JP2003253693A - 建造物のレベル調整方法及び沈下計測装置 - Google Patents

建造物のレベル調整方法及び沈下計測装置

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JP2003253693A JP2002057074A JP2002057074A JP2003253693A JP 2003253693 A JP2003253693 A JP 2003253693A JP 2002057074 A JP2002057074 A JP 2002057074A JP 2002057074 A JP2002057074 A JP 2002057074A JP 2003253693 A JP2003253693 A JP 2003253693A
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実 陣内
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▲清▼人 美奈川
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公志郎 山村
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秀徳 真子
Hidemitsu Sueyoshi
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 高精度な沈下予測に基づいてジャッキアップ
工法を安全かつ効率的に実施して初期建築コストを安く
できる信頼性の高い建造物のレベル調整方法を提供す
る。 【解決手段】 地盤の不同沈下により建造物に傾きが生
じたときにジャッキアップ工法を用いてレベル修正を行
う方法であって、設計前に建設予定地の地盤沈下を予測
する第1の工程と、この予測後に構造設計する第2の工
程と、この設計後の地盤沈下を予測する第3の工程と、
この予測後に建設を開始する第4の工程と、この建設中
の沈下状況を監視する第5の工程と、この監視下でジャ
ッキアップ工法を用いて建造物をジャッキアップする第
6の工程と、前記建設後の沈下状況を監視する第7の工
程と、この監視下で建設後にジャッキアップ工法を用い
て建造物をジャッキアップする第8の工程と、を有す
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、地盤の不同沈下に
より建造物に傾きが生じたときにジャッキアップ工法を
用いてレベル修正を行う建造物のレベル調整方法及びこ
の方法を実施する際に用いる沈下計測装置に関する。
【0002】
【従来の技術と発明が解決しようとする課題】軟弱地盤
上の建造物の基礎が不同沈下を起こし、居住性、機能
性、構造安全性の観点から許容できないと判断した場合
には、基礎の復旧が必要となる。このため、比較的良質
な軟弱地盤の場合でも、支持杭としている場合が多く、
これが基礎のコストアップにつながっている。
【0003】そこで、比較的良質な軟弱地盤の場合、建
造物の荷重にもよるが、不同沈下を起こした場合の対策
として、ジャッキアップ工法を前もって準備しておけ
ば、必要最低限の地盤改良等を採用しても初期建築コス
トを安くできる利点があると共に、水平に戻せるので安
心感が得られる(尚、ジャッキアップ工法は、本来、騒
音、振動、埃が無く、居住したまま工事か可能で、施工
中から工事が可能であるという特徴を有している)。
【0004】そのためには、建造物の着工前に、建設予
定地においてジャッキアップ工法の採用が可能か否かを
判断するのに地盤沈下を予測する必要がある。また、ジ
ャッキアップ工法を採用した場合、当然施工中や竣工後
においても不同沈下を起こすため、実際の沈下量を計測
し、地盤沈下を予測する必要がある。
【0005】現状の沈下計算、予測は一般に、圧密沈下
量を一次元圧密理論に準じ、圧密試験結果を用いてe〜
logP、Cc、mvを用いた3式で計算し、弾性沈下
量を地盤の変形係数E、ポアソン比νを用いて弾性理論
で計算し、かつクリープ(二次圧密沈下)を圧密試験結
果のCα法を用いて計算し、これらを合計している。
【0006】また、沈下予測においては、土質試験結果
を用いて、粘弾塑性有限要素法解析(「カムクレーモデ
ル」、「太田・関口モデル等」)を行ったり、ある期間
の実測沈下量を用いて最終沈下量、沈下挙動を「双曲線
法」や「浅岡法」で予測している。ところが、前者の場
合は複雑な土層構成、各土層のパラメータの設定が難し
く、事前設計に用いるのは非常にむずかしい。一方、後
者の場合は実荷重による実際の沈下量に基づいた予測で
あり、精度は良いが、工事着工後の観測施工(情報化施
工)が主であり、着工前に行うには大規模となる門題点
がある。何れにしても、地盤沈下量の予測には不確定要
素が多く、高精度で予測するためには、実際の沈下挙動
を確認し、それに基づいた解析が必要である。
【0007】ところで、実際の沈下は、弾性、圧密、ク
リープ(二次圧密)が同時に進行している。従って、計
算値と実際の最終沈下量が同等としても、その過程は異
なる。また、土層構成(沈下対象層厚)の変化、土質諸
係数のバラツキ、載荷速度の相違、土質調査の限界等に
より、計算及び事前予測沈下量と実測沈下量は必ずしも
一致しないのが現実である。従って、いかに現実の沈下
量を早期に確認し、その結果を予測にフィードバックす
るか、また、このデータをいかに多く蓄積するかが高精
度の予測法を確立する重要な要素である。
【0008】本発明は上記状況に鑑みてなされたもの
で、高精度な沈下予測に基づいてジャッキアップ工法を
安全かつ効率的に実施して初期建築コストを安くできる
信頼性の高い建造物のレベル調整方法と、この方法を実
施する際に用いて有効な沈下計測装置を提供することを
目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】上記目的を解決するため
の本発明に係る建造物のレベル調整方法は、地盤の不同
沈下により建造物に傾きが生じたときにジャッキアップ
工法を用いてレベル修正を行う方法であって、設計前に
建設予定地の地盤沈下を予測する第1の工程と、この予
測後に構造設計する第2の工程と、この設計後の地盤沈
下を予測する第3の工程と、この予測後に建設を開始す
る第4の工程と、この建設中の沈下状況を監視する第5
の工程と、この監視下でジャッキアップ工法を用いて建
造物をジャッキアップする第6の工程と、前記建設後の
沈下状況を監視する第7の工程と、この監視下で建設後
にジャッキアップ工法を用いて建造物をジャッキアップ
する第8の工程と、を有することを特徴とする。
【0010】また、前記第1工程において、地盤情報デ
ータベースを用いた沈下予測を行う第1段予測と土質調
査情報を用いた沈下予測を行う第2段予測とを実施する
と共に、前記第3工程において、沈下測定装置による実
沈下データを用いた沈下予測を行う第3段予測を実施
し、前記第5工程及び第7工程において、実構造物建設
中及び建設後の実沈下量測定による沈下予測を行う第4
段予測を実施することを特徴とする。
【0011】また、前記第2段予測と第3段予測と第4
段予測の各データは前記第1段予測の地盤情報データベ
ースに蓄積されることを特徴とする。
【0012】また、前記建造物をジャッキアップする際
には、基礎から切り離された各柱脚部に複数台の油圧ジ
ャッキを配し、1台の電動ポンプで各油圧ジャッキに同
時に油圧をかけ、必要なジャッキアップ量の制御を変位
制御で行うことを特徴とする。
【0013】また、前記建造物をジャッキアップする際
には、各油圧ジャッキのアップ量の計測と建造物フレー
ムの応力解析とを常に平行して行うことを特徴とする。
【0014】また、前記第5工程及び第7工程におい
て、建造物に設置した沈下センサーを用いて不同沈下を
遠隔監視することを特徴とする。
【0015】また、本発明に係る沈下計測装置は、前記
建造物のレベル調整方法に用いる沈下計測装置であっ
て、ボーリング孔を介して支持層に立設されたロッド
と、該ロッドを中央に貫通させて地表面に設置された底
板と、該底板上に設置されて流動体を貯留可能な貯留槽
と、該貯留槽と前記ロッドとの間に介装された変位計
と、を有することを特徴とする。
【0016】また、前記貯留槽は複数個からなることを
特徴とする。
【0017】
【発明の実施の形態】以下、本発明に係る建造物のレベ
ル調整方法及びこれに用いる沈下計測装置を実施例によ
り図面を用いて詳細に説明する。
【0018】[実施例]図1は本発明の一実施例に係る
建造物のレベル調整方法の概略フロー図、図2は地盤沈
下予測システムの概略フロー図、図3は沈下計測装置の
構造説明図、図4はジャッキアップ工事システムの作業
手順を示すフロー図、図5は油圧ジャッキの動作説明
図、図6はポンプ・ジャッキの配置図、図7はジャッキ
アップ柱脚詳細図、図8はフィラープレート取付詳細
図、図9はジャッキアップ工事中の安全監視システムの
作業手順を示すフロー図、図10は各柱脚の時系列変化
のアップ量実測値のグラフ、図11は各柱脚の時系列変
化のアップ量予測値のグラフ、図12は遠隔監視システ
ムの説明図である。
【0019】本実施例に係る建造物のレベル調整方法
は、図1の建造物のレベル調整方法の概略フロー図に示
すように、地盤の不同沈下により建造物に傾きが生じた
ときにジャッキアップ工法を用いてレベル修正を行うも
のである。
【0020】先ず、ステップP1で後述する地盤沈下予
測システムにより設計前に建設予定地の地盤沈下を予測
し(第1の工程)、その後ステップP2で鉄骨構造等の
規模等の構造設計を行う(第2の工程)。次に、ステッ
プP3で再度後述する地盤沈下予測システムにより設計
後の地盤沈下を予測する(第3の工程)。ここまでは着
工前の手順である。
【0021】次に、ステップP4で建設を開始し(第4
の工程、地盤沈下も開始する)、その後ステップP5で
建設中の沈下状況を計測・解析・照合等を行って監視す
る(第5の工程)。次に、ステップP6で前記監視下で
建設中に後述するジャッキアップ工法(ジャッキアップ
工事システム)やジャッキアップ工事中の安全監視シス
テムを用いて建造物をジャッキアップし(第6の工
程)、その後ステップP7で建設が終了したか否かを判
断し、終了していなければステップP5に戻り、沈下状
況を監視する。一方、終了していればステップP8に移
行する。ここまでは施工中の手順である。
【0022】次に、ステップP8で前記建設後の沈下状
況を計測・解析・照合等を行って監視し(第7の工
程)。その後ステップP9で前記監視下で建設後にジャ
ッキアップ工法(ジャッキアップ工事システム−後述す
る)やジャッキアップ工事中の安全監視システム(後述
する)を用いて建造物をジャッキアップする(第8の工
程)。その後ステップP10で建造物に有害な沈下が終
了したか否かを判断し、終了していなければステップP
8に戻り、沈下状況を監視する。一方、終了していれば
本レベル調整方法の実施を終了する。ここまでは竣工後
の手順である。
【0023】このように着工前の設計前に建設予定地の
地盤沈下を予測するので、ジャッキアップ工法の採用の
可否を容易に判断できる。また、着工前の設計後の地盤
沈下を予測するので、高精度な沈下予測に基づいて鉄骨
構造の基礎形式やジャッキアップ工法の仕様等が確定さ
れる。また、建設中及び建設後に沈下状況を計測・解析
・照合等を行って監視するので、ジャッキアップ工法を
安全かつ効率的に実施できる。これらの結果、初期建築
コストを安くできると共にレベル調整方法の信頼性が高
まる。
【0024】そして、本実施例では、前述した建造物の
レベル調整方法を実施する際に、図2の地盤沈下予測シ
ステムの概略フロー図に示すように、4段階に亙って地
盤沈下予測を行うようになっている。
【0025】即ち、前記ステップP1(第1の工程)に
おいて、地盤情報データベースから、建設予定地の土層
構成、土質パラメータを推測し、構造物(建造物)荷重
による地盤沈下を予測する第1段地盤沈下予測(本フロ
ーのステップP11参照)を実施し、この結果から、基
礎形式(ベタ基礎、独立基礎等)を設定し、ジャッキア
ップ時期、回数を仮定すると共に、建設予定地で土質調
査を行い、その結果をもとに、構造物荷重による地盤沈
下を予測する第2段地盤沈下予測(本フローのステップ
P12参照)を実施し、この結果から、基礎形式(ベタ
基礎、独立基礎等)を設定し、ジャッキアップ時期、回
数を仮定するのである。
【0026】また、前記ステップP3(第3の工程)に
おいて、建設予定地で後述する沈下測定装置を用い実際
の沈下を計測し、その結果をもとに、構造物荷重による
地盤沈下を予測する第3段地盤沈下予測(本フローのス
テップP13参照)を実施し、この結果から、最適な基
礎形式(ベタ基礎、独立基礎等)を決定し、ジャッキア
ップ時期、回数を仮定すると共に、前記ステップP5
(第5工程)及びステップP8(第7工程)において、
実構造物建設中及び建設後の実際の沈下を計測し、地盤
沈下を予測する第4段地盤沈下予測(本フローのステッ
プP14参照)を実施し、この結果により、ジャッキア
ップの正確な時期及びジャッキアップ量を決定するので
ある。
【0027】そして、前記第2段地盤沈下予測と第3段
地盤沈下予測と第4段地盤沈下予測の各データは前記第
1段地盤沈下予測の地盤情報データベースに蓄積される
ようになっている。
【0028】このように事前予測沈下量に加えて現実の
沈下量を早期に確認できるようにしたので、より高精度
な沈下予測が行える。また、各データを第1段地盤沈下
予測にフィードバックして蓄積するようにしたので、地
盤情報データベースが高精度で予測できる情報ベースと
して成長することができる。
【0029】また、前記沈下測定装置は、図3に示すよ
うに、建設予定地の支持層1まで実施された土質調査又
は土層確認用のボーリング孔2と、該ボーリング孔2を
介して前記支持層1に下端部がモルタル等で定着された
ロッド3と、該ロッド3を中央に貫通させて地表面GL
に図示しないアンカー棒等を介して設置された組立式の
矩形状の底板4と、該底板4上に設置されて水(泥水、
乾燥砂等の流動体でも良い)を貯留可能な複数個(図示
例では4個)のユニット函体(貯留槽)5a〜5dと、
該ユニット函体5a〜5dの一つ又は全部と前記ロッド
3上端に固設したプレート6との間に介装された沈下計
測変位計7とから概ね構成される。尚、図中8a〜8c
はバルブ付の連結管で、9a〜9dはバルブ付の排水管
である。
【0030】従って、前記ユニット函体5a〜5d内に
水を所定荷重まで充填させることで、前記ロッド3上端
を不動点として沈下計測変位計7により実際の沈下量が
電気的に計測される。つまり、計算と比べて現実性があ
る沈下量が把握できるのである。
【0031】また、前記沈下測定装置は、建設予定地内
のボーリング調査3〜4箇所に組み立て設置され、各装
置において載荷荷重を各々変えて沈下計測が開始され
る。そこで、各装置毎の時間〜沈下量関係をプロットす
ることで、各荷重に対する実測沈下量から最終沈下量を
予測し、調査地盤での沈下特性を推定し、実際の構造物
荷重に対する沈下量を高精度で予測できる。
【0032】また、前記沈下測定装置では、荷重として
水を使用しているため、載荷速度、載荷・除荷に容易に
対応でき、建設予定地の実沈下データが簡単に得られ
る。また、軽量材を用いたユニット函体5a〜5dによ
る装置であるため、運搬・組立・解体が容易である。ま
た、前記ユニット函体5a〜5dは複数個からなるの
で、偏心荷重の載荷も各ユニット函体5a〜5d内の水
の貯溜量調整で容易に可能となる。
【0033】前記ジャッキアップ工事は、図4のジャッ
キアップ工事システムの作業手順を示すフロー図にした
がって、図5に示す油圧ジャッキ装置10を使用して実
施される。
【0034】即ち、前記油圧ジャッキ装置10は、図5
に示すように、下部プレート11と、該下部プレート1
1上に設置された油圧ジャッキ12と、該油圧ジャッキ
12のラム上端に取り付けられた上部プレート13と、
該上部プレート13に載置された調整ロッド14及び当
て板15と、前記下部プレート11に立設され螺子切り
された上端側が上部プレート13を貫通する4本の支持
鋼棒16と、該支持鋼棒16の螺子部に上部プレート1
3の下方に位置して螺合された下部ナット17と、同じ
く支持鋼棒16の螺子部に上部プレート13の上方に位
置して螺合された上部ナット18とから概ね構成され
る。
【0035】そして、この油圧ジャッキ装置10は、例
えば図6に示すように、建造物の17本の柱脚20部
(厳密には梁下)にそれぞれ1〜4本宛配置されて一台
の電動ポンプ21に対し複数個の分岐金具22及び複数
本の油圧ホース23で接続される。また、図7に示すよ
うに、前記各柱脚20は基礎24と切り離されることか
ら、各柱脚20のベースプレート25にシアキー26を
取り付けることで、建造物への水平力に対応され、数回
のジャッキアップを可能としている。尚、図中27はベ
ースプレート25を基礎24に固結するアンカーボルト
である。また、図示しないが、各柱脚20には変位計が
取り付けられ、その信号が同じく図示しない計測装置に
入力されるようになっている。
【0036】このような条件下で、図4のジャッキアッ
プ工事システムの作業手順を示すフロー図にしたがっ
て、ジャッキアップ工事が実施される。
【0037】先ず、ステップP20で施工計画の立案が
作成される。即ち、ジャッキアップ時における各柱脚2
0のアップ量の時系列予測の解析、それに伴うフレーム
応力を解析し、これらの解析結果に基づいてジャッキア
ップ量及びジャッキアップ回数の計画やフィラープレー
ト28(図8参照)厚み他工事計画を決定するのであ
る。次に、ステップP21でストッパ治具(支持鋼棒1
6、下部ナット17、上部ナット18)や油圧ジャッキ
12の機器類を搬入する。次に、ステップP22でスト
ッパ治具を配置・組立し、油圧ジャッキ12を据え付け
る(図5の(a)参照)。次に、ステップP23で電動
ポンプ21・分岐金具22・油圧ホース23を接続し、
その後ステップP24で柱脚20のアンカーボルト27
のナットを緩める。次に、ステップP25で計測用機器
類をセットする。ここまでが準備段階である。
【0038】次に、ステップP26でストッパ治具の下
部ナット17を調整する(図5の(b)参照)。即ち、
1〜2トン程度加圧して当て板15を建造物の梁に当
て、下部ナット17を上部プレート13に当たるまで締
め上げるのである。次に、ステップP27で減圧した
後、ステップP28で上部ナット18の調整を行う(図
5の(b)参照)。即ち、ジャッキアップ量分の隙間を
空けるのである。次に、ステップP29で後述するジャ
ッキアップ工事中の安全監視システムを作動させながら
加圧する(図5の(c)参照)。即ち、全ての上部プレ
ート13が上部ナット18に当たるまで徐々に加圧する
のである。次に、ステップP30で下部ナット17を上
部プレート13に当たるまで締め上げる(図5の(d)
参照)。次に、ステップP31で建造物が所定の高さま
で達したか判断し、達していなかったらステップP27
に戻ってジャッキアップをやり直し、達していればステ
ップP32でベースプレート25下部に複数分割された
フィラープレート28を挿入する(図8参照)。ここま
でが実施段階である。
【0039】次に、ステップP33でストッパ治具の下
部ナット17が緩むまで加圧し、その後ステップP34
で下部ナット17を緩める。次に、ステップP35で減
圧(柱脚20を降ろす)。即ち、ベースプレート25下
面がフィラープレート28に当たるまで下げるのであ
る。次に、ステップP36で着地の確認をした後、ステ
ップP37で柱脚20のアンカーボルト27のナットを
締める。次に、ステップP38で各種機器類の撤去・搬
出を行う。ここまでが後処理段階である。
【0040】このようにして、1台の電動ポンプ21で
多数の油圧ジャッキ装置10(油圧ジャッキ12)に同
時に油圧をかけ、必要なジャッキアップ量の制御を変位
制御で行うので、ジャッキアップ量の制御が容易である
と共に、作業員の員数削減、装置の部品点数削減により
コストダウンが図れる。
【0041】また、前記ジャッキアップ工事中には、図
9のジャッキアップ工事中の安全監視システムの作業手
順を示すフロー図に沿って安全監視が行われる。
【0042】先ず、ステップP40で各柱脚20をジャ
ッキアップするそのアップ量を即時に計測し、その時系
列変化をグラフ表示し、その後ステップP41で各柱脚
20の時系列変化のアップ量予測値と実計測値とを照合
する。即ち、図10の各柱脚の時系列変化のアップ量実
測値のグラフと図11の各柱脚の時系列変化のアップ量
予測値のグラフとを比較照合するのである。尚、図10
及び図11のグラフでは17本の柱脚20の中、8本の
柱脚20のジャッキアップ量を便宜上表示している。
【0043】次に、ステップP42で実測値に異常はな
いか判断し、無ければステップP50で図10の各柱脚
の時系列変化のアップ量実測値のグラフにより、建造物
が所要の高さに達したか判断する。実測値異常の例とし
ては、特定の柱脚20のみ非常に大きなアップ量を示し
たり、特定の柱脚20のみジャッキアップされない場合
が考えられる。前記ステップP50で所要の高さに達し
たら工事は終了し、達していなければステップP40に
戻り、安全監視をやり直す。
【0044】前記ステップP42で異常があれば、ステ
ップP43でジャッキアップを直ちに中止した後、ステ
ップP44で問題の分析と原因のチェックを行う。原因
のチェック例としては、治具の確認(上部ナット18の
セットミス等)、計測器具の確認(各柱脚20にセット
した変位計のセットミス等)、予測値確認(解析・グラ
フミス)等がある。
【0045】次に、ステップP45で実測アップ量によ
るフレーム応力解析をジャッキアップシミュレーション
有限要素解析モデル等を用いて現場で即実行し、その後
ステップP46で解析結果を現場で分析する。
【0046】次に、ステップP47で構造安全性に特に
問題ないか判断し、無ければステップP50に移行す
る。問題が有ればステップP48で対応策を検討した
後、ステップP49で対応策を実施し、その後ステップ
P50に移行する。対応策の例としては、特定の柱脚2
0のみジャッキアップを行ったり、一度、全ての柱脚2
0を水平高さに揃え、それから目標値までジャッキアッ
プを数回に分けて行ったりして、ジャッキアップ量の再
調整を行うことが考えられる。また、特定の柱脚20の
み極端に予測値よりジャッキアップ量が遅れる場合、ジ
ャッキアップ装置10を増やして対応したりして、ジャ
ッキアップ装置10の増減も考えられる。
【0047】このようにして、前記建造物をジャッキア
ップする際には、各油圧ジャッキ装置10(油圧ジャッ
キ12)のアップ量の計測と建造物フレームの応力解析
とを常に平行して行うので、ジャッキアップ工事を安全
かつ高精度に実施できる。
【0048】更に、本実施例では、図12に示すよう
に、建造物の各柱脚20間に亙って沈下センサー30が
設置され、建設中や建物竣工後において、この沈下セン
サー30からの検出信号を電子メールで携帯電話31や
会社パソコン(パーソナルコンピュータ)32に入力し
て、不同沈下を遠隔監視するようになっている。これに
より、建設中や建設後のジャッキアップ工事時期を自動
的にかつ確実に把握できる。
【0049】尚、本発明は上記実施例に限定されず、本
発明の要旨を逸脱しない範囲で、各種変更が可能である
ことはいうまでもない。例えば、沈下計測装置の貯留槽
は一個でも良い。
【0050】
【発明の効果】以上詳細に説明したように、請求項1に
係る発明の建造物のレベル調整方法によれば、地盤の不
同沈下により建造物に傾きが生じたときにジャッキアッ
プ工法を用いてレベル修正を行う方法であって、設計前
に地盤沈下を予測する第1の工程と、この予測後に構造
設計する第2の工程と、この設計後の地盤沈下を予測す
る第3の工程と、この予測後に建設を開始する第4の工
程と、この建設中の沈下状況を監視する第5の工程と、
この監視下でジャッキアップ工法を用いて建造物をジャ
ッキアップする第6の工程と、前記建設後の沈下状況を
監視する第7の工程と、この監視下で建設後にジャッキ
アップ工法を用いて建造物をジャッキアップする第8の
工程と、を有するので、高精度な沈下予測に基づいてジ
ャッキアップ工法を安全かつ効率的に実施して初期建築
コストを安くできると共にレベル調整方法の信頼性も高
い。
【0051】また、請求項2に係る発明によれば、前記
第1工程において、地盤情報データベースを用いた沈下
予測を行う第1段予測と土質調査情報を用いた沈下予測
を行う第2段予測とを実施すると共に、前記第3工程に
おいて、沈下測定装置による実沈下データを用いた沈下
予測を行う第3段予測を実施し、前記第5工程及び第7
工程において、実構造物建設中及び建設後の実沈下量測
定による沈下予測を行う第4段予測を実施するので、よ
り高精度な沈下予測が行える。
【0052】また、請求項3に係る発明によれば、前記
第2段予測と第3段予測と第4段予測の各データは前記
第1段予測の地盤情報データベースに蓄積されるので、
地盤情報データベースが高精度で予測できる情報ベース
として成長することができる。
【0053】また、請求項4に係る発明によれば、前記
建造物をジャッキアップする際には、基礎から切り離さ
れた各柱脚部に複数台の油圧ジャッキを配し、1台の電
動ポンプで各油圧ジャッキに同時に油圧をかけ、必要な
ジャッキアップ量の制御を変位制御で行うので、ジャッ
キアップ量の制御が容易であると共に、作業員の員数削
減、装置の部品点数削減によりコストダウンが図れる。
【0054】また、請求項5に係る発明によれば、前記
建造物をジャッキアップする際には、各油圧ジャッキの
アップ量の計測と建造物フレームの応力解析とを常に平
行して行うので、ジャッキアップ工事を安全かつ高精度
に実施できる。
【0055】また、請求項6に係る発明によれば、建造
物に設置した沈下センサーを用いて不同沈下を遠隔監視
するので、ジャッキアップ工事時期を自動的にかつ確実
に把握できる。
【0056】また、請求項7に係る発明の沈下計測装置
によれば、前記建造物のレベル調整方法に用いる沈下計
測装置であって、ボーリング孔を介して支持層に立設さ
れたロッドと、該ロッドを中央に貫通させて地表面に設
置された底板と、該底板上に設置されて流動体を貯留可
能な貯留槽と、該貯留槽と前記ロッドとの間に介装され
た変位計と、を有するので、載荷速度、載荷・除荷に容
易に対応でき、建設予定地の実沈下データが簡単に得ら
れる。また、装置の運搬・組立・解体が容易である。
【0057】また、請求項8に係る発明によれば、前記
貯留槽は複数個からなるので、偏心荷重の載荷も各貯留
槽内の流動体の貯溜量調整で容易に可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例に係る建造物のレベル調整方
法の概略フロー図である。
【図2】地盤沈下予測システムの概略フロー図である。
【図3】沈下計測装置の構造説明図である。
【図4】ジャッキアップ工事システムの作業手順を示す
フロー図である。
【図5】油圧ジャッキの動作説明図である。
【図6】ポンプ・ジャッキの配置図である。
【図7】ジャッキアップ柱脚詳細図である。
【図8】フィラープレート取付詳細図である。
【図9】ジャッキアップ工事中の安全監視システムの作
業手順を示すフロー図である。
【図10】各柱脚の時系列変化のアップ量実測値のグラ
フである。
【図11】各柱脚の時系列変化のアップ量予測値のグラ
フである。
【図12】遠隔監視システムの説明図である。
【符号の説明】
1 支持層 2 ボーリング孔 3 ロッド 4 底板 5a〜5d ユニット凾体 6 プレート 7 沈下計測歪み計 8a〜8c バルブ付の連結管 9a〜9d バルブ付の排水管 10 油圧ジャッキ装置 11 下部プレート 12 油圧ジャッキ 13 上部プレート 14 調整ロッド 15 当て板 16 支持鋼棒 17 下部ナット 18 上部ナット 20 柱脚 21 電動ポンプ 22 分岐金具 23 油圧ホース 24 基礎 25 ベースプレート 26 シアキー 27 アンカーボルト 28 フィラープレート 30 沈下センサー 31 携帯電話 32 会社パソコン(パーソナルコンピュータ)
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 陣内 実 佐賀県佐賀市八幡小路1番10号 松尾建設 株式会社内 (72)発明者 美奈川 ▲清▼人 佐賀県佐賀市八幡小路1番10号 松尾建設 株式会社内 (72)発明者 真崎 照吉 佐賀県佐賀市八幡小路1番10号 松尾建設 株式会社内 (72)発明者 山村 公志郎 佐賀県佐賀市八幡小路1番10号 松尾建設 株式会社内 (72)発明者 真子 秀徳 佐賀県佐賀市八幡小路1番10号 松尾建設 株式会社内 (72)発明者 末吉 秀光 佐賀県佐賀市八幡小路1番10号 松尾建設 株式会社内 Fターム(参考) 2E176 AA01 CC04

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 地盤の不同沈下により建造物に傾きが生
    じたときにジャッキアップ工法を用いてレベル修正を行
    う方法であって、 設計前に建設予定地の地盤沈下を予測する第1の工程
    と、 前記予測後に構造設計する第2の工程と、 前記設計後の地盤沈下を予測する第3の工程と、 前記予測後に建設を開始する第4の工程と、 前記建設中の沈下状況を監視する第5の工程と、 前記監視下でジャッキアップ工法を用いて建造物をジャ
    ッキアップする第6の工程と、 前記建設後の沈下状況を監視する第7の工程と、 前記監視下で建設後にジャッキアップ工法を用いて建造
    物をジャッキアップする第8の工程と、 を有することを特徴とする建造物のレベル調整方法。
  2. 【請求項2】 前記第1工程において、地盤情報データ
    ベースを用いた沈下予測を行う第1段予測と土質調査情
    報を用いた沈下予測を行う第2段予測とを実施すると共
    に、 前記第3工程において、沈下測定装置による実沈下デー
    タを用いた沈下予測を行う第3段予測を実施し、 前記第5工程及び第7工程において、実構造物建設中及
    び建設後の実沈下量測定による沈下予測を行う第4段予
    測を実施することを特徴とする請求項1記載の建造物の
    レベル調整方法。
  3. 【請求項3】 前記第2段予測と第3段予測と第4段予
    測の各データは前記第1段予測の地盤情報データベース
    に蓄積されることを特徴とする請求項2記載の建造物の
    レベル調整方法。
  4. 【請求項4】 前記建造物をジャッキアップする際に
    は、基礎から切り離された各柱脚部に複数台の油圧ジャ
    ッキを配し、1台の電動ポンプで各油圧ジャッキに同時
    に油圧をかけ、必要なジャッキアップ量の制御を変位制
    御で行うことを特徴とする請求項1,2又は3記載の建
    造物のレベル調整方法。
  5. 【請求項5】 前記建造物をジャッキアップする際に
    は、各油圧ジャッキのアップ量の計測と建造物フレーム
    の応力解析とを常に平行して行うことを特徴とする請求
    項1,2,3又は4記載の建造物のレベル調整方法。
  6. 【請求項6】 前記第5工程及び第7工程において、建
    造物に設置した沈下センサーを用いて不同沈下を遠隔監
    視することを特徴とする請求項1,2,3,4又は5記
    載の建造物のレベル調整方法。
  7. 【請求項7】 請求項1,2,3,4,5又は6記載の
    建造物のレベル調整方法を実施する際に用いる沈下計測
    装置であって、 ボーリング孔を介して支持層に立設されたロッドと、 前記ロッドを中央に貫通させて地表面に設置された底板
    と、 前記底板上に設置されて流動体を貯留可能な貯留槽と、 前記貯留槽と前記ロッドとの間に介装された変位計と、 を有することを特徴とする沈下計測装置。
  8. 【請求項8】 前記貯留槽は複数個からなることを特徴
    とする請求項7記載の沈下計測装置。
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Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008261144A (ja) * 2007-04-12 2008-10-30 Asahi Kasei Homes Kk 免震建物及び免震建物の高さ調整方法
KR101514264B1 (ko) * 2013-04-26 2015-04-22 한국전기연구원 중력센서를 이용한 지반 침하 측정방법
CN106088652A (zh) * 2016-07-20 2016-11-09 叶香雄 倾斜建筑物的纠偏施工方法
CN114809389A (zh) * 2022-04-26 2022-07-29 中铁二十局集团第三工程有限公司 钢结构防坍塌施工控制方法、设备、系统及介质
CN115018164A (zh) * 2022-06-09 2022-09-06 广州市第三市政工程有限公司 泥水平衡顶管施工沉降预测方法、系统、设备及存储介质
CN118031902A (zh) * 2024-04-11 2024-05-14 承德石油高等专科学校 一种地热开采沉降监测设备

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