JPH10121486A - 船底形断熱基礎の施工方法 - Google Patents
船底形断熱基礎の施工方法Info
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Abstract
利用が可能な断熱基礎を、極めて短期間で施工すること
のできる施工方法を提供する。 【解決手段】 地業を終えた地盤に合成樹脂発泡板1を
船底形に組み立て、基礎梁部分及び基礎スラブ部分の配
筋4a,4b,4cと型枠5を組んだ後、コンクリート
を打設することを特徴とする船底形基礎の断熱施工方
法。 【効果】 コンクリート打ちが1回で済むと共に、簡易
な地業で済ませることができる。
Description
で囲まれ、その内側底部に基礎スラブが形成される船底
形基礎の施工方法に関し、特に木造住宅の基礎全体を蓄
熱体とすることのできる船底形断熱基礎の施工方法に関
する。
高気密性を確保し、耐久性及び住環境を向上させるため
に様々な対応が取られている。例えば、寒冷地住宅にお
いては、基礎を断熱することにより床下空間を外空間か
ら熱的に遮断し、床下空間を建物内部の空間とする基礎
断熱工法が多用されるようになってきた。
されるように、基礎梁102の立ち上がり部に断熱材1
01を施工する、若しくは図5に示されるように、基礎
梁102の立ち上がり部と基礎スラブ103の下面に断
熱材101を施工するのが一般的である。
明する。
には、フーチング104部分のコンクリートを打設した
後、断熱材101を基礎梁102の型枠の内側に設置
し、コンクリートを打設する。コンクリートの硬化後に
型枠を取り外すと、断熱材101と基礎梁が接着され一
体となる。次に、基礎梁上面にレベル調整の均しモルタ
ル105を施工し、均しモルタル105のレベルに合わ
せて断熱材101を切断する。基礎断熱工法において
は、基礎/土台間の気密性が要求されるため、均しモル
タル105上にパッキン材(不図示)を敷設した後、土
台106を固定する。
+基礎スラブの場合には、フーチング104部分のコン
クリートを打設した後、断熱材101を基礎梁102の
型枠の内側に設置し、コンクリートを打設する。コンク
リートの硬化後に基礎梁の型枠を解体した後、基礎スラ
ブ部分の地業を行なう。次に、断熱材101’を敷設
し、更に基礎スラブの配筋組みを行った後、コンクリー
トを打設する。以下、前記と同様に均しモルタル10
5、パッキン材(不図示)、土台106を施工する。
熱基礎構造では、床下空間を外空間から熱的に遮断する
ことはできるものの、床下空間と地盤は熱的に遮断され
ていないため、特に冬期暖房時において室内側から地盤
に熱が逃げ易く、壁面や屋根面の断熱や気密処理を充分
に施したとしても断熱性の向上には限界があった。
は、室内側から地盤への熱損失もかなり改善され高断熱
を実現できるものの、先述したようにコンクリートの打
設を3回に分けて行う必要があり(フーチング部分と梁
部分のコンクリートを同時に打設したとしても2回に分
けて行う必要がある。)、施工に手間と日数がかかると
いう問題があった。また、基礎(特に容積の多い基礎ス
ラブ部分)は熱容量が大きいため、近年において実施さ
れつつあるパッシブソーラーシステムにおいて蓄熱体と
して利用することが検討されているが、図5の断熱基礎
構造においても基礎と地盤は完全には熱的に遮断されて
いないため、基礎を蓄熱体として充分に有効利用するこ
とができなかった。
すると共に蓄熱体としても有効利用が可能な断熱基礎
を、より短期間で施工することのできる施工方法の提供
を目的とする。
された本発明は、外周部分が基礎梁で囲まれ、その内側
底部に基礎スラブが形成される船底形基礎の断熱施工方
法であって、合成樹脂発泡板を船底形に組み立てると共
に、基礎梁部分及び基礎スラブ部分の配筋組みと型枠組
みをした後、コンクリートを打設することを特徴とする
ものである。
駆けて断熱材(合成樹脂発泡板)の配設、配筋組み及び
型枠組みを全て完了することができ、1回のコンクリー
トの打設によって断熱基礎を施工することができる。
は、船底形に組んだ合成樹脂発泡板を断熱材とする完全
な外断熱構造となり、高断熱を実現すると共に蓄熱体と
しても有効利用が可能な断熱基礎が実現される。
礎の一例を図1に示す。同図において、1は船底形に組
み立てられた合成樹脂発泡板、2は外周部分の基礎梁、
2’は内側の基礎梁、3は内側底部の基礎スラブであ
る。かかる断熱基礎は、フーチング部分を持たない船底
形のべた基礎であり、船底形に組んだ合成樹脂発泡板1
を断熱材とする完全な外断熱構造を有している。
工方法を図2を用いて具体的に説明する。尚、図2は図
1のA−A線における断面を示している。
本発明に係る船底形断熱基礎は、フーチング部分の無い
べた基礎構造である為、従来のように必ずしも根切りを
する必要がなく、一般に整地・割り栗り地業、整地・捨
てコンクリート打ち等の簡易な地業で済ませることがで
きる。
に組み立てる(図2(b))。合成樹脂発泡板1による
船底形の組立は、合成樹脂発泡板を板割りに従って所定
の大きさに加工したものを接着剤や粘着テープ等で接続
して行うことができる。合成樹脂発泡板はカッターナイ
フ等で容易に加工することができるため、船底形の組立
時の作業性や気密性を高めるために各合成樹脂発泡板の
接合部分を所望の断面形状となるように加工しておくこ
とが好ましい。かかる船底形の高さHは、施工される基
礎の高さよりも通常数cm程度高く設定される。
組み合わせて使用できるが、搬送性、現場施工性等を考
慮して、一般に500mm×1000mm〜2000m
m×3000mm程度のものが好適である。
に優れたものが用いられ、特に好ましくは保水性が無
く、耐久性にも優れたものが望ましく、例えばポリスチ
レン発泡体,硬質ウレタン発泡体,フェノール発泡体等
が挙げられる。かかる合成樹脂発泡板1の厚みは、地域
毎の設計環境温度等から要求される断熱性能によって決
められるが、上記の材料を用いることにより通常は50
mm〜100mm程度とすることができる。
体のように表面仕上げまでの間に紫外線劣化する可能性
がある材料を用いる場合には、片面に樹脂モルタル層や
珪酸カルシウム板,フレキシブルボード等の外装材を形
成しておき、この外装材が形成されている面を外側にし
て船底形の外周部分を組み立てるのが好ましい。
ロを合成樹脂発泡板表面に塗布して形成することがで
き、その塗布厚みは通常数mm程度である。かかる樹脂
モルタルとしては、具体的には例えばセメント100部
に対し珪石粉0〜100部,スチレンブタジエンラテッ
クス等の樹脂5〜25部,水50〜100部を添加した
ものを用いることができる。また、珪酸カルシウム板や
フレキシブルボード等は、合成樹脂発泡板に接着剤で取
り付けることができる。
梁部分の配筋4a,4b及び基礎スラブ部分の配筋4
c、更に型枠5を組む。尚、外周部分の合成樹脂発泡板
は、基礎梁の型枠として兼用することもでき、特に前記
の珪酸カルシウム板やフレキシブルボード等を接着した
ものを使用する場合には、別体の型枠は不要である。
配筋組み及び型枠組みについては、上記の手順に限定さ
れるものではなく、作業性を考慮して適宜決めることが
できる。例えば、底部の合成樹脂発泡板の敷設と基礎ス
ラブの配筋組みが完了した後、周辺部の合成樹脂発泡板
の組み付け、基礎梁の配筋組み・型枠組みを行うことも
できる。
1)の配設、配筋組み及び型枠組みを全て完了した後、
コンクリートを打設することにより、断熱材とコンクリ
ートが一体となった船底形断熱基礎が形成される(図2
(d))。最後に、型枠を除去した後、必要に応じて基
礎外周部分に埋土若しくは盛土を行う。
とは反対側のコンクリート面が全て断熱材で覆われ風雨
や地盤の湿気に直接晒されず、また、コンクリートが断
熱構造として全て室内側となり、夏冬通じて比較的一定
の温度条件に保たれる為、基礎そのものの耐久性向上が
期待できる。また、鉄筋入りのべた基礎全体で荷重を地
盤面に伝達する構造である為、軟弱地盤での耐震性が向
上するものと期待される。
な外断熱構造であるため、蓄熱効果が向上し、パッシブ
ソーラーシステムを採用する住宅の基礎として極めて好
適である。以下、この点について図3を用いて簡単に説
明する。
模式的に示した断面図である。本施工例では、先に説明
した手順に従って船底形断熱基礎を施工した後、基礎梁
2,2’の上面に均しモルタル105を施工し、必要に
応じてパッキンを敷設した後、土台106を固定する。
そして、壁面の断熱材6を柱107の外側に取り付け、
基礎の断熱材1との接合部分には気密処理を施す。な
お、高断熱・高気密住宅の施工では、開口部を除く建物
全体が断熱構造となるように建物全周に渡って断熱材隙
間なく取り付けられる。
蓄熱体として利用する場合、例えば、夏期冷房時には夜
間の冷たい外気を床下空間に導入し蓄熱体であるコンク
リート基礎に蓄熱して、昼間に床下空間の冷気を利用し
て(必要に応じてヒートポンプエアコン等の冷房機器を
併用して)居室を冷房する。また、冬期暖房時には、昼
間に外壁と断熱材との間を上昇した屋根空間の暖気を床
下空間に導入し蓄熱体であるコンクリート基礎に蓄熱し
て、夜間に床下空間の暖気を利用して(必要に応じて暖
房機器を併用して)居室を暖房することが考えられる。
中に2系統の配管109を通し、一方の配管を冷気若し
くは暖気の床下空間への導入に用い、他方の配管を床下
空間の暖気若しくは冷気の居室への導入に用いるもので
ある。
る断熱基礎は完全な外断熱構造であるため、床下空間に
導入された冷気若しくは暖気の顕熱を熱容量の大きい基
礎に効率良く蓄熱することが可能であり、上記のような
パッシブソーラーシステムにおける蓄熱体としての利用
に極めて有効である。
熱基礎の施工方法によれば、1回のコンクリートの打設
によって完全な外断熱構造の基礎を施工することがで
き、更には、従来のように必ずしも根切りをする必要が
なく、簡易な地業で済ませることができる。従って、よ
り短かい期間で高断熱の基礎構造を実現することができ
る。
カルシウム板,フレキシブルボード等の外装材を形成し
た合成樹脂発泡板を船底形の外周部分に用いた場合に
は、紫外線による合成樹脂発泡板の劣化を防止すること
ができ、この劣化による断熱欠損部の発生を防止でき
る。また、かかる合成樹脂発泡板は基礎梁の型枠として
十分兼用可能であり、断熱材と型枠の建て込みを同時に
行うことができ、更なる工期の短縮化を図ることもでき
る。
例を模式的に示した斜視図である。
る。
パッシブソーラーシステムを採用する住宅の基礎とした
一例を模式的に示した断面図である。
る。
である。
Claims (3)
- 【請求項1】 外周部分が基礎梁で囲まれ、その内側底
部に基礎スラブが形成される船底形基礎の断熱施工方法
であって、 合成樹脂発泡板を船底形に組み立てると共に、基礎梁部
分及び基礎スラブ部分の配筋組みと型枠組みをした後、
コンクリートを打設することを特徴とする船底形断熱基
礎の施工方法。 - 【請求項2】 前記船底形の外周部分を、片面に外装材
を形成した合成樹脂発泡板の該外装材を外側にして組み
立てることを特徴とする請求項1に記載の船底形断熱基
礎の施工方法。 - 【請求項3】 前記合成樹脂発泡板を、基礎梁立ち上が
り部の型枠として用いることを特徴とする請求項1又は
2に記載の船底形断熱基礎の施工方法。
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| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP28194196A JP3087019B2 (ja) | 1996-10-24 | 1996-10-24 | 船底形断熱基礎及びその施工方法、並びに該船底形断熱基礎を有する木造住宅 |
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Publications (2)
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| JP28194196A Expired - Fee Related JP3087019B2 (ja) | 1996-10-24 | 1996-10-24 | 船底形断熱基礎及びその施工方法、並びに該船底形断熱基礎を有する木造住宅 |
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| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP3087019B2 (ja) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2008175051A (ja) * | 2007-12-20 | 2008-07-31 | Tadashi Kunitake | 基礎パッキン式床下換気孔を伴う外壁面耐震布基礎 |
| JP2016069939A (ja) * | 2014-09-30 | 2016-05-09 | ジェイ建築システム株式会社 | 断熱型枠を用いた基礎構造、施工方法及び耐圧版式グリッドポスト基礎の形成方法 |
| CN106049519A (zh) * | 2016-07-18 | 2016-10-26 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 一种放阶式大筏板施工工艺 |
| JP2018084022A (ja) * | 2016-11-21 | 2018-05-31 | 積水ハウス株式会社 | 住宅の基礎構造 |
| JP2020094443A (ja) * | 2018-12-14 | 2020-06-18 | 正利 高田 | 建物の基礎の構築方法 |
-
1996
- 1996-10-24 JP JP28194196A patent/JP3087019B2/ja not_active Expired - Fee Related
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2008175051A (ja) * | 2007-12-20 | 2008-07-31 | Tadashi Kunitake | 基礎パッキン式床下換気孔を伴う外壁面耐震布基礎 |
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| JP2020094443A (ja) * | 2018-12-14 | 2020-06-18 | 正利 高田 | 建物の基礎の構築方法 |
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