された。 ・浮き型タイプの改良実験による効果の確認、宅地内の調査を基にした機械撹拌の可能性評価、 工事時間の調整に関する検討、排泥処理方法の検討により、コ…
| ここから本文です。 |
された。 ・浮き型タイプの改良実験による効果の確認、宅地内の調査を基にした機械撹拌の可能性評価、 工事時間の調整に関する検討、排泥処理方法の検討により、コ…
等現況調査 ・小型施工機械を用いた対象地区内の宅地における、最適な施工方法、機械配置位置を検討す るための、家屋、塀、駐車場等の工作物、植栽、地下埋設物、…
3 4. 遠心模型振動実験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 5. 設計フロー・・・・・・・・・・・・・・・・…
された。 ・浮き型タイプの改良実験による効果の確認、宅地内の調査を基にした機械撹拌の可能性評価、 工事時間の調整に関する検討、排泥処理方法の検討により、コ…
・P13~P15の模型実験は、下水管の存在による格子壁の欠損の影響を評価したもので、道路 側を想定したものであり、宅地内のものではない。 ・非液状化層厚H1…
果検証のための遠心模型振動実験・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 6. 設計での方針と設計手順の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
① 道路部:小型機械撹拌工法(スマートコラム工法 など) ② 宅地部:小型および超小型高圧噴射撹拌工法(Minyマルチ工法、エコタイト工法 など) …
・P13~P15の模型実験は、下水管の存在による格子壁の欠損の影響を評価したもので、道路 側を想定したものであり、宅地内のものではない。 ・非液状化層厚H1…
。 第1回 浮き型改良など、改良下端深度を浅くするだけでなく、GL-1.5mをGL-3.0mにするなど、改良上端 深度を深くすることも視野に入れて検討する…
① 道路部:小型機械撹拌工法 ② 宅地部:小型および超小型高圧噴射撹拌工法 1-1 施工機械の概要 地盤改良対象範囲は宅地前面の道路部と…
・宅地内では超小型施工機械による施工が可能であることが分かりましたが、一部の物置 や植栽等が施工の障害となり、撤去あるいは移設が必要なことがわかりました。…
決め ており、着底型となっている。ただし、舞浜3丁目の一部は深い箇所のAs2層が液状化 するため、「Dcy≦5cm かつ 非液状化層厚H1≧5.0m」となる…
決め ており、着底型となっている。ただし、舞浜3丁目の一部は深い箇所のAs2層が液状化 するため、「Dcy≦5cm かつ 非液状化層厚H1≧5.0m」となる…
搭載できるような小型のものも考えられるが、この様な装置は実用化に至っていないので、実用 化の技術的な検討、どういう条件であればコストダウンにつながるかを検討…
② 宅地部:小型および超小型高圧噴射撹拌工法 1-1 施工機械の概要 地盤改良対象範囲は宅地前面の道路部と、住宅のある宅地部に分けられます。…
る場合、部分着底+浮型の考え方が適用可能であれば、As2 層に未改良部を残しても FL>1.0 の改良仕様を満足していると判断しています(表-6.1 参照)。…
部:機械撹拌工法、小型高圧噴射撹拌工法 ② 宅地部:小型および超小型高圧噴射撹拌工法 1-1 施工機械の概要 地盤改良対象範囲は宅地前面の道路…
3.2 遠心模型振動実験による検討 3.2.1 格子面積と住宅沈下量の関係 3.2.2 非液状化層厚と住宅・地盤沈下量の関係 3.2.3 …
ル 2 地震動(直下型地震による大きな地震動、マグニチュード Mw7.5、地表面加速度 350Gal 程度の地震動)に対して、地震後も対策対象地震動に対して、液…
究所による遠心載荷模型実験により対策効果が検証されまし た。さらに、地下水位低下工法については、平成25年1~3月、高洲7丁目において現地実証実験を 行った…