JP3984610B2 - Ground strength test apparatus and ground strength test method - Google Patents

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  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Description

本発明は、ケーソンの作業室の底部の地盤を掘削し、ケーソンを沈下させた後、ケーソンの支持地盤の地耐力を試験するための地耐力試験装置と、前記地耐力試験装置を使用して行う地耐力試験方法に関する。   The present invention uses a ground strength test apparatus for testing the ground strength of a caisson support ground after excavating the ground at the bottom of the caisson working chamber and sinking the caisson, and the ground strength test apparatus. The present invention relates to a proof test method.

この種、地耐力試験装置の従来技術としては、特許第2747896号公報に記載の技術がある。   As a conventional technique of this kind, a ground strength test apparatus, there is a technique described in Japanese Patent No. 2747896.

図10は、前掲特許公報に記載の地耐力試験装置の一例を示す一部縦断正面図である。   FIG. 10 is a partially longitudinal front view showing an example of the ground strength test apparatus described in the above-mentioned patent publication.

この図10に示す従来の地耐力試験装置41は、支柱パイプ42と、第1の取り付け台44と、圧力センサ47と、載荷重用の油圧ジャッキ50と、載荷台57と、第2の取り付け台58と、計測棒59および測長計61と、作業室内の要所に設けられたカメラ(図示せず)と、地上等に設置された操作室内に配置されたコンピュータおよびモニタ(いずれも図示せず)等を備えて構成されている。   10 includes a strut pipe 42, a first mounting base 44, a pressure sensor 47, a hydraulic jack 50 for loading, a loading base 57, and a second mounting base. 58, a measuring rod 59 and a length meter 61, a camera (not shown) provided at a key point in the work room, a computer and a monitor (none of which are shown) arranged in an operation room installed on the ground or the like. ) And the like.

前記支柱パイプ42の上端部には、パイプキャンバ43が一体に取り付けられている。   A pipe camber 43 is integrally attached to the upper end of the support pipe 42.

第1の取り付け台44は、前記支柱パイプ42の下端部に固定されている。この第1の取り付け台44は、上部フランジ45と、下部フランジ46と、側部ブラケット(図示せず)とを有している。   The first mounting base 44 is fixed to the lower end portion of the support pipe 42. The first mounting base 44 has an upper flange 45, a lower flange 46, and a side bracket (not shown).

前記圧力センサ47は、前記下部フランジ46の下面に取り付けられている。   The pressure sensor 47 is attached to the lower surface of the lower flange 46.

前記油圧ジャッキ50は、圧力センサ47の下部にフランジ48,49を介して取り付けられている。この油圧ジャッキ50は、ピストン51と、ピストンロッド52とを備えている。また、この油圧ジャッキ50は油圧ホース53,54を介して油圧ユニット(図示せず)に接続されている。   The hydraulic jack 50 is attached to the lower part of the pressure sensor 47 via flanges 48 and 49. The hydraulic jack 50 includes a piston 51 and a piston rod 52. The hydraulic jack 50 is connected to a hydraulic unit (not shown) via hydraulic hoses 53 and 54.

前記載荷台57は、スプレッダ55および取り付け板56を介して、前記油圧ジャッキ50のピストンロッド52の下端部に取り付けられている。   The loading platform 57 is attached to the lower end portion of the piston rod 52 of the hydraulic jack 50 via a spreader 55 and a mounting plate 56.

前記第2の取り付け台58は、前記取り付け板56の上面に、円周方向に等間隔をおいて複数設けられており、それぞれ上方に延びている。   A plurality of the second mounting bases 58 are provided on the upper surface of the mounting plate 56 at equal intervals in the circumferential direction, and extend upward.

前記計測棒59は、円周方向に等間隔をおいて配置され、かつ前記第2の取り付け台58上に設置されている。   The measuring rods 59 are arranged at equal intervals in the circumferential direction and are installed on the second mounting base 58.

前記測長計61は、前記計測棒59に対応させて配置され、スタンド60を介して前記第1の取り付け台44の上部フランジ45上に設置されている。各測長計61の測定子62は、当該計測棒59の上面に接触している。   The length meter 61 is disposed corresponding to the measuring rod 59 and is installed on the upper flange 45 of the first mounting base 44 via a stand 60. The probe 62 of each length meter 61 is in contact with the upper surface of the measuring rod 59.

前記カメラは、測長計61等の計測器の目盛りまたは諸部材の位置もしくは姿勢を撮影し、そのデータをコンピュータやモニタに送り込むようになっている。   The camera captures the scale of a measuring instrument such as a length meter 61 or the position or orientation of various members and sends the data to a computer or monitor.

前記コンピュータは、前記カメラから送り込まれた測長計61による載荷台57の沈下量の計測データと、そのときの載荷重とを記憶するとともに、載荷重と、沈下量の関係を演算し、これも記憶するようになっている。また、コンピュータは他のカメラから送り込まれる諸部材の位置や姿勢に関するデータを取り込み、当該部材の制御量を演算し、当該制御手段を介して当該部材を制御するようになっている。   The computer stores the measurement data of the settlement amount of the loading table 57 by the length meter 61 sent from the camera and the loading load at that time, and calculates the relationship between the loading load and the settlement amount. It comes to memorize. Further, the computer takes in data relating to the positions and postures of various members sent from other cameras, calculates the control amount of the members, and controls the members via the control means.

前記モニタは、諸部材の位置や姿勢、載荷台57の沈下量、載荷重と沈下量の関係等を表示するようになっている。   The monitor displays the position and posture of various members, the amount of settlement of the loading table 57, the relationship between the loading load and the amount of settlement.

しかして、この地耐力試験装置41を使用するに当たっては、掘削機に掘削バケットに代えて次のように取り付ける。   Thus, when using the ground strength test apparatus 41, the excavator is attached as follows instead of the excavation bucket.

すなわち、地耐力試験装置41の第1の取り付け台44に設けられたブラケット(図示せず)を介して掘削機のジブとバケット操作用ジャッキ(図示せず)とに、地耐力試験装置41を着脱自在に取り付ける。   That is, the ground strength test apparatus 41 is connected to the jib of the excavator and the bucket operation jack (not illustrated) via a bracket (not illustrated) provided on the first mounting base 44 of the ground strength test apparatus 41. Removably attach.

そして、地耐力試験装置41を、油圧ジャッキ50を収縮させた状態で掘削機により試験位置に向かって運び、地盤G上に予め決められた地耐力試験位置G’上に載荷台57を載置し、地耐力試験装置41を略鉛直に立てる。ついで、油圧ジャッキ50を伸長側に作動させ、支柱パイプ42の上端部に取り付けられたパイプキャンバ43をケーソンの天井スラブBの下面に突き当て、地耐力試験装置41を試験可能な状態にセットする。   Then, the ground strength test apparatus 41 is carried toward the test position by the excavator while the hydraulic jack 50 is contracted, and the loading table 57 is placed on the ground strength test position G ′ determined in advance on the ground G. Then, the ground strength test apparatus 41 is set up substantially vertically. Next, the hydraulic jack 50 is operated to the extension side, and the pipe camber 43 attached to the upper end portion of the support pipe 42 is abutted against the lower surface of the caisson ceiling slab B, and the ground strength test apparatus 41 is set in a testable state. .

かかる地耐力試験装置41を使用状態にセットするときは、支柱パイプ42に鉛直方向指示器(図示せず)を取り付け、この鉛直方向指示器をカメラで撮影し、このカメラで撮影した画像をコンピュータやモニタに送り込み、画像処理してモニタに表示し、その画像を見ながら地耐力試験装置41を略鉛直に立てるようにしている。   When the ground strength test apparatus 41 is set in a use state, a vertical direction indicator (not shown) is attached to the support pipe 42, the vertical direction indicator is photographed by a camera, and an image photographed by the camera is taken as a computer. The image is processed and displayed on the monitor, and the ground strength test apparatus 41 is set up substantially vertically while viewing the image.

続いて、油圧ジャッキ50を伸長させ、天井スラブBに反力を取って載荷台57に荷重を掛け、地盤G上の地耐力試験位置G’に載荷台57を押し込み、このときの載荷台57の沈下量を、計測棒59を介して測長計61により計測する。そして、測長計61の目盛りをカメラで読み取り、その計測データをコンピュータに送り込み、記憶するとともに、モニタに表示する。また、コンピュータでは載荷重(kN/m)と沈下量(m)の関係を演算し、これも記憶する。 Subsequently, the hydraulic jack 50 is extended, a reaction force is applied to the ceiling slab B, a load is applied to the loading table 57, the loading table 57 is pushed into the ground strength test position G ′ on the ground G, and the loading table 57 at this time is loaded. Is measured by the length meter 61 through the measuring rod 59. Then, the scale of the length meter 61 is read by the camera, and the measurement data is sent to the computer, stored, and displayed on the monitor. Further, the computer calculates the relationship between the loaded load (kN / m 3 ) and the amount of settlement (m) and stores this.

前述の試験操作を載荷台57の沈下量が15mmに達するか、載荷重が現場で予想される最も大きい接地圧力の大きさ、または降伏点を超えるまで繰り返して行い、その試験結果をコンピュータにより載荷重−沈下量曲線にまとめ、記憶する。そして、コンピュータにより作成された載荷重−沈下量曲線から、ある沈下量の時の載荷重を求め、次の数1を用いて地盤係数Ks(kN/m)を算出する。 The test operation described above is repeated until the amount of settlement of the loading platform 57 reaches 15 mm or the loading load exceeds the maximum ground pressure level expected at the site or the yield point, and the test results are loaded by a computer. Summarize and memorize weight-sinking curve. Then, a load applied at a certain subsidence amount is obtained from a load-subsidence amount curve created by a computer, and the ground coefficient Ks (kN / m 3 ) is calculated using the following equation (1).

Figure 0003984610
Figure 0003984610

また、前掲特許公報には前記支柱パイプ42を、アウタパイプとインナパイプとを組み合わせて二重パイプにより構成し、これらのパイプの内部に、パイプ長さ調節用の油圧ジャッキを装備した地耐力試験装置も記載されている。   Also, in the above-mentioned patent publication, the strut pipe 42 is constituted by a double pipe by combining an outer pipe and an inner pipe, and a ground strength test apparatus equipped with a hydraulic jack for adjusting the pipe length inside these pipes. Is also described.

ところで、前掲特許公報に記載の地耐力試験装置41は、次のような改善すべき課題があった。   By the way, the ground strength test apparatus 41 described in the above-mentioned patent gazette has the following problems to be improved.

(1)支柱パイプ42とパイプキャンバ43が一体化しているため、天井スラブBが傾斜している場合、地耐力試験装置41を略鉛直に設置することが困難であり、正確な計測結果を得ることができない。
(2)計測値は、沈下量と地耐力試験装置41の歪量が確認されていないので、歪量の補正ができず、計測値が不正確である。
(3)支柱パイプ42をアウタパイプとインナパイプとによる二重構造とし、油圧ジャッキにより伸縮させる型式のものでは、支柱パイプ42を伸縮操作する油圧ジャッキに与える油圧や油量の変動により、支柱パイプ42が伸縮する可能性があり、計測値の誤差が大きくなる可能性がある。
(4)地耐力試験装置41の鉛直度を確認する際、鉛直方向指示器をカメラで映した画像を見ながら行うようにしているため、デジタル表示により鉛直度を確認できない。
(5)載荷台57に取り付けられた第2の取り付け台58上に計測棒59を設置し、この計測棒59に測長計61を取り付け、載荷台57の沈下量を計測するようにしているため、計測装置部分が大きくなり、地耐力試験装置41の移動時に、前記計測装置部分が障害物等に衝突し、破損する危険性が大きい。
(6)ケーソンの掘削機に地耐力試験装置41を装着および撤去する場合、高気圧作業となり、作業環境が劣悪であった。
(7)前述のごとく、高気圧作業が発生するため、特に大深度では作業時間が大幅に制限され、工期が長くなり、コスト高になる。
(8)従来では、圧力センサ47に油圧ジャッキ50や載荷台57を固定接続しているために、圧力センサ47を傷め、計測精度に支障をきたしていた。特に、セット時に傾斜した状態で移動する場合、圧力センサ47に油圧ジャッキ50などの荷重が作用し、曲げモーメントや偏荷重が加わるため、圧力センサ47を損傷する恐れがある。
(1) Since the support pipe 42 and the pipe camber 43 are integrated, when the ceiling slab B is inclined, it is difficult to install the ground strength test device 41 substantially vertically, and an accurate measurement result is obtained. I can't.
(2) Since the subsidence amount and the strain amount of the ground strength test apparatus 41 are not confirmed, the measurement value cannot be corrected and the measurement value is inaccurate.
(3) In the case of a type in which the support pipe 42 has a double structure of an outer pipe and an inner pipe and is extended and contracted by a hydraulic jack, the support pipe 42 is changed due to a change in oil pressure and oil amount applied to the hydraulic jack that extends and retracts the support pipe 42. May expand and contract, and the measurement error may increase.
(4) When checking the verticality of the ground strength test apparatus 41, the verticality indicator cannot be confirmed by digital display because the vertical direction indicator is viewed while viewing the image reflected by the camera.
(5) The measuring rod 59 is installed on the second mounting table 58 attached to the loading table 57, and the length measuring device 61 is mounted on the measuring rod 59 so that the amount of settlement of the loading table 57 is measured. The measuring device portion becomes large, and there is a high risk that the measuring device portion collides with an obstacle or the like when the ground strength test device 41 moves and is damaged.
(6) When the ground strength test apparatus 41 was attached to and removed from the caisson excavator, the work environment was poor because of high-pressure work.
(7) As described above, high-pressure work occurs, so that the working time is greatly limited, especially at a large depth, and the construction period becomes long and the cost becomes high.
(8) Conventionally, since the hydraulic jack 50 and the loading platform 57 are fixedly connected to the pressure sensor 47, the pressure sensor 47 is damaged and the measurement accuracy is hindered. In particular, when moving in an inclined state at the time of setting, a load such as the hydraulic jack 50 acts on the pressure sensor 47, and a bending moment or an offset load is applied, which may damage the pressure sensor 47.

本発明は、上記の事情に鑑みなされたもので、その目的とするところは、地盤の沈下量を正確に計測でき、しかも移動時に計測装置部分が障害物等に衝突するような事故を少なくなし得る地耐力試験装置を提供することにある。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and the object of the present invention is to accurately measure the amount of ground subsidence, and there are many accidents in which the measuring device collides with an obstacle or the like during movement. An object of the present invention is to provide a ground strength test apparatus.

また、本発明の他の目的は地盤の沈下量をより一層正確に計測し得る地耐力試験装置を提供することにある。   Another object of the present invention is to provide a ground strength test apparatus that can more accurately measure the amount of ground subsidence.

また、本発明の他の目的は鉛直方向に、より一層正確かつ迅速に設置し得る地耐力試験装置を提供することにある。   Another object of the present invention is to provide a ground strength test apparatus that can be installed more accurately and quickly in the vertical direction.

さらに、本発明の他の目的は地盤の沈下量をより一層正確にかつ容易に計測し得る地耐力試験方法を提供することにある。   Furthermore, another object of the present invention is to provide a ground strength test method capable of more accurately and easily measuring the amount of ground subsidence.

前記目的を達成するため、請求項1の発明は、移動体Dにブームdを介して着脱自在な中間筒体2を取り付け、前記中間筒体2に伸縮自在な伸縮柱11を設け、前記伸縮柱11の頭部に天井スラブBと回動可能に当接する当接具を設け、前記中間筒体2の下部に下部筒体21を取り付け、前記下部筒体21内に載荷重用ジャッキ22を嵌挿し、前記載荷重用ジャッキ22の下部に載荷板26を取り付け、前記下部筒体21に前記載荷板26の沈下量を計測する測長器27を取り付けた地耐力試験装置において、前記中間筒体2に傾斜計29を取り付けて地耐力試験装置の傾斜を計測し、この傾斜計29を遠隔の操縦室33に備えたデジタル傾斜表示装置35に接続して計測値をデジタル表示するとともに、このデジタル傾斜表示装置35を監視しながら前記ブームdを遠隔操作して地耐力試験装置全体の傾斜を矯正可能にするとともに、前記測長器27は前記下部筒体21の外周面に、その円周方向の複数位置において複数個固定され、各測長器27は地耐力試験時に下方に伸びて前記載荷板26の上面に直接当接して載荷板の沈下量を計測する計測針28を有することを特徴とするTo achieve the above object, the invention of claim 1, the removable intermediate tubular body 2 attached via a boom d to moving body D, and retractable telescopic column 11 provided in the intermediate cylinder member 2, the extendable an abutment member which abuts against possible ceiling slabs B and turning the head of the column 11 is provided, the mounting of the lower cylinder 21 in the lower portion of the intermediate cylinder member 2, loading duty jack 22 to the lower cylinder 21 in the fitted insert, the loading plate 26 attached to the lower portion of the front, wherein the load jack 22, the ground proof testing device fitted with a measuring device 27 for measuring the subsidence of the loading plate 26 to the lower cylinder 21, the An inclinometer 29 is attached to the intermediate cylinder 2 to measure the inclination of the earth strength test apparatus, and the inclinometer 29 is connected to a digital inclination display device 35 provided in the remote cockpit 33 to digitally display the measured value. , This digital tilt display device 35 is supervised. The boom d can be remotely operated to correct the inclination of the entire earth strength test apparatus, and a plurality of length measuring devices 27 are provided on the outer peripheral surface of the lower cylindrical body 21 at a plurality of positions in the circumferential direction. Each length measuring device 27 is fixed, and has a measuring needle 28 that extends downward during a ground strength test and directly contacts the upper surface of the loading plate 26 to measure the amount of settlement of the loading plate .

請求項の発明は、移動体Dを用いて遠隔操作で地耐力試験を行う地耐力試験方法であって、ケーソン作業室Aの地耐力試験位置G’をバケットで整地し、前記整地位置に前記バケットで砂を敷き均し、前記移動体Dを下部ロックEに移動し、前記下部ロックE内圧力を大気圧に調整し、前記移動体Dに地耐力試験装置を取り付け、前記下部ロックE内圧力を前記ケーソン作業室A内圧力とほぼ同圧に調整し、前記移動体Dを前記地耐力試験位置G’に移動し、前記地耐力試験装置を前記地耐力試験位置G’と天井スラブB間に略鉛直に設置し、載荷重用ジャッキにより地盤Gに荷重を加えることにより、地盤Gの地耐力を測定する地耐力試験方法において、前記地耐力試験装置として請求項1に記載の地耐力試験装置1を用いることを特徴とするAccording to a second aspect of the invention, a bearing capacity test method of performing ground proof test at the far隔操work with mobile D, and bearing capacity test position G 'caisson working chamber A and leveling bucket, the ground leveling position Sand is spread on the bucket, the moving body D is moved to the lower lock E, the pressure inside the lower lock E is adjusted to atmospheric pressure, a ground strength test device is attached to the moving body D, and the lower lock E internal pressure is adjusted to approximately the same pressure as the caisson working chamber A internal pressure, the moving body D is moved to the ground strength test position G ′, and the ground strength test apparatus is connected to the ground strength test position G ′ and the ceiling. placed substantially vertically between the slabs B, by applying a load to the ground G by loading duty jack, the bearing capacity test how to measure the bearing capacity of the ground G, according to claim 1 as the ground proof testing device It is characterized by using the earth resistance test apparatus 1 .

本発明の請求項1に記載の発明では、移動体Dに着脱自在な中間筒体2を設け、中間筒体2に伸縮自在な伸縮柱11を設け、伸縮柱11の頭部に、回可能に天井スラブBを押圧する当接具を設け、当接具は、伸縮柱11の頭部に、凸部19と凹部20からなる調整冠18を、天井スラブBの下面に当接可能に取り付ける構造であるので、天井スラブBの下面が多少傾斜していたり、凹凸面になっていた場合であっても、これらの不具合を当接具により吸収でき、また、中間筒体2に傾斜計29を取り付け、この傾斜計29をデジタル傾斜表示装置35に接続し、このデジタル傾斜表示装置35を監視しながら地耐力試験装置全体の傾斜を矯正するようにしているので、地耐力試験装置全体を略鉛直に設置でき、したがって地耐力試験装置が傾斜状に設置されることによる計測誤差が発生せず、地盤Gの沈下量を正確に計測し得る効果がある。 In the invention of claim 1 of the present invention, a removable intermediate tubular body 2 provided on the moving body D, and retractable telescopic column 11 provided in the intermediate tubular body 2, the head of the expandable column 11, rotation An abutting tool that presses the ceiling slab B is provided , and the abutting tool is capable of abutting the adjustment crown 18 including the convex portion 19 and the concave portion 20 on the head of the telescopic column 11 against the lower surface of the ceiling slab B. Since it is a structure to be attached, even if the lower surface of the ceiling slab B is slightly inclined or uneven, these problems can be absorbed by the abutment tool , and the intermediate cylinder 2 is provided with an inclinometer. 29, and the inclinometer 29 is connected to the digital inclination display device 35, and the digital inclination display device 35 is monitored to correct the inclination of the entire earth resistance test device. It can be installed almost vertically, so the earth resistance test equipment Measurement error does not occur due to be installed in an oblique shape, the effect of capable of accurately measuring the subsidence of the ground G.

請求項1に記載の発明では、また、中間筒体2の下部に下部筒体21を取り付け、下部筒体21内に載荷重用ジャッキ22を嵌挿し、載荷重用ジャッキ22の下部に、載荷板26を取り付け、下部筒体21に載荷板26の沈下量を計測する測長器27を取り付けているので、この測長器27を含む計測装置部分をコンパクトにまとめることができ、したがって移動時に計測装置部分が障害物等に衝突するような事故を少なくなし得る効果もある。また、測長器27を下部筒体21の外側に取り付け、載荷板26に計測針28を直接当接して計測するために、地盤が傾斜しても測長器27の計測針が載荷板26から外れることがなく、確実な計測を行うことができる。 In the invention according to claim 1, also fitted with a lower cylinder 21 in the lower portion of the intermediate cylinder member 2, fitted the loading duty jack 22 to the lower cylinder 21, the bottom of the loading duty jack 22, loading plate 26 , And a length measuring device 27 for measuring the amount of settlement of the loading plate 26 is attached to the lower cylindrical body 21, so that the measuring device portion including the length measuring device 27 can be gathered in a compact manner. There is also an effect that an accident in which a portion collides with an obstacle or the like can be reduced. Further, since the length measuring device 27 is attached to the outside of the lower cylindrical body 21 and the measuring needle 28 is directly brought into contact with the loading plate 26 for measurement, the measuring needle of the length measuring device 27 is loaded even when the ground is inclined. Therefore, reliable measurement can be performed.

また、本発明の請求項に記載の発明は、移動体Dを用いて遠隔操作で地耐力試験を行う地耐力試験方法であって、ケーソン作業室Aの地耐力試験位置G’をバケットで整地し、整地位置にバケットで砂を敷き均し、移動体Dを下部ロックEに移動し、下部ロックE内圧力を大気圧に調整し、移動体Dに地耐力試験装置を取り付け、下部ロックE内圧力をケーソン作業室A内圧力とほぼ同圧に調整し、移動体Dを地耐力試験位置G’に移動し、地耐力試験装置を地耐力試験位置G’と天井スラブB間に略鉛直に設置し、載荷重用ジャッキ22により地盤Gに荷重を加えるようにしている。したがって、この請求項に記載の発明によれば、移動体Dに対して地耐力試験装置1を装着および撤去する際の、高気圧下での作業を回避できるので、作業員を高気圧下での苦渋作業から解放し得る効果を有する外、大深度での作業であっても、作業時間に制限を受けないので、工期を短縮し得るに加え、地耐力試験装置として請求項1に記載の地耐力試験装置1を用いるので、請求項1に記載した発明を達成し得る効果を有する。 The invention of claim 2 of the present invention is a bearing capacity test method of performing ground proof test at the far隔操work with mobile D, and bearing capacity test position G 'caisson working chamber A bucket Leveling, leveling the sand with a bucket and leveling, moving the moving body D to the lower lock E, adjusting the pressure inside the lower lock E to atmospheric pressure, attaching a ground strength test device to the moving body D, The pressure inside the lock E is adjusted to approximately the same pressure as inside the caisson working chamber A, the moving body D is moved to the ground strength test position G ′, and the ground strength test device is placed between the ground strength test position G ′ and the ceiling slab B. It is installed substantially vertically and a load is applied to the ground G by the loading jack 22. Therefore, according to the second aspect of the present invention, when the ground strength test apparatus 1 is attached to and removed from the moving body D, work under high atmospheric pressure can be avoided. In addition to having an effect that can be released from hard work, even if the work is performed at a deep depth, the work time is not limited, so that the construction period can be shortened , and the ground strength test device according to claim 1 can be used. Since the proof stress test apparatus 1 is used, the invention described in claim 1 can be achieved.

以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

図1は本発明地耐力試験装置の一実施例を示す縦断側面図、図2は図1のII−II線切断拡大断面図である。   FIG. 1 is a longitudinal side view showing an embodiment of the ground strength test apparatus of the present invention, and FIG. 2 is an enlarged sectional view taken along line II-II in FIG.

これら図1および図2に示す実施例の地耐力試験装置1は、中間筒体2と、移動体Dに地耐力試験装置1を装着するためのブラケット7と、上部外筒10と、伸縮円柱11と、調整冠18と、伸縮円柱11と調整冠18の接合構造と、伸縮円柱用の伸縮操作手段と、下部筒体21と、載荷重用の液圧ジャッキ22と、圧力センサ25と、載荷板26と、測長器27と、傾斜計29等を備えている。さらに、この地耐力試験装置1は、液圧ユニット30と、操縦室33と、この操縦室33内に設置されたコンピュータ34およびデジタル傾斜表示装置35とを備えている。   The ground strength test apparatus 1 according to the embodiment shown in FIGS. 1 and 2 includes an intermediate cylinder 2, a bracket 7 for mounting the ground strength test apparatus 1 on a moving body D, an upper outer cylinder 10, and a telescopic cylinder. 11, the adjusting crown 18, the joining structure of the telescopic cylinder 11 and the adjusting crown 18, the telescopic operating means for the telescopic cylinder, the lower cylinder 21, the hydraulic jack 22 for loading, the pressure sensor 25, and the loading A plate 26, a length measuring device 27, an inclinometer 29 and the like are provided. Further, the ground strength test apparatus 1 includes a hydraulic unit 30, a cockpit 33, a computer 34 and a digital tilt display device 35 installed in the cockpit 33.

移動体Dは、ケーソンの掘削機のブーム先端部に取り付けられたバケットをブラケットに交換するなどし、掘削機の一部を改良してなるものである。   The moving body D is obtained by improving a part of the excavator by exchanging a bucket attached to the tip of the boom of the caisson excavator with a bracket.

前記中間筒体2には、上下方向に長いスリット3が形成されている。また、中間筒体2の内部には、上下方向に長い案内部材4が設けられている。また、中間筒体2には上板5が取り付けられている。さらに、中間筒体2の外周には円周方向に所要の間隔をおいて複数の補強板6が取り付けられている。   The intermediate cylinder 2 is formed with a slit 3 that is long in the vertical direction. In addition, a guide member 4 that is long in the vertical direction is provided inside the intermediate cylinder 2. An upper plate 5 is attached to the intermediate cylinder 2. Further, a plurality of reinforcing plates 6 are attached to the outer periphery of the intermediate cylinder 2 at a predetermined interval in the circumferential direction.

前記ブラケット7は、中間筒体2の一側部に設けられている。このブラケット7は、図1に示すように、取り付けピン8を介して移動体Dのブームdの端部に取り付けられ、他の取り付けピン9を介して同移動体Dの起伏シリンダe1に嵌挿されたピストンロッドeの端部に取り付けられており、この取り付け構造を介して、地耐力試験装置1が移動体Dに着脱自在に装着されている。   The bracket 7 is provided on one side of the intermediate cylinder 2. As shown in FIG. 1, the bracket 7 is attached to the end of the boom d of the moving body D via the mounting pin 8, and is inserted into the hoisting cylinder e <b> 1 of the moving body D via the other mounting pin 9. The ground strength test apparatus 1 is detachably mounted on the moving body D through the mounting structure.

前記上部外筒10は、中間筒体2の上板5上に一体に取り付けられている。この上部外筒10の内部には、雌ねじ12が形成されている。   The upper outer cylinder 10 is integrally mounted on the upper plate 5 of the intermediate cylinder 2. An internal thread 12 is formed inside the upper outer cylinder 10.

前記伸縮円柱11は、中間筒体2の内部から上部外筒10の内部を経て上部に向かって装着されている。この伸縮円柱11の外周には、前記雌ねじ12に螺合する雄ねじ13が設けられている。   The telescopic cylinder 11 is mounted from the inside of the intermediate cylinder 2 to the upper part through the inside of the upper outer cylinder 10. On the outer periphery of the telescopic cylinder 11, a male screw 13 that engages with the female screw 12 is provided.

前記中間筒体2の内部には、モータ取り付け台14を介して伸縮円柱用の駆動モータ15が設置されている。前記モータ取り付け台14は、中間筒体2の内部において、上下方向に長く設けられた前記案内部材4に沿って、上下方向に平行に移動可能に配置されている。前記駆動モータ15の回転軸16には、伸縮円柱11が回転軸16と一体となって回転し得るように連結されている。また、駆動モータ15は液圧配管17a,17bを介して液圧ユニット30に接続されていて、正逆回転し得るようになっている。   A drive motor 15 for a telescopic cylinder is installed inside the intermediate cylinder 2 via a motor mount 14. The motor mounting base 14 is disposed in the intermediate cylinder 2 so as to be movable in parallel in the vertical direction along the guide member 4 that is long in the vertical direction. The telescopic cylinder 11 is connected to the rotary shaft 16 of the drive motor 15 so as to rotate together with the rotary shaft 16. The drive motor 15 is connected to the hydraulic unit 30 via the hydraulic pipes 17a and 17b, and can rotate forward and backward.

前記上部外筒10に形成された雌ねじ12と、伸縮円柱11に設けられた雄ねじ13と、案内部材4に沿ってモータ取り付け台14を上下方向に移動させる手段と、正逆回転する駆動モータ15とにより、伸縮円柱11を上下方向に伸縮させる伸縮操作手段を構成している。   A female screw 12 formed on the upper outer cylinder 10, a male screw 13 provided on the telescopic cylinder 11, a means for moving the motor mounting base 14 in the vertical direction along the guide member 4, and a drive motor 15 that rotates forward and backward. Thus, an expansion / contraction operation means for extending / contracting the expansion / contraction column 11 in the vertical direction is configured.

前記調整冠18は、伸縮円柱11と分離している。また、調整冠18は伸縮円柱11から落下しないように、ワイヤやチェーン(いずれも図示せず)により取り付けられている。   The adjustment crown 18 is separated from the telescopic cylinder 11. The adjustment crown 18 is attached by a wire or a chain (both not shown) so as not to fall from the telescopic cylinder 11.

前記伸縮円柱11の上端部には、凸円弧の凸部19が設けられている。一方、前記調整冠18の下面には、凹円弧の凹部20が形成されている。これら凸部19と凹部20とは、伸縮円柱11と調整冠18の接合構造を構成している。そして、この接合構造は地耐力試験装置1を立てる際、調整冠18を天井スラブBの下面に当接させたとき、凸部19と凹部20は互いに接合し、天井スラブBの下面の傾斜や凹凸を吸収し、地耐力試験装置1を略鉛直に設置できるようにしている。なお、伸縮円柱11の上端部に凹部20を形成し、調整冠18の下面に凸部19を設けても良い。   A convex arc 19 is provided at the upper end of the telescopic cylinder 11. On the other hand, a concave arc 20 is formed on the lower surface of the adjustment crown 18. The convex portion 19 and the concave portion 20 constitute a joint structure of the telescopic cylinder 11 and the adjustment crown 18. In this joint structure, when the earth bearing test apparatus 1 is set up, when the adjustment crown 18 is brought into contact with the lower surface of the ceiling slab B, the convex portion 19 and the concave portion 20 are joined to each other, and the lower surface of the ceiling slab B is inclined. The unevenness is absorbed, and the ground strength test apparatus 1 can be installed substantially vertically. In addition, the recessed part 20 may be formed in the upper end part of the expansion-contraction column 11, and the convex part 19 may be provided in the lower surface of the adjustment crown 18. FIG.

前記下部筒体21は、中間筒体2の下部に一体に取り付けられている。この下部筒体21は、載荷用の液圧ジャッキ22のシリンダを保持している。   The lower cylinder 21 is integrally attached to the lower part of the intermediate cylinder 2. The lower cylinder 21 holds a cylinder of a hydraulic jack 22 for loading.

この液圧ジャッキ22の下端部には、載荷用のロッド23が突設されている。また、この液圧ジャッキ22は液圧配管24a,24bを介して液圧ユニット30に接続され、摺動操作される。   A loading rod 23 projects from the lower end of the hydraulic jack 22. The hydraulic jack 22 is connected to the hydraulic unit 30 via hydraulic pipes 24a and 24b and is slid.

前記圧力センサ25は、下部筒体21内において、ジャッキヘッド室側に設置されている。つまり、圧力センサ25は下部筒体21の底面である反力部21aと液圧ジャッキ22と間に設けられている。この圧力センサ25は、液圧ジャッキ22の載荷重を検出し、電気信号に変えてコンピュータ34に送り込むようになっている。   The pressure sensor 25 is installed on the jack head chamber side in the lower cylindrical body 21. That is, the pressure sensor 25 is provided between the reaction force portion 21 a that is the bottom surface of the lower cylindrical body 21 and the hydraulic jack 22. This pressure sensor 25 detects the load of the hydraulic jack 22 and sends it to the computer 34 instead of an electric signal.

前記載荷板26は、下部筒体21の下板21’にワイヤまたはチェーン(いずれも図示せず)により吊り下げられている。そして、この載荷板26は地耐力試験時に、ロッド23を介して液圧ジャッキ22により荷重を付与され、地盤G上の地耐力試験位置G’に押し込まれる。なお、載荷板26と液圧ジャッキ22との取り付け方法は、本実施例のような固定式、または、チェーンやピンのような可動式のどちらでもかまわない。測定地盤が平坦な場合は固定式でもよいが、傾斜した地盤や凹凸地盤では可動式が好ましい。   The loading plate 26 is suspended from the lower plate 21 ′ of the lower cylindrical body 21 by a wire or a chain (both not shown). The loading plate 26 is applied with a load by the hydraulic jack 22 via the rod 23 and is pushed into the ground strength test position G ′ on the ground G during the ground strength test. The mounting method of the loading plate 26 and the hydraulic jack 22 may be either a fixed type as in the present embodiment or a movable type such as a chain or a pin. When the measurement ground is flat, a fixed type may be used, but a movable type is preferable for an inclined ground or an uneven ground.

前記測長器27は、円周方向に複数箇配置されており、それぞれ下部筒体21の外周に磁石等で固定されている。また、各測長器27には下方に向かって計測針28が設けられている。各計測針28は、地耐力試験時に載荷板26の上面に直接接して載荷板26の沈下量を計測し、その計測値を電気信号に変えてコンピュータ34に送り込む。なお、この測長器27にマイクロメータを用いたときは、そのマイクロメータの目盛りを函内カメラで読み取り、その読み取り値をコンピュータ34に送る。   A plurality of the length measuring devices 27 are arranged in the circumferential direction, and are respectively fixed to the outer periphery of the lower cylindrical body 21 with a magnet or the like. Each length measuring device 27 is provided with a measuring needle 28 downward. Each measuring needle 28 is in direct contact with the upper surface of the loading plate 26 during the earth bearing test, measures the amount of settlement of the loading plate 26, and converts the measured value into an electric signal and sends it to the computer 34. When a micrometer is used for the length measuring device 27, the scale of the micrometer is read by a box camera and the read value is sent to the computer 34.

前記傾斜計29は、中間筒体2の上板5の上面に設置されている。この傾斜計29は、地盤G上の地耐力試験位置G’と天井スラブBの下面間に地耐力試験装置1を立てる際、地耐力試験装置1の傾斜状況を計測し、その計測値を電気信号に変えてデジタル傾斜表示装置35に送り込むようになっている。   The inclinometer 29 is installed on the upper surface of the upper plate 5 of the intermediate cylinder 2. The inclinometer 29 measures the inclination of the ground strength test apparatus 1 when the ground strength test apparatus 1 is set up between the ground strength test position G ′ on the ground G and the lower surface of the ceiling slab B, and the measured value is electrically measured. It is sent to the digital tilt display device 35 instead of the signal.

前記液圧ユニット30は、通常移動体Dの後部側に搭載されている。そして、この液圧ユニット30には地耐力試験装置1との関係では、伸縮円柱用の駆動モータ15と、載荷用の液圧ジャッキ22とが接続されている。前記駆動モータ15は、液圧ホース17a,17bと方向切り換え弁31を介して前記液圧ユニット30に接続されている。前記液圧ジャッキ22は、液圧配管24a,24bと方向切り換え弁32を介して同液圧ユニット30に接続されている。   The hydraulic unit 30 is usually mounted on the rear side of the moving body D. The hydraulic unit 30 is connected with a drive motor 15 for a telescopic cylinder and a hydraulic jack 22 for loading in relation to the earth strength test apparatus 1. The drive motor 15 is connected to the hydraulic unit 30 via hydraulic hoses 17 a and 17 b and a direction switching valve 31. The hydraulic jack 22 is connected to the hydraulic unit 30 via hydraulic pipes 24 a and 24 b and a direction switching valve 32.

前記操縦室33は、地上または天井スラブ上に、あるいはこれら双方に設置されている。 The cockpit 33 is installed on the ground, the ceiling slab , or both .

前記コンピュータ34は、操縦室33内に設置されている。そして、このコンピュータ34は地耐力試験装置1との関係では、少なくとも圧力センサ25から載荷重の検出値を取り込んで記憶し、測長器27から地耐力試験位置G’における載荷板26の沈下量の計測値を取り込んで記憶するとともに、地盤Gの地耐力を算出するようになっている。   The computer 34 is installed in the cockpit 33. Then, in relation to the ground strength test apparatus 1, the computer 34 captures and stores at least the detected load value from the pressure sensor 25, and sinks the loading plate 26 at the ground strength test position G ′ from the length measuring device 27. The measured value is taken in and stored, and the ground strength of the ground G is calculated.

前記デジタル傾斜表示装置35は、傾斜計29から地耐力試験装置1の傾斜方向と傾斜角度とを取り込み、デジタル表示するようになっている。   The digital inclination display device 35 takes in the inclination direction and the inclination angle of the ground strength test apparatus 1 from the inclinometer 29 and digitally displays them.

次に、この実施例における地耐力試験装置1の移動体Dへの装着および撤去方法と、この地耐力試験装置1を用いて行う地耐力試験方法とを説明する。   Next, a method for mounting and removing the ground strength test apparatus 1 from the moving body D in this embodiment and a ground strength test method performed using the ground strength test apparatus 1 will be described.

図3は地耐力試験装置の移動体Dへの装着および撤去方法と、この地耐力試験装置を用いて行う地耐力試験方法のフローチャート、図4は地耐力試験装置の装着作業の説明図、図5は地耐力試験状態の説明図、図6は本発明の一実施例にかかる地耐力試験装置による地耐力試験を詳細に示した図、図7(a)は本発明地耐力試験方法の試験前の状態の説明図、図7(b)は地耐力試験において地盤の沈下量と他の値との関係を示す説明図である。   FIG. 3 is a flowchart of a method of mounting and removing the ground strength test apparatus from the moving body D, and a ground strength test method performed using the ground strength test apparatus. FIG. 4 is an explanatory diagram of a mounting work of the ground strength test apparatus. 5 is an explanatory diagram of the ground strength test state, FIG. 6 is a diagram showing in detail the ground strength test by the ground strength test apparatus according to one embodiment of the present invention, and FIG. 7A is a test of the ground strength test method of the present invention. FIG. 7B is an explanatory diagram showing the relationship between the amount of ground subsidence and other values in the ground strength test.

まず、図3に示す実施例では、地耐力試験の実行に先立ち、準備段階100において、実際に使用する地耐力試験装置1の荷重に対する固有の歪量hを予め計測して置く。この地耐力試験装置1の歪量hは、実際に地耐力試験を行うときの荷重を地耐力試験装置1に加え、そのときの歪量hを計測して求める。 First, in the embodiment shown in FIG. 3, prior to the execution of the bearing capacity test, the preparation phase 100, placed in advance measures the specific strain amount h 2 with respect to the load of the ground proof testing device 1 to be actually used. The strain amount h 2 of the ground strength test apparatus 1 is obtained by measuring the strain amount h 2 at that time by adding a load when actually performing the ground strength test to the ground strength test apparatus 1.

そして、プロセス101で地耐力試験位置G’に床付け地盤を造成する。この床付け地盤を造成するには、移動体Dでケーソンの作業室Aの底部地盤を掘削し、ケーソンを所定の深さに沈下させた後、同移動体Dにより地耐力試験位置G’を少し掘り下げる。移動体Dを下部ロックE内に回収し、あらかじめ下部ロックE内に貯蔵しておいた砂をバケットに積み込み、移動体Dを地耐力試験位置G’まで移動し、運搬した砂を地耐力試験位置G’に敷き詰め、整地、転圧する。敷き均す砂は、土砂バケット(地盤掘削土の排土用)等を使用し、地上からマテリアルロックまたはマンロックを経由して作業室に運搬しても良い。   Then, in process 101, a flooring ground is created at the ground strength test position G '. In order to create this flooring ground, the bottom ground of the work room A of the caisson is excavated by the moving body D, the caisson is submerged to a predetermined depth, and then the ground strength test position G ′ is set by the moving body D. Dig a little. The moving body D is collected in the lower lock E, the sand previously stored in the lower lock E is loaded into the bucket, the moving body D is moved to the ground strength test position G ′, and the transported sand is tested for the ground strength. Lay down at position G ', leveling and rolling. The sand to be spread may be transported from the ground to the work room via a material lock or manlock using a sand bucket (for soil excavation of ground excavated soil) or the like.

次に、プロセス102で移動体Dを下部ロックE内に回収する。下部ロックE内に移動体Dを回収するときは、下部ロックEの下部に設けられたスライドハッチFを開け、このスライドハッチFを通じて移動体Dを引き上げる。ついで、スライドハッチFを閉じる。これらスライドハッチFの開閉および移動体Dの引き上げ作業を、全て遠隔操作により行う。   Next, the moving body D is recovered in the lower lock E in the process 102. When collecting the moving body D in the lower lock E, the slide hatch F provided at the lower part of the lower lock E is opened, and the moving body D is pulled up through the slide hatch F. Next, the slide hatch F is closed. The opening and closing of the slide hatch F and the lifting operation of the moving body D are all performed by remote operation.

前述のごとく、下部ロックEの下部に設けられたスライドハッチFを閉じ、下部ロックE内を密閉した後、プロセス103で下部ロックE内を大気圧まで減圧する。   As described above, after the slide hatch F provided at the lower part of the lower lock E is closed and the inside of the lower lock E is sealed, the inside of the lower lock E is decompressed to atmospheric pressure in the process 103.

下部ロックE内を大気圧まで減圧した後、プロセス104で下部ロックE内に作業員が入り、移動体Dの掘削バケットを取り外し、代わりに地耐力試験装置1を装着する。このプロセス104では、移動体Dから掘削バケットを取り外し、地耐力試験装置1を装着する交換作業を大気圧下の下部ロックE内で行うようにしているので、作業員を高気圧下での苦渋作業から解放することができるし、作業時間の制限を受けないので、掘削バケットから地耐力試験装置1への交換作業を能率良く行うことができる。   After the pressure in the lower lock E is reduced to atmospheric pressure, an operator enters the lower lock E in process 104, removes the excavation bucket of the moving body D, and installs the ground strength test apparatus 1 instead. In this process 104, the excavation bucket is removed from the moving body D, and the replacement work for mounting the earth strength test apparatus 1 is performed in the lower lock E under atmospheric pressure. Since the operation time is not limited, the exchanging work from the excavation bucket to the earth strength test apparatus 1 can be performed efficiently.

移動体Dに地耐力試験装置1を装着した後、プロセス105で下部ロックEから作業員が大気圧室Mに退室する。次ぎに、圧気扉Nを閉め、下部ロックE内をほぼ作業室A内の気圧まで増圧する。   After the ground strength test apparatus 1 is mounted on the moving body D, the operator leaves the atmospheric pressure chamber M from the lower lock E in the process 105. Next, the pressure door N is closed, and the inside of the lower lock E is increased to almost the atmospheric pressure in the work chamber A.

下部ロックE内を増圧した後、プロセス106で、下部ロックEの下部に設けられたスライドハッチFを開け、作業室A内に移動体Dと一緒に地耐力試験装置1を移動し、移動体Dを天井スラブBの下面に敷設された走行レールCに引き渡し、ついでスライドハッチFを閉じる。かかる移動体Dおよび地耐力試験装置1の作業室Aへの移動時には、伸縮円柱11および液圧ジャッキ22のロッド23を収縮させた状態で行う。また、このプロセス106における移動体Dと地耐力試験装置1の作業室Aへの移動、移動体Dの走行レールIへの引き渡しおよびスライドハッチFの開閉を全て遠隔操作により行う。   After increasing the pressure in the lower lock E, the slide hatch F provided at the lower portion of the lower lock E is opened in the process 106, and the ground strength test apparatus 1 is moved into the work chamber A together with the moving body D. The body D is handed over to the traveling rail C laid on the lower surface of the ceiling slab B, and then the slide hatch F is closed. When the movable body D and the earth strength test apparatus 1 are moved to the work chamber A, the telescopic cylinder 11 and the rod 23 of the hydraulic jack 22 are contracted. Further, in this process 106, the movement of the moving body D and the earth strength test apparatus 1 to the working room A, the transfer of the moving body D to the traveling rail I, and the opening and closing of the slide hatch F are all performed by remote control.

次に、プロセス107では移動体Dにより地耐力試験装置1を地耐力試験位置G’上に移動させる。ついで、載荷板26を下方に向けて地耐力試験装置1を立てる。そして、液圧ユニット30から駆動モータ15の液圧ホース17aを通じて駆動モータ15に液圧を送り、駆動モータ15を順方向に回転させ、雌ねじ12と雄ねじ13のねじ作用により伸縮円柱11を伸長させ、調整冠18を天井スラブBの下面に当接させる。このとき、傾斜計29により地耐力試験装置1の傾斜方向と傾斜角度を計測し、その計測値をデジタル傾斜表示装置35に送り、デジタル表示する。そして、操縦室33内で、作業員がデジタル傾斜表示装置35に表示された傾斜方向と傾斜角度を確認し、移動体Dのブームdを操作し、地耐力試験位置G’と天井スラブB間に地耐力試験装置1を設置する。前述のごとく、この地耐力試験装置1では、傾斜計29により地耐力試験装置1の傾斜方向と傾斜角度を計測し、その計測値をデジタル傾斜表示装置35に送り、このデジタル傾斜表示装置35に前記傾斜方向と傾斜角度とをデジタル表示するようにしているので、作業者はそのデータを見ながら地耐力試験装置1を略鉛直に容易に立設することができる。また、この地耐力試験装置1では、伸縮円柱11の上端部と調整冠18の下面とを、凸部19と凹部20を介して接合しているので、かかる凸部19と凹部20とによる接合構造により、天井スラブBの傾斜や凹凸を吸収し、図5に示すように、地耐力試験装置1を略鉛直に、容易に設置することができる。   Next, in process 107, the ground strength test apparatus 1 is moved onto the ground strength test position G 'by the moving body D. Next, the earth strength test apparatus 1 is set up with the loading plate 26 facing downward. Then, the hydraulic pressure is sent from the hydraulic unit 30 to the drive motor 15 through the hydraulic hose 17a of the drive motor 15, the drive motor 15 is rotated in the forward direction, and the telescopic cylinder 11 is extended by the screw action of the female screw 12 and the male screw 13. The adjustment crown 18 is brought into contact with the lower surface of the ceiling slab B. At this time, the inclination direction and the inclination angle of the earth strength test apparatus 1 are measured by the inclinometer 29, and the measured values are sent to the digital inclination display device 35 for digital display. Then, in the cockpit 33, the operator confirms the tilt direction and tilt angle displayed on the digital tilt display device 35, operates the boom d of the moving body D, and between the ground strength test position G ′ and the ceiling slab B. The earth strength test apparatus 1 is installed in As described above, in the ground strength test apparatus 1, the tilt direction and the tilt angle of the ground strength test apparatus 1 are measured by the inclinometer 29, and the measured values are sent to the digital tilt display device 35. Since the tilt direction and the tilt angle are digitally displayed, the operator can easily stand the ground strength test apparatus 1 substantially vertically while viewing the data. Moreover, in this earth strength test apparatus 1, since the upper end part of the expansion-contraction column 11 and the lower surface of the adjustment crown 18 are joined via the convex part 19 and the recessed part 20, joining by this convex part 19 and the recessed part 20 is carried out. By the structure, the inclination and unevenness of the ceiling slab B can be absorbed, and the ground strength test apparatus 1 can be easily installed substantially vertically as shown in FIG.

そして、このプロセス107における駆動モータ15の制御、地耐力試験装置1を略鉛直に矯正するための移動体Dのブームdの制御共、遠隔操作により行う。   The control of the drive motor 15 in the process 107 and the control of the boom d of the moving body D for correcting the ground strength test apparatus 1 substantially vertically are performed by remote operation.

続いて、プロセス108では地盤G上の地耐力試験位置G’と天井スラブBの下面間に略鉛直に設置された地耐力試験装置1を用いて地耐力試験を行う。かかる地耐力試験を行うには、地耐力試験位置G’に接地している載荷板26上に測長器27の計測針28の下端部を接触させて、載荷板26の沈下量計測の初期値を0にセットする。ついで、図6および図7(a)に示す状態から、液圧ユニット30により液圧配管24aを通じて下部筒体21内のジャッキヘッド室側に液圧を供給し、液圧ジャッキ22を押し下げ、ロッド23を介して載荷板26に荷重を掛け、地耐力試験位置G’に載荷板26を押し込み、沈下させる。そして、1回目の地耐力試験において、下部筒体21内に設置された圧力センサ25により載荷重を検出しつつ、載荷板26に予め決められた荷重を掛け、図7(b)に示すように、測長器27により載荷板26の沈下量を計測し、測長器27にマイクロメータを用いた場合は、そのマイクロメータの計測値としての目盛りを函内カメラで読み取り、その読み取り値をコンピュータ34に送る。   Subsequently, in the process 108, the ground strength test is performed by using the ground strength test apparatus 1 installed substantially vertically between the ground strength test position G 'on the ground G and the lower surface of the ceiling slab B. In order to perform such a ground strength test, the lower end portion of the measuring needle 28 of the length measuring device 27 is brought into contact with the loading plate 26 that is in contact with the ground strength test position G ′, and an initial measurement of the amount of settlement of the loading plate 26 is performed. Set the value to 0. Next, from the state shown in FIG. 6 and FIG. 7A, the hydraulic pressure is supplied from the hydraulic unit 30 to the jack head chamber side in the lower cylindrical body 21 through the hydraulic pipe 24a, and the hydraulic jack 22 is pushed down. A load is applied to the loading plate 26 via 23, and the loading plate 26 is pushed into the ground strength test position G ′ to sink. Then, in the first earth strength test, a predetermined load is applied to the loading plate 26 while detecting the loading load with the pressure sensor 25 installed in the lower cylindrical body 21, as shown in FIG. 7B. In addition, when the amount of settlement of the loading plate 26 is measured by the length measuring device 27 and a micrometer is used for the length measuring device 27, the scale as a measurement value of the micrometer is read by the Kannai camera, and the read value is read. Send to computer 34.

ところで、図7(b)の地耐力試験状態を示す各値の関係から明らかなように、地盤の沈下量hは次の数2で与えられる。
[数2]
h=(h−h)−h
この数2の各値は次の通りである。
:初期値
:測長器の計測値(=h+h
:予め得ている本装置の荷重に対する歪量
By the way, as is clear from the relationship between the values indicating the ground strength test state in FIG. 7B, the ground subsidence amount h is given by the following equation (2).
[Equation 2]
h = (h 1 −h 0 ) −h 2
Each value of Equation 2 is as follows.
h 0 : Initial value
h 1 : Measurement value of length measuring device (= h + h 2 )
h 2 : Strain amount with respect to the load of the device obtained in advance

ここで、この実施例では前述のごとく、初期値hを0にセットしている。また、地耐力試験装置1の歪量hは、準備段階100で予め計測しているので、既値である。したがって、コンピュータ34は測長器27による載荷板26の沈下量の計測値hから、地盤Gの沈下量hを算出する。これにより、真の地盤Gの沈下量hを容易にかつ正確に求めることができる。 Here, as described above in this embodiment, by setting the initial value h 0 to 0. Further, the strain amount h 2 of the ground proof testing apparatus 1, since the previously measured during the preparation phase 100, a previously value. Therefore, the computer 34 calculates the subsidence amount h of the ground G from the measured value h 1 of the subsidence amount of the loading plate 26 by the length measuring device 27. Thereby, the settlement amount h of the true ground G can be obtained easily and accurately.

さらに、このプロセス108では載荷板26に掛ける荷重を段階的に増して行き、そのときの載荷板26の沈下量を計測し、従来技術と同様、地盤Gの沈下量hが15mmに達するか、載荷重が現場で予想される最も大きい接地圧力の大きさ、または降伏点を超えるまで繰り返して行い、その試験結果をコンピュータ34で載荷重‐沈下量曲線にまとめ、記憶する。そして、コンピュータ34で作成した前記載荷重‐沈下量曲線から、ある沈下量のときの載荷重を求め、前記数1を用いて地盤係数Ks(kN/m)を算出する。 Further, in this process 108, the load applied to the loading plate 26 is increased step by step, the amount of settlement of the loading plate 26 at that time is measured, and the amount of settlement h of the ground G reaches 15 mm as in the prior art. The test is repeated until the applied load exceeds the magnitude of the maximum ground pressure expected at the site or the yield point, and the test results are compiled into a loaded load-settlement curve by the computer 34 and stored. Then, the load applied at a certain subsidence amount is obtained from the above-described load-subsidence amount curve created by the computer 34, and the ground coefficient Ks (kN / m 3 ) is calculated using the above equation (1).

所期の地耐力試験を終了したときは、プロセス109で移動体Dと地耐力試験装置1とを下部ロックEに回収し、移動体Dのブームdに地耐力試験装置1に代えて掘削バケットを装着し、全作業を終了する。このプロセス109で、移動体Dと地耐力試験装置1とを下部ロックEに回収するときは、液圧ユニット30からリターン側の液圧配管24bを通じて下部筒体21のロッド側室に液圧を送り、液圧ジャッキ22のロッド23を収縮させる。また、同液圧ユニット30からリターン側の液圧ホース17bを通じて駆動モータ15に液圧を供給し、駆動モータ15を逆方向に回転させ、雌ねじ12と雄ねじ13のねじ作用により伸縮円柱11を縮小させる。ついで、地耐力試験装置1を地耐力試験位置G’と天井スラブB間から外し、その地耐力試験装置1を少し傾けながら、移動体Dにより下部ロックEの下方に運ぶ。そして、スライドハッチFを開け、下部ロックE内に移動体Dと地耐力試験装置1とを一緒に引き上げ、回収する。ついで、スライドハッチFを閉じ、下部ロックE内を大気圧に減圧する。その後、下部ロックE内に作業員が入り、移動体Dとブームdと起伏シリンダのロッドeから地耐力試験装置1を取り外し、代わりに掘削バケットを装着する。ついで、下部ロックEから作業員が退去する。   When the intended ground strength test is completed, the moving body D and the ground strength test apparatus 1 are collected in the lower lock E in the process 109, and the excavation bucket is replaced with the boom d of the mobile body D instead of the ground strength test apparatus 1. And finish all work. In this process 109, when the moving body D and the ground strength test apparatus 1 are recovered to the lower lock E, the hydraulic pressure is sent from the hydraulic unit 30 to the rod side chamber of the lower cylindrical body 21 through the hydraulic pipe 24b on the return side. Then, the rod 23 of the hydraulic jack 22 is contracted. Further, hydraulic pressure is supplied from the same hydraulic unit 30 to the drive motor 15 through the hydraulic hose 17b on the return side, the drive motor 15 is rotated in the reverse direction, and the telescopic cylinder 11 is reduced by the screw action of the female screw 12 and the male screw 13. Let Next, the ground strength test device 1 is removed from between the ground strength test position G ′ and the ceiling slab B, and the ground strength test device 1 is carried below the lower lock E by the moving body D while being slightly tilted. Then, the slide hatch F is opened, and the moving body D and the ground strength test apparatus 1 are pulled up together in the lower lock E and collected. Next, the slide hatch F is closed, and the inside of the lower lock E is reduced to atmospheric pressure. Thereafter, an operator enters the lower lock E, removes the ground strength test device 1 from the moving body D, the boom d, and the rod e of the hoisting cylinder, and mounts the excavation bucket instead. Next, the worker leaves the lower lock E.

続いて、作業室Aの底部の地盤Gを掘削するときは、下部ロックE内を作業室A内の気圧まで増圧した後、スライドハッチFを開け、下部ロックEから作業室Aに移動体Dを送り出し、その移動体Dを走行レールCに懸架し、この走行レールCに沿って移動体Dを走行させ、掘削バケットにより地盤Gを掘削する。   Subsequently, when excavating the ground G at the bottom of the work chamber A, after the pressure in the lower lock E is increased to the atmospheric pressure in the work chamber A, the slide hatch F is opened, and the movable body is moved from the lower lock E to the work chamber A. D is sent out, the movable body D is suspended on the traveling rail C, the movable body D is traveled along the traveling rail C, and the ground G is excavated by the excavation bucket.

しかして、この実施例では下部筒体21に測長器27を直接的に、つまり従来技術のごとく色々な部材を介することなく取り付けているので、この測長器27を含む計測装置部分をコンパクトにまとめることができる。したがって、移動体Dと地耐力試験装置1とを一緒に下部ロックEから作業室Aに投下するとき、または作業室A内を運ぶとき、あるいは作業室Aから下部ロックE内に回収するとき等の移動時に際して、計測装置部分が障害物等に衝突するような事故を少なくすることができる。   In this embodiment, the length measuring device 27 is directly attached to the lower cylindrical body 21, that is, without using various members as in the prior art. Therefore, the measuring device including the length measuring device 27 is compact. Can be summarized. Therefore, when dropping the movable body D and the earth strength test apparatus 1 together from the lower lock E into the work chamber A, when carrying the work room A, or when recovering from the work chamber A into the lower lock E, etc. During the movement, it is possible to reduce the number of accidents in which the measuring device part collides with an obstacle or the like.

また、従来では、圧力センサにジャッキや載荷板を固定接続しているために、圧力センサを傷め、計測精度に支障をきたし、圧力センサを損傷する恐れがある。これに対して、本発明では、載荷重用ジャッキ22を下部筒体21に嵌挿固定し、圧力センサ25を載荷重用ジャッキ22と反力部21aとの間に当接している。このために、載荷重用ジャッキ22などの荷重は下部筒体21により保持されるので、圧力センサ25には、従来のような曲げモーメントや偏荷重が加わらず、圧力センサ25を破損する恐れがなく、精度の高い計測が可能となる。   Conventionally, since a jack or a loading plate is fixedly connected to the pressure sensor, the pressure sensor may be damaged, measurement accuracy may be hindered, and the pressure sensor may be damaged. On the other hand, in the present invention, the loading jack 22 is fitted and fixed to the lower cylindrical body 21, and the pressure sensor 25 is in contact between the loading jack 22 and the reaction force portion 21a. For this reason, since the load such as the loading jack 22 is held by the lower cylindrical body 21, the pressure sensor 25 is not subjected to a bending moment or an unbalanced load as in the conventional case, and there is no possibility of damaging the pressure sensor 25. Highly accurate measurement is possible.

また、本発明では、測長器27を下部筒体21の外側に固定し、載荷板26に計測針28を直接当接して計測するために、温度変化の影響を受けることがなく、高精度の計測を可能にする。また、載荷板26に計測針28を直接当接して計測するために、地盤が傾斜しても計測針28は載荷板26から外れることがなく、確実な計測を行うことができる。   Further, in the present invention, the length measuring device 27 is fixed to the outside of the lower cylindrical body 21, and the measurement needle 28 is directly brought into contact with the loading plate 26 for measurement. Enables measurement. Further, since the measurement needle 28 is directly brought into contact with the loading plate 26 for measurement, the measurement needle 28 is not detached from the loading plate 26 even when the ground is inclined, and reliable measurement can be performed.

本実施例は載荷板26を取り付けるための具体例を示すものであり、取り付けの様子を図8に示す。なお、この実施例では、先に説明した実施例1と同一もしくは同一と見なされる構成要素には、それと同じ参照符号を付けて、その説明を省略する。本実施例は、下部筒体21に対して載荷板26を揺動可能にする構造である。このために、本実施例ではガイド部70が設けられている。ガイド部70は、ガイド棒71と支持金具72とチェーン75とを備えている。   A present Example shows the specific example for attaching the loading board 26, and the mode of attachment is shown in FIG. In this embodiment, components that are the same as or the same as those of the first embodiment described above are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted. In this embodiment, the loading plate 26 can swing with respect to the lower cylindrical body 21. For this reason, the guide part 70 is provided in the present Example. The guide unit 70 includes a guide bar 71, a support fitting 72, and a chain 75.

本実施例では、ガイド部70のガイド棒71が載荷板26の上面に溶接等で固定されている。ガイド棒71は2個以上設けられている。一方、ガイド棒71に対応して支持金具72が下部筒体21に固定されている。支持金具72にはガイド棒71を通すための貫通穴72aが開けられている。貫通穴72aの直径はガイド棒71が嵌通可能な大きさであり、ガイド棒71が通された貫通穴72aには隙間がある。このために、支持地盤が傾斜して載荷板26が傾いても、下部筒体21が載荷板26に対して揺動可能な構造になっている。   In this embodiment, the guide rod 71 of the guide portion 70 is fixed to the upper surface of the loading plate 26 by welding or the like. Two or more guide bars 71 are provided. On the other hand, a support fitting 72 is fixed to the lower cylindrical body 21 corresponding to the guide rod 71. A through hole 72 a for allowing the guide rod 71 to pass is formed in the support metal 72. The diameter of the through hole 72a is large enough to fit the guide rod 71, and there is a gap in the through hole 72a through which the guide rod 71 is passed. For this reason, even if the support ground is inclined and the loading plate 26 is inclined, the lower cylindrical body 21 is structured to be swingable with respect to the loading plate 26.

載荷板26はチェーン75等により下部筒体21に吊り下げられ、地耐力試験装置の移動時に載荷板26が落下しないようになっている。地耐力試験時は、液圧ジャッキ22のロッド23がガイド棒71に沿うように載荷板26を押圧する。   The loading plate 26 is suspended from the lower cylindrical body 21 by a chain 75 or the like so that the loading plate 26 does not fall when the earth strength test apparatus is moved. During the earth bearing test, the loading plate 26 is pressed so that the rod 23 of the hydraulic jack 22 follows the guide rod 71.

本実施例は載荷板26を取り付けるための他の具体例を示すものであり、取り付けの様子を図9に示す。なお、この実施例では、先に説明した実施例1、2と同一もしくは同一と見なされる構成要素には、それと同じ参照符号を付けて、その説明を省略する。本実施例は、実施例2と同様に、下部筒体21に対して載荷板26を揺動可能にする構造である。このために、本実施例では取付部80が設けられている。取付部80は、ロッドカバー81とブラケット82とボルト83とを備えている。   A present Example shows the other specific example for attaching the loading board 26, and the mode of attachment is shown in FIG. In this embodiment, components that are the same as or the same as those in the first and second embodiments described above are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted. In the present embodiment, similarly to the second embodiment, the loading plate 26 can swing with respect to the lower cylindrical body 21. For this purpose, in this embodiment, an attachment portion 80 is provided. The attachment portion 80 includes a rod cover 81, a bracket 82, and a bolt 83.

本実施例では、ロッド23の外周に雄ねじ23aが設けられ、雄ねじ23aと螺接する雌ねじ81aがロッドカバー81の内周に設けられている。そして、雄ねじ23aと雌ねじ81aとにより、ロッドカバー81が液圧ジャッキ22のロッド23に螺合されている。   In this embodiment, a male screw 23 a is provided on the outer periphery of the rod 23, and a female screw 81 a that is in screw contact with the male screw 23 a is provided on the inner periphery of the rod cover 81. The rod cover 81 is screwed to the rod 23 of the hydraulic jack 22 by the male screw 23a and the female screw 81a.

ブラケット82は溶接等により載荷板26に固定され、ブラケット82には複数のボルト穴82aが開けられている。一方、ボルト穴82aと向かい合うように、ロッドカバー81には雌ねじ81bが設けられている。ブラケット82のボルト穴82aと、ロッドカバー81の雌ねじ81bと、ボルト83とにより、載荷板26は、ブラケット82のボルト穴82aを介してボルト83により、揺動可能にロッド23に係止されている。ブラケット82のボルト穴82aの外径は、ボルト83が嵌通可能な大きさであり、ボルト83が通されたボルト穴82aには隙間がある。このために、支持地盤が傾斜して載荷板26が傾いても、液圧ジャッキ22が取り付けられている下部筒体21が、載荷板26に対して揺動可能な構造になっている。   The bracket 82 is fixed to the loading plate 26 by welding or the like, and the bracket 82 has a plurality of bolt holes 82a. On the other hand, the rod cover 81 is provided with a female screw 81b so as to face the bolt hole 82a. With the bolt hole 82 a of the bracket 82, the female screw 81 b of the rod cover 81, and the bolt 83, the loading plate 26 is swingably locked to the rod 23 by the bolt 83 through the bolt hole 82 a of the bracket 82. Yes. The outer diameter of the bolt hole 82a of the bracket 82 is large enough to fit the bolt 83, and there is a gap in the bolt hole 82a through which the bolt 83 is passed. For this reason, even if the supporting ground is inclined and the loading plate 26 is inclined, the lower cylindrical body 21 to which the hydraulic jack 22 is attached has a structure that can swing with respect to the loading plate 26.

なお、本実施例では、ロッドカバー81にはボルト83と取り付けるための雌ねじ81aが2箇所設けられている。また、地耐力試験前のロッドカバー81と載荷板26とは、ブラケット82のボルト穴82aに生じる前記の隙間により、接している場合もあるし、また、離れている場合もある。地耐力試験時は、液圧ジャッキ22のロッド23が載荷板26を押圧する。   In this embodiment, the rod cover 81 is provided with two female screws 81a for attaching to the bolt 83. In addition, the rod cover 81 and the loading plate 26 before the ground strength test may be in contact with each other or may be separated from each other due to the gap generated in the bolt hole 82a of the bracket 82. During the earth strength test, the rod 23 of the hydraulic jack 22 presses the loading plate 26.

以上各実施例について説明した。前記の各実施例では、移動体Dがケーソン掘削機であったが、移動体としては他にケーソン刃口を突き崩すブレーカ等の建設機械を含む。また、前記の各実施例では、記載荷重用ジャッキが油圧ジャッキ22であったが、載荷重用ジャッキとしては他に空圧、電動、またはネジ式のジャーナルジャッキを含む。   Each example has been described above. In each of the embodiments described above, the moving body D is a caisson excavator. However, the moving body includes a construction machine such as a breaker that breaks the caisson blade. In each of the above-described embodiments, the described load jack is the hydraulic jack 22, but the loading jack includes a pneumatic, electric, or screw-type journal jack.

本発明地耐力試験装置の一実施例を示す縦断側面図である。It is a vertical side view which shows one Example of this invention earth strength test apparatus. 図1のII−II線切断拡大断面図である。It is the II-II line cutting | disconnection expanded sectional view of FIG. 本発明の一実施例における地耐力試験装置の移動体への装着および撤去方法と、この地耐力試験装置を用いて行う地耐力試験方法のフローチャートである。It is the flowchart of the mounting method and removal method to the mobile body of the ground strength test apparatus in one Example of this invention, and the ground strength test method performed using this ground strength test apparatus. 本発明の地耐力試験装置の装着作業の説明図である。It is explanatory drawing of the mounting | wearing operation | work of the ground strength test apparatus of this invention. 同地耐力試験装置による地耐力試験状態の説明図である。It is explanatory drawing of the ground strength test state by the ground strength test apparatus. 同地耐力試験装置による地耐力試験の詳細を示す図である。It is a figure which shows the detail of the ground strength test by the ground strength test apparatus. 図7(a)は本発明にかかる地耐力試験方法の試験前の状態の説明図、図7(b)は地耐力試験において地盤の沈下量と他の値との関係を示す説明図である。FIG. 7A is an explanatory diagram of a state before the test of the ground strength test method according to the present invention, and FIG. 7B is an explanatory diagram showing the relationship between the amount of ground subsidence and other values in the ground strength test. . 載荷板の取り付けを説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating attachment of a loading board. 載荷板の取り付けを説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating attachment of a loading board. 従来の地耐力試験装置の一例を示す一部縦断正面図である。It is a partial longitudinal cross-sectional front view which shows an example of the conventional earth strength test apparatus.

符号の説明Explanation of symbols

1 地耐力試験装置
2 中間筒体
7 移動体のブームに地耐力試験装置を取り付けるブラケット
10 上部外筒
11 伸縮円柱
12 雌ねじ
13 雄ねじ
15 駆動モータ
16 回転軸
17a,17b 液圧ホース
18 調整冠
19 凸部
20 凹部
21 下部筒体
21a 反力部
22 液圧ジャッキ
23 液圧ジャッキに設けられたロッド
23a 雄ねじ
24a,24b 液圧配管
25 圧力センサ
26 載荷板
27 測長器
28 計測針
29 傾斜計
30 液圧ユニット
33 操縦室
34 コンピュータ
35 デジタル傾斜表示装置
70 ガイド部
71 ガイド棒
72 支持金具
72a 貫通穴
75 チェーン
80 取付部
81 ロッドカバー
81a、81b 雌ねじ
82 ブラケット
82a ボルト穴
83 ボルト
A 作業室
B 天井スラブ
D 移動体
d 移動体のブーム
E 下部ロック
G 作業室の底部の地盤
G’ 地耐力試験位置
M 大気圧室
N 圧気扉
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Ground strength test apparatus 2 Intermediate cylinder 7 Bracket which attaches ground strength test apparatus to the boom of a moving body 10 Upper outer cylinder 11 Telescopic cylinder 12 Female screw 13 Male screw 15 Drive motor 16 Rotating shaft 17a, 17b Hydraulic hose 18 Adjustment crown 19 Convex Part 20 Recess 21 Lower cylinder 21a Reaction part 22 Hydraulic jack 23 Rod 23a Male screw 24a, 24b Hydraulic pipe 25 Pressure sensor 26 Loading plate 27 Measuring instrument 28 Measuring needle 29 Inclinometer 30 Fluid Pressure unit 33 Cockpit 34 Computer 35 Digital tilt display 70 Guide part 71 Guide rod 72 Support bracket 72a Through hole 75 Chain 80 Mounting part 81 Rod cover 81a, 81b Female thread 82 Bracket 82a Bolt hole 83 Bolt A Work room B Ceiling slab D Mobile body d Mobile body G E Lower lock G Ground at the bottom of the work room G 'Ground test position M Atmospheric pressure room N Pressure door

Claims (2)

移動体(D)にブーム(d)を介して着脱自在な中間筒体(2)を取り付け、前記中間筒体(2)に伸縮自在な伸縮柱(11)を設け、前記伸縮柱(11)の頭部に天井スラブ(B)と回動可能に当接する当接具を設け、前記中間筒体(2)の下部に下部筒体(21)を取り付け、前記下部筒体(21)内に載荷重用ジャッキ(22)を嵌挿し、前記載荷重用ジャッキ(22)の下部に載荷板(26)を取り付け、前記下部筒体(21)に前記載荷板(26)の沈下量を計測する測長器(27)を取り付けた地耐力試験装置において、
前記中間筒体(2)に傾斜計(29)を取り付けて地耐力試験装置の傾斜を計測し、この傾斜計(29)を遠隔の操縦室(33)に備えたデジタル傾斜表示装置(35)に接続して計測値をデジタル表示するとともに、このデジタル傾斜表示装置(35)を監視しながら前記ブーム(d)を遠隔操作して地耐力試験装置全体の傾斜を矯正可能にするとともに、前記測長器(27)は前記下部筒体(21)の外周面に、その円周方向の複数位置において複数個固定され、各測長器(27)は地耐力試験時に下方に伸びて前記載荷板(26)の上面に直接当接して載荷板の沈下量を計測する計測針(28)を有することを特徴とする地耐力試験装置
A removable intermediate cylinder (2) is attached to the movable body (D) via a boom (d), and an extendable / contractible column (11) is provided on the intermediate cylinder (2). The extendable column (11) head to provide a contact device for contact rotatably with the ceiling slab (B) of the attachment lower cylindrical body (21) in the lower portion of the intermediate cylinder member (2), said lower cylinder (21) fitted the loading duty jack (22) within the lower the loading plate (26) mounted in front, wherein the load jack (22), said loading plate on said lower cylinder (21) the subsidence of (26) In the earth strength test equipment equipped with the measuring instrument (27) to measure ,
An inclinometer (29) is attached to the intermediate cylinder (2) to measure the inclination of the earth strength test apparatus, and the inclinometer (29) is provided in a remote cockpit (33) with a digital inclination display device (35). Connected to the digital display, and the digital tilt display device (35) is monitored and the boom (d) is remotely operated to make it possible to correct the inclination of the entire earth resistance test device. A plurality of length measuring devices (27) are fixed to the outer peripheral surface of the lower cylindrical body (21) at a plurality of positions in the circumferential direction, and each length measuring device (27) extends downward during a ground strength test and is loaded as described above. A ground strength test apparatus having a measuring needle (28) that directly contacts the upper surface of (26) and measures the amount of settlement of the loading plate .
移動体(D)を用いて遠隔操作で地耐力試験を行う地耐力試験方法であって、ケーソン作業室(A)の地耐力試験位置(G’)をバケットで整地し、前記整地位置に前記バケットで砂を敷き均し、前記移動体(D)を下部ロック(E)に移動し、前記下部ロック(E)内圧力を大気圧に調整し、前記移動体(D)に地耐力試験装置を取り付け、前記下部ロック(E)内圧力を前記ケーソン作業室(A)内圧力とほぼ同圧に調整し、前記移動体(D)を前記地耐力試験位置(G’)に移動し、前記地耐力試験装置を前記地耐力試験位置(G’)と天井スラブ(B)間に略鉛直に設置し、載荷重用ジャッキにより地盤(G)に荷重を加えることにより、地盤(G)の地耐力を測定する地耐力試験方法において
前記地耐力試験装置として請求項1に記載の地耐力試験装置(1)を用いることを特徴とする地耐力試験方法
A ground proof testing method for performing the earth proof test at the far隔操work with mobile (D), ground proof test position of the caisson working chamber (A) to (G ') and leveled with a bucket, the ground leveling position Sand is spread with the bucket, the moving body (D) is moved to the lower lock (E), the internal pressure of the lower lock (E) is adjusted to atmospheric pressure, and the ground strength test is performed on the moving body (D). A device is attached, the pressure inside the lower lock (E) is adjusted to be substantially the same as the pressure inside the caisson working chamber (A), the moving body (D) is moved to the ground strength test position (G ′), The ground strength test device is installed substantially vertically between the ground strength test position (G ′) and the ceiling slab (B), and a load is applied to the ground (G) by a loading jack, thereby the ground (G) ground. in the land proof test how to measure the strength,
A ground strength test apparatus according to claim 1, wherein the ground strength test apparatus according to claim 1 is used as the ground strength test apparatus .
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