JPWO2013125231A1 - 重量物の免震構造および免震施工法 - Google Patents

重量物の免震構造および免震施工法 Download PDF

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Abstract

【課題】 アンカーボルトを使用できない床面に設置された重量物の振動、騒音、転倒を簡単な免震構造により防止する。【解決手段】 機械1の免震構造11において、制振パッド12のゲル状弾性体15に塑性変形可能な支持体16を埋設する。ゲル状弾性体15の裏面粘着層を床面に接着し、ゲル状弾性体15の表面粘着層に加圧プレート13を接着する。加圧プレート13は、機械1の荷重を受けて制振パッド12の全体を均一に加圧する。加圧プレート13の上面にホルダ14のベース21を溶接し、ベース21に立設したボルト22を脚部2の通孔3に貫通させ、ホルダ14によって脚部2を加圧プレート13上に横移動不能に拘束する。【選択図】 図2

Description

本発明は、床面上に設置される機械、タンク、ショーケース等の各種重量物の振動、騒音、地震による転倒を防止するための免震構造および免震施工法に関する。
従来、工場等に設備された機器類は、通常、アンカーボルトを用いて床面に固定されている。例えば、図12に示す機械51は、脚部52を貫通するアンカーボルト53によりナット54を介してコンクリート製の床面Fに据え付けられている。しかし、転倒防止対策としてアンカーボルト53を使用できない重量物もある。例えば、図13に示すように、飲料水を貯蔵するタンク55は、衛生管理上の必要性から架台56によって高所に設置され、架台56の脚部57が金属製の敷板58を介して防水性の床面Fに支持され、製造ラインの改変に際して設置場所を容易に変更できるようになっている。
また、簡易に施工できる点で、従来、設備機器と床面との間に防振ゴムを介在させる免震構造が広く採用されている。なお、特許文献1には、墓石の転倒を防止するために、弾性体シート中に球状体を埋設し、弾性体シートを中台と竿石との間に介在させ、球状体の塑性変形によって地震に伴う震動を効率よく吸収する技術が提案されている。
特許第4238277号公報
ところが、アンカーボルトを用いた従来の免震構造は、防水性の床面や可搬性の重量物に適用できないばかりでなく、既設重量物の耐震工事が大掛かりになるという問題点があった。また、防振ゴムを用いた従来の免震構造によると、地震発生時の横揺れで重量物の脚部が横滑りを生じ、防振ゴムが短時間で機能しなくなり、重量物が転倒してしまうという問題点があった。
そこで、本発明の目的は、各種の床面や重量物に汎用できるとともに、簡単な施工によって既設重量物の振動、騒音、耐震性能を高めることができる免震構造および免震施工法を提供することにある。
上記課題を解決するために、本発明は次のような免震構造と免震施工法を提供する。
(1)ゲル状弾性体に塑性変形可能な支持体を埋設した制振パッドと、重量物の荷重を受けて制振パッドを加圧する加圧プレートとを備え、床面上に制振パッドを設置し、制振パッド上に加圧プレートを接合し、加圧プレートに重量物の脚部を横移動不能に拘束するホルダを設けたことを特徴とする免震構造。
(2)加圧プレートの下側に制振パッドを取り囲むように規制壁を設け、規制壁より外側の加圧プレートと床面との間にコーキング材を充填し、規制壁より内側の加圧プレートと床面との間に前記ゲル状弾性体の変形を許容するための空隙を形成したことを特徴とする免震構造。
(3)規制壁がリング状に形成され、加圧プレートの下面に保持されていることを特徴とする免震構造。
(4)ゲル状弾性体の表裏両面に粘着層を設け、裏面粘着層により制振パッドを床面に接着し、表面粘着層により加圧プレートを制振パッドに接着したことを特徴とする免震構造。
(5)ホルダが重量物の脚部を貫通するボルトを含み、ボルトに脚部の高さを調節するためのナットを螺合したことを特徴とする免震構造。
(6)ホルダと加圧プレートの間に防振ゴムを介装した状態で、アーチ形部材によりホルダを加圧プレートに締め付けたことを特徴とする免震構造。
(7)ホルダが重量物の脚部を取り囲む筒形部材を含むことを特徴とする免震構造。
(8)ゲル状弾性体に塑性変形可能な支持体を埋設した制振パッドを用意する手順と、制振パッドを加圧する加圧プレートを用意する手順と、制振パッドを床面上に設置する手順と、加圧プレートを制振パッドの表面に接合する手順と、重量物の脚部を加圧プレートの上に載せる手順と、重量物の荷重により加圧プレートを介して制振パッドを加圧する手順と、加圧プレート上に設けられたホルダを重量物の脚部に結合して、重量物の横滑りを防止する手順とを備えたことを特徴とする免震施工法。
(9)重量物の脚部を載せる前に、加圧プレートの下側に制振パッドを取り囲むように規制壁を配置する手順を備え、重量物の脚部を載せた後に、規制壁より外側の加圧プレートと床面との間にコーキング材を充填し、規制壁より内側の加圧プレートと床面との間にゲル状弾性体の変形を許容するための空隙を形成する手順を備えたことを特徴とする免震施工法。
(10)規制壁がリング状に形成され、加圧プレートの下面に保持された状態で制振パッドの周囲に配置されることを特徴とする免震施工法。
(11)制振パッドを設置する手順において、前記ゲル状弾性体の裏面粘着層が床面に接着され、前記加圧プレートを接合する手順において、ゲル状弾性体の表面粘着層に加圧プレートが接着されることを特徴とする免震施工法。
(12)重量物の横滑りを防止する手順が、ホルダに設けられたボルトを重量物の脚部に結合する手順と、ボルトに螺合したナットにより脚部の高さを調節する手順とを含むことを特徴とする免震施工法。
本発明の免震構造および免震施工法によれば、制振パッドがゲル状弾性体と塑性変形可能な支持体との組み合わせによって重量物の震動を効率よく吸収する。このため、アンカーボルトを使用する必要がなくなり、免震構造を各種の床面や重量物に汎用できるとともに、簡単な施工によって既設重量物の防振、防音および耐震性能を高めることもできる。また、ホルダが加圧プレート上で重量物の脚部を拘束するので、横揺れによる重量物の横滑りを防止し、地震発生時に制振パッドを長時間にわたって確実に機能させることができるという効果もある。
本発明の実施例1を示す免震構造の斜視図である。 図1の免震構造を分解して示す斜視図である。 図1の免震構造の施工手順を示す断面図である。 図2と異なる制振パッドを示す斜視図、および該パッドを用いた免震構造を示す断面図である。 本発明の実施例2を示す免震構造の分解斜視図である。 図5の免震構造を重量物の脚部に装備した状態を示す断面図である。 本発明の実施例3を示す免震構造の分解斜視図である。 図7の免震構造を重量物の脚部に装備した状態を示す断面図である。 本発明の実施例4を示す免震構造の断面図である。 実施例1の変更例を示す免震構造の斜視図および部分断面図である。 実施例2の変更例を示す免震構造の斜視図である。 アンカーボルトを使用した従来技術を示す斜視図である。 アンカーボルトを使用しない従来技術を示す立面図である。
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図1〜図4は実施例1の免震構造11を示し、図5、図6は実施例2の免震構造211を示し、図7、図8は実施例3の免震構造311を示し、図9は実施例4の免震構造411を示す。各図において、同一の符号は同一または類似する構成要素を示す。
図1、図2に示すように、実施例1の免震構造11は、重量物である機械1と床面Fとの間に施工されている。機械1は複数の脚部2を備え、免震構造11が床面Fに対する脚部2の高さを調節する機能を備えている。免震構造11は、床面Fに設置される制振パッド12(図2参照)と、制振パッド12を加圧する加圧プレート13とを装備し、加圧プレート13上に機械1の脚部2を拘束するホルダ14が設けられている。
図2、図3に示すように、制振パッド12は、弾粘性を保有するゲル状弾性体15と塑性変形可能な支持体16とで構成されている。ゲル状弾性体15は、透明または半透明な高分子材料で円形に成形されている。ゲル状弾性体15の表裏両面には粘着層15a,15b(図3参照)が設けられ、裏面粘着層15bにより制振パッド12が床面Fに接着され、表面粘着層15aにより加圧プレート13が制振パッド12に接着される。
支持体16は、軟質金属材料でゲル状弾性体15の厚みよりも僅かに大きい直径の球形に形成され、例えば3個がゲル状弾性体15の等角度位置に埋設されている。そして、制振パッド12の自然状態では(図3a参照)、支持体16の頂部がゲル状弾性体15の表面粘着層15aより露出し、制振パッド12の加圧状態(図3b参照)で、支持体16がゲル状弾性体15の厚さと同じ高さまで圧縮される。
加圧プレート13は、ステンレス鋼により制振パッド12よりも大きな面積の円形に形成され、機械1の荷重を受けて制振パッド12の全体を均一な力で圧縮できるようになっている。加圧プレート13の裏面には、同じくステンレス鋼製の補強プレート17が溶接されている。補強プレート17は、制振パッド12よりも大径で加圧プレート13よりも小径の円形に形成され、補強プレート17の周縁に規制壁18が下向きに突設されている。
規制壁18の内側には、制振パッド12の半径方向への変形を許容する空隙19が形成されている。規制壁18の外側には、加圧プレート13の外周と床面Fとの隙間を密閉するためのコーキング材20が充填されている。コーキング材20は、制振パッド12の変形を阻害しないように、規制壁18により空隙19側への進入が規制されている。なお、規制壁18は、制振パッド12の圧縮時でも床面Fに当接しない高さに形成されている。
ホルダ14は、ベース21とボルト22と調節ナット23とロックナット24とで構成されている。ベース21は加圧プレート13上に溶接により固定され、ボルト22がベース21の中央部に立設されている。ボルト22の上端部は脚部2の通孔3(図2参照)を貫通し、加圧プレート13上に脚部2を横移動不能に拘束する。調節ナット23およびロックナット24は脚部2の下と上においてボルト22に螺合し、脚部2の高さを調節可能となっている。
免震構造11の施工にあたっては、まず、図3(a)に示すように、制振パッド12の裏面粘着層15bを床面Fに接着し、制振パッド12の表面粘着層15aに加圧プレート13を接着する。次に、図3(b)に示すように、ボルト22を脚部2に貫通させ、ナット23,24で高さ調節をしたのち、ホルダ14で脚部2を拘束する。こうすれば、アンカーボルトを使用することなく、ごく簡単な施工により既設機械1の防振、防音、耐震性能を高めることができる。また、制振パッド12が設備機器の振動を吸収するため、ネジの緩み、衝撃による摩耗、損傷も効果的に抑制できる。特に、制振パッド12の周囲をコーキング材20で密閉し、ゴミや不純物の侵入を防ぎ、脚部2の周辺環境を衛生的に保つことができる。
図4に示す免震構造11では、制振パッド12のゲル状弾性体15中に金属または樹脂材料からなる円形のリング26が埋設され、リング26の内側に支持体16が配置されている。この構成によれば、リング26によって支持体16をゲル状弾性体15の等角度位置に強固に保持し、制振パッド12の吸震性能を長期間安定させることができる。
図5、図6に示す実施例2の免震構造211では、ホルダ14のベース21と加圧プレート13の間に防振ゴム29が介装された状態で、4つのアーチ形部材28によってベース21が加圧プレート13に締め付けられている。アーチ形部材28は縦横に組み合わされ、ナット30で加圧プレート13上のボルト31に取り付けられている。ベース21の下面には中間プレート32が固着され、その周縁にコーキング材33を堰き止める規制壁34が設けられている。そして、規制壁34の内側に防振ゴム29が配置され、防振ゴム29と制振パッド12を含む上下2段の弾性部材によって高度の吸震作用を発揮できるようになっている。
図7、図8に示す実施例3の免震構造311では、ホルダ14が重量物5の脚部6を取り囲む筒形部材36を備え、筒形部材36によって脚部6を加圧プレート13上に横移動不能に拘束している。脚部6は、重量物5(一部のみ図示)にネジ7で高さ調整可能に取り付けられ、筒形部材36に対して取り出し可能に挿入されている。したがって、実施例3の免震構造311は、例えば工具台やショーケース等の比較的軽量で可搬性が求められる重量物に好ましく適用できる。なお、図示例の制振パッド12には、ゲル状弾性体15の中心部にそれぞれ一つの支持体16とリング26が埋設されている。
図9に示す実施例4の免震構造411では、ホルダ14が脚部6の車輪8を取り囲む筒形部材37を備え、筒形部材37によって車輪8が加圧プレート13上に横方向へ転動不能に拘束されている。したがって、実施例4の免震構造411によれば、特に、車輪8を装備した可搬性重量物の地震に伴う暴走を未然に防止することができる。
本発明は、上記実施例に限定されるものではなく、以下に例示するように、発明の趣旨を逸脱しない範囲で、各部の形状や構成を任意に変更して実施することも可能である。
(1)実施例1の免震構造11において、補強プレート13(図3参照)を省き、図10に示すように、規制壁18を加圧プレート13から分離したリング状に形成すること。施工に際しては、制振パッド12を床面Fに接着し、制振パッド12を外側から取り囲むように規制壁18を両面接着テープ27で加圧プレート13の下面に保持し、加圧プレート13を制振パッド12に接着し、加圧プレート13と床面Fとの隙間にコーキング材20を充填し、これを規制壁18でせき止める。こうすれば、より簡単で安価な構成により実施例1と同等の作用効果が得られる。
(2)実施例2の免震構造211において、補強プレート13と中間プレート32(図6参照)を共に省略し、図11に示すように、2つの規制壁18,34を共にリング状に形成し、加圧プレート13およびホルダ14から分離し、規制壁18,34によってコーキング材20,33(図6参照)をせき止めること。この構成によっても、より安価な構成で実施例2と同等の作用効果が得られる。
(3)実施例3の免震構造311(図8参照)および実施例4の免震構造411(図9参照)において、上記(1)と同様に、補強プレート17を省略し、規制壁18をリング状に形成すること。
(4)その他、免震構造の用途に合せて各部の形状や構成を適宜に変更すること。
1 重量物
2 脚部
11 免震構造
12 制振パッド
13 加圧プレート
14 ホルダ
15 ゲル状弾性体
16 支持体
22 ボルト
23 調節ナット
28 アーチ形部材
29 防振ゴム
F 床面

Claims (12)

  1. ゲル状弾性体に塑性変形可能な支持体を埋設した制振パッドと、重量物の荷重を受けて制振パッドを加圧する加圧プレートとを備え、床面上に制振パッドを設置し、制振パッド上に加圧プレートを接合し、加圧プレートに重量物の横滑りを防止するためのホルダを設けたことを特徴とする免震構造。
  2. 前記加圧プレートの下側に制振パッドを取り囲むように規制壁を設け、規制壁より外側の加圧プレートと床面との間にコーキング材を充填し、規制壁より内側の加圧プレートと床面との間に前記ゲル状弾性体の変形を許容するための空隙を形成した請求項1記載の免震構造。
  3. 前記規制壁がリング状に形成され、加圧プレートの下面に保持されている請求項2記載の免震構造。
  4. 前記ゲル状弾性体の表裏両面に粘着層を設け、裏面粘着層により制振パッドを床面に接着し、表面粘着層により加圧プレートを制振パッドに接着した請求項1記載の免震構造。
  5. 前記ホルダが重量物の脚部を貫通するボルトを含み、ボルトに脚部の高さを調節するためのナットを螺合した請求項1記載の免震構造。
  6. 前記ホルダと加圧プレートの間に防振ゴムを介装した状態で、アーチ形部材によりホルダを加圧プレートに締め付けた請求項1記載の免震構造。
  7. 前記ホルダが重量物の脚部を取り囲む筒形部材を含む請求項1記載の免震構造。
  8. ゲル状弾性体に塑性変形可能な支持体を埋設した制振パッドを用意する手順と、制振パッドを加圧する加圧プレートを用意する手順と、制振パッドを床面上に設置する手順と、加圧プレートを制振パッドの表面に接合する手順と、重量物の脚部を加圧プレートの上に載せる手順と、重量物の荷重により加圧プレートを介して制振パッドを加圧する手順と、加圧プレート上に設けられたホルダを重量物の脚部に結合して、重量物の横滑りを防止する手順とを備えたことを特徴とする免震施工法。
  9. 前記重量物の脚部を載せる前に、加圧プレートの下側に制振パッドを取り囲むように規制壁を配置する手順を備え、重量物の脚部を載せた後に、規制壁より外側の加圧プレートと床面との間にコーキング材を充填し、規制壁より内側の加圧プレートと床面との間に前記ゲル状弾性体の変形を許容するための空隙を形成する手順を備えた請求項8記載の免震施工法。
  10. 前記規制壁がリング状に形成され、加圧プレートの下面に保持された状態で制振パッドの周囲に配置される請求項9記載の免震施工法。
  11. 前記制振パッドを設置する手順において、ゲル状弾性体の裏面粘着層が床面に接着され、加圧プレートを接合する手順において、ゲル状弾性体の表面粘着層に加圧プレートが接着される請求項8記載の免震施工法。
  12. 前記重量物の横滑りを防止する手順が、ホルダに設けられたボルトを重量物の脚部に結合する手順と、ボルトに螺合したナットにより脚部の高さを調節する手順とを含む請求項8記載の免震施工法。
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