JP7100434B2 - Foundation structure of structure and foundation construction method of structure - Google Patents

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本発明は、軟弱地盤上に構築(建設)される構造物の基礎構造、および、構造物の基礎工法に関する。 The present invention relates to a foundation structure of a structure constructed (constructed) on soft ground, and a foundation construction method of the structure.

軟弱地盤上に構築される構造物の基礎構造として以下の特許文献1、特許文献2がある。特許文献1の構造物の基礎構造は、軟弱層に打設されている複数の支持杭と、構造物の底面と複数の支持杭の杭頭部との間に介装されている土のうなどの材料と、を備えるものである。特許文献2の構造物の基礎構造は、緩い飽和砂質層に埋設された複数の杭と、構造物の基礎と杭との間に充填してある固形物としての土のうと、を備えるものである。 The following Patent Documents 1 and 2 are the basic structures of structures constructed on soft ground. The basic structure of the structure of Patent Document 1 includes a plurality of support piles cast in a soft layer and a clay sac interposed between the bottom surface of the structure and the pile heads of the plurality of support piles. It is equipped with materials. The foundation structure of the structure of Patent Document 2 includes a plurality of piles buried in a loose saturated sandy layer and an earthen bed as a solid material filled between the foundations of the structure and the piles. be.

特開2005-307594号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2005-307594 特開2016-23451号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2016-23451

軟弱地盤上に構造物を構築する場合において、その構造物の基礎構造を安価に構築することが重要である。 When constructing a structure on soft ground, it is important to construct the foundation structure of the structure at low cost.

本発明が解決しようとする課題は、軟弱地盤上に構造物を構築する場合において、その構造物の基礎構造を安価に構築することができる構造物の基礎構造、および、構造物の基礎工法を提供することにある。 The problem to be solved by the present invention is to establish a basic structure of a structure and a basic construction method of the structure, which can inexpensively construct the basic structure of the structure when the structure is constructed on soft ground. To provide.

本発明の構造物の基礎構造は、軟弱地盤に構築される構造物の基礎構造であって、軟弱地盤中の打設されている複数本の小径杭と、複数本の小径杭の頭上に配設されている介在物と、介在物の上に構築されている構造物の下部構造物の基礎と、を備え、介在物は、土砂などの粒状物質を高強度の合成樹脂製の袋に収納した袋型杭頭敷設材を高強度のジオテキスタイルで囲って袋型杭頭敷設体として一体化し、一体化した袋型杭頭敷設体を所定の幅および所定の奥行に隙間なく敷設し、かつ、所定の高さに積層してなる、ことを特徴とする。 The foundation structure of the structure of the present invention is a foundation structure of a structure constructed on soft ground, and is arranged above a plurality of small-diameter piles cast in the soft ground and a plurality of small-diameter piles. The inclusions are provided and the foundation of the substructure of the structure built on the inclusions, and the inclusions store granular substances such as earth and sand in a high-strength synthetic resin bag. The bag-shaped pile head laying material is surrounded by a high-strength geotextile and integrated as a bag-shaped pile head laying body, and the integrated bag-shaped pile head laying body is laid without gaps in a predetermined width and a predetermined depth. It is characterized in that it is laminated at a predetermined height.

本発明の構造物の基礎構造は、小径杭が、直径が100mm~300mmの杭である、ことが好ましい。 As the basic structure of the structure of the present invention, it is preferable that the small-diameter pile is a pile having a diameter of 100 mm to 300 mm.

本発明の構造物の基礎構造は、基礎が、直接基礎である、ことが好ましい。 In the basic structure of the structure of the present invention, it is preferable that the foundation is a direct foundation.

本発明の構造物の基礎構造は、小径杭が、直径が100mmの杭であり、構造物の下部構造物の基礎が、直接基礎であり、直接基礎の底面の面積に対する複数本の小径杭の総頭面積もしくは総断面積の割合が、6.1%以上である、ことが好ましい。 In the foundation structure of the structure of the present invention, the small-diameter pile is a pile having a diameter of 100 mm, the foundation of the substructure of the structure is a direct foundation, and a plurality of small-diameter piles with respect to the area of the bottom surface of the direct foundation. It is preferable that the ratio of the total head area or the total cross-sectional area is 6.1% or more.

本発明の構造物の基礎構造は、小径杭が、直径が300mmの杭であり、構造物の下部構造物の基礎が、直接基礎であり、直接基礎の底面の面積に対する複数本の小径杭の総頭面積もしくは総断面積の割合が、28.4%以上である、ことが好ましい。 In the foundation structure of the structure of the present invention, the small-diameter pile is a pile having a diameter of 300 mm, the foundation of the substructure of the structure is a direct foundation, and a plurality of small-diameter piles with respect to the area of the bottom surface of the direct foundation. It is preferable that the ratio of the total head area or the total cross-sectional area is 28.4% or more.

本発明の構造物の基礎構造は、袋型杭頭敷設材の積層の高さが、100mm~1000mmであることが好ましい。 In the basic structure of the structure of the present invention, the height of the laminated bag-shaped pile head laying material is preferably 100 mm to 1000 mm.

本発明の構造物の基礎工法は、軟弱地盤に構築される構造物の基礎工法であって、軟弱地盤中に複数本の小径杭を打設する工程と、複数本の前記小径杭の頭上に介在物を配設する工程と、介在物の上に構造物の下部構造物の基礎を構築する工程と、を備え、介在物は、土砂などの粒状物質を高強度の合成樹脂製の袋に収納した袋型杭頭敷設材を高強度のジオテキスタイルで囲って袋型杭頭敷設体として一体化し、一体化した袋型杭頭敷設体を所定の幅および所定の奥行に隙間なく敷設し、かつ、所定の高さに積層してなるものである、ことを特徴とする。

The foundation construction method of the structure of the present invention is a foundation construction method of a structure constructed on soft ground, and is a step of placing a plurality of small-diameter piles in the soft ground and overhead of the plurality of small-diameter piles. It includes a step of arranging inclusions and a step of constructing the foundation of the substructure of the structure on the inclusions. The stored bag-type pile head laying material is surrounded by a high-strength geotextile and integrated as a bag-type pile head laying body, and the integrated bag-type pile head laying body is laid without gaps in a predetermined width and a predetermined depth. , It is characterized in that it is laminated at a predetermined height.

本発明の構造物の基礎工法は、小径杭が、直径が100mm~300mmの杭である、ことが好ましい。 In the foundation method for the structure of the present invention, it is preferable that the small-diameter pile is a pile having a diameter of 100 mm to 300 mm.

本発明の構造物の基礎工法は、基礎が、直接基礎である、ことが好ましい。 In the foundation method for the structure of the present invention, it is preferable that the foundation is a direct foundation.

本発明の構造物の基礎工法は、小径杭が、直径が100mmの杭であり、構造物の下部構造物の基礎が、直接基礎であり、直接基礎の底面の面積に対する複数本の小径杭の総頭面積もしくは総断面積の割合が、6.1%以上である、ことが好ましい。 In the foundation method of the structure of the present invention, the small-diameter pile is a pile with a diameter of 100 mm, the foundation of the substructure of the structure is a direct foundation, and a plurality of small-diameter piles with respect to the area of the bottom surface of the direct foundation are used. It is preferable that the ratio of the total head area or the total cross-sectional area is 6.1% or more.

本発明の構造物の基礎工法は、小径杭が、直径が300mmの杭であり、構造物の下部構造物の基礎が、直接基礎であり、直接基礎の底面の面積に対する複数本の小径杭の総頭面積もしくは総断面積の割合が、28.4%以上である、ことが好ましい。 In the foundation method of the structure of the present invention, the small-diameter pile is a pile with a diameter of 300 mm, the foundation of the substructure of the structure is a direct foundation, and a plurality of small-diameter piles with respect to the area of the bottom surface of the direct foundation are used. It is preferable that the ratio of the total head area or the total cross-sectional area is 28.4% or more.

本発明の構造物の基礎工法は、袋型杭頭敷設材の積層の高さが、100mm~1000mmである、ことが好ましい。 In the basic construction method of the structure of the present invention, it is preferable that the height of the laminated bag-shaped pile head laying material is 100 mm to 1000 mm.

本発明は、軟弱地盤上に構造物を構築する場合において、その構造物の基礎構造を安価に構築することができる構造物の基礎構造、および、構造物の基礎工法を提供することができる。 INDUSTRIAL APPLICABILITY When constructing a structure on soft ground, the present invention can provide a foundation structure of a structure capable of constructing a foundation structure of the structure at low cost, and a foundation construction method of the structure.

図1は、本発明に係る構造物の基礎構造の実施形態を示す鉛直断面概略図である。FIG. 1 is a schematic vertical cross-sectional view showing an embodiment of a basic structure of a structure according to the present invention. 図2は、土のう体を示す正面概略図である。FIG. 2 is a schematic front view showing a sandbag. 図3は、土のう体を示す平面概略図(図2におけるIII矢視概略図)である。FIG. 3 is a schematic plan view showing the sandbag (schematic view taken along the line III in FIG. 2). 図4は、土のうを示す概略図である。(A)は、平面概略図である。(B)は、鉛直断面概略図((A)におけるB-B線断面概略図)である。FIG. 4 is a schematic view showing sandbags. (A) is a schematic plan view. (B) is a vertical cross-sectional schematic diagram (B-B line sectional schematic diagram in (A)). 図5は、小径杭の必要本数(直接基礎の底面の面積に対する複数本の小径杭の総頭面積もしくは総断面積の割合)に関する検討を実施した時の解析モデルを示す全体斜視説明図である。FIG. 5 is an overall perspective explanatory view showing an analysis model when the required number of small-diameter piles (the ratio of the total head area or the total cross-sectional area of a plurality of small-diameter piles to the area of the bottom surface of the direct foundation) was examined. .. 図6は、図5の解析モデルを示す一部鉛直断面説明図である。FIG. 6 is a partial vertical cross-sectional explanatory view showing the analysis model of FIG. 図7は、図5、図6の解析モデルにおいて検討を実施した小径杭の配置状態を示す説明図(図5、図6における白抜き矢印方向から見た説明図)である。(A)、(B)、(C)、(D)は、直径が100mmである小径杭の配置状態を示す説明図である。(E)、(F)は、直径が300mmである小径杭の配置状態を示す説明図である。FIG. 7 is an explanatory diagram showing the arrangement state of the small-diameter piles examined in the analysis models of FIGS. 5 and 6 (explanatory diagram seen from the direction of the white arrow in FIGS. 5 and 6). (A), (B), (C), and (D) are explanatory views showing an arrangement state of small diameter piles having a diameter of 100 mm. (E) and (F) are explanatory views showing the arrangement state of the small-diameter pile having a diameter of 300 mm. 図8は、図5、図6の解析モデルにおいて、図7の小径杭の配置状態について検討を実施した結果(鉛直荷重と鉛直変位(沈下量)との相対関係)を示す説明図(グラフ)である。FIG. 8 is an explanatory diagram (graph) showing the results (relative relationship between the vertical load and the vertical displacement (sinking amount)) of examining the arrangement state of the small-diameter piles of FIG. 7 in the analysis models of FIGS. 5 and 6. Is. 図9は、介在物の土のう群の高さ(厚さ)について検討を実施した時の1/10スケールの振動台模型実験の試験体を示す説明図である。(A)は、土のう群の高さが、0mmの場合と、60mm(実寸0.6m)の場合と、を示す。(B)は、土のう群の高さが、60mm(実寸0.6m)の場合と、100mm(実寸1m)の場合と、を示す。FIG. 9 is an explanatory diagram showing a test piece of a 1/10 scale shaking table model experiment when the height (thickness) of the sandbag group of inclusions was examined. (A) shows the case where the height of the sandbag group is 0 mm and the case where the height of the sandbag group is 60 mm (actual size 0.6 m). (B) shows the case where the height of the sandbag group is 60 mm (actual size 0.6 m) and the case where the height is 100 mm (actual size 1 m). 図10は、図9の振動台模型実験の試験体において、検討を実施した結果(最大入力加速度と橋脚天端位置における最大応答加速度との相対関係)を示す説明図(グラフ)である。FIG. 10 is an explanatory diagram (graph) showing the results (relative relationship between the maximum input acceleration and the maximum response acceleration at the top position of the pier) of the test body of the shaking table model experiment of FIG.

以下、本発明に係る構造物の基礎構造、および、構造物の基礎工法の実施形態(実施例)の1例について、図面を参照しながら詳細に説明する。 Hereinafter, an example of the basic structure of the structure according to the present invention and an embodiment (example) of the basic construction method of the structure will be described in detail with reference to the drawings.

(実施形態に係る構造物の基礎構造の構成の説明)
以下、この実施形態に係る構造物の基礎構造の構成について説明する。この実施形態に係る構造物の基礎構造は、図1に示すように、軟弱地盤1上に構造物2を構築する時に施工される。この実施形態に係る構造物の基礎構造は、複数本の小径杭3と、介在物4と、構造物2の下部構造物である基礎20と、を備える。
(Explanation of the structure of the basic structure of the structure according to the embodiment)
Hereinafter, the configuration of the basic structure of the structure according to this embodiment will be described. As shown in FIG. 1, the basic structure of the structure according to this embodiment is constructed when the structure 2 is constructed on the soft ground 1. The foundation structure of the structure according to this embodiment includes a plurality of small-diameter piles 3, inclusions 4, and a foundation 20 which is a substructure of the structure 2.

軟弱地盤1は、図1に示すように、良質な支持層10上に軟弱層11が積層されている。このため、軟弱地盤1は、地表面GL側の表層地盤が軟弱な軟弱層11からなる。軟弱層11の層厚は、例えば、10m~15mである。ここで、支持層10のN値は、例えば、約30以上である。一方、軟弱層11のN値は、例えば、約5以下である。N値は、地盤の硬さを示す1つの指標である。なお、支持層10のN値は、約30以上でなくても良く、軟弱層11のN値は、約5以下でなくても良い。 As shown in FIG. 1, the soft ground 1 has a soft layer 11 laminated on a high-quality support layer 10. Therefore, the soft ground 1 is composed of a soft layer 11 whose surface layer ground on the ground surface GL side is soft. The layer thickness of the soft layer 11 is, for example, 10 m to 15 m. Here, the N value of the support layer 10 is, for example, about 30 or more. On the other hand, the N value of the soft layer 11 is, for example, about 5 or less. The N value is one index indicating the hardness of the ground. The N value of the support layer 10 does not have to be about 30 or more, and the N value of the soft layer 11 does not have to be about 5 or less.

構造物2は、この例では、鉄道や車道に適用される橋梁である。橋梁の構造物2は、図1に示すように、下部構造物の基礎20と、中間部構造物の橋脚21と、上部構造物の橋桁22と、を有する。基礎20は、この例では、直接基礎である。構造物2の基礎20および橋脚21の下部(下端部)は、軟弱地盤1の軟弱層11中に埋設されている。 Structure 2 is, in this example, a bridge applied to a railroad or a roadway. As shown in FIG. 1, the structure 2 of the bridge has a foundation 20 of the substructure, a pier 21 of the intermediate structure, and a bridge girder 22 of the superstructure. Foundation 20 is, in this example, a direct foundation. The foundation 20 of the structure 2 and the lower portion (lower end portion) of the pier 21 are buried in the soft layer 11 of the soft ground 1.

小径杭3は、この例では、直径が約100mm(約0.1m)~約300mm(約0.3m)の杭である。小径杭3は、例えば、鋼管杭、木杭、モルタル杭などの杭である。小径杭3の構造、形状、材料などは、特に限定しない。小径杭3は、軟弱地盤1の軟弱層11中に複数本必要本数打設埋設されている。小径杭3の先端(下端)は、この例では、支持層10に達していない。なお、軟弱層11の状況に応じて、小径杭3の先端(下端)を支持層10に打ち込んでも良い。 In this example, the small-diameter pile 3 is a pile having a diameter of about 100 mm (about 0.1 m) to about 300 mm (about 0.3 m). The small diameter pile 3 is, for example, a pile such as a steel pipe pile, a wooden pile, or a mortar pile. The structure, shape, material, etc. of the small-diameter pile 3 are not particularly limited. A plurality of small-diameter piles 3 are buried in the soft layer 11 of the soft ground 1 by placing a required number of them. The tip (lower end) of the small-diameter pile 3 does not reach the support layer 10 in this example. Depending on the situation of the soft layer 11, the tip (lower end) of the small-diameter pile 3 may be driven into the support layer 10.

介在物4は、図1に示すように、複数本の小径杭3の頭上に直接配設されている。これにより、介在物4の下面は、複数本の小径杭3の杭頭面(上端面)に直接載置されている。介在物4の上には、構造物2の下部構造物の基礎20が直接構築されている。これにより、介在物4の上面には、基礎20の底面が、直接載置されている。介在物4は、軟弱地盤1の軟弱層11中に埋設されている。介在物4は、構造物2の荷重を複数本の小径杭3に均等もしくはほぼ均等に伝達するものである。 As shown in FIG. 1, the inclusions 4 are directly arranged above the heads of a plurality of small-diameter piles 3. As a result, the lower surface of the inclusions 4 is directly placed on the pile head surface (upper end surface) of the plurality of small-diameter piles 3. The foundation 20 of the substructure of the structure 2 is directly constructed on the inclusions 4. As a result, the bottom surface of the foundation 20 is directly placed on the upper surface of the inclusions 4. The inclusions 4 are buried in the soft layer 11 of the soft ground 1. The inclusions 4 transmit the load of the structure 2 evenly or substantially evenly to a plurality of small-diameter piles 3.

介在物4は、この例では、安価な材料からなる土のう群である。介在物4の土のう群は、図1に示すように、土のう体40を、所定の幅および所定の奥行に敷設し、かつ、所定の高さに積層してなる。土のう体40は、この例では、3層に積層されている。なお、土のう体40は、1層、2層、4層以上積層されていても良い。また、土のう体40は、この例では、上下が左右に互い違いに積層されている。なお、土のう体40は、上下が左右に互い違いにならずにそのまま積層されていても良い。 The inclusions 4 are, in this example, sandbags made of inexpensive materials. As shown in FIG. 1, the sandbag group of inclusions 4 is formed by laying sandbags 40 in a predetermined width and a predetermined depth and laminating them at a predetermined height. The sandbag 40 is laminated in three layers in this example. The sandbag 40 may be laminated with one layer, two layers, four layers or more. Further, in this example, the sandbags 40 are vertically stacked alternately on the left and right. The sandbags 40 may be laminated as they are without being staggered from side to side.

土のう体40は、図2、図3に示すように、複数個、この例では、9個の土のう41を高強度の材料42で囲んでなる。9個の土のう41は、縦横3個ずつ平らに並べられている。土のう体40の平面視形状すなわち上から見た形状は、この例では、ほぼ正方形形状をなす。土のう体40の高さ(厚さ)HA、奥行DA、幅WAは、この例では、約150(約0.15m)~約300(約0.3m)mm、約1000mm(約1m)、約1000mm(約1m)である。なお、土のう体40の平面視形状は、ほぼ正方形形状以外、例えば、長方形形状であっても良い。また、高強度の材料42は、この例では、ジオテキスタイル(強力な合成繊維)である。 As shown in FIGS. 2 and 3, the sandbag 40 is formed by surrounding a plurality of sandbags 40, in this example, nine sandbags 41 with a high-strength material 42. The nine sandbags 41 are arranged flat by three vertically and horizontally. The plan view shape of the sandbag 40, that is, the shape seen from above, forms a substantially square shape in this example. The height (thickness) HA, depth DA, and width WA of the sandbag 40 are, in this example, about 150 (about 0.15 m) to about 300 (about 0.3 m) mm, about 1000 mm (about 1 m), and about. It is 1000 mm (about 1 m). The shape of the sandbag 40 in a plan view may be a rectangular shape, for example, other than a substantially square shape. Also, the high-strength material 42 is, in this example, geotextile (strong synthetic fiber).

土のう41は、図4(A)、(B)に示すように、土のう袋43中に中詰材44を詰めてなる。土のう41の平面視形状は、この例では、ほぼ正方形形状をなす。なお、土のう41の平面視形状は、ほぼ正方形形状以外、例えば、長方形形状であっても良い。また、土のう41は、この例では、通常の土のうを使用する。すなわち、土のう袋43は、合成樹脂シート製の袋などからなり、中詰材44は、土砂などからなる。このため、土のう41は、安価な材料からなる。これにより、土のう群である介在物4は、安価である。 As shown in FIGS. 4A and 4B, the sandbag 41 is formed by filling the sandbag 43 with the filling material 44. The plan view shape of the sandbag 41 is almost a square shape in this example. The shape of the sandbag 41 in a plan view may be, for example, a rectangular shape other than a substantially square shape. Further, as the sandbag 41, a normal sandbag is used in this example. That is, the sandbag 43 is made of a bag made of a synthetic resin sheet or the like, and the filling material 44 is made of earth and sand or the like. Therefore, the sandbag 41 is made of an inexpensive material. As a result, the inclusions 4, which are sandbags, are inexpensive.

(実施形態に係る構造物の基礎工法の説明)
以下、この実施形態に係る構造物の基礎工法について、説明する。この実施形態に係る構造物の基礎工法は、図1に示すように、下記の第1工程と、第2工程と、第3工程と、を備える。
(Explanation of the foundation construction method of the structure according to the embodiment)
Hereinafter, the foundation construction method for the structure according to this embodiment will be described. As shown in FIG. 1, the basic construction method of the structure according to this embodiment includes the following first step, second step, and third step.

まず、軟弱地盤1の軟弱層11中に、直径が約100mm(約0.1m)~約300mm(約0.3m)の小径杭3を、複数本必要本数打設埋設する(第1工程)。なお、小径杭3の詳細な説明は、前記の基礎構造において詳細に説明したので、省略する。 First, a plurality of small-diameter piles 3 having a diameter of about 100 mm (about 0.1 m) to about 300 mm (about 0.3 m) are placed and buried in the soft layer 11 of the soft ground 1 (first step). .. Since the detailed description of the small diameter pile 3 has been described in detail in the above-mentioned foundation structure, it will be omitted.

つぎに、複数本の小径杭3の頭上に介在物4を直接配設する(第2工程)。なお、介在物4である土のう群、この土のう群を構成する土のう体40、この土のう体40を構成する土のう41および高強度の材料42の詳細な説明は、前記の基礎構造において詳細に説明したので、省略する。 Next, the inclusions 4 are directly arranged above the heads of the plurality of small-diameter piles 3 (second step). A detailed description of the sandbags 4 as inclusions 4, the sandbags 40 constituting the sandbags, the sandbags 41 constituting the sandbags 40, and the high-strength material 42 has been described in detail in the above-mentioned basic structure. Therefore, it is omitted.

それから、介在物4の上に構造物2の下部構造物の基礎20を直接構築する(第3工程)。なお、構造物2および基礎20の詳細な説明は、前記の基礎構造において詳細に説明したので、省略する。 Then, the foundation 20 of the substructure of the structure 2 is directly constructed on the inclusions 4 (third step). The detailed description of the structure 2 and the foundation 20 will be omitted because they have been described in detail in the above-mentioned foundation structure.

(小径杭の必要本数の検討実施の説明)
以下、小径杭の必要本数(直接基礎の底面の面積に対する複数本の小径杭の総頭面積もしくは総断面積の割合)に関する検討実施について、図5~図8を参照して説明する。この検討は、以下の模擬条件下において、鉄道の設計標準で直接基礎の支持地盤と見なして良いとされるN値が30の砂質土地盤と同等程度の性能となる杭径・杭配置について、行われた。
(Explanation of examination and implementation of the required number of small-diameter piles)
Hereinafter, the study and implementation of the required number of small-diameter piles (the ratio of the total head area or the total cross-sectional area of a plurality of small-diameter piles to the area of the bottom surface of the direct foundation) will be described with reference to FIGS. 5 to 8. In this study, under the following simulated conditions, the pile diameter and pile arrangement will be as good as the sandy ground with an N value of 30, which can be regarded as a direct foundation support ground in the railway design standard. ,It was conducted.

なお、小径杭の頭面積とは、小径杭の杭頭面(上端面)の面積である。小径杭の断面積とは、小径杭を小径杭の長手方向の軸に対して垂直に切断した面の面積である。ここで、小径杭は、長手方向において均一もしくはほぼ均一の形状をなす。このため、小径杭の頭面積と小径杭の断面積とは、同等もしくはほぼ同等である。 The head area of the small-diameter pile is the area of the pile head surface (upper end surface) of the small-diameter pile. The cross-sectional area of the small-diameter pile is the area of the surface obtained by cutting the small-diameter pile perpendicular to the longitudinal axis of the small-diameter pile. Here, the small-diameter pile has a uniform or substantially uniform shape in the longitudinal direction. Therefore, the head area of the small-diameter pile and the cross-sectional area of the small-diameter pile are equal to or almost the same.

図5、図6は、小径杭の必要本数に関する検討を実施した時の解析モデルを示す全体斜視説明図、一部鉛直断面説明図である。図7は、図5、図6の解析モデルにおいて検討を実施した小径杭の配置状態を示す説明図である。図8は、図5、図6の解析モデルにおいて、図7の小径杭の配置状態について検討を実施した結果を示す説明図(グラフ)である。 5 and 6 are an overall perspective explanatory view and a partial vertical cross-sectional explanatory view showing an analysis model when the required number of small-diameter piles is examined. FIG. 7 is an explanatory diagram showing the arrangement state of the small-diameter piles examined in the analysis models of FIGS. 5 and 6. FIG. 8 is an explanatory diagram (graph) showing the results of examining the arrangement state of the small-diameter piles of FIG. 7 in the analysis models of FIGS. 5 and 6.

図5、図6中において、1Aは、軟弱地盤1を模擬した模擬軟弱地盤である。模擬軟弱地盤1Aの幅W、奥行D、層厚Hは、20.8m、20.8m、7mである。模擬軟弱地盤1Aは、図6に示すように、模擬支持層10A上に模擬軟弱層11Aが積層されている。模擬支持層10Aは、この例では、N値が30の砂質土で、層厚H2が2mである。一方、模擬軟弱層(表層土)11Aは、この例では、N値が5の軟弱な粘性土地盤で、層厚H1が5mである。 In FIGS. 5 and 6, 1A is a simulated soft ground simulating the soft ground 1. The width W, depth D, and layer thickness H of the simulated soft ground 1A are 20.8 m, 20.8 m, and 7 m. In the simulated soft ground 1A, as shown in FIG. 6, the simulated soft layer 11A is laminated on the simulated support layer 10A. In this example, the simulated support layer 10A is a sandy soil having an N value of 30 and a layer thickness H2 of 2 m. On the other hand, the simulated soft layer (surface soil) 11A is a soft viscous land with an N value of 5 and a layer thickness of H1 of 5 m in this example.

図5、図6中において、3S、3Lは、杭長H4が4.5mで、直径が100mm、300mmの模擬小径杭である。この複数本の模擬小径杭3S、3Lを模擬軟弱地盤1Aの模擬軟弱層11A中に打設(挿入)した条件で検討を実施した。なお、模擬小径杭3S、3Lの先端(下端)は、模擬軟弱地盤1Aの模擬支持層10Aに達している。すなわち、模擬小径杭3S、3Lの先端面(下端面)は、模擬軟弱地盤1Aの模擬支持層10Aの上面に直接載置されている。この結果、模擬小径杭3S、3Lの杭頭面(上端面)から模擬軟弱地盤1Aの模擬軟弱層11Aの模擬地表面GLAまでの高さH3は、0.5mである。 In FIGS. 5 and 6, 3S and 3L are simulated small-diameter piles having a pile length H4 of 4.5 m and diameters of 100 mm and 300 mm. The study was carried out under the condition that the plurality of simulated small-diameter piles 3S and 3L were placed (inserted) in the simulated soft layer 11A of the simulated soft ground 1A. The tips (lower ends) of the simulated small-diameter piles 3S and 3L reach the simulated support layer 10A of the simulated soft ground 1A. That is, the tip surface (lower end surface) of the simulated small-diameter piles 3S and 3L is directly placed on the upper surface of the simulated support layer 10A of the simulated soft ground 1A. As a result, the height H3 from the pile head surface (upper end surface) of the simulated small-diameter piles 3S and 3L to the simulated ground surface GLA of the simulated soft layer 11A of the simulated soft ground 1A is 0.5 m.

図5、図6中において、20Aは、構造物2の基礎(直接基礎)20を模擬した載荷板である。載荷板20Aの縦×横は、1.8m×1.8mである。載荷板20Aの板厚は、特に、定めていない。載荷板20Aは、複数本の模擬小径杭3S、3Lの杭頭に対応する模擬地表面GLA上に載置されている。そして、この載荷板20Aを、1000ステップ載荷で、鉛直に100mm強制変位させる静的解析により、鉛直荷重と鉛直変位(沈下量)の関係について検討した。 In FIGS. 5 and 6, 20A is a loading plate simulating the foundation (direct foundation) 20 of the structure 2. The length x width of the loading plate 20A is 1.8 m x 1.8 m. The plate thickness of the loading plate 20A is not particularly specified. The loading plate 20A is placed on a simulated ground surface GLA corresponding to a plurality of simulated small-diameter piles 3S and 3L pile heads. Then, the relationship between the vertical load and the vertical displacement (sinking amount) was examined by static analysis in which the loading plate 20A was forcibly displaced 100 mm vertically by loading in 1000 steps.

検討した複数本の模擬小径杭3S、3Lの配置状態を、図7に示す。ここで、図7において、複数本の模擬小径杭3S、3Lのうち真中の模擬小径杭3S、3Lの中心は、載荷板20Aの中心と一致もしくはほぼ一致する。 FIG. 7 shows the arrangement state of the plurality of simulated small-diameter piles 3S and 3L examined. Here, in FIG. 7, the centers of the simulated small-diameter piles 3S and 3L in the middle of the plurality of simulated small-diameter piles 3S and 3L coincide with or substantially coincide with the center of the loading plate 20A.

図7(A)は、直径が100mmの模擬小径杭3Sを、縦横3本ずつ合計9本、中心間S1で、配置したケース(A)である。図7(B)は、直径が100mmの模擬小径杭3Sを、縦横5本ずつ合計25本、中心間S1で、配置したケース(B)である。図7(C)は、直径が100mmの模擬小径杭3Sを、縦横7本ずつ合計49本、中心間S1で、配置したケース(C)である。図7(D)は、直径が100mmの模擬小径杭3Sを、縦横3本ずつ合計9本、中心間S2で、配置したケース(D)である。図7(E)は、直径が300mmの模擬小径杭3Lを、縦横3本ずつ合計9本、中心間S2で、配置したケース(E)である。図7(F)は、直径が300mmの模擬小径杭3Lを、合計13本、中心間S3、S4で、配置したケース(F)である。 FIG. 7A is a case (A) in which simulated small-diameter piles 3S having a diameter of 100 mm are arranged with three vertical and horizontal piles, a total of nine piles, and an intercenter S1. FIG. 7B is a case (B) in which simulated small-diameter piles 3S having a diameter of 100 mm are arranged with 5 vertical and horizontal piles, 25 in total, and S1 between the centers. FIG. 7C is a case (C) in which simulated small-diameter piles 3S having a diameter of 100 mm are arranged with seven vertical and horizontal piles, a total of 49 piles, and an intercenter S1. FIG. 7 (D) is a case (D) in which simulated small-diameter piles 3S having a diameter of 100 mm are arranged with three vertical and horizontal piles, nine in total, and S2 between the centers. FIG. 7 (E) is a case (E) in which simulated small-diameter piles 3L having a diameter of 300 mm are arranged in a total of nine in each of three vertical and horizontal lines with an intercenter S2. FIG. 7 (F) is a case (F) in which simulated small-diameter piles 3L having a diameter of 300 mm are arranged with a total of 13 piles and centers S3 and S4.

中心間S1は、模擬小径杭3Sの直径の3倍であって、300mmである。中心間S2は、模擬小径杭3Sの直径の9倍であって、かつ、模擬小径杭3Lの直径の3倍であって、900mmである。中心間S3は、800mmである。中心間S4は、566mmである。 The center-to-center S1 is three times the diameter of the simulated small-diameter pile 3S and is 300 mm. The center-to-center S2 is 9 times the diameter of the simulated small-diameter pile 3S and 3 times the diameter of the simulated small-diameter pile 3L, and is 900 mm. The center-to-center S3 is 800 mm. The center-to-center S4 is 566 mm.

なお、図7のケースに加えて、模擬小径杭3S、3Lを配置せず、地盤条件をN値5の粘性土としたケース(G)と、地盤条件をN値30の砂質土をケース(H)を実施した。ケース(H)は、地盤改良の目標となるケースである。 In addition to the case shown in FIG. 7, the case (G) in which the simulated small-diameter piles 3S and 3L are not arranged and the ground condition is cohesive soil with an N value of 5, and the case where the ground condition is sandy soil with an N value of 30 are used. (H) was carried out. Case (H) is a case that is the target of ground improvement.

前記の各ケースの検討の結果、各ケースの鉛直荷重と鉛直変位(沈下量)との関係は、図8に示すようになった。図8において、ケース(A)は、細線の二点鎖線で示す。ケース(B)は、太線の一点鎖線で示す。ケース(C)は、太線の二点鎖線で示す。ケース(D)は、細線の破線で示す。ケース(E)は、細線の一点鎖線で示す。ケース(F)は、太線の破線で示す。ケース(G)は、細線の実線で示す。ケース(H)は、太線の実線で示す。また、図8において、縦軸は、鉛直荷重を示し、単位が[kN]である。横軸は、鉛直変位(沈下量)を示し、単位が[mm]である。 As a result of the examination of each of the above cases, the relationship between the vertical load and the vertical displacement (sinking amount) of each case is shown in FIG. In FIG. 8, the case (A) is indicated by a thin two-dot chain line. The case (B) is indicated by a thick alternate long and short dash line. The case (C) is indicated by a thick two-dot chain line. The case (D) is indicated by a thin broken line. The case (E) is indicated by a thin one-dot chain line. Case (F) is shown by a dashed line with a thick line. The case (G) is indicated by a solid thin line. The case (H) is shown by a solid solid line. Further, in FIG. 8, the vertical axis indicates a vertical load, and the unit is [kN]. The horizontal axis indicates vertical displacement (subsidence amount), and the unit is [mm].

ここで、載荷板20Aの面積をA(平方メートル)、模擬小径杭3S、3Lの総頭面積もしくは総断面積a(平方メートル)とする。載荷板20Aの面積に対する複数本の模擬小径杭3S、3Lの総頭面積もしくは総断面積の割合を、p=a/Aとする。図8から、ケース(B)およびケース(F)で、鉛直荷重と鉛直変位(沈下量)の関係が、N値30の砂質土と概ね同等となる。載荷板20Aの面積に対する複数本の模擬小径杭3S、3Lの総頭面積もしくは総断面積の割合pは、ケース(B)でp=6.1%、ケース(F)でp=28.4%となる。この解析モデルにおける載荷板20Aの面積に対する複数本の模擬小径杭3S、3Lの総頭面積もしくは総断面積の割合pは、実際の基礎(直接基礎)20の底面の面積に対する複数本の小径杭3の総頭面積もしくは総断面積の割合と、一致もしくはほぼ一致する。 Here, the area of the loading plate 20A is A (square meter), and the total head area or the total cross-sectional area a (square meter) of the simulated small-diameter piles 3S and 3L. The ratio of the total head area or the total cross-sectional area of a plurality of simulated small-diameter piles 3S and 3L to the area of the loading plate 20A is defined as p = a / A. From FIG. 8, in the case (B) and the case (F), the relationship between the vertical load and the vertical displacement (sinking amount) is substantially the same as that of sandy soil having an N value of 30. The ratio p of the total head area or the total cross-sectional area of the plurality of simulated small-diameter piles 3S and 3L to the area of the loading plate 20A is p = 6.1% in the case (B) and p = 28.4 in the case (F). %. The ratio p of the total head area or the total cross-sectional area of the plurality of simulated small-diameter piles 3S and 3L to the area of the loading plate 20A in this analysis model is the number of small-diameter piles to the area of the bottom surface of the actual foundation (direct foundation) 20. It is or almost the same as the ratio of the total head area or the total cross-sectional area of 3.

この結果、実際の構造物の基礎構造および構造物の基礎工法において、直径が100mmの小径杭3(3S)の場合、構造物2の基礎(直接基礎)20の底面の面積に対する複数本の小径杭3(3S)の総頭面積もしくは総断面積の割合は、6.1%以上であることが好ましい。また、直径が300mmの小径杭3(3L)の場合、構造物2の基礎(直接基礎)20の底面の面積に対する複数本の小径杭3(3L)の総頭面積もしくは総断面積の割合は、28.4%以上であることが好ましい。 As a result, in the case of the small-diameter pile 3 (3S) having a diameter of 100 mm in the actual foundation structure of the structure and the foundation construction method of the structure, a plurality of small diameters with respect to the area of the bottom surface of the foundation (direct foundation) 20 of the structure 2. The ratio of the total head area or the total cross-sectional area of the pile 3 (3S) is preferably 6.1% or more. Further, in the case of the small diameter pile 3 (3L) having a diameter of 300 mm, the ratio of the total head area or the total cross-sectional area of the plurality of small diameter piles 3 (3L) to the area of the bottom surface of the foundation (direct foundation) 20 of the structure 2 is , 28.4% or more is preferable.

(介在物4の高さの検討実施の説明)
以下、介在物4の土のう群の高さ(厚さ)についての検討実施について、図9、図10を参照して説明する。この検討は、1/10スケールの振動台模型実験により行われた。
(Explanation of examination and implementation of height of inclusions 4)
Hereinafter, the study and implementation of the height (thickness) of the sandbag group of the inclusions 4 will be described with reference to FIGS. 9 and 10. This study was carried out by a 1/10 scale shaking table model experiment.

図9は、介在物の土のう群の高さ(厚さ)について検討を実施した時の1/10スケールの振動台模型実験の試験体を示す説明図である。図10は、図9の振動台模型実験の試験体において、検討を実施した結果を示す説明図(グラフ)である。 FIG. 9 is an explanatory diagram showing a test piece of a 1/10 scale shaking table model experiment when the height (thickness) of the sandbag group of inclusions was examined. FIG. 10 is an explanatory diagram (graph) showing the results of the examination in the test body of the shaking table model experiment of FIG.

図9(A)(B)中において、1Bは、軟弱地盤1を模擬した模擬軟弱地盤である。10Bは、支持層10を模擬した模擬支持層である。11Bは、軟弱層11を模した模擬軟弱層であう。GLBは、模擬地表面である。 In FIGS. 9A and 9B, 1B is a simulated soft ground simulating the soft ground 1. Reference numeral 10B is a simulated support layer simulating the support layer 10. Reference numeral 11B is a simulated soft layer that imitates the soft layer 11. GLB is a simulated ground surface.

図9(A)(B)中において、2Bは、実物の橋脚21および基礎(直接基礎)20(図1参照)に対して、1/10スケールの橋脚模型である。橋脚模型2Bの高さ、すなわち、橋脚模型2Bの天端の上面(天面)から直接基礎の底面までの高さH5は、412mm(0.412m)である。また、橋脚模型2Bの天端の上面(天面)から直接基礎の上面までの高さH6は、362mm(0.362m)である。この結果、橋脚模型2Bの直接基礎の上面から底面までの高さは、50mm(0.05m)である。さらに、橋脚模型2Bの直接基礎の底面の幅W2、奥行は、300mm(0.3m)、300mm(0.3m)である。 In FIGS. 9A and 9B, 2B is a 1/10 scale pier model with respect to the actual pier 21 and foundation (direct foundation) 20 (see FIG. 1). The height of the pier model 2B, that is, the height H5 from the upper surface (top surface) of the top end of the pier model 2B to the bottom surface of the foundation directly is 412 mm (0.412 m). The height H6 from the upper surface (top surface) of the top end of the pier model 2B to the upper surface of the foundation directly is 362 mm (0.362 m). As a result, the height from the upper surface to the bottom surface of the direct foundation of the pier model 2B is 50 mm (0.05 m). Further, the width W2 and the depth of the bottom surface of the direct foundation of the pier model 2B are 300 mm (0.3 m) and 300 mm (0.3 m).

図9(A)(B)中において、4Bは、実物の土のう体40(図1参照)に対して、1/10スケールの土のう模型である。1段の土のう模型4Bの幅W3、奥行、高さ(厚み)は、390mm(0.39m)、390mm(0.39m)、200mm(0.2m)である。 In FIGS. 9A and 9B, 4B is a 1/10 scale sandbag model with respect to the actual sandbag 40 (see FIG. 1). The width W3, depth, and height (thickness) of the one-stage sandbag model 4B are 390 mm (0.39 m), 390 mm (0.39 m), and 200 mm (0.2 m).

図9(A)(B)中において、WBは、橋脚模型2Bの天端に載置されたウエイトである。ウエイトWBは、板形状をなす。1枚のウエイトWBの幅、奥行、高さ、重さは、330mm(0.33m)、330mm(0.33m)、30mm(0.03m)、25kgである。3枚のウエイトWBは、橋脚模型2Bの天端の上面(天面)に重ねられた状態で載置される。3枚のウエイトWBの高さH7、重さは、90mm(0.09m)、75kgである。3枚のウエイトWBは、構造物2の橋桁22を模擬したものである。この3枚のウエイトWBは、75kgの重量を橋脚模型2Bの天端に加える。 In FIGS. 9A and 9B, the WB is a weight placed on the top of the pier model 2B. The weight WB has a plate shape. The width, depth, height, and weight of one weight WB are 330 mm (0.33 m), 330 mm (0.33 m), 30 mm (0.03 m), and 25 kg. The three weights WB are placed so as to be overlapped on the upper surface (top surface) of the top end of the pier model 2B. The height H7 of the three weights WB and the weight are 90 mm (0.09 m) and 75 kg. The three weights WB simulate the bridge girder 22 of the structure 2. These three weights WB add a weight of 75 kg to the top of the pier model 2B.

図9(A)(B)中において、下側の水平矢印は、加速度の入力箇所を示す。橋脚模型2Bの直接基礎の上面から加速度の入力箇所までの高さH8は、100mm(0.1m)である。また、上側の水平矢印は、橋脚模型2Bの天端位置における加速度の応答箇所を示す。加速度の入力箇所から加速度の応答箇所までの高さH9は、250mm(0.25m)である。 In FIGS. 9A and 9B, the lower horizontal arrow indicates an acceleration input point. The height H8 from the upper surface of the direct foundation of the pier model 2B to the input point of acceleration is 100 mm (0.1 m). The horizontal arrow on the upper side indicates the response point of the acceleration at the top position of the pier model 2B. The height H9 from the acceleration input point to the acceleration response point is 250 mm (0.25 m).

図9(A)(B)中において、橋脚模型2BのC1は、橋脚模型2Bの直接基礎の底面を模擬支持層10Bの上面に直接設置したケースである。橋脚模型2BのC2は、3段の土のう模型4Bを模擬支持層10Bの上面から下方に設置し、かつ、橋脚模型2Bの直接基礎の底面を3段の土のう模型4Bの上面に直接設置したケースである。橋脚模型2BのC3は、3段の土のう模型4Bを模擬軟弱層11B中に設置し、かつ、橋脚模型2Bの直接基礎の底面を3段の土のう模型4Bの上面に直接設置したケースである。橋脚模型2BのC4は、5段の土のう模型4Bを模擬軟弱層11B中に設置し、また、5段の土のう模型4Bの下面を模擬支持層10Bの上面に直接設置し、さらに、橋脚模型2Bの直接基礎の底面を5段の土のう模型4Bの上面に直接設置したケースである。 In FIGS. 9A and 9B, C1 of the pier model 2B is a case in which the bottom surface of the direct foundation of the pier model 2B is directly installed on the upper surface of the simulated support layer 10B. C2 of the pier model 2B is a case in which the three-stage sandbag model 4B is installed below the upper surface of the simulated support layer 10B, and the bottom surface of the direct foundation of the pier model 2B is directly installed on the upper surface of the three-stage sandbag model 4B. Is. C3 of the pier model 2B is a case in which the three-stage sandbag model 4B is installed in the simulated soft layer 11B, and the bottom surface of the direct foundation of the pier model 2B is directly installed on the upper surface of the three-stage sandbag model 4B. In C4 of the pier model 2B, the five-stage sandbag model 4B is installed in the simulated soft layer 11B, the lower surface of the five-stage sandbag model 4B is directly installed on the upper surface of the simulated support layer 10B, and the pier model 2B is further installed. This is a case where the bottom surface of the direct foundation is directly installed on the upper surface of the 5-stage sandbag model 4B.

図9(A)(B)の条件下で、前記の各ケースC1、C2、C3、C4について、振動台試験を行った結果、各ケースC1、C2、C3、C4の最大入力加速度と橋脚天端位置における最大応答加速度との関係は、図10に示すようになった。図10において、ケースC1は、丸で示す。ケースC2は、三角形で示す。ケースC3は、四角で示す。ケースC4は、Xで示す。また、図10において、縦軸は、最大入力加速度(Response Acc)を示し、単位が[gal]である。横軸は、と橋脚天端位置における最大応答加速度(Input Acc)を示し、単位が[gal]である。 As a result of performing a shaking table test for each of the above cases C1, C2, C3 and C4 under the conditions of FIGS. 9A and 9B, the maximum input acceleration of each of the cases C1, C2, C3 and C4 and the pier ceiling The relationship with the maximum response acceleration at the end position is shown in FIG. In FIG. 10, case C1 is indicated by a circle. Case C2 is indicated by a triangle. Case C3 is indicated by a square. Case C4 is indicated by X. Further, in FIG. 10, the vertical axis indicates the maximum input acceleration (Response Acc), and the unit is [gal]. The horizontal axis indicates the maximum response acceleration (Input Acc) at the position of the top of the pier and the unit is [gal].

図10に示すように、ケースC1からケースC4までの全体の傾向としては、入力加速度が400gal程度までは応答加速度の増加は見られるものの、それ以降で応答加速度は頭打ちを示している。この結果、模擬支持層10B上に橋脚模型2Bを設置したケースC1と同様に、土のう模型4Bを介して橋脚模型2Bを設置したケースC2、C3、C4についても、橋脚模型2Bの直接基礎の浮き上がりによる免震効果がある、と言うことが確認できた。 As shown in FIG. 10, the overall tendency from case C1 to case C4 is that the response acceleration increases up to about 400 gal, but the response acceleration has peaked after that. As a result, in the same way as the case C1 in which the pier model 2B is installed on the simulated support layer 10B, in the cases C2, C3, and C4 in which the pier model 2B is installed via the clay sac model 4B, the direct foundation of the pier model 2B rises. It was confirmed that there is a seismic isolation effect.

また、その頭打ちを示す応答加速度の値については、土のう模型4Bを5段設置したケースC4の値が若干低くなっているものの、それ以外のケースC2、C3は、ケースC1と同等の値となっている。これにより、土のう模型4Bを設置した橋脚模型2Bの支持力性能は、模擬支持層10B上の橋脚模型2Bの支持力性能と同等と言えることが確認できた。 Regarding the value of the response acceleration indicating the peaking, the value of the case C4 in which the sandbag model 4B is installed in five stages is slightly lower, but the values of the other cases C2 and C3 are the same as those of the case C1. ing. From this, it was confirmed that the bearing capacity performance of the pier model 2B on which the sandbag model 4B was installed can be said to be equivalent to the bearing capacity performance of the pier model 2B on the simulated support layer 10B.

以上から、実物の介在物4の土のう群の高さ(厚さ)が0.6mおよび1mの条件下における介在物4の土のう群は、良質な支持層10と同等程度の性能を有するものである。 From the above, the sandbag group of inclusions 4 has the same performance as that of the high-quality support layer 10 under the conditions that the height (thickness) of the sandbag group of the actual inclusions 4 is 0.6 m and 1 m. be.

(実施形態の効果の説明)
この実施形態に係る構造物の基礎構造および構造物の基礎工法は、以上のごとき構成からなり、以下、その効果について説明する。
(Explanation of the effect of the embodiment)
The foundation structure of the structure and the foundation construction method of the structure according to this embodiment have the above-mentioned configurations, and the effects thereof will be described below.

この実施形態に係る構造物の基礎構造および構造物の基礎工法は、安価な部材である小径杭3を軟弱地盤1中に打設するものであるから、軟弱地盤1上に構造物2を構築する場合において、その構造物2の基礎構造を安価に構築することができる。 Since the foundation structure of the structure and the foundation construction method of the structure according to this embodiment are to drive a small diameter pile 3 which is an inexpensive member into the soft ground 1, the structure 2 is constructed on the soft ground 1. In this case, the basic structure of the structure 2 can be constructed at low cost.

この実施形態に係る構造物の基礎構造および構造物の基礎工法は、複数本の小径杭3の頭上に介在物4を配設し、その介在物4の上に構造物2の下部構造物の基礎20を構築するものである。この結果、この実施形態に係る構造物の基礎構造および構造物の基礎工法は、構造物2の荷重を介在物4を介して複数本の小径杭3に均等もしくはほぼ均等に伝達することができる。これにより、この実施形態に係る構造物の基礎構造および構造物の基礎工法は、介在物4により、基礎20直下の地盤の破壊を防止することができ、高い耐震性能を得ることができる。 In the foundation structure of the structure and the foundation construction method of the structure according to this embodiment, inclusions 4 are arranged overhead of a plurality of small-diameter piles 3, and the substructure of the structure 2 is placed on the inclusions 4. It builds the foundation 20. As a result, in the foundation structure of the structure and the foundation construction method of the structure according to this embodiment, the load of the structure 2 can be uniformly or almost evenly transmitted to the plurality of small diameter piles 3 via the inclusions 4. .. As a result, in the foundation structure of the structure and the foundation construction method of the structure according to this embodiment, the inclusions 4 can prevent the ground immediately below the foundation 20 from being destroyed, and high seismic performance can be obtained.

この実施形態に係る構造物の基礎構造および構造物の基礎工法は、直径が100mm~300mmの小径杭3を使用するものであるから、軟弱地盤1上に構造物2を構築する場合において、その構造物2の基礎構造をさらに安価に構築することができる。 Since the foundation structure of the structure and the foundation construction method of the structure according to this embodiment use a small-diameter pile 3 having a diameter of 100 mm to 300 mm, when the structure 2 is constructed on the soft ground 1, the structure 2 is used. The basic structure of the structure 2 can be constructed at a lower cost.

この実施形態に係る構造物の基礎構造および構造物の基礎工法は、構造物2の下部構造物の基礎20として直接基礎を使用(適用)するものであるから、構造物2の耐震性能の向上に寄与することができる。すなわち、直接基礎20は、地震時に浮き上がりが生じ、構造物2の中間構造物の橋脚21および上部構造物の橋桁22に入力される地震作用が頭打ちとなる免震特性に類似した効果が期待できる。この結果、鉄道や車道に適用される橋梁である構造物2の耐震性能の向上に寄与することができる。 Since the foundation structure of the structure and the foundation construction method of the structure according to this embodiment directly use (apply) the foundation as the foundation 20 of the substructure of the structure 2, the seismic performance of the structure 2 is improved. Can contribute to. That is, the direct foundation 20 can be expected to have an effect similar to the seismic isolation characteristic in which the direct foundation 20 is lifted at the time of an earthquake and the seismic action input to the pier 21 of the intermediate structure of the structure 2 and the bridge girder 22 of the superstructure reaches a plateau. .. As a result, it can contribute to the improvement of seismic performance of the structure 2 which is a bridge applied to railways and roadways.

この実施形態に係る構造物の基礎構造および構造物の基礎工法は、直径が100mmの小径杭3Sを使用し、かつ、構造物2の基礎20として直接基礎を使用(適用)し、直接基礎20の底面の面積に対する複数本の小径杭3Sの総頭面積もしくは総断面積の割合が、6.1%以上であると、するものである。これにより、この実施形態に係る構造物の基礎構造および構造物の基礎工法は、複数本の小径杭3Sが打設された軟弱層11を、良質な支持層10と、同等程度の性能すなわち支持力が得られる。 In the foundation structure of the structure and the foundation construction method of the structure according to this embodiment, a small-diameter pile 3S having a diameter of 100 mm is used, and a direct foundation is used (applied) as the foundation 20 of the structure 2, and the direct foundation 20 is used. It is assumed that the ratio of the total head area or the total cross-sectional area of the plurality of small-diameter piles 3S to the area of the bottom surface of the foundation is 6.1% or more. As a result, in the foundation structure of the structure and the foundation construction method of the structure according to this embodiment, the soft layer 11 in which a plurality of small-diameter piles 3S are placed is supported with the same performance as that of the high-quality support layer 10. Power is gained.

この結果、この実施形態に係る構造物の基礎構造および構造物の基礎工法は、軟弱層11中に複数本の小径杭3Sを打設することにより、支持地盤の支持力が十分に必要とする直接基礎を、鉄道や車道に適用される橋梁である構造物2の基礎20として使用(適用)することができる。すなわち、この実施形態に係る構造物の基礎構造および構造物の基礎工法は、表層地盤が軟弱な軟弱層11からなる軟弱地盤1に直接基礎を使用(適用)する場合において、所要の支持力を確保する目的で、表層地盤を掘削または地盤改良する必要が無い。これにより、この実施形態に係る構造物の基礎構造および構造物の基礎工法は、軟弱層11中に複数本の小径杭3Sを打設して直接基礎を構築するものであるから、表層地盤を掘削または地盤改良して直接基礎を構築するものと比較して、コストを安価にすることができる。しかも、この実施形態に係る構造物の基礎構造および構造物の基礎工法は、軟弱層11の層厚が厚い場合でも、安価なコストで直接基礎を構築することができる。 As a result, the foundation structure of the structure and the foundation construction method of the structure according to this embodiment require sufficient supporting force of the supporting ground by driving a plurality of small diameter piles 3S in the soft layer 11. The direct foundation can be used (applied) as the foundation 20 of the structure 2, which is a bridge applied to railways and roads. That is, the foundation structure of the structure and the foundation construction method of the structure according to this embodiment provide the required bearing capacity when the foundation is directly used (applied) to the soft ground 1 composed of the soft layer 11 whose surface layer ground is soft. There is no need to excavate or improve the surface ground for the purpose of securing. As a result, since the foundation structure of the structure and the foundation construction method of the structure according to this embodiment are to drive a plurality of small diameter piles 3S into the soft layer 11 to directly construct the foundation, the surface layer ground is constructed. The cost can be reduced compared to excavating or improving the ground to directly build the foundation. Moreover, the foundation structure of the structure and the foundation construction method of the structure according to this embodiment can directly construct the foundation at a low cost even when the layer thickness of the soft layer 11 is thick.

この実施形態に係る構造物の基礎構造および構造物の基礎工法は、直径が300mmの小径杭3Lを使用し、かつ、構造物2の基礎20として直接基礎を使用(適用)し、直接基礎20の底面の面積に対する複数本の小径杭3Lの総頭面積もしくは総断面積の割合が、28.4%以上であると、するものである。これにより、この実施形態に係る構造物の基礎構造および構造物の基礎工法は、複数本の小径杭3Lが打設された軟弱層11を、良質な支持層10と、同等程度の性能すなわち支持力が得られる。 In the foundation structure of the structure and the foundation construction method of the structure according to this embodiment, a small-diameter pile 3L having a diameter of 300 mm is used, and a direct foundation is used (applied) as the foundation 20 of the structure 2, and the direct foundation 20 is used. It is assumed that the ratio of the total head area or the total cross-sectional area of the plurality of small-diameter piles 3L to the area of the bottom surface of the foundation is 28.4% or more. As a result, in the foundation structure of the structure and the foundation construction method of the structure according to this embodiment, the soft layer 11 in which a plurality of small-diameter piles 3L are placed is supported with the same performance as that of the high-quality support layer 10. Power is gained.

この結果、この実施形態に係る構造物の基礎構造および構造物の基礎工法は、前記の通り、支持地盤の支持力が十分に必要とする直接基礎を軟弱地盤1に構築する場合に、軟弱地盤1の軟弱層11中に複数本の小径杭3Lを打設することにより、安価なコストで構築することができる。 As a result, as described above, the foundation structure of the structure and the foundation construction method of the structure according to this embodiment are soft ground when a direct foundation that requires sufficient bearing capacity of the supporting ground is constructed on the soft ground 1. By driving a plurality of small-diameter piles 3L in the soft layer 11 of 1, it can be constructed at low cost.

この実施形態に係る構造物の基礎構造および構造物の基礎工法は、介在物4が安価な材料からなる土のう群であるから、コストを安価にすることができる。 In the foundation structure of the structure and the foundation construction method of the structure according to this embodiment, the cost can be reduced because the inclusion 4 is a sandbag group made of an inexpensive material.

この実施形態に係る構造物の基礎構造および構造物の基礎工法は、9個の土のう41を高強度の材料42で囲んで土のう体40を構成するものであるから、9個の土のう41からなる土のう体40を1単位として使用することができ、1個の土のう41を1単位として使用する場合と比較して、取り扱い易い。この結果、この実施形態に係る構造物の基礎構造および構造物の基礎工法は、9個の土のう41からなる土のう体40を所定の幅および所定の奥行に敷設しかつ所定の高さに積層することにより、介在物4の土のう群を効率良く施工することができる。 The foundation structure of the structure and the foundation construction method of the structure according to this embodiment are composed of nine sandbags 41 because nine sandbags 41 are surrounded by a high-strength material 42 to form a sandbag 40. The sandbag 40 can be used as one unit, and it is easier to handle as compared with the case where one sandbag 41 is used as one unit. As a result, in the basic structure of the structure and the basic construction method of the structure according to this embodiment, the clay sill 40 composed of nine clay sac 41 is laid in a predetermined width and a predetermined depth and laminated at a predetermined height. As a result, the soil group of inclusions 4 can be efficiently constructed.

この実施形態に係る構造物の基礎構造および構造物の基礎工法は、9個の土のう41を高強度の材料42で囲んで土のう体40を構成し、この土のう体40を所定の幅および所定の奥行に敷設しかつ所定の高さに積層して、介在物4の土のう群を構成するものである。この結果、この実施形態に係る構造物の基礎構造および構造物の基礎工法は、上下に積層された土のう体40の高強度の材料42の摩擦係数を適宜に選択することにより、上下に積層された土のう体40の間の摩擦係数を適宜に調節することができ、しかも、上下に積層された土のう体40の間の摩擦係数を部分的に変えることができ、高い耐震性能が得られる。 In the foundation structure of the structure and the foundation construction method of the structure according to this embodiment, nine clay sac 41 are surrounded by a high-strength material 42 to form a clay sac 40, and the clay sac 40 has a predetermined width and a predetermined width. It is laid in the depth and laminated at a predetermined height to form a soil group of inclusions 4. As a result, the foundation structure of the structure and the foundation construction method of the structure according to this embodiment are laminated vertically by appropriately selecting the friction coefficient of the high-strength material 42 of the vertically laminated clay shell 40. The coefficient of friction between the soil containers 40 can be appropriately adjusted, and the friction coefficient between the vertically stacked soil containers 40 can be partially changed, so that high seismic performance can be obtained.

この実施形態に係る構造物の基礎構造および構造物の基礎工法は、土のう体40の高さが200mmあるから、土のう体40を3層、4層、5層と上下に積層することにより、600mm、800mm、1000mmの高さの土のう群、すなわち、良質な支持層10と同等程度の性能を有する介在物4を効率良く施工することができる。 In the basic structure of the structure and the basic construction method of the structure according to this embodiment, since the height of the earthen body 40 is 200 mm, the earthen body 40 is laminated up and down with three layers, four layers and five layers to be 600 mm. , 800 mm, 1000 mm high soil sac group, that is, inclusions 4 having performance equivalent to that of a good quality support layer 10 can be efficiently constructed.

(実施形態以外の例の説明)
なお、前記の実施形態においては、構造物2として、鉄道や車道に適用される橋梁である。しかしながら、本発明においては、構造物として、鉄道や車道に適用される橋梁以外の構造物、たとえば、建物(建築構造物)などであっても良い。
(Explanation of examples other than the embodiment)
In the above embodiment, the structure 2 is a bridge applied to a railway or a roadway. However, in the present invention, the structure may be a structure other than a bridge applied to a railway or a road, for example, a building (building structure).

また、前記の実施形態においては、土のう体40の高さを200mmとし、この土のう体40を3層、4層、5層と上下に積層して、高さが600mm、800mm、1000mmの土のう群すなわち介在物を設けるものである。しかしながら、本発明においては、土のう体40の高さを、200mm以外の高さ(例えば、50mm、100mmなど)としても良い。 Further, in the above-described embodiment, the height of the sandbag 40 is set to 200 mm, and the sandbag 40 is vertically laminated with three layers, four layers, and five layers, and the sandbags have heights of 600 mm, 800 mm, and 1000 mm. That is, inclusions are provided. However, in the present invention, the height of the sandbag 40 may be a height other than 200 mm (for example, 50 mm, 100 mm, etc.).

この場合において、土のう群すなわち介在物の高さは、土のう体40の高さ×土のう体40の積層数となる。なお、土のう群すなわち介在物の高さは、例えば、100mm~1000mmが好ましい。 In this case, the height of the sandbag group, that is, the inclusions is the height of the sandbag 40 × the number of layers of the sandbag 40. The height of the sandbag group, that is, the inclusions is preferably 100 mm to 1000 mm, for example.

なお、本発明は、前記の実施形態により限定されるものではない。 The present invention is not limited to the above embodiment.

1…軟弱地盤
1A、1B…模擬軟弱地盤
10…支持層
10A、10B…模擬支持層
11…軟弱層
11A、11B…模擬軟弱層
2…構造物
2B…橋脚模型
20…基礎(直接基礎)
20A…載荷板
21…橋脚
22…橋桁
3…小径杭
3S…直径が100mmの模擬小径杭
3L…直径が300mmの模擬小径杭
4…介在物(土のう群)
4B…土のう模型
40…土のう体
41…土のう
42…高強度の材料(ジオテキスタイル)
43…土のう袋
44…中詰材
C1、C2、C3、C4…1/10スケールの振動台模型実験で行われた橋脚模型のケース
D…模擬軟弱地盤の奥行
DA…土のう体の奥行
GL…地表面
GLA、GLB…模擬地表面
H…模擬軟弱地盤の層厚
H1…模擬軟弱層の層厚
H2…模擬支持層の層厚
H3…模擬小径杭の杭頭面から模擬地表面までの高さ
H4…模擬小径杭の杭長
H5…橋脚模型の天端の上面から直接基礎の底面までの高さ
H6…橋脚模型の天端の上面から直接基礎の上面までの高さ
H7…3枚のウエイトの高さ
H8…橋脚模型の直接基礎の上面から加速度の入力箇所までの高さ
H9…加速度の入力箇所から加速度の応答箇所までの高さ
HA…土のう体の高さ(厚さ)
S1、S2、S3、S4…中心間
W…模擬軟弱地盤の幅
W2…橋脚模型の直接基礎の幅
W3…土のう模型の幅
WA…土のう体の幅
WB…ウエイト

1 ... Soft ground 1A, 1B ... Simulated soft ground 10 ... Support layer 10A, 10B ... Simulated support layer 11 ... Soft layer 11A, 11B ... Simulated soft layer 2 ... Structure 2B ... Bridge pier model 20 ... Foundation (direct foundation)
20A ... Loading plate 21 ... Pier 22 ... Bridge girder 3 ... Small diameter pile 3S ... Simulated small diameter pile with a diameter of 100 mm 3L ... Simulated small diameter pile with a diameter of 300 mm 4 ... Inclusion (sandbag group)
4B ... Sandbag model 40 ... Sandbag body 41 ... Sandbag 42 ... High-strength material (geotextile)
43 ... Soil bag 44 ... Filling material C1, C2, C3, C4 ... Case of pier model performed in 1/10 scale shaking table model experiment D ... Depth of simulated soft ground DA ... Depth of soil sac GL ... Ground Surface GLA, GLB ... Simulated ground surface H ... Simulated soft ground layer thickness H1 ... Simulated soft layer layer thickness H2 ... Simulated support layer layer thickness H3 ... Simulated small-diameter pile height from pile head surface to simulated ground surface H4 ... Pile length of simulated small-diameter pile H5 ... Height from the top surface of the top of the pier model to the bottom of the foundation directly H6 ... Height from the top of the top of the pier model to the top of the foundation directly H7 ... Three weights Height H8 ... Height from the top surface of the direct foundation of the pier model to the acceleration input point H9 ... Height from the acceleration input point to the acceleration response point HA ... Height (thickness) of the earthen body
S1, S2, S3, S4 ... Between centers W ... Width of simulated soft ground W2 ... Width of direct foundation of pier model W3 ... Width of sandbag model WA ... Width of sandbag body WB ... Weight

Claims (6)

軟弱地盤に構築される構造物の基礎構造であって、
軟弱地盤中の打設されている複数本の小径杭と、
複数本の前記小径杭の頭上に配設されている介在物と、
前記介在物の上に構築されている前記構造物の下部構造物の基礎と、
を備え、
前記介在物は、土砂などの粒状物質を高強度の合成樹脂製の袋に収納した袋型杭頭敷設材を高強度のジオテキスタイルで囲った袋型杭頭敷設体として一体化し、一体化した袋型杭頭敷設体所定の幅および所定の奥行に隣接する前記袋型杭頭敷設体が隙間なく敷設され、かつ、所定の高さに積層してなる、
ことを特徴とする構造物の基礎構造。
It is the foundation structure of the structure constructed on soft ground.
Multiple small-diameter piles placed in soft ground,
The inclusions arranged above the heads of the plurality of small-diameter piles and
The foundation of the substructure of the structure built on the inclusions and
Equipped with
The inclusions are made by integrating a bag-type pile head laying material in which granular substances such as earth and sand are stored in a high-strength synthetic resin bag as a bag-type pile head laying body surrounded by a high-strength geotextile. Molded pile head laying body The bag type pile head laying body adjacent to a predetermined width and a predetermined depth is laid without gaps and laminated at a predetermined height.
The basic structure of the structure characterized by that.
積層された前記袋型杭頭敷設体は、上下の前記袋型杭頭敷設体が互い違いになるように敷設された、
請求項1に記載の構造物の基礎構造。
The stacked bag-shaped pile head laying bodies were laid so that the upper and lower bag-shaped pile head laying bodies were laid in a staggered manner.
The basic structure of the structure according to claim 1.
最下層の前記袋型杭頭敷設体は、前記小径杭と一対一に対応している、
ことを特徴とする請求項1または2に記載の構造物の基礎構造。
The bag-shaped pile head laying body at the bottom layer has a one-to-one correspondence with the small- diameter pile.
The basic structure of the structure according to claim 1 or 2, characterized in that.
軟弱地盤に構築される構造物の基礎工法であって、
軟弱地盤中に複数本の小径杭を打設する工程と、
複数本の前記小径杭の頭上に介在物を配設する工程と、
前記介在物の上に前記構造物の下部構造物の基礎を構築する工程と、
を備え、
前記介在物は、土砂などの粒状物質を高強度の合成樹脂製の袋に収納した袋型杭頭敷設材を高強度のジオテキスタイルで囲った袋型杭頭敷設体として一体化し、一体化した袋型杭頭敷設体所定の幅および所定の奥行に隣接する前記袋型杭頭敷設体が隙間なく敷設され、かつ、所定の高さに積層してなるものである、
ことを特徴とする構造物の基礎工法。
It is a foundation method for structures constructed on soft ground.
The process of driving multiple small-diameter piles in soft ground,
The process of arranging inclusions above the heads of a plurality of the small-diameter piles,
The process of constructing the foundation of the substructure of the structure on the inclusions,
Equipped with
The inclusions are made by integrating a bag-type pile head laying material in which granular substances such as earth and sand are stored in a high-strength synthetic resin bag as a bag-type pile head laying body surrounded by a high-strength geotextile. The type pile head laying body The bag type pile head laying body adjacent to a predetermined width and a predetermined depth is laid without gaps and laminated at a predetermined height.
A foundation construction method for structures characterized by this.
積層された前記袋型杭頭敷設体は、上下の前記袋型杭頭敷設体が互い違いになるように敷設された、
請求項4に記載の構造物の基礎工法。
The stacked bag-shaped pile head laying bodies were laid so that the upper and lower bag-shaped pile head laying bodies were laid in a staggered manner.
The foundation construction method for the structure according to claim 4.
最下層の前記袋型杭頭敷設体は、前記小径杭と一対一に対応している、
ことを特徴とする請求項4または5に記載の構造物の基礎工法。
The bag-shaped pile head laying body at the bottom layer has a one-to-one correspondence with the small- diameter pile.
The basic construction method for a structure according to claim 4 or 5, characterized in that.
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