FEATURE
近年、地震や台風などの自然災害が頻発・激甚化する中で、住宅や建築物に求められる防災性能への関心が高まっています。国の基準や各自治体の取り組みも進展しており、耐震性の向上に加え、液状化や地盤変状への対策、建物の長期的な安全性の確保が重要な課題となっています。
また、住宅の構造技術や設計手法、防災シミュレーション技術なども高度化が進み、被害の軽減と早期復旧を見据えたレジリエンス(災害に対する回復力)の考え方が広がっています。さらに、気候変動や建物の経年劣化を踏まえた維持管理のあり方についても、新たな視点からの検討が進められています。
本特集では、自然災害に備えた住宅・建築分野の最新技術や工法について、その技術的特長と最新動向を紹介します。

先端翼付鋼管による高支持力設計軽量化とコスト削減で狭小地にも対応 鋼管先端にらせん状の翼部鋼板を取り付け、軸鋼管と接合して補強材とする杭状地盤補強工法。 地盤反力を受ける補強材先端部を拡翼部としたことで、先端鋼管より細径の本体軸鋼管を選択できるほか、一般工法で用いられているストレート型鋼管杭工法と比較して、貫入時の芯ズレが起こりにくくなり掘削性と施工性の向上を実現...
アルファフォースパイル工法技術協会
カテゴリー:杭打工法

アルファフォースパイル工法は、鋼管を杭として(国規定の資材、設計法)を施工機で直接強硬な支持層まで回転圧入させ、建物を支持する工法。超軟弱地盤を含め、改良系工法が適さない場合に使用できる。

強靭・安全・低コストの最適設計、環境に優しく確かな品質を実現 鋼管を杭として使用し、施工機で直接強硬な支持層まで回転圧入させることで建物を支持する回転貫入鋼管法。 超軟弱地盤を含む改良系工法が適用できない場合にも有効で、一般住宅に限らず、中低層ビルをはじめとしたさまざまな建築物に対応可能。 支持杭は、杭径φ89.1~267.4mm、翼径φ250~600mm(25...

独自開発の特殊掘削攪拌翼を採用高品質かつ撹拌効率の向上を実現 セメント系固化材スラリーを用いた機械攪拌式深層混合処理工法の一種であり、独自開発の特殊攪拌翼を使用することで、攪拌効率を大幅に向上させつつ、強度のばらつきを抑え、高品質な改良体の造成を可能とした地盤改良工法。 ■認定 ・建築技術性能...

スクリューウエイト貫入試験孔を用いた迅速かつ高精度な地下水位測定法 スクリューウエイト貫入試験(SWS試験)直後の孔を利用した地下水位測定法。 先端にスクリューポイントを装着した有孔管を挿入し、交流式比抵抗水位計を用いて、迅速かつ高精度に地下水位を測定する。 イメージ図 認定 建築技術性能証明(GBRC 性能証明 第10-...

軟弱地盤を円柱状に固化し建物・構造物の基礎を長期的に安定化 専用特殊掘削攪拌装置の先端からセメント系固化材スラリーを注入し、原地盤と混合攪拌することで地盤改良体を築造する機械式深層混合処理工法。 土の共回り現象抑制と撹拌性向上を両立させ、品質のばらつきを抑えられる。 特殊掘削撹拌装置 施工状況 認定 ...

撹拌ヘッドに供回り防止機構を施し、土くれの解砕性能が大幅に向上 供回り防止翼の上下の間隔と改良径との比率を、ほぼ一定にした独自のスラリー系機械撹拌式深層混合処理工法。 撹拌不良が起こりやすい粘性土でも効率よくすり潰せるように、地盤の性質・改良径に応じて、供回り防止翼の出幅を片側50~100㎜の間で選択可能とした。 これらの技術により、土くれの解砕性能が向上でき高品質なコラムの形...

先端ピースと本体鋼管の組み合わせで高支持力・低コストを達成 本体鋼管の径を先端ピースの軸径よりも細くしつつ、十分な強度を確保できる構造を採用した地盤補強工法。 らせん状の翼部鋼板(先端翼)を取り付けた鋼管杭を使用し、回転貫入装置を備えた杭打機で、回転させながら地盤中に地盤補強材として貫入する。 また、セメントプラントでの管理工程を省略できることで、工期の短縮と経...
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