WO2014068649A1 - 建造物への津波波力低減装置 - Google Patents

建造物への津波波力低減装置 Download PDF

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tsunami wave
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石井 英二
泰介 杉井
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株式会社日立製作所
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    • 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
    • E04H9/145Floods
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    • 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

  • the present invention relates to a tsunami wave reduction device for buildings built on the ocean coast or on the sea.
  • the conventional building is supposed to respond to the tsunami “upward”, and it is not assumed that the water flow will be reversed at the time of tide. Moreover, in the said conventional building, the response
  • Patent Document 1 JP-A-2009-13743
  • a column member that is flexible and has high deformation performance is provided so that the drifting member is not damaged, and the column member can be collapsed. It can capture drifting objects. This makes it possible to construct a protective column with a relatively simple structure and good workability, and to effectively capture various sizes of drifting objects while suppressing damage.
  • D-type hollow precast PC columns using high-performance fiber reinforced concrete such as UFC and unbonded PC steel are lined up on the seaside foundation of the coastal buildings along the coastal buildings. Or it is arranged in multiple rows.
  • the D-shaped curved part is installed to face the sea side, the bending rigidity and bending strength are small, and the PC pillar with large deformation performance does not damage the drifting object, and the protective pillar does not collapse, It captures drifting objects.
  • Patent Document 2 JP-A-52-61817
  • Patent Document 2 JP-A-52-61817
  • patent document 2 in what prevents a wave from entering the bay with a breakwater installed on the coast so as to distinguish between the harbor and the open sea, an opening is formed on the wall facing the open sea located in the seawater.
  • each has a spout formed on the wall facing the bay located above seawater.
  • Patent Documents 1 and 2 do not take into account the situation where the water flow direction is reversed at the time of tsunami “at the time of tide”. In both inventions, it is possible to reduce the dynamic pressure (impact pressure due to water flow) on the front of the building (surface on the inflow side) when the tsunami reaches the building. When submerged, there is a problem that the fluid force generated by the hydrostatic pressure difference caused by the water level difference before and after the building (the inflow side is “front” and the outflow side is “rear”) is not possible.
  • an object of the present invention is to a building that can prevent a tsunami from deforming, falling over, or drifting due to the tsunami wave force when the tsunami reaches a marine coastal structure or a floating structure near the coast.
  • An object of the present invention is to provide a tsunami wave reduction device.
  • the present invention provides a tsunami wave reduction device for a building built on the ocean coast or on the sea, and the upstream side of the building with respect to the direction of the tsunami going up by an earthquake.
  • a flow guide is disposed on the downstream side, the flow guide is symmetrically disposed on the upstream side and the downstream side of the building, and the flow guide has a gap of a predetermined distance from the building. It is characterized by.
  • a tsunami wave reduction device can be provided.
  • FIG. 4 is a top view when a flow guide is attached to the upstream side of the first flow guide 2 ⁇ / b> A of FIG. 3. It is a top view of the diversion guide which concerns on Example 2 of this invention. It is a top view of a diversion guide concerning Example 3 of the present invention. It is a top view of the diversion guide concerning Example 4 of the present invention. It is a perspective view of FIG. It is a top view of a diversion guide concerning Example 5 of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining the flow of water flow to the building.
  • FIG. 15 is a top view of the building of FIG.
  • H2 is the water level on the front surface 1a side of the building 1 with respect to the water flow direction of the tsunami 2 (from left to right in the figure, in the direction of arrow P).
  • H3 is the water level on the rear surface 1b side of the building 1 with respect to the water flow direction of the tsunami 2. 3 indicates the ground of the building 1.
  • a water level difference between the front surface 1 a and the rear surface 1 b of the building 1 occurs, so that a hydrostatic pressure difference occurs before and after the building 1. That is, the tsunami 2 that has collided with the front surface 1a of the building 1 rises to the water level H2 so as to be comparable to the height of the building 1. Thereafter, the tsunami 2 that collided with the building 1 spreads outward as shown in FIG.
  • the tsunami 2 does not go to the rear surface 1 b side of the building 1, so the range of the water level H ⁇ b> 3 indicated by the dotted line becomes as low as about half the height of the building 1.
  • the water level rises in the range of the water level H2 indicated by the dotted line. Accordingly, a hydrostatic pressure difference is generated between the front surface 1a and the rear surface 1b of the building 1.
  • the local hydrostatic pressure is applied only to the front surface 1a due to this hydrostatic pressure difference, and the building 1 is stripped off the ground 3 and is swept away.
  • the inventors of the present invention consider that a current guide is attached around the building 1 in order to guide the tsunami 2 to the rear surface 1b side of the building 1.
  • the terrible point of the tsunami is the tide from the land side to the sea side as well as the sea side to the land side. Therefore, the inventors of the present invention have arranged the diversion guide so that it can cope with tide.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a side view of FIG.
  • a building 1 is formed on the ocean coast.
  • a cylindrical building such as a crude oil tank is used, but the present invention is not limited to this shape.
  • first guides 2A and two second guides 2B are installed around the building 1.
  • the surfaces of the first and second diversion guides 2A and 2B are installed so as to face substantially the same direction as the water flow direction during the run-up of the tsunami 2 and the tide.
  • the first and second flow guides 2A and 2B are provided in a “C” shape in front of and behind the building 1 in the water flow direction.
  • the tsunami 2 rushing from the direction of the arrow P passes through the gap 11a formed between the building 1 and the first diversion guide 2A, and then between the building 1 and the second diversion guide 2B. It flows through the gap 11b formed in the. Therefore, the tsunami 2 that collided with the front surface 1a of the building 1 is guided to the rear surface 1b side of the building 1, the water pressure on the building 1 is made uniform, and the water pressure concentrated only on the front surface 1a is alleviated. .
  • the guide guides 2A and 2B are arranged on the upstream side and the downstream side of the building 1 with respect to the direction of the tsunami going up, and the guide guides 2A and 2B are arranged on the upstream side and the downstream side of the building 1.
  • the flow guides 2 ⁇ / b> A and 2 ⁇ / b> B are arranged symmetrically and have gaps 11 a and 11 b at a predetermined interval from the building 1.
  • the first and second flow guides 2A and 2B are arranged in the facing direction, but the case where only the first flow guide 2A is used will be described with reference to FIGS. .
  • FIG. 3 is a schematic configuration diagram when there is no downstream guide.
  • FIG. 4 is a top view of FIG. 3 viewed from above.
  • FIG. 5 is a top view when the diversion guide is attached to the upstream side of the first diversion guide 2A of FIG.
  • the water level H4 on the front surface 1a side of the building 1 is almost the same as the water level H2 in FIG. Further, although the water level is higher than the water level H3 in FIG. 14, a hydrostatic pressure difference occurs at the water level on the rear surface 1b side of the building 1 as in H5.
  • the water level is different from the fresh water pressure difference as H6 and H7 as in the water surface shape W3 indicated by the dotted line in FIG. Is alleviated.
  • the second flow guide 2B by providing the second flow guide 2B, it is possible to generate a water flow that goes around the back of the building.
  • the water level difference between the front surface 1a and the rear surface 1b of the building 1 is reduced as in the water surface shape W3 in FIG. 3, and it is realized that the hydrodynamic force acting on the building due to the hydrostatic pressure difference is reduced.
  • the water level H1 shown in FIG. 2 indicates the assumed water level of the tsunami.
  • the assumed water level is a water level that is estimated from the tsunami simulations at sea and at the university or the university that a tsunami of this level will come after an earthquake. Therefore, it is desirable that the first and second flow guides 2A and 2B are higher than the assumed water level of the tsunami.
  • the first and second flow guides 2 ⁇ / b> A and 2 ⁇ / b> B may be as high as the building 1. In such a case, even if the assumed water level of the tsunami exceeds the building, the effect of the water flow around the building can be obtained. Therefore, the pressure drop at the rear of the building is prevented, and the fluid force generated by the pressure difference between the front and rear of the building can be reduced.
  • the first and second flow guides 2A and 2B can be made of concrete or reinforcing bars, for example.
  • the effect of reducing the fluid force to the building generated by the water flow of the tsunami has been shown.
  • the tsunami “upward” and “at tide” The effect corresponding to both of these is necessary.
  • the “C” -shaped structures are arranged in the direction facing each other in the front and rear in the direction of water flow, so that it corresponds to both “upward” and “at the time of tide”. Is possible.
  • FIG. 6 is a top view of the flow guide according to the second embodiment of the present invention.
  • the first and second flow guides are provided separately in the first embodiment, but in this embodiment, the first and second flow guides are integrated into the “h” -shaped flow guide. It is set to 5. Therefore, in this embodiment, continuous gaps 11 a and 11 b are formed by the flow guide 5.
  • FIG. 7 is a top view of the flow guide according to the third embodiment of the present invention.
  • the current guide is a combination of flat plates, but in this example, the current guide 6 is an assembly of pole-like structures. Therefore, in this embodiment, continuous gaps 11 a and 11 b are formed by the flow guide 5.
  • the interval between the pole-shaped structures is preferably equal to or less than the diameter of the pole-shaped structures.
  • the shape of the pole-shaped structure does not need to be a cylinder as shown in FIG. 7, and the effect can be obtained with other shapes such as a rectangular column and a triangular column.
  • FIG. 8 is a top view of a flow guide according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 9 is a perspective view of FIG.
  • the guide guide having a letter “C” or “He” is used for the building 1, but in this example, the guide channel is formed in a tunnel shape.
  • the resulting tunnel-like structure 7 is obtained.
  • the cross-sectional areas of the entrance 8 and the exit 9 of the tunnel-like structure 7 are the same. Therefore, in this embodiment, continuous gaps 11 a and 11 b are formed by the flow guide 5.
  • the present embodiment has a structure in which several tunnel-like structures 7 are stacked in the height direction.
  • the tunnel-like structure 7 does not need to be cylindrical as shown in FIG. 9, and the cross-sectional shape can take other shapes such as a rectangle or an ellipse in addition to a circle.
  • the front and rear entrances 8 and 9 of the tunnel-like structure 7 have the same area. As a result, it is possible to cope with both “at the time of rising” and “at the time of tide” of the tsunami.
  • FIG. 10 is a top view of the flow guide according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a top view in which the flow guide in FIG. 10 is replaced with a plurality of pole-shaped structures.
  • triangular pillar-shaped diversion guides 10 are provided on both the front surface 1a portion and the rear surface 1b portion of the building 1. With this diversion guide 10, it is possible to reduce the dynamic pressure (impact force) when the water flow collides with the building 1.
  • the difference between the water levels H6 and H7 in FIG. 3 is smaller than W2 on the front surface 1a and the rear surface 1b of the building 1, and the static pressure difference acting on the building 1 is reduced, thereby reducing the fluid force. It becomes possible.
  • FIG. 11 shows the diversion guides 2A and 2B and the diversion guide 10 shown in FIG. 10 as the diversion guide 12 by the pole-like structure 6 and the diversion guide 12 by the pole-like structure shown in FIG. Note that the pole-shaped structure is effective even when only a part of the flow guide and the diversion guide is a pole-shaped structure.
  • the arrangement is such that the flow guide and the diversion guide surround the building. For this reason, it is possible to prevent a suspended matter or the like flowing in with the tsunami from colliding with the building 1. Furthermore, even if the building 1 is about to be washed away by a tsunami, the building guide 1 can be prevented from being washed away by supporting the flow guide and the diversion guide. Furthermore, it is possible to prevent secondary damage to other buildings by the building 1 drifting.
  • FIG. 12 is a top view of a flow guide according to Embodiment 6 of the present invention.
  • FIG. 13 is a top view in which the flow guide in FIG. 12 is replaced with a plurality of pole-shaped structures.
  • the present embodiment is an example in which the marine coastal building 13 and the floating structure near the coast are rectangular.
  • the impact force against the building is large because the surface that collides with the tsunami is large.
  • the triangular branch-shaped shunt guide 10 is provided on both the front surface 13a portion and the rear surface 13b portion of the rectangular building 13. With this diversion guide 10, it is possible to reduce the dynamic pressure (impact force) when the water flow collides with the rectangular building 13.
  • FIG. 13 shows the diversion guides 2A and 2B and the diversion guide 10 shown in FIG. 12 as the diversion guide 12 by the pole-like structure 6 and the diversion guide 12 by the pole-like structure shown in FIG. Note that the pole-shaped structure is effective even when only a part of the flow guide and the diversion guide is a pole-shaped structure.
  • the building is prevented from being deformed, overturned, drifted, and damaged due to the collision of the drifting object, both at the time of the tsunami “when going up” and “at the time of tide”. It becomes possible to do.
  • this invention is not limited to the above-mentioned Example, Various modifications are included.
  • the above-described embodiments have been described in detail for easy understanding of the present invention, and are not necessarily limited to those having all the configurations described.
  • a part of the configuration of one embodiment can be replaced with the configuration of another embodiment, and the configuration of another embodiment can be added to the configuration of one embodiment.

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Abstract

 海洋での地震で津波が発生して、海洋沿岸の構造物や沿岸近傍の水上構造物に津波が到達した際、津波の波力で前記構造物が、変形、転倒、漂流、および漂流物の衝突による損傷、などを防止するため、本発明は、海洋沿岸若しくは海上に建てられた建造物への津波波力低減装置であって、地震によって遡上する津波の方向に対して前記建造物の上流側と下流側に導流ガイドを配置するとともに、前記導流ガイドは前記建造物の前記上流側と前記下流側で対称に配置され、かつ前記導流ガイドは前記建造物から所定間隔の隙間を有するようにしたものである。

Description

建造物への津波波力低減装置
 本発明は、海洋沿岸若しくは海上に建築された建造物への津波波力低減装置に関する。
 海洋で発生した地震により津波が発生すると、津波が海洋沿岸の建造物や沿岸近傍の水上建造物に到達することがある。この津波は、「遡上時」および「引潮時」の双方において、津波の波力で前記建造物の変形、転倒、漂流、および漂流物の衝突による損傷、などの課題が発生する。
 従来の前記建造物は、津波の「遡上時」への対応を想定したものであり、「引潮時」で水の流れが反転する状況が想定されていない。また従来の前記建造物では、津波が建造物へ到達した際の建造物前面(流入側の面)への動圧(水流による衝撃圧)を低減する対応が取られていた。
 しかしながら、建造物全体が津波に浸水した際に、建造物の前後(流入側が「前」で、流出側が「後」)の水位差で生じる静水圧差から発生する流体力については考慮されていない。
 この改善策として、例えば特開2009-13743号公報(特許文献1)がある。この特許文献1では、沿岸建造物等を船舶等の漂流物から防護するコンクリート系防護柱において、フレキシブルで変形性能の高い柱部材を設けることで漂流物に損傷を与えず、柱部材も倒壊せず、漂流物を捕捉できものである。これは、比較的簡単な構造で施工性の良い防護柱が構築でき、様々な大きさの漂流物をその損傷を抑制しつつ効果的に捕捉できるものである。
 柱部材としては、UFC等の高性能繊維補強コンクリートとアンボンドPC鋼材を用いたD型中空プレキャストPC柱を沿岸建造物の海側の基礎上に沿岸建造物に沿って所定の間隔をおいて一列または複数列で配置されている。また、D型の曲線部は海側に向くように設置し、曲げ剛性・曲げ耐力が小さく、変形性能の大きいPC柱により、漂流物に損傷を与えることなく、防護柱も倒壊させることなく、漂流物を捕捉するものである。
 また他の対策として、例えば特開昭52-61817号公報(特許文献2)がある。この特許文献2では、防波堤本体に作用するモーメントを効果的に低減するものである。そのため特許文献2では、港内と外海とを区別するように海岸部に設置された防波堤で湾内への波が侵入を防止するものにおいて、海水内に位置する外海に面する壁面に開口部を、また、海水より上部に位置する湾内に面する壁面に噴出口をそれぞれ形成したものである。これらの開口部と噴出口を管路間で連通させ、必要に応じて、開口部の前方に外海から開口部に向かって縮径するダクトを設けたものである。
特開2009-13743号公報 特開昭52-61817号公報
 上記特許文献1と2では、津波の「引潮時」に水流方向が逆転する状況が考慮されていない。また双方の発明では、津波が建造物へ到達した際の建造物前面(流入側の面)への動圧(水流による衝撃圧)を低減することは可能であるが、建造物全体が津波に浸水した際に、建造物の前後(流入側が「前」で、流出側が「後」)の水位差で生じる静水圧差から発生する流体力を低減できない課題がある。
 したがって、海洋において地震の発生によって発生した津波が海洋沿岸の建造物や沿岸近傍の水上建造物に津波が到達した際、津波の波力で前記建造物が、変形、転倒、漂流、および漂流物の衝突による損傷、などを防止する必要がある。
 そこで本発明の目的は、津波が海洋沿岸の建造物や沿岸近傍の水上建造物に津波が到達した際、津波の波力で建造物が、変形、転倒、漂流することを防止できる建造物への津波波力低減装置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、海洋沿岸若しくは海上に建てられた建造物への津波波力低減装置であって、地震によって遡上する津波の方向に対して前記建造物の上流側と下流側に導流ガイドを配置するとともに、前記導流ガイドは前記建造物の前記上流側と前記下流側で対称に配置され、かつ前記導流ガイドは前記建造物から所定間隔の隙間を有することを特徴とする。
 本発明によれば、津波が海洋沿岸の建造物や沿岸近傍の水上建造物に津波が到達した際、津波の波力で建造物が、変形、転倒、漂流することを防止できる建造物への津波波力低減装置を提供できる。
 上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
本発明の実施例1に係る概略構成図である。 図1の側面図である。 下流側の導流ガイドがなかった場合の概略構成図である。 図3を上から見た上面図である。 図3の第1の導流ガイド2Aの上流側に分流ガイドを取り付けた場合の上面図である。 本発明の実施例2に係る導流ガイドの上面図である。 本発明の実施例3に係る導流ガイドの上面図である。 本発明の実施例4に係る導流ガイドの上面図である。 図8の斜視図である。 本発明の実施例5に係る導流ガイドの上面図である。 本発明の実施例5に係る導流ガイドの上面図である。 本発明の実施例6に係る導流ガイドの上面図である。 本発明の実施例6に係る導流ガイドの上面図である。 建造物に対する水流の流れを説明するための図である。 図14の建造物を上から見た図である。
 さて、津波が建造物に対してどのようにして衝撃を与え、流出させてしまうかを図14、図15を使って考察する。
 図14は建造物に対する水流の流れを説明するための図である。
 図15は図14の建造物を上から見た図である。
 図14、図15において、津波2が矢印P方向から建造物1に対して押し寄せて来た場合を想定する。その場合、W1は津波2の水面形状となる。H2は津波2の水流方向(図の左から右、矢印P方向)に対する建造物1の前面1a側の水位である。H3は津波2の水流方向に対する建造物1の後面1b側の水位である。3は建造物1の地面を示す。
 図14に示すように、建造物1の前面1aと後面1bの水位差が発生するため、建造物1の前後で静水圧差が発生する。つまり、建造物1の前面1aに衝突した津波2は建造物1の高さに匹敵するほど水位H2となって上昇する。その後、建造物1に衝突した津波2は図15に示すように外広がりとなって拡散してしまう。
 図15において、津波2は建造物1の後面1b側に回り込まないため、点線で示した水位H3の範囲は建造物1の半分の高さくらいまで低くなってしまう。一方、建造物1の前面1a側では点線で示した水位H2の範囲は水位が上昇する。したがって、建造物1の前面1aと後面1bとに静水圧差が生じてしまう。
 この静水圧差によって、建造物1は前面1a部分だけに局部的な水圧がかかってしまうため、建造物1は地面3から剥ぎ取られるようにして、押し流されてしまうことになる。
 このことから、津波2による建造物1の流出を防止する一つの手段として、建造物1の後面1bにも前面1aと同じような水圧をかけてやれば少なくとも局部的な水圧による建造物1への負荷は軽減されることになる。
 そこで本発明の発明者らは、建造物1の周囲に津波2を建造物1の後面1b側に案内するため導流ガイドを取り付けることを考えてものである。
 ところで、津波の恐ろしい点は海側から陸上側への溯上は勿論であるが、陸側から海側への引潮である。そのため本発明の発明者らは導流ガイドを引潮にも対応できるよう配置した。
 以下、本発明の一実施例を図にしたがって説明する。
 海洋において地震の発生により津波が発生して、海洋沿岸の建造物や沿岸近傍の水上建造物に津波が到達したとする。本実施例ではこの津波の「遡上時」と「引潮時」の双方において、津波の波力で建造物が、変形、転倒、漂流、および漂流物の衝突による損傷などの防止を実現したので、以下に説明する。
 図1は本発明の実施例1に係る概略構成図である。
 図2は図1の側面図である。
 図1、図2において、海洋沿岸には建造物1が形成されている。本実施例では例えば原油タンクなどの円筒形状の建造物としたが、この形状に限定されるものではない。
 この建造物1に対して津波2が矢印P方向から押し寄せているとして、建造物1の周囲には第1の導流ガイド2Aと第2の導流ガイド2Bが2枚ずつ設置されている。この第1と第2の導流ガイド2A、2Bの面は津波2の遡上時および引潮時の水流方向とほぼ同じ方向を向いて設置されている。そして、この第1と第2の導流ガイド2A、2Bは水流方向に対して、建造物1の前方および後方に「ハ」の字状に設けられている。
 矢印P方向から押し寄せて来た津波2は建造物1と第1の導流ガイド2Aとの間に形成された隙間11aを通った後、建造物1と第2の導流ガイド2Bとの間に形成された隙間11bを通って流れる。そのため、建造物1の前面1aに衝突した津波2は建造物1の後面1b側に案内されることになり、建造物1に対する水圧が均一化され、前面1aだけに集中した水圧が緩和される。
 つまり、遡上する津波の方向に対して建造物1の上流側と下流側に導流ガイド2A、2Bを配置するとともに、この導流ガイド2A、2Bは建造物1の上流側と下流側で対称に配置され、かつ導流ガイド2A、2Bは建造物1から所定間隔の隙間11a、11bを有する構成となっている。
 ここで、本実施例では第1と第2の導流ガイド2A、2Bは向き合う方向に配置したが、仮に第1の導流ガイド2Aのみとした場合について図3、図4を用いて説明する。
 図3は下流側の導流ガイドがなかった場合の概略構成図である。
 図4は図3を上から見た上面図である。
 図5は図3の第1の導流ガイド2Aの上流側に分流ガイドを取り付けた場合の上面図である。
 図3、図4、図5において、矢印P方向から押し寄せて来た津波2は建造物1と第1の導流ガイド2Aとの間に形成された隙間11aを通過するが、第2の導流ガイド2Bがないため、図4に示すように津波2は外広がりに拡散してしまう。
 したがって、図3に示すように実線の水面形状W2のように、建造物1の前面1a側の水位H4は図14の水位H2とほとんど変化がない。更に図14の水位H3よりは高いものの、建造物1の後面1b側の水位はH5のように静水圧差が発生する。
 ところが、図5に示したように第1の導流ガイド2Aの上流側の分流ガイド4を設けると、図3では点線で示した水面形状W3のように水位はH6、H7のように清水圧差が緩和される。
 このように本実施例によれば、第2の導流ガイド2Bが設けることで、建造物の後方へ回り込む水流を発生させることが可能となる。その結果、図3の水面形状W3のように、建造物1の前面1aと後面1bとの水位差が小さくなり、静水圧差で建造物へ作用する流体力を低減することが実現される。
 ところで、図2に示した水位H1は津波の想定水位を示したものである。想定水位とは、発生した地震に対し、この程度の津波が来るだろうと、国や大学の洋上の津波シミュレーションなどから推測する水位のことである。そのため、第1と第2の導流ガイド2A、2Bは津波の想定水位よりも高いことが望ましい。
 ただし、第1と第2の導流ガイド2A、2Bを建造物1と同程度の高さにしても構わない。そうした場合、津波の想定水位が建造物を超えた場合でも、建造物の後方に水流が回り込む効果が得られる。そのため、建造物後方での圧力低下が防止され、建造物の前後圧力差で生じる流体力を低減することが可能となる。
 なお、第1と第2の導流ガイド2A、2Bは例えば、コンクリートや鉄筋で構成することが可能である。
 以上のごとく本実施例によれば、津波の水流により発生する建造物への流体力が低減される効果を示したが、この効果に加えて、津波の「遡上時」と「引潮時」の双方に対応する効果が必要である。図1の実施例では、水流方向の前方と後方に、「ハ」の字状の構造物を向き合う方向で配置しているため、「遡上時」と「引潮時」の双方に対応することが可能となっている。
 図6は本発明の実施例2に係る導流ガイドの上面図である。
 図6において、実施例1では第1と第2の導流ガイドを別体に設けたが本実施例では第1と第2の導流ガイドを一体構造の「へ」字状の導流ガイド5としたものである。したがって、本実施例では導流ガイド5によって連続した隙間11a、11bが形成されることになる。
 このようにすることで、より建造物1に沿った水流が形成される。その結果、建造物の後面1b方向へ回り込む水流が得られ、建造物1の前面1aへの水圧が低減される。
 図7は本発明の実施例3に係る導流ガイドの上面図である。
 図7において、実施例2では導流ガイドを平板の組み合わせ構造としたが、本実施例では、導流ガイド6をポール状構造体の集合体としたものである。したがって、本実施例では導流ガイド5によって連続した隙間11a、11bが形成されることになる。
 この場合、ポール状構造体の間隔は、ポール状構造体の直径以下が望ましい。なお、ポール状構造体の形状は、図7のように円柱である必要はなく、例えば、矩形柱や三角柱など、他形状でも効果が得られる。
 このようにすることで、より建造物1に沿った水流が形成される。その結果、建造物の後面1b方向へ回り込む水流が得られ、建造物1の前面1aへの水圧が低減される。
 図8は本発明の実施例4に係る導流ガイドの上面図である。
 図9は図8の斜視図である。
 図8、図9において、実施例1~実施例4では、建造物1に対して「ハ」或いは「へ」の字状の導流ガイドとしたが、本実施例ではトンネル形状による導流通路となったトンネル状構造体7としたものである。このトンネル状構造体7の入口8と出口9の断面積は同じにした。したがって、本実施例では導流ガイド5によって連続した隙間11a、11bが形成されることになる。
 図9において、本実施例ではトンネル状構造体7を数個、高さ方向に積み上げた構造となっている。なお、このトンネル状構造体7は、図9のように円筒状である必要はなく、断面形状は円形以外にも矩形や楕円など、他の形状を取ることが可能である。
 また、本実施例では、トンネル状構造体7の前方および後方の入口8と出口9の面積が等しくなっている。これにより津波の「遡上時」と「引潮時」の双方に対応することが可能である。
 このようにすることで、より建造物1に沿った水流が形成される。その結果、建造物の後面1b方向へ回り込む水流が得られ、建造物1の前面1aへの水圧が低減される。
 図10は本発明の実施例5に係る導流ガイドの上面図である。
 図11は図10の導流ガイドを複数のポール形状構造体に置き換えた上面図である。
 図10、図11において、本実施例では、建造物1の前面1a部分と後面1b部分の双方に三角柱状の分流ガイド10を設けたものである。この分流ガイド10により、水流が建造物1に衝突する際の動圧(衝撃力)を低減することが可能である。
 その結果、建造物1の前面1aと後面1bは図3の水位のH6とH7との差がW2よりも更に小さくなって、建造物1に作用する静圧差が小さくなり、流体力を低減することが可能となる。
 また図11は、図10の導流ガイド2Aと2Bおよび分流ガイド10を、図7に示したポール状構造体6による導流ガイドとポール状構造体による分流ガイド12としたものである。なお、ポール状構造体は前記の導流ガイドと分流ガイドの一部のみをポール状構造体とした場合でも効果が得られる。
 ところで、図10および図11の実施例では、建造物の周囲を導流ガイドと分流ガイドが囲む配置となっている。そのため、津波と伴に流入する浮遊物などが建造物1に衝突するのを防ぐことが出来る。さらに、万が一、建造物1が津波により押し流されそうになった場合でも、導流ガイドと分流ガイドが支えとなって建造物1が押し流されるのを防ぐことができる。さらに、建造物1が漂流することで他の建造物へ及ぼす2次的被害を防止することが可能である。
 図12は本発明の実施例6に係る導流ガイドの上面図である。
 図13は図12の導流ガイドを複数のポール形状構造体に置き換えた上面図である。
 図12、図13において、本実施例は海洋沿岸の建造物13や沿岸近傍の水上建造物が矩形の場合の例である。建造物が矩形の場合、津波と衝突する面が大きいため建造物に対する衝撃力が大きい。
 本実施例では、矩形の建造物13の前面13a部分と後面13b部分の双方に三角柱状の分流ガイド10を設けたものである。この分流ガイド10により、水流が矩形の建造物13に衝突する際の動圧(衝撃力)を低減することが可能である。
 また図13は、図12の導流ガイド2Aと2Bおよび分流ガイド10を、図7に示したポール状構造体6による導流ガイドとポール状構造体による分流ガイド12としたものである。なお、ポール状構造体は前記の導流ガイドと分流ガイドの一部のみをポール状構造体とした場合でも効果が得られる。
 以上のごとく本発明によれば、津波の「遡上時」および「引潮時」の双方において、津波の波力で建造物が、変形、転倒、漂流、および漂流物の衝突による損傷などを防止することが可能となる。
 また、津波が建造物へ到達した際、建造物の前面への動圧(水流による衝撃圧)の低減に加え、建造物全体が津波に浸水した際の建造物の後面(流入側が「前」で、流出側が「後」)の水位差で生じる静水圧差から発生する流体力を低減することが可能となる。
 なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されたものではない。またある実施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることも可能であり、またある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
1…建造物、1a…前面、1b…後面、2…津波、2A、2B…導流ガイド、3…地面、4…分流ガイド、5…導流ガイド、6…導流ガイド、7…トンネル状構造体8…入口、9…出口、10…分流ガイド、11a、11b…隙間、12…分流ガイド、13…矩形の建造物、13a…前面、13b…後面、W1、W2…水面形状、H1~H5…水位。

Claims (6)

  1.  海洋沿岸若しくは海上に建てられた建造物への津波波力低減装置であって、
     地震によって遡上する津波の方向に対して前記建造物の上流側と下流側に導流ガイドを配置するとともに、
     前記導流ガイドは前記建造物の前記上流側と前記下流側で対称に配置され、かつ前記導流ガイドは前記建造物から所定間隔の隙間を有することを特徴とする建造物への津波波力低減装置。
  2.  請求項1記載の建造物への津波波力低減装置において、
     前記導流ガイドは前記建造物の上流側と下流側で「ハ」の字状に配置されていることを特徴とする建造物への津波波力低減装置。
  3.  請求項2記載の建造物への津波波力低減装置において、
     前記上流側の前記導流ガイドと前記下流側の前記導流ガイドを連続した一体構造としたことを特徴とする建造物への津波波力低減装置。
  4.  請求項1記載の建造物への津波波力低減装置において、
     前記建造物の前面と後面に三角柱状の分流ガイドを設けたことを特徴とする建造物への津波波力低減装置。
  5.  請求項1乃至4のいずれかに記載の建造物への津波波力低減装置において、
     前記導流ガイドと三角柱状の分流ガイドをポールの集合体で構成したことを特徴とする建造物への津波波力低減装置。
  6.  請求項1乃至5のいずれかに記載の建造物への津波波力低減装置において、
     前記上流側の前記導流ガイドと前記下流側の前記導流ガイドを連続したトンネツ構造体とし、このトンネル状構造体の入口と出口の断面積を同じにしたことを特徴とする建造物への津波波力低減装置。
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