JP2010031597A - Invert construction method - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an invert construction method for efficiently constructing in a short period an invert constructed by placing concrete on a base layer and formed with a drainage ditch along the center part. <P>SOLUTION: The invert construction method for forming the invert 12 provided with the drainage ditch 14 at the center part, in a pit of a tunnel 10 comprises a base layer forming step of forming the base layer 15 at the bottom part 11 in the pit, a block installation step of fixing a recessed block 16 having an approximately U-shaped sectional form part 17 comprising a lateral pair of sidewall parts 16a, 16b and a bottom wall part 16c, at the center part of the formed base layer 15 continuously in the axial direction of the tunnel 10, a concrete placing step of placing invert concrete 18a, 18b on both sides of the installed recessed block 16, using the recessed block 16 as a form on the drainage ditch 14 side, and a drainage ditch forming step of finishing the inside bottom part 19 of the recessed block 16 to a predetermined depth to form the drainage ditch 14. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、インバート築造方法に関し、特にトンネルの坑内に、トンネルの軸方向に延設する排水溝が中央部分に設けられたインバートを形成するためのインバート築造方法に関する。   The present invention relates to an invert construction method, and more particularly to an invert construction method for forming an invert in which a drainage groove extending in the axial direction of a tunnel is provided in a center portion in a tunnel.

インバートは、例えば山岳トンネルでは、地山の状態が悪い場合にトンネルの底部にコンクリートを打設してトンネルの断面を閉合させるために築造されるものであるが、例えばシールドトンネル等の閉合された断面においては、覆工後のトンネルの坑内の底部にコンクリートを後打ちすることによって、例えば円形断面のトンネルの坑内の凹状に湾曲する底部を埋めようにして、排水勾配を考慮した平坦な面を当該底部に形成するために築造されるものである(例えば、特許文献1参照)。   Invert, for example, in a mountain tunnel, when the state of a natural mountain is bad, concrete is placed at the bottom of the tunnel to close the cross section of the tunnel, but for example, a shield tunnel is closed In the cross-section, by placing concrete on the bottom of the tunnel tunnel after lining, for example, to fill the concave curved bottom in the tunnel tunnel with a circular section, a flat surface that takes into account the drainage gradient is provided. It is built to form on the bottom (see, for example, Patent Document 1).

また、インバートは、トンネル坑内の底部に平坦な面を形成するために築造される場合、コンクリートによる大きな強度を必ずしも必要としないことから、好ましくはトンネル掘削時に発生した掘削土砂にセメント等の固化材を混合して得られた安定処理土材を使用して、インバート路床を形成するようにした技術が開示されている(例えば、特許文献2参照)。また安定処理土材を用いて形成した基盤層の上面を覆って、さらにインバートコンクリートを打設することにより、トンネル坑内の底部にインバートを築造する技術も開発されている。
特開平7−4193号公報 特開2007−191859号公報
Further, when the invert is built to form a flat surface at the bottom of the tunnel mine, it does not necessarily require a large strength of concrete, so it is preferable that cement or other solidified material such as cement be excavated during the tunnel excavation. A technique has been disclosed in which an inverted road bed is formed using a stabilized soil material obtained by mixing (see, for example, Patent Document 2). In addition, a technique for constructing an invert at the bottom of the tunnel mine by covering the upper surface of the base layer formed using the stabilized soil material and placing invert concrete further has been developed.
JP 7-4193 A JP 2007-191859 A

一方、トンネルの坑内の底部に設けられたインバートは、排水機能を備える必要があることから、平坦に形成された表面は縦断勾配や横断勾配を備えるようになっている。またインバートには、トンネルの軸方向に延設する排水溝が設けられるのが一般的であり、このような排水溝は、インバートの両側部に沿って設けられる他、トンネルの坑内を効率良く活用する上で、インバートの中央部分に沿って設けることが好ましい場合がある。そして、基盤層の上にインバートコンクリートを打設してインバートを築造する際に、インバートの中央部分に沿って排水溝を形成する従来の方法として、以下のような型枠を用いた施工方法が採用されていた。   On the other hand, since the invert provided at the bottom of the tunnel tunnel needs to have a drainage function, the flat surface is provided with a longitudinal gradient and a transverse gradient. Also, inverts are generally provided with drainage grooves that extend in the axial direction of the tunnel. Such drainage grooves are provided along both sides of the invert, and the tunnel tunnel is efficiently used. Therefore, it may be preferable to provide it along the central portion of the invert. And, when constructing invert by placing invert concrete on the base layer, as a conventional method of forming a drainage groove along the central part of invert, there is a construction method using the following formwork It was adopted.

すなわち、従来の方法では、図4に示すように、例えば掘削土砂に固化材を混合してなる安定処理土材を用いて、トンネル40の坑内の底部に基盤層41を形成した後、形成された基盤層41を作業床として、排水溝42の配設予定位置を挟んだ一方の側のインバートコンクリート43を形成するための型枠を組み立て、当該一方の側のインバートコンクリート43を打設する。また、打設したインバートコンクリート43の硬化・養生後に、型枠を脱型し、型枠した脱型を、好ましくは排水溝42の配設予定位置を挟んだ他方の側のインバートコンクリート44を形成するための型枠として転用して組み立て、他方の側のインバートコンクリート44を打設すると共に、打設したインバートコンクリート44の硬化・養生後に、型枠を脱型する。しかる後に、硬化した両側のインバートコンクリート43,44の間に挟まれた溝部分の底部45を、コンクリートやモルタルを用いて仕上げることにより、排水溝42を形成する。これによって、中央部分に沿ってトンネル40の軸方向に延設する排水溝42が形成されたインバート46が、例えば20m程度の長さの施工スパン毎に、連続して築造されてゆくことになる。   That is, in the conventional method, as shown in FIG. 4, for example, the base layer 41 is formed at the bottom of the tunnel 40 by using a stabilized soil material obtained by mixing solidified material with excavated soil. Using the base layer 41 as a work floor, a formwork for forming the invert concrete 43 on one side across the planned arrangement position of the drainage groove 42 is assembled, and the invert concrete 43 on the one side is placed. Further, after the invert concrete 43 that has been placed is cured and cured, the mold is removed from the mold, and the removed mold is formed, preferably the invert concrete 44 on the other side sandwiching the planned location of the drainage groove 42 is formed. As a formwork to be used, it is reassembled and assembled, and the invert concrete 44 on the other side is placed, and after the invert concrete 44 is hardened and cured, the formwork is removed. After that, the drainage groove 42 is formed by finishing the bottom 45 of the groove portion sandwiched between the hardened invert concrete 43 and 44 using concrete or mortar. As a result, the invert 46 in which the drainage groove 42 extending in the axial direction of the tunnel 40 is formed along the central portion is continuously built for each construction span having a length of about 20 m, for example. .

しかしながら、このような排水溝が中央部分に沿って形成されたインバートの従来の築造方法によれば、型枠を組み立てる作業や脱型する作業に多くの手間がかかると共に、型枠のケレンやPコンの処理等にも多くの手間を要することになる。また、好ましくは型枠を転用しつつ排水溝を挟んだ両側のインバートコンクリートを別々に打設する必要があるので、施工スパンをそれ程長くすることができず、特にインバートの総施工延長が例えば数百m〜数キロmに及ぶ長さとなった場合には、工期や施工コストを抑制することが困難になる。したがって、基盤層の上にインバートコンクリートを打設して中央部分に沿って排水溝が延設するインバートを築造する際に、さらに効率良く、短期間で安価に施工することが可能な新たな技術の開発が要望されている。   However, according to Invert's conventional construction method in which such a drainage groove is formed along the center portion, the work for assembling the mold and the work for removing the mold take a lot of trouble, and the molds such as Keren and P A lot of time and labor is required for processing the con. In addition, it is necessary to separately cast the invert concrete on both sides sandwiching the drainage groove while diverting the formwork, so the construction span cannot be so long, and the total construction extension of invert is, for example, several When the length reaches 100 m to several km, it becomes difficult to suppress the construction period and construction cost. Therefore, when invert concrete is cast on the base layer and an invert with a drainage groove extending along the center part is constructed, a new technology that can be constructed more efficiently and in a short period of time at a low cost. Development is demanded.

本発明は、このような従来の課題に着目してなされたものであり、基盤層の上にインバートコンクリートを打設して築造される、中央部分に沿って排水溝が形成されたインバートを、効率良く、短期間で安価に施工することのできるインバート築造方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made paying attention to such a conventional problem, and is constructed by placing invert concrete on a base layer and inverted with a drainage groove formed along a central portion. An object of the present invention is to provide an invert construction method that can be constructed efficiently and inexpensively in a short period of time.

本発明は、トンネルの坑内に、トンネルの軸方向に延設する排水溝が中央部分に設けられたインバートを形成するためのインバート築造方法であって、トンネルの坑内の底部に基盤層を形成する基盤層形成工程と、形成した基盤層の中央部分に、左右一対の側壁部と底壁部とからなる略U字形の断面形状部分を備えると共に、左右一対の側壁部が各々排水溝を挟んで両側に打設されるインバートコンクリートの厚さに相当する高さを有する凹状ブロックを、底壁部を基盤層に載置した状態でトンネルの軸方向に複数連設させて固定するブロック設置工程と、設置した凹状ブロックを排水溝側の型枠として用いてこれの両側にインバートコンクリートを打設するコンクリート打設工程と、凹状ブロックの内側底部を所定の深さに仕上げて排水溝を形成する排水溝形成工程とを含むインバート築造方法を提供することにより、上記目的を達成したものである。   The present invention is an invert construction method for forming an invert in which a drainage groove extending in the axial direction of a tunnel is provided in a center portion in a tunnel mine, and forming a base layer at the bottom of the tunnel mine. The base layer forming step includes a substantially U-shaped cross-sectional portion made up of a pair of left and right side wall portions and a bottom wall portion at the center portion of the formed base layer, and the pair of left and right side wall portions sandwich the drainage groove. A block installation step for fixing a plurality of concave blocks having a height corresponding to the thickness of inverted concrete placed on both sides in the tunnel axial direction in a state where the bottom wall portion is placed on the base layer; , Using the installed concave block as a mold on the drainage groove side, placing concrete on both sides of the concrete block, and finishing the inner bottom of the concave block to a predetermined depth By providing the inverted construction method comprising the drainage groove forming step of forming, in which to achieve the above objects.

そして、本発明のインバート築造方法は、前記凹状ブロックの左右一対の側壁部が異なる高さを有しており、前記凹状ブロックの両側に前記インバートコンクリートが異なる厚さで打設されることが好ましい。   And the invert construction method of this invention WHEREIN: It is preferable that the left-right paired side wall part of the said concave block has different height, and the said invert concrete is laid in the thickness from which both sides of the said concave block differ. .

また、本発明のインバート築造方法は、前記コンクリート打設工程において、前記凹状ブロックの両側のインバートコンクリートが並行して同時に打設されることが好ましい。   In the invert construction method of the present invention, it is preferable that invert concrete on both sides of the concave block is simultaneously placed in parallel in the concrete placing step.

さらに、本発明のインバート築造方法は、前記基盤層形成工程において、トンネル掘削時の掘削土砂から得られるセメント安定処理土材を用いて前記基盤層が形成されることが好ましい。   Furthermore, in the invert construction method of the present invention, it is preferable that the base layer is formed using a cement-stabilized soil obtained from excavated soil during tunnel excavation in the base layer forming step.

さらにまた、本発明のインバート築造方法は、前記トンネルがシールド工法による円形断面のトンネルであることが好ましい。   Furthermore, in the invert construction method of the present invention, it is preferable that the tunnel is a tunnel having a circular cross section by a shield method.

本発明のインバート築造方法によれば、基盤層の上にインバートコンクリートを打設して築造される、中央部分に沿って排水溝が形成されたインバートを、効率良く、短期間で安価に施工することができる。   According to the invert construction method of the present invention, the invert with the drainage groove formed along the central portion, which is constructed by placing the invert concrete on the base layer, is efficiently and inexpensively constructed. be able to.

本発明の好ましい一実施形態に係るインバート築造方法は、図1に示すような、例えば泥水式シールド工法による円形断面のトンネル10を、好ましくは電気、通信、水道等のライフラインを配設するための共同溝として使用するべく、トンネル10の坑内の底部11にインバート12を築造して、当該底部11に、作業員が歩行したり、作業員が作業をするのに適した相当の幅の平坦な面13a,13bを、排水機能を保持した状態で、トンネル10の軸方向に相当の延長に亘って効率良く形成できるようにするために採用されたものである。   An invert construction method according to a preferred embodiment of the present invention is for arranging a tunnel 10 having a circular cross section, for example, a muddy water shield construction method, as shown in FIG. Invert 12 is constructed at the bottom 11 of the tunnel 10 to be used as a common groove of the tunnel 10, and a flat with a considerable width suitable for the worker to walk or work on the bottom 11. The flat surfaces 13a and 13b are employed so as to be efficiently formed over a considerable extension in the axial direction of the tunnel 10 while maintaining the drainage function.

すなわち、本実施形態では、トンネル10の坑内は、例えばφ4050mm程度の内径を有するようにその内周面が覆工されており、その底面部分は円弧状に湾曲する湾曲面となっていて歩行や作業がし難くなっているため、トンネル10の坑内の底部11を埋めようにしてインバート12を築造することにより、例えば1.5〜2.0m程度の幅の平坦な面13a,13bを排水溝14の両側に各々形成して、作業員の歩行のし易さや作業のし易さを確保できるようになっている。また、本実施形態では、トンネル10の坑内の中央よりもやや片側(図1に左側)に片寄った中央部分に、トンネル10の軸方向に延設する排水溝14が両側の平坦な面13a,13bの間に挟まれて形成されている。これらの両側の平坦な面13a,13bは、排水溝14に向って下り勾配となった例えば2%程度の横断方向の排水勾配を備えていることにより、トンネル10の軸方向に沿った縦断方向の排水勾配と相俟って、インバート12によるトンネル坑内10の底部11は、所望の排水機能を備えるようになっている。   That is, in the present embodiment, the inner surface of the tunnel 10 is covered with an inner diameter of about φ4050 mm, for example, and the bottom surface portion is a curved surface curved in an arc shape so that walking or Since it is difficult to work, by constructing the invert 12 so as to fill the bottom portion 11 in the tunnel 10, the flat surfaces 13 a and 13 b having a width of, for example, about 1.5 to 2.0 m are formed as drainage grooves. 14 are formed on both sides, respectively, so that the worker can easily walk and work easily. Further, in the present embodiment, the drainage grooves 14 extending in the axial direction of the tunnel 10 are formed on the flat surfaces 13a on both sides in the central portion slightly offset from one side (left side in FIG. 1) from the center in the tunnel 10 in the tunnel. 13b is formed between 13b. These flat surfaces 13a and 13b on both sides are provided with a transverse drainage gradient of, for example, about 2%, which has a downward slope toward the drainage groove 14, so that a longitudinal direction along the axial direction of the tunnel 10 is achieved. Combined with the drainage gradient, the bottom 11 of the tunnel pit 10 by the invert 12 is provided with a desired drainage function.

そして、本実施形態のインバート築造方法は、トンネル10の坑内に、トンネル10の軸方向に延設する排水溝14が中央部分に設けられたインバート12を形成するための築造方法であって、図2に示すように、トンネル10の坑内の底部11に基盤層15を形成する基盤層形成工程と、形成した基盤層15の中央部分に、左右一対の側壁部16a,16bと底壁部16cとからなる略U字形の断面形状部分17を備えると共に、左右一対の側壁部16a,16bが各々排水溝14を挟んで両側に打設されるインバートコンクリート18a,18bの厚さに相当する高さを有する凹状ブロック16を、底壁部16cを基盤層15に載置した状態でトンネル10の軸方向に複数連設させて固定するブロック設置工程と、設置した凹状ブロック16を排水溝14側の型枠として使用してこれの両側にインバートコンクリート18a,18bを打設するコンクリート打設工程と、凹状ブロック16の内側底部19を所定の深さに仕上げて排水溝14を形成する排水溝形成工程とを含んで構成されている。   And the invert construction method of this embodiment is a construction method for forming the invert 12 in which the drainage groove 14 extended in the axial direction of the tunnel 10 was provided in the center part in the tunnel of the tunnel 10, 2, a base layer forming step for forming a base layer 15 at the bottom 11 in the tunnel 10, and a pair of left and right side walls 16 a and 16 b and a bottom wall 16 c at the center of the formed base layer 15, And a pair of left and right side wall portions 16a and 16b each having a height corresponding to the thickness of invert concrete 18a and 18b placed on both sides with the drainage groove 14 interposed therebetween. A block installation step of fixing a plurality of concave blocks 16 having a plurality of continuous blocks in the axial direction of the tunnel 10 with the bottom wall portion 16c placed on the base layer 15; 6 is used as a mold on the drainage groove 14 side, and a concrete placing process for placing invert concrete 18a and 18b on both sides thereof, and the inner bottom portion 19 of the concave block 16 is finished to a predetermined depth to form the drainage groove 14. And a drain groove forming step for forming the structure.

また、本実施形態では、凹状ブロック16の左右一対の側壁部16a,16bが異なる高さを有しており、凹状ブロック16の両側に、インバートコンクリート18a,18bが異なる厚さに打設されるようになっている。   Further, in the present embodiment, the pair of left and right side wall portions 16a and 16b of the concave block 16 have different heights, and the invert concrete 18a and 18b are driven at different thicknesses on both sides of the concave block 16. It is like that.

本実施形態では、基盤層形成工程において、基盤層15を形成するための基盤材として、好ましくはトンネル掘削時の掘削土砂から得られるセメント安定処理土材が用いられる。すなわち、例えば泥水式シールド工法によるシールド掘削時に発生した掘削土砂に対して、処理プラントにおいて一次処理を施し、一次処理を施して排泥水から分離処理された一次処理土に、固化材としてセメントを混合することによりセメント安定処理土材を生成する。また、得られたセメント安定処理土材をトンネル10の坑内に搬入して、所定の層厚毎に敷均し転圧することにより、混合されたセメントが硬化した後に、基盤層15が安定した状態で形成されることになる。ここで、基盤層15を形成するための基盤材として、トンネル掘削時の掘削土砂から得られるセメント安定処理土材を用いることにより、省資源対策と材料費の節減を効果的に図ることが可能になる。   In this embodiment, a cement-stabilized soil material obtained from excavated soil during tunnel excavation is preferably used as the base material for forming the base layer 15 in the base layer forming step. That is, for example, the excavated soil generated during shield excavation by the muddy water type shield method is subjected to primary treatment at the treatment plant, and the primary treatment soil that has been subjected to the primary treatment and separated from the discharged mud water is mixed with cement as a solidification material. This produces a cement-stabilized soil material. Moreover, after the mixed cement hardens | cures by carrying in the tunnel of the obtained cement stable earth material, and spreading and rolling for every predetermined | prescribed layer thickness, the base layer 15 is the stable state Will be formed. Here, as a base material for forming the base layer 15, it is possible to effectively save resources and save material costs by using cement-stabilized soil obtained from excavated soil during tunnel excavation. become.

ブロック設置工程では、凹状ブロック16として、好ましくは鉄筋コンクリート製のコンクリートブロックを、例えば以下のような所定の形状に形成して使用する。すなわち、本実施形態では、凹状ブロック16は、コンクリート二次製品あって、図3(a),(b)にも示すように、例えば30mm程度の肉厚を有するように形成された、左右一対の側壁部16a,16bと底壁部16cとからなり、略下半部分が略U字形の断面形状部分17となった断面形状に形成されている。また、凹状ブロック16は、一方の側壁部16aが、排水溝14を挟んだ一方に側の打設されるインバートコンクリート18aの厚さに相当する高さとして、例えば180mm程度の高さを有しており、他方の側壁部16bが、排水溝14を挟んだ他方の側に打設されるインバートコンクリート18bの厚さに相当する高さとして、例えば330mm程度の高さを有している。さらに、底壁部16cは、例えば160mm程度の幅の載置面を下面に備えるように形成されている。これらによって、凹状ブロック16の内側には、左右一対の側壁部16a,16bと底壁部16cとによって3方を囲まれた部分に、例えば幅が160mm程度、深さが150mm程度の大きさの、中空凹部20が形成されることになる。   In the block installation step, a concrete block made of reinforced concrete is preferably used as the concave block 16 by forming it in the following predetermined shape, for example. That is, in this embodiment, the concave block 16 is a concrete secondary product, and as shown in FIGS. 3 (a) and 3 (b), for example, a pair of left and right sides formed to have a thickness of about 30 mm. The side wall portions 16a and 16b and the bottom wall portion 16c are formed in a cross-sectional shape in which a substantially lower half portion is a substantially U-shaped cross-sectional shape portion 17. Further, the concave block 16 has a side wall portion 16a having a height of about 180 mm, for example, as a height corresponding to the thickness of the invert concrete 18a placed on one side of the drainage groove 14 therebetween. The other side wall 16b has a height of about 330 mm, for example, as a height corresponding to the thickness of the inverted concrete 18b placed on the other side across the drainage groove 14. Further, the bottom wall portion 16c is formed so as to have a mounting surface having a width of, for example, about 160 mm on the lower surface. As a result, inside the concave block 16, a portion surrounded by three sides by a pair of left and right side wall portions 16a, 16b and a bottom wall portion 16c has a width of, for example, about 160 mm and a depth of about 150 mm. A hollow recess 20 is formed.

また、本実施形態では、凹状ブロック16は、各々、例えば1000mm程度の長さのブロック体として、例えば50kg程度の重量を有するように形成されており、これの肉厚内部には、外周面に近い部分に、例えば100mm程度のピッチで補強鉄筋23が縦横に埋設配置されている。   In the present embodiment, each of the concave blocks 16 is formed to have a weight of, for example, about 50 kg as a block body having a length of, for example, about 1000 mm. Reinforcing bars 23 are embedded in the near portion at a pitch of about 100 mm, for example, vertically and horizontally.

さらに、本実施形態では、左右一対の側壁部16a,16bには、好ましくは同じ高さ位置に対向配置されて、吊り上げ用の吊り穴22が、吊上げ時のバランスを考慮した所定の箇所に各々複数貫通形成されている。これらの吊り穴22に吊上げ用治具を係止して、凹状ブロック16を吊上げることができると共に、吊上げた凹状ブロック16を、基盤層15の上の排水溝14の配設予定位置に載置して、精度良く据え付けることができるようになっている。   Furthermore, in the present embodiment, the pair of left and right side wall portions 16a and 16b are preferably arranged to face each other at the same height position, and the lifting holes 22 for lifting are respectively provided at predetermined positions in consideration of the balance during lifting. A plurality of through holes are formed. The lifting jigs can be engaged with the lifting holes 22 to lift the recessed block 16, and the suspended recessed block 16 is mounted on the base layer 15 at a position where the drainage groove 14 is to be disposed. It can be installed with high accuracy.

さらにまた、本実施形態では、底壁部16cには、好ましくはこれの中央部分に配置されて、アンカー棒の打込み用の打込み穴24が複数貫通形成されている。これらの打込み穴24に、アンカー棒として例えば鉄筋棒を基盤層15に向けて打ち込むことにより、所定の位置に据え付けられた凹状ブロック16を、基盤層15に強固に固定することができるようになっている。これによって、凹状ブロック16は、当該凹状ブロック16が備える相当の重量と相俟って、排水溝14を挟んだ一方又は双方の側に打設されるインバートコンクリート18a,18bからのコンクリート圧力を安定した状態で支持して、排水溝14側の型枠としての機能を効果的に発揮することになる。   Furthermore, in the present embodiment, the bottom wall portion 16c is preferably disposed at the center portion thereof, and a plurality of driving holes 24 for driving anchor rods are formed therethrough. By driving, for example, a reinforcing bar to the base layer 15 as an anchor bar into these driving holes 24, the concave block 16 installed at a predetermined position can be firmly fixed to the base layer 15. ing. As a result, the concave block 16, in combination with the considerable weight of the concave block 16, stabilizes the concrete pressure from the invert concrete 18 a and 18 b placed on one or both sides of the drainage groove 14. Thus, the function as a mold on the drainage groove 14 side is effectively exhibited.

コンクリート打設工程では、基盤層15の上に設置された凹状ブロック16の左右一対の側壁部16a,16bを排水溝14側の型枠とし、覆工されたトンネル10の内周面を排水溝14とは反対側の型枠として、例えばコンクリート配管を介して圧送されてくるコンクリートを、基盤層15の上方の凹状ブロック16を挟んだ両側の部分に、インバートコンクリート18a,18bとして打設する。   In the concrete placing step, the pair of left and right side wall portions 16a and 16b of the concave block 16 installed on the base layer 15 is used as a mold on the drainage groove 14 side, and the inner peripheral surface of the covered tunnel 10 is a drainage groove. For example, concrete that is pressure-fed through a concrete pipe is placed as invert concrete 18 a and 18 b on both sides of the concave block 16 above the base layer 15.

ここで、本実施形態によれば、基盤層15の中央部分に設置された凹状ブロック16は、左右一対の側壁部16a,16bが夫々排水溝14側の型枠として機能するので、好ましくは凹状ブロック16の両側のインバートコンクリート18a,18bを並行して同時に打設することができる。従来のように一方の側のインバートコンクリート18aの硬化・養生を待つことなく、凹状ブロック16の両側のインバートコンクリート18a,18bを並行して同時に打設することができるので、工期の短縮を容易に図ることが可能になり、またこれに伴って施工コストを効果的に低減することが可能になる。   Here, according to the present embodiment, the concave block 16 installed in the central portion of the base layer 15 is preferably concave because the pair of left and right side wall portions 16a and 16b function as a mold on the drainage groove 14 side. Invert concrete 18a, 18b on both sides of the block 16 can be simultaneously placed in parallel. Invert concrete 18a, 18b on both sides of the concave block 16 can be placed in parallel at the same time without waiting for hardening / curing of the invert concrete 18a on one side as in the prior art. Therefore, it is possible to effectively reduce the construction cost.

また、本実施形態では、排水溝14側の型枠として機能する凹状ブロック16の左右一対の側壁部16a,16bは、夫々両側に打設されるインバートコンクリート18a,18bの厚さに相当する高さを有しているので、各側壁部16a,16bの天端高さを目印として、打設されたインバートコンクリート18a,18bの表面を、容易に仕上げることが可能になる。さらに、打設されたインバートコンクリート18a,18bの表面を、排水溝14に向って下り勾配となるように仕上げることにより、コンクリートの硬化・養生後には、中央部分に凹状ブロック16を埋設した状態で残置したインバートコンクリート18a,18bが、その表面を平坦な面13a,13bとして形成されることになる。   In the present embodiment, the pair of left and right side wall portions 16a and 16b of the concave block 16 functioning as a mold on the drainage groove 14 side is a height corresponding to the thickness of the invert concrete 18a and 18b placed on both sides. Therefore, it is possible to easily finish the surface of the placed invert concrete 18a, 18b using the height of the top edge of each side wall 16a, 16b as a mark. Furthermore, by finishing the surface of the invert concrete 18a and 18b that has been placed so as to have a downward slope toward the drainage groove 14, after the concrete is hardened and cured, the concave block 16 is embedded in the central portion. The remaining invert concrete 18a, 18b is formed as flat surfaces 13a, 13b.

排水溝形成工程では、両側のインバートコンクリート18a,18bに挟まれるようにして中央部分に残置された凹状ブロック16の中空凹部20に、溝仕上げ材としてコンクリートやモルタルを敷設し、これの表面を所定の縦断方向の排水勾配となるように仕上げることによって、内側底部19を形成する。これによって、排水溝14が、トンネル10の軸方向に延設して、高さの低い一方のインバートコンクリート18aの面13aから例えば50mm程度の深さで形成されることになる。   In the drainage groove forming step, concrete or mortar is laid as a groove finishing material in the hollow concave portion 20 of the concave block 16 left in the central portion so as to be sandwiched between the inverted concretes 18a and 18b on both sides, and the surface thereof is predetermined. The inner bottom portion 19 is formed by finishing the drainage gradient in the longitudinal direction. Accordingly, the drainage groove 14 extends in the axial direction of the tunnel 10 and is formed at a depth of, for example, about 50 mm from the surface 13a of the one of the invert concrete 18a having a low height.

そして、上述の構成を備える本実施形態のインバート築造方法によれば、基盤層15の上にインバートコンクリート18a,18bを打設して構築される、中央部分に沿って排水溝14が形成されたインバート12を、効率良く、短期間で安価に施工することが可能になる。   And according to the invert construction method of this embodiment provided with the above-mentioned structure, the drainage groove 14 was formed along the center part constructed by placing the invert concrete 18a, 18b on the base layer 15. Invert 12 can be efficiently and inexpensively constructed in a short period of time.

すなわち、本実施形態によれば、形成した基盤層15の上に略U字形の断面形状部分17を備える凹状ブロック16を固定し、凹状ブロック16の左右一対の側壁部16a,16bを排水溝14側の型枠として使用してコンクリートを打設することによりインバートコンクリート18a,18bを形成し、且つ凹状ブロック16の内側底部19を所定の深さに仕上げて排水溝14を形成するので、型枠の組立てや脱型を行うことなく、基盤層15の上に設置した凹状ブロック16をそのまま用いて、インバートコンクリート18a,18b及び排水溝14を効率良く形成することが可能になると共に、例えば一方の側のインバートコンクリート18aの硬化・養生を待つことなく、他方の側のインバートコンクリート18bを打設することにより、工期の短縮や、施工コストの低減を効果的に図ることが可能になる。   That is, according to the present embodiment, the concave block 16 including the substantially U-shaped cross-sectional portion 17 is fixed on the formed base layer 15, and the pair of left and right side wall portions 16 a and 16 b of the concave block 16 are drained. Invert concrete 18a, 18b is formed by casting concrete using it as a side mold, and the drainage groove 14 is formed by finishing the inner bottom 19 of the concave block 16 to a predetermined depth. Invert concrete 18a, 18b and drainage groove 14 can be efficiently formed by using the concave block 16 installed on the base layer 15 as it is without assembling or removing the mold. Without waiting for the hardening / curing of the invert concrete 18a on the side, the invert concrete 18b on the other side is placed. Ri, shortening the construction period and for, it becomes possible to achieve effective reduction of construction costs.

また、例えば一方の側のインバートコンクリート18aの硬化・養生を待つことなく、他方の側のインバートコンクリート18bを打設することができるので、コンクリートを打設するための施工スパンを、型枠を用いた場合よりも長い例えば40m程度の長さに延長することが可能になり、これによって、インバート12を、さらに効率良く、短期間で安価に施工することが可能になる。   In addition, for example, since the invert concrete 18b on the other side can be placed without waiting for the hardening and curing of the invert concrete 18a on one side, the construction span for placing the concrete is used for the formwork. For example, it is possible to extend the invert 12 more efficiently and in a short period of time at a low cost.

より具体的には、図1に示す断面のトンネル10において、総施工延長を2600mとした場合に、図4に示す従来の型枠を用いたインバートの築造方法と比較して、本実施形態によれば、施工費用(資材費、人件費)について、1700円/mのコストダウンを図ることができた。また、従来の型枠を用いた築造方法によれば、10.0ヶ月の工期を要したのが、本実施形態によれば、7.5ヶ月で施工することができ、2.5ヶ月の工期短縮を図ることができた。   More specifically, in the tunnel 10 having a cross section shown in FIG. 1, when the total construction extension is 2600 m, the present embodiment is compared with the invert construction method using the conventional form shown in FIG. 4. According to the report, construction costs (material costs, personnel costs) could be reduced by 1700 yen / m. Moreover, according to the construction method using the conventional formwork, the construction period of 10.0 months was required, but according to the present embodiment, the construction can be performed in 7.5 months, and 2.5 months. The construction period was shortened.

なお、本発明は上記実施形態に限定されることなく種々の変更が可能である。例えば、インバートが築造されるトンネルは、シールド工法による円形断面のトンネルである必要は必ずしも無く、その他の断面形状を備えるトンネルや、シールド工法以外の工法によるトンネルであっても良い。また、凹状ブロックの左右一対の側壁部を同じ高さとして、両側のインバートコンクリートを同じ厚さに形成することもできる。さらに、凹状ブロックは、コンクリート二次製品である必要は必ずしもなく、相当の重量を有する合成樹脂製のものや、金属製のものであっても良い。   The present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made. For example, the tunnel in which the invert is built is not necessarily a tunnel having a circular cross section by the shield method, and may be a tunnel having another cross-sectional shape or a tunnel by a method other than the shield method. Also, the inverted concrete on both sides can be formed to the same thickness with the pair of left and right side walls of the concave block having the same height. Furthermore, the concave block is not necessarily a concrete secondary product, and may be made of a synthetic resin having a considerable weight or a metal.

本発明の好ましい一実施形態に係るインバート築造方法によって、坑内にインバートが築造されたトンネルの横断面図である。1 is a cross-sectional view of a tunnel in which an invert is built in a pit by an invert construction method according to a preferred embodiment of the present invention. 本発明の好ましい一実施形態に係るインバート築造方法を説明するトンネルの横断面図である。It is a cross-sectional view of a tunnel for explaining an invert construction method according to a preferred embodiment of the present invention. (a)は凹状ブロックの構成を説明する横断面図、(b)は(a)のA−Aに沿った縦断面図である。(A) is a cross-sectional view explaining the structure of a concave block, (b) is a longitudinal cross-sectional view along AA of (a). 従来のインバート築造方法を説明するトンネルの横断面図である。It is a cross-sectional view of the tunnel explaining the conventional invert construction method.

符号の説明Explanation of symbols

10 トンネル
11 トンネルの坑内の底部
12 コインバート
13a,13b 平坦な面
14 排水溝
15 基盤層
16 凹状ブロック
16a 凹状ブロックの側壁部
16b 凹状ブロックの側壁部
16c 凹状ブロックの底壁部
17 略U字形の断面形状部分
18a,18b インバートコンクリート
19 凹状ブロックの内側底部
20 凹状ブロックの中空凹部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Tunnel 11 Bottom part 12 in tunnel tunnel Coin bart 13a, 13b Flat surface 14 Drainage groove 15 Base layer 16 Concave block 16a Concave block side wall part 16b Concave block side wall part 16c Concave block bottom wall part 17 Substantially U-shaped Cross section 18a, 18b Invert concrete 19 Inner bottom 20 of concave block Hollow recess of concave block

Claims (5)

トンネルの坑内に、トンネルの軸方向に延設する排水溝が中央部分に設けられたインバートを形成するためのインバート築造方法であって、
トンネルの坑内の底部に基盤層を形成する基盤層形成工程と、
形成した基盤層の中央部分に、左右一対の側壁部と底壁部とからなる略U字形の断面形状部分を備えると共に、左右一対の側壁部が各々排水溝を挟んで両側に打設されるインバートコンクリートの厚さに相当する高さを有する凹状ブロックを、底壁部を基盤層に載置した状態でトンネルの軸方向に複数連設させて固定するブロック設置工程と、
設置した凹状ブロックを排水溝側の型枠として用いてこれの両側にインバートコンクリートを打設するコンクリート打設工程と、
凹状ブロックの内側底部を所定の深さに仕上げて排水溝を形成する排水溝形成工程とを含むインバート築造方法。
An invert construction method for forming an invert in which a drainage groove extending in the axial direction of the tunnel is provided in a central portion in a tunnel pit,
A base layer forming process for forming a base layer at the bottom of the tunnel tunnel;
The central portion of the formed base layer is provided with a substantially U-shaped cross-sectional portion composed of a pair of left and right side wall portions and a bottom wall portion, and the pair of left and right side wall portions are respectively placed on both sides across a drainage groove. A block installation step of fixing a plurality of concave blocks having a height corresponding to the thickness of invert concrete by connecting a plurality of continuous blocks in the axial direction of the tunnel with the bottom wall portion placed on the base layer;
A concrete placing process in which invert concrete is placed on both sides of the recessed block installed as a mold on the drainage groove side;
And a drainage groove forming step of forming a drainage groove by finishing the inner bottom of the concave block to a predetermined depth.
前記凹状ブロックの左右一対の側壁部が異なる高さを有しており、前記凹状ブロックの両側に前記インバートコンクリートが異なる厚さで打設される請求項1に記載のインバート築造方法。   The invert construction method according to claim 1, wherein the pair of left and right side walls of the concave block have different heights, and the invert concrete is placed on both sides of the concave block with different thicknesses. 前記コンクリート打設工程において、前記凹状ブロックの両側のインバートコンクリートが並行して同時に打設される請求項1又は2に記載のインバート築造方法。   The invert construction method according to claim 1 or 2, wherein in the concrete placing step, invert concrete on both sides of the concave block is placed simultaneously in parallel. 前記基盤層形成工程において、トンネル掘削時の掘削土砂から得られるセメント安定処理土材を用いて前記基盤層が形成される請求項1〜3のいずれかに記載のインバート築造方法。   The invert construction method according to any one of claims 1 to 3, wherein in the base layer forming step, the base layer is formed using a cement-stabilized soil material obtained from excavated soil during tunnel excavation. 前記トンネルがシールド工法による円形断面のトンネルである請求項1〜4のいずれかに記載のインバート築造方法。   The invert construction method according to claim 1, wherein the tunnel is a tunnel having a circular cross section by a shield method.
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