凹凸のある地盤や不安定な地盤の建物にとって理想的な基礎の選択肢は、杭・杭打ち基礎です。. この種の基礎では、杭の上部を結合して荷重を均等に分散させる枠組みであるグリレージの安定性と、深く埋設された杭の強度が組み合わされます。. この組み合わせは、様々な種類の構造物に対して頑丈で信頼できる基礎を保証します。.
杭グリッドの基礎の耐用年数と耐荷重性を高めるには、補強が不可欠です。. 十分な補強があれば、構造物が動いたり、沈下したり、場合によっては損傷を受けたりすることはない。. 基礎が垂直方向と水平方向の両方の力に耐えられるようにするため、鉄筋やメッシュをコンクリート内に慎重に配置し、引張強度を高める。.
杭基礎の補強には、いくつかの重要な技術的ステップが必要である。. これらの手順には、綿密な準備、正確な計測、高品質の資材の使用が必要である。. 様々な状況下で基礎が適切に機能することを保証するためには、杭を地面に打ち込むことから、グリレージを構築し、補強材を配置するまでのすべてのステップを正確に実施しなければならない。.
プロセスの特徴
杭を結合する支持構造の上部は、グリレージと呼ばれる。. ストラップは基礎の剛性を高め、転覆荷重に対する抵抗力を高める。.
グリレージを作るために利用される物質によって、それはあり得る:
- 木造
- 金属;
- 鉄筋コンクリート.
後者のオプションは、複数階建ての住宅のような重い構造物の建設に使用でき、耐荷重が増加するという利点がある。.
コンクリートは曲げや引っ張りの影響を受けやすく、その結果、土台が破壊される可能性がある。.

荷重は、杭基礎グリレージのモノリシックテープ内の補強フレームによって支持され、基礎の信頼性を向上させ、使用中の機能性の保持を保証します。. 柱状杭、ボーリング杭、鉄筋コンクリート杭の場合、補強フレームは同じ目的を果たす。.
図面を作成する理由?
杭基礎グリレージの詳細なスケッチは、それを可能にします:
- 鉄筋の必要性を判断する;
- 規制要件に従って電源構造を組み立てる。.
以下のデータを図に示す:
- 力構造の寸法
- 鋼棒の直径;
- ロッドの断面形状
- ジャンパー間の段差;
- 補強ゾーンの間隔;
- フレームの設計上の特徴.
図面が目の前にあれば、開発者は何本の鋼棒とジャンパーが必要かをすぐに判断できる。. 補強の種類を選択し、注文するロッドの重量を決定し、対応する消費物品を全体の見積もりに加えて補強フレームを作成する。.

補強材の選び方?
補強フレームの上下の縦方向ゾーンを横棒で連結し、空間構造を形成する。. 縦方向のベルトは、断面が13~16mmのA-IIIクラスの補強材を使用。.
砂でコーティングされた複合補強材は、金属よりも優れた強度特性と耐腐食性を持つため、近年人気が高まっている.
構造体の連結には2つの技術がある:
- 横棒 90°の角度で縦ベルトに編むか溶接して取り付ける。 . この場合、ロッドには、ベルトを配置するときと同じ規格サイズの鋼棒を使用する必要があります。. この設計のスキーム:

- ジャンパーはクランプに湾曲した形状をしています。, これにより、鉄筋のシステムは1つの構造に接続されます。. この場合、断面直径8~10 mmのクラスA-IIの平滑鋼棒を使用する。. 複合補強材は曲げることができないため、クランプを作るには適さない. この設計の図を以下に示す:

ジャンパーと補強材の結束には、電気溶接の代わりに鋼線がよく使用されます。. 熱処理された特殊編組線に1.直径2 mmのものを使用.
補強量の計算方法?
補強フレームの設計を始める前に、SP63に概説されている法的仕様に精通しておく必要がある。.13330.2018. 資料で表現され、材料の量を決定するために必要な重要な要素:
- 縦方向ベルトのロッド数 – 4本から.;
- ベルトの補強材の間隔は最大10cm。.
- 水平ジャンパー間の段差は20~30cmです;
- 縦棒の間隔は25~40cmとする;
- 基礎の端と補強材の間の隙間は少なくとも5センチです。.
ピッチがわかり、寸法が記された図面があれば、補強フレームを作るのに必要な圧延金属の量を正確に判断できます。.
例えば、グリレージの長さが10メートル、幅が50センチの場合. そして、耐荷重構造の両側のコンクリート保護層を考慮すると、10cmピッチの縦方向ベルト1本に4本のロッドが必要になります。. フレームの各側面のロッドの本数は、このように決定される。.
タイイングワイヤーで電源構造を設置する場合、1本のタイイングに平均25~30センチメートルの圧延金属が必要であるという確立されたガイドラインに従う。. 必要な材料の量は、継ぎ手の数を知ることで判断できる。.
技術と工程の段階
基礎工事の各段階の終了後、具体的には次のような作業を行う:
- 地面に杭を設置する;
- 型枠の建設
- 防水層の敷設.
支柱の補強フレームのロッドは、電源構造を収納する既製のパネル型枠の内側に突き出ている。. 構造物を組み立てるにはワイヤーを使用するか、溶接によってロッドを接合する。.
溶接されたフレームは弾力性に欠けるため、変形に対する抵抗力が弱くなると心配する建設業者もいるが、溶接はより実用的で便宜的な方法であるため、高層構造物を建設する際にはより頻繁に使用されている.
補強フレームを接続する方法の違いは、運用上の特性という点ではあまり重要ではありません。.
技術の段階

- 図面に基づいて、グラインダーで鋼棒を必要な寸法のブランクに切断する。.
- プラスチック製サポートまたはレンガを型枠の底に水平ロッドの下に置き、ベースの底と金属の間に隙間を設ける。.
- 縦方向のロッドを支柱に設置し、選択したピッチの水平ジャンパーを溶接または結束する。.
- 垂直ジャンパーをセルのコーナーに取り付ける.
- 垂直ジャンパーを上部コードの縦方向補強材に接続.
- 上部の水平ジャンパーは、結果として生じるコーナーに取り付けられる.
- カーブロッドを使用した電力構造物のコーナーの補強.
補強フレームのコーナー部にはより大きな荷重がかかるため、ロッドを確実に固定することが特に重要です。.
建物の安定性と耐久性を確保するには、特に難しい土質では杭基礎の補強が必要です。. この工法では、強度を高め、ひび割れを防ぐために、戦略的なポイントで鉄筋をコンクリートに挿入する。. この手順の主な要素と技術的基盤を理解することで、様々な環境負荷に耐える頑丈な基礎を保証し、建設計画に信頼できる枠組みを提供することができます。.
ストリップ・スラブやモノリシック・スラブとの違い
ベースエリア全体にわたって単一の耐荷重構造を設置することで、スラブ・ストリップ式グリレージの補強とパイル・グリレージの補強が区別される.
一般的に、耐力壁の下と建物の外側に帯状の鉄格子が組まれる。. モノリシック・スラブの補強フレームを構築するためには、より多くの圧延金属が必要となる。.
エラーとヒント
SP 63に概説されている技術.13330.グリレージを補強する際には、2018年および関連法規を厳守しなければならない。.
施工者は通常、次のような誤りを犯す:
- 補強フレームの寸法の誤り. グリレージに剛性を持たせるため、耐荷重構造体はコンクリート片の端にできるだけ近づけ、コンクリート層を残す(最低50mm)。. 地上および埋設グリルの場合、補強材のないコンクリートモルタルの層を70 mmまで増やす。.
- レール、メッシュなど、補強のための他の補助アイテムの使用.d. 平滑な鉄筋はクロスバーとしてのみ使用可能. 縦方向のベルトを作るため、厚さ14 mmまでの切断鉄筋を使用.
- 塗料が残り、腐食の跡が見られる使用済みの鉄筋で補強を行う。. 表面の欠陥はすべて、コンクリートと金属の接着を妨げる. この技術では、防水対策として薄いエポキシ塗膜を塗布するだけでよい。.
| 特徴 | 説明 |
| 材質 | 鉄筋は通常、基礎のコンクリートを補強し、強度と耐久性を高めるために使用される。. |
| グリッドの形成 | 鉄筋を格子状に配置し、基礎全体に均等に配筋する. |
| プレースメント | コンクリートを打設する前に鉄筋を型枠内に配置し、適切に埋め込まれるようにする。. |
| 接続部 | 鉄筋は、コンクリート打設中に格子構造を維持するためにワイヤーで結束される。. |
| 間隔 | 荷重を基礎全体に均等に分散させるためには、鉄筋間の適切な間隔が重要である。. |
| 適用範囲 | 鉄筋を腐食から守り、最大限の強度を発揮させるため、コンクリートは鉄筋を完全に覆わなければならない. |
| 検査 | コンクリート打設前に鉄筋を検査し、設計仕様に適合していることを確認する。. |
杭基礎の配筋は、構造の強度と安定性を保証するために不可欠なステップです。. 説明書に注意深く従い、適切な材料を使用することで、将来にわたって構造物を支える基礎を構築することができます。. この工法は、杭の深い支持力と荷重分散用のグリレージの利点を組み合わせることで、さまざまな地盤条件に対して信頼性の高いソリューションを提供します。.
補強作業では、鉄筋の位置やコンクリート混合物の口径など、細部にこだわることが重要です。. これらの要素は、基礎の全体的な性能と耐久性に大きな影響を与えます。. 荷重を均等に分散し、構造上の問題を防ぐだけでなく、適切な補強を行うことでひび割れや沈下の可能性を低減します。.
小規模な住宅から大規模な商業施設まで、プロジェクトの規模にかかわらず、杭基礎の適切な補強方法を知り、適用することは非常に重要です。. 綿密な計画と実行により、建設プロジェクト特有の要件に適合した、信頼性が高く長持ちする基礎を実現できます。.









