JP2000291267A - Structural reinforcement structure - Google Patents

Structural reinforcement structure

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JP2000291267A
JP2000291267A JP11095539A JP9553999A JP2000291267A JP 2000291267 A JP2000291267 A JP 2000291267A JP 11095539 A JP11095539 A JP 11095539A JP 9553999 A JP9553999 A JP 9553999A JP 2000291267 A JP2000291267 A JP 2000291267A
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layer
reinforcing
column
piloti
skeleton
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JP11095539A
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Yoshio Kaneko
佳生 金子
Moriaki Kurita
守朗 栗田
Toshiyuki Shioya
俊幸 塩屋
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Shimizu Construction Co Ltd
Shimizu Corp
Original Assignee
Shimizu Construction Co Ltd
Shimizu Corp
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 ピロティ層等を有した建物において、局所破
壊を効果的に防止し耐震補強を有効に図ることのできる
躯体補強構造を提供することを課題としている。 【解決手段】 ピロティ層4の柱2に鉄筋5を巻き付
け、さらに、その外周側に所定厚さの補強層6を形成す
る。補強層6は、例えばコンパクト強化複合材のような
鋼繊維補強超高強度モルタル/コンクリートで形成する
構成とする。さらに、柱2とは別に、柱2よりも低剛性
の柱を上下複数層にわたって貫通するよう設ける構成と
しても良い。
(57) [Summary] [PROBLEMS] To provide a building reinforcement structure capable of effectively preventing local destruction and effectively improving seismic reinforcement in a building having a piloti layer or the like. SOLUTION: A reinforcing bar 5 is wound around a pillar 2 of a piloty layer 4, and a reinforcing layer 6 having a predetermined thickness is formed on an outer peripheral side thereof. The reinforcing layer 6 is made of, for example, steel fiber reinforced ultra-high strength mortar / concrete such as a compact reinforced composite material. Further, separately from the column 2, a column having a lower rigidity than the column 2 may be provided so as to penetrate the upper and lower layers.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ピロティ層等を有
した建物に用いて好適な躯体補強構造に関するものであ
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a skeleton reinforcing structure suitable for a building having a piloti layer or the like.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来より、既存の建物の耐震補強を図る
ため、種々の耐震補強構造が開発されている。しかしな
がら、既存の建物が現状使用しているものの場合、ま
た、建物の周辺に補強工事を行うための敷地が確保でき
ない場合など、様々な制約を受けている。また、既存の
建物の補強も部分的な補強に留まるものが多く、従来よ
り一層効果的な耐震補強を図ることのできる技術の開発
が望まれている。
2. Description of the Related Art Conventionally, various seismic reinforcement structures have been developed in order to provide seismic reinforcement for existing buildings. However, there are various restrictions, for example, when an existing building is currently used, or when a site for reinforcement work cannot be secured around the building. In addition, existing buildings often have only partial reinforcement, and there is a demand for the development of a technology that can achieve more effective seismic reinforcement than before.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】特に、壁のない列柱空
間であるピロティ層を有する建物では、当然の事ながら
このピロティ層に地震時の損害が集中することが予測さ
れるため、有効な耐震補強技術の開発が急務である。本
発明は以上のような点を考慮してなされたもので、ピロ
ティ層等を有した建物において、局所破壊を効果的に防
止して耐震補強を有効に図ることのできる躯体補強構造
を提供することを課題としている。
Particularly, in a building having a piloti layer, which is a colonnade space without walls, it is naturally expected that damage caused by an earthquake will be concentrated on this piloti layer, so that it is effective. There is an urgent need to develop seismic retrofit technology. The present invention has been made in view of the above points, and provides a skeleton reinforcing structure capable of effectively preventing local destruction and effectively achieving earthquake-resistant reinforcement in a building having a piloti layer or the like. That is the task.

【0004】[0004]

【課題を解決するための手段】請求項1に係る発明は、
躯体を構成する既設の柱に鉄筋が巻き付けられ、さらに
その外周側を覆うように、補強繊維と線状の補強材料と
が含まれた繊維補強硬化材からなる補強層が形成されて
いることを特徴としている。
The invention according to claim 1 is
Reinforcing bars are wound around the existing pillars that make up the skeleton, and a reinforcing layer made of a fiber reinforced hardening material containing reinforcing fibers and a linear reinforcing material is formed so as to further cover the outer peripheral side thereof. Features.

【0005】請求項2に係る発明は、請求項1記載の躯
体補強構造であって、前記既設の柱が、前記躯体のピロ
ティ層に配置されているものであることを特徴としてい
る。
According to a second aspect of the present invention, there is provided the skeleton reinforcing structure according to the first aspect, wherein the existing column is disposed on a piloty layer of the skeleton.

【0006】このように、柱に鉄筋を巻き付け、さらに
その外周側に補強層を形成することにより、柱の強度が
向上する。そして、補強層は繊維補強硬化材から形成さ
れているので、軽量でしかも高強度・高靭性を有したも
のとなり、柱を有効に補強することができる。特に、柱
がピロティ層に配置されているものである場合、これに
よりピロティ層の強度が向上する。
As described above, the strength of the column is improved by winding the reinforcing bar around the column and forming the reinforcing layer on the outer peripheral side. Further, since the reinforcing layer is formed from the fiber-reinforced hardening material, the reinforcing layer is lightweight, has high strength and high toughness, and can effectively reinforce the column. In particular, when the pillars are arranged on the piloti layer, this improves the strength of the piloti layer.

【0007】請求項3に係る発明は、請求項1または2
記載の躯体補強構造であって、前記既設の柱とは別に、
前記既設の柱よりも低剛性の柱が、上下複数層にわたっ
て貫通するよう設けられていることを特徴としている。
[0007] The invention according to claim 3 is the invention according to claim 1 or 2.
The skeleton reinforcing structure according to the above, apart from the existing pillars,
A column having a lower rigidity than the existing column is provided so as to penetrate over a plurality of upper and lower layers.

【0008】既設の柱よりも低剛性の柱を設けることに
より、地震時の損傷をピロティ層だけではなく、他の層
にも分散させ、ピロティ層などにおける局所的な崩壊を
防ぐことができる。
By providing a column having a lower rigidity than the existing column, damage during an earthquake can be dispersed not only in the piloti layer but also in other layers, and local collapse in the piloti layer and the like can be prevented.

【0009】[0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る躯体補強構造
の実施の形態の一例を、図1ないし図3を参照して説明
する。
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a perspective view showing an embodiment of a skeleton reinforcing structure according to the present invention; FIG.

【0010】図1〜図3において、符号1は既存の建物
の躯体であり、2は躯体1を構成する柱(既設の柱)、
3は梁、4は躯体1の特定層に設けられたピロティ層、
をそれぞれ示している。
1 to 3, reference numeral 1 denotes a frame of an existing building, 2 denotes a column (an existing column) constituting the frame 1,
3 is a beam, 4 is a piloti layer provided on a specific layer of the frame 1,
Are respectively shown.

【0011】図1および図2に示すように、このような
躯体1を補強するには、ピロティ層4の柱2に鉄筋5を
巻き付け、さらに、その外周側に所定厚さの補強層6を
形成する。
As shown in FIGS. 1 and 2, in order to reinforce such a skeleton 1, a reinforcing bar 5 is wound around a pillar 2 of a piloty layer 4, and a reinforcing layer 6 having a predetermined thickness is further provided on the outer peripheral side thereof. Form.

【0012】このとき、鉄筋5には、例えば、スパイラ
ル状のフープ筋等を用いる。もちろん例えば、メッシュ
状のもの等、他のものを用いることも可能である。
At this time, a spiral hoop or the like is used as the reinforcing bar 5, for example. Of course, for example, other materials such as a mesh-like material can be used.

【0013】補強層6は、繊維補強硬化材料から形成さ
れており、この繊維補強硬化材料としては、繊維補強モ
ルタル/コンクリート等が好適であり、特に、特公平8
−32583号公報に開示されたコンパクト強化複合材
のような鋼繊維補強超高強度モルタル/コンクリートを
用いるのが好ましい。前記公報に開示されているコンパ
クト強化複合材(「CRC」とも称されている)は、非
常に高い内部一体性を維持したまま、非常に高い強度お
よび剛性を併せ持ったもので、補強用物体で強化された
ベースマトリックスを含むマトリックスに、補強材が埋
め込まれた構成のものである。ここで、補強物体として
は、例えばガラス繊維、ポリプロピレン繊維、炭素繊
維、酸化アルミニウム繊維、窒化ケイ素繊維及び炭化ケ
イ素繊維を含めたセラミック繊維、鋼繊維等からなる繊
維状のものが用いられる。また、ベースマトリックスと
しては、例えば、ポルトランドセメントまたは耐火セメ
ントに基づくセメントペースト、モルタルまたはコンク
リート等が用いられる。さらに、補強材としては、異形
棒やプレストレスワイヤ及びケーブル等を含むコンクリ
ート補強用の鋼補強材や、繊維−ポリマー複合補強材等
が用いられる。
The reinforcing layer 6 is formed from a fiber-reinforced and hardened material. As the fiber-reinforced and hardened material, fiber-reinforced mortar / concrete or the like is preferable.
It is preferred to use steel fiber reinforced ultra-high strength mortar / concrete, such as the compact reinforced composite disclosed in U.S. Pat. The compact reinforced composite material (also referred to as "CRC") disclosed in the above publication has extremely high strength and rigidity while maintaining very high internal integrity, and is used as a reinforcing object. This is a configuration in which a reinforcing material is embedded in a matrix including a reinforced base matrix. Here, as the reinforcing object, for example, a fibrous material made of glass fiber, polypropylene fiber, carbon fiber, aluminum oxide fiber, ceramic fiber including silicon nitride fiber and silicon carbide fiber, steel fiber, or the like is used. As the base matrix, for example, cement paste, mortar, concrete, or the like based on Portland cement or refractory cement is used. Further, as a reinforcing material, a steel reinforcing material for reinforcing concrete including deformed rods, prestressed wires, cables, and the like, a fiber-polymer composite reinforcing material, and the like are used.

【0014】以下に、繊維補強硬化材料のより具体的な
一例を示す。結合材としては、セメント、マイクロシリ
カ、およびナフタレン系の高性能減水剤(粉体)をプレ
ミックスしたものである。細骨材には、石英質であり、
粒径の異なる3種類の細骨材を所定の割合で混合して使
用する。粒径は、例えば0〜0.25mm、0.25〜
1mm、1〜4mmである。また、補強材としては鋼繊
維を用いる。例えば直径0.4mm程度で、長さが12
mm(アスペクト比40)のストレート形状のスチール
ファイバー等が用いられ、その混入率は例えば3〜9%
程度である。
Hereinafter, a more specific example of the fiber-reinforced and hardened material will be described. The binder is a premix of cement, microsilica, and a naphthalene-based high-performance water reducing agent (powder). Fine aggregate is made of quartz,
Three types of fine aggregate having different particle diameters are mixed and used at a predetermined ratio. The particle size is, for example, 0 to 0.25 mm, 0.25 to
1 mm, 1 to 4 mm. In addition, a steel fiber is used as a reinforcing material. For example, a diameter of about 0.4 mm and a length of 12
mm (aspect ratio 40) straight steel fiber or the like is used, and its mixing ratio is, for example, 3-9%
It is about.

【0015】上記材料の配合を、例えば水結合材比:
0.16、砂結合材比:1.29、単位水量:150k
g/m3、結合材:957kg/m3、細骨材:1186
kg/m3、鋼繊維混入率:477kg/m3(6vol
%)とした場合、スランプ:13.7cm、温度:2
5.0℃で、材齢28日(7日)では、圧縮強度:12
9(100)N/mm2、単位容積質量:2.75
(2.75)t/m3、ヤング係数:49.1kN/m
2、曲げ強度:20.9N/mm2、換算曲げ強度:1
4.0N/mm2、となる。
The blending of the above-mentioned materials is carried out by, for example, a water binder ratio:
0.16, sand binder ratio: 1.29, unit water volume: 150k
g / m 3 , binder: 957 kg / m 3 , fine aggregate: 1186
kg / m 3 , steel fiber mixing ratio: 477 kg / m 3 (6 vol.
%), Slump: 13.7 cm, temperature: 2
At a temperature of 5.0 ° C. and a material age of 28 days (7 days), the compressive strength: 12
9 (100) N / mm 2 , unit volume mass: 2.75
(2.75) t / m 3 , Young's modulus: 49.1 kN / m
m 2 , bending strength: 20.9 N / mm 2 , converted bending strength: 1
4.0 N / mm 2 .

【0016】もちろん、上記コンパクト強化複合材の配
合比や、用いる繊維の種類、骨材の大きさと種類を変更
(アレンジ)したものを採用することも可能であるし、
上記コンパクト強化複合材以外の、他の繊維補強モルタ
ル/コンクリート等や高強度コンクリート等の材料を用
いることも可能である。
Of course, it is also possible to adopt a composition in which the compounding ratio of the compact reinforced composite material, the type of fiber used, and the size and type of aggregate are changed (arranged).
It is also possible to use other materials such as fiber-reinforced mortar / concrete and high-strength concrete other than the compact reinforced composite material.

【0017】さらに、図3に示すように、ピロティ層4
を含めたその上下複数層にわたって、柔柱(低剛性の
柱)8を新たに設ける。
Further, as shown in FIG.
A soft column (low-rigidity column) 8 is newly provided over the upper and lower layers including the above.

【0018】この柔柱8は、既存の柱2とは別に設置さ
れるものであり、例えば4本の柱2の中央部に配置され
て、上下複数層にわたってスラブ9を貫通するように設
置される。柔柱8は、既存の柱2よりも剛性が低く、し
かも降伏変位が大きくなるよう、その断面寸法や材質が
設定される。
The soft column 8 is installed separately from the existing column 2. For example, the soft column 8 is arranged at the center of the four columns 2 and is installed so as to penetrate the slab 9 over a plurality of upper and lower layers. You. The soft column 8 has a lower rigidity than the existing column 2 and its cross-sectional dimension and material are set so as to increase the yield displacement.

【0019】このような構成により、まずピロティ層4
の柱2は、鉄筋5と補強層6とによって、特にせん断破
壊に対する補強が図られる。さらに、補強層6はCRC
材等で形成されているため、軽量でしかも高強度、高靭
性化を有しており、柱2を有効に補強することができ
る。その結果、ピロティ層4の強度が向上し、ピロティ
層4での局所的な破壊が防止され、しかも、補強による
重量増を最小限に抑えて躯体1全体への負担を最小限に
抑えることができる。
With such a configuration, first, the piloty layer 4
Column 2 is reinforced by the reinforcing bar 5 and the reinforcing layer 6, particularly against shear failure. Further, the reinforcing layer 6 is provided with a CRC.
Since it is made of a material or the like, it is lightweight, has high strength and high toughness, and can effectively reinforce the column 2. As a result, the strength of the piloti layer 4 is improved, local destruction of the piloti layer 4 is prevented, and further, the weight increase due to reinforcement is minimized, and the burden on the entire frame 1 is minimized. it can.

【0020】また、高強度および高靭性を有した、例え
ばコンパクト強化複合材のような鋼繊維補強超高強度モ
ルタル/コンクリート等の繊維補強硬化材料からなる補
強層6により、補強層6の厚さを最小限に抑えることが
できるので、柱2の断面寸法の増大による室内空間の縮
小を抑え、空間の有効利用を妨げることがない。
Further, the thickness of the reinforcing layer 6 is increased by the reinforcing layer 6 having a high strength and a high toughness and made of a fiber reinforced hard material such as a steel fiber reinforced ultra-high strength mortar / concrete such as a compact reinforced composite material. Can be minimized, so that the reduction of the indoor space due to the increase in the cross-sectional dimension of the column 2 is suppressed, and the effective use of the space is not hindered.

【0021】さらに、柔柱8を、ピロティ層4を含んだ
上下複数層にわたって、既存の柱2とは別に設けるよう
にしたので、この柔柱8によってピロティ層4に応力が
集中するのを防ぎ、その周囲の複数層に応力を分散させ
ることができる。従って、ピロティ層4の地震時におけ
る局所的崩壊を防ぎ、損傷を分散させることができる。
その結果、上記効果をより一層有効なものとすることが
でき、ピロティ層4を有する建物の高強度化および高靭
性化を図って、有効な耐震補強を図ることができる。
Further, since the soft pillars 8 are provided separately from the existing pillars 2 over a plurality of upper and lower layers including the piloty layer 4, concentration of stress on the piloty layer 4 by the soft pillars 8 is prevented. , The stress can be dispersed to a plurality of layers around the same. Therefore, local collapse of the piloti layer 4 during an earthquake can be prevented, and damage can be dispersed.
As a result, the above effects can be made even more effective, and the strength and toughness of the building having the piloti layer 4 can be increased, and effective seismic reinforcement can be achieved.

【0022】なお、上記実施の形態において、躯体1を
構成する柱2や梁3等については、鉄骨造、鉄筋コンク
リート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等いかなるものであ
ってもよい。
In the above-described embodiment, the columns 2 and beams 3 constituting the skeleton 1 may be of any structure such as steel structure, reinforced concrete structure, steel reinforced concrete structure and the like.

【0023】さらに柔柱8は、柔柱8を貫通させる層の
数については何ら限定するものではなく、有効な耐震補
強効果が得られるよう、適宜設定すればよい。また柔柱
8が不要であれば省略してもよい。
Further, the number of layers through which the soft column 8 penetrates is not limited at all, and may be appropriately set so as to obtain an effective seismic reinforcement effect. If the soft column 8 is unnecessary, it may be omitted.

【0024】また、ピロティ層4の柱2だけでなく、他
の層にも同様に適用することが可能である。
Further, the present invention can be applied not only to the pillar 2 of the piloty layer 4 but also to other layers.

【0025】加えて、例えば補強層6の厚さを変えるこ
とにより、例えば、低強度の部分とそれに対して高い強
度を有する部分とで、柱2の強度のバランスをとること
も可能である。
In addition, for example, by changing the thickness of the reinforcing layer 6, for example, it is possible to balance the strength of the column 2 between a low-strength part and a high-strength part.

【0026】さらに、ピロティ層4を有していない建物
であっても同様の技術で躯体補強を図ることが可能であ
る。この他、このような補強層6を形成することによる
躯体補強構造を、他の例えばブレースや補強フレーム等
を用いた他の補強技術と適宜組み合わせることも可能で
ある。
Further, even in a building having no piloty layer 4, it is possible to reinforce the frame by the same technique. In addition, it is also possible to appropriately combine the skeleton reinforcing structure by forming such a reinforcing layer 6 with another reinforcing technique using, for example, a brace or a reinforcing frame.

【0027】これ以外にも、本発明の主旨を逸脱しない
範囲内であれば、いかなる構成を採用しても良く、また
上記したような構成を適宜選択的に組み合わせたものと
しても良いのは言うまでもない。
Other than this, any configuration may be adopted as long as it does not deviate from the gist of the present invention, and it is needless to say that the above-described configurations may be appropriately selectively combined. No.

【0028】[0028]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1に係る躯
体補強構造によれば、既設の柱に鉄筋が巻き付けられ、
さらにその外周側に繊維補強硬化材からなる補強層が形
成された構成となっている。さらに、請求項2に係る躯
体補強構造によれば、既設の柱が、躯体のピロティ層に
配置されているものである構成となっている。このよう
に、柱に鉄筋を巻き付け、さらにその外周側に補強層を
形成することにより、柱の強度が向上する。そして、補
強層は繊維補強硬化材から形成されているので、軽量で
しかも高強度・高靭性を有したものとなり、柱を有効に
補強することができる。特に、柱がピロティ層に配置さ
れているものである場合、これによりピロティ層の強度
が向上する。したがって、ピロティ層等、補強を図った
層における地震時の局所的な損害を抑えることができ、
その結果、建物全体の高強度化、高靭性化を図ることが
でき、建物の耐震性を向上させることができる。
As described above, according to the skeleton reinforcing structure of the first aspect, the reinforcing bar is wound around the existing pillar,
Further, a reinforcing layer made of a fiber reinforced hardening material is formed on the outer peripheral side. Further, according to the skeleton reinforcing structure of the second aspect, the existing pillar is configured to be disposed on the piloti layer of the skeleton. As described above, the strength of the pillar is improved by winding the reinforcing bar around the pillar and further forming the reinforcing layer on the outer peripheral side. Further, since the reinforcing layer is formed from the fiber-reinforced hardening material, the reinforcing layer is lightweight, has high strength and high toughness, and can effectively reinforce the column. In particular, when the pillars are arranged on the piloti layer, this improves the strength of the piloti layer. Therefore, it is possible to suppress local damage at the time of an earthquake in layers reinforced such as a piloti layer,
As a result, the strength and toughness of the entire building can be increased, and the earthquake resistance of the building can be improved.

【0029】請求項3に係る躯体補強構造によれば、既
設の柱とは別に、既設の柱よりも低剛性の柱が上下複数
層にわたって貫通するよう設けられた構成となってい
る。これにより、地震時の損傷をピロティ層だけではな
く、他の層にも分散させ、ピロティ層などにおける局所
的な崩壊を防ぐことができ、上記請求項1または2に係
る効果を一層有効なものとすることができる。
According to the frame reinforcing structure of the third aspect, apart from the existing columns, columns having lower rigidity than the existing columns are provided so as to penetrate the upper and lower layers. Thereby, the damage at the time of the earthquake can be dispersed not only in the piloti layer but also in other layers, and local collapse in the piloti layer or the like can be prevented, and the effect according to claim 1 or 2 is more effective. It can be.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】 本発明に係る躯体補強構造を適用したピロテ
ィ層の柱を示す立断面図である。
FIG. 1 is a vertical sectional view showing a pillar of a piloti layer to which a frame reinforcing structure according to the present invention is applied.

【図2】 図1の平断面図である。FIG. 2 is a plan sectional view of FIG.

【図3】 前記ピロティ層に設けた低剛性の柱の配置を
示す平断面図である。
FIG. 3 is a plan sectional view showing the arrangement of low rigidity columns provided on the piloty layer.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 躯体 2 柱(既設の柱) 4 ピロティ層 5 鉄筋 6 補強層 8 柔柱(低剛性の柱) 1 Frame 2 Pillars (existing pillars) 4 Pilote layer 5 Reinforcement 6 Reinforcement layer 8 Soft pillar (low rigidity pillar)

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 塩屋 俊幸 東京都港区芝浦一丁目2番3号 清水建設 株式会社内 Fターム(参考) 2E176 BB29  ────────────────────────────────────────────────── ─── Continued on the front page (72) Inventor Toshiyuki Shioya 1-3-2 Shibaura, Minato-ku, Tokyo Shimizu Corporation F-term (reference) 2E176 BB29

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 躯体を構成する既設の柱に鉄筋が巻き付
けられ、さらにその外周側を覆うように、補強繊維と線
状の補強材料とが含まれた繊維補強硬化材からなる補強
層が形成されていることを特徴とする躯体補強構造。
1. A reinforcing layer made of a fiber reinforced hardening material containing reinforcing fibers and a linear reinforcing material is formed so that a reinforcing bar is wound around an existing pillar constituting a frame and further covers an outer peripheral side thereof. A skeletal reinforced structure characterized by being made.
【請求項2】 請求項1記載の躯体補強構造であって、
前記既設の柱が、前記躯体のピロティ層に配置されてい
るものであることを特徴とする躯体補強構造。
2. The skeleton reinforcing structure according to claim 1, wherein
A skeleton reinforcing structure, wherein the existing pillar is arranged on a piloti layer of the skeleton.
【請求項3】 請求項1または2記載の躯体補強構造で
あって、前記既設の柱とは別に、前記既設の柱よりも低
剛性の柱が、上下複数層にわたって貫通するよう設けら
れていることを特徴とする躯体補強構造。
3. The skeleton reinforcing structure according to claim 1, wherein a column having a lower rigidity than the existing column is provided so as to penetrate a plurality of upper and lower layers separately from the existing column. A reinforced frame structure characterized by the following.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100467645B1 (en) * 2002-03-05 2005-01-24 우경건설 주식회사 High tension strength concrete and method for constructing double concrete structures using the same
KR101301143B1 (en) * 2011-06-30 2013-09-03 부산대학교 산학협력단 Seismic retrofit structure of pilotiies construction

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