JP2005069390A - Existing pipe replacing method and splitter - Google Patents

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毅彦 鈴木
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学 岡田
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To find a way out of limitation in the current construction by improving construction efficiency of an existing pipe replacing method by a current splitter construction. <P>SOLUTION: A connection propelling machine provided in a surface of the ground 1 obliquely inserts the rods 16 from the ground surface near a pile 14, while connecting the rods 16 to each other, and circularly pushes them for propelling, and inserts the rods 16 into the existing pipe 2 opened in the pile, and pushes them for propelling. When the rod 16 reaches a splitter 20, the splitter 20 is connected to the rod 16, and a replacing new pipe 12 is connected to the splitter 20. The replacing new pipe 12 is laid in the same route with the existing pipe 2, while vertically splitting the existing pipe 2 with a cutter blade 26a of the splitter 20, by pulling the rod. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

この発明は、地盤に敷設した既設管を新管と取替える既設管の取替工法に関し、特に、スプリッターで既設管を切断しつつ同一経路に新管を敷設するスプリッター工法による取替工法と、この取替工法に用いるスプリッターに関する。   The present invention relates to a replacement method for an existing pipe that replaces an existing pipe laid on the ground with a new pipe, and in particular, a replacement method based on a splitter method that lays a new pipe in the same path while cutting the existing pipe with a splitter, It relates to a splitter used in the replacement method.

地盤に埋設したガス管や水道管等(以下「既設管」という。)としては、塩化ビニール管などの樹脂管が多く利用されている。しかし、老朽化等の理由から、既設管と同一経路に新管を取替えることが行われており、その取替工法としては、スプリッター工法が知られている。   As gas pipes and water pipes buried in the ground (hereinafter referred to as “existing pipes”), resin pipes such as vinyl chloride pipes are often used. However, for reasons such as aging, a new pipe is replaced with the same route as an existing pipe, and a splitter method is known as the replacement method.

このスプリッター工法では、図6で示すように、まず、地盤1に敷設した、例えば塩化ビニル製の既設管(以下「既設塩ビ管」という。)2の取替部分2aの両端の周辺に、立坑3,4を形成する。また、図示のように、既設塩ビ管2に、供給管接続部5がある場合には、その周辺についても立坑6を形成する。   In this splitter method, as shown in FIG. 6, first, a vertical shaft is installed around both ends of a replacement portion 2 a of an existing pipe made of, for example, vinyl chloride (hereinafter referred to as “existing PVC pipe”) 2 laid on the ground 1. 3 and 4 are formed. Moreover, as shown in the figure, when the existing PVC pipe 2 has the supply pipe connecting portion 5, the shaft 6 is formed also in the vicinity thereof.

次に、図7で示すように、立坑3,4に露呈した既設塩ビ管2を切断し、立坑3の中に推進装置7を設置する。この推進装置7は、長さ60cmで鋼製のロッド9を把持するとともに、油圧シリンダによってロッド9を、既設塩ビ管2の管内方向に推進させていく。この推進時には、ロッド9を1本ずつ手作業で継ぎ足していく。なお、8はガスの漏洩防止や管内への異物の入り込みを防ぐパッカーである。   Next, as shown in FIG. 7, the existing PVC pipe 2 exposed in the shafts 3 and 4 is cut, and the propulsion device 7 is installed in the shaft 3. The propulsion device 7 grips a steel rod 9 having a length of 60 cm, and propels the rod 9 toward the inside of the existing PVC pipe 2 by a hydraulic cylinder. During this propulsion, the rods 9 are manually added one by one. Reference numeral 8 denotes a packer that prevents gas leakage and prevents foreign substances from entering the pipe.

そして、図8で示すように、先端のロッド9が立坑4に到達したならば、ロッド9にスプリッター10を連結する。スプリッター10には、円盤状で回転可能に支持した4つのカッター刃11が、スプリッター10の軸心に対して90°ずつ角度をずらして取付けられている。スプリッター10の後端部には、新たに敷設する例えばPE製の新管(以下「新設PE管」という。)12の先端部を保持したトーイングヘッド13が、図外のシャックルを介して連結される。この後は、推進装置7でロッド9を一本ずつ回収するように引き戻しを行って、既設塩ビ管2の管内に、スプリッター10を推進させる。これによって、カッター刃11が既設塩ビ管2を4つに切断するとともに、その内側に新設PE管12が同一経路に敷設される。こうした従来のスプリッター工法については、例えば特許文献1に記載されている。
特開平11−2362号公報
Then, as shown in FIG. 8, when the rod 9 at the tip reaches the shaft 4, the splitter 10 is connected to the rod 9. Four cutter blades 11 that are rotatably supported in a disk shape are attached to the splitter 10 at an angle of 90 ° with respect to the axis of the splitter 10. At the rear end of the splitter 10, a towing head 13 that holds the tip of a newly laid PE pipe (hereinafter referred to as “new PE pipe”) 12 is connected via a shackle (not shown). The Thereafter, the propulsion device 7 pulls back the rods 9 to collect them one by one, and the splitter 10 is propelled into the pipe of the existing PVC pipe 2. As a result, the cutter blade 11 cuts the existing PVC pipe 2 into four, and the new PE pipe 12 is laid on the same path inside. Such a conventional splitter method is described in Patent Document 1, for example.
JP-A-11-2362

以上のような従来のスプリッター工法は、取替部分2aにおける既設塩ビ管2の全長にわたる地盤の開削が不要であるため、特にコスト削減という点では優れた工法といえる。しかしながら、使用するロッド9の1本あたりの長さが60cmと短い上に、ロッド9の推進を止めなければ、安全にロッド9どうしの連結作業や連結解除作業ができない。しかも、これらの作業は、その都度、作業員がレンチなどの工具を使って手作業で行わなければならない。このため、ロッド9どうしの連結・連結解除の作業が大幅なタイムロスとなり、施工時間に制約のある実際の現場では、1日あたり最長でも50mが施工限界である。   Since the conventional splitter method as described above does not require excavation of the ground over the entire length of the existing PVC pipe 2 in the replacement portion 2a, it can be said to be an excellent method particularly in terms of cost reduction. However, the length of one rod 9 to be used is as short as 60 cm, and the rod 9 cannot be safely connected or disconnected unless the rod 9 is stopped. In addition, these operations must be performed manually by a worker using a tool such as a wrench each time. For this reason, the work of connecting / disconnecting the rods 9 results in a significant time loss, and in an actual site where the construction time is restricted, the construction limit is 50 m per day at the longest.

また、推進装置7で把持するロッド9を既設塩ビ管2の管内で水平に推進させるには、推進装置7の設置姿勢の微調整作業が必要であり、この作業もタイムロスの一要因となっている。   Further, in order to horizontally propel the rod 9 gripped by the propulsion device 7 in the pipe of the existing PVC pipe 2, it is necessary to finely adjust the installation posture of the propulsion device 7, and this work is also a factor of time loss. Yes.

更に、立坑3に推進装置7を設置しなければならないため、できる限り大きめの立坑3を確保する必要があり、取替後の立坑3の復旧作業にも長時間を要している。   Furthermore, since it is necessary to install the propulsion device 7 in the shaft 3, it is necessary to secure a shaft 3 that is as large as possible, and it takes a long time to restore the shaft 3 after replacement.

そして、大きな立坑3を確保できれば、その分、推進装置7も高出力のものを利用できるが、住宅やビルが密集する都市部や道路では確保できる大きさに限界があり、また取替後の立坑の復旧作業に更に長い時間が掛かってしまう。このため、実際の現場で利用可能な推進装置7の性能としても、ロッド推進力が約2トンで、ロッド推進速度が1m/分程度の非力なものを使用せざるを得ず、このことがタイムロスの更なる要因となっている。   And if a large shaft 3 can be secured, the propulsion device 7 can use a higher output, but there is a limit to the size that can be secured in urban areas and roads where houses and buildings are densely packed, and after replacement It takes longer time to restore the shaft. For this reason, as for the performance of the propulsion device 7 that can be used at the actual site, the rod propulsion force is about 2 tons and the rod propulsion speed is about 1 m / min. It is a further factor of time loss.

こうした従来のスプリッター工法を背景になされたのが本発明であり、その目的は、従来のスプリッター工法による既設管の取替工法の施工効率を向上して、これまでの施工限界を打開することにある。   The background of the conventional splitter method is the present invention, the purpose of which is to improve the construction efficiency of the existing pipe replacement method by the conventional splitter method, and to break the existing construction limit. is there.

前記目的を達成すべく本発明は、可撓性のある複数本のロッドを順次連結しながら地盤に対して押込み推進し、戻り方向ではロッドどうしの連結を順次解除しながら引込み推進する連結推進機により、既設管と同一経路に取替用新管を敷設する既設管の取替工法を提供する。   In order to achieve the above-mentioned object, the present invention is a connected propulsion device that pushes and pushes against the ground while sequentially connecting a plurality of flexible rods, and pulls and pushes the rods while sequentially disconnecting the rods in the return direction. By this, the replacement method of the existing pipe which provides the new pipe for replacement on the same route as the existing pipe is provided.

具体的には、地盤に敷設した既設管の取替部分の両端周辺に立坑を形成し、各立坑内で既設管を切断する工程と、地盤の表面に設置した連結推進機によりロッドどうしを連結しながら、一方の立坑に近接する地盤の表面から斜め方向へロッドを貫入して弧状に押込み推進を行い、該立坑内で開口する既設管の管内へ挿入しそのまま押込み推進を行う工程と、ロッドが他方の立坑に到達したならば、ロッドにカッター刃を備えるスプリッターを連結するとともにスプリッターに取替用新管を連結する工程と、連結推進機によりロッドの引込み推進を行うことで、スプリッターのカッター刃で既設管を縦割りしながら、取替用新管を既設管と同一経路に敷設する工程と、を含む既設管の取替工法である。   Specifically, a shaft is formed around both ends of the replacement part of the existing pipe laid on the ground, and the rods are connected by a step of cutting the existing pipe in each shaft and a connected propulsion unit installed on the surface of the ground. However, a step of pushing the rod in an oblique direction from the surface of the ground adjacent to one of the shafts, pushing it in an arc shape, inserting it into the pipe of the existing pipe that opens in the shaft, When the other shaft is reached, the splitter cutter is connected by connecting the splitter with the cutter blade to the rod and connecting the replacement pipe to the splitter, and by pushing the rod with the connecting propulsion machine. A method of replacing an existing pipe, including a step of laying a new replacement pipe in the same path as the existing pipe while vertically dividing the existing pipe with a blade.

この取替工法では、連結推進機が、押込み推進時には複数本のロッドを順次連結しながら、ロッドを地盤に推進させ、戻り方向ではロッドどうしの連結を順次解除しながら引込み推進する。このため、ロッドどうしの連結作業と連結解除作業が自動化されて施工効率を向上できる。また、連結推進機は、既設管の取替部分の両端周辺に形成した立坑の中ではなく地盤の表面に設置する。このため、クレーンなどを使って立坑の中で連結推進機の設置姿勢を微調整する必要がないから、施工効率を向上することが可能であり、また大きな立坑は不要で、既設管の切断作業や取替用新管と既設管との接続作業に必要な程度の小さな立坑を形成すれば良いから、立坑の形成工程や取替用新管の敷設後に行う立坑の復旧工程の施工効率を向上できる。更に、連結推進機は地盤表面に設置するため、その性能が確保できる立坑の大きさに依存しない。したがって、高出力のものを使用できるから、押込み推進と引込み推進における、ロッド推進力を増大し、ロッド推進速度を高速化でき、施工効率を向上できる。   In this replacement method, the connection propulsion device drives the rod to the ground while sequentially connecting a plurality of rods during push-in propulsion, and pulls in the return direction while sequentially disconnecting the rods. For this reason, the connection work and connection release work of rods are automated, and construction efficiency can be improved. In addition, the connected propulsion unit is installed on the surface of the ground, not in the shaft formed around both ends of the replacement part of the existing pipe. For this reason, it is not necessary to finely adjust the installation posture of the connected propulsion unit in the shaft using a crane, etc., so it is possible to improve the construction efficiency, and no large shaft is required, and the existing pipe is cut. As a result, it is only necessary to form a small shaft as small as necessary for the connection work between the new pipe for replacement and the existing pipe, thus improving the construction efficiency of the shaft forming process and the shaft restoration process performed after laying the new replacement pipe it can. Furthermore, since the connected propulsion unit is installed on the ground surface, it does not depend on the size of the shaft that can secure its performance. Therefore, since a high output thing can be used, the rod propulsion force in pushing propulsion and pulling propulsion can be increased, the rod propulsion speed can be increased, and the construction efficiency can be improved.

前記取替工法については、少なくとも押込み推進時には、推進方向の前端側のロッドに位置情報発信機を内蔵し、位置情報発信機による位置情報に基づいて推進方向を誘導しつつロッドを自在推進させるものとして構成できる。より具体的には、ロッドを地盤の表面から既設管の管内へ、位置情報発信機による位置情報に基づいて推進方向を誘導しつつ自在推進させるものとして構成できる。   Regarding the replacement method, at least during push-in propulsion, a position information transmitter is built in the rod on the front end side in the propulsion direction, and the rod is freely propelled while guiding the propulsion direction based on the position information by the position information transmitter. Can be configured as More specifically, the rod can be freely propelled from the surface of the ground into the pipe of the existing pipe while guiding the propulsion direction based on the position information from the position information transmitter.

この取替工法では、ロッドを自在推進できるので、地盤の表面から既設管の管内へのアプローチを最適ルートで正確に行うことができる。より具体的には、取替対象とならずに立坑内で開口する既設管を損傷せずに、ロッドを推進できる。また、既設管の管内でも位置情報が得られるので、押込推進時や引込み推進時におけるロッドの推進位置を容易に把握でき、工程管理が容易である。   In this replacement method, since the rod can be freely propelled, the approach from the surface of the ground to the pipe of the existing pipe can be accurately performed by the optimum route. More specifically, the rod can be propelled without damaging existing pipes that open in the shaft without being replaced. In addition, since position information can be obtained even within the existing pipe, the propelling position of the rod at the time of pushing propulsion and pulling propulsion can be easily grasped, and process management is easy.

前記取替工法で用いるスプリッターについては、ロッドに連結する先端連結部と、取替用新管に連結する後端連結部と、先端連結部及び後端連結部に対してスプリッターの軸周りで相互に回転自在に取付けた中間部とを備え、該中間部にカッター刃を設けたものとして構成できる。   Regarding the splitter used in the replacement method, the front end connecting portion connected to the rod, the rear end connecting portion connected to the replacement new pipe, and the front end connecting portion and the rear end connecting portion around the axis of the splitter. And an intermediate portion rotatably attached to the intermediate portion, and a cutter blade is provided in the intermediate portion.

これによれば、引込み推進される際にロッドを回転させても、カッター刃を備える中間部は、先端連結部に対して回転自在であるため、供回りしない。また、中間部は、後端連結部に対しても回転自在である。このため、取替用新管の引込み時に、取替用新管に例えば“うねり”のような管軸周りの回転力が作用したような場合であっても、中間部が回転自在であるので、後端連結部と供回りしない。このように、ロッドや取替用新管との供回りが抑制されるため、既設管を長手方向に沿って直線状に切断することができ、カッター刃の供回りによって既設管を周方向で割ってしまうような不都合がない。したがって、切断効率が高まり、施工効率を向上できる。   According to this, even if the rod is rotated during the pull-in propulsion, the intermediate portion including the cutter blade is not rotated because it is rotatable with respect to the tip connecting portion. Further, the intermediate portion is also rotatable with respect to the rear end connecting portion. For this reason, even when a rotational force around the tube axis such as “swell” acts on the replacement new pipe when the replacement new pipe is retracted, the intermediate portion is rotatable. , Do not circulate with the rear end connecting part. As described above, since the circulation with the rod and the replacement new pipe is suppressed, the existing pipe can be cut linearly along the longitudinal direction, and the existing pipe can be cut in the circumferential direction by the cutter blade. There is no inconvenience such as breaking. Therefore, cutting efficiency increases and construction efficiency can be improved.

また、本発明は、既設管の取替工法における施工効率を向上すべく、既設管の管内を回転しながら引込み推進されるロッドに対して連結する先端連結部と、既設管の管内への引込み推進によって既設管を縦割り切断するカッター刃を備える中間部と、縦割り切断した既設管の内側に敷設させる取替用新管を連結する後端連結部と、を備えるスプリッターについて、中間部を、先端連結部及び後端連結部に対して中間部の軸周りで相互に回転自在に取付けたことを特徴とするスプリッターを提供する。   In addition, the present invention provides a tip connecting portion that is connected to a rod that is pulled and propelled while rotating in the pipe of the existing pipe in order to improve the construction efficiency in the replacement method of the existing pipe, and drawing the existing pipe into the pipe For a splitter comprising an intermediate portion having a cutter blade that vertically cuts an existing pipe by propulsion, and a rear end connecting portion that connects a replacement new pipe to be laid inside the existing pipe that has been vertically cut, the intermediate portion is The splitter is characterized in that it is attached to the front end connecting part and the rear end connecting part so as to be rotatable around the axis of the intermediate part.

このスプリッターによれば、前述した本発明の既設管の取替工法におけるスプリッターと同様に、先端連結部に連結したロッドと後端連結部に連結した取替用新管との供回りが抑制されるため、既設管を長手方向に沿って直線状に効率的に切断することができ、既設管の取替工法における施工効率を向上できる。   According to this splitter, similar to the splitter in the above-described existing pipe replacement method of the present invention, the rotation of the rod connected to the front end connecting portion and the new replacement pipe connected to the rear end connecting portion is suppressed. Therefore, the existing pipe can be efficiently cut linearly along the longitudinal direction, and the construction efficiency in the replacement method for the existing pipe can be improved.

前記スプリッターについては、中間部を、先端連結部との連結側から拡径するテーパー部と、円盤状のカッター刃を回転可能に軸支するカッター刃保持部と、で構成したものとすることができる。   For the splitter, the intermediate portion may be composed of a tapered portion that expands from the connecting side with the tip connecting portion, and a cutter blade holding portion that rotatably supports a disk-shaped cutter blade. it can.

このスプリッターによれば、例えば既設管の管端への進入時に、テーパー部で既設管との接触を受けることができ、カッター刃に作用する接触負荷を小さくできるため、カッター刃や、カッター刃の軸支部材における耐久性を向上できる。   According to this splitter, for example, when the existing pipe enters the pipe end, contact with the existing pipe can be received at the tapered portion, and the contact load acting on the cutter blade can be reduced. The durability of the shaft support member can be improved.

本発明の既設管の取替工法及びスプリッターによれば、従来よりも施工効率を向上できるので、最大施工限界を大幅に延長できる。この結果、既設管の取替えが大きく促進され、ガス管や水道管等のライフラインの安全性・耐久性が全体として高まることにより、社会に貢献できる。   According to the existing pipe replacement method and the splitter of the present invention, since the construction efficiency can be improved as compared with the conventional one, the maximum construction limit can be greatly extended. As a result, the replacement of existing pipes is greatly promoted, and the safety and durability of lifelines such as gas pipes and water pipes as a whole can be increased, thereby contributing to society.

以下、本発明の最良の実施形態の一例として、「既設管」としての既設塩ビ管を「取替用新管」としての新設PE管と取り替える工法について、図面を参照しつつ説明する。なお、従来技術と同一の要素については、同じ符号を付して重複説明を省略する。   Hereinafter, as an example of the best embodiment of the present invention, a method of replacing an existing PVC pipe as an “existing pipe” with a new PE pipe as a “replacement new pipe” will be described with reference to the drawings. In addition, about the same element as a prior art, the same code | symbol is attached | subjected and duplication description is abbreviate | omitted.

立坑形成工程: 図1で示すように、既設塩ビ管2の取替部分2bの両端周辺と供給管接続部5の周辺に、それぞれ立坑14,4,6を形成する。ここで、発進側にある立坑14は、その中に推進装置7を設置する必要が無いため、従来の立坑3と比べて長さと幅を小さくすることができ、復旧作業をより短時間で行うことが可能である。また、図2で示すように、立坑14,4に露呈した既設塩ビ管2を切断する。 Vertical shaft forming step : As shown in FIG. 1, vertical shafts 14, 4, 6 are formed around both ends of the replacement portion 2 b of the existing PVC pipe 2 and around the supply pipe connecting portion 5. Here, since it is not necessary to install the propulsion device 7 in the shaft 14 on the start side, the length and width can be reduced as compared with the conventional shaft 3, and the restoration work is performed in a shorter time. It is possible. Moreover, as shown in FIG. 2, the existing PVC pipe 2 exposed to the shafts 14 and 4 is cut.

押込み推進工程: 次に、図3で示すように、発進側の立坑14の近くに小さな貫入孔15を形成し、ここからロッド16を貫入して押込み推進させていく。本実施形態で使用するロッド16は、中空円筒状の鋼製であり、1本あたりの長さが3mで、弧状推進可能な可撓性を有するものである。したがって、従来のロッド9に比べて長さが5倍であり、施工効率を大幅に向上できるようになっている。各ロッド16には、その両端部に、他のロッド16と螺合連結するネジ部が形成されている。最前端のロッド16には、掘削ロッド17が連結されている。掘削ロッド17は、その先端部に土圧を受ける傾斜面17aが形成されている。また、先端部には、掘削流体の噴射口(図示略)が形成されている。この噴射口には、ロッド16と掘削ロッド17の内部に形成した流路(図示略)を通じて掘削流体が供給されて、掘削ロッド17の軸心方向に対して斜め方向に向けて掘削流体を噴射する。そして、掘削ロッド17には、位置情報発信機17bが内蔵されている。位置情報発信機17bは、地表からの深さ、掘削ロッド17の推進角度等の位置情報を無線発信するものであり、この位置情報を地上の受信機で受けることで、掘削ロッド17の現在位置が分かるようになっている。 Pushing propulsion Step: Next, as shown in Figure 3, to form a small penetration hole 15 near the starting side of the vertical shaft 14, it will then push promoted by penetrating the rod 16 from here. The rod 16 used in this embodiment is made of hollow cylindrical steel, has a length of 3 m, and has flexibility that allows arcuate propulsion. Therefore, the length is five times that of the conventional rod 9, and the construction efficiency can be greatly improved. Each rod 16 has a threaded portion that is screwed and connected to the other rod 16 at both ends. An excavation rod 17 is connected to the foremost rod 16. The excavation rod 17 has an inclined surface 17a that receives earth pressure at its tip. A drilling fluid injection port (not shown) is formed at the tip. Drilling fluid is supplied to the injection port through a flow path (not shown) formed inside the rod 16 and the drilling rod 17, and the drilling fluid is sprayed in an oblique direction with respect to the axial direction of the drilling rod 17. To do. The excavation rod 17 incorporates a position information transmitter 17b. The position information transmitter 17b wirelessly transmits position information such as the depth from the ground surface and the propulsion angle of the excavation rod 17, and the current position of the excavation rod 17 is received by receiving this position information with a receiver on the ground. Can be understood.

こうしたロッド16と掘削ロッド17は、地上に設置する「連結推進機」としての推進ユニット18により推進され、推進ユニット18はトラック19に搭載したパワーユニット19aからの電力供給を受けて駆動される。なお、トラック19は障害のない離れた場所に停車しておくこともできる。推進ユニット18には、複数本のロッド16を予め搭載した格納部18aと、格納部18aから自動供給されるロッド16を把持して押込み推進力と引込み推進力と、更に回転力を付与する推進部18bと、を備えている。このため、格納部18aに備える複数本のロッド16は、推進部18bに自動供給されて、推進部18bで把持された状態で、螺合方向に沿った回転力と推進力が付与されることにより、先に供給されたロッド16に対して自動で螺合連結できるようになっている。したがって、ロッド9どうしを手動連結する従来工法と比べて、大幅に施工効率を向上することができる。   The rod 16 and the excavating rod 17 are propelled by a propulsion unit 18 as a “connected propulsion device” installed on the ground, and the propulsion unit 18 is driven by receiving power supply from a power unit 19 a mounted on a truck 19. The truck 19 can also be stopped at a place where there is no obstacle. The propulsion unit 18 has a storage portion 18a in which a plurality of rods 16 are mounted in advance, and a rod 16 that is automatically supplied from the storage portion 18a so as to apply pushing propulsion force, retraction propulsion force, and further rotational force. Part 18b. For this reason, the plurality of rods 16 provided in the storage unit 18a are automatically supplied to the propulsion unit 18b and are given rotational force and propulsion force along the screwing direction while being gripped by the propulsion unit 18b. Thus, it is possible to automatically screw and connect to the previously supplied rod 16. Therefore, compared with the conventional construction method which connects the rods 9 manually, construction efficiency can be improved significantly.

そして、ロッド16と掘削ロッド17の推進は、推進部18bで把持されたロッド16に回転力と推進力とが付与されるとともに、位置情報発信機17bからの位置情報を確認しながら、ロッド16の回転・回転停止による掘削流体の噴射方向を変更することで、任意の方向・深度へ自在に推進できるようになっている。したがって、立坑14に露呈する既設塩ビ管2の開口を狙ってピンポイント的に正確な自在推進が可能である。また、ロッド16は可撓性があるので、任意の方向・深度への自在推進に対応可能であり、既設塩ビ管2が曲線状に敷設されている場合でも、既設塩ビ管2に敷設経路に追随した推進が可能である。   The rod 16 and the excavating rod 17 are propelled by applying a rotational force and a propulsive force to the rod 16 gripped by the propulsion unit 18b, and confirming the position information from the position information transmitter 17b while checking the position information from the rod 16. By changing the jetting direction of the drilling fluid by rotating and stopping the rotation, it can be propelled freely in any direction and depth. Therefore, accurate free propulsion is possible in a pinpoint manner aiming at the opening of the existing PVC pipe 2 exposed to the shaft 14. In addition, since the rod 16 is flexible, it can be used for free propulsion in any direction and depth, and even when the existing PVC pipe 2 is laid in a curved shape, the existing PVC pipe 2 can be laid on the route. Follow-up is possible.

こうした自在推進を行う本実施形態におけるパワーユニット19aと推進ユニット18は、ロッド推進力が約8トンで、ロッド推進速度が3m/分の性能を発揮できるものとなっている。したがって、従来の推進装置7と比べて、ロッド推進力が約4倍、ロッド推進速度が3倍で、施工効率を大幅に向上することができる。このことは、推進ユニット18を立坑14の中ではなく地面に設置するため、立坑14の大きさによる制約を受けることなくロッド推進力が大きく、ロッド推進速度が高速のものを利用できることによるものである。   The power unit 19a and the propulsion unit 18 in this embodiment that perform such free propulsion have a rod propulsion force of about 8 tons and a rod propulsion speed of 3 m / min. Therefore, compared with the conventional propulsion device 7, the rod propulsion force is about four times and the rod propulsion speed is three times, and the construction efficiency can be greatly improved. This is because the propulsion unit 18 is installed not on the shaft 14 but on the ground, so that the rod propulsion force is large and the rod propulsion speed is high without being restricted by the size of the shaft 14. is there.

以上のように、推進ユニット18によって、ロッド16と掘削ロッド17の押込み推進を弧状に行って、図3で示すように発進側の立坑14に到達したならば、そのまま押込み推進を継続して行い、立坑14に開口する既設塩ビ管2の管内へ推進させる。   As described above, when the propulsion unit 18 pushes the rod 16 and the excavating rod 17 in an arc shape and reaches the starting shaft 14 as shown in FIG. 3, the push propulsion is continued as it is. Then, it is propelled into the pipe of the existing PVC pipe 2 opened to the shaft 14.

スプリッター及び新設PE管の連結: そして、図4で示すように、到達側の立坑4に到達したならば、まず掘削ロッド17を取り外してから、従来工法と同様にしてロッド16にスプリッター20を連結し、更にスプリッター20に新設PE管12を保持するトーイングヘッド13を連結する。 Connecting the splitter and the new PE pipe : As shown in FIG. 4, when reaching the shaft 4 on the arrival side, first the excavating rod 17 is removed, and then the splitter 20 is connected to the rod 16 in the same manner as in the conventional method. Further, the towing head 13 holding the new PE pipe 12 is connected to the splitter 20.

スプリッター20は、図5で拡大して示すように、先端連結部21、中間部22、後端連結部23で構成される。先端連結部21は、略円柱形状となっており、その先端側にはロッド16と螺合するネジ部21aが形成されている。後端側には、外向きフランジ状に突出する環状係合部21bが形成されている。   As shown in an enlarged view in FIG. 5, the splitter 20 includes a front end connecting portion 21, an intermediate portion 22, and a rear end connecting portion 23. The distal end connecting portion 21 has a substantially cylindrical shape, and a threaded portion 21a that is screwed to the rod 16 is formed on the distal end side thereof. On the rear end side, an annular engagement portion 21b that protrudes outwardly is formed.

中間部22は、それぞれ別部品としたソケット24、テーパー部25、カッター刃保持部26、連結尾部27にて構成される。   The intermediate portion 22 includes a socket 24, a tapered portion 25, a cutter blade holding portion 26, and a connecting tail portion 27, which are separate parts.

ソケット24は円筒形状であり、その内周面の先端側には、先端連結部21の環状係合部21bが抜け方向で当接する係合段部24aが形成されており、後端側にはネジ部24bが形成されている。   The socket 24 has a cylindrical shape, and an engagement step portion 24a with which the annular engagement portion 21b of the distal end coupling portion 21 abuts in the removal direction is formed on the distal end side of the inner peripheral surface, and on the rear end side. A screw portion 24b is formed.

テーパー部25の外周面の先端側には、ソケット24のネジ部24bと螺合するネジ部25aが形成されている。したがって、ソケット24に先端連結部21を挿通し、ソケット24のネジ部24bをテーパー部25のネジ部25aと螺合することで、先端連結部21は、ソケット24及びテーパー部25に対して回転可能に保持された状態で抜け止めされる。つまり、先端連結部21の環状係合部21bが、抜け方向でソケット24の係合段部24aに対して、抜け方向で当接することで、先端連結部21は抜け止めされる。また、テーパー部25には、徐々に大径となる長尺円錐状の拡径部25bが形成されている。したがって、例えば既設塩ビ管2の管内への進入時には、この長尺円錐状の拡径部25bが管端に当接して衝撃を緩衝するので、後述するカッター刃26aに対して過大な負荷が掛かることを抑制できる。そして、テーパー部25の後端からは、カッター刃保持部26の先端と螺合により連結する連結軸25cが、後方に向けて突設されている。   A threaded portion 25 a that is screwed with the threaded portion 24 b of the socket 24 is formed on the distal end side of the outer peripheral surface of the tapered portion 25. Therefore, the tip connecting portion 21 is rotated with respect to the socket 24 and the tapered portion 25 by inserting the tip connecting portion 21 into the socket 24 and screwing the screw portion 24b of the socket 24 with the screw portion 25a of the tapered portion 25. It is prevented from coming off while being held as possible. In other words, the annular coupling portion 21b of the distal end coupling portion 21 abuts the engagement step portion 24a of the socket 24 in the withdrawal direction in the withdrawal direction, so that the distal end coupling portion 21 is prevented from coming off. Further, the tapered portion 25 is formed with an elongated conical diameter-expanded portion 25b that gradually increases in diameter. Therefore, for example, when the existing PVC pipe 2 enters the pipe, the elongated conical diameter-expanded portion 25b comes into contact with the end of the pipe to buffer the impact, so that an excessive load is applied to the cutter blade 26a described later. This can be suppressed. And from the rear end of the taper part 25, the connection shaft 25c connected with the front-end | tip of the cutter blade holding | maintenance part 26 by screwing protrudes toward back.

カッター刃保持部26には、軸心周りに90°ずつ角度をずらして4つのカッター刃26aが取付けられている。各カッター刃26aは円盤形状であり、上側部分が開口部26bから突出している。そして、取付ネジ26cによって回転可能に軸支されているため、回転しながら既設塩ビ管2を切断する。このようなカッター刃保持部26は、連結尾部27の先端に突設した連結軸27aと螺合することで、連結尾部27に対して連結される。   Four cutter blades 26a are attached to the cutter blade holding portion 26 with the angle shifted by 90 ° around the axis. Each cutter blade 26a has a disk shape, and an upper portion protrudes from the opening 26b. And since it is rotatably supported by the mounting screw 26c, the existing PVC pipe 2 is cut while rotating. Such a cutter blade holding portion 26 is connected to the connection tail portion 27 by screwing with a connection shaft 27 a protruding from the tip of the connection tail portion 27.

連結尾部27は円柱形状とされており、その後端には、後端連結部23に差し込まれる多段で縮径する突起部27bが形成されている。27cはネジ部であり、ここには抜け止めナット28が螺合する。   The connecting tail portion 27 is formed in a columnar shape, and a protruding portion 27b having a multi-stage diameter reduction inserted into the rear end connecting portion 23 is formed at the rear end thereof. Reference numeral 27c denotes a threaded portion, into which a retaining nut 28 is screwed.

後端連結部23は円筒形状とされており、その内周面の先端側には抜け止めナット28に対して抜け方向で係合する係合段部23aが形成されている。したがって、中間部22の連結尾部27の突起部27bに対して後端連結部23を外挿し、ネジ部27cに対して抜け止めナット28を螺合すれば、後端連結部23は、連結尾部27に対して抜け止めされた状態で回転可能に保持されることになる。また、後端連結部23にはネジ部23bを有するピン孔23cが形成されている。したがって、トーイングヘッド13のシャックル13aを、後端連結部23に対して後から差し込み、固定ピン29をピン孔23cに挿通し、ネジ部23bに対して螺合すれば、トーイングヘッド13が後端連結部23に対して連結される。そして、トーイングヘッド13の連結によって、スプリッター20に新設PE管12が連結されることになる。   The rear end connecting portion 23 has a cylindrical shape, and an engagement step portion 23a that engages with the retaining nut 28 in the removal direction is formed on the front end side of the inner peripheral surface thereof. Therefore, if the rear end connecting portion 23 is extrapolated with respect to the protruding portion 27b of the connecting tail portion 27 of the intermediate portion 22 and the retaining nut 28 is screwed into the screw portion 27c, the rear end connecting portion 23 becomes the connecting tail portion. 27 is held rotatably with respect to 27. Further, the rear end connecting portion 23 is formed with a pin hole 23c having a screw portion 23b. Therefore, when the shackle 13a of the towing head 13 is inserted into the rear end connecting portion 23 from the rear, the fixing pin 29 is inserted into the pin hole 23c, and is screwed into the screw portion 23b, the towing head 13 is moved to the rear end. It is connected to the connecting part 23. The new PE pipe 12 is connected to the splitter 20 by the connection of the towing head 13.

引込み推進工程: 次に、図6で示すように、推進ユニット18によって、ロッド16の引込み推進を行う。これによって、スプリッター20のカッター刃26aで既設塩ビ管2が縦割り4分割され、その内側に新設PE管12が敷設されていく。 Retraction Propulsion Step : Next, as shown in FIG. As a result, the existing PVC pipe 2 is divided into four parts by the cutter blade 26a of the splitter 20, and the new PE pipe 12 is laid on the inside thereof.

この敷設過程においても、推進ユニット18の推進部18bでは大きな引込み推進力を発揮できるので、前述のロッド推進速度をほぼ維持しながらも、既設塩ビ管2を切断しながら新設PE管12を敷設することができ、施工効率を向上することが可能である。そして、供給管接続部5では切断する肉厚が厚くなるが、そこでも推進速度がほぼ遅延することなく、即座に無理なく確実に切断することが可能であり、供給管接続部5の存在によって施工効率が阻害されることはない。   Also in this laying process, the propulsion unit 18b of the propulsion unit 18 can exert a large pulling propulsive force, so that the new PE pipe 12 is laid while cutting the existing PVC pipe 2 while substantially maintaining the rod propulsion speed described above. It is possible to improve the construction efficiency. The thickness of the cut in the supply pipe connecting portion 5 is increased, but the propulsion speed is not substantially delayed in this case, and it is possible to cut immediately and without difficulty, and the presence of the supply pipe connecting portion 5 Construction efficiency is not hindered.

また、引込み推進時には、押込み推進時とは逆回りの回転がロッド16に対して加えられる。これによって、推進ユニット18の推進部18bでは、ロッド16どうしの連結解除が自動で行われ、格納部18aへと移送されるため、ロッド16どうしの連結解除によって施工効率が阻害されることはほとんどない。そして、引込み推進にはロッド16に対して回転が加えられるが、図5で説明したように、ロッド16と連結したスプリッター20の先端連結部21に対して、カッター刃26aのある中間部22は回転自在となっており、供回りしない。したがって、供回りの抑制によって既設塩ビ管2を長手方向に沿って直線状に効率的に切断することが可能であり、カッター刃26aの供回りによって既設塩ビ管2を周方向で割ってしまうような非効率な切断を抑制できるから、施工効率を向上できる。また、中間部22と後端連結部23は、相互に回転可能に連結されている。したがって、取替用新管12に例えば“うねり”のような管軸周りの回転力が作用したような場合であっても、後端連結部23が回転するだけであって、中間部22は回転せず、供回りしないから、効率的な切断が可能であり、施工効率を向上することができる。   Further, at the time of pulling-in propulsion, rotation opposite to that at the time of pushing-in propulsion is applied to the rod 16. As a result, in the propulsion unit 18b of the propulsion unit 18, the connection between the rods 16 is automatically released and transferred to the storage unit 18a. Therefore, the connection efficiency between the rods 16 is hardly hindered. Absent. Then, although the rotation is applied to the rod 16 for the pulling propulsion, as described with reference to FIG. 5, the intermediate portion 22 with the cutter blade 26a is compared to the tip connecting portion 21 of the splitter 20 connected to the rod 16. It is free to rotate. Therefore, it is possible to efficiently cut the existing PVC pipe 2 linearly along the longitudinal direction by suppressing the rotation, and the existing PVC pipe 2 is divided in the circumferential direction by the rotation of the cutter blade 26a. Since it is possible to suppress inefficient cutting, construction efficiency can be improved. Moreover, the intermediate part 22 and the rear-end connection part 23 are connected so that rotation is mutually possible. Therefore, even when a rotational force around the tube axis such as “swell” is applied to the replacement new tube 12, the rear end connecting portion 23 only rotates, and the intermediate portion 22 is Since it does not rotate and rotates, efficient cutting is possible and construction efficiency can be improved.

最後に新設PE管12を既設塩ビ管2と連結し、供給管を新たに接続し、立坑14,4,6の復旧作業を行うことで、当該工区における全工程が終了する。   Finally, the new PE pipe 12 is connected to the existing PVC pipe 2, the supply pipe is newly connected, and the restoration work of the shafts 14, 4 and 6 is performed, whereby all the processes in the work area are completed.

以上のように、立坑14の形成工程、ロッド16の推進工程、つまり押込み推進工程と引込み推進工程において、大幅な施工効率の向上が図れるので、従来工法と比べて施工時間を同一とした場合に、100m程度の最大施工延長(図1の取替部分2bに相当)は容易に確保することが可能であり、従来工法の施工限界を大きく打開できる。   As described above, since the construction efficiency of the shaft 14 and the propulsion process of the rod 16, that is, the push-in propulsion process and the pull-in propulsion process, can be greatly improved, the construction time is the same as in the conventional construction method. The maximum construction extension of about 100 m (corresponding to the replacement part 2b in FIG. 1) can be easily secured, and the construction limit of the conventional method can be greatly overcome.

以上説明した実施形態はもちろん一例であり、例えばガス管として例示した既設塩ビ管2や新設PE管12が、他の材質・用途の管種であっても本取替工法の実施は可能である。また、ロッド16の可撓性を高めるため、ロッド16を合成樹脂材で、あるいは他のロッドと連結する両端部のみを金属材とし、中間部分を合成樹脂材として構成してもよい。そして、貫入孔15から立坑14までは掘削ロッド17を誘導しつつ自在推進させるようにしたが、その必要がなければ、誘導せずに押込み推進させるようにしてもよい。   Of course, the embodiment described above is only an example. For example, even if the existing PVC pipe 2 and the new PE pipe 12 exemplified as the gas pipe are pipe types of other materials and uses, the replacement method can be carried out. . Further, in order to increase the flexibility of the rod 16, the rod 16 may be made of a synthetic resin material, or only both end portions connected to other rods may be made of a metal material, and the intermediate portion may be made of a synthetic resin material. And although it was made to propel freely while guiding the excavation rod 17 from the penetration hole 15 to the vertical shaft 14, if it is not necessary, you may make it push-push without guide | inducing.

一実施形態による既設管の取替工法の工程説明図。Process explanatory drawing of the replacement construction method of the existing pipe by one Embodiment. 図1に続く工程の概略説明図。The schematic explanatory drawing of the process following FIG. 図2に続く工程の概略説明図。The schematic explanatory drawing of the process following FIG. 図3に続く工程の概略説明図。FIG. 4 is a schematic explanatory diagram of a process following FIG. 3. スプリッターの部分断面を含む拡大説明図。The expanded explanatory view containing the partial cross section of a splitter. 図4に続く工程の概略説明図。Schematic explanatory drawing of the process following FIG. 一従来例による既設管の取替工法の工程説明図。Process explanatory drawing of the replacement construction method of the existing pipe by one conventional example. 図7に続く工程の概略説明図。Schematic explanatory drawing of the process following FIG. 図8に続く工程の概略説明図。Schematic explanatory drawing of the process following FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1 地盤
2 既設管
3,4,6 立坑
7 推進装置
9 ロッド
10 スプリッター
11 カッター刃
12 新管
14 立坑
15 貫入孔
16 ロッド
17 掘削ロッド
17a 傾斜面
17b 位置情報発信機
18 推進ユニット(連結推進機)
20 スプリッター
21 先端連結部
22 中間部
23 後端連結部
25 テーパー部
25b 拡径部
26 カッター刃保持部
26a カッター刃
27 連結尾部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Ground 2 Existing pipe 3, 4, 6 Vertical shaft 7 Propulsion device 9 Rod 10 Splitter 11 Cutter blade 12 New pipe 14 Vertical shaft 15 Penetration hole 16 Rod 17 Excavation rod 17a Inclined surface 17b Position information transmitter 18 Propulsion unit (connection propulsion unit)
20 Splitter 21 Front end connecting portion 22 Intermediate portion 23 Rear end connecting portion 25 Taper portion 25b Diameter increasing portion 26 Cutter blade holding portion 26a Cutter blade 27 Connection tail portion

Claims (5)

可撓性のある複数本のロッドを順次連結しながら地盤に対して押込み推進し、戻り方向ではロッドどうしの連結を順次解除しながら引込み推進する連結推進機により、既設管と同一経路に取替用新管を敷設する既設管の取替工法であって、
地盤に敷設した既設管の取替部分の両端周辺に立坑を形成し、各立坑内で既設管を切断する工程と、
地盤の表面に設置した連結推進機によりロッドどうしを連結しながら、一方の立坑に近接する地盤の表面から斜め方向へロッドを貫入して弧状に押込み推進を行い、該立坑内で開口する既設管の管内へ挿入しそのまま押込み推進を行う工程と、
ロッドが他方の立坑に到達したならば、ロッドにカッター刃を備えるスプリッターを連結するとともにスプリッターに取替用新管を連結する工程と、
連結推進機によりロッドの引込み推進を行うことで、スプリッターのカッター刃で既設管を縦割りしながら、取替用新管を既設管と同一経路に敷設する工程と、を含む既設管の取替工法。
Replaces the same path as the existing pipe by a connected propulsion machine that pushes and pushes against the ground while sequentially connecting multiple flexible rods, and pulls and pushes the rods in the return direction while sequentially releasing the connections between the rods. A replacement method for existing pipes that lay new pipes
Forming a shaft around both ends of the replacement part of the existing pipe laid on the ground, and cutting the existing pipe in each shaft;
An existing pipe that opens in the shaft by connecting the rods with a connecting propulsion machine installed on the surface of the ground and penetrating the rod diagonally from the surface of the ground close to one shaft and pushing it in an arc. A process of inserting into the pipe and pushing in as it is,
If the rod reaches the other shaft, connecting a splitter with a cutter blade to the rod and connecting a replacement pipe to the splitter;
Replacing the existing pipe, including the step of laying the new pipe for replacement in the same path as the existing pipe while vertically dividing the existing pipe with the cutter blade of the splitter by performing the pull-in promotion of the rod by the connected propulsion machine Construction method.
少なくとも押込み推進時には、推進方向の前端側のロッドに位置情報発信機を内蔵し、位置情報発信機による位置情報に基づいて推進方向を誘導しつつロッドを自在推進させるようにした請求項1記載の既設管の取替工法。   The rod according to claim 1, wherein at least during push-in propulsion, a position information transmitter is built in the rod on the front end side in the propulsion direction, and the rod is freely propelled while guiding the propulsion direction based on the position information by the position information transmitter. Replacement method for existing pipes. スプリッターが、ロッドに連結する先端部と、取替用新管に連結する後端部と、先端部及び後端部に対してスプリッターの軸周りで相互に回転自在に取付けた中間部とを備え、該中間部にカッター刃を設けた請求項1又は請求項2記載の既設管の取替工法。   The splitter includes a front end portion connected to the rod, a rear end portion connected to the replacement new pipe, and an intermediate portion attached to the front end portion and the rear end portion so as to be rotatable around the splitter axis. The replacement method for an existing pipe according to claim 1 or 2, wherein a cutter blade is provided at the intermediate portion. 既設管の管内を回転しながら引込み推進されるロッドに対して連結する先端連結部と、既設管の管内への引込み推進によって既設管を縦割り切断するカッター刃を備える中間部と、縦割り切断した既設管の内側に敷設させる取替用新管を連結する後端連結部と、を備えるスプリッターにおいて、
中間部を、先端連結部及び後端連結部に対して中間部の軸周りで相互に回転自在に取付けたことを特徴とするスプリッター。
A tip connecting portion that is connected to a rod that is pulled and propelled while rotating in the pipe of the existing pipe, an intermediate portion that includes a cutter blade that vertically cuts the existing pipe by pushing the existing pipe into the pipe, and a vertical cut In a splitter comprising a rear end connecting portion for connecting a replacement new pipe to be laid inside the existing pipe,
A splitter characterized in that the intermediate part is attached to the front end connecting part and the rear end connecting part so as to be rotatable around the axis of the intermediate part.
中間部を、先端連結部との連結側から拡径するテーパー部と、円盤状のカッター刃を回転可能に軸支するカッター刃保持部と、で構成した請求項4記載のスプリッター。   5. The splitter according to claim 4, wherein the intermediate portion includes a tapered portion whose diameter is increased from a connecting side with the tip connecting portion and a cutter blade holding portion that rotatably supports a disk-shaped cutter blade.
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