WO2013190755A1 - 避難施設兼用型建物 - Google Patents

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WO2013190755A1
WO2013190755A1 PCT/JP2013/002343 JP2013002343W WO2013190755A1 WO 2013190755 A1 WO2013190755 A1 WO 2013190755A1 JP 2013002343 W JP2013002343 W JP 2013002343W WO 2013190755 A1 WO2013190755 A1 WO 2013190755A1
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WO
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wave
evacuation facility
evacuation
tsunami
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照旺 大野
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オオノ開發株式会社
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    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H9/00Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate
    • E04H9/14Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate against other dangerous influences, e.g. tornadoes, floods
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather

Definitions

  • Patent Documents 3 and 4 discloses that a plurality of evacuation rooms are hierarchically formed inside a substantially conical tower body, and evacuation is performed to each evacuation room through a spiral staircase formed on the outer periphery of the tower body.
  • Patent Document 4 discloses that a donut-shaped evacuation platform is formed in the middle and upper parts of a cylindrical tower body, and evacuation is performed to the evacuation platform through spiral stairs and slopes formed inside and outside the tower body. .
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide an effective tsunami countermeasure technology that can be used not only for emergency but also for daily use. Furthermore, another object of the present invention is to provide a tsunami countermeasure technology which effectively utilizes an existing building. Still another object of the present invention is to provide a combined evacuation facility type which can protect the main body of the building against not only pushing waves but also pulling waves.
  • the evacuation facility and combined use building according to the present invention has a pointed shape integrally projecting from the existing or new multi-story building body and the front and back side walls of the building body intersecting with the tsunami attack direction.
  • the wave-breaking body has a height from the ground to an intermediate floor of the building body, and a multipurpose room is formed inside the wave-breaking body.
  • the wave-breaking body is formed of a hollow structure provided with two upright side walls and a ceiling closing the upper portion of the side walls.
  • a part or all of the wave repelling body may be formed of a translucent material, and natural daylight may be taken into the multipurpose room.
  • a protective column may be erected at an inner side of an extension of the side wall at a position separated from each side wall of the building body.
  • the building body includes an existing multi-story building or a new multi-story building.
  • the pair of wave absorbers may have different angles or heights at their tips.
  • the reinforcing wall curved inward of the tip of the wave absorbing body may be multiply provided
  • the present invention has the following effects.
  • Evacuation facilities and combined use type building not only can be used as a safe evacuation facility but also can routinely use the building itself for various intended purposes, and it is effective to use a multipurpose room formed inside a wave-breaker It can be used to ⁇ 2> Since the wave-breaker can guide the direction of propagation of the tsunami so as to tear the tsunami, it not only prevents destruction of the wave-breaker, but also avoids the collision of the tsunami against the building itself and prevents destruction of the building itself be able to.
  • ⁇ 3> By providing wave-breakers on the front and back of the main building, it is possible to cope with not only pushing waves but also pulling waves. Furthermore, the generation of vortices due to waves passing through the building body can be effectively prevented.
  • the evacuation facility combination type building of the present invention can be constructed using a building with high population density in an urban area, the evacuation distance of the evacuees can be short, and a large number of evacuees can be accommodated in a short time Is possible.
  • welfare special equipment such as handrails and slopes for wheelchairs are provided in the upper hierarchy of the building main body, elderly people and physically handicapped persons do not have to evacuate again at the time of the tsunami attack, and safety is as usual. Can be secured.
  • the main building is an existing building, it is possible to construct an evacuation facility at low cost while securing safety, as compared to the method of moving to the high ground in a group where the huge cost is high.
  • FIG. 1 shows an overall perspective view of the evacuation facility combination type building according to the present invention
  • FIG. 2 shows a side view thereof
  • FIG. 3 shows a plan view.
  • the evacuation facility combination type building comprises a multi-story building main body 10 such as a building or an apartment, and a pair of wave-breaking bodies 20, 20 integrally projecting on a side wall of a part of the building main body 10.
  • the wave absorbing body 20 has a sharp shape as a whole, and has a height from the ground to the middle floor of the building body 10.
  • the side surface 11 on the attacking direction side of the pushing wave A will be referred to as the front surface of the building body 10
  • the side surface 12 on the attacking direction side of the pulling wave B will be referred to as the back surface of the building body 10.
  • the building main body 10 is a concrete structure and is a multi-story building excellent in earthquake resistance of three or more floors, for example, used daily as in commercial buildings, apartments, nursing homes, hospitals, various schools, etc. Means a building that is The conventional evacuation facility has not been used on a daily basis, but in the present invention, it is possible to use the building body 10 and the wave absorber 20 that can be used on a daily basis as an emergency evacuation facility .
  • the building main body 10 can be applied as either an existing installation or a new installation.
  • the wave absorbing bodies 20, 20 are added later, and in the case of new installation, the wave absorbing bodies 20, 20 are formed integrally with the building body 10.
  • Wave Absorber The wave diverters 20, 20 correct the direction of the tsunami that diverts the traveling direction outward of the building body 10 so that the tsunami does not directly collide with the building body 10, and the impact of the tsunami and various debris. It is a large-sized projection having a multi-purpose room 23 formed therein, which has both a shock absorbing protection function for relieving force and protecting the building body 10 and a seismic strengthening action for enhancing the seismic performance of the building body 10.
  • the tsunami not only strikes from the coast, but may also go up through the river, so the escapement to the side faces 11 and 12 of the building body 10 that intersects the strike direction of the tsunami (pushing wave A and pulling wave B)
  • a wave body 20, 20 is provided.
  • the wave absorbing bodies 20, 20 it is only necessary to provide the wave absorbing bodies 20, 20 on the side surfaces 11, 12 of the building main body 10 facing in the attack direction of the tsunami.
  • the wide proximal end of each wave absorber 20 is integrally fixed to the side surfaces 11 and 12 of the building main body 10, and the sharp tip side of the wave absorber 20 is positioned in the separation direction of the side surfaces 11 and 12
  • the reason why the pair of wave absorbers 20 and 20 are provided in the building main body 10 is to pass through the building main body 10 in order to correspond not only to the pushing wave A but also to the pulling wave B and to correspond to these both waves A and B. It is for avoiding that the tsunami which has become an eddy current behind the building main body 10 is carried out. In general, it is known that when a tsunami collides with a building body 10, an eddy current is generated in the building body 10, and the eddy current acts as a collapse force of the building body 10. In the present invention, the building main body 10 is provided with the pair of wave absorbing bodies 20, 20 in order to avoid the generation of the eddy current due to the passing tsunami.
  • Each wave absorber 20 has a water tightness and durability in which two raised side walls 21 and 21 and a ceiling 22 closing the upper part of the side walls 21 and 21 are integrally formed. It is a hollow structure equipped.
  • the bonding angle of the side walls 21 and 21 which are the tip side of the wave absorbing body 20 is set to an appropriate angle in consideration of the width of the building body 10, the area of the site, and the like.
  • the lateral width of the base end side of the wave absorption body 20 is equal to or slightly larger than the lateral width of the building body 10.
  • a multipurpose room 23 is formed inside the wave refractor 20. As described in detail with reference to FIG. 4, the multipurpose room 23 communicates with a door-connected communication passage 13 on the side of the building body 10 to allow free entry and exit.
  • a doorway 24 with a door may be provided in a part of the side wall 21 so as to allow entry and exit into the multipurpose chamber 23 through the doorway 24.
  • the purpose of forming the multipurpose room 23 inside the wave absorbing body 20 is to effectively utilize the multipurpose room 23 for multipurpose use. Therefore, the multipurpose room 23 is provided with devices and equipment according to the purpose of use.
  • the wave absorbing body 20 has a height H which is higher than the assumed maximum height of the tsunami (Figs. 1 and 2) and an intensity enough to resist the wave power of the tsunami. have.
  • H which is higher than the assumed maximum height of the tsunami (Figs. 1 and 2) and an intensity enough to resist the wave power of the tsunami. have.
  • steel materials, reinforced concrete, steel reinforced concrete, high-strength resin, etc. can be used singly or in combination of two or more in consideration of workability and strength.
  • the evacuation facility and combined type building can be used for the original purpose of use of the building main body 10 regardless of day and night.
  • the multi-purpose room 23 of the wave-breaking body 20 overhanging to the side of the building main body 10 is effectively used as, for example, a storage warehouse, a sports field, or the like. Since the multipurpose room 23 is formed in the front and back of the building body 10, the utilization form is not limited to the form described above, and various utilization is possible.
  • the evacuation facility and combined building according to the present invention can be used as an evacuation facility.
  • no additional operation is required other than sealing the entrance of the building body 10 so as to maintain watertightness.
  • the evacuation facility combination type building of the present invention can be constructed by using a building with a high population density, so the evacuation distance of evacuees is short. It is possible to accommodate a large number of evacuees in a short time.
  • the height H of the wave absorption body 20 has a height equal to or greater than the assumed maximum height of the tsunami, it is possible to avoid the collision of the pushing wave A with the side surface 11 on the front side of the building body 10 .
  • the wave repelling body 20 has a strength enough to resist the wave power of the tsunami and the impact of the floating matter, and the incident angle of the pushing wave A to the intersecting side walls 21 and 21 becomes an acute angle, Since the load load on the body 20 is reduced, there is no concern that the wave repelling body 20 is broken by the pushing wave A.
  • the side walls 14 and 15 of the building body 10 parallel to the traveling direction of the push wave A are only in contact with the seawater, and are not destroyed by the passage of the push wave A.
  • the wave-breaking bodies 20, 20 having the function of preventing the occurrence of the vortex are provided on both the front side and the back side of the building main body 10. Not only when passing through, but also when passing the pulling wave B, the generation of the eddy current can be effectively prevented.
  • welfare dedicated equipment such as handrails and wheelchair slopes may be provided in the upper hierarchy of the building body 10.
  • welfare dedicated equipment such as handrails and wheelchair slopes
  • part or all of the wave absorption body 20 may be formed of a translucent material, and natural daylight may be taken into the multipurpose room 23.
  • a material of a translucent material well-known materials, such as tempered glass which has translucency and sufficient intensity
  • Figure 5 is ⁇ body 20A, an example of changing the angle of the combination of the front end portion of 20B, with respect to the front surface of the side of the ⁇ body 20A tip angle theta 1 of the building body 10, the building body 10 rear side of the The form which made the front-end angle (theta) 2 of wave refractor 20B large is shown.
  • Figure 6 shows an example of changing the combination of ⁇ body 20A, 20B in the height, with respect to the front ⁇ body height 20A of side H 1 of the building body 10, the back side of the building body 10 ⁇ The form which made height H 2 of the body 20B low is shown.
  • the wave power of the pulling wave B is smaller than that of the pushing wave A. Therefore, as in the present example, with respect to the wave-breaking body 20A on the front side of the building body 10, the wave-breaking body 20B on the back side of the building body 10 By changing the combination of the angle and the height, it is possible to construct economically the wave absorbing body 20B on the back side of the building body 10.
  • FIG. 7 shows a modified example in which the protection function of the building body 10 is enhanced.
  • a form is shown in which a protective pillar 30 is erected separately from the side walls 14 and 15 of the building body 10. It is desirable that the column body 30 be positioned inward of the extension of the side wall 21 of the wave absorbing body 20 shown by an alternate long and short dash line, and its height be equal to or greater than the height of the wave absorbing body 20. The installation number and interval of the pillars 30 are appropriately selected.
  • the protection column 30 can be used as a building when a large weight floating object 40 such as a ship or a large vehicle is pressed along with the tsunami.
  • the side walls 14, 15 of the body 10 can be protected to avoid damage to the building body 10.
  • multiple reinforcing walls 25 may be provided inside the tip of each wave absorber 20 to improve the impact resistance performance of the wave absorber 20.
  • the number of reinforcing walls 25 is not limited to one, and may be plural.
  • the reinforcing wall 25 may be designed to have a strength that can withstand the impact energy of the expected large-sized weight float 40.

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Abstract

[課題]緊急時のみの使用だけでなく、日常的にも使用できる有効な津波対策技術を提供すること。 [解決手段]多階層の建物本体10の前面11側と背面12に、先鋭形状を呈する一対の避波体20,20を一体に突設し、各避波体20の内部に多目的室23を形成する。

Description

避難施設兼用型建物
 本発明は日常的に使用しつつ、災害発生時に避難施設として活用できる避難施設兼用型建物に関する。
 避難台を複数本の支柱で高所に支持した高床式の避難施設が特許文献1,2により公知である。
 特許文献1は、複数の支柱間で階層的に形成した複数の避難台の相互間と、地上との間をスロープ状の避難路で連絡した避難施設を開示している。
 特許文献2は、上記特許文献1に記載の避難室にくわえて、避難路の一部に救助用船舶を係留するためのフックを設けるとともに、最上階の避難台にヘリポートを設けたことを開示している。
 タワー型の避難施設は特許文献3,4等により公知である。
 特許文献3は、略円錐形を呈するタワー本体の内部に複数の避難室を階層的に形成し、タワー本体の外周に形成した螺旋階段を通じて各避難室へ避難することを開示している。
 特許文献4は、円筒形のタワー本体の中位および上位にドーナツ形の避難台を形成し、タワー本体の内外に形成した螺旋状の階段やスロープを通じて避難台へ避難することを開示している。
特開2006-112087号公報(図1,2) 特開2008-14016号公報(図1,2) 特開2007-120241号公報(図1~3) 特開2007-239452号公報(図2)
 従来の避難施設はつぎのような問題点を有する。
<1>特許文献1~4に記載された避難施設は、緊急時のみの使用を目的としていて、日常的に使用することを前提とした構造になっていない。
 そのため、避難施設の有効活用が図られず改善の余地がある。
<2>従来の避難施設はコンクリートや鋼材を用いて基礎工および地上構造物を堅牢に構築しているが、一般構造物と比べて工期が長くかかり、施工コストも増大するといった問題がある。
<3>従来の避難施設は、歩行速度の遅い高齢者や体力の乏しい避難者等に配慮した設計になっていない。
 そのため、津波等の緊急災害時において、避難者は避難施設まで移動した後、地上から避難施設の避難台へ通じる長い階段を登りきらなければならず、その間に津波に巻き込まれ易い。
 沿岸部に現存する建物の津波対策にはつぎのような問題点がある。
<1>従来の大半の建物は、耐震設計は成されているが、津波を想定した設計にはなっていない。
<2>一部の自治体では、沿岸部の集落を高台へ集団移転することを表明しているが、沿岸部の近傍に大規模面積の用地を確保することが難しく、さらに莫大な移転費用の負担の問題があって、すべての自治体で実施することは難しい。
<3>東日本大震災による大規模津波の甚大な被害を体験した現在、有効な津波対策技術が求められているが、未だ提案されていない。
 今後の巨大津波の来襲を想定した場合、有効な津波対策の提案が喫緊の課題となっている。
 本発明は以上の点に鑑みて成されたもので、その目的とするところは緊急時のみの使用だけでなく、日常的にも使用できる有効な津波対策技術を提供することにある。
 さらに本発明の他の目的は、既設の建物を有効活用した津波対策技術を提供することにある。
 さらに本発明の他の目的は、押し波だけでなく引き波に対しても建物本体を保護できる避難施設兼用型建物を提供することにある。
 本発明に係る避難施設兼用型建物は、既設または新設の多階層の建物本体と、津波の来襲方向に対して交差する前記建物本体の前面側と背面側の側壁に一体に突設した先鋭形状を呈する一対の避波体とを具備し、前記避波体は地上から建物本体の途中階までの高さを有し、前記避波体の内部に多目的室を形成したことを特徴とする。
 前記避波体は、起立した二つの側壁と、側壁の上部を封鎖する天井とを具備した中空構造物で構成する。
 前記避波体の一部または全部を透光性の素材で形成して、多目的室内に自然採光を取り込むように構成してもよい。
 前記建物本体の各側壁から離隔した位置であって、該側壁の延長線の内方に防護用の柱体を立設してもよい。
 前記建物本体は既設の多階層建物、または新設の多階層建物を含む。
 前記一対の避波体はその先端部の角度、または高さを互いに異なるようにしてもよい。
 前記避波体の先端部の内側に湾曲した補強壁を多重に設けて補強してもよい。
 本発明はつぎの効果を奏する。
<1>避難施設兼用型建物は、安全な避難施設としてだけでなく、日常的に建物本体を本来の各種使用目的に供することができるだけでなく、避波体の内部に形成した多目的室を有効に活用できる。
<2>避波体は津波を引き裂くように津波の進行方向を誘導できるから、避波体の破壊を防止できるだけでなく、建物本体への津波の衝突を回避して建物本体の破壊も防止することができる。
<3>建物本体の前面と背面に避波体を設けることで、押し波だけでなく引き波に対しても対処ができる。
 さらに建物本体を通過した波による渦流の発生も効果的に防止できる。
<4>本発明の避難施設兼用型建物は人口密度の高い市街地の建物を利用して構築できるから、避難者の避難距離も短くて済み、短時間の間に大勢の避難者を収容することが可能である。
<5>建物本体の上階層に手摺や車椅子用スロープ等の福祉専用設備を設けておけば、津波の来襲時に高齢者や身体障がい者等が改めて避難する必要がなくなり、日常と同様に安全性が確保できる。
<6>建物本体が既設建物の場合には、莫大な費用が嵩む集団での高台移転方法と比較して、安全性を確保しつつ低コストで避難施設を建設できる。
<7>多目的室内への自然採光の取り込みを可能に構成することで、多目的室内を照明灯で照らす必要がなくなる。
 さらに、避波体で隠れた建物本体側の窓から建物本体側の室内へ自然採光を取り込むことが可能となるので、建物本体を常時使用する際の居住環境がよくなる。
<8>建物本体の側方に防護用の柱体を設けることで、津波とともに船舶や大型車両等の大型重量浮遊物が押し寄せたときに、防護用の柱体が建物本体の側壁を防護して、建物本体の損傷を回避することができる。
<9>避波体の先端部の内側に湾曲した補強壁を多重に設けて補強することで、避波体を大型重量浮遊物等の衝突から効果的に護ることができるから、建物本体の安全性がさらに高まる。
本発明に係る避難施設兼用型建物の全体斜視図 避難施設兼用型建物の側面図 避難施設兼用型建物の平面図 避波体の縦断面図 避波体の先端部の角度の組合せを変えた他の避難施設兼用型建物の平面図 避波体の高さの組合せを変えた他の避難施設兼用型建物の側面図 建物本体の防護機能を高めた変形例の説明図
[実施例]
 図面を参照しながら本発明の実施例について説明する。
<1>避難施設兼用型建物の概要
 図1に本発明に係る避難施設兼用型建物の全体斜視図を示し、図2にその側面図を示し、図3に平面図を示す。
 本発明に係る避難施設兼用型建物は、ビルやマンション等の多階層の建物本体10と、建物本体10の一部の側壁に一体に突設した一対の避波体20,20とを具備する。避波体20は、全体が先鋭形状を呈していて、地上から建物本体10の途中階までの高さを有する。
 以降の説明にあたり、押し波Aの来襲方向側の側面11を建物本体10の前面と呼び、引き波Bの来襲方向側の側面12を建物本体10の背面と呼んで説明する。
<2>建物本体
 建物本体10はコンクリート構造で三階建以上の耐震性に優れた多階層建物であって、例えば商業ビル、マンション、養護施設、病院、各種学校等のように日常的に使用される建物を意味する。
 従来の避難施設は日常的に使用されることがなかったが、本発明では、日常的に使用可能な建物本体10および避波体20を、緊急時の避難施設として使用することが可能である。
 建物本体10は既設または新設の何れでも適用可能である。建物本体10が既設の場合は避波体20,20を後付けし、新設の場合は避波体20,20を建物本体10と一体に形成する。
<3>避波体
 避波体20,20は、津波が建物本体10に直接衝突しないように進行方向を建物本体10の外方へ逸らす津波の方向修正作用と、津波や各種漂流物の衝撃力を緩和して建物本体10を防護する緩衝防護作用と、建物本体10の耐震性能を高める耐震補強作用とを併有し、内部に多目的室23を形成した大型の突起体である。
<3.1>避波体の形成位置
 図1~3において、建物本体10の前面および背面に相当する側面であって、津波の来襲方向と交差する側面11,12に避波体20,20を設ける。
 津波は海岸から来襲するだけでなく、河川を通じて津波が遡上する場合もあるので、津波(押し波Aと引き波B)の来襲方向に対して交差する建物本体10の側面11,12に避波体20,20を設ける。
 換言すれば、避波体20,20は津波の来襲方向に対面する建物本体10の側面11,12に避波体20,20が設けてあればよい。
 その取り付けにあたっては、各避波体20の幅広の基端側を建物本体10の側面11,12に一体に固定し、避波体20の先鋭な先端側を側面11,12の離隔方向に位置させる。
 建物本体10に一対の避波体20,20を設けたのは、押し波Aだけでなく引き波Bに対応するためと、これらの両波A,Bに対応する際、建物本体10を通過した津波が建物本体10の背後で渦流となるのを回避するためである。
 一般に、建物本体10に津波が衝突すると、建物本体10に渦流が発生し、この渦流が建物本体10の倒壊力として作用することが知られている。
 本発明では、通過した津波による渦流の発生を回避するため、建物本体10に一対の避波体20,20を設けるようにした。
<3.2>避波体の構造
 各避波体20は、起立した二つの側壁21,21と、側壁21,21の上部を封鎖する天井22とを一体に形成した水密性と耐久性を具備した中空構造物である。
 側壁21,21の先端部は突合せて一体化し、側壁21,21の基端は建物本体10の各側面11,12に一体に固着する。
 なお、側壁21,21の先端の接合部は丸みを持たせて形成するとよい。
 一対の側壁21,21の下端は地上に埋設する等して固定し、一対の側壁21,21の上端開口は天井22で閉鎖する。
 必要に応じて避波体20に床や補強梁等を設けてもよい。
 避波体20の先端側である側壁21,21の接合角度は、建物本体10の横幅や敷地面積等を考慮して適宜の角度に設定する。
 避波体20の基端側の横幅は、建物本体10の横幅と等しいか、或いはやや大きい寸法とする。
 避波体20をコンクリート塊体で形成することも考えられるが、多量の建設資材を必要として建設コストが嵩み、さらに避波体20の有効活用が図れない。
 本発明のように避波体20を中空構造とすることで、建設コストを低減できるだけでなく、避波体20の有効活用が可能となる。
<3.3>避波体の平面形状
 本例では避波体20の平面形状が略三角形を呈する場合について示すが、その他に側壁21が円弧形をした半円形、半楕円形等であってもよい。
 要は建物本体10の側面11,12に避波体20,20を設置したとき、全体の水平断面形状が略流線形状を呈していて、押し波Aおよび引き波Bを建物本体10の側面11,12に衝突させずに建物本体10の外方へ誘導できる形状であればよい。
<3.4>多目的室
 避波体20の内部には多目的室23を形成している。
 図4を参照して詳しく説明すると、多目的室23は建物本体10側の扉付きの連絡通路13を介して連通していて、自由な出入りが可能である。
 または側壁21の一部に扉付きの出入口24を設け、該出入口24を通じて多目的室23内への出入りを可能に構成してもよい。
 避波体20の内部に多目的室23を形成したのは、多目的室23を多目的に有効活用するためであり、したがって、多目的室23には使途に応じた器具や設備類を配備しておく。
<3.5>避波体の高さと強度
 避波体20は、想定される津波の最大高さ以上の高さHと(図1,2)、津波の波力に対抗し得るだけの強度を有している。
 避波体20の素材に制約は特にないが、施工性と強度を考慮すると、鋼材、鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート、高強度樹脂等を単独でまたは複数を組み合せて使用できる。
[避難施設兼用型建物の使用方法]
 つぎに本発明に係る避難施設兼用型建物の使用方法について説明する。
<1>通常時の使用
 図1において、避難施設兼用型建物は、昼夜を問わず建物本体10の本来の使用目的に供することができる。
 建物本体10の側方に張り出した避波体20の多目的室23については、例えば保管倉庫、運動場等として有効に活用する。
 多目的室23は建物本体10の前後に箇所に形成してあるので、活用形態は前記した形態に限定されず、種々の活用が可能である。
<2>避難施設としての使用
 以下に詳しく説明するように、本発明に係る避難施設兼用型建物は避難施設として使用できる。避難施設としての使用にあたり、建物本体10の出入口を水密性を保つように封鎖する以外、一切の追加操作が不要である。
<2.1>避難者の収容
 大規模地震の発生に伴い、津波の来襲が予想されるときは、避難施設兼用型建物を構成する建物本体10内に避難する。
 建物本体10内の利用者をはじめとして外部からの避難者を、避波体20より上位の階や屋上へ避難させることが望ましい。
 人口密度の低い海岸沿いに点在させる従来の避難施設と異なり、本発明の避難施設兼用型建物は人口密度の高い市街地の建物を利用して構築できるから、避難者の避難距離も短くて済み、短時間の間に大勢の避難者を収容することが可能である。
<2.2>押し波の回避作用
 図2,3において、建物本体10の前面側の避波体20に押し寄せた押し波Aは、避波体20の先端部で左右に分岐された後、交差する側壁21,21の傾斜面に沿って誘導され、最大で建物本体10の横幅寸法まで押し退けられて建物本体10の側方を通過して背面側へ至る。
 つまり押し波Aは、建物本体10に衝突せずに建物本体10を避けるようにして通過する。
 この間、避波体20の高さHが、想定される津波の最大高さ以上の高さを有するから、建物本体10の前面側の側面11への押し波Aの衝突を回避することができる。
 また避波体20に津波の波力や浮遊物の衝撃に対抗し得るだけの強度を有しており、さらに交差する側壁21,21に対する押し波Aの入射角度が鋭角となって、避波体20の荷重負担が小さくなるため、押し波Aにより避波体20が破壊される心配はない。
 なお、押し波Aの進行方向と平行な建物本体10の側壁14,15は、海水と接するだけであるから押し波Aの通過で破壊されることはない。
<2.3>引き波の回避作用
 陸上へ向けて来襲した押し波Aは引き波Bとなって海へ戻る。
 図2,3に鎖線で示すように、建物本体10の背面側の避波体20に押し寄せた引き波Bは、避波体20の先端部で左右に分岐され、さらに側壁21,21の傾斜面に沿って誘導されて建物本体10の前面側へ至る。
 引き波Bの場合も建物本体10の背面側の避波体20によって、建物本体10の背面側の側面12への引き波Bの衝突を回避できる。
<2.4>渦流の防止作用
 本発明では建物本体10の前面側と背面側の両側に、渦流の発生を防止作用を併有した避波体20,20を設けているから、押し波Aの通過時だけでなく引き波Bの通過時においても渦流の発生を効果的に防止することができる。
[変形例1]
 以降に他の実施例について説明するが、その説明に際し、前記した実施例1と同一の部位は同一の符号を付してその詳しい説明を省略する。
 図1,2において、建物本体10の上階層に手摺や車椅子用スロープ等の福祉専用設備を設けておいてもよい。
 本例にあっては、建物本体10の上層階に常時、高齢者や身体障がい者を居住させておくことが可能となるので、津波の来襲時に改めて避難する必要がなくなり、生命の安全が脅かされる心配がなくなるといった利点がある。
[変形例2]
 図4において、避波体20の一部または全部を透光性の素材で形成して、多目的室23内に自然採光を取り込むように構成してもよい。
 透光性の素材の素材としては、透光性と十分な強度を有する強化ガラス、強化樹脂パネル等の公知の素材を適用できる。
 避波体20の耐久性と彩光性を配慮すると、天井22に透光構造を採用することが望ましい。
 本例にあっては、多目的室23内への自然採光の取り込みが可能であるから、多目的室23内を照明灯で照らす必要がなくなる。
 さらに、避波体20で隠れた建物本体10側の窓から建物本体10側の室内へ自然採光を取り込むことが可能となるので、建物本体10を常時使用する際の居住環境がよくなるといった利点が得られる。
[変形例3]
 図5,6を参照して、建物本体10の前面側と背面側に設けた避波体20A,20Bの角度と高さの組合せをそれぞれ変えた変形例について説明する。
 図5は避波体20A,20Bの先端部の角度の組合せを変えた例を示し、建物本体10の前面側の避波体20Aの先端角度θ1に対して、建物本体10の背面側の避波体20Bの先端角度θ2を大きくした形態を示す。
 図6は避波体20A,20Bの高さの組合せを変えた例を示し、建物本体10の前面側の避波体20Aの高さH1に対して、建物本体10の背面側の避波体20Bの高さH2を低くした形態を示す。
 また図5と図6を組み合せてもよい。
 引き波Bの波力は押し波Aに対して小さくなるから、本例のように、建物本体10の前面側の避波体20Aに対して、建物本体10の背面側の避波体20Bの角度や高さの組合せを変えることで、建物本体10の背面側の避波体20Bを経済的に構築することができる。
[変形例4]
 図7に建物本体10の防護機能を高めた変形例を示す。
 本例では建物本体10の各側壁14,15から離隔して防護用の柱体30を立設した形態を示す。
 柱体30は一点鎖線で示す避波体20の側壁21の延長線の内方に位置させ、その高さは避波体20の高さ以上であることが望ましい。柱体30の設置本数や間隔は適宜選択するものとする。
 本例のように建物本体10の側方に防護用の柱体30を設けることで、津波とともに船舶や大型車両等の大型重量浮遊物40が押し寄せたときに、防護用の柱体30が建物本体10の側壁14,15を防護して、建物本体10の損傷を回避することができる。
 さらに各避波体20の先端部の内側に湾曲した補強壁25を多重に設けて避波体20の耐衝撃性能を高めてもよい。補強壁25は単数に限定されず、複数であってもよく、要は予想される大型重量浮遊物40の衝撃エネルギーに耐え得る強度に設計してあればよい。
 避波体20の内側に補強壁25を設けて補強することで、避波体20を大型重量浮遊物40の衝突から効果的に護ることができるから、建物本体10の安全性が高まるといった利点がある。
A・・・・・・押し波
B・・・・・・引き波
10・・・・・建物本体
11,12,14,15・・・建物本体の側面
13・・・・・連絡通路
20・・・・・避波体
21,21・・避波体の側壁
22・・・・・避波体の天井
23・・・・・多目的室
24・・・・・出入口
25・・・・・補強壁
30・・・・・柱体
40・・・・・大型重量浮遊物

Claims (5)

  1.  避難施設兼用型建物であって、
     既設または新設の多階層の建物本体と、
     津波の来襲方向に対して交差する前記建物本体の前面側と背面側の側壁に一体に突設した先鋭形状を呈する一対の避波体とを具備し、
     前記避波体は地上から建物本体の途中階までの高さを有し、
     前記避波体の内部に多目的室を形成したことを特徴とする、
     避難施設兼用型建物。
  2.  前記避波体が、起立した二つの側壁と、側壁の上部を封鎖する天井とを具備した中空構造物であることを特徴とする、請求項1に記載の避難施設兼用型建物。
  3.  前記避波体の一部または全部を透光性の素材で形成して、多目的室内に自然採光を取り込むように構成したことを特徴とする、請求項1または2に記載の避難施設兼用型建物。
  4.  前記建物本体の各側壁から離隔した位置であって、該側壁の延長線の内方に防護用の柱体を立設したことを特徴とする、請求項1乃至請求項3の何れか一項に記載の避難施設兼用型建物。
  5.  前記避波体の先端部の内側に湾曲した補強壁を多重に設けたことを特徴とする、請求項1乃至請求項4の何れか一項に記載の避難施設兼用型建物。
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