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タイガーラフト工法の特徴と概要
タイガーラフト工法の特徴と概要 タイガーラフト工法の支持力  
特徴
タイガーパイルと基礎で支持するパイルドラフト工法です。
本技術は、基礎の支持力向上及び沈下量低減を図るため性能証明されたタイガーパイル工法((財)日本建築総合試験所建築技術性能証明 GBRC 性能証明 第06-12号改4)の支持力性能と基礎スラブによる改良体間地盤の支持力性能を利用した複合地盤改良工法です。
 
■基礎底面の支持力を有効に活用します
■タイガーラフト工法を用いて経済性UP
■摩擦力が大きく優れた支持力
■良好な品質を確保!
■優れた環境性能
基礎底面の支持力を有効に活用します
本工法では、小規模建築物の現状に即した支持力機構(改良体支持力+地盤支持力)により支持力性能の検証を行うことで、タイガーパイルおよび基礎スラブの双方が有効に作用し、複合的な支持力性能を評価する事が可能となりました。
タイガーラフト工法を用いて経済性UP
本工法では、改良体間地盤の支持力性能を適切に評価するとともに、改良体ばねを適切に評価することができることから、改良体及び基礎梁に応力が集中することなく、複合地盤として一様に支持力剛性が向上します。従って、従来の杭状地盤補強に比べ、基礎梁にはたらく応力が減少し、適切な配筋量、適切な断面及びピッチでの設計が可能となります。

適用建築物
本工法の適用建築物は以下の通りです。


タイガーパイル工法の魅力
摩擦力が大きく優れた支持力
タイガーパイル工法は、鋼管杭工法の安定した材料強度とソイルセメントコラム工法の大きな摩擦力を合成させることにより、ソイルセメントコラム工法の短所であるコラム強度のバラツキを鋼管が補い、鋼管杭工法の短所である小さな摩擦力をソイルセメントコラム工法が補うことで、各工法の短所を打ち消し、高い支持力を発揮することができます。
良好な品質を確保
芯材に使用する鋼管は、一般的に使用されている冷間製造の鋼管ではなく、熱間製造の鋼管を使用しており、造管ラインにて段付の鋼管を製造し、付着力の増大を考慮した鋼管として利用するものです。

安全性の比較
ソイルセメントコラムは、杭頭部周辺に応力が集中するため、固化不良や土塊が在ると杭自体が崩壊してしまうのに対し、タイガーパイルは、芯材効果により応力集中を防ぐと共に、芯材全長で支えていることから一部分に固化不良が生じた場合でも影響を回避できます。
  腐植土地盤における適用性
腐植土により固化不良が発生する地盤の場合、 ソイルセメントコラムは強度を保てないため設計できないのに対し、タイガーパイルは、芯材の摩擦力(付着力)が大きいため、芯材の材料強度(73.3〜178kN)及び腐植土部分を除いた支持力の小さい方まで設計考慮することができます。
優れた環境性能
高支持力化に伴い、施工長の短縮が可能。製造時、CO2発生量の多い鉄やセメント系固化材の使用量を大幅に縮小。施工時の発生残土量及び施工設備の排気ガスについても大幅に減少することができ、環境に配慮した工法です。
タイガーパイル工法との仕様比較
複合的な支持機構を採用する事により改良体の仕様を低減する事が出来ます。(設計例)


概要
複合地盤の許容鉛直支持力度
本工法で補強された複合地盤の許容鉛直支持力度qaは、地盤の極限支持力度qdと改良体の許容鉛直支持力Ra、および1本当たりが負担する基礎の支配面積Afから式①−1で求める。