にあります。そのため格子壁の天端深度は、水道管・ガス管とのク リアランスを考慮して GL-1.5m とします(図-6.2 参照)。地表面から GL-1.5m の…
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にあります。そのため格子壁の天端深度は、水道管・ガス管とのク リアランスを考慮して GL-1.5m とします(図-6.2 参照)。地表面から GL-1.5m の…
場合、既設住宅の下に格子壁 を施工できない制約を受けます。 ② 格子状地盤改良で対策を行うと、格子壁で囲まれた地盤内では地震時に発生するせん断 応力が低減され…
的評価 (2) 格子壁の施工方法の検討、格子壁の品質評価 既設建物や埋設管の有無など施工条件により適用可能な施工法の選定を行う。選定された施工 法に対し、…
1 層です。 ② 格子壁の天盤高さを GL-1.5m、下端深度を GL-10m~-12m に設定した場合、対策対象地 震動に対して 55%の宅地で性能規定値を…
場合、既設住宅の下に格子壁 を施工できない制約を受けます。 ② 格子状地盤改良で対策を行うと、格子壁で囲まれた地盤内では地震時に発生するせん断 応力が低減され…
液状化しやすい地盤を格子壁で囲い込むことによって、地盤 の水平変位を抑え液状化を防止します。 図 1-2 TOFT 工法の液状化防止原理 資料No.2-3…
の定量的評価 ② 格子壁の施工方法の検討、格子壁の品質評価 ③ 道路・周辺宅地等への影響評価 ④ 初期コスト、公共施設の再整備など想定される事業費の試算と…
地震動に対 しても、格子壁を築造することによってこれが軽減される傾向にある、との報告につ いては概ね了解を得られた。 ・地下水位低下工法同様に、格子状改良工法に…
、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≧5mであれば、建屋の支持力確保…
: 格子中央 : 格子壁際 4-69 未改良(40 秒) 格子間隔 13.0m(40 秒) 図 4.2.3-7 過剰間隙水圧比コンター図比較(変形拡大率 10…
D 値 95%) 格子壁 第 1 回 浦安市液状化対策検討委員会 11 2015.2.12 表-4.5 に遠心模型振動実験の予定を示します。プロポー…
しました。 ・格子壁の設計基準強度は、Fc=1.5N/㎟としました。 図-2.2 格子配置案 B B’ A A’ C C’ :機械式攪拌工法 :高…
、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≧5mであれば、建屋の支持力確保…
果を踏まえた、最適な格子壁 配置、各種仕様の設定 ・市が提示する格子壁に対する要求性能の性能照査 ・性能照査の妥当性の検証のための代表的なモデルによる模型実…
する主な質疑等) ・格子壁の仕様設定時には、格子壁内の地盤について水平せん断力の最大値をチェック している。この方法で設定された格子壁により過剰間隙水圧の上昇を…
④全体配置図 格子壁の配置は以下の通りの案となります。配置にあたっては、地下埋設管や地上部工作物 への影響が極力出ないようにすることを原則として計画してい…
び宅地内部それぞれの格子壁造成に適した工法を想定して、コストの 検討を進めてゆくこととする。 実際の施工を考慮すると、宅地内では隣棟間隔の関係から、超小型高圧…
、また、排水対策は、格子壁周辺での液状化の 発生を抑制するなどの効果が期待出来ると考えられるが、効果の確認を行うためには、実 施工での検討は、地盤調査に基づいた…