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落石・雪崩対策とは?課題と対策・製品を解説
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地盤災害対策における落石・雪崩対策とは?
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『高強度ネット工法』は、公称素線引張強度1,770N/mm2の硬鋼線から
なる高強度ネットを主材とする柔構造の斜面対策工法です。
力学的特性を十分に発揮させることで、安全かつ短い工期で斜面対策
を行うことが可能。
また、用途別にネットを取り揃え、求められる多様なニーズに対応
することができます。
【特長】
■施工が早い
■適用範囲が広い
■経済的
■環境に優しい
※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。
斜面対策工『高強度ネット工法』
当技術は、斜面表層全体において崩壊が発生する全体すべりと、
全ねじ異形棒鋼のネイル(以下「ネイル」と称する)間の狭い範囲で発生する
局部崩壊を抑止する工法です。
高強度の素線を編んだテコネット、ネイル、スパイクプレートなどを
連結・組合わせて表層崩壊に対して有効な部材構成としています。
尚、テコネットを用いて表層すべりに対応するものと、スパイダーネットを
用いて転石や浮石の落石に対応する工法との2種類がございます。
【特長】
■想定すべり層厚1.5m以下を標準とした崩壊に対応
■表層崩壊に対して有効な部材構成
※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。
パワーネット工法
『タフネスフォーマー』は、強力な接着力を活用して、岩と岩・岩と
覆金網(TFネット)・岩とアンカーピン等を強力に固定することにより、
岩の崩壊・崩落・土砂の流失や、落石発生等を未然に防ぐ工法です。
斜面や、緑化基盤に独特な被覆層を形成することで、植物育成の可能性
がある箇所の緑化もはかります。
使用するTFネットは、防食性の高い樹脂を使用している為、高防錆性
を実現。端部でサビが発生しても、強固な接着により、
進行を食い止めます。
【特長】
■軽量化
■高所施工可
■耐久性向上
■落石の防止効果
■緑化をはかる
※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
工法『タフネスフォーマー』
『ワイヤーネットワーク工』は、従来より落石対策工として定評のあるワイヤー
ネット工の優れた特性を更に追求し生まれた工法です。
ワイヤーネット工に比べ、1スパン当りのアンカー間隔を調整することで、同じ
抑止力で約10%工事費を削減しました。
また、テンションバー(張力維持具)の採用により、季節の温度変化による
ワイヤーロープの伸縮を調整し、安定した緊張力で転石をガッチリ押さえ
込みます。
従来のロープ掛工で用いられる縦・横ロープに斜めロ ープを加える事により
安定性、経済性も向上しました。
【特長】
■自然環境を損なわない
■施工性・経済性に優れる
■斜面の安定化が図れる
※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
工法『ワイヤーネットワーク工』
『Geo BANK(ジオバンク)工法』は、ジオグリットを用いた補強土壁を構築し、落石・雪崩等から保全対象物を防護する工法です。
落石から防護する工法「Rock Geo BANK(RGB)工法」、崩壊土砂から防護、または崩壊土砂の進行方向を変えて安全な場所へ誘導する「Earth Geo BANK(EGB)工法」、雪崩から防護、または雪崩の進行方向を変えて安全な場所へ誘導する「Snow Geo BANK(SGB)工法」の3工法がございます。
【特長】
○NETIS登録(登録No:HR-100004-A)
○RGB工法:最大4500kJの落石エネルギーに対応
○EGB工法:危険斜面の崩壊土砂に対応
○SGB工法:雪崩受撃面に2種の壁面タイプを採用
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。
補強土壁工法『Geo BANK(ジオバンク)工法』
当技術は、ジオグリッドを用いた補強土壁を構築し、雪崩から保全対象物を
防護する、または雪崩の進行方向を変えて安全な場所へ誘導する
雪崩防護補強土壁工法です。
雪崩衝突面へのプレキャストコンクリートパネルの採用により、仮設足場の
削減、省力化と工期の短縮、施工時における安全性の向上など、施工性の
大幅な向上を実現しました。
【特長】
■プレキャストコンクリートパネルの採用による省力化・工期短縮
■仮設足場の削減による工期短縮と施工時における安全性の向上
■柔構造である補強土工法の採用による基礎地盤対策費の低減
■壁面の植生緑化による自然環境との調和・景観性の向上
■広範囲な盛土材料を使用することが可能、建設発生土のリサイクルに貢献
※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。
SGB工法(スノージオバング工法)

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地盤災害対策における落石・雪崩対策
地盤災害対策における落石・雪崩対策とは?
地盤災害対策における落石・雪崩対策は、斜面からの石や雪塊の落下による人命や財産への被害を防ぐための工学的アプローチです。自然災害の脅威から社会インフラや生活空間を守ることを目的としています。
課題
予測困難な発生要因
落石や雪崩の発生は、気象条件や地盤の微細な変化など、多くの要因が複雑に絡み合い、正確な予測が困難な場合があります。
既存対策の限界
従来の物理的な防護壁やネットだけでは、大規模な災害や想定外の事象に対応しきれないケースが存在します。
維持管理コストの増大
設置された対策施設の定期的な点検や補修には、継続的なコストと人的リソースが必要となり、負担となることがあります。
環境への影響
大規模な構造物を設置する場合、景観や生態系への影響が懸念され、環境調和型の対策が求められています。
対策
高度な監視システム
センサーや画像解析技術を活用し、斜面の変状や積雪状況をリアルタイムで監視し、早期警報を発令するシステムを導入します。
柔軟な防護構造
衝撃を吸収・分散する構造や、自然環境に馴染む素材を用いた、柔軟性のある防護ネットや壁を設置します。
予防的な地盤安定化
地盤改良技術や植生工法により、斜面の安定性を高め、落石や雪崩の発生リスクそのものを低減させます。
AIによるリスク評価
過去のデータや気象情報などをAIで分析し、災害発生リスクを定量的に評価することで、効果的な対策計画を立案します。
対策に役立つ製品例
斜面監視センサー
地盤の微細な動きや傾斜の変化を検知し、異常を早期に知らせることで、落石や雪崩の予兆を捉えます。
衝撃吸収型防護ネット
落石や雪崩の衝撃を効果的に吸収・分散し、二次災害を防ぐ高強度で柔軟な素材で作られたネットです。
バイオエンジニアリング資材
植物の根などを利用して地盤を強化し、自然景観にも配慮した斜面安定化のための資材です。
統合型災害情報システム
複数の監視データを集約・分析し、リスク評価や避難指示などを統合的に管理・発信するシステムです。



