JP2015227538A - Earthquake resistant wall structure - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an earthquake resistant wall structure for easily providing an earthquake resistant wall having an opening part in a frame by a block, while securing earthquake resistant performance.SOLUTION: An earthquake resistant wall 100 comprises a block wall 50 provided so as to form an opening part 30 in a structure plane of a frame 10 surrounded by left-right columns 12L and 12R and upper-lower beams 14U and 14L and a steel frame 70 provided in the opening part 30, and the block wall 50 is constructed by continuously stacking a wall body constructing block 52, and the block 52 is also formed in the so-called butterfly type of shortening a width in the vertical direction toward a central part from both end parts in the horizontal direction.

Description

本発明は、耐震壁構造に関する。   The present invention relates to a seismic wall structure.

鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の柱と梁とで囲まれた架構内に鉄筋コンクリート造等の耐震壁を増設して耐震補強することが知られている。しかし、耐震壁に通路開口などの開口部を設けると耐震壁の耐力が低下し、この結果、耐震性能が低下する。   It is known to reinforce earthquake resistance by adding reinforced concrete or other seismic walls in a frame framed between columns and beams of a reinforced concrete or steel reinforced concrete structure. However, if an opening such as a passage opening is provided in the seismic wall, the proof strength of the seismic wall decreases, and as a result, the seismic performance decreases.

そこで、特許文献1では、壁体に形成された通路開口の下辺に沿って接合部材を配設し、更に、接合部材を通路開口の側方に張り出して壁体内に埋め込みシアキーで定着する技術が開示されている。   Therefore, in Patent Document 1, there is a technique in which a joining member is disposed along the lower side of the passage opening formed in the wall body, and further, the joining member is projected to the side of the passage opening and embedded in the wall body with a shear key. It is disclosed.

また、ブロックを積み上げたブロック壁で耐震壁を構成した場合、ブロック壁に縦筋及び横筋を貫通さると共に、縦筋及び横筋を架構(柱梁)に接合する必要がある。また、開口部を形成した場合、開口部に鉄骨枠等を設けて補強すると共に、この鉄骨枠に縦筋や横筋を接合する必要がある。   Moreover, when a seismic wall is constituted by the block walls in which the blocks are stacked, it is necessary to penetrate the vertical and horizontal bars through the block wall and to join the vertical and horizontal bars to the frame (column beam). Further, when the opening is formed, it is necessary to reinforce the opening by providing a steel frame or the like, and it is necessary to join the vertical and horizontal bars to the steel frame.

したがって、開口部を有する耐震壁をブロックで架構に容易に設けることが望まれている。   Therefore, it is desired to easily provide a seismic wall having an opening on a frame with a block.

特開2006−63732号公報JP 2006-63732 A

本発明は、上記事実に鑑み、耐震性能を確保しつつ、開口部を有する耐震壁をブロックで架構に容易に設けることが目的である。   In view of the above facts, an object of the present invention is to easily provide a seismic wall having an opening on a frame with a block while ensuring seismic performance.

請求項1の発明は、柱と梁又はスラブとで構成された架構に開口部が形成されるように設けられ、上面と下面とに傾斜部が形成されたブロックを、前記傾斜部同士が上下に重なるように布積みされたブロック壁と、前記開口部に設けられ、前記開口部の内壁に接合された補強部材と、前記補強部材と前記ブロック壁との間、及び前記ブロック壁と前記柱との間、に充填された充填材と、前記充填材に配筋された割裂防止筋と、を備える。   According to the first aspect of the present invention, there is provided a block in which an opening is formed in a frame composed of a column and a beam or a slab, and an inclined portion is formed on the upper surface and the lower surface. A block wall piled up so as to overlap, a reinforcing member provided in the opening and joined to an inner wall of the opening, between the reinforcing member and the block wall, and the block wall and the column And a splitting reinforcing bar arranged in the filler.

請求項1に記載の発明では、ブロック壁の上側角部に入力された水平力は、ブロックの傾斜部に作用する圧縮力によって下側角部に伝達される。よって、架構を変形させるせん断力は、架構の上側角部から、梁又はスラブ、ブロック壁、及び開口部の補強部材を介して、架構の下側角部に伝達され、架構の変形が抑制される。   According to the first aspect of the present invention, the horizontal force input to the upper corner portion of the block wall is transmitted to the lower corner portion by the compressive force acting on the inclined portion of the block. Therefore, the shear force that deforms the frame is transmitted from the upper corner of the frame to the lower corner of the frame via the beam or slab, the block wall, and the reinforcing member of the opening, and the deformation of the frame is suppressed. The

また、ブロック壁は、圧縮ストラットによってせん断力を伝達し、引張力による伝達を期待していない。よって、ブロック壁と補強部材との間及びブロック壁と柱との間は、引張力を伝達するアンカーなどで接合する必要がなく、これらの間には、割裂防止筋を配筋して充填材を充填すればよい。よって、引張力を伝達するアンカーなどで接合する場合と比較し、施工が容易である。   In addition, the block wall transmits a shearing force by a compression strut and does not expect transmission by a tensile force. Therefore, it is not necessary to join between the block wall and the reinforcing member and between the block wall and the column with an anchor or the like that transmits a tensile force. Can be filled. Therefore, compared to the case of joining with an anchor or the like that transmits a tensile force, the construction is easy.

したがって、耐震性能を確保しつつ、開口部を有する耐震壁をブロックで架構に容易に設けることができる。   Therefore, the seismic wall having the opening can be easily provided on the frame with the block while ensuring the seismic performance.

請求項2の発明は、前記補強部材は、前記開口部の内壁の全周に接合された鉄骨枠を有している。   According to a second aspect of the present invention, the reinforcing member has a steel frame joined to the entire circumference of the inner wall of the opening.

請求項2に記載の発明では、開口部の内壁の全周に接合された鉄骨枠によって、開口部が効果的に補強されると共に、ブロック壁との間で水平力が効果的に伝達される。   In the second aspect of the invention, the opening is effectively reinforced by the steel frame joined to the entire circumference of the inner wall of the opening, and the horizontal force is effectively transmitted to the block wall. .

本発明によれば、耐震性能を確保しつつ、開口部を有する耐震壁をブロックで架構に容易に設けることができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the seismic wall which has an opening part can be easily provided in a frame with a block, ensuring seismic performance.

本発明の一実施形態に係る耐震壁が設けられた架構の正面図である。It is a front view of the frame provided with the earthquake-resistant wall which concerns on one Embodiment of this invention. 図1の耐震壁の施工途中の斜視図である。It is a perspective view in the middle of construction of the earthquake-resistant wall of FIG. 図1の耐震壁と上側の梁との接合部分を示す拡大正面図である。It is an enlarged front view which shows the junction part of the earthquake-resistant wall of FIG. 1, and an upper beam. 図1の耐震壁と下側の梁との接合部分を示す、(A)は正面図であり、(B)は(A)のB−B線に沿った断面図である。FIG. 2A is a front view illustrating a joint portion between the earthquake-resistant wall and the lower beam in FIG. 1, and FIG. 3B is a cross-sectional view taken along line BB in FIG. (A)は図1の5A−5A線に沿った断面図であり、(B)は図1の5B−5B線に沿った断面図である。(A) is sectional drawing along the 5A-5A line of FIG. 1, (B) is sectional drawing along the 5B-5B line of FIG. せん断力が圧縮ストラットによってブロック壁を伝達されることを説明する説明図である。It is explanatory drawing explaining that a shear force is transmitted through a block wall by a compression strut. (A)は第一変形例の耐震壁を示す正面図であり、(B)は第二変形例の耐震壁を示す正面図であり、(C)は第三変形例の耐震壁を示す正面図である。(A) is a front view showing the earthquake-resistant wall of the first modified example, (B) is a front view showing the earthquake-resistant wall of the second modified example, and (C) is a front view showing the earthquake-resistant wall of the third modified example. FIG. (D)は第四変形例の耐震壁を示す正面図であり、(E)は第五変形例の耐震壁を示す正面図である。(D) is a front view showing the earthquake-resistant wall of the fourth modified example, and (E) is a front view showing the earthquake-resistant wall of the fifth modified example. その他の例のブロックで構築されたブロック壁の拡大正面図である。It is an enlarged front view of the block wall constructed | assembled with the block of the other example. (A)は架構に右方向に水平変位した場合のせん断力の伝達を説明する説明図であり、(B)は架構に左方向に水平変位した場合のせん断力の伝達を説明する説明図である。(A) is explanatory drawing explaining transmission of the shear force when horizontally displaced to the frame in the right direction, and (B) is an explanatory diagram explaining transmission of shear force when horizontally displaced to the frame in the left direction. is there.

本発明の一実施形態に係る耐震壁構造の一例について説明する。
<全体構成>
図1に示すように、本実施形態の耐震壁100は、構造物11を構成する左右の柱12L、12Rと上下の梁14U、14Lとで囲まれた架構10に設けられている。耐震壁100は、開口部30が形成されるように設けられたブロック壁50と、開口部30に設けられた鉄骨枠70と、を有している。なお、本実施形態では、構造物11(架構10)は鉄筋コンクリート造であるが、鉄筋コンクリート造に特定されるものではない。
An example of a seismic wall structure according to an embodiment of the present invention will be described.
<Overall configuration>
As shown in FIG. 1, the seismic wall 100 of the present embodiment is provided on a frame 10 surrounded by left and right columns 12L and 12R and upper and lower beams 14U and 14L constituting a structure 11. The earthquake resistant wall 100 has a block wall 50 provided so that the opening 30 is formed, and a steel frame 70 provided in the opening 30. In addition, in this embodiment, although the structure 11 (frame 10) is a reinforced concrete structure, it is not specified to a reinforced concrete structure.

<ブロック壁及びブロック>
次に、ブロック壁及びブロックについて説明する。
<Block walls and blocks>
Next, the block wall and the block will be described.

図1に示すように、ブロック壁50は、壁体構築用のブロック52を布積みされることで構築されている。なお、「布積み」とは、ブロックを鉛直方向対して千鳥状に配置して壁体が構築される積み方である。   As shown in FIG. 1, the block wall 50 is constructed by laying up a block 52 for constructing a wall body. The “clothing” is a stacking method in which the walls are constructed by arranging the blocks in a staggered manner with respect to the vertical direction.

図2及び図6に示すように、ブロック52は、正面視において、水平方向の両端部から中央部に向かうに従って鉛直方向幅が短くなった所謂蝶々型とされている。なお、正面視とは、ブロック壁50を面外方向に見た場合である。また、以降、ブロック52の形状を説明では、特に断りがない場合は、正面視におけるものとする。   As shown in FIGS. 2 and 6, the block 52 has a so-called butterfly shape in which the width in the vertical direction becomes shorter from the both ends in the horizontal direction toward the center in the front view. Note that the front view is a case where the block wall 50 is viewed in an out-of-plane direction. Further, hereinafter, in the description of the shape of the block 52, it is assumed to be in a front view unless otherwise specified.

図2に示すように、ブロック52は、上面54、下面56、正面62、背面64、第一側面66、及び第二側面68とで構成されている。   As shown in FIG. 2, the block 52 includes an upper surface 54, a lower surface 56, a front surface 62, a back surface 64, a first side surface 66, and a second side surface 68.

ブロック52の上面54は、両端部から中央部に向かって下り勾配となった傾斜面54A、54Bが形成されている。換言すれば、上面54は、左右一対の傾斜面54A、54Bから構成されている。同様に、ブロック52の下面56は、両端部から中央部に向かって上り勾配となった傾斜面56A,56Bが形成されている。換言すれば、下面56は、左右一対の傾斜面56A、56Bから構成されている。   The upper surface 54 of the block 52 is formed with inclined surfaces 54A and 54B that are inclined downward from both ends toward the center. In other words, the upper surface 54 is composed of a pair of left and right inclined surfaces 54A and 54B. Similarly, the lower surface 56 of the block 52 is formed with inclined surfaces 56 </ b> A and 56 </ b> B that are inclined upward from both ends toward the center. In other words, the lower surface 56 includes a pair of left and right inclined surfaces 56A and 56B.

ブロック52の第一側面66及び第二側面68には、平面視(上方から見た場合)において、半円形状の凹部67,69が形成されている(図5(B)も参照)。また、ブロック52の水平方向の中央部には、上面54と下面56とに開口する貫通孔58が形成されている(図5(B)も参照)。   The first side surface 66 and the second side surface 68 of the block 52 are formed with semicircular recesses 67 and 69 in a plan view (when viewed from above) (see also FIG. 5B). In addition, a through hole 58 that opens to the upper surface 54 and the lower surface 56 is formed in the central portion of the block 52 in the horizontal direction (see also FIG. 5B).

なお、ブロック52が布積みされブロック壁50となった状態(第一側面66及び第二側面68が接触した状態)では、凹部67と凹部69とが繋がり、貫通孔59を構成する(図5(B)も参照)。また、貫通孔59は、貫通孔58と同じ大きさとされている。   In the state where the block 52 is piled up and becomes the block wall 50 (the first side surface 66 and the second side surface 68 are in contact), the concave portion 67 and the concave portion 69 are connected to form a through hole 59 (FIG. 5). (See also (B)). Further, the through hole 59 has the same size as the through hole 58.

また、ブロック52には、第二側面68の凹部69と貫通孔58とを連通する案内部60が形成されている。案内部60は、貫通孔58及び凹部69よりも面外方向の幅が狭くなっている(図5(B)も参照)。   Further, the block 52 is formed with a guide portion 60 that communicates the concave portion 69 of the second side surface 68 with the through hole 58. The guide part 60 has a narrower width in the out-of-plane direction than the through hole 58 and the recessed part 69 (see also FIG. 5B).

(ブロックの布積み方法)
つぎに、ブロック52の布積み方法の一例について説明する。
(Block cloth method)
Next, an example of a method for laying the block 52 will be described.

先ず、鉄筋40を上下の梁14U,14L(図1及び図3を参照)に接合(定着)する。鉄筋40は、左右方向に間隔をあけて複数接合する。なお、鉄筋40の間隔は、貫通孔58、59の間隔と一致するように設ける。   First, the reinforcing bars 40 are joined (fixed) to the upper and lower beams 14U and 14L (see FIGS. 1 and 3). A plurality of reinforcing bars 40 are joined at intervals in the left-right direction. The interval between the reinforcing bars 40 is provided so as to coincide with the interval between the through holes 58 and 59.

つぎに、鉄筋40にブロック52の第二側面68から案内部60を通して貫通孔58に達するようにブロック52を移動させる。鉄筋40が貫通孔44に達すると、ブロック52を90度回転させて、ブロック52の正面62及び背面64を面内方向とする。   Next, the block 52 is moved to reach the through hole 58 from the second side surface 68 of the block 52 through the guide portion 60 to the reinforcing bar 40. When the reinforcing bar 40 reaches the through hole 44, the block 52 is rotated 90 degrees so that the front surface 62 and the rear surface 64 of the block 52 are in the in-plane direction.

このようにして、ブロック52を下側から順に積み上げていく。このとき、傾斜面54Aと傾斜面56B、及び傾斜面54Bと傾斜面56Aとが上下に重なるように、積み上げていく。   In this way, the blocks 52 are stacked in order from the lower side. At this time, the inclined surface 54A and the inclined surface 56B, and the inclined surface 54B and the inclined surface 56A are stacked so as to overlap each other.

なお、ブロック52を回転させる際に、既に配置されているブロック52との干渉を回避するために、既に配置されているブロック52を水平方向にずらす等して適宜対応する。   In addition, when rotating the block 52, in order to avoid interference with the block 52 already arrange | positioned, the block 52 already arrange | positioned respond | corresponds suitably, such as shifting in the horizontal direction.

このようにして構築されたブロック壁50は、ブロック52が半分ずつ左右方向にずれて千鳥状に配置され、傾斜面54A、54Bと傾斜面56A、56Bとがそれぞれ上下に重なるように布積みされる(図6も参照)。   The block wall 50 constructed in this manner is arranged in a zigzag pattern with the blocks 52 shifted in the left-right direction by half, and the block walls 50 are piled up so that the inclined surfaces 54A, 54B and the inclined surfaces 56A, 56B overlap each other. (See also FIG. 6).

なお、本実施形態では、貫通孔58、59及び案内部60には、モルタルなどの充填材Mを充填する(図5(B)を参照)。また、本実施形態では、ブロック52は、上面54、下面56、第一側面66、及び第二側面68は、エポキシ樹脂など樹脂製の接着剤を塗布し、接着接合している。   In the present embodiment, the through holes 58 and 59 and the guide portion 60 are filled with a filler M such as mortar (see FIG. 5B). In this embodiment, the block 52 has an upper surface 54, a lower surface 56, a first side surface 66, and a second side surface 68 that are adhesively bonded by applying a resin adhesive such as an epoxy resin.

また、本実施形態では、図1に示すように、ブロック52と外形が同じ蝶々形の鉄骨開口部材51をブロック52と同じように布積みする。この鉄骨開口部材51は、設備開口用の開口として利用される。   In this embodiment, as shown in FIG. 1, butterfly-shaped steel frame opening members 51 having the same outer shape as the block 52 are piled up in the same manner as the block 52. The steel opening member 51 is used as an opening for opening an equipment.

なお、ブロック壁50の側端部50Lと柱12Lとの接合部120A(図1)、及びブロック壁50の側端部50Rと鉄骨枠70を構成する鉄骨柱72Lとの接合部120C(図1、図5(B))の構造は、後述する。   120A (FIG. 1) between the side end 50L of the block wall 50 and the column 12L, and 120C (FIG. 1) between the side end 50R of the block wall 50 and the steel column 72L constituting the steel frame 70. The structure of FIG. 5B will be described later.

<鉄骨枠>
つぎに、開口部30に設けられた鉄骨枠70について説明する。
<Steel frame>
Next, the steel frame 70 provided in the opening 30 will be described.

図1に示すように、鉄骨枠70は、開口部30の内壁32(柱12R、梁14U,14L,及びブロック壁50における面外方向の内側の端面)の全周に亘って接合されている。鉄骨枠70は、溶接接合された左右の鉄骨柱72L、72R、鉄骨梁74、及び鉄骨プレート76で構成されている。   As shown in FIG. 1, the steel frame 70 is joined over the entire circumference of the inner wall 32 of the opening 30 (the column 12R, the beams 14U and 14L, and the end surface in the out-of-plane direction of the block wall 50). . The steel frame 70 includes left and right steel columns 72L and 72R, a steel beam 74, and a steel plate 76 that are welded.

鉄骨枠70を構成する左右の鉄骨柱72R,72Lは、柱12R及びブロック壁50と接合部120B、120Cを介して接合されている。なお、鉄骨柱72Lと柱12Rの接合部120C(図1、図5(A))の構造は後述する。   The left and right steel pillars 72R and 72L constituting the steel frame 70 are joined to the pillar 12R and the block wall 50 via joints 120B and 120C. The structure of the joint 120C (FIGS. 1 and 5A) between the steel column 72L and the column 12R will be described later.

図3に示すように、鉄骨柱72L,72R(図1も参照)及び鉄骨梁74は、上側の梁14Uに後施工のアンカー80で接合されている。また、図4(A)に示すように、鉄骨柱72L,72Rと下側の梁14Lとも同様にアンカー80で接合されている。   As shown in FIG. 3, the steel columns 72L and 72R (see also FIG. 1) and the steel beam 74 are joined to the upper beam 14U by a post-installed anchor 80. Further, as shown in FIG. 4A, the steel columns 72L and 72R and the lower beam 14L are similarly joined by an anchor 80.

図4に示すように、鉄骨プレート76は、プレート部79と、プレート部79の上面79Uに左右方向に沿って接合されたリブ78と、を有する構造となっている。そして、鉄骨プレート76のプレート部79が下側の梁14Lに後施工のアンカー80で接合されている。   As shown in FIG. 4, the steel plate 76 has a structure having a plate portion 79 and a rib 78 joined to the upper surface 79U of the plate portion 79 along the left-right direction. Then, the plate portion 79 of the steel plate 76 is joined to the lower beam 14L by a post-installed anchor 80.

なお、図1に示すように、開口部30の内壁32の全周に鉄骨枠70を接合することで、鉄骨プレート76を掃き出し部とする通路開口(ドア開口)として利用可能な逆U字形状の開口部31が形成される。   In addition, as shown in FIG. 1, the reverse U-shape which can be utilized as a channel | path opening (door opening) which uses the steel plate 76 as a discharge part by joining the steel frame 70 to the perimeter of the inner wall 32 of the opening part 30. The opening 31 is formed.

<接合部>
つぎに、ブロック壁50の側端部50Rと柱12Lとの接合部120A(図1)、ブロック壁50の側端部50Rと鉄骨枠70の鉄骨柱72Lとの接合部120B(図1、図2、及び図5(B))、鉄骨枠70の鉄骨柱72Lと柱12Lとの接合部120C(図1及び図5(A))の構造について説明する。
<Joint part>
Next, a joint 120A (FIG. 1) between the side end 50R of the block wall 50 and the column 12L (FIG. 1), and a joint 120B between the side end 50R of the block wall 50 and the steel column 72L of the steel frame 70 (FIG. 1, FIG. 2 and FIG. 5B), the structure of the joint 120C (FIGS. 1 and 5A) between the steel column 72L and the column 12L of the steel frame 70 will be described.

図1、図2、図5(A)、図5(B)に示すように、これら接合部120A,120B,120Cは、両者の間の隙間122A,122B,122Cにモルタルなどの充填材Mが充填されると共に、鉄筋で構成された螺旋状の割裂防止筋124A,124B,124Cが配筋(埋設)されている。   As shown in FIG. 1, FIG. 2, FIG. 5 (A), FIG. 5 (B), these joints 120A, 120B, 120C are filled with a filler M such as mortar in the gaps 122A, 122B, 122C between them. In addition to filling, spiral splitting prevention bars 124A, 124B, and 124C made of reinforcing bars are arranged (embedded).

なお、これら接合部120A,120B,120Cは、圧縮力は伝達するが、引張力は伝達しない、或いは殆ど伝達しない。   Note that these joints 120A, 120B, and 120C transmit a compressive force, but do not transmit or hardly transmit a tensile force.

また、接合部120A,120B,120Cは、上述したように構成は同じであるので、以降、符号の後のA,B,Cを省略して区別しないで説明する場合がある。   In addition, since the joint portions 120A, 120B, and 120C have the same configuration as described above, hereinafter, description may be made without omitting A, B, and C after the reference numerals.

<作用及び効果>
つぎに、本実施形態の作用及び効果について説明する。
<Action and effect>
Next, functions and effects of the present embodiment will be described.

図6に示すように、ブロック壁50に入力された水平方向の力(せん断力)Sは、ブロック52の傾斜面54A,54B,56A,56Bに作用する圧縮力Vによって、下側のブロック52に順次作用する。よって、ブロック間のせん断摩擦力で水平力を伝達する構成と比較し、伝達力が大きく、また水平方向の鉄筋(横筋)を設けることなく水平力に対抗することができる。   As shown in FIG. 6, the horizontal force (shearing force) S input to the block wall 50 is caused by the compression force V acting on the inclined surfaces 54 </ b> A, 54 </ b> B, 56 </ b> A, 56 </ b> B of the block 52. Acts sequentially. Therefore, compared with the structure which transmits a horizontal force with the shear frictional force between blocks, a transmission force is large and can counter a horizontal force, without providing a horizontal reinforcement (horizontal reinforcement).

図9(A)に示すように、正面視において、せん断力が矢印WAのように架構10に作用すると、せん断力は柱12L及び接合部120Aを介してブロック壁50の左上側角部55Aに入力される。ブロック壁50の左上側角部55Aに入力されたせん断力は、矢印VAで示す圧縮ストラット(上述した傾斜面54A,54B,56A,56Bに作用する圧縮力V(図6の参照))によって右下側角部57Aに伝達される。   As shown in FIG. 9A, in a front view, when a shearing force acts on the frame 10 as indicated by an arrow WA, the shearing force is applied to the upper left corner 55A of the block wall 50 via the column 12L and the joint 120A. Entered. The shear force input to the upper left corner 55A of the block wall 50 is shifted to the right by the compression strut (the compression force V (see FIG. 6) acting on the inclined surfaces 54A, 54B, 56A, and 56B described above) indicated by the arrow VA. It is transmitted to the lower corner 57A.

右下側角部57Aに伝達されたせん断力は、接合部120Bを介して、鉄骨枠70に伝達される。そして、矢印TAに示すように、鉄骨柱72L、鉄骨プレート76、及び鉄骨柱72Rを伝達する。このとき、鉄骨プレート76には、リブ78が設けられているので、効果的にせん断力が伝達される。そして、鉄骨柱72Rに伝達されたせん断力は、接合部120Cを介して柱12Rに伝達される。   The shearing force transmitted to the lower right corner 57A is transmitted to the steel frame 70 via the joint 120B. Then, as shown by the arrow TA, the steel column 72L, the steel plate 76, and the steel column 72R are transmitted. At this time, since the rib 78 is provided on the steel plate 76, the shearing force is effectively transmitted. Then, the shearing force transmitted to the steel column 72R is transmitted to the column 12R through the joint 120C.

図9(B)に示すように、正面視において、せん断力が矢印WBのように架構10に作用すると、せん断力は柱12R及び接合部120Cを介して鉄骨枠70に伝達される。そして、矢印TBに示すように、鉄骨柱72R、鉄骨梁74、及び鉄骨柱72Lを伝達する。鉄骨柱72Lに伝達されたせん断力は、接合部120Bを介して、ブロック壁50の右上側角部55Bに入力される。ブロック壁50の右上側角部55Bに入力されたせん断力は、矢印VBで示す圧縮ストラットV(圧縮力V(図6参照))によって左側角部57Bに伝達される。   As shown in FIG. 9B, when the shearing force acts on the frame 10 as shown by the arrow WB in the front view, the shearing force is transmitted to the steel frame 70 via the column 12R and the joint 120C. Then, as shown by the arrow TB, the steel column 72R, the steel beam 74, and the steel column 72L are transmitted. The shearing force transmitted to the steel column 72L is input to the upper right corner 55B of the block wall 50 through the joint 120B. The shear force input to the upper right corner 55B of the block wall 50 is transmitted to the left corner 57B by a compression strut V (compression force V (see FIG. 6)) indicated by an arrow VB.

このように、架構10を変形させるせん断力(水平力)が、架構10の左右の上側角部から架構10の左右の下側角部に伝達され、架構10の変形が抑制される。なお、せん断力は、鉄骨プレート76及び鉄骨梁74で主に伝達されるが、梁14U,14Lを介しても伝達される。   Thus, the shear force (horizontal force) that deforms the frame 10 is transmitted from the left and right upper corners of the frame 10 to the left and right lower corners of the frame 10, and deformation of the frame 10 is suppressed. The shear force is mainly transmitted through the steel plate 76 and the steel beam 74, but is also transmitted through the beams 14U and 14L.

また、ブロック壁50は、圧縮ストラットVA,VB(圧縮力V(図6参照))によってせん断力を伝達し、引張力の伝達を期待していない。よって、ブロック壁50の側端部50Rと柱12Lとの接合部120A(図1を参照)及びブロック壁50の側端部50Rと鉄骨枠70の鉄骨柱72Lとの接合部120B(図1、図2、及び図5(B)を参照)は、引張力を伝達するアンカーなどで接合する必要がない。なお、ブロック壁50に過大な引張力が伝達されると、ブロック52が破損する虞がある。   Further, the block wall 50 transmits shearing force by the compression struts VA and VB (compression force V (see FIG. 6)) and does not expect transmission of tensile force. Therefore, a joint 120A (see FIG. 1) between the side end 50R of the block wall 50 and the column 12L (see FIG. 1) and a joint 120B between the side end 50R of the block wall 50 and the steel column 72L of the steel frame 70 (FIG. 1, In FIG. 2 and FIG. 5B, it is not necessary to join with an anchor or the like that transmits a tensile force. If an excessive tensile force is transmitted to the block wall 50, the block 52 may be damaged.

よって、これらの間の接合部120A,120Bには、割裂防止筋124を配筋して充填材Mを充填すればよい。したがって、引張力を伝達するアンカーなどでブロック壁50を接合する場合と比較し、施工が容易である。   Therefore, the joints 120A and 120B between them may be filled with the filler M by arranging the splitting prevention bars 124. Therefore, compared with the case where the block wall 50 is joined with an anchor or the like that transmits a tensile force, the construction is easy.

また、前述したように、傾斜面54A,54B,56A,56Bを有する蝶々形のブロック52を用いることで、ブロック壁50に入力されたせん断力は圧縮力Vによって、下側のブロック52に順次伝達される(圧縮ストラットVA,VB(図9参照))。よって、水平方向の鉄筋(横筋)を設けることなく、ブロック52を積み上げる構造であるにも関わらず、水平力に対抗することができる。すなわち、水平方向の鉄筋(横筋)が不要となる。更に、本実施形態では、図2に示すように、ブロック52を正面側から積み上げることができる。   Further, as described above, by using the butterfly-shaped block 52 having the inclined surfaces 54A, 54B, 56A, and 56B, the shearing force input to the block wall 50 is sequentially applied to the lower block 52 by the compression force V. (Compressed struts VA and VB (see FIG. 9)). Accordingly, the horizontal force can be countered despite the structure in which the blocks 52 are stacked without providing horizontal reinforcing bars (horizontal bars). That is, horizontal reinforcing bars (lateral bars) are not required. Furthermore, in this embodiment, as shown in FIG. 2, the blocks 52 can be stacked from the front side.

したがって、耐震性能を確保しつつ、開口部30(開口部31)を有する耐震壁100をブロック52で架構10に容易に設けることができる。   Therefore, the seismic wall 100 having the opening 30 (opening 31) can be easily provided on the frame 10 by the block 52 while ensuring seismic performance.

<変形例>
つぎに、本実施形態の変形例について説明する。
<Modification>
Next, a modification of this embodiment will be described.

例えば、上記実施形態では、柱12Rと鉄骨枠70の鉄骨柱72Rとの接合部120Cは充填材Mと割裂防止筋124Cとで構成されていたが、これに限定されない。例えば、柱12Rと鉄骨枠70の鉄骨柱72Rとは、アンカーやスタッド等でせん断力が伝達されるように接合されていてもよい。   For example, in the above embodiment, the joint 120C between the column 12R and the steel column 72R of the steel frame 70 is configured by the filler M and the splitting prevention muscle 124C, but is not limited thereto. For example, the column 12R and the steel column 72R of the steel frame 70 may be joined so that a shearing force is transmitted by an anchor, a stud, or the like.

また、開口部30に設ける補強部材は、枠状の鉄骨枠70に限定されない。少なくとも鉄骨柱72Lがあればよい。なお、鉄骨梁74及び鉄骨プレート76が設けられていない場合は、梁14U、14Lがブロック壁50との間でせん断力を伝達する。   Further, the reinforcing member provided in the opening 30 is not limited to the frame-shaped steel frame 70. At least the steel column 72L is sufficient. When the steel beam 74 and the steel plate 76 are not provided, the beams 14U and 14L transmit a shearing force between the block wall 50 and the beams 14U and 14L.

また、ブロック壁を構成するブロックは、上記実施形態の所謂蝶々型(図2などを参照)に限定されない。例えば、図8に示すように曲面254A,254B,256A,256Bを有するブロック252と曲面255A,255B,257A,257Bを有するブロック253との組み合わせであってもよい。また、傾斜部が左右一対でなく、いずれか一方であってもよい。要は、傾斜部に作用する圧縮力(圧縮ストラット)によって、下側のブロックに水平力(せん断力)が順次伝達される構成であればよい。   Moreover, the block which comprises a block wall is not limited to what is called butterfly type (refer FIG. 2 etc.) of the said embodiment. For example, as shown in FIG. 8, a combination of a block 252 having curved surfaces 254A, 254B, 256A, and 256B and a block 253 having curved surfaces 255A, 255B, 257A, and 257B may be used. Moreover, an inclination part may be either one instead of a pair of right and left. The point is that the horizontal force (shearing force) is sequentially transmitted to the lower block by the compressive force (compression strut) acting on the inclined portion.

また、ブロック壁50には、上下方向に面外の倒れ防止用の鉄筋40が配筋されていたが、これに限定されない。鉄筋40が配筋されていなくてもよい。なお、鉄筋40が配筋されていない場合は、ブロック壁50の面外の倒れ込みを防止するために、ブロック壁50と梁14U,14Lとをアンカー等で接合する。   Further, the block wall 50 is provided with reinforcing bars 40 for preventing out-of-plane collapse in the vertical direction, but the present invention is not limited to this. The reinforcing bars 40 need not be arranged. When the reinforcing bars 40 are not arranged, the block wall 50 and the beams 14U and 14L are joined with an anchor or the like in order to prevent the block wall 50 from falling out of the plane.

[開口部]
開口部の形状は、上記実施形態に限定されない。よって、つぎに開口部の変形例について説明する。なお、変形例においても、鉄骨枠又は鉄骨部材とブロック壁の側端部との間、及びブロック壁の側端部と柱12L,12Rとの間は、充填材Mと割裂防止筋124とで構成された接合部120と同様の構成であるので、説明を省略する。
[Aperture]
The shape of the opening is not limited to the above embodiment. Therefore, a modified example of the opening will be described next. Also in the modified example, the filler M and the splitting prevention bars 124 are provided between the steel frame or the steel member and the side end of the block wall and between the side end of the block wall and the columns 12L and 12R. Since it is the structure similar to the comprised junction part 120, description is abbreviate | omitted.

(第一変形例)
図7(A)に示す第一変形例の耐震壁102は、ブロック壁150の右側上部は上側の梁14Uと右側の柱12Rとの上部とに接合されている。そして、開口部130に鉄骨枠170を接合することで、逆U字形状の開口部131が形成される。
(First modification)
In the earthquake-resistant wall 102 of the first modification shown in FIG. 7A, the upper right portion of the block wall 150 is joined to the upper portion of the upper beam 14U and the right column 12R. Then, the inverted U-shaped opening 131 is formed by joining the steel frame 170 to the opening 130.

(第二変形例)
図7(B)に示す第二変形例の耐震壁104は、ブロック壁250の左右方向中央部が逆U字形状に開口することで開口部230が形成されている。そして、開口部230に鉄骨枠270を接合することで、逆U字形状の開口部231が形成される。
(Second modification)
In the earthquake-resistant wall 104 of the second modified example shown in FIG. 7B, an opening 230 is formed by opening the central portion in the left-right direction of the block wall 250 in an inverted U shape. Then, by joining the steel frame 270 to the opening 230, an inverted U-shaped opening 231 is formed.

(第三変形例)
図7(C)に示す第三変形例の耐震壁106は、ブロック壁350の中心部が開口することで開口部330が形成されている。そして、開口部230に鉄骨枠270を接合することで、矩形状の開口部231が形成される。
(Third modification)
In the earthquake-resistant wall 106 of the third modified example shown in FIG. 7C, an opening 330 is formed by opening the central portion of the block wall 350. Then, the rectangular opening 231 is formed by joining the steel frame 270 to the opening 230.

(第四変形例)
図7(D)に示す第四変形例の耐震壁108は、ブロック壁450が下側の梁14Lと左右の柱12L,12Rとに接合され、ブロック壁450と上側の梁14Uとの間が開口部430となっている。そして、開口部430の下部に鉄骨部材470が設けられ、左右の柱12R,12Lとブロック壁450とに接合されている。なお、鉄骨部材470と上側の梁14Uとの間に開口部431が形成される。
(Fourth modification)
In the seismic wall 108 of the fourth modified example shown in FIG. 7D, the block wall 450 is joined to the lower beam 14L and the left and right columns 12L and 12R, and the space between the block wall 450 and the upper beam 14U is between. An opening 430 is formed. A steel frame member 470 is provided below the opening 430 and joined to the left and right columns 12R and 12L and the block wall 450. An opening 431 is formed between the steel member 470 and the upper beam 14U.

(第五変形例)
図7(E)に示す第五変形例の耐震壁109は、ブロック壁250が下側の梁14Lと左の柱12Lとに接合され、ブロック壁250と上側の梁14U及び右側の柱12Rとの間が開口部530となっている。そして、正面視において横向きのT字形状の鉄骨部材570を構成する縦部材572が上下の梁14U,14Lとブロック壁250とに接合され、横部材574がブロック壁250及び柱12Lに接合されている。なお、開口部530に鉄骨部材570を接合することで、左側の開口部571Aと上側の開口部571Bとが形成される。
(Fifth modification)
In the seismic wall 109 of the fifth modification shown in FIG. 7E, the block wall 250 is joined to the lower beam 14L and the left column 12L, and the block wall 250, the upper beam 14U and the right column 12R An opening 530 is formed between the two. Then, the vertical member 572 constituting the T-shaped steel member 570 that is horizontally oriented in the front view is joined to the upper and lower beams 14U and 14L and the block wall 250, and the lateral member 574 is joined to the block wall 250 and the column 12L. Yes. In addition, by joining the steel member 570 to the opening 530, the left opening 571A and the upper opening 571B are formed.

<その他>
尚、本発明は上記実施形態に限定されない。
<Others>
The present invention is not limited to the above embodiment.

また、例えば、上記実施形態では、鉄骨枠(補強部材)は、複数の鉄骨材を溶接接合して構成されていたが、これに限定されない。例えば、複数の鉄骨部材をボルト接合して構成されていてもよい。   Further, for example, in the above embodiment, the steel frame (reinforcing member) is configured by welding and joining a plurality of steel frames, but is not limited thereto. For example, it may be configured by bolting a plurality of steel members.

例えば、補強部材は、鉄骨製(鋼製)以外であってもよい。例えば、木製やプレキャストコンクリート製の補強部材であってもよい。   For example, the reinforcing member may be other than steel (steel). For example, a reinforcing member made of wood or precast concrete may be used.

また、例えば、上記実施形態では、架構10は、柱12L、12Rと梁14U、14Lとで囲まれて構成されたが、これに限定されない。梁14U、14Lでなくスラブと柱とで囲まれてもよい。   Further, for example, in the above-described embodiment, the frame 10 is configured to be surrounded by the columns 12L and 12R and the beams 14U and 14L, but is not limited thereto. Instead of the beams 14U and 14L, they may be surrounded by slabs and columns.

また、例えば、上記実施形態では、図1に示すように、設備開口として利用される鉄骨開口部材51は、ブロック52と外形が同じ蝶々形であったが、このような外形に限定されない。ブロック52の外形と異なる外形、例えば矩形状であってもよい。また、鉄骨開口部材が設けられていなくてもよい。   Further, for example, in the above embodiment, as shown in FIG. 1, the steel frame opening member 51 used as an equipment opening has a butterfly shape having the same outer shape as the block 52, but is not limited to such an outer shape. An outer shape different from the outer shape of the block 52, for example, a rectangular shape may be used. Further, the steel opening member may not be provided.

また、例えば、上記実施形態では、鉄骨プレート76には、リブ78が設けられていたが、これに限定されない。鉄骨プレート76の板厚が大きく、鉄骨プレート76のみでせん断力を伝達する性能を十分有していれば、リブ78は無くてもよい。   Further, for example, in the above embodiment, the steel plate 76 is provided with the ribs 78, but the present invention is not limited to this. If the plate thickness of the steel plate 76 is large and the steel plate 76 has sufficient performance to transmit shearing force, the rib 78 may be omitted.

また、例えば、上記実施形態では、割裂防止筋は、螺旋状の鉄筋で構成されていたが、これに限定されない。割裂防止機能を有していれば、螺旋状以外の他の形状、例えば、支直線状であってもよい。   Further, for example, in the above-described embodiment, the splitting prevention bar is configured by a spiral reinforcing bar, but is not limited thereto. As long as it has a split preventing function, it may have a shape other than the spiral shape, for example, a branch line shape.

更に、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々なる態様で実施し得ることは言うまでもない。   Furthermore, it cannot be overemphasized that it can implement with a various aspect in the range which does not deviate from the summary of this invention.

10 架構
12R 柱
12L 柱
14U 梁
14L 梁
30 開口部
32 内壁
50 ブロック壁
52 ブロック
54 上面
54A 傾斜面(傾斜部)
54B 傾斜面(傾斜部)
56 下面
56A 傾斜面(傾斜部)
56B 傾斜面(傾斜部)
70 鉄骨枠(補強部材の一例)
100 耐震壁
102 耐震壁
104 耐震壁
106 耐震壁
108 耐震壁
109 耐震壁
124 割裂防止筋
130 開口部
150 ブロック壁
170 鉄骨枠(補強部材の一例)
230 開口部
250 ブロック壁
252 ブロック
253 ブロック
254A 曲面(傾斜部)
254B 曲面(傾斜部)
255A 曲面(傾斜部)
255B 曲面(傾斜部)
256A 曲面(傾斜部)
256B 曲面(傾斜部)
257A 曲面(傾斜部)
257B 曲面(傾斜部)
270 鉄骨枠(補強部材の一例)
330 開口部
350 ブロック壁
370 鉄骨枠(補強部材の一例)
430 開口部
450 ブロック壁
470 鉄骨部材(補強部材の一例)
530 開口部
550 ブロック壁
570 鉄骨部材(補強部材の一例)
M 充填材
10 frame 12R column 12L column 14U beam 14L beam 30 opening 32 inner wall 50 block wall 52 block 54 upper surface 54A inclined surface (inclined portion)
54B inclined surface (inclined part)
56 Lower surface 56A Inclined surface (inclined part)
56B inclined surface (inclined part)
70 Steel frame (an example of a reinforcing member)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Earthquake-resistant wall 102 Earthquake-resistant wall 104 Earthquake-resistant wall 106 Earthquake-resistant wall 108 Earthquake-resistant wall 109 Earthquake-resistant wall 124 Splitting prevention muscle 130 Opening part 150 Block wall 170 Steel frame (an example of a reinforcing member)
230 Opening 250 Block wall 252 Block 253 Block 254A Curved surface (inclined part)
254B Curved surface (inclined part)
255A Curved surface (inclined part)
255B Curved surface (inclined part)
256A Curved surface (inclined part)
256B Curved surface (inclined part)
257A Curved surface (inclined part)
257B Curved surface (inclined part)
270 Steel frame (an example of a reinforcing member)
330 Opening 350 Block Wall 370 Steel Frame (an example of a reinforcing member)
430 Opening 450 Block wall 470 Steel member (an example of a reinforcing member)
530 Opening 550 Block wall 570 Steel member (an example of a reinforcing member)
M filler

Claims (2)

柱と梁又はスラブとで構成された架構に開口部が形成されるように設けられ、上面と下面とに傾斜部が形成されたブロックを、前記傾斜部同士が上下に重なるように布積みされたブロック壁と、
前記開口部に設けられ、前記開口部の内壁に接合された補強部材と、
前記補強部材と前記ブロック壁との間に、及び前記ブロック壁と前記柱との間に、充填された充填材と、
前記充填材に配筋された割裂防止筋と、
を備える耐震壁構造。
A block that is provided with an opening formed in a frame composed of columns and beams or slabs, and in which an inclined portion is formed on the upper surface and the lower surface, is piled up so that the inclined portions overlap each other vertically. Block wall,
A reinforcing member provided in the opening and joined to the inner wall of the opening;
A filler filled between the reinforcing member and the block wall and between the block wall and the pillar;
Anti-split muscles arranged in the filler,
Earthquake-resistant wall structure with
前記補強部材は、前記開口部の内壁の全周に接合された鉄骨枠を有している、
請求項1に記載の耐震壁構造。
The reinforcing member has a steel frame joined to the entire circumference of the inner wall of the opening.
The earthquake-resistant wall structure according to claim 1.
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