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9 7

10 8

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13 11

14 12 NO YES NO YES

15

16 14 W 3 W 2 W 1 W W 2 a h b D C b D c h W - W - W W a b D c

17 15. MPa....

18 16. D c

19 17 W W W 1 W 3 W W 2 W 2 a h b D C b F ahbw W F. a h. b F. F. F.,, a+h b....

20 18 mm mm mm h.. b.. a+h b mm mm. mm. mm F.. F F=.

21 19 pp. p. -.. GGS GF SSG SWSW GSGW SSG SPSP GSGP SSGSF mm MLCL

22 20 p. -.. p F. mm F.

23 21 b p. -.. b p. -..,,,,,,,,,,,,,,,, N.... e', kn/m q u kg/cm

24 : S W U U D c W W W - W P S. U kn/m W kn/m W - kn/m W - D c hw S W W P kn/m h m D c m W kn/m W S kn/m

25 23.. N

26 S W U U D c W W W - W - FW W W P F. a h. b F. S U W F. F.. kn/m kn/m W - kn/mw - D c hw S W W - kn/mw - D c D c W G W W kn/mw BD c W G W W kn/mw BhW S W W P kn/m F h m D c m B m W kn/m W S kn/m W G kn/m

27 25 ISO JIS L

28 26 T cr T max T cr = T max T cr kn/m T max kn/m T max kn/m = T max % % / min cm cm cm m kn/m

29 27.. ph ph=..ph=

30 28 a b mm b mm

31 29 cm

32 30

33 31 cm

34 32 mm mm

35 33 c a T req c max a T G T req a T Gjoint T req T A T req END

36 34 T req T req SU W U D c W W W - W - W P req req 1-2 T req LL' T req SU W L L' U D c W

37 35 W W - W - W P U kn/m W kn/m W - kn/mw - D c hw S W W - kn/mw - D c D c W G W W P kn/m h m D c m W kn/m W S kn/m W G kn/m S. T req kn/m L m L' m

38 36.. c c a L c b L' c c L' c L c L' c θ ab L c ACE L' c ABCDE c L' c L c L' c c T max max c max

39 37 T G T Gjoint a,, a a a min 1 2

40 38 L G L G L G L G D c. B. L G = B h LG h f L G h m h =h f h f f. f =1 2 = G = 1 2 =0.5m h LG Ltan L G h m h =Ltan f

41 39 f. X L a a Y D C Ymm mm a T req T G T Gjoint T cr... T req SU W L L' T req T G T req T Gjoint T req T A T G a kn/m T G joint a kn/m T A kn/m T A T max F cr F D F C F B T cr F D F C F B T max kn/m F cr F D F C F B T cr kn/m F cr F D F C F B

42 40 c max T G a % T G T reqkn/m T Gjoint a % T Gjoint T reqkn/m T A T A T reqkn/m

43 t D t D C h D C h.m D c.m D.m S. P.kN/m W.kN/m W S.kN/m kn/m

44 42 W - W P W - D C hw S W....=.kN/m W P D C D P... =.kn/ W W - W P. +. =.kn/ U D C W.. =.kn/ S W U... =. <. NG h=.

45 h.m D c.m D.m S. P.kN/m W.kN/m W S.kN/m W G.kN/m L.m L'.m. B =. m

46 44 W -W -W W W P W W L' L F W -W W -W W - D C hw S W =....=.kn/m W - D C D C W G W....=.kN/m W BD C W G W....=.kN/m W BhW S W....=.kN/m W P D C D P =... =.kn/ F.D C h B mm F. W W - W - FW W L' L W P =.kN/m

47 45 U D C W.. =.kn/ S W U. =.. =. >. OK U =.kn/m W W - W - W P = =.kn/m L'.m h c cm=.m c L c ACE.m L' c ABCDE.m c L' c L c... L' c. c c =. max

48 46 a a f h h f LG D C b h LG Ltan f D C. c a. tan.... a = min, = min.,.=. % T req T req SU W L L' =.... =. kn/m a c =.% max bt G a =.% T G.kN/m ct Gjoint a =.% T Gjoint.kN/m dt A T A.kN/m

49 47 T max =.kn/m max =.%T T. F cr =.F D =.F C =.F B =. a c =. max =. - OK - bc T =. a =. T G T Gjoint =.kn/m T G T Gjoint =.kn/m T req =.kn/m- OK - d T max. T A. kn/m F cr F D F C F B.... T A =.kn/m T req =.kn/m- OK -

50 48 pp. pp. pp. pp. Hoe I.LingLixun Sun pp. pp. pp. pp. a pp.

51 49, cl STWB CASE CASE.m F CASE.m. acase bcase ccase

52 50 s kn/m s kn/m g kn/m g kn/m soil kn/m soil kn/m FRPM STW400B DCIPcl CASE CASE CASE CASE CASE CASE CASE CASE CASE mm mm

53 51 mm mm mm mm

54 52 mmm kn/m F cr F D F C F B SR.. SR.. SR.. SR SR.. SR.. SS..... SS..... SS H D P E P P F cr F D F C F B mmm kn/m F.. F..... F.. F.. G.. G.. G..... G.. G.. G..

55 53

56 54

57 55

58 56

59 57

60 58

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62 60

63 61

64 62 FRPM. C

65 63 FRPM..

66 64 FRPM SP.. RC

67 65 FRPM m. RC FRPM FRPM

68 66

69 67 b cm W W F=. b cm W 1 W 3 W W 2 W 2 a h b D C b

70 68 S W U U D c W W W - W - FW W W P KN/m KN/m mm KN/m, mm KN/m KN/m (cm) (cm),mm m kg/m % ph

71 69..

72 70 SP.

73 71 %. C Model Model φ φ mm, mm

74 72 パイプの浮上量を直接計測したデータを図 6.7 に示す 砂を用いた通常の埋戻方法 Model 2 の場合は 地震動 によって急速に浮上し完全に地表面に露出している 一 方 砕石を用いた浅埋設工法 Model 3 は 90 mm 程度 の浮上が生じているが 浮上速度は次第に遅くなり最終 的には浮上を停止している 浅埋設工法の変形状況のス ケッチを図 6.8 に示す ジオテキスタイルで覆われた砕 石部分は ほぼ一体となっており全体がパイプのアンカ ーとして機能していることがわかる 砕石部分は全く液 図 6.5 浮上しなかった浅埋設工法によ るパイプ 30 0 上だけでなく蛇行や変形を抑制できる機能が確保できて 25 0 いたことを意味しており 本浅埋設工法は 地震時に周 20 0 パイプの浮上量 mm 状化せず大きな変形を生じていないことは パイプの浮 辺地盤が液状化する場合にも安定性を確保できる工法で あることがわかる パイプの浮上量 mm 30 0 浮上 無対策 15 0 ジオグリッドと 砕石による対策 (H=300gal,V=150gal) 0 図 06.6 浮上 25 0 (H=300gal,V=150gal) 震動実験によって浮上したパイプ 震動時間 seconds 右端のパイプは無体策の Model 2, 左端の 浮上量計測中のパイプが浅埋設工法による Model 3 無対策 ジオグリッドと 砕石による対策 震動時間 seconds 図 パイプの浮上量の比較 図 6.8 周辺地番が液状化した場合のパイ プの変化 浅埋設工法 Model 3 3 浅埋設工法の特徴 1 周辺地盤が液状化した場合にもジオテキスタイルで包まれた部分は液状化しないので 地震時 86 の安全性向上効果がある 98 2 構造物の浮上や沈下に対して大きな抵抗力を発揮する 4 埋戻し材の選定 95 透水係数の高い砕石等の材料によってパイプラインの埋戻しを行うことで 地震時に生じる過剰 間隙水圧を消散させ 液状化の発生とパイプの浮上や蛇行などの大きな変状を防止することができ る このため 使用する砕石等の材料には 砂分や細粒分が多く含まれた透水係数の低い材料では

75 73 cm/sec KN/m D mm % D mm p- / p-,, H.I.Ling p-, H.I.Ling Experimental Study on the Effects of Vertical Shaking on the Behavior of Underground Pipelines,,Second International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering,EARTHQUAKE GEOTECHNICAL ENGINEERING-INTERNATI ONAL CONFERENCE VOL2 2ND,p ,1999/06,Y.Mohri,T.Kawabata,H.I.Ling

76 74

77 75

78 76..

79 77 D m. D m m m m D D

80 78 D D

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<926E906B8E9E2D958282AB8FE382AA82E882CC8C9F93A22E626376>

<926E906B8E9E2D958282AB8FE382AA82E882CC8C9F93A22E626376> ボックスカルバートの地震時設計 浮き上がりの検討. 設計条件 () 設計地震動 地震動 レベル () 概要図 400 3900 3000 3000 4000 (3) ボックスカルバート条件 ) 寸法諸元形状 内幅 B(mm) 内高 H(mm) 頂版厚 T(mm) 底版厚 T(mm) 左側壁厚 T3(mm) 右側壁厚 T4(mm) 外幅 B0(mm) 外高 H0(mm) 頂版ハンチ高 C(mm) 底版ハンチ高

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66 σ σ (8.1) σ = 0 0 σd = 0 (8.2) (8.2) (8.1) E ρ d = 0... d = 0 (8.3) d 1 NN K K 8.1 d σd σd M = σd = E 2 d (8.4) ρ 2 d = I M = EI ρ 1 ρ = M EI ρ EI

66 σ σ (8.1) σ = 0 0 σd = 0 (8.2) (8.2) (8.1) E ρ d = 0... d = 0 (8.3) d 1 NN K K 8.1 d σd σd M = σd = E 2 d (8.4) ρ 2 d = I M = EI ρ 1 ρ = M EI ρ EI 65 8. K 8 8 7 8 K 6 7 8 K 6 M Q σ (6.4) M O ρ dθ D N d N 1 P Q B C (1 + ε)d M N N h 2 h 1 ( ) B (+) M 8.1: σ = E ρ (E, 1/ρ ) (8.1) 66 σ σ (8.1) σ = 0 0 σd = 0 (8.2) (8.2) (8.1) E ρ d = 0... d = 0 (8.3)

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(1.2) T D = 0 T = D = 30 kn 1.2 (1.4) 2F W = 0 F = W/2 = 300 kn/2 = 150 kn 1.3 (1.9) R = W 1 + W 2 = = 1100 N. (1.9) W 2 b W 1 a = 0

(1.2) T D = 0 T = D = 30 kn 1.2 (1.4) 2F W = 0 F = W/2 = 300 kn/2 = 150 kn 1.3 (1.9) R = W 1 + W 2 = = 1100 N. (1.9) W 2 b W 1 a = 0 1 1 1.1 1.) T D = T = D = kn 1. 1.4) F W = F = W/ = kn/ = 15 kn 1. 1.9) R = W 1 + W = 6 + 5 = 11 N. 1.9) W b W 1 a = a = W /W 1 )b = 5/6) = 5 cm 1.4 AB AC P 1, P x, y x, y y x 1.4.) P sin 6 + P 1 sin 45

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<897E8C F80837D A815B838B81458FE395948ECE95C7817B8145>

<897E8C F80837D A815B838B81458FE395948ECE95C7817B8145> 円形標準マンホール 上部斜壁 + 床版タイプ 浮上がりの検討. 設計条件 () 設計地震動 地震動レベル () 概要図 呼び方内径 都型 ( 内径 0cm) 00 00 0 600 0 0.00.0 0.0 0.0.0.70 0 60 00 60 60 00.0.0 00 00 00 00 00 P () マンホール条件 ) 寸法諸元 6 7 種類 呼び名 高さ モル 上部 下部 タル 外径 内径

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untitled

untitled C L C L 4.5m 3.0m 10% 25% 50% 90% 75% 50% N N N 90% 90% 10% 10% 100 100 10 10 10% 10% :49kN :17 :17kN CBR CBR CBR 5 3,000 / 3,000 /mm /mm 1.2mm 89dB 190dB 3,000 3,000 /mm 20% 20%

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... 1... 1... 2... 3... 5... 7... 7... 7... 8... 8... 12... 14... 14... 14... 16... 16... 16... 17... 17... 18... 18... 19... 20... 43... 43... 53... 55... 56... 56... 57 JFE M... 57... 59... 60... 61

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19 () -1- 11 12 17 18 6 ()( ) ( ) () () 17 7 ()( ) 18 () -2- 4610 21-3- ( 20 15 4 ) -4- () -5- () () () -6- ( ) -7- cm/s 5cm7.5cm 10cm. 1 ( qc) 400 200-8- 20 ( 46 300 ) 27 252 19 1 252 22 () 1.6.2()

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untitled

untitled .m 5m :.45.4m.m 3.m.6m (N/mm ).8.6 σ.4 h.m. h.68m h(m) b.35m θ4..5.5.5 -. σ ta.n/mm c 3kN/m 3 w 9.8kN/m 3 -.4 ck 6N/mm -.6 σ -.8 3 () :. 4 5 3.75m :. 7.m :. 874mm 4 865mm mm/ :. 7.m 4.m 4.m 6 7 4. 3.5

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Q & A Q A p

Q & A Q A p Q & A 2004.12 1 Q1. 12 2 A1. 11 3 p.1 1.1 2 Q2. A2. < > [ ] 10 5 15 (p.138) (p.150) (p.176) (p.167 ) 3 1. 4 1.6 1.6.1 (2) (p.6) Q3. 5 1 1:1.0 12 2 1:0.6 1:1.0 1:1.0 1:0.6 1:0.6 1:0.6 1:1.0 1:0.6 ( ) 1:1.0

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NETES No.CG V

NETES No.CG V 1 2006 6 NETES No.CG-050001-V 2007 5 2 1 2 1 19 5 1 2 19 8 2 i 1 1 1.1 1 1.2 2 1.3 2 2 3 2.1 3 2.2 8 3 9 3.1 9 3.2 10 3.3 13 3.3.1 13 3.3.2 14 3.3.3 14 3.3.4 16 3.3.5 17 3.3.6 18 3.3.7 21 3.3.8 22 3.4

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<4D F736F F D20834A C C7997CA89BB298B5A8F708E9197BF28914F94BC AAE90AC816A2E646F63>

<4D F736F F D20834A C C7997CA89BB298B5A8F708E9197BF28914F94BC AAE90AC816A2E646F63> 5-8 埋設断面および土被り表 1) 突出型 (1) 埋設条件項 目 (1) (2) (3) ト ラ ッ ク 荷 重 後輪片側 100kN 後輪片側 100kN 後輪片側 100kN 裏 込 め 材 料 良質土 φ450 以下 砕石 4 号 5 号 φ500 以上 砕石 3 号 4 号 土の反力係数 (E ) 300 700 1400( 転圧十分 ) 変形遅れ係数 (Fd) 1.5 1.5 1.25

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48 * *2

48 * *2 374-1- 17 2 1 1 B A C A C 48 *2 49-2- 2 176 176 *2 -3- B A A B B C A B A C 1 B C B C 2 B C 94 2 B C 3 1 6 2 8 1 177 C B C C C A D A A B A 7 B C C A 3 C A 187 187 C B 10 AC 187-4- 10 C C B B B B A B 2 BC

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PowerPoint プレゼンテーション 003.10.3 003.10.8 Y 1 0031016 B4(4 3 B4,1 M 0 C,Q 0. M,Q 1.- MQ 003/10/16 10/8 Girder BeamColumn Foundation SlabWall Girder BeamColumn Foundation SlabWall 1.-1 5mm 0 kn/m 3 0.05m=0.5 kn/m 60mm 18 kn/m

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0「

0「 Cat. No. 19007-2013 INDEX 3 4 SP 5 6 8 10 11 12 16 17 18 20 21 22 23 MAMA3, MA5, MA8 24 AT AT5, AT10, AT20 30 T5, T10, T20 36 MX, X,, H, XH 42 DT5, DT10, DH 52 VMA5-V,AT10-V,T5-V,T10-V,-V55 T10, H 60

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untitled PGF 17 6 1 11 1 12 1 2 21 2 22 2 23 3 1 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 4 6 4 2 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 3 5 1 5 2 5 5 5 5 4 5 1 5 2 5 3 6 5 6 1 6 2 6 6 6 24 7 1 7 1 7 2 7 3 7 4 8 2 8 1 8 2 8 3 9 4 9 5 9 6 9 3 9 1 9

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4174 20106 2 () 19 21 18 20 I 4124 4124 : 1. 1 2. 3 2.1... 3 2.2... 4 2.3... 9 2.4... 9 3. 10 3.1... 10 3.2... 11 3.3... 14 4. 16 4.1... 16 4.2... 18 4.3 I... 22 4.4 I... 23 5. 25 5.1... 25 5.2... 33

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16 6 12 1 16 6 23 23 11 16 START 1 Out Ok 1,2 Ok END Out 3 1 1/ H24.2 2 1 L2-1 L2-2 H14.3 3 H9.10 PHC SC 19 1 24 3 18N/mm 2 24N/mm 2 30N/mm 2 25 10 13 12 13 12 11 11 11 11 19 7 25 10 24N 8cm 25(20)mm 45

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untitled 24 11 43 100 44 18 44 49 88 1 30 10 () 49 12 18-1 - -2 - -3 - ( 29 ) (1) 1 9 (2) ( 3 ) 30 1 () 10 () 1,000 1ha 34 2 3 2 4 34 2 1 3(34) 2 4 ( 32 ) 33 34 33 34 2 ( 44 4 ) (1) 38 (2) 4 () 4 ( 38 ) ( 3 )

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(1) 1.1

(1) 1.1 1 1 1.1 1.1.1 1.1 ( ) ( ) ( ) { ( ) ( ) { ( ) ( ) { ( ) ( ) { ( ) ( ) { ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 1.1.2 (1) 1.1 1.1 3 (2) 1.2 4 1 (3) 1.3 ( ) ( ) (4) 1.1 5 (5) ( ) 1.4 6 1 (6) 1.5 (7) ( ) (8) 1.1 7 1.1.3

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untitled 9118 154 B-1 B-3 B- 5cm 3cm 5cm 3m18m5.4m.5m.66m1.3m 1.13m 1.134m 1.35m.665m 5 , 4 13 7 56 M 1586.1.18 7.77.9 599.5.8 7 1596.9.5 7.57.75 684.11.9 8.5 165..3 7.9 87.8.11 6.57. 166.6.16 7.57.6 856 6.6.5

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2003 10 2003.10.21 70.400 YES NO NO YES YES NO YES NO YES NO YES NO NO 20 20 50m 12m 12m 0.1 ha 4.0m 6.0m 0.3 ha 4.0m 6.0m 6.0m 0.3 0.6ha 4.5m 6.0m 6.0m 0.6 1.0ha 5.5m 6.5m 6.0m 50m 18 OK a a a a b a

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y.\..../3.05

y.\..../3.05 G GF S SF M C V O P t GOGV SOSV 70 71 CBR PI CBR qu 75mm 74m5 574m50 1574m50 74m5 574m15 1574m50 74m50 G2.075mm50 S74m2.0mm50 F74m50 Pt 5074m 50 G 502.0mm75mm 50 G 74m15 S 74m15 S 5074m2.0mm F 5074m 50

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2 2000 3 31 209 5.6.2 2000 3 31 209211 52

2 2000 3 31 209 5.6.2 2000 3 31 209211 52 10 45m 700900mm 400600mm 1m 3060 12m 11.5cm 40cm 900mm 2000 5 71 2.4-1 2000 3 31 237245 2000 5 7172 51 2 2000 3 31 209 5.6.2 2000 3 31 209211 52 6 1 1 900mm 1 2 3 53 2000 3 31 234 5.6.34 2000 3 31 232234

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04. 0 04 08 0 4 6 7 8.. 5 6 8 9. 0.. 994 986 40 99 006 60 00 p. 7 7 9.m 4.6m 50% 50 m p 4 5 p0 p 994 p 80cm 6 7 p 8 9 p 999 6 0 4 5 00mm 750mm,000 750,000,70 550,00,80 4 00mm 800mm 6 p 4 5 7 8 6 7 8 9

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untitled vacuum assisted grouting SEEE 2001 11 2002 10 150 SEEE PC PC 2002 PC PC PC PC PC 1 SEEE PC 1 JIS 0MPa 0.1MPa 100 MPa0.1MPa1 760Torr 100 0.1MPa l /min 2 0.09MPa 90% -2.1 90 0.09MPa -2.1 0.09MPa 0.1

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29 4 ... 1... 1... 1... 2... 3... 4.... 4... 4... 7... 8... 8... 8... 8...12...14...14...14...16...18...18...19...21... 42...42...42....42....46....49...51....51....51... 52...52...52...53 I. I. I. I.

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