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建材 - 波崎研究センタ - 土木分野
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●基礎建材・構造の開発

鋼管杭関連
環境負荷(騒音・振動・排土)の抑制、建設コスト低減、耐震性能向上、品質確保などの多様なニーズに対応した各種の鋼管杭製品・工法の開発を行っています。

回転貫入鋼管杭
無排土、低振動・低騒音での施工が可能な環境配慮型の鋼管杭です。杭径の1.5〜2.0倍の径を有する先端翼により高支持力を発揮するジオウィング・パイルと、住宅や小規模建築構造向けで小型機材での施工が可能なデルタウィング・パイルがあります。

ジオウィング・パイル(GWP)
ジオウィング・パイル(GWP)

 GWP―鉛直荷重に対する先端部構造の耐力検討と設計
GWP―鉛直荷重に対する先端部構造の耐力検討と設計

デルタウィング・パイル(DWP)
デルタウィング・パイル(DWP)

 DWP―回転貫入時の掘削抵抗に対する先端部構造の耐力確認
DWP―回転貫入時の掘削抵抗に対する先端部構造の耐力確認


 現場載荷試験による支持力性能の評価
現場載荷試験による支持力性能の評価

室内耐荷力実験による杭先端構造の耐力評価
室内耐荷力実験による杭先端構造の耐力評価

STBC-SR杭(場所打ち鋼管コンクリート杭)
場所打ちコンクリート杭の一部に溶接ビードによる内面突起を有する鋼管を用いて断面の耐力を高め、基礎杭の耐震性を向上させます。

(1)抗体曲げ載荷
(1)抗体曲げ載荷

 (2)継手部曲げ試験
(2)継手部曲げ試験

 (3)付着性能試験
(3)付着性能試験

鋼管内面突起(溶接成型突起)
鋼管内面突起(溶接成型突起)


 STBC-BR杭の構造
STBC-BR杭の構造

鋼管杭周辺技術
鋼管杭の無溶接継手や無溶接杭頭接合を用いることにより、現場での溶接作業をなくし、天候に左右されず短時間で、かつ施工者の技量に左右されない品質の安定した構造を実現可能です。

SHJ(鋼管杭無溶接継手)
(1) 上杭建て込み
(1)上杭建て込み
 (2) 上杭挿入開始
(2)上杭挿入開始
 (3) 上杭回転完了
(3)上杭回転完了
 (4) ストッパーの取り付け
(4)ストッパーの取り付け
SHJの接合手順

PHJ(鋼管杭無溶接杭頭接合)

PHJの構造
PHJの構造


 SHJ継手部曲げ試験
SHJ継手部曲げ試験

PHJ繰返し曲げせん断試験
PHJ繰返し載荷試験


鋼矢板関連
近接施工対応、形鋼との組み合わせによる高性能化、耐震対策工法など鋼矢板の新たな利用方法や特長ある新製品を提案し、鋼矢板の新規利用技術、用途開拓を目指した開発を行っています。

SM-JパイルSM-HJパイル
SM-Jパイルは非対称継手を有するハット型断面の鋼矢板で隣接構造物との近接施工が可能なため土地を最大限に活用できます。SM-HJパイルはSM-JパイルとH形鋼の組合わせ矢板で、高い断面性能を有し高耐力な自立壁を構築できます。

SM-Jパイル断面形状
SM-Jパイル断面形状

SM-HJパイル
SM-HJパイル

 SM-Jパイル近接施工の例
SM-Jパイル近接施工の例

SM-HJパイル単体曲げ試験
SM-HJパイル単体曲げ試験

SM-HJパイル合成壁の曲げ試験
SM-HJパイル合成壁の曲げ試験


耐震対策・洪水対策工法
鋼矢板による対策は必要用地が小さく省スペース施工が可能です。急速施工、低騒音・低振動での施工も可能であることから都市内の構造物に高い適用性を有します。液状化対策用鋼管杭・鋼矢板を適用することも可能です。

液状化対策用鋼材HDP(SMハイドレーンパイル
鋼矢板・鋼管杭に排水部材を一体化した鋼材で通常の機材で施工可能です。

ハイドレーンパイル(HDP)の施工状況
ハイドレーンパイル(HDP)の施工状況


 鋼矢板締切りによる盛土・地中構造物の液状化対策

鋼矢板締切りによる盛土・地中構造物の液状化対策
鋼矢板締切りによる盛土・地中構造物の液状化対策

HDP―振動台実験による効果の確認と設計法の検討

HDP―振動台実験による効果の確認と設計法の検討
HDP―振動台実験による
効果の確認と設計法の検討

鋼矢板芯壁堤―耐震・洪水対策工法
堤体内に鋼矢板によるコア構造を構築し、地震・洪水時の破堤を防止します。

鋼矢板芯壁堤の構造
鋼矢板芯壁堤の構造


 鋼矢板芯壁堤―模型実験による越水時の挙動確認

鋼矢板芯壁堤―模型実験による越水時の挙動確認
鋼矢板芯壁堤
―模型実験による越水時の挙動確認

●橋梁関連構造物の開発

サンドイッチ型複合床版
鋼殻部を現地敷設後、内部に高流動コンクリートを充填して形成します。充填前でも工事車両の通行が可能で、広幅員の2主桁橋や少数主桁橋に適した構造です。

サンドイッチ床版の構造
サンドイッチ床版の構造
 サンドイッチ床版―曲げ載荷試験
サンドイッチ床版―曲げ載荷試験

TRC床版―輪荷重走行試験による疲労耐久性試験
TRC床版
―輪荷重走行試験による疲労耐久性試験

TRC床版
鋼製型枠とトラス鉄筋を工場組みにし、現地敷設後にコンクリートを打設します。従来RC床版に比べて現場工期の短縮と疲労耐久性の向上に適します。

TRC床版のトラス鉄筋
TRC床版のトラス鉄筋


ハイブリッド橋脚(複合橋脚)
RC柱脚上に鋼製横梁を接合する構造で、架設時の橋下道路の交通制限の緩和と現場工期の短縮に有効です。

ハイブリッド橋脚
ハイブリッド橋脚


 ハイブリッド柱脚―柱脚・横梁接合部の加力試験
ハイブリッド柱脚
―柱脚・横梁接合部の加力試験

直接定着用アンカーボルト
鋼製橋脚をスタッド付き異形アンカーボルトで直接定着する構造で従来方式のアンカーフレームが不要になります。

直接定着アンカーボルトの構造
直接定着アンカーボルトの構造


 直接定着アンカー―D160アンカーボルトの付着強度試験
直接定着アンカー
―D160アンカーボルトの付着強度試験

●その他の土木鋼構造物・合成構造物の開発

サンドイッチ型合成セグメント
シールドトンネル用の鋼・コンクリート合成構造の覆工材です。高耐力を有し、覆工厚の抑制による掘削坑径低減や大きな曲げモーメントが発生する異形大断面への適用が可能です。内面平滑化に適したボルトレス継手も開発しています。

合成セグメント―実大リング載荷実験
合成セグメント―実大リング載荷実験


 ボルトレス継手の開発―継手部曲げ試験
ボルトレス継手の開発―継手部曲げ試験

ボルトレス継手の開発―継手挿入試験
ボルトレス継手の開発―継手挿入試験

流木対策工

鋼製アーチ式流木対策工の構造
鋼製アーチ式流木対策工の構造


エコ岸壁
鋼管杭などの鋼製部材により、船が接岸可能な垂直岸壁をつくり、海浜生物が生息できる磯や岩場を提供します。

エコ岸壁の構造概念図
エコ岸壁の構造概念図


 鋼製アーチ式の流木対策工―落錘式衝撃試験による性能確認
鋼製アーチ式の流木対策工
―落錘式衝撃試験による性能確認


土木技術研究室
TEL 0479-46-5128 FAX 0479-46-5147


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