JP4138994B2 - Rainwater seepage dredging and its construction method - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、地中に埋設される雨水用の排水管路に接続され、雨水を地中に浸透させるために宅地などに設置される雨水浸透桝およびその施工方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
雨が降ると、雨水は地表から地中に浸透するとともに、残りの雨水は雨水用の排水管路を通って河川に流れて行く。一方、地中に浸透した水は、地下水となって一部は有効に利用されるとともに、時間をかけて徐々に河川に流れる。その結果、河川の水量はそれほど大きく変化することはない。
しかしながら、都市開発や宅地開発などが進み地表も舗装されるにつれて、雨水が地中に浸透する機会が次第に少なくなっている。そのため、雨が降った時には、雨水の大部分は地中に浸透せずに河川に一度に流れ込むので、河川の水量は一時的に多くなって水位が急激に上昇し、豪雨の時には氾濫する恐れもある。
一方、雨が降らない日が続くと、地中に含まれている水量が少ないので植物は育ちにくく、また、河川に流れ込む水量も極めて少なくなって河川の水位が下がる。極端な場合には、河川の水がほとんどなくなるといった風景も珍しくない。その結果、河川に流れ込む生活排水などが希釈されないで、河川やその下流の湖などが次第に汚染され、魚など生物が住みにくい環境に変わっていく。
この対策としては、地中に含まれる水の量を増やして、天候の変化による河川の水量の変動をなるべく抑制することが望ましい。
【0003】
ところで、住宅の宅地には、台所,風呂,トイレなどから排出された排水を流すための排水管路が設けられているが、通常この排水管路とは別に、雨水を流すための排水管路も設けられている。
上述のような環境の悪化を防止する各種の対策の一つとして、雨水を地中に浸透させるための雨水浸透桝を排水管路に接続する場合があり、地方自治体によってはこの雨水浸透桝の設置を義務付けている地域もある。
【0004】
図13は、従来の雨水浸透桝を地中に設置した状態を示す正面断面図である。図13に示すように、雨水浸透桝5を設置する場合には、従来は、地中に穴1を掘って、穴1の底部に砂2を敷いたのち穴1の全体に大きな透水シート3を敷き、その後、透水シート3の上に砕石4を投入するとともに、雨水浸透桝5を所定位置に設置する。砕石4を透水シート3で囲うのは、周囲の土砂が砕石4の間の隙間に侵入しないようにするためである。
この雨水浸透桝5には、雨水が通過するための多数の貫通孔6が形成されている。この貫通孔6があるので、雨水浸透桝5の周囲に土や砂を充填すると、土や砂が貫通孔6から雨水浸透桝5の内部に入ってしまう。これを防止するために、雨水浸透桝5の周囲の空間部には砕石4を充填している。
砕石4の充填後は、透水シート3で砕石4を覆った後、穴の上部を土などで埋め戻すことにより、雨水浸透桝5の設置作業が完了する。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
このように雨水浸透桝5を設置する際には、雨水浸透桝5,透水シート3,砂2,砕石4など多種類の材料を手配し設置現場に搬入して、前記手順で施工する。そのため、これら各種材料の手配,搬入および施工が煩雑であり、設置作業に時間と手間がかかっていた。
特に、大きな透水シート3を設置する作業が困難であった。すなわち、透水シート3を穴の中に敷いて砕石4を投入する時に、多くの人手が必要であり、また、透水シート3が、砕石4とともに穴1の中に引きずり込まれたり破れることもあった。
また、砕石4は重いので運搬や施工時の作業者の負担が大きく、また、工事ごとに少量の砕石を手配するのも面倒である。しかも、施工後に余った砕石4を宅地内に残していくと、庭の整地作業や芝を貼る作業の邪魔になる。
これらの理由から、砕石を使わないで雨水浸透桝を設置することができる技術が望まれていた。
【0006】
その他の従来技術として、雨水浸透桝に植物繊維たとえば「やしの実」の繊維を巻き付けることにより、雨水浸透桝の周囲にスペースを設けて浸透能力を向上させる技術も知られている。
しかし、この場合には、時間が経つとやしの実の繊維が地中で次第に腐敗するので、地中のスペースを支えるものがなくなってこのスペースが収縮する。その結果、雨水浸透桝の周囲の地盤が沈下するとともに雨水の浸透能力も低下するので、やしの実の繊維では耐久性に課題があった。
さらに、その他の従来技術として、雨水浸透桝の周囲に発泡スチロールなど発泡材に通水性を持たせて巻き付ける場合もあった。しかしながら、この場合には、大雨などで地中の水量が多くなった時に、地中の水の浮力で発泡材が地上に浮上する恐れがあった。
【0007】
本発明は、このような課題を解決するためになされたもので、砕石を使用しないでも雨水の浸透能力があり、設置現場での施工が容易で十分な耐久性のある雨水浸透桝およびその施工方法を提供することを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】
上述の目的を達成するため、本発明にかかる雨水浸透桝は、雨水を流す排水管路に配設され、雨水を地中に浸透させるための雨水浸透桝であって、壁面部に複数の第1の貫通孔が形成され、上部の開口部に蓋が取付けられる桝本体と、この桝本体の前記壁面部の少なくとも筒状部を囲って設けられ、前記壁面部の周囲にスペースを形成するような形状を有し、かつ複数の第2の貫通孔が形成されたスペース形成部材と、このスペース形成部材を囲って設けられ雨水が透過可能な透水性シート材とを備え、前記スペース形成部材は板材により一体的に形成されており、また、このスペース形成部材は、前記スペースを形成するために一体的に膨出形成された複数の突起部を備えており、前記桝本体の前記筒状部には前記スペース形成部材が円筒状に巻き付けられている。
板材により一体的に形成されて復元力を有する前記スペース形成部材は、前記桝本体の前記筒状部に巻き付けられた状態でバンドにより締め付け固定されているのが好ましい。
なお、前記スペース形成部材は、前記桝本体壁面部の前記筒状部および底部の一方または両方に、一層または複数の層状に設けられているのが好ましい。
また、前記桝本体は、前記開口部の径より下部の径の方が大きい形状をなしているのが好ましい。
前記雨水浸透桝を設置する本発明にかかる施工方法は、前記雨水浸透桝を地中に設置するための大きめの穴を掘り、この穴の中に前記雨水浸透桝を設置し、この雨水浸透桝に配管を接続し、その後、前記雨水浸透桝の周囲の空間部に砂を充填する。
【0009】
【発明の実施の形態】
以下、本発明にかかる実施の形態の一例を図1ないし図12を参照して説明する。
(第1の実施形態)
図1ないし図5は第1の実施形態を示す図で、図1は宅地における雨水用の排水管路を示す概略平面図、図2は雨水浸透桝の正面図で一部を断面で示している。図3は図2の平面図、図4は図2に示す雨水浸透桝の斜視図で、スペース形成部材を取付けた状態を示している。図5は図2に示す雨水浸透桝を地中に設置した状態を示す正面断面図である。
【0010】
図1に示すように、宅地10内に住宅11がある場合に、住宅11の屋根12に降った雨水は、とい13を流れて雨水ため桝14に流れ込み、庭15などで地中に浸透しなかった雨水も、雨水ため桝14に流れ込む。
図1では、宅地10内に四つの雨水ため桝14が設置された場合を示している。この雨水ため桝14は、通常は地中に埋設されているが地上に設置してもよい。所定の雨水ため桝14どうしは、雨水を流すための雨水管16により接続されている。
雨水ため桝14の下流側には、雨水を地中に浸透させるための一つまたは複数の雨水浸透桝20が設置され、地中に埋設されている。本実施形態では、二つの雨水浸透桝20が、雨水管16により雨水ため桝14にそれぞれ接続されており、二つの雨水浸透桝20どうしも雨水管16により接続されている。
下流側の雨水浸透桝20には、この雨水浸透桝20でオーバーフローした雨水を道路18の側溝19に流すためのオーバーフロー管17が接続されている。とい13,雨水ため桝14,雨水浸透桝20,雨水管16,オーバーフロー管17などにより、宅地10において雨水を流すための排水管路21が構成されている。とい13の雨水ため桝14への接続部と排水管路21は、地中に埋設されている。
【0011】
次に、雨水浸透桝20について説明する。
図1ないし図4に示すように、雨水浸透桝20は、壁面部25に複数の第1の貫通孔26が形成され上部の開口部27に蓋28が取付けられる桝本体29と、桝本体29の壁面部25の少なくとも筒状部を囲って設けられ、壁面部25の周囲にスペース30を形成するような形状を有しかつ複数の第2の貫通孔31が形成されたスペース形成部材32,32aと、スペース形成部材32,32aを囲って設けられ雨水が浸透可能な透水性シート材(以下、シート材と記載)34とを備えている。
【0012】
桝本体29およびスペース形成部材32,32aは、ポリ塩化ビニル,ポリプロピレン,繊維強化プラスチック(FRP)など硬質の合成樹脂を材料として一体成形されている。シート材34には、天然繊維,化学繊維,合成繊維などを材料とした不織布が使用されている。
桝本体29は、上方にいくにしたがって次第に広がった有底円筒状をなしており、上端には、設置した時に地面部35に位置する蓋受け枠36が取付けられている。蓋受け枠36には、密閉構造の蓋28が着脱自在に取付けられている。蓋28を開けることにより、雨水浸透桝20の内部および配管の清掃ができるようになっている。
桝本体29の壁面部25は、円筒状部(筒状部)40と底部42により構成されており、壁面部25には、多数の第1の貫通孔26が穿設され、底部42には大きな穴が開いている。
【0013】
スペース形成部材32,32aは、板材により一体的に形成されている。スペース形成部材32,32aは、板状部37と、板状部37から一体的に膨出形成された複数の突起部39とを備えている。
突起部39は、板状部37から富士山のような山形状に突出しており、湾曲した斜面を有しているので、座屈強度が大きい。したがって、地中に埋設された雨水浸透桝20に外方から圧力がかかっても、突起部39はほとんど変形しない。このような形状のスペース形成部材32,32aは、「グリパネル(商品名)」または「カスペーション」と呼ばれている。
スペース形成部材32,32a自体の強度の点から、多数の第2の貫通孔31は板状部37に形成されている。なお、所定以上の強度を維持できれば、第2の貫通孔31を突起部39に形成してもよい。
【0014】
桝本体29の円筒状部40には、スペース形成部材32が、突起部39を内方に向け、板状部37を外方に向けた状態で、円筒状に巻き付けられている。内方の突起部39の先端部38が、桝本体29の壁面部25に当接し、外方の板状部37にシート材34が巻き付けられている。
桝本体29の底部42には、平たい形状のスペース形成部材32aが設けられている。底部42には大きな穴が開いているので、スペース形成部材32aの板状部37を上方に(桝本体29側に)向け、突起部39を下方に(外方側に)向けて配置されている。
なお、底部42に大きな穴を開けずに、底部42を板状にして小さな第1の貫通孔26を複数形成すれば、スペース形成部材32aを底部42に取付けてその板状部37を外方側(下方側)に向けて、この板状部37でシート材34を支持することができる。
【0015】
スペース形成部材32は、復元力が大きいので、桝本体29の円筒状部40に巻き付けられた状態で合成樹脂製(たとえば、ポリプロピレン製)の複数(たとえば、二つ)のバンド41により締め付け固定されている。桝本体29の底部42を覆うスペース形成部材32aは、接着剤により桝本体29に固着されている。
なお、このスペース形成部材32aをシート材34で覆っているので、接着剤を使用しなくてもよい。また、バンド41と同様のバンドで、スペース形成部材32aを底部42に締め付け固定してもよい。
シート材34は、少なくとも第1,第2の貫通孔26,31が形成されている部分を覆うように、スペース形成部材32の全体を覆っている。側面側のスペース形成部材32の板状部37が外周側に配置されているので、シート材34は板状部37により安定した状態で支持されている。シート材34は、スペース形成部材32,32aの外周に、接着剤または別のバンド(図示せず)により取付けられている。
なお、バンド41をシート材34の外方に巻いて、バンド41でスペース形成部材32,32aとシート材34の両方を桝本体29に締め付け固定してもよい。
また、凹凸状に形成された部材やハニカム材など成型部材をスペース形成部材32,32aとして使用してもよい。
【0016】
次に、雨水浸透桝20を設置する場合の施工方法について説明する。
図1および図5に示すように、まず最初に、雨水浸透桝20を設置するための大きめの穴45を掘り、この穴45の中に雨水浸透桝20を設置する。次いで、この雨水浸透桝20に配管(流入用の雨水管16および流出用の雨水管16またはオーバーフロー管17)を接続し、その後、雨水浸透桝20の周囲の空間部に砂46を充填する。
施工方法をより詳しく説明すると、まず最初に、所定形状の穴45を地面部35から掘り下げて形成する。この穴45は大きい方が、雨水が地中に浸透する際の穴45の表面積が大きくなるので好ましい。
穴45は、どのような形状であってもよいが、本実施形態では、水平方向の一辺の長さLが雨水浸透桝20の外径寸法Dよりかなり大きく、地面部35からの深さHaが、雨水浸透桝20の全長Hbよりかなり深い矩形状にしている。
【0017】
この次に、従来は図13に示すように大きな透水シートを穴に敷いていたが、本発明ではこの作業は不要である。すなわち、穴45の下部に基礎用の砂47を投入し、この基礎用の砂47の上に雨水浸透桝20を設置する。
基礎用の砂47の量で穴45の下部の高さを調整することにより、雨水浸透桝20の上端面20aが地面部35とほぼ一致するように、雨水浸透桝20を位置決めする。
基礎用の砂47を投入することにより、雨水浸透桝20の設置作業の際に、穴45の底部50を作業者が直接踏み固めてしまうことがなくなるので、底部50の透水性が低下する恐れがなくなり好ましい。
次いで、ホールソーなど加工用治具で雨水浸透桝20の側面に二つの孔48,49を穿設する。一方の孔48には流入用の雨水管16を挿入し、他方の孔49には流出用の雨水管16またはオーバーフロー管17を挿入する。
孔48,49と配管16,17との間に隙間がある場合には、この隙間にシート材34と同じ材質のパッキン材を装着しておけば、砂46は雨水浸透桝20の内部に侵入しない。
【0018】
ここまでの状態で、穴45の内面と雨水浸透桝20との間は空間部になっている。そこで、この雨水浸透桝20の周囲の空間部に砂46を所定の高さ位置Bまで充填する。使用する砂46,47は、土が混じって透水性の低い山砂より、透水性の高い川砂または海砂が好ましい。
次いで、砂46の層の上面51に、不織布などを材料とする透水性のシート材52を敷き詰めた後、このシート材52の上部に土53を地面部35とほぼ同一高さになるまで埋め戻す。このようにして、雨水浸透桝20の設置工事が完了する。
砕石と比べて砂46,47の空隙率は小さいので、穴45の周囲の土54が砂46,47の層内部に侵入することはあまりない。しかし、上部の埋め戻しに使った土53は柔らかいので、この土53と砂46の層とを分離するために、シート材52を設ける方が好ましい。
なお、砂46の層の上面51の上部には、シート材52と土53に代えて、コンクリートやアスファルトを充填してもよい。
【0019】
上述のようにして雨水浸透桝20が設置された排水管路21において、雨天時に屋根12からとい13を流れた雨水と、庭15などで地表から地中に浸透していない雨水は、雨水ため桝14に流れ込んで、ここで土,砂,ごみなど固形物が沈殿する。雨水ため桝14で固形物が除去された雨水は、流入用の雨水管16から雨水浸透桝20の内部に流れ込む。
雨水浸透桝20内に入った雨水55は、桝本体29の第1の貫通孔26や底部42の穴を通った後、外部のスペース形成部材32,32aのスペース30および第2の貫通孔31を通り、さらに外部のシート材34を通過し、砂46,47の層を通り、穴45の壁面から周囲の土54の内部に浸透していく。この雨水の浸透能力は、雨水浸透桝20およびその周囲の構造,穴45の壁面の表面積,雨水浸透桝20内の水位高さによる水圧,穴45の周囲の土質などによって決まる能力である。
こうして、雨水は地中に浸透するので、雨天時に一時的に河川に直接流れ込む水量が減少する。大雨の時などに、二つの雨水浸透桝20の浸透能力を超える水量の雨水が一度に雨水浸透桝20に流れ込んだ場合には、地中に浸透しなかった一部の雨水は、一方の雨水浸透桝20からオーバーフロー管17を通って側溝19に流れ、最終的には河川に流れていく。
雨水浸透桝20を使用することにより、地中に含まれる水量が多くなり、天候の変化による河川の水量の変動を抑制することができるので、環境を改善することができる。
【0020】
(第2の実施形態)
図6は、本発明の第2の実施形態にかかる雨水浸透桝60を地中に設置した状態を示す正面断面図で、図5相当図である。なお、第2ないし第4の実施形態において、第1の実施形態と同一または相当部分には同一符号を付してその説明を省略し、異なる部分のみ説明する。
【0021】
本実施形態の雨水浸透桝において、桝本体29の壁面部25を囲って設けられたスペース形成部材は、壁面部25の円筒状部40および底部42の一方または両方に、一層または複数の層状に設けられているのが好ましい。
そこで、図6に示す雨水浸透桝60では、壁面部25をなす円筒状部40の周囲全体に、第1の実施形態とほぼ同一のスペース形成部材32が巻き付けられ、さらにこのスペース形成部材32の外周全体に、スペース形成部材32と構造および材質が同じ他のスペース形成部材32bが巻き付けられており、スペース形成部材32,32bで二層構造をなしている。壁面部25をなす底部42には、平たい形状のスペース形成部材32aが一層設けられている。
スペース形成部材を、円筒状部40に二層,底部42に一層設けた場合を示したが、円筒状部40と底部42に設けられるスペース形成部材のそれぞれの層の数は任意の組み合わせでよい。
本実施形態によれば、桝本体29の外方のスペース30が大きくなるとともに雨水浸透桝60の外部表面積が大きくなるので、雨水の浸透能力を向上させることができる。
【0022】
(第3の実施形態)
図7は本発明の第3の実施形態にかかる雨水浸透桝70を地中に設置した状態を示す正面断面図で、図5相当図である。
図7に示す雨水浸透桝70において、桝本体71は、壁面部25に複数の第1の貫通孔26が形成され、上部の開口部27に蓋28が取付けられている。スペース形成部材32,32aは、桝本体71の壁面部25を囲って設けられ、シート材34は、スペース形成部材32,32aを囲って設けられている。
【0023】
桝本体71は、開口部27の径Daより桝本体71の下部の径Dbの方が大きい形状をなしている。桝本体71は、下部に配置された円筒状部材72と、円筒状部材72の上部に取付けられ、上方の径より下の径の方が大きい拡径部材73と、拡径部材73の上部に取付けられ、蓋受け枠36を有する蓋支持部材74とを有し、三分割可能な構成になっている。
第1の貫通孔26は円筒状部材72に形成された場合を示しているが、拡径部材73にも第1の貫通孔26を形成すれば浸透能力が向上する。桝本体71を三分割可能にした場合を示したが、桝本体71の全体を一体的に形成すれば、部品点数が減少するので好ましい。
本実施形態の雨水浸透桝70によれば、内部空間を大きくすることができるので貯水量を増やすことができる。また、開口部27の径Daが小さいので、蓋28のサイズを小さくすることができ、地面部35で蓋28が邪魔になることが少なく、美観的にも好ましい。
【0024】
(第4の実施形態)
図8ないし図12は本発明の第4の実施形態を示す図で、第1の実施形態と同じ材質からなり他の各種形状を有するスペース形成部材の例を示している。
図8の(A),(B)は、それぞれ他のスペース形成部材80の平面図,正面断面図、図9,図10は、それぞれさらに他のスペース形成部材85の組立斜視図,正面断面図である。図11はさらに他のスペース形成部材95の斜視図、図12の(A)はこのスペース形成部材95の平面図、図12の(B)はこの正面図で一部を断面で示している。
各スペース形成部材80,85,95は、桝本体29の壁面部の少なくとも筒状部を囲って設けられ、前記壁面部の周囲にスペースを形成するような形状を有し、かつ複数の第2の貫通孔31が形成されている。
図8(A),(B)に示すスペース形成部材80は、釣り鐘形をなしており、その底部は開放され、上部には桝本体29を挿入するための穴が形成されている。内側面には複数(たとえば、6本)のリブ81が、中心方向を向いて放射状に一体形成され、リブ81の下部には、桝本体29を支持するための段部82が形成されている。
図9,図10に示すスペース形成部材85は、有底筒状の本体部86と、本体部86の上部に固定される蓋状部87とを有している。本体部86の下部には大きな穴が開いており、蓋状部87の中心部にも、桝本体29を挿入するための穴が形成されている。
本体部86と蓋状部87の内側面には、複数(たとえば、6本)のリブ88が中心方向を向いて放射状に一体形成され、リブ88の下部には、桝本体29を支持するための段部89が形成されている。
各スペース形成部材80,85は、射出発泡成型またはインジェクション成型により一体的に形成されており、これらの成型法では、金型で第2の貫通孔31を同時に形成することができる。
このスペース形成部材80,85は、リブ81,88が一体形成されているので、全体的に強度が大きくなっており、地中に埋設した状態で外力がかかっても変形することが少ない。
【0025】
図11,図12(A),(B)に示すスペース形成部材95は、全体的に花のような形をなしており、その中央部には凹状支持部96が一体形成され、下部は波状の脚部97になっている。
凹状支持部96は、桝本体29を挿入して支持するために、桝本体29の外形に対応する形状をなしている。脚部97は、波状であるので強度的に強く、また凹状支持部96にかかる荷重を支持することができるようになっている。
このスペース形成部材95はブロー成型により一体的に形成されている。この成型法では、全体が一枚の板で囲まれた成型品になっており、第2の貫通孔31はブロー成型後に形成することになる。スペース形成部材95は、花のような形状で表面積が大きいので、雨水の浸透能力を向上させることができる。
成型品である上述のスペース形成部材80,85,95を使用すれば、これらのスペース形成部材80,85,95に桝本体29を上方から装着して組み込むことができるので、スペース形成部材を桝本体に巻き付ける必要がなくなり、雨水浸透桝を容易に製造することができる。また、雨水浸透桝の外側の表面積が大きいので浸透能力を向上させることができ、雨水浸透桝の内部空間が大きいので貯蔵可能な雨水量を多くすることができる。
【0026】
第1ないし第4の実施形態で説明したように、シート材34が第1,第2の貫通孔26,31や底部42の穴を覆っているので、砂46,47が雨水浸透桝20,60,70の内部に入り込むことはない。砂46,47の空隙率は小さいので、砂46,47の空隙に穴45の周囲の土54が入り込むことはほとんどない。また、砂46の層の上面51はシート材52で仕切られているので、上部の土53が砂46に混じり合うことはない。したがって、砕石を使用しないでも、雨水浸透桝は、常に所望の雨水の浸透能力を発揮することができる。
雨水浸透桝20,60,70は、その外面部にシート材34を巻き付けており、また、従来の砕石に代えて砂46,47を雨水浸透桝の周囲の空間部に充填するので、穴45の内面に従来のような大きな透水シートを設置する必要はなく、準備作業と設置作業を簡略化することができる。
すなわち、雨水浸透桝20,60,70を設置する場合には、桝本体にスペース形成部材が取付けられその周囲にシート材34が取付けられた完成品20,60,70を設置現場に搬送し、これを図5ないし図7に示すようにそのまま穴45の内部に配置すればよいので、現場で容易にかつ短時間で施工することができる。
【0027】
従来の雨水浸透桝を設置する際には砂と砕石の両方を準備する必要があったが、本発明の雨水浸透桝20,60,70を排水管路21に接続する工事の際には、石の代わりに砂のみを準備すればよい。
砂の空隙率は砕石と比べて小さいが、桝本体29,71の周囲にスペース形成部材32,32a,32b,80,85,95でスペース30を形成したので、雨水浸透桝20,60,70の表面積が大きくなるとともに、スペース30と砂46,47の両方の平均空隙率を大きくすることができ、雨水の浸透能力を向上させることができる。
砕石と比べて砂は軽量で取扱いが容易なので、運搬や施工時の作業者の負担を軽減することができる。従来は砕石を使用していたので、施工後の余った砕石の処理に困っていたが、本発明では余った砂を宅地に残しても何ら問題を生じない。
【0028】
従来の雨水浸透桝で「やしの実」の繊維を用いた場合、この繊維が腐敗し地中のスペースが収縮して地盤が沈下するトラブルがあったのに対して、本発明の雨水浸透桝20,60,70は腐敗せずに十分な耐久性を発揮するので、地中のスペースの収縮が生じることはなく、地盤が沈下する恐れはない。
発泡材を使用していた従来技術と比べて、本発明の雨水浸透桝20,60,70の浮力は小さいので、大雨の時などに地中の水の浮力で雨水浸透桝が浮上することはない。
また、設置現場で、ホールソーなど加工治具で雨水浸透桝20,60,70に孔48,49を形成することができるので、容易に配管工事を行うことができる。
なお、雨水浸透桝20,60,70の桝本体29,71は、ほぼ円筒状である場合を示したが、ほぼ筒状をなしていれば他の形状であってもよい。また、施工時に砂を十分に準備できない場合は、砂と砕石の混合物または砕石のみを使用することも可能である。
なお、各図中同一符号は同一または相当部分を示す。
【0029】
【発明の効果】
本発明にかかる雨水浸透桝は、上述のように構成するとともに、板材により一体的に形成されたスペース形成部材を使用したので、このスペース形成部材は、重ね合わせたり筒状に丸めたり折り畳んだりして嵩張らないようにコンパクトにすることが可能になり、運搬や取扱いが容易になる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 図1ないし図5は本発明の第1の実施形態を示す図で、図1は宅地における雨水用の排水管路を示す概略平面図である。
【図2】 雨水浸透桝の正面図である。
【図3】 図2の平面図である。
【図4】 図2に示す雨水浸透桝の斜視図で、スペース形成部材を取付けた状態を示している。
【図5】 図2に示す雨水浸透桝を地中に設置した状態を示す正面断面図である。
【図6】 本発明の第2の実施形態にかかる雨水浸透桝を地中に設置した状態を示す正面断面図である。
【図7】 本発明の第3の実施形態にかかる雨水浸透桝を地中に設置した状態を示す正面断面図である。
【図8】 図8ないし図12は本発明の第4の実施形態を示す図で、他の各種形状を有するスペース形成部材の例を示している。図8の(A),(B)は、それぞれ他のスペース形成部材の平面図,正面断面図である。
【図9】 さらに他のスペース形成部材の組立斜視図である。
【図10】 このスペース形成部材の正面断面図である。
【図11】 さらに他のスペース形成部材の斜視図である。
【図12】 図中(A)は図11に示すスペース形成部材の平面図、(B)はこの正面図で一部を断面で示している。
【図13】 従来の雨水浸透桝を地中に設置した状態を示す正面断面図である。
【符号の説明】
16 雨水管(配管)
17 オーバーフロー管(配管)
20,60,70 雨水浸透桝
21 排水管路
25 壁面部
26 第1の貫通孔
27 開口部
28 蓋
29,71 桝本体
30 スペース
31 第2の貫通孔
32,32a,32b スペース形成部材
34 透水性シート
9 突起部
40 円筒状部(筒状部)
41 バンド
42 底部
45 穴
46,47 砂
55 雨水
80,85,95 スペース形成部材
Da 開口部の径
Db 下部の径
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a rainwater permeation dredger that is connected to a drainage pipe for rainwater that is buried in the ground, and is installed in a residential land or the like in order to permeate rainwater into the ground, and a construction method therefor.
[0002]
[Prior art]
When it rains, rainwater penetrates from the surface into the ground, and the remaining rainwater flows through the rainwater drainage pipe into the river. On the other hand, the water that has penetrated into the ground becomes groundwater, and a part of it is used effectively and gradually flows into the river over time. As a result, the amount of water in the river does not change much.
However, as urban development and residential land development progress and the ground surface is paved, the chance of rainwater penetrating into the ground is gradually decreasing. For this reason, when it rains, most of the rainwater flows into the river at once without penetrating into the ground, so the amount of water in the river temporarily increases and the water level rises sharply, and there is a risk of flooding during heavy rain There is also.
On the other hand, if the day when it doesn't rain continues, the amount of water contained in the ground is small, so plants are difficult to grow, and the amount of water that flows into the river is extremely small and the river level drops. In extreme cases, it is not uncommon to see a river that runs out of water. As a result, the domestic wastewater that flows into the river is not diluted, and the river and the lakes downstream of it are gradually polluted, changing to an environment in which fish and other organisms are difficult to live.
As a countermeasure for this, it is desirable to increase the amount of water contained in the ground to suppress fluctuations in the amount of water in the river due to weather changes as much as possible.
[0003]
By the way, the residential land is provided with a drain pipe for flowing drainage discharged from kitchens, baths, toilets, etc. Usually, a drain pipe for flowing rainwater separately from this drain pipe. Is also provided.
As one of the various measures to prevent environmental degradation as described above, there is a case where a rainwater infiltration basin for infiltrating rainwater into the ground is connected to a drainage pipe. Some areas require installation.
[0004]
FIG. 13 is a front cross-sectional view showing a state in which a conventional rainwater permeation gutter is installed in the ground. As shown in FIG. 13, when installing the rainwater infiltration tub 5, conventionally, after digging the hole 1 in the ground and laying sand 2 at the bottom of the hole 1, a large water-permeable sheet 3 is formed in the entire hole 1. After that, the crushed stone 4 is thrown on the water-permeable sheet 3, and the rainwater permeation gutter 5 is installed at a predetermined position. The reason why the crushed stone 4 is surrounded by the water permeable sheet 3 is to prevent the surrounding earth and sand from entering the gap between the crushed stones 4.
The rainwater infiltration trough 5 is formed with a number of through holes 6 through which rainwater passes. Since there is this through-hole 6, if soil or sand is filled around the rainwater infiltration tub 5, the soil or sand enters the inside of the rainwater infiltration basin 5 from the through-hole 6. In order to prevent this, the crushed stone 4 is filled in the space around the rainwater infiltration tub 5.
After filling the crushed stone 4, after covering the crushed stone 4 with the water permeable sheet 3, the installation work of the rainwater infiltration tub 5 is completed by refilling the upper part of the hole with soil or the like.
[0005]
[Problems to be solved by the invention]
Thus, when installing the rainwater penetration cage | basket 5, various types of materials, such as the rainwater penetration cage | basket 5, the water-permeable sheet 3, the sand 2, and the crushed stone 4, are arranged, carried in to an installation site, and are constructed in the said procedure. For this reason, the arrangement, delivery and construction of these various materials are complicated, and installation work takes time and effort.
In particular, it was difficult to install the large water permeable sheet 3. That is, when the permeable sheet 3 is laid in the hole and the crushed stone 4 is thrown in, a lot of manpower is required, and the permeable sheet 3 may be dragged into the hole 1 together with the crushed stone 4 or torn. It was.
Moreover, since the crushed stone 4 is heavy, the burden of the operator at the time of conveyance and construction is large, and it is troublesome to arrange a small amount of crushed stone for each construction. Moreover, if the crushed stone 4 left after the construction is left in the residential land, it disturbs the leveling work of the garden and the work of pasting the lawn.
For these reasons, there has been a demand for a technique that can install a rainwater infiltration cage without using crushed stone.
[0006]
As another conventional technique, a technique is also known in which a plant fiber, for example, “palm seed” fiber is wound around a rainwater permeation reed to provide a space around the rainwater permeation reed and improve the permeation ability.
However, in this case, as time passes, the fruit fibers of the palm gradually decay in the ground, so that there is no support for the space in the ground and this space shrinks. As a result, the ground around the rainwater infiltration basin sinks and the rainwater infiltration ability also declines, so the palm fiber has a problem in durability.
In addition, as another conventional technique, there is a case where a foamed material such as foamed polystyrene is wound around the rainwater permeating ridge with water permeability. However, in this case, when the amount of water in the ground increases due to heavy rain or the like, the foam material may float on the ground due to the buoyancy of the water in the ground.
[0007]
The present invention has been made in order to solve such problems, and has a rainwater infiltration capacity that does not use crushed stone, has rainwater infiltration capability, is easy to construct at the installation site, and has sufficient durability. It aims to provide a method.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
  In order to achieve the above-described object, a rainwater infiltration trough according to the present invention is a rainwater infiltration trough that is disposed in a drain pipe for flowing rainwater and infiltrates rainwater into the ground. 1 is formed so as to surround the at least cylindrical portion of the wall surface portion of the wall surface portion, and a space is formed around the wall surface portion. And a space-forming member having a plurality of second through holes, and a water-permeable sheet material that surrounds the space-forming member and allows rainwater to pass therethrough.The space forming member is integrally formed of a plate material, and the space forming member includes a plurality of protrusions that are integrally bulged to form the space. The space forming member is wound around the cylindrical portion of the main body in a cylindrical shape.
The space forming member formed integrally with a plate material and having a restoring force is fastened and fixed by a band in a state of being wound around the cylindrical portion of the bag main body.It is preferable.
  In addition, it is preferable that the said space formation member is provided in the one or both of the said cylindrical part and bottom part of the said main body wall surface part in one layer or several layers.
  Moreover, it is preferable that the said main body has comprised the shape where the diameter of the lower part is larger than the diameter of the said opening part.
  The construction method according to the present invention for installing the rainwater infiltration basin digs a large hole for installing the rainwater infiltration basin in the ground, installs the rainwater infiltration basin in the hole, and the rainwater infiltration basin After that, the pipe is connected, and then the space around the rainwater infiltration tub is filled with sand.
[0009]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, an example of an embodiment according to the present invention will be described with reference to FIGS.
(First embodiment)
FIG. 1 to FIG. 5 are views showing the first embodiment, FIG. 1 is a schematic plan view showing a drainage pipe for rainwater in a residential land, and FIG. 2 is a front view of a rainwater seepage trough and a part thereof is shown in cross section. Yes. FIG. 3 is a plan view of FIG. 2, and FIG. 4 is a perspective view of the rainwater seepage trough shown in FIG. 2, showing a state where a space forming member is attached. FIG. 5 is a front cross-sectional view showing a state in which the rainwater seepage trough shown in FIG. 2 is installed in the ground.
[0010]
As shown in FIG. 1, when there is a house 11 in the residential land 10, the rainwater that has fallen on the roof 12 of the house 11 flows through the roof 13 and flows into the fence 14 for rainwater, and penetrates into the ground in the garden 15 or the like. The rainwater that was not there also flows into the ridge 14 because of rainwater.
FIG. 1 shows a case where four rainwater drains 14 are installed in the residential land 10. The rainwater 14 is usually buried in the ground, but may be installed on the ground. The predetermined rainwater drains 14 are connected by a rainwater pipe 16 for flowing rainwater.
One or a plurality of rainwater infiltration basins 20 for infiltrating rainwater into the ground are installed on the downstream side of the rainwater basin 14 and buried in the ground. In the present embodiment, the two rainwater infiltration basins 20 are connected to the rainwater basin 14 by the rainwater pipe 16, respectively, and the two rainwater infiltration basins 20 are connected by the rainwater pipe 16.
An overflow pipe 17 is connected to the downstream rainwater infiltration basin 20 for flowing rainwater overflowing from the rainwater infiltration basin 20 into the side groove 19 of the road 18. A drainage pipe 21 for flowing rainwater in the residential land 10 is constituted by the rainwater 13, the rainwater drain 14, the rainwater infiltration tank 20, the rainwater pipe 16 and the overflow pipe 17. The connection part to the dredger 14 for the rainwater 13 and the drain pipe 21 are buried in the ground.
[0011]
Next, the rainwater seepage rod 20 will be described.
As shown in FIGS. 1 to 4, the rainwater infiltration rod 20 includes a rod body 29 having a plurality of first through holes 26 formed in the wall surface portion 25 and a lid 28 attached to the upper opening 27, and a rod body 29. A space forming member 32 which is provided so as to surround at least the cylindrical portion of the wall surface portion 25, has a shape that forms a space 30 around the wall surface portion 25, and is formed with a plurality of second through holes 31. 32a and a water-permeable sheet material (hereinafter referred to as a sheet material) 34 that is provided so as to surround the space forming members 32 and 32a and that can penetrate rainwater.
[0012]
The bag main body 29 and the space forming members 32 and 32a are integrally molded using a hard synthetic resin such as polyvinyl chloride, polypropylene, or fiber reinforced plastic (FRP). As the sheet material 34, a nonwoven fabric made of natural fiber, chemical fiber, synthetic fiber or the like is used.
The eaves body 29 has a bottomed cylindrical shape that gradually expands upward, and a lid receiving frame 36 that is positioned on the ground portion 35 when installed is attached to the upper end. A lid 28 having a sealed structure is detachably attached to the lid receiving frame 36. By opening the lid 28, the inside of the rainwater infiltration tub 20 and the piping can be cleaned.
The wall surface portion 25 of the heel body 29 is configured by a cylindrical portion (tubular portion) 40 and a bottom portion 42, and a plurality of first through holes 26 are formed in the wall surface portion 25. There is a big hole.
[0013]
The space forming members 32 and 32a are integrally formed of a plate material. Each of the space forming members 32 and 32 a includes a plate-like portion 37 and a plurality of protrusions 39 that are integrally bulged from the plate-like portion 37.
The protruding portion 39 protrudes from the plate-like portion 37 in a mountain shape such as Mt. Fuji and has a curved slope, so that the buckling strength is high. Therefore, even if pressure is applied to the rainwater infiltration basin 20 embedded in the ground from the outside, the protrusion 39 hardly deforms. The space forming members 32 and 32a having such shapes are called “grip panels (trade names)” or “cassations”.
In view of the strength of the space forming members 32 and 32 a themselves, a large number of second through holes 31 are formed in the plate-like portion 37. Note that the second through-hole 31 may be formed in the protrusion 39 as long as a predetermined strength or more can be maintained.
[0014]
A space forming member 32 is wound around the cylindrical portion 40 of the bag main body 29 in a cylindrical shape with the protruding portion 39 facing inward and the plate-shaped portion 37 facing outward. The distal end portion 38 of the inner protrusion 39 abuts against the wall surface portion 25 of the bag main body 29, and the sheet material 34 is wound around the outer plate-shaped portion 37.
A flat space forming member 32 a is provided on the bottom 42 of the bag main body 29. Since the bottom portion 42 has a large hole, it is arranged with the plate-shaped portion 37 of the space forming member 32a facing upward (toward the bag body 29 side) and the protruding portion 39 facing downward (toward the outer side). Yes.
If a plurality of small first through holes 26 are formed by forming the bottom 42 in a plate shape without making a large hole in the bottom 42, the space forming member 32a is attached to the bottom 42 and the plate-like portion 37 is moved outward. The sheet material 34 can be supported by the plate-like portion 37 toward the side (downward side).
[0015]
Since the space forming member 32 has a large restoring force, the space forming member 32 is fastened and fixed by a plurality of (for example, two) bands 41 made of synthetic resin (for example, polypropylene) while being wound around the cylindrical portion 40 of the bag main body 29. ing. The space forming member 32a covering the bottom portion 42 of the heel body 29 is fixed to the heel body 29 with an adhesive.
Since the space forming member 32a is covered with the sheet material 34, it is not necessary to use an adhesive. Further, the space forming member 32 a may be fastened and fixed to the bottom portion 42 by a band similar to the band 41.
The sheet material 34 covers the entire space forming member 32 so as to cover at least a portion where the first and second through holes 26 and 31 are formed. Since the plate-like portion 37 of the space forming member 32 on the side surface side is arranged on the outer peripheral side, the sheet material 34 is supported in a stable state by the plate-like portion 37. The sheet material 34 is attached to the outer periphery of the space forming members 32 and 32a with an adhesive or another band (not shown).
Note that the band 41 may be wound around the outer side of the sheet material 34, and both the space forming members 32, 32 a and the sheet material 34 may be fastened and fixed to the bag main body 29 by the band 41.
Moreover, you may use the forming member, such as the member formed in the uneven | corrugated shape, and a honeycomb material, as the space formation members 32 and 32a.
[0016]
Next, the construction method in the case of installing the rainwater penetration rod 20 is demonstrated.
As shown in FIG. 1 and FIG. 5, first, a large hole 45 for installing the rainwater infiltrating rod 20 is dug, and the rainwater infiltrating rod 20 is installed in the hole 45. Next, a pipe (inflow rainwater pipe 16 and outflow rainwater pipe 16 or overflow pipe 17) is connected to the rainwater infiltration basin 20, and then the sand 46 is filled in the space around the rainwater infiltration basin 20.
The construction method will be described in more detail. First, a hole 45 having a predetermined shape is dug down from the ground portion 35 and formed. A larger hole 45 is preferable because the surface area of the hole 45 when rainwater penetrates into the ground increases.
The hole 45 may have any shape, but in the present embodiment, the length L of one side in the horizontal direction is considerably larger than the outer diameter dimension D of the rainwater seepage rod 20 and the depth Ha from the ground portion 35. However, it has a rectangular shape that is considerably deeper than the total length Hb of the rainwater penetrating rod 20.
[0017]
Next, conventionally, a large water-permeable sheet has been laid in the hole as shown in FIG. 13, but this work is not necessary in the present invention. That is, the foundation sand 47 is put into the lower portion of the hole 45, and the rainwater seepage trough 20 is installed on the foundation sand 47.
By adjusting the height of the lower portion of the hole 45 with the amount of the sand 47 for the foundation, the rainwater infiltrating rod 20 is positioned so that the upper end surface 20 a of the rainwater infiltrating rod 20 substantially coincides with the ground portion 35.
By introducing the sand 47 for the foundation, when the rainwater seepage rod 20 is installed, the bottom 50 of the hole 45 is not directly stepped on by the operator, and the water permeability of the bottom 50 may be reduced. Is preferable.
Next, two holes 48 and 49 are formed in the side surface of the rainwater infiltration tub 20 with a processing jig such as a hole saw. The rainwater pipe 16 for inflow is inserted into one hole 48, and the rainwater pipe 16 or overflow pipe 17 for outflow is inserted into the other hole 49.
If there is a gap between the holes 48, 49 and the pipes 16, 17, the sand 46 enters the inside of the rainwater infiltration basin 20 if a packing material of the same material as the sheet material 34 is attached to the gap. do not do.
[0018]
In the state up to this point, a space is formed between the inner surface of the hole 45 and the rainwater infiltration basin 20. Therefore, the sand 46 is filled up to a predetermined height position B in the space around the rainwater infiltration tub 20. The sands 46 and 47 to be used are preferably river sand or sea sand having high water permeability, rather than mountain sand having low water permeability due to soil mixing.
Next, a water-permeable sheet material 52 made of a nonwoven fabric or the like is laid on the upper surface 51 of the sand 46 layer, and then the soil 53 is buried on the upper surface of the sheet material 52 until the ground portion 35 is almost the same height. return. In this way, the installation work of the rainwater seepage rod 20 is completed.
Since the porosity of the sands 46 and 47 is smaller than that of the crushed stone, the soil 54 around the hole 45 does not often penetrate into the layers of the sands 46 and 47. However, since the soil 53 used for backfilling the upper portion is soft, it is preferable to provide the sheet material 52 in order to separate the soil 53 and the sand 46 layer.
Note that the upper portion of the upper surface 51 of the sand 46 layer may be filled with concrete or asphalt instead of the sheet material 52 and the soil 53.
[0019]
In the drainage pipe 21 in which the rainwater infiltration tub 20 is installed as described above, rainwater that has flowed through the roof 13 from the roof 12 during rainy weather and rainwater that has not penetrated from the ground surface in the garden 15 or the like are rainwater. It flows into the ridge 14 where solid matter such as soil, sand and garbage settles. The rainwater from which solid matter has been removed by the rainwater basin 14 flows into the rainwater infiltration basin 20 from the rainwater pipe 16 for inflow.
The rainwater 55 that has entered the rainwater infiltration basin 20 passes through the first through hole 26 of the basin body 29 and the hole of the bottom 42, and then the space 30 and the second through hole 31 of the external space forming members 32 and 32 a. , Further passes through the external sheet material 34, passes through the layers of sand 46 and 47, and penetrates from the wall surface of the hole 45 into the surrounding soil 54. This rainwater infiltration capacity is an ability determined by the rainwater infiltration basin 20 and the surrounding structure, the surface area of the wall surface of the hole 45, the water pressure due to the height of the water level in the rainwater infiltration basin 20, the soil quality around the hole 45, and the like.
In this way, rainwater penetrates into the ground, so that the amount of water that flows directly into the river temporarily during rainy weather is reduced. In the case of heavy rain, when rainwater whose amount exceeds the penetration capacity of the two rainwater infiltration basins 20 flows into the rainwater infiltration basin 20 at a time, a part of the rainwater that has not penetrated into the ground is It flows from the seepage trough 20 through the overflow pipe 17 to the side groove 19 and finally flows into the river.
By using the rainwater seepage rod 20, the amount of water contained in the ground increases, and fluctuations in the amount of water in the river due to changes in the weather can be suppressed, so the environment can be improved.
[0020]
(Second Embodiment)
FIG. 6 is a front cross-sectional view showing a state in which the rainwater seepage rod 60 according to the second embodiment of the present invention is installed in the ground, corresponding to FIG. In the second to fourth embodiments, the same or corresponding parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, description thereof is omitted, and only different parts are described.
[0021]
In the rainwater infiltrating rod of the present embodiment, the space forming member provided surrounding the wall surface portion 25 of the rod body 29 is formed in one or a plurality of layers on one or both of the cylindrical portion 40 and the bottom portion 42 of the wall surface portion 25. Preferably it is provided.
Therefore, in the rainwater infiltration trough 60 shown in FIG. 6, the space forming member 32 substantially the same as that of the first embodiment is wound around the entire circumference of the cylindrical portion 40 forming the wall surface portion 25. Another space forming member 32b having the same structure and material as the space forming member 32 is wound around the entire outer periphery, and the space forming members 32 and 32b form a two-layer structure. A flat space-forming member 32 a is provided on the bottom 42 forming the wall surface portion 25.
Although the case where the space forming member is provided in two layers on the cylindrical portion 40 and one layer on the bottom portion 42 is shown, the number of layers of the space forming member provided on the cylindrical portion 40 and the bottom portion 42 may be any combination. .
According to the present embodiment, since the space 30 outside the bag main body 29 is increased and the external surface area of the rainwater infiltration rod 60 is increased, the rainwater penetration capability can be improved.
[0022]
(Third embodiment)
FIG. 7 is a front cross-sectional view showing a state in which a rainwater seepage rod 70 according to the third embodiment of the present invention is installed in the ground, and corresponds to FIG.
In the rainwater infiltrating rod 70 shown in FIG. 7, the rod body 71 has a plurality of first through holes 26 formed in the wall surface portion 25, and a lid 28 attached to the upper opening portion 27. The space forming members 32 and 32a are provided to surround the wall surface portion 25 of the bag main body 71, and the sheet material 34 is provided to surround the space forming members 32 and 32a.
[0023]
The heel body 71 has a shape in which the diameter Db of the lower portion of the heel body 71 is larger than the diameter Da of the opening 27. The rod main body 71 is attached to the lower part of the cylindrical member 72, the upper part of the cylindrical member 72, the diameter-expanding member 73 having a larger diameter below the upper diameter, and the upper part of the diameter-expanding member 73. A lid support member 74 having a lid receiving frame 36 is attached and is configured to be divided into three parts.
Although the case where the first through hole 26 is formed in the cylindrical member 72 is shown, if the first through hole 26 is also formed in the diameter-expanding member 73, the permeation ability is improved. Although the case where the heel body 71 can be divided into three parts has been shown, it is preferable to form the entire heel body 71 integrally because the number of parts is reduced.
According to the rainwater infiltration rod 70 of the present embodiment, the internal space can be increased, so that the amount of stored water can be increased. In addition, since the diameter Da of the opening 27 is small, the size of the lid 28 can be reduced, and the lid 28 is less likely to get in the way of the ground portion 35, which is also aesthetically preferable.
[0024]
(Fourth embodiment)
FIGS. 8 to 12 are views showing a fourth embodiment of the present invention, showing examples of space forming members made of the same material as the first embodiment and having various other shapes.
8A and 8B are a plan view and a front sectional view of another space forming member 80, respectively, and FIGS. 9 and 10 are an assembled perspective view and a front sectional view of still another space forming member 85, respectively. It is. FIG. 11 is a perspective view of still another space forming member 95, FIG. 12A is a plan view of the space forming member 95, and FIG.
Each of the space forming members 80, 85, and 95 is provided so as to surround at least the cylindrical portion of the wall surface portion of the bag main body 29, has a shape that forms a space around the wall surface portion, and has a plurality of second portions. Through-holes 31 are formed.
The space forming member 80 shown in FIGS. 8A and 8B has a bell shape, the bottom is opened, and the hole for inserting the rod main body 29 is formed at the top. A plurality of (for example, six) ribs 81 are integrally formed radially on the inner surface facing the central direction, and a step portion 82 for supporting the heel body 29 is formed at the lower portion of the rib 81. .
The space forming member 85 shown in FIGS. 9 and 10 has a bottomed cylindrical main body portion 86 and a lid-like portion 87 fixed to the upper portion of the main body portion 86. A large hole is formed in the lower portion of the main body portion 86, and a hole for inserting the bag main body 29 is also formed in the center portion of the lid-shaped portion 87.
A plurality of (for example, six) ribs 88 are integrally formed radially on the inner side surfaces of the main body portion 86 and the lid-like portion 87 so as to face the central direction, and the lower portion of the rib 88 supports the bag main body 29. The step part 89 is formed.
The space forming members 80 and 85 are integrally formed by injection foam molding or injection molding, and in these molding methods, the second through holes 31 can be formed simultaneously with a mold.
Since the ribs 81 and 88 are integrally formed, the space forming members 80 and 85 have a large strength as a whole, and are hardly deformed even when an external force is applied in a state of being embedded in the ground.
[0025]
The space forming member 95 shown in FIGS. 11, 12A, and 12B has a flower-like shape as a whole, and a concave support portion 96 is integrally formed at the center thereof, and the lower portion is corrugated. It becomes the leg part 97.
The concave support portion 96 has a shape corresponding to the outer shape of the heel body 29 in order to insert and support the heel body 29. Since the leg portion 97 has a wave shape, the leg portion 97 is strong in strength and can support a load applied to the concave support portion 96.
The space forming member 95 is integrally formed by blow molding. In this molding method, the whole is a molded product surrounded by a single plate, and the second through hole 31 is formed after blow molding. Since the space forming member 95 has a flower-like shape and a large surface area, the permeation ability of rainwater can be improved.
If the above-described space forming members 80, 85, 95 which are molded products are used, the bag main body 29 can be mounted and incorporated into these space forming members 80, 85, 95 from above. There is no need to wrap around the main body, and the rainwater permeation kite can be easily manufactured. In addition, since the surface area outside the rainwater infiltration basin is large, the infiltration capacity can be improved, and since the internal space of the rainwater infiltration basin is large, the amount of rainwater that can be stored can be increased.
[0026]
As described in the first to fourth embodiments, since the sheet material 34 covers the first and second through holes 26 and 31 and the hole of the bottom portion 42, the sand 46 and 47 is made into the rainwater infiltration tub 20, The inside of 60 and 70 does not enter. Since the porosity of the sands 46 and 47 is small, the soil 54 around the hole 45 hardly enters the gaps of the sands 46 and 47. Further, since the upper surface 51 of the layer of the sand 46 is partitioned by the sheet material 52, the upper soil 53 does not mix with the sand 46. Therefore, even if crushed stone is not used, the rainwater permeation can always exhibit a desired rainwater permeation ability.
The rainwater penetrating rod 20, 60, 70 has the sheet material 34 wound around the outer surface portion thereof, and is filled with sand 46, 47 in the space around the rainwater penetrating rod instead of the conventional crushed stone. There is no need to install a large water-permeable sheet as in the prior art on the inner surface of the hood, and preparation and installation work can be simplified.
That is, when installing the rainwater infiltrating rod 20, 60, 70, the finished product 20, 60, 70 having the space forming member attached to the rod body and the sheet material 34 attached to the periphery thereof is transported to the installation site, As shown in FIGS. 5 to 7, it may be arranged in the hole 45 as it is, so that the construction can be easily performed in a short time in the field.
[0027]
  It was necessary to prepare both sand and crushed stone when installing the conventional rainwater infiltration basin, but in the construction of connecting the rainwater infiltration basin 20, 60, 70 of the present invention to the drain pipe 21,CrushYou only need to prepare sand instead of stone.
  Although the porosity of sand is smaller than that of crushed stone, the space 30 is formed by the space forming members 32, 32a, 32b, 80, 85, 95 around the main body 29, 71. As the surface area increases, the average porosity of both the space 30 and the sands 46 and 47 can be increased, and the permeation ability of rainwater can be improved.
  Since sand is lighter and easier to handle than crushed stones, the burden on workers during transportation and construction can be reduced. Conventionally, crushed stone has been used, and it has been difficult to dispose of surplus crushed stone after construction. However, in the present invention, no problem occurs even if surplus sand is left on the residential land.
[0028]
In the case of using "fruit of palm" fiber in the conventional rainwater infiltration bowl, there was a problem that this fiber rotted and the ground space shrunk and the ground subsided, whereas the rainwater infiltration of the present invention Since the ridges 20, 60 and 70 exhibit sufficient durability without being spoiled, the space in the ground does not shrink, and the ground does not sink.
Compared with the prior art that used foam material, the buoyancy of the rainwater penetrating rod 20, 60, 70 of the present invention is small. Absent.
Moreover, since the holes 48 and 49 can be formed in the rainwater permeation rods 20, 60, and 70 with a processing jig such as a hole saw at the installation site, piping work can be easily performed.
In addition, although the case main bodies 29 and 71 of the rainwater infiltration pendant 20, 60, and 70 showed the case where it was substantially cylindrical shape, another shape may be sufficient if it has comprised substantially cylindrical shape. Moreover, when sand cannot fully be prepared at the time of construction, it is also possible to use only a mixture of sand and crushed stone or crushed stone.
In the drawings, the same reference numerals denote the same or corresponding parts.
[0029]
【The invention's effect】
  Rainwater penetration according to the present inventionConfigured as aboveIn addition, since the space forming member formed integrally with the plate material is used, this space forming member can be made compact so that it does not become bulky by being overlapped, rounded or folded into a cylindrical shape, Easy to transport and handle.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 to FIG. 5 are diagrams showing a first embodiment of the present invention, and FIG. 1 is a schematic plan view showing a drainage pipe for rainwater in residential land.
FIG. 2 is a front view of a rainwater infiltration tub.
FIG. 3 is a plan view of FIG. 2;
4 is a perspective view of the rainwater seepage trough shown in FIG. 2 and shows a state where a space forming member is attached. FIG.
FIG. 5 is a front cross-sectional view showing a state in which the rainwater seepage trough shown in FIG. 2 is installed in the ground.
FIG. 6 is a front cross-sectional view showing a state in which a rainwater penetrating gutter according to a second embodiment of the present invention is installed in the ground.
FIG. 7 is a front cross-sectional view showing a state in which a rainwater penetrating gutter according to a third embodiment of the present invention is installed in the ground.
FIGS. 8 to 12 are views showing a fourth embodiment of the present invention and showing examples of space forming members having other various shapes. 8A and 8B are a plan view and a front sectional view of another space forming member, respectively.
FIG. 9 is an assembled perspective view of still another space forming member.
FIG. 10 is a front sectional view of the space forming member.
FIG. 11 is a perspective view of still another space forming member.
12A is a plan view of the space forming member shown in FIG. 11, and FIG. 12B is a front view of the space forming member and a part thereof is shown in cross section.
FIG. 13 is a front cross-sectional view showing a state in which a conventional rainwater permeation gutter is installed in the ground.
[Explanation of symbols]
  16 Rainwater pipe (pipe)
  17 Overflow pipe (pipe)
  20, 60, 70 Rainwater penetration
  21 Drainage pipeline
  25 Wall part
  26 1st through-hole
  27 opening
  28 lid
  29,71 桝 body
  30 spaces
  31 Second through hole
  32, 32a, 32b Space forming member
  34 Permeable sheetMaterial
39 Protrusion
  40 Cylindrical part (cylindrical part)
  41 bands
  42 Bottom
  45 holes
  46,47 sand
  55 Rainwater
  80, 85, 95 Space forming member
  Da Opening diameter
  Db Lower diameter

Claims (5)

雨水を流す排水管路に配設され、雨水を地中に浸透させるための雨水浸透桝であって、
壁面部に複数の第1の貫通孔が形成され、上部の開口部に蓋が取付けられる桝本体と、
この桝本体の前記壁面部の少なくとも筒状部を囲って設けられ、前記壁面部の周囲にスペースを形成するような形状を有し、かつ複数の第2の貫通孔が形成されたスペース形成部材と、
このスペース形成部材を囲って設けられ雨水が透過可能な透水性シート材とを備え
前記スペース形成部材は板材により一体的に形成されており、また、このスペース形成部材は、前記スペースを形成するために一体的に膨出形成された複数の突起部を備えており、
前記桝本体の前記筒状部には前記スペース形成部材が円筒状に巻き付けられていることを特徴とする雨水浸透桝。
It is a rainwater infiltration trough that is disposed in a drainage pipe for flowing rainwater and penetrates rainwater into the ground,
A plurality of first through holes are formed in the wall surface, and a lid body to which a lid is attached to the upper opening,
A space forming member that is provided so as to surround at least the cylindrical portion of the wall surface portion of the heel body, has a shape that forms a space around the wall surface portion, and is formed with a plurality of second through holes. When,
A water-permeable sheet material that surrounds the space forming member and is permeable to rainwater ,
The space forming member is integrally formed of a plate material, and the space forming member includes a plurality of protrusions integrally formed to bulge to form the space,
The rainwater infiltration rod, wherein the space forming member is wound around the cylindrical portion of the rod main body in a cylindrical shape .
板材により一体的に形成されて復元力を有する前記スペース形成部材は、前記桝本体の前記筒状部に巻き付けられた状態でバンドにより締め付け固定されていることを特徴とする請求項1に記載の雨水浸透桝。The said space formation member which is integrally formed with the board | plate material, and has a restoring force is clamp | tightened and fixed by the band in the state wound around the said cylindrical part of the said ridge body, It is characterized by the above-mentioned. Rainwater penetration. 前記スペース形成部材は、前記桝本体壁面部の前記筒状部および底部の一方または両方に、一層または複数の層状に設けられていることを特徴とする請求項1または2に記載の雨水浸透桝。  3. The rainwater infiltration cage according to claim 1, wherein the space forming member is provided in one layer or a plurality of layers on one or both of the cylindrical portion and the bottom portion of the wall surface portion of the rod main body. . 前記桝本体は、前記開口部の径より下部の径の方が大きい形状をなしていることを特徴とする請求項1,2または3に記載の雨水浸透桝。  The rainwater infiltration rod according to claim 1, 2 or 3, wherein the rod body has a shape in which a lower diameter is larger than a diameter of the opening. 請求項1ないし4のいずれかの項に記載の雨水浸透桝を設置する施工方法であって、
前記雨水浸透桝を地中に設置するための大きめの穴を掘り、この穴の中に前記雨水浸透桝を設置し、この雨水浸透桝に配管を接続し、その後、前記雨水浸透桝の周囲の空間部に砂を充填することを特徴とする雨水浸透桝の施工方法。
A construction method for installing the rainwater infiltrating gutter according to any one of claims 1 to 4,
A large hole for installing the rainwater infiltration basin in the ground is dug, and the rainwater infiltration basin is installed in the hole, and a pipe is connected to the rainwater infiltration basin. A method for constructing rainwater seepage dredging, characterized in that the space is filled with sand.
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