JP5613786B2 - 地中構造物の流動化基礎工法 - Google Patents
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Description
また、車輌による運搬打設方法では、現場までの運搬路を確保することが困難な場合があり、また、車輌が繰り返し往復することにより騒音や排ガスを発生させ、環境負荷が大きいという問題もある。
また、自走式の製造プラントは高価である上、通常の製造プラントよりもコンパクトに各機器が配置されているためにメンテナンス作業が煩雑である上、車輌を用いる場合と同様に、現場までの運搬路を確保することが困難な場合には採用しにくいという問題がある。
また、本発明は、上記のように安価に流動化処理土を供給する場合にも、所定の流動特性を満たすような安定した品質の流動化処理土を供給しうるような流動化基礎工法を提供することを他の目的とする。
さらに、本発明は、流動化処理土を用いて安価に地中構造物を埋設することのできる流動化基礎工法を提供することを他の課題とする。
図1〜6は、一実施形態としての流動化基礎工法を、その工程順に示した図である。
本実施形態の流動化基礎工法は、掘削により生じた現場発生土を所定量採取して盛り土を行い、該盛り土の上に所定量の固化材を添加する(図1)とともに、固化材と現場発生土とを予め混合撹拌する第一撹拌工程(図2)と、工事用の簡易水槽にて所定量の水と、前記第一撹拌工程にて得られた混合物とを混合撹拌する第二撹拌工程(図3)と、該第二撹拌工程によって得られた流動化処理土に対して篩(図4)を用いた透過率測定を行う透過率測定工程(図5)とを備えたものである。以下、各工程について具体的に説明する。
具体的には、現場発生土1は、通常、現場の掘削等によって生じる現場発生土が一時的に貯留されていることが多いため、この貯留された現場発生土から容量既知のバケットを備えた油圧ショベル2を用いてこれを採取し、使用する。そして、採取された現場発生土1を所定の高さの台状に盛り上げて盛り土を行う。盛り土の高さは特に限定されるものではないが、油圧ショベルによる撹拌作業が容易であるという観点から、20cm〜1m程度とすることが好ましい。
容量既知のバケットを備えた油圧ショベル2を用いることにより、採取する回数を計数することで、現場発生土の使用量を容易に把握することができる。または、盛り土した高さと面積とを計測することによっても、同様に使用量を把握することができる。
バッチ処理により流動化処理土を製造する場合には、撹拌作業の効率化の観点から、油圧ショベル2が1機当たり、10〜100m3の現場発生土を採取して混合することが好ましい。
固化材3の添加量は、従来の流動化処理土と同程度とすることができ、例えば、流動化処理土1m3あたり50〜250kg/m3の添加量とすることが好ましい。
該第一撹拌工程では、油圧ショベル2を用いて撹拌を行うことが好ましく、特に、ミキシングタイプのバケットや、スケルトンバケットなどを備えた油圧ショベル2を用いることが好ましいが、通常のホウバケットを備えた油圧ショベル2を用いることもできる。
このように、現場発生土と固化材との混合物5を撹拌しながら水の添加を行うことにより、該混合物中の土塊をより確実に解しながら流動性に優れた流動化処理土を調製することができる。
水の添加量を測定する方法としては、水の供給配管8に設置した流量計7を用いる方法や、水槽の下部に設置したロードセルを用いる方法等を採用することができる。
該透過率測定工程において使用する篩は、地中構造物の規模に応じて調整するが、ふるい目の開きが75〜300mmであるものを用いるようにし、好ましくは、例えば図4に示すように、該篩本体11と、その周囲(より具体的には、四辺のうち三辺)に立設されたホッパ10とを備えた篩9を使用する。具体的には、試験用の篩として、目開きが75mm、90mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mmの篩を用意しておき、掘削した地面と埋設物との隙間の大きさに応じてこの中から適宜選択するようにし、好ましくは、該隙間以下の目開きの篩を試験用篩として選択するものとする。例えば、地面と埋設物との隙間が100mmである場合には、目開きが75mm、90mm、100mmの篩の中から選択して使用する。
また、地面と埋設物との隙間が十分に大きい場合(例えば、300mm以上)には、目開きが200mmの篩を標準的に使用するようにしてもよい。
例えば、直径が3000mm程度の規模の大口径パイプラインに対しては、直径の3%から5%程度の篩目を使用することを標準として、製造される流動化処理土の流動性をも検証しながら、配合と透過率を調整する。
尚、地中構造物の形状や規模等に応じて要求される品質は、例えば、「流動化処理土利用技術マニュアル」(独立行政法人土木研究所/株式会社流動化処理工法総合監理 出版)等を参照して決定することができる。
よって、このような場合には、ホウバケットの幅よりも大きな幅を有する篩本体11(例えば、ホウバケットの幅が120cmであれば、幅150cm以上、長さ100cm以上の篩本体)を使用するか、若しくは、図4のように、篩本体11の上部にホウバケットの幅よりも大きな幅のホッパ10を備えたものを使用することが好ましい。
また、これらの篩は、図5に示すように、流動化処理土の混合撹拌に使用する工事用の簡易水槽6の上に跨るように設置しうる構成のものが好ましい。
尚、測定する流動化処理土の場所および量は、作成した流動化処理土の量に応じて適宜決定することができるが、例えば、25m3の水槽を用いて作成した場合には、該水槽の中央部と端部の2箇所以上において、前記油圧ショベル2のホウバケットにて上下方向に撹拌した後に該バケットの1/3乃至1/2の容量を掬い取った量とすることが好ましい。
また、仮に、流動化処理土中に十分にほぐれていない土塊が混入しており、配管やポンプ等で打設できない場合であっても、前記油圧ショベル2や篩9によりこのような土塊を除去し、地中構造物の上部に埋戻すことができ、或いは次バッチの製造に於いて再度混合撹拌することにより解砕し、処理することもできる。
より具体的には、上記の如き流動化基礎工法によれば、専用の流動化処理土製造プラントを使用しなくとも、油圧ショベルのオペレーターが客観的に粘性土塊の有無を管理して一定品質の流動化処理土を製造することができるため、安価に且つ安定して流動化処理土を製造しうるという利点がある。
例えば、上記実施形態では、現場発生土と固化材とを予め混合撹拌する第一撹拌工程と、さらに水を加えて混合撹拌する第二撹拌工程とにより、撹拌工程を実施するようにしたが、本発明はこのような場合に限定されず、直接、現場発生土と固化材と水とを混合撹拌するようにしてもよい。
また、上記実施形態とは異なる組合せ(例えば、現場発生土と水、固化材と水)にて予め混合撹拌する第一撹拌工程を実施した後、残る成分を加えて混合撹拌する第二撹拌工程を実施するようにしてもよい。
例えば、図7に示すように、設置する埋設物の長手方向に沿って複数の油圧ショベル2を配置し、前方(図7において左側)の油圧ショベル2によって現場発生土1への固化材3の添加や、現場発生土1と固化材3との混合撹拌を行うとともに、後方(図7において右側)の油圧ショベル2によって該撹拌混合によって得られた混合物と水との撹拌混合や、得られた流動化処理土の埋戻しを行い、これらの作業を同時並行して実施しながら、下流側(図7において左側)へ順次施工するようにしてもよい。
Claims (3)
- 流動化処理土を用いて地中構造物を埋設する流動化基礎工法であって、
現場発生土、固化材、及び水を油圧ショベルにて混合撹拌する撹拌工程と、
該撹拌工程により調製された流動化処理土の少なくとも一部を篩に透過させて透過率を測定し、所定の透過率を満たさない場合には該流動化処理土を再度撹拌した後に再度透過率を測定し、所定の透過率を満たすようにする透過率測定工程とを備え、
該透過率測定工程で使用される篩は、埋設される地中構造物の断面の直径に対して3%以上5%以下の篩目で構成されることを特徴とする流動化基礎工法。 - 前記篩の目開きが前記地中構造物の規模に応じて決定されることにより、前記流動化処理土の品質が地中構造物の規模に応じて決定されることを特徴とする請求項1記載の流動化基礎工法。
- 前記篩を透過させた後、該篩に残留する現場発生土を再度撹拌し、篩を透過させる循環工程を備えたことを特徴とする請求項1又は2記載の流動化基礎工法。
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