JP5415641B1 - Protection device such as rockfall - Google Patents

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JP5415641B1 JP2013109199A JP2013109199A JP5415641B1 JP 5415641 B1 JP5415641 B1 JP 5415641B1 JP 2013109199 A JP2013109199 A JP 2013109199A JP 2013109199 A JP2013109199 A JP 2013109199A JP 5415641 B1 JP5415641 B1 JP 5415641B1
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Abstract

【課題】低コストであり、高い耐久性を得ることのできる落石等の防護装置を提供する。
【解決手段】単位ブロックは、対向配置した一対の平坦な円板11と、隣接する円板11間に介在し、かつ最外層の円板の外側端面を覆うゴム部14とを有する。単位ブロックの円板11には、外径方向に突出する耳部12を設ける。多数の単位ブロックを整列配置し、隣接する単位ブロックの耳部を連結構造体で保持して複数の単位ブロックを連結し、防護ネットを構成する。単位ブロックの各円板11とゴム部14とを加硫接着で一体化し、円板11のゴム部14で被覆された部分に貫通孔17を設け、ゴム部14を、二つの円板11のうち、一方の円板11の貫通孔17に流入させたゴム材料を他方の円板の貫通孔17に向けて流動させることで成形する。
【選択図】図3
A protective device for falling rocks and the like that can be obtained at low cost and has high durability.
The unit block includes a pair of flat disks 11 arranged opposite to each other and a rubber portion 14 interposed between adjacent disks 11 and covering an outer end face of the outermost disk. The disk 11 of the unit block is provided with ears 12 protruding in the outer diameter direction. A large number of unit blocks are arranged and arranged, and a plurality of unit blocks are connected by holding the ears of adjacent unit blocks with a connecting structure to form a protective net. Each disk 11 and the rubber part 14 of the unit block are integrated by vulcanization adhesion, and a through hole 17 is provided in a part covered with the rubber part 14 of the disk 11, and the rubber part 14 is attached to the two disk 11. Of these, the rubber material that has flowed into the through-hole 17 of one disk 11 is flowed toward the through-hole 17 of the other disk 11 so as to be molded.
[Selection] Figure 3

Description

本発明は、地山の斜面に設置され、落石や雪崩などを受け止めて道路や線路の安全を確保するための落石等の防護装置、特にネットを用いたエネルギー吸収タイプの落石等防護装置に関する。この落石等防護装置は、場合によれば、深い山中の、例えば道路の一方に断崖のあるような場所で、車両が落下すればその回収が困難となるような場所においては、車両落下防止柵となる車両用の防護装置として使用することも可能である。   The present invention relates to a protection device for falling rocks and the like, particularly for an energy absorption type falling rock protection device using a net, which is installed on a slope of a natural ground and receives a falling rock or an avalanche to ensure the safety of roads and tracks. This protection device for rock fall, etc. is sometimes used in a deep mountain, such as a cliff on one side of the road, where it is difficult to recover if the vehicle falls. It can also be used as a protective device for a vehicle.

一般に山野に普通に設置されている落石防護装置は、その支柱脚部が堅くコンクリート擁壁に固定され、その支柱間に張力をかけて横方向に強く張られたワイヤ群により落石を防護する形態のものである。この種の落石防護装置は、その全体を地盤に固定することで、落石に強い抵抗力を与えて、その落下を防止するように設計される。そのため、落石の衝撃力よりも高い抵抗力を保持できる防護構造体が必要とされ、強固な構造とするために施工コストが高騰する割には、落石防護能力は十分ではない。   In general, the rockfall protection device normally installed in the mountain is a structure that protects rockfalls with a group of wires that are tightly fixed to the concrete retaining wall and tensioned between the columns and stretched laterally. belongs to. This kind of rock fall protection device is designed to prevent the fall by giving a strong resistance to the fall rock by fixing the whole to the ground. Therefore, a protective structure capable of holding a higher resistance than the impact force of falling rocks is required, and the falling rock protection ability is not sufficient for the construction cost to increase to make a strong structure.

その一方で、落石等の防護装置として、エネルギー吸収型の落石防護装置も知られている。この種の落石防護装置は、構造体が落石衝撃に追従して落石の落下方向に大きく移動することで落石の衝撃エネルギーを消費させ、落石を沈静させる構造になっており、その一例が、特許第3699943号公報(特許文献1)、および特許第3699944号公報(特許文献2)に開示されている。   On the other hand, an energy absorption type rock fall protection device is also known as a fall rock protection device. This type of rockfall protection device has a structure that consumes the impact energy of falling rocks by moving the structure greatly in the falling direction of falling rocks following the falling rock impact, and an example is patented This is disclosed in Japanese Patent No. 3699943 (Patent Document 1) and Japanese Patent No. 3699944 (Patent Document 2).

これら特許文献1,2に記載の防護装置では、金属製円板とゴムの積層体からなる多数の単位ブロックをリングを介して連結し、ネットを構成している。落石の発生時には、ネットを大きく変形させてエネルギーを吸収し、さらに単位ブロックのゴムを弾性変形させたりリングを弾性変形させたりすることによって衝撃エネルギーを吸収するようになっている。   In these protective devices described in Patent Documents 1 and 2, a large number of unit blocks made of a metal disc and a rubber laminate are connected via a ring to form a net. When a rockfall occurs, the net is largely deformed to absorb energy, and the impact energy is absorbed by elastically deforming the rubber of the unit block or elastically deforming the ring.

特許第3699943号公報Japanese Patent No. 3699943 特許第3699944号公報Japanese Patent No. 3699944

特許文献1,2ではゴム板の剥離・脱落を防止するため、円板11の周縁に、ゴム板と接する側に立ち上がったカエリを設けている。そのため、円板の形状が複雑化しており、加工コストが高騰すると共に、不良品の発生率が高くなる問題がある。また、ゴムの成形後に単位ブロックの一方の円板から他方の円板まで貫通する孔を設け、その中に円柱状の鉛棒を挿入することで、衝撃によるゴム板のせん断変形に対して鉛棒をダンパーとして機能させ、ゴム板の耐久性向上を図るものであるが、鉛棒の調達・保管は容易ではなく、また、部品点数増加等によるコストアップが問題となる。   In Patent Documents 1 and 2, in order to prevent the rubber plate from being peeled off or dropped off, the edge of the circular plate 11 is provided with a burr rising on the side in contact with the rubber plate. For this reason, the shape of the disk is complicated, and there is a problem that the processing cost increases and the incidence of defective products increases. In addition, by providing a hole penetrating from one disc of the unit block to the other disc after molding the rubber, and inserting a cylindrical lead rod into it, lead against the shear deformation of the rubber plate due to impact The rod functions as a damper to improve the durability of the rubber plate. However, it is not easy to procure and store the lead rod, and the cost increases due to an increase in the number of parts.

本発明は、低コストであり、鉛棒を使用せずとも高い耐久性を得ることができる落石等の防護装置を提供することを目的とする。   An object of the present invention is to provide a protective device such as a falling rock which is low in cost and can obtain high durability without using a lead bar.

上記目的を達成する本発明は、整列配置された多数の単位ブロックを備えた防護ネットを、地盤に固定した支柱間に掛け渡すことで構成した落石等の防護装置であって、単位ブロックが、対向配置した少なくとも一対の平坦な円板と、隣接する円板間に介在するゴム部とを有し、単位ブロックに、円板と一体でかつ外径方向に突出した耳部が設けられており、隣接する単位ブロックの耳部を連結構造体で保持することにより、隣接する複数の単位ブロックを連結して前記防護ネットを構成した落石等の防護装置において、円板のゴム部で覆われた部分に貫通孔が設けられ、ゴム部が、隣接する二つの円板のうち、一方の円板の貫通孔に流入させたゴム材料を他方の円板の貫通孔に向けて流動させることで成形され、かつ単位ブロックの各円板とゴム部とが加硫接着で一体化されていることを特徴とする。   The present invention that achieves the above object is a protective device such as a falling rock constructed by spanning a protective net having a large number of unit blocks arranged in a line between struts fixed to the ground. The unit block has at least a pair of flat disks opposed to each other and a rubber part interposed between adjacent disks, and the unit block is provided with an ear that is integral with the disk and protrudes in the outer diameter direction. In the protective device such as a falling rock that connects the plurality of adjacent unit blocks to constitute the protective net by holding the ears of the adjacent unit blocks with the connection structure, the rubber unit of the disc is covered. A through hole is provided in the part, and the rubber part is molded by flowing the rubber material flowing into the through hole of one of the two adjacent disks toward the through hole of the other disk. And each disk of the unit block Characterized in that the rubber portion are integrated by vulcanization.

かかる構成であれば、単位ブロック相互が簡単に相互移動できる状態となり、防護ネットの各要素が固定した連結部分のない無拘束状態となる。そのため、構造体のどの部分に衝撃力がかかっても各構成要素が変形移動するため、衝撃による局地的反力は理論的に生じない。一般に、衝突により発生する衝撃エネルギーは被衝撃構造体に与えられる瞬間衝撃力と衝撃の発生より終焉までの時間(衝撃時間)との積で表されるが、本発明では、防護装置の各部が衝突方向に移動することで衝撃時間が延長されるため、瞬間衝撃力を低減することができる。すなわち、防護ネットは比較的小荷重の下では落石等を柔軟に受け止めつつ落石等の進行方向に変形し、大荷重が作用したときはその衝突エネルギーを吸収しながら落石等を包み込むように抱絡変形して落石等と共に静止する。以上の理由から、本発明の防護装置によれば、高い衝撃吸収性が得られる。   With such a configuration, the unit blocks can be easily moved with respect to each other, and each element of the protective net is in an unconstrained state without a connecting portion fixed. For this reason, any component of the structure is deformed and moved regardless of the impact force applied to any part of the structure, so that a local reaction force due to the impact does not theoretically occur. In general, the impact energy generated by the collision is represented by the product of the instantaneous impact force applied to the impacted structure and the time from the occurrence of the impact to the end (impact time). In the present invention, each part of the protective device is Since the impact time is extended by moving in the collision direction, the instantaneous impact force can be reduced. In other words, the protective net is deformed in the traveling direction of falling rocks, etc. under a relatively small load while flexibly receiving falling rocks, etc., and when a heavy load is applied, it is entangled so as to wrap the falling rocks while absorbing the collision energy. Deforms and stops with falling rocks. For the above reasons, according to the protective device of the present invention, high shock absorption can be obtained.

また、防護ネットの各部には、溶接、鍛接、半田付け、リベット等の永久結合部分がなく、容易に分離交換できるため、落石等の衝突により破損した部位の交換も容易であり、高いメンテナンス性が得られる。 In addition, each part of the protective net has no permanent connection parts such as welding, forging, soldering, rivets, etc., and can be easily separated and replaced, making it easy to replace parts damaged by collisions with falling rocks, etc. Is obtained.

本発明においては、単位ブロックは、円板にゴム部を加硫接着した構成を有する。このようにすることで、円板とゴム部とからなる単位ブロックが一纏めで扱えるため、保管や運搬に便利であり、さらに当該防護ネットの組立作業が容易になり量産性よく安価に製造できる。円板としては、金属製の板、例えば鉄板が用いられる。鉄板とゴムは、接着剤を用いずに固定することが可能である。屋外に暴露している鉄材は通常は表面にさびを生じあるいは酸素と化合してほぼ表面全体が酸化鉄になっているため、鉄板の表面に例えばサンドブラスト等の表面除去加工を施して鉄自身の内部組織を暴露させた上で加硫する。これにより鉄が硫黄と化合物を作る特性と、硫黄の分子架橋特性とを利用し、硫黄を介して鉄とゴムとを分子的に結合させることにより所謂複合材料構造にすることができる。   In the present invention, the unit block has a configuration in which a rubber part is vulcanized and bonded to a disk. By doing in this way, the unit block which consists of a disc and a rubber | gum part can be handled collectively, and it is convenient for storage and conveyance, and also the assembly operation | work of the said protection net becomes easy, and it can manufacture with mass productivity and cheaply. As the circular plate, a metal plate, for example, an iron plate is used. The iron plate and rubber can be fixed without using an adhesive. Iron materials that are exposed outdoors usually rust on the surface or combine with oxygen, and the entire surface becomes iron oxide, so the surface of the iron plate is subjected to surface removal processing such as sand blasting and the iron itself Vulcanize after exposing internal tissue. As a result, the so-called composite material structure can be obtained by molecularly bonding iron and rubber via sulfur by utilizing the characteristic that iron forms a compound with sulfur and the molecular crosslinking characteristic of sulfur.

円板は平坦であり、カエリは存在しない。そのため、円板の製作コストを低廉化することができ、不良品の発生率も低くなる。また、隣接する二つの円板のうち、一方の円板の貫通孔に流入させたゴム材料を、他方の円板の貫通孔に向けて流動させて成形することにより、円板間に介在するゴム部中に一方の貫通孔から他方の貫通孔に至るゴム柱を形成することができる。このようなゴム柱は、ゴム部のせん断変形時のダンパーとしての役割を果たし、ゴム部のせん断変形時の復元力を助長して、ゴム部のせん断変形時の円板とゴム部との接着機構を強化する。また、ゴム部と円板の複合材料的接合関係を助長する。従って、せん断変形時の円板とゴム部の剥離・脱落をゴム柱によって抑制することができる。このゴム柱は、ゴム部の成形後にゴム部を加硫接着する際にゴム部と同時に形成することができる。従って、特別なゴム柱形成工程や特別な材料注入工程が不要となり、例えば免震用積層ゴムの製造工程で行われる、ダンパーとして鉛柱を挿入するような作業が不要となる。従って、単位ブロックが量産性良く安価に製造できる。円板に形成する孔は、円板の周方向に長尺な長孔(長円形)にすることが望ましい。   The disc is flat and there are no burrs. Therefore, the manufacturing cost of the disk can be reduced, and the occurrence rate of defective products is also reduced. Also, the rubber material that has flowed into the through hole of one of the two adjacent disks is flowed toward the through hole of the other disk, and is interposed between the disks. A rubber column extending from one through hole to the other through hole can be formed in the rubber portion. Such a rubber column serves as a damper at the time of shear deformation of the rubber part, promotes the restoring force at the time of shear deformation of the rubber part, and adheres the disc and the rubber part at the time of shear deformation of the rubber part. Strengthen the mechanism. In addition, it promotes the composite material joint relationship between the rubber part and the disc. Therefore, the rubber column can suppress the separation / dropping of the disc and the rubber part during shear deformation. The rubber column can be formed simultaneously with the rubber part when the rubber part is vulcanized and bonded after the rubber part is molded. Therefore, a special rubber column forming step and a special material injection step are not required, and an operation of inserting a lead column as a damper, for example, performed in the manufacturing process of the seismic isolation laminated rubber is not required. Therefore, the unit block can be manufactured inexpensively with high mass productivity. The hole formed in the disk is preferably a long hole (oval) elongated in the circumferential direction of the disk.

単位ブロックを構成する円板は、鉄、鋼、アルミニウムその他の金属製とするほか、硬質プラスチックを使用することもでき、いずれにしても耐候性を備えた材料が望ましい。また、円板は文字どおりの円形に限らず、多角形でもよい。更に、円板は必ずしも円環状、つまりドーナツ状とする必要はないが、円環状とすることによって、衝撃により負荷された外力を均等に分散できる可能性が高くなる。また、軽量化が図れられるほか、風の抵抗を少なくすることができ、かつ景観の妨げとなり難い。   The disk constituting the unit block may be made of iron, steel, aluminum or other metal, or may be made of hard plastic. In any case, a material having weather resistance is desirable. Further, the disk is not limited to a literal circle, but may be a polygon. Further, the disk does not necessarily have an annular shape, that is, a donut shape, but by making it an annular shape, there is a high possibility that the external force applied by the impact can be evenly distributed. In addition to reducing the weight, the wind resistance can be reduced and the landscape is unlikely to be hindered.

衝撃工学の基礎式によれば、被衝撃構造体の受ける衝撃応力の大きさσは、被衝撃材料のヤング率をE,比重量をρ、衝撃物体の衝突速度をvとすれば、σ=(E・ρ)1/2×vで表される。従って、一般的な構造体で使用される材料(通常鋼材料)よりも低いヤング率を持つ材料で防護装置の各部を形成すれば、衝撃吸収性が高まることは論を待たない。 According to the basic equation of impact engineering, the magnitude σ of the impact stress received by the impacted structure is expressed as follows: If the Young's modulus of the impacted material is E, the specific weight is ρ, and the impact velocity of the impacted object is v, σ = (E · ρ) 1/2 × v. Therefore, it is not surprising that if each part of the protective device is made of a material having a Young's modulus lower than that of a material used in a general structure (usually steel material), the shock absorption is increased.

各単位ブロックの一対の円板は、合計四つの耳部を円周方向に等間隔で並ぶような位相で備える。この場合、耳部に両端を固定したU字状の部材と、U字状の部材内の空間を通過するリングとで連結構造体を形成し、隣接する単位ブロックの耳部を連結構造体で保持して隣接する複数の単位ブロックを連結することにより、たわみ性のよい防護ネットを得ることができる。リングは、線材を複数回巻き回して、その両端を拘束することなく放置し、複数巻きにしたワイヤが衝撃時にかかる負荷により自由に緩めるようにする。このリングの線材の材質、太さ、巻数を適宜選択することにより、吸収すべきエネルギーの大きさに合わせて防護ネットを構成することができる。線材の材料としては、種々の材料が可能であり、例えば鋼線のほか、炭素繊維やアラミド繊維などを採用することも可能である。防護ネットに落石等が衝突した場合、防護ネットによって荷重が受け止められると同時に、単位ブロックのゴム部の弾性変形と円板が相互に引っ張られることによるゴムのせん断変形および/またはリングの自由なゆるみによって衝撃エネルギーが吸収される。また、衝撃荷重が負荷された場合には、巻き回した線材を繰り出すようにして線材が伸びることになる。したがって、衝突した落石等を柔軟に受け止めつつ、その衝撃エネルギーを吸収することができる。   The pair of disks of each unit block includes a total of four ears in a phase that is arranged at equal intervals in the circumferential direction. In this case, a connection structure is formed by a U-shaped member whose both ends are fixed to the ear part and a ring that passes through the space in the U-shaped member, and the ear part of the adjacent unit block is formed by the connection structure. By holding and connecting a plurality of adjacent unit blocks, a highly flexible protection net can be obtained. The ring winds the wire several times and leaves the ends of the wire unconstrained so that the wound wire can be loosened freely by the load applied at the time of impact. By appropriately selecting the material, thickness, and number of turns of the wire rod of the ring, the protective net can be configured in accordance with the magnitude of energy to be absorbed. Various materials can be used as the material of the wire. For example, in addition to the steel wire, carbon fiber, aramid fiber, or the like can be employed. When a falling rock collides with the protective net, the load is received by the protective net, and at the same time, the elastic deformation of the rubber part of the unit block and the shearing deformation of the rubber and / or free loosening of the ring due to the mutual pulling of the disk The shock energy is absorbed by. Further, when an impact load is applied, the wire is stretched so as to feed out the wound wire. Therefore, the impact energy can be absorbed while flexibly receiving the falling rocks and the like.

この防護装置は、防護ネットの周縁部に支持ロープを張り渡し、支持ロープで防護ネットの周縁部を支持すると共に、この支持ロープを地面に固定した支柱で支持することで完成する。支柱は、例えば地面に対して垂直方向に設置することができる。また、支持ロープの中途には、衝突時の衝撃力で支持ロープを伸長変形させる補助延伸部を設けることができる。支持ロープと単位ブロックの間、および単位ブロックの相互間は、相互間の相対移動を許容する非拘束状態にするのが望ましい。   This protection device is completed by stretching a support rope around the periphery of the protection net, supporting the periphery of the protection net with the support rope, and supporting the support rope with a support fixed to the ground. The support column can be installed, for example, in a direction perpendicular to the ground. Moreover, the auxiliary | assistant extending | stretching part which expands and deforms a support rope with the impact force at the time of a collision can be provided in the middle of a support rope. It is desirable that the support rope and the unit block and between the unit blocks are in an unconstrained state that allows relative movement between the support rope and the unit block.

ここでの支持ロープは、他の部材(例えばネジシャックル)を介して単位ブロックに掛け止める、あるいは防護ネットの単位ブロック自体に直接掛け止める、などして防護ネットの複数の箇所を互いに三次元方向に変位可能に支持する。防護ネットが矩形である場合、矩形の縁部全周に亘り単数本或いは複数本の支持ロープを張り巡らせて、この支持ロープの複数箇所を路上に設置した支柱や、支柱間に固定した梁、固定ロープなどに連結する。   Here, the support rope is hooked to the unit block via another member (for example, screw shackle), or directly to the unit block itself of the protective net, etc. To be displaceable. When the protective net is rectangular, a single or multiple support ropes are stretched around the entire periphery of the rectangular edge, and a plurality of support ropes installed on the road, beams fixed between the support posts, Connect to a fixed rope.

支持ロープの中途に設ける補助延伸部は、支持ロープの一部分を手繰り寄せて弛みをつくったものが適用できる。これによって、落石等の衝突により防護ネットに過大な荷重が作用した際には、弛んだ部分が延びるため、支持ロープに大きな荷重負担を与えることなく、円滑にして効果的に衝突エネルギーの吸収ができ、支持ロープが円滑に延伸変形する。防護ネットへの衝突で防護ネットが変形し、支持ロープが延伸変形することで、落石等の衝突エネルギーが段階的に吸収され、最終的に落石等が衝突方向に変形した防護ネットに抱絡されて静止する。つまり、落石等は瞬間的に衝突して静止するのではなく、複数段階的に衝突するために衝突から静止するまでの衝撃進行時間が引き延ばされる。この衝撃進行時間延長効果により、防護ネットが受ける単位時間当たりの集中的衝撃負荷を小さくすることができる。   The auxiliary extending portion provided in the middle of the support rope can be applied with a part of the support rope that has been loosened. As a result, when an excessive load is applied to the protective net due to a collision with falling rocks, etc., the slack portion extends, so that the collision rope can absorb the collision energy smoothly and effectively without imposing a heavy load on the support rope. The support rope can be stretched and deformed smoothly. When the protective net is deformed by the collision with the protective net and the support rope is stretched and deformed, collision energy such as falling rocks is absorbed in stages, and finally the falling rocks are entangled in the protective net deformed in the collision direction. And stop. That is, the falling rocks do not instantaneously collide and stop, but impact impact time from the collision to the rest is prolonged because they collide in a plurality of stages. Due to the effect of extending the impact travel time, the concentrated impact load per unit time received by the protective net can be reduced.

また、本発明における支柱は、上下方向に二以上に分割した複数の柱部材を互いに屈曲可能に連結すると共に、隣接する柱部材同士を、破断予定箇所を有する補強部材で連結し、屈曲を規制した構成にすることができる。さらに、支柱は、補強部材が破断した後の隣接する柱部材の互いに屈曲する際の屈曲角度の最大値を一定に規制するストッパー手段を具備する構造とすることができる。   Further, the support column in the present invention connects a plurality of column members divided into two or more in the vertical direction so as to be able to bend each other, and connects adjacent column members with a reinforcing member having a planned breakage point to restrict bending. Can be configured. Furthermore, the support column can have a structure including stopper means for restricting the maximum value of the bending angle when the adjacent column members bend each other after the reinforcing member is broken.

ここでの分割型支柱は、防護ネットに落石等が衝突したときの衝撃力で屈曲変形するように補強部材が設けられる。この補強部材は、落石等が衝突した際に変形するほか破断させてもよく、このように破断させれば、破断に要する力が衝突衝撃力から消費されるため、防護ネットに加わる衝撃荷重を軽減させて防護ネットの破損を抑制することができる。また、補強部材が破断した後に、上下で隣接する柱部材の屈曲角度を規制するストッパー手段は、上下で隣接する柱部材が所定の最大屈曲角度を超えて屈曲するのを阻止する構造体で、強靱なばね鋼板やワイヤ、上下で隣接する柱部材の上下で対向する端面柱の下端面と下柱の上端面に設けたストッパー面が適用できる。つまり、上下で隣接する柱部材が所定の最大屈曲角度を超えて屈曲すると、衝突により防護ネットが構造的に不適当な変形をする可能性があることから、この可能性をストッパー手段で問題ない程度まで低減させる。   The split-type support here is provided with a reinforcing member so as to be bent and deformed by an impact force when a falling rock collides with the protective net. This reinforcing member may be broken in addition to being deformed when a falling rock collides, and if it is broken in this way, the force required for breaking is consumed from the collision impact force. It can be reduced to prevent damage to the protective net. Further, after the reinforcing member is broken, the stopper means for restricting the bending angle of the vertically adjacent column members is a structure that prevents the vertically adjacent column members from bending beyond a predetermined maximum bending angle. A tough spring steel plate or wire, or a stopper surface provided on the lower end face of the end face column and the upper end face of the lower pillar, which are opposed to each other in the vertical direction, can be applied. In other words, if the column members adjacent vertically are bent beyond a predetermined maximum bending angle, the protective net may be structurally inappropriately deformed by a collision, so this possibility is not a problem with the stopper means. Reduce to a degree.

本発明の落石等の防護装置によれば、防護ネットに落石等が衝突した際に、多数の単位ブロックそれぞれにおけるゴム部の弾性変形やせん断抵抗、さらには単位ブロック同士を連結するリングの変形によって衝突エネルギーが段階的に吸収されるので、確実に落石等を停止させることができる。また、鉛棒を使用しなくても各単位ブロックにおけるゴム部の復元力を高めることができ、高い耐久性が得られる。よって、安価で長寿命の落石等の防護装置を提供することが可能となる。   According to the protection device for falling rocks and the like of the present invention, when falling stones or the like collide with the protection net, elastic deformation and shear resistance of the rubber part in each of the many unit blocks, and further deformation of the ring connecting the unit blocks to each other. Since the collision energy is absorbed in stages, it is possible to reliably stop rockfalls. Moreover, even if it does not use a lead bar, the restoring force of the rubber part in each unit block can be increased, and high durability can be obtained. Therefore, it is possible to provide an inexpensive and long-life protection device such as falling rocks.

防護装置の実施形態を示す部分正面図である。It is a partial front view which shows embodiment of a protective device. 図1の防護装置を構成する防護ネットの部分拡大正面図である。It is the elements on larger scale of the protection net which comprises the protection apparatus of FIG. (A)は防護ネットの単位ブロックを構成する円板の正面図、(B)は一対の円板の斜視図、(C)は単位ブロックの断面図、(D)は変形した単位ブロックの断面図である。(A) is a front view of a disk constituting a unit block of the protective net, (B) is a perspective view of a pair of disks, (C) is a cross-sectional view of the unit block, and (D) is a cross-section of the deformed unit block. FIG. 単位ブロックの部分斜視図である。It is a fragmentary perspective view of a unit block. 単位ブロックを連結するリングの斜視図である。It is a perspective view of the ring which connects a unit block. 単位ブロックの他の実施の形態を示す断面図である。It is sectional drawing which shows other embodiment of a unit block. (A)は防護ネットを支持する支持ロープの補助延伸部での正面図、(B)は補助延伸部の延伸時の正面図である。(A) is a front view in the auxiliary | assistant extending | stretching part of the support rope which supports a protection net, (B) is a front view at the time of extending | stretching of an auxiliary | assistant extending | stretching part. 防護ネットを支持する支柱の側面図である。It is a side view of the support | pillar which supports a protection net. 支柱の部分斜視図である。It is a fragmentary perspective view of a support | pillar. (A)と(B)は支柱の他の実施の形態を示す部分斜視図、(C)は支柱屈曲時の側面図である。(A) And (B) is a fragmentary perspective view which shows other embodiment of a support | pillar, (C) is a side view at the time of support | pillar bending. (A)は支柱の他の実施の形態を示す部分側面図、(B)は支柱屈曲時の側面図である。(A) is a partial side view which shows other embodiment of a support | pillar, (B) is a side view at the time of support | pillar bending. (A)は車両用の防護装置の設置例を示す道路平面図、(B)は道路断面図である。(A) is a road top view which shows the example of installation of the protection apparatus for vehicles, (B) is a road sectional view. 車両用の防護装置を示す部分正面図である。It is a partial front view which shows the protective device for vehicles. 他の道路平面図である。It is another road top view. (A)は車両衝突直前の防護装置の側面図、(B)は平面図である。(A) is a side view of the protective device immediately before the vehicle collision, and (B) is a plan view. (A)は車両衝突後の防護装置の側面図、(B)は平面図である。(A) is a side view of the protective device after a vehicle collision, and (B) is a plan view. 他の実施の形態を示す防護装置の部分正面図である。It is a partial front view of the protective device which shows other embodiment. 図17の防護装置を構成する防護ネットの部分拡大正面図である。FIG. 18 is a partially enlarged front view of a protective net constituting the protective device of FIG. 17. (A)は単位ブロック同士の連結部分の正面図、(B)は変形した状態の正面図、(C)は単位ブロック同士を連結する連結金具の一例を示す斜視図である。(A) is a front view of a connecting portion between unit blocks, (B) is a front view in a deformed state, and (C) is a perspective view showing an example of a connecting metal fitting for connecting unit blocks. (a)図は支持体の他の実施形態を示す正面図であり、(b)図はその平面図である。(A) The figure is a front view which shows other embodiment of a support body, (b) A figure is the top view.

図1に示す本発明の落石等の防護装置Mは、エネルギー吸収タイプであり、縦横に整列した多数の単位ブロック10で構成した1枚の横長矩形の防護ネット30aを備える。防護ネット30aの周縁部が支持体40で支持されて、防護ネット30aが地面1と垂直になるように張設される。支持体40は、防護ネット30aの周縁部に張り巡らせた支持ロープ50と、路面1の複数箇所に固定した支柱60を備える。図1では、隣接する支柱60間に1枚の防護ネット30aを張設しているが、横に長尺な防護ネットを3本以上の支柱に張設するようにしてもよい。   A protection device M such as a rock fall of the present invention shown in FIG. 1 is an energy absorption type, and includes a horizontally-long rectangular protection net 30a composed of a large number of unit blocks 10 arranged vertically and horizontally. The peripheral portion of the protection net 30 a is supported by the support body 40, and the protection net 30 a is stretched so as to be perpendicular to the ground 1. The support body 40 includes a support rope 50 stretched around the peripheral edge of the protective net 30 a and support columns 60 fixed to a plurality of locations on the road surface 1. In FIG. 1, one protective net 30a is stretched between adjacent struts 60, but a horizontally long protective net may be stretched on three or more struts.

各単位ブロック10は、図2および図3に示すように、一対の環形の円板11と、一対の円板11間に介在する環形のゴム部14とで構成される。ゴム部14は加硫接着により円板11に固着・一体化される。図3に示すように、円板11間だけでなく各円板11の外側端面もゴム部14で被覆することにより、衝撃が作用した際に外側のゴム部14も弾性変形させることができ、衝突エネルギーの吸収効果が増大する。また、防護ネット30aの耐候性が向上する。ゴム部14は着色が容易であることから、適宜着色することにより美観の向上にも役立つ。   As shown in FIGS. 2 and 3, each unit block 10 includes a pair of ring-shaped disks 11 and a ring-shaped rubber portion 14 interposed between the pair of disks 11. The rubber part 14 is fixed to and integrated with the disk 11 by vulcanization adhesion. As shown in FIG. 3, by covering not only between the disks 11 but also the outer end face of each disk 11 with the rubber part 14, the outer rubber part 14 can be elastically deformed when an impact is applied, The impact energy absorption effect is increased. Further, the weather resistance of the protective net 30a is improved. Since the rubber part 14 is easily colored, it is useful to improve the aesthetic appearance by appropriately coloring the rubber part 14.

各円板11は外周に90度離間した二つの耳部12を有する。図3(B)から分かるように、一対の円板11を円周方向に180度ずらして合計四つの耳部12が円周方向に等間隔で並ぶような位相に設定してある。各円板11は、ゴム部14の方向に立ち上がったカエリ等を有さず、耳部12も含めて均一厚さの平板状に形成されている。これにより円板11の製作コストを低廉化することができる。   Each disk 11 has two ears 12 spaced 90 degrees on the outer periphery. As can be seen from FIG. 3 (B), the pair of disks 11 are shifted by 180 degrees in the circumferential direction, and the phase is set so that a total of four ears 12 are arranged at equal intervals in the circumferential direction. Each disk 11 does not have burrs or the like rising in the direction of the rubber part 14, and is formed in a flat plate shape having a uniform thickness including the ear part 12. Thereby, the manufacturing cost of the disc 11 can be reduced.

二枚の円板間には図3(C)に示すようにリング状のゴム部14が介在している。そのため、衝撃力が作用したときには、この成形されたゴム部14はX方向およびY方向に引っ張られる(せん断変形)。二つのX方向の耳部A、Bおよび二つのY方向の耳部C、Dは互いに位相を異にしているので衝撃力によりずれる。この円板11同士のずれに伴うゴム部14の変形(せん断変形)は、次に述べるブロック連結用リング20の変形と相俟って大きなエネルギー吸収を達成する。その変形状態を図3(D)に示す。   As shown in FIG. 3C, a ring-shaped rubber portion 14 is interposed between the two disks. Therefore, when an impact force is applied, the molded rubber portion 14 is pulled in the X direction and the Y direction (shear deformation). The two ears A and B in the X direction and the two ears C and D in the Y direction are out of phase with each other, and thus are shifted by the impact force. The deformation (shear deformation) of the rubber portion 14 due to the displacement of the discs 11 achieves large energy absorption in combination with the deformation of the block connecting ring 20 described below. The deformation state is shown in FIG.

隣接する複数の単位ブロック10は連結構造体を介して連結される。連結構造体は隣接する単位ブロック10の耳部12同士を連結するもので、例えば図4に示すU字状の部材15と、図5に示すリング20とで構成することができる。   A plurality of adjacent unit blocks 10 are connected through a connecting structure. A connection structure connects the ear | edge parts 12 of the adjacent unit blocks 10, and can be comprised by the U-shaped member 15 shown in FIG. 4, for example, and the ring 20 shown in FIG.

図3(A)に示すように、各耳部12には、その厚さ方向に貫通した一対の取り付け孔13を設けてあり、この一対の取り付け孔13に、図4に示すようにU字状の部材としてUボルト15の両端が挿入される。Uボルト15はU字形をした両脚部にねじを切ったボルトであって、ねじ部にナット18を取り付けることによりUボルト15の抜け止めを図っている。   As shown in FIG. 3 (A), each ear 12 is provided with a pair of attachment holes 13 penetrating in the thickness direction, and the pair of attachment holes 13 is U-shaped as shown in FIG. Both ends of the U-bolt 15 are inserted as shaped members. The U bolt 15 is a bolt in which both U-shaped leg portions are threaded, and a nut 18 is attached to the thread portion to prevent the U bolt 15 from coming off.

防護ネット30aの組立時には、図1および図2に示すように、異なる単位ブロック10の耳部12が縦横方向に対向するように各単位ブロック10を整列配置する。円周方向の四箇所において、対向する耳部12のUボルト15内の空間にリング20を挿通することで、隣接する四つの単位ブロック10が相互に連結される。各リング20は、図5に示すように、一定長の線材を複数回巻き回したもので、防護ネット30aへの組み付け前の状態では、少なくとも一箇所が適当な結束具で結束してある。そして、防護ネット30aへの組み付け後は、各結束具を取り外し、線材の両端を結束具等で拘束することなく自由な状態に放置して、各リング20を変形自在に構成する。線材の巻数を加減することにより、あるいは、線材の太さを選定することにより、リング20のエネルギー吸収力が調整可能である。   When the protective net 30a is assembled, as shown in FIGS. 1 and 2, the unit blocks 10 are aligned and arranged so that the ears 12 of the different unit blocks 10 face each other in the vertical and horizontal directions. The four unit blocks 10 adjacent to each other are connected to each other by inserting the ring 20 into the space in the U bolt 15 of the opposite ear portion 12 at four locations in the circumferential direction. As shown in FIG. 5, each ring 20 is formed by winding a wire of a certain length a plurality of times, and at least one place is bound with an appropriate binding tool before being assembled to the protective net 30 a. And after assembling | attaching to the protection net | network 30a, each binding tool is removed, and both ends of a wire are left in a free state without restraining with a binding tool etc., and each ring 20 is comprised freely. The energy absorption capacity of the ring 20 can be adjusted by adjusting the number of windings of the wire or by selecting the thickness of the wire.

なお、図3に示す実施形態では、一対の円板11をゴム部14で覆って耳部12のみを露出させているが、耳部12をも含めて全体的にゴムで覆うこともできる。そうすることによって円板11の腐食防止が図れ、防護ネット30aの耐久性および美観が一層向上する。   In the embodiment shown in FIG. 3, the pair of discs 11 are covered with the rubber part 14 and only the ear part 12 is exposed, but the whole part including the ear part 12 may be covered with rubber. By doing so, the corrosion of the disk 11 can be prevented, and the durability and aesthetics of the protective net 30a are further improved.

図3(A)に示すように、単位ブロック10を構成する各円板11のゴム部14で被覆された部分(耳部12を除く部分)には、円板11の厚さ方向に貫通する貫通孔17を設けている。この貫通孔17は、例えば円周方向の複数個所に円弧状に配列することができる。単位ブロック10の製造に際しては、一対の円板11を平行に対向させ、かつ両円板11の貫通孔17の円周方向の位相を合わせた状態で成形型に入れ、何れか一方の円板11の外側端面に対向する領域からゴム材料を射出し、ゴム部14を成形する。その後、加硫操作を行うことで単位ブロック10を製作することができる。   As shown in FIG. 3 (A), a portion (a portion excluding the ear portion 12) covered with the rubber portion 14 of each disc 11 constituting the unit block 10 penetrates in the thickness direction of the disc 11. A through hole 17 is provided. The through holes 17 can be arranged in an arc shape at a plurality of locations in the circumferential direction, for example. When the unit block 10 is manufactured, the pair of disks 11 are opposed to each other in parallel and the circumferential direction of the through holes 17 of both the disks 11 is put in the mold, and either one of the disks is used. The rubber part 14 is molded by injecting a rubber material from a region facing the outer end surface of the rubber member 11. Thereafter, the unit block 10 can be manufactured by performing a vulcanization operation.

このゴム部14の成形時において、一対の円板11間に挟まれた領域では、ゴム材料が一方の円板11の貫通孔17から他方の円板11の貫通孔17に向けて流動する。この貫通孔17間でのゴム材料の流動に起因して、加硫操作後は、図3(c)に示すように、隣接する一対の円板11間の領域で、かつ対向する貫通孔17に対応する領域に、他のゴム部とは物理的特性の異なるゴム柱16が、他のゴム部14と一体に形成される。このゴム柱16は、一方の円板11の貫通孔17から他方の円板11の貫通孔17に達しており、ゴム部14の他所と比べて、ゴム部14のせん断変形方向(図3(D)参照)における剛性が高くなっている。そのため、ゴム柱16は、ゴム部14のせん断変形時のダンパーとしての役割を果たし、ゴム部14のせん断変形時の復元力を助長する。さらに、ゴム柱16はゴム部14のせん断変形時の円板11とゴム部14との接着機構を強化する機能も有する。以上から、鉛棒を使用せずとも、単位ブロック10の耐久性能の向上や低コスト化を図ることができる。   At the time of molding the rubber portion 14, the rubber material flows from the through hole 17 of one disk 11 toward the through hole 17 of the other disk 11 in a region sandwiched between the pair of disks 11. Due to the flow of the rubber material between the through holes 17, after the vulcanization operation, as shown in FIG. A rubber column 16 having a physical characteristic different from that of the other rubber part is formed integrally with the other rubber part 14 in a region corresponding to the above. The rubber column 16 reaches the through hole 17 of the other disk 11 from the through hole 17 of the one disk 11, and the shear deformation direction of the rubber part 14 (FIG. 3 ( The rigidity in (D) is high. Therefore, the rubber column 16 plays a role as a damper when the rubber portion 14 is shear-deformed, and promotes a restoring force when the rubber portion 14 is shear-deformed. Further, the rubber column 16 also has a function of strengthening a bonding mechanism between the disk 11 and the rubber part 14 when the rubber part 14 is sheared. From the above, it is possible to improve the durability performance and reduce the cost of the unit block 10 without using a lead bar.

各単位ブロック10を構成する円板11の数は二枚に限らず、例えば図6に示すように四枚にすることも可能である。この場合、各四枚の円板11を貫通するようにゴム柱16を形成することが望ましい。また、各円板11の周縁にカエリ(図示せず)を設けて、円板間に介在するゴム部14の剥離・脱落を抑制することも可能である。   The number of the disks 11 constituting each unit block 10 is not limited to two, and for example, as shown in FIG. In this case, it is desirable to form the rubber column 16 so as to penetrate each of the four disks 11. Moreover, it is also possible to provide burrs (not shown) at the periphery of each disk 11 to suppress the peeling / dropping of the rubber part 14 interposed between the disks.

防護ネット30aの周縁部を支持する支持ロープ50は、防護ネット30aの周縁部を構成する縦横一列ずつの単位ブロック10に掛け巡らせてある。支持ロープ50と各単位ブロック10との連結方法は任意で、例えば各単位ブロック10の耳部12の貫通孔13に挿通したUボルトにネジシャックルを通し、このネジシャックルに支持ロープ50を通すことで連結することができる。矩形の防護ネット30aの周縁部に1本の支持ロープ50が掛けられ、ほぼ矩形リング状となった支持ロープ50の4隅を含む複数箇所が支柱60と、隣接する支柱60の上端に固定された梁部材41に連結される。矩形リング状の支持ロープ50を張設することで、防護ネット30aが隣接する支柱60間に地面1と垂直な方向にて張設される。ここでの垂直な方向とは、地面1と垂直である方向に限らず、地面1に対して少し傾斜した斜め方向や、地面1から上方に波打つ方向も含む。   The support rope 50 that supports the peripheral portion of the protective net 30a is looped around the unit blocks 10 in vertical and horizontal rows constituting the peripheral portion of the protective net 30a. The connecting method of the support rope 50 and each unit block 10 is arbitrary. For example, a screw shackle is passed through a U bolt inserted into the through hole 13 of the ear 12 of each unit block 10, and the support rope 50 is passed through this screw shackle. Can be connected. One support rope 50 is hung on the peripheral edge of the rectangular protective net 30a, and a plurality of locations including the four corners of the support rope 50 in a substantially rectangular ring shape are fixed to the support 60 and the upper end of the adjacent support 60. The beam member 41 is connected. By stretching the rectangular ring-shaped support rope 50, the protective net 30 a is stretched between adjacent struts 60 in a direction perpendicular to the ground 1. The vertical direction here is not limited to the direction perpendicular to the ground 1 but also includes an oblique direction slightly inclined with respect to the ground 1 and a direction of undulating upward from the ground 1.

図1の矩形リング状の支持ロープ50は、4辺の複数箇所、例えば左右辺と上下辺のほぼ中央に補助延伸部51を備える。補助延伸部51では、図7(A)に示すように、ターンバックル52の両端にそれぞれベース部材53が取り付けられると共に、各ベース部材53にワイヤクリップ54が取り付けられている。ターンバックル52の本体には、環状の切欠き等で脆弱化させた脆弱部55が設けられる。二つのワイヤクリップ54に支持ロープ50を通し、両ワイヤクリップ54の間に円形の弛みを作り、この弛みをターンバックルで保持することで、補助延伸部51が構成される。支持ロープ50が支持する防護ネット30aに落石等が衝突すると、防護ネット30aから支持ロープ50に衝撃力が伝播し、支持ロープ50が引っ張られてターンバックル52の本体が脆弱部55で破断する。そのため、図7(B)に示すように、ターンバックル52が本体で分離して、支持ロープ50が延伸して弛み52が無くなる。この延伸は、後述する防護ネット30aの衝突による衝撃を吸収する。ターンバックル52の長さを調節することで、支持ロープ50の弛み量を調節することができる。   The rectangular-ring-shaped support rope 50 in FIG. 1 includes auxiliary extending portions 51 at a plurality of locations on four sides, for example, at substantially the center of the left and right sides and the upper and lower sides. In the auxiliary extending portion 51, as shown in FIG. 7A, base members 53 are attached to both ends of the turnbuckle 52, and a wire clip 54 is attached to each base member 53. The main body of the turnbuckle 52 is provided with a weakened portion 55 weakened by an annular notch or the like. The supporting rope 50 is passed through the two wire clips 54, a circular slack is formed between the two wire clips 54, and the slack is held by a turnbuckle to constitute the auxiliary extending portion 51. When falling rocks or the like collide with the protective net 30a supported by the support rope 50, an impact force propagates from the protective net 30a to the support rope 50, the support rope 50 is pulled, and the main body of the turnbuckle 52 is broken at the fragile portion 55. Therefore, as shown in FIG. 7 (B), the turnbuckle 52 is separated by the main body, and the support rope 50 is stretched and the slack 52 is eliminated. This stretching absorbs an impact caused by a collision of a protective net 30a described later. By adjusting the length of the turnbuckle 52, the amount of slack of the support rope 50 can be adjusted.

防護ネット30aと支持ロープ50を支持する支柱60は、図8に示すように、地面1に埋設されたコンクリート基礎61に固定される。支柱60は、防護ネット30aのネット面と直交方向に屈曲可能な型鋼、例えばH鋼で構成される。図8に示す支柱60は、上下に三分割され、基礎61に固定された下部柱部材60aと、下部柱部材60aの上に屈曲可能にヒンジ結合された中部柱部材60bと、中部柱部材60bの上に屈曲可能にヒンジピン64で結合された上部柱部材60cを有する。上下の各柱部材60aと60b、60bと60cは、図9に示すような金属板の補強部材62で連結され、一体化される。補強部材62は、中間部分に落石等が衝突した時の衝撃力で破断する破断予定箇所63を有する。なお、衝突後の支柱60の姿勢保持のため、図8に示すように、支柱60には保持ロープ67の一端を取り付けてもよい。この保持ロープ67の他端を防護装置Mの手前の地面1にアンカー固定することで、落石等の衝突後における支柱の傾動を抑制することができる。保持ロープ67には、図7(A)(B)に示す補助延伸部51を設けるのが好ましい。   The support column 60 that supports the protective net 30a and the support rope 50 is fixed to a concrete foundation 61 embedded in the ground 1, as shown in FIG. The support 60 is made of a steel mold that can be bent in a direction orthogonal to the net surface of the protective net 30a, for example, H steel. The support column 60 shown in FIG. 8 is divided into three parts vertically, a lower column member 60a fixed to the foundation 61, a middle column member 60b hinged to be bent on the lower column member 60a, and a middle column member 60b. The upper column member 60c is coupled to the upper column member 60b by a hinge pin 64 so as to be bent. The upper and lower column members 60a and 60b, 60b and 60c are connected and integrated by a reinforcing member 62 of a metal plate as shown in FIG. The reinforcing member 62 has a planned breakage portion 63 that is broken by an impact force when a falling rock collides with an intermediate portion. In order to maintain the posture of the support 60 after the collision, one end of a holding rope 67 may be attached to the support 60 as shown in FIG. By anchoring the other end of the holding rope 67 to the ground 1 in front of the protective device M, it is possible to suppress the tilting of the column after the collision of falling rocks or the like. The holding rope 67 is preferably provided with an auxiliary extending portion 51 shown in FIGS.

防護ネット30aと支持ロープ50が衝撃力で変形すると、その衝撃力が支柱60と補強部材62に伝播する。この伝播した衝撃力により、上下の柱部材60aと60bの間の補強部材62、および柱部材60bと60cの間の補強部材62がほぼ同時に破断し、下部柱部材60aに対して中部柱部材60bが衝突方向に屈曲傾動し、中部柱部材60bに対して上部柱部材60cが衝突方向に屈曲傾動する。この支柱60の屈曲傾動によっても、衝突時の衝撃の吸収が助長される。   When the protective net 30 a and the support rope 50 are deformed by an impact force, the impact force is propagated to the support column 60 and the reinforcing member 62. Due to the propagated impact force, the reinforcing member 62 between the upper and lower column members 60a and 60b and the reinforcing member 62 between the column members 60b and 60c break almost simultaneously, and the middle column member 60b with respect to the lower column member 60a. Is bent and tilted in the collision direction, and the upper column member 60c is bent and tilted in the collision direction with respect to the middle column member 60b. Also by the bending and tilting of the support column 60, the absorption of the impact at the time of collision is promoted.

支柱60の補強部材62が衝撃力で破断した後、隣接する柱部材間での互いに屈曲する際の屈曲角度の最大値を一定に規制することが望ましい。図8に示すように、防護装置Mの支柱60を保持ロープ67で保持した場合には、延伸した保持ロープ67により屈曲角度を規制することができる。地理的要因等から保持ロープ67に十分な延伸性を持たせることが難しい場合には、例えば、図10(C)に示すように、隣接する柱部材(図面では中部柱部材60bと上部柱部材60c)が互いに所定の最大屈曲角度αまで屈曲すると、屈曲を停止させるストッパー手段65を支柱60に具備させるのが好ましい。ストッパー手段65は、例えば図10(A)に示すストッパー板65a、図10(B)に示すストッパーワイヤ65bが適用でき、さらに、図11に示すストッパー面65cが適用できる。これらストッパー手段65を用いると、図8に示すように保持ロープ67を設置する必要がなくなる。従って、道路脇に防護装置を設置する場合において、道路の山側が私有地等であるために保持ロープ67の設置が困難である場合に有益となる。   After the reinforcing member 62 of the support column 60 is broken by an impact force, it is desirable that the maximum value of the bending angle when the adjacent column members bend each other is regulated to be constant. As shown in FIG. 8, when the support 60 of the protective device M is held by the holding rope 67, the bending angle can be regulated by the extended holding rope 67. When it is difficult to give the holding rope 67 sufficient stretchability due to geographical factors or the like, for example, as shown in FIG. 10C, adjacent column members (in the drawing, the middle column member 60b and the upper column member). It is preferable that the support column 60 is provided with stopper means 65 for stopping the bending when 60c) is bent to a predetermined maximum bending angle α. For the stopper means 65, for example, a stopper plate 65a shown in FIG. 10 (A), a stopper wire 65b shown in FIG. 10 (B), and a stopper surface 65c shown in FIG. 11 can be applied. When these stopper means 65 are used, it is not necessary to install the holding rope 67 as shown in FIG. Therefore, when the protective device is installed on the side of the road, it is useful when it is difficult to install the holding rope 67 because the mountain side of the road is private land or the like.

図10(A)のストッパー板65aは、縦長矩形の補強部材62と同程度の幅の縦長矩形板で、中間部が山形になり、上下両端部が補強部材62の表面上下端部にビス66などで固定される。ストッパー板65aは、強靱なばね鋼板である。図10において、補強部材62が破断して中部柱部材60bに対し上部柱部材60cが屈曲すると、この屈曲に追従するようにストッパー板65aの上下両端部が引っ張られて伸展する。屈曲角度αが最大値になると、ストッパー板65aの伸展が停止し、ストッパー板65aが柱部材間の屈曲を停止させる。このように補強部材62が破断した後に、上下で隣接する柱部材の屈曲角度を所定の最大角αで規制することにより、防護ネット30aの不適当な変形を抑制することができる。また、上下で隣接する柱部材のヒンジピン64などの連結部分が衝撃で破断しても、両柱部材をストッパー板65aが常に連結しているので、両柱部材が分断することがなく、防護ネット30aの不適当な変形を、より確実性よく防止する。このような柱部材屈曲角規制による効果は、図10(B)のストッパーワイヤ65bや、図11(B)のストッパー面65cにおいても同様に得られる。   The stopper plate 65a in FIG. 10A is a vertically long rectangular plate having the same width as that of the vertically long reinforcing member 62. The middle portion has a mountain shape, and both upper and lower ends are screws 66 on the upper and lower ends of the surface of the reinforcing member 62. It is fixed with. The stopper plate 65a is a tough spring steel plate. In FIG. 10, when the reinforcing member 62 is broken and the upper column member 60c is bent with respect to the middle column member 60b, the upper and lower end portions of the stopper plate 65a are pulled and extended so as to follow this bending. When the bending angle α reaches the maximum value, the extension of the stopper plate 65a stops, and the stopper plate 65a stops the bending between the column members. Thus, after the reinforcing member 62 is broken, by restricting the bending angle of the column members adjacent in the vertical direction to a predetermined maximum angle α, inappropriate deformation of the protective net 30a can be suppressed. Even if the connecting portions such as the hinge pins 64 of the column members adjacent in the vertical direction are broken by impact, both the column members are always connected by the stopper plate 65a. Inappropriate deformation of 30a is more reliably prevented. Such an effect by restricting the bending angle of the column member is also obtained in the stopper wire 65b in FIG. 10B and the stopper surface 65c in FIG. 11B.

図10(B)のストッパーワイヤ65bは、中間部が山形になった2本の同じ長さの連結用ワイヤで、上下両端部が補強部材62の表面上下端部にビスなどで固定される。2本のストッパーワイヤ65bは、ストッパー板65aと同様に、補強部材62が破断して中部柱部材60bに対し上部柱部材60cが屈曲すると、この屈曲に追従するように伸展し、屈曲角度αが最大値になると、伸展が停止して柱部材間の屈曲を停止させる。   The stopper wire 65b of FIG. 10 (B) is two connecting wires having the same length and having an intermediate portion, and both upper and lower ends are fixed to the upper and lower ends of the surface of the reinforcing member 62 with screws or the like. Similar to the stopper plate 65a, the two stopper wires 65b extend so as to follow this bending when the reinforcing member 62 is broken and the upper column member 60c is bent with respect to the middle column member 60b, and the bending angle α is increased. When reaching the maximum value, the extension stops and the bending between the column members stops.

図11(A)、(B)に示すストッパー面65cは、上下で隣接する柱部材の上端面及び下端面に形成している。図11(B)に示すように、中部柱部材60bに対して上部柱部材60cが屈曲し、屈曲角度αが最大値になると、柱部材60bの上端面のエッジ部67と柱部材60cの下端面のエッジ部68が互いに当接するようにする。このエッジ部67、68の互いに当接する面がストッパー面65cである。   The stopper surfaces 65c shown in FIGS. 11A and 11B are formed on the upper end surface and the lower end surface of column members adjacent in the vertical direction. As shown in FIG. 11B, when the upper column member 60c is bent with respect to the middle column member 60b and the bending angle α reaches the maximum value, the edge portion 67 on the upper end surface of the column member 60b and the column member 60c The edge portions 68 of the end faces are in contact with each other. The surfaces of the edge portions 67 and 68 that are in contact with each other are stopper surfaces 65c.

図1に示す落石等の防護装置Mを岩盤や地山の斜面あるいは平坦面に設置することで、落石や雪崩などを受け止めて、その斜面下方の構造物(道路や線路等)の安全を確保することができる。この他、以上に述べた防護装置Mは、一般道路や高速道路、駐車場など車両が走行する路面の適所に防護柵として設置することができ、これにより暴走した車両を捕捉包含して二次災害を防止することが可能となる。例えば深山中の道路のカーブ位置でその一方の路側が断崖絶壁状に落ち込んでいるような場所に防護装置Mを設置すれば、車両の転落を防止することができる。これらの用途では、防護装置Mが設置される路面の状況に応じて、防護ネット30aのサイズ、形態が選択される。図12と図13に高速道路2に設置した車両用の防護装置Mを説明する。   By installing the protective device M such as rock fall shown in Fig. 1 on the slope or flat surface of bedrock or natural ground, it catches rockfalls and avalanches and secures the safety of structures (roads, tracks, etc.) below the slope. can do. In addition, the protective device M described above can be installed as a protective fence at a suitable place on the road surface where the vehicle travels such as a general road, a highway, a parking lot, etc. Disasters can be prevented. For example, if the protective device M is installed in a place where one of the road sides falls into a cliff at a curve position of a road in a deep mountain, the vehicle can be prevented from falling. In these applications, the size and form of the protection net 30a are selected according to the road surface where the protection device M is installed. A vehicle protection device M installed on the highway 2 will be described with reference to FIGS.

図12(A)に示す高速道路2は、左本道2aと右本道2bが並行してカーブを描いている道路である。左本道2aと右本道2bの間に中央分離帯2cが設けられる。両本道2a、2bそれぞれに車両3が矢印方向に走行する。左本道2aの場合、車両衝突事故の可能性の高い場所であるカーブする外側路肩に沿って防護装置Mを設置している。右本道2bの場合は、内側路肩に相当する中央分離帯2cのカーブする部分に防護装置Mを設置している。各防護装置Mは、図12(B)に示すように、路面1上に垂直状に設置される。各防護装置は、車両衝突時に防護ネット30aが車両衝突方向と反対側に変形することから、このネット変形量を計算して路面1上に設置される。また、防護ネット30aは車両サイズを越える大きさとする。なお、このように路面1に防護装置Mを設置する場合は、図8に示す保持ロープ67は省略し、図10及び図11に示すストッパー手段65を使用するのが好ましい。   The highway 2 shown in FIG. 12A is a road in which the left main road 2a and the right main road 2b draw a curve in parallel. A median strip 2c is provided between the left main road 2a and the right main road 2b. The vehicle 3 travels in the direction of the arrow on each of the two main roads 2a and 2b. In the case of the left main road 2a, the protective device M is installed along the curved outer road shoulder, which is a place where there is a high possibility of a vehicle collision accident. In the case of the right main road 2b, the protective device M is installed on the curved portion of the central separation band 2c corresponding to the inner shoulder. Each protection device M is vertically installed on the road surface 1 as shown in FIG. Each protective device is installed on the road surface 1 by calculating the amount of deformation of the net because the protective net 30a is deformed in the opposite direction to the vehicle collision direction at the time of a vehicle collision. The protective net 30a has a size exceeding the vehicle size. When the protective device M is installed on the road surface 1 in this way, it is preferable to omit the holding rope 67 shown in FIG. 8 and use the stopper means 65 shown in FIGS. 10 and 11.

図14に示す高速道路2は、本道2dから側道2eが分岐している道路である。この場合、本道2dと側道2eの鋭角で分岐する分岐路肩に沿って防護装置Mを設置する。   The highway 2 shown in FIG. 14 is a road where the side road 2e branches from the main road 2d. In this case, the protective device M is installed along the branch road shoulder that branches at an acute angle between the main road 2d and the side road 2e.

以下、本発明にかかる防護装置Mの作用・効果を説明する。前述のように本発明の防護装置Mへの衝突物体としては、落石、雪崩、車両等が想定されているが、以下の説明は、衝突物体が車両である場合のものである。衝突物体が落石、雪崩等である場合にも基本的に以下と同様の作用・効果を得ることができる。   Hereinafter, the operation and effect of the protective device M according to the present invention will be described. As described above, falling objects, avalanches, vehicles, and the like are assumed as collision objects to the protective device M of the present invention, but the following description is for the case where the collision object is a vehicle. Even when the collision object is a falling rock, an avalanche, etc., the following actions and effects can be basically obtained.

図15(A)、(B)の実線で示す車両3は、防護ネット30aに衝突する直前のものである。車両3が防護ネット30aに衝突すると、図15の鎖線で示すように車両3が防護ネット30aを車両走行方向に変形させる。防護ネット30aが衝突車両から衝撃を受けたとき、衝撃力が衝撃中心部からリング20を伝達し外方へ均一に拡がっていき、その際に各リング20が他のリング20との連結箇所で外方へ引っ張られ、防護ネット30aが各リングの受ける引張力に応じて変形する。各単位ブロック10のゴム部14のせん断変形と各リング20の変形によって極めて大きなエネルギーの吸収が達成される。   The vehicle 3 shown by the solid lines in FIGS. 15A and 15B is the vehicle 3 just before colliding with the protective net 30a. When the vehicle 3 collides with the protective net 30a, the vehicle 3 deforms the protective net 30a in the vehicle traveling direction as shown by a chain line in FIG. When the protective net 30a receives an impact from the collision vehicle, the impact force is transmitted from the center of the impact through the ring 20 and spreads outward uniformly. At that time, each ring 20 is connected to the other ring 20 at the connection point. Pulled outward, the protective net 30a is deformed according to the tensile force received by each ring. Absorption of extremely large energy is achieved by shear deformation of the rubber portion 14 of each unit block 10 and deformation of each ring 20.

まず、車両3が防護ネット30aに衝突すると、図15の鎖線で示すように車両3が防護ネット30aを車両走行方向に変形させる。防護ネット30aによって車両3からの衝突荷重が受け止められると同時に、単位ブロック10のゴム部14の弾性変形とせん断抵抗および/またはリング20の変形によって衝突エネルギーが吸収され、防護ネット30aの変形が始まる。同時に単位ブロック10間のリング20、さらには補助延伸部51の自由延長により、衝突エネルギーの吸収が促進され、衝突車両が柔軟に受け止められる。   First, when the vehicle 3 collides with the protective net 30a, the vehicle 3 deforms the protective net 30a in the vehicle traveling direction as shown by a chain line in FIG. The collision load from the vehicle 3 is received by the protective net 30a, and at the same time, the collision energy is absorbed by the elastic deformation and shear resistance of the unit block 10 and / or the deformation of the ring 20, and the deformation of the protective net 30a starts. . At the same time, by free extension of the ring 20 between the unit blocks 10 and further the auxiliary extension 51, absorption of collision energy is promoted and the collision vehicle is flexibly received.

車両衝突の衝撃力が大きく、防護ネット30aに更なる大荷重が作用したとき、支持ロープ50に引張り衝撃力が作用して補助延伸部51が延伸し、さらに補助延伸部51に予め取り付けてある破断予想線に沿って破断することで衝突エネルギーが吸収される。すると、図16(A)、(B)の実線に示すように、支持ロープ50と防護ネット30aが車両進行方向に大きく変形し、車両3を包み込むように抱絡変形する。また、車両衝撃力が支柱60の補強部材(元来大きな衝撃力が加わると破断するようにノッチが入っている)の耐衝撃力を超えると、補強部材が破断し、支柱60が車両進行方向に屈曲して、最終的に図16(A)、(B)の鎖線に示すように、防護ネット30aが更に変形して、車両3を上下左右から包み込むよう抱絡する。そして、防護ネット30aが車両3を抱絡する直前に車両3が静止し、防護ネット30aの変形が止まる。車両3が防護ネット30aに衝突して静止するまでのトータルの衝突エネルギーは、防護ネット30aの変形を含む各所での変形、破断によって瞬間的でなく時間を引き延ばして吸収される。従って、衝突車両の路外逸脱が確実性よく防止されると共に、衝突車両に加わる単位時間当たりの集中的衝撃負荷が小さくなり、かつ構造体が車両に接触する部分はほとんどゴム材料部分であるので、車両3の損傷が軽減される。高速道路の中央分離帯等に設置される、パネル等からなる既存の防護柵は、衝突車両を跳ね返して道路中央側に押し戻す構造であるので、却って二次災害を発生させる要因になっているが、本発明の防護装置であれば、突入した車両を深く包み込んで静止させる機能を有するため、そのような二次災害を防止することができる。   When the impact force of the vehicle collision is great and a further large load is applied to the protective net 30a, the tensile impact force acts on the support rope 50 to extend the auxiliary extending portion 51, and the auxiliary extending portion 51 is attached in advance. The collision energy is absorbed by breaking along the expected fracture line. Then, as shown by the solid lines in FIGS. 16A and 16B, the support rope 50 and the protective net 30 a are greatly deformed in the vehicle traveling direction and are entangled so as to wrap the vehicle 3. Further, when the vehicle impact force exceeds the impact resistance of the reinforcing member of the support column 60 (notched so as to be broken when a large impact force is applied), the reinforcing member is broken and the support column 60 moves in the vehicle traveling direction. Finally, as shown by the chain lines in FIGS. 16A and 16B, the protective net 30a is further deformed and entangled so as to wrap the vehicle 3 from the top, bottom, left and right. And just before the protection net 30a entangles the vehicle 3, the vehicle 3 stops, and the deformation of the protection net 30a stops. The total collision energy until the vehicle 3 collides with the protective net 30a and stops is absorbed by extending the time rather than instantaneously due to deformation and breakage at various places including deformation of the protective net 30a. Accordingly, deviation from the road of the collision vehicle is reliably prevented, the concentrated impact load per unit time applied to the collision vehicle is reduced, and the portion where the structure contacts the vehicle is almost a rubber material portion. Damage to the vehicle 3 is reduced. The existing protective fence made of panels, etc., installed in the median strip of the expressway, etc. is a structure that bounces off the collision vehicle and pushes it back to the center of the road, which causes a secondary disaster on the contrary. Since the protective device according to the present invention has a function of deeply wrapping the vehicle that has entered and stopping it, such a secondary disaster can be prevented.

図1の防護ネット30aに示す各単位ブロック10は、リング20で連結する以外に、各単位ブロック10を直接的に連結金具で連結することも可能である。その具体例を図17の防護ネット30bに示す。   Each unit block 10 shown in the protection net 30a of FIG. 1 can be directly connected by a connecting metal fitting, in addition to being connected by the ring 20. A specific example is shown in a protective net 30b in FIG.

図17及び図18の実施の形態に示す防護ネット30bは、隣接する単位ブロック10を、連結構造体としての一対の連結金具19で連結している。図19に示すように、単位ブロック10の円板11の各耳部12に設けた貫通孔13に連結金具19の脚部を挿入することによって、隣接した単位ブロック同士を連結する。ここでの連結金具19はばね鋼製で、外観がUボルトに類似しており、Uボルトの頂部を「く」の字状に曲げた形状を呈している。連結金具19の両脚のねじ部にナット18を取り付けて抜け止めを図っている。連結金具19の具体的な態様は、図19(C)に示したものに限られず、コイルスプリング(図示せず)のような構造体を採用することもできる。   The protection net 30b shown in the embodiment of FIGS. 17 and 18 connects the adjacent unit blocks 10 with a pair of connection fittings 19 as a connection structure. As shown in FIG. 19, adjacent unit blocks are connected to each other by inserting the leg portions of the connection fitting 19 into the through holes 13 provided in the respective ear portions 12 of the disk 11 of the unit block 10. Here, the connection fitting 19 is made of spring steel, has an appearance similar to a U-bolt, and has a shape in which the top of the U-bolt is bent into a "<" shape. A nut 18 is attached to the threaded portion of both the legs of the connecting bracket 19 to prevent it from coming off. The specific mode of the connection fitting 19 is not limited to that shown in FIG. 19C, and a structure such as a coil spring (not shown) may be employed.

隣接した単位ブロック10が離反する向きに引っ張られると、両者を連結している連結金具19が引っ張られて図19(B)のように変形する。このように連結金具19が変形することによっても衝突エネルギーの吸収が達成される。連結金具19の数を加減することにより、あるいは、連結金具19の太さを選定することにより、エネルギー吸収力が調整可能である。   When the adjacent unit blocks 10 are pulled away from each other, the connecting fitting 19 that connects the unit blocks 10 is pulled and deformed as shown in FIG. In this way, the collision energy can also be absorbed by the deformation of the connecting fitting 19. The energy absorbing power can be adjusted by adjusting the number of connecting fittings 19 or by selecting the thickness of the connecting fitting 19.

図17の防護ネット30bに落石等の衝突物体が衝突したときの変形による防護機能は、図1の防護ネット30aの場合と同様であることから、ここでの詳細説明は省略する。   Since the protective function by deformation when a collision object such as falling rock collides with the protective net 30b of FIG. 17 is the same as that of the protective net 30a of FIG. 1, detailed description thereof is omitted here.

図20(A)(B)は、支持体40の他の実施形態を示すものである。この支持体40では、支持ロープ50を垂直方向の縦ロープおよび水平方向の横ロープで構成し、各支持ロープ50の両端にループを形成している。H型鋼からなる支柱60の上端および下端のそれぞれで、側板間にボルト69のボルト軸を架設させ、ループにボルト69のボルト軸を通してからボルト軸にナットを締め付けることで、支持ロープ50の脱落を防止するようになっている。この場合、一本のボルト69で縦ロープおよび横ロープのそれぞれの一端を支持することで、支持ロープ50を矩形状に張設することができる。各支持ロープ50にネジシャックル等を用いて防護ネット30aの周縁部を取り付けることで、防護装置Mが完成する。   20A and 20B show another embodiment of the support 40. FIG. In the support body 40, the support rope 50 is configured by a vertical vertical rope and a horizontal horizontal rope, and loops are formed at both ends of each support rope 50. At each of the upper end and the lower end of the column 60 made of H-shaped steel, the bolt shaft of the bolt 69 is installed between the side plates, and the bolt 67 of the bolt 69 is passed through the loop and then the nut is tightened on the bolt shaft. It comes to prevent. In this case, the support rope 50 can be stretched in a rectangular shape by supporting one end of each of the vertical rope and the horizontal rope with a single bolt 69. The protective device M is completed by attaching the periphery of the protective net 30a to each support rope 50 using a screw shackle or the like.

以上に説明した防護ネット30aまたは30bにおいて、単位ブロック10は、落石等の衝突時にその衝突位置からの距離によりゴム部14に生じるせん断変形量に差があるが、せん断変形して衝突エネルギーを大なり小なり吸収する。また、支柱60や支持ロープ50などに設置してある破断予定材料の破断により、それぞれ衝突エネルギーを吸収すると同時に、その箇所の破断により構造全体が激突物体の移動方向に大きく変形して、衝突時の衝撃時間遅延効果と同時に防護装置自体の大きな変位移動により衝突物体の持つ大きなエネルギーを吸収する。このことを実証する実験例を説明する。   In the protection net 30a or 30b described above, the unit block 10 has a difference in the amount of shear deformation generated in the rubber portion 14 depending on the distance from the collision position when a rock fall or the like collides, but the shear block increases the collision energy. Absorb less or less. In addition, by rupturing the material to be ruptured installed on the support column 60, the support rope 50, etc., each of the collision energy is absorbed, and at the same time, the entire structure is greatly deformed in the moving direction of the collision object due to the rupture of the part. At the same time as the impact time delay effect, the large displacement of the protective device itself absorbs the large energy of the collision object. An experimental example demonstrating this will be described.

図1に示す防護装置Mは、耐衝突エネルギー1000kJに設計される。例えば、防護装置Mに重量1トンの衝突物体(例えば普通乗用車)を150km/hの速度で激突させて、衝突エネルギーを計算すると、
衝突エネルギー=(m×v2)/2=88.5ton・m
[ただし、m:車両重量(ton) v:衝突車両の過超速度(km/h)]
ここで、重力加速度=9.8m/sec2 100ton・m=1000kJ
従って、88.59ton・m=885.9kJ
かかる車両が防護ネット30aに対し角度30°で衝突したとすると、
衝突エネルギー=885.9kJ×Sin30°=443kJ
従って、防護装置Mは重量1トンの物体が衝突しても、これを十分に防護することが分かる。実際、重量3トンの物体であっても十分安全に抱絡でき、かつ、この設計では安全率10を見込んでいるので、重量5トン程度まである程度安全状態で抱絡保護できることが分かっている。
The protective device M shown in FIG. 1 is designed to have a collision energy of 1000 kJ. For example, when a collision object with a weight of 1 ton (for example, a normal passenger car) is crashed into the protective device M at a speed of 150 km / h and the collision energy is calculated,
Collision energy = (m × v 2 ) /2=88.5 ton · m
[Where m: vehicle weight (ton) v: super speed of the collision vehicle (km / h)]
Here, gravitational acceleration = 9.8 m / sec 2 100 ton · m = 1000 kJ
Therefore, 88.59 ton · m = 885.9 kJ
If such a vehicle collides with the protective net 30a at an angle of 30 °,
Collision energy = 885.9kJ × Sin30 ° = 443kJ
Therefore, it can be seen that the protective device M sufficiently protects even when an object having a weight of 1 ton collides. In fact, even an object having a weight of 3 tons can be sufficiently safely entangled, and since the safety factor 10 is expected in this design, it is known that the enclosure can be protected to some extent up to a weight of about 5 tons in a safe state.

また、補強板の効果は以下のとおりである。支柱を150×150のH型鋼とし、そこに3mm厚さのSS400鋼板を当て板として使用した場合を想定すると、破断面の面積は3mm×150mm=450mm2となる。SS400の破断応力は40kg/mm2であるので、この当て板を破断する力は、40kg/mm2×450mm2=18tonとなる。一つのスパンに四個の当て板があるので、4個の当て板を同時に破断させるためには18ton×4=72tonの破断力が必要となる。従って、物体が防護装置Mに当たって一スパン間にある補強板(当て板)が四枚切断し、支柱が前傾した場合には、衝突した物体から72tonの瞬間衝撃力を消去することができる。 The effect of the reinforcing plate is as follows. Assuming the case where the support is 150 × 150 H-shaped steel and a SS400 steel plate having a thickness of 3 mm is used as a backing plate, the area of the fracture surface is 3 mm × 150 mm = 450 mm 2 . Since the breaking stress of SS400 is 40 kg / mm 2 , the force for breaking the contact plate is 40 kg / mm 2 × 450 mm 2 = 18 ton. Since there are four contact plates in one span, a breaking force of 18 ton × 4 = 72 tons is required to simultaneously break the four contact plates. Therefore, when the object hits the protective device M and four reinforcing plates (pads) between one span are cut and the support column is tilted forward, the instantaneous impact force of 72 tons can be erased from the collided object.

M 落石等の防護装置
1 地面、路面
3 車両
10 単位ブロック
11 円板
12 耳部
14 ゴム部
15 Uボルト(U字状の部材、連結構造体)
16 ゴム柱
17 貫通孔
19 連結金具(連結構造体)
20 リング(連結構造体)
30a、30b 防護ネット
40 支持体
50 支持ロープ
51 補助延伸部
53 ブレーキ金具
60 支柱
60a〜60c 柱部材
62 補強部材
65 ストッパー手段
M Protection devices such as falling rocks 1 Ground, road surface 3 Vehicle 10 Unit block 11 Disc 12 Ear part 14 Rubber part 15 U bolt (U-shaped member, connecting structure)
16 Rubber pillar 17 Through-hole 19 Connection fitting (connection structure)
20 Ring (linkage structure)
30a, 30b Protective net 40 Support body 50 Support rope 51 Auxiliary extension 53 Brake fitting 60 Post 60a-60c Column member 62 Reinforcement member 65 Stopper means

Claims (6)

整列配置された多数の単位ブロックを備えた防護ネットを、地盤に固定した支柱間に掛け渡すことで構成した落石等の防護装置であって、単位ブロックが、対向配置した少なくとも一対の平坦な円板と、隣接する円板間に介在するゴム部とを有し、単位ブロックに、円板と一体でかつ外径方向に突出した耳部が設けられており、隣接する単位ブロックの耳部を連結構造体で保持することにより、隣接する複数の単位ブロックを連結して前記防護ネットを構成した落石等の防護装置において、
円板のゴム部で覆われた部分に貫通孔が設けられ、ゴム部が、隣接する二つの円板のうち、一方の円板の貫通孔に流入させたゴム材料を他方の円板の貫通孔に向けて流動させることで成形され、かつ単位ブロックの各円板とゴム部とが加硫接着で一体化されていることを特徴とする落石等の防護装置。
A protective device such as a falling rock constructed by passing a protective net having a large number of unit blocks arranged in a line between struts fixed to the ground, wherein the unit blocks are at least a pair of flat circles arranged opposite to each other. The unit block is provided with an ear portion that is integral with the disc and protrudes in the outer diameter direction, and has an ear portion of the adjacent unit block. In a protective device such as a falling rock that connects the plurality of adjacent unit blocks to form the protective net by holding the connection structure,
A through hole is provided in a portion covered with the rubber part of the disk, and the rubber part passes through the other disk with the rubber material flowing into the through hole of one of the two adjacent disks. A protective device for falling rocks, etc., which is molded by flowing toward a hole, and each disk of a unit block and a rubber part are integrated by vulcanization adhesion.
一対の円板が合計四つの耳部を円周方向に等間隔で並ぶような位相で備え、耳部に両端を固定したU字状の部材と、U字状の部材内の空間を通過するリングとで前記連結構造体を形成し、前記リングが、線材を複数回巻き回して、その両端を拘束することなく放置した形態をなす請求項1記載の落石等の防護装置。   A pair of discs has a total of four ears arranged in a phase that is arranged at equal intervals in the circumferential direction, and passes through a U-shaped member having both ends fixed to the ear and a space in the U-shaped member. The protective device for falling rocks or the like according to claim 1, wherein the connecting structure is formed with a ring, and the ring is wound around a wire several times and left unconstrained. 前記防護ネットの周縁部に支持ロープを張り渡し、前記支持ロープで前記周縁部を支持すると共に、この支持ロープを支柱で支持した請求項1または2に記載の落石等の防護装置。   The protective device for falling rocks or the like according to claim 1 or 2, wherein a support rope is stretched around a peripheral portion of the protective net, the peripheral portion is supported by the support rope, and the support rope is supported by a support column. 前記支持ロープは中途に、前記落石等から受ける衝撃力で前記支持ロープを伸長変形させる補助延伸部を有する請求項3に記載の落石等の防護装置。   The protective device for falling rocks and the like according to claim 3, wherein the supporting rope has an auxiliary extending part that extends and deforms the supporting rope by an impact force received from the falling rocks and the like in the middle. 前記支柱は、上下方向に二以上に分割した複数の柱部材を互いに屈曲可能に連結すると共に、隣接する前記柱部材同士を、破断予定箇所を有する補強部材で連結し、屈曲を規制した構成を有する請求項1〜4のいずれか一項記載の落石等の防護装置。   The support column has a configuration in which a plurality of column members divided into two or more in the vertical direction are connected to each other so that they can be bent, and the adjacent column members are connected to each other with a reinforcing member having a planned breakage point, and the bending is restricted. The protective device for falling rocks or the like according to any one of claims 1 to 4. 前記支柱は、前記補強部材が破断した後の前記隣接する柱部材の互いに屈曲する際の屈曲角度の最大値を一定に規制するストッパー手段を具備する請求項5に記載の落石等の防護装置。   6. The protective device for falling rocks and the like according to claim 5, wherein the strut includes stopper means for restricting a maximum value of a bending angle when the adjacent column members bend each other after the reinforcing member is broken.
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