柱状掘削後にセメントミルクを注入しながら地中で補強体を構築するSF工法シリーズ。
地盤の種類に関係なく、高品質かつ高支持力を安心・安全に確保できます。
専用ロッドにより回転圧入しながら所定深度まで掘削し、セメントミルクを吐出しながら補強体を築造します。簡単施工でスピーディー。工期短縮を実現します。
現地の掘削土と混合撹拌しない施工方法で、地盤に影響されず、高品質かつ設計通りの強度を有する補強体を構築できるため、多くの地盤で適用できます。一般的な柱状改良では、セメント固化不良の恐れから適用が難しいとされる腐植土地盤においても施工可能です。
オリジナル掘削機により、掘削土を側方地盤に押し付けながら掘進するため、改良部周辺の地盤を締固め、強い地盤を構築します。残土の発生を最小限に抑制するというメリットもあります。
SF工法やその他工法についても興味ございましたらお気軽にご質問ください
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平日 9:30~17:30(土日年末年始休)
SF工法シリーズは、表層地盤の強度が確保される場合に有利な『SF-Raft工法』、
または表層地盤の強度が見込めない場合等に使用できる『SF-Pile工法』があり、
地盤に応じて最適な地盤補強工法を選択できます。
杭状の地盤補強体と地盤の両方で建物を支える複合地盤工法。
新しい地盤評価方法で安全性を保ちつつ、無駄なく経済的な工法を実現しています。
従来の杭状地盤改良工法は杭状補強体(以下、補強体)の支持力のみで建物を支えますが、『SF-Raft工法』は、補強体と補強体の間の地盤支持力を適切に評価し、複合地盤として一様に支持力を得ることができます。そのため、従来の地盤改良工法に比べ補強体部分に荷重を集中させず、適切な配筋量・部材断面での基礎設計が可能です。
さらに、構造計算を行うことで、建物条件に適した無駄なくバランスの良い経済的な設計が実施でき、従来の柱状改良や鋼管杭の場合の10~40%コストダウンを実現します。
本工法では、補強体と補強体間地盤の支持力性能を解析・評価するため、全8現場にて性能確認試験(計49試験)を行いました。補強体および補強体間地盤に分けて支持力性能を評価し、その安全性は日本建築総合試験所にて証明されています。
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本工法で補強された地盤の許容鉛直支持力度qaは、地盤の極限支持力度qdと補強体の極限支持力Ru、
および1本当たりが負担する基礎の負担面積Aから(1.1)式で求めます。
その際、地盤の状況により補強体間地盤の低減係数α及び補強体の補強係数βを考慮します。
適用建築物 |
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基礎形式 |
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補強体径・補強体長 |
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適用地盤 |
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SF-Pile工法の補強体は、ストレート部とテーパー部を併せ持つ形状であり、
テーパー部がより大きな摩擦抵抗力を持つ(テーパー効果)ことから、高い支持力を得ることができます。
スリムな形状でも高い支持力を実現することから補強体の径、数量及び長さを低減する事が可能です。
本工法の補強体は、ストレート部とテーパー部を併せ持つ形状であり、テーパー部がより大きな摩擦抵抗力をもつことから、高い鉛直支持力を得ることができます。 (テーパー効果)
したがって補強体の径、数量および長さを低減でき、さらに構造計算を行うことで建物条件に適した無駄なくバランスの良い経済的な基礎設計が可能です。
本工法では、補強体の支持力性能を解析・評価するため、全7現場にて性能確認試験 (計22試験) を行いました。全ストレート形状の補強体と比較検証を行った上で本工法の形状効果を評価し、その安全性は日本建築総合試験所にて証明されています。
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本工法における補強体の許容鉛直支持力Raは、先端支持力および周面摩擦力を (1.4) 式より求めます。
その際、周面摩擦力についてはストレート部およびテーパー部に分け、
それぞれの形状に応じた係数を採用して算出します。
適用構造物 |
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基礎形式 |
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補強体径・補強体長 |
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適用地盤 |
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Q柱状改良との違いはなんでしょう。
Qなぜ地盤改良は必要なのですか。