WO2014171021A1 - 円筒体地中連行装置及びこれを用いた円筒体地中連行方法 - Google Patents

円筒体地中連行装置及びこれを用いた円筒体地中連行方法 Download PDF

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WO2014171021A1
WO2014171021A1 PCT/JP2013/075411 JP2013075411W WO2014171021A1 WO 2014171021 A1 WO2014171021 A1 WO 2014171021A1 JP 2013075411 W JP2013075411 W JP 2013075411W WO 2014171021 A1 WO2014171021 A1 WO 2014171021A1
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WO
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cylindrical body
underground
cylindrical
ground
entrainment
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PCT/JP2013/075411
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English (en)
French (fr)
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飯田 孝次
真 神村
俊守 前
Original Assignee
株式会社サムシング
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
    • E21B7/20Driving or forcing casings or pipes into boreholes, e.g. sinking; Simultaneously drilling and casing boreholes
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B10/00Drill bits
    • E21B10/26Drill bits with leading portion, i.e. drill bits with a pilot cutter; Drill bits for enlarging the borehole, e.g. reamers
    • E21B10/32Drill bits with leading portion, i.e. drill bits with a pilot cutter; Drill bits for enlarging the borehole, e.g. reamers with expansible cutting tools
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
    • E21B7/28Enlarging drilled holes, e.g. by counterboring

Definitions

  • the present invention relates to an apparatus for entraining and leaving a pipe-like object (cylindrical body) used for geothermal use or the like in a single process, and a cylindrical body underground entraining method using the apparatus.
  • the vertical pile construction method disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2005-36413 has a problem that it can be applied only to a large-diameter steel pipe because a drilling blade is attached to the tip of the steel pipe casing. Further, since both the steel pipe and the excavation steel pipe casing are press-fitted, they can be applied only to rigid steel pipes, and there is a problem that, for example, a low-strength cylindrical body such as a polystyrene foam pipe cannot be embedded.
  • an object of the present invention is to allow a cylindrical body having a small diameter to a large diameter, which is applied to geothermal use, for example, to be entrained in the ground simultaneously with excavation, and the generation of excavation residual soil is small. It is in providing a middle entraining apparatus and a cylindrical body underground entrainment method using the same.
  • the present invention solves the above-described conventional problems, and a stirring blade that is rotatable in a plane parallel to the underground penetrating rod is attached to a side portion of the underground penetrating rod.
  • An underground penetrating device provided with a penetrating protrusion integral with the underground penetrating rod above and a through-hole through which the underground penetrating rod passes at the center, and is engaged with the penetrating convex portion to be underground.
  • a cylindrical body receiver that is entrained and embedded, and a cylindrical body that has a hollow portion through which the underground penetrating device passes in the center and is placed or housed in the cylindrical body receiver and is entrained and embedded in the ground.
  • the blade diameter (w 2 ) in a state where the underground penetrating rod is pulled up and the stirring blade is folded is smaller than the hole diameter (m 3 ) of the through hole of the cylindrical body receiver, and the penetration cylindrical body maximum diameter of the convex portion (d) is equal to or is smaller than the minimum inside diameter (l 1) of the cylindrical body.
  • the present invention uses the cylindrical underground entrainment device, expands the stirring blade, rotates the underground penetrating rod, drills the ground and penetrates to a target depth, and the underground penetrating rod And a step II of folding the stirring blade, lifting the underground penetration device to the ground, and leaving the cylindrical body and the cylindrical body in the ground. Is to provide.
  • a cylindrical body (cylindrical body) applied to geothermal use or the like can be taken into the ground simultaneously with excavation. Moreover, since no excavated soil is generated, environmental pollution can be reduced.
  • the cylindrical body can be applied to various members having a low strength and from a small diameter to a large diameter, and can be applied not only to geothermal heat but also to the use of groundwater and rainwater or a temporary disaster prevention well after a huge earthquake. Further, the cylindrical body can be embedded as a drain material as a countermeasure for liquefaction.
  • FIG. 5 It is a simplified sectional view of the cylindrical underground entrainment device in an embodiment of the present invention. It is a decomposition
  • FIG. 16 It is a perspective view of the ring member for angle adjustment which formed the reverse inclination wing
  • FIG. 15 It is a simplification figure of the cylindrical underground entrainment apparatus in other embodiments. It is a figure explaining the cylindrical body underground entrainment method using the apparatus of FIG. 15, and is a figure which pulls out an underground penetration apparatus. It is a process following FIG. 16, and is a figure in the middle of withdrawing the underground penetration device with the stirring blade closed. It is a bottom view of the stirring blade in FIG. It is a bottom view of the stirring blade in FIG. It is a top view of the stopper used in FIG.
  • a cylindrical underground entrainment apparatus (hereinafter also simply referred to as “underground entrainment apparatus”) according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the underground entrainment device 10 is an assembly of the underground penetration device 1, the cylindrical body receiver 2, and the cylindrical body 3.
  • the cylindrical body 3 is an underground member for use of geothermal heat, etc.
  • the cylindrical body receiver 2 and the cylindrical body 3 are members embedded in the ground.
  • the underground penetration device 1 is pulled out for excavation again. It is what you use.
  • the underground penetrating device 1 is a device that engages the cylindrical body receiver 2 while engaging with the cylindrical body receiver 2 and excavates it.
  • the underground penetrating rod (hereinafter simply referred to as a cone penetrating rod 14 having a cone portion 14 at the tip thereof).
  • a stirring blade 13 that is rotatable in a plane parallel to the rod 11 is attached to the side portion of 11, that is, both side portions in this example, and the rod 11 is integrally inserted above the stirring blade 13.
  • the convex part 12 is attached.
  • the end on the ground surface side of the rod 11 is connected to a through-input imparting device such as a known vibro drill (VD) type boring device (Japanese Patent No. 5021104) that imparts vibration or rotation to the rod 11. Thereby, vibration and rotational force can be applied to the rod 11.
  • VD vibro drill
  • Japanese Patent No. 5021104 Japanese Patent No. 5021104
  • the tip cone portion 14 examples include a spiral blade formed at the tip of a rod, such as a known boring device, and a pointed portion at the tip of the rod. Since the blades bite into the ground by the first penetration by the spiral blade or the pointed portion at the tip, the rod 11 can be easily penetrated.
  • the outer diameter of the tip cone portion 14 is smaller than the hole diameter (m 3 ) of the through hole (lower opening) of the cylindrical body receiver 2.
  • the tip cone 14 is an optional component. Even without the tip cone portion 14, the rod 11 can penetrate into the ground by the excavating force of the stirring blade 13.
  • the stirring blade 13 is pivotally supported on the side of the rod 11 so as to be rotatable in a plane parallel to the rod axis. That is, the rotating shaft 131 that supports the stirring blade 13 extends in the radial direction of the rod 11, and the stirring blade 13 rotates around the rotating shaft 131. As a result, when stirring, the blade diameter becomes large and the blade diameter becomes large. By pulling up the rod 11, the stirring blade 13 is folded (the state shown in FIG. 3), and the blade diameter becomes the blade width (w 2 ). Get smaller.
  • the outer diameter in the direction perpendicular to the blade diameter (length in the horizontal direction) (w 2 ) and the blade width of the pair of blades after being folded is smaller than the hole diameter (m 3 ) of the through hole of the cylindrical body receiver 2. is there. Thereby, the underground penetration apparatus 1 can be pulled out with the cylindrical body receiver 2 embedded.
  • the stirring blade 13 is two blades pivotally supported on one shaft facing the rod 11 but is not limited thereto, and is one, three, or four. It may be a sheet.
  • the 3-blade and 4-blade have a triangular cross section and a quadrangular cross section, respectively, and the stirring blade 13 is slightly smaller than the axial width to rotate in a plane parallel to the rod. It can be made freely.
  • the shape of the stirring blade 13 is not limited to a flat plate shape, and may be formed with a slope that promotes side soil removal on the surface. Further, the maximum blade diameter of the stirring blade 13 is larger than the maximum outer diameter (m 1 ) of the cylindrical body receiver 2. Thereby, in the soil collapsed by the stirring blade 13, the cylindrical body receiver 2 can be carried underground, so that the penetration resistance can be reduced.
  • the penetrating protrusion 12 is engaged with the protrusion 23 of the cylindrical body receiver 2 and has a function of entraining the cylindrical body receiver 2 into the ground as the rod 11 enters the ground. It is located and is a bowl-shaped (annular) attached integrally with the rod 11 above the stirring blade 13.
  • the maximum outer diameter (d) of the penetrating protrusion 12 is smaller than the minimum inner diameter (l 1 ) of the cylindrical body 3. Thereby, the underground penetration apparatus 1 can be pulled out, with the cylindrical body 3 buried in the ground.
  • the penetrating protrusion 12 has an inverted semi-conical shape, and therefore, the side surface 121 is an inclined surface that faces obliquely downward, and the inclined surface 121 is engaged with the inclined surface 232 of the protrusion 23 of the cylindrical body receiver 2.
  • the penetration convex part 12 has an outer diameter larger than the outer diameter of the lower rod formed in the middle of the rod 11, and the shape thereof is not limited to the inverted half-cone shape, and is a disc shape or a columnar shape. It may be a thing. If the penetration convex part 12 is a cylindrical thing, it has thickness and mass, and it is preferable at the point which becomes strong to the intensity
  • the intrusion convex portion 12 which is a cylindrical large diameter portion may have an inclined portion or a constriction as shown in FIG.
  • the cylindrical body receiver 2 has the through-hole (downward opening) 24 through which the rod 11 passes in the center while placing or accommodating the cylindrical body 3 therein.
  • the cylindrical body receiver 2 is locked to the penetrating protrusion 12 and is taken into the ground. Along with the cylindrical body 3, it is buried in the ground.
  • the cylindrical body receiver 2 is a substantially cylindrical container, and has a protrusion 23 having an obliquely upward inclined surface 232 that engages with a side surface (inclined surface) 121 of the bowl-shaped penetrating protrusion 12 on the lower inner wall surface. ing.
  • the protrusion 23 further has a mounting surface 231 on which the cylindrical body 3 continuous with the inclined surface 232 is placed outside the inclined surface 232.
  • the cylindrical body receiver 2 has a wide space having an opening diameter 22 having a large inner diameter (m 2 ) above the mounting surface 231. Thereby, the cylindrical body 3 with the maximum outer diameter (m 2 ) can be placed or stored.
  • the height of the cylindrical body receiver 2 does not need to be long enough to cover the entire cylindrical body 3, and may be short. Even if the cylindrical body receiver 2 is short, the cylindrical body 3 hardly receives penetration resistance.
  • the shape of the penetration convex part 12 is a disk shape or a columnar shape
  • the engagement of the penetration convex part 12 and the cylindrical body receiver 2 is not an inclined surface but an abutment between horizontal surfaces.
  • the cylindrical body receiver 2 has a shape as shown in FIG. 2 as long as it has a space 22 in which the cylindrical body 3 is placed or accommodated, a protrusion 23 that engages with the penetrating protrusion 12, and a through hole 24. It is not limited to. That is, when the large-diameter cylindrical body 3 is placed or accommodated, the hole diameter (m 3 ) of the through hole of the cylindrical body receiver 2 becomes correspondingly large, and the outer diameter (m 1 ) of the cylindrical body receiver 2. Will also be great. In this case, the blade diameter of the stirring blade 13 may be increased.
  • the diameter (m 3 ) of the through-hole (lower opening) 24 in the lower portion of the cylindrical body receiver 2, that is, the through-hole formed between the tips of the protrusions 23 is larger than the diameter (w 2 ) of the stirring blade 13 in the folded state. It ’s big. Thereby, the underground penetration apparatus 1 can pass through the cylindrical body receiver 2 without resistance and can be pulled out.
  • the cylindrical body 3 is a pipe-like underground burying member for geothermal use, rainwater use, groundwater use or liquefaction countermeasures, and is a member embedded in the ground together with the cylindrical body receiver 2. That is, the cylindrical body 3 has a hollow portion 32 through which the rod 11 passes in the center, and has an outer diameter (l 2 ) smaller than the upper inner diameter (m 2 ) of the cylindrical body receiver 2. It is placed or stored and is taken and buried in the ground. Even if the cylindrical body 3 is a low-strength pipe such as a polystyrene foam or a PVC pipe, it does not substantially receive penetration resistance.
  • the cylindrical body 3 may be formed with a slit, a through hole, or the like according to the purpose of use.
  • the inner diameter (l 1 ) of the cylindrical body 3 is larger than the outer diameter (d) of the penetrating protrusion 12 of the rod 11. Thereby, the underground cylindrical body 3 can be left behind and the underground penetration apparatus 1 can be pulled out.
  • the cylindrical body 3 is described with a limited length, but the length is not limited and is appropriately determined according to the application. Moreover, when the length is as long as several tens of meters, a plurality of pieces can be used together.
  • FIG. 7 the description of the cylindrical body 3 is omitted for the sake of brevity. 7 and 8, the same components as those in FIGS. 1 to 3 are denoted by the same reference numerals, description thereof will be omitted, and differences will be mainly described. That is, the underground entraining apparatus 10a of FIG. 7 differs from the underground entraining apparatus 10 of FIGS. 1 to 3 in the shape of the cylindrical body receiver and the presence or absence of the earth discharging blade.
  • the cylindrical body receiver 2a of the underground entrainment apparatus 10a is formed by forming an annular protrusion 23a protruding inward on the lower inner surface of the cylinder.
  • the fitting recessed part 26 in which the stirring blade 13 fits is formed in the lower part of the cylindrical body receiver 2a of the underground entrainment apparatus 10a.
  • the fitting recess 26 is notched with a predetermined length and width upward from the lower end of the cylindrical body receiver 2 a, and is formed in the rotating surface of the stirring blade 13. Thereby, it is possible to fit into the fitting recess 26 only by rotating the stirring blade 13.
  • the fitting strength may be weak. If it is too strong, when the underground penetrating device 1 is pulled out, it is difficult to disengage the fitting.
  • the stirring blade 13 is V-shaped by being fitted into the fitting recess 26, and the digging force is increased. Moreover, the soil removal suppression blade
  • FIG. 9 differs from the underground entraining device 10a of FIG. 7 in the presence or absence of a stopper member that holds the upper end of the cylindrical body and the presence or absence of an anti-blur material in the cylindrical body. That is, in the underground entrainment apparatus 10b, the rod 11 is provided with a stop member 4 that presses the upper end of the cylindrical body 2b.
  • the cylindrical body 3 is entrained in the ground while being sandwiched between the cylindrical body receiver 2b and the stopper member 4, so that the cylindrical body 3 is not misaligned and does not block the rod drawing rail hole.
  • the stop member 4 includes a disc-shaped main body portion 41 having a rod hole through which the rod 11 passes in the center, a side plate portion 42 extending downward from the end portion, and an upper cylindrical portion 44 rising upward from the edge of the rod hole. It is.
  • the inner diameter of the stop member 4 is substantially the same as the outer diameter of the cylindrical body 3.
  • the stop member 4 is installed on the upper portion of the cylindrical body 3 so as to push the cylindrical body 3 placed on the cylindrical body receiver 2 from above, and the upper cylindrical portion 44 is fixed to the rod 11 with a fixing member such as a bolt 43. Is installed.
  • the anti-blur material 5 is inserted into the cylindrical body 3 through the rod 11. That is, the anti-blur material 5 has a rod hole 53 having an inner diameter substantially the same as the outer diameter of the rod 11 at the center, and a disc-shaped main body 51 having an outer diameter substantially the same as the inner diameter of the cylindrical body 3; It consists of a side plate portion 52 that extends downward from the end of the disc-shaped main body portion 51.
  • the anti-blur material 5 is preferably fitted to the rod 11 strongly. If the fitting is loose, the anti-shake material 5 falls downward, and a sufficient anti-shake effect cannot be obtained.
  • both the stop member 4 and the anti-blur material 5 are pulled up together with the rod 11.
  • FIG. 10 the same components as those in FIG. 7 are denoted by the same reference numerals, description thereof is omitted, and different points will be mainly described. That is, the underground entraining device 10c of FIG. 10 differs from the underground entraining device 10a of FIG. 7 in the shape of the cylindrical body receiver, the shape of the cylindrical body, and the shape of the stopper member.
  • the cylindrical body receiver 2c of the underground entrainment apparatus 10c is different from the cylindrical body receiver 2b in that the upper inner diameter is increased and an inclined surface 283 is formed on the outer periphery of the bottom portion so as to face obliquely outward and downward.
  • the cylindrical body receiver 2c has an upper cylindrical portion 281 having a large inner diameter, a lower cylindrical portion 282 having a small inner diameter, and an inclined surface 283 that connects the lower end of the upper cylindrical portion 281 and the upper end of the lower cylindrical portion 282. It is.
  • the inclined surface 283 can suppress the generation of soil removal and make the peripheral side wall compact.
  • the lower cylindrical portion 282 is formed with a fitting recess 26 similar to the cylindrical body receiver 2b.
  • the stopper 4 of the cylindrical body receiver 2b is of the outer lid type, whereas the stopper member 4a of the cylindrical body receiver 2c is of the inner lid type.
  • the stop member 4a has a disc-shaped main body 41a having a rod hole through which the rod 11 passes in the center and an outer diameter that is substantially the same as the outer diameter of the cylindrical body 3a, and an outer diameter that is substantially the same as the inner diameter of the cylindrical body 3a. It consists of a lower cylindrical portion 42a and an upper cylindrical portion 44 that stands upward from the edge of the rod hole.
  • the stopper member 4 a is installed on the upper portion of the cylindrical body 3 a so as to push the cylindrical body 3 a placed on the cylindrical body receiver 2 c from above, and the upper cylindrical portion 44 is attached to the rod 11 with the bolt 43. It is installed by fixing with a fixing member such as.
  • the cylindrical body 3a is sandwiched between the cylindrical body receiver 2c and the stopper member 4a and stably penetrates.
  • the cylindrical body 3a having a large outer diameter and a large wall thickness can be used.
  • the cylindrical body 3a include water permeable foamed polystyrene. Since the expanded polystyrene shows a strong strength against the compressive force, the stop member 4a can be used.
  • water-permeable foamed polystyrene can collect groundwater inside and is suitable for emergency simple wells.
  • the underground entrainment apparatus 10c has the same effect as the underground entrainment apparatus 10b, and is accompanied by the stirring blades 13 and the inclined surface 283 on the outer periphery of the bottom portion faces the outer side obliquely downward, thereby suppressing the earth removal.
  • the side wall of the surrounding ground can be consolidated.
  • the thing of large diameter like the cylindrical body 3a can be taken in the ground.
  • the stirring blade 13 has a length l4 from the locking point 285 to the tip with the cylindrical body receiver 2c, which is much shorter than the length l3 from the shaft 131 to the tip when there is no locking. The stirring intensity can be increased, and the load on the shaft 131 can be reduced.
  • the underground entraining device 10d in FIG. 11 differs from the underground entraining device 10 in FIG. 1 in the shape of the cylindrical body receiver, the presence / absence of an angle adjusting ring member, and the fixing method of the cylindrical body.
  • the cylindrical body receiver 2d has a protrusion that extends horizontally inward from the lower end of the cylinder, and the bottom surface is also flat.
  • a ring member 6 for adjusting the opening angle of the stirring blade 13 is interposed between the cylindrical body receiver 2d and the stirring blade 13.
  • the ring member 6 is a ring-shaped object having a predetermined thickness and a predetermined inner diameter. Since the rod 11 passes through the center of the ring member 6, the opening angle of the stirring blade 13 can be adjusted by the thickness (height) of the ring member 6 and the inner diameter. That is, as shown in FIG. 13, if the thickness (height) of the ring member 6 is increased, the opening angle of the stirring blade 13 is decreased, and conversely, if the thickness (height) of the ring member 6 is decreased, The opening angle of the stirring blade 13 is increased.
  • the opening angle of the stirring blade 13 is decreased. Conversely, if the inner diameter of the ring member 6 is increased, the opening angle of the stirring blade 13 is increased. After being taken into the ground, the ring member 6 remains buried under the cylindrical body receiver 2d. Since the opening angle of the stirring blade 13 can be adjusted, the stirring blade diameter corresponding to the outer diameter of the cylindrical body receiver can be set. In addition, the stirring blade 13 is appropriately determined in consideration of various conditions such as soil quality and ground N value.
  • a rotary blade member 6b may be installed instead of the ring member 6.
  • the cone portion at the tip of the rod 11 is a drilling blade.
  • the rotary blade member 6b has a ring shape similar to that of the ring member 6, and has a blade 62b having an inclined surface opposite to the drill blade on the outer peripheral surface.
  • the blade 62b having an inclination opposite to the excavating blade pushes the soil pushed upward upward and compresses the side wall ground toward the side to increase the strength. Prevent collapse and correct the poor pull-in of the rod 11.
  • the number of blades 62b that are reversely inclined to the excavation blades is not limited to two in this example, and may be four. Further, the rotating blade member 6b can also adjust the opening angle of the stirring blade 13.
  • the cylindrical body receiver 2d and the cylindrical body 3 are fixed by a connecting member 29 such as a screw (see FIG. 11). Thereby, since the cylindrical body 3 is fixed to the cylindrical body 2d, it is stably taken into the ground.
  • FIGS. 15 to 19 the sections other than the rod 11 and the stirring blade 13a are shown in cross section. That is, the underground entraining device 10e shown in FIGS. 15 to 19 is different from the underground entraining device 10 shown in FIG. 1 in that the rod, the stirring blade, the tip cone, the penetrating protrusion, the cylindrical body receiver, and the stopper member. .
  • the rod 11a has a plate-like rod (lower rod) 111 below the penetrating protrusion 12a.
  • the stirring blade 13a can be firmly fixed.
  • the two stirring blades 13a are respectively installed on a rotating shaft 131a disposed side by side on the lower rod 111. Since one stirring blade 13a is supported by one rotating shaft 131a, the support strength is increased.
  • the tip of the lower rod 111 is a pointed cone portion 14a.
  • tip 132a of the stirring blade 13a has a cutting angle (refer FIG. 18). For this reason, even if there is no excavation blade 14 as shown in FIG. 1 at the tip cone portion, penetration into the ground is easy.
  • a protrusion 141 that regulates the opening degree of the stirring blade 13a is formed integrally with the rod 11 on the side end side immediately below the rotating shaft 131a. Thereby, the opening as shown in FIG. 15 is easily determined.
  • the surface of the stirring blade 13a has a substantially semi-elliptical cross-sectional shape as shown in FIGS. Thereby, intensity
  • the penetrating protrusion 12a has a substantially cylindrical shape having a diameter 2u larger than the diameter of the lower rod 111 (see FIG. 15). And the connection part of the penetration convex part 12a and the rod 11 of the downward side has a 90-degree level
  • the lower peripheral surface 121 of the penetrating protrusion 12a may be an inclined surface that gradually decreases in diameter toward the lower inner side instead of a horizontal plane.
  • the tip of the projection 23b of the cylindrical body receiver 2e may have a shape that makes surface-surface contact with the inclined surface.
  • the cylindrical body receiver 2e includes an upper cylindrical portion 23e, a lower conical portion 28e, and a protrusion 23b that extends horizontally inward from the lower end of the upper cylindrical portion 23e.
  • the inner side surrounded by the protrusion 23b forms an opening, and the center of the lower end of the lower cone portion 28e forms an opening.
  • the diameter of the opening surrounded by the protrusion 23b and the diameter of the opening at the tip of the lower cone portion 28e may be the same or different, but both the diameters of the two openings (through holes) are both stirring blades. Is larger than the blade diameter in the folded state. Further, the upper surface of the protrusion 23 b becomes the mounting surface of the cylindrical body 3.
  • the lower conical portion 28e suppresses the generation of soil
  • the tip portion 29e functions as a member that closes the stirring blade 13a when the rod 11 is pulled up.
  • the outer cylinder part composed of the upper cylindrical part 23e and the lower conical part 28e and the protrusion 23b may be separate members.
  • the protrusion 23b is a flange member in which the center of the disk is cut out. Even if the projection 23b is a separate member, it can be placed in a predetermined position of the outer cylinder portion if it is inserted into the outer cylinder portion before the cylindrical body 3 is assembled. It becomes a state.
  • the stopper member 4b includes a lid member 41b and a stopper 7 that regulates the movement of the lid member 41b.
  • the lid member 41b includes a disc-shaped lid body portion in which a through-hole through which a rod passes is formed in the center portion, and a side plate extending downward from the peripheral end of the lid body portion.
  • the stopper 7 includes a pair of substantially plate-like sandwiching bodies 71, 71 in which the inner side sandwiching the rod 11 from both sides is cut out in a semicircular shape, and the pair of sandwiching bodies 71, 71 are connected to the rod 11. It consists of a bolt 72 and a nut 73 that are firmly fixed to the bolt.
  • the stopper 7 is fixed to the rod 11 and rotates in conjunction with the rotation of the rod 11.
  • the lid member 41b does not rotate because the cylindrical body 3 does not rotate even when the rod 11 rotates. For this reason, the lid member 41b and the stopper 7 are in sliding contact.
  • a bearing or the like may be interposed.
  • the member, the anti-blur material, the inclined surface for suppressing soil removal formed on the bottom of the cylindrical body receiver, the blade angle adjusting ring and the rotor blade member is possible, and any of the underground entraining devices 10 to 10e can be used. Also, elements other than essential elements may be omitted.
  • the angle adjustment of the stirring blade 13 similar to that of the ring member 6 can be performed without the ring member 6. Can do. That is, if the length (height) extending downward of the lower cylindrical portion 282 is increased, the opening angle of the stirring blade 13 is decreased, and the length (height) extending downward of the lower cylindrical portion 282 is decreased. In this case, the opening angle of the stirring blade 13 becomes large.
  • the opening of the stirring blades 13 and 13a may be V-shaped, horizontal (single-shaped), inverted V-shaped, or the like. Further, the stirring blades 13 and 13a may have two upper and lower stages. Thereby, excavation force improves.
  • Cylindrical underground entrainment method uses cylindrical underground entraining apparatus 10 to 10e, expands the stirring blade, rotates the underground penetration rod, and penetrates to the target depth while excavating the ground, A step II is performed in which the underground penetrating rod is pulled up, the stirring blade is folded, the underground penetrating device is pulled up to the ground, and the cylindrical body receiver and the cylindrical body are left in the ground.
  • an underground entrainment method using the underground entrainment apparatus 10 will be described below.
  • the underground entraining device 10 is used by assembling the underground penetration device 1, the cylindrical body receiver 2, and the cylindrical body 3.
  • the stirring blade 14 is folded by the gravity of the blade while the rod 11 is erected.
  • the cylindrical body receiver 2 is inserted into the standing underground penetrating device 1 from the lower side to the upper side through the rod 11 until the inclined surface 24 of the projection 23 and the inclined surface 121 of the penetrating protrusion 12 come into contact with each other.
  • the cylindrical body 3 is housed in the cylindrical body receiver 2 through the rod 11 from the upper side to the lower side.
  • the cylindrical body receiver 2 and the cylindrical body 3 may be fixed by a fixing member such as a screw.
  • the stirring blade 13 may be opened a little in advance or may have a desired opening. Even when the agitating blade 13 is in a slightly opened state, when it enters the ground, it can be opened by receiving ground resistance, and can further be opened at the blade angle shown in FIG. 4 by hitting the inclined surface of the bottom surface of the cylindrical body receiver 2. An excavation diameter larger than the cylindrical body receiver 2 and the cylindrical body 3 embedded in the opened stirring blade 13 is constructed.
  • the forward rotation of the rod 1 is preferably such that the back of the stirring blade 13 (the surface on the side opposite the rod) faces the stirring direction because the shaft support portion of the stirring blade 13 is not clogged with sand.
  • the stirring blade 13 precedes and stirs the ground, so that the ground is loosened in the stirring area.
  • the loosened soil is pushed sideways and upward.
  • the soil pushed upward is consolidated to G1 around the cylindrical receptacle 2, and the cylindrical body 3 is hardly affected.
  • the stirring blade 13 and the cylindrical body receiver 2 are not locked, and the protrusions of the penetrating protrusion 12 and the cylindrical body receiver 2 are inclined surfaces. No rotation.
  • the cylindrical body 3 is also maintained in a state where it is placed or accommodated in the cylindrical body receiver 2, and is taken to the ground substantially without rotation (FIG. 4).
  • the rotation and penetration of the rod 11 may be stopped, the rod 11 or the cylindrical body 3 may be added, and the rod 11 may be rotated and penetrate again.
  • the rotation and penetration of the rod 11 are stopped.
  • the extraction process of the underground penetration device 1 is performed.
  • step II first, the underground penetration device 1 is pulled up. Thereby, the stirring blade 13 is folded.
  • the outer diameter (d) of the penetrating protrusion 12 is smaller than the inner diameter (l 1 ) of the cylindrical body 3, and the blade diameter (w 2 ) of the folded stirring blade is Since it is smaller than the hole diameter (m 2 ) of the through hole 24, the underground penetrating device 1 can be pulled out to the ground while the cylindrical body receiver 2 and the cylindrical body 3 are embedded in the ground (see FIG. 6).
  • the cylindrical body underground entrainment method of this invention can be implemented in multiple places, changing a place as needed. In this case, the underground penetration device 1 can be used repeatedly.
  • the cylinder 3 embedded in the ground is used for geothermal use, rainwater use, groundwater use or liquefaction countermeasures.
  • Geothermal heat can be used for geothermal heat pumps and the like because the temperature change from day to night is small throughout the year. It can also be applied to the use of groundwater, rainwater, or temporary disaster prevention wells after a huge earthquake.
  • a pipe material with slits and through-holes formed in the peripheral surface is preliminarily buried in the ground, and a drain material that induces a jet flow at the time of liquefaction.
  • the underground entrainment method using the underground entrainment apparatus 10a in FIG. 7 will be mainly described in terms of differences from the underground entrainment method using the underground entrainment apparatus 10 in FIGS.
  • the cylindrical body receiver 2 a rotates with the stirring blades 13 in the step I.
  • the soil suppression blade 27 is also rotated, and the stirring soil is prevented from moving upward and becoming soil discharge.
  • the stirring blade 13 becomes V shape at the time of excavation, digging force improves.
  • the underground entrainment method using the underground entrainment apparatus 10b in FIG. 9 will be mainly described in terms of differences from the underground entrainment method using the underground entrainment apparatus 10a in FIG.
  • the cylindrical body 3 is entrained in the ground while being sandwiched between the cylindrical body receiver 2b and the stopper member 4, so that there is no misalignment of the cylindrical body 3.
  • the rod pull-out rail hole is not blocked.
  • the anti-blur material 5 is installed, it is possible to prevent the horizontal blur during the entrainment of the cylindrical body 3.
  • the underground entrainment method using the underground entrainment apparatus 10c in FIG. 10 will be mainly described in terms of differences from the underground entrainment method using the underground entrainment apparatus 10 in FIGS.
  • the cylindrical body 3a is a large-diameter or low-strength pipe, but is sandwiched between the cylindrical body receiver 2c and the stop member 4a, Since it is entrained, there is no misalignment of the cylindrical body 3a, and the rod drawing rail hole is not blocked. Further, the cylindrical body receiver 2c is inserted while rotating, and by the action of the inclined surface 283 that faces obliquely outward and downward, the generation of soil can be suppressed and the peripheral side wall can be consolidated.
  • the underground entrainment method using the underground entrainment apparatus 10d in FIG. 11 will be mainly described in terms of differences from the underground entrainment method using the underground entrainment apparatus 10 in FIGS.
  • the cylindrical body receiver 2d and the cylindrical body 3 are fixed with screws, so that the fixing of the cylindrical body 3a is stable.
  • the stirring blade 13 can be set to a desired blade angle by the action of the blade angle adjusting ring 6.
  • the action of the rotary blade member 62b pushes down the soil that is pushed upward during excavation and compresses the side wall ground toward the side to increase strength and prevent collapse.
  • the underground entrainment method using the underground entrainment apparatus 10e shown in FIGS. 15 to 17 will be mainly described with respect to differences from the underground entrainment method using the underground entrainment apparatus 10 shown in FIG.
  • the underground penetration device 1 is penetrated into the ground by the tip portion 14a and the stirring blade 13a.
  • the cylindrical body 3 is entrained in the ground while being sandwiched between the cylindrical body receiver 2b and the stopper member 4b. Therefore, the cylindrical body 3 is not misaligned and does not block the rod drawing rail hole.
  • the cylindrical body receiver 2e Since the contact between the penetrating convex portion 12a and the projection 23b of the cylindrical body receiver 2e contacts while sliding on a ring-shaped plane, the cylindrical body receiver 2e hardly rotates. Therefore, the cylindrical body 3 and the lid member 41b do not rotate. Moreover, since the stirring blade 13a has a unique rotating shaft, strong and stable stirring is possible. It is to be noted that the cylinder receiver 2e and the cylindrical body 3 are left behind in the ground as in the underground entrainment method in the other embodiments, and the ground penetration device 1 is recovered on the ground. And stop member 4b. The underground penetration device 1 and the stop member 4b can be reused by a new underground entrainment method.
  • the underground entrainment method using the underground entrainment apparatus of this example it is possible to entrain a cylindrical body that is a pipe-like object applied to geothermal use etc. simultaneously with excavation. Thereby, a construction period can be shortened. Moreover, since no excavated soil is generated, environmental pollution can be reduced. In addition, the stress during excavation rotation is not applied to the cylindrical body that is the embedded object, and it is possible to prevent the cylindrical body from being twisted or otherwise broken due to insufficient strength. In addition, by installing soil suppression blades or by forming an inclined surface for soil suppression that is formed at the bottom of the cylindrical body holder, the excavated soil is not drained and is compacted around the standing pile, and no waste soil It can be a construction method. Further, the cylindrical body can be applied from a small diameter to a large diameter, and the use range of the embedded member is widened.

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Abstract

 貫入ロッド11の両側部に、回動自在の撹拌羽根13を付設し、撹拌羽根13の上方にロッド11と一体の貫入凸部12を付設した地中貫入装置1と、中央にロッド11が通る貫通孔24を有し、貫入凸部12と係止して地中に連行され埋設される円筒体受け2と、中央にロッド11が通る中空部を通し、円筒体受け2の上部内径より小の外径を有し、円筒体受け2内に載置又は収納されて地中に連行され埋設される円筒体3と、を有する地中連行装置10であり、円筒体受け2と円筒体3を地中に置き去りにして、地中貫入装置1を引き抜き回収する。これにより、掘削と同時に、例えば、地熱利用等に適用する低強度の小径から大径までの円筒体を地中に連行することができる。

Description

円筒体地中連行装置及びこれを用いた円筒体地中連行方法
 本発明は、地熱利用などに使用するパイプ状物(円筒体)をひとつの工程で地中に連行し、置き去りにする装置及びこれを用いた円筒体地中連行方法に関するものである。
 自然エネルギー活用が注目されている昨今、地熱を利用する技術開発が進んでいる。地熱は1年を通して温度変化が小さく、その特性を利用した各種方法が開発されている。しかし、地熱を利用するパイプ状機材を、簡単で有効且つ低コストで行なえる埋設方法がないのが現状である。
 従来、パイプ状機材等の埋設物を地中深く埋設する場合、埋設物よりひと回り大きめの穴を予め掘削し、その後、この掘削穴に埋設物を埋めていた。しかし、この工法では、埋設するのに2つの工程が必要であり、工期が長引き、コスト高となっていた。
 掘削と同時に鋼管を地中に連行する工法として、特開2005-36413号公報の立杭構築方法が知られている。この立杭構築方法は、埋設用の鋼管は、先端に掘削刃を設けた掘削用の鋼管ケーシングに沿わせ、掘削用の鋼管ケーシングを共に圧入し、掘削用の鋼管ケーシングは鋼管を地中に残してこれを回収する方法である。この方法によれば、掘削用の鋼管ケーシングに設ける掘削刃は、杭壁となる鋼管の先端部まで変位して掘削するため、杭壁となる鋼管も抵抗なく地盤に圧入することができる。また、掘削用のケーシングの回収時にはこの可変掘削刃を収納することで、回収のための掘削用の鋼管ケーシングの引き上げを支障なく行うことができる。
特開2005-36413号公報
 しかしながら、特開2005-36413号公報の立杭構築方法は、掘削刃を鋼管ケーシングの先端に付設しているため、大径の鋼管にしか適用できないという問題がある。また、鋼管と掘削用鋼管ケーシングは共に、圧入されることから、剛性の鋼管にしか適用できず、例えば、発泡スチロール製パイプ等の低強度円筒体の埋設はできないという問題がある。
 従って、本発明の目的は、掘削と同時に、例えば、地熱利用等に適用する低強度の小径から大径までの円筒体を地中に連行することができ、掘削残土の発生も少ない円筒体地中連行装置及びこれを用いた円筒体地中連行方法を提供することにある。
 すなわち、本発明は、上記従来の課題を解決したものであり、地中貫入ロッドの側部に、該地中貫入ロッドと平行する面内において回動自在の撹拌羽根を付設し、該撹拌羽根の上方に該地中貫入ロッドと一体の貫入凸部を付設した地中貫入装置と、中央に該地中貫入ロッドが通る貫通孔を有し、該貫入凸部と係止して地中に連行され埋設される円筒体受けと、中央に該地中貫入装置が通る中空部を有し、該円筒体受け内に載置又は収納されて地中に連行され埋設される円筒体と、を有し、該地中貫入ロッドが引き上げられ、該撹拌羽根が折り畳まれた状態における羽根径(w)が該円筒体受けの該貫通孔の孔径(m)より小であり、且つ該貫入凸部の最大径(d)が該円筒体の最小内径(l)より小であることを特徴とする円筒体地中連行装置を提供するものである。
 また、本発明は、前記円筒体地中連行装置を使用し、該撹拌羽根を広げて該地中貫入ロッドを回転させ地盤を掘削しながら目的深度まで貫入するI工程と、該地中貫入ロッドを引き上げ該撹拌羽根を折り畳み、該地中貫入装置を地上に引き上げ、該円筒体受けと該円筒体を地中に置き去りにするII工程と、を行うことを特徴とする円筒体地中連行方法を提供するものである。
 本発明によれば、掘削と同時に、地熱利用等に適用する円筒体(円筒体)を地中に連行することができる。また、掘削残土は発生しないため、環境汚染を低減できる。また、円筒体は、低強度で小径から大径までの種々の部材に適用でき、地熱のみならず、地下水や雨水の利用あるいは巨大地震後の仮設防災井戸にも適用できる。また、円筒体は、液状化対策としてのドレーン材として埋設することもできる。
本発明の実施の形態における円筒体地中連行装置の簡略断面図である。 図1の円筒体地中連行装置の分解簡略断面図である。 図1の円筒体地中連行装置の撹拌羽根部分の拡大斜視図である。 本発明の実施の形態における円筒体地中連行方法を説明する図であり、掘削途中の図である。 円筒体地中連行方法を説明する図であり、地中貫入装置を引き抜く途中の図である。 図5に続く工程であり、地中貫入装置を完全に引く抜いた状態の図である。 他の実施の形態における円筒体地中連行装置の簡略断面図である。 図7の円筒体地中連行装置で使用する円筒体受けの斜視図である。 他の実施の形態における円筒体地中連行装置の簡略断面図である。 他の実施の形態における円筒体地中連行装置の簡略断面図である。 他の実施の形態における円筒体地中連行装置の簡略断面図である。 図11の円筒体地中連行装置で使用する角度調整用リング部材の斜視図である。 図11の円筒体地中連行装置で使用する角度調整用リング部材の他の斜視図である。 側周面に逆傾斜翼(発生土抑制翼)を形成した角度調整用リング部材の斜視図である。 他の実施の形態における円筒体地中連行装置の簡略図である。 図15の装置を使用した円筒体地中連行方法を説明する図であり、地中貫入装置を引き抜く図である。 図16に続く工程であり、撹拌羽根が閉じられ地中貫入装置を引き抜く途中の図である。 図15における撹拌羽根の底面図である。 図17における撹拌羽根の底面図である。 図15で使用する止め具の平面図である。
(円筒体地中連行装置の説明)
 本発明の第1の実施の形態における円筒体地中連行装置(以下、単に「地中連行装置」とも言う。)を、図1~図3を参照して説明する。図2に示すように、地中連行装置10は、地中貫入装置1と、円筒体受け2と、円筒体3を組み付けたものである。この中、円筒体3は、地熱利用等の地中埋設部材であり、円筒体受け2と円筒体3が地中に埋設される部材であり、地中貫入装置1は引き抜いて再度の掘削に使用するものである。
 地中貫入装置1は、円筒体受け2と係止して、掘削しながら、円筒体受け2を地中に連行する装置であり、先端に錐部14を有する地中貫入ロッド(以下、単に「ロッド」とも言う。)11の側部、本例では両側部に、ロッド11と平行する面内において回動自在の撹拌羽根13を付設し、撹拌羽根13の上方にロッド11と一体の貫入凸部12を付設したものである。ロッド11の地表側の端部は、ロッド11に振動又は回転を付与する公知のバイブロドリル(VD)式ボーリング装置(特許第5021104号公報)などの貫入力付与装置に接続されている。これにより、ロッド11に振動と回転力を付与することができる。また、ロッド11は、深度に応じて、複数本を繋いで使用することができる。
 先端の錐部14としては、公知のボーリング装置などのロッドの先端に形成される螺旋羽根やロッドの先端の尖状部が挙げられる。先端の螺旋羽根や尖状部により最初の貫入で地中に羽根が食い付くため、ロッド11の貫入が容易となる。なお、先端の錐部14の外径は、円筒体受け2の貫通孔(下方開口)の孔径(m)より小である。先端の錐部14は任意の構成要素である。先端の錐部14がなくとも、撹拌羽根13の掘削力により、ロッド11の地中貫入は可能である。
 撹拌羽根13は、図3に示すように、ロッド11の側部に、ロッド軸と平行する面内において回動自在に軸支されている。すなわち、撹拌羽根13を軸支する回転軸131はロッド11の径方向に延びており、この回転軸131を中心に撹拌羽根13は回転する。これにより、撹拌時は開いた状態となって羽根径が大となり、ロッド11を引き上げることで、撹拌羽根13は折り畳まれ(図3の状態)、羽根径は羽根幅(w)となって小さくなる。折り畳まれた後の羽根径(水平方向における長さ)(w)および一対の羽根の羽根幅に直交する方向における外寸法は、円筒体受け2の貫通孔の孔径(m)より小である。これにより、円筒体受け2を埋設したまま、地中貫入装置1を引く抜くことができる。また、撹拌羽根13は本例ではロッド11を挟んで対峙する1本の軸に回動自在に軸支される2枚の羽根であるが、これに限定されず、1枚、3枚又は4枚であってもよい。3枚羽根及び4枚羽根は、羽根が付設されるロッド部分をそれぞれ三角形断面及び四角形断面とし、撹拌羽根13の羽根幅を軸幅より若干小さくすることで、ロッドと平行する面内において回動自在とすることができる。また、撹拌羽根13の形状は、平板状に限定されず、表面に側方への排土を促進する傾斜を形成してもよい。また、撹拌羽根13の最大羽根径は、円筒体受け2の最大外径(m)より大である。これにより、撹拌羽根13により崩された土壌中において、円筒体受け2を地中連行できるため、貫入抵抗を低減できる。
 貫入凸部12は、円筒体受け2の突起23と係止して、ロッド11の地中進入と共に、円筒体受け2を地中に連行する機能を有するものであり、ロッド11の下方部に位置し、撹拌羽根13の上方にロッド11と一体に付設した鍔状(環状)のものである。また、貫入凸部12の最大外径(d)は、円筒体3の最小内径(l)より小である。これにより、円筒体3を地中に埋設したまま、地中貫入装置1を引き抜くことができる。貫入凸部12は、本例では、逆半円錐形状であるため、側面121が斜め下方を向く傾斜面となり、この傾斜面121が円筒体受け2の突起23の傾斜面232と係止することになる。貫入凸部12は、ロッド11の途中に形成される下方ロッドの外径より大の外径を有するものであり、その形状は、逆半円錐形状に限定されず、円板状あるいは円柱状のものであってもよい。貫入凸部12が円柱状のものであれば、厚みと質量を有し、バイブロ振動や打撃時における強度と衝撃に強くなる点で好ましい。円柱状の大径部である貫入凸部12には、図15に示すような傾斜部やくびれなどを途中又は上部に有していてもよい。
 円筒体受け2は、円筒体3を内部に載置あるいは収納すると共に、中央にロッド11が通る貫通孔(下方開口)24を有し、貫入凸部12と係止して地中に連行され、円筒体3と共に、地中に埋設されるものである。円筒体受け2は、略円筒状容器であり、下方内壁面には、鍔状の貫入凸部12の側面(傾斜面)121と係止する斜め上向きの傾斜面232を有する突起23を有している。突起23は更に、傾斜面232より外側に、傾斜面232と連続する円筒体3が載る載置面231を有する。また、突起23の下方の外周面は、内側から外側に向けて上り傾斜の傾斜面25を形成している。これにより、側方への排土が可能となる。円筒体受け2は、載置面231より上方は内径(m)の広い開口径22を有する広い空間を有する。これにより、最大外径が(m)の円筒体3を載置又は収納することができる。円筒体受け2の高さは、円筒体3を全部覆うような長さは必要なく、短尺状でよい。円筒体受け2が短尺状であっても、円筒体3は貫入抵抗をほとんど受けない。貫入凸部12の形状が、円板状又は円柱状の場合、貫入凸部12と円筒体受け2の係止は傾斜面同士ではなく、水平面同士の当接となる。
 円筒体受け2は、円筒体3を内部に載置あるいは収納するスペース22と、貫入凸部12と係止する突起23と、貫通孔24を有していれば、図2に示すような形状に限定されない。すなわち、大径の円筒体3を載置又は収納する場合、円筒体受け2の貫通孔の孔径(m)は、これに対応して大となり、円筒体受け2の外径(m)も大となる。この場合、撹拌羽根13の羽根径を大きくすればよい。円筒体受け2の下部の貫通孔(下方開口)24、すなわち、突起23の先端間で形成される貫通孔の孔径(m)は、折り畳み状態における撹拌羽根13の羽根径(w)より大である。これにより、地中貫入装置1は、円筒体受け2の中を抵抗なく通り、引き抜くことができる。
 円筒体3は、地熱利用、雨水利用、地下水利用または液状化対策のパイプ状の地中埋設部材であり、円筒体受け2と共に地中に埋設される部材である。すなわち、円筒体3は、中央をロッド11が通る中空部32を有し、円筒体受け2の上部内径(m)より小の外径(l)を有し、円筒体受け2内に載置又は収納されて地中に連行され埋設される。円筒体3は、発泡スチロール、塩ビ管等の低強度管であっても貫入抵抗を実質的に受けることがない。円筒体3は、利用目的に応じて、スリットや貫通孔等が形成されていてもよい。また、円筒体3の内径(l)は、ロッド11の貫入凸部12の外径(d)より大である。これにより、埋設した円筒体3を置き去りにして、地中貫入装置1を引き抜くことができる。なお、図1等において、円筒体3は、長さが限定して記載されているが、長さに制限はなく、用途に応じて適宜決定される。また、長さが数十mと長い場合、複数本を継ぎ合わせて使用することもできる。
 次に、本発明の第2の実施の形態における地中連行装置を、図7及び図8を参照して説明する。なお、図7中、簡略記載のため、円筒体3の記載は省略した。図7及び図8において、図1~3と同一構成要素には同一符号を付して、その説明を省略し、異なる点について、主に説明する。すなわち、図7の地中連行装置10aにおいて、図1~3の地中連行装置10と異なる点は、円筒体受けの形状及び排土翼の有無である。地中連行装置10aの円筒体受け2aは、円筒の下方内面に、内側に向けて突出する環状の突起23aを形成したものである。また、地中連行装置10aの円筒体受け2aの下方部には、撹拌羽根13が嵌る嵌合凹部26が形成されている。嵌合凹部26は、本例では、円筒体受け2aの下端から上方に所定の長さと幅で切欠いたものであり、撹拌羽根13の回転面内に形成
される。これにより、撹拌羽根13を回転させるのみで、嵌合凹部26に嵌め込むことができる。嵌合強度は弱くてよい。強過ぎると、地中貫入装置1を引き抜く際、嵌合が外れ難くなる。撹拌羽根13は、嵌合凹部26に嵌合することでV字形状となり、掘進力が強くなる。また、円筒体受け2aの外周面には、斜め外側下方を向く傾斜面271を備える排土抑制羽根27が形成されている。円筒体受け2aは、撹拌羽根13と共に、連れ回りするため、排土抑制羽根27も回転し、撹拌土壌が上方に移動し排土となることを抑制する。排土抑制羽根27の羽根の先端は、撹拌羽根13の撹拌領域内の位置することが好ましい。なお、排土抑制羽根27は、2箇所に限定されず、3枚又は4枚であってもよい。なお、地中連行装置10aにおいて、排土抑制羽根27は、任意の構成要素であり、省略することができる。
 次に、本発明の第3の実施の形態における地中連行装置を、図9を参照して説明する。なお、図9において、図7と同一構成要素には同一符号を付して、その説明を省略し、異なる点について、主に説明する。すなわち、図9の地中連行装置10bにおいて、図7の地中連行装置10aと異なる点は、円筒体の上端を押える止め部材の有無及び円筒体の中のブレ防止材の有無である。すなわち、地中連行装置10bにおいて、ロッド11には、円筒体2bの上端を押える止め部材4が付設されている。これにより、円筒体3は、円筒体受け2bと止め部材4とで挟み込まれながら、地中に連行されるため、円筒体3の芯ずれがなく、ロッド引き抜き軌孔を塞ぐことがない。止め部材4は、中央にロッド11を通すロッド孔を有する円板状本体部41と、端部から下方に延びる側板部42と、ロッド孔の縁から上方に起立する上部円筒部44からなるものである。止め部材4の内径は円筒体3の外径と略同じである。止め部材4は、円筒体受け2に載せられた円筒体3を上から押し込むようにして、円筒体3の上部に設置し、上部円筒部44をロッド11にボルト43等の固定部材で固定することで設置される。
 ブレ防止材5は、円筒体3の中にロッド11を通して挿入されるものである。すなわち、ブレ防止材5は、中央にロッド11の外径と略同一の内径を有するロッド孔53を有し、円筒体3の内径と略同一の外径を有する円板状本体部51と、円板状本体部51の端部から下方に延びる側板部52からなる。ブレ防止材5を設置することで、円筒体3の連行中、横方向にかかるブレを防止する。なお、ブレ防止材5はロッド11に強く嵌るようにするのがよい。嵌りが緩いとブレ防止材5が下方に落ちてしまい、十分なブレ防止効果が得られない。なお、ロッド11が引き抜かれる際、止め部材4及びブレ防止材5は共に、ロッド11と共に引き上げられる。
 次に、本発明の第4の実施の形態における地中連行装置を、図10を参照して説明する。なお、図10において、図7と同一構成要素には同一符号を付して、その説明を省略し、異なる点について、主に説明する。すなわち、図10の地中連行装置10cにおいて、図7の地中連行装置10aと異なる点は、円筒体受けの形状、円筒体の形状及び止め部材の形状である。地中連行装置10cの円筒体受け2cにおいて、円筒体受け2bと異なる点は、上部内径を大きくすると共に、底部の外周には、斜め外側下方を向く傾斜面283を形成したものである。すなわち、円筒体受け2cは、内径が大の上部円筒部281と、内径が小の下部円筒部282と、上部円筒部281の下端と下部円筒部282の上端を接続する傾斜面283を有するものである。この傾斜面283により、排土の発生を抑制して、周辺側壁を圧密させることができる。なお、下部円筒部282には、円筒体受け2bと同様の嵌合凹部26が形成されている。また、円筒体受け2bの止め部材4が外蓋形式であるのに対して、円筒体受け2cの止め部材4aは内蓋形式である。すなわち、止め部材4aは、中央にロッド11を通すロッド孔を有する外径が円筒体3aの外径と略同じの円板状本体部41aと、外径が円筒体3aの内径と略同じの下部円筒部42aと、ロッド孔の縁から上方に起立する上部円筒部44からなるものである。止め部材4aは、止め部材4と同様に、円筒体受け2cに載せられた円筒体3aを上から押し込むようにして、円筒体3aの上部に設置し、上部円筒部44をロッド11にボルト43等の固定部材で固定することで設置される。これにより、円筒体3aは、円筒体受け2cと止め部材4aで挟み込まれ、安定して貫入される。また、地中連行装置10cにおいて、円筒体3aの外径が大で且つ肉厚が大のものが使用できる。このような円筒体3aとしては、透水性発泡スチロールが挙げられる。発泡スチロールは圧縮力に強い強度を示すため、止め部材4aの使用が可能である。また、透水性発泡スチロールは地下水を内部に集めることができ、非常用簡易井戸に適する。
 地中連行装置10cは、地中連行装置10bと同様の効果を奏する他、撹拌羽根13と共に連れ回り、且つ底部の外周の傾斜面283が外側斜め下方を向いているため、排土を抑制し、周辺地盤の側壁を圧密することができる。また、円筒体3aのような大径のものを地中に連行することができる。また、撹拌羽根13は、円筒体受け2cとの係止点285から先端までの長さl4が、係止が無い場合の軸131から先端までの長さl3と比べて、遥かに短いため、撹拌強度を高くすることができ、また、軸131負担も軽減できる。
 次に、本発明の第5の実施の形態における地中連行装置を、図11~図14を参照して説明する。なお、図11~図14において、図1と同一構成要素には同一符号を付して、その説明を省略し、異なる点について、主に説明する。すなわち、図11の地中連行装置10dにおいて、図1の地中連行装置10と異なる点は、円筒体受けの形状、角度調整用リング部材の有無及び円筒体の固定方法である。地中連行装置10dにおいて、円筒体受け2dは、突起が円筒の下端から内側に水平状に延びるものであり、底面も平坦状である。
 また、円筒体受け2dと撹拌羽根13との間に、撹拌羽根13の開き角度を調整するリング部材6を介在させたものである。リング部材6は図12に示すように、所定の厚みと所定の内径を有するリング状物である。リング部材6の中央をロッド11が通るため、リング部材6の厚み(高さ)の大小と内径の大小で撹拌羽根13の開き角度を調整することができる。すなわち、図13にように、リング部材6の厚み(高さ)を大とすれば、撹拌羽根13の開き角度は小さくなり、逆にリング部材6の厚み(高さ)を小とすれば、撹拌羽根13の開き角度は大きくなる。また、リング部材6の内径を小とすれば、撹拌羽根13の開き角度は小さくなり、逆にリング部材6の内径を大とすれば、撹拌羽根13の開き角度は大きくなる。リング部材6は地中に連行された後、円筒体受け2dの下に埋設されたままとなる。撹拌羽根13の開き角度が調整できるため、円筒体受けの外径に見合った撹拌翼径を設定することができる。なお、撹拌羽根13は、土質、地盤のN値などの諸条件を考慮して適宜決定される。
 なお、第5の実施の形態における地中連行装置10dの変形例として、リング部材6に代えて、回転翼部材6bを設置してもよい。この場合、ロッド11の先端の錐部は、掘削翼とする。回転翼部材6bは、リング部材6と同様のリング形状であり、外周面に掘削翼と逆傾斜の翼62bを有するものである。すなわち、ロッド11が地中に進行するに連れて、掘削翼と逆傾斜の翼62bは、上方に押し上げられる土壌を下方に押し下げ、且つ側方に向かわせ側壁地盤を圧縮し、強度を高めて崩落防止、ロッド11の引き込みの悪さを是正する。掘削翼と逆傾斜の翼62bは、本例の2枚に限定されず、4枚であってもよい。また、回転翼部材6bは、撹拌羽根13の開き角度を調整することもできる。
 また、地中連行装置10dにおいて、円筒体受け2dと円筒体3はビス等の結合部材29で固定されている(図11参照)。これにより、円筒体3は円筒体2dに固定されるため、地中に安定して連行される。
 次に、本発明の第6の実施の形態における地中連行装置を、図15~図19を参照して説明する。なお、図15~図19において、図1と同一構成要素には同一符号を付して、その説明を省略し、異なる点について、主に説明する。なお、図15~図17において、ロッド11及び撹拌羽根13a以外は、断面で示した。すなわち、図15~図19の地中連行装置10eにおいて、図1の地中連行装置10と異なる点は、ロッド、撹拌羽根、先端の錐部、貫入凸部、円筒体受け及び止め部材である。ロッド11aは、貫入凸部12aより下方のロッド(下方ロッド)111が板状となっている。これにより、撹拌羽根13aを強く固定することができる。2枚の撹拌羽根13aは、下方ロッド111に横並びで配設された回転軸131aにそれぞれ設置されている。1枚の撹拌羽根13aを1つの回転軸131aで支持するため、支持強度が高まる。また、下方ロッド111の先端部は尖り状の錐部14aとなっている。なお、撹拌羽根13aの下方ロッド111と当接する部分が平担面であるため、撹拌羽根13aの先端132aは切削角となっている(図18参照)。このため、先端の錐部に図1のような掘削羽根14がなくとも、地中への貫入は容易である。なお、回転軸131aの直ぐ下方の側端側には、撹拌羽根13aの開度を規制する突起141がロッド11と一体に形成されている。これにより、図15に示すような開度が容易に定まる。撹拌羽根13aの表面は図18及び図19に示すように、略半楕円断面形状となっている。これにより、強度が高まり、撹拌強度を高めることができる。
 貫入凸部12aは、下方ロッド111の径より寸法2uだけ大の径を有する略円柱状のものである(図15参照)。そして、貫入凸部12aと下方側のロッド11との接続部は、90度の段差を有している。これにより、貫入凸部12aの下端周面121と円筒体受け2eの突起23bとの係止を可能としている。また、貫入凸部12aが円柱状の大径部であれば、厚みと質量を有しているため、バイブロ振動や打撃時における強度と衝撃に耐え得る。また、貫入凸部12aの変形例として、貫入凸部12aの下端周面121は、水平面ではなく、下方内側に向け漸次縮径する傾斜面としてもよい。この場合、円筒体受け2eの突起23bの先端は、当該傾斜面と面-面接触する形状とすればよい。
 円筒体受け2eは、上部円筒部23eと、下方円錐部28eと、上部円筒部23eの下端から内側に水平状に延びる突起23bとからなる。突起23bで囲まれる内側は開口を形成し、下方円錐部28eの下端の中央は開口を形成している。突起23bで囲まれる開口の径と下方円錐部28eの先端の開口の径は、同一径であっても、異なっていてもよいが、この2つの開口(貫通孔)の径は共に、撹拌羽根が折り畳まれた状態における羽根径より大である。また、突起23bの上面が円筒体3の載置面となる。また、下方円錐部28eは排土の発生を抑制すると共に、先端部29eがロッド11の引き上げ時、撹拌羽根13aを閉じる部材として機能する。また、円筒体受け2eは、上部円筒部23eと下方円錐部28eからなる外筒部と、突起23bは別部材であってもよい。この際、突起23bは、円板の中央がくり抜かれた鍔部材である。突起23bが別部材であっても、円筒体3を組み込む前に外筒部の中に入れ込めば、外筒部の所定の位置に載置でき、その後は、円筒体3が載るため、固定状態となる。
 止め部材4bは、蓋部材41bと、蓋部材41bの動きを規制する止め具7とからなる。蓋部材41bは、中央部にロッドが通る貫通孔を形成した円板状の蓋本体部と、蓋本体部の周端から下方に延びる側板とからなる。止め具7は、図20に示すように、ロッド11を両側から挟む内側が半円状にくり抜かれた一対の略板状の挟持体71、71と、一対の挟持体71、71をロッド11に強く固定するボルト72とナット73からなる。止め具7はロッド11に固定されており、ロッド11の回転に連動して回転する。一方、蓋部材41bは、ロッド11が回転しても円筒体3が回転しないため、回転しない。このため、蓋部材41bと止め具7間は、滑り接触となる。なお、蓋部材41bと止め具7間の接触による摩擦熱を抑制するため、ベアリングなどを介在させてもよい。
 なお、地中連行装置10~10eにおいて、円筒体受け、円筒体、撹拌羽根、排土抑制羽根27、円筒体受けに形成される嵌合凹部、外蓋形式の止め部材、内蓋形式の止め部材、ブレ防止材、円筒体受けの底部に形成される排土抑制用傾斜面、羽根角度調整用リング及び回転翼部材は、あらゆる組み合わせが可能であり、地中連行装置10~10eのいずれにも適用でき、また、必須要素以外の要素は省略してもよい。
 また、円筒体受け2a~2cにおいて、下部円筒部282の鉛直方向の長さ(スカートの長さ)を調整することで、リング部材6無しで、リング部材6と同様の撹拌羽根13の角度調整をすることができる。すなわち、下部円筒部282の下方へ延びる長さ(高さ)を大とすれば、撹拌羽根13の開き角度は小さくなり、下部円筒部282の下方へ延びる長さ(高さ)を小とすれば、撹拌羽根13の開き角度は大となる。本発明の地中連行装置において、撹拌羽根13、13aの開きは、V字形状、水平(一字形状)、逆V字形状などいずれであってもよい。また、撹拌羽根13、13aは、上下2段としてもよい。これにより、掘削力が向上する。
(円筒体地中連行方法の説明)
 次に、本発明の実施の形態における円筒体地中連行方法(以下、単に「地中連行方法」とも言う。)の一例を、図4~図6を参照して説明する。円筒体地中連行方法は、円筒体地中連行装置10~10eを使用し、該撹拌羽根を広げて該地中貫入ロッドを回転させ地盤を掘削しながら目的深度まで貫入するI工程と、該地中貫入ロッドを引き上げ該撹拌羽根を折り畳み、該地中貫入装置を地上に引き上げ、該円筒体受けと該円筒体を地中に置き去りにするII工程と、を行うものである。本例では、地中連行装置10を使用した地中連行方法を以下に説明する。
 I工程において、地中連行装置10は、地中貫入装置1、円筒体受け2及び円筒体3を組み付けて使用する。地中貫入装置1はロッド11を起立された状態において、撹拌羽根14は羽根の重力により折り畳まれた状態である。起立状態の地中貫入装置1に対して、円筒体受け2を下方から上方に向けてロッド11を通して突起23の傾斜面24と貫入凸部12の傾斜面121が当たるまで入れ込む。次いで、円筒体3を上方から下方に向けてロッド11を通して円筒体受け2内に収納する。この際、円筒体受け2と円筒体3をビス等の固定部材で固定してもよい。次いで、ロッド11を埋設位置の地盤中心に突き立て、例えば、バイブロドリル(VD)式ボーリング装置を駆動させる。これにより、ロッド11は回転し、先端の錐部14が地中に食い込み、地中に進入する。撹拌羽根13は、予め少し開いておいてもよく、また、所望の開度にしておいてもよい。撹拌羽根13は、少し開いた状態であっても、地盤に入る際、地盤抵抗を受けて開き、更に円筒体受け2の底面の傾斜面に当たって、図4に示す羽根角度に開くことができる。開いた撹拌羽根13で埋設する円筒体受け2及び円筒体3より大きな掘削径を構築する。ロッド1の正回転は、撹拌羽根13の背(反ロッド側の面)が撹拌方向を向くようにすることが、撹拌羽根13の軸支部に砂が詰まることがない点で好ましい。なお、I工程の前工程として、地中貫入装置1とは別の掘削装置により予め、掘削孔を形成してもよい。これにより、地盤によっては、地中貫入装置1の貫入が容易となる。
 地中進入工程(I工程)において、撹拌羽根13は先行して、地盤を撹拌するため、撹拌領域は地盤がほぐされた状態となる。また、円筒体受け2の底面の傾斜面の影響を受け、ほぐされた土は側方と上方に押しやられる。上方へ押しやられた土は円筒体受け2の周りG1に圧密され、円筒体3への影響はほとんどない。なお、本例では、撹拌羽根13と円筒体受け2とは係止しておらず、また、貫入凸部12と円筒体受け2の突起が傾斜面同士であるため、円筒体受け2は実質的に無回転である。また、円筒体3も円筒体受け2内に載置又は収納された状態を維持し、実質的に無回転で地中に連行される(図4)。なお、深度が深くなるにつれ、必要であれば、ロッド11の回転、貫入を停止し、ロッド11又は円筒体3を継ぎ足し、再度ロッド11を回転、貫入してもよい。所望の深度に到達した際、ロッド11の回転、貫入を停止する。次いで、地中貫入装置1の引き抜き工程を行う。
 引き抜き工程(II工程)において、先ず、地中貫入装置1を引き上げる。これにより、撹拌羽根13は折り畳まれる。また、貫入凸部12の外径(d)が、円筒体3の内径(l)より小であること、また、折り畳まれた撹拌羽根の羽根径(w)が、円筒体受け2の貫通孔24の孔径(m)より小であることから、地中貫入装置1は、円筒体受け2及び円筒体3を地中に埋設したまま、地上に引き抜くことができる(図6参照)。なお、本発明の円筒体地中連行方法は、必要に応じて場所を変えて、複数回実施することができる。この場合、地中貫入装置1は繰り返し使用できる。
 地中に埋設された円筒体3は、地熱利用、雨水利用、地下水利用または液状化対策として使用される。地熱は、1年を通じて昼夜の温度変化が小さいため、地熱利用ヒートポンプ等に利用できる。また、地下水や雨水の利用あるいは巨大地震後の仮設防災井戸にも適用できる。また、液状化対策としては、液状化を想定して、周面にスリットや貫通孔が形成されたパイプ管を予め地中に埋設しておき、液状化の際、噴出流を誘導するドレーン材として利用できる。
 次に、図7の地中連行装置10aを用いた地中連行方法を、図1~3の地中連行装置10を用いた地中連行方法と異なる点について主に説明する。地中連行装置10aを用いた地中連行方法の場合、I工程において、円筒体受け2aは撹拌羽根13と共に、連れ回りする。このため、排土抑制羽根27も回転し、撹拌土壌が上方に移動し排土となることを抑制する。また、撹拌羽根13は、掘削時、V字形状となるため、掘進力が向上する。
 次に、図9の地中連行装置10bを用いた地中連行方法を、図7の地中連行装置10aを用いた地中連行方法と異なる点について主に説明する。地中連行装置10bを用いた地中連行方法の場合、円筒体3は、円筒体受け2bと止め部材4とで挟み込まれながら、地中に連行されるため、円筒体3の芯ずれがなく、ロッド引き抜き軌孔を塞ぐことがない。また、ブレ防止材5が設置されているため、円筒体3の連行中、横方向にかかるブレを防止することができる。
 次に、図10の地中連行装置10cを用いた地中連行方法を、図1~3の地中連行装置10を用いた地中連行方法と異なる点について主に説明する。地中連行装置10cを用いた地中連行方法の場合、円筒体3aは、大径又は低強度管であるにも拘わらず、円筒体受け2cと止め部材4aとで挟み込まれながら、地中に連行されるため、円筒体3aの芯ずれがなく、ロッド引き抜き軌孔を塞ぐことがない。また、円筒体受け2cは回転しつつ貫入され、且つ斜め外側下方を向く傾斜面283の作用により、排土の発生を抑制して、周辺側壁を圧密させることができる。
 次に、図11の地中連行装置10dを用いた地中連行方法を、図1~3の地中連行装置10を用いた地中連行方法と異なる点について主に説明する。地中連行装置10dを用いた地中連行方法の場合、円筒体受け2dと円筒体3はビスで固定されているため、円筒体3aの固定が安定する。また、羽根角度調整リング6の作用により、撹拌羽根13を所望の羽根角度にすることができる。また、回転翼部材62bの作用により、掘削時、上方に押し上げられる土壌を下方に押し下げ、且つ側方に向かわせ側壁地盤を圧縮し、強度を高めて崩落を防止する。
 次に、図15~図17の地中連行装置10eを用いた地中連行方法を、図7の地中連行装置10を用いた地中連行方法と異なる点について主に説明する。地中連行装置10eを用いた地中連行方法の場合、地中貫入装置1は、先端の尖り部14aと撹拌羽根13aで、地中に貫入される。円筒体3は、円筒体受け2bと止め部材4bとで挟み込まれながら、地中に連行されるため、円筒体3の芯ずれがなく、ロッド引き抜き軌孔を塞ぐことがない。貫入凸部12aと円筒体受け2eの突起23bとの接触は、リング状の平面で滑りながら接触するため、円筒体受け2eはほとんど回転しない。従って、円筒体3及び蓋部材41bは回転しない。また、撹拌羽根13aは、一枚の羽根が独自の回転軸を持っているため、強く安定した撹拌が可能となる。なお、地中に置き去りにされるのは、他の実施の形態における地中連行方法と同様に、円筒体受け2eと円筒体3であり、地上に回収されるのは、地中貫入装置1及び止め部材4bである。地中貫入装置1及び止め部材4bは新たな地中連行方法で再使用できる。
 本例の地中連行装置を用いた地中連行方法によれば、掘削と同時に、地熱利用等に適用するパイプ状物である円筒体を地中に連行することができる。これにより、工期を短縮することができる。また、掘削残土は発生しないため、環境汚染を低減できる。また、掘削回転時の応力を埋設物である円筒体に作用させず、円筒体のねじれ、その他強度不足による破断を防止できる。また、排土抑制羽根を設置し、又は円筒体受けの底部に形成される排土抑制用傾斜面を形成することで、掘削土壌を排土とせず、立杭周辺に圧密し、無廃土工法とすることができる。また、円筒体は小径から大径まで適用でき、埋設部材の利用範囲が広まる。
  1  地中貫入装置
  2、2a  円筒体受け
  3  円筒体
  4、4a、4b  止め部材
  5        ブレ防止材
  6、6a     撹拌羽根角度調整用リング部材
  6b       回転翼部材
  10~10d   円筒体地中連行装置 
  11      ロッド
  12      貫入凸部
  13、13a  撹拌羽根
  14、14a  先端の錐部
  62b     回転翼部材書

Claims (16)

  1.  地中貫入ロッドの側部に、該地中貫入ロッドと平行する面内において回動自在の撹拌羽根を付設し、該撹拌羽根の上方に該地中貫入ロッドと一体の貫入凸部を付設した地中貫入装置と、
     中央に該地中貫入ロッドが通る貫通孔を有し、該貫入凸部と係止して地中に連行され埋設される円筒体受けと、
     中央に該地中貫入装置が通る中空部を有し、該円筒体受け内に載置又は収納されて地中に連行され埋設される円筒体と、を有し、 
     該地中貫入ロッドが引き上げられ、該撹拌羽根が折り畳まれた状態における羽根径(w)が該円筒体受けの該貫通孔の孔径(m)より小であり、且つ該貫入凸部の最大径(d)が該円筒体の最小内径(l)より小であることを特徴とする円筒体地中連行装置。
  2.  該貫入凸部が、略逆半円錐形状であり、該円筒体受けの内壁面には、該貫入凸部の側面と係止する斜め上向きの傾斜面を有する突起が形成されていることを特徴とする請求項1記載の円筒体地中連行装置。
  3.  該貫入凸部は、円柱状であり、該円筒体受けの内壁面には、該貫入凸部の下端周面と係止する突起が形成されていることを特徴とする請求項1記載の円筒体地中連行装置。
  4.  該円筒体受けは、該円筒体が載る載置面を備えることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の円筒体地中連行装置。
  5.  該円筒体受けの下方部には、該撹拌羽根が嵌る嵌合凹部が形成されていることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の円筒体地中連行装置。
  6.  該地中貫入ロッドには、該円筒体の上端を押える止め部材が付設されていることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の円筒体地中連行装置。
  7.  該円筒体受けの外周に、斜め外側下方を向く傾斜面を形成したことを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の円筒体地中連行装置。
  8.  該円筒体受けの外周に、斜め外側下方を向く傾斜面を備える排土抑制羽根を形成したことを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の円筒体地中連行装置。
  9.  該円筒体の中に、該円筒体の内径と略同一の外径を有する該地中貫入ロッドに嵌め込まれるブレ防止材を付設したことを特徴とする請求項1~8のいずれか1項に記載の円筒体地中連行装置。
  10.  該円筒体受けと該円筒体を結合部材で固定したことを特徴とする請求項1~9のいずれか1項に記載の円筒体地中連行装置。
  11.  該撹拌羽根と該円筒体受けの間に、該撹拌羽根の開き角度を調整するリング部材を介在させたことを特徴とする請求項1~10のいずれか1項に記載の円筒体地中連行装置。
  12.  該地中貫入ロッドの先端には螺旋状の掘削翼が形成され、該撹拌羽根と該円筒体受けの間に、該掘削翼と逆傾斜の翼を有する回転翼部材を介在させたことを特徴とする請求項1~11のいずれか1項に記載の円筒体地中連行装置。
  13.  該円筒体は、地熱利用、雨水利用または地下水利用の地中埋設材であるか、または液状化対策用のドレーン材であることを特徴とする請求項1~12のいずれか1項に記載の円筒体地中連行装置。
  14.  該地中貫入ロッドの先端に錐部を形成したことを特徴とする請求項1~13のいずれか1項に記載の円筒体地中連行装置。
  15.  請求項1~14の円筒体地中連行装置を使用し、該撹拌羽根を広げて該地中貫入ロッドを回転させ地盤を掘削しながら目的深度まで貫入するI工程と、
     該地中貫入ロッドを引き上げ該撹拌羽根を折り畳み、該地中貫入装置を地上に引き上げ、該円筒体受けと該円筒体を地中に置き去りにするII工程と、を行うことを特徴とする
    円筒体地中連行方法。
  16.  該I工程において、該撹拌羽根と円筒体受けとは、係止しておらず、円筒体受けは無回転で地中に連行されることを特徴とする請求項15記載の円筒体地中連行方法。
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