WO2014097778A1 - 落石防護柵 - Google Patents
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- WO2014097778A1 WO2014097778A1 PCT/JP2013/080574 JP2013080574W WO2014097778A1 WO 2014097778 A1 WO2014097778 A1 WO 2014097778A1 JP 2013080574 W JP2013080574 W JP 2013080574W WO 2014097778 A1 WO2014097778 A1 WO 2014097778A1
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- E01F—ADDITIONAL WORK, SUCH AS EQUIPPING ROADS OR THE CONSTRUCTION OF PLATFORMS, HELICOPTER LANDING STAGES, SIGNS, SNOW FENCES, OR THE LIKE
- E01F7/00—Devices affording protection against snow, sand drifts, side-wind effects, snowslides, avalanches or falling rocks; Anti-dazzle arrangements ; Sight-screens for roads, e.g. to mask accident site
- E01F7/04—Devices affording protection against snowslides, avalanches or falling rocks, e.g. avalanche preventing structures, galleries
- E01F7/045—Devices specially adapted for protecting against falling rocks, e.g. galleries, nets, rock traps
Definitions
- the present invention relates to a rock fall protection fence that absorbs impact force from the back side caused by falling or falling rocks, etc., and prevents falling rocks or the like from falling to the front side.
- Patent Document 1 discloses a rockfall protection fence for the purpose of preventing fallen rocks and the like from falling to the valley side, falling down, and the like.
- the rockfall protection fence disclosed in Patent Document 1 absorbs impact force P such as rockfall with any of a plurality of cables. That is, as shown in FIG. 20, when a falling rock collides with any of a plurality of cables stretched in a plurality of stages, the impact force P of the falling rock acts on a part of the cables. become. For this reason, some cables will be locally broken, and there has been a problem that falling rocks or the like may fall or fall from the locally broken portion to the valley side.
- the rockfall protection fence disclosed in Patent Document 1 has an impact force P such as rockfall that has acted on some cables when a rockfall collides with any of a plurality of cables stretched in multiple stages. In this way, the signal is transmitted concentrated on a part of the column through this cable. Then, a part of the support is locally buckled by the impact force P transmitted concentrated on a part of the support, and the locally buckled support cannot resist the impact force P such as falling rocks, However, there is a problem in that there is a risk of falling or falling to the valley side.
- the rockfall protection fence disclosed in Patent Document 1 is a cable in which a cable is stretched tightly between a plurality of support columns, and the impact force P due to falling, falling, etc. of rockfall is mainly used. It is absorbed by elastic deformation in the axial direction of the cable. For this reason, since the above-mentioned rock fall protection fence does not sufficiently absorb the impact force P, there has been a problem that the rock fall etc. may break through the fall rock, and the fall rock may fall or fall to the valley side.
- An object of the present invention is to provide a rockfall protection fence that is stable and reliable without causing local breakage and local buckling of a column.
- the rockfall protection fence according to the first invention is a rockfall protection fence that absorbs the impact force from the back side due to falling, falling, etc. of falling rocks and prevents falling to the front side, falling, etc.
- the left end of the mesh body and the right end of the mesh body are provided on each of the plurality of columns so that the mesh formed on the mesh body can be deformed. It is characterized by being hooked on a hook member.
- the rockfall protection fence according to a second aspect of the present invention is the first aspect of the present invention, wherein the hook member is protruded from the side wall on the back side of each of the plurality of struts at the upper portion, the lower portion and the middle portion of the plurality of struts. It is a bar member provided to extend.
- a rockfall protection fence according to a third invention is characterized in that, in the second invention, the bar member has a cross-sectional shape having no corners.
- a rockfall guard fence according to a fourth aspect of the present invention is the second aspect or the third aspect, wherein the mesh body is formed with the mesh having a substantially rhombus shape, a substantially turtle shell shape or a substantially ring shape, and the left end portion and the right end portion.
- the mesh is hooked on each of the plurality of rod members.
- a rockfall protection fence according to any one of the first to fourth aspects of the present invention is connected to the upper end portion of the mesh body, and has an extra length above each of the plurality of support columns.
- the upper cable-shaped body is connected to the lower end portion of the mesh body, and either one or both of the lower cable-shaped body constructed with an extra length at the lower part of each of the plurality of support columns. It is further provided with the feature.
- a rockfall protection fence is the rockfall fence according to any one of the first to fifth aspects, wherein the back of the support column is located above the net body in a state where the net body is placed on each of the plurality of bar members.
- a plate material provided on the side is further provided.
- the rockfall protection fence according to a seventh aspect of the present invention is the rockfall fence according to any one of the first to sixth aspects, wherein the net has a strength of the wire at the left end and the right end rather than the strength of the wire at the center. It is characterized by being expensive.
- the falling rock guard according to an eighth aspect of the present invention is any one of the first to sixth aspects, wherein the left end portion of the mesh body and the right end portion of the mesh body are formed by weaving a plurality of wires. It is characterized by that.
- the rockfall protection fence according to the ninth invention is characterized in that, in any one of the first invention to the eighth invention, a plurality of the nets are overlapped and used.
- the mesh is crushed in the vertical direction and deformed by extending in the left-right direction without hindering the deformation of the mesh. Therefore, the net wire itself extends in the axial direction, and it is possible to efficiently absorb impact force such as falling rocks by extending the net wire in the axial direction.
- the net body can be placed on the rod member of the support and can be hooked in a freely moving state without being fixed by welding, tightening, or the like. Therefore, it is possible to efficiently provide the net body by a simple operation.
- an impact force such as falling rocks can be transmitted over the entire mesh body by deformation of the mesh of the mesh body and expansion of the wire rod in the axial direction. it can. And when falling rocks, etc. that have fallen or fallen are captured by the net, impact force such as falling rocks can be evenly transmitted to the whole of the net and can be reduced. Therefore, it is possible to prevent local breakage of the net body and to exhibit stable impact force absorption performance.
- the impact force transmitted from the left end portion and the right end portion of the mesh body to the hook member of the support is transmitted by the impact force such as falling rocks being evenly transmitted to the entire mesh body.
- the force can be distributed from the top to the bottom of the column. Therefore, even when falling rocks or the like are captured at any position of the net body, the impact force can be transmitted as a distributed load to the hook member of the support column. Therefore, it is possible to exhibit stable impact force absorption performance.
- the rod member having a cross-sectional shape without corners since the rod member having a cross-sectional shape without corners is used, it is possible to avoid stress concentration on part of the mesh of the mesh body due to the corners of the rod members. It is possible to avoid local rupture of the body.
- the upper cable-like body restricts the downward movement, and the meshes are deformed in the vertical direction due to the vertical deformation of the plurality of meshes. It can be avoided that the height of the body becomes too low. Therefore, it is possible to prevent falling rocks from falling over and falling over the net body.
- the lower end of the mesh body moves upward by a predetermined distance, the upward movement is restricted by the lower cord-like body, and the meshes are deformed in the vertical direction by a plurality of meshes in the vertical direction. It can be avoided that the gap below the body becomes too large. Accordingly, it is possible to prevent falling stones and the like from falling and falling through the lower part of the net body.
- the left end and the right end of the net body are restricted from moving more than expected in the front-rear direction in the rod member of the column, and the separation of the net column from the rod member is prevented.
- stable impact force absorption performance can be exhibited.
- the impact force transmitted from the left end portion and the right end portion of the net body to the rod member of the support column can be further dispersed from the upper portion to the lower portion of the support column via a single plate member. Accordingly, it is possible to exhibit more stable impact force absorption performance.
- the impact absorbing performance can be further improved by the plurality of nets.
- the plurality of nets are naturally displaced in the left-right direction and the up-down direction, resulting in a fine mesh. Therefore, it is possible to capture small stones.
- (A) is a perspective view which shows the support
- (b) is a perspective view which shows the modification of the support
- ( c) It is a perspective view which shows the other modification of the support
- the rock fall protection fence 1 As shown in FIG. 1, the rock fall protection fence 1 according to the first embodiment is on the boundary line 7 between the mountain side 7 a where the rock fall 9, etc. falls, falls and the valley side 7 b where roads, private houses, etc. are provided. Are installed side by side.
- the rock fall protection fence 1 is composed of a plurality of pillars 2 standing on the foundation, the ground, and the like, and a mountain side 7 a on which the fall rocks 9 fall and fall, and the back side of the plurality of pillars 2. And a net 3 provided in 1a.
- the falling rock protection fence 1 prevents the falling rock 9 and the like from falling and falling on the front side 1b of the valley side 7b with respect to the plurality of columns 2 by capturing the falling rock 9 and the like falling and falling with the net body 3. It will be installed.
- the back side 1a indicates the upstream side (for example, the mountain side 7a) in the falling path of the falling rock 9 and the like
- the front side 1b indicates the downstream side (for example, the valley side 7b) in the falling path of the falling rock 9 and the like. Yes.
- the plurality of support columns 2 are erected by embedding the base end portions of the support columns 2 in the foundation, the ground, or the like with a predetermined interval in the left-right direction X.
- the plurality of struts 2 are erected so that the height in the vertical direction Y is about 2 m, for example, with two adjacent struts 2 spaced about 3 m in the left-right direction X.
- pillar 2 assumes that the two adjacent support
- the left-right direction X indicates the direction in which the plurality of columns 2 are arranged (the direction in which a straight line connecting the plurality of columns 2 extends), and the up-down direction Y indicates the longitudinal direction of each column 2.
- each support 2 a square steel pipe having a substantially rectangular cross section is used as shown in FIG.
- Each column 2 includes a back side wall 2a directed to the back side 1a and a front side wall 2b directed to the front side 1b.
- pillar 2 may use the circular steel pipe of a substantially circular cross section, and a material is not restricted to steel materials.
- Each strut 2 is not limited to a hollow one, and a solid one may be used, or H-shaped steel or the like may be used.
- each of the columns 2 is provided with a plurality of hook members 20 so as to extend from the approximate center in the left-right direction X of the back side wall 2a of the column 2 so as to protrude to the back side 1a.
- a rod member 21 is used as each hook member 20 .
- the hook member 20 is not limited to the rod member 21 and may be a hook member or the like.
- Each column 2 is provided with a bar member 21 on each of the upper part 2c and the lower part 2d of the column 2 on the rear side wall 2a of the column 2 and a predetermined number of rod members 21 on the intermediate part 2e.
- the upper part 2c of the column 2 indicates a predetermined area including the upper end of the column 2 in the column 2
- the lower part 2d of the column 2 indicates a predetermined area including the lower end of the column 2 in the column 2.
- the intermediate portion 2 e of the support column 2 indicates an area between the upper portion 2 c of the support column 2 and the lower portion 2 d of the support column 2.
- the rod member 21 is provided on the rear side wall 2a of the column 2 by fixing a base end portion of a round steel having a substantially circular cross section having a predetermined length by welding or the like.
- the bar member 21 may be provided on the back side wall 2 a of the support column 2 by fixing a base end portion of a steel material having a substantially elliptical cross section by welding or the like.
- the bar member 21 is not limited to this, and a bolt, a deformed steel bar, or the like may be used.
- the bar member 21 may be fixed in any manner, and the material is not limited to a steel material.
- the bar member 21 may have any cross-sectional shape as long as it does not have a corner portion, and has a substantially oval cross-section or a corner portion of a substantially rectangular cross-section that is curved and chamfered. It may be a substantially polygonal cross section to the extent that it can be regarded as having no corners.
- the bar member 21 is formed by penetrating the back side wall 2 a and the front side wall 2 b of the support column 2 in the front-rear direction Z on the back side wall 2 a and the front side wall 2 b of the support column 2.
- the bar member 21 may be installed in the through hole 22.
- the bar member 21 may be fixed on the front side wall 2b of the support column 2 by threading the end of the bar member 21 and tightening with nuts from both sides.
- a plurality of substantially rhombic meshes 32 are formed on the mesh body 3 by combining a plurality of metal wires 31.
- a plurality of substantially mesh-shaped meshes 32 may be formed in the mesh body 3 by combining a plurality of steel wire rods 31.
- a plurality of substantially ring-shaped meshes 32 may be formed in the mesh body 3 by combining a plurality of steel wire rods 31 in a ring shape.
- the net body 3 is not limited to this, and a resin wire 31 such as polyethylene resin may be used.
- the mesh 32 is formed by alternately bending the wire 31 extending in the up-down direction Y in the left-right direction X and hooking the bent portion of the wire 31 without welding. It is formed by connecting the wire 31.
- the mesh 32 is not limited thereto, and may be formed by alternately bending the wire 31 extending in the left-right direction X in the up-down direction Y and connecting the plurality of wire 31 in the up-down direction Y.
- the mesh body 3 hooks a plurality of meshes 32 arranged in the vertical direction Y on the rod member 21 on the back side wall 2 a of the support column 2 at the left end portion 3 a and the right end portion 3 b of the mesh body 3.
- the mesh body 3 is not limited to this, and a plurality of meshes 32 arranged in the vertical direction Y at the left end portion 3a and the right end portion 3b of the mesh body 3 are placed on the bar member 21 on the back side wall 2a of the support column 2. It may be provided so as to be hooked on.
- the mesh body 3 includes a plurality of meshes 32 having upper corners 32 c arranged in the vertical direction Y at the left end portion 3 a and the right end portion 3 b of the mesh body 3. It is placed on the bar member 21 of the side wall 2a. Therefore, the net body 3 is hooked on the support column 2 in a freely moving state without requiring fixing by welding, tightening, or the like. Therefore, the net body 3 can be efficiently provided on the support column 2 by a simple operation. As shown in FIG. 11B, the net body 3 is pulled as a whole by the impact force P of the falling rock 9 or the like acting on the net body 3.
- the left corner portion 32a of the mesh 32 is caught by the rod member 21 on the back side wall 2a of the support 2 at the left end portion 3a of the mesh body 3, and the right corner portion 32b of the mesh 32 is the back surface of the support column 2 at the right end portion 3b of the mesh body 3. It will be caught by the bar member 21 of the side wall 2a.
- the mesh body 3 has a predetermined distance from the upper corner portion 32c of the mesh 32 to the left corner portion 32a by the impact force P of the falling rock 9 or the like acting on the mesh body 3. Only in the left-right direction X and the up-down direction Y, and the right end 3b of the net 3 is moved in the left-right direction X and the up-down direction Y by a predetermined distance from the upper corner 32c of the mesh 32 to the right corner 32b. Will move.
- the mesh body 3 includes a left corner portion 32a and a right corner portion 32b of a plurality of meshes 32 arranged in the vertical direction Y at the left end portion 3a and the right end portion 3b of the mesh body 3. However, it may be hooked on the bar member 21 on the back side wall 2a of the column 2.
- the net body 3 is pulled as a whole by the impact force P of the falling rock 9 or the like acting on the net body 3.
- the left corner 32a and the right corner 32b of each mesh 32 are separated in the left-right direction X, and the upper corner 32c and the lower corner 32d of each mesh 32 are separated. Is deformed so as to approach the vertical direction Y.
- the rockfall protection fence 1 uses a bar member 21 having a cross-sectional shape without a corner such as a substantially circular cross section or a substantially elliptic cross section. For this reason, in the rock fall protection fence 1, it is possible to avoid stress concentration on a part of the mesh 32 of the mesh body 3 by the corners of the bar member 21, and it is possible to avoid local breakage of the mesh body 3. .
- the first part 31 a of the wire 31 that is hooked on the bar member 21 of the back side wall 2 a of the column 2 is the bar member of the back side wall 2 a of the column 2.
- the strength of the wire 31 of the net body 3 can be made higher than that of the second portion 31b of the wire 31 that is not caught by the wire 21. In this way, the strength of the wire 31 at the left end 3a and the right end 3b of the net 3 may be higher than the strength of the wire 31 at the center 3e (see FIG. 14) of the net 3. it can.
- the net 31 at the left end 3a and the right end 3b of the net 3 is stronger than the strength of the wire 31 at the center 3e of the net 3.
- the strength of the wire 31 at the left end 3a and the right end 3b of the body 3 can be made higher.
- a plurality of wire rods 31 can be knitted close to each other. As a result, it is possible to provide an economical net body 3 by reinforcing only the left end portion 3a and the right end portion 3b of the net body 3 that is more easily broken than the central portion 3e of the net body 3.
- the impact force P of the falling rock 9 and the like acts on the net body 3 as a whole.
- the net 3 is deformed as a whole in the left-right direction X, the up-down direction Y, and the front-rear direction Z.
- the deformation of the mesh 32 is not hindered, and the substantially rhombus shaped mesh 32 is crushed in the vertical direction Y and is extended in the left and right direction X. P can be efficiently absorbed by the deformation of the mesh 32 of the mesh body 3.
- the substantially rhombus-shaped mesh 32 is deformed, so that the wire 31 itself of the mesh body 3 is the axis of the wire 31. Stretch in the direction. Thereby, it is possible to efficiently absorb the impact force P of the falling rock 9 or the like by the extension of the wire 31 of the net body 3 in the axial direction.
- the rock fall stone 9 and the like are formed by the deformation of the mesh 32 of the net body 3 and the extension of the wire 31 of the net body 3 in the axial direction.
- the impact force P can be transmitted over the entire net body 3.
- the impact force P of the falling rocks 9 and the like can be evenly transmitted to the entire net body 3 to be reduced. Therefore, local breakage of the mesh body 3 can be prevented, and stable impact force absorbing performance can be exhibited without using a cable-like body such as a cable.
- the impact force P of the rock fall 9 or the like is evenly transmitted to the entire net body 3, so that it is transmitted from the left end portion 3 a and the right end portion 3 b of the net body 3 to the bar member 21 of the column 2.
- the applied impact force P can be dispersed from the upper part 2c to the lower part 2d of the column 2.
- the impact force P can be transmitted as a distributed load to the bar member 21 of the support column 2 even when the falling rock 9 or the like is captured at any position of the net body 3 and exhibits stable impact force absorption performance. It becomes possible to make it.
- a plurality of nets 3 may be stacked in the front-rear direction Z as shown in FIG.
- the plurality of nets 3 can further improve the impact force absorption performance.
- the nets 3 are naturally displaced in the left-right direction X and the up-down direction Y, and the mesh 32 becomes finer, and small stones are captured. Is also possible.
- the rock fall protection fence 1 further includes an upper cord 41 that is installed on the upper part 2 c of each of the plurality of columns 2 and a lower part 2 d of each of the plurality of columns 2. And a lower cord-like body 42 erected.
- the rock fall protection fence 1 according to the second embodiment is not limited to this, and may include only one of the upper cable-like body 41 and the lower cable-like body 42, and each intermediate portion 2 e of the plurality of support columns 2. It is good also as a thing provided with the intermediate
- the upper cable-like body 41 has an extra length in the left-right direction X by hooking both end portions 41a of the upper cable-like body 41 formed in a ring shape to the rod member 21 located on the upper part 2c of the two adjacent struts 2. It is built with.
- the upper cord 41 is knitted and connected to the plurality of meshes 32 of the upper end portion 3c of the mesh body 3 so as not to hinder the overall deformation of the mesh body 3.
- the upper cord 41 is not limited to this, and may be connected to the plurality of meshes 32 of the upper end portion 3c of the mesh body 3 by using connection coils, clips, and the like at a plurality of locations in the left-right direction X.
- the lower cable-like body 42 has an extra length in the left-right direction X by hooking both end portions 42a of the lower cable-like body 42 formed in a ring shape to the rod member 21 positioned at the lower part 2d of the two adjacent struts 2. It is built with.
- the lower cord-like body 42 is knitted and connected to the plurality of meshes 32 at the lower end 3d of the mesh body 3 so as not to hinder the overall deformation of the mesh body 3.
- the lower cord 42 is not limited to this, and may be connected to the plurality of meshes 32 of the lower end 3d of the mesh body 3 by using connection coils, clips, and the like at a plurality of locations in the left-right direction X.
- the upper cord 41 and the lower cord 42 a steel wire rope having a diameter larger than that of the wire 31 of the net 3 is used.
- the upper cable body 41 and the lower cable body 42 can reinforce the upper end portion 3c and the lower end portion 3d of the net body 3 so that the bound portions of the upper end portion 3c and the lower end portion 3d of the net body 3 are not separated.
- the upper cord 41 and the lower cord 42 are not limited to this, and any material and shape may be used.
- the upper cable body 41 and the lower cable body 42 are installed with an extra length in the left-right direction X. For this reason, the upper cable body 41 and the lower cable body 42 have the upper end 3c and the lower end 3d of the net body 3 via the connecting coil or the like when the impact force P of the falling rock 9 or the like acts on the net body 3. Is moved by a predetermined distance in the vertical direction Y.
- the deformation of the mesh 32 is not hindered, and the substantially rhombic mesh 32 is collapsed in the vertical direction Y and extends in the horizontal direction X. . Therefore, it is possible to efficiently absorb the impact force P of the falling rock 9 or the like by the deformation of the mesh 32 of the mesh body 3.
- the substantially rhombic mesh 32 is deformed, so that the wire 31 itself of the mesh body 3 is deformed. It extends in the axial direction of the wire 31. Thereby, it is possible to efficiently absorb the impact force P of the falling rock 9 or the like by the extension of the wire 31 in the net body 3 in the axial direction.
- the upper end portion 3c of the net body 3 moves downward in the vertical direction Y by a predetermined distance, and then is moved downward in the vertical direction Y by the upper cord 41. Movement to is restricted. Thereby, it can avoid that the height of the net body 3 becomes too low by the deformation
- the lower end 3d of the net body 3 moves upward by a predetermined distance in the vertical direction Y, and then moves upward in the vertical direction Y by the lower cord-like body 42. Movement is restricted. As a result, it is possible to avoid the gap below the mesh body 3 from becoming too large due to the deformation of the plurality of meshes 32 in the vertical direction Y, and the falling rocks 9 and the like fall and fall over the mesh body 3 below. It is possible to prevent this.
- the rock fall stone is caused by the deformation of the mesh 32 in the net body 3 and the extension of the wire 31 in the axial direction.
- An impact force P such as 9 can be transmitted over the entire mesh body 3.
- the impact force P of the falling rocks 9 and the like can be evenly transmitted to the entire net body 3 to be reduced. Therefore, local breakage of the net body 3 can be prevented and stable impact force absorbing performance can be exhibited.
- etc. Is transmitted to the whole net
- the impact force P transmitted to the bar member 21 can be dispersed from the upper part 2c to the lower part 2d of the column 2.
- the impact force P can be transmitted as a distributed load to the bar member 21 of the support column 2 even when the falling rock 9 or the like is captured at any position of the net body 3 and exhibits stable impact force absorption performance. It becomes possible to make it.
- the rock fall protection fence 1 according to the third embodiment further includes a plate member 5 provided on the back side wall 2 a of the column 2 on the back side 1 a of the column 2 rather than the net body 3.
- the plate member 5 has a through-hole penetrating in the front-rear direction Z at the upper portion, the lower portion, and the middle portion of each plate member 5.
- the plate member 5 is in a state where the mesh 32 located at the left end portion 3a and the right end portion 3b of the mesh body 3 is hooked and placed on the rod member 21 of the support column 2, and the upper portion 2c, the lower portion 2d and the intermediate portion 2e of the support column 2 are placed. It is attached by inserting the rod member 21 located in the through hole.
- the plate material 5 may be any material as long as the net 3 is not detached from the bar member 21, and if the plate material 5 is larger than the mesh 32, a plurality of plate materials 5 divided for each bar member 21 of the support column 2 are provided. It may be attached.
- the plate member 5 is fixed by tightening with a nut or the like while being separated from the rear side wall 2a of the support column 2 in the front-rear direction Z by a predetermined distance so that the mesh 32 of the mesh body 3 can be deformed.
- a spacer may be used in order to fasten the plate material 5 in a state of being separated by a predetermined distance.
- the deformation of the mesh 32 is not hindered, and the substantially rhombus-shaped mesh 32 is crushed in the vertical direction Y and extends in the left-right direction X. Can be efficiently absorbed by the deformation of the mesh 32. Further, when the fallen rocks 9 and the like that have fallen and fallen are captured by the net body 3, the substantially rhombic mesh 32 is deformed, so that the wire 31 itself of the net body 3 extends in the axial center direction of the wire 31. Thereby, it is possible to efficiently absorb the impact force P of the falling rock 9 or the like by the extension of the net 3 in the axial direction of the wire 31.
- the left end portion 3a and the right end portion 3b of the net 3 are moved in the front-rear direction Z by a predetermined distance, and then moved in the front-rear direction Z by the plate material 5. Limited. As a result, the left end 3a and the right end 3b of the mesh body 3 are restricted from moving more than expected in the longitudinal direction Z in the rod member 21 of the support column 2, and the separation of the support column 2 in the mesh body 3 from the rod member 21 is restricted. To prevent. Therefore, it is possible to exhibit stable impact force absorption performance.
- the rock fall stone is caused by the deformation of the mesh 32 in the net body 3 and the extension of the wire 31 in the axial direction.
- An impact force P such as 9 can be transmitted over the entire mesh body 3.
- the impact force P of the falling rocks 9 and the like can be evenly transmitted to the entire net body 3 to be reduced. Therefore, local breakage of the net body 3 can be prevented and stable impact force absorbing performance can be exhibited.
- the impact force P of the rock fall 9 and the like is evenly transmitted to the entire net body 3, so that the column 2 is supported from the left end portion 3 a and the right end portion 3 b of the net body 3.
- the impact force P transmitted to the bar member 21 can be dispersed from the upper part 2c to the lower part 2d of the column 2.
- the impact force P can be transmitted as a distributed load to the bar member 21 of the support column 2 even when the falling rock 9 or the like is captured at any position of the net body 3 and exhibits stable impact force absorption performance. It becomes possible to make it.
- the impact force P transmitted from the left end portion 3a and the right end portion 3b of the net body 3 to the bar member 21 of the support column 2 is supported via the single plate material 5.
- 2 can be further dispersed from the upper part 2c to the lower part 2d. This makes it possible to exhibit more stable impact force absorption performance.
- the present invention provides a stable and reliable rockfall protection fence that does not cause local breakage of the net body and local buckling of the support column even when an impact force due to falling or falling of rockfall, etc. is applied. Is available as
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Abstract
落石9等の落下、転落等による背面側からの衝撃力を吸収して、落石9等の前面側への落下、転落等を防止する落石防護柵1に関する。左右方向Xに所定の間隔を空けて立設される複数の支柱2と、複数の支柱2の間で複数の支柱2の背面側に設けられる網体3とを備え、網体3は、落石9等の衝撃力が作用することにより、網体3に形成された網目が変形することができるように、網体3の左端部及び網体3の右端部が複数の支柱2の各々に設けられた複数の引っ掛け部材に引っ掛けられる。
Description
本発明は、落石等の落下、転落等による背面側からの衝撃力を吸収して、落石等の前面側への落下、転落等を防止する落石防護柵に関する。
従来より、落石等が落下、転落等してくる山側と、道路や民家等が設けられる谷側との境界線上に設置される落石防護柵が知られている。特許文献1には、落石等の谷側への落下、転落等を防止することを目的とした落石防護柵が開示されている。
特許文献1に開示された落石防護柵は、左右方向に所定の間隔を空けて立設された複数の支柱の間に、弾性係数の異なる2種類のロープにより構成されるケーブルが複数段に張設されている。この落石防護柵は、上記のケーブルによって落石等の山側からの落下、転落等による背面側からの衝撃力を吸収する。
特許文献1に開示された落石防護柵では、基礎に立設された複数の支柱及び複数段に張設されたケーブルが背面側から金網で覆われている。また、基礎から離間して設けられた間隔保持材により、上記の金網がケーブルに固定されている。
しかし、特許文献1に開示された落石防護柵は、複数のケーブルの何れかで落石等の衝撃力Pを吸収する。すなわち、図20に示すように、複数段に張設された複数のケーブルの何れかに落石等が衝突した場合に、この落石等の衝撃力Pが一部のケーブルに集中して作用することになる。このため、一部のケーブルが局所破断することになり、この局所破断した部位から、落石等が谷側に落下、転落等するおそれがあるという問題点があった。
また、特許文献1に開示された落石防護柵は、複数段に張設された複数のケーブルの何れかに落石等が衝突した場合に、一部のケーブルに作用した落石等の衝撃力Pが、このケーブルを介して支柱の一部に集中して伝達されることになる。そして、支柱の一部に集中して伝達された衝撃力Pによって支柱の一部が局部座屈して、局部座屈した支柱が落石等の衝撃力Pに抵抗することができずに、落石等が谷側に落下、転落等するおそれがあるという問題点があった。
さらに、特許文献1に開示された落石防護柵は、複数の支柱の間でケーブルが余長なくタイトに張設されるものであり、落石等の落下、転落等による衝撃力Pを、主に、ケーブルの軸芯方向の弾性変形によって吸収させるものである。このため、上記の落石防護柵は、衝撃力Pの吸収が十分なものとならないので、落石等に突破され、落石等が谷側に落下、転落等するおそれがあるという問題点があった。
そこで、本発明は、上述した問題点に鑑みて案出されたものであり、その目的とするところは、落石等の落下、転落等による衝撃力が作用した場合であっても、網体の局所破断及び支柱の局部座屈を発生させずに、安定的で信頼性の高い落石防護柵を提供することにある。
第1発明に係る落石防護柵は、落石等の落下、転落等による背面側からの衝撃力を吸収して、落石等の前面側への落下、転落等を防止する落石防護柵であって、左右方向に所定の間隔を空けて立設される複数の支柱と、前記複数の支柱の間で前記複数の支柱の背面側に設けられる網体とを備え、前記網体は、落石等の衝撃力が作用することにより、前記網体に形成された網目が変形することができるように、前記網体の左端部及び前記網体の右端部が前記複数の支柱の各々に設けられた複数の引っ掛け部材に引っ掛けられることを特徴とする。
第2発明に係る落石防護柵は、第1発明において、前記引っ掛け部材は、前記複数の支柱の各々の上部、下部及び中間部に、前記複数の支柱の各々の背面側の側壁から突出させて延びるように設けられた棒部材であることを特徴とする。
第3発明に係る落石防護柵は、第2発明において、前記棒部材は、角部のない断面形状であることを特徴とする。
第4発明に係る落石防護柵は、第2発明又は第3発明において、前記網体には、略菱形状、略亀甲形状又は略リング形状の前記網目が形成され、前記左端部及び前記右端部の前記網目が、前記複数の棒部材の各々に引っ掛けられることを特徴とする。
第5発明に係る落石防護柵は、第1発明~第4発明の何れかにおいて、前記網体の上端部と連結されるとともに、前記複数の支柱の各々の上部に余長を有して架設される上部索状体、及び、前記網体の下端部に連結されるとともに、前記複数の支柱の各々の下部に余長を有して架設される下部索状体の何れか一方又は両方をさらに備えることを特徴とする。
第6発明に係る落石防護柵は、第1発明~第5発明の何れかにおいて、前記網体が前記複数の棒部材の各々に載せ置かれた状態で、前記網体よりも前記支柱の背面側に設けられる板材をさらに備えることを特徴とする。
第7発明に係る落石防護柵は、第1発明~第6発明の何れかにおいて、前記網体は、中央部における線材の強度よりも、前記左端部及び前記右端部における線材の強度の方が高いことを特徴とする。
第8発明に係る落石防護柵は、第1発明~第6発明の何れかにおいて、前記網体の前記左端部及び前記網体の前記右端部は、複数本の線材を編み込むことによって形成されることを特徴とする。
第9発明に係る落石防護柵は、第1発明~第8発明の何れかにおいて、複数の前記網体が重ね合わされて用いられることを特徴とする。
第1発明~第9発明によれば、網目の変形が阻害されることなく、網目が上下方向に潰れるととともに左右方向に伸長して変形する。よって、網体の線材そのものが軸芯方向に伸長し、落石等の衝撃力を網体の線材の軸芯方向の伸長によって効率的に吸収することが可能となる。第1発明~第9発明によれば、網体を支柱の棒部材の上に載せ置いて、溶接、締付等による固定をすることなく、自由に動く状態で引っ掛けることができる。従って、簡易な作業によって効率的に網体を設けることが可能となる。
また、第1発明~第9発明によれば、網体の網目の変形と網体の線材の軸芯方向の伸長とによって、落石等の衝撃力を網体の全体に亘って伝達させることができる。そして、落下、転落してきた落石等を網体で捕捉したときに、落石等の衝撃力を網体の全体に均等に伝達させて小さくすることができる。従って、網体の局所破断を防止して、安定した衝撃力吸収性能を発揮させることが可能となる。
さらに、第1発明~第9発明によれば、落石等の衝撃力が網体の全体に均等に伝達されることにより、網体の左端部及び右端部から支柱の引っ掛け部材に伝達される衝撃力を、支柱の上部から下部まで分散させることができる。よって、網体の如何なる位置で落石等を捕捉した場合であっても、支柱の引っ掛け部材に分布荷重として衝撃力を伝達させることができる。従って、安定した衝撃力吸収性能を発揮させることが可能となる。
特に、第3発明によれば、角部のない断面形状の棒部材を用いるものであるため、棒部材の角部による網体の網目の一部への応力集中を回避することができ、網体の局所破断を回避することが可能となる。
特に、第5発明によれば、網体の上端部が下方向に所定の距離だけ移動した後に、上部索状体によって下方向の移動が制限され、複数の網目の上下方向の変形により、網体の高さが低くなり過ぎることを回避することができる。よって、網体の上方を乗り越えて落石等が落下、転落等することを防止することが可能となる。また、第5発明によれば、網体の下端部が上方向に所定の距離だけ移動した後に、下部索状体によって上方向の移動が制限され、複数の網目の上下方向の変形により、網体の下方の間隙が大きくなり過ぎることを回避することができる。従って、網体の下方を通過して落石等が落下、転落することを防止することが可能となる。
特に、第6発明によれば、網体の左端部及び右端部が、支柱の棒部材において前後方向に想定以上に移動することを制限し、網体の支柱の棒部材からの離脱を防止して、安定した衝撃力吸収性能を発揮させることが可能となる。また、第6発明によれば、網体の左端部及び右端部から支柱の棒部材に伝達される衝撃力を、1枚の板材を介して支柱の上部から下部までさらに分散させることができる。従って、さらに安定した衝撃力吸収性能を発揮させることが可能となる。
特に、第7発明及び第8発明によれば、網体の中央部に比べて破断しやすい網体の左端部及び右端部のみを補強することによって、経済的な網体を提供することが可能となる。
特に、第9発明によれば、複数の網体により、さらに衝撃力吸収性能を向上させることが可能となる。また、拘束されていない複数の網体を重ね合わせることで、複数の網体が自然と左右方向及び上下方向にずれて網目が細かくなることになる。従って、小さな石を捕捉することも可能となる。
以下、本発明に係る落石防護柵の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
(第1実施形態)
第1実施形態に係る落石防護柵1は、図1に示すように、落石9等が落下、転落等してくる山側7aと、道路や民家等が設けられる谷側7bとの境界線7上に、複数並べて設置される。
第1実施形態に係る落石防護柵1は、図1に示すように、落石9等が落下、転落等してくる山側7aと、道路や民家等が設けられる谷側7bとの境界線7上に、複数並べて設置される。
落石防護柵1は、図2に示すように、基礎や地面等に立設される複数の支柱2と、落石9等が落下、転落等してくる山側7aで、複数の支柱2に対する背面側1aに設けられる網体3とを備える。落石防護柵1は、落下、転落してくる落石9等を網体3で捕捉することにより、複数の支柱2に対する谷側7bの前面側1bに、落石9等を落下、転落等させないために設置されるものである。ここで、背面側1aとは、落石9等の転落経路における上流側(例えば山側7a)を示し、前面側1bとは、落石9等の転落経路における下流側(例えば谷側7b)を示している。
複数の支柱2は、図3に示すように、左右方向Xに所定の間隔を空けて、支柱2の基端部を基礎や地面等に埋め込むことにより立設される。複数の支柱2は、例えば、隣り合う2本の支柱2が左右方向Xに3m程度の間隔を空けた状態で、上下方向Yの高さが2m程度となるように立設される。なお、複数の支柱2は、隣り合う2本の支柱2が左右方向Xに20m程度の間隔を空けるとともに、上下方向Yの高さが10m程度となるものまでを想定している。ここで、左右方向Xは、複数の支柱2が並ぶ方向(複数の支柱2を結ぶ直線が延在する方向)を示し、上下方向Yは、各々の支柱2の長手方向を示している。
各々の支柱2としては、図4(a)に示すように、略矩形断面の角形鋼管が用いられる。各々の支柱2は、背面側1aに向けられる背面側壁2aと、前面側1bに向けられる前面側壁2bとを備える。各々の支柱2は、これに限らず、略円形断面の円形鋼管が用いられてもよく、材質も鋼材に限られない。各々の支柱2は、中空状のものに限られず、中実状のものが用いられてもよく、H形鋼等が用いられてもよい。
各々の支柱2は、図4(b)に示すように、支柱2の背面側壁2aの左右方向Xの略中央から、背面側1aに突出させて延びるように複数の引っ掛け部材20が設けられている。ここで、各引っ掛け部材20としては、例えば棒部材21が用いられる。引っ掛け部材20としては、棒部材21に限らず、フック部材等が用いられてもよい。各々の支柱2は、支柱2の背面側壁2aにおいて、支柱2の上部2c及び下部2dの各々に棒部材21が設けられるとともに、中間部2eに所定の数量の棒部材21が設けられる。ここで、支柱2の上部2cとは、支柱2における支柱2の上端を含む所定の領域を示しており、支柱2の下部2dとは、支柱2における支柱2の下端を含む所定の領域を示している。また、支柱2の中間部2eとは、支柱2の上部2cと支柱2の下部2dとの間の領域を示している。
棒部材21は、図5(a)に示すように、所定の長さを有する略円形断面の丸鋼の基端部を溶接等により固定することで、支柱2の背面側壁2aに設けられる。また、棒部材21は、図5(b)に示すように、略楕円形断面の鋼材の基端部を溶接等により固定することで、支柱2の背面側壁2aに設けられてもよい。棒部材21は、これに限らず、ボルトや、異形棒鋼等が用いられてもよく、また、如何なる態様で固定されていてもよく、材質も鋼材に限られない。さらに、棒部材21としては、角部のないものであれば、如何なる断面形状のものが用いられてもよく、略小判形断面のものや、略矩形断面の角部を湾曲させて面取りさせたもの、角部のないものと同視できる程度に略多角形状断面とされたものであってもよい。
また、棒部材21は、図5(c)に示すように、支柱2の背面側壁2a及び前面側壁2bにおいて、支柱2の背面側壁2a及び前面側壁2bを前後方向Zに貫通させて形成された貫通孔22に、棒部材21を架設させて設けられてもよい。このとき、棒部材21は、支柱2の前面側壁2bにおいて、棒部材21の端部をネジ切りして両側からナットで締め込む等により固定されてもよい。
網体3には、図6に示すように、複数の金属製の線材31を組み合わせることにより、略菱形状の複数の網目32が形成される。また、網体3には、図7に示すように、複数の鋼製の線材31を組み合わせることにより、略亀甲形状の複数の網目32が形成されてもよい。さらに、網体3には、図8に示すように、複数の鋼製の線材31を輪状に組み合わせることにより、略リング形状の複数の網目32が形成されてもよい。網体3は、これに限らず、例えばポリエチレン樹脂等、樹脂製の線材31が用いられてもよい。
網目32は、図6に示すように、上下方向Yに延びる線材31を左右方向Xに交互に折り曲げて、この線材31の折り曲げられた部位を溶接することなく引っ掛けて、左右方向Xに複数の線材31を連結させることにより形成される。網目32は、これに限らず、左右方向Xに延びる線材31を上下方向Yに交互に折り曲げて、上下方向Yに複数の線材31を連結させることにより形成されてもよい。
各々の網目32には、図9に示すように、交互に折り曲げられた複数の線材31を連結させることにより、左方向に突出する左隅部32aと、右方向に突出する右隅部32bと、上方向に突出する上隅部32cと、下方向に突出する下隅部32dとが形成されることになる。
網体3は、図10に示すように、網体3の左端部3a及び右端部3bにおいて、上下方向Yに並べられた複数の網目32を、支柱2の背面側壁2aの棒部材21に引っ掛けるようにして、隣り合う2本の支柱2の間に設けられる。網体3は、これに限らず、網体3の左端部3a及び右端部3bにおいて、上下方向Yに並べられた複数の網目32を、支柱2の背面側壁2aの棒部材21に一つ置きに引っ掛けるようにして設けられてもよい。
網体3は、図11(a)に示すように、網体3の左端部3a及び右端部3bにおいて、上下方向Yに並べられた複数の網目32の上隅部32cが、支柱2の背面側壁2aの棒部材21の上に載せ置かれる。よって、網体3は、溶接、締付等による固定を必要としないで、自由に動く状態で支柱2に引っ掛けられる。従って、簡易な作業によって効率的に網体3を支柱2に設けることが可能となる。網体3は、図11(b)に示すように、落石9等の衝撃力Pが網体3に作用することによって全体的に引っ張られる。そして、網体3の左端部3aにおいて網目32の左隅部32aが支柱2の背面側壁2aの棒部材21に引っ掛かり、網体3の右端部3bにおいて網目32の右隅部32bが支柱2の背面側壁2aの棒部材21に引っ掛かることになる。
このとき、網体3は、落石9等の衝撃力Pが網体3に作用することにより、網体3の左端部3aが、網目32の上隅部32cから左隅部32aまでの所定の距離だけ、左右方向Xと上下方向Yに移動するとともに、網体3の右端部3bが、網目32の上隅部32cから右隅部32bまでの所定の距離だけ、左右方向Xと上下方向Yに移動することになる。
また、網体3は、図12(a)に示すように、網体3の左端部3a及び右端部3bにおいて、上下方向Yに並べられた複数の網目32の左隅部32a及び右隅部32bが、支柱2の背面側壁2aの棒部材21に引っ掛けられてもよい。このとき、網体3は、図12(b)に示すように、落石9等の衝撃力Pが網体3に作用することによって全体的に引っ張られる。そして、網体3の左端部3a及び右端部3bにおいて、各々の網目32の左隅部32a及び右隅部32bが左右方向Xに離間するとともに、各々の網目32の上隅部32c及び下隅部32dが上下方向Yに接近するように変形することになる。
落石防護柵1は、略円形断面又は略楕円形断面等の角部のない断面形状の棒部材21を用いるものである。このため、落石防護柵1では、棒部材21の角部による網体3の網目32の一部への応力集中を回避することができ、網体3の局所破断を回避することが可能となる。
なお、落石防護柵1では、例えば、図11に示すように、支柱2の背面側壁2aの棒部材21に引っ掛けられる線材31の第1部位31aの方が、支柱2の背面側壁2aの棒部材21に引っ掛けられない線材31の第2部位31bよりも、網体3の線材31の強度を高いものとすることができる。このようにして、網体3の中央部3e(図14参照)における線材31の強度よりも、網体3の左端部3a及び右端部3bにおける線材31の強度の方を高いものとすることもできる。また、網体3の左端部3a及び右端部3bにおける線材31を網体3の中央部3eにおける線材31よりも太くすることで、網体3の中央部3eにおける線材31の強度よりも、網体3の左端部3a及び右端部3bにおける線材31の強度の方を高いものとすることもできる。さらに、網体3の左端部3a及び右端部3bにおいて、複数本の線材31を寄り合わせて編み込むこともできる。これにより、網体3の中央部3eに比べて破断しやすい網体3の左端部3a及び右端部3bのみを補強することによって、経済的な網体3を提供することが可能となる。
落石防護柵1では、図13に示すように、落下、転落してきた落石9等を、網体3で捕捉したときに、落石9等の衝撃力Pが網体3に全体的に作用して、網体3が左右方向X、上下方向Y及び前後方向Zに全体的に変形することになる。
落石防護柵1では、図14に示すように、網目32の変形が阻害されることなく、略菱形状の網目32が上下方向Yに潰れるとともに左右方向Xに伸長し、落石9等の衝撃力Pを網体3の網目32の変形によって効率的に吸収することが可能となる。
落石防護柵1では、落下、転落してきた落石9等を、網体3で捕捉したときに、略菱形状の網目32が変形することで、網体3の線材31そのものが線材31の軸芯方向に伸長する。これにより、落石9等の衝撃力Pを網体3の線材31の軸芯方向の伸長によって効率的に吸収することが可能となる。
落石防護柵1では、網体3が余裕を持って設けられた状態となるため、網体3の網目32の変形と網体3の線材31の軸芯方向の伸長とによって、落石9等の衝撃力Pを網体3の全体に亘って伝達させることができる。これにより、落下、転落してきた落石9等を網体3で捕捉したときに、落石9等の衝撃力Pを網体3の全体に均等に伝達させて小さくすることができる。従って、網体3の局所破断を防止して、ケーブル等の索状体を用いることなく、安定した衝撃力吸収性能を発揮させることが可能となる。
また、落石防護柵1では、落石9等の衝撃力Pが網体3の全体に均等に伝達されることにより、網体3の左端部3a及び右端部3bから支柱2の棒部材21に伝達される衝撃力Pを、支柱2の上部2cから下部2dまで分散させることができる。これにより、網体3の如何なる位置で落石9等を捕捉した場合であっても、支柱2の棒部材21に分布荷重として衝撃力Pを伝達させることができ、安定した衝撃力吸収性能を発揮させることが可能となる。
落石防護柵1では、図15に示すように、複数の網体3が前後方向Zに重ね合わされてもよい。この場合、複数の網体3により、さらに衝撃力吸収性能を向上させることが可能となる。また、拘束されていない複数の網体3を重ね合わせることで、複数の網体3が自然と左右方向X及び上下方向Yにずれて網目32が細かくなることになり、小さな石を捕捉することも可能となる。
(第2実施形態)
次に、本発明を適用した落石防護柵の第2実施形態について説明する。なお、上述した構成要素と同一の構成要素については、同一の符号を付すことにより以下での説明を省略する。
次に、本発明を適用した落石防護柵の第2実施形態について説明する。なお、上述した構成要素と同一の構成要素については、同一の符号を付すことにより以下での説明を省略する。
第2実施形態において、落石防護柵1は、図16に示すように、さらに、複数の支柱2の各々の上部2cに架設される上部索状体41と、複数の支柱2の各々の下部2dに架設される下部索状体42とを備える。第2実施形態に係る落石防護柵1は、これに限らず、上部索状体41及び下部索状体42の何れか一方のみを備えるものとしてもよく、複数の支柱2の各々の中間部2eに架設される図示しない中間索状体を備えるものとしてもよい。
上部索状体41は、隣り合う2本の支柱2の上部2cに位置する棒部材21に、輪状に形成された上部索状体41の両端部41aを引っ掛けることにより、左右方向Xに余長を有して架設される。上部索状体41は、網体3の全体的な変形を阻害しないように、網体3の上端部3cの複数の網目32に編み込まれて連結される。上部索状体41は、これに限らず、左右方向Xの複数箇所に連結コイル、クリップ等を用いることにより、網体3の上端部3cの複数の網目32と連結されてもよい。
下部索状体42は、隣り合う2本の支柱2の下部2dに位置する棒部材21に、輪状に形成された下部索状体42の両端部42aを引っ掛けることにより、左右方向Xに余長を有して架設される。下部索状体42は、網体3の全体的な変形を阻害しないように、網体3の下端部3dの複数の網目32に編み込まれて連結される。下部索状体42は、これに限らず、左右方向Xの複数箇所に連結コイル、クリップ等を用いることにより、網体3の下端部3dの複数の網目32と連結されてもよい。
上部索状体41及び下部索状体42としては、網体3の線材31よりも大径の鋼製ワイヤーロープ等が用いられる。上部索状体41及び下部索状体42によって、網体3の上端部3c及び下端部3dの結束部分が分離しないように、網体3の上端部3c及び下端部3dを補強することができる。上部索状体41及び下部索状体42は、これに限らず、如何なる材質、形状のものが用いられてもよい。
上部索状体41及び下部索状体42は、左右方向Xに余長を有して架設される。このため、上部索状体41及び下部索状体42は、落石9等の衝撃力Pが網体3に作用することにより、連結コイル等を介して網体3の上端部3c及び下端部3dに引っ張られ、上下方向Yに所定の距離だけ移動することになる。
第2実施形態に係る落石防護柵1では、図17に示すように、網目32の変形が阻害されることなく、略菱形状の網目32が上下方向Yに潰れるととともに左右方向Xに伸長する。よって、落石9等の衝撃力Pを網体3の網目32の変形によって効率的に吸収することが可能となる。
第2実施形態に係る落石防護柵1では、落下、転落してきた落石9等を網体3で捕捉したときに、略菱形状の網目32が変形することで、網体3の線材31そのものが線材31の軸芯方向に伸長する。これにより、落石9等の衝撃力Pを網体3における線材31の軸芯方向への伸長によって効率的に吸収することが可能となる。
ここで、第2実施形態に係る落石防護柵1では、網体3の上端部3cが上下方向Yにおける下方向に所定の距離だけ移動した後に、上部索状体41によって上下方向Yにおける下方向への移動が制限される。これにより、複数の網目32の上下方向Yへの変形により網体3の高さが低くなり過ぎることを回避することができ、網体3の上方を乗り越えて落石9等が落下、転落等することを防止することが可能となる。
さらに、第2実施形態に係る落石防護柵1では、網体3の下端部3dが上下方向Yにおける上方向に所定の距離だけ移動した後に、下部索状体42によって上下方向Yにおける上方向への移動が制限される。これにより、複数の網目32の上下方向Yへの変形により網体3の下方の間隙が大きくなり過ぎることを回避することができ、網体3の下方を通過して落石9等が落下、転落することを防止することが可能となる。
第2実施形態に係る落石防護柵1では、網体3が余裕を持って設けられた状態となるため、網体3における網目32の変形と線材31の軸芯方向への伸長とによって、落石9等の衝撃力Pを網体3の全体に亘って伝達させることができる。これにより、落下、転落してきた落石9等を網体3で捕捉したときに、落石9等の衝撃力Pを網体3の全体に均等に伝達させて小さくすることができる。従って、網体3の局所破断を防止して、安定した衝撃力吸収性能を発揮させることが可能となる。
また、第2実施形態に係る落石防護柵1では、落石9等の衝撃力Pが網体3の全体に均等に伝達されることにより、網体3の左端部3a及び右端部3bから支柱2の棒部材21に伝達される衝撃力Pを、支柱2の上部2cから下部2dまで分散させることができる。これにより、網体3の如何なる位置で落石9等を捕捉した場合であっても、支柱2の棒部材21に分布荷重として衝撃力Pを伝達させることができ、安定した衝撃力吸収性能を発揮させることが可能となる。
(第3実施形態)
次に、本発明を適用した落石防護柵の第3実施形態について説明する。なお、上述した構成要素と同一の構成要素については、同一の符号を付すことにより以下での説明を省略する。
次に、本発明を適用した落石防護柵の第3実施形態について説明する。なお、上述した構成要素と同一の構成要素については、同一の符号を付すことにより以下での説明を省略する。
第3実施形態に係る落石防護柵1は、図18に示すように、さらに、網体3よりも支柱2の背面側1aで、支柱2の背面側壁2aに設けられる板材5を備える。
板材5は、図19に示すように、各々の板材5の上部、下部及び中間部において、前後方向Zに貫通する貫通孔を有する。板材5は、網体3の左端部3a及び右端部3bに位置する網目32が支柱2の棒部材21に引っ掛けられて載せ置かれた状態で、支柱2の上部2c、下部2d及び中間部2eに位置する棒部材21を貫通孔に挿通させることにより取り付けられる。なお、板材5は網体3が棒部材21から外れないものであれば良く、板材5が網目32よりも大きいものであれば、支柱2の棒部材21毎に分割された複数の板材5が取り付けられていても良い。
板材5は、網体3の網目32が変形することができるように、支柱2の背面側壁2aから前後方向Zに所定の距離だけ離間させた状態で、ナットで締め込む等により固定される。このとき、所定の距離だけ離間させた状態で板材5を締め込むために、スペーサーが用いられても良い。
第3実施形態に係る落石防護柵1では、網目32の変形が阻害されることなく、略菱形状の網目32が上下方向Yに潰れるとともに左右方向Xに伸長し、落石9等の衝撃力Pを網目32の変形によって効率的に吸収することが可能となる。また、落下、転落してきた落石9等を網体3で捕捉したときに、略菱形状の網目32が変形することで、網体3の線材31そのものが線材31の軸芯方向に伸長する。これにより、落石9等の衝撃力Pを網体3の線材31における軸芯方向への伸長によって効率的に吸収することが可能となる。
ここで、第3実施形態に係る落石防護柵1では、網体3の左端部3a及び右端部3bは、前後方向Zに所定の距離だけ移動した後に、板材5によって前後方向Zへの移動が制限される。これにより、網体3の左端部3a及び右端部3bが、支柱2の棒部材21において前後方向Zに想定以上に移動することを制限し、網体3における支柱2の棒部材21からの離脱を防止する。従って、安定した衝撃力吸収性能を発揮させることが可能となる。
第3実施形態に係る落石防護柵1では、網体3が余裕を持って設けられた状態となるため、網体3における網目32の変形と線材31の軸芯方向への伸長とによって、落石9等の衝撃力Pを網体3の全体に亘って伝達させることができる。これにより、落下、転落してきた落石9等を網体3で捕捉したときに、落石9等の衝撃力Pを網体3の全体に均等に伝達させて小さくすることができる。従って、網体3の局所破断を防止して、安定した衝撃力吸収性能を発揮させることが可能となる。
また、第3実施形態に係る落石防護柵1では、落石9等の衝撃力Pが網体3の全体に均等に伝達されることにより、網体3の左端部3a及び右端部3bから支柱2の棒部材21に伝達される衝撃力Pを、支柱2の上部2cから下部2dまで分散させることができる。これにより、網体3の如何なる位置で落石9等を捕捉した場合であっても、支柱2の棒部材21に分布荷重として衝撃力Pを伝達させることができ、安定した衝撃力吸収性能を発揮させることが可能となる。
さらに、第3実施形態に係る落石防護柵1では、網体3の左端部3a及び右端部3bから支柱2の棒部材21に伝達される衝撃力Pを、1枚の板材5を介して支柱2の上部2cから下部2dまでさらに分散させることができる。これにより、さらに安定した衝撃力吸収性能を発揮させることが可能となる。
以上、本発明の実施形態の例について詳細に説明したが、上述した実施形態は、何れも本発明を実施するにあたっての具体化の例を示したものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである。
本発明は、落石等の落下、転落等による衝撃力が作用した場合であっても、網体の局所破断及び支柱の局部座屈を発生させずに、安定的で信頼性の高い落石防護柵として利用可能である。
1 :落石防護柵
1a :背面側
1b :前面側
2 :支柱
2a :背面側壁
2b :前面側壁
2c :上部
2d :下部
2e :中間部
20 :引っ掛け部材
21 :棒部材
22 :貫通孔
3 :網体
3a :左端部
3b :右端部
3c :上端部
3d :下端部
3e :中央部
31 :線材
31a :第1部位
31b :第2部位
32 :網目
32a :左隅部
32b :右隅部
32c :上隅部
32d :下隅部
41 :上部索状体
41a :両端部(上部索状体)
42 :下部索状体
42a :両端部(下部索状体)
5 :板材
7 :境界線
7a :山側
7b :谷側
9 :落石
P :衝撃力
X :左右方向
Y :上下方向
Z :前後方向
1a :背面側
1b :前面側
2 :支柱
2a :背面側壁
2b :前面側壁
2c :上部
2d :下部
2e :中間部
20 :引っ掛け部材
21 :棒部材
22 :貫通孔
3 :網体
3a :左端部
3b :右端部
3c :上端部
3d :下端部
3e :中央部
31 :線材
31a :第1部位
31b :第2部位
32 :網目
32a :左隅部
32b :右隅部
32c :上隅部
32d :下隅部
41 :上部索状体
41a :両端部(上部索状体)
42 :下部索状体
42a :両端部(下部索状体)
5 :板材
7 :境界線
7a :山側
7b :谷側
9 :落石
P :衝撃力
X :左右方向
Y :上下方向
Z :前後方向
Claims (9)
- 落石等の落下、転落等による背面側からの衝撃力を吸収して、落石等の前面側への落下、転落等を防止する落石防護柵であって、
左右方向に所定の間隔を空けて立設される複数の支柱と、前記複数の支柱の間で前記複数の支柱の背面側に設けられる網体とを備え、
前記網体は、落石等の衝撃力が作用することにより、前記網体に形成された網目が変形することができるように、前記網体の左端部及び前記網体の右端部が前記複数の支柱の各々に設けられた複数の引っ掛け部材に引っ掛けられること
を特徴とする落石防護柵。 - 前記引っ掛け部材は、前記複数の支柱の各々の上部、下部及び中間部に、前記複数の支柱の各々の背面側の側壁から突出させて延びるように設けられた棒部材であること
を特徴とする請求項1に記載の落石防護柵。 - 前記棒部材は、角部のない断面形状であること
を特徴とする請求項2に記載の落石防護柵。 - 前記網体には、略菱形状、略亀甲形状又は略リング形状の前記網目が形成され、前記左端部及び前記右端部の前記網目が、前記複数の棒部材の各々に引っ掛けられること
を特徴とする請求項2又は3に記載の落石防護柵。 - 前記網体の上端部と連結されるとともに、前記複数の支柱の各々の上部に余長を有して架設される上部索状体、及び、前記網体の下端部に連結されるとともに、前記複数の支柱の各々の下部に余長を有して架設される下部索状体の何れか一方又は両方をさらに備えること
を特徴とする請求項1~4の何れか1項に記載の落石防護柵。 - 前記網体が前記複数の棒部材の各々に載せ置かれた状態で、前記網体よりも前記支柱の背面側に設けられる板材をさらに備えること
を特徴とする請求項1~5の何れか1項に記載の落石防護柵。 - 前記網体は、中央部における線材の強度よりも、前記左端部及び前記右端部における線材の強度の方が高いこと
を特徴とする請求項1~6の何れか1項に記載の落石防護柵。 - 前記網体の前記左端部及び前記網体の前記右端部は、複数本の線材を編み込むことによって形成されること
を特徴とする請求項1~6の何れか1項に記載の落石防護柵。 - 複数の前記網体が重ね合わされて用いられること
を特徴とする請求項1~8の何れか1項に記載の落石防護柵。
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Publication Number | Publication Date |
---|---|
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TW (1) | TW201435181A (ja) |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN108005091A (zh) * | 2017-11-23 | 2018-05-08 | 环境保护部南京环境科学研究所 | 一种边坡防护装置 |
CN111676851A (zh) * | 2020-06-25 | 2020-09-18 | 丁西焘 | 一种桥墩防落石碰撞装置及其实施方法 |
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2012
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- 2013-11-12 WO PCT/JP2013/080574 patent/WO2014097778A1/ja active Application Filing
- 2013-12-11 TW TW102145689A patent/TW201435181A/zh unknown
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CN111676851B (zh) * | 2020-06-25 | 2022-04-15 | 丁西焘 | 一种桥墩防落石碰撞装置及其实施方法 |
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Publication number | Publication date |
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JP6022345B2 (ja) | 2016-11-09 |
JP2014122503A (ja) | 2014-07-03 |
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