木材、プロファイルパイプ、チャンネルを使った杭基礎の結束技術

堅牢で安定した基礎の確立は、あらゆる建築物にとって不可欠です。. 木材、プロファイル・パイプ、チャンネルを使用することで、信頼性が高く効果的な杭基礎を構築することができます。. この工法は、地形や土壌の状態にかかわらず、構造物に必要な耐久性と支持力を保証します。.

このガイドでは、これらの材料を使った杭基礎の結束方法をご紹介します。. 経験豊富な建設業者の方でも、DIYがお好きな方でも、当社の詳しい説明書をご覧になれば、この方法を簡単に理解し、適用することができます。. 適切な資材の選択から結び方まで、すべてお任せください。.

私たちのアドバイスに耳を傾けることで、長持ちする杭基礎を築くことができます。. 建物の強度と安定性を高める基礎工事を行うことで、建設プロジェクトを成功に導くことができます。.

杭基礎の結束

地中に埋設された縦軸のネットワークが杭システムを構成する.

建物を建て続けるには、支柱をつなぎ、家の壁の基準線となる水平な部材が必要です。.

私たちは、この部材をグリレージまたはトリムと呼んでいます。. コンクリートスクリードが完了する最も重要なタスクは、別々のトランクの集合体を複合体に結合することです。.

杭の外側の部分は、地中に沈んだ後に切断され、すべての基準点で水平な水平面を作るように高さが調整される。. その後、独自のキャップが上部に取り付けられます。このキャップには棚と水平の台があり、ストラップを取り付けることができます。.

一般的には、1階の平面図、または耐力壁の構成に合わせて格子を配置する。.

それでも、荷重分布の均一性と杭の安定性を向上させるために、より多くの横梁や斜め梁が架設される。. これにより、各支柱の束が硬くなり、耐力線がさらに強化される。.

これにより、すべての支柱が杭場の一体型複合施設に統合され、個別の支柱が不要になる。.

ストラップの種類

杭基礎ストラッピングベルトには様々な設計オプションがあります。. 鉄筋コンクリート造の床は、さまざまな荷重や状況下で機能するように作られており、それぞれの能力を持っている。.

その種類は以下の通りである:

木製

50:200の縁切り板または200:200 mmの断面の木材を使用する。. 荷重を均等化し、すべてのトランクを共通のシステムに接続するために、梁は外部耐力壁の下に、家の周囲の内部耐力壁の線に沿って設置されます。.

木製の床は角で接続され、端は防水ルーフィング材の二重層で固定される。.

この方法には次のような利点がある:

  • 加工のしやすさ、材料の入手のしやすさ.
  • 木材は十分な強度があり、重量も比較的軽いため、基礎に負担をかけない。.
  • 建設機械や電動工具を使わずに、現場での設置が可能。.

以下は、木製ストラップタイプの欠点である:

  • 木材の特徴、反りやひび割れの発生しやすさ、高品質の防水加工の必要性など.d.
  • 木材の火災危険性.
  • 昆虫やネズミによる材料損傷の可能性.

木材の欠点を考慮しても、木製の焼き網は一般的で好まれている。.

金属製格子

金属結合には溶接が必要.

施工の観点からは、目に見える利点がある:

  • 高い接続速度.
  • 耐久性、あらゆる荷重への耐性.
  • 圧延金属の種類が豊富なため、さまざまなストラッピング・オプションを得ることができる.

金属ストラップには利点と欠点がある.

  • 金属は腐食しやすい.
  • 構造体の定期的なメンテナンスが必要(防水ポリマー素材による塗装).
  • 溶接接合には、操作モードと電流強度を正しく選択できるプロの溶接工が必要。. そうでなければ、継ぎ目がもろくなり、建物に重大な危険をもたらす.

メンテナンス性の高さと迅速なグリレッジの組み立てが、金属製フレームを使用する主な利点です。.

木造梁に比べ、圧延金属のコストと溶接工賃が大幅に高い.

しかし、この結束オプションを支持する人の数は、木製部品を支持する人の数とほぼ同じである。.

ユーザーは、金属の強度と安定性を高く評価するため、競争力が高まる。.

金属フレームを強化するため、ボルト接続を追加することをお勧めします。.

コンクリート

杭ストリップ基礎のほぼ完全な類似物は、コンクリート配管である。.

杭ストリップ基礎の場合、荷重は両方の要素で均等に分担されるのに対し、杭基礎の場合、コンクリートグリルは荷重を支持体に伝達するだけで、それ自体は荷重を担いません。.

逆に言えば、コンクリート配管は単なる中間部材に過ぎないので、最大限の効果を得ることができる。.

強度、耐久性、耐荷重性に優れています。.

新しい作業条件を再分配または部分的に想定することで、コンクリート製格子は、荷重の変動や個々の支持体の耐荷重能力を補正することもできる。.

この設計には次のような利点がある:

  • システムの最大耐荷重の確保.
  • 気候や天候に左右されない.
  • 定期的なメンテナンスの必要性が比較的低い。.
  • 材料の耐久性、信頼性.

コンクリート要素の欠点は以下の通り:

  • 作成が複雑で、さまざまな連続した作業段階を実行する必要がある。.
  • 大量の材料(コンクリート、鉄筋、型枠用木材、防水材など.).d.).
  • ライニングが硬化するまでに長い期間(打設から28日間)がかかるため、その間の施工は不可能である。.

大規模で複雑な建物を建設する場合、コンクリート配管を使用するのが一般的である。.

ある種の杭の場合、複合ストラップ工法がよく使われます。この工法では、主要な耐荷重責任はグリレージ自体が果たし、シャフトはさらに金属ジャンパーで連結されます。. スクリュー杭は、この種のドレッシングの用途のひとつである。. システムの強度を高め、緩みや牽引力の低下を防ぎます。.

ティンバーストラッピング技術

木材フレームが使われる場合の大半は、スクリュー杭やボアリング杭の上に骨組みの家を建てることである。.

方法

  • 梁を200×200の長さに切断. 通常、ハーフティンバーコネクションが使用されるため、各スパンの長さは、隣接する梁の厚さを考慮せず、全長で測定されます。.
  • 外周を敷き、コーナーで連結する. それぞれの頭部に二重の屋根材を敷く。. 接合部はジュート・ストランドでシールする。.
  • 梁は、六角頭の特殊な木ねじ「ウッド・ライチョウ」を使って頭部に固定します。.
  • 外部梁を設置した後、耐力壁の下にある内部スパンを設置する。. 対応する杭の上に、梁の幅(200mm)と深さの半分(100mm)の凹みを作る。. 適切に準備された内部スパンの接続要素は、これらの凹部に配置されます。.
  • 平行スパンはすべて、端に取り付けた追加の梁や板で連結する。. 連結には、セルフタッピング・スクリューと補強材付き亜鉛メッキ・コーナーを使用。.
  • すべての木製部品の表面を防腐剤と難燃剤でコーティングする。. 乾燥後、防水層(熱アスファルトまたはアスファルトマスチック)を塗布する。.

プロファイルパイプによる結束方法

プロファイル・パイプは構造的には水路に似ているが、水路よりもはるかに弱い。.

これは、プロファイル・パイプの壁が薄く、素材に他の特性があり、製造に使われる金属が頑丈でないためである。. コーナー・ジョイントは、強度を最大にするため、重ね合わせたり、重ね合わせたりする.

ボルト接続の場合、端部を45°の角度で切り詰め、溶接した後、斜めの角度で補強することもできる。.

方法:

  • 杭のトリミング、杭キャップの取り付け.
  • 外周に沿った梁の敷設、コーナーの連結.
  • 内部梁の敷設、外部エレメントとの溶接.
  • 残りの支柱を結束して最大の剛性を得る。.
  • 防錆コーティングの塗布.

ボルト接合部に取り付けた金属ガセットは、可能な限りすべての接合部の補強として機能する。.

チャンネルバンデージ工法

標準的な端部がないことが、チャンネル配管技術をプロファイル・パイプの設置方法と区別する。.

幅の広い側を上にしてチャンネルを設置することで、すべての梁の長さを貫く水平プラットフォームができる。.

それ以外の工程は、プロファイル・パイプの施工と同等である。.

直径108mmまでの杭の標準的なチャンネル寸法m(これらは160mmのチャンネルを使用).

"ケルヒーフ" 溶接継手だけでなく、ボルト継手の固定にも使用される。.

溶接は、重要な構造物を扱う認可を受けた資格を持つ専門家が行ってください。. トリムの防水には、保護ポリマー・コーティングまたは従来のコーティング材を使用する。.

鉄筋コンクリートの使用

鉄筋コンクリートの配管工程は段階的に行われる。.

方法:

  • 型枠の組み立て. 水平パネル(下部)をヘッドの表面に敷き、側壁をそれに取り付け、クロスバーで上部をしっかりと連結する。. 内寸はグリレージのパラメータに対応する必要があります.
  • 防水材の敷設. 型枠の底と内壁は、フィルムまたは屋根用フェルトの層でしっかりと覆われる。. 材料の継ぎ目は10cm重ね合わせ、テープでシールする。. キャンバスは、型枠の底と壁の全面を完全に覆い、型枠と歩調を合わせながら、表面にぴったりとフィットする必要があります。.
  • 補強ベルトの組み立て. 直径10 mmの補強材と、垂直要素には6 mmの平滑ロッドを使用します。. 装甲ベルトは柔らかいワイヤーを使って編まれ、その後、型枠の内側に希望の位置に取り付けられます。. 水平ロッドがコンクリート内部に2~5 cm埋まるようにする必要がある。.
  • コンクリート打設. 長い休み(1日以上)を取らず、一工程で行う。. コンクリートは、材料が型枠全体に広がるのを待たないように、いくつかのポイントから流し込む必要があります。. 打設後、表面をポリエチレンまたは麻布で覆い、構造強度を得るために28日間保管する。.
  • 型枠は打設の10日後に取り外される。.
  • 暴露時間が終了したら、表面を防水加工し、さらなる作業に進む.

ボードの使用

高品質の木材が入手できない場合は、50×200 の板を使用します。.

梁を1本1本組み立てる必要があるため、この技術には少し手間がかかるが、メリットもある:

  • 反りやねじれがない.
  • より正確なコーナー・ジョイントの可能性.
  • 各板は防腐剤と難燃剤で前処理することができ、生物学的症状や火災に対する梁の耐性を大幅に向上させることができる。.

板のパックから一種のプレハブ材を作るのがその作業である。.

長さに合わせて切断し、コーナー・ジョイントのために適切にトリミングした後、板をきれいにまとめて梱包する。.

固定にはスタッドを使用し、穴に通してしっかりと引っ張る。.

形成された梁を組み立てるのに使われる技術は、木材フレームの設置に使われる技術と同等である。.

梁を水平ではなく垂直に設置する必要がある。.

杭基礎をチャンネル、プロファイルパイプ、木材で結束することにより、建物の基礎を簡単に強化・安定させることができる. この方法は実用的かつ効果的である。. 杭の固定に丈夫で長持ちする材料を使うことで、この技術は構造体がさまざまな荷重や環境要因に耐えられることを保証する。. より安価なオプションは木材を使用することですが、プロファイル・パイプとチャンネルはより強力で耐久性があります。. この工法は、長期にわたって安定性と安全性を促進する安定した基礎を提供するため、住宅にも商業ビルにも最適です。.

便利なビデオ

このセクションでは、杭(パイル・スクリュー)基礎がどのように結束され、溶接され、(凍結深度まで)仕上げられるかを詳細に示します:

材料 主なポイント
木材 木材は、伝統的で費用対効果の高い選択肢です。. 加工は容易だが、腐朽や害虫被害を防ぐための処理が必要。. 安定性を維持するため、継ぎ目を適切にシーリングすること.
プロファイルパイプ プロファイル・パイプは強靭で耐久性があり、曲げやねじれに対する耐性に優れています。. 重荷重に適しており、確実な接続には溶接が必要です。.
チャンネル チャンネルは高強度のソリューションで、重荷重構造物に最適です。. 荷重を均等に分散し、適切なアライメントをとるために正確な切断と溶接が必要です。.

まとめると、チャンネル基礎、プロファイルパイプ基礎、木造タイパイル基礎は、さまざまな建築要件に対応できる強度と適応性を備えたソリューションです。. どの材料にもそれぞれ利点があるため、プロジェクトの特定のニーズに基づいて選択することが重要である。. 木材は安価でシンプルな素材ですが、プロファイル・パイプやチャンネルは、より高い強度と耐久性を備えています。.

基礎を安定させ、長持ちさせるには、入念な計画と施工が不可欠です。. 高品質の材料、安全な接続、正確な寸法は、結束手順を成功させるために不可欠です。. 将来的な問題を避けるためには、安全上の注意を守り、土質や耐荷重などの環境面を考慮することも重要です。.

杭基礎の接合に使用される技術や方法について十分な情報を得た上で決定することで、建築の構造的完全性を向上させることができます。. 経験豊富な建設業者であれ、DIY愛好家であれ、これらのテクニックは、あなたの建築プロジェクトに堅固で信頼できる基礎を作るのに役立ちます。.

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ミラノ ヤシナ

設計技師、設計書作成のスペシャリスト. ご自宅やその他の建物を正しくデザインするお手伝いをします。.

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