JP7207516B2 - Building foundation structure and its construction method - Google Patents

Building foundation structure and its construction method Download PDF

Info

Publication number
JP7207516B2
JP7207516B2 JP2021207890A JP2021207890A JP7207516B2 JP 7207516 B2 JP7207516 B2 JP 7207516B2 JP 2021207890 A JP2021207890 A JP 2021207890A JP 2021207890 A JP2021207890 A JP 2021207890A JP 7207516 B2 JP7207516 B2 JP 7207516B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
foundation
steel
perimeter
steel material
building
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2021207890A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2022033211A (en
Inventor
潤二 岡部
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sekisui House Ltd
Original Assignee
Sekisui House Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP2017238798A external-priority patent/JP7027861B2/en
Application filed by Sekisui House Ltd filed Critical Sekisui House Ltd
Priority to JP2021207890A priority Critical patent/JP7207516B2/en
Publication of JP2022033211A publication Critical patent/JP2022033211A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP7207516B2 publication Critical patent/JP7207516B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Foundations (AREA)

Description

本発明は建築物の基礎構造およびその施工方法に関する。 BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a building foundation structure and construction method thereof.

軽量化等のために鋼製基礎をコンクリート製の基礎上に配置する建築物の基礎構造が知られている。例えば、特許文献1に記載の建築物の基礎構造では、地盤に設けられる平板状基礎部分(6)上にH形鋼(7)を配置し、アンカーボルト(8)によりH形鋼(7)を平板状基礎部分(6)に結合している。H形鋼(7)の一方のフランジと他方のフランジとの間に形成される一方の開口は鋼製基礎の外側に開口する。平板状基礎部分(6)に設置されたH形鋼(7)には、この開口を閉じる目隠し用パネル(12)が取り付けられる。さらに、この目隠し用パネル(12)の表面には、基礎構造の意匠性を高めるための仕上層(124)が形成される。 BACKGROUND ART There is known a foundation structure of a building in which a steel foundation is placed on a concrete foundation for weight reduction or the like. For example, in the foundation structure of a building described in Patent Document 1, an H-section steel (7) is arranged on a flat plate-like foundation portion (6) provided in the ground, and the H-section steel (7) is attached to the H-section steel (7) by anchor bolts (8). is connected to the planar base portion (6). One opening formed between one flange and the other flange of the H-section steel (7) opens to the outside of the steel foundation. A blindfold panel (12) for closing this opening is attached to the H-shaped steel (7) installed on the flat base portion (6). Furthermore, a finishing layer (124) is formed on the surface of the blindfold panel (12) to enhance the design of the basic structure.

特開2001-303583号公報JP-A-2001-303583

建築物の工期短縮のために基礎構造の施工に要する時間を短縮できることが好ましい。例えば、特許文献1の基礎構造によれば、目隠し用パネル(12)をH形鋼(7)に取り付ける作業に手間がかかるため、施工時間の短縮という点において改善の余地があると考えられる。 It is desirable to be able to shorten the time required for constructing the foundation structure in order to shorten the construction period of the building. For example, according to the basic structure of Patent Document 1, it takes time to attach the blindfold panel (12) to the H-shaped steel (7), so it is considered that there is room for improvement in terms of shortening the construction time.

(1)本発明に関する複数の外周鋼材により構成される外周基礎を含む鋼製基礎を備え、前記複数の外周鋼材は少なくとも1つの仕上鋼材を含み、前記仕上鋼材は前記仕上鋼材の長手方向に直交する水平方向の端において前記仕上鋼材の上端と下端との間に広がる外面を含み、前記外周基礎は前記外面が前記外周基礎の外周に位置するように構成され、前記外周基礎の前記外周に位置する前記外面には、前記外面に接合されるワイヤーメッシュと、前記ワイヤーメッシュに絡む内層と、前記内層に設けられる外層と、が設けられる。 (1) A steel foundation including a perimeter foundation composed of a plurality of perimeter steel materials according to the present invention, wherein the plurality of perimeter steel materials include at least one finishing steel material, and the finishing steel material is perpendicular to the longitudinal direction of the finishing steel material. an outer surface extending between an upper end and a lower end of said finished steel at horizontal ends thereof, wherein said perimeter foundation is configured such that said outer surface is positioned on said perimeter of said perimeter foundation; The outer surface is provided with a wire mesh bonded to the outer surface, an inner layer entwined with the wire mesh, and an outer layer provided on the inner layer.

(1A)参考の建築物の基礎構造は複数の外周鋼材により構成される外周基礎を含む鋼製基礎を備え、前記複数の外周鋼材は少なくとも1つの仕上鋼材を含み、前記仕上鋼材は前記仕上鋼材の長手方向に直交する水平方向の端において前記仕上鋼材の上端と下端との間に広がる外面を含み、前記外周基礎は前記外面が前記外周基礎の外周に位置するように構成される。
上記基礎構造によれば、鋼製基礎の少なくとも一部に仕上層を形成する必要がある場合、仕上層の形成が予定される箇所に仕上鋼材の外面が位置するように鋼製基礎の外周基礎を組むことができる。外面が外周基礎の外周に位置するため、従来の基礎構造とは異なり、鋼材の凹部を埋めるためのパネルを仕上鋼材に取り付けることなく外面に仕上層を形成できる。このため、基礎構造の施工時間を短縮できる。
(1A) The foundation structure of the reference building includes a steel foundation including a perimeter foundation composed of a plurality of perimeter steel materials, the plurality of perimeter steel materials including at least one finishing steel material, and the finishing steel material being the finishing steel material. an outer surface that extends between the upper and lower ends of the finished steel at horizontal ends perpendicular to the longitudinal direction, the perimeter foundation being configured such that the outer surface is located on the perimeter of the perimeter foundation.
According to the foundation structure, when it is necessary to form a finishing layer on at least a part of the steel foundation, the outer periphery of the steel foundation is positioned so that the outer surface of the finishing steel material is positioned where the finishing layer is planned to be formed. can be assembled. Since the outer surface is positioned on the outer periphery of the perimeter foundation, unlike the conventional foundation structure, a finishing layer can be formed on the outer surface without attaching a panel for filling the concave portion of the steel material to the finishing steel material. Therefore, the construction time of the foundation structure can be shortened.

(2)好ましい例では(1)に記載の建築物の基礎構造において、前記仕上鋼材は溝形鋼であり、前記外面は前記溝形鋼のウェブ面である。
既存の溝形鋼が仕上鋼材として利用されるため、鋼製基礎の生産性が向上する。
(2) In a preferred example, in the building foundation structure according to (1), the finishing steel is channel steel, and the outer surface is a web surface of the channel steel.
The productivity of steel foundations is improved because existing channel steel is used as finishing steel.

(3)好ましい例では(1)または(2)に記載の建築物の基礎構造において、前記複数の外周鋼材は全て前記仕上鋼材である。
このため、基礎構造の施工時間を一層短縮できる。
(3) In a preferred example, in the building foundation structure according to (1) or (2), all of the plurality of peripheral steel materials are the finishing steel materials.
Therefore, the construction time of the foundation structure can be further shortened.

(4)好ましい例では(1)~(3)のいずれか一項に記載の建築物の基礎構造において、前記鋼製基礎は前記外周基礎内に配置される少なくとも1つの区画鋼材をさらに備え、前記外周鋼材および前記区画鋼材は形鋼であり、前記区画鋼材の形鋼の種類は前記外周鋼材の形鋼の種類と異なる。
このため、建築物の構造に適した間仕切り基礎を構成できる。
(4) In a preferred example, the building foundation structure according to any one of (1) to (3), wherein the steel foundation further comprises at least one section steel material arranged within the perimeter foundation, The peripheral steel material and the section steel material are shaped steels, and the type of shaped steel of the compartmental steel material is different from the type of shaped steel of the outer peripheral steel material.
Therefore, a partition foundation suitable for the structure of a building can be constructed.

(5)好ましい例では(4)に記載の建築物の基礎構造において、前記区画鋼材はH形鋼である。
このため、鋼製基礎の断面効率が高くなる。
(5) In a preferred example, in the building foundation structure described in (4), the section steel is H-section steel.
Therefore, the cross-sectional efficiency of the steel foundation is increased.

(6)好ましい例では(1)~(5)のいずれか一項に記載の建築物の基礎構造において、前記外周鋼材はアンカーボルトを収容する収容構造を備える。
基礎構造が形成される場合、複数の外周鋼材を含めて鋼製基礎の製造に必要な鋼材が地盤に形成された掘削溝の周囲に搬送される。上記基礎構造では、この場合にアンカーボルトを外周鋼材の収容構造に収容した状態で外周基礎を搬送できる。このため、外周鋼材およびアンカーボルトを効率的に搬送できる。
(6) In a preferred example, in the building foundation structure according to any one of (1) to (5), the outer peripheral steel material has a housing structure for housing anchor bolts.
When the foundation structure is formed, the steel materials necessary for manufacturing the steel foundation, including the plurality of perimeter steel materials, are transported around the excavated trench formed in the ground. In this case, with the foundation structure described above, the perimeter foundation can be transported while the anchor bolts are housed in the housing structure of the perimeter steel material. Therefore, the outer peripheral steel material and the anchor bolts can be efficiently conveyed.

(7)好ましい例では(1)~(6)のいずれか一項に記載の建築物の基礎構造において、前記鋼製基礎に取り付けられるアンカーボルトと、グランドレベルに対する前記鋼製基礎の高さを調節できるように前記アンカーボルトに取り付けられるアジャスト部品をさらに備える。
このため、グランドレベルに対する鋼製基礎の高さを容易に調節できる。
(7) In a preferred example, in the building foundation structure according to any one of (1) to (6), the anchor bolts attached to the steel foundation and the height of the steel foundation relative to the ground level are It further comprises an adjusting component that is adjustably attached to the anchor bolt.
Therefore, the height of the steel foundation relative to the ground level can be easily adjusted.

(8)好ましい例では(7)に記載の建築物の基礎構造において、前記アジャスト部品を構成する材料は合成樹脂またはコンクリートである。
アジャスト部品が錆びないため、鋼製基礎を支持するために鋼製基礎の下方に形成されるコンクリート製の基礎の耐久性が高められる。
(8) In a preferred example, in the building foundation structure described in (7), the material forming the adjustment parts is synthetic resin or concrete.
Since the adjustment parts do not rust, the durability of the concrete foundation formed below the steel foundation for supporting the steel foundation is enhanced.

(9)本発明に関する建築物の基礎構造の施工方法は、複数の外周鋼材により構成される外周基礎を含む鋼製基礎をアンカーボルトを介して補助層に配置する配置工程と、前記補助層と前記鋼製基礎との間に前記鋼製基礎を支持するコンクリート製の基礎を形成する形成工程と、前記鋼製基礎に仕上層を形成する仕上工程と、を含む建築物の基礎構造の施工方法であって、前記配置工程では、長手方向に直交する水平方向の端において上端と下端との間に広がる外面を含む仕上鋼材を少なくとも1つ用い、前記外面が前記外周基礎の外周に位置するように前記鋼製基礎を組み、前記仕上工程では、前記外周基礎の前記外周に位置する前記外面にワイヤーメッシュを接合し、前記ワイヤーメッシュに絡むように内層を形成し、硬化した前記内層と前記コンクリート製の前記基礎の外面とを覆うように外層を形成する。 (9) A method for constructing a foundation structure of a building according to the present invention comprises a placement step of placing a steel foundation including a perimeter foundation composed of a plurality of perimeter steel materials on an auxiliary layer via anchor bolts; A method of constructing a foundation structure for a building, including a forming step of forming a concrete foundation for supporting the steel foundation between the steel foundation and a finishing step of forming a finishing layer on the steel foundation. wherein, in the arranging step, at least one finished steel material including an outer surface extending between an upper end and a lower end at a horizontal end perpendicular to the longitudinal direction is used, and the outer surface is positioned on the outer circumference of the perimeter foundation. In the finishing step, a wire mesh is joined to the outer surface located on the outer periphery of the outer peripheral foundation, an inner layer is formed so as to be entwined with the wire mesh, and the hardened inner layer and the concrete An outer layer is formed to cover the outer surface of the base of the product.

(9A)参考の建築物の基礎構造の施工方法は複数の外周鋼材により構成される外周基礎を含む鋼製基礎をアンカーボルトを介して補助層に配置する配置工程と、前記補助層と前記鋼製基礎との間に前記鋼製基礎を支持するコンクリート製の基礎を形成する形成工程とを含む建築物の基礎構造の施工方法であって、前記配置工程では、長手方向に直交する水平方向の端において上端と下端との間に広がる外面を含む仕上鋼材を少なくとも1つ用い、前記外面が前記外周基礎の外周に位置するように前記鋼製基礎を組む。
上記施工方法によれば、上記(1A)の基礎構造により得られる効果と同様の効果が得られる。
(9A) A construction method for the foundation structure of a reference building includes a placement step of arranging a steel foundation including a perimeter foundation composed of a plurality of perimeter steel materials on an auxiliary layer via anchor bolts; and a forming step of forming a concrete foundation that supports the steel foundation between the steel foundation and the foundation, wherein in the placement step, the horizontal direction perpendicular to the longitudinal direction At least one finished steel stock is used that includes an outer surface extending at its ends between upper and lower ends, and the steel foundation is constructed such that the outer surface is located on the perimeter of the perimeter foundation.
According to the above construction method, the same effects as those obtained by the above (1A) foundation structure can be obtained.

(10)好ましい例では(9)に記載の建築物の基礎構造の施工方法において、前記配置工程と前記形成工程との間に実施される工程であり、前記アンカーボルトに取り付けられたアジャスト部品を回転させることによりグランドレベルに対する前記鋼製基礎の高さを調節する調節工程をさらに含む。
上記施工方法によれば、上記(7)の基礎構造により得られる効果と同様の効果が得られる。
(10) In a preferred example, in the method for constructing a building foundation structure described in (9), this is a step performed between the arranging step and the forming step, wherein adjusting parts attached to the anchor bolts are removed. Further comprising an adjusting step of adjusting the height of said steel foundation relative to the ground level by rotating.
According to the construction method described above, the same effects as those obtained by the foundation structure in (7) above can be obtained.

本発明に関する建築物の基礎構造およびその施工方法によれば、基礎構造の施工時間を短縮できる。 According to the foundation structure of the building and the construction method thereof according to the present invention, the construction time of the foundation structure can be shortened.

実施形態の建築物の基礎構造の断面図。Sectional drawing of the basic structure of the building of embodiment. 基礎構造の平面図。A plan view of the foundation structure. 鋼製基礎の第1連結部の斜視図。The perspective view of the 1st connection part of a steel foundation. 鋼製基礎の第2連結部の斜視図。The perspective view of the 2nd connection part of a steel foundation. 鋼製基礎の第3連結部の斜視図。The perspective view of the 3rd connection part of a steel foundation. 鋼製基礎の第4連結部の斜視図。The perspective view of the 4th connection part of a steel foundation. アンカーセットの正面図。Front view of the anchor set. アンカーセットの収容状態を示す正面図。The front view which shows the accommodation state of an anchor set. アンカーセットの突出状態を示す正面図。The front view which shows the protruded state of an anchor set. 基礎構造の施工方法の第1工程および第2工程に関する図。The figure regarding the 1st process and 2nd process of the construction method of a foundation structure. 基礎構造の施工方法の第5工程に関する図。The figure regarding the 5th process of the construction method of a foundation structure.

(実施形態)
図1を参照して、建築物本体100が設置された基礎構造10について説明する。基礎構造10および建築物本体100は建築物200を構成する。基礎構造10はグランドレベルGLを鉛直方向に跨ぐように地盤Gに設置される。地盤補強が必要な場合には杭11が地盤Gに打設される。杭11の一例は鋼管である。
(embodiment)
A foundation structure 10 on which a building body 100 is installed will be described with reference to FIG. The foundation structure 10 and the building body 100 constitute a building 200 . The foundation structure 10 is installed on the ground G so as to straddle the ground level GL in the vertical direction. A pile 11 is driven into the ground G when ground reinforcement is required. An example of pile 11 is a steel pipe.

建築物本体100の一例は個別住宅または集合住宅である。建築物本体100は躯体110および外壁120を備える。基礎構造10を構成する主な要素はコンクリート製基礎20、鋼製基礎30、および、複数のアンカーセット70である。コンクリート製基礎20と鋼製基礎30とは複数のアンカーセット70により結合される。躯体110はボルト130により鋼製基礎30に結合される。外壁120は躯体110を覆う。 An example of a building body 100 is an individual house or apartment complex. The building body 100 includes a skeleton 110 and an outer wall 120 . The main elements that make up the foundation structure 10 are a concrete foundation 20 , a steel foundation 30 and a plurality of anchor sets 70 . Concrete foundation 20 and steel foundation 30 are connected by a plurality of anchor sets 70 . The skeleton 110 is joined to the steel foundation 30 by bolts 130 . The outer wall 120 covers the skeleton 110 .

コンクリート製基礎20は補助層12上に形成される。コンクリート製基礎20の上部21は地上に位置する。補助層12はコンクリート製基礎20の製造を補助するために必要に応じて形成される。補助層12の構造の一例は捨てコンクリート層だけにより構成される単層構造、ならびに、捨てコンクリート層および砕石層により構成される2層構造である。杭11は補助層12を介してコンクリート製基礎20を支持する。鋼製基礎30はコンクリート製基礎20の上部21に設置される。建築物本体100は鋼製基礎30上に設置される。コンクリート製基礎20および捨てコンクリート層を構成する材料は強アルカリ性のコンクリートである。 A concrete foundation 20 is formed on the sublayer 12 . The upper part 21 of the concrete foundation 20 is located on the ground. Auxiliary layers 12 are optionally formed to aid in the fabrication of the concrete foundation 20 . Examples of the structure of the auxiliary layer 12 are a single-layer structure consisting of only a sacrificial concrete layer and a two-layer structure consisting of a sacrificial concrete layer and a crushed stone layer. Pile 11 supports concrete foundation 20 via auxiliary layer 12 . A steel foundation 30 is installed on the upper part 21 of the concrete foundation 20 . A building body 100 is installed on a steel foundation 30 . The material constituting the concrete foundation 20 and the sacrificial concrete layer is strongly alkaline concrete.

鋼製基礎30の外周には、仕上層80が形成される。仕上層80は建築物本体100の外壁120とともに建築物本体100の外観を構成する。仕上層80を構成する材料は任意に選択できる。その一例はモルタルである。図1に示される例では、仕上層80は内層81および外層82により構成される。内層81は鋼製基礎30に接合されたワイヤーメッシュ90を覆うように鋼製基礎30の下地面30Cに形成される。外層82はコンクリート製基礎20の上部21の外面21A、および、内層81を覆うように形成される。 A finishing layer 80 is formed on the outer periphery of the steel foundation 30 . The finishing layer 80 constitutes the appearance of the building body 100 together with the outer wall 120 of the building body 100 . The material that constitutes the finishing layer 80 can be selected arbitrarily. One example is mortar. In the example shown in FIG. 1, the finishing layer 80 is composed of an inner layer 81 and an outer layer 82 . The inner layer 81 is formed on the base surface 30C of the steel foundation 30 so as to cover the wire mesh 90 joined to the steel foundation 30 . The outer layer 82 is formed to cover the outer surface 21A of the upper portion 21 of the concrete foundation 20 and the inner layer 81 .

図2に示されるように、鋼製基礎30は複数の鋼材40、50により構成される。鋼製基礎30は外周基礎30Aおよび間仕切り基礎30Bに区分される。外周基礎30Aは鋼製基礎30の外郭を構成する。間仕切り基礎30Bは外周基礎30Aの内側の空間を区画する。複数の鋼材40、50には複数の外周鋼材40および複数の区画鋼材50が含まれる。複数の外周鋼材40は外周基礎30Aを構成する。複数の区画鋼材50は間仕切り基礎30Bを構成する。外周基礎30Aの形状および間仕切り基礎30Bの設置箇所は建築物本体100の構造に応じて決められる。 As shown in FIG. 2, the steel foundation 30 is composed of a plurality of steel members 40,50. The steel foundation 30 is divided into a perimeter foundation 30A and a partition foundation 30B. 30 A of perimeter foundations comprise the outer shell of the steel foundations 30. As shown in FIG. The partition foundation 30B partitions the space inside the perimeter foundation 30A. The plurality of steel members 40 , 50 include a plurality of perimeter steel members 40 and a plurality of section steel members 50 . A plurality of perimeter steel materials 40 constitute the perimeter foundation 30A. A plurality of partition steel materials 50 constitute a partition foundation 30B. The shape of the perimeter foundation 30A and the installation location of the partition foundation 30B are determined according to the structure of the building body 100. FIG.

個々の外周鋼材40および区画鋼材50は複数のアンカーセット70によりコンクリート製基礎20と結合される。一例では、複数のアンカーセット70が外周鋼材40および区画鋼材50の長手方向に沿う列を形成するように一定の間隔を空けて設置される。図2に示される例では、個々の外周鋼材40および区画鋼材50に設けられるアンカーセット70の列は2列である。 The individual perimeter steels 40 and section steels 50 are joined to the concrete foundation 20 by a plurality of anchor sets 70 . In one example, a plurality of anchor sets 70 are spaced apart to form longitudinal rows of perimeter steel 40 and section steel 50 . In the example shown in FIG. 2, there are two rows of anchor sets 70 provided on each perimeter steel 40 and section steel 50 .

好ましい例では、複数の外周鋼材40には、少なくとも1つの仕上鋼材40Aが含まれる。仕上鋼材40Aとは、仕上層80の下地となるパネルを外周鋼材40に取り付けなくても仕上層80を形成できる構造を備える鋼材である。仕上鋼材40Aは下地面30Cを含む(図1参照)。下地面30Cは仕上鋼材40Aの長手方向に直交する水平方向の端において仕上鋼材40Aの上端と下端との間に広がる。仕上鋼材40Aの種類の一例は溝形鋼および角柱鋼管である。溝形鋼は、通常の溝形鋼、軽量溝形鋼、および、リップ溝形鋼に分類される。 In a preferred example, the plurality of perimeter steels 40 include at least one finishing steel 40A. The finishing steel material 40A is a steel material having a structure in which the finishing layer 80 can be formed without attaching a panel serving as a base of the finishing layer 80 to the outer peripheral steel material 40 . Finished steel material 40A includes base surface 30C (see FIG. 1). The base surface 30C extends between the upper end and the lower end of the finished steel material 40A at the horizontal ends perpendicular to the longitudinal direction of the finished steel material 40A. An example of the type of finished steel 40A is channel steel and prismatic steel pipe. Channels are classified as regular channels, light-duty channels and lip channels.

図2に示される例では、複数の外周鋼材40は全て仕上鋼材40Aである。仕上鋼材40Aの種類は軽量溝形鋼である。複数の外周鋼材40に仕上鋼材40A以外の鋼材が含まれる場合、その鋼材の種類は任意に選択できる。仕上鋼材40A以外の鋼材の一例はH形鋼およびI形鋼である。 In the example shown in FIG. 2, all of the plurality of peripheral steel materials 40 are finishing steel materials 40A. The type of finish steel 40A is light channel steel. When steel materials other than the finishing steel material 40A are included in the plurality of outer peripheral steel materials 40, the type of the steel material can be arbitrarily selected. Examples of steel materials other than the finished steel material 40A are H-section steel and I-section steel.

図1に示されるように、仕上鋼材40Aである軽量溝形鋼は第1フランジ41、第2フランジ42、および、ウェブ43により構成される。仕上鋼材40Aには、第1フランジ41の内面41A、第2フランジ42の内面42A、および、ウェブ43のウェブ面の一方である内面43Aに囲まれた凹部44が形成される。第1フランジ41の外面41Bはコンクリート製基礎20の上部21に設置される。第2フランジ42の外面42Bは建築物本体100を支持する。ウェブ43のウェブ面の他方である外面43Bは外周基礎30Aの外周に位置する。ウェブ43の外面43Bは下地面30Cである。ウェブ43の外面43Bは仕上鋼材40Aの幅方向の端において仕上鋼材40Aの上端を規定する第1フランジ41の外面41Bと仕上鋼材40Aの下端を規定する第2フランジ42の外面42Bとの間に広がる。 As shown in FIG. 1 , the finished steel material 40A, light channel steel, is composed of a first flange 41 , a second flange 42 and a web 43 . A recess 44 surrounded by an inner surface 41A of the first flange 41, an inner surface 42A of the second flange 42, and an inner surface 43A, which is one of the web surfaces of the web 43, is formed in the finished steel material 40A. The outer surface 41B of the first flange 41 is installed on the upper portion 21 of the concrete foundation 20 . The outer surface 42B of the second flange 42 supports the building body 100. As shown in FIG. The outer surface 43B, which is the other web surface of the web 43, is located on the outer circumference of the outer circumference base 30A. The outer surface 43B of the web 43 is the base surface 30C. The outer surface 43B of the web 43 is located between the outer surface 41B of the first flange 41 that defines the upper end of the finished steel material 40A and the outer surface 42B of the second flange 42 that defines the lower end of the finished steel material 40A at the widthwise end of the finished steel material 40A. spread.

区画鋼材50の種類は任意に選択できる。区画鋼材50の種類の一例はH形鋼、溝形鋼、I形鋼、および、角柱鋼管である。一例では、区画鋼材50の種類は外周鋼材40の種類と異なる。図2に示される例では、全ての区画鋼材50の種類はH形鋼である。図1に示されるように、区画鋼材50であるH形鋼は第1フランジ51、第2フランジ52、および、ウェブ53により構成される。区画鋼材50には、第1フランジ51の内面51A、第2フランジ52の内面52A、および、ウェブ53のウェブ面53Aに囲まれた凹部54が形成される。第1フランジ51の外面51Bはコンクリート製基礎20の上部21に設置される。第2フランジ52の外面52Bは建築物本体100を支持する。 The type of partition steel material 50 can be selected arbitrarily. Examples of types of section steel 50 are H-beams, channel steels, I-beams, and prism steel pipes. In one example, the type of section steel 50 is different from the type of perimeter steel 40 . In the example shown in FIG. 2, all section steels 50 are H-beams. As shown in FIG. 1 , the H-section steel, which is the section steel material 50 , is composed of a first flange 51 , a second flange 52 and a web 53 . A recess 54 surrounded by an inner surface 51 A of the first flange 51 , an inner surface 52 A of the second flange 52 , and a web surface 53 A of the web 53 is formed in the partition steel material 50 . The outer surface 51B of the first flange 51 is installed on the upper portion 21 of the concrete foundation 20 . The outer surface 52B of the second flange 52 supports the building body 100. As shown in FIG.

図2に示されるように、鋼製基礎30には第1連結部31、第2連結部32、第3連結部33、および、第4連結部34が形成される。第1連結部31は長手方向に並べられた2本の外周鋼材40が互いに結合された部分である。第2連結部32は外周基礎30Aの角を形成するように配置された2本の外周鋼材40が互いに結合された部分である。第3連結部33は直交するように配置された外周鋼材40と区画鋼材50とが互いに結合された部分である。第4連結部34は長手方向に並べられた外周鋼材40と区画鋼材50とが互いに結合された部分である。外周鋼材40および区画鋼材50における各連結部31~34を構成する部分には、鋼材同士を互いに連結するための連結プレート60(図3~図6参照)が接合される。接合手段の一例は溶接である。 As shown in FIG. 2 , the steel base 30 is formed with a first connecting portion 31 , a second connecting portion 32 , a third connecting portion 33 and a fourth connecting portion 34 . The first connecting portion 31 is a portion where two outer peripheral steel members 40 arranged in the longitudinal direction are connected to each other. The second connecting portion 32 is a portion where two outer peripheral steel members 40 arranged to form a corner of the outer peripheral foundation 30A are joined to each other. The third connecting portion 33 is a portion where the outer peripheral steel material 40 and the partition steel material 50 arranged so as to be orthogonal to each other are connected to each other. The fourth connecting portion 34 is a portion where the outer peripheral steel material 40 and the partition steel material 50 arranged in the longitudinal direction are connected to each other. A connecting plate 60 (see FIGS. 3 to 6) for connecting the steel materials to each other is joined to the portions of the outer peripheral steel material 40 and the partition steel material 50 that form the respective connecting portions 31 to 34 . An example of a joining means is welding.

図3は第1連結部31を構成する2つの外周鋼材40の長手方向の端部を示す。外周鋼材40の長手方向の端部には、連結プレート60の一例である第1プレート61が接合される。第1プレート61は外周鋼材40の長手方向に開口する凹部44の開口部を閉じるように外周鋼材40に接合される。具体的には、第1プレート61の内面61Aは第1フランジ41の端面、第2フランジ42の端面、および、ウェブ43の端面に接合される。第1プレート61には、第1プレート61の内面61Aおよび外面61Bに開口する複数の孔61Cが形成される。 FIG. 3 shows longitudinal ends of two outer peripheral steel members 40 that constitute the first connecting portion 31 . A first plate 61 , which is an example of a connecting plate 60 , is joined to the longitudinal ends of the outer peripheral steel material 40 . The first plate 61 is joined to the outer peripheral steel material 40 so as to close the opening of the recess 44 that opens in the longitudinal direction of the outer peripheral steel material 40 . Specifically, the inner surface 61 A of the first plate 61 is joined to the end surface of the first flange 41 , the end surface of the second flange 42 and the end surface of the web 43 . The first plate 61 is formed with a plurality of holes 61C opening to the inner surface 61A and the outer surface 61B of the first plate 61 .

第1連結部31では、一方の外周鋼材40の第1プレート61の外面61Bと他方の外周鋼材40の第1プレート61の外面61Bとが突き合わせられる。各第1プレート61の孔61Cのそれぞれに挿入されるボルト66にナット67が結合される。結合されたボルト66およびナット67により2つの外周鋼材40が連結される。ボルト66およびナット67は外周鋼材40の凹部44に配置される。このため、仕上層80の形成を含む各種の作業がボルト66およびナット67により阻害されない。 At the first connecting portion 31, the outer surface 61B of the first plate 61 of one of the outer peripheral steel members 40 and the outer surface 61B of the first plate 61 of the other outer peripheral steel member 40 are butted against each other. A nut 67 is coupled to a bolt 66 inserted into each hole 61</b>C of each first plate 61 . The two outer peripheral steel members 40 are connected by a bolt 66 and a nut 67 that are connected. The bolt 66 and nut 67 are placed in the recess 44 of the outer steel material 40 . Therefore, various operations including the formation of the finishing layer 80 are not hindered by the bolts 66 and nuts 67 .

図4は第2連結部32を構成する2つの外周鋼材40の長手方向の端部を示す。一方の外周鋼材40の長手方向の端部には、第1連結部31を構成する外周鋼材40と同様に第1プレート61が接合される。他方の外周鋼材40の長手方向の端部にも第1プレート61が接合される。ただし、この第1プレート61には孔61Cは形成されない。他方の外周鋼材40の長手方向の端部には、さらに連結プレート60の一例である第2プレート62が接合される。 FIG. 4 shows longitudinal ends of two outer peripheral steel members 40 that constitute the second connecting portion 32 . A first plate 61 is joined to one end of the outer peripheral steel material 40 in the longitudinal direction in the same manner as the outer peripheral steel material 40 that constitutes the first connecting portion 31 . The first plate 61 is also joined to the longitudinal end portion of the other outer peripheral steel material 40 . However, the holes 61C are not formed in the first plate 61. As shown in FIG. A second plate 62 , which is an example of a connecting plate 60 , is further joined to the longitudinal end of the other outer peripheral steel material 40 .

第2プレート62は外周鋼材40の短手方向に開口する凹部44の開口部を閉じるように外周鋼材40に接合される。具体的には、第2プレート62の内面62Aは第1フランジ41の内面41Aの端、第2フランジ42の内面42Aの端、および、第1プレート61の内面61Aの端のそれぞれに接合される。第2プレート62には、第2プレート62の内面62Aおよび外面62Bに開口する複数の孔62Cが形成される。 The second plate 62 is joined to the outer peripheral steel material 40 so as to close the opening of the recess 44 that opens in the lateral direction of the outer peripheral steel material 40 . Specifically, the inner surface 62A of the second plate 62 is joined to the edge of the inner surface 41A of the first flange 41, the edge of the inner surface 42A of the second flange 42, and the edge of the inner surface 61A of the first plate 61, respectively. . The second plate 62 is formed with a plurality of holes 62C opening to the inner surface 62A and the outer surface 62B of the second plate 62 .

第2連結部32では、一方の外周鋼材40の第1プレート61の外面61Bと他方の外周鋼材40の第2プレート62の外面62Bとが突き合わせられる。各プレート61、62の孔61C、62Cのそれぞれに挿入されるボルト66にナット67が結合される。結合されたボルト66およびナット67により2つの外周鋼材40が連結される。ボルト66およびナット67は外周鋼材40の凹部44に配置される。 At the second connecting portion 32, the outer surface 61B of the first plate 61 of one of the outer peripheral steel members 40 and the outer surface 62B of the second plate 62 of the other outer peripheral steel member 40 are butted against each other. Nuts 67 are coupled to bolts 66 inserted through holes 61C and 62C of plates 61 and 62, respectively. The two outer peripheral steel members 40 are connected by a bolt 66 and a nut 67 that are connected. The bolt 66 and nut 67 are placed in the recess 44 of the outer steel material 40 .

図5は第3連結部33を構成する外周鋼材40の中間部および区画鋼材50の長手方向の端部を示す。外周鋼材40の中間部には連結プレート60の一例である第3プレート63が接合される。第3プレート63は外周鋼材40の凹部44を長手方向に区画するように外周鋼材40に接合される。具体的には、第3プレート63の底面が第1フランジ41の内面41Aに接合され、第3プレート63の天面が第2フランジ42の内面42Aに接合され、第3プレート63の一方の側面がウェブ43の内面43Aに接合される。第3プレート63には、第3プレート63の第1主面63Aおよび第2主面63Bに開口する複数の孔63Cが形成される。 FIG. 5 shows the intermediate part of the outer peripheral steel material 40 and the longitudinal end part of the partition steel material 50 that constitute the third connecting part 33 . A third plate 63 , which is an example of the connecting plate 60 , is joined to the intermediate portion of the outer peripheral steel material 40 . The third plate 63 is joined to the outer peripheral steel material 40 so as to partition the concave portion 44 of the outer peripheral steel material 40 in the longitudinal direction. Specifically, the bottom surface of the third plate 63 is joined to the inner surface 41A of the first flange 41, the top surface of the third plate 63 is joined to the inner surface 42A of the second flange 42, and one side surface of the third plate 63 is joined to the inner surface 43A of the web 43. The third plate 63 is formed with a plurality of holes 63C opening to the first main surface 63A and the second main surface 63B of the third plate 63 .

区画鋼材50の長手方向の端部には連結プレート60の一例である第4プレート64が接合される。第4プレート64は区画鋼材50の長手方向の端面から突き出るように区画鋼材50に接合される。具体的には、第4プレート64の第1主面64Aがウェブ53のウェブ面53Aに接合される。第4プレート64には、第4プレート64の第1主面64Aおよび第2主面64Bに開口する複数の孔64Cが形成される。 A fourth plate 64 , which is an example of the connecting plate 60 , is joined to the longitudinal ends of the partition steel material 50 . The fourth plate 64 is joined to the partition steel material 50 so as to protrude from the end face of the partition steel material 50 in the longitudinal direction. Specifically, the first main surface 64A of the fourth plate 64 is joined to the web surface 53A of the web 53. As shown in FIG. The fourth plate 64 is formed with a plurality of holes 64C opening to the first principal surface 64A and the second principal surface 64B of the fourth plate 64 .

第3連結部33では、外周鋼材40の第3プレート63の第1主面63Aと区画鋼材50の第4プレート64の第1主面64Aとが突き合わせられる。各プレート63、64の孔63C、64Cのそれぞれに挿入されるボルト66にナット67が結合される。結合されたボルト66およびナット67により外周鋼材40と区画鋼材50とが連結される。ボルト66およびナット67は外周鋼材40の凹部44に配置される。 At the third connecting portion 33, the first main surface 63A of the third plate 63 of the outer peripheral steel material 40 and the first main surface 64A of the fourth plate 64 of the partition steel material 50 are butted against each other. Nuts 67 are coupled to bolts 66 inserted through holes 63C and 64C of plates 63 and 64, respectively. The outer peripheral steel material 40 and the partition steel material 50 are connected by the bolts 66 and nuts 67 that are connected. The bolt 66 and nut 67 are placed in the recess 44 of the outer steel material 40 .

図6は第4連結部34を構成する外周鋼材40および区画鋼材50の長手方向の端部を示す。外周鋼材40の長手方向の端部には、第1連結部31を構成する外周鋼材40と同様に第1プレート61が接合される。区画鋼材50の長手方向の端部には、連結プレート60の一例である第5プレート65が接合される。第5プレート65は区画鋼材50の長手方向に開口する各凹部54の開口部を閉じるように区画鋼材50に接合される。具体的には、第5プレート65の内面65Aは第1フランジ51の端面、第2フランジ52の端面、および、ウェブ53の端面に接合される。第5プレート65には、第5プレート65の内面65Aおよび外面65Bに開口する複数の孔65Cが形成される。 FIG. 6 shows longitudinal ends of the outer peripheral steel material 40 and the partition steel material 50 that constitute the fourth connecting portion 34 . A first plate 61 is joined to a longitudinal end portion of the outer peripheral steel material 40 in the same manner as the outer peripheral steel material 40 that constitutes the first connecting portion 31 . A fifth plate 65 , which is an example of the connecting plate 60 , is joined to the longitudinal end of the partition steel material 50 . The fifth plate 65 is joined to the partition steel material 50 so as to close the opening of each recess 54 opening in the longitudinal direction of the partition steel material 50 . Specifically, the inner surface 65 A of the fifth plate 65 is joined to the end surface of the first flange 51 , the end surface of the second flange 52 and the end surface of the web 53 . The fifth plate 65 is formed with a plurality of holes 65C opening to the inner surface 65A and the outer surface 65B of the fifth plate 65 .

第4連結部34では、外周鋼材40の第1プレート61の外面61Bと区画鋼材50の第5プレート65の外面65Bとが突き合わせられる。各プレート61、65の孔61C、65Cのそれぞれに挿入されるボルト66にナット67が結合される。結合されたボルト66およびナット67により外周鋼材40と区画鋼材50とが連結される。ボルト66およびナット67はそれぞれ外周鋼材40の凹部44または区画鋼材50の凹部54に配置される。 At the fourth connecting portion 34, the outer surface 61B of the first plate 61 of the outer peripheral steel material 40 and the outer surface 65B of the fifth plate 65 of the partition steel material 50 are butted against each other. Nuts 67 are coupled to bolts 66 inserted through holes 61C and 65C of plates 61 and 65, respectively. The outer peripheral steel material 40 and the partition steel material 50 are connected by the bolts 66 and nuts 67 that are connected. The bolts 66 and nuts 67 are placed in the recesses 44 of the peripheral steel 40 or the recesses 54 of the compartment steel 50, respectively.

図7を参照して、アンカーセット70の具体的な構成について説明する。アンカーセット70を構成する要素はアンカーボルト71、複数のナット72、定着板73、および、アジャスト部品74である。アンカーボルト71は鋼製基礎30とコンクリート製基礎20とを結合する。アンカーボルト71は外周鋼材40の第1フランジ41に形成された孔(図示略)に挿入される。コンクリート製基礎20が形成された状態では、コンクリート製基礎20内にアンカーボルト71が埋め込まれる。 A specific configuration of the anchor set 70 will be described with reference to FIG. Elements constituting the anchor set 70 are an anchor bolt 71 , a plurality of nuts 72 , a fixing plate 73 and an adjusting part 74 . Anchor bolts 71 connect the steel foundation 30 and the concrete foundation 20 . The anchor bolt 71 is inserted into a hole (not shown) formed in the first flange 41 of the outer peripheral steel material 40 . Anchor bolts 71 are embedded in the concrete foundation 20 after the concrete foundation 20 is formed.

アンカーボルト71は第1フランジ41を基準に第1部分71Aおよび第2部分71Bに区分される。第1部分71Aはアンカーボルト71の第1端部71Cを含み、第1フランジ41の内面41Aから凹部44側に突出する。第2部分71Bはアンカーボルト71の第2端部71Dを含み、第1フランジ41の外面41Bからコンクリート製基礎20側に突出する。第2部分71Bの長さは第1部分71Aの長さよりも長い。定着板73はコンクリート製基礎20とアンカーボルト71との接合強度を高める。定着板73は第2部分71Bにおける第2端部71Dに近い部分に取り付けられる。なお、区画鋼材50とアンカーセット70との関係は上記と同様である。 The anchor bolt 71 is divided into a first portion 71A and a second portion 71B with the first flange 41 as a reference. The first portion 71A includes the first end portion 71C of the anchor bolt 71 and protrudes from the inner surface 41A of the first flange 41 toward the recess 44 side. The second portion 71B includes the second end portion 71D of the anchor bolt 71 and protrudes from the outer surface 41B of the first flange 41 toward the concrete foundation 20 side. The length of the second portion 71B is longer than the length of the first portion 71A. The fixing plate 73 increases the joint strength between the concrete foundation 20 and the anchor bolt 71 . The fixing plate 73 is attached to a portion of the second portion 71B near the second end portion 71D. Note that the relationship between the section steel material 50 and the anchor set 70 is the same as described above.

複数のナット72は第1ナット72A、第2ナット72B、第3ナット72C、および、第4ナット72Dを含む。第1ナット72Aおよび第2ナット72Bは第1フランジ41を挟むようにアンカーボルト71に結合される。具体的には、第1ナット72Aはアンカーボルト71の第1部分71Aに結合される。第1ナット72Aは第1フランジ41の内面41Aに接触する。第2ナット72Bはアンカーボルト71の第2部分71Bに結合される。第2ナット72Bは第1フランジ41の外面41Bに接触する。 The multiple nuts 72 include a first nut 72A, a second nut 72B, a third nut 72C, and a fourth nut 72D. The first nut 72A and the second nut 72B are coupled to the anchor bolt 71 so as to sandwich the first flange 41 therebetween. Specifically, the first nut 72A is coupled to the first portion 71A of the anchor bolt 71. As shown in FIG. The first nut 72A contacts the inner surface 41A of the first flange 41 . A second nut 72B is coupled to the second portion 71B of the anchor bolt 71 . The second nut 72B contacts the outer surface 41B of the first flange 41 .

第3ナット72Cおよび第4ナット72Dは定着板73を挟むようにアンカーボルト71に結合される。具体的には、第3ナット72Cはアンカーボルト71の第2部分71Bのうちの定着板73に対する第1端部71C側に結合される。第3ナット72Cは定着板73の一方の主面に接触する。第4ナット72Dはアンカーボルト71の第2部分71Bのうちの定着板73に対する第2端部71D側に結合される。第4ナット72Dは定着板73の他方の主面に接触する。 A third nut 72C and a fourth nut 72D are coupled to the anchor bolt 71 so as to sandwich the fixing plate 73 therebetween. Specifically, the third nut 72C is coupled to the first end portion 71C side of the fixing plate 73 of the second portion 71B of the anchor bolt 71 . The third nut 72</b>C contacts one main surface of the fixing plate 73 . The fourth nut 72D is coupled to the second end portion 71D side of the fixing plate 73 of the second portion 71B of the anchor bolt 71 . The fourth nut 72</b>D contacts the other main surface of the fixing plate 73 .

アジャスト部品74はグランドレベルGLに対する鋼製基礎30の高さを調節する。一例では、アジャスト部品74はアンカーボルト71に結合されるナットである。アジャスト部品74を構成する材料は任意に選択できる。好ましい例では、アジャスト部品74は耐腐食性が高い材料により構成される。その一例は合成樹脂またはコンクリートである。アジャスト部品74がコンクリート製基礎20に覆われた状態において、補助層12とコンクリート製基礎20との間に水分が侵入した場合、その水分がアジャスト部品74に付着するおそれがある。アジャスト部品74は高い耐腐食性を有するため、水分が付着した場合でも腐食しにくい。このため、コンクリート製基礎20の中性化の進行が抑えられ、コンクリート製基礎20の寿命が伸びる。 The adjustment component 74 adjusts the height of the steel foundation 30 with respect to the ground level GL. In one example, adjustment component 74 is a nut coupled to anchor bolt 71 . Any material can be selected for the adjustment component 74 . In a preferred example, the adjustment component 74 is made of a highly corrosion-resistant material. One example is synthetic resin or concrete. When the adjusting part 74 is covered with the concrete foundation 20 , if moisture enters between the auxiliary layer 12 and the concrete foundation 20 , the moisture may adhere to the adjusting part 74 . Since the adjusting part 74 has high corrosion resistance, it does not easily corrode even when moisture adheres to it. Therefore, the progress of neutralization of the concrete foundation 20 is suppressed, and the life of the concrete foundation 20 is extended.

アジャスト部品74はアンカーボルト71の第2端部71Dに結合される。アジャスト部品74の形状はおおよそ円錐台である。アジャスト部品74の天面74Dおよび底面74Eは平面である。底面74Eの面積は天面74Dの面積よりも広い。天面74Dは鉛直方向において第4ナット72Dと対向する。底面74Eは補助層12に設置される。アジャスト部品74の中心部には、アジャスト部品74の高さ方向に沿う孔74Aが形成される。孔74Aを形成する内周面74Bには、アンカーボルト71と結合する雌ねじ74Cが形成される。 The adjusting part 74 is coupled to the second end 71D of the anchor bolt 71. As shown in FIG. The shape of the adjusting part 74 is approximately a truncated cone. A top surface 74D and a bottom surface 74E of the adjustment component 74 are flat. The area of the bottom surface 74E is wider than the area of the top surface 74D. The top surface 74D vertically faces the fourth nut 72D. The bottom surface 74E is placed on the auxiliary layer 12 . A hole 74</b>A is formed in the center of the adjusting part 74 along the height direction of the adjusting part 74 . A female thread 74C that couples with the anchor bolt 71 is formed on the inner peripheral surface 74B forming the hole 74A.

図11は鋼製基礎30がアンカーセット70を介して補助層12に設置され、かつ、コンクリート製基礎20が形成されていない仮設置状態を示す。仮設置状態では、鋼製基礎30を支持できるようにアンカーセット70の大半が各鋼材40、50の下方に配置された突出状態が形成される。突出状態におけるアンカーセット70と各鋼材40、50との関係は図7に示される関係と実質的に同じである。 FIG. 11 shows a temporary installation state in which the steel foundation 30 is installed on the auxiliary layer 12 via the anchor sets 70 and the concrete foundation 20 is not formed. In the temporarily installed state, a protruding state is formed in which most of the anchor set 70 is positioned below each steel member 40, 50 so as to support the steel foundation 30. As shown in FIG. The relationship between the anchor set 70 and the steel members 40, 50 in the protruding state is substantially the same as the relationship shown in FIG.

仮設置状態では、アジャスト部品74をアンカーボルト71に対して回転させることができる。アジャスト部品74がアンカーボルト71に対して回転することにより、回転の方向に応じてアンカーボルト71が鉛直方向の上方または下方に移動する。個々の鋼材40、50に結合された複数のアンカーボルト71が鉛直方向に移動することにともない各鋼材40、50も鉛直方向に移動する。このため、アンカーボルト71に対するアジャスト部品74の回転量に応じてグランドレベルGLに対する鋼製基礎30の高さを調節できる。鋼製基礎30の高さの調整範囲における最も低い位置まで鋼製基礎30が下げられた状態(以下「下限状態」)では、第4ナット72Dがアジャスト部品74の天面74Dと接触し、アンカーボルト71の下方への移動が規制される。 In the temporarily installed state, the adjustment part 74 can be rotated with respect to the anchor bolt 71 . Rotation of the adjusting part 74 with respect to the anchor bolt 71 causes the anchor bolt 71 to move vertically upward or downward depending on the direction of rotation. As the plurality of anchor bolts 71 coupled to the steel members 40 and 50 move vertically, the steel members 40 and 50 also move vertically. Therefore, the height of the steel foundation 30 with respect to the ground level GL can be adjusted according to the amount of rotation of the adjuster component 74 with respect to the anchor bolt 71 . When the steel foundation 30 is lowered to the lowest position in the height adjustment range of the steel foundation 30 (hereinafter referred to as the “lower limit state”), the fourth nut 72D contacts the top surface 74D of the adjusting part 74, and the anchor The downward movement of the bolt 71 is restricted.

孔74Aの深さはアンカーボルト71のうちの第4ナット72Dから突出した第2部分71Bの長さよりも深い。好ましい例では、孔74Aの深さは鋼製基礎30の下限状態においてアンカーボルト71の第2端部71Dと補助層12との間に空間75が形成されるように決められる。このため、鋼製基礎30の高さの調節にともないアンカーボルト71の第2端部71Dが補助層12に接触することが回避される。 The depth of the hole 74A is greater than the length of the second portion 71B of the anchor bolt 71 protruding from the fourth nut 72D. In a preferred example, the depth of the hole 74A is determined such that a space 75 is formed between the second end 71D of the anchor bolt 71 and the auxiliary layer 12 when the steel foundation 30 is in its lowest state. Therefore, the contact of the second ends 71D of the anchor bolts 71 with the auxiliary layer 12 due to the adjustment of the height of the steel foundation 30 is avoided.

アジャスト部品74の高さLAは任意に選択できる。一例では、アンカーボルト71およびコンクリート製基礎20の接合強度と、アンカーボルト71のかぶり厚との関係に基づいて高さLAが決められる。高さLAはアジャスト部品74の天面74Dと底面74Eとの距離である。高さLAの最大値の一例は100mmである。高さLAが100mm以下の場合、コンクリート製基礎20とアンカーボルト71との接合強度が高くなる。高さLAの最小値の一例は40mmおよび60mmである。高さLAが40mm以上の場合、アンカーボルト71のかぶり厚を大きく確保できる。高さLAが60mm以上の場合、アンカーボルト71のかぶり厚を一層大きく確保できる。高さLAが取り得る範囲の一例は40mm~100mm、60mm~100mmである。 The height LA of the adjusting part 74 can be arbitrarily selected. In one example, the height LA is determined based on the relationship between the joint strength of the anchor bolts 71 and the concrete foundation 20 and the cover thickness of the anchor bolts 71 . The height LA is the distance between the top surface 74D and the bottom surface 74E of the adjusting component 74. As shown in FIG. An example of the maximum value of height LA is 100 mm. When the height LA is 100 mm or less, the joint strength between the concrete foundation 20 and the anchor bolts 71 increases. Examples of minimum values for height LA are 40 mm and 60 mm. When the height LA is 40 mm or more, a large covering thickness of the anchor bolt 71 can be secured. When the height LA is 60 mm or more, a larger covering thickness of the anchor bolt 71 can be ensured. Examples of possible ranges for the height LA are 40 mm to 100 mm and 60 mm to 100 mm.

図8に示されるように、外周鋼材40はアンカーセット70を収容する収容構造46をさらに備える。区画鋼材50も同様の収容構造を備える。ここでは、外周鋼材40を例に収容構造46の詳細について例示する。収容構造46は凹部44、第1フランジ41の孔41C、および、第2フランジ42の孔42Cにより構成される。孔41Cは第1フランジ41の内面41Aおよび外面41Bのそれぞれに開口する。孔42Cは第2フランジ42の内面42Aおよび外面42Bのそれぞれに開口する。各孔41C、42Cは同軸上に形成される。凹部44の全体にアンカーボルト71が跨るようにアンカーボルト71が各孔41C、42Cに挿入されることにより、アンカーボルト71が収容構造46に収容される。以下では、この状態を「収容状態」と称する。なお、建築物本体100の躯体110と鋼製基礎30とを結合するボルト130は第2フランジ42の孔42Cに挿入される(図1参照)。 As shown in FIG. 8, the perimeter steel 40 further comprises a receiving structure 46 for receiving the anchor set 70 . Compartment steel 50 also has a similar containment structure. Here, the details of the housing structure 46 will be illustrated using the outer peripheral steel material 40 as an example. Receiving structure 46 is constituted by recess 44 , hole 41C in first flange 41 and hole 42C in second flange 42 . The holes 41C are opened on the inner surface 41A and the outer surface 41B of the first flange 41, respectively. The holes 42C are opened on the inner surface 42A and the outer surface 42B of the second flange 42, respectively. Each hole 41C, 42C is coaxially formed. The anchor bolt 71 is housed in the housing structure 46 by inserting the anchor bolt 71 into each of the holes 41C and 42C so that the anchor bolt 71 straddles the entire recess 44 . This state is hereinafter referred to as a "stored state". The bolts 130 connecting the frame 110 of the building body 100 and the steel foundation 30 are inserted into the holes 42C of the second flange 42 (see FIG. 1).

収容状態では、外周鋼材40およびアンカーセット70は次のような関係を有する。アンカーボルト71の第1端部71Cを含む一部は第2フランジ42の外面42Bから突出する。第2フランジ42を挟むように第1ナット72Aおよび第2ナット72Bがアンカーボルト71に結合される。アンカーボルト71の第2端部71Dを含む一部は第1フランジ41の外面41Bから突出する。この部分に第3ナット72C、第4ナット72D、定着板73、および、アジャスト部品74が結合される。第3ナット72Cは第1フランジ41の外面41Bに接触する。各ナット72A~72Cにより外周鋼材40に対するアンカーボルト71の移動が規制される。 In the stowed state, the perimeter steel 40 and the anchor set 70 have the following relationship. A portion of the anchor bolt 71 including the first end 71C protrudes from the outer surface 42B of the second flange 42 . A first nut 72A and a second nut 72B are coupled to the anchor bolt 71 so as to sandwich the second flange 42 therebetween. A portion of the anchor bolt 71 including the second end portion 71D protrudes from the outer surface 41B of the first flange 41. As shown in FIG. A third nut 72C, a fourth nut 72D, a fixing plate 73, and an adjusting part 74 are coupled to this portion. The third nut 72</b>C contacts the outer surface 41</b>B of the first flange 41 . Movement of the anchor bolt 71 with respect to the outer peripheral steel material 40 is restricted by each nut 72A to 72C.

アンカーセット70が補助層12に設置される場合、図9に示されるように、収容構造46に収容されているアンカーボルト71が凹部44から引き出された突出状態が形成される。突出状態における各鋼材40、50とアンカーセット70との関係は図7に示される関係と同様である。図8の収容状態において凹部44の外部に位置するアンカーボルト71の長さは、図9の突出状態において凹部44の外部に位置するアンカーボルト71の長さよりも短い。このため、収容状態で外周鋼材40が搬送される場合、アンカーセット70が結合された外周鋼材40の嵩が低くなり、搬送に関する作業性が向上する。なお、アンカーセット70の収容状態および搬送に関連する上述の事項は区画鋼材50にも共通する。 When the anchor set 70 is installed on the auxiliary layer 12, a protruding state is formed in which the anchor bolt 71 housed in the housing structure 46 is pulled out from the recess 44, as shown in FIG. The relationship between each steel material 40, 50 and the anchor set 70 in the projected state is the same as the relationship shown in FIG. The length of the anchor bolt 71 positioned outside the recess 44 in the accommodated state of FIG. 8 is shorter than the length of the anchor bolt 71 positioned outside the recess 44 in the projected state of FIG. Therefore, when the outer peripheral steel material 40 is transported in the housed state, the volume of the outer peripheral steel material 40 to which the anchor set 70 is coupled is reduced, thereby improving workability in transport. Note that the above-described items related to the storage state and transportation of the anchor set 70 are also common to the partitioning steel material 50 .

図8~図11を参照して基礎構造10の施工方法の一例について説明する。基礎構造10の施工方法は第1工程~第9工程を含む。第4工程は配置工程の一例である。第5工程は調節工程の一例である。第8工程は形成工程の一例である。 An example of a construction method for the foundation structure 10 will be described with reference to FIGS. 8 to 11. FIG. The construction method of the foundation structure 10 includes first to ninth steps. The fourth step is an example of an arrangement step. The fifth step is an example of the adjustment step. The eighth step is an example of the formation step.

図10に示されるように、第1工程では、地盤Gに掘削溝GAが形成される。次に、掘削溝GAの底GBに複数の杭11が打設される。第2工程では、掘削溝GAの底GBに補助層12として捨てコンクリート層が形成される。第3工程では、複数の外周鋼材40および複数の区画鋼材50が掘削溝GAの周囲に搬入される。搬入される各外周鋼材40および各区画鋼材50には、図8に示される収容状態が形成されるようにアンカーセット70が外周鋼材40および区画鋼材50に結合される。各鋼材40、50とアンカーセット70とが併せて搬送されるため、資材の搬送に関する効率が向上する。また、収容状態ではアンカーボルト71の大部分が外周鋼材40の凹部44または区画鋼材50の凹部54に収容されるため、アンカーセット70を含めた各鋼材40、50の嵩が低くなり、資材の搬送に関する作業性が向上する。 As shown in FIG. 10, an excavated trench GA is formed in the ground G in the first step. Next, a plurality of piles 11 are driven into the bottom GB of the excavated groove GA. In the second step, a dump concrete layer is formed as an auxiliary layer 12 on the bottom GB of the excavated groove GA. In the third step, a plurality of perimeter steel materials 40 and a plurality of division steel materials 50 are carried around the excavated groove GA. Anchor sets 70 are coupled to the perimeter steel members 40 and the section steel members 50 to be carried in so that the stored state shown in FIG. Since each steel material 40, 50 and the anchor set 70 are transported together, the efficiency of material transport is improved. In addition, since most of the anchor bolts 71 are accommodated in the recessed portion 44 of the outer peripheral steel member 40 or the recessed portion 54 of the partition steel member 50 in the accommodated state, the steel members 40 and 50 including the anchor set 70 are less bulky and less material. Workability related to transportation is improved.

第4工程では、各鋼材40、50がアンカーセット70を介して補助層12上に設置される。この設置は具体的には次のように実施される。最初に、運搬機械により各鋼材40、50が補助層12の上方に配置される。各鋼材40、50がアンカーセット70に支持される仮設置状態が形成されるまで各鋼材40、50は運搬機械により支持される。次に、第1ナット72Aがアンカーボルト71から取り外される。次に、アンカーボルト71の第1端部71Cが凹部44、54内において第2フランジ42、52の内面42A、52Aから離れるようにアンカーボルト71が凹部44、54から引き出される。次に、第2ナット72Bがアンカーボルト71から取り外される。次に、アンカーボルト71の全部が凹部44、54から引き出される。次に、アンカーボルト71に第2ナット72Bが結合される。次に、第1フランジ41、51の内面41A、51Aからアンカーボルト71の第1端部71Cまでの距離が予め規定された所定距離となるようにアンカーボルト71の第1端部71Cを含む一部が凹部44、54に配置される。次に、第1ナット72Aがアンカーボルト71に結合される。ここまでの作業により図9に示される突出状態が形成される。次に、アジャスト部品74が補助層12に載せられる。 In a fourth step, each steel member 40 , 50 is placed on the auxiliary layer 12 via the anchor set 70 . Specifically, this installation is carried out as follows. First, each steel member 40, 50 is placed over the sublayer 12 by means of a conveying machine. Each steel member 40 , 50 is supported by the transport machine until a temporary installation condition is formed in which each steel member 40 , 50 is supported by the anchor set 70 . Next, the first nut 72A is removed from the anchor bolt 71. As shown in FIG. Next, the anchor bolt 71 is pulled out of the recesses 44,54 so that the first end 71C of the anchor bolt 71 is separated from the inner surfaces 42A,52A of the second flanges 42,52 within the recesses 44,54. Next, the second nut 72B is removed from the anchor bolt 71. As shown in FIG. All of the anchor bolts 71 are then pulled out of the recesses 44 , 54 . Next, the anchor bolt 71 is coupled with the second nut 72B. Next, a position including the first end 71C of the anchor bolt 71 is adjusted so that the distance from the inner surfaces 41A, 51A of the first flanges 41, 51 to the first end 71C of the anchor bolt 71 is a predetermined distance. are placed in the recesses 44,54. Next, the first nut 72A is coupled to the anchor bolt 71. As shown in FIG. By the work up to this point, the projecting state shown in FIG. 9 is formed. The adjustment component 74 is then placed on the auxiliary layer 12 .

第5工程では、グランドレベルGLに対する鋼製基礎30の高さが調節される。この調節は具体的に次のように実施される。最初に、グランドレベルGLに対する各鋼材40、50の基準部位の高さ(以下「基礎高さ」)が測定される。基準部位は任意に決められる。一例では、基準部位は各鋼材40、50の第2フランジ42、52の外面42B、52Bである。次に、測定された基礎高さが基準範囲に含まれない鋼材40、50について、基礎高さが基準範囲に含まれるようにアジャスト部品74が回される。アジャスト部品74による鋼材40、50の基礎高さの調節は個々の鋼材40、50毎に実施される。全ての鋼材40、50の基礎高さが基準範囲に含まれるまで基礎高さの調節が実施される。 In a fifth step, the height of the steel foundation 30 with respect to the ground level GL is adjusted. Specifically, this adjustment is performed as follows. First, the height of the reference portion of each steel material 40, 50 relative to the ground level GL (hereinafter referred to as "foundation height") is measured. The reference portion can be arbitrarily determined. In one example, the reference site is the outer surface 42B, 52B of the second flange 42,52 of each steel member 40,50. Next, for the steel materials 40 and 50 whose measured base heights are not within the reference range, the adjusting parts 74 are rotated so that the base heights are included within the reference range. The adjustment of the base height of the steel materials 40 and 50 by the adjusting parts 74 is performed for each steel material 40 and 50 . The adjustment of the base height is performed until the base height of all the steel members 40, 50 is included in the reference range.

第6工程では、各鋼材40、50がボルト66およびナット67を用いて連結される。長手方向に並ぶ外周鋼材40同士(図3参照)が連結されることにより第1連結部31が形成される。角を形成するように配置される外周鋼材40同士(図4参照)が連結されることにより第2連結部32が形成される。直交するように配置される外周鋼材40および区画鋼材50同士(図5参照)が連結されることにより第3連結部33が形成される。長手方向に並ぶ外周鋼材40および区画鋼材50同士(図6参照)が連結されることにより第4連結部34が形成される。 In the sixth step, the steel materials 40, 50 are connected using bolts 66 and nuts 67. As shown in FIG. The first connecting portion 31 is formed by connecting the outer peripheral steel materials 40 (see FIG. 3) aligned in the longitudinal direction. The second connecting portion 32 is formed by connecting the outer peripheral steel materials 40 (see FIG. 4) arranged so as to form an angle. The third connecting portion 33 is formed by connecting the outer peripheral steel material 40 and the partition steel material 50 (see FIG. 5) arranged so as to be orthogonal to each other. The fourth connecting portion 34 is formed by connecting the outer peripheral steel material 40 and the partition steel material 50 (see FIG. 6) aligned in the longitudinal direction.

第7工程では、コンクリート製基礎20を形成するための型枠(図示略)が掘削溝GA内に設置される。第8工程では、型枠にコンクリートが流し込まれる。コンクリートが硬化することにより型枠の形状に応じたコンクリート製基礎20が形成される。第9工程では、鋼製基礎30に仕上層80(図1参照)が形成される。この形成は具体的には次のように実施される。最初に、外周鋼材40である仕上鋼材40Aの下地面30Cにワイヤーメッシュ90が接合される。次に、ワイヤーメッシュ90と絡むように下地面30Cに仕上層80の内層81が形成される。次に、硬化した内層81上に外層82が形成される。外層82が硬化することにより仕上層80が完成する。 In the seventh step, a formwork (not shown) for forming the concrete foundation 20 is installed in the excavated trench GA. In the eighth step, concrete is poured into the formwork. As the concrete hardens, a concrete foundation 20 corresponding to the shape of the formwork is formed. In a ninth step, the steel foundation 30 is provided with a finishing layer 80 (see FIG. 1). Specifically, this formation is carried out as follows. First, the wire mesh 90 is joined to the base surface 30C of the finishing steel material 40A, which is the outer peripheral steel material 40. As shown in FIG. Next, the inner layer 81 of the finishing layer 80 is formed on the base surface 30C so as to be entwined with the wire mesh 90 . An outer layer 82 is then formed over the cured inner layer 81 . Finishing layer 80 is completed by curing outer layer 82 .

基礎構造10の作用および効果について説明する。基礎構造10によれば、鋼製基礎30の少なくとも一部に仕上層80を形成する必要がある場合、仕上層80の形成が予定される箇所に仕上鋼材40Aの下地面30Cが位置するように鋼製基礎30の外周基礎30Aを組むことができる。下地面30Cが外周基礎30Aの外周に位置するため、従来の基礎構造とは異なり、鋼材の凹部を埋めるためのパネルを仕上鋼材40Aに取り付けることなく仕上層80を形成できる。このため、基礎構造10の施工時間を短縮できる。 Actions and effects of the base structure 10 will be described. According to the foundation structure 10, when the finishing layer 80 needs to be formed on at least a part of the steel foundation 30, the base surface 30C of the finishing steel material 40A is positioned where the finishing layer 80 is scheduled to be formed. 30 A of perimeter foundations of the steel foundation 30 can be constructed. Since the base surface 30C is located on the outer periphery of the outer peripheral foundation 30A, the finishing layer 80 can be formed without attaching a panel for filling the concave portion of the steel material to the finishing steel material 40A, unlike the conventional foundation structure. Therefore, the construction time of the foundation structure 10 can be shortened.

なお、上記実施形態は本発明に関する建築物の基礎構造およびその施工方法が取り得る形態の例示であり、その形態を制限することを意図していない。本発明に関する建築物の基礎構造およびその施工方法は上記実施形態に例示された形態とは異なる形態を取り得る。その一例は、実施形態の構成の一部を置換、変更、もしくは、省略した形態、または、実施形態に新たな構成を付加した形態である。 Note that the above-described embodiments are examples of forms that can be taken by the foundation structure of a building and its construction method related to the present invention, and are not intended to limit the forms. The foundation structure of a building and its construction method related to the present invention can take forms different from those illustrated in the above embodiments. One example is a form in which part of the configuration of the embodiment is replaced, changed, or omitted, or a form in which a new configuration is added to the embodiment.

10 :基礎構造
12 :補助層
20 :コンクリート製基礎
30 :鋼製基礎
30A:外周基礎
40 :外周鋼材
40A:仕上鋼材
43B:外面(ウェブ面)
46 :収容構造
50 :区画鋼材
71 :アンカーボルト
74 :アジャスト部品
80 :仕上層
GL :グランドレベル
10: Foundation structure 12: Auxiliary layer 20: Concrete foundation 30: Steel foundation 30A: Peripheral foundation 40: Peripheral steel material 40A: Finished steel material 43B: External surface (web surface)
46: Housing structure 50: Compartment steel material 71: Anchor bolt 74: Adjustment part 80: Finishing layer GL: Ground level

Claims (10)

コンクリート製の基礎と、複数の外周鋼材により構成される外周基礎を含み、前記コンクリート製の前記基礎の上に設けられる鋼製基礎と、を備え、
前記複数の外周鋼材は少なくとも1つの仕上鋼材を含み、
前記仕上鋼材は前記仕上鋼材の長手方向に直交する水平方向の端において前記仕上鋼材の上端と下端との間に広がる外面を含み、
前記外周基礎は前記外面が前記外周基礎の外周に位置するように構成され、
前記外周基礎の前記外周に位置する前記外面には、前記外面に接合されるワイヤーメッシュと、前記ワイヤーメッシュに絡む内層と、前記内層に設けられる外層と、が設けられ、
前記内層は、前記コンクリート製の前記基礎の外面と前記外周基礎の前記外面との間の段差が小さくなるように設けられ、
前記外層は、前記内層と前記コンクリート製の前記基礎とにわたるように設けられる、
建築物の基礎構造。
a concrete foundation, and a steel foundation including a perimeter foundation composed of a plurality of perimeter steel materials and provided on the concrete foundation,
the plurality of perimeter steels includes at least one finishing steel;
The finished steel material includes an outer surface extending between the upper end and the lower end of the finished steel material at the horizontal end perpendicular to the longitudinal direction of the finished steel material,
The perimeter foundation is configured such that the outer surface is positioned on the perimeter of the perimeter foundation,
A wire mesh bonded to the outer surface, an inner layer entwined with the wire mesh, and an outer layer provided on the inner layer are provided on the outer surface located on the outer periphery of the outer peripheral foundation ,
The inner layer is provided so that the step between the outer surface of the concrete foundation and the outer surface of the outer peripheral foundation is small,
The outer layer is provided so as to extend over the inner layer and the foundation made of concrete,
Building foundation structure.
前記仕上鋼材は溝形鋼であり、
前記外面は前記溝形鋼のウェブ面である
請求項1に記載の建築物の基礎構造。
The finished steel material is channel steel,
2. The building substructure of claim 1, wherein said outer surface is a web surface of said channel steel.
前記複数の外周鋼材は全て前記仕上鋼材である
請求項1または2に記載の建築物の基礎構造。
The foundation structure of the building according to claim 1 or 2, wherein all of the plurality of peripheral steel materials are the finishing steel materials.
前記鋼製基礎は前記外周基礎内に配置される少なくとも1つの区画鋼材をさらに備え、
前記外周鋼材および前記区画鋼材は形鋼であり、
前記区画鋼材の形鋼の種類は前記外周鋼材の形鋼の種類と異なる
請求項1~3のいずれか一項に記載の建築物の基礎構造。
said steel foundation further comprising at least one section steel positioned within said perimeter foundation;
The outer peripheral steel material and the partition steel material are shaped steels,
The basic structure of the building according to any one of claims 1 to 3, wherein the type of section steel is different from the type of section steel of the peripheral steel.
前記区画鋼材はH形鋼である
請求項4に記載の建築物の基礎構造。
The building foundation structure according to claim 4, wherein the section steel material is H-beam steel.
前記外周鋼材はアンカーボルトを収容する収容構造を備える
請求項1~5のいずれか一項に記載の建築物の基礎構造。
The building foundation structure according to any one of claims 1 to 5, wherein the outer peripheral steel material has a housing structure for housing anchor bolts.
前記鋼製基礎に取り付けられるアンカーボルトと、
グランドレベルに対する前記鋼製基礎の高さを調節できるように前記アンカーボルトに取り付けられるアジャスト部品をさらに備える
請求項1~6のいずれか一項に記載の建築物の基礎構造。
anchor bolts attached to the steel foundation;
The building foundation structure according to any one of claims 1 to 6, further comprising adjusting parts attached to the anchor bolts so as to adjust the height of the steel foundation relative to the ground level.
前記アジャスト部品を構成する材料は合成樹脂またはコンクリートである
請求項7に記載の建築物の基礎構造。
8. The building foundation structure according to claim 7, wherein a material forming said adjustment parts is synthetic resin or concrete.
複数の外周鋼材により構成される外周基礎を含む鋼製基礎をアンカーボルトを介して補助層に配置する配置工程と、
前記補助層と前記鋼製基礎との間に前記鋼製基礎を支持するコンクリート製の基礎を形成する形成工程と、前記鋼製基礎に仕上層を形成する仕上工程と、を含む建築物の基礎構造の施工方法であって、
前記配置工程では、長手方向に直交する水平方向の端において上端と下端との間に広がる外面を含む仕上鋼材を少なくとも1つ用い、前記外面が前記外周基礎の外周に位置するように前記鋼製基礎を組み、
前記仕上工程では、前記外周基礎の前記外周に位置する前記外面にワイヤーメッシュを接合し、前記ワイヤーメッシュに絡むように内層を形成し、硬化した前記内層と前記コンクリート製の前記基礎の外面とを覆うように外層を形成し、
前記仕上工程では、前記コンクリート製の前記基礎の前記外面と前記外周基礎の前記外面との間の段差が小さくなるように前記内層を形成する、
建築物の基礎構造の施工方法。
An arrangement step of arranging a steel foundation including a perimeter foundation composed of a plurality of perimeter steel materials on an auxiliary layer via anchor bolts;
A building foundation including a forming step of forming a concrete foundation for supporting the steel foundation between the auxiliary layer and the steel foundation, and a finishing step of forming a finishing layer on the steel foundation. A construction method for a structure, comprising:
The arranging step includes using at least one finished steel material having an outer surface that extends between upper and lower ends at horizontal ends perpendicular to the longitudinal direction, the outer surface being located on the perimeter of the perimeter foundation. build a foundation,
In the finishing step, a wire mesh is joined to the outer surface located on the outer periphery of the outer peripheral foundation, an inner layer is formed so as to be entwined with the wire mesh, and the hardened inner layer and the outer surface of the concrete foundation are combined. forming an outer layer to cover ,
In the finishing step, the inner layer is formed so that the step between the outer surface of the concrete foundation and the outer surface of the outer peripheral foundation is small.
A construction method for the foundation structure of a building.
前記配置工程と前記形成工程との間に実施される工程であり、前記アンカーボルトに取り付けられたアジャスト部品を回転させることによりグランドレベルに対する前記鋼製基礎の高さを調節する調節工程をさらに含む
請求項9に記載の建築物の基礎構造の施工方法。
A step performed between the placing step and the forming step, further comprising an adjusting step of adjusting the height of the steel foundation with respect to the ground level by rotating adjusting parts attached to the anchor bolts. The construction method of the foundation structure of the building according to claim 9.
JP2021207890A 2017-12-13 2021-12-22 Building foundation structure and its construction method Active JP7207516B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2021207890A JP7207516B2 (en) 2017-12-13 2021-12-22 Building foundation structure and its construction method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017238798A JP7027861B2 (en) 2017-12-13 2017-12-13 Foundation structure of the building
JP2021207890A JP7207516B2 (en) 2017-12-13 2021-12-22 Building foundation structure and its construction method

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017238798A Division JP7027861B2 (en) 2017-12-13 2017-12-13 Foundation structure of the building

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2022033211A JP2022033211A (en) 2022-02-28
JP7207516B2 true JP7207516B2 (en) 2023-01-18

Family

ID=87846627

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2021207890A Active JP7207516B2 (en) 2017-12-13 2021-12-22 Building foundation structure and its construction method

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP7207516B2 (en)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001303583A (en) 2000-04-25 2001-10-31 Sanei Shoji Kk Foundation structure for building and its execution method
JP2006132313A (en) 2004-10-07 2006-05-25 Yashima:Kk Joint structure of foundation and frame

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5935705Y2 (en) * 1980-07-17 1984-10-02 株式会社クボタ Mortar coating equipment for steel foundations
JPH0617490A (en) * 1992-04-14 1994-01-25 Daiwa House Ind Co Ltd Drain structure for outer wall foundation section

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001303583A (en) 2000-04-25 2001-10-31 Sanei Shoji Kk Foundation structure for building and its execution method
JP2006132313A (en) 2004-10-07 2006-05-25 Yashima:Kk Joint structure of foundation and frame

Also Published As

Publication number Publication date
JP2022033211A (en) 2022-02-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101552176B1 (en) A Column Structure with the Separative Form
US20110011018A1 (en) Modular construction mold apparatus and method for constructing concrete buildings and structures
KR101632701B1 (en) Circular prefabricated structure for column, Top down method and Construction method of frame using the same
KR101301081B1 (en) Wall structure and the construction method therefor
US20130104492A1 (en) Structure of building that is free of formwork removal
US8769900B2 (en) Building construction system
KR101036851B1 (en) Manufacturing method of pre cast concrete filled steel tube and pre cast concrete filled steel tube using the smae
KR100891933B1 (en) Composite beam making method using t-typed channel beam and structure construction method thereof
KR102319792B1 (en) 2-way precast pannel and structure construction method using the same
JP7207516B2 (en) Building foundation structure and its construction method
JP5750246B2 (en) Composite beam, building, and composite beam construction method
KR100973236B1 (en) Elevator Pit Structure
JP7027861B2 (en) Foundation structure of the building
CN112081307B (en) Method for forming stiff column by externally planting reinforcement cages in pile holes of cross-shaped steel column
JP2018044317A (en) Construction method of hopper skeleton, and hopper section of silo
KR101736009B1 (en) Top-Down Construction Method For Underground Structure
KR100620366B1 (en) Construction method of underground structures comprising composite reinforced concrete girders and beams using FRP
KR20090003572A (en) Composite floor structure for sump system
KR101692151B1 (en) A deck support frame
JP2020169514A (en) Joint structure
KR102376018B1 (en) Finishing material of corrugated steel wall
JP6816941B2 (en) Foundation structure of seismic isolated building
CA3162116C (en) Method for assembling a building using concrete columns
US11808025B1 (en) Method for assembling a building using concrete columns
KR102016974B1 (en) Retaining Wall using Continuous Precast Panels, and Constructing Method therefor

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20211222

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20220920

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20221118

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20221206

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20221219

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7207516

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150