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第 3 章 間知ブロック積み擁壁の標準図 133

L 型擁壁 (CP-WALL) 構造図 S=1/30 CP-WALL(B タイプ ) H=1900~2500 断面図 正面 背面図 製品寸法表 適用 製品名 H H1 H2 B 各部寸法 (mm) B1 B2 T1 T2 T3 T4 T5 水抜孔位置 h1 h2 参考質量 (kg) (

L 型擁壁 (CP-WALL) 構造図 S=1/30 CP-WALL(C タイプ ) H=600~700 断面図 正面 背面図 H T1 T2 T4 T3 T4 H2 H1 100 B1 B2 T5 H 連結穴 M16 背面 水抜孔 φ75 正面 水抜孔 φ90 h1 h2 製品寸法表

L型擁壁 宅造認定 H=3 5m ハイ タッチウォール KN0202-石乱積み 透水層 止水コンクリート 敷モルタル 基礎コンクリート 土粒子止めフィルター 直高H3.0m超 最大5.0mの プレキャストL型擁壁 宅造法に基づく国土交通大臣認定取得商品です 社団法人全国宅地擁壁技術協会による工場認

Super Build/宅造擁壁 出力例1


1- 擁壁断面の形状 寸法及び荷重の計算 ( 常時 ) フェンス荷重 1 kn/m 1,100 0 上載荷重 10 m kn/ 3, (1) 自重 地表面と水平面とのなす角度 α=0.00 壁背面と鉛直面とのなす角度 θ=.73 擁壁


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はじめに 宅地造成等規制法が昭和 36 年に制定されてからおよそ半世紀を経過しました この間 平成 18 年には同法制定以来初めての抜本改正が行われています この改正は 阪神 淡路大震災 ( 平成 7 年 ) 新潟県中越地震 ( 平成 16 年 ) などで被災例が多かった大規模盛土造成地に対応するの

6 章擁壁工 6.1 プレキャスト擁壁工 6.2 補強土壁工 ( テールアルメ工 多数アンカー工 ) 6.3 ジオテキスタイル工 6.4 場所打擁壁工 場所打擁壁 (1) 場所打擁壁 (2) 1-6-1

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目次 章設計条件 適用基準 形式 形状寸法 地盤条件 使用材料 土砂 載荷荷重 その他荷重 浮力 土圧 水圧 基礎の条件..

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道路土工擁壁工指針 (H24) に準拠 重力式擁壁の安定計算 ( 盛土土圧対応 ) 正規版 Ver 基本データの入力 2 地形データの入力 3 計算実行 Ver /01/18 Civil Tech 洋洋 本ソフトの概要 機能 道路土工 擁壁工指針 ( 平成 24 年度

1258+水路Ver44.xdw

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POWER-直接基礎Ⅱの出力例(表形式)

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L 型擁壁 L 型擁壁 国土交通省大臣認定擁壁 KLウォール3 型軽量タイプ擁壁 T-LLウォール ALWⅡ( 道路土工擁壁工指針 /24 年度版対応 ) 特徴宅地面積の有効利用 前壁が垂直なため 敷地境界までの土地の有効利用が可能です 経済的な断面設計 合理的設計によりシンプルな構造になっており施

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参考資料 -1 補強リングの強度計算 1) 強度計算式 (2 点支持 ) * 参考文献土木学会昭和 56 年構造力学公式集 (p410) Mo = wr1 2 (1/2+cosψ+ψsinψ-πsinψ+sin 2 ψ) No = wr1 (sin 2 ψ-1/2) Ra = πr1w Rb = π

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(1) 1.1

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土層強度検査棒 計測データ例 kn/ m2 45 滑り面の可能性ありとした箇所の条件 : 地下水に飽和していること 及び SS 試験で 100kg 以下で自沈する箇所であること 土層強度検査棒による地盤強度計測結果グラフ 粘着力 計測値 30 T2 O5 25 M4 M3 20 滑り面

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○京田辺市開発に関する施行基準

第1章  総     説

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道路橋の耐震設計における鉄筋コンクリート橋脚の水平力 - 水平変位関係の計算例 (H24 版対応 ) ( 社 ) 日本道路協会 橋梁委員会 耐震設計小委員会 平成 24 年 5 月

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DNK0609.xls

BIT -2-

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益永八尋 2013 年 11 月 24 日 管体構造計算 益永八尋 パイプラインの縦断図及び水理縦断図のデータから管体構造計算に必要なデータ ( 静水圧 水撃圧 土かぶり 荷重条件等 ) を抽出し 管種選定を行うための構造計算を行う このソフトを利用し 各管種の経済比較のための資料作成も容易に行える

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4. 粘土の圧密 4.1 圧密試験 沈下量 問 1 以下の問いに答えよ 1) 図中の括弧内に入る適切な語句を答えよ 2) C v( 圧密係数 ) を 圧密試験の結果から求める方法には 圧密度 U=90% の時間 t 90 から求める ( 5 ) 法と 一次圧密理論曲線を描いて作成される ( 6 )

メーション補直接工事費直接工事費壁高 H 壁高 H 強土工テールアルメ工法318 プロダクトサマリー インフォ 1 テールアルメ工法 補強土工 経済性 高い垂直盛土が可能なため 用地が有効利用できる プレキャスト工法なので 工期短縮が可能な上 熟練工も特殊技術も不要 テールアルメ工法は 従来工法に比

第 3 章擁 壁

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資料編目次

来る条件とした また本工法は がけに近接して施工する場合 掘削及び混合 攪拌から 転圧 締固め施工時 施工に伴うがけへの影響を避けることが難しいので がけに影響を与えず施工出来る場合を条件とした 具体的にはバックホー等の施工機械を がけに近接配置して施工することを避けるとともに 特にがけ近接部分の転

コンクリート実験演習 レポート

危険度判定評価の基本的な考え方 擁壁の種類に応じて 1) 基礎点 ( 環境条件 障害状況 ) と 2) 変状点の組み合わせ ( 合計点 ) によって 総合的に評価する 擁壁の種類 練石積み コンクリートブロック積み擁壁 モルタルやコンクリートを接着剤や固定材に用いて 石又はコンクリートブロックを積み

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別添 別添 地下貯蔵タンクの砕石基礎による施工方法に関する指針 地下貯蔵タンクの砕石基礎による施工方法に関する指針 本指針は 危険物の規制に関する政令 ( 以下 政令 という ) 第 13 条に掲げる地下タンク貯蔵所の位置 構造及び設備の技術上の基準のうち 当該二重殻タンクが堅固な基礎の上に固定され

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出来形管理基準及び規格値 単位 :mm 編章節条枝番工種測定項目規格値測定基準測定箇所摘要 1 共通編 2 土工 3 河川 海岸 砂防土工 2 1 掘削工 法長 ç 基準高 ±50 ç<5m -200 ç 5m 法長 -4% 施工延長 40m( 測点間隔 25m の場合は 50m) につき 1 ヶ所

トップベース工法設計資料 2006 年 7 月 全国マイ独楽工業会 千葉県いすみ市岬町桑田 1271 tel fax

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地盤調査報告書 スウェーデン式サウンディング試験に基づく地盤調査 調査名称 清水東町 I 号地事前調査 調査場所 熊本県熊本市北区清水東町 株式会社奥羽興産 金城重機株式会社 千葉県松戸市高塚新田 512 番 19 号 TEL FAX

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平成24年財政投融資計画PDF出後8/016‐030

Transcription:

第 2 節鉄筋コンクリート造擁壁 1 標準構造図の種類本標準構造図は 宅地造成技術基準 ~ 設計編 ~ 第 3 章第 2 節鉄筋コンクリート造擁壁構造基準 に基づき 背面土について 地山の関東ローム (φ=20 C=20kN) 及び砂質土 (φ=30 C=0 kn) の2 種類によって分類し作成しています 高さ / 背面土 型式 つま先あり L 型擁壁 つま先なし 逆 L 型擁壁 1m 関東ローム 1A L1.0 逆 L1 1.5m 関東ローム L1.5 2m 関東ローム 2A L2.0 砂質土 2C 逆 L2 2.5m 関東ローム L2.5 3m 関東ローム 3A,3B L3.0 砂質土 3C 逆 L3 4m 関東ローム砂質土 4A,4B 4C 5m 関東ローム砂質土 5A 5C 2 標準構造図の利用について本構造標準図 ( 印刷する場合のページ設定は A4 版タテ方向としてください ) を用いて許可申請を行う場合 擁壁の安全性を確かめた構造計算書の添付は不要となりますが 設置及び構造は 市長が安全上支障がないと認める場合を除き 全く同一のものとしなければなりません 3 標準構造図の構造計算書の閲覧 本標準構造図の構造計算書は 建築局情報相談課及び市民情報センター ( 市庁舎 1 階 ) にて閲覧の用に供しています - 102 -

1 A 縮尺 1/30 L 型擁壁高さ 1.0m 単位mm 1 1000 1 コンクリート打ち ( 厚さ) 1 700 3 1 1 1100 1. 地耐力 kn/ m2以上 2. 背面土質内部摩擦角 20 粘着力 0 kn/ m2単位体積重量 16 kn/ m2 3. 支持地盤内部摩擦角 20 196 N/mm 2 以上 - 103 -

2A L 型擁壁高さ 2m 縮尺 1/ 単位mm 0 1 コンクリート打ち ( 厚さ) 10 0 1800 1 1 1. 地耐力 100 kn/ m2以上 2. 背面土内部摩擦角 20 粘着力 0 kn/ m2単位体積重量 16 kn/ m2 3. 支持地盤内部摩擦角 20 196 N/mm 2 以上 - 104 -

3A 縮尺 1/ L 型擁壁高さ3m 単位mm 0 D16@ 0 3 0 3 コンクリート打ち ( 厚さ ) 23 D16@ 0 3 3100 2100 D16@ D16@ 2100 1. 地耐力 100 kn/ m2以上 2. 背面土内部摩擦角 20 粘着力 0 kn/ m2単位体積重量 16 kn/ m2 3. 支持地盤内部摩擦角 20 196 N/mm 2 以上 - 105 -

3B L 型擁壁高さ 3m 縮尺 1/ 単位mm 0 D16@ 0 3 3 0 コンクリート打ち ( 厚さ ) 23 D16@ 0 3 20 17 D16@ D16@ 17 1. 地耐力 1 kn/ m2以上 2. 背面土内部摩擦角 20 粘着力 0 kn/ m2 単位体積重量 16 kn/ m2 3. 支持地盤内部摩擦角 30 粘着力 0 kn/ m2 196 N/mm 2 以上 - 106 -

4A L 型擁壁高さ 4m 縮尺 1/ 単位mm 0 D19@ 00 0 0 27 コンクリート打ち ( 厚さ ) 3100 6 0 0 30 D19@ 23 D19@ D19@ 23 1. 地耐力 1 kn/ m2以上 2. 背面土内部摩擦角 20 粘着力 0 kn/ m2単位体積重量 16 kn/ m2 3. 支持地盤内部摩擦角 30 粘着力 0 kn/ m2 196 N/mm 2 以上 - 107 -

4B L 型擁壁高さ4m 縮尺 1/ 単位mm 0 D19@ 00 0 0 25 コンクリート打ち ( 厚さ ) 0 0 3100 D19@ 6 3 2 D19@ D19@ 2 1. 地耐力 kn/ m2以上 2. 背面土内部摩擦角 20 粘着力 0 kn/ m2単位体積重量 16 kn/ m2 3. 支持地盤内部摩擦角 30 粘着力 0 kn/ m2 196 N/mm 2 以上 - 108 -

L 型擁壁高さ 5m 5A 縮尺 1/ 単位mm 5 0 D22@ D16@ 00 0 0 34 コンクリート打ち ( 厚さ ) 0 3900 D22@ 800 4 D16@ 2900 D25@ D16@ 2900 D22@ D16@ 1. 地耐力 kn/ m2以上 2. 背面土内部摩擦角 20 粘着力 0 kn/ m2単位体積重量 16 kn/ m2 3. 支持地盤内部摩擦角 30 粘着力 0 kn/ m2 196 N/mm 2 以上 - 109 -

2C 縮尺 1/ L 型擁壁高さ 2m 単位mm D13@0 D13@0 0 1100 10 コンクリート打ち ( 厚さ ) D13@0 D13@0 0 10 1100 D13@0 D13@0 D13@0 1100 1. 地耐力 75 kn/ m2以上 2. 背面土内部摩擦角 30 粘着力 0 kn/ m2単位体積重量 18 kn/ m2 3. 支持地盤内部摩擦角 30 粘着力 0 kn/ m2 196 N/mm 2 以上 - 110 -

3C 縮尺 1/ L 型擁壁高さ 3m 単位mm 0 0 3 1900 3 コンクリート打ち ( 厚さ ) 23 0 3 0 1700 1700 1. 地耐力 100 kn/ m2以上 2. 背面土内部摩擦角 30 粘着力 0 kn/ m2単位体積重量 18 kn/ m2 3. 支持地盤内部摩擦角 30 粘着力 0 kn/ m2 196 N/mm 2 以上 - 111 -

4C 縮尺 1/ L 型擁壁高さ 4m 単位mm 4 D16@ 00 4 4 2100 コンクリート打ち ( 厚さ ) 3100 0 4 3 D16@ 2800 1900 D16@ D16@ 1900 1. 地耐力 1 kn/ m2以上 2. 背面土内部摩擦角 30 粘着力 0 kn/ m2単位体積重量 18 kn/ m2 3. 支持地盤内部摩擦角 30 粘着力 0 kn/ m2 196 N/mm 2 以上 - 112 -

5C L 型擁壁高さ5m 縮尺 1/ 単位mm 前 面 背 面 0 D19@ 00 5 5 0 コンクリート打ち ( 厚さ ) 38 D19@ 7 5 4 3 2 D19@ D19@ D16@ 2 1. 地耐力 kn/ m2以上 2. 背面土内部摩擦角 30 粘着力 0 kn/ m2単位体積重量 18 kn/ m2 3. 支持地盤内部摩擦角 30 粘着力 0 kn/ m2 196 N/mm 2 以上 - 113 -

L 型擁壁高さ 1.0m L1.0 縮尺 1/30 単位 mm 1 3 1,000 1 1 1 1 透水マット又は砕石等 止水コンクリート (mm 厚 ) 1 1, 縦壁配筋図 設計 1. 地耐力 65 kn/ m2以上 2. 背面土 ( 関東ローム ) 内部摩擦角 20 粘着力 0 kn/ m2単位体積重量 16kN/ m2 3. 支持地盤 ( 関東ローム ) 内部摩擦角 20 4. 水抜穴は内径 75mm 以上の塩ビ管その他これに類する耐水材料を用いたもので3m2当たり1 箇所以上設けること 5. 鉄筋の引張応力度 196 N/mm 2 以上 6. コンクリートの圧縮応力度 21N/mm 2 以上 7. 表面載荷重 10kN/ m2-114 -

L 型擁壁高さ 1.5m L1.5 縮尺 1/30 単位 mm 前面 背面 3 1,0 透水マット又は砕石等 止水コンクリート (mm 厚 ) 1,0 縦壁配筋図 縦壁及び底版の先端厚さは 元端厚さと同一とすることができる 設計 1. 地耐力 85 kn/ m2以上 2. 背面土 ( 関東ローム ) 内部摩擦角 20 粘着力 0 kn/ m2単位体積重量 16kN/ m2 3. 支持地盤 ( 関東ローム ) 内部摩擦角 20 4. 水抜穴は内径 75mm 以上の塩ビ管その他これに類する耐水材料を用いたもので 3 m2当たり 1 箇所以上設けること 5. 鉄筋の引張応力度 196 N/mm 2 以上 6. コンクリートの圧縮応力度 21N/mm 2 以上 7. 表面載荷重 10kN/ m2 底版 筋 - 115 -

L 型擁壁高さ 2.0m L2.0 縮尺 1/ 単位 mm 前面 背面 3 2,000 透水マット又は砕石等 止水コンクリート (mm 厚 ) 1,6 2,000 縦壁配筋図 縦壁及び底版の先端厚さは 元端厚さと同一とすることができる 設計 1,4 1. 地耐力 100 kn/ m2以上 2. 背面土 ( 関東ローム ) 内部摩擦角 20 粘着力 0 kn/ m2単位体積重量 16kN/ m2 3. 支持地盤 ( 関東ローム ) 内部摩擦角 20 4. 水抜穴は内径 75mm 以上の塩ビ管その他これに類する耐水材料を用いたもので 3 m2当たり 1 箇所以上設けること 5. 鉄筋の引張応力度 196N/mm 2 以上 6. コンクリートの圧縮応力度 21N/mm 2 以上 7. 表面載荷重 10kN/ m2-116 -

L 型擁壁高さ 2.5m L2.5 縮尺 1/ 単位 mm 前面 背面 0 2,0 透水マット又は砕石等止水コンクリート (mm 厚 ) 2,0 3,000 縦壁配筋図 縦壁及び底版の先端厚さは 元端厚さと同一とすることができる 設計 D16@ 2,1 1. 地耐力 100 kn/ m2以上 2. 背面土 ( 関東ローム ) 内部摩擦角 20 粘着力 0 kn/ m2単位体積重量 16kN/ m2 3. 支持地盤 ( 関東ローム ) 内部摩擦角 20 4. 水抜穴は内径 75mm 以上の塩ビ管その他これに類する耐水材料を用いたもので 3 m2当たり 1 箇所以上設けること 5. 鉄筋の引張応力度 196 N/mm 2 以上 6. コンクリートの圧縮応力度 21N/mm 2 以上 7. 表面載荷重 10kN/ m2-117 -

L 型擁壁高さ 3.0m L3.0 縮尺 1/ 単位 mm 前面 背面 D16@ 透水マット又は砕石等 D16@ 4 3,000 3 3 3 3 止水コンクリート (mm 厚 ) 2,4 3, 縦壁配筋図 縦壁及び底版の先端厚さは 元端厚さと同一とすることができる 設計 D19@ 2,3 D16@ 1. 地耐力 120 kn/ m2以上 2. 背面土 ( 関東ローム ) 内部摩擦角 20 粘着力 0 kn/ m2単位体積重量 16kN/ m2 3. 支持地盤 ( 関東ローム ) 内部摩擦角 20 4. 水抜穴は内径 75mm 以上の塩ビ管その他これに類する耐水材料を用いたもので 3 m2当たり 1 箇所以上設けること 5. 鉄筋の引張応力度 196 N/mm 2 以上 6. コンクリートの圧縮応力度 21N/mm 2 以上 7. 表面載荷重 10kN/ m2-118 -

逆 L 1 縮尺 1/30 逆 L 型擁壁高さ 1m 単位mm 1 1000 1 7 1 コンクリート打ち ( 厚さ) 3 1 1 1 1. 地耐力 kn/ m2以上 2. 背面土内部摩擦角 20 粘着力 0 kn/ m2単位体積重量 16 kn/ m2 3. 支持地盤内部摩擦角 20 196 N/mm 2 以上 - 119 -

逆 L2 縮尺 1/ 逆 L 型擁壁高さ 2m 単位mm 100 0 コンクリート打ち ( 厚さ ) D13@ 16 3 D13@ 6 3 2 10 D13@ D13@ 1. 地耐力 75 kn/ m2以上 2. 背面土内部摩擦角 20 粘着力 0 kn/ m2単位体積重量 16 kn/ m2 3. 支持地盤内部摩擦角 20 196 N/mm 2 以上 - 120 -

第 5 編資料集 逆 L3 縮尺 1/ 逆 L 型擁壁高さ 3m 単位mm 100 D16@ 0 コンクリート打ち ( 厚さ ) 31 3 D16@ 3 24 6 3800 25 D16@ 25 D16@ 1. 地耐力 75 kn/ m2以上 2. 背面土内部摩擦角 20 粘着力 0 kn/ m2単位体積重量 16 kn/ m2 3. 支持地盤内部摩擦角 20 4. 水抜孔は内径 75mm以上の塩ビ管その他これに類する耐水材料を用いたもので3 m2当り1ヶ所以上設けること 196 N/mm 2 以上 - 121 -