目次 章 本体縦方向計算(設計条件). 設計条件.. 基本条件.. 樋門概略側面図.. 樋門概略平面図.. 堤体形状図. 材料.. 単位重量.. コンクリート.. PC鋼材.. 鋼板(しゃ水鋼矢板). 盛土.. 堤防盛土. 地盤条件 6.. 地層条件.. 沈下量算出点. 函体形状.. スパン ブロッ

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1 柔構造樋門の設計 サンプルデータ 出力例 Sample 連矩形 PC 可とう性継手門柱形式 : 柱 胸壁 : なし翼壁 : 逆 T 型計算例

2 目次 章 本体縦方向計算(設計条件). 設計条件.. 基本条件.. 樋門概略側面図.. 樋門概略平面図.. 堤体形状図. 材料.. 単位重量.. コンクリート.. PC鋼材.. 鋼板(しゃ水鋼矢板). 盛土.. 堤防盛土. 地盤条件 6.. 地層条件.. 沈下量算出点. 函体形状.. スパン ブロック.. 断面寸法.. しゃ水壁工 PC鋼材配置.6. 単スパン緊張用鋼材.6. 全スパン緊張用鋼材.7 荷重.7. 門柱 胸壁.7. 任意荷重.7. 検討ケース 章 本体縦方向の計算(地盤の沈下量および地盤の側方変位量). 即時沈下量 荷重条件.. 地盤の変形係数.. 沈下量詳細.. 沈下量一覧. 圧密沈下量.. 基本条件.. 地盤条件.. 荷重条件.. logp曲線.. 沈下量詳細(Δe法) 8..6 沈下量詳細(Cc法)..7 沈下量一覧 6. 残留沈下量.. 集計計算結果. 側方変位量.. 変位量詳細 変位量一覧 6

3 - - 章 本体縦方向計算(設計条件). 設計条件.. 基本条件 () 函体種別 () 形式 : PC函体 : 連 () 設計モデル () 緊張方式 : 柔支持 : 単スパン緊張, 全スパン緊張 () 樋門全長 (6) 継手形式 :.0 : 可とう性継手 (7) 継手開口量許容値 (8) 本体左右端部の支持条件 : 0.0 (mm) Kx(kN/m) Ky(kN/m) Km(kN m/rad) 左端支点バネ 00000E E E+000 右端支点バネ 00000E E E+000 注記) -.00 : バネ固定 (9) 圧密沈下の算定方法 (0) 残留沈下算出に用いる圧密沈下量 : Δe法, Cc法 : Δe法 ()キャンバー盛土 ()沈下量の許容値 : 考慮する 残留沈下量 剛支持とみなす残留沈下量 00.0 (mm) 0.0 (mm) 基礎幅 : ± :.0 (%) 0.0 (mm) 相対変位量 : : ()水平方向バネの算定方法 ()函体自重の算定方法 : 函体底版 : 張り出し考慮 ()地盤変位荷重算出時(幅B)の算定方法 : 張り出し寸法考慮

4 -.. 樋門概略側面図.. 樋門概略平面図.. 堤体形状図

5 - -. 材料.. 単位重量 躯体 水 γc kn/m.0 γw 9.80 kn/m.. コンクリート () プレキャストコンクリート 設計基準強度 σck N/mm.00 ヤング係数(設計基準値) *0 Ec N/mm.0 N/mm.0.00 ヤング係数(導入直後) *0 Ec 許容曲げ圧縮応力度(常時) σca N/mm 許容曲げ引張応力度(常時) σcb N/mm 0.00 許容曲げ圧縮応力度(地震時) σca N/mm.0 許容曲げ引張応力度(地震時) σcb N/mm -.70 クリープ係数 Φ.0 乾燥収縮度 *0- εs 8.00 摩擦係数 f 0.00 () 場所打ちコンクリート 設計基準強度 N/mm 0.00 Ec N/mm.0 Ec N/mm σck ヤング係数(設計基準値) *0 ヤング係数(導入直後) *0 許容曲げ圧縮応力度(常時) σca N/mm 許容曲げ引張応力度(常時) σcb N/mm 0.00 σca N/mm.00 N/mm -. 許容曲げ圧縮応力度(地震時) 許容曲げ引張応力度(地震時) σcb クリープ係数 Φ.0 乾燥収縮度 *0 εs 8.00 摩擦係数 f PC鋼材 () 単スパン緊張用 鋼材種類: SBPR080/0 mm 鋼材名称: SBPR080/0 mm

6 - ヤング係数 *0 断面積 Ep N/mm Ap 許容引張応力度(導入直後) 許容引張応力度(設計荷重作用時) mm N/mm N/mm.0m当りの摩擦係数 λ 0 セット量 Δl mm 0.0 見かけのリラクセーション率 γ % 0.8 Ep N/mm Ap () 全スパン緊張用 鋼材種類: SBPR78/00 7mm 鋼材名称: SBPR78/00 7mm ヤング係数 *0 断面積 許容引張応力度(設計荷重作用時) mm N/mm 鋼板(しゃ水鋼矢板) ヤング係数 *0 Ep N/mm.00

7 - -. 盛土.. 堤防盛土 定型盛土タイプ : 新設 盛土名称 新設 単位重量 (kn/m) 沈下計算 奥行き長 L 8.00 全計算

8 地盤条件.. 地層条件 () 地表面 始点座標 XS 終点座標 YS XE.000 YE 地表面の傾斜を圧密沈下量の計算に考慮しない () 地層数 : 層 始点YS 層厚 深度 終点YE 床付け面 : 層目上面 地表面からの深さ : 層厚 深度 () 水位線 水位なし () 地層条件 地盤のポアソン比 : 層 名称 0.0 層 区分 湿潤重量 (kn/m) 圧縮指数 Cc 先行圧密応力 q0(kn/m) 砂質 砂層 シルト() 粘層 シルト() 粘層 シルト() 粘層

9 - 7 層 名称 シルト() 層 区分 湿潤重量 (kn/m) 圧縮指数 Cc 先行圧密応力 q0(kn/m) 粘層 () 即時沈下量 側方変位量算出用 影響を調べなければならない深さ:即時沈下 : 影響を調べなければならない深さ:側方変位 : Esm算出用載荷幅 B : Esm算出用載荷奥行 L : 地層毎に荷重データを内部で生成しない(床付け面より上) 層 名称 砂質 即時沈下/側方変位用 Es(kN/m ) 地盤反力係数用 α Eo(kN/m) シルト() シルト() シルト() シルト() (6) 水平方向せん断地盤反力係数算出用 鉛直方向地盤反力係数に対する水平方向せん断反力係数の比 λ : 0.

10 - 8.. 沈下量算出点 算出位置名称 算出位置 X 樋門端部(川裏).000 胸壁中央(川裏).70 築堤端部(川裏).00 堤防中央.000 築堤端部(川表) 門柱中央 胸壁中央(川表).0 8 樋門端部(川表).000

11 函体形状.. スパン ブロック () スパン スパン総数 : スパン全長 :.000 スパン スパン名称 スパン長 ブロック数 スパン(川裏).00 スパン(中央).000 スパン(中央).000 スパン(中央).000 スパン0(川表).00 () ブロック スパン/ ブロック ブロック長 地盤反力 深さ コンクリート 種類 場所打ち プレキャスト プレキャスト プレキャスト プレキャスト プレキャスト プレキャスト プレキャスト プレキャスト プレキャスト プレキャスト プレキャスト プレキャスト プレキャスト プレキャスト プレキャスト プレキャスト プレキャスト プレキャスト プレキャスト 場所打ち

12 - 0.. 断面寸法 () 断面寸法(内空) 内空幅 X 内空高 Y 上側ハンチ 下側ハンチ 幅 W 高 H 幅 W 高 H () 断面寸法(ブロック) スパン/ ブロック 側壁幅 X 頂版厚 Y 底版厚 Y 張出長 B

13 -.. しゃ水壁工 () しゃ水鋼矢板(寸法) 矢板 スパン スパン左端から の距離 純断面積 (m ) 矢板長 周長 () しゃ水鋼矢板(バネ) 矢板 スパン 函軸方向バネ (kn/m) 鉛直方向バネ (kn/m) 回転バネ (kn.m/rad) E E E E E E+000 N値 () しゃ水壁(寸法) しゃ水壁 スパン スパン左端から の距離 側壁厚 L 頂版厚 L 奥行き幅 b

14 - -.6 PC鋼材配置.6. 単スパン緊張用鋼材 () スパン スパン名称[ スパン(川裏) ] 部位からの 離れ (mm) 鋼材本数 内空上縁 内空下縁 内空上縁 内空下縁 部位 全数当りの緊張力 (kn) : 緊張材の緊張回数 : 引張端 鋼材量 (mm) 0 : 左端 引張端から設計断面 までの長さ X () スパン スパン名称[ スパン(中央) ] 部位からの 離れ (mm) 鋼材本数 内空上縁 内空下縁 内空上縁 内空下縁 部位 全数当りの緊張力 (kn) : 緊張材の緊張回数 引張端 0 : : 左端 引張端から設計断面 までの長さ X () スパン 鋼材量 (mm) スパン名称[ スパン(中央) ] 部位からの 離れ (mm) 鋼材本数 内空上縁 内空下縁 内空上縁 内空下縁 部位 全数当りの緊張力 (kn) : 緊張材の緊張回数 : 鋼材量 (mm) 0

15 - 引張端 : 左端 引張端から設計断面 までの長さ X () スパン スパン名称[ スパン(中央) ] 部位からの 離れ (mm) 鋼材本数 内空上縁 内空下縁 内空上縁 内空下縁 部位 全数当りの緊張力 (kn) : 緊張材の緊張回数 引張端 0 : : 左端 引張端から設計断面 までの長さ X () スパン 鋼材量 (mm) スパン名称[ スパン0(川表) ] 部位からの 離れ (mm) 鋼材本数 内空上縁 内空下縁 内空上縁 内空下縁 部位 全数当りの緊張力 (kn) : 緊張材の緊張回数 : 引張端 鋼材量 (mm) 0 : 左端 引張端から設計断面 までの長さ X

16 -.6. 全スパン緊張用鋼材 部位からの 離れ (mm) 鋼材本数 内空上縁 内空下縁 部位 全数当りの緊張力 (kn) : 鋼材量 (mm) 8.000

17 - -.7 荷重.7. 門柱 胸壁 () 常時 荷重総ケース数 [] 常時荷重ケース 常時荷重名称 : [門柱 胸壁 (常時)] 荷重名称 函体左端から の位置 X軸方向 集中荷重(kN) Y軸方向 集中荷重(kN) モーメント 荷重(kN m) 門柱 左胸壁 右胸壁 函体左端から の位置 X軸方向 集中荷重(kN) Y軸方向 集中荷重(kN) モーメント 荷重(kN m) () 地震時 荷重総ケース数 [] 地震時荷重ケース 地震時荷重名称 : [門柱 胸壁 (地震時)] 荷重名称 門柱 左胸壁 右胸壁

18 任意荷重 () 常時 荷重総ケース数 [] 常時荷重ケース 常時荷重名称 : [集中荷重(常時)] 荷重名称 方向 載荷位置 Lo 載荷幅 Lq 荷重強度 W(kN/m) 荷重強度 W(kN/m) 集中荷重 鉛直 集中荷重 鉛直 常時荷重ケース 常時荷重名称 : [分布荷重(常時)] 荷重名称 方向 載荷位置 Lo 載荷幅 Lq 荷重強度 W(kN/m) 荷重強度 W(kN/m) 分布荷重 鉛直 分布荷重 鉛直 分布荷重 鉛直 () 地震時 荷重総ケース数 [] 地震時荷重ケース 地震時荷重名称 : [集中荷重(地震時)] 荷重名称 方向 載荷位置 Lo 載荷幅 Lq 荷重強度 W(kN/m) 荷重強度 W(kN/m) 集中荷重 鉛直 集中荷重 鉛直 地震時荷重ケース 地震時荷重名称 : [分布荷重(地震時)]

19 - 7 荷重名称 方向 載荷位置 Lo 載荷幅 Lq 荷重強度 W(kN/m) 荷重強度 W(kN/m) 分布荷重 鉛直 分布荷重 鉛直 分布荷重 鉛直

20 検討ケース ()常時 検討ケース数 = )case- ケース名称 : [組合せ常時] 組合せ荷重 荷重種別 任意荷重名称 割増係数 固定荷重データ 函体自重 (常時).0000 固定荷重データ 水重 (常時).0000 固定荷重データ 地盤変位-沈下 (常時).0000 固定荷重データ 地盤変位-側方変位 (常時).0000 門柱 胸壁(常時) 門柱 胸壁 (常時) 任意荷重(常時) 集中荷重(常時).0000 )case- ケース名称 : [組合せ常時] 組合せ荷重 荷重種別 任意荷重名称 割増係数 固定荷重データ 函体自重 (常時).0000 固定荷重データ 水重 (常時).0000 固定荷重データ 地盤変位-沈下 (常時).0000 固定荷重データ 地盤変位-側方変位 (常時).0000 門柱 胸壁(常時) 門柱 胸壁 (常時) 任意荷重(常時) 分布荷重(常時).0000 )case- ケース名称 : [組合せ常時] 組合せ荷重 荷重種別 任意荷重名称 割増係数 固定荷重データ 函体自重 (常時).0000 固定荷重データ 水重 (常時).0000 固定荷重データ 地盤変位-沈下 (常時).0000 固定荷重データ 地盤変位-側方変位 (常時).0000 門柱 胸壁(常時) 門柱 胸壁 (常時) 任意荷重(常時) 集中荷重(常時) 任意荷重(常時) 分布荷重(常時).0000 ()地震時 検討ケース数 = )case- ケース名称 : [組合せ地震時] 組合せ荷重

21 - 9 荷重種別 任意荷重名称 固定荷重データ 函体自重 (地震時).0000 固定荷重データ 水重 (地震時).0000 固定荷重データ 地盤変位-沈下 (地震時).0000 固定荷重データ 地盤変位-側方変位 (地震時).0000 門柱 胸壁(地震時) 門柱 胸壁 (地震時) 任意荷重(地震時).0000 集中荷重(地震時) 割増係数 )case- ケース名称 : [組合せ地震時] 組合せ荷重 荷重種別 任意荷重名称 固定荷重データ 函体自重 (地震時).0000 固定荷重データ 水重 (地震時).0000 固定荷重データ 地盤変位-沈下 (地震時).0000 固定荷重データ 地盤変位-側方変位 (地震時).0000 門柱 胸壁(地震時) 門柱 胸壁 (地震時) 任意荷重(地震時).0000 分布荷重(地震時) 割増係数 )case- ケース名称 : [組合せ地震時] 組合せ荷重 荷重種別 任意荷重名称 割増係数 固定荷重データ 函体自重 (地震時).0000 固定荷重データ 水重 (地震時).0000 固定荷重データ 地盤変位-沈下 (地震時).0000 固定荷重データ 地盤変位-側方変位 (地震時).0000 門柱 胸壁(地震時) 門柱 胸壁 (地震時) 任意荷重(地震時) 分布荷重(地震時) 任意荷重(地震時) 集中荷重(地震時).0000

22 - 0 - 章 本体縦方向の計算(地盤の沈下量および地盤の側方変位量) 本体の縦方向の設計に考慮する地盤の沈下は 函体直近の基礎地盤面を 対象として 床付け面位置における函体設置直後の残留沈下量分布として 即時沈下量分布と圧密沈下量分布の和を求める 荷重. 即時沈下量Siは プレロード等の事前載荷重の有無にかかわらず 函体施工以後に行う床付け面より上の盛土の全荷重を用いて算出 する. 圧密沈下量Scは 函体施工以後に行う盛土荷重のうち 地盤の初期 鉛直応力に対して増分となる荷重を用いて算出する 沈下量着目点数 = 8 着目点. 着目点のx座標 名称.000 樋門端部(川裏).70 胸壁中央(川裏).00 築堤端部(川裏).000 堤防中央 7.00 築堤端部(川表) 門柱中央 7.0 胸壁中央(川表) 樋門端部(川表)

23 - -. 即時沈下量 即時沈下量は 原則として盛土等の載荷による地盤のせん断変形に伴う 沈下として算定する 即時沈下量Siは 地盤を弾性体とみなして弾性変位量として求めることが できる 堤体横断方向の即時沈下量分布は 以下に示す参考式で算定する ここに

24 -.. 荷重条件 () 定型盛土タイプ : 新設 () 盛土数 : 盛土 単位重量 (kn/m) 沈下計算 スイッチ 奥行き長 L 全計算 名称 新設

25 -.. 地盤の変形係数 多層地盤の換算変形係数Esmは 下式で算出する B Lの場合 B=Lの場合 ここに B 7.00 L hn 層 層厚 深度 Ei (kn/m) 合計 Esm 9. (kn/m )

26 -.. 沈下量詳細 () 沈下量計算位置 [.000] 名称 : [樋門端部(川裏)] 即時沈下量 : 6.6 (mm) 番号 等分布 荷 重 載荷幅 7.00 載荷奥行 H 深さ 換算変形係数 Em(kN/m) 9. 荷重 (kn/m) 荷重中心 距離 即時沈下量 (mm) 6.6 : 即時沈下量

27 - () 沈下量計算位置 [.70] 名称 : [胸壁中央(川裏)] 即時沈下量 : 7. (mm) 番号 等分布 荷 重 載荷幅 7.00 載荷奥行 H 深さ 換算変形係数 Em(kN/m) 9. 荷重 (kn/m) 荷重中心 距離 即時沈下量 (mm) : 即時沈下量

28 - 6 () 沈下量計算位置 [.00] 名称 : [築堤端部(川裏)] 即時沈下量 :.9 (mm) 番号 等分布 荷 重 載荷幅 7.00 載荷奥行 H 深さ 換算変形係数 Em(kN/m) 9. 荷重 (kn/m) 荷重中心 距離 即時沈下量 (mm).00.9 : 即時沈下量

29 - 7 () 沈下量計算位置 [.000] 名称 : [堤防中央] 即時沈下量 :. (mm) 番号 等分布 荷 重 載荷幅 7.00 載荷奥行 H 深さ 換算変形係数 Em(kN/m) 9. 荷重 (kn/m) 荷重中心 距離 即時沈下量 (mm). : 即時沈下量

30 - 8 () 沈下量計算位置 [ 7.00] 名称 : [築堤端部(川表)] 即時沈下量 :.9 (mm) 番号 等分布 荷 重 載荷幅 7.00 載荷奥行 H 深さ 換算変形係数 Em(kN/m) 9. 荷重 (kn/m) 荷重中心 距離 即時沈下量 (mm).00.9 : 即時沈下量

31 - 9 (6) 沈下量計算位置 [.000] 名称 : [門柱中央] 即時沈下量 : 9. (mm) 番号 等分布 荷 重 載荷幅 7.00 載荷奥行 H 深さ 換算変形係数 Em(kN/m) 9. 荷重 (kn/m) 荷重中心 距離 即時沈下量 (mm) : 即時沈下量

32 - 0 (7) 沈下量計算位置 [.0] 名称 : [胸壁中央(川表)] 即時沈下量 : 7. (mm) 番号 等分布 荷 重 載荷幅 7.00 載荷奥行 H 深さ 換算変形係数 Em(kN/m) 9. 荷重 (kn/m) 荷重中心 距離 即時沈下量 (mm) : 即時沈下量

33 - (8) 沈下量計算位置 [.000] 名称 : [樋門端部(川表)] 即時沈下量 : 6.6 (mm) 番号 等分布 荷 重 載荷幅 7.00 載荷奥行 H 深さ 換算変形係数 Em(kN/m) 9. 荷重 (kn/m) 荷重中心 距離 即時沈下量 (mm) 6.6 : 即時沈下量

34 -.. 沈下量一覧 検討位置.000 樋門端部(川裏) 胸壁中央(川裏) 築堤端部(川裏) 堤防中央 築堤端部(川表) 門柱中央 胸壁中央(川表) 樋門端部(川表) 6.6 名称 即時沈下量 (mm) : 即時沈下量

35 - -. 圧密沈下量 土層の圧密沈下量は 盛土等による地盤内の鉛直応力の増分に対し て算定する Δe法による圧密沈下量S c は 層区分された土層ごとに求めた合計と し 次式で求められる ここに Cc法による圧密沈下量S cは 正規圧密状態にある土の場合は 次式で求められる ここに

36 -.. 基本条件 () 沈下量の算出方法 : Δe法,Cc法 () 即時沈下量計算時に使用する圧密沈下曲線 : Δe法 () 水位線の指定 : 指定なし.. 地盤条件 地下水位なし 層 層 区分 名称 深度 湿潤重量 (kn/m) 圧縮指数 Cc 先行圧密応力 q0(kn/m) 変形係数 Es(kN/m) 砂質 砂層 シルト() 粘層 シルト() 粘層 シルト() 粘層 シルト() 粘層 荷重条件 () 定型盛土タイプ : 新設 () 盛土数 : 盛土 単位重量 (kn/m) 沈下計算 スイッチ 奥行き長 L 全計算 名称 新設

37 -.. logp曲線 地層(砂層) : [ e logp曲線 : 土質試験値 ] 番号 圧密圧力 P(kN/m) 間隙比 e 地層() : [ e logp曲線 : 土質試験値 ] 番号 圧密圧力 P(kN/m) 間隙比 e

38 - 6 - 地層() : [ e logp曲線 : 土質試験値 ] 番号 圧密圧力 P(kN/m) 間隙比 e 地層() : [ e logp曲線 : 土質試験値 ] 番号 圧密圧力 P(kN/m) 間隙比 e

39 - 7 番号 圧密圧力 P(kN/m) 間隙比 e 地層() : [ e logp曲線 : 土質試験値 ] 番号 圧密圧力 P(kN/m) 間隙比 e

40 - 8.. 沈下量詳細(Δe法) () 沈下量計算位置 [.000] 名称 : [樋門端部(川裏)] 沈下量 : 0.0 (mm) 層 区分 層厚 H 沈下量 S(mm) 土かぶり圧 P0 (kn/m) 増加応力 ΔP (kn/m) 初期間隙比 e0 後間隙比 e 砂層 : 圧密沈下量(Δe法)

41 - 9 () 沈下量計算位置 [.70] 名称 : [胸壁中央(川裏)] 沈下量 :. (mm) 層 区分 層厚 H 沈下量 S(mm) 土かぶり圧 P0 (kn/m) 増加応力 ΔP (kn/m) 初期間隙比 e0 後間隙比 e 砂層 : 圧密沈下量(Δe法)

42 - 0 () 沈下量計算位置 [.00] 名称 : [築堤端部(川裏)] 沈下量 : 78. (mm) 層 区分 層厚 H 沈下量 S(mm) 土かぶり圧 P0 (kn/m) 増加応力 ΔP (kn/m) 初期間隙比 e0 後間隙比 e 砂層 : 圧密沈下量(Δe法)

43 - () 沈下量計算位置 [.000] 名称 : [堤防中央] 沈下量 : 8. (mm) 層 区分 層厚 H 沈下量 S(mm) 土かぶり圧 P0 (kn/m) 増加応力 ΔP (kn/m) 初期間隙比 e0 後間隙比 e 砂層 : 圧密沈下量(Δe法)

44 - () 沈下量計算位置 [ 7.00] 名称 : [築堤端部(川表)] 沈下量 : 78. (mm) 層 区分 層厚 H 沈下量 S(mm) 土かぶり圧 P0 (kn/m) 増加応力 ΔP (kn/m) 初期間隙比 e0 後間隙比 e 砂層 : 圧密沈下量(Δe法)

45 - (6) 沈下量計算位置 [.000] 名称 : [門柱中央] 沈下量 : 0.8 (mm) 層 区分 層厚 H 沈下量 S(mm) 土かぶり圧 P0 (kn/m) 増加応力 ΔP (kn/m) 初期間隙比 e0 後間隙比 e 砂層 : 圧密沈下量(Δe法)

46 - (7) 沈下量計算位置 [.0] 名称 : [胸壁中央(川表)] 沈下量 :. (mm) 層 区分 層厚 H 沈下量 S(mm) 土かぶり圧 P0 (kn/m) 増加応力 ΔP (kn/m) 初期間隙比 e0 後間隙比 e 砂層 : 圧密沈下量(Δe法)

47 - (8) 沈下量計算位置 [.000] 名称 : [樋門端部(川表)] 沈下量 : 0.0 (mm) 層 区分 層厚 H 沈下量 S(mm) 土かぶり圧 P0 (kn/m) 増加応力 ΔP (kn/m) 初期間隙比 e0 後間隙比 e 砂層 : 圧密沈下量(Δe法)

48 沈下量詳細(Cc法) () 沈下量計算位置 [.000] 名称 : [樋門端部(川裏)] 沈下量 : 6.7 (mm) 層 区分 層厚 H 沈下量 S(mm) 土かぶり圧 P0 (kn/m) 増加応力 ΔP (kn/m) 初期間隙比 e0 圧縮係数 Cc 砂層 : 圧密沈下量(Cc法)

49 - 7 () 沈下量計算位置 [.70] 名称 : [胸壁中央(川裏)] 沈下量 : 86.7 (mm) 層 区分 層厚 H 沈下量 S(mm) 土かぶり圧 P0 (kn/m) 増加応力 ΔP (kn/m) 初期間隙比 e0 圧縮係数 Cc 砂層 : 圧密沈下量(Cc法)

50 - 8 () 沈下量計算位置 [.00] 名称 : [築堤端部(川裏)] 沈下量 : 8. (mm) 層 区分 層厚 H 沈下量 S(mm) 土かぶり圧 P0 (kn/m) 増加応力 ΔP (kn/m) 初期間隙比 e0 圧縮係数 Cc 砂層 : 圧密沈下量(Cc法)

51 - 9 () 沈下量計算位置 [.000] 名称 : [堤防中央] 沈下量 : 86. (mm) 層 区分 層厚 H 沈下量 S(mm) 土かぶり圧 P0 (kn/m) 増加応力 ΔP (kn/m) 初期間隙比 e0 圧縮係数 Cc 砂層 : 圧密沈下量(Cc法)

52 - 0 () 沈下量計算位置 [ 7.00] 名称 : [築堤端部(川表)] 沈下量 : 8. (mm) 層 区分 層厚 H 沈下量 S(mm) 土かぶり圧 P0 (kn/m) 増加応力 ΔP (kn/m) 初期間隙比 e0 圧縮係数 Cc 砂層 : 圧密沈下量(Cc法)

53 - (6) 沈下量計算位置 [.000] 名称 : [門柱中央] 沈下量 : 66.8 (mm) 層 区分 層厚 H 沈下量 S(mm) 土かぶり圧 P0 (kn/m) 増加応力 ΔP (kn/m) 初期間隙比 e0 圧縮係数 Cc 砂層 : 圧密沈下量(Cc法)

54 - (7) 沈下量計算位置 [.0] 名称 : [胸壁中央(川表)] 沈下量 : 86.7 (mm) 層 区分 層厚 H 沈下量 S(mm) 土かぶり圧 P0 (kn/m) 増加応力 ΔP (kn/m) 初期間隙比 e0 圧縮係数 Cc 砂層 : 圧密沈下量(Cc法)

55 - (8) 沈下量計算位置 [.000] 名称 : [樋門端部(川表)] 沈下量 : 6.7 (mm) 層 区分 層厚 H 沈下量 S(mm) 土かぶり圧 P0 (kn/m) 増加応力 ΔP (kn/m) 初期間隙比 e0 圧縮係数 Cc 砂層 : 圧密沈下量(Cc法)

56 -..7 沈下量一覧 検討位置 (mm).000 樋門端部(川裏) 胸壁中央(川裏) 築堤端部(川裏) 堤防中央 築堤端部(川表) 門柱中央 胸壁中央(川表) 樋門端部(川表) 名称 Δe法 (mm) Cc法 (mm) : 圧密沈下量(Δe法) : 圧密沈下量(Cc法)

57 - -. 残留沈下量 地盤の残留沈下量Sは 即時沈下量S i と圧密沈下量(Δe法)S cとを 合計した沈下量の最大値とする ここでは 残留沈下量と剛支持とみなす残留沈下量の許容値と比較して 基礎形式を判定する.. 集計計算結果 検討位置 即時沈下量 (mm) 圧密沈下量 (mm) キャンバー 量(mm) 残留沈下量 (mm).000 樋門端部(川裏) OK.70 胸壁中央(川裏) OK.00 築堤端部(川裏) OK.000 堤防中央 OK 7.00 築堤端部(川表) OK 門柱中央 OK 7.0 胸壁中央(川表) OK 樋門端部(川表) OK 名称 許容値 (mm) 判定 最大残留沈下量8. > 0.0(mm) となり柔支持基礎と判定する : 残留沈下量 : 即時沈下量 : 圧密沈下量

58 側方変位量 側方変位量は 地盤を弾性体とみなして弾性変位量として求めること できる ここに

59 - 7.. 変位量詳細 () 沈下量計算位置 [.000] 名称 : [樋門端部(川裏)] 側方変位量 : -. (mm) 番号 等分布 荷 重 載荷幅 7.00 載荷奥行 H 深さ 換算変形係数 Em(kN/m) 9. 荷重 (kn/m) 荷重中心 距離 側方変位量 (mm) -. : 側方変位量

60 - 8 () 沈下量計算位置 [.70] 名称 : [胸壁中央(川裏)] 側方変位量 : -. (mm) 番号 等分布 荷 重 載荷幅 7.00 載荷奥行 H 深さ 換算変形係数 Em(kN/m) 9. 荷重 (kn/m) 荷重中心 距離 側方変位量 (mm) : 側方変位量

61 - 9 () 沈下量計算位置 [.00] 名称 : [築堤端部(川裏)] 側方変位量 : -. (mm) 番号 等分布 荷 重 載荷幅 7.00 載荷奥行 H 深さ 換算変形係数 Em(kN/m) 9. 荷重 (kn/m) 荷重中心 距離 側方変位量 (mm) : 側方変位量

62 - 60 () 沈下量計算位置 [.000] 名称 : [堤防中央] 側方変位量 : 0.0 (mm) 番号 等分布 荷 重 載荷幅 7.00 載荷奥行 H 深さ 換算変形係数 Em(kN/m) 9. 荷重 (kn/m) 荷重中心 距離 側方変位量 (mm) 0.0 : 側方変位量

63 - 6 () 沈下量計算位置 [ 7.00] 名称 : [築堤端部(川表)] 側方変位量 :. (mm) 番号 等分布 荷 重 載荷幅 7.00 載荷奥行 H 深さ 換算変形係数 Em(kN/m) 9. 荷重 (kn/m) 荷重中心 距離 側方変位量 (mm).00. : 側方変位量

64 - 6 (6) 沈下量計算位置 [.000] 名称 : [門柱中央] 側方変位量 :. (mm) 番号 等分布 荷 重 載荷幅 7.00 載荷奥行 H 深さ 換算変形係数 Em(kN/m) 9. 荷重 (kn/m) 荷重中心 距離 側方変位量 (mm) : 側方変位量

65 - 6 (7) 沈下量計算位置 [.0] 名称 : [胸壁中央(川表)] 側方変位量 :. (mm) 番号 等分布 荷 重 載荷幅 7.00 載荷奥行 H 深さ 換算変形係数 Em(kN/m) 9. 荷重 (kn/m) 荷重中心 距離 側方変位量 (mm) 9.0. : 側方変位量

66 - 6 (8) 沈下量計算位置 [.000] 名称 : [樋門端部(川表)] 側方変位量 :. (mm) 番号 等分布 荷 重 載荷幅 7.00 載荷奥行 H 深さ 換算変形係数 Em(kN/m) 9. 荷重 (kn/m) 荷重中心 距離 側方変位量 (mm). : 側方変位量

67 - 6.. 変位量一覧 検討位置.000 樋門端部(川裏) 胸壁中央(川裏) 築堤端部(川裏) 堤防中央 築堤端部(川表) 門柱中央. 7.0 胸壁中央(川表) 樋門端部(川表). 名称 側方変位量 (mm) : 側方変位量

1 2 D16ctc250 D16ctc250 1 D25ctc250 9,000 14,800 600 6,400 9,000 14,800 600 以上 6,500 隅角部テーパーをハンチ処理に 部材寸法の標準化 10cm ラウンド 10cm ラウンド 定尺鉄筋を用いた配筋 定尺鉄筋 配力筋位置の変更 ( 施工性考慮 ) 配力筋 主鉄筋 配力筋 主鉄筋 ハンチの除去底版テーパーの廃止 部材寸法の標準化

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