JPH0442419Y2 - - Google Patents
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- JPH0442419Y2 JPH0442419Y2 JP1529286U JP1529286U JPH0442419Y2 JP H0442419 Y2 JPH0442419 Y2 JP H0442419Y2 JP 1529286 U JP1529286 U JP 1529286U JP 1529286 U JP1529286 U JP 1529286U JP H0442419 Y2 JPH0442419 Y2 JP H0442419Y2
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- steel pipe
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Landscapes
- Piles And Underground Anchors (AREA)
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Description
【考案の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
この考案は、たとえば、建築構造物の柱及び杭
等に用いる充填鋼管コンクリート構造に関する。[Detailed Description of the Invention] [Industrial Field of Application] This invention relates to a filled steel pipe concrete structure used for, for example, columns and piles of architectural structures.
この出願人は、先にアンボンド型充填鋼管コン
クリート構造(特願昭60−42979)を提供した。
This applicant previously provided an unbonded type filled steel pipe concrete structure (Japanese Patent Application No. 42979/1986).
このアンボンド型充填鋼管コンクリート構造
は、予め鋼管の内面にパラフイン、グリース、ア
スフアルト等の分離材を塗付することにより、鋼
管とコンクリートとの付着をなくすためのアンボ
ンド処理層を形成したものである。 This unbonded type filled steel pipe concrete structure has an unbonded treatment layer formed to eliminate adhesion between the steel pipe and concrete by applying a separation material such as paraffin, grease, asphalt, etc. to the inner surface of the steel pipe in advance.
したがつて、前記アンボンド型充填鋼管コンク
リート構造によれば、鋼管と内部のコンクリート
とは分離状態となり別体として挙動する。即ち、
コンクリートが軸方向に歪んでも、それに伴つて
鋼管が圧縮されることがない。さらに、コンクリ
ートが圧縮され、それが所定の強度を越えるとコ
ンクリートは軸方向の歪を生じるとともに、径方
向の急激な横歪を生じる。ところが、鋼管には軸
方向の応力が殆んど発生しないため、鋼管にはコ
ンフアインド効果を与える反作用としてのリング
テンシヨンのみが作用することになる。したがつ
て、ミーゼスの降伏条件を適用すれば、円周方向
応力による鋼管のコンフアインド効果を充分発揮
させることができ、その結果、圧縮荷重に対する
強度を著しく向上させることができ、断面積を小
さくすることができる。 Therefore, according to the unbonded filled steel pipe concrete structure, the steel pipe and the internal concrete are separated and behave as separate bodies. That is,
Even if the concrete is distorted in the axial direction, the steel pipe will not be compressed accordingly. Furthermore, when the concrete is compressed and its strength exceeds a predetermined strength, the concrete undergoes axial strain as well as rapid radial transverse strain. However, since almost no stress in the axial direction is generated in the steel pipe, only the ring tension acting as a reaction that gives a confining effect acts on the steel pipe. Therefore, by applying the Mises yield condition, the confining effect of the steel pipe due to circumferential stress can be fully demonstrated, and as a result, the strength against compressive loads can be significantly improved, and the cross-sectional area can be reduced. be able to.
ところが、前記従来のアンボンド型充填鋼管コ
ンクリート構造においては、鋼管にパラフイン、
グリース、アスフアルト等の分離材を塗付するこ
とにより、アンボンド処理層を形成したものであ
るため、経年変化や火災による火熱劣化等の影響
を受ける恐れがあり、半永久性を期待される構造
物の主要構造部材としては好ましくないという問
題点があつた。
However, in the conventional unbonded type filled steel pipe concrete structure, paraffin, paraffin, etc. are added to the steel pipe.
Since an unbonded layer is formed by applying a separation material such as grease or asphalt, there is a risk that it may be affected by aging or thermal deterioration due to fire, so it is not suitable for structures that are expected to be semi-permanent. There was a problem that it was not preferable as a main structural member.
本考案は、前記問題に鑑みてなされたもので、
鋼管のコンフアインド効果を充分発揮でき、断面
積を小さくできるとともに、経年変化や火災によ
る火熱劣化等の影響を受けない粉体型アンボンド
処理層を有するアンボンド型充填鋼管コンクリー
ト構造を提供することを目的としている。 This invention was made in view of the above problems,
The purpose of this project is to provide an unbonded type filled steel pipe concrete structure with a powder type unbonded layer that can fully demonstrate the confining effect of steel pipes, reduce the cross-sectional area, and be unaffected by aging and thermal deterioration due to fire. There is.
〔問題点を解決するための手段〕
本考案は、前記問題点を解決するために鋼管の
内側面に粉体を有機性溶剤に溶解させた分離材を
塗付し、鋼管とコンクリートとの付着をなくすた
めの粉体型アンボンド処理層を形成したことを特
徴としている。[Means for solving the problem] In order to solve the above-mentioned problem, the present invention applies a separation material made by dissolving powder in an organic solvent to the inner surface of the steel pipe to prevent the adhesion between the steel pipe and concrete. It is characterized by the formation of a powder-type unbonding treatment layer to eliminate this problem.
この考案では、有機性溶剤に溶解される粉体が
カーボン、又は鉛粉、又は亜鉛粉であることが望
ましい。 In this invention, it is desirable that the powder dissolved in the organic solvent be carbon, lead powder, or zinc powder.
粉体型アンボンド処理層は、粉体を有機性溶剤
に溶解させたものであるので、有機性溶剤が経年
変化や火熱劣化等の影響を受けて分離機能を損つ
た場合でも、粉体は半永久的に鋼管とコンクリー
トとの間に介在し、転り摩擦現象を生ずることに
より、コンクリートと鋼管とを別体として挙動さ
せる。即ち、コンクリートが軸方向に歪んでも、
それに伴つて鋼管が圧縮されることがない。
The powder-type unbonded layer is made by dissolving powder in an organic solvent, so even if the organic solvent loses its separation function due to aging or thermal deterioration, the powder will remain semi-permanent. By intervening between the steel pipe and concrete and causing a rolling friction phenomenon, the concrete and steel pipe behave as separate bodies. In other words, even if the concrete is distorted in the axial direction,
The steel pipe is not compressed accordingly.
したがつて、鋼管には軸方向の応力が殆んど発
生せず、コンクリートにコンフアインド効果を与
える反作用としてのリングテンシヨンのみが働
く。 Therefore, almost no axial stress is generated in the steel pipe, and only the ring tension acts as a reaction that gives a confining effect to the concrete.
以下、図面を参照して本考案の実施例を説明す
る。第1図、第2図は本考案の一実施例を示すも
のであり、図において、符号Aはアンボンド型充
填鋼管コンクリート構造の柱(以下、単に「柱」
と略称する)である。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. Figures 1 and 2 show an embodiment of the present invention, and in the figures, reference numeral A indicates a column of unbonded type filled steel pipe concrete structure (hereinafter simply referred to as a "column").
).
柱Aは、鋼管1の内部に充填されたコンクリー
ト2と、鋼管1とコンクリート2との境界面に設
けられた粉体型アンボンド処理層3とから構成さ
れている。なお、鋼管1の端部には鋼管1の他の
鋼管と接続する際のグラウト用の空間4を設けて
おいてもよい。 The column A is composed of concrete 2 filled inside a steel pipe 1 and a powder-type unbonded layer 3 provided at the interface between the steel pipe 1 and the concrete 2. Note that a grouting space 4 may be provided at the end of the steel pipe 1 when the steel pipe 1 is connected to another steel pipe.
柱Aを製作するには、まず、型枠を兼ねた鋼管
1の内側面に粉体型アンボンド処理層3を形成す
る。粉体型アンボンド処理層3は、カーボン、鉛
粉、亜鉛粉等の粉体をパラフイン溶剤、グリース
溶剤等の有機性溶剤に溶解させた分離材を、鋼管
1の内側面に塗付若しくは吹付け等により一定厚
さの層状に付着させることにより形成する。次
に、粉体型アンボンド処理層3を形成した鋼管を
立設し、その中へコンクリートを打設する。 To manufacture the column A, first, a powder type unbonding layer 3 is formed on the inner surface of the steel pipe 1 which also serves as a formwork. The powder type unbonding layer 3 is formed by applying or spraying a separation material made by dissolving powder such as carbon, lead powder, or zinc powder in an organic solvent such as a paraffin solvent or a grease solvent onto the inner surface of the steel pipe 1. It is formed by depositing it in a layered form with a constant thickness. Next, the steel pipe on which the powder-type unbonded layer 3 has been formed is erected, and concrete is poured into it.
このようにして製作された柱Aは、鋼管1と内
部のコンクリート2とは粉体型アンボンド処理層
3によつて分離状態となり、別体として挙動す
る。即ち、コンクリート2が軸方向に歪んでもそ
れに伴つて鋼管1が圧縮されることがない。さら
に、コンクリート2が圧縮され、それが所定の強
度を越えるとコンクリート2は軸方向の歪を生じ
るとともに、径方向の急激な横歪を生じる。とこ
ろが、鋼管1には軸方向の応力が殆ど発生しない
ため、鋼管1にはコンフアインド効果を与える反
作用としてのリングテンシヨンのみが作用するこ
とになる。 In the column A manufactured in this manner, the steel pipe 1 and the internal concrete 2 are separated by the powder type unbonding layer 3, and behave as separate bodies. That is, even if the concrete 2 is distorted in the axial direction, the steel pipe 1 will not be compressed accordingly. Furthermore, when the concrete 2 is compressed and its strength exceeds a predetermined strength, the concrete 2 undergoes axial strain and sudden radial transverse strain. However, since almost no stress in the axial direction is generated in the steel pipe 1, only the ring tension acting as a reaction that gives a confining effect acts on the steel pipe 1.
したがつて、ミーゼスの降伏条件を適用すれば
円周方向応力による鋼管1のコンフアインド効果
を充分発揮させることができ、その結果、圧縮荷
重に対する強度を著しく向上させることができ、
柱Aの断面積を小さくすることができる。また、
粉体型アンボンド処理層3は、粉体を有機性溶剤
に溶解させた分離材を吹付けや塗付によつて鋼管
1の内側に付着させることにより形成するので、
容易に所望の一定厚さの層状態を作ることができ
るとともに、有機性溶剤が経年変化や火災による
火熱劣化等の影響を受けて分離機能を損つた場合
にも、粉体はそれらの影響を全く受けず半永久的
に鋼管1とコンクリート2との境界面に介在し、
転り摩擦現象を生ずることにより鋼管1とコンク
リート2とを別体として挙動させることが可能で
ある。 Therefore, by applying the Mises yield condition, the confining effect of the steel pipe 1 due to circumferential stress can be fully exhibited, and as a result, the strength against compressive loads can be significantly improved,
The cross-sectional area of pillar A can be reduced. Also,
The powder type unbonded layer 3 is formed by attaching a separation material made by dissolving powder in an organic solvent to the inside of the steel pipe 1 by spraying or painting.
In addition to being able to easily create a layer with the desired constant thickness, the powder also resists the effects of organic solvents, even if they lose their separation function due to aging or thermal deterioration caused by fire. Semi-permanently intervening at the interface between the steel pipe 1 and the concrete 2 without being affected at all,
By producing a rolling friction phenomenon, it is possible to cause the steel pipe 1 and the concrete 2 to behave as separate bodies.
なお、柱Aを製作する際、鋼管1の内部に予め
鉄筋(図示せず)を配筋しておいて、その中にコ
ンクリート2を打設し、鉄筋コンクリートを内在
させた柱Aとしたり、また、鋼管1の内部に予め
シース管(図示せず)を配設した後、鋼管1内に
コンクリート2を打設しコンクリート2が硬化し
た後にシース管内にPC鋼材を通し、それによつ
てコンクリート2にプレストレスカを与え、プレ
ストレスカが作用した柱Aとしたりして、さら
に、部材耐力の大きなアンボンド型充填鋼管コン
クリート構造とすることは任意である。 In addition, when manufacturing column A, reinforcing bars (not shown) are placed inside the steel pipe 1 in advance, and concrete 2 is poured into the reinforcing bars to form column A with reinforced concrete embedded therein. , After placing a sheath pipe (not shown) inside the steel pipe 1 in advance, concrete 2 is placed inside the steel pipe 1, and after the concrete 2 hardens, a prestressing steel material is passed through the sheath pipe. It is optional to apply a prestressing force to the column A on which the prestressing force acts, and to create an unbonded type filled steel pipe concrete structure with a large member strength.
以上、説明したように本考案は、鋼管の内側面
に粉体を有機性溶剤に溶解させた分離材を塗付
し、鋼管とコンクリートとの付着をなくすための
粉体型アンボンド処理層を形成したものであるの
で、鋼管とコンクリートとは別体として挙動し、
コンクリートが軸方向に歪んでもされに伴つて鋼
管が圧縮されることがなく、鋼管には軸方向応力
が殆ど発生しない。
As explained above, the present invention applies a separation material made by dissolving powder in an organic solvent to the inner surface of the steel pipe to form a powder-type unbonding treatment layer to eliminate adhesion between the steel pipe and concrete. Therefore, the steel pipe and concrete behave as separate bodies,
Even if the concrete is distorted in the axial direction, the steel pipe will not be compressed due to the distortion, and almost no axial stress will be generated in the steel pipe.
したがつて、ミーゼスの降伏条件を適用すれば
円周方向応力による鋼管のコンフアインド効果を
充分発揮させることができ、圧縮荷重に対する強
度を著しく向上させることができ、断面積を小さ
くすることができる。 Therefore, by applying the Mises yield condition, the confining effect of the steel pipe due to circumferential stress can be fully exhibited, the strength against compressive loads can be significantly improved, and the cross-sectional area can be reduced.
また、粉体型アンボンド処理層は、経年変化や
火熱劣化等の影響を受けることなく、コンクリー
トと鋼管との分離状態を保持し、半永久的に別体
として挙動させることができる。 In addition, the powder type unbonded layer maintains the separation between the concrete and the steel pipe without being affected by aging or thermal deterioration, allowing them to behave as separate bodies semi-permanently.
第1図及び第2図は、本考案の一実施例を示す
図であり、第1図はアンボンド型充填鋼管コンク
リート構造の柱の側断面図、第2図は第1図のX
−X断面図である。
A……アンボンド型充填鋼管コンクリート構造
の柱、1……鋼管、2……コンクリート、3……
粉体型アンボンド処理層。
Figures 1 and 2 are diagrams showing one embodiment of the present invention. Figure 1 is a side sectional view of a column with an unbonded type filled steel pipe concrete structure, and Figure 2 is a
-X sectional view. A... Column of unbonded type filled steel pipe concrete structure, 1... Steel pipe, 2... Concrete, 3...
Powder type unbond processing layer.
Claims (1)
管コンクリート構造において、鋼管の内側面に
粉体を有機性溶剤に溶解させた分離材を塗付
し、鋼管とコンクリートとの付着をなくすため
の粉体型アンボンド処理層を形成したことを特
徴とするアンボンド型充填鋼管コンクリート構
造。 (2) 前記有機性溶剤に溶解させる粉体が、カーボ
ン、又は鉛粉、又は亜鉛粉であることを特徴と
する実用新案登録請求の範囲第1項記載のアン
ボンド型充填鋼管コンクリート構造。[Scope of claim for utility model registration] (1) In a filled steel pipe concrete structure in which the inside of a steel pipe is filled with concrete, a separation material made by dissolving powder in an organic solvent is applied to the inner surface of the steel pipe, and the steel pipe and concrete An unbonded type filled steel pipe concrete structure characterized by forming a powder type unbonded treatment layer to eliminate adhesion to the concrete. (2) The unbonded type filled steel pipe concrete structure according to claim 1, wherein the powder to be dissolved in the organic solvent is carbon, lead powder, or zinc powder.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1529286U JPH0442419Y2 (en) | 1986-02-05 | 1986-02-05 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1529286U JPH0442419Y2 (en) | 1986-02-05 | 1986-02-05 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS62131014U JPS62131014U (en) | 1987-08-19 |
| JPH0442419Y2 true JPH0442419Y2 (en) | 1992-10-07 |
Family
ID=30806086
Family Applications (1)
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|---|---|---|---|
| JP1529286U Expired JPH0442419Y2 (en) | 1986-02-05 | 1986-02-05 |
Country Status (1)
| Country | Link |
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Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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| JP7348513B2 (en) * | 2019-11-26 | 2023-09-21 | ジャパンパイル株式会社 | Pile cap joint structure of hollow pile and pile cap |
-
1986
- 1986-02-05 JP JP1529286U patent/JPH0442419Y2/ja not_active Expired
Also Published As
| Publication number | Publication date |
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| JPS62131014U (en) | 1987-08-19 |
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