JP6896217B2 - How to join columns and beams and how to join columns and beams in wooden buildings - Google Patents

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本発明は、柱と梁の接合技術にかかり、特に主要構造部材の柱に構造用鉄骨柱、横架材に木製構造梁(メイン梁)を組み合わせた柱と梁のハイブリッド接合方法および木造建築物の柱と梁の接合方法に関する。
The present invention relates to a column-beam joining technique , in particular, a column-beam hybrid joining method in which a structural steel column is used as a main structural member pillar and a wooden structural beam (main beam) is combined as a horizontal member, and a wooden building. Regarding the method of joining columns and beams.

平成12年の建築基準法の改正に伴い、木造建築物であっても一定の基準や性能を満たす建築物であれば高さや規模に対する制限が緩和され、より高層な木造建築物の建設が可能となった。木造建築物の高層化の流れを受けて、間口の狭い敷地でも木造3階建て以上の中高層建築物の住宅が建てられるようになってきた。
一方、平成22年に公共建築物木材の利用促進法が施行されたことに伴い、木造の公共施設が増えている。平成26年度に着工した公共建築物の木造率は10%を超え、将来木材を使用した公共施設の建物の増加が想定される。
木造3階建て以上の中高層の木造建築物では、主要構造部材の柱に構造用鉄骨柱や横架材に木造構造梁(メイン梁)を使用し、構造用柱と木製構造梁の接合継手に梁受け金物を用いて建物の剛性や耐久性を向上させた先行技術がある。
With the revision of the Building Standards Law in 2000, even if it is a wooden building, if it meets certain standards and performance, the restrictions on the height and scale will be relaxed, and it is possible to construct a higher-rise wooden building. It became. In response to the trend toward higher rises in wooden buildings, houses with three or more wooden high-rise buildings have come to be built even on sites with narrow frontages.
On the other hand, with the enforcement of the Law for Promotion of Wood Utilization in Public Buildings in 2010, the number of wooden public facilities is increasing. The wooden construction rate of public buildings started in 2014 exceeds 10%, and it is expected that the number of public facilities using wood will increase in the future.
In medium- and high-rise wooden buildings with three or more floors of wood, structural steel columns are used for the columns of the main structural members, and wooden structural beams (main beams) are used for the horizontal members, and the joints between the structural columns and the wooden structural beams are used. There is a prior technology that improves the rigidity and durability of the building by using beam receiving hardware.

特開2018−184743号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2018-184743

特許文献1に記載の木造建築物の柱と梁の接合構造では、構造用鉄骨柱と木製構造梁(メイン梁)との接合部に三次元接合継手構造の梁受け金物が用いられる。この梁受け金物は構造用鉄骨柱の側部に固定されるベースプレートと、このベースプレートから水平方向に延びるサポートプレートと、前記ベースプレートおよびサポートプレートに直交するガイドプレートとが、互いに直交方向に交差して三次元接合継手構造に構成される。その上、サポートプレートから立ち上がるガイドピン(ロケットピン)が、ガイドプレート両側に沿って設けられ、複雑な立体構造に構成される。しかもガイドプレートには多数の通し孔が形成され、これらの通し孔に対応してメイン梁の端部に各ピン孔が設けられる。
そして、構造用鉄骨柱に固定された梁受け金物にメイン梁を載せ、支持された状態でメイン梁の各ピン孔に多数のドリフトピンを打ち込むことによりメイン梁が構造用鉄骨柱に梁受け金物を介して固定される柱と梁の接合構造が構成される。
In the joint structure of columns and beams of a wooden building described in Patent Document 1, a beam receiver having a three-dimensional joint structure is used at a joint portion between a structural steel column and a wooden structural beam (main beam). In this beam receiving metal fitting, a base plate fixed to a side of a structural steel column, a support plate extending horizontally from the base plate, and a guide plate orthogonal to the base plate and the support plate intersect each other in an orthogonal direction. It is composed of a three-dimensional joint structure. In addition, guide pins (rocket pins) that rise from the support plate are provided along both sides of the guide plate, forming a complicated three-dimensional structure. Moreover, a large number of through holes are formed in the guide plate, and each pin hole is provided at the end of the main beam corresponding to these through holes.
Then, the main beam is placed on the beam receiver fixed to the structural steel column, and a large number of drift pins are driven into each pin hole of the main beam while being supported, so that the main beam is attached to the structural steel column. A joint structure of columns and beams fixed via is constructed.

しかし、この柱と梁の接合構造では、梁受け金物に複雑な三次元接合継手が用いられるため、梁受け金物の製作、組み立ておよび取り扱いが複雑で手間隙がかかり、木造建築物の施工コストが割高となる一方、メイン梁の浮き上がり防止に多数のドリフトピンをピン孔からガイドプレートの各通し孔に打ち込む必要があり、多数の手間隙が必要で多大な時間と労力を要し面倒であった。 However, in this column-beam joint structure, a complicated three-dimensional joint is used for the beam receiving metal fitting, so the manufacturing, assembling and handling of the beam receiving metal fitting are complicated and time-consuming, and the construction cost of the wooden building is high. On the other hand, in order to prevent the main beam from rising, it is necessary to drive a large number of drift pins from the pin holes into each through hole of the guide plate, which requires a large amount of time and labor, which is troublesome.

本発明は、上述した事情を考慮してなされたもので、接着剤使用の梁受け金物を用いて構造用鉄骨柱と木製構造梁(メイン梁)とを簡単施工で接合することができ、施工コストを押さえながら大きな剛性と耐久性を有し、強靭性を備えたハイブリッドラーメン構造の柱と梁の接合方法及び木造建築物の柱と梁の接合方法を提供することを目的とする。
また、本発明の他の目的は、構造用鉄骨柱と木製構造梁(メイン梁)との接合部に接着剤を用いた簡素な梁受け金物を用いて、木造3階建て以上の高層建物、例えば5階建てや6階建ての木造建物が建設可能な木造建築物の柱と梁の接合方法を提供することにある。
The present invention has been made in consideration of the above-mentioned circumstances, and it is possible to easily join a structural steel column and a wooden structural beam (main beam) by using a beam receiving metal fitting using an adhesive. It is an object of the present invention to provide a method of joining columns and beams of a hybrid ramen structure and a method of joining columns and beams of a wooden building, which have great rigidity and durability while keeping costs down and have toughness.
Another object of the present invention is to use a simple beam receiver using an adhesive at the joint between the structural steel column and the wooden structural beam (main beam) to create a high-rise building with three or more floors of wood. For example, it is to provide a method of joining columns and beams of a wooden building capable of constructing a five-story or six-story wooden building.

さらに本発明の別の目的は、柱と柱の間が4m〜6mの大スパンで各階床面の平面計画の多様性が可能で、横架材が木材であるため、床組の間仕切りや改装の自由度が大きく、自由な仕様で施工することができる柱を梁の接合方法および木造建築物の柱と梁の接合方法を提供することである。
Further, another object of the present invention is that a large span of 4 m to 6 m between columns enables a variety of floor plans for each floor, and since the horizontal member is wood, the partition or remodeling of the floor structure is possible. greater freedom of, is to provide a method of joining pillars and beams bonding method and wooden structure of the beam pillars which may be applied in a free design.

加えて、本発明のさらに別の目的は、横架材のメイン梁は木材であるため、各階床組の平面施行を簡単かつ容易に行うことができ、ライフスタイルの変化に応じて間取りを変更するリフォームも簡単に行うことができる柱と梁の接合方法および木造建築物の柱と梁の接合方法を提供することである。
In addition, another object of the present invention is that since the main beam of the horizontal member is wood, it is possible to easily and easily perform the flat surface construction of each floor structure, and the floor plan is changed according to the change of the lifestyle. it is to provide a method of joining pillars and beams bonding method and wooden building pillars and beams that renovation can also be done easily to.

本発明は上述した課題を解決するために、建物基礎の柱脚金物上に立設される構造用鉄骨柱と、前記構造用鉄骨柱の側部に設けられる梁受け金物と、前記梁受け金物に固定される木製構造梁のメイン梁とを有する柱と梁の接合方法において、前記梁受け金物は、工場側で前記構造用鉄骨柱の側部に固定される固定プレートと、前記メイン梁の端部に設けられ、ガイド部材を固定したベースプレートとを備え、前記ベースプレートに固定のガイド部材、前記メイン梁に形成された軸方向のガイド溝あるいはガイド孔に収容し、かつ、前記ガイド溝あるいはガイド孔内に充填された接着剤により、前記ベースプレート前記メイン梁に一体接合してなり、前記梁受け金物は、建設現場で前記ベースプレート前記固定プレートに楔結合可能に嵌め合わせて構成し、かつ前記梁受け金物を用いて、前記メイン梁、前記構造用鉄骨柱に一体に設け、前記構造用鉄骨柱とメイン梁とハイブリッドラーメン構造に構成することを特徴とする柱と梁の接合方法を提供することにある。
In order to solve the above-mentioned problems, the present invention includes a structural steel pillar erected on a pillar base metal fitting of a building foundation, a beam receiving metal fitting provided on a side portion of the structural steel frame pillar, and the beam receiving metal fitting. In the method of joining a beam having a main beam of a wooden structural beam fixed to the beam, the beam receiver is a fixed plate fixed to a side portion of the structural steel column on the factory side and the main beam. provided on an end portion, and a base plate with a fixed guide member, a fixed guide member to the base plate, is accommodated in the guide groove or the guide hole of the main beam which is formed on the axial direction, and the guide groove or The base plate is integrally joined to the main beam by an adhesive filled in the guide hole, and the beam receiver is constructed by fitting the base plate to the fixed plate so as to be wedge-bondable at a construction site. and using said beam receiving hardware, the main beam, formed integrally with the structural steel columns, joining the columns and beams, characterized in that constituting said structural steel column and the main beam in the hybrid Frame structure To provide a method.

また、本発明は上述した課題を解決するために、建物基礎の少なくとも4箇所に柱脚金物を設置し、前記柱脚金物上に角筒状の構造用鉄骨柱を固定してそれぞれ立設させ、前記構造用鉄骨柱の建物各階部分の側部に梁受け金物をそれぞれ固定し、前記構造用鉄骨柱間で対向する前記梁受け金物に木製構造梁のメイン梁を横架させて設ける木造建築物の柱と梁の接合方法において、前記梁受け金物は、工場側で前記構造用鉄骨柱の側部に固定される固定プレートと、前記メイン梁の端部に設けられ、ガイド部材を固定したベースプレートとを備え、前記ベースプレートに固定のガイド部材は、前記メイン梁が形成された軸方向のガイド溝あるいはガイド孔に収容し、かつ前記ガイド溝あるいはガイド孔内に充填された接着剤により、前記ベースプレートは前記メイン梁に一体接合してなり、前記梁受け金物は、前記メイン梁に固定のベースプレートが、建設現場で前記構造用鉄骨柱に固定の固定プレートに楔結合可能に嵌め合わせて構成し、前記メイン梁は、接着剤使用の前記梁受け金物を用いて前記構造用鉄骨柱に一体接合され、前記構造用鉄骨柱とメイン梁とハイブリッドラーメン構造に構成することを特徴とする木造建築物の柱と梁の接合方法である。
Further, in order to solve the above-mentioned problems, the present invention installs a beam base metal fitting at at least four places on the building foundation, and fixes a square tubular structural steel pillar on the pillar base metal fitting and erects each of them. , respectively to secure the beams receiving hardware on the side of the building floor portion of the structural steel columns, wooden building provided by laterally placed the main beam of the wooden structural beam in the beam receiving hardware opposed between the structural steel columns In the method of joining a beam and a beam of an object, the beam receiving metal fitting is provided at a fixing plate fixed to a side portion of the structural steel frame column on the factory side and an end portion of the main beam to fix a guide member. The guide member provided with the base plate and fixed to the base plate is accommodated in the axial guide groove or the guide hole in which the main beam is formed, and the adhesive filled in the guide groove or the guide hole is used. The base plate is integrally joined to the main beam, and the beam receiving metal fitting is configured by fitting the base plate fixed to the main beam to the fixing plate fixed to the structural steel column at a construction site so as to be wedge-bonded. the main beam is integrally joined to the structural steel columns with receiving the beam of adhesive used hardware, wooden building, characterized in that constituting said structural steel column and the main beam in the hybrid Frame structure It is a method of joining a pillar and a beam of an object.

さらに、本発明は上述した課題を解決するために、建物基礎の少なくとも4箇所に柱脚金物を設置して矩形形状に配置し、前記建物基礎の柱脚金物上に立設される4本以上の角筒状の構造用鉄骨柱と、前記構造用鉄骨柱の建物各階部分の側部に設けられる梁受け金物と、前記構造用鉄骨柱間の対向する前記梁受け金物に固定される木製構造梁のメイン梁とを有する木造建築物の柱と梁の接合方法において、前記建物各階部分は、前記梁受け金物を介して前記メイン梁を前記構造用鉄骨柱に固定させた矩形平面配置形状の建物主要部を構成し、前記梁受け金物は、工場側で前記構造用鉄骨柱の側部に固定される固定プレートと、前記メイン梁の端部に設けられ、ガイド部材を固定したベースプレートとを備え、前記ベースプレートに固定のガイド部材、前記メイン梁に形成された軸方向のガイド溝あるいはガイド孔に収容し、かつ前記ガイド溝あるいはガイド孔内に充填された接着剤により、前記ベースプレート前記メイン梁に一体接合し、前記梁受け金物は、建設現場で前記メイン梁に固定のベースプレート、前記構造用鉄骨柱に固定の固定プレートに楔結合可能に嵌め合わせて構成し、前記メイン梁は、接着剤使用の前記梁受け金物を用いて前記構造用鉄骨柱に一体接合され、前記構造用鉄骨柱とメイン梁とハイブリッドラーメン構造に構成することを特徴とする木造建築物の柱と梁の接合方法である。
Further, in order to solve the above-mentioned problems, the present invention installs the beam base metal fittings at at least four places on the building foundation and arranges them in a rectangular shape, and four or more beams are erected on the beam base metal fittings of the building foundation. A wooden structure fixed to the square tubular structural steel pillar, the beam receiving metal fitting provided on the side of each floor of the structural steel frame pillar, and the opposing beam receiving metal fitting between the structural steel pillars. In the method of joining a beam and a pillar of a wooden building having a main beam of a beam, each floor portion of the building has a rectangular plane arrangement shape in which the main beam is fixed to the structural steel pillar via the beam receiving metal fitting. The beam receiver constitutes the main part of the building, and the beam receiver includes a fixing plate fixed to the side of the structural steel column on the factory side and a base plate provided at the end of the main beam and fixed to the guide member. comprising, a fixed guide member to the base plate, by the housing in the axial direction of the guide groove or guide hole formed in the main beam, and the adhesive filled in the guide groove or the guide hole, the said base plate integrally joined to the main beam, the beam receiving hardware is a fixed base plate to the main beam at the construction site, by fitting to be wedge bonded constitute a fixed fixing plate to the structural steel columns, the main beams , is integrally joined to the structural steel columns with receiving the beam of adhesive used hardware, columns and beams of wooden buildings, characterized in that constituting said structural steel column and the main beam in the hybrid Frame structure It is a joining method of.

本発明によれば、接着剤を使用した梁受け金物を用いて筒状の構造用鉄骨柱と木製のメイン梁とを簡単施工で一体接合させることができ、施工コストを押さえながら大きな剛性と耐久性とを有し、強靭さと耐震性を備えたハイブリッドラーメン構造の柱と梁の接合方法および木造建築物の柱と梁の接合方法を提供することができる。
According to the present invention, a tubular structural steel column and a wooden main beam can be integrally joined by a simple construction using a beam receiving metal fitting using an adhesive, and great rigidity and durability can be suppressed while suppressing the construction cost. and a sex can provide columns and beams joining method of pillars and bonding method and wooden building beams hybrid rigid frame structure having a toughness and shockproof.

本発明に係る柱と梁の接合方法および木造建築物の柱と梁の接合方法の第一実施形態であって、木造3階建ての建物に適用した例を示す正面図。 The front view which shows the 1st Embodiment of the column- beam joining method and the column-beam joining method of a wooden building which concerns on this invention, and has applied to the wooden three-story building. 図1の3階建て建物に用いられる鉄骨柱と梁の接合構造を一部省略して示す図。The figure which omits a part of the joint structure of a steel frame column and a beam used in the three-story building of FIG. 図2のA−A線に沿う平断面図。FIG. 2 is a plan sectional view taken along the line AA of FIG. 柱脚柱頭金物を示す斜視図。A perspective view showing a pillar pedestal and stigma hardware. 梁受け金物を分解して示す斜視図。The perspective view which shows the beam receiving metal piece disassembled. 梁受け金物の鋼製部材を分解して示す平面図。The plan view which shows the steel member of a beam receiving metal piece disassembled. (A),(B)および(C)は、梁受け金物の本体部をそれぞれ示す正面図、左側面図、および右側面図。(A), (B) and (C) are a front view, a left side view, and a right side view showing the main body of the beam receiver, respectively. 梁受け金物を分解して示す斜視図。The perspective view which shows the beam receiving metal piece disassembled. (A)は構造用鉄骨柱に一体接合される梁受け金物の固定状態を示す部分断面図、(B)は図9(A)のB−B線に沿う断面図。(A) is a partial cross-sectional view showing a fixed state of a beam receiver integrally joined to a structural steel column, and (B) is a cross-sectional view taken along line BB of FIG. 9 (A). 梁受け金物の第一変形例を示す分解斜視図。The exploded perspective view which shows the 1st deformation example of a beam receiving metal fitting. 梁受け金物の第二変形例を示す分解斜視図。The exploded perspective view which shows the 2nd deformation example of a beam receiving metal fitting. 梁受け金物の第三変形例を示す分解斜視図。The exploded perspective view which shows the 3rd deformation example of a beam receiving metal fitting. 梁受け金物の第四変形例を示す分解斜視図。The exploded perspective view which shows the 4th deformation example of a beam receiving metal fitting. (A)構造用鉄骨柱に一体接合される梁受け金物の第五変形例の取付状態を示す部分断面図、(B)は図14(A)のC−C線に沿う断面図。(A) is a partial cross-sectional view showing a mounting state of a fifth modified example of a beam receiver integrally joined to a structural steel frame column, and (B) is a cross-sectional view taken along the line CC of FIG. 14 (A). 図14とは別態様の構造用鉄骨柱に一体接合される梁受け金物の第五変形例の取付状態を示す部分断面図。FIG. 14 is a partial cross-sectional view showing a mounting state of a fifth modification of a beam receiving metal fitting integrally joined to a structural steel frame column having a different aspect from FIG. 本発明に係る柱と梁の接合方法および木造建築物の柱と梁の接合方法の第二実施形態であって、5階建ての建物を示す正面図。A second embodiment of the bonding method of the pillars and beams of bonding method and wooden building pillars and beams according to the present invention, a front view of the five-story building. 木造建築物の耐火仕様例を示す表。A table showing examples of fireproof specifications for wooden buildings. 木造建築物や準耐火建築物の柱と梁の燃えしろを示す表。A table showing the burn margins of columns and beams in wooden and semi-fireproof buildings. 本発明に係る柱と梁の接合方法および木造建築物の柱と梁の接合方法の第三実施形態を示すもので、鉄骨柱とメイン梁とがハイブリッドラーメン構造の建物主要部と、構造用柱及びメイン梁をともに木製とした付帯部を組み合わせた建物の平面計画例を示す図。Shows a third embodiment of a method of joining pillars and beams bonding method and wooden building pillars and beams according to the present invention, and the steel column and the main beam is building a main part of a hybrid rigid frame structure, structural pillars The figure which shows the plan plan example of the building which combined the ancillary part which made the main beam both wooden. 建物基礎に設置の柱脚金物に木製構造用柱を立設した例を分解して示す図。The figure which disassembles and shows the example which the wooden structural column was erected on the column base hardware installed on the building foundation. 本発明に係る柱と梁の接合方法および木造建築物の柱と梁の接合方法の第三実施形態の第1変形例を示すもので、鉄骨柱とメイン梁とがハイブリッドラーメン構造の建物主要部と構造用柱とメイン梁をともに木製とした付帯部とを組み合わせた別の平面計画例を示す図。Shows a first modification of the third embodiment of the bonding method of the pillars and beams of bonding method and wooden building pillars and beams according to the present invention, a steel column and the main beams of hybrid rigid frame structure building main unit The figure which shows another plan plan example which combined the structural column and the ancillary part which made both the main beam wooden.

以下、本発明の実施形態を、添付図面を参照して説明する。
[第一実施形態]
図1は、本発明の第一実施形態に係る木造3階建ての木造構造物を示す正面図である。
木造3階建ての建物は、狭い敷地でも敷地の広狭に関らず、敷地を有効に活用して3階建ての木造建築物10を建てることができる。3階建て木造建築物10は、狭小地に建つ木造住宅では難しかったビルトインガレージ11を1階部分を造ることができ、また、1階部分を全面開放の店舗スペースとして活用することもできる。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.
[First Embodiment]
FIG. 1 is a front view showing a three-story wooden structure according to the first embodiment of the present invention.
A three-story wooden building can build a three-story wooden building 10 by effectively utilizing the site regardless of the size of the site, even if the site is small. In the three-story wooden building 10, the built-in garage 11 which was difficult for a wooden house built in a narrow area can be built on the first floor, and the first floor can be used as a store space that is completely open.

木造建築物10は、1階部分をビルトインガレージ11とした例を示す在来軸組工法の建物である。木造建築物10では一例として、建物敷地の少なくとも4隅部に角筒状の構造用鉄骨柱12が立設される。鉄骨柱12は構造用通し柱(メイン柱)として構成されており、敷地内の建物基礎13に、例えば矩形プレート状の柱脚金物14が設置される。 The wooden building 10 is a building of the conventional frame construction method showing an example in which the first floor portion is a built-in garage 11. As an example of the wooden building 10, square tubular structural steel columns 12 are erected at at least four corners of the building site. The steel column 12 is configured as a structural through column (main column), and for example, a rectangular plate-shaped column base metal 14 is installed on the building foundation 13 on the site.

建物基礎13は、図2および図3に示すように、柱脚主筋15や異形鉄筋が配筋された鉄筋コンクリート製で構成され、各建物基礎13に埋設されるアンカーボルト16は複数本、例えば4本ずつ突出している。アンカーボルト16は、柱脚金物14から柱脚ベースパック17を貫いて突出し、締結ナット18で締結される。締結ナット18は、例えば、緩み止めを防ぐためのダブルナットで構成される。 As shown in FIGS. 2 and 3, the building foundation 13 is made of reinforced concrete in which column base main bars 15 and deformed reinforcing bars are arranged, and a plurality of anchor bolts 16 embedded in each building foundation 13, for example, 4 Each book is protruding. The anchor bolt 16 protrudes from the column base hardware 14 through the column base base pack 17 and is fastened with the fastening nut 18. The fastening nut 18 is composed of, for example, a double nut for preventing loosening.

柱脚ベースパック17は、構造用鉄骨柱12の基部(底部)に一体に固定されており、構造用鉄骨柱12を立設させることで、鉄骨柱12は建物基礎13の柱脚金物14上に堅固に緊締される。構造用鉄骨柱12は、柱脚金物14および柱脚ベースパック17を介して複数本(4本)のアンカーボルト16および締結ナット18で強固に緊締され、立設される。 The column base base pack 17 is integrally fixed to the base (bottom) of the structural steel column 12, and by erection of the structural steel column 12, the column 12 is placed on the column base hardware 14 of the building foundation 13. It is tightly tightened. The structural steel column 12 is erected by being firmly tightened by a plurality of (4) anchor bolts 16 and fastening nuts 18 via the column base hardware 14 and the column base base pack 17.

構造用鉄骨柱12は、建物の各階毎に鋼製で角筒状の鉄骨柱エレメント12a,12b,12cおよび柱ジョイントブロック19,19a〜19cで構成される。各鉄骨柱エレメント12a,12b,12cおよび柱ジョイントブロック19(19a〜19c)は、立設状態で交互に順次積み重ねられて一体に構成され、通し柱が立設される。鉄骨柱エレメント12a,12b,12cは、シームレスな一般流通材の角筒状鉄骨柱であり、鉄骨柱エレメント12a,12b,12cの柱寸法は、120mm角〜300mm角×長さ3000mm〜5000mm、肉厚6mm〜16mmが用いられる。一例として200mm角×長さ3000mmで、肉厚9mmの構造用鉄骨柱12が使用される。 The structural steel column 12 is composed of steel square tubular steel column elements 12a, 12b, 12c and column joint blocks 19, 19a to 19c for each floor of the building. The steel column elements 12a, 12b, 12c and the column joint blocks 19 (19a to 19c) are alternately stacked in an erected state to be integrally formed, and a through column is erected. The steel column elements 12a, 12b, 12c are seamless general distribution material square tubular steel columns, and the column dimensions of the steel column elements 12a, 12b, 12c are 120 mm square to 300 mm square x length 3000 mm to 5000 mm, and meat. A thickness of 6 mm to 16 mm is used. As an example, a structural steel column 12 having a size of 200 mm square and a length of 3000 mm and a wall thickness of 9 mm is used.

また、柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)は、鋼製で角筒状に構成され、建物各階の天井部分に設けられる。柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)は、梁受け金物30を介して建物各階の横架材である木製構造梁がメイン梁40として一体に設けられる。木製のメイン梁40は、対向する構造用鉄骨柱12,12間を接続するラーメン梁である。 Further, the column joint blocks 19 (19a, 19b, 19c) are made of steel and are formed in a square tubular shape, and are provided on the ceiling portion of each floor of the building. In the column joint block 19 (19a, 19b, 19c), a wooden structural beam, which is a horizontal member of each floor of the building, is integrally provided as a main beam 40 via a beam receiving metal fitting 30. The wooden main beam 40 is a rigid frame beam that connects the structural steel columns 12, 12 facing each other.

柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)は、建物1階に相当する鉄骨柱エレメント12aと、建物2階の鉄骨柱エレメント12aとの間、建物2階の鉄骨柱エレメント12bと建物3階の鉄骨柱エレメント12cとの間、および建物3階の鉄骨柱エレメント12cと屋根用小柱または束21との間にそれぞれ設けられる。 The column joint block 19 (19a, 19b, 19c) is located between the steel column element 12a corresponding to the first floor of the building and the steel column element 12a on the second floor of the building, the steel column element 12b on the second floor of the building and the third floor of the building. It is provided between the steel column element 12c and between the steel column element 12c on the third floor of the building and the roof column or bundle 21.

各柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)の上下には、矩形プレート状の鋼製の拡開防止板20a、20b(板厚10mm〜20mm)が介装され、溶接やボルトナットなどの締結手段で固定され、一体化される。拡開防止板20a、20bは、角筒状の構造用鉄骨柱12の各階毎に節部を形成し、角筒状の構造用鉄骨柱12の剛性や強度を柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)とともに一層向上させている。 Rectangular plate-shaped steel expansion prevention plates 20a and 20b (plate thickness 10 mm to 20 mm) are interposed above and below each column joint block 19 (19a, 19b, 19c) for welding and fastening bolts and nuts. It is fixed and integrated by means. The expansion prevention plates 20a and 20b form nodes on each floor of the square tubular structural steel column 12, and the rigidity and strength of the square tubular structural steel column 12 are controlled by the column joint block 19 (19a, 19b). , 19c), and further improved.

柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)及び拡開防止板20a、20bは、品質管理された工場で精度よく加工処理され、建物2階の鉄骨柱エレメント12bの底部(または建物1階の鉄骨柱エレメント12aの頂部)、建物3階の鉄骨柱エレメント12cの底部(または建物2階の鉄骨柱エレメント12bの頂部)および小柱21の下部(または建物3階の鉄骨柱エレメント12cの頂部)に、必要に応じ工場にて予め一体に取付けられる。なお、各鉄骨柱エレメント12a、12b、12cの中間に拡開防止板(図示省略)を内設し、構造用鉄骨柱12途中の剛性、強度を向上させてもよい。 The column joint blocks 19 (19a, 19b, 19c) and the expansion prevention plates 20a, 20b are accurately processed in a quality-controlled factory, and the bottom of the steel column element 12b on the second floor of the building (or the steel frame on the first floor of the building). At the bottom of the column element 12a), the bottom of the steel column element 12c on the 3rd floor of the building (or the top of the steel column element 12b on the 2nd floor of the building) and the bottom of the column 21 (or the top of the steel column element 12c on the 3rd floor of the building). , If necessary, it will be installed integrally in advance at the factory. An expansion prevention plate (not shown) may be provided internally between the steel column elements 12a, 12b, and 12c to improve the rigidity and strength of the structural steel column 12 in the middle.

また、構造用鉄骨柱12は、図2に示すように、通し柱を構成している。建物3階の柱ジョイントブロック19cの頂部に拡開防止を兼ねた鋼製のトッププレート22が一体に固定される。このトッププレート22上に、図4に示す柱脚柱頭金物23のベースプレート24が設置される。柱脚柱頭金物23は、トッププレート22に溶接等で固定され、立設されたガイドプレート25に小柱あるいは束21がドリフトピン等で固定され、立設される。なお、構造用鉄骨柱12は、建物敷地に立設された後、建物基礎13の凹部は埋め戻され、建物敷地は地面に面一に整地される。 Further, as shown in FIG. 2, the structural steel frame column 12 constitutes a through column. A steel top plate 22 that also prevents expansion is integrally fixed to the top of the pillar joint block 19c on the third floor of the building. On the top plate 22, the base plate 24 of the stigma stigma 23 shown in FIG. 4 is installed. The column base stigma 23 is fixed to the top plate 22 by welding or the like, and the small columns or bundles 21 are fixed to the erected guide plate 25 by a drift pin or the like and erected. After the structural steel column 12 is erected on the building site, the recess of the building foundation 13 is backfilled, and the building site is leveled flush with the ground.

木造建築物10の小柱または束21上に上枠や頭継ぎ(不図示)が横架されて、公知の登り梁(不図示)に屋根パネル26が敷設され、屋根27が構成される。この木造建築物10では、屋根パネル26下に屋根裏部屋28が形成される。屋根裏部屋28内に柱や束を設ける必要がないので、収納スペースを大きく確保することができる。 An upper frame and a head joint (not shown) are laid horizontally on a small pillar or bundle 21 of a wooden building 10, and a roof panel 26 is laid on a known climbing beam (not shown) to form a roof 27. In this wooden building 10, an attic 28 is formed under the roof panel 26. Since it is not necessary to provide columns or bundles in the attic 28, a large storage space can be secured.

さらに、木造建築物10では構造用鉄骨柱12,12間に横架される木製のメイン梁40に直交するように図示しない構造用床梁は梁受け金具(図示せず)を介して一体に接合される。建物各階の木製のメイン梁40と床梁は上面が面一に構成され、メイン梁40と床梁上に構造用床パネル29が敷設される。図1および図2に示した例では、床パネル29により木造建築物10の建物2階、3階に床面が構成される。構造用床パネルや屋根パネル26および図示しない床パネルは、品質管理された工場内でプレカットマシンにより正確に製作される。 Further, in the wooden building 10, structural floor beams (not shown) that are not shown so as to be orthogonal to the wooden main beams 40 that are laid between the structural steel columns 12 and 12 are integrally formed via beam receiving metal fittings (not shown). Be joined. The wooden main beam 40 and the floor beam on each floor of the building are configured so that the upper surfaces are flush with each other, and the structural floor panel 29 is laid on the main beam 40 and the floor beam. In the examples shown in FIGS. 1 and 2, the floor panels 29 form floor surfaces on the second and third floors of the wooden building 10. Structural floor panels and roof panels 26 and floor panels not shown are accurately manufactured by precut machines in quality controlled factories.

図1に示された木造建築物10では、建物各階の木製のメイン梁40はその両端部が構造用鉄骨柱12の各柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)の側部に梁受け金物30を用いて一体接合され、強固な接合構造となって木製構造梁のラーメン梁を構成している。木製のメイン梁40は大断面の構造用集成材を使用している。メイン梁40は構造用鉄骨柱12に梁受け金物30を用いて固定させ、門型ラーメン構造のハイブリッドな木造建築物10とすることで接合強度を向上させ、耐震性、耐久性を向上させることができる。この木造建築物10は、構造用鉄骨柱12に鉄骨柱エレメント12a,12b,12cや柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)を用いて鋼製の梁受け金物30により木製のメイン梁40を一体に接合したハイブリッドラーメン構造である。このハイブリッドラーメン構造では、建物の70%以上に木材を使用した建物であり、床組に木製のメイン梁40や床梁、床パネル29など全てに木材を用いた木造建物である。 In the wooden building 10 shown in FIG. 1, the wooden main beam 40 on each floor of the building has beam receiving metal fittings on the side of each column joint block 19 (19a, 19b, 19c) of the structural steel column 12 at both ends thereof. 30 is integrally joined to form a strong joint structure to form a ramen beam of a wooden structural beam. The wooden main beam 40 uses a structural laminated lumber with a large cross section. The main beam 40 is fixed to the structural steel column 12 by using a beam receiving metal fitting 30, and is formed as a hybrid wooden building 10 having a gate-shaped rigid frame structure to improve the joint strength and improve the earthquake resistance and durability. Can be done. In this wooden building 10, a wooden main beam 40 is formed by using a steel beam receiving metal piece 30 by using a steel column element 12a, 12b, 12c and a column joint block 19 (19a, 19b, 19c) on a structural steel column 12. It is a hybrid rigid frame structure that is integrally joined. In this hybrid rigid frame structure, 70% or more of the building is made of wood, and the floor structure is made of wood such as the main wooden beam 40, the floor beam, and the floor panel 29.

また、図1および図2に示すように、構造用鉄骨柱12は、建物各階の柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)の2側面または3側面に梁受け金物30が溶接あるいはボルトナットなどの締結手段で固定される。梁受け金物30は木製のメイン梁40を構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19に取付け、一体に接合させる接合部材である。 Further, as shown in FIGS. 1 and 2, in the structural steel frame column 12, the beam receiving metal fitting 30 is welded or bolted or nut to the two or three side surfaces of the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) on each floor of the building. It is fixed by the fastening means of. The beam receiving metal fitting 30 is a joining member in which a wooden main beam 40 is attached to a column joint block 19 of a structural steel frame column 12 and integrally joined.

梁受け金物30は、図5乃至図9に示すように構成される。梁受け金物30は、柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)の側面に固定される据付けプレートとしての矩形状鋼製の固定プレート31と、この固定プレート31に楔結合可能に上方から嵌め合される一方、(木製のメイン梁40端部に固定される)ガイド部材35を備えた鋼製のベースプレート32とから主に構成される。固定プレートは、ベースプレート32を柱ジョイントブロック19に取付ける据付プレートを構成しており、ベースプレート32は、ガイド部材35を固定して備える一方、固定プレート31と同様の矩形プレート形状に成形される。固定プレート31とベースプレート32とは、木製のメイン梁40の梁木口の断面積に略等しい矩形形状に成形され、品質管理された工場内で後述するように製作される。 The beam receiving metal fitting 30 is configured as shown in FIGS. 5 to 9. The beam receiving metal fitting 30 is fitted to the fixing plate 31 made of rectangular steel as an installation plate fixed to the side surface of the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) from above so as to be wedge-bonded to the fixing plate 31. On the other hand, it is mainly composed of a steel base plate 32 having a guide member 35 (fixed to the end of a wooden main beam 40). The fixed plate constitutes an installation plate for attaching the base plate 32 to the column joint block 19, and the base plate 32 is formed into a rectangular plate shape similar to the fixed plate 31 while the guide member 35 is fixedly provided. The fixed plate 31 and the base plate 32 are formed into a rectangular shape substantially equal to the cross-sectional area of the beam end of the wooden main beam 40, and are manufactured as described later in a quality-controlled factory.

固定プレート31は、図5および図6に示されるように、ベースプレート32側片面に長手方向に延びる縦方向の係合凹部33が形成される。係合凹部33は内部に縦方向のスライド溝を構成している。また、ベースプレート32は固定プレート31側に縦方向の係合凸部34がスライダーとして成形される。係合凸部34は、固定プレート31の係合凹部33に上方から案内されて楔結合可能に嵌め合され、後述するように所定位置までスライドして下降し、楔結合するように設けられる。 As shown in FIGS. 5 and 6, the fixing plate 31 is formed with a longitudinal engaging recess 33 extending in the longitudinal direction on one side of the base plate 32 side. The engaging recess 33 forms a vertical slide groove inside. Further, in the base plate 32, a vertical engaging convex portion 34 is formed as a slider on the fixed plate 31 side. The engaging convex portion 34 is guided from above to the engaging concave portion 33 of the fixing plate 31 and is fitted so as to be wedge-coupled, and is provided so as to slide down to a predetermined position and wedge-couple as described later.

また、ベースプレート32は係合凸部34の反対側に図7に示すように複数のガイド部材35が溶接などで精度よく固定される。ガイド部材35は鋼製で帯状あるいは細長い矩形プレート状に構成される。ガイド部材35は、ベースプレート32に上下両側で基部が溶接にて固定され、自由端側は水平方向に延びて終端している。ガイド部材35は、その両側面に複数の凹溝36が長手方向に所要のピッチ間隔をおいて交互に形成される。凹溝36はガイド部材35の片面だけに形成してもよく、凹溝36を設けることによりガイド部材35の側面の表面積を増加させることができ、液状接着剤43との接着面積を増加させている。また、ガイド部材35には細長い矩形プレートで帯状に形成する代わりに矩形プレートを撚って異形形状に構成してもよい。ベースプレート32とガイド部材35とから梁受け金物30の本体部が構成される。 Further, as shown in FIG. 7, a plurality of guide members 35 are accurately fixed to the base plate 32 on the opposite side of the engaging convex portion 34 by welding or the like. The guide member 35 is made of steel and is formed in the shape of a strip or an elongated rectangular plate. The base of the guide member 35 is fixed to the base plate 32 by welding on both the upper and lower sides, and the free end side extends in the horizontal direction and ends. A plurality of concave grooves 36 are alternately formed on both side surfaces of the guide member 35 at a required pitch interval in the longitudinal direction. The concave groove 36 may be formed on only one side of the guide member 35, and by providing the concave groove 36, the surface area of the side surface of the guide member 35 can be increased, and the adhesive area with the liquid adhesive 43 can be increased. There is. Further, instead of forming the guide member 35 into a strip shape with an elongated rectangular plate, the rectangular plate may be twisted to form an irregular shape. The main body of the beam receiving metal fitting 30 is formed from the base plate 32 and the guide member 35.

さらに、木造建築物10では、図1に示すように、対向する構造用鉄骨柱12,12間に木製構造梁であるメイン梁40が横架される。木製のメイン梁40は、桧ムク材や大断面の木材の構造用集成材や集合材、または不燃材と木材の複合材等で構成される。構造用集成材は、桧、杉、米松、唐松等の樹種材(天然木材)のひき板を、含水率15%以下まで乾燥させ、複数枚(3枚以上)のひき板をエポキシ樹脂等の接着剤を用いて重ね合せ、接着したものである。木製のメイン梁40は、梁幅(W)×梁高さ(H)が、例えば、大断面の構造用集成材が用いられる。構造用集成材は、幅寸法(W)×高さ寸法(H)が105mm(〜240mm)×240mm(〜600mm)で、W<Hの寸法関係を保って製作される。梁幅(W)×梁高さ(H)が、例えば、120mm×300mm,120mm×380mm,120mm×450mm(あるいは105mm×300mm,105mm×380mm,105mm×450mm)の大断面の木製のメイン梁40が用いられる。メイン梁40の両側に、防火対策として1時間耐火用では、板厚45mmの集成材または板厚60mmの無垢材の耐防火被覆材(図示省略)が接着され、設けられる。 Further, in the wooden building 10, as shown in FIG. 1, a main beam 40, which is a wooden structural beam, is laid horizontally between the structural steel columns 12 and 12 facing each other. The wooden main beam 40 is composed of a structural laminated wood or laminated wood of hinoki cypress wood or wood with a large cross section, or a composite material of noncombustible wood and wood. For structural laminated wood, slabs of tree seed materials (natural wood) such as cypress, cedar, rice pine, and Karamatsu are dried to a moisture content of 15% or less, and multiple (3 or more) slabs are made of epoxy resin or the like. It is laminated and bonded using an adhesive. For the wooden main beam 40, for example, a structural laminated lumber having a beam width (W) × beam height (H) having a large cross section is used. The structural laminated wood has a width dimension (W) × height dimension (H) of 105 mm (~ 240 mm) × 240 mm (~ 600 mm), and is manufactured while maintaining a dimensional relationship of W <H. A wooden main beam 40 having a large cross section of, for example, 120 mm × 300 mm, 120 mm × 380 mm, 120 mm × 450 mm (or 105 mm × 300 mm, 105 mm × 380 mm, 105 mm × 450 mm) in which the beam width (W) × beam height (H) is 120 mm × 300 mm, 120 mm × 380 mm, 120 mm × 450 mm (or 105 mm × 300 mm, 105 mm × 380 mm, 105 mm × 450 mm). Is used. As a fire prevention measure, a laminated wood having a plate thickness of 45 mm or a solid wood fireproof coating material having a plate thickness of 60 mm (not shown) is adhered and provided on both sides of the main beam 40 for 1 hour fire resistance.

木製のメイン梁40は構造梁としてのハイブリッドラーメン梁に用いられる。木製のメイン梁40に大断面の構造用集成材あるいは複合材を用いると、万一の火災時に集成材あるいは複合材は表面が焦げても、焦げた表面に炭化層ができ、この炭化層が酸素の供給を遮断し、それ以上の燃焼を食い止める役目を果す。木製のメイン梁40は表面が焦げるだけなので、構造材としての強度を保つことができ、建物の崩壊を遅延させ、防ぐことができる。 The wooden main beam 40 is used for a hybrid rigid frame beam as a structural beam. When a structural laminated wood or composite material having a large cross section is used for the wooden main beam 40, even if the surface of the laminated wood or composite material is burnt in the event of a fire, a carbonized layer is formed on the burnt surface, and this carbonized layer is formed. It shuts off the supply of oxygen and stops further combustion. Since the surface of the wooden main beam 40 is only scorched, the strength as a structural material can be maintained, and the collapse of the building can be delayed and prevented.

図1に示される木造3階建ての建物では、例えば建物1階の木製のメイン梁40に120mm×450mm断面の構造用集成材が用いられ、建物2階および建物3階には120mm×390mm,120mm×300mm断面の構造用集成材が用いられる。3階建ての建物では、建物1階のメイン梁40から上層階に向うに従って、一例としてメイン梁40の梁高さ(H)が漸次低くなるように構成される。建物各階のメイン梁40には、例えば大断面の構造用集成材がラーメン梁として用いられる。
メイン梁40に用いられる木製の構造用集成材は、天然のムク材より高い剛性強度を有し、内部は常に乾燥した状態に保たれるため、水分や湿度の影響を受けにくく、反りや歪み、割れの殆ど無い、安定した品質の構造梁が長期に亘り保持される。
In the wooden three-story building shown in FIG. 1, for example, structural laminated lumber having a cross section of 120 mm × 450 mm is used for the wooden main beam 40 on the first floor of the building, and 120 mm × 390 mm for the second and third floors of the building. A structural laminated lumber with a cross section of 120 mm × 300 mm is used. In a three-story building, the beam height (H) of the main beam 40 is gradually lowered as an example from the main beam 40 on the first floor of the building toward the upper floors. For the main beam 40 on each floor of the building, for example, a structural laminated wood having a large cross section is used as a ramen beam.
The wooden structural laminated wood used for the main beam 40 has higher rigidity and strength than the natural muk wood, and the inside is always kept dry, so it is not easily affected by moisture and humidity, and warpage and distortion. A structural beam of stable quality with almost no cracks is maintained for a long period of time.

天然木材の構造用集成材で構成されたメイン梁40は、図1および図2に示すように、ラーメン梁の構造梁を構成している。木製のメイン梁40の構造梁は、住宅用の一般流通材の最大長さの6000mm以内となるように、例えば梁長さが3600mmあるいは5400mmのラーメン梁が標準使用材として用いられる。 As shown in FIGS. 1 and 2, the main beam 40 made of structural laminated wood of natural wood constitutes a structural beam of a ramen beam. As the structural beam of the wooden main beam 40, for example, a ramen beam having a beam length of 3600 mm or 5400 mm is used as a standard material so that the maximum length of a general distribution material for housing is 6000 mm or less.

一方、木製のメイン梁40は、その端部に図5に示すように長手方向に延びるスリット溝(ガイド溝)41がプレカットマシン(図示せず)で精度よく加工され、端部上下に設けられる。木製のメイン梁40のスリット溝41はガイド部材35を内部に収容するスペースを有する。ベースプレート32に固定されたガイド部材35は、工場内でメイン梁40のスリット溝に挿入され、収容される。ガイド部材35は所要位置に収容された状態で、図8に示すようにメイン梁40の一側からドリフトピン42をガイド部材35の挿通孔37を通して打ち込み、ガイド部材35をメイン梁40のスリット溝(ガイド溝)41内で浮上状態に固定支持される。このようにして木製のメイン梁40は両側端部上下のガイド部材であるスリット溝41にベースプレート32に固定のガイド部材35を挿入して浮上支持させることができ、ベースプレート32はメイン梁40の端部に設けられる。 On the other hand, in the wooden main beam 40, as shown in FIG. 5, a slit groove (guide groove) 41 extending in the longitudinal direction is accurately machined at the end portion by a precut machine (not shown), and the wooden main beam 40 is provided above and below the end portion. .. The slit groove 41 of the wooden main beam 40 has a space for accommodating the guide member 35 inside. The guide member 35 fixed to the base plate 32 is inserted into the slit groove of the main beam 40 and housed in the factory. With the guide member 35 housed in the required position, as shown in FIG. 8, a drift pin 42 is driven through the insertion hole 37 of the guide member 35 from one side of the main beam 40, and the guide member 35 is inserted into the slit groove of the main beam 40. It is fixedly supported in a floating state in the (guide groove) 41. In this way, the wooden main beam 40 can be floated and supported by inserting the guide member 35 fixed to the base plate 32 into the slit grooves 41 which are the guide members at the upper and lower ends of both sides, and the base plate 32 is the end of the main beam 40. It is provided in the part.

メイン梁40の端部にベースプレート32が固定された状態で木製のメイン梁40は上向き開口のスリット溝41内にフレキソ樹脂などの液状接着剤43が充填される。接着剤をスリット溝41内に圧入、充填させることにより、接着剤43は浮上状態のガイド部材35の周囲に廻り込んで接着される。接着剤の一部はスリット溝(ガイド溝)41の切り口からメイン梁40の繊維質内に浸透して接着され、接着力が強化される。しかして一方のガイド部材35はスリット溝41内に密に充填された接着剤で強固に接着される一方、この接着剤43によりガイド部材35は、メイン梁40に強固に接着され、一体に接合される。 With the base plate 32 fixed to the end of the main beam 40, the wooden main beam 40 is filled with a liquid adhesive 43 such as flexographic resin in the slit groove 41 having an upward opening. By press-fitting and filling the slit groove 41 with the adhesive, the adhesive 43 wraps around the floating guide member 35 and is adhered. A part of the adhesive permeates into the fiber of the main beam 40 from the cut end of the slit groove (guide groove) 41 and is adhered to strengthen the adhesive force. One of the guide members 35 is firmly adhered to the slit groove 41 with an adhesive densely filled in the slit groove 41, while the guide member 35 is firmly adhered to the main beam 40 by the adhesive 43 and is integrally joined. Will be done.

メイン梁40のスリット溝41内に充填された接着剤43は、所定の乾き時間、例えば一晩寝かせた後にメイン梁40を反転させ、下向き開口のスリット溝41を上向き開口のスリット溝となるようにセットさせる。このセット状態で上向きのスリット溝41内にベースプレート32のガイド部材35が浮上状態に支持されている。スリット溝41内に接着剤43を圧入、充填させることにより、前回と同様にして他方のガイド部材35も接着剤43によりスリット溝41内で接着され、一体に接合される。しかして、ガイド部材35を固定したベースプレート32は、木製のメイン梁40の両端部にガイド部材35により接着剤43のアシストを受けて一体接合され、堅固に固定される。木造建築物10では、必要なメイン梁40にベースプレート32が品質管理された工場内で一体接合されて製作される。また、ベースプレート32を楔結合可能に設ける固定プレート31も品質管理された工場内で構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に溶接にて一体結合され、強固に固定される。 The adhesive 43 filled in the slit groove 41 of the main beam 40 is allowed to dry for a predetermined time, for example, overnight, and then the main beam 40 is inverted so that the slit groove 41 having a downward opening becomes a slit groove having an upward opening. Let it be set to. In this set state, the guide member 35 of the base plate 32 is supported in a floating state in the upward slit groove 41. By press-fitting and filling the slit groove 41 with the adhesive 43, the other guide member 35 is also adhered in the slit groove 41 by the adhesive 43 in the same manner as the previous time, and is integrally joined. Then, the base plate 32 to which the guide member 35 is fixed is integrally joined to both ends of the wooden main beam 40 with the assistance of the adhesive 43 by the guide member 35, and is firmly fixed. In the wooden building 10, the base plate 32 is integrally joined to the required main beam 40 in a quality-controlled factory. Further, the fixing plate 31 in which the base plate 32 is provided so as to be wedge-bonded is also integrally bonded to the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) of the structural steel frame column 12 by welding in a quality-controlled factory, and is firmly fixed. To.

品質管理された工場内で製作された構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に一体接合された固定プレート31と、木製のメイン梁40の端部に一体接合されたベースプレート32とは、木造建築物10の建物現場に搬送されて、建物現場で組み立てられ、梁受け金物30が構成される。 The fixed plate 31 integrally joined to the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) of the structural steel column 12 manufactured in the quality-controlled factory was integrally joined to the end of the wooden main beam 40. The base plate 32 is transported to the building site of the wooden building 10 and assembled at the building site to form the beam receiving metal fitting 30.

建築現場では、建築基礎13に立設された建物1階の構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19側に固定の固定プレート31上に、クレーンで吊設された木製のメイン梁40のベースプレート32が吊り降ろされ、ベースプレート32は固定プレート31上に位置合わせされて対向させる。 At the construction site, the base plate 32 of the wooden main beam 40 suspended by a crane on the fixed plate 31 fixed to the column joint block 19 side of the structural steel column 12 on the first floor of the building erected on the building foundation 13. Is suspended, and the base plate 32 is aligned on and opposed to the fixed plate 31.

その後、木製のメイン梁40に固定のベースプレート32をその係合凸部34の下端部を固定プレート31の係合凹部33の頂部搬入口に臨ませ、位置合わせされた状態でメイン梁40は水平状態を保ってゆっくり吊り降ろされる。メイン梁40の吊り降ろしにより、ベースプレート32の係合凸部34は、固定プレート31の係合凹部33に楔結合可能に嵌め合され、係合凹部33のスライド溝に沿って下降する。係合凸部34の下端が係合凹部33のスライド溝の下端に当接して木製のメイン梁40は下動が停止される。このメイン梁40は下動が停止した状態で楔部材である抜け止め部材39が、係合凹部33と係合凸部34との接合面に形成されたプレート幅方向の抜け止め孔38に挿通されて、梁受け金物30の組み立てが完成する。この梁受け金物30により、ベースプレート32は固定プレート31に一体接合され、木製のメイン梁40の浮き上がりが阻止される。抜け止め部材39の挿通により、構造用鉄骨柱12の(建物1階部分の)梁受け金物30が組み立てられる。この場合、梁受け金物30は、単一の抜け止め部材39を固定プレート31とベースプレート32の合わせ面に形成された抜け止め孔38に挿通させるだけで、簡単かつ容易に組み立てることができる。建物1階部分の周りに設けられる他の梁受け金物30も同様に単一の抜け止め部材39をプレート幅方向の抜け止め孔38に挿通させるだけで、次々に組み立てることができる。この梁受け金物30により木製のメイン梁40は構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19(19a)に一体接合され、建物1階部分を構成することができる。 After that, the base plate 32 fixed to the wooden main beam 40 is brought so that the lower end portion of the engaging convex portion 34 faces the top carry-in entrance of the engaging concave portion 33 of the fixing plate 31, and the main beam 40 is horizontal in the aligned state. It is hung slowly while maintaining its condition. By suspending and lowering the main beam 40, the engaging convex portion 34 of the base plate 32 is fitted into the engaging concave portion 33 of the fixed plate 31 so as to be wedge-coupled, and descends along the slide groove of the engaging concave portion 33. The lower end of the engaging convex portion 34 comes into contact with the lower end of the slide groove of the engaging concave portion 33, and the wooden main beam 40 is stopped from moving downward. In the main beam 40, when the downward movement is stopped, the retaining member 39, which is a wedge member, is inserted into the retaining hole 38 in the plate width direction formed on the joint surface between the engaging concave portion 33 and the engaging convex portion 34. Then, the assembly of the beam receiving metal fitting 30 is completed. The beam receiving metal piece 30 integrally joins the base plate 32 to the fixed plate 31, and prevents the wooden main beam 40 from rising. By inserting the retaining member 39, the beam receiving metal fitting 30 (on the first floor of the building) of the structural steel frame column 12 is assembled. In this case, the beam receiving metal fitting 30 can be easily and easily assembled by simply inserting the single retaining member 39 into the retaining hole 38 formed on the mating surface of the fixing plate 31 and the base plate 32. Similarly, the other beam receiving metal fittings 30 provided around the first floor of the building can be assembled one after another simply by inserting a single retaining member 39 into the retaining hole 38 in the plate width direction. The wooden main beam 40 is integrally joined to the column joint block 19 (19a) of the structural steel frame column 12 by the beam receiving metal piece 30, and can form the first floor portion of the building.

建物1階の木製のメイン梁40を梁受け金物30を用いて構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19に一体係合させた後、梁受け金物30を用いて建物2階の木製のメイン梁40を構造用鉄骨柱12(の柱ジョイントブロック19b)に順次一体接合される。続いて建物3階の木製のメイン梁40を、梁受け金物30を用いて構造用鉄骨柱12を一体接合させていくことにより、3階建ての木造建築物10(の木造軸受け構造)の骨組みが構築される。 After the wooden main beam 40 on the first floor of the building is integrally engaged with the column joint block 19 of the structural steel column 12 using the beam receiving metal fitting 30, the wooden main beam on the second floor of the building is used. 40 is sequentially integrally joined to the structural steel column 12 (column joint block 19b). Subsequently, the wooden main beam 40 on the third floor of the building is integrally joined with the structural steel column 12 using the beam receiving metal fitting 30, so that the framework of the three-story wooden building 10 (wooden bearing structure) is formed. Is constructed.

この木造建築物10の骨組みを構築後、屋根を設置したり、建物各階の木製のメイン梁40に図示しない床梁を一体接合させて構造用床パネル29(図1および図2参照)を敷設したり、図示しない壁パネルを設けることにより、木造建築物10の3階建て建物を建設することができる。 After constructing the framework of this wooden building 10, a roof is installed, and a structural floor panel 29 (see FIGS. 1 and 2) is laid by integrally joining a floor beam (not shown) to a wooden main beam 40 on each floor of the building. It is possible to construct a three-story building of the wooden building 10 by providing a wall panel (not shown).

[梁受け金物の製作]
梁受け金物30は、固定プレート31とベースプレート32と複数(二つ)のガイド部材35とを備える。固定プレート31、ベースプレート32およびガイド部材35は、品質管理された工場内で製作(製造)されるが、固定プレート31の係合凹部33とベースプレート32の係合凸部34とは製作の困難性が異なる。
[Manufacturing of beam receiving hardware]
The beam receiving metal fitting 30 includes a fixing plate 31, a base plate 32, and a plurality (two) of guide members 35. The fixed plate 31, the base plate 32, and the guide member 35 are manufactured (manufactured) in a quality-controlled factory, but it is difficult to manufacture the engaging concave portion 33 of the fixed plate 31 and the engaging convex portion 34 of the base plate 32. Is different.

固定プレート31の係合凹部33は、頂部に搬入口が開口しており、さらにベースプレート32側に面してベースプレート32の係合凸部34をスライド可能に案内するスライド溝構成用の縦方向開口が形成される。係合凹部33およびスライド溝の縦方向開口は、図5および図8に示された頂部(搬入口)から下方に向かって溝幅および開口幅を漸次縮小して先細形状に構成され、固定プレート31の下端部手前(例えば50mm程度手前)」で終端し、閉じられる。しかも係合凹部33溝幅は、溝底部が幅広で、ベースプレート32の側表面側の開口に向かって幅狭となるように構成される。このため、固定プレート31の係合凹部33は製作に困難性を伴う。なお、スライド溝は先細形状ではなく、細長い直方体形状の溝であってもよい。 The engaging recess 33 of the fixed plate 31 has a carry-in entrance opened at the top, and is a vertical opening for a slide groove configuration that slides and guides the engaging convex portion 34 of the base plate 32 facing the base plate 32 side. Is formed. The vertical opening of the engaging recess 33 and the slide groove is formed into a tapered shape by gradually reducing the groove width and the opening width downward from the top (carry-in entrance) shown in FIGS. 5 and 8, and the fixing plate. It is terminated and closed at "before the lower end of 31 (for example, about 50 mm before)". Moreover, the groove width of the engaging recess 33 is configured so that the groove bottom is wide and narrows toward the opening on the side surface side of the base plate 32. Therefore, the engaging recess 33 of the fixing plate 31 is difficult to manufacture. The slide groove may be an elongated rectangular parallelepiped shape instead of a tapered shape.

固定プレート31の係合凹部33は製作の困難性を考慮し、安定した係合凹部33を精度よく製作するために、固定プレート31は図6および図9に示すように矩形状の二枚のプレートエレメント31a、31b(プレート厚さは10mm〜20mmで略等しい)を面接合させて一体構造物に構成される。固定プレート31の一方のプレートエレメント31aは、メイン梁40の梁木口への面積と略等しく、他方のプレートエレメント31bは係合凹部33のスライド溝形成用の開口が形成される。係合凹部33のスライド溝の形成用の開口を形成した他方のプレートエレメント31bは、一方のプレートエレメント31aに面接合させることで(一体構造物の)係合凹部33を備えた固定プレート31が製作される。この固定プレート31は工場にて柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)の側面に溶接などで固定させることで製作される。他に、固定プレート31は頂部を除く周側部に外フランジを形成し、この外フランジを溶接やボルトナットで柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に固定することで製作してもよい。 Considering the difficulty of manufacturing the engaging recess 33 of the fixing plate 31, in order to accurately manufacture the stable engaging recess 33, the fixing plate 31 has two rectangular shapes as shown in FIGS. 6 and 9. Plate elements 31a and 31b (plate thicknesses of 10 mm to 20 mm, which are substantially equal) are surface-bonded to form an integral structure. One plate element 31a of the fixed plate 31 is substantially equal to the area of the main beam 40 to the beam end, and the other plate element 31b is formed with an opening for forming a slide groove of the engaging recess 33. The other plate element 31b, which has formed an opening for forming a slide groove of the engaging recess 33, is surface-bonded to the one plate element 31a so that the fixed plate 31 having the engaging recess 33 (integral structure) is provided. Will be produced. This fixing plate 31 is manufactured by fixing it to the side surface of the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) by welding or the like at a factory. Alternatively, the fixing plate 31 may be manufactured by forming an outer flange on the peripheral side portion excluding the top and fixing the outer flange to the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) by welding or bolts and nuts. ..

また、ベースプレート32は、図5〜図8に示すように、木製のメイン梁40の梁木口の面積と等しい矩形形状に構成される。ベースプレート32の固定プレート31側に係合凸部34が形成される。係合凸部34は、厚さ32mm(例えば30mm〜40mm)の矩形ブロック状のベースプレート32を(固定プレート31側を)削り出すことにより構成される。ベースプレート32の係合凸部34を削り出して構成する代わりに厚さ16mm(例えば10mm〜20mm)の2枚のプレートエレメント32a、32bを固定プレート31と同様に面接合させて一体構造物としてもよい。この場合、ベースプレート32の一方のプレートエレメント32aは、メイン梁40の梁木口と等しい面積の矩形状に形成され、他方のプレートエレメント32bは、固定プレート31の係合凹部33に楔結合可能に嵌め合う係合凸部34が形成される。その際、係合凸部34と係合凹部33とは、補形形状を成し、互いに嵌まり合う関係に構成される。この場合、一方のプレートエレメント32aに他方のプレートエレメント32bを面接合させた一体構造物でベースプレート32が製作される。ベースプレート32の係合凸部34は、図5および図8に示すように、プレート幅が幅広の頂部から下方に向かって漸次幅狭となるように、先細形状に構成され、ベースプレート32の下端手前(例えば50mm程度手前)で終端している。また、ベースプレート32の係合凸部34は、ベースエレメント32a側から固定プレート31側に向かって漸次幅広となるように構成される。ベースプレート32の係合凸部34を固定プレート31の係合凹部33が頂部の搬入口から下方にスライドさせて嵌め合わせたとき、係合凸部34は係合凹部33に楔結合可能に嵌め合される。
固定プレート31の係合凹部33とベースプレート32の係合凸部34とを嵌め合せたとき、凹凸嵌め合い部の合わせ面にプレート幅方向(横方向)に延びる抜け止め孔38が構成される。この抜け止め孔38に楔部材の抜け止め部材39が挿通可能に設けられる。
Further, as shown in FIGS. 5 to 8, the base plate 32 is formed in a rectangular shape equal to the area of the beam end of the wooden main beam 40. An engaging convex portion 34 is formed on the fixed plate 31 side of the base plate 32. The engaging convex portion 34 is formed by cutting out a rectangular block-shaped base plate 32 having a thickness of 32 mm (for example, 30 mm to 40 mm) (on the fixed plate 31 side). Instead of carving out the engaging convex portion 34 of the base plate 32, two plate elements 32a and 32b having a thickness of 16 mm (for example, 10 mm to 20 mm) may be surface-joined in the same manner as the fixed plate 31 to form an integral structure. Good. In this case, one plate element 32a of the base plate 32 is formed in a rectangular shape having an area equal to the beam end of the main beam 40, and the other plate element 32b is wedge-coupled to the engaging recess 33 of the fixed plate 31. A matching engaging protrusion 34 is formed. At that time, the engaging convex portion 34 and the engaging concave portion 33 form a complementary shape and are configured to fit each other. In this case, the base plate 32 is manufactured by an integral structure in which one plate element 32a is surface-bonded to the other plate element 32b. As shown in FIGS. 5 and 8, the engaging convex portion 34 of the base plate 32 is formed in a tapered shape so that the plate width gradually narrows downward from the wide top portion, and is formed in front of the lower end of the base plate 32. It is terminated at (for example, about 50 mm in front). Further, the engaging convex portion 34 of the base plate 32 is configured to gradually widen from the base element 32a side toward the fixed plate 31 side. When the engaging convex portion 34 of the base plate 32 is fitted by sliding the engaging concave portion 33 of the fixing plate 31 downward from the carry-in entrance at the top, the engaging convex portion 34 is fitted to the engaging concave portion 33 so as to be wedge-coupled. Will be done.
When the engaging recess 33 of the fixed plate 31 and the engaging convex portion 34 of the base plate 32 are fitted together, a retaining hole 38 extending in the plate width direction (lateral direction) is formed on the mating surface of the uneven fitting portion. A wedge member retaining member 39 is provided in the retaining hole 38 so as to be inserted.

さらにガイド部材35は図5乃至図8に示すように細長い鋼製の矩形プレートで帯状に構成される。ガイド部材35の縦横寸法は、例えば100mm(80mm〜150mm)×300mm(300mm〜600mm)で厚さが6mm(5mm〜10mm)に構成される。ガイド部材35の両側面に幅10mm(8mm〜15mm)、深さ1mm(1mm〜2mm)の凹溝36がガイド部材35の長手方向に直交あるいは交差するように、所要のピッチ間隔をおいて交互に構成される。ガイド部材35の凹溝36は片面にのみ形成してもよい。ガイド部材35の凹溝36は研削等で形成される。複数の凹溝36を設けたガイド部材35はその基部がベースプレート32に固定されたガイド部材35で梁受け金物30の本体部が構成される。ガイド部材35は例えば300mm〜600mmの長手方向長さを有する。 Further, the guide member 35 is formed of an elongated steel rectangular plate in a strip shape as shown in FIGS. 5 to 8. The vertical and horizontal dimensions of the guide member 35 are, for example, 100 mm (80 mm to 150 mm) × 300 mm (300 mm to 600 mm) and a thickness of 6 mm (5 mm to 10 mm). Recessed grooves 36 having a width of 10 mm (8 mm to 15 mm) and a depth of 1 mm (1 mm to 2 mm) are alternately formed at required pitch intervals on both side surfaces of the guide member 35 so as to be orthogonal or intersect in the longitudinal direction of the guide member 35. It is composed of. The concave groove 36 of the guide member 35 may be formed on only one side. The concave groove 36 of the guide member 35 is formed by grinding or the like. The guide member 35 provided with the plurality of concave grooves 36 is a guide member 35 whose base is fixed to the base plate 32, and the main body of the beam receiving metal fitting 30 is formed. The guide member 35 has a longitudinal length of, for example, 300 mm to 600 mm.

複数(2枚)のガイド部材35が固定されたベースプレート32は木製のメイン梁40は端部上下のガイド溝であるスリット溝41に挿入される。挿入されたスリット溝41に例えば複数(2個)の挿通孔37が形成される。スリット溝41に挿入されたガイド部材35の挿通孔37にドリフトピン42が打たれてメイン梁40のスリット溝41内にガイド部材35が浮上状態で収容される。ガイド部材35を固定したベースプレート32は、木製のメイン梁40上下のスリット溝41内に前述したように、フレキソ樹脂などの液状接着剤43を充填させることで、メイン梁40の端部に堅固に固定される。メイン梁40の他方の端部にも同様にしてベースプレート32が堅固に固定される。木造建築物10では建物に必要数のベースプレート32と固定プレート31は品質管理された工場内で精度よく製作される。 In the base plate 32 to which a plurality (two) of guide members 35 are fixed, the wooden main beam 40 is inserted into the slit groove 41 which is a guide groove at the upper and lower ends. For example, a plurality (two) insertion holes 37 are formed in the inserted slit groove 41. A drift pin 42 is struck in the insertion hole 37 of the guide member 35 inserted into the slit groove 41, and the guide member 35 is housed in the slit groove 41 of the main beam 40 in a floating state. The base plate 32 to which the guide member 35 is fixed is filled with a liquid adhesive 43 such as flexographic resin in the slit grooves 41 above and below the wooden main beam 40 to firmly fill the ends of the main beam 40. It is fixed. Similarly, the base plate 32 is firmly fixed to the other end of the main beam 40. In the wooden building 10, the required number of base plates 32 and fixed plates 31 for the building are accurately manufactured in a quality-controlled factory.

この工場内で構造用鉄骨柱12を構成する鉄骨柱エレメント12a、12b、12cだけでなく、柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)および拡開防止板20a、20bも製作される。製作された柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に梁受け金物30の固定プレート31が建設現場でなく、工場内で溶接や締結手段にて精度よく固定され、この柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に拡開防止板20a、20bも溶接で固定される。 In this factory, not only the steel column elements 12a, 12b, 12c constituting the structural steel column 12, but also the column joint blocks 19 (19a, 19b, 19c) and the expansion prevention plates 20a, 20b are manufactured. The fixing plate 31 of the beam receiving metal piece 30 is accurately fixed to the manufactured column joint block 19 (19a, 19b, 19c) by welding or fastening means not at the construction site but at the factory, and this column joint block 19 (19a) , 19b, 19c), the expansion prevention plates 20a and 20b are also fixed by welding.

なお一実施形態では、梁受け金物30は柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に固定の固定プレート31と木製のメイン梁40に固定のベースプレート32の本体部とから主に構成され、固定プレート31と本体部のベースプレート32とは建設現場で楔結合可能に嵌め合せて一体接合されて梁受け金物30が設けられる例を示した。一方、梁受け金物30は球状黒鉛鋳鉄(ダクタイル)等の鋳物材料でベースプレート32とガイド部材35とを鋳造により一体構造物に構成してもよい。鋳物材料で梁受け金物30を構成した場合には、本体部を構成するベースプレート32と複数のガイド部材35が鋳造技術で一体成型された一体構造物であるので、ガイド部材35をベースプレート32に固定させる溶接は不要となる。この場合には、固定プレート31の柱ジョイントブロック19への取り付けは、溶接ではなくボルトナット等の締結手段による固定となる。 In one embodiment, the beam receiving metal fitting 30 is mainly composed of a fixing plate 31 fixed to the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) and a main body of the base plate 32 fixed to the wooden main beam 40, and is fixed. An example is shown in which the plate 31 and the base plate 32 of the main body are fitted and integrally joined so as to be wedge-bonded at a construction site to provide a beam receiving metal fitting 30. On the other hand, the beam receiver 30 may be formed into an integral structure by casting the base plate 32 and the guide member 35 with a casting material such as spheroidal graphite cast iron (ductile). When the beam receiving metal fitting 30 is made of a casting material, the base plate 32 constituting the main body and the plurality of guide members 35 are integrally molded by a casting technique, so that the guide member 35 is fixed to the base plate 32. Welding is not required. In this case, the fixing plate 31 is attached to the column joint block 19 by fixing means such as bolts and nuts instead of welding.

[木造建築物の組立て]
工場で製作された鉄骨柱エレメント12a、12b、12cや固定プレート31を固定した柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)及びベースプレート32を固定した木造構造梁のメイン梁40等の建物の主要構造物は、工場から建設現場に搬送されて現地で組み立てられ、木造建築物10が建設される。
[Assembly of wooden buildings]
Main structures of buildings such as steel column elements 12a, 12b, 12c manufactured in the factory, pillar joint blocks 19 (19a, 19b, 19c) to which the fixing plate 31 is fixed, and the main beam 40 of the wooden structure beam to which the base plate 32 is fixed. The objects are transported from the factory to the construction site and assembled on site, and the wooden building 10 is constructed.

木造建築物10は、鉄骨柱エレメント12a、12b、12cおよび柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)を交互に順次積み上げて溶接により一体接合することにより構造用鉄骨柱12が構成され、通し柱が立設される。通し柱は、四隅と必要に応じて中間部に設けられる。通し柱は構造上主要な場所に設けられ、大きな鉛直荷重を負担している。また構造用鉄骨柱12は、建物基礎13上に複数本(4本)のアンカーボルト16により柱脚金物14および柱脚ベースパック17が締結ナット18で緊結され、鉄骨柱エレメント12aが立設される。構造用鉄骨柱12は対を成す柱ジョイントブロック19間に梁受け金物30を介して木造構造梁のメイン梁40が横架される。メイン梁40は建設現場でクレーンなどで吊設され、位置合わせされて徐々に吊下げられる。この吊下げによりメイン梁40に固定のベースプレート32はその係合凸部34が柱ジョイントブロック19に固定された係合凹部33の頂部開口(搬入口)に臨み、係合凹部33の頂部開口からスライド溝内を案内されて下方にスライドし、所定位置で停止される。 In the wooden building 10, the structural steel column 12 is formed by alternately stacking the steel column elements 12a, 12b, 12c and the column joint blocks 19 (19a, 19b, 19c) and integrally joining them by welding, and the through columns are formed. It is erected. Through columns are provided at the four corners and, if necessary, in the middle. Through columns are installed in major structural locations and bear a large vertical load. Further, in the structural steel column 12, the column base hardware 14 and the column base base pack 17 are fastened with fastening nuts 18 by a plurality of (4) anchor bolts 16 on the building foundation 13, and the steel column element 12a is erected. .. In the structural steel column 12, the main beam 40 of the wooden structural beam is laid horizontally between the paired column joint blocks 19 via the beam receiving metal fitting 30. The main beam 40 is suspended by a crane or the like at a construction site, is aligned, and is gradually suspended. By this suspension, the base plate 32 fixed to the main beam 40 faces the top opening (carry-in entrance) of the engaging recess 33 whose engaging protrusion 34 is fixed to the column joint block 19, and from the top opening of the engaging recess 33. Guided in the slide groove, it slides downward and stops at a predetermined position.

クレーンの吊設ロープを緩めると、メイン梁40は自重によりベースプレート32の係合凸部34が固定プレート31の係合凹部33内を楔結合可能に嵌め合されてスライド下降し、係合凹部33内の底部に係合凸部34が当接し、所定位置で停止される。この停止状態で係合凹部33と係合凸部34は楔結合状態に嵌め合される。嵌合状態で係合凹部33と係合凸部34の嵌め合い部に形成された抜け止め孔38はプレート幅方向(横方向)に直線状に整合され、楔部材(ストッパ)としての抜け止め部材39が挿通可能になる。抜け止め部材39を抜け止め孔38に挿通させることにより、メイン梁40は楔係合されて構造用鉄骨柱12に堅固に固定される。梁受け金物30は木製のメイン梁をハイブリッドラーメン構造に構成している。 When the suspension rope of the crane is loosened, the main beam 40 slides down by fitting the engaging convex portion 34 of the base plate 32 into the engaging concave portion 33 of the fixed plate 31 so as to be wedge-coupled due to its own weight, and the engaging concave portion 33. The engaging convex portion 34 comes into contact with the inner bottom portion and is stopped at a predetermined position. In this stopped state, the engaging concave portion 33 and the engaging convex portion 34 are fitted in a wedge-coupled state. The retaining holes 38 formed in the fitting portion of the engaging concave portion 33 and the engaging convex portion 34 in the fitted state are linearly aligned in the plate width direction (horizontal direction) to prevent the engagement as a wedge member (stopper). The member 39 can be inserted. By inserting the retaining member 39 through the retaining hole 38, the main beam 40 is wedge-engaged and firmly fixed to the structural steel column 12. The beam receiving metal fitting 30 has a wooden main beam configured in a hybrid rigid frame structure.

梁受け金物30は固定プレート31とガイド部材35を備えたベースプレート32(本体部)とが、接着剤43のアシストを受けて建設現場で組み立てられ構成される。梁受け金物30は抜け止め部材39の挿通により構成され、固定プレート31の係合凹部33とベースプレート32の係合凸部34とが楔結合可能な凹凸嵌合状態で一体接合される。梁受け金物30はベースプレート32の抜けを防止することにより、地震時にも木製のメイン梁40の浮き上がりを確実に防止することができる。構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に梁受け金物30を用いて木製構造物のメイン梁40が一体接合され、木製のメイン梁40はハイブリッドラーメン梁が構成されている。
そして、建物各階のメイン梁40は、構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に梁受け金物30に堅固なハイブリッドラーメン梁を構成している。
The beam receiving metal fitting 30 is constructed by assembling a fixing plate 31 and a base plate 32 (main body portion) provided with a guide member 35 at a construction site with the assistance of an adhesive 43. The beam receiving metal fitting 30 is configured by inserting a retaining member 39, and the engaging concave portion 33 of the fixing plate 31 and the engaging convex portion 34 of the base plate 32 are integrally joined in a concave-convex fitting state in which wedge coupling is possible. By preventing the base plate 32 from coming off, the beam receiving metal fitting 30 can surely prevent the wooden main beam 40 from rising even in the event of an earthquake. The main beam 40 of the wooden structure is integrally joined to the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) of the structural steel column 12 by using the beam receiving metal fitting 30, and the wooden main beam 40 is composed of a hybrid ramen beam. There is.
The main beam 40 on each floor of the building comprises a column joint block 19 (19a, 19b, 19c) of the structural steel column 12 and a beam receiving metal piece 30 as a solid hybrid rigid frame beam.

建物各階のメイン梁40は、ベースプレート32の係合凸部34が柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)の固定プレート31の係合凹部33に楔結合可能に嵌め合された係合凹部33と係合凸部34の嵌め合せ部(接合部)を抜け止め部材39で固定することで各メイン梁40の浮き上がりを確実に防止することができる。木製のメイン梁40を構造用鉄骨柱12に梁受け金物30で一体接合させたハイブリッドラーメン構造は木製のメイン梁を木製の構造柱に梁受け金物で一体接合させた木製ラーメン構造に比べ、当社比で2倍の強度を有し、強靭さを実現することができる。 The main beam 40 on each floor of the building has an engaging recess 33 in which the engaging protrusion 34 of the base plate 32 is wedge-coupled to the engaging recess 33 of the fixing plate 31 of the column joint block 19 (19a, 19b, 19c). By fixing the fitting portion (joint portion) of the engaging convex portion 34 with the retaining member 39, it is possible to reliably prevent the main beams 40 from rising. Compared to the wooden ramen structure in which the wooden main beam 40 is integrally joined to the structural steel column 12 with the beam receiving metal fitting 30, the wooden main beam is integrally joined to the wooden structural column with the beam receiving metal fitting 30. It has twice the strength as a ratio and can realize toughness.

また、メイン梁40は木製構造材であり、床梁や床パネル29も木材であるので、横架材は全て木材で構成されるため、床組の施工を簡単かつ容易に行うことができる。さらに、梁受け金物30は固定プレート31とガイド部材35を備えたベースプレート32(本体部)とから主に構成されるので、鋼製部材の部品点数が少なく、建設現場での施工が容易である。しかも梁受け金物30の組み立ては、建設現場で単一な抜け止め部材39を係合凹部33と係合凸部34との抜け止め孔38に挿通させるだけで施工することができるので、現場での施工、組み付けを容易行うことができる。その上、図5および図7〜図9の図示例では、抜け止め孔38及び抜け止め部材39は矩形断面を有する例を示したが、矩形断面以外に円形断面としてもよく、断面形状の制約は受けない。 Further, since the main beam 40 is a wooden structural material and the floor beam and the floor panel 29 are also made of wood, the horizontal members are all made of wood, so that the floor assembly can be easily and easily performed. Further, since the beam receiving metal fitting 30 is mainly composed of the fixing plate 31 and the base plate 32 (main body portion) provided with the guide member 35, the number of parts of the steel member is small and the construction at the construction site is easy. .. Moreover, the beam receiving metal fitting 30 can be assembled at the construction site simply by inserting a single retaining member 39 into the retaining hole 38 between the engaging concave portion 33 and the engaging convex portion 34. Can be easily installed and assembled. Further, in the illustrated examples of FIGS. 5 and 7 to 9, the retaining hole 38 and the retaining member 39 have a rectangular cross section, but a circular cross section may be used in addition to the rectangular cross section, and the cross-sectional shape is restricted. Will not be received.

加えて、木造建築物10は、建築後所要年数、例えば築20年以上経過すると世帯数やライフスタイルの変化に伴い、間取りを変えるリフォーム需要が発生する可能性がある。間取りを変えるリフォーム時にも木製構造物のメイン梁40は床梁や床パネルをはじめ、全て木材で床組を構成することができるので、間取り変更を含めたリフォームの床組変更施工を簡単かつ容易、安価に行うことができる。 In addition, the wooden building 10 may have a demand for remodeling to change the floor plan due to changes in the number of households and lifestyle after the required number of years after construction, for example, 20 years or more after construction. Even when remodeling to change the layout, the main beam 40 of the wooden structure can be constructed entirely of wood, including floor beams and floor panels, so it is easy and easy to change the floor structure for remodeling, including changing the layout. , Can be done cheaply.

また、木造建築物10は構造用鉄骨柱12に梁受け金物30を用いて一体接合される木造構造物のメイン梁40はハイブリッドラーメン構造に構成され、木製のメイン梁40に大断面の構造用集成材や集合材が用いられる。このため、住宅用一般流通材の最大長さである6m以内となるように建物1階の構造用鉄骨柱12を配置することができる。最大6m長さの木製のメイン梁40を使用して床組の施工も可能であり、自由度の高い平面計画が可能となる。さらに、ハイブリッドラーメン構造では木製のメイン梁40を構造用鉄骨柱12に簡素な構造の梁受け金物30を用いて一体接合し施工することができるので、図1に示すように建物を支える外壁面をオープン仕様に構成することができる。 Further, in the wooden building 10, the main beam 40 of the wooden structure integrally joined to the structural steel column 12 by using the beam receiving metal piece 30 is configured as a hybrid ramen structure, and the wooden main beam 40 is used for a structure having a large cross section. Laminated lumber and laminated lumber are used. Therefore, the structural steel column 12 on the first floor of the building can be arranged so as to be within 6 m, which is the maximum length of the general distribution material for housing. It is possible to construct a floor structure using a wooden main beam 40 with a maximum length of 6 m, and it is possible to plan a plane with a high degree of freedom. Further, in the hybrid rigid frame structure, the wooden main beam 40 can be integrally joined to the structural steel column 12 by using the beam receiving metal fitting 30 having a simple structure. Therefore, as shown in FIG. 1, the outer wall surface supporting the building can be constructed. Can be configured as an open specification.

[梁受け金物の第一変形例]
図10は木造建築物に用いられる梁受け金物の第一変形例を示すものである。
この梁受け金物30Aは、第一実施形態に示された梁受け金物30にサポートプレート50を設けたものである。梁受け金物30Aの他の構成は、第一実施形態に示された図5〜図9の梁受け金物30と異ならないので、同じ構成には同一符号を付して重複説明を省略する。
[First deformation example of beam receiver]
FIG. 10 shows a first modification example of the beam receiving metal used in a wooden building.
The beam receiving metal fitting 30A is provided with a support plate 50 on the beam receiving metal fitting 30 shown in the first embodiment. Since the other configurations of the beam receiver 30A are not different from the beam receivers 30 of FIGS. 5 to 9 shown in the first embodiment, the same components are designated by the same reference numerals and duplicate description will be omitted.

第一変形例の梁受け金物30Aは、ベースプレート32の底部にサポートプレート50を備えたものである。サポートプレート50は舌片状に構成されベースプレート32底部から直交する水平方向に延び、木製構造梁のメイン梁40の端部をサポートしている。サポートプレート50は、メイン梁40の端部をサポートすることでベースプレート32に固定されたガイド部材35がメイン梁40のスリット溝(ガイド溝)41内に挿入された時、スリット溝(ガイド溝)41内の支持を案内している。ガイド部材35はガイド溝であるスリット溝41内に浮上支持された状態で、メイン梁40の側面からドリフトピン42をガイド部材35の挿通孔37を通して打ち込むことにより、ガイド部材35はメイン梁40のスリット溝(ガイド溝)41内に浮上状態に安定的に支持される。 The beam receiving metal fitting 30A of the first modification is provided with a support plate 50 at the bottom of the base plate 32. Support plate 50 extends in the horizontal direction perpendicular from the base plate 32 the bottom is configured in a tongue shape and supports the ends of the main beam 40 of the wooden structural beam. The support plate 50 has a slit groove (guide groove) when the guide member 35 fixed to the base plate 32 by supporting the end portion of the main beam 40 is inserted into the slit groove (guide groove) 41 of the main beam 40. It guides the support in 41. The guide member 35 is supported by floating in the slit groove 41 which is a guide groove, and the drift pin 42 is driven through the insertion hole 37 of the guide member 35 from the side surface of the main beam 40 so that the guide member 35 is supported by the main beam 40. It is stably supported in a floating state in the slit groove (guide groove) 41.

ベースプレート32のガイド部材35は、メイン梁40の両端部でスリット溝41内に浮上支持された状態で、第一実施形態に示された梁受け金物30のベースプレート32の場合と同様、フレキソ樹脂などの液状接着剤43を用いてベースプレート32のガイド部材35をメイン梁40のスリット溝41内で一体接合され、堅固に固定させることができる。 The guide member 35 of the base plate 32 is floated and supported in the slit groove 41 at both ends of the main beam 40, and is made of flexographic resin or the like as in the case of the base plate 32 of the beam receiving metal fitting 30 shown in the first embodiment. The guide member 35 of the base plate 32 can be integrally joined in the slit groove 41 of the main beam 40 by using the liquid adhesive 43 of the above, and can be firmly fixed.

木製のメイン梁40端部上下へのベースプレート32の取付けは、品質管理された工場内で行われる。工場内では、ベースプレート32に固定された複数(2枚)のガイド部材35のうち、一方のガイド部材35がメイン梁40上方開口のスリット溝41にフレキソ樹脂などの液状接着剤43を用いて固着された後、所要時間を経てメイン梁40を反転させ、他方のガイド部材35をメイン梁40のスリット溝41内に接着剤43を用いて固着させる。そしてベースプレート32のガイド部材35をメイン梁40の両端部に接着剤43を用いて固着させることにより、ガイド部材35を備えたベースプレート32は木製のメイン梁40端部に一体接合され、堅固に固定される。 The base plate 32 is attached to the top and bottom of the end of the wooden main beam 40 in a quality-controlled factory. In the factory, one of the plurality of (two) guide members 35 fixed to the base plate 32 is fixed to the slit groove 41 of the opening above the main beam 40 by using a liquid adhesive 43 such as flexographic resin. After that, the main beam 40 is inverted after a required time, and the other guide member 35 is fixed in the slit groove 41 of the main beam 40 by using an adhesive 43. Then, by fixing the guide member 35 of the base plate 32 to both ends of the main beam 40 with an adhesive 43, the base plate 32 provided with the guide member 35 is integrally joined to the end of the wooden main beam 40 and firmly fixed. Will be done.

一方ベースプレート32は、木造建築物10の建設現場にて固定プレート31に取付けられて梁受け金物30Aが構成される。梁受け金物30Aの一方の固定プレート31は第一実施形態の梁受け金物30に用いられる一方の固定プレート31と構成を同じくし、異ならない。
梁受け金物30Aの固定プレート31は管理された工場内で製作され、この工場内で構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)の側面に図1および図2に示すように溶接などで一体結合され固定される。
On the other hand, the base plate 32 is attached to the fixed plate 31 at the construction site of the wooden building 10 to form the beam receiving metal fitting 30A. One fixing plate 31 of the beam receiving metal fitting 30A has the same structure as the one fixing plate 31 used for the beam receiving metal fitting 30 of the first embodiment, and is not different.
The fixing plate 31 of the beam receiving metal fitting 30A is manufactured in a controlled factory, and as shown in FIGS. 1 and 2 on the side surface of the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) of the structural steel column 12 in this factory. It is integrally connected and fixed by welding or the like.

工場内で柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に固定された固定プレート31fと木製のメイン梁40に接着剤43を用いて固定されたベースプレート32とは、所要数が製作された後建設現場に搬送され、この建設現場にて建物基礎13に立設された構造用鉄骨柱12の対向する柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)の間に木製のメイン梁40がクレーンなどで吊り降ろされる。 The fixing plate 31f fixed to the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) in the factory and the base plate 32 fixed to the wooden main beam 40 using the adhesive 43 are constructed after the required number is manufactured. A wooden main beam 40 is suspended by a crane or the like between the opposing column joint blocks 19 (19a, 19b, 19c) of the structural steel column 12 erected on the building foundation 13 at the construction site. Be taken down.

木製のメイン梁40は吊り降ろされるとき、メイン梁40の端部に固定されたベースプレート32の係合凸部34が、(柱ジョイントブロック19に固定された)固定プレート31の係合凹部33上に位置合わせされ、係合凸部34は、固定プレート31の係合凹部33の頂部開口から係合凹部33の縦方向のスライド溝内をスライドして下降し、係合凸部34の下端が係合凹部33の底部に接触して停止される。ベースプレート32の係合凸部34が固定プレート31の係合凹部33の底部に停止した状態で、係合凹部33と係合凸部34の合わせ面にプレート幅方向の抜け止め孔38が位置合わせされ、直線状に整合される。係合凹部33と係合凸部とに形成される抜け止め孔38に抜け止め部材39を楔部材として挿設させることにより、梁受け金物30Aが組み立てられ、構成される。この梁受け金物30Aによりメイン梁40の浮き上がりを防止することができる。しかも木製構造物のメイン梁40は、構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に一体結合させることができ、木製のメイン梁40の浮き上がりが防止される。 When the wooden main beam 40 is suspended, the engaging protrusion 34 of the base plate 32 fixed to the end of the main beam 40 is placed on the engaging recess 33 of the fixing plate 31 (fixed to the column joint block 19). The engaging convex portion 34 slides down from the top opening of the engaging concave portion 33 of the fixed plate 31 in the vertical slide groove of the engaging concave portion 33, and the lower end of the engaging convex portion 34 is lowered. It comes into contact with the bottom of the engaging recess 33 and is stopped. With the engaging convex portion 34 of the base plate 32 stopped at the bottom of the engaging concave portion 33 of the fixed plate 31, the retaining hole 38 in the plate width direction is aligned with the mating surface of the engaging concave portion 33 and the engaging convex portion 34. And aligned linearly. The beam receiving metal fitting 30A is assembled and configured by inserting the retaining member 39 as a wedge member into the retaining hole 38 formed in the engaging concave portion 33 and the engaging convex portion. The beam receiving metal fitting 30A can prevent the main beam 40 from rising. Moreover, the main beam 40 of the wooden structure can be integrally connected to the column joint blocks 19 (19a, 19b, 19c) of the structural steel frame column 12, and the wooden main beam 40 is prevented from rising.

梁受け金物30Aは固定プレート31と複数(2枚)のガイド部材35を備えたベースプレート32とから主に構成され、木製のメイン梁40の端部上下へのベースプレート32の固定は、フレキソ樹脂などの液状接着剤43の接着力で一体結合され行われる。その際、ベースプレート32はサポートプレート50に案内されて接触支持され、ガイド部材35はメイン梁40のスリット溝(ガイド溝)41内に複数(2本)のドリフトピン42を用いて安定的にかつ浮上支持された浮上状態で、フレキソ樹脂などの液状接着剤43が充填され、一体接合され堅固に固定される。 The beam receiving metal fitting 30A is mainly composed of a fixing plate 31 and a base plate 32 provided with a plurality of (two) guide members 35, and the base plate 32 is fixed to the upper and lower ends of the wooden main beam 40 by flexographic resin or the like. It is integrally bonded by the adhesive force of the liquid adhesive 43 of. At that time, the base plate 32 is guided by the support plate 50 and is contact-supported, and the guide member 35 is stably and stably used by using a plurality (two) drift pins 42 in the slit grooves (guide grooves) 41 of the main beam 40. In the floating state supported by floating, a liquid adhesive 43 such as flexographic resin is filled, integrally joined, and firmly fixed.

この場合、ベースプレート32の底部にサポートプレート50を設けることにより品質管理された工場内でベースプレート32に固定されたガイド部材35を、木製のメイン梁40のスリット溝41(ガイド溝)内の挿入を安定的に行うことができ、ドリフトピン42の打ち込みによるスリット溝41内での浮上支持を容易に行うことができる。したがって木製のメイン梁40のスリット溝41内にガイド部材35を安定的に浮上支持させ、木製のメイン梁40上下のスリット溝41内への液状接着剤43の圧入、充填を第一実施形態で示された木製のメイン梁40と同様に行うことができ、メイン梁40の端部にベースプレート32が一体接合されて固定される。 In this case, the guide member 35 fixed to the base plate 32 in the factory whose quality is controlled by providing the support plate 50 at the bottom of the base plate 32 is inserted into the slit groove 41 (guide groove) of the wooden main beam 40. It can be stably performed, and the floating support in the slit groove 41 by driving the drift pin 42 can be easily performed. Therefore, in the first embodiment, the guide member 35 is stably floated and supported in the slit groove 41 of the wooden main beam 40, and the liquid adhesive 43 is press-fitted and filled into the slit grooves 41 above and below the wooden main beam 40. This can be done in the same manner as the wooden main beam 40 shown, and the base plate 32 is integrally joined and fixed to the end of the main beam 40.

第一変形例に示された梁受け金物30Aにおいても、品質管理された工場内で固定プレート31は柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に溶接などで固定され、ガイド部材35を備えたベースプレート32は木製のメイン梁40の端部に接着剤43を用いて一体接合されて固定される。その後は第一実施形態に示された梁受け金物30と同様、建設現場に搬送され、建設現場にてベースプレート32が固定プレート31に組み立てられ一体接合され、梁受け金物30Aが構成される。この梁受け金物30Aにより第一実施形態の梁受け金物30と同様にして、木製のメイン梁40は構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に一体接合され、木製のメイン梁40の浮き上がりが防止される。 Even in the beam receiving metal fitting 30A shown in the first modification, the fixing plate 31 is fixed to the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) by welding or the like in the quality-controlled factory, and is provided with the guide member 35. The base plate 32 is integrally joined to the end of the wooden main beam 40 by using an adhesive 43 and fixed. After that, similarly to the beam receiving metal fitting 30 shown in the first embodiment, it is transported to the construction site, and the base plate 32 is assembled and integrally joined to the fixed plate 31 at the construction site to form the beam receiving metal fitting 30A. The wooden main beam 40 is integrally joined to the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) of the structural steel column 12 by the beam receiving metal fitting 30A in the same manner as the beam receiving metal fitting 30 of the first embodiment, and is made of wood. Lifting of the main beam 40 is prevented.

[梁受け金物の第二変形例]
図11は木造建築物に用いられる梁受け金物の第二変形例を示すものである。
この梁受け金物30Bは、第一実施形態に示された梁受け金物30を構成する固定プレート31の係合凹部33とベースプレート32の係合凸部34との楔結合可能な凹凸嵌め合い形状における横(平)断面形状を異にしたものである。第二変形例に示された固定プレート31の係合凹部33bは、縦方向のスライド溝のプレート幅方向(水平方向)の断面形状がT字状突起となるように構成されたものである。第二変形例の固定プレート31の係合凹部33bとベースプレート32の係合凸部34bとの他の構成・形状は、第一実施形態における固定プレート31の係合凹部33およびベースプレート32の係合凸部34と構成・形状を同じくするので、同じ構成には同一符号を付して、重複説明を省略、乃至簡素化する。
[Second variant of beam receiver]
FIG. 11 shows a second modification of the beam receiving metal used in a wooden building.
The beam receiving metal fitting 30B has a concave-convex fitting shape in which the engaging concave portion 33 of the fixing plate 31 constituting the beam receiving metal fitting 30 and the engaging convex portion 34 of the base plate 32 can be wedge-bonded as shown in the first embodiment. The lateral (flat) cross-sectional shape is different. The engaging recess 33b of the fixing plate 31 shown in the second modification is configured so that the cross-sectional shape of the slide groove in the vertical direction in the plate width direction (horizontal direction) is a T-shaped protrusion. Other configurations and shapes of the engaging recess 33b of the fixing plate 31 and the engaging convex portion 34b of the base plate 32 of the second modification are the engagement of the engaging recess 33 of the fixing plate 31 and the base plate 32 in the first embodiment. Since the structure and shape are the same as those of the convex portion 34, the same reference numerals are given to the same structure, and duplicate explanations are omitted or simplified.

第二変形例に示された梁受け金物30Bは、固定プレート31の係合凹部33bの(スライド溝の)水平方向(プレート幅方向)の断面形状がT字溝となるように構成され、ベースプレート32に対向する係合凹部33bの縦方向開口を内フランジで形成し、係合凸部34bのT字状凸部と凹凸嵌合するように構成されたものである。 The beam receiving metal fitting 30B shown in the second modification is configured such that the cross-sectional shape of the engaging recess 33b of the fixing plate 31 in the horizontal direction (plate width direction) is a T-shaped groove, and the base plate. The vertical opening of the engaging recess 33b facing the 32 is formed by the inner flange, and is configured to be unevenly fitted with the T-shaped convex portion of the engaging convex portion 34b.

また、ベースプレート32に構成される係合凸部34bは水平方向(プレート幅方向)の断面形状がT字状突起(凸部)を備えたもので、固定プレート31側先端に外フランジを構成したものである。固定プレート31の係合凹部33bは頂部にプレート幅が大きな搬入口を備える。係合凹部33b頂部の搬入口に続く内部の縦方向のスライド溝は下方に向かって溝幅が漸次縮小し先細形状に構成される。係合凹部33bは固定プレート31の下端部手前(例えば50mm程度手前)で終端し、閉じられる。係合凹部33bは、ベースプレート32側を臨む縦方向の開口は頂部から下方に向かって開口が漸次縮小される。 Further, the engaging convex portion 34b formed on the base plate 32 is provided with a T-shaped protrusion (convex portion) having a cross-sectional shape in the horizontal direction (plate width direction), and an outer flange is formed at the tip on the fixing plate 31 side. It is a thing. The engaging recess 33b of the fixed plate 31 is provided with a carry-in port having a large plate width at the top. The internal vertical slide groove leading to the carry-in inlet at the top of the engaging recess 33b is formed in a tapered shape with the groove width gradually decreasing downward. The engaging recess 33b is terminated and closed in front of the lower end of the fixing plate 31 (for example, about 50 mm in front). The opening of the engaging recess 33b in the vertical direction facing the base plate 32 side is gradually reduced from the top to the bottom.

固定プレート31の係合凹部33bは、製作困難性を伴うので、第一実施形態の固定プレート31と同様、固定プレート31に係合凹部33bを精度よく形成するために矩形状の二枚のプレートエレメントを面接合させて一体に構成される。またベースプレート32は、木製のメイン梁40の梁木口の面積と等しい矩形形状に構成される。ベースプレート32の係合凸部34bはT字状の突起(凸部)を有するように構成されるが、第一実施形態に示されたベースプレート32と同様に2枚のプレートエレメントを面接合されて一体構造物状に構成してもよい。ベースプレート32には、係合凸部34bの反対側に第一実施形態のベースプレート32と同様、複数(2枚)のガイド部材35が片持状に固定される。 Since the engaging recess 33b of the fixing plate 31 is difficult to manufacture, two rectangular plates are formed in order to accurately form the engaging recess 33b in the fixing plate 31 as in the fixing plate 31 of the first embodiment. The elements are surface-bonded to form an integral unit. Further, the base plate 32 is formed in a rectangular shape equal to the area of the beam end of the wooden main beam 40. The engaging convex portion 34b of the base plate 32 is configured to have a T-shaped protrusion (convex portion), but two plate elements are face-joined as in the base plate 32 shown in the first embodiment. It may be configured as an integral structure. Similar to the base plate 32 of the first embodiment, a plurality of (two) guide members 35 are fixed to the base plate 32 in a cantilever shape on the opposite side of the engaging convex portion 34b.

しかして、品質管理された工場内で、固定プレート31と複数(2枚)のガイド部材35を備えたベースプレート32とが製作される。この場合、ベースプレート32にサポートプレートは設けられていない。固定プレート31は構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)の側面に溶接にて固定される。一方ベースプレート32は木製のメイン梁40の端部に固定される。 Then, in the quality-controlled factory, a fixed plate 31 and a base plate 32 provided with a plurality (two) of guide members 35 are manufactured. In this case, the base plate 32 is not provided with a support plate. The fixing plate 31 is fixed to the side surface of the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) of the structural steel column 12 by welding. On the other hand, the base plate 32 is fixed to the end of the wooden main beam 40.

またベースプレート32には、複数(2枚)のガイド部材35が固定されており、ベースプレート32のガイド部材35はプレカットされたメイン梁40のスリット溝41内に挿入される。スリット溝41に挿入されたガイド部材35は、所定位置でメイン梁の側方から複数(2本)のドリフトピン42が挿通孔37と通して打ち込まれる。ドリフトピン42の打ち込みにより、ガイド部材35はスリット溝41内の所定位置に設けられ、浮上支持される。 A plurality (two) of guide members 35 are fixed to the base plate 32, and the guide members 35 of the base plate 32 are inserted into the slit grooves 41 of the precut main beam 40. In the guide member 35 inserted into the slit groove 41, a plurality (two) of drift pins 42 are driven through the insertion holes 37 from the side of the main beam at a predetermined position. By driving the drift pin 42, the guide member 35 is provided at a predetermined position in the slit groove 41 and is floated and supported.

ガイド部材35を木製のメイン梁40のスリット溝(ガイド溝)41内に浮上支持させた状態で、上向きに開口したスリット溝41内にフレキソ樹脂などの液状接着剤43を注入し、スリット溝41内に充填させる。接着剤43を木製のメイン梁40の上向き開口のスリット溝41内に充填させて所要時間経過後にメイン梁40を反転させ、下向き開口のスリット溝41を上向き開口にセットさせる。そして上向き開口のスリット溝41に接着剤43を注入して充填させる。 With the guide member 35 floatingly supported in the slit groove (guide groove) 41 of the wooden main beam 40, a liquid adhesive 43 such as flexographic resin is injected into the slit groove 41 opened upward to form the slit groove 41. Fill inside. The adhesive 43 is filled in the slit groove 41 of the upward opening of the wooden main beam 40, the main beam 40 is inverted after the required time elapses, and the slit groove 41 of the downward opening is set in the upward opening. Then, the adhesive 43 is injected into the slit groove 41 of the upward opening to fill it.

このようにして、ベースプレート32の上下両側のガイド部材35は木製のメイン梁40上下のスリット溝41に接着剤43のアシストを受けて堅固に接着される。ガイド部材35は木製のメイン梁40の両側端部のスリット溝41に充填された接着剤43により一体接合され、ベースプレート32を固定した木製のメイン梁40が製作される。 In this way, the guide members 35 on both the upper and lower sides of the base plate 32 are firmly adhered to the slit grooves 41 above and below the wooden main beam 40 with the assistance of the adhesive 43. The guide member 35 is integrally joined by an adhesive 43 filled in the slit grooves 41 at both end ends of the wooden main beam 40, and the wooden main beam 40 to which the base plate 32 is fixed is manufactured.

品質管理された工場内で、柱ジョイントブロック19に固定された固定プレート31と木製のメイン梁40の両端部に接着剤43により固定されたベースプレート32とは建設現場に搬送される。そして建設現場にて構造用鉄骨柱12の対向する柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)間にクレーン(図示せず)で吊設された木製のメイン梁4が吊り降ろされる。メイン梁40が対を成す柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)間に吊り降ろされ位置合わせされると、木製のメイン梁40に固定のベースプレート32の係合凸部34bが、(柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に固定された)固定プレート31に案内され、固定プレート31の係合凹部33bの頂部搬入開口に当接してスライド溝内に案内され、スライド溝内を下方に摺動される。木製のメイン梁40に固定されたベースプレート32の係合凸部34bが固定されたベースプレート32の係合凹部33bの底部に当接するまで、クレーンに吊設された状態で下動し、係合凹部33bの底部に当接して停止される。この停止状態で抜け止め部材39を、係合凹部33bと係合凸部34bとの合わせ面に形成された抜け止め孔38に挿入するだけで、建設現場にて梁受け金物30Bが構成される。 In the quality-controlled factory, the fixing plate 31 fixed to the column joint block 19 and the base plate 32 fixed to both ends of the wooden main beam 40 by the adhesive 43 are transported to the construction site. Then, at the construction site, a wooden main beam 4 suspended by a crane (not shown) is suspended between the opposing column joint blocks 19 (19a, 19b, 19c) of the structural steel column 12. When the main beams 40 are suspended and aligned between the paired column joint blocks 19 (19a, 19b, 19c), the engaging protrusions 34b of the base plate 32 fixed to the wooden main beam 40 are (column joints). It is guided by the fixing plate 31 (fixed to the blocks 19 (19a, 19b, 19c)), abuts on the top carry-in opening of the engaging recess 33b of the fixing plate 31, is guided into the slide groove, and is guided downward in the slide groove. It is slid. Until the engaging protrusion 34b of the base plate 32 fixed to the wooden main beam 40 abuts on the bottom of the engaging recess 33b of the fixed base plate 32, the engaging recess is moved downward while being suspended from the crane. It abuts on the bottom of 33b and is stopped. In this stopped state, the beam receiving metal fitting 30B is configured at the construction site simply by inserting the retaining member 39 into the retaining hole 38 formed on the mating surface of the engaging concave portion 33b and the engaging convex portion 34b. ..

梁受け金物30Bは、ベースプレート32の係合凸部34bが固定プレート31の係合凹部33bに停止した状態で木製のメイン梁40は水平状態に横架される。木製のメイン梁40は梁受け金物30Bを介して構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に一体接合され、堅固に固定される。 In the beam receiving metal fitting 30B, the wooden main beam 40 is laid horizontally in a state where the engaging convex portion 34b of the base plate 32 is stopped at the engaging concave portion 33b of the fixed plate 31. The wooden main beam 40 is integrally joined to the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) of the structural steel frame column 12 via the beam receiving metal fitting 30B, and is firmly fixed.

木製のメイン梁40は、構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)間に図1及び図2に示すように横架された状態で梁受け金物30Bにより一体接合される。この接合状態で梁受け金物30Bは固定プレート31の係合凹部33bとベースプレート32の係合凸部34bとの合わせ面に抜け止め孔38がプレート幅方向(横方向)に形成されている。この抜け止め孔38に楔部材としての抜け止め部材39を挿通させることにより、木製のメイン梁40は構造用鉄骨柱12(の柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c))に一体接合されて固定され、浮き上がりを確実に防止することができる。 The wooden main beam 40 is integrally joined by the beam receiving metal fitting 30B in a state of being laid horizontally between the column joint blocks 19 (19a, 19b, 19c) of the structural steel frame column 12 as shown in FIGS. 1 and 2. .. In this joined state, the beam receiving metal fitting 30B has a retaining hole 38 formed in the plate width direction (lateral direction) on the mating surface of the engaging concave portion 33b of the fixed plate 31 and the engaging convex portion 34b of the base plate 32. By inserting the retaining member 39 as a wedge member through the retaining hole 38, the wooden main beam 40 is integrally joined to the structural steel frame column 12 (column joint block 19 (19a, 19b, 19c)). It is fixed and can be reliably prevented from rising.

固定プレート31とガイド部材35および接着剤43を備えたベースプレート32とにより、抜け止め部材39を抜け止め孔38に挿設して梁受け金物30Bが構成される。梁受け金物30Bは部品点数が少なく、単一の抜け止め部材39を挿通させるだけで簡単な組合せ構成で製作できる。この係合凹部33bとベースプレート32の係合凸部34bは、凹凸合わせ面の抜け止め孔38に楔部材として単一の抜け止め部材39を挿通させるだけで梁受け金物30Bは楔結合可能に嵌め合されて構成される。 The fixing plate 31, the guide member 35, and the base plate 32 provided with the adhesive 43 insert the retaining member 39 into the retaining hole 38 to form the beam receiving metal fitting 30B. The beam receiving metal fitting 30B has a small number of parts, and can be manufactured with a simple combination configuration by simply inserting a single retaining member 39. The engaging concave portion 33b and the engaging convex portion 34b of the base plate 32 can be fitted into the beam receiving metal fitting 30B so that the beam receiving metal fitting 30B can be wedge-coupled by simply inserting a single retaining member 39 as a wedge member into the retaining hole 38 of the uneven mating surface. It is composed by being combined.

[梁受け金物の第三変形例]
図12は木造建築物に用いられる梁受け金物の第三変形例を示すものである。
第三変形例に示された梁受け金物30Cは、第一実施形態に示された梁受け金物30と、固定プレート31及びベースプレート32に設けられる係合凸部34と係合凹部33との凹凸嵌め合い関係を逆にしたものである。梁受け金物30Cは、固定プレート31に係合凸部34cを形成し、ベースプレート32に係合凹部33cを構成したものである。他の構成は、第一実施形態と構成及び形状を同じくするので、同じ構成には同一符号を付し、重複説明を省略する。
[Third deformation example of beam receiver]
FIG. 12 shows a third modification example of the beam receiving metal used in a wooden building.
The beam receiving metal fitting 30C shown in the third modification is the unevenness between the beam receiving metal fitting 30 shown in the first embodiment and the engaging convex portion 34 and the engaging concave portion 33 provided on the fixing plate 31 and the base plate 32. It is the reverse of the fitting relationship. The beam receiving metal fitting 30C has an engaging convex portion 34c formed on the fixed plate 31 and an engaging concave portion 33c formed on the base plate 32. Since the other configurations have the same configuration and shape as those of the first embodiment, the same configurations are designated by the same reference numerals and duplicate description will be omitted.

第三変形例の梁受け金物30Cは、固定プレート31に係合凹部ではなく係合凸部34cを形成し、ベースプレート32に係合凸部ではなく係合凹部33cを構成したものである。ベースプレート32に係合凹部33cを構成して固定プレート31の係合凸部34cとの嵌め合せをスムーズに行うために、固定プレート31の係合凸部34cは頂部の平断面凸形状がプレート幅方向に幅狭で、プレート底部に向かって縦方向に漸次幅広となるように拡開して形成される。係合凸部34cは固定プレート31の基部側からその突起先端(ベースプレート32側)に向かって漸次幅広となるように構成される。 In the beam receiving metal fitting 30C of the third modification, the fixing plate 31 is formed with the engaging convex portion 34c instead of the engaging concave portion, and the base plate 32 is formed with the engaging concave portion 33c instead of the engaging convex portion. In order to form the engaging concave portion 33c in the base plate 32 and smoothly fit the fixed plate 31 with the engaging convex portion 34c, the engaging convex portion 34c of the fixed plate 31 has a convex shape in the flat cross section at the top, which is the plate width. The width is narrow in the direction, and the width is gradually widened in the vertical direction toward the bottom of the plate. The engaging convex portion 34c is configured to gradually widen from the base side of the fixed plate 31 toward the tip of the protrusion (base plate 32 side).

固定プレート31の係合凸部34cを覆うように嵌め合されるベースプレート32の係合凹部33cは、スライド溝の平断面溝形状が係合凸部34cの平断面凸形状と補形形状を成すように凹凸嵌合して楔結合可能に嵌め合される。ベースプレート32の係合凹部33cはプレート底部の搬入開口がプレート幅方向に幅広に構成され、係合凹部33cの搬入開口に続くスライド溝は上方に向かって漸次幅狭となるように構成される。係合凹部33cの上端はベースプレート32の頂部近傍手前(例えば50mm程度頂端手前)で終端し、閉じられる。ベースプレート32の係合凹部33cは固定プレート31側に縦方向の開口を有し、この縦方向の開口は係合凹部33cの溝底部から固定プレート31側の開口に向かって、漸次絞られるように幅狭の先細形状に構成される。このため、ベースプレート32の係合凹部33cが固定プレート31の係合凸部34cに案内され、上方からスムーズにスライドして下降し、嵌め合され、楔結合可能に構成される。 The engaging recess 33c of the base plate 32 fitted so as to cover the engaging convex portion 34c of the fixed plate 31 has a flat cross-sectional groove shape of the slide groove forming a complementary shape to the flat cross-sectional convex shape of the engaging convex portion 34c. It is fitted in a concave-convex manner so as to be wedge-bonded. The engagement recess 33c of the base plate 32 is configured such that the carry-in opening at the bottom of the plate is wide in the plate width direction, and the slide groove following the carry-in opening of the engagement recess 33c is gradually narrowed upward. The upper end of the engaging recess 33c is terminated and closed in front of the top of the base plate 32 (for example, about 50 mm in front of the top). The engaging recess 33c of the base plate 32 has a vertical opening on the fixing plate 31 side, and the vertical opening is gradually narrowed from the groove bottom of the engaging recess 33c toward the opening on the fixing plate 31 side. It is composed of a narrow tapered shape. Therefore, the engaging recess 33c of the base plate 32 is guided by the engaging convex portion 34c of the fixing plate 31, smoothly slides down from above, is fitted, and is configured to be wedge-bondable.

第三変形例の梁受け金物30Cは、第一実施形態の梁受け金物30とは係合凹部33cと係合凸部34cの凹凸嵌め合い関係を逆に形成したもので、固定プレート31に係合凸部34cを形成し、ベースプレート32に係合凹部33cを構成したものである。固定プレート31とベースプレート32は係合凸部34cと係合凹部33cとの凹凸嵌め合せ関係がスムーズになるように、係合凸部34cと係合凹部33cはプレート底部側に向かって突起形状及びスライド溝形状の平断面が幅広となるように構成される。また、固定プレート31とベースプレート32は、係合凸部34cと係合凹部33cの製作を容易にするために複数(2枚)のプレートエレメントを面接合させて、第一実施形態の固定プレート31およびベースプレート32と同様、一体構造物に構成される。 The beam receiving metal fitting 30C of the third modification has the same uneven fitting relationship between the engaging concave portion 33c and the engaging convex portion 34c as the beam receiving metal fitting 30 of the first embodiment, and is engaged with the fixing plate 31. The joint convex portion 34c is formed, and the engaging recess 33c is formed in the base plate 32. The fixed plate 31 and the base plate 32 have a protruding shape and an engaging concave portion 33c toward the bottom side of the plate so that the concave-convex fitting relationship between the engaging convex portion 34c and the engaging concave portion 33c becomes smooth. It is configured so that the flat cross section of the slide groove shape is wide. Further, the fixing plate 31 and the base plate 32 are face-bonded with a plurality (two) of plate elements in order to facilitate the production of the engaging convex portion 34c and the engaging concave portion 33c, and the fixing plate 31 of the first embodiment is formed. And like the base plate 32, it is constructed as an integral structure.

しかして、第三変形例に示された梁受け金物30Cは品質管理された工場内で、固定プレート31や(ガイド部材35を備えた)ベースプレート32が製作される。固定プレート31やベースプレート32は、木製のメイン梁40の梁木口の断面積と略等しい矩形形状に構成される。固定プレート31は工場内で、係合凸部34cが一体構造物として製作され、構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)の側面に溶接して固定される。 Then, in the beam receiving metal fitting 30C shown in the third modification, the fixing plate 31 and the base plate 32 (provided with the guide member 35) are manufactured in the quality-controlled factory. The fixed plate 31 and the base plate 32 are formed in a rectangular shape substantially equal to the cross-sectional area of the beam end of the wooden main beam 40. In the factory, the fixing plate 31 is manufactured with the engaging convex portion 34c as an integral structure, and is fixed by welding to the side surface of the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) of the structural steel frame column 12.

また、ベースプレート32には係合凹部33cが一体構造物として製作される一方、係合凹部33cを備えたベースプレート32の反対側に複数(2枚)のガイド部材35が溶接にて固定される。そしてベースプレート32は、ガイド部材35がメイン梁40端部上下のスリット溝(ガイド溝)41内に挿入して収容され、ドリフトピン42をガイド部材35の挿通孔37内に通して浮上支持される。その後、ガイド部材35がメイン梁40の上向き開口のスリット溝41に浮上支持された状態で、スリット溝41内に液状の接着剤43を注入し、密に充填させる。続いて、所定時間経過後木製のメイン梁40を反転させ、下向き開口のスリット溝41が上向き開口のスリット溝となるようにセットされ、このセット状態で上向き開口のスリット溝内に液状接着剤43を注入し、密に充填させる。このようにして、両側のスリット溝41に充填された接着剤43により、ガイド部材35は木製のメイン梁40(のスリット溝41)に堅固に固定される。このガイド部材35がメイン梁40に固定されることでベースプレート32は木製のメイン梁40の端部に工場内で一体接合され、堅固に固定される。 Further, while the engaging recess 33c is manufactured as an integral structure in the base plate 32, a plurality (two) of guide members 35 are fixed to the base plate 32 on the opposite side of the base plate 32 provided with the engaging recess 33c by welding. The base plate 32 is supported by inserting the guide member 35 into the slit grooves (guide grooves) 41 above and below the end of the main beam 40 and passing the drift pin 42 through the insertion hole 37 of the guide member 35. .. After that, with the guide member 35 floatingly supported by the slit groove 41 of the upward opening of the main beam 40, the liquid adhesive 43 is injected into the slit groove 41 to be densely filled. Subsequently, after a lapse of a predetermined time, the wooden main beam 40 is inverted and set so that the slit groove 41 of the downward opening becomes the slit groove of the upward opening, and in this set state, the liquid adhesive 43 is contained in the slit groove of the upward opening. Inject and fill tightly. In this way, the guide member 35 is firmly fixed to the wooden main beam 40 (slit groove 41) by the adhesive 43 filled in the slit grooves 41 on both sides. By fixing the guide member 35 to the main beam 40, the base plate 32 is integrally joined to the end of the wooden main beam 40 in the factory and is firmly fixed.

固定プレート31を固定した柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)およびベースプレート32を固定したメイン梁40は、工場で製作された後建設現場に搬送され、建設現場にて建物基部13上に立設された構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に固定された固定プレート31の係合凸部34cにクレーンで吊設された木製のメイン梁40が所定位置に吊り降ろされ、メイン梁40に固定のベースプレート32の係合凹部33cが、プレート底部の搬入開口から固定プレート31の係合凸部34cの頂部に案内され、係合凹部33cは固定された係合凸部34cに沿って案内され、下方にスライドして係合凹部33cの頂部凹溝が係合凸部34cの頂部に当接し下動が停止される。ベースプレート32の下降停止により、係合凹部33cは係合凸部34cを覆うように嵌め合される。ベースプレート32の停止位置で係合凸部34cと係合凹部33cの接合面に形成されたプレート幅方向の抜け止め孔38は、位置合わせされて直線状に整合される。この整合状態で係合凸部34cと係合凹部33cの抜け止め孔38に楔部材としての抜け止め部材39を挿設させることで係合凹部33cの係合凸部34cへの組合せが終了し、梁受け金物30Cが構成される。梁受け金物30Cはベースプレート32を固定プレート31に建設現場にて一体接合させることで木製のメイン梁40は構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19に一体接合され、固定される。梁受け金物30Cは建設現場で楔結合構造を構成している。 The column joint block 19 (19a, 19b, 19c) to which the fixing plate 31 is fixed and the main beam 40 to which the base plate 32 is fixed are manufactured at the factory, then transported to the construction site, and stand on the building base 13 at the construction site. A wooden main beam 40 suspended by a crane is suspended at a predetermined position on an engaging convex portion 34c of a fixing plate 31 fixed to a column joint block 19 (19a, 19b, 19c) of the structural steel column 12 provided. The engaging recess 33c of the base plate 32, which is lowered and fixed to the main beam 40, is guided from the carry-in opening at the bottom of the plate to the top of the engaging convex portion 34c of the fixed plate 31, and the engaging concave portion 33c is fixed. Guided along the portion 34c, it slides downward and the top concave groove of the engaging recess 33c abuts on the top of the engaging convex 34c to stop the downward movement. By stopping the lowering of the base plate 32, the engaging concave portion 33c is fitted so as to cover the engaging convex portion 34c. The retaining holes 38 in the plate width direction formed on the joint surface between the engaging convex portion 34c and the engaging concave portion 33c at the stop position of the base plate 32 are aligned and aligned linearly. In this aligned state, by inserting the retaining member 39 as a wedge member into the retaining holes 38 of the engaging convex portion 34c and the engaging concave portion 33c, the combination of the engaging concave portion 33c with the engaging convex portion 34c is completed. , The beam receiving metal fitting 30C is configured. In the beam receiving metal fitting 30C, the base plate 32 is integrally joined to the fixing plate 31 at the construction site, so that the wooden main beam 40 is integrally joined to the column joint block 19 of the structural steel frame column 12 and fixed. The beam receiving metal fitting 30C constitutes a wedge joint structure at the construction site.

このように建物基礎13上に立設された対を成す構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に木製のメイン梁40が梁受け金物30Cにより一体接合されて堅固に固定され、木製のメイン梁40の浮き上がりは地震時などにも確実に防止することができる。 In this way, the wooden main beam 40 is integrally joined to the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) of the pair of structural steel column 12 erected on the building foundation 13 by the beam receiving metal fitting 30C to firmly join the column joint block 19 (19a, 19b, 19c). It is fixed, and the floating of the wooden main beam 40 can be reliably prevented even in the event of an earthquake or the like.

[梁受け金物の第四変形例]
図13は、木造建築物に用いられる梁受け金物の第四変形例を示すものである。
第四変形例に示された梁受け金物30Dは第二変形例に示された梁受け金物30Bの固定プレート31およびベースプレート32に設けられる係合凸部と係合凹部の凹凸嵌め合い関係を逆にしたものである。梁受け金物30Dは固定プレート31に係合凸部34dを形成し、ベースプレート32に係合凹部33dを構成したものである。他の構成は、第二変形例と構成及び形状を同じくするので、同じ構成には同一符号を付し、重複説明を省略する。
[Fourth deformation example of beam receiver]
FIG. 13 shows a fourth modification example of the beam receiving metal used in a wooden building.
The beam receiving metal fitting 30D shown in the fourth modification reverses the uneven fitting relationship between the engaging convex portion and the engaging concave portion provided on the fixing plate 31 and the base plate 32 of the beam receiving metal fitting 30B shown in the second modification. It is the one that was made. The beam receiving metal fitting 30D has an engaging convex portion 34d formed on the fixed plate 31 and an engaging concave portion 33d formed on the base plate 32. Since the other configurations have the same configuration and shape as the second modification, the same configurations are designated by the same reference numerals and duplicate description will be omitted.

また、第四変形例に示された梁受け金物30Dは、第三変形例に示された梁受け金物30Cと同様、固定プレート31に係合凸部34dを形成し、ベースプレート32に係合凹部33dを構成したものである。ただ、係合凸部34dおよび係合凹部33dの横(平)断面形状は、第三変形例の係合凸部34cおよび係合凹部33cの横(平)断面形状とは異なる。係合凸部34dおよび係合凹部33dの横(平)断面形状は、第二変形例に示された係合凸部34bおよび係合凹部33bの横(平)断面形状と等しく、T字状の突起(凸部)形状及びT字状の凹溝形状に構成される。 Further, the beam receiving metal fitting 30D shown in the fourth modified example forms an engaging convex portion 34d on the fixed plate 31 and an engaging concave portion on the base plate 32, similarly to the beam receiving metal fitting 30C shown in the third modified example. It constitutes 33d. However, the lateral (flat) cross-sectional shape of the engaging convex portion 34d and the engaging concave portion 33d is different from the lateral (flat) cross-sectional shape of the engaging convex portion 34c and the engaging concave portion 33c of the third modification. The lateral (flat) cross-sectional shape of the engaging convex portion 34d and the engaging concave portion 33d is equal to the lateral (flat) cross-sectional shape of the engaging convex portion 34b and the engaging concave portion 33b shown in the second modification, and is T-shaped. It is composed of a protrusion (convex part) shape and a T-shaped concave groove shape.

固定プレート31の係合凸部34dは、横(平)断面が外フランジを備えたT字状の突起(凸部)形状に形成され、係合凸部34dはその頂部からプレート底部に向かってプレート幅方向が縦方向に漸次拡大するように構成される。一方、ベースプレート32の係合凹部33dは横(平)断面が内フランジを備えたT字状の凹溝により形成される。係合凹部33dは頂部の凹溝がプレート幅方向に小さくなるようにプレート底部に向かって縦方向凹溝が漸次拡大するように構成される。係合凹部33はスライド溝の縦方向開口が下方に向かって幅広となるように構成される。ベースプレート32の係合凹部33は、プレート頂部近くの手前(例えば50mm程度手前)で凹溝が終端し、閉じられる。 The engaging convex portion 34d of the fixed plate 31 is formed in a T-shaped protrusion (convex portion) having a lateral (flat) cross section provided with an outer flange, and the engaging convex portion 34d is formed from the top thereof toward the bottom of the plate. The plate width direction is configured to gradually expand in the vertical direction. On the other hand, the engaging recess 33d of the base plate 32 is formed by a T-shaped groove having an inner flange in a lateral (flat) cross section. The engaging recess 33d is configured such that the vertical recess gradually expands toward the bottom of the plate so that the recess at the top becomes smaller in the plate width direction. The engaging recess 33 is configured so that the vertical opening of the slide groove becomes wider downward. The engaging recess 33 of the base plate 32 is closed by terminating the concave groove in front of the top of the plate (for example, about 50 mm in front).

固定プレート31の係合凸部34dおよびベースプレート32の係合凹部33dは、第一実施形態および第一変形例から第三変形例に示された固定プレート31やベースプレート32と同様に、品質管理された工場内で製作される。固定プレート31は柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)の側面に溶接にて固定される一方、ベースプレート32には係合凹部33dが形成され、係合凹部33dと反対側のベースプレート32に複数(2枚)のガイド部材35が溶接にて固定され、ガイド部材35は木製のメイン梁40のスリット溝(ガイド溝)41に挿入され、ドリフトピン42でスリット溝41に浮上状態に支持される。第三変形例に示されたメイン梁と同様、木製のメイン梁40のスリット溝(ガイド溝)41に支持された各スリット溝41内に液状接着剤43を注入し充填させることにより、(ガイド部材35を備えた)ベースプレート32は木製のメイン梁40のガイド溝であるスリット溝41に接着剤43で一体接合され、堅固に固定される。 The engaging protrusion 34d of the fixing plate 31 and the engaging recess 33d of the base plate 32 are quality-controlled in the same manner as the fixing plate 31 and the base plate 32 shown in the first embodiment and the first modification to the third modification. Manufactured in the factory. The fixing plate 31 is fixed to the side surface of the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) by welding, while the base plate 32 is formed with an engaging recess 33d, and a plurality of engaging recesses 33d are formed on the base plate 32 opposite to the engaging recess 33d. The (two) guide members 35 are fixed by welding, the guide members 35 are inserted into the slit grooves (guide grooves) 41 of the wooden main beam 40, and are supported by the drift pins 42 in a floating state in the slit grooves 41. .. Similar to the main beam shown in the third modification, the liquid adhesive 43 is injected and filled into each slit groove 41 supported by the slit groove (guide groove) 41 of the wooden main beam 40 (guide). The base plate 32 (with the member 35) is integrally joined to the slit groove 41, which is the guide groove of the wooden main beam 40, with the adhesive 43, and is firmly fixed.

このようにして、品質管理された工場内で製作された固定プレート31は(構造用鉄骨柱12の)柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に固定される一方、木製のメイン梁40端部に接着剤43を用いて一体接合されたベースプレート32は工場から建設現場に搬送される。そして建設現場にて建物基礎13に立設された構造用鉄骨柱12の対向する柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)間の所定位置にクレーンで吊設された木製のメイン梁40が吊り降ろされる。クレーンにてメイン梁40が徐々に吊り降ろされるとき、メイン梁40に固定されたベースプレート32は柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に固定された固定プレート31に対向し、固定プレート31の係合凸部34dにベースプレート32の係合凹部33dの搬入開口が臨み、係合凹部33dは係合凸部34dの頂部から案内され、自重にてスライドして下降し、係合凹部33dの凹溝頂部が係合凸部34dの頂部に当接して停止される。この停止状態で係合凸部34dと係合凹部33dの接合面に形成された抜け止め孔38がプレート幅方向に直線状に整合される。そして抜け止め孔38に楔部材としての単一の抜け止め部材39を挿設することにより、建築現場にて梁受け金物30Dが構成される。梁受け金物30Dは、木製のメイン梁40を構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に一体接合させることができる。 In this way, the fixed plate 31 manufactured in the quality-controlled factory is fixed to the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) (of the structural steel column 12), while the wooden main beam 40 ends. The base plate 32 integrally joined to the portion using the adhesive 43 is transported from the factory to the construction site. Then, at the construction site, a wooden main beam 40 suspended by a crane is suspended at a predetermined position between the opposing column joint blocks 19 (19a, 19b, 19c) of the structural steel column 12 erected on the building foundation 13. Be taken down. When the main beam 40 is gradually suspended by the crane, the base plate 32 fixed to the main beam 40 faces the fixing plate 31 fixed to the column joint block 19 (19a, 19b, 19c), and the fixing plate 31 The carrying-in opening of the engaging recess 33d of the base plate 32 faces the engaging convex portion 34d, and the engaging concave portion 33d is guided from the top of the engaging convex portion 34d, slides down by its own weight, and is concave in the engaging concave portion 33d. The groove top abuts the top of the engaging protrusion 34d and is stopped. In this stopped state, the retaining holes 38 formed on the joint surface between the engaging convex portion 34d and the engaging concave portion 33d are linearly aligned in the plate width direction. Then, by inserting a single retaining member 39 as a wedge member into the retaining hole 38, the beam receiving metal fitting 30D is configured at the construction site. In the beam receiving metal fitting 30D, the wooden main beam 40 can be integrally joined to the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) of the structural steel frame column 12.

しかして、木製構造梁のメイン梁40は、建築現場にて構成された梁受け金物30Dにより構造用鉄骨柱12に一体結合され、横架材である木製のメイン梁40を構造用鉄骨柱12に楔結合構造で堅固に設けることができ、メイン梁40の浮き上がりを確実に防止することができる。 The main beam 40 of the wooden structural beam is integrally connected to the structural steel column 12 by the beam receiving metal fitting 30D configured at the construction site, and the wooden main beam 40 which is a horizontal member is connected to the structural steel column 12. It can be firmly provided with a wedge-coupled structure, and the main beam 40 can be reliably prevented from rising.

なお、第一実施形態から第四変形例に示された梁受け金物30〜30Dは、固定プレート31とベースプレート32とを備え、柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に溶接などで固定された固定プレート31にベースプレート32を楔結合可能に建設現場にて一体接合させる例を説明したが、ベースプレート32を柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に建設現場で溶接やボルトナットの締結手段で一体接合させる簡素な梁受け金物を構成してもよい。 The beam receiving metal fittings 30 to 30D shown in the first embodiment to the fourth modification include a fixing plate 31 and a base plate 32, and are fixed to the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) by welding or the like. An example has been described in which the base plate 32 is integrally joined to the fixed plate 31 so as to be wedge-bonded at the construction site. You may construct a simple beam receiving metal fitting which is integrally joined with.

簡素な梁受け金物では、固定プレートが不要となり、ベースプレート32に係合凸部や係合凹部を備える必要がない。ベースプレート32は鋼製で矩形プレート形状に形成し、ベースプレート32の側面に溶接にてガイド部材35を固定してもよい。この場合には、ガイド部材35は図5乃至図13に示すガイド部材35と同じように構成され、ガイド部材35を備えたベースプレート32は木製のメイン梁40のスリット溝(ガイド溝)41に図5乃至図13に示されたベースプレート32と同様、品質管理された工場内で、液状の接着剤43を注入、充填させることで一体接合され、固定される。工場内で木製のメイン梁40の端部に接着剤43を用いて一体接合され、固定されたベースプレート32は建設現場に搬送される。そして建設現場にてクレーンを使用し、木製のメイン梁40を(建物基礎上に立設された構造用鉄骨柱12,12間で)対向する柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に位置合わせし、吊設支持した状態で溶接やボルトナットの締結手段を用いて一体接合させ固定させることで、梁受け金物を構成してもよい。この場合、梁受け金物はベースプレート32とベースプレート32に固定のガイド部材35とから接着剤43を用いることで簡素に構成される。また、ベースプレート32はガイド部材35を溶接にて一体接合させ一体構造物とした例を示したが、ベースプレート32とガイド部材35とは、ダグタイル等の鋳造材料で成形した鋳物製品の一体構造物であってもよい。 In a simple beam receiving metal fitting, a fixing plate is not required, and the base plate 32 does not need to be provided with an engaging convex portion or an engaging concave portion. The base plate 32 may be made of steel and formed in a rectangular plate shape, and the guide member 35 may be fixed to the side surface of the base plate 32 by welding. In this case, the guide member 35 is configured in the same manner as the guide member 35 shown in FIGS. 5 to 13, and the base plate 32 provided with the guide member 35 is shown in the slit groove (guide groove) 41 of the wooden main beam 40. Similar to the base plate 32 shown in FIGS. 5 to 13, the liquid adhesive 43 is integrally joined and fixed by injecting and filling the liquid adhesive 43 in the quality-controlled factory. The base plate 32, which is integrally joined to the end of the wooden main beam 40 in the factory by using an adhesive 43 and fixed, is transported to the construction site. Then, using a crane at the construction site, the wooden main beam 40 is located at the opposite column joint block 19 (19a, 19b, 19c) (between the structural steel columns 12 and 12 erected on the building foundation). A beam receiving metal fitting may be formed by integrally joining and fixing the beam holders by welding or using a bolt / nut fastening means in a state of being suspended and supported. In this case, the beam receiving metal fitting is simply constructed by using the adhesive 43 from the base plate 32 and the guide member 35 fixed to the base plate 32. Further, the base plate 32 shows an example in which the guide member 35 is integrally joined by welding to form an integral structure, but the base plate 32 and the guide member 35 are an integral structure of a cast product formed of a casting material such as doug tile. There may be.

[梁受け金物の第五変形例]
図14は、木造建築物に用いられる梁受け金物の第五変形例を示すものである。
第五変形例に示された梁受け金物30Eは、図14(A)および(B)に示すように矩形プレート状を成す鋼製のベースプレート32と、ベースプレート32の底部に設けられるサポートプレート50と、ベースプレート32に設けられる複数(例えば4本)のガイド棒51にねじ結合させる締着ナット52とを備える。
[Fifth deformation example of beam receiver]
FIG. 14 shows a fifth modification example of the beam receiving metal used in a wooden building.
The beam receiving metal fitting 30E shown in the fifth modification includes a steel base plate 32 having a rectangular plate shape as shown in FIGS. 14A and 14B, and a support plate 50 provided at the bottom of the base plate 32. , A fastening nut 52 that is screw-coupled to a plurality of (for example, four) guide rods 51 provided on the base plate 32.

ベースプレート32は、木製のメイン梁40端面に形成される梁木口の面積と等しい矩形プレート状鋼板で構成される。ベースプレート32には底部に垂直方向に突出する舌片状のサポートプレート50が設けられる。このサポートプレート50と並行に複数(例えば4本)のガイド棒51が配置される。ガイド棒51は、図14(B)に示すようにベースプレート32の左右上下に例えば2本ずつ対を成して設けられる。ガイド棒51は異形鉄筋等で構成され、軸方向の断面形状を異にする異形棒状に形成される。ガイド棒の基部(端部)には雄ねじが切られ、このねじに締着ナット52がねじ結合される。 The base plate 32 is made of a rectangular plate-shaped steel plate having an area equal to the area of the beam end formed on the end face of the wooden main beam 40. The base plate 32 is provided with a tongue piece-shaped support plate 50 that projects vertically to the bottom. A plurality of (for example, four) guide rods 51 are arranged in parallel with the support plate 50. As shown in FIG. 14B, the guide rods 51 are provided, for example, in pairs on the left, right, top and bottom of the base plate 32. The guide rod 51 is made of a deformed reinforcing bar or the like, and is formed in a deformed rod shape having a different cross-sectional shape in the axial direction. A male screw is cut on the base (end) of the guide rod, and the fastening nut 52 is screwed to this screw.

一方、木製構造梁を構成するメイン梁40は、品質管理された工場内でプレカットされ、端部に(ガイド棒51にねじ結合された)締着ナット52を操作する凹部スペース44と、ガイド棒51の挿入を案内する挿通孔45(ガイド孔)とが設けられる。ガイド孔としての挿通孔45は木製のメイン梁40の端部から軸方向に延びて終端しており、終端部にガイド棒51の軸側の回転を防止する回り止め部材が設けられる一方、フレキソ樹脂などの液状接着剤43を注入する注入口46が開口している。 On the other hand, the main beam 40 constituting the wooden structural beam is pre-cut in a quality-controlled factory, and has a recessed space 44 for operating a fastening nut 52 (screw-coupled to the guide rod 51) and a guide rod at the end. An insertion hole 45 (guide hole) for guiding the insertion of the 51 is provided. The insertion hole 45 as a guide hole extends axially from the end of the wooden main beam 40 and ends, and a detent member for preventing rotation of the guide rod 51 on the shaft side is provided at the end, while flexo. The injection port 46 for injecting the liquid adhesive 43 such as resin is open.

またガイド孔である挿通孔45は、異形形状のガイド棒の挿入をスムーズに案内できるように孔径がガイド棒51の棒径より大径に構成される。ガイド棒51を挿通孔45に挿入し、ベースプレート32のサポートプレート50上にメイン梁40をサポートさせた状態で締着ナット52をねじ操作し、締着ナット52をベースプレート32に当接させる。締着ナット52をベースプレート32当接させた状態で凹部スペース44を利用して締着ナット52をベースプレート32に移動接触させ、溶接にて固着させる。各ガイド棒51にねじ結合された締着ナット52をベースプレート32に溶接にて固着させることにより、全ての締着ナット52をベースプレート32に順次固着させる。これにより、各ガイド棒51はベースプレート32に固定される。 Further, the insertion hole 45, which is a guide hole, has a hole diameter larger than the rod diameter of the guide rod 51 so that the insertion of the irregularly shaped guide rod can be smoothly guided. The guide rod 51 is inserted into the insertion hole 45, and the tightening nut 52 is screwed while the main beam 40 is supported on the support plate 50 of the base plate 32 to bring the tightening nut 52 into contact with the base plate 32. With the fastening nut 52 in contact with the base plate 32, the fastening nut 52 is moved and contacted with the base plate 32 using the recessed space 44, and is fixed by welding. By welding the tightening nuts 52 screwed to each guide rod 51 to the base plate 32, all the tightening nuts 52 are sequentially fixed to the base plate 32. As a result, each guide rod 51 is fixed to the base plate 32.

各ガイド棒51をベースプレート32に固定させた後、木製のメイン梁40の注入口46などから液状接着剤43を圧入、注入させる。接着剤43の注入により、メイン梁40は各挿通孔45および凹部スペース44内に接着剤43が充填される。接着剤43を各挿通孔45及び凹部スペース44に密に充填させることにより、ベースプレート32はメイン梁40の端部に一体接合され、堅固に固定される。その際、ガイド棒51は異形形状で構成されているので、接着剤43との接触面積が大きく、さらに挿通孔45に充填された接着剤43は挿通孔51から木製メイン梁40の繊維質内に浸透してメイン梁40と一体接合されるので、ベースプレート32はメイン梁40に堅固に固定される。 After fixing each guide rod 51 to the base plate 32, the liquid adhesive 43 is press-fitted and injected from the injection port 46 or the like of the wooden main beam 40. By injecting the adhesive 43, the main beam 40 is filled with the adhesive 43 in each insertion hole 45 and the recessed space 44. By densely filling each of the insertion holes 45 and the recessed space 44 with the adhesive 43, the base plate 32 is integrally joined to the end of the main beam 40 and is firmly fixed. At that time, since the guide rod 51 is formed in a deformed shape, the contact area with the adhesive 43 is large, and the adhesive 43 filled in the insertion hole 45 is inside the fiber of the wooden main beam 40 from the insertion hole 51. The base plate 32 is firmly fixed to the main beam 40 because it penetrates into the main beam 40 and is integrally joined to the main beam 40.

品質管理された工場内でガイド棒51を備えたベースプレート32は、メイン梁40の端部に接着剤43を用いて一体接合され、ベースプレート32は木製のメイン梁40に固着され、製作される。ベースプレート32を固定したメイン梁40は、工場内で製作された後、建設現場に搬送される。建設現場ではメイン梁40はクレーンで吊設され、建設基礎13に立設された構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)と位置合わせされる。この場合、柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)には固定プレートは取り付けられていない。 The base plate 32 provided with the guide rod 51 in the quality-controlled factory is integrally joined to the end of the main beam 40 by using an adhesive 43, and the base plate 32 is fixed to the wooden main beam 40 and manufactured. The main beam 40 to which the base plate 32 is fixed is manufactured in the factory and then transported to the construction site. At the construction site, the main beam 40 is suspended by a crane and aligned with the column joint blocks 19 (19a, 19b, 19c) of the structural steel column 12 erected on the construction foundation 13. In this case, the fixing plate is not attached to the column joint block 19 (19a, 19b, 19c).

木製構造梁であるメイン梁40の構造用鉄骨柱12への取付けは、メイン梁40をクレーンで吊設した状態で行われる。木製のメイン梁40をクレーンで吊設した状態で、構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)の対向する側面に、(木製のメイン梁40に固定の)ベースプレート32を臨ませて位置させる。そしてベースプレート32を柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)の側面に接触させ、当接させた状態でベースプレート32の周辺を溶接したり、ボルトナットの締結手段を用いて固着させる。このベースプレート32を柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に溶接して固着することにより、木製のメイン梁40は構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に一体接合させる梁受け金物30Eが構成される。 The main beam 40, which is a wooden structural beam, is attached to the structural steel column 12, with the main beam 40 suspended by a crane. With the wooden main beam 40 suspended by a crane, the base plate 32 (fixed to the wooden main beam 40) is placed on the opposite side surface of the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) of the structural steel column 12. Place it facing you. Then, the base plate 32 is brought into contact with the side surface of the column joint block 19 (19a, 19b, 19c), and the periphery of the base plate 32 is welded or fixed by using a bolt / nut fastening means in the state of being in contact with the side surface. By welding and fixing the base plate 32 to the column joint block 19 (19a, 19b, 19c), the wooden main beam 40 is integrally joined to the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) of the structural steel frame column 12. The beam receiving metal fitting 30E to be made is configured.

木製のメイン梁40は、梁受け金物30Eにより構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に一体接合される。この場合、梁受け金物30Eはベースプレート32とサポートプレート50と複数のガイド棒51等で構成することができるので、簡素に構成することができる。 The wooden main beam 40 is integrally joined to the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) of the structural steel frame column 12 by the beam receiving metal fitting 30E. In this case, the beam receiving metal fitting 30E can be composed of the base plate 32, the support plate 50, a plurality of guide rods 51, and the like, so that the beam receiving metal fitting 30E can be simply configured.

また、木製のメイン梁40により構成される凹部スペース44a、44bは、図15に示すように上側と下側とに分けて構成してもよい。凹部スペース44a、44bを上下にセパレートさせて構成すると、接着剤43の使用料を節約できる。図15に示す梁受け金物30Eにおいても、建設現場にて木製のメイン梁40は構造用鉄骨柱12の柱ジョイントブロック19(19a,19b,19c)に一体接合され、堅固に固定される。 Further, the recessed spaces 44a and 44b formed by the wooden main beam 40 may be divided into an upper side and a lower side as shown in FIG. If the recessed spaces 44a and 44b are separated vertically, the usage fee of the adhesive 43 can be saved. Also in the beam receiving metal fitting 30E shown in FIG. 15, the wooden main beam 40 is integrally joined to the column joint block 19 (19a, 19b, 19c) of the structural steel frame column 12 at the construction site and is firmly fixed.

[第二実施形態]
次に、高層建物に適用される柱と梁の接合構造および木造建築物の第二実施形態について図16を参照して説明する。
図16は、本発明に係る木造建築物の第二実施形態を5階建ての木造建築物に適用した例を示す。
この木造建築物60は構造用柱として、例えば、角筒状の構造用鉄骨柱61が立設される。構造用鉄骨柱61は、敷地内の建物基礎63に矩形プレート状の柱脚金物64が設置される。建物基礎63は、図1および図2に示されるもの同様、異形鉄筋や柱脚鉄筋が配筋された鉄筋コンクリート製で、建物基礎63上に緊結され、立設される。
[Second Embodiment]
Next, a column-beam joint structure applied to a high-rise building and a second embodiment of a wooden building will be described with reference to FIG.
FIG. 16 shows an example in which the second embodiment of the wooden building according to the present invention is applied to a five-story wooden building.
In this wooden building 60, for example, a square tubular structural steel frame column 61 is erected as a structural column. In the structural steel column 61, a rectangular plate-shaped column base hardware 64 is installed on the building foundation 63 on the site. Similar to those shown in FIGS. 1 and 2, the building foundation 63 is made of reinforced concrete in which deformed reinforcing bars and column base reinforcing bars are arranged, and is tied and erected on the building foundation 63.

木造建築物60では、図16に示すように、対向する構造用鉄骨柱61、61間に木製構造梁であるメイン梁70が横架される。メイン梁70は、第一実施形態に示される木製のメイン梁40と同様に構成され、大断面の天然木材の構造用集成材または木材の複合材や集合材で構成される横架材である。構造用集成材は、天然木材のひき板を含水率15%以下まで乾燥され、数枚から10数枚のひき板、例えば10枚のひき板を重ね合わせ、エポキシ樹脂等の接着剤を用いて接着させたものである。構造用集成材は、多数の角柱状ひき板を束ねて接着剤で大断面の角柱状に接合させたものでもよい。 In the wooden building 60, as shown in FIG. 16, a main beam 70, which is a wooden structural beam, is laid horizontally between the structural steel columns 61, 61 facing each other. The main beam 70 is configured in the same manner as the wooden main beam 40 shown in the first embodiment, and is a structural laminated wood of natural wood having a large cross section or a horizontal member made of a composite material or laminated wood of wood. .. The structural laminated wood is made by drying a natural wood ground board to a moisture content of 15% or less, stacking several to ten or more ground boards, for example, ten ground boards, and using an adhesive such as epoxy resin. It is glued. The structural laminated wood may be a material in which a large number of prismatic ground boards are bundled and joined to a prismatic column having a large cross section with an adhesive.

構造用鉄骨柱61は、建物各階毎に角柱状の鉄骨柱エレメント61a〜61eと柱ジョイントブロック65a〜65eが交互に組み合わせて積み上げられ、立設状態に構成される。柱ジョイントブロック65a〜65eの上下に矩形プレート状で鋼製の拡開防止板66a、66bが一体接合され、設けられる。構造用鉄骨柱61は、鉄骨柱エレメント61a〜61eと、柱ジョイントブロック65a〜65eと、拡開防止板66a、66bとを一体的に積み上げて構成され、構造用通し柱が立設される。鉄骨柱エレメント61a〜61eの柱寸法は、120mm角〜300mm角の矩形断面で、長さが2500mm〜3000mm程度、肉厚が数mm〜10数mmの角筒状鉄骨柱エレメントが用いられる。
柱ジョイントブロック65a〜65eは、柱寸法が120mm角〜300mm角の矩形断面で、高さ寸法は木製のメイン梁70の高さ寸法と等しく筒ブロック状に構成される。
The structural steel column 61 is configured in an upright state by alternately stacking prismatic steel column elements 61a to 61e and column joint blocks 65a to 65e on each floor of the building. The expansion prevention plates 66a and 66b made of steel in the shape of rectangular plates are integrally joined and provided above and below the column joint blocks 65a to 65e. The structural steel column 61 is configured by integrally stacking steel column elements 61a to 61e, column joint blocks 65a to 65e, and expansion prevention plates 66a and 66b, and a structural through column is erected. The column dimensions of the steel column elements 61a to 61e are rectangular cross sections of 120 mm square to 300 mm square, and square tubular steel column elements having a length of about 2500 mm to 3000 mm and a wall thickness of several mm to several mm are used.
The column joint blocks 65a to 65e have a rectangular cross section having column dimensions of 120 mm square to 300 mm square, and the height dimension is equal to the height dimension of the wooden main beam 70 and is formed in a tubular block shape.

柱ジョイントブロック65a〜65eは、建物各階を構成するメイン梁70に対向して設けられる。各ジョイントブロック65a〜65eの上下に設けられる鋼製の拡開防止板66a、66bは、角筒状構造用鉄骨柱61の建物各階毎に節部を構成し、構造用鉄骨柱61の剛性、強度を向上させている。各ジョイントブロック65a〜65eの2側方、あるいは3側方の各側面に、木製のメイン梁70が梁受け金物68を介して一体接合され、メイン梁70がハイブリッドラーメン構造に設けられる。梁受け金物68は、第一実施形態および第1変形例〜第5変形例に示された梁受け金物30、30A〜30Eが選択的に使用される。 The column joint blocks 65a to 65e are provided so as to face the main beams 70 constituting each floor of the building. The steel expansion prevention plates 66a and 66b provided above and below the joint blocks 65a to 65e form nodes for each floor of the square tubular structural steel column 61, and the rigidity of the structural steel column 61 is increased. The strength is improved. A wooden main beam 70 is integrally joined to each of the two or three side surfaces of the joint blocks 65a to 65e via a beam receiving metal fitting 68, and the main beam 70 is provided in a hybrid rigid frame structure. As the beam receiving metal fitting 68, the beam receiving metal fittings 30, 30A to 30E shown in the first embodiment and the first modification to the fifth modification are selectively used.

また、構造用鉄骨柱61は、図16に示すように構成され、建物5階の柱ジョイントブロック65e上の拡開防止板66aは鋼製のトッププレートを構成しており、このトッププレート上に図1に示すものと同様、柱脚柱頭金物を介して小柱あるいは束が設けられ、屋根が構成される。 Further, the structural steel column 61 is configured as shown in FIG. 16, and the expansion prevention plate 66a on the column joint block 65e on the fifth floor of the building constitutes a steel top plate, and is formed on the top plate. Similar to the one shown in FIG. 1, small columns or bundles are provided via column pedestal stigma hardware to form a roof.

構造用鉄骨柱61は、建物各階の柱ジョイントブロック65a〜65eの2側方又は3側方の側面に、第一実施形態および第1変形例乃至第5変形例に示された梁受け金物30〜30Eと同様、梁受け金物68を介して木製のメイン梁70が一体接合される。メイン梁70は梁受け金物68により構造用鉄骨柱61に一体接合で固定され、強固なハイブリッドラーメン構造に構成される。 The structural steel column 61 is provided on the side surfaces of the column joint blocks 65a to 65e on each floor of the building on the two sides or the three sides, and the beam receiving metal fittings 30 shown in the first embodiment and the first to fifth modifications. Similar to ~ 30E, the wooden main beam 70 is integrally joined via the beam receiving metal fitting 68. The main beam 70 is integrally fixed to the structural steel column 61 by a beam receiving metal fitting 68 to form a strong hybrid rigid frame structure.

メイン梁70は、梁幅(W)と梁高さ(H)が大断面の、例えば、構造用集成材で構成される。構造用集成材の梁幅(W)と梁高さ(H)は、W<Hの寸法関係を保って構成され、梁寸法(W×H)は、105mm(〜180mm)×300mm(〜600mm)の木製構造梁のメイン梁70が選択的に使用される。 The main beam 70 is composed of, for example, structural laminated wood having a large cross section in beam width (W) and beam height (H). The beam width (W) and beam height (H) of the structural laminated lumber are configured while maintaining the dimensional relationship of W <H, and the beam dimensions (W × H) are 105 mm (~ 180 mm) × 300 mm (~ 600 mm). ) Main beam 70 of the wooden structural beam is selectively used.

図16に示される5階建ての木造建築物60では、例えば建物1階の木製のメイン梁70に、W×H寸法が例えば120mm×600mの大断面の構造用集成材が横架材として用いられ、建物2階〜建物5階には、一例としてそれぞれW×H寸法が120mm×500mm〜550mm、120mm×450mm、120mm×380mmおよび120mm×300mmの大断面の構造用集成材が用いられる。5階の木造建築物60では、建物1階の木製のメイン梁70から上層階に向うにしたがって、メイン梁70の梁高さ(H)が例えば漸次低くなるように構成される。建物各階の木製のメイン梁70には、大断面の構造用集成材が構造梁(ラーメン梁)として用いられる。 In the five-story wooden building 60 shown in FIG. 16, for example, a structural laminated wood having a large cross section with a W × H dimension of, for example, 120 mm × 600 m is used as a horizontal member for the wooden main beam 70 on the first floor of the building. As an example, structural laminated lumber having a large cross section of 120 mm × 500 mm to 550 mm, 120 mm × 450 mm, 120 mm × 380 mm, and 120 mm × 300 mm is used for the second floor to the fifth floor of the building. In the wooden building 60 on the fifth floor, the beam height (H) of the main beam 70 is configured to be gradually lowered, for example, from the wooden main beam 70 on the first floor of the building toward the upper floors. For the wooden main beam 70 on each floor of the building, a structural laminated lumber with a large cross section is used as a structural beam (rigid frame beam).

また、建物各階のメイン梁70には、図示しない床梁が梁受け金物(不図示)により直交するように一体接合され、配設される。木製のメイン梁70と床梁の上面が面一(平面)に構成され、建物各階の床組の床面が設けられる。建物各階のメイン梁70および床梁上は特開2018−184743号公報に示された構造用床パネル(不図示)や壁パネル、屋根パネルが用いられる。構造用床パネルは、例えば28mmのパネル厚を有し、ピアノ等の重量物に耐える強度を備える。構造用床パネルは柱位置、壁パネルは窓などの開口部、屋根パネルは屋根の取り合いをそれぞれ合わせて全てプレカットして構成される。建物5階(最上階)のメイン梁70および床梁上には、構造用床パネルより肉薄で、例えば、肉厚20mm程度の床パネルが敷設され、天井裏部屋が形成される。 Further, floor beams (not shown) are integrally joined to the main beams 70 on each floor of the building by beam receiving metal fittings (not shown) so as to be orthogonal to each other and arranged. The wooden main beam 70 and the upper surface of the floor beam are flush with each other (flat surface), and the floor surface of the floor structure of each floor of the building is provided. Structural floor panels (not shown), wall panels, and roof panels shown in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2018-184743 are used on the main beams 70 and floor beams on each floor of the building. The structural floor panel has a panel thickness of, for example, 28 mm, and has strength to withstand heavy objects such as a piano. The structural floor panel is constructed by pre-cutting the pillar positions, the wall panel by opening such as windows, and the roof panel by matching the roof connection. On the main beam 70 and the floor beam on the 5th floor (top floor) of the building, a floor panel thinner than the structural floor panel, for example, a floor panel having a wall thickness of about 20 mm is laid to form an attic.

また、木造建築物60は、角筒状の構造用鉄骨柱61に梁受け金物68を介して大断面の木製のメイン梁70を、一体接合させた軸組み構造の建物である。5階建て建物の木造建築物60は、建物基礎63上の構造柱に鋼製の構造用鉄骨柱61を使用するが、メイン梁70の床梁、構造用床パネル、壁パネルおよび屋根パネル等は全て木材を使用し、木材使用率が70%を超える木造建物である。 Further, the wooden building 60 is a building having a framework structure in which a wooden main beam 70 having a large cross section is integrally joined to a square tubular structural steel column 61 via a beam receiver 68. The wooden building 60 of a five-story building uses a steel structural steel column 61 as a structural column on the building foundation 63, but the floor beam of the main beam 70, the structural floor panel, the wall panel, the roof panel, etc. Is a wooden building that uses all wood and has a wood usage rate of over 70%.

さらに、木造建築物60の5階建て建物では、建物外壁周りに立設される構造用鉄骨柱61は、少なくとも建物室内側に防耐火被覆材あるいは化粧板がアクリル樹脂等の接着剤で接着され、被覆される。建物内部に立設される構造用鉄骨柱61には、全周面に亘り外側から防耐火被覆材あるいは化粧板が接着剤で接着され、被覆される。
防耐火被覆材は、市販品で構成され、化粧板を兼ねて構造用鉄骨柱61や木製のメイン梁40等に接着剤で接着され、被覆状態で使用される。
Further, in the five-story building of the wooden building 60, the structural steel column 61 erected around the outer wall of the building has a fireproof coating material or a decorative plate bonded to at least the interior side of the building with an adhesive such as acrylic resin. , Covered. A fireproof coating material or a decorative plate is adhered to the structural steel frame column 61 erected inside the building from the outside over the entire peripheral surface with an adhesive to cover it.
The fireproof coating material is made of a commercially available product, and is used in a coated state by being adhered to a structural steel frame column 61, a wooden main beam 40, or the like, which also serves as a decorative plate.

ところで、建築基準法では「1時間耐火」が認められた木材は4階建て迄で、「2時間耐火」は14階建て迄の建物に木材を使用することができる。一般の木造建築物(高層建物)における建築基準法上の耐火使用は、建物の適用階に応じて用いられ、図17に示すように適合する耐火時間が定められている。
また、準耐火建築物や一般の木造建築物の柱や梁の燃えしろ深さは、図18に示すように規定されている(S62建告第1902号、改正H16国告第333号)。
集成材や積層材を使用した場合、準耐火建築物の柱や梁の燃えしろは、1時間耐火で45mm、45分耐火で35mmであり、一般の木造建築物の柱や梁の燃えしろは、30分耐火で25mmである。
By the way, according to the Building Standards Law, wood that is approved for "1 hour fire resistance" can be used for buildings up to 4 stories, and for "2 hour fire resistance", wood can be used for buildings up to 14 stories. Fireproof use under the Building Standards Act in general wooden buildings (high-rise buildings) is used according to the applicable floor of the building, and the suitable fireproof time is defined as shown in FIG.
In addition, the burning depth of columns and beams of semi-fireproof buildings and general wooden buildings is specified as shown in FIG. 18 (S62 Declaration No. 1902, Revised H16 National Declaration No. 333).
When laminated wood or laminated wood is used, the burn margin of columns and beams of semi-fireproof buildings is 45 mm for 1 hour fire resistance and 35 mm for 45 minutes fire resistance, and the burn margin of columns and beams of general wooden buildings is. , 30 minutes fireproof, 25 mm.

第二実施形態で示された5階建ての木造建築物60は、第一実施形態に示された木造建築物と同様、少なくとも建物4階の建物基礎63上に各構造用鉄骨柱61が堅固に固定される。木製構造梁である大断面のメイン梁70は、梁受け金物68を用いて構造用鉄骨柱61の柱ジョイントブロック65a〜65eに一体接合され、堅固に固定される。
また、構造用鉄骨柱61の柱ジョイントブロック65a〜65eは、上下に拡開防止板66a、66bが固定され、構造用鉄骨柱61は、建物各階毎と節部ができ、拡開が防止されるので、剛性や強度を向上させることができる。
In the five-story wooden building 60 shown in the second embodiment, each structural steel column 61 is firmly formed on the building foundation 63 on at least the fourth floor of the building, similar to the wooden building shown in the first embodiment. Is fixed to. The main beam 70 having a large cross section, which is a wooden structural beam, is integrally joined to the column joint blocks 65a to 65e of the structural steel frame column 61 by using a beam receiving metal fitting 68, and is firmly fixed.
Further, the column joint blocks 65a to 65e of the structural steel column 61 are fixed with expansion prevention plates 66a and 66b at the top and bottom, and the structural steel column 61 is formed with nodes on each floor of the building to prevent expansion. Therefore, the rigidity and strength can be improved.

さらに構造用鉄骨柱61の柱ジョイントブロック65a〜65eと、木製のメイン梁70とは、梁受け金物68を介して一体接合され、強固に固定されたハイブリッドラーメン構造に構成される。この梁受け金物68により、構造用鉄骨柱61と木製のメイン梁70との剪断力を高めることができる。また、梁受け金物68は、接着剤を用いて木製のメイン梁70に一体接合され、固定されるので、梁受け金物68は、木製のメイン梁70の割れを防止できる。木製のメイン梁70を構造用鉄骨柱61に梁受け金物68を用いて一体接合するハイブリッドラーメン構造は、軸組み構造の剛性力と地震後の復元力を高めることができる。加えて、図16に示された5階建ての木造建築物60は、建物基礎63上に角筒状構造用鉄骨柱61が緊結されて堅固に立設され、構造用鉄骨柱61の柱ジョイントブロック65a〜65eに梁受け金物68を用いて木製のメイン梁70が堅固に固定される。したがって、建物基礎63上に緊結された構造用鉄骨柱61や、この構造用鉄骨柱61(の柱ジョイントブロック65a〜65e)に梁受け金物68を用いて一体接合される木製のメイン梁70を備えた木造建築物60は、木製のメイン梁70の軸組み構造を強靭さを備えたハイブリッドラーメン構造でしかもハイブリッド構造にすることができる。
この木造建築物60は、激震にもびくつかない耐震性と耐久性を有し、強靭性を備えた建物を提供することができる。
Further, the column joint blocks 65a to 65e of the structural steel column 61 and the wooden main beam 70 are integrally joined via a beam receiving metal fitting 68 to form a firmly fixed hybrid rigid frame structure. The beam receiving metal fitting 68 can increase the shearing force between the structural steel column 61 and the wooden main beam 70. Further, since the beam receiving metal fitting 68 is integrally joined to and fixed to the wooden main beam 70 by using an adhesive, the beam receiving metal fitting 68 can prevent the wooden main beam 70 from cracking. The hybrid rigid frame structure in which the wooden main beam 70 is integrally joined to the structural steel column 61 by using the beam receiving metal fitting 68 can enhance the rigidity of the framework structure and the restoring force after an earthquake. In addition, in the five-story wooden building 60 shown in FIG. 16, the square tubular structural steel column 61 is tightly erected on the building foundation 63, and the column joint of the structural steel column 61 is firmly erected. The wooden main beam 70 is firmly fixed to the blocks 65a to 65e by using the beam receiving metal fitting 68. Therefore, the structural steel column 61 tied to the building foundation 63 and the wooden main beam 70 integrally joined to the structural steel column 61 (column joint blocks 65a to 65e) by using the beam receiving metal fitting 68. In the wooden building 60 provided, the frame structure of the wooden main beam 70 can be made into a tough hybrid ramen structure and a hybrid structure.
The wooden building 60 has earthquake resistance and durability that does not withstand a severe earthquake, and can provide a building having toughness.

このように、5階建ての建物を木造建築物60としても、第一実施形態に示された木造建築物と同様に、耐久性、耐震性のある建物を提供することができる。さらに、公共建築物木材利用促進法が2010年に施行されたのに伴い、学校や市庁舎等の建物に木造の公共施設が増えている。一般住宅にも、3階建て建物の木造建築物のみならず、4階建て以上、例えば5階建ての建物の木造建築物のように高層の木造建築の建物が増えている。 As described above, even if the five-story building is a wooden building 60, it is possible to provide a durable and earthquake-resistant building as in the wooden building shown in the first embodiment. Furthermore, with the enforcement of the Law for Promotion of Wood Utilization in Public Buildings in 2010, the number of wooden public facilities is increasing in buildings such as schools and city halls. In general houses, not only wooden buildings with three-story buildings but also high-rise wooden buildings such as wooden buildings with four or more floors, for example, five-story buildings are increasing.

[第三実施形態]
次に、木造建物に適用される柱と梁の接合構造および木造建築物の第三実施形態を示すもので、図19は木造建築物の建物の平面計画例の概念図を示すものである。
第三実施形態に用いられる建物の平面計画例は、建物敷地に建てられた木製建築物80の建物の特定階の平面図を示すものである。木製建築物80は建物敷地の四隅内に、複数本例えば9本の角筒状構造用鉄骨柱81が配設されて建物主要部82を構成したものである。建物主要部82の一方の外側辺には第1の付帯部83aが設けられ、別の外側辺に第2の付帯部83bが設けられる。
[Third Embodiment]
Next, a joint structure of columns and beams applied to a wooden building and a third embodiment of the wooden building are shown, and FIG. 19 shows a conceptual diagram of a plan plan example of the building of the wooden building.
The example of the floor plan of the building used in the third embodiment shows the floor plan of the specific floor of the wooden building 80 built on the building site. The wooden building 80 is formed by arranging a plurality of, for example, nine square tubular structural steel columns 81 in the four corners of the building site to form the main part 82 of the building. A first incidental portion 83a is provided on one outer side of the building main portion 82, and a second incidental portion 83b is provided on the other outer side.

各構造用鉄骨柱81は、第一実施形態に示される構造用鉄骨柱12と同様、建物基礎上に緊結されて堅固に立設される。対向する構造用鉄骨柱81、81間に、図示を省略した梁受け金物を介して木製構造梁のメイン梁84が一体接合される。梁受け金物は、第一実施形態および第1変形例乃至第5変形例に示された梁受け金物30、30A〜30Eが選択的に用いられる。木製のメイン梁84は、構造用鉄骨柱81(の柱ジョイントブロック85)の2側面、3側面あるいは、4側面に梁受け金物を用いて一体接合され、堅固に固定される。木製のメイン梁84は一般流通材の最大長さである6m以内のスパンとなるように建物1階の構造用鉄骨柱81が配置される。また、木製のメイン梁84は梁受け金物により構造用鉄骨柱81(の柱ジョイントブロック85)に一体結合されたハイリジッドラーメンであり、ハイブリッドラーメン構造に構成される。 Each structural steel column 81 is tightly tied and firmly erected on the building foundation, like the structural steel column 12 shown in the first embodiment. The main beam 84 of the wooden structural beam is integrally joined between the structural steel columns 81 and 81 facing each other via a beam receiving metal fitting (not shown). As the beam receiving metal fittings, the beam receiving metal fittings 30, 30A to 30E shown in the first embodiment and the first to fifth modified examples are selectively used. The wooden main beam 84 is integrally joined to the two side surfaces, three side surfaces, or four side surfaces of the structural steel frame column 81 (column joint block 85) by using a beam receiving metal fitting, and is firmly fixed. The structural steel column 81 on the first floor of the building is arranged so that the wooden main beam 84 has a span of 6 m or less, which is the maximum length of general distribution materials. Further, the wooden main beam 84 is a high-rigid rigid frame integrally connected to the structural steel column 81 (column joint block 85) by a beam receiving metal fitting, and is configured as a hybrid rigid frame structure.

また、第1の付帯部83aには、木製構造梁のメイン梁84とともに構造用鉄骨柱ではなく、木製の構造用柱86が用いられる。構造用柱86には、構造用集成材や集合材の木材が用いられる。木製のメイン梁81を木製の構造用柱86に接合させる梁受け金物には、第一実施形態および第1変形例乃至第5変形例に示された梁受け金物30、30A〜30Eが選択的に用いられる。そして、第1の付帯部83aは、構造用柱86とメイン梁84とが共に木製で製作され、コストダウンが図られる。 Further, in the first ancillary portion 83a, a wooden structural column 86 is used together with the main beam 84 of the wooden structural beam instead of the structural steel column. For the structural column 86, structural laminated wood or laminated wood is used. The beam receivers 30, 30A to 30E shown in the first embodiment and the first to fifth modifications are selectively used as the beam receivers for joining the wooden main beam 81 to the wooden structural columns 86. Used for. In the first ancillary portion 83a, both the structural column 86 and the main beam 84 are made of wood, so that the cost can be reduced.

さらに、第2の付帯部83bは、木製のメイン梁84が構造用鉄骨柱81(の柱ジョイントブロック85)に梁受け金物(図示省略)を用いて片持状に一体接合され、ベランダ等が形成される。第2の付帯部83bを構成する木製のメイン梁81の自由端部にカーテンウォール87を設けることも可能である。 Further, in the second incidental portion 83b, the wooden main beam 84 is integrally joined to the structural steel frame column 81 (column joint block 85) in a cantilever shape by using a beam receiving metal fitting (not shown), and a veranda or the like is formed. It is formed. It is also possible to provide the curtain wall 87 at the free end of the wooden main beam 81 constituting the second incidental portion 83b.

第三実施形態に示される木造建築物80では、建物主要部82の側辺に付帯部83a、83bを設けて、木造部位を増加させ、床面積に対する鉄骨比率を下げ、コストダウンを図ることができる。また、建物主要部82を構成する構造用鉄骨柱81は大スパンに配置したので、広々とした自由度の高い床組の平面計画が可能である。 In the wooden building 80 shown in the third embodiment, incidental portions 83a and 83b are provided on the side sides of the main part 82 of the building to increase the number of wooden parts, reduce the ratio of the steel frame to the floor area, and reduce the cost. it can. Further, since the structural steel frame columns 81 constituting the main part 82 of the building are arranged in a large span, it is possible to plan a spacious floor structure with a high degree of freedom.

なお、第1付帯部83aに設けられる通し柱を構成する木製の構造用柱86は、図20に示すように、建物基礎88に緊結された柱脚金物90に構造用柱86の底部が立設される。構造用柱86は底部のスリット溝89や切欠部91が柱脚金物90に立設されたガイドプレート92や周方向のガイド枠93に嵌め合され、多数のドリフトピン94を構造用柱86の側面からガイドプレート92の挿通孔95を通して持ち込むことにより堅固に固定され、構造用柱86の浮上が防止される。 As shown in FIG. 20, the wooden structural columns 86 constituting the through columns provided in the first ancillary portion 83a have the bottom of the structural columns 86 erected on the column base metal 90 tied to the building foundation 88. Will be done. The structural column 86 has a slit groove 89 at the bottom and a notch 91 fitted into a guide plate 92 or a guide frame 93 in the circumferential direction erected on the column base metal 90, and a large number of drift pins 94 are attached to the structural column 86. By bringing it through the insertion hole 95 of the guide plate 92 from the side surface, it is firmly fixed and the structural pillar 86 is prevented from floating.

[第三実施形態の第1変形例]
図21は、柱と梁の接合構造および木造建築物の第三実施形態の第1変形例を示す木造建築物の建物の平面計画例の概念図を示すものである。
この変形例に示された木造建築物80Aの建物の平面計画例は、建物主要部100の周りに構成される付帯部101を増加させた例であり、この点が図19に示される建物の平面計画例とは、基本的に相違する。第三実施形態に示される建物の平面計画例と同じ構成には、同一符号を付して詳細な説明を省略ないしは簡素化する。
[First Modified Example of Third Embodiment]
FIG. 21 shows a conceptual diagram of a plan plan example of a building of a wooden building showing a joint structure of columns and beams and a first modification example of the third embodiment of the wooden building.
The example of the plan plan of the building of the wooden building 80A shown in this modified example is an example in which the incidental portion 101 formed around the main part 100 of the building is increased, and this point is shown in FIG. It is basically different from the plan plan example. The same components as those of the building plan plan example shown in the third embodiment are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted or simplified.

図21に示される木造建築物80Aでは、建物基礎の中央領域に建物主要部100が配置され、建物主要部100の側辺全周に付帯部101が構成される。図示例では建物主要部100に複数本(例えば6本)の角筒状の構造用鉄骨柱81が矩形状に等間隔を置いて配置される。各構造用鉄骨柱81には第三実施形態に示された構造用鉄骨柱81と同様、建物基礎上に堅固に固定されて立設される。対向する構造用鉄骨柱81、81間に、梁受け金物を介して木製構造梁のメイン梁84が一体接合され、固定される。構造用鉄骨柱81(の柱ジョイントブロック85)の3側面あるいは4側面に木製のメイン梁84が、第三実施形態に示された木製のメイン梁84と同様、梁受け金物を用いて一体接合される。木製のメイン梁84は、梁受け金物により、構造用鉄骨柱81に一体接合され、ハイリジッドラーメンであるハイブリッドラーメン構造に構成される。 In the wooden building 80A shown in FIG. 21, the main building portion 100 is arranged in the central region of the building foundation, and the incidental portion 101 is formed on the entire side surface of the main building portion 100. In the illustrated example, a plurality of (for example, six) square tubular structural steel columns 81 are arranged at equal intervals in a rectangular shape on the main part 100 of the building. Similar to the structural steel column 81 shown in the third embodiment, each structural steel column 81 is firmly fixed and erected on the building foundation. The main beam 84 of the wooden structural beam is integrally joined and fixed between the opposing structural steel columns 81 and 81 via a beam receiving metal fitting. Wooden main beams 84 are integrally joined to three or four sides of the structural steel column 81 (column joint block 85) by using a beam receiving metal fitting, similarly to the wooden main beam 84 shown in the third embodiment. Will be done. The wooden main beam 84 is integrally joined to the structural steel frame column 81 by a beam receiving metal fitting to form a hybrid rigid frame structure which is a high-rigid rigid frame.

建物主要部100周りの全側辺に構成される付帯部101には、木製のメイン梁84とともに木製の構造用柱86が通し柱とに設けられる。構造用柱86には構造用集成材や集合材が用いられる。木製のメイン梁84を木製の構造用柱86に接合させる梁受け金物は、第一実施形態および第1変形例乃至第5変形例に示された梁受け金物30、30A〜30Eが選択的に使用される。付帯部101には、構造用柱86とメイン梁84が用いられ、ともに木材で製作されるので、木造部位をより一層大幅に増やすことができ、床面積に対する鉄鋼比率を下げることができる。 A wooden main beam 84 and a wooden structural column 86 are provided as a through column in the ancillary portion 101 formed on all side sides around the building main portion 100. A structural laminated wood or laminated wood is used for the structural column 86. As the beam receiving metal fitting for joining the wooden main beam 84 to the wooden structural column 86, the beam receiving metal fittings 30, 30A to 30E shown in the first embodiment and the first to fifth deformation examples are selectively used. used. Since the structural column 86 and the main beam 84 are used for the ancillary portion 101 and both are made of wood, the number of wooden parts can be further significantly increased, and the ratio of steel to the floor area can be reduced.

この木造建築物80Aは、建物の平面計画例では横架材は木製のメイン梁84を始め、図示しない床梁等の横架材が全て木材で構成できるので、床組の施工を簡単に行うことができる。また、柱と柱の間が4m〜6mの大スパンに配設でき、建物各階の床面を多様性のある平面計画が可能となる。
さらに、木造建築物80Aは、横架材が全て木材であるため、建物各階の床組の間仕切りや改装の自由度が大きい。木造建築物80Aは、建物各階の床面を自由な仕様で施工することができる。
加えて第三実施形態やその変形例に示される木造建築物は、横架材のメイン梁は木材であるため、建物各階床組の平面施工を簡単かつ容易に行うことができる。したがって、ライフスタイルの変化に応じて間取りを表示するリフォームも簡単に行うことができる。
In this wooden building 80A, in the example of the plan plan of the building, the horizontal members include the wooden main beam 84, and all the horizontal members such as floor beams (not shown) can be made of wood, so that the floor assembly can be easily constructed. be able to. In addition, the pillars can be arranged in a large span of 4 m to 6 m, and the floor surface of each floor of the building can be planned in a variety of planes.
Further, in the wooden building 80A, since the horizontal members are all made of wood, there is a great degree of freedom in partitioning and remodeling the floors of each floor of the building. In the wooden building 80A, the floor surface of each floor of the building can be constructed with free specifications.
In addition, in the wooden building shown in the third embodiment and its modified example, since the main beam of the horizontal member is wood, the flat construction of each floor of the building can be easily and easily performed. Therefore, it is possible to easily perform a reform to display the floor plan according to the change of the lifestyle.

[他の実施形態]
本発明に係る木造建築物の各実施形態では、3階建ておよび5階建て建物の木造建築物を説明したが、本発明は2階建て以上の木造建築物や6階建て以上高層建物の木造建築物に適用してもよい。
[Other embodiments]
In each embodiment of the wooden building according to the present invention, the wooden building of the three-story and five-story buildings has been described, but the present invention is the wooden structure of a two-story or more wooden building and a six-story or more high-rise building. It may be applied to buildings.

以上、本発明のいくつかの実施形態や変形例を説明したが、これらの実施形態は例として提示したものであり、発明の範囲に限定することを意図していない。これら新規な実施形態は、その他様々な態様で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発明の要旨を逸脱しない範囲で可能であり、特許請求の範囲に記載された発明との均等の範囲も含まれる。 Although some embodiments and modifications of the present invention have been described above, these embodiments are presented as examples and are not intended to be limited to the scope of the invention. These novel embodiments can be implemented in various other embodiments, and various omissions, replacements, and changes can be made without departing from the gist of the invention. These embodiments and modifications thereof are possible without departing from the gist of the invention, and include a range equivalent to the invention described in the claims.

10…木造建築物、11…ビルトインガレージ、12…構造用鉄骨柱、12a〜12c…鉄骨柱エレメント、13…建物基部(建物基礎)、14…柱脚金物、15…建物主筋、16…アンカーボルト、17…柱脚ベースパック、18…締結ナット、19、19a〜19c…柱ジョイントブロック、20a,20b…拡開防止板、21…小柱(束)、22…トッププレート、23…柱脚柱頭金物、24…ベースプレート、26…屋根パネル、27…屋根、28…屋根裏部屋、29…床パネル、30、30A〜30E…梁受け金物、31…固定プレート(据付プレート)、32…ベースプレート、33…係合凹部、34…係合凸部、35…ガイド部材、36…凹溝、37…挿通孔、38…抜け止め孔、39…抜け止め部材、40…メイン梁(木製構造梁)、41…スリット溝(ガイド溝)、42…ドリフトピン、43…接着剤、44…凹部スペース、45…挿通孔(ガイド孔)、46…注入口、50…サポートプレート、51…ガイド棒、52…締着ナット、60…木造建築物、61…構造用鉄骨柱、61a〜61e…鉄骨柱エレメント、63…建物基礎、64…柱脚金物、65a〜65e…柱ジョイントブロック、66a、66b…拡開防止板、70…メイン梁(木製構造梁)、80、80A…木製建築物、81…構造用鉄骨柱、82…建物主要部、83a…第1の付帯部、83b…第2の付帯部、84…メイン梁、85…柱ジョイントブロック、86…木製の構造用柱、87…カーテンウォール、88…建物基礎、89…スリット溝、90…柱脚金物、92…ガイドプレート、93…ガイド枠、94…ドリフトピン、95…挿通孔、100…建物主要部、101…付帯部 10 ... Wooden building, 11 ... Built-in garage, 12 ... Structural steel columns, 12a-12c ... Steel column elements, 13 ... Building base (building foundation), 14 ... Pillar base hardware, 15 ... Building main bars, 16 ... Anchor bolts , 17 ... Column base pack, 18 ... Fastening nut, 19, 19a-19c ... Column joint block, 20a, 20b ... Expansion prevention plate, 21 ... Column (bundle), 22 ... Top plate, 23 ... Column base column head hardware , 24 ... Base plate, 26 ... Roof panel, 27 ... Roof, 28 ... Roof room, 29 ... Floor panel, 30, 30A-30E ... Beam receiving hardware, 31 ... Fixed plate (installation plate), 32 ... Base plate, 33 ... Joint recess, 34 ... engaging convex part, 35 ... guide member, 36 ... concave groove, 37 ... insertion hole, 38 ... retaining hole, 39 ... retaining member, 40 ... main beam (wooden structural beam), 41 ... slit Groove (guide groove), 42 ... Drift pin, 43 ... Adhesive, 44 ... Recessed space, 45 ... Insertion hole (guide hole), 46 ... Injection port, 50 ... Support plate, 51 ... Guide rod, 52 ... Fastening nut , 60 ... Wooden building, 61 ... Structural steel column, 61a-61e ... Steel column element, 63 ... Building foundation, 64 ... Column base hardware, 65a-65e ... Column joint block, 66a, 66b ... Expansion prevention plate, 70 ... Main beam (wooden structural beam), 80, 80A ... Wooden building, 81 ... Structural steel column, 82 ... Main part of the building, 83a ... First ancillary part, 83b ... Second ancillary part, 84 ... Main Beams, 85 ... Column joint blocks, 86 ... Wooden structural columns, 87 ... Curtain walls, 88 ... Building foundations, 89 ... Slit grooves, 90 ... Column base hardware, 92 ... Guide plates, 93 ... Guide frames, 94 ... Drift Pin, 95 ... Insertion hole, 100 ... Main part of the building, 101 ... Ancillary part

Claims (11)

建物基礎の柱脚金物上に立設される構造用鉄骨柱と、
この構造用鉄骨柱の側部に設けられる梁受け金物と、
前記梁受け金物に固定される木製構造梁のメイン梁とを有する柱と梁の接合方法において、
前記梁受け金物は、工場側で前記構造用鉄骨柱の側部に固定される固定プレートと、前記メイン梁の端部に設けられ、ガイド部材を固定したベースプレートとを備え、
前記ベースプレートに固定のガイド部材は、前記メイン梁に形成された軸方向のガイド溝あるいはガイド孔に収容し、かつ、前記ガイド溝あるいはガイド孔内に充填された接着剤により、前記ベースプレートは前記メイン梁に一体接合してなり、
前記梁受け金物は、建設現場で前記ベースプレート前記固定プレートに楔結合可能に嵌め合わせて構成し、かつ前記梁受け金物を用いて、前記メイン梁は、前記構造用鉄骨柱に一体に設け、
前記構造用鉄骨柱とメイン梁とハイブリッドラーメン構造に構成することを特徴とする柱と梁の接合方法
Structural steel columns erected on the column base hardware of the building foundation,
Beam receivers provided on the sides of this structural steel column and
In the method of joining a column having a main beam of a wooden structural beam fixed to the beam receiving metal fitting, the beam is joined.
The beam receiving metal fitting includes a fixing plate fixed to the side portion of the structural steel frame column on the factory side and a base plate provided at the end portion of the main beam and fixed to a guide member.
The guide member fixed to the base plate is housed in the axial guide groove or the guide hole formed in the main beam, and the base plate is made of the main by the adhesive filled in the guide groove or the guide hole. It is integrally joined to the beam,
The beam receiving metal fitting is configured by fitting the base plate to the fixing plate so as to be wedge-bondable at a construction site , and the main beam is integrally provided with the structural steel frame column by using the beam receiving metal fitting.
A method of joining a column and a beam, characterized in that the structural steel column and the main beam are formed into a hybrid rigid frame structure.
前記構造用鉄骨柱は、その基部に固定の柱脚ベースパック前記柱脚金物上に重ね、
前記建物基礎から前記柱脚金物および柱脚ベースパックを貫いて突出するアンカーボルト・ナットにより、前記柱脚金物および柱脚ベースパックを固定し、
前記構造用鉄骨柱前記建物基礎上に緊結して立設させる請求項1に記載の柱と梁の接合方法
The structural steel column is formed by stacking a column base base pack fixed to the base on the column base hardware .
The column base hardware and the column base base pack are fixed by anchor bolts and nuts protruding from the building foundation through the column base hardware and the column base base pack.
The method for joining a column and a beam according to claim 1, wherein the structural steel column is tightly erected on the building foundation.
前記構造用鉄骨柱は、角筒状の鉄骨柱エレメント上に鋼製の拡開防止板を介して角筒状の柱ジョイントブロックおよびこの柱ジョイントブロックの上下に鋼製の拡開防止板順次積層、建物各階部分の構造用鉄骨柱を構成する請求項1または2に記載の柱と梁の接合方法In the structural steel column, a square tubular column joint block is placed on a square tubular steel column element via a steel expansion prevention plate , and steel expansion prevention plates are sequentially placed above and below the column joint block. The method for joining columns and beams according to claim 1 or 2, wherein the columns and beams are laminated to form structural steel columns for each floor of the building. 前記ベースプレートは、前記メイン梁の端部を支持する舌片状のサポートプレートを有する請求項1に記載の柱と梁の接合方法 The method for joining a column and a beam according to claim 1 , wherein the base plate has a tongue piece-shaped support plate that supports an end portion of the main beam. 前記メイン梁に接着剤で一体接合された前記ベースプレートは、前記構造用鉄骨柱の側部に固定の前記固定プレートに楔結合可能に嵌め合わせて構成し、前記固定プレートと前記ベースプレートとの合せ面に形成されたプレート幅方向の抜け止め孔に、抜け止め部材を挿設し、前記梁受け金物建設現場で組み立てる請求項1に記載の柱と梁の接合方法 The base plate integrally joined to the main beam with an adhesive is configured by being wedge-bonded to the fixing plate fixed to the side portion of the structural steel frame column, and the mating surface of the fixing plate and the base plate. The method for joining a column and a beam according to claim 1 , wherein a retaining member is inserted into a retaining hole formed in the plate width direction, and the beam receiving metal fitting is assembled at a construction site. 前記固定プレートおよびベースプレートは、前記メイン梁の梁木口の面積と等しい矩形形状に構成されて対向し、
前記固定プレートは、縦方向の係合凹部片面側に設ける一方、前記ベースプレートは、縦方向の係合凸部前記固定プレート側に設け
前記係合凸部は、前記固定プレートの係合凹部に上部から楔結合可能に嵌め合せ
前記固定プレートおよびベースプレートは、嵌め合わされた前記係合凹部と前記係合凸部の合わせ面にプレート幅方向に延設される抜け止め孔を形成し、前記抜け止め孔に抜け止め部材を挿設させて前記梁受け金物を組み立てる請求項1に記載の柱と梁の接合方法
The fixed plate and the base plate are formed in a rectangular shape equal to the area of the beam end of the main beam and face each other.
The fixing plate, while providing longitudinal engagement recess on one side, the base plate is provided with a engaging portion in the longitudinal direction on the fixed plate side,
The engaging protrusion is fitted into the engaging recess of the fixing plate so as to be wedge-bonded from above.
The fixing plate and the base plate form a retaining hole extending in the plate width direction on the mating surface of the engaging concave portion and the engaging convex portion that have been fitted, and a retaining member is inserted into the retaining hole. The method for joining a column and a beam according to claim 1, wherein the beam receiving metal fitting is assembled .
前記固定プレートおよびベースプレートは、前記メイン梁の梁木口の面積と等しい矩形形状に構成されて対向し、
前記固定プレートは、縦方向の係合凸部片面側に設ける一方、前記ベースプレートは、縦方向の係合凹部前記固定プレート側に設け
前記係合凹部は、前記固定プレートの係合凸部に上部から楔結合可能に嵌め合わせ
前記固定プレートおよびベースプレートは、嵌め合わされた前記係合凸部と前記係合凹部の合わせ面にプレート幅方向に延びる抜け止め孔を形成し、前記抜け止め孔に抜け止め部材が挿設されて前記梁受け金物を組み立てる請求項1に記載の柱と梁の接合方法
The fixed plate and the base plate are formed in a rectangular shape equal to the area of the beam end of the main beam and face each other.
The fixing plate, while providing the engaging projection of the longitudinal on one side, the base plate is provided with a vertical engaging recess to the fixed plate side,
The engaging recess is fitted to the engaging protrusion of the fixing plate so as to be wedge-bondable from above.
The fixing plate and the base plate are mated said engaging convex portion and the engagement of the retaining holes are formed extending in the mating surface of the case recessed plate width direction to have, said member retaining the retaining hole is inserted The method for joining a column and a beam according to claim 1, wherein the beam receiving metal fitting is assembled .
前記梁受け金物は、前記構造用鉄骨柱の側部に固定されるベースプレートと、前記ベースプレートに固定され、自由端側が前記メイン梁に形成された軸方向のガイド溝あるいはガイド孔内に収容される複数のガイド部材と、
前記ガイド部材が収容された前記ガイド溝あるいはガイド孔に充填される接着剤とを備え、
前記ベースプレートは前記接着剤を用いて前記メイン梁に一体接合して固定する請求項1に記載の柱と梁の接合方法
The beam receiving metal fitting is accommodated in a base plate fixed to a side portion of the structural steel frame column and an axial guide groove or a guide hole fixed to the base plate and having a free end side formed in the main beam. With multiple guide members,
It is provided with an adhesive that fills the guide groove or the guide hole in which the guide member is housed.
The method for joining a column and a beam according to claim 1, wherein the base plate is integrally joined to and fixed to the main beam using the adhesive.
建物基礎の少なくとも4箇所に柱脚金物を設置し、
前記柱脚金物上に角筒状の構造用鉄骨柱を固定してそれぞれ立設させ、
前記構造用鉄骨柱の建物各階部分の側部に梁受け金物をそれぞれ固定し、
前記構造用鉄骨柱間で対向する前記梁受け金物に木製構造梁のメイン梁を横架させて設ける木造建築物の柱と梁の接合方法において、
前記梁受け金物は、工場側で前記構造用鉄骨柱の側部に固定される固定プレートと、前記メイン梁の端部に設けられ、ガイド部材を固定したベースプレートとを備え、
前記ベースプレートに固定のガイド部材は、前記メイン梁が形成された軸方向のガイド溝あるいはガイド孔に収容し、かつ前記ガイド溝あるいはガイド孔内に充填された接着剤により、前記ベースプレートは前記メイン梁に一体接合してなり、
前記梁受け金物は、建設現場で前記メイン梁に固定のベースプレートが、前記構造用鉄骨柱に固定の固定プレートに楔結合可能に嵌め合わせて構成し、
前記メイン梁は、接着剤使用の前記梁受け金物を用いて前記構造用鉄骨柱に一体接合し、
前記構造用鉄骨柱とメイン梁とハイブリッドラーメン構造に構成することを特徴とする木造建築物の柱と梁の接合方法
Install column base hardware at least 4 places on the foundation of the building,
Square tubular structural steel columns are fixed on the column base hardware and erected respectively.
Beam receivers are fixed to the sides of each floor of the structural steel column.
The joining method of the columns and beams of wooden buildings provided by laterally placed the main beam of the wooden structural beam in the beam receiving hardware opposed between the structural steel columns,
The beam receiving metal fitting includes a fixing plate fixed to the side portion of the structural steel frame column on the factory side and a base plate provided at the end portion of the main beam and fixed to a guide member.
The guide member fixed to the base plate is housed in the axial guide groove or the guide hole in which the main beam is formed, and the base plate is formed by the adhesive filled in the guide groove or the guide hole. It is integrally joined to
The beam receiver is constructed by fitting a base plate fixed to the main beam to a fixing plate fixed to the structural steel column so as to be wedge-bonded at a construction site.
The main beam is integrally joined to the structural steel column by using the beam receiving metal fitting using an adhesive.
A method of joining columns and beams of a wooden building, characterized in that the structural steel columns and main beams are formed into a hybrid rigid frame structure.
建物基礎の少なくとも4箇所に柱脚金物を設置して矩形形状に配置し、
前記建物基礎の柱脚金物上に立設される4本以上の角筒状の構造用鉄骨柱と、
前記構造用鉄骨柱の建物各階部分の側部に設けられる梁受け金物と、
前記構造用鉄骨柱間の対向する前記梁受け金物に固定される木製構造梁のメイン梁とを有する木造建築物の柱と梁の接合方法において、
前記建物各階部分は、前記梁受け金物を介して前記メイン梁を前記構造用鉄骨柱に固定させた矩形平面配置形状の建物主要部を構成し
前記梁受け金物は、工場側で前記構造用鉄骨柱の側部に固定される固定プレートと、前記メイン梁の端部に設けられ、ガイド部材を固定したベースプレートとを備え、
前記ベースプレートに固定のガイド部材、前記メイン梁に形成された軸方向のガイド溝あるいはガイド孔に収容し、かつ前記ガイド溝あるいはガイド孔内に充填された接着剤により、前記ベースプレート前記メイン梁に一体接合してなり、
前記梁受け金物は、建設現場で前記メイン梁に固定のベースプレート、前記構造用鉄骨柱に固定の固定プレートに楔結合可能に嵌め合わせて構成し、
前記メイン梁は、接着剤使用の前記梁受け金物を用いて前記構造用鉄骨柱に一体接合し
前記構造用鉄骨柱とメイン梁とハイブリッドラーメン構造に構成することを特徴とする木造建築物の柱と梁の接合方法
Pillar base hardware is installed at least four places on the building foundation and arranged in a rectangular shape.
Four or more square tubular structural steel columns erected on the column base hardware of the building foundation,
Beam receiving hardware provided on the side of each floor of the structural steel column and
In a method of joining a column and a beam of a wooden building having a main beam of a wooden structural beam fixed to the beam receiving metal piece facing the structural steel column.
Each floor portion of the building constitutes a main part of the building having a rectangular plane arrangement shape in which the main beam is fixed to the structural steel frame column via the beam receiving metal fitting.
The beam receiving metal fitting includes a fixing plate fixed to the side portion of the structural steel frame column on the factory side and a base plate provided at the end portion of the main beam and fixed to a guide member.
The fixing of the guide member to the base plate, by the housing in the axial direction of the guide groove or guide hole formed in the main beam, and the adhesive filled in the guide groove or the guide hole, the main beam of the base plate It is integrally joined to
The beam receiver is constructed by fitting a base plate fixed to the main beam at a construction site to a fixing plate fixed to the structural steel column so as to be wedge-bonded.
The main beam is integrally joined to the structural steel column by using the beam receiving metal fitting using an adhesive.
A method of joining columns and beams of a wooden building, characterized in that the structural steel columns and main beams are formed into a hybrid rigid frame structure.
前記建物主要部の外側辺に付帯部を設け
前記付帯部は、前記建物主要部の少なくとも2本の前記構造用鉄骨柱に木製の構造用柱対向して立設し
前記木製の構造用柱同士および前記構造用鉄骨柱と対向する前記木製の構造用柱との間に、前記梁受け金物を介して前記メイン梁一体接合して横架する請求項10に記載の木造建築物の柱と梁の接合方法
Ancillary parts are provided on the outer side of the main part of the building.
In the ancillary portion, wooden structural columns are erected facing at least two structural steel columns in the main part of the building.
The tenth aspect of claim 10, wherein the main beam is integrally joined and horizontally laid between the wooden structural columns and the wooden structural columns facing the structural steel columns via the beam receiver. How to join columns and beams in a wooden building.
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