JP2006138127A - Structure of building - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a structure form having excellent openness by simplifying a frame of an outer peripheral part of a high-rise or superhigh-rise building. <P>SOLUTION: A core wall frame 1 provided at a center part, and a core tube frame 2 provided on the outside, are installed as main aseismatic elements. The core wall frame comprises a multistory shear wall of reinforced concrete construction of high rigidity, and boundary beams 4 functioning as seismic control dampers are built in required parts. The core tube frame is formed of a high yield strength frame comprising closely arranged core columns 5 and core beams 6 of short span. The top parts of the core wall frame and core tube frame are connected to each other in a structurally integral manner by a top frame. Seismic dampers 7 are built in required parts of the core tube frame. An outer peripheral part is provided with high axial force thin columns 15 of small cross sections for supporting floor load, and if necessary, outer peripheral columns 20 for restraining the flexural deformation of the core wall frame and core tube frame through the top frame. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、塔状の形態の高層ないし超高層の建物、特に集合住宅建物に適用して好適な構造に関する。   The present invention relates to a structure suitable for application to a tower-like high-rise or super-high-rise building, particularly an apartment building.

近年、この種の建物に好適な構造として従来一般の単なるラーメン構造に代わる様々な形式のものが模索されており、たとえば特許文献1や特許文献2にはいわゆるチューブ構造を基本とするものが提案されている。   In recent years, various types of structures suitable for this type of building have been sought in place of the conventional general ramen structure. For example, Patent Documents 1 and 2 propose a structure based on a so-called tube structure. Has been.

特許文献1に示されるものは外周チューブ架構と内周チューブ架構とコアチューブ架構とによるトリプル(三重)チューブ架構によるものであり、特許文献2に示されるものはそれを基本としてコアチューブ架構に制震ダンパーとして機能する境界梁を設けたものである。このような構造によれば、通常のラーメン構造による場合に較べて室内への柱形や梁形の突出を無くすことができるし、住戸ゾーンを実質的に無柱無梁空間として確保して高度のフリープラン対応も可能である。
特開2001−288921号公報 特開2004−211288号公報
The one shown in Patent Document 1 is based on a triple tube frame composed of an outer tube frame, an inner tube frame, and a core tube frame, and the one shown in Patent Document 2 is based on that. A boundary beam that functions as a seismic damper is provided. According to such a structure, columnar or beam-shaped projections into the room can be eliminated compared to the case of a normal ramen structure, and the dwelling unit zone is substantially secured as a columnless and beamless space. Free plan support is also possible.
JP 2001-288921 A JP 2004-2111288 A

しかし、特許文献1や特許文献2に示される構造ではいずれも外周チューブ架構を主たる耐震要素として設けることから、外周柱の断面や外周梁の梁成寸法をあまり小さくすることができず、また外周柱の設置間隔やその設置位置にも自ずと制約がある。したがってこのような構造による場合には外周部における開放性を必ずしも充分には確保できない場合があり、眺望性や採光性を犠牲にせざるを得ない場合も多い。   However, in both structures shown in Patent Document 1 and Patent Document 2, since the outer tube structure is provided as a main seismic element, the cross section of the outer column and the beam dimension of the outer beam cannot be reduced so much. There are also restrictions on the installation interval and the installation position of the pillars. Therefore, in such a structure, the openness at the outer peripheral portion may not always be sufficiently secured, and in many cases, the viewability and the daylighting performance must be sacrificed.

上記事情に鑑み、本発明は外周部の架構に対する耐震要素としての機能を省略ないし簡略化し、以て外周部での開放性を充分に確保し得る有効適切な構造形式を提供することを目的としている。   In view of the above circumstances, an object of the present invention is to provide an effective and appropriate structural form capable of omitting or simplifying the function as an earthquake-resistant element for the frame of the outer peripheral portion and sufficiently ensuring the openness at the outer peripheral portion. Yes.

請求項1記載の発明は、塔状の形態の高層ないし超高層の建物の構造であって、中心部に設けたコアウォール架構と、その外側に設けたコアチューブ架構とを主たる耐震要素とし、前記コアウォール架構を高剛性の鉄筋コンクリート造の連層耐震壁として構築するとともに、その要所には制震ダンパーとして機能する境界梁を組み込み、前記コアチューブ架構を密に配置したコア柱と短スパンのコア梁とによる高耐力フレームとして構築したことを特徴とする。   The invention according to claim 1 is a tower-like high-rise or super-high-rise building structure, the core wall frame provided in the center and the core tube frame provided outside thereof as the main earthquake-resistant elements, The core wall frame is constructed as a high-strength reinforced concrete multi-layer seismic wall, and boundary beams that function as damping dampers are incorporated at the main points, and the core column and short span are arranged densely. It is constructed as a high-strength frame with the core beam of.

請求項2記載の発明は、請求項1記載の発明の建物の構造において、コアウォール架構とコアチューブ架構の頂部どうしを頂部フレームにより連結したことを特徴とする。   According to a second aspect of the present invention, in the building structure of the first aspect of the present invention, the tops of the core wall frame and the core tube frame are connected by a top frame.

請求項3記載の発明は、請求項1または2記載の発明の建物の構造において、コアチューブ架構の要所に制震ダンパーを組み込んだことを特徴とする。   According to a third aspect of the present invention, in the building structure according to the first or second aspect of the present invention, a damping damper is incorporated at a main point of the core tube frame.

請求項4記載の発明は、請求項2または3記載の発明の建物の構造において、この建物の外周部には、床荷重を支持する小断面の高軸力細柱と、コアウォール架構およびコアチューブ架構の曲げ変形を頂部フレームを介して拘束する外周柱とを設け、かつ各階の外周部に設ける外周梁および該外周梁とコアチューブ架構とを連結する大梁としてスラブ内に内蔵した偏平梁を採用したことを特徴とする。   According to a fourth aspect of the present invention, in the structure of the building of the second or third aspect of the present invention, a small axial high-thickness column supporting a floor load, a core wall frame and a core are provided on the outer periphery of the building. An outer peripheral column that restrains bending deformation of the tube frame via the top frame, an outer peripheral beam provided on the outer peripheral part of each floor, and a flat beam built in the slab as a large beam that connects the outer peripheral beam and the core tube frame. It is characterized by having adopted.

請求項5記載の発明は、請求項1〜4のいずれかに記載の発明の建物の構造において、この建物の用途を集合住宅として、コアチューブ架構の外側を住戸ゾーンとし、かつコアチューブ架構の内側をコアゾーンとし、コアウォール架構の内側にエレベータを集約配置するとともに、コアウォール架構とコアチューブ架構との間に通路、階段室およびその付室、ダクトシャフトやパイプシャフト等の共用諸施設を配置したことを特徴とする。   The invention according to claim 5 is the structure of the building according to any one of claims 1 to 4, wherein the use of the building is a housing complex, the outside of the core tube frame is a dwelling zone, and the core tube frame is The inside is a core zone, and elevators are centrally arranged inside the core wall frame, and shared facilities such as passages, staircases and associated rooms, duct shafts and pipe shafts are arranged between the core wall frame and the core tube frame. It is characterized by that.

請求項1記載の発明の構造によれば、建物の中心部にいずれも高剛性のコアウォール架構とコアチューブ架構とを近接して二重に設置したので、それらコアウォール架構とコアチューブ架構のみで地震力の大半を負担するに充分な高剛性を確保でき、しかもコアウォール架構に組み込んだ境界梁によって優れた制震性能が得られる。したがって本発明の構造によれば、外周部の架構には地震力を負担させる必要がなく、そのため外周部に大断面の柱や梁を設ける必要がなく、その結果、外周部の開放性を充分に確保できて優れた眺望性や採光性を確保することができる。   According to the structure of the first aspect of the present invention, since the high-rigidity core wall frame and the core tube frame are both installed close to each other at the center of the building, only the core wall frame and the core tube frame are provided. Therefore, high rigidity sufficient to bear most of the seismic force can be secured, and excellent seismic control performance can be obtained by the boundary beam incorporated in the core wall frame. Therefore, according to the structure of the present invention, it is not necessary to bear the seismic force on the frame of the outer peripheral portion, and therefore it is not necessary to provide a column or beam having a large cross section on the outer peripheral portion, and as a result, the opening of the outer peripheral portion is sufficient. It is possible to ensure excellent viewability and daylighting.

請求項2記載の発明によれば、コアウォール架構とコアチューブ架構の頂部どうしを頂部フレームを介して構造的に一体に連結したので、それらコアウォール架構とコアチューブ架構とによる耐震要素としての架構全体の剛性をより一層高めることができる。   According to the second aspect of the present invention, since the top portions of the core wall frame and the core tube frame are structurally integrally connected via the top frame, the frame as a seismic element by the core wall frame and the core tube frame. The overall rigidity can be further increased.

請求項3記載の発明によれば、コアチューブ架構の要所に制震ダンパーを組み込むことでより優れた制震性能が得られる。   According to the third aspect of the present invention, more excellent seismic performance can be obtained by incorporating a seismic damper at the main point of the core tube frame.

請求項4記載の発明によれば、外周部に床荷重を支持し得るだけの小断面の高軸力細柱を設けたことで開放性を充分に確保しつつも、頂部フレームを介してコアウォール架構とコアチューブ架構の曲げ変形を拘束するための少数の外周柱を設けたことにより、コアウォール架構とコアチューブ架構の全体の過大な曲げ変形を有効に防止して構造安定性をより向上させることができる。しかも、外周梁としてスラブ内に内蔵可能な偏平梁を採用したので、外周部における開放性を充分に確保できることはもとより、外周梁とコアチューブ架構と間に設ける大梁も同様の偏平梁を採用したので、コアチューブ架構の外側に実質的に無柱無梁の大空間を確保することができる。   According to the fourth aspect of the present invention, the core is provided through the top frame while sufficiently ensuring the openness by providing the high-axial force thin column with a small cross section capable of supporting the floor load on the outer peripheral portion. By providing a small number of outer peripheral columns to constrain bending deformation of the wall frame and core tube frame, it is possible to effectively prevent excessive bending deformation of the entire core wall frame and core tube frame, thereby improving structural stability. Can be made. In addition, since a flat beam that can be built into the slab is adopted as the peripheral beam, not only can the opening at the outer peripheral part be sufficiently secured, but the same flat beam is also used for the large beam provided between the peripheral beam and the core tube frame. Therefore, it is possible to secure a large space substantially free of pillars and beams on the outside of the core tube frame.

請求項5記載の発明によれば、この建物の用途を集合住宅としてコアチューブ架構の外側を住戸ゾーンとしたので、その住戸ゾーンでの高度のフリープラン対応が可能である。また、コアチューブ架構の内側をコアゾーンとし、特にコアウォール架構の内側にエレベータを集約配置したので住戸へのエレベータ騒音や振動の悪影響が少なく、またコアウォール架構とコアチューブ架構との間に共用通路、階段室およびその付室、ダクトシャフトやパイプシャフト等の共用諸設備を配置したことで、コアゾーンでの合理的な動線計画や避難経路の確保が可能であるし設備関係の合理的な動線も確保することが可能であり、以上により居住性に優れた快適でハイグレードな集合住宅を実現することができる。   According to the invention described in claim 5, since the use of this building is an apartment house and the outside of the core tube frame is a dwelling unit zone, it is possible to cope with an advanced free plan in that dwelling unit zone. In addition, since the inside of the core tube frame is a core zone and elevators are centrally arranged inside the core wall frame, there is little adverse effect of elevator noise and vibration on the dwelling units, and there is a common passage between the core wall frame and the core tube frame. By arranging common facilities such as the staircase and its attached rooms, duct shafts and pipe shafts, it is possible to ensure rational flow planning and evacuation routes in the core zone, and rational movement of facilities. It is possible to secure a line, and it is possible to realize a comfortable and high-grade apartment with excellent habitability.

本発明の構造を高層ないし超高層集合住宅に適用した場合の好適な一実施形態を図面を参照して説明する。図1は本実施形態の建物の基準階の伏図、図2は頂部フレームを示す伏図、図3は架構全体の概要を示す立面図である。   A preferred embodiment when the structure of the present invention is applied to a high-rise or super high-rise apartment will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a plan view of a reference floor of a building according to the present embodiment, FIG. 2 is a plan view showing a top frame, and FIG. 3 is an elevation view showing an outline of the entire frame.

本実施形態の建物は基準階の平面形状がほぼ正方形に近い矩形とされ、かつ高さが30階建て以上の細長い塔状(タワー状)の形態とされたものであって、図1に示すようにその中心部に設けたコアウォール架構1と、そのコアウォール架構1の外側に若干の間隔をおいて同軸状態に近接配置したコアチューブ架構2とを主たる耐震要素とし、それらコアウォール架構1とコアチューブ架構2の双方によってこの建物全体の地震力の大半を負担するようにしたものである。   The building of the present embodiment has a rectangular shape in which the planar shape of the reference floor is almost a square, and has a height of 30 stories or more in the shape of an elongated tower (tower), as shown in FIG. Thus, the core wall frame 1 provided in the center of the core wall frame 1 and the core tube frame 2 disposed close to each other in a coaxial state with a slight gap outside the core wall frame 1 are used as the main earthquake resistant elements. The core tube frame 2 bears most of the seismic force of the entire building.

コアウォール架構1は、各階に4面のL状の鉄筋コンクリート造の耐震壁3をそれらの間に開口部を確保した状態で組み合わせて設け、かつ図3に示すように各階の耐震壁3を最下階から最上階まで連続させるとともに、各耐震壁3どうしを各階の開口部の上部に架設した短スパンの境界梁4によって接合することにより、全体としてこの建物の全高にわたる分割角筒状の高剛性の連層耐震壁として構築されたものである。上記の境界梁4は、地震時における各耐震壁3の相対変位を抑制し減衰させるための制震ダンパーとして機能するものである。   The core wall frame 1 has four L-shaped reinforced concrete seismic walls 3 on each floor in combination with an opening secured between them, and the seismic walls 3 on each floor as shown in FIG. By connecting the seismic walls 3 with the short-spanning boundary beam 4 erected on the upper part of the opening of each floor, and connecting the seismic walls 3 from the lower floor to the top floor as a whole, It is constructed as a rigid multi-story shear wall. The boundary beam 4 functions as a damping damper for suppressing and attenuating the relative displacement of each seismic wall 3 during an earthquake.

コアチューブ架構2は、密に配置されたコア柱5と、それらコア柱5間に架設された短スパンのコア梁6からなる鉄筋コンクリート造の角形チューブ状の高耐力フレームとして構築され、その要所(図示例では各階における両側の中央部の2スパン)には制震ダンパー7が組み込まれている。   The core tube frame 2 is constructed as a reinforced concrete rectangular tube-shaped high-strength frame composed of closely arranged core columns 5 and short-span core beams 6 laid between the core columns 5. The damping damper 7 is incorporated in (in the illustrated example, two spans at the center on both sides of each floor).

そして、それらのコアウォール架構1とコアチューブ架構2とは、図3に示すようにそれらの下端部どうしが共通の基礎8を介して構造的に一体に連結されている他、それらの頂部どうしが頂部フレーム10を介して構造的に一体に連結されている。頂部フレーム10は、図2に示すように、コアチューブ架構2の直上位置に架設した頂部大梁11を外周まで延長して井桁状に組み、その内側に頂部小梁12および頂部孫梁13をそれぞれコアウォール架構1の直上位置に架設し、さらに頂部大梁11の先端部には頂部外周梁14を架設したものである。それら頂部大梁11、頂部小梁12、頂部孫梁13、頂部外周梁14はいずれも梁成が1〜2階層分の高さに相当するような大断面の高剛性のものである。   The core wall frame 1 and the core tube frame 2 are structured such that their lower ends are structurally integrally connected via a common base 8 as shown in FIG. Are structurally connected together via the top frame 10. As shown in FIG. 2, the top frame 10 includes a top beam 11 installed at a position directly above the core tube frame 2 and extends to the outer periphery to form a cross beam, and a top beam 12 and a top grandchild beam 13 are respectively formed on the inside. It is constructed at a position directly above the core wall frame 1, and a top outer peripheral beam 14 is installed at the tip of the top large beam 11. The top large beam 11, the top small beam 12, the top grandchild beam 13, and the top outer peripheral beam 14 are all of high rigidity with a large cross section corresponding to the height of one or two layers.

以上のように、本実施形態の構造は建物の中心部にいずれも高剛性のコアウォール架構1とコアチューブ架構2を二重に近接配置し、しかもそれらの頂部どうしを頂部フレーム10を介して構造的に一体に連結したことにより、それらコアウォール架構1とコアチューブ架構2のみで地震力の大半を負担するに充分な高剛性を確保でき、さらにコアウォール架構1に組み込んだ制震ダンパーとしての境界梁4と、コアチューブ架構2に組み込んだ制震ダンパー7とによって優れた制震効果も併せて得られるものとなっている。   As described above, in the structure of this embodiment, the high-rigidity core wall frame 1 and the core tube frame 2 are both arranged close to each other at the center of the building, and the tops thereof are arranged via the top frame 10. By structurally connecting them together, the core wall frame 1 and the core tube frame 2 alone can secure high rigidity enough to bear most of the seismic force, and as a damping damper built into the core wall frame 1 An excellent seismic control effect can be obtained by the boundary beam 4 and the seismic damper 7 incorporated in the core tube frame 2.

したがって、本実施形態の構造によれば外周部の架構には地震力を負担させる必要がなく、そのため上述したような従来のチューブ構造においては不可欠である高剛性の外周チューブ架構を省略することが可能であり、外周部には床荷重を支持し得るだけの簡略な架構を設けることで充分である。そこで本実施形態の建物では、図3に示しているように外周部には床荷重を支持し得るだけの小断面の高軸力細柱15を設け、かつ各階の外周部に設ける梁断面も充分に小さくすることが可能であることから外周梁16としてはスラブ17内に内蔵し得る偏平梁を採用し、これにより外周部の開放性を充分に確保できて優れた眺望性や採光性を確保できるものとなっている。   Therefore, according to the structure of this embodiment, it is not necessary to bear the seismic force on the frame of the outer peripheral portion, and therefore it is possible to omit the highly rigid outer tube structure that is indispensable in the conventional tube structure as described above. It is possible to provide a simple frame that can support the floor load on the outer periphery. Therefore, in the building of the present embodiment, as shown in FIG. 3, the high-axial force thin column 15 having a small cross section that can support the floor load is provided on the outer peripheral portion, and the beam cross section provided on the outer peripheral portion of each floor is also provided. Since the outer beam 16 can be made sufficiently small, a flat beam that can be built into the slab 17 is adopted as the outer beam 16, thereby ensuring sufficient openness of the outer periphery and providing excellent viewability and daylighting. It can be secured.

また、同様の理由により、図1に示すようにコアチューブ架構2と外周梁16との間に設ける内部の大梁18も必要最少限の位置に小断面のものを設けることで充分であり、その大梁18も外周梁16と同様にスラブ17内に内蔵可能な偏平梁を採用可能であるから、コアチューブ架構2の外側には実質的に無柱無梁の大空間を確保することができ、そこに高度のフリープラン対応が可能な住戸ゾーンを設けることが可能である。   For the same reason, as shown in FIG. 1, it is sufficient to provide the inner large beam 18 provided between the core tube frame 2 and the outer peripheral beam 16 with a small cross section at the minimum necessary position. Since the large beam 18 can be a flat beam that can be incorporated in the slab 17 like the outer circumferential beam 16, a large space of substantially no columns and no beams can be secured outside the core tube frame 2. It is possible to set up a dwelling unit zone that can handle advanced free plans.

そして、コアチューブ架構2の内側にはエレベータや階段室、パイプシャフト等の共用諸施設を集約配置するためのコアゾーンを設けるのであるが、コアウォール架構1の内側やコアウォール架構1とコアチューブ架構2との間にはそこでの床荷重を支持できるだけの必要最少限の小梁19を設けることで充分であるし、それら小梁19の梁成も充分に小さなもので良いから、ここにコアゾーンを設けるうえでの平面計画上の制約は少ないし、有効階高も自ずと充分に確保できるから配管配線類を横引きするための動線確保も容易である。   A core zone for centrally arranging shared facilities such as elevators, staircases, pipe shafts, etc. is provided inside the core tube frame 2, but inside the core wall frame 1 and the core wall frame 1 and the core tube frame. It is sufficient to provide the minimum number of beams 19 that can support the floor load there between, and the beam formation of these beams 19 may be sufficiently small. There are few restrictions on the plan for installation, and the effective floor height can be secured sufficiently, so that it is easy to secure the flow line for horizontally extending the piping wiring.

なお、上記のように外周部には小断面の高軸力細柱15を設けることのみで通常は充分ではあるが、本実施形態ではコアウォール架構1とコアチューブ架構2の全体的な曲げ変形を拘束することを目的として、高軸力細柱15よりもやや大断面の少数の外周柱20を併せて設けることとしている。すなわち、そのような外周柱20を基礎8と頂部フレーム10における頂部外周梁14との間に設けることにより、地震時に想定されるコアウォール架構1とコアチューブ架構2の頂部の変位が頂部フレーム10を介して外周柱20により拘束される効果が得られ、それによりコアウォール架構1とコアチューブ架構2の全体の過大な曲げ変形が有効に防止されて構造安定性をより向上させることができるものとなっている。勿論、そのような外周柱20は必ずしも必要ではなく、高軸力細柱15のみで同様の効果を得る設計も可能ではあるが、そのために高軸力細柱15が断面が過大となったりその所要本数が増大するとすれば開放性の確保という本来の目的から逸脱するので好ましくなく、そのような場合には図示例のように充分に小断面の高軸力細柱15を充分な間隔で配置したうえで必要最少限の外周柱20を付加する方が現実的である。   As described above, it is usually sufficient only to provide the high axial force thin column 15 having a small cross section on the outer peripheral portion, but in this embodiment, the entire bending deformation of the core wall frame 1 and the core tube frame 2 is performed. For the purpose of constraining, a small number of outer peripheral columns 20 having a slightly larger cross section than the high axial force thin columns 15 are provided together. That is, by disposing such an outer peripheral column 20 between the foundation 8 and the top outer peripheral beam 14 in the top frame 10, the displacement of the tops of the core wall frame 1 and the core tube frame 2 assumed at the time of an earthquake can be reduced. The effect of being constrained by the outer peripheral column 20 is obtained, and thereby, excessive bending deformation of the entire core wall frame 1 and the core tube frame 2 is effectively prevented, and the structural stability can be further improved. It has become. Of course, such an outer peripheral column 20 is not necessarily required, and it is possible to design the same effect only with the high axial force thin column 15, but for that reason, the high axial force thin column 15 has an excessively large cross section. If the required number is increased, it is not preferable because it deviates from the original purpose of ensuring openness. In such a case, the high axial force fine columns 15 having a sufficiently small cross section are arranged at a sufficient interval as shown in the illustrated example. In addition, it is more realistic to add the minimum necessary number of outer peripheral columns 20.

以上で本発明の一実施形態を説明したが、以下に上記実施形態についての補足的な説明とその変形例や応用例について説明する。   Although one embodiment of the present invention has been described above, a supplementary description of the above embodiment and modifications and application examples thereof will be described below.

建物全体の基本的な構造は鉄筋コンクリート造ないし鉄骨鉄筋コンクリート造とすることが現実的であるが、要所に他の構造を適宜組み合わせても良く、たとえばコアチューブ架構2を構成するコア柱5やコア梁6としてはPCa部材の採用やコンクリート充填鋼管構造も好適に採用可能である。また、頂部フレーム10は省略することも含めて充分に簡略化することが可能であるし、コアウォール架構1やコアチューブ架構2の内側に設ける小梁19は小断面の鉄骨小梁で充分であるし、コアゾーンに設ける階段も鉄骨階段で良く、外周部に設ける高軸力細柱15としては所望の軸力が得られる場合には小径の鋼管柱も採用可能である。スラブ17については在来工法によることでも勿論良いが、特に版厚の大きい各種の中空スラブ構造とすることが好ましく、その施工もハーフPCa床板やフルPCa床板を用いるプレキャスト工法の採用が好ましい。さらに、偏平梁とする外周梁16や内部大梁18にはプレストレスを導入するPC工法も好適に採用可能である。   Although it is realistic that the basic structure of the entire building is reinforced concrete or steel-framed reinforced concrete, other structures may be appropriately combined at key points, for example, the core columns 5 and cores constituting the core tube frame 2 As the beam 6, a PCa member or a concrete-filled steel pipe structure can also be suitably used. Further, the top frame 10 can be sufficiently simplified including omission, and the small beam 19 provided inside the core wall frame 1 or the core tube frame 2 is a small-sized steel beam. In addition, the staircase provided in the core zone may be a steel frame staircase, and a small-diameter steel pipe column may be employed as the high axial force thin column 15 provided in the outer peripheral portion when a desired axial force can be obtained. Of course, the conventional construction method may be used for the slab 17, but various hollow slab structures with particularly large plate thicknesses are preferred, and the precast construction method using a half PCa floor board or a full PCa floor board is also preferred. Furthermore, a PC method of introducing prestress to the outer peripheral beam 16 and the inner large beam 18 that are flat beams can be suitably employed.

図4は本実施形態の架構の一部(図3におけるIV部)の具体的な構成例を示すものである。これは、外周梁16および大梁18にプレストレスを導入し、スラブ17をハーフPCa板25上に後打ちコンクリート26を打設することで形成(破線はフロアパネルの敷設による仕上げ床レベルを示す)し、コアチューブ架構2における短スパンのコア梁6として鋼管を用いたRC梁を採用したものである。   FIG. 4 shows a specific configuration example of a part of the frame of this embodiment (IV part in FIG. 3). This is formed by introducing prestress to the outer peripheral beam 16 and the large beam 18 and placing the post-cast concrete 26 on the half PCa plate 25 (the broken line indicates the finished floor level by laying the floor panel). In addition, an RC beam using a steel pipe is adopted as the short span core beam 6 in the core tube frame 2.

すなわち、コアチューブ架構2におけるコア梁6は高度の曲げ耐力と剪断耐力が要求されることから、通常のRC梁によることでは高強度鉄筋を用いたとしても配筋量が膨大になるし施工も容易ではないから、本例では短期剪断耐力を有する鋼管30によってRC梁を被覆する(換言すれば、短期剪断胆力を有する鋼管30内に通常のRC梁を組み込む)という構造を採用している。具体的には、図5に示すような角形断面の鋼管30を採用してその内部に通常の主筋31と剪断補強筋(スタラップ)32を備えたRC梁を形成することとして、鋼管30に地震時の短期剪断力に対する剪断補強機能を持たせることにより、鋼管30内の剪断補強筋32には長期剪断力に対する耐力のみを有するような必要最少限の配筋を行うに留め、それによって所要配筋量を大幅に削減することを可能としている。この場合、鋼管30の上面にコンクリート打設孔33を形成しておくことによりその内部へのコンクリート充填を支障なく行うことができるし、鋼管30の側部にブラケット34を取り付けることでスラブ17を形成するためのハーフPCa床板25やデッキプレート35を支持できるので施工性にも優れ、後打ちコンクリート26との一体性もスラブ接合筋36によって支障なく確保することができる。   That is, since the core beam 6 in the core tube frame 2 is required to have high bending strength and shear strength, the use of ordinary RC beams increases the amount of bar arrangement and construction even if high strength reinforcing bars are used. Since it is not easy, in this example, a structure is adopted in which the RC beam is covered with the steel pipe 30 having a short-term shear strength (in other words, a normal RC beam is incorporated in the steel pipe 30 having a short-term shear strength). Specifically, a steel pipe 30 having a square cross section as shown in FIG. 5 is adopted, and an RC beam having a normal main bar 31 and a shear reinforcement bar (sturp) 32 is formed inside the steel pipe 30. By providing a shear reinforcement function with respect to the short-term shear force at the time, the shear reinforcement bar 32 in the steel pipe 30 is limited to the minimum necessary bar arrangement so as to have only the resistance to the long-term shear force. This makes it possible to greatly reduce muscle mass. In this case, the concrete placement hole 33 can be formed in the upper surface of the steel pipe 30 without any trouble, and the slab 17 can be attached by attaching the bracket 34 to the side of the steel pipe 30. Since the half PCa floor plate 25 and the deck plate 35 for forming can be supported, the workability is excellent, and the integrity with the post-cast concrete 26 can be ensured by the slab joining bars 36 without any trouble.

あるいはその変形例として、図6に示すように鋼管30として上面が開放された角形溝形断面のもの採用すれば、その鋼管30内への配筋作業やコンクリート充填作業をより容易に行うことができる。この場合、鋼管30の開き止めが必要となる場合には、鋼管30の左右両側面の上縁部にリップ部37を設けてそこにスタッド38を植設し、左右のスタッド38間にフック付きの補強筋39を配筋すれば、それらスタッド38と補強筋39とにより開き止め効果が得られると同時に鋼管30と後打ちコンクリート26との一体化も図れる。   Alternatively, as a modified example, if a steel tube 30 having a square groove shape with an open upper surface is employed as shown in FIG. 6, the bar arrangement work and the concrete filling operation into the steel pipe 30 can be performed more easily. it can. In this case, when it is necessary to prevent the steel pipe 30 from opening, a lip portion 37 is provided on the upper edge of the left and right side surfaces of the steel pipe 30 and a stud 38 is planted there, and a hook is provided between the left and right studs 38. If the reinforcing bars 39 are arranged, the stud 38 and the reinforcing bars 39 can provide an opening preventing effect, and at the same time, the steel pipe 30 and the post-cast concrete 26 can be integrated.

なお、いずれの場合も鋼管30に対して耐火被覆を施して火災時においても鋼管30の長期剪断耐力を保証することにより、鋼管30内の剪断補強筋32を完全に省略することも可能である。さらに、上記のような鋼管30によって剪断補強を行うことに代えて、あるいはそれに加えて、主筋31をX形配筋とする(上主筋と下主筋とをX状に交差させる)ことによっても優れた剪断補強効果が得られる。   In any case, it is possible to completely omit the shear reinforcement bars 32 in the steel pipe 30 by applying a fireproof coating to the steel pipe 30 to ensure the long-term shear strength of the steel pipe 30 even in the event of a fire. . Further, instead of or in addition to performing the shear reinforcement by the steel pipe 30 as described above, the main reinforcing bar 31 is also made an X-shaped reinforcing bar (the upper main bar and the lower main bar intersect with each other in the X shape). A shear reinforcement effect can be obtained.

上記実施形態ではコアチューブ架構2の要所に制震ダンパー7を設けることとしたが、それは省略することも可能である。また、制震ダンパー7を設ける場合には、その形式は特に限定されるものではなく、オイルダンパーや粘弾性ダンパー、鋼材ダンパー等、適宜のものを任意に採用可能であるが、特にたとえば図7に示すようなブレースダンパー(特開2003−314080号公報参照)が好適に採用可能である。これは、コアチューブ架構2におけるコア柱5とコア梁6とによる躯体フレーム内にブレースの形態で設置されるものであって、帯板状の鋼板からなるダンパー本体40の外側にその座屈を防止するための拘束部材を装着し、地震時にはダンパー本体40の座屈を防止しつつそれを軸方向に塑性変形させることで振動エネルギーを吸収して制震効果を得るようにしたものである。図示例のブレースダンパーにおける拘束部材は、ダンパー本体40を両側から挟み込む左右一対のチャンネル鋼材41と、それらチャンネル鋼材41のフランジどうしを連結する上下一対のカバープレート42からなり、(d)に示すようにそれらを全体としてH形断面に組み立てることでダンパー本体40の面外座屈を防止し、かつ(c)に示すようにダンパー本体40の中央部に幅狭部として形成した降伏部の両側に補剛材43を設けることでダンパー本体40の面内座屈を防止するようにしており、しかもチャンネル鋼材41には補剛部材として縦リブ44や横リブ45を設けることで充分な座屈防止効果が得られるものとなっている。   In the above embodiment, the damping damper 7 is provided at the main point of the core tube frame 2, but it can be omitted. Moreover, when providing the damping damper 7, the type is not particularly limited, and an appropriate one such as an oil damper, a viscoelastic damper, a steel damper, etc. can be arbitrarily adopted. A brace damper (see Japanese Patent Laid-Open No. 2003-31080) as shown in FIG. This is installed in the form of braces in the frame of the core column 5 and the core column 5 in the core tube frame 2, and its buckling is applied to the outside of the damper main body 40 made of a strip-shaped steel plate. In the event of an earthquake, a restraining member is attached to prevent the buckling of the damper main body 40, and it is plastically deformed in the axial direction to absorb vibration energy and obtain a damping effect. The restraining member in the brace damper of the illustrated example comprises a pair of left and right channel steel members 41 sandwiching the damper main body 40 from both sides, and a pair of upper and lower cover plates 42 connecting the flanges of the channel steel members 41, as shown in FIG. As a whole, they are assembled into an H-shaped cross section to prevent out-of-plane buckling of the damper main body 40, and on both sides of the yield portion formed as a narrow portion at the center of the damper main body 40 as shown in FIG. In-plane buckling of the damper main body 40 is prevented by providing the stiffener 43, and the channel steel 41 is provided with vertical ribs 44 and horizontal ribs 45 as stiffening members to prevent sufficient buckling. The effect is obtained.

本発明ではコアウォール架構1の要所に制震ダンパーとして機能する境界梁4を設ける必要があり、その境界梁4としては所望の剛性と所望の塑性変形性能を有するものとする限りにおいて様々な構造、形式のものを任意に採用可能であるが、たとえば上述の特許文献2(特開2004−211288号公報)に示されているものが好適に採用可能である。これは、図8に示すように、H形断面の鉄骨材50の両端部を鉄筋コンクリートからなる被覆材51により被覆し、その被覆材51を両側の耐震壁3に一体に接合したものであって、被覆材51の間に露出している鉄骨材50のウェブ52を極軟鋼により形成することで、地震時における両側の耐震壁3の上下方向の相対変形によりウェブ52を降伏させることで優れた制震効果が得られるものである。   In the present invention, it is necessary to provide a boundary beam 4 functioning as a vibration damper at the main point of the core wall frame 1, and the boundary beam 4 can be various as long as it has a desired rigidity and a desired plastic deformation performance. Although the structure and the form can be arbitrarily adopted, for example, the one disclosed in Patent Document 2 (Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-212288) can be suitably employed. As shown in FIG. 8, both ends of a steel frame 50 having an H-shaped cross section are covered with a covering material 51 made of reinforced concrete, and the covering material 51 is integrally joined to the seismic walls 3 on both sides. The web 52 of the steel frame 50 exposed between the covering materials 51 is made of ultra-soft steel, so that the web 52 is yielded by the relative deformation in the vertical direction of the seismic walls 3 on both sides during an earthquake. A seismic control effect can be obtained.

あるいは、境界梁4としては図9に示すものも好適に採用可能である。これは、角形断面の鋼管55を主体としてその内部の両側にのみコンクリート56を充填し、コンクリートを充填していない鋼管55の中央部の両側面を降伏させることで制震効果を得るものである。この場合、鋼管55の上面に形成したコンクリート打設孔57からその内部にコンクリート56を充填すれば良いので型枠工事が不要であるし、コンクリート56中に定着したアンカー筋58により耐震壁3に対する接合強度も充分に確保することができる。また、鋼管50の中央部の上下両面に開口部59を設けてその位置や大きさを調整することで制震効果を容易に調整することも可能である。   Or what is shown in FIG. 9 as a boundary beam 4 is employable suitably. In this method, the steel pipe 55 having a square cross section is mainly used and the concrete 56 is filled only on both sides of the steel pipe 55, and the both sides of the central part of the steel pipe 55 not filled with concrete are yielded to obtain a vibration control effect. . In this case, it is only necessary to fill the concrete 56 through the concrete placing hole 57 formed on the upper surface of the steel pipe 55, so that the formwork is not required, and the anchor reinforcement 58 fixed in the concrete 56 is used for the earthquake resistant wall 3. A sufficient bonding strength can be ensured. It is also possible to easily adjust the vibration control effect by providing openings 59 on the upper and lower surfaces of the central portion of the steel pipe 50 and adjusting the position and size thereof.

本発明の構造は集合住宅に限らず様々な用途の建物に適用可能であり、用途や規模、平面プランに応じて各部の具体的な構成は様々に変更すれば良く、たとえばコアウォール架構1は上記実施形態のように4分割した形態で設けることに限らずさらに多分割としたりあるいは2分割するに留めることでも勿論良いし、コアチューブ架構2の平面的な形態やそのスパン割も任意である。   The structure of the present invention can be applied to buildings of various uses as well as apartment buildings, and the specific configuration of each part may be changed variously according to the use, scale, and plan, for example, the core wall frame 1 is Of course, it is not limited to being provided in the form of being divided into four as in the above-described embodiment, and it is of course possible to make it more divided or to be divided into two, and the planar form of the core tube frame 2 and its span splitting are also arbitrary. .

しかし、本発明は上記実施形態のようにコアチューブ架構2の外側に高度のフリープラン対応が可能な無柱無梁の住戸ゾーンを確保でき、コアチューブ架構2の内側には有効にコアゾーンが確保できることから、集合住宅に適用することが最も好適であるといえる。勿論、集合住宅に適用する場合も、基準階の平面プランや、住戸ゾーンに割り付ける住戸数、各住戸の平面プランは任意であり、たとえば図10に示すように住戸ゾーンの所望位置に戸境壁60を設けて所望戸数(図10では8戸)の住戸を確保すれば良い。また、図示例のようにエレベータ61をコアウォール架構1の内側に集約配置すれば住戸へのエレベータ騒音や振動の影響を無くすことができるし、コアウォール架構1内の残余のスペースにはたとえばゴミ置き場等の共用室62を適宜設けることができる。   However, according to the present invention, a pillarless and non-beamed dwelling zone capable of supporting a high free plan can be secured outside the core tube frame 2 as in the above embodiment, and the core zone is effectively secured inside the core tube frame 2 Therefore, it can be said that it is most suitable to apply to an apartment house. Of course, even when applied to an apartment house, the floor plan of the standard floor, the number of units assigned to the dwelling unit zone, and the plan of each dwelling unit are arbitrary. For example, as shown in FIG. 60 may be provided to secure the desired number of units (eight units in FIG. 10). Further, if the elevators 61 are centrally arranged on the inner side of the core wall frame 1 as shown in the figure, it is possible to eliminate the effects of elevator noise and vibration on the dwelling unit. A common room 62 such as a storage place can be provided as appropriate.

また、上記実施形態のようにコアウォール架構1を4面のL状の耐震壁3により平面的に4分割した形態としている場合には、各耐震壁3間の各開口部を利用してその内側にエレベータホールを兼ねる十字状の通路63を確保するとともに、コアウォール架構1とコアチューブ架構2との間の環状の領域には各住戸へ通じる通路64、階段室65とその付室を兼ねる通路66を設けることにより、各住戸への動線や避難経路を最短かつほぼ均等に設定することができる。さらに、コアウォール架構1とコアチューブ架構2との間の四隅部に排煙用のダクトシャフト67やメインのパイプシャフト68を配置するとともに、各住戸のエントランスの近傍にはメータボックスを兼ねる個別のパイプシャフト69を分散配置することにより、設備関係の配管配線類の動線を合理的に計画できるし、将来的な更新性も確保することができる。   In addition, when the core wall frame 1 is divided into four planes by the four L-shaped earthquake-resistant walls 3 as in the above embodiment, the openings between the earthquake-resistant walls 3 are used. A cross-shaped passage 63 that also serves as an elevator hall is secured on the inner side, and the annular region between the core wall frame 1 and the core tube frame 2 also serves as the passage 64, the staircase 65, and its associated room leading to each dwelling unit. By providing the passage 66, the flow line and the evacuation route to each dwelling unit can be set to be the shortest and almost even. Further, a duct shaft 67 for smoke exhaust and a main pipe shaft 68 are arranged at the four corners between the core wall frame 1 and the core tube frame 2, and individual meter doubles as a meter box near the entrance of each dwelling unit. By distributing the pipe shaft 69 in a distributed manner, it is possible to rationally plan the flow lines of equipment-related piping wiring and to ensure future renewability.

さらに、コアゾーンの平面プランや住戸ゾーンにおける住戸の割り付けパターンに応じて、たとえば図11に示すように住戸数を多数(図11では14戸)とする場合等においては、コアチューブ架構2の外側にも回廊となるような通路70を設け、その通路に面してパイプシャフト69を設ければ良い。   Furthermore, according to the floor plan of the core zone and the allocation pattern of the dwelling units in the dwelling unit zone, for example, when the number of dwelling units is large (14 in FIG. 11) as shown in FIG. Alternatively, a passage 70 that serves as a corridor is provided, and a pipe shaft 69 may be provided facing the passage.

なお、コアゾーン内に配置する諸施設の施工は高度にユニット化することが好ましく、たとえば鉄骨階段の両側にダクトシャフト67およびメインのパイプシャフト68を予め一体に組み付けておくとともに、各パイプシャフト68,69内には予めユニット配管を組み込んでおくというユニット工法の採用により、それらを一括して設置できるので施工性を大きく改善でき、工期短縮と工費削減を図ることができる。   The construction of the facilities arranged in the core zone is preferably highly unitized. For example, the duct shaft 67 and the main pipe shaft 68 are integrally assembled on both sides of the steel staircase, and the pipe shafts 68, By adopting a unit construction method in which unit pipes are incorporated in advance in 69, they can be installed together, so that the workability can be greatly improved, and the construction period can be shortened and the construction cost can be reduced.

本発明の構造の一実施形態を示すもので、本実施形態の構造による建物の基準階の伏図である。1 shows an embodiment of the structure of the present invention, and is a plan view of a reference floor of a building according to the structure of the present embodiment. 同、頂部フレームを示す伏図である。FIG. 6 is a plan view showing the top frame. 同、各架構の概要を示す立面図である。It is an elevation view showing the outline of each frame. 同、基準階の架構の要部(図3におけるIV部)拡大図である。FIG. 4 is an enlarged view of a main part (IV part in FIG. 3) of the frame on the reference floor. 同、コアチューブ架構におけるコア梁の一例を示す図(図4におけるV部の拡大図)である。FIG. 6 is a view showing an example of a core beam in the core tube frame (an enlarged view of a V portion in FIG. 4). 同、コア梁の他の例を示す図(図4におけるVI部の拡大図)である。FIG. 6 is a view showing another example of the core beam (an enlarged view of a VI portion in FIG. 4). 同、コアチューブ架構に組み込む制震ダンパーの一例であるブレースダンパーを示す図である。It is a figure which shows the brace damper which is an example of the damping damper incorporated in a core tube frame. 同、コアウォール架構に組み込む境界梁の一例を示す図(図3におけるVIII部の拡大図)である。FIG. 6 is a diagram (an enlarged view of a portion VIII in FIG. 3) showing an example of a boundary beam incorporated into the core wall frame. 同、境界梁の他の例を示す図(図3におけるIX部の拡大図)である。FIG. 6 is a view showing another example of the boundary beam (enlarged view of a part IX in FIG. 3). 同、基準階の平面プランの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the plane plan of a reference floor. 同、基準階の平面プランの他の例を示す図である。It is a figure which shows the other example of the plane plan of a reference floor.

符号の説明Explanation of symbols

1 コアウォール架構(連層耐震壁)
2 コアチューブ架構(高耐力フレーム)
4 境界梁
5 コア柱
6 コア梁
7 制震ダンパー(ブレースダンパー)
10 頂部フレーム
15 高軸力柱
16 外周梁(偏平梁)
18 大梁(偏平梁)
20 外周柱
60 戸境壁
61 エレベータ
62 共用室
63 通路
64 通路
65 階段室
66 通路(付室)
67 ダクトシャフト
68 パイプシャフト
69 パイプシャフト
70 通路
1 Core wall frame (multi-layer seismic wall)
2 Core tube frame (high strength frame)
4 Boundary beam 5 Core column 6 Core beam 7 Seismic damper (brace damper)
10 Top frame 15 High axial force column 16 Peripheral beam (flat beam)
18 Large beams (flat beams)
20 Peripheral pillar 60 Door wall 61 Elevator 62 Common room 63 Passage 64 Passage 65 Staircase 66 Passage (attached room)
67 Duct shaft 68 Pipe shaft 69 Pipe shaft 70 Passage

Claims (5)

塔状の形態の高層ないし超高層の建物の構造であって、
中心部に設けたコアウォール架構と、その外側に設けたコアチューブ架構とを主たる耐震要素とし、
前記コアウォール架構を高剛性の鉄筋コンクリート造の連層耐震壁として構築するとともに、その要所には制震ダンパーとして機能する境界梁を組み込み、
前記コアチューブ架構を密に配置したコア柱と短スパンのコア梁とによる高耐力フレームとして構築したことを特徴とする建物の構造。
A tower-like high-rise or super-high-rise building structure,
The core wall frame provided at the center and the core tube frame provided outside it are the main seismic elements,
The core wall frame is constructed as a multi-layer seismic wall made of high-rigidity reinforced concrete, and boundary beams that function as damping dampers are incorporated at the main points.
A building structure characterized in that the core tube frame is constructed as a high strength frame made up of core columns and short span core beams arranged closely.
請求項1記載の建物の構造であって、
コアウォール架構とコアチューブ架構の頂部どうしを頂部フレームにより連結してなることを特徴とする建物の構造。
The structure of the building according to claim 1,
A building structure characterized in that the top of the core wall frame and the core tube frame are connected by a top frame.
請求項1または2記載の建物の構造であって、
コアチューブ架構の要所に制震ダンパーを組み込んだことを特徴とする建物の構造。
A building structure according to claim 1 or 2,
Building structure characterized by incorporating damping dampers at key points of the core tube frame.
請求項2または3記載の建物の構造であって、
この建物の外周部には、床荷重を支持する小断面の高軸力細柱と、コアウォール架構およびコアチューブ架構の曲げ変形を頂部フレームを介して拘束する外周柱とを設け、
かつ各階の外周部に設ける外周梁および該外周梁とコアチューブ架構とを連結する大梁としてスラブ内に内蔵した偏平梁を採用したことを特徴とする建物の構造。
A structure of a building according to claim 2 or 3,
The outer periphery of this building is provided with a high-axial thin column with a small cross section that supports floor loads, and an outer column that restrains bending deformation of the core wall frame and core tube frame via the top frame,
And the structure of the building which employ | adopted the flat beam built in the slab as a large beam which connects this outer periphery beam and core tube frame provided in the outer peripheral part of each floor.
請求項1,2,3または4記載の建物の構造であって、
この建物の用途を集合住宅として、コアチューブ架構の外側を住戸ゾーンとし、かつコアチューブ架構の内側をコアゾーンとし、
コアウォール架構の内側にエレベータを集約配置するとともに、コアウォール架構とコアチューブ架構との間に通路、階段室およびその付室、ダクトシャフトやパイプシャフト等の共用諸施設を配置したことを特徴とする建物の構造。
A structure of a building according to claim 1, 2, 3 or 4,
Use of this building as a housing complex, the outside of the core tube frame as the dwelling unit zone, and the inside of the core tube frame as the core zone,
Elevators are centrally arranged inside the core wall frame, and common facilities such as passages, staircases and associated rooms, duct shafts and pipe shafts are arranged between the core wall frame and the core tube frame. Building structure.
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