アスベスト・セメント・パイプの上に杭基礎を構築する場合、さまざまな土質条件にある建築物では、安定性と耐久性のための方法論的アプローチが必要となる。. この工法は、構造物に安定した基礎を提供するため、特に土壌の安定性が問題となる状況に適している。.
何よりもまず、敷地の準備が重要. 基礎工事の前に、その場所が水平で、ゴミがないことを確認する。. 技術仕様書と建築図面に従って、各杭の位置をマークする。.
その後、各杭の位置で掘削を開始する。. アスベスト・セメント・パイプが土の下の耐荷重層まで届くように、長さに合わせて穴を掘る。. 基礎の安定性は、これらの穴の直径と深さに決定的に依存する。.
石綿セメントパイプは、穴を準備した後、各穴に垂直に挿入される。. 基礎の主要な構造部材であるこのパイプは、建物の重量を支え、より安定した深い土層へと移動させる。.
パイプがしっかりと埋められたら、パイプを囲むように各穴にコンクリートを流し込む。. このコンクリートがパイプと土の間を埋め、基礎をしっかりと固定します。. 鉄筋で補強することが多い。.
最後に、各杭の上にコンクリートパッドまたはフーチングを設置する。. 上の構造物から下の杭に均等に重量を分散させることで、基礎が最終的に建物の重量を支えられるようにする。.
結論として、石綿セメントパイプの上に杭基礎を構築するには、綿密な計画と正確な施工、工学的ガイドラインの遵守が必要です。. この技法は、構造物に安定性と長寿命を与えると同時に、困難な土壌条件でも信頼できる建築方法を提供する。.
- 杭基礎のコンセプトと設計上の特徴
- 使用条件
- 材料要件
- 利点と欠点
- 計算
- 荷重の収集
- 必要支持面積
- 地盤特性の決定
- 配置図
- 支持長さ
- 自分で組み立てる方法:ステップバイステップの手順
- 建築資材の調達
- 工具
- 建設現場の整理
- 井戸の掘削
- コンクリートの準備
- 井戸の底を埋める
- パイプの設置
- 補強フレームの設置
- 埋め戻し
- パイプの注入
- 失敗を避けるためのヒント
- 記事に関するビデオ
- ビデオ
- ボーリング杭. モータードリルを使わずに作る! それらがどのように建設され、1年後に基礎に何が起こったか?
- 施工開始前の杭場の準備
- 躯体住宅用の穴あき杭
- 石造りの家の杭の本数を計算する大きな問題. 杭打ちプロジェクトの理想的な選択肢.
- スクリューパイルのネジを外し、その秘密を見つけた。. 杭ネジ基礎の1年後?
- あなたの家は地下に潜る! / 住宅の建設前に杭を設置してはいけない方法?
杭基礎のコンセプトと設計上の特徴
パイプの原料鉱物は天然アスベストである。. この材料は密度が高く、湿気を通さず、腐食に強く、化学的に侵食されやすい環境での恒久的な型枠として有効である。. ボーリング杭にも最適.
コンクリート充填・棒状補強された石綿管には、杭基礎も柱状基礎も適用できる。. その結果、基礎の名称が変わっても、その基本的な性質が変わることはありません。.
使用条件

杭基礎の主な機能は、建物の重量を弱い土壌層から、家の重量による圧力に耐えられる強固な土壌基礎に移すことである。.
春の洪水が予想される地域では、石綿柱は必要不可欠な基礎の支柱となる。. 杭基礎は、土が盛り上がっている(粘土質の)場所に建設される。.
パイプの底は、基礎の底面が地下水より上にあり、季節的に凍結しやすい土の層より下になるように配置されています。.
これにより、土壌の盛り上がり、凍結、地下水の浸食に関係なく、基礎の安定性が保証される。.
アスベストのパイプ杭が下に建設されている:
- パネル,
- フレーム,
- 材木,
- ログハウス.
プレハブや一体成型の鉄筋コンクリート、レンガ、石で構成された構造物は、かなりの重量があるため、A/Cパイプで構築された杭基礎では支えることができない。.
材料要件
圧力パイプと非圧力パイプは2つの製品カテゴリーです。. 後者(BNTブランド)は換気と廃水除去用、前者(VTブランド)は液体加圧輸送用.
どちらも杭基礎を作るのに適している. 価格と質量の違い. BNT「兄弟」との比較 HT製品はかなり重く、コストも高い. その結果、開発者は通常、オプション番号2を選択する。.
アスベスト繊維はセメントで固められ、一種の補強材としてパイプの構造を形成している。. 液状のコンクリートが完全に固化するまで保持する堅牢なシェルを形成するのに十分です。. 建設業界では様々なパイプが生産されている。.
アスベストパイプの特徴と代表的な価格
| BNT | ||||
| ブランド | 長さ、m | 外径/内径、mm | 重量、kg | 価格、摩擦./PC. |
| 100 | 3.95 | 118/100 | 24 | 350 |
| 150 | – " – | 160/140 | 37 | 580 |
| 200 | – " – | 210/190 | 64 | 1200 |
| 250 | 5 | 250/230 | 94 | 1750 |
| 300 | 5.5 | 300/270 | 120 | 2500 |
| VN | ||||
| 100 | 3.95 | 122/100 | 45 | 750 |
| 150 | – " – | 170/140 | 66 | 1100 |
| 200 | 5 | 220/195 | 142 | 2000 |
| 300 | – " – | 320/285 | 210 | 3900 |
製品価格はオンライン広告による.
パイプの内径の大きさは、杭の耐荷重に直接関係する。. アスベストシェルは、開口部が大きいほど多くのコンクリートや鉄筋を保持できる.
利点と欠点
他の建築構造物と同様、石綿管杭基礎にも長所と短所がある。.
ACパイルの利点は以下の通り:

- アスベスト製品は加工が容易. 普通のノコギリで切断でき、ドリルで穴あけができる。.
- 基礎の設置に特別な建設機械を必要としない。. 杭は手作業で設置される.
- 他の種類の基礎に比べ、はるかに安価である。.
- 地面と1階天井の間に空間があるため、カビの発生、虫の発生、ネズミの発生がない。.
- パイプの外面が滑らかなため、中間の土層が動いても安定した状態を保つことができる。.
交流杭には多くの利点があるが、以下の点で他の基礎タイプに劣る:
- プレハブや一体成型の鉄筋コンクリート、レンガ、その他の比重の重い建材で造られた建物や構造物の荷重には、チューブラーサポートは耐えられない。.
- 湿式工法のため、基礎の施工は気温が高い場合にのみ可能である。. 工期は、パイプの中に流し込まれたコンクリートの最終的な耐荷重の増加が、寒さが始まる前に起こるように計算される.
- 地下室と1階の施工が不可能.
計算
AC管に鉄筋コンクリートを充填した直径150mmの柱は、数トンの重量を支えることができる。. このように、住宅からの特定の荷重と地盤基礎の抵抗力に応じて、ボーリング杭の断面計算が最小支持面積の算出に関係します。.
杭基礎の計算は次のような手順で行われる:
- 荷重の収集;
- 必要支持面積の計算
- 土壌特性の決定;
- 杭の位置計画
- A/Cサポートの長さの決定.
荷重の収集

住宅建設の最大質量を計算することは理論的に可能である。. 格子を含むすべての建築部材の重量を考慮する。. おおよその重量を計算する:
- 家具,
- 配管設備,
- パイプライン,
- 電気機器など.
屋根の積雪荷重を考慮する必要がある(SNiP基準)。. 予期せぬ事象が発生した場合、信頼性係数k = 1.1が考慮される.
必要支持面積
建物の面積を最大質量で割る。. 土の比荷重(kg/cm2)が結果となる. この指標は土の抵抗より少ないはずである. 家屋内の最適な支持領域を用いて不等式を調整する。.
地盤特性の決定
信頼できる土の基礎の抵抗は、少なくとも300kg/cm2である必要がある。. 建築地の上部が軟弱地盤の場合、ベタ基礎の深さを調べる.
この値は、その地域の鉛直測量によるデータ、または実験的な掘削と土壌サンプルの採取、その後の試験という方法によって把握することができる。.
建設地の鉛直測量は、土地管理局や建築局から入手することができる。. これは、抵抗に加えて、地下水位と土壌が凍結する深さを示す。.
配置図
必要な支柱の本数は、家の総支柱面積をパイプ1本の断面サイズで割って算出する。. 図面にはグリッドが与えられ、グリッドの十字線でパイプの位置が示される。.
杭の数が予想ほど多くなくても、1.に準拠するためにサポートで補強する。.5-1.A/Cパイプ間に必要な6mのスペース.
グリルの走行に安定した荷重を保証するために、次のことが行われる。. 基礎工事現場におけるA/C杭の適切な配置を下図に示す。.
支持長さ

土壌が凍結する深さ、地下水のレベル、耐久性のある土壌層の位置はすべて、杭の長さを決定する役割を果たす。.
例として、鉛直写真撮影により、地下水の位置は地下 1,200 mm、土壌の凍結深度は 300 mm、建設地表面からベタ基礎(壌土、R = 300 kg/cm2)までの距離は 400 mm であることを示す。.
これらのデータに基づき、パイプの底は凍結下限より300mm下にあると仮定される。これは、基礎の底面が固い土のゾーンに入り、なおかつ地下水位より下に残る点である。.
A/Cパイプの地上部分は地表から200~300mm突出させる。. 杭の長さは、これらの変数をすべて足して1メートルと推定される。.
自分で組み立てる方法:ステップバイステップの手順
独立した開発者が知っておくべき重要な点は、この指示の中で考慮されている。.
基礎支柱の設置にはいくつかの段階がある:
- 建築資材の調達.
- 工具.
- 工事現場の整理.
- 井戸の掘削と基礎の拡幅.
- コンクリートの鋸引き.
- 井戸の底を埋める.
- パイプの設置.
- 補強フレームの設置.
- 埋め戻し.
- パイプの注入.
建築資材の調達
建設に必要な以下の資材を準備する必要がある:
- エアコンパイプ
- 砂、砕石、セメント、水;
- 補強棒.
工具

作業には以下の道具が必要である:
- 塹壕を掘る道具(シャベル、ピック);
- ガーデンオーガー
- レーザーレベル;
- モルタル・ミキサーまたはモルタルを手動で混ぜるための容器;
- 手押し車
- バケツ.
建設現場の整理
敷地の瓦礫と表土を取り除く。. 敷地のアスベスト柱の位置を図に示す。.
この作業を行うには、支柱の中心に木釘やその他の補強材で印をつけ、支柱の設置ラインに沿ってコードを伸ばします。.
測地器がない場合は、矩形が正しく作られているかどうかを確認するために紐を使用する。. マーキングの対向する2つの角の間に引かれる。. 等しい対角線が必要.
井戸の掘削
この段階での作業には、細心の注意と慎重さをもって臨むことが重要である。. 土に穴を開けるには、ドリルを正確に垂直に立ててから始める必要がある。.
掘削作業中は、この位置を監視する必要がある。. パイプが垂直線からずれると、斜めに設置され、耐荷重性が損なわれる。.
井戸の底は、アスベストパイプの底の設計マークより200~300mm下にする。. これはサンドクッションを設置し、基礎の底面を広げるために必要である。.
柱の支持面積は、井戸の底を大きくすることで増やすことができ、砂は液状コンクリートからセメントが地中にしみ出すのを防ぐ。. ドリルの底に固定された専用のヘラを使用して、ヒールを広げる。.
底面から水平線に向かって上昇する土を、刃で一定の幅に切断する。. ドリルを取り出し、掘削した土をバンカーに入れる。.
コンクリートの準備

パイプは等級300のコンクリートで固める。. 乳鉢と乳棒を使ってコンクリートを作る。. 建設現場に電気ネットワークの接続ポイントがない場合は、シャベルを使って手作業で溶液を混ぜる。.
コンクリートM300を作るのに必要なもの
- セメントM 400またはM 500,
- 粒度5~30mmの細かい砂と砕石.
水道水をそのまま使うのが望ましい. コンクリート混合物の品質は、多くの不純物によって弱められる可能性があります。.
井戸の底を埋める
基礎ベースの膨張が完全に埋まるまで、砂のクッションをコンクリート液で覆う。. 14日間、盛り土は固化するまで放置される。. 空調用パイプを井戸に下ろす。.
パイプの設置
パイプの外径より50~70mm多く井戸に穴を開ける。. 支柱の垂直位置を変更できるのは、クリアランスのおかげである。. コンクリート打設中に支柱が動かないように、アスベスト円筒の固定にスペーサーを使用する。.
補強フレームの設置
φ8~10mmの周期的プロファイルを持つ多数のロッドを使用して、補強フレームを準備する。. ワイヤーは、横断面を垂直補強材に接続するために使用する。.
継手は、パイプから200~300mmの出っ張りがあるようにする。. その結果、グリレージと基礎の間の接続が行われる。.
埋め戻し
井戸の壁と支柱の間の隙間は、パイプを設置した後に埋め戻します。. 掘り出した土を使うこともできるが、砕石と砂を混ぜたもので隙間を埋め、層ごとにタンピングするのが望ましい(埋め戻し200~300mmごと)。.
パイプの注入

バケツに入った液状のコンクリートをパイプに流し込む。. 鉄筋を動かさないよう、打設時には注意が必要である。.
適切な木製の棒または補強材でタンピングすることで、注入200mmごとに溶液を圧縮します。.
打設後30日を過ぎると、コンクリートは強度を増し、硬化する必要がある。. 悪天候時の降水や炎天下での乾燥からコンクリートを保護するため、パイプの上部にフィルムを貼る。.
このガイドでは、石綿セメントパイプを使用した杭基礎の施工手順を説明します。. 杭基礎は、柔軟な地盤や軟弱な地盤で構造物を支える際に、安定性と耐久性を提供するために不可欠である。. 敷地の準備、資材の選び方、杭の打ち方、基礎の固定方法など、詳細な手順をすべて説明します。. このシンプルでわかりやすい手順を守ることで、自信を持ってこの重要な部分を担当し、プロジェクトを強固な基礎の上に構築することができます。.
失敗を避けるためのヒント
アスベスト・セメント・パイプを使って基礎工事を行う場合の典型的な間違いは、次のようなものです:
- 間違いの一つは、セメントの購入費を節約することである。. M 400やM 500の代わりに、安価なセメント150や200を使用する。.
- 井戸にパイプを目視で設置すると、杭に歪みが生じ、基礎の支持力が低下します。. 必ずプラムボブかレーザーレベルを使用すること。.
- 支柱の数を節約する必要はありません. 杭の本数が少ないよりは多い方が良い。. パイプは1m間隔で配置する.5 – 1.7 m.
- 寒い季節には基礎工事ができない. コンクリートの硬化に最適な気温は、5~10℃以下であるべきである。.
このセクションには、杭基礎工事で杭を作るために使用されるパイプに関する重要で役立つ情報が含まれています。.
記事に関するビデオ
アスベスト・セメント・パイプを使ったDIY杭基礎:
アスベスト・セメント・パイプを使って杭基礎を構築することで、軟弱地盤や凹凸のある地盤の建物を安定させることができる。. この工程には、基礎の寿命と安定性を保証する重要な作業がいくつもある。.
まず最初に、それぞれの杭に必要な直径と深さまで掘削して敷地を準備する。. これにより、基礎の堅固な土台が保証され、杭の適切な位置と間隔が確保されます。.
次に、専用の機械を使って石綿セメントパイプを地中に打ち込んだり、設置したりする。. 環境条件に耐え、重い荷重を支えるこれらのパイプは、基礎の主要な構造部材として機能します。.
杭の重量支持能力を高めるため、通常は杭を設置した後にコンクリートを流し込む。. 基礎と上の構造物をつなぐ頑丈な柱を作るため、この工程でパイプにコンクリートを流し込む。.
コンクリートが乾燥した後、基礎は建物の重量を支えられるように準備される。. 基礎が構造的に健全で、地盤の動きに強いことを保証するために、定期的なメンテナンスと点検をお勧めします。.
地盤条件が厳しい場所にある建物の場合、石綿セメントパイプは、杭基礎建設に代わる長持ちする手頃な代替案を提供する。. 建築業者は、以下のステップ・バイ・ステップの指示に注意深く従うことで、基礎が安定し、今後何年にもわたって構造体を確実に支えることができることを確認することができる。.









