JP2016053251A - Shed and buffer for the same - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a shed and a buffer for the same capable of being easily constructed on a spot and having sufficient cushioning performance and strength to impact caused by fallen rocks or the like.SOLUTION: The shed and the buffer for the same include: a roof part 18 covering the upper portion of passage T; and a cushioning material layer 36 formed by paving basic block bodies 42, which make small resin foam moldings 44 rectangular parallelepiped, side-by-side on the top face of the roof part 18. The basic block bodies 42 are composed of the resin foam moldings 44. In each of the basic block bodies 42, its six faces are covered with wire nets 46 respectively. The basic block bodies 42, adjacent to each other, cover the lateral faces with each other to connect mutually the ridge parts of the opposing wire nets 46 with spiral metal wires 48 and are fixed with each other.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本発明は、山沿いの道路や鉄道用軌道を落石や土砂崩落等から防護するためのシェッドとシェッド用緩衝体に関する。   The present invention relates to a shed and a shed buffer for protecting roads and railway tracks along a mountain from falling rocks and landslides.

従来、シェッドの衝撃耐量を向上させるため、種々の技術が提案されている。例えば、特許文献1に開示されているように、道路等を覆う屋根を支持体により支持し、屋根上に発泡スチロールブロック層(2層構造)を設けた保護構造物があった。発泡スチロールブロック層を構成する2層は、互いに単位体積重量及び圧縮応力が異なり、落石等の衝撃を受けた時、下層側から塑性変形を開始し、上層側が力の分散板として働くように構成されている。発泡スチロールブロック層を組み立てるときは、屋根上に多数の単位発泡スチロールブロックを隙間なく敷き並べ、必要に応じて隣り合うブロック同士を緊結金具(爪片を有するジベル等)で相互に緊結する。   Conventionally, various techniques have been proposed to improve the impact resistance of a shed. For example, as disclosed in Patent Document 1, there is a protective structure in which a roof covering a road or the like is supported by a support, and a foamed polystyrene block layer (two-layer structure) is provided on the roof. The two layers constituting the polystyrene block layer are different in unit volume weight and compressive stress from each other, and are configured to start plastic deformation from the lower layer side when impacted by falling rocks, etc., and the upper layer side acts as a force distribution plate. ing. When assembling the expanded polystyrene block layer, a number of unit expanded polystyrene blocks are laid out on the roof without any gaps, and adjacent blocks are connected to each other with a fastening fitting (such as a gibber having claw pieces) as necessary.

また、特許文献2に開示されているように、支持体によって支持された屋根の上面(防護面)に、発泡性合成樹脂製のブロックを複数段に敷き並べてブロック層を形成し、隣接するブロック同士の間に衝撃吸収能力を向上させる補強材を設け、補強材をブロックの表面に固定した落石防護用保護構造物があった。ブロック体に補強材を装着する構造の一例として、合成樹脂製や鋼製のネットをブロック体に4面(上面、下面、2つの側面)に巻き付ける構造が記載されている。   Further, as disclosed in Patent Document 2, a block layer is formed by laying a plurality of foamed synthetic resin blocks on the upper surface (protective surface) of a roof supported by a support to form adjacent blocks. There was a protective structure for rockfall protection in which a reinforcing material for improving the shock absorbing ability was provided between them and the reinforcing material was fixed to the surface of the block. As an example of a structure in which a reinforcing material is attached to the block body, a structure in which a synthetic resin or steel net is wound around the block body on four surfaces (upper surface, lower surface, and two side surfaces) is described.

また、特許文献3に開示されているように、屋根の上面(ロックシェッド頂版上)に樹脂発泡成形体層を設け、その上に所定のサンドイッチ版を設け、さらにその上に敷砂層を設けて成る緩衝構造付きのシェッドがあった。サンドイッチ版は、上下に離間して対向する2枚の鋼板をボルトで連結し、内側に高流動性コンクリートを充填して固化させたものであり、落石等の衝撃を受けた時に分散荷重効果が働くものである。   Further, as disclosed in Patent Document 3, a resin foam molded body layer is provided on the upper surface of the roof (on the rock shed top plate), a predetermined sandwich plate is provided thereon, and a laying sand layer is further provided thereon. There was a shed with a buffer structure. The sandwich plate is made by connecting two steel plates facing each other apart from each other with bolts and filling them with high-fluidity concrete and solidifying them. Work.

特開平10−159030号公報JP-A-10-159030 特開2010−106514号公報JP 2010-106514 A 特開2004−36266号公報JP 2004-36266 A

しかし、特許文献1の保護構造物は、複数の単位発泡スチロールブロックの一体性が十分ではないので、特定のブロック体が受けた落石等の衝撃が、隣り合うブロック体に分散しにくいという問題がある。これは、隣り合うブロック体の端部同士をジベル金具で連結した場合も同様である。特に、発泡スチロールは柔らかいので、特定のブロック体が落石等の衝撃を受けた変形したとき、ジベル金具の爪がブロック体の素材を切り破り、隣り合うブロック体同士が離間してしまうからである。   However, since the protection structure of Patent Document 1 does not have sufficient unity of the plurality of unit foam blocks, there is a problem that impacts such as falling rocks received by a specific block body are difficult to disperse to adjacent block bodies. . The same applies to the case where the ends of adjacent block bodies are connected with a dowel bracket. In particular, since the polystyrene foam is soft, when a specific block body is deformed by an impact such as falling rocks, the claws of the gibber fitting cut through the material of the block body and the adjacent block bodies are separated from each other.

特許文献2の落石防護用保護構造物も同様であり、特定のブロック体が受けた落石等の衝撃が、周囲のブロック体に広く分散しにくいという問題がある。特許文献2には、複数のブロックを連結する構造について詳しい説明がされておらず、また、試作品の評価(仕事とひずみ量の測定)についてもほぼブロック体の単位で行われていることから、衝撃を周囲のブロック体に分散させるという作用効果は有していない。   The same is true for the rock fall protection protective structure of Patent Document 2, and there is a problem that impacts such as rock fall received by a specific block body are difficult to be widely dispersed in the surrounding block bodies. Patent Document 2 does not provide a detailed description of a structure for connecting a plurality of blocks, and evaluation of a prototype (measurement of work and strain) is performed almost in units of blocks. , It does not have the effect of dispersing the impact on the surrounding block body.

また、特許文献3のシェッドは、樹脂発泡成形体層について、複数の小型ブロック体を敷設したものか、面積が広い大型の板材なのか、詳しく記載されていない。仮に前者だとすると、上記と同様の問題が発生する可能性がある。一方、後者だとすると、上記の問題は回避しやすいが、例えば、現場に資材を搬送するとき特殊な大型トラックが必要になったり、現場で組み立てる際に特殊な重機が必要になったりして、別の手間が発生する。また、分散荷重効果を向上させるためのサンドイッチ版は、構造が複雑で組み立ても面倒なものである。   In addition, the shed of Patent Document 3 does not describe in detail whether the resin foam molded body layer is a plurality of small block bodies or a large plate material having a large area. If it is the former, the same problem as described above may occur. On the other hand, if it is the latter, the above problems are easy to avoid.For example, a special large truck is required when transporting materials to the site, or a special heavy machine is required when assembling at the site. Troubles occur. Moreover, the sandwich plate for improving the distributed load effect has a complicated structure and is difficult to assemble.

本発明は、上記背景技術に鑑みて成されたものであり、現場での施工が容易で、落石等の衝撃に対する十分な緩衝性能や強度を有するシェッドとシェッド用緩衝体を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above-mentioned background art, and has an object to provide a shed and a shed shock absorber that are easy to construct on site and have sufficient buffer performance and strength against impacts such as falling rocks. And

本発明は、山の斜面に沿って設けられた通路を防護するシェッドであって、前記通路の上方を覆う屋根部と、前記屋根部の上面に、緩衝材を直方体状にした基本ブロック体を敷き並べることによって形成された緩衝材層とを備え、前記各基本ブロック体は、6つの面がそれぞれネットによって覆われており、隣り合う前記基本ブロック体は、互いの側面を覆って対向する前記ネットの稜線部同士が連結具で連結され、相互に固定されているシェッドである。   The present invention is a shed that protects a passage provided along a slope of a mountain, and includes a roof portion that covers an upper portion of the passage, and a basic block body that has a rectangular parallelepiped cushioning material on an upper surface of the roof portion. Each of the basic block bodies is covered with a net, and the adjacent basic block bodies cover each other and face each other. The ridges of the net are connected by a connector and are sheds fixed to each other.

前記各ネットは金網であり、前記連結具は螺旋状金属線であり、隣り合う前記基本ブロック体は、互いの側面を覆って対向する前記金網の稜線部同士が、互いの網目に前記連結具を通して連結されている。前記連結具は、螺旋状金属線であり、隣り合う前記基本ブロック体は、対向する前記金網の稜線部同士が、互いの網目に前記螺旋状金属線を通して絡ませることによって連結される構造でもよい。また、前記基本ブロック体は、直方体等の樹脂発泡成形体でもよく、前記緩衝材層の最上面には、前記緩衝材層を覆う敷砂層が設けられているとよい。   Each of the nets is a wire mesh, the connector is a spiral metal wire, and the adjacent basic block bodies cover the side surfaces of each other and the ridges of the metal mesh facing each other are connected to each other in the mesh. Are connected through. The connecting tool may be a spiral metal wire, and the adjacent basic block bodies may be connected to each other by connecting the ridge portions of the metal mesh facing each other through the spiral metal wire. . Further, the basic block body may be a resin foam molded body such as a rectangular parallelepiped, and a laid sand layer covering the buffer material layer may be provided on the uppermost surface of the buffer material layer.

前記緩衝材層の最上面に、第一の格子状部材を敷き並べた第一の格子層が設けられ、前記第一の格子部材は、略平行に立てて配された複数の長尺の金属板と、前記金属板と交差する向きに配され、複数の前記金属板を相互に連結する複数の長尺の金属柱とを備えている構成にしてもよい。この場合、前記緩衝材層の最上面に、前記緩衝材層及び前記第一の格子層を覆う敷砂層が設けられていてもよい。   A first lattice layer in which a first lattice member is laid out is provided on the uppermost surface of the buffer material layer, and the first lattice member is a plurality of long metals arranged substantially in parallel. You may make it the structure provided with the several elongate metal pillar which is distribute | arranged to the direction which cross | intersects the board and the said metal plate, and connects the said some metal plate mutually. In this case, a laying sand layer covering the buffer material layer and the first lattice layer may be provided on the uppermost surface of the buffer material layer.

複数の前記緩衝材層を積み重ねた間に、第二の格子部材を敷き並べた第二の格子層が設けられ、前記第二の格子部材は、複数の長尺の金属柱が格子状に配され、その交点が接合されたものであってもよい。   A second lattice layer in which a second lattice member is laid out is provided between the plurality of buffer material layers, and the second lattice member has a plurality of long metal columns arranged in a lattice shape. The intersection may be joined.

また本発明は、山沿いに設けられた通路を防護するシェッドの屋根部上面に設けられる直方体状の基本ブロック体により構成され、前記基本ブロック体は、6つの面がそれぞれネットによって覆われて内部に緩衝材が設けられ、複数の前記基本ブロック体を並べた状態で、互いに隣接する前記ネットの稜線部同士が連結具により連結可能に形成されているシェッド用緩衝体である。   Further, the present invention is constituted by a rectangular parallelepiped basic block body provided on an upper surface of a roof portion of a shed that protects a passage provided along a mountain, and the basic block body has an inner surface covered with a net, respectively. In the state where a plurality of the basic block bodies are arranged, the ridge portions of the nets adjacent to each other are formed so as to be connectable by a connector.

前記各ネットは金網であり、前記連結具は螺旋状金属線であり、隣り合う前記基本ブロック体は、対向する前記金網の稜線部同士が、互いの網目に前記螺旋状金属線を通して絡ませることによって連結される。   Each of the nets is a wire mesh, the coupling tool is a spiral metal wire, and the adjacent basic block bodies have ridge portions of the wire mesh facing each other entangled with each other through the spiral metal wire. Connected by

本発明のシェッドは、緩衝材で成る基本ブロック体の表面が伸縮性のあるネットで覆われ、隣り合う基本ブロック体のネット同士が相互に連結される構造なので、特定の基本ブロック体が受けた落石等の衝撃が周囲のブロック体に効率よく分散し、緩衝材層としての緩衝性能を格段に向上させることができる。特に、ネットを破れにくい金網とし、金網の稜線部同士を伸縮性のある螺旋状金属線で連結する構造にすれば、非常に強い衝撃にも耐えることができる。また、各部材の構成がシンプルで、現場での組み立ても容易である。   The shed of the present invention has a structure in which the surface of the basic block body made of cushioning material is covered with a stretchable net, and the nets of adjacent basic block bodies are connected to each other, so that a specific basic block body has received it. Impacts such as falling rocks are efficiently dispersed in the surrounding block body, and the buffer performance as the buffer material layer can be significantly improved. In particular, if the net is made of a wire mesh that is hard to break and the ridges of the wire mesh are connected by a stretchable spiral metal wire, it can withstand a very strong impact. Moreover, the structure of each member is simple and the assembly on the site is also easy.

さらに、第一の格子層、第二の格子層、敷砂層を選択的に組み合わせることで、シェッドの緩衝性能を一層向上させることができる。   Furthermore, the buffering performance of the shed can be further improved by selectively combining the first lattice layer, the second lattice layer, and the floor sand layer.

本発明のシェッドの一実施形態を示す断面図(a)、正面図(b)である。It is sectional drawing (a) and front view (b) which show one Embodiment of the shed of this invention. 図1(b)の屋根部から上側の部分を拡大した図である。It is the figure which expanded the upper part from the roof part of FIG.1 (b). 図1(a)のA部を拡大した図(a)、現場打ちコンクリート層を透視した図(b)である。It is the figure (a) which expanded the A section of Drawing 1 (a), and the figure (b) which saw through the cast-in-place concrete layer. この実施形態で使用されるプレキャスト床版の外観を示す正面図(a)、平面図(b)、及び側面を拡大した図(c)である。It is the front view (a) which shows the external appearance of the precast slab used by this embodiment, a top view (b), and the figure (c) which expanded the side surface. 図4のプレキャスト床版のコンクリート本体を透視した正面図(a)、平面図(b)、及び側面を拡大した図(c)である。It is the front view (a) which saw through the concrete main body of the precast floor slab of FIG. 4, the top view (b), and the figure (c) which expanded the side surface. 図4のプレキャスト床版を敷設して連結部材で連結した状態を示す平面図、右側面図及び正面図である。It is the top view, right view, and front view which show the state which laid the precast floor slab of FIG. 4, and connected with the connection member. この実施形態で使用される基本ブロックの個々の構造を示す斜視図(a)、4つの基本ブロックを結合した状態を示す斜視図(b)である。The perspective view (a) which shows each structure of the basic block used by this embodiment is a perspective view (b) which shows the state which couple | bonded four basic blocks. この実施形態で使用される第一の格子部材を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the 1st grating | lattice member used by this embodiment. この実施形態で使用される第二の格子部材を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the 2nd grating | lattice member used by this embodiment.

以下、本発明のシェッドとシェッド用緩衝体の一実施形態について、図面に基づいて説明する。この実施形態のシェッド10は、図1に示すように、山の斜面Sに沿って設けられた通路T(道路、鉄道用軌道等)に設置され、通路Tを落石や土砂崩落から防護するものである。   Hereinafter, an embodiment of a shed and a shed buffer according to the present invention will be described with reference to the drawings. As shown in FIG. 1, the shed 10 of this embodiment is installed in a passage T (road, railroad track, etc.) provided along a mountain slope S, and protects the passage T from falling rocks and landslides. It is.

シェッド10は、通路Tの上方に複数の受け梁12が設けられている。受け梁12は、太い角柱状のコンクリート材であり、それぞれ通路Tの幅方向に配され、通路Tの長さ方向に所定の間隔を空けて設置されている。各受け梁12は、山の斜面S側の端部が支持壁14の上端部で支持され、反対側の端部が複数の支柱16の上端部により個別に支持されている。ここでは、例えば、通路Tの幅が10mであり、受け梁12の長さが約11m、複数の受け梁12のピッチが約6mに設定されている。   The shed 10 is provided with a plurality of receiving beams 12 above the passage T. The receiving beam 12 is a thick prismatic concrete material, and is arranged in the width direction of the passage T and is installed at a predetermined interval in the length direction of the passage T. Each receiving beam 12 has an end on the slope S side of the mountain supported by the upper end of the support wall 14, and the opposite end is individually supported by the upper ends of the plurality of columns 16. Here, for example, the width of the passage T is set to 10 m, the length of the receiving beam 12 is set to about 11 m, and the pitch of the plurality of receiving beams 12 is set to about 6 m.

受け梁12の上方には、通路Tの上方を覆う屋根部18が設けられ、屋根部18は、床版層20の上面に現場打ちコンクリート層34を重ねた2層構造になっている。床版層20は、図2、図3に示すように、複数のプレキャスト床版22を用いて形成される。なお、図3では、屋根部18の上方に設けられる部材(後述する緩衝材層36等)を省略してある。   A roof portion 18 is provided above the receiving beam 12 to cover the upper side of the passage T. The roof portion 18 has a two-layer structure in which an in-situ concrete layer 34 is stacked on the upper surface of the floor slab layer 20. As shown in FIGS. 2 and 3, the floor slab layer 20 is formed using a plurality of precast floor slabs 22. In FIG. 3, members (such as a buffer material layer 36 described later) provided above the roof portion 18 are omitted.

プレキャスト床版22は、図4、図5に示すように、コンクリート本体24、これを補強するためのプレート26、及びコンクリート本体24の下面を覆う被覆板28等で構成され、あらかじめ工場で製作され、山間地の現場に搬送される。   As shown in FIGS. 4 and 5, the precast slab 22 is composed of a concrete body 24, a plate 26 for reinforcing the same, a covering plate 28 covering the lower surface of the concrete body 24, and the like, and is manufactured in advance at a factory. , Transported to the mountainous site.

コンクリート本体24は、平面視で略長方形の外形を有し、長辺は、両端部を一対の受け梁12の間に架設できる長さに設定され(例えば約6m)、短辺は、受け梁12の長さ方向に切りよく並べられる長さに設定され(例えば約0.75mで通路Tの幅方向に14本が並ぶ)、厚みは強度等を考慮した所定の値に設定されている(例えば約0.25m)。   The concrete body 24 has a substantially rectangular outer shape in plan view, and the long side is set to a length that allows both ends to be installed between the pair of receiving beams 12 (for example, about 6 m), and the short side is the receiving beam. It is set to a length that can be arranged in the length direction of 12 (for example, 14 lines are arranged in the width direction of the passage T at about 0.75 m), and the thickness is set to a predetermined value in consideration of strength and the like (for example, About 0.25m).

プレート26はH鋼材等の強靱な金属板等で成り、長方形の板状本体26aを有し、その上端部26b及び下端部26cがフランジ状に形成され、大きな断面二次モーメントを有した縦断面形状に形成されている。つまり、プレート26を設けることで、主にプレキャスト床版22の、床面に対して垂直方向の力(土砂崩落等の衝撃)に対する長手方向の曲げ抵抗力及びせん断抵抗力を向上させることができる。プレート26の長さは、コンクリート本体24の長辺とほぼ等しいか、コンクリート本体24から突出しない程度に若干短く、下端部26cから上端部26bまでの高さは、コンクリート本体24の厚みより高く(例えば約0.33m)、コンクリート本体24の上面から上端部26bが突出している。突出長さは、後述する現場打ちコンクリート層34中に上端部26bが位置する程度で、例えば約0.08m程度である。プレート26の上端部26bがコンクリート本体24の上面から突出している理由については後で述べる。   The plate 26 is made of a tough metal plate such as H steel, and has a rectangular plate-shaped main body 26a. The upper end portion 26b and the lower end portion 26c are formed in a flange shape, and a longitudinal section having a large second moment of section. It is formed into a shape. That is, by providing the plate 26, it is possible to improve the longitudinal bending resistance and shear resistance of the precast floor slab 22 with respect to the force (impact such as landslide collapse) in the direction perpendicular to the floor surface. . The length of the plate 26 is substantially the same as the long side of the concrete body 24 or slightly short so as not to protrude from the concrete body 24, and the height from the lower end portion 26c to the upper end portion 26b is higher than the thickness of the concrete body 24 ( For example, about 0.33 m), the upper end portion 26 b protrudes from the upper surface of the concrete body 24. The protruding length is such that the upper end portion 26b is positioned in a cast-in-place concrete layer 34 to be described later, and is about 0.08 m, for example. The reason why the upper end portion 26b of the plate 26 protrudes from the upper surface of the concrete body 24 will be described later.

コンクリート本体24には、2つの薄肉部24aが設けられている。薄肉部24aは、プレート26がない部分の下面側を、プレート26に沿って溝状に凹ませることによって設けられている。薄肉部24aの厚みは、例えば全体厚みの約1/4である。これにより、コンクリート本体24の体積を小さくし、プレキャスト床版22の軽量化やコストダウンを図っている。   The concrete main body 24 is provided with two thin portions 24a. The thin portion 24 a is provided by denting the lower surface side of the portion where the plate 26 is not provided along the plate 26 into a groove shape. The thickness of the thin portion 24a is, for example, about 1/4 of the entire thickness. Thereby, the volume of the concrete main body 24 is made small, and the weight reduction and cost reduction of the precast floor slab 22 are aimed at.

被覆板28は鉄板等であり、コンクリート本体24の下面に沿って密着し、下面全体を覆っている。さらに、内側面がプレート26の下端部26cに溶接等によりしっかり接合されている。被覆板28は、落石による衝撃を吸収し、プレキャスト床版22の耐力性能を高めるとともに、コンクリート本体24の一部が通路Tに剥落するのを防止する。また、プレキャスト床版22を製作する際、コンクリート本体24を打設するための型枠として利用してもよい。   The covering plate 28 is an iron plate or the like, is in close contact with the lower surface of the concrete body 24, and covers the entire lower surface. Further, the inner surface is firmly joined to the lower end portion 26c of the plate 26 by welding or the like. The covering plate 28 absorbs an impact caused by falling rocks, enhances the strength performance of the precast floor slab 22, and prevents a part of the concrete body 24 from peeling off into the passage T. Further, when the precast floor slab 22 is manufactured, it may be used as a mold for placing the concrete main body 24.

現場で床版層20を組み立てるときは、図2、図3に示すように、受け梁12の上面に必要数のプレキャスト床版22を敷設して通路Tの上方を覆う。そして、通路Tの幅方向に並ぶ複数のプレキャスト床版22を一体化させるため、図6に示すように、各コンクリート本体24の上面から突出しているプレート26の上端部26bを、鉄筋等である連結部材30を介して相互に固定する。このように連結部材30で固定することによって、通路Tの幅方向に並ぶプレキャスト床版22間のせん断抵抗力を向上させることができる。   When assembling the floor slab layer 20 on site, as shown in FIGS. 2 and 3, a necessary number of precast floor slabs 22 are laid on the upper surface of the receiving beam 12 to cover the upper part of the passage T. And in order to integrate the several precast slab 22 arranged in the width direction of the channel | path T, as shown in FIG. 6, the upper end part 26b of the plate 26 which protrudes from the upper surface of each concrete main body 24 is a reinforcing bar etc. They are fixed to each other via the connecting member 30. By fixing with the connecting member 30 in this manner, the shear resistance between the precast slabs 22 arranged in the width direction of the passage T can be improved.

次に、通路Tの長さ方向に並ぶ複数のプレキャスト床版22を一体化させるため、各コンクリート本体24の上面から突出しているプレート26の上端部26bを、鉄筋等である複数の連結部材32を介して相互に固定する。このように連結部材32で固定することによって、通路Tの長さ方向に並ぶプレキャスト床版22間のせん断抵抗力を向上させることができる。さらに図6では、複数の連結部材30も、連結部材33を介して相互に固定している。連結部材33は、連結部材32と同様の働きをする。   Next, in order to integrate the plurality of precast slabs 22 arranged in the length direction of the passage T, the upper end portion 26b of the plate 26 protruding from the upper surface of each concrete body 24 is connected to a plurality of connecting members 32 such as reinforcing bars. To fix each other through. By fixing with the connecting member 32 in this way, the shear resistance between the precast slabs 22 arranged in the length direction of the passage T can be improved. Further, in FIG. 6, the plurality of connecting members 30 are also fixed to each other via the connecting members 33. The connecting member 33 functions in the same manner as the connecting member 32.

なお、ここではプレキャスト床版22は、1本のプレート26に対して一つの被覆板28が設けられた構造を示すが、図示するプレキャスト床版22が2本一体に形成されるように形成した被覆板28を用いても良く、プレキャスト床版22は、図4に示す形状を1単位として適宜の本数のプレート26が一体に設けられるように構成することができる。   Here, the precast floor slab 22 shows a structure in which one cover plate 28 is provided for one plate 26, but the two precast floor slabs 22 shown in the figure are formed integrally. The covering plate 28 may be used, and the precast floor slab 22 can be configured such that an appropriate number of plates 26 are integrally provided with the shape shown in FIG. 4 as one unit.

床版層20の上面には、屋根部18の上側の層である現場打ちコンクリート層34が設けられている。現場打ちコンクリート層34は、プレート26及び連結部材30,32,33の全体が埋まるように打設されている(厚みは、例えば約0.12m)。現場打ちコンクリート層34を設けることによって、屋根部18の強度が向上すると共に、敷設されたプレキャスト床版22間の目地をシールドすることができる。また、現場打ちコンクリート層34内に、床版層20のプレート26の上側部分が嵌合する形になるので、現場打ちコンクリート層34と床版層20の結合力を強くすることができる。   On the upper surface of the floor slab layer 20, a cast-in-place concrete layer 34 that is an upper layer of the roof portion 18 is provided. The cast-in-place concrete layer 34 is placed so that the entire plate 26 and the connecting members 30, 32, and 33 are filled (thickness is about 0.12 m, for example). By providing the cast-in-place concrete layer 34, the strength of the roof portion 18 is improved and the joints between the precast slabs 22 laid can be shielded. Further, since the upper portion of the plate 26 of the floor slab layer 20 is fitted into the in-situ concrete layer 34, the bonding force between the in-situ concrete layer 34 and the floor slab layer 20 can be increased.

このように、屋根部18は、落石や土砂崩落等の衝撃に対する耐力性能が高いので、支柱16の間隔を従来の構造と比較して広く取ることができ、屋根部18の軽量化も可能である。さらに、通路Tへの漏水も防止しやすいという特徴がある。また、現場で行う作業は、受け梁12の設置、必要数のプレキャスト床版22の敷設、現場打ちコンクリート層34の打設などの比較的容易な作業だけとなり、効率よく施工することができる。   Thus, since the roof part 18 has high strength performance against impacts such as falling rocks and landslides, the distance between the columns 16 can be made wider than that of the conventional structure, and the weight of the roof part 18 can be reduced. is there. Furthermore, there is a feature that it is easy to prevent water leakage into the passage T. Further, the work performed at the site is relatively easy such as the installation of the receiving beam 12, the laying of the required number of precast slabs 22 and the placement of the on-site concrete layer 34, and the work can be performed efficiently.

屋根部18の支柱16側の端部には、図1(a)に示すように、後述する緩衝材層36や敷砂層38の側面を支える囲い壁40が立設されている。なお、図1(b)、図2では、囲い壁41を省略してある。   As shown in FIG. 1A, an enclosure wall 40 that supports side surfaces of a buffer material layer 36 and a laying sand layer 38 to be described later is erected on the end portion of the roof portion 18 on the column 16 side. In addition, the enclosure wall 41 is abbreviate | omitted in FIG.1 (b) and FIG.

屋根部18の上面には、シェッド用緩衝体により構成された緩衝材層36が設けられている。緩衝材層36は、図1、図2に示すように、緩衝材で成る複数の基本ブロック体42を敷き並べることによって形成される。   On the upper surface of the roof portion 18, a buffer material layer 36 made of a shed buffer is provided. As shown in FIGS. 1 and 2, the buffer material layer 36 is formed by laying a plurality of basic block bodies 42 made of a buffer material.

基本ブロック体42は、図7に示すように、緩衝材である複数の小型樹脂発泡成形体44を組み合わせて形成した単位直方体であり、単位直方体の6つの面が、それぞれネットである金網46で覆われている。金網46は、6面体の稜線部分で対応する端辺同士が連結され、内側の小型樹脂発泡成形体44を包み込んでいる。なお、金網46による6面は、複数の面を一枚の金網46で覆ってもよく、これによって、端辺同士を連結する手間を軽減することができる。   As shown in FIG. 7, the basic block body 42 is a unit rectangular parallelepiped formed by combining a plurality of small resin foam molded bodies 44 that are cushioning materials, and each of the six surfaces of the unit rectangular parallelepiped is a metal mesh 46 that is a net. Covered. The metal mesh 46 is connected to the corresponding edges at the ridge line portion of the hexahedron, and encloses the inner small resin foam molded body 44. Note that the six faces of the metal mesh 46 may cover a plurality of faces with a single metal mesh 46, thereby reducing the labor of connecting the edges.

基本ブロック体42は、屋根部18の上面にほぼ隙間なく整列させて敷き並べ、隣り合う基本ブロック体42は、互いの側面を覆って対向する金網46の稜線部同士が、連結具で連結され、相互に固定される。連結具としては、螺旋状金属線48が好適であり、例えば、基本ブロック体42の端辺の長さに合わせて複数の螺旋状金属線48を用意し、連結したい部分の双方の網目に通して絡ませることにより、基本ブロック体42の稜線部を密に連結することができる。例えば、図7(a)に示すように、金網46の全ての辺を相互に連結すれば、連結を極めて強固にできる。   The basic block bodies 42 are laid and arranged on the upper surface of the roof portion 18 with almost no gap. Adjacent basic block bodies 42 are connected to each other by the connecting tool between the ridge portions of the metal mesh 46 that cover each other and face each other. Fixed to each other. As the coupling tool, a spiral metal wire 48 is suitable. For example, a plurality of spiral metal wires 48 are prepared in accordance with the length of the end side of the basic block body 42, and are passed through both meshes of the portions to be coupled. By entanglement, the ridge line portions of the basic block body 42 can be closely connected. For example, as shown in FIG. 7A, if all the sides of the wire mesh 46 are connected to each other, the connection can be made extremely strong.

この実施形態では、図7(b)に示す層を2段に重ねた緩衝層36になっている。緩衝性能をより高くしたいときは、3段以上にしても構わない。このとき、上下に重なる基本ブロック体42は、相互に連結してもよいし、連結しなくてもよい。   In this embodiment, the buffer layer 36 is formed by stacking the layers shown in FIG. When it is desired to increase the buffer performance, it may be three or more stages. At this time, the basic block bodies 42 overlapping in the vertical direction may be connected to each other or may not be connected.

このように、緩衝材層36は、個々の基本ブロック体42の表面が伸縮性のある金網により形成された金網46で覆われ、隣り合う基本ブロック体42の金網46同士が相互に連結されているので、特定の基本ブロック体42が受けた落石等の衝撃を、効率よく周囲の基本ブロック体42に分散させることができる。また、連結具として螺旋状金属線48が使用されているので、一方の金網46が強く引っ張られたとき、螺旋状金属線48が直径方向に伸縮又は変形するので、破断しにくい。   As described above, the cushioning material layer 36 has the surface of each basic block body 42 covered with the wire mesh 46 formed of a stretchable wire mesh, and the wire meshes 46 of the adjacent basic block bodies 42 are connected to each other. Therefore, the impact of falling rocks and the like received by the specific basic block body 42 can be efficiently distributed to the surrounding basic block bodies 42. Further, since the spiral metal wire 48 is used as a connecting tool, when one of the wire nets 46 is strongly pulled, the spiral metal wire 48 expands or contracts in the diametrical direction, and is not easily broken.

なお、基本ブロック体42の外形は、ここでは縦d/2、横d/2に設定され、図7(b)に示すように、縦横2つ分(合計4つ分)の大きさが、縦d、横d(例えば、d≒4m)の正方形となり、緩衝層36の基本単位とする。   Here, the outer shape of the basic block body 42 is set to vertical d / 2 and horizontal d / 2, and as shown in FIG. 7B, the size of two vertical and horizontal (a total of four) is as follows. It becomes a square of length d and width d (for example, d≈4 m) and is a basic unit of the buffer layer 36.

緩衝材層36の最上面には、第一の格子層50が設けられ、第一の格子層50は、複数の第一の格子部材52を敷き並べることによって形成される。第一の格子部材52は、図8に示すように、略平行に立てて配された長尺の複数の金属板52aと、金属板52aと交差する向きに配され、複数の金属板52aを相互に連結する複数の鉄筋や長尺の金属棒等の金属柱52bとを備えている。連結方法は、例えば、金属板52aの所定位置に図示しない複数の透孔を形成し、各透孔に長尺の金属柱52bを連通させ、金属柱52bを各透孔の周縁部に溶接するものである。また、ここでは、金属板52aの端部同士を連結する位置、及び中央部同士を連結する位置に長尺の金属板52cが設けられ、さらに補強されている。   A first lattice layer 50 is provided on the uppermost surface of the buffer material layer 36, and the first lattice layer 50 is formed by arranging a plurality of first lattice members 52. As shown in FIG. 8, the first lattice member 52 is arranged in a direction that intersects with the metal plates 52 a and a plurality of long metal plates 52 a arranged substantially in parallel. A plurality of reinforcing bars and a metal column 52b such as a long metal bar are provided. As a connecting method, for example, a plurality of through holes (not shown) are formed at predetermined positions of the metal plate 52a, a long metal column 52b is communicated with each through hole, and the metal column 52b is welded to the peripheral portion of each through hole. Is. Further, here, a long metal plate 52c is provided at a position where the end portions of the metal plate 52a are connected to each other and a position where the center portions are connected to each other, and is further reinforced.

第一の格子部材52の外形は、ここでは縦d、横d(例えば、d≒4m)に設定され、基本ブロック体42の縦横2つ分(合計4つ分)の領域に切りよく配置することができる。また、格子の目のピッチは、落下してきた岩や石が通過しない程度の大きさに設定されている。   The outer shape of the first lattice member 52 is set to a vertical d and a horizontal d (for example, d≈4 m) here, and is arranged in two vertical and horizontal areas of the basic block body 42 (a total of four). be able to. The pitch of the grid is set to a size that prevents the falling rocks and stones from passing.

第一の格子層50を設けることで、第一の格子部材52の特定位置に部分的に受けた衝撃を、その第一の格子部材52全体に拡散させることができる。また、第一の格子部材52は、金属板52aの面方向が垂直方向に立ててあるので、垂直方向の衝撃に対して十分な強度が得られる。   By providing the first lattice layer 50, an impact partially received at a specific position of the first lattice member 52 can be diffused throughout the first lattice member 52. Moreover, since the surface direction of the metal plate 52a stands upright in the first lattice member 52, sufficient strength can be obtained against the impact in the vertical direction.

さらに、緩衝材層36の最上面には、図1、図2に示すように、緩衝材層36を覆う敷砂層38が設けられている。敷砂層38は、落石等の衝撃に対する緩衝性能を向上させると共に、緩衝材層36を遮光する等して保護する。敷砂層38の砂は、一部又は全部が第一の格子層50の格子の内側に収容されているので、風雨を受けても移動しにくく、敷砂層38の状態(砂の量、層の厚みの均等性)が変化しにくい。   Further, as shown in FIGS. 1 and 2, a spread sand layer 38 that covers the buffer material layer 36 is provided on the uppermost surface of the buffer material layer 36. The laying sand layer 38 improves buffering performance against impacts such as falling rocks and protects the buffering material layer 36 by shielding light. Since part or all of the sand in the sand layer 38 is housed inside the lattice of the first lattice layer 50, it is difficult to move even under wind and rain, and the state of the sand layer 38 (the amount of sand, (Thickness uniformity) hardly changes.

緩衝材層36は、上記のように、基本ブロック体42を上下に重ねた2層構造になっており、ここでは、2層の間に第二の格子層54が設けられている。第二の格子層54は、複数の第二の格子部材56を敷き並べることによって形成され、第二の格子部材56は、図9に示すように、複数の長尺の金属柱56aを縦横に交差させ、各交点を互いに溶接等で連結した部材である。   As described above, the buffer material layer 36 has a two-layer structure in which the basic block bodies 42 are stacked one above the other. Here, the second lattice layer 54 is provided between the two layers. The second grid layer 54 is formed by laying a plurality of second grid members 56, and the second grid member 56 has a plurality of long metal columns 56a vertically and horizontally as shown in FIG. It is a member that intersects and connects each intersection with each other by welding or the like.

第二の格子層54を設けることで、第二の格子部材56の特定位置に部分的に受けた衝撃を、その第二の格子部材56全体に拡散させることができる。第二の格子部材56は、構造的にシンプルなので第一の格子部材52より強度が劣るが、基本ブロック体42を重ねた間に入れられ、ある程度分散された衝撃が加わるので問題ない。   By providing the second lattice layer 54, an impact partially received at a specific position of the second lattice member 56 can be diffused throughout the second lattice member 56. Since the second grid member 56 is structurally simple, its strength is inferior to that of the first grid member 52. However, the second grid member 56 is inserted between the basic block bodies 42, and an impact dispersed to some extent is applied.

この実施形態のシェッド10によれば、発泡樹脂成形体で成る基本ブロック体42の表面が伸縮性のある金網46で覆われ、隣り合う基本ブロック体42の金網46同士が相互に連結された構造なので、特定の基本ブロック体42が受けた落石等の衝撃が周囲の基本ブロック体42に効率よく分散し、緩衝材層36の緩衝性能を格段に向上させることができる。特に、金網46は破れにくく、隣り合って対向する金網46の稜線部同士も伸縮性のある螺旋状金属線48で連結されているので、非常に強い衝撃にも耐えることができる。また、各部材の構成がシンプルで、現場での組み立ても容易である。さらに、第一の格子層50、第二の格子層54、敷砂層38を設けることによって、シェッド10の緩衝性能を一層向上させることができる。   According to the shed 10 of this embodiment, the surface of the basic block body 42 made of a foamed resin molded body is covered with a stretchable wire mesh 46, and the wire meshes 46 of adjacent basic block bodies 42 are connected to each other. Therefore, the impact such as falling rocks received by the specific basic block body 42 is efficiently dispersed in the surrounding basic block body 42, and the buffer performance of the buffer material layer 36 can be remarkably improved. In particular, the wire mesh 46 is not easily broken, and the ridge line portions of the wire mesh 46 that face each other adjacent to each other are connected by the elastic spiral metal wire 48, and therefore can withstand a very strong impact. Moreover, the structure of each member is simple and the assembly on the site is also easy. Furthermore, the buffer performance of the shed 10 can be further improved by providing the first lattice layer 50, the second lattice layer 54, and the spread sand layer 38.

なお、本発明のシェッドとシェッド用緩衝体は、上記実施形態に限定されるものではなく、例えば、上記の受け梁12、支持壁14、支柱16及び屋根部18の構成は、その他の公知な構成に置き換えてもよい。   The shed and the shed buffer according to the present invention are not limited to the above-described embodiment. For example, the configurations of the receiving beam 12, the support wall 14, the support column 16, and the roof portion 18 are other known configurations. It may be replaced with a configuration.

緩衝材層に使用される緩衝材は、一定の緩衝性能を有するものであれば、上記の小型樹脂発泡成形体44以外の素材を使用してもよい。例えば、6つのネットの内側に多数の廃タイヤ等を詰めて、直方体状の基本ブロック体を形成してもよい。   As long as the buffer material used for the buffer material layer has a certain buffer performance, a material other than the above-described small resin foam molded body 44 may be used. For example, a large number of waste tires and the like may be packed inside six nets to form a rectangular parallelepiped basic block body.

ネットは、上記の金網46の他、落石等の衝撃に耐えられるものであれば、例えば樹脂繊維を編んだもの等に置き換えることができる。同様に、連結具についても、上記の螺旋状金属線48以外の構造に変更してもよい。   The net can be replaced with, for example, a knitted resin fiber as long as it can withstand impacts such as falling rocks in addition to the above-described wire mesh 46. Similarly, the connector may be changed to a structure other than the spiral metal wire 48 described above.

第一の格子層、第二の格子層、敷砂層は、シェッドに要求される緩衝性能を得ることができれば、選択的に省略することができる。また、基本ブロック体、第一の格子層、第二の格子層の各外形は適宜変更することができ、現場における施工の容易性等を考慮しつつ、できるだけ大きくして衝撃の分散性が高くなるようにすることが好ましい。   The first lattice layer, the second lattice layer, and the laying sand layer can be selectively omitted if the buffer performance required for the shed can be obtained. In addition, the outer shape of the basic block body, the first lattice layer, and the second lattice layer can be changed as appropriate, taking into consideration the ease of construction on site, etc., and increasing the impact dispersibility to be as high as possible. It is preferable to do so.

10 シェッド
18 屋根部
36 緩衝材層
38 敷砂層
42 基本ブロック体
44 小型樹脂発泡成形体(緩衝材)
46 金網(ネット)
48 螺旋状金属線(連結具)
50 第一の格子層
52 第一の格子部材
52a 金属板
52b,56a 金属柱
54 第二の格子層
56 第二の格子部材
S 山の斜面
T 通路
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Shed 18 Roof part 36 Buffer material layer 38 Laying sand layer 42 Basic block body 44 Small resin foam molding (buffer material)
46 Wire mesh
48 spiral metal wire (connector)
50 First lattice layer 52 First lattice member 52a Metal plates 52b, 56a Metal pillar 54 Second lattice layer 56 Second lattice member S Mountain slope T Path

Claims (10)

山の斜面に沿って設けられた通路を防護するシェッドにおいて、
前記通路の上方を覆う屋根部と、前記屋根部の上面に、緩衝材を直方体状にした基本ブロック体を敷き並べることによって形成された緩衝材層とを備え、前記各基本ブロック体は、6つの面がそれぞれネットによって覆われており、隣り合う前記基本ブロック体は、互いの側面を覆って対向する前記ネットの稜線部同士が連結具で連結され、相互に固定されていることを特徴とするシェッド。
In the shed that protects the passages along the mountain slopes,
A roof part covering the upper side of the passage, and a cushioning material layer formed by laying a basic block body having a rectangular parallelepiped cushioning material on the top surface of the roof part. Each of the surfaces is covered with a net, and the adjacent basic block bodies are connected to each other with ridges of the nets facing each other covering the side surfaces and fixed to each other. Shed to do.
前記各ネットは金網であり、隣り合う前記基本ブロック体は、互いの側面を覆って対向する前記金網の稜線部同士が、互いの網目に前記連結具を通して連結されている請求項1記載のシェッド。   2. The shed according to claim 1, wherein each of the nets is a wire mesh, and the adjacent basic block bodies have ridges of the wire mesh that face each other and face each other and are connected to each other through the connector. . 前記連結具は螺旋状金属線であり、隣り合う前記基本ブロック体は、対向する前記金網の稜線部同士が、互いの網目に前記螺旋状金属線を通して絡ませることによって連結されている請求項2記載のシェッド。   The said connection tool is a helical metal wire, and the said adjacent basic block bodies are connected by the ridgeline parts of the said metal mesh which face each other being entangled in the mutual mesh through the said spiral metal wire. The stated shed. 前記基本ブロック体は、樹脂発泡成形体から成るものである請求項1又は2記載のシェッド。   The shed according to claim 1 or 2, wherein the basic block body is made of a resin foam molded body. 前記緩衝材層の最上面に、前記緩衝材層を覆う敷砂層が設けられている請求項1又は2記載のシェッド。   The shed according to claim 1 or 2, wherein a laying sand layer covering the buffer material layer is provided on an uppermost surface of the buffer material layer. 前記緩衝材層の最上面に、第一の格子状部材を敷き並べた第一の格子層が設けられ、前記第一の格子部材は、略平行に立てて配された複数の金属板と、前記金属板と交差する向きに配され、複数の前記金属板を相互に連結する複数の長尺の金属柱とを備えている請求項1又は2記載のシェッド。   A first lattice layer in which a first lattice member is laid out on the uppermost surface of the buffer material layer is provided, and the first lattice member includes a plurality of metal plates arranged substantially in parallel, The shed according to claim 1, further comprising a plurality of elongated metal columns that are arranged in a direction intersecting with the metal plate and interconnect the plurality of metal plates. 前記緩衝材層の最上面に、前記緩衝材層及び前記第一の格子層を覆う敷砂層が設けられている請求項6記載のシェッド。   The shed according to claim 6, wherein a laying sand layer covering the buffer material layer and the first lattice layer is provided on an uppermost surface of the buffer material layer. 複数の前記緩衝材層を積み重ねた間に、第二の格子部材を敷き並べた第二の格子層が設けられ、前記第二の格子部材は、複数の長尺の金属柱が格子状に配され、その交点が接合されたものである請求項1又は2記載のシェッド。   A second lattice layer in which a second lattice member is laid out is provided between the plurality of buffer material layers, and the second lattice member has a plurality of long metal columns arranged in a lattice shape. The shed according to claim 1 or 2, wherein the intersection is joined. 山沿いに設けられた通路を防護するシェッドの屋根部上面に設けられる直方体状の基本ブロック体により構成され、前記基本ブロック体は、6つの面がそれぞれネットによって覆われて内部に緩衝材が設けられ、複数の前記基本ブロック体を並べた状態で、互いに隣接する前記ネットの稜線部同士が連結具により連結可能に形成されていることを特徴とするシェッド用緩衝体。   It is composed of a rectangular parallelepiped basic block body provided on the upper surface of the roof of the shed that protects the passage provided along the mountain. The basic block body is covered with a net, and cushioning materials are provided inside. The shed buffer body is characterized in that, in a state where a plurality of the basic block bodies are arranged, the ridge line portions of the nets adjacent to each other are formed to be connectable by a connector. 前記各ネットは金網であり、前記連結具は螺旋状金属線であり、隣り合う前記基本ブロック体は、対向する前記金網の稜線部同士が、互いの網目に前記螺旋状金属線を通して絡ませることによって連結される請求項9記載のシェッド用緩衝体。   Each of the nets is a wire mesh, the coupling tool is a spiral metal wire, and the adjacent basic block bodies have ridge portions of the wire mesh facing each other entangled with each other through the spiral metal wire. The shed buffer according to claim 9, wherein the shed buffers are connected together by the above.
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