトウェア

地盤データを基に、沈下予測や最適な改良工法をシミュレーションし、計画段階でのリスク低減を支援します。

高強度改良材

従来の改良材よりも高い強度を発揮し、少ない量で効果的な地盤改良を実現することで、コストと工期の削減に貢献します。

地下水観測システム

地盤沈下に関連する地下水位の変動をリアルタイムで把握し、異常値の検出や管理に役立ちます。

変状監視センサー

地盤や構造物の微細な変位を検知し、沈下や傾斜の兆候を早期に捉えることで、迅速な対応を可能にします。

⭐今週のピックアップ

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