JPH1193195A - 地下壁用打込式コンクリート型枠 - Google Patents

地下壁用打込式コンクリート型枠

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JPH1193195A
JPH1193195A JP10211309A JP21130998A JPH1193195A JP H1193195 A JPH1193195 A JP H1193195A JP 10211309 A JP10211309 A JP 10211309A JP 21130998 A JP21130998 A JP 21130998A JP H1193195 A JPH1193195 A JP H1193195A
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concrete
formwork
water
concrete wall
cast
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Toshiharu Horinaka
俊治 堀中
Hideaki Iwatake
秀明 岩竹
Ryoichi Takesako
涼一 竹迫
Hiromasa Kawamura
裕雅 川村
Junsuke Kyomen
純輔 京免
Masayuki Sakaguchi
真幸 坂口
Rikuo Watanabe
陸生 渡辺
Kazutaka Takada
和孝 高田
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MURAMOTO KENSETSU KK
Kubota Corp
Original Assignee
MURAMOTO KENSETSU KK
Kubota Corp
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D31/00Protective arrangements for foundations or foundation structures; Ground foundation measures for protecting the soil or the subsoil water, e.g. preventing or counteracting oil pollution
    • E02D31/02Protective arrangements for foundations or foundation structures; Ground foundation measures for protecting the soil or the subsoil water, e.g. preventing or counteracting oil pollution against ground humidity or ground water
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D29/00Independent underground or underwater structures; Retaining walls

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Abstract

(57)【要約】 【構成】 型枠10を用いてコンクリート壁14を打設
すると、コンクリートのセメントペーストが透水層28
に含浸され、それによって型枠10とコンクリート壁1
4とが接合される。コンクリートの硬化前の余剰水ある
いは硬化後の漏水などは、透水層28を通して導水路3
0内へ流入し、導水路30を流下して型枠10の底部か
ら排出される。また、コンクリート壁14からの熱は、
断熱層24で遮断される。 【効果】 作業性を向上でき、型枠10表面への結露を
防止でき、しかも現行型枠よりも軽量かつ高強度に形成
できる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は地下壁用打込式コンク
リート型枠に関し、特にたとえば打設したコンクリート
壁と一体化されるかつコンクリート壁からの余剰水,湧
水あるいは漏水などを排出できる、地下壁用打込式コン
クリート型枠に関する。
【0002】
【従来の技術】従来の地下壁用コンクリート型枠の一例
が実公平3−28670号の第2図に開示されている。
この従来技術は、導水路としてのフルートと透水層とし
ての布帛とを有するシートを所定の強度を有する基板に
張り付けて、型枠として用いるようにしたものである。
この型枠を用いてコンクリート壁を打設すると、コンク
リートの硬化時には、コンクリートの余剰水が布帛を通
してフルート内に流入し、フルート内を流下して型枠の
底部から排出され、コンクリートの硬化速度が速まり、
表面状態および物性が向上する。そして、コンクリート
の硬化後には、型枠をコンクリートから取り外すように
していた。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】上述の従来技術では、
シートを基板に張り付けなければならなかったため、作
業性が悪いという問題点があった。また、型枠をコンク
リートから取り外すようにしていたため、コンクリート
硬化後のクラック発生等による室内への漏水浸入を防止
できないという問題点もあった。
【0004】そこで、導水路,透水層および基板を予め
一体に形成した打込式型枠が、特開平3−281863
号や特開平4−70467号に開示されている。これら
の従来技術によれば、シートを基板に張り付ける必要が
ないので作業性を向上でき、しかも型枠を取り外す必要
がないのでコンクリート硬化後の漏水を型枠の底部から
排出でき、室内への漏水浸入を防止できる。しかし、導
水路および透水層を基板に張り付けた構造であるため、
基板の材料(ベニヤ等)によって型枠としての機能特に
強度が大きく変化してしまい、また、型枠としての強度
が基板にのみ依存するので、十分な強度を得ようとする
と型枠全体の厚みが増大し、重量が増大してしまうとい
う問題点があった。
【0005】さらに、上述したいずれの従来技術も断熱
性が考慮されておらず、基板表面に結露を生じるという
問題点があった。それゆえに、この発明の主たる目的
は、作業性および地下壁防水機能を向上でき、軽量にし
て施工上十分な強度を有し、しかも結露を防止できる、
地下壁用打込式コンクリート型枠を提供することであ
る。
【0006】
【課題を解決するための手段】この発明は、打設したコ
ンクリート壁と一体化される地下壁用打込式コンクリー
ト型枠において、コンクリート壁からの水を吸収する透
水層,水を下方へ排出する導水路および導水路と一体に
形成されるかつコンクリート壁からの熱を遮断する断熱
層をコンクリート壁側から順に形成したことを特徴とす
る、地下壁用打込式コンクリート型枠である。
【0007】
【作用】コンクリート打設時には、一体に形成された導
水路および断熱層が型枠の構造を支え、透水層がコンク
リート内の余剰水を吸収する。透水層に吸収された余剰
水は、透水層あるいは導水路を流下し、型枠の底部から
排出される。コンクリート硬化後には、透水層とコンク
リートとが強固に一体化して壁構造を形成し、コンクリ
ートのクラック発生等による漏水は、上記余剰水と同様
にして排出される。また、コンクリート壁からの熱は、
断熱層によって遮断される。
【0008】
【発明の効果】この発明によれば、基板にシートを張り
付けるといった作業は不要なので、作業性を向上でき
る。しかも、コンクリート壁からの熱を遮断できるの
で、型枠表面への結露を防止できる。さらに、現行型枠
よりも軽量かつ高強度に形成できる。
【0009】この発明の上述の目的,その他の目的,特
徴および利点は、図面を参照して行う以下の実施例の詳
細な説明から一層明らかとなろう。
【0010】
【実施例】図1〜図3を参照して、この実施例の型枠1
0は、地下室12(図2)のコンクリート壁14を打設
するためのものであり、互いに平行に配置される第1パ
ネル16および第2パネル18を含む。第1パネル16
と第2パネル18とは、縦方向へ延びる複数のリブ20
によって連結される。第1パネル16,第2パネル18
およびリブ20によって形成された空気層が横方向に連
続して、断熱層24となる。また、第1パネル16のコ
ンクリート壁14側主面には、縦方向に延びる断面略T
字状の複数の支持片26が一定間隔毎に形成され、支持
片26の端部には、不織布等の透水層28が固着され
る。支持片26,第1パネル16および透水層28によ
って囲まれた空間が導水路30となる。そして、断熱層
24の一方端および他方端には、他の型枠10と連結し
得るように、第1係止片32および第2係止片34が形
成される。スリット幅a,厚みb,リブピッチPおよび
肉厚tは、それぞれたとえば12.5mm,32mm,25
mmおよび1mmに設定される。なお、第1パネル16,第
2パネル18,リブ20および支持片26は、たとえば
ポリ塩化ビニル等の熱伝導性の低い硬質合成樹脂の押出
成形によって一体成形される。
【0011】図2を参照して、コンクリート壁14の打
設時には、まず、その一部に湧水槽36が形成されたス
ラブ38の上面に溝40が形成され、この溝40内に通
水路42が設置される。そして、その底面が通水路42
のストッパ44に当接するようにして、通水路42上に
型枠10が組み立てられる。このとき、図1および図3
からよくわかるように、一の型枠10の第1係止片32
と他の型枠10の第2係止片34とがブチルテープ等の
防水両面テープ44によって接合される。そして、型枠
10と土留め用コンクリート壁46との間にコンクリー
ト壁14が打設される。コンクリート壁14を打設する
と、コンクリートのセメントペーストが透水層28に含
浸され、それによってコンクリート硬化後には特別な接
合部材を用いることなくコンクリート壁14と型枠10
とが強固に接合される。
【0012】コンクリート壁14の硬化前には、コンク
リートの余剰水が透水層28を通して導水路30内へ流
入し、導水路30を流下し、通水路42およびスラブ3
8に設けられた通水管48を通して湧水槽36へ排出さ
れる。一方、コンクリート壁14の硬化後には、コンク
リート壁14および46に生じたクラック50(図3)
を通してコンクリート壁14の表面に漏出した水が、先
の余剰水と同様にして湧水槽36へ排出される。
【0013】また、コンクリート壁14からの熱は、断
熱層24によって遮断される。したがって、型枠10
(第2パネル18)表面への結露は生じない。なお、た
とえば図4に示すように、コンクリートを導入する導入
口52を透水層28に形成し、導入口52から奥方向へ
広がるように溜部54を形成して、打設されたコンクリ
ートが溜部54に溜まるようにすれば、コンクリート壁
14と型枠10とをより強固に接合できる。
【0014】図5に示す他の実施例の型枠56では、上
述の実施例における支持片26に代えて、縦方向に延び
る複数の中空ブロック58が一定間隔毎に形成され、各
ブロック58のコンクリート壁14側主面に不織布等の
透水層28が固着される。第1パネル16,ブロック5
8および透水層28によって囲まれた空間が導水路30
となる。スリット幅a,厚みb,リブピッチPおよび肉
厚tは、それぞれたとえば12.5mm,32mm,25mm
および1mmに設定される。
【0015】この実施例においても、第1パネル16,
第2パネル18,リブ20およびブロック58は、たと
えばポリ塩化ビニル等の合成樹脂の押出成形によって一
体成形されるが、その構造上、先の実施例よりも安定し
た成形が可能である。なお、上述のそれぞれの実施例で
は、断熱層24を空気層で形成するようにしているが、
たとえば図6に示す型枠60のように、断熱層24(お
よび支持片26)をたとえば発泡硬質塩ビ等の発泡合成
樹脂で形成するようにしてもよい。この型枠60によれ
ば、型枠内面への仕上げ内装材の釘打ちがより強固にな
る。
【0016】また、たとえば図7に示す型枠62のよう
に、不織布等の透水層28を比較的厚く形成し、コンク
リート壁14からの余剰水や漏水などを透水層28によ
って吸収すると同時にこれを流下して、型枠62の底部
から排出するようにしてもよい。この型枠62によれ
ば、導水路を形成する必要がないので、構造をより簡素
化でき、製造コストを低減できる。
【0017】そして、たとえば図8に示す型枠64のよ
うに、支持片26(あるいはブロック58)と一体に第
3パネル66を形成し、この第3パネル66に複数の透
水孔68を穿設してこれを透水層とするようにしてもよ
い。この型枠64によれば、不織布を後工程で固着する
必要がないので、製造上の工程を簡素化できる。また、
図9に示すように、第3パネル66のコンクリート壁1
4側主面にコンクリート壁14に埋設されるアンカ部7
0を形成し、型枠64とコンクリート壁14との接合性
を向上するようにしてもよい。コンクリート壁14にク
ラック50(図3)が生じるとアンカ部70の位置がず
れ、そのずれに型枠本体72が追従すると型枠64が割
れる恐れがある。したがって、型枠本体72がアンカ部
70のずれに追従するのを防止するために、アンカ部7
0はエラストマや軟質塩化ビニル等の軟質材で形成され
るか、または、図10に示すような容易に切断され得る
構造に形成される。なお、アンカ部70が軟質材で形成
される場合には、アンカ部70の軟質材と型枠本体72
の硬質材とが共押出(2層押出)される。
【0018】また、型枠64(図8,図9)における第
1パネル16,第2パネル18および第3パネル66等
をポリカーボネイトやアクリル等の透明材料で形成する
ようにしてもよい。これらを透明材料で形成するとコン
クリートの打設状態を室内側から確認しながら施工でき
るので、施工性を飛躍的に向上できるとともに、コンク
リート壁14との接合性をも向上できる。
【0019】そして、型枠56,60,62および64
においても、たとえば図11〜図14に示すように、導
入口52および溜部54を形成することによって、コン
クリート壁14との接合性を向上するようにしてもよ
い。さらに、上述のそれぞれの実施例における断熱層2
4の室内側主面には、必要に応じてたとえば石骨ボー
ド,タイル等の仕上げ内装材を釘,接着材等により、予
めあるいは施工後に取り付けるようにしてもよい。
【0020】表1は、現行の型枠と実施例の型枠10
(図1)および型枠56(図5)とについて、たわみ剛
性(E・I)および最大許容曲げモーメント(f・Z)
を求めた結果をまとめたものである。
【0021】
【表1】
【0022】一般に型枠の強度は、数1で表される打設
時のたわみδと数2で表される最大許容曲げモーメント
Mとによって評価される。
【0023】
【数1】
【0024】
【数2】
【0025】数1および数2より、或る型枠のE・Iお
よびf・Zが現行型枠のE・Iおよびf・Z以上であれ
ば、その型枠は実用上十分な強度を有していると判断す
ることができる。したがって、表1より、型枠10(図
1)および型枠56(図5)によれば、寸法あるいは材
質を適切に設定することによって、実用上十分な強度を
確保できることがわかる。また、現行型枠よりも飛躍的
に軽量化できることがわかる。なお、図6〜図8に示す
型枠60,62および64においても、寸法あるいは材
質を適切に設定することによって十分な強度を確保でき
ることはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の一実施例を示す図解図である。
【図2】図1の実施例の使用状態を示す図解図である。
【図3】図1の実施例の使用状態を示す斜視図である。
【図4】図1の実施例において導入口および溜部を形成
した状態を示す図解図である。
【図5】この発明の他の実施例を示す図解図である。
【図6】この発明の他の実施例を示す図解図である。
【図7】この発明の他の実施例を示す図解図である。
【図8】この発明の他の実施例を示す図解図である。
【図9】図8の実施例においてアンカ部を形成した状態
を示す図解図である。
【図10】アンカ部の変形例を示す図解図である。
【図11】図5の実施例において導入口および溜部を形
成した状態を示す図解図である。
【図12】図6の実施例において導入口および溜部を形
成した状態を示す図解図である。
【図13】図7の実施例において導入口および溜部を形
成した状態を示す図解図である。
【図14】図8の実施例において導入口および溜部を形
成した状態を示す図解図である。
【符号の説明】 10,56,60,62,64 …型枠 16 …第1パネル 18 …第2パネル 20 …リブ 24 …断熱層 26 …支持片 28 …透水層 30 …導水路 52 …導入口 54 …溜部 70 …アンカ部
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 竹迫 涼一 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番43号 村本建設株式会社大阪本社内 (72)発明者 川村 裕雅 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番43号 村本建設株式会社大阪本社内 (72)発明者 京免 純輔 大阪府堺市石津北町64番地 株式会社クボ タビニルパイプ工場内 (72)発明者 坂口 真幸 大阪府堺市石津北町64番地 株式会社クボ タビニルパイプ工場内 (72)発明者 渡辺 陸生 大阪府堺市石津北町64番地 株式会社クボ タビニルパイプ工場内 (72)発明者 高田 和孝 大阪府堺市石津北町64番地 株式会社クボ タビニルパイプ工場内

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】打設したコンクリート壁と一体化される地
    下壁用打込式コンクリート型枠において、 前記コンクリート壁からの水を吸収する透水層,前記水
    を下方へ排出する導水路および前記導水路と一体に形成
    されるかつ前記コンクリート壁からの熱を遮断する断熱
    層を前記コンクリート壁側から順に形成したことを特徴
    とする、地下壁用打込式コンクリート型枠。
  2. 【請求項2】前記透水層と前記導水路とを一体化し、前
    記水を吸収すると同時にこれを下方へ排出するようにし
    た、請求項1記載の地下壁用打込式コンクリート型枠。
  3. 【請求項3】前記透水層は不織布を含む、請求項1また
    は2記載の地下壁用打込式コンクリート型枠。
  4. 【請求項4】前記断熱層は発泡樹脂層を含む、請求項1
    ないし3のいずれかに記載の地下壁用打込式コンクリー
    ト型枠。
  5. 【請求項5】前記断熱層は空気層を含む、請求項1ない
    し3のいずれかに記載の地下壁用打込式コンクリート型
    枠。
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