水係数の空間に対する勾配は十分小さい 3)液相の固相に対する相対加速度は、固相の加速度に比べて十分に小さい 4)土粒子は非圧縮性である 5)温度変化…
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水係数の空間に対する勾配は十分小さい 3)液相の固相に対する相対加速度は、固相の加速度に比べて十分に小さい 4)土粒子は非圧縮性である 5)温度変化…
と(流路全体の相対的勾配維持) c) 宅地との接続部に関して、道路側と宅地側の沈下量がほぼ同程度であり(流下機能維 持)、かつ宅地側の沈下量が道路側よりも大き…
.「建物に沈下および傾斜がある」→「現時点で建物に沈下および傾斜がある」に修正 3.「建物の沈下および傾斜を修正している」→「既に、建物の沈下および傾斜を修正…
況確認 (沈下および傾斜) 既存住宅がある 曳家を実施する 建物に沈下 および傾斜がある 沈下および傾斜 修正方法の選択 住宅の沈下および傾斜修正と同時に 杭の…
況確認 (沈下および傾斜) 既存住宅がある 曳家を実施する 建物に沈下 および傾斜がある 沈下および傾斜 修正方法の選択 住宅の沈下および傾斜修正と同時に 杭の…
2.46 に示す。 傾斜は、地下水位低下対象エリア内の地表面の隣接する節点間の傾斜(図 3.2.116 参照) で、5年後と 20 年後の住宅地内における最大傾…
.既存建物有(沈下・傾斜無し) ⅲ.既存建物有/建物傾斜修正済(薬液注入など、地中内修正材残存) ⅳ.既存建物有/建物残留傾斜有 ⅴ.曳家①(上部構造曳家…
などの小規模建築物の傾斜、沈下などの被害が生じ、その半数近くが半壊以上の認定を 受けるなど大きな被害となった。 浦安市ではこの震災被害を受けて、平成 23 年…
の建物の有無や沈下・傾斜等の修正履 歴の有無なども考慮しつつ、各工法の特徴や技術開発状況を踏まえ、液状化の防止、ある いは液状化の危険性を軽減する(以下、液状化…
方法 ・沈下および傾斜修正システムを組み込む方法(既存及び新築の両方が対象) (6) その他 ・深層混合処理工法(柱状改良)+浅層混合処理工法(表層改良)…
図 3.4に示す動水勾配の深度方向分布から、上向きの浸透力が最 も厳しくなる時間断面として 1 秒後の動水勾配の深度分布を用いて浸透力を算 定する。なお、下向き…
ては、建築物の沈下・傾斜、大量の土砂噴出のほか、下 水道については管路および接続部の損傷や土砂流入による管路閉塞、道路について は舗装面の大きな変状や路床の空洞…
6.0 8.0 動水勾配 深 度 ( m ) 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 8sec 9sec 10sec 20sec …
①-J、K 沈下・傾斜補修または修 正工法として採用できる場 合 ①-J、K ※1 ルートⅣ 住 宅 有 ①-U、V 施工できない 施工できない ※3:…
がある 大きい沈下、傾斜が 生じるが、家屋の倒 壊、人命の損傷無し 別紙資料 2 1.宅地地盤および基礎の要求性能の設定 1.1 想定する地震時荷重 いろいろな…
ることにより、沈下や傾斜の発生を抑制する工法。 適 用 性 ・一般的には新築、建替時に実施する。既存建物がある場合には、曳家 や更地にするなどの対応が必要であ…
ランスで有害な沈下・傾斜を防ぐ工法 ··· 5-44 5.2.3 沈下・傾斜等を修正するためのシステムを建物側に組み込む工法 ····· 5-46 5.3 …
ir:荷重の傾斜角に応じて算定される値(=(1-θ/φ)2) θ:荷重の傾斜角 φ:地盤の特性によって求める内部摩擦角 …
例えば、液状化により傾斜した住宅を復旧した際に、建物直下地盤のうち一部を固化さ せた場合等においては、基礎下の剛性が異なることになるので、上部構造に対しては異種…
でも、個別の沈 下・傾斜を修正する工法を(被災のたびごとに)適用することによって、建物の液状化被害是 正は可能である。もし、被災後の沈下・傾斜修正工法の適用を前…