要点

建方アンカーは壁パネルを製造ベッドから持ち上げ、水平から鉛直へ回転させます。技術的に重要なのはアンカーのカタログ耐力ではありません— パネルが最も危険なのは吊り上げのまさに開始時だという点です。ほぼ水平のまま、パネルはベッドとの吸着結合を破らねばならず、自重下でスラブとして働くため曲げが最大となり、しかもコンクリートは打設から数日しか経っていないことも多いのです。したがってアンカーは重心に対して対称に配置し、曲げスパンを短くするために列を追加します。それでもパネルが細長すぎる場合は、補強梁が критический最初の数度を通してパネルを補剛します。せん断プレート付きの形式は、回転がアンカーに与えるせん断成分を負担します。

1. 建方アンカーとは実際に何か

建方アンカーとは、プレキャストまたはチルトアップの壁パネルを製造ベッドから持ち上げ、水平から鉛直へ回転させるために用いる埋込み鋼製アンカーです。この「回転させる」という一語こそが、本製品と一般的な吊り上げアンカーとの違いのすべてです。

梁や柱に用いる吊り上げアンカーは、方向がおおむね一定の荷重を受けます。建方アンカーが受ける荷重は、その方向が吊り上げ中に連続的に変化し、しかもパネルは同時に曲げを受けています。アンカーの製品ファミリーはそれを反映しています。ヘッドアンカー、フットアンカー、ストレート型、そして荷重角度がアンカーに実際のせん断を与える場合に備えたせん断プレート溶接付きの形式です。

プレキャストコンクリート壁パネル用建方アンカー
建方アンカー
チルトアップパネル吊り上げ用の建方ヘッドアンカー
ヘッド付き建方アンカー
ストレート型建方アンカー
ストレート型建方アンカー
図1. 同じ作業に対する3つの形状。どれが必要かはパネル、荷重角度、配筋の輻輳が決めるのであって、好みではありません。

2. 回転の問題

ここが、ほとんどの製品ページが決して示さない点です。パネルの曲げモーメントを吊り上げ角度に対してプロットすると、それは決してパネルが立ち上がるにつれて増大するのではありません。減少します.

チルトアップ回転中のパネル曲げ:0度で最大、90度でほぼゼロ M = 最大 + 破るべき吸着力 30° M ≈ 0.87 × 最大 60° M ≈ 0.50 × 最大 90° M → 0 軸力のみ 自重による曲げ ∝ cos θ — パネルは水平のままのときが最も高応力 危険領域
図2. 自重はパネルが水平のうちは面外方向に、鉛直になれば面内方向に作用するため、曲げモーメントはおおむね cos θ に比例します。吊り上げで最悪の瞬間は最初の瞬間です。
0° – 10°

最大リスク

吸着力を破らねばならず、曲げは最大、コンクリートは最も若い。パネルのひび割れはほぼすべてここで発生します。

10° – 45°

依然として重大

曲げは低下しますが吊り角度が最も不利になるため、アンカーのせん断は高くなります。

45° – 80°

緩和

荷重は次第にパネル面内へ移り、アンカーは純引張に近づきます。

80° – 90°

据付けと支保

パネルはほぼ軸力のみを受けます。残るリスクは強度ではなく安定です。クレーンを解放する前に支保してください。

設計上の帰結
パネルの設計ケースは完成した壁ではありません— それは水平に横たわり、アンカー列間をスパンし、自重に吸着力が加わった状態の、若材齢コンクリートのパネルです。この照査を満たせば、以降のどの角度も満たします。本ガイドの他のすべては、その一つの照査を通すためのものです。スパンを短くする(アンカー列を増やす)、断面を補剛する(補強梁)、あるいは強度発現を待つ。

3. 吸着力:どの計算書にも載らない力

パネルが持ち上がり始めると、その下に空隙が形成されなければなりません。形成されるまでは、製造スラブとの付着と大気圧が分離に抵抗します。これは短時間の力ですが、曲げがすでに最悪の状態にあるまさにその瞬間に作用します.

吸着力は、扱いにくい過渡荷重すべてと同様に係数で処理します。アンカーと玉掛けを選定する前に、パネル重量に吸着/付着係数を乗じます。実務上重要なのは、この係数が自然定数ではないという点です。それは地味な作業をどれだけ丁寧に行ったかの関数です。

製造ベッドの状態吸着力への影響対処
清浄なベッド、良質な剥離剤、均一な塗布最小 — パネルはきれいに剥離する目標状態。打設ごとに再塗布する。
むらのある、または薄い剥離剤局所的な貼り付き。パネルが不均一に剥離してねじれる再塗布する。クレーンの引きで「手助け」しない。
汚れた/粉塵のあるベッド、雨で流された剥離剤最大 — アンカーにとって最悪のケース吊り上げ前ではなく打設前に清掃し再塗布する。
寒冷・多湿の天候付着が強く、破れるのが遅い見込んでおく。ゆっくり吊り、空隙を進展させる。
貼り付いたパネルを決して急激に引き剥がさないこと。吸着結合をクレーンの速い引きで破ろうとすることは、静的荷重を衝撃荷重に置き換える行為です。しかも若材齢コンクリートで、パネルが最も脆弱な角度において。ゆっくり吊り上げ、空隙をパネル全体に進行させてください。剥離しなければ中止し、原因を突き止めてください。クレーンを足してはいけません。

4. アンカー配置と重心

アンカーの位置は2つの規則が支配し、それぞれ別の問いに答えています。

規則1 — 釣合い:重心に対して対称に

アンカーはパネルの重心に対して対称に配置し、パネルが水平に吊られ、各アンカーが設計どおりの分担を受け持つようにします。パネルに開口 — ドア、連窓、凹み — があれば重心は移動し、配置もそれに従って移動させなければなりません。パネルの形状に対して対称に描かれ、質量に対して対称でない配置は、傾いて吊られ、片側のアンカーを過負荷にします。

規則2 — 曲げ:アンカー列がスパンを短くする

見落とされがちなのが第二の規則です。アンカーは単なる吊り点ではありません。パネルが水平のあいだ、それらはスパンするスラブの支点です。アンカー列を1列追加すればスパンが短くなり、スパンが短くなれば曲げモーメントは急激に下がります。通常、これが手にできる最も安価なレバーです。

問題対策(推奨順)理由
回転中にパネルが曲げで過応力1. アンカー列を追加する曲げスパンを短縮。最も安価で、現場機材も追加荷役も不要。
2. 補強梁を追加する断面を補剛する。機材、労務、撤去時間がかかる。
3. コンクリート強度を待つ費用はゼロだが、ベッド回転率を犠牲にする — 通常は工場で最も高くつく。
パネルが傾いて吊られる真の重心を基準にアンカーを再配置する開口が重心をずらします。再計算してください。玉掛けで調整して誤魔化さないこと。

5. 補強梁か、アンカー増設か

A補強梁とは、吊り上げ中の曲げ剛性を高めるためにパネル面へボルト留めまたは締結する仮設の補剛梁(鋼製またはアルミ製)です。これは正当なエンジニアリング手段であると同時に、パネル単体では回転に耐えられないという告白でもあります。

次の場合に補強梁を用います。

  • パネルが長く薄く、現実的な本数のアンカー列ではスパンを十分に短縮できない場合。
  • パネルに大きな開口があり、曲げを負担する断面が空隙の間の細い帯状コンクリートしかない場合。
  • コンクリートを早期に吊り上げなければならず、吊り上げ時の強度がそもそも足りない場合。
率直に言えば、トレードオフがあります。補強梁はただではありません。固定し、パネルとともに吊り上げ、据付け中も保持し、高所で撤去する必要があります。アンカー列を1列足せば同じ曲げの問題が解決したはずの場面では、アンカーのほうがほぼ常に安価かつ安全です。必要なときに補強梁を使ってください。配置を計算し直すのが面倒だから使うのではなく。

6. せん断プレートが必要になる場面

回転中、吊り索はパネル面に対して決して垂直ではありません。引張力は吊り上げ中に連続的に変化する角度で作用するため、アンカーは引張とせん断の組合せ荷重を受けます。純引張ではありません。

表面で局所的なコンクリートコーンをてこのように引き剥がすのは、このせん断です。アンカーに溶接されたせん断プレートは、そのせん断成分をより広いコンクリート面に分散させ、アンカーが自らのコーンをこじり出すのを防ぎます。この製品ファミリーがプレート付きと無しの両形式で存在するのは、まさにそのためです。

条件指定すべきアンカー
吊り索がほぼ垂直を保つ。標準的なパネル。へりあき寸法に余裕がある標準の建方/ヘッドアンカー
吊り上げ中の吊り角度が大きい。せん断成分が実在する せん断プレート付き形式
パネル端部に近いアンカーで、コーンが側方に破壊し得る せん断プレート + 補助鉄筋
薄いパネルで、コーンが板厚方向に十分発達できないせん断プレート、およびコーンを横断する鉄筋

7. 玉掛けは構造の一部であって、物流ではない

玉掛けをクレーン班の問題として片付けたくなります。そうではありません。玉掛けはあなたのアンカーに生じる荷重を決定します.

各アンカーから単一のクレーンフックへまっすぐ引けば、吊り索は収束します。この収束が水平分力を生みます。各脚の張力はその脚が負担する鉛直分担分を上回り、各アンカーのせん断もそれに伴って増加します。収束が急なほど、その両方が悪化します。

Aスプレッダービームまたは吊り枠はこれを是正するために存在します。各脚をより鉛直に近く保つことで、次の効果が得られます。

  • 各脚の力を、増幅させるのではなく実際に吊っている荷重に近く保つ。
  • アンカーをその定格作用線に近く保ち、せん断成分を低減する。
  • パネルを水平に保ち、アンカーが設計どおりに荷重を分担するようにする。
経験則:せん断プレート付きアンカーを指定しようとしている自分に気づいたら、それがなぜなら吊り角度が厳しいからである場合、まずスプレッダービームでその厳しい角度を解消できないかを検討してください。形状を正すほうが、それに抗して補強するより通常は優れています。

8. 10ステップの吊り上げ手順

  1. アンカーを図面と照合する— 形式、荷重クラス、せん断プレートの有無、埋込み深さ、へりあき寸法。表示のないアンカーは受け入れない。
  2. 吊り上げ時のコンクリート強度を確認するパネルとともに保管した現場養生の立方体/円柱供試体、または積算温度計で。配合設計でも28日値でもない。
  3. 剥離剤を確認する— 損傷がなく、パネル敷設面の全体に均一に塗布されていること。
  4. アンカー配置を確認する— 開口を含めた、パネルの実際の重心に対して。
  5. 補強梁を取り付ける— 設計が要求する場合。かつ、都合ではなく設計の固定パターンどおりに固定されていることを確認する。
  6. 設計されたスプレッダービーム/吊り枠で玉掛けする。すべての吊り角度を吊り上げ図と照合する。
  7. ゆっくり張力をかけ、吸着結合を段階的に破らせる。空隙がパネルを進んでいくのを観察する。急激に引かない。
  8. 一定速度で回転させる。最初の10°が最も高リスクです。ここで速度を上げて得るものは何もありません。
  9. 据付け、鉛直出し、支保— クレーンから荷重を抜く前にパネルを支保する。
  10. 支保が完了して初めてクレーンを解放する。その後、補強梁を撤去しアンカー凹部を補修する。
本ガイド全体の一行要約
パネルはまだ水平な瞬間に対して設計し、アンカーは自重 × 動的係数 × 吸着力に対して選定し、真の重心を基準に配置し、吊り上げの最初の10度を作業全体とみなしてください。

9. よくあるご質問

建方アンカーとは何ですか?

建方アンカーとは、プレキャストまたはチルトアップの壁パネルを製造ベッドから持ち上げ、水平から鉛直へ回転させるために用いる埋込み鋼製アンカーです。一般的な吊り上げアンカーとの違いは設計目的にあります。建方の吊り上げは回転であるため、アンカーは吊り上げ中に方向が連続的に変化する荷重を受け、しかもそのアンカーが埋め込まれたパネルは同時に曲げを受けています。形状と荷重角度に応じて、ヘッド型、フット型、せん断プレート付きの各形式があります。

なぜチルトアップパネルは吊り上げ開始時に最も危険なのですか?

パネルがまだほぼ水平のうちに、3つの要因が同時に重なるためです。製造スラブとの吸着結合を破らねばならず、これが自重に加えて大きな短時間の力を生みます。自重下でスラブとしてスパンするため、曲げモーメントは最大になります。そしてコンクリートは若いことが多く、パネルは28日強度より相当早く吊られるのが一般的です。パネルが鉛直へ回転するにつれ、自重は面外方向ではなく次第に面内方向に作用するようになり、曲げは消えていきます。危険なのは最初の数度です。

補強梁とは何で、いつ必要ですか?

補強梁とは、吊り上げ中の有効曲げ剛性を高めるためにパネル面へボルト留めまたは締結する仮設の補剛梁(通常は鋼製またはアルミ製)です。パネルが細長すぎて、自らのコンクリートと鉄筋だけでは回転時の曲げを負担できない場合に必要です。長く薄いパネル、大きな開口のあるパネル、吊り上げ時のコンクリート強度が低いパネルが該当します。代替策はアンカー列を増やすことで、曲げスパンが短縮され、通常はより安価で安全です。

建方アンカーはパネル上にどう配置すべきですか?

パネルの重心に対して対称に配置し、パネルが水平に吊られ、各アンカーが設計どおりの荷重分担を受け持つようにします。パネルに開口がある場合、重心は移動し、配置もそれに従わなければなりません。釣合いに加えて、配置は曲げスパンの問題でもあります。アンカー列を1列追加すれば支点間スパンが短くなり、回転中の曲げモーメントが下がります。

吸着力の破断とは何で、どう見込むのですか?

吸着力とは、パネルと製造スラブとの間の付着です。パネルが持ち上がり始めると下に空隙が形成されなければならず、形成されるまでは大気圧と付着が分離に抵抗します。これは曲げがすでに最悪の状態にあるまさにその瞬間に、短時間の力を加えます。アンカーと玉掛けの選定時にパネル重量へ吸着/付着係数を乗じることで見込み、良質で均一に塗布された剥離剤によって低減します。汚れたベッドや雨で流されたベッドは事態を悪化させます。

せん断プレート付き建方アンカーが必要になるのはいつですか?

アンカーが引張だけでなく無視できないせん断を受ける場合です。回転中、ケーブルの引きはパネル面に対して垂直ではなく、吊り上げ中に変化する角度で作用するため、アンカーは引張とせん断の組合せ荷重を受けます。溶接されたせん断プレートはそのせん断成分をコンクリートへ分散させ、アンカーが表面で局所的なコーンをこじり出すのを防ぎます。ストレート型およびヘッド型のアンカーにせん断プレート付きと無しがあるのは、まさにこの理由によります。

パネルを吊り上げる前に必要なコンクリート強度は?

吊り上げ時点でアンカーのコンクリート側耐力を発揮できるだけの強度であって、指定された28日強度ではありません。吊り上げ時の実際の強度は、パネルとともに保管した現場養生の立方体または円柱供試体、あるいは積算温度計で確認してください。配合設計から推定してはいけません。アンカー耐力はほぼ常にコンクリートコーンが支配するため、早すぎる吊り上げはアンカーを過小に選定するのとまったく同じことです。

なぜアンカーを直接引かずにスプレッダービームを使うのですか?

各アンカーにおける吊り索の角度を制御するためです。単一のクレーンフックへまっすぐ引くと吊り索が収束し、水平分力が生じて各脚の荷重が増え、アンカーのせん断も増えます。スプレッダービーム(または吊り枠)は各脚をより鉛直に近く保ち、各アンカーの荷重をその定格作用線に近く保ち、パネルを水平に保ちます。玉掛けではありますが、構造的な仕事をしています。

アンカー供給者はどのような文書を提示すべきですか?

耐力を導出した際のコンクリート強度とへりあき寸法を明記した荷重定格、用いた安全率、アンカー本体の熱間鍛造工程および応力除去の有無、ロットごとの EN 10204 3.1 ミルシート、そしてアンカーが安全上重要な場合は非破壊検査記録です。コンクリート強度が付記されていない定格値は、吊り上げ設計には使えません。

参考文献

  1. ACI PRC-551.2 — Guide for the Design of Tilt-Up Concrete Panels(現場打ちパネル向けに ACI 318 を拡張し、パネルを水平から鉛直へ回転させる際に生じる応力を扱っています)。
  2. ACI 318 — Building Code Requirements for Structural Concrete(コンクリートコーン耐力の根拠となる定着規定)。
  3. Tilt-up and Pre-cast Construction Code of Practice— 吊り上げおよび支保の義務に関する規制当局の見解。
本ガイドについて

誰が書いたのか、そしてなぜ検証できるのか

経験

当社はこれらの部品を製造しています。転売ではありません

Qingdao Chontan Industry は、青島市城陽区の20年以上、当社の自社工場から、プレキャストおよびプレストレスト業界に供給してきました。これらのガイドの内容はすべて、記載する部品を実際に製造・試験・出荷した経験に基づくものであり、カタログの受け売りではありません。

専門性

外注ではなく、自社試験フロアでの検証

アンカーは出荷前に社内で検証します。

  • 30 t〜300 t の万能引張試験機引抜き試験・引張試験用
  • 低温衝撃試験— 脆性挙動を捉える試験
  • 金属組織分析および硬さ試験
  • 顕微鏡観察用の材料サンプリングは最初の加工工程の前に実施
  • 生産中は専用ゲージを用い、図面に対する寸法検査を実施
権威性

数値の出典は規格であり、当社ではありません

本ガイドが限界値 — 荷重、摩耗限度、点検間隔、かぶり厚さの算式 — を引用する場合、それを定める規格(EN 1992、EN 10204、EN 13101、DIN 405、VDI/BV-BS 6205、ACI 318、機械指令)を出典として明示します。参照すべき文書をお伝えしますので、当社の言葉を鵜呑みにする必要は一切ありません。

信頼性

当社が行わないこと

  • 当社は他社メーカーの荷重表を自社データとして掲載することはしません
  • 当社は条件を示さずに定格値を引用することはしません— コンクリート強度、埋込み深さ、へりあき寸法。
  • 例示的な数値には例示である旨を明記します。設計にはお取引先の試験実績データをご使用ください。
  • 確証がない事項はその旨を明記し、一次情報源をご案内します。
当社をご検証ください。ISO 9001:2015 および TÜV 試験文書、EN 10204 3.1 ミルシート、ロット試験記録は、当社が供給する製品についてご請求により入手いただけます— ご発注前にお申しつけください。そのための書類です。実在する工場、実在する住所:中国 青島市城陽区春陽路86号 266019 ·info@chontan.com · Chontan について詳しく · エンジニアにご相談ください

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