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關於液態化現象的Q&A

最後更新日期2021年5月27日

A1.

液態化現象被做特寫的是在1964年(1964年)發生的新潟地震。許多的建築物以及橋在新潟下沉或者因為迄今為止被作為支持建築物的地盤信賴的厚的沙子層次瞬間軟化了所以倒塌了。

液態化也被由於東日本大地震,阪神、淡路大地震,鳥取縣西部地震,藝予地震大大地報道了。

在地盤裡,土的粒子正重疊。這種土粒子相配,在地下水位以下的地盤是地下水在那條縫隙裡有的狀態。但是被地震左右搖動的話土粒子的咬住,是合wasegajojonihazuretekimasu。土粒子結果四分五裂,變成在地下水裡有剩餘了的狀態。這個是液態化現象。

出自液態化的受害主要被給對下一個2個分類。

  1. 因為地盤的支持力降低所以發生的建築物的沉降以及傾斜
  2. 出自噴砂(水和沙子從地中刮起的現象)的受害

有液化的可能性的地盤最是沙地盤,并且地下水而且用鬆的沙地盤更加是地表附近的好像存在於淺的深度的地盤。即使是沙地盤也被相反地認定在給予了沒被浸入地下水的狀態的情況以及地盤改良的時候液態化難以發生。


出自液態化的公寓的倒塌
(1964年新潟地震/新潟市川岸町)


出自液態化的巨大噴砂孔
(1983年日本海中部地震/青森縣手推車村)


※比"液態化地圖和對策施工方法"(Gyosei)摘錄

A2.

雖然地盤不好可是可能有馬上放棄的事情。如果用數字規矩齊整地把握地盤,采取應該的適當的處分的話,能健全地建造建築物。

在參考在液態化地圖關於液態化的可能性很大的地方實施地盤調查,請把握地層或者地下水位等的狀況。

然而,因為液態化的判定用瑞典式saundingu的簡易的方法困難所以地盤調查推薦盡心竭力被實施保齡球調查的。

地盤看了,把握那個特性是困難的。如果首先因為知道那個特性所以關於想要建造想要新購買的土地,建築物的地盤開始,采取好像強化地盤和建築物的防震性能的處分的話,能減輕受害。

※和瑞典式saundingu

調查地盤的強度的簡易的調查方法。判斷讓地盤做插件,旋轉侵入推進器狀棒子的地盤的層的強度是。

A3.

"地基"被和建築物的下部的鋼筋混凝土衹對主要的部分被帶狀地設置的"布基礎"在鋼筋混凝土的板狀全盤基礎的事情上區別,被使用。
就是說,布基礎針對地基在方面支持建築物的在線支持負荷。因此地基因為在網眼和縱向在旁邊有鋼筋所以可以據說是也比布基礎堅固的基礎,是能期待使從樁子這個結構上的特徵在tawamiga出來發生的不整齊的沉降(不同沉降這個)變成均等的作用的基礎。
因為非常有效所以地基被作為不同沉降預防措施在柔軟的地盤頻繁地使用。如果因此說是地基的話,不說萬全。

  • 基礎其本身的自重變得重,并且衹那個刺激鬆軟的地盤的
  • 沒準兒真地在地盤的平衡不好的地方反而導致不同沉降

有等的缺點,在采用的時候出自專家的判斷被需要。
另外,是否可以采用地基在周圍大的平地沒有起伏,并且異物不加入了地層沒正變化的以及盛土,或者作為平衡的好的地盤的事前被地盤調查的結果把握的等這樣的前提條件被需要。
然而,用在2011年3月11日發生的"東日本大地震,"地基的房屋也遭受到了出自液態化的地盤下沉。地基因為混凝土的重量重所以能說作為液態化對策有課題。

A4.

好像正支持建築物的負荷的地盤變得迄今為止是流體,并且基礎陷入地盤的整個,液態化一旦發生的話建築物傾斜的話發生基礎被從地中相反地刮起的水和沙子(噴砂)舉起時候的2種的現象。如果失掉地盤的支持的話,建築物根據沉降或者隆起傾斜。
在阪神、淡路大地震,用前所未有的規模發生液態化,是作為人工島的Port Island以及六甲島,臨海部的填拓地的住宅,并且,有了建築物傾斜的受害,但是高層建築物的液態化受害在公寓中比較小。

因為這個讓建築物用支持樁子到達堅硬的地盤,樁子和建築物而且被緊密地固定所以被據說隆起也避免了沉降。
不過沒有生命的危險,但是即使不根據樁基結構高層建築物本來在公寓中發生沉降以及隆起也周圍地盤根據液態化下沉因為作為生活線的自來水、煤氣、下水道等的設施被地下埋設所以這些設施遭受災害為被在生活上迫使困難的話的話液態化也對這樣的設施采取對策有必要。
正用什麼樣的設計、結構造住在的建築物向施工業者以及專家推薦被談確認的。

A5.

在用門建造的住宅,幾十米像中高層建築物那樣打支持樁子,采取液態化對策的一般來說沒被進行。為了那個理由用完建設成本的大幅度的提高這個事情,但是做投擲堅牢的支持樁子可能有廣闊的施工空間相當是必要的的事情。
另外,不限製在支持樁子之內,門就這樣在大規模的土木建築工程以及建築建造有效和被做的各種各樣的地盤改良施工方法等的液態化對策,是住宅,并且能應用的非常是幾種施工方法,并且有。
在一般情況下,作為用門建造的住宅的液態化對策,作為"表層地盤改良施工方法"能實施的對策普及。在有不從地面到2m左右的深度從過去的地震的受害經驗液化的地層的時候,有受害減少的調查結果。順便去,到這個深度上緊地盤,變硬,被和對難以液化的土置換的地盤改良作為液態化對策的有效的方法據說。
另外,把直徑5-10cm的排水管(許多小的洞孔開著的管子)以50-120cm的間隔在地盤裡埋進去的"放水口管子施工方法"是受害減輕策中的一個。這個是出自與橫濱市和企業的共同開發的施工方法,并且讓大地震時上升的地盤中的水壓這個管子裡流進來,是抑制成為液態化的原因的地下水壓的上升的施工方法。
反正,在新建的情況下,建造進行樁基的施工或者地盤改良的後來住宅,把地盤改良換成的對策被在現有的情況下藥液注入的施工方法想。


放水口管子施工方法

A6.

采取根據用來不使"液態化在地盤的液態化的可能性很大的地區發生的結構"對策。在這個"結構",大大地有三個東西,如下的對策施工方法被分別采用。

然而,在橫濱的填拓地,利用液態化比較難以發生的建設發生土,是港灣未來21地區,并且液態化正采取對策不僅地盤下沉對策而且更加。由此,隨著大規模的地震,噴砂現象(水和沙子從地中刮起的現象)被預想,但是可以考慮早期的修復停在可以的小的受害。

用來不使"液態化發生的結構"和對策施工方法
用來不使液態化發生的結構主要的對策施工方法
在地盤裡做放水口(透水性高的管子),迅速使根據地震發生的地盤裡面的水壓降低。紙放水口施工方法
碎石放水口施工方法
絲瓜放水口施工方法
把沙子樁子在地盤裡推進去,因為把壓鐵在地盤上丟掉所以結算緩慢的地盤,變硬。三明治緊密程度堆施工方法
重錘落下工法
把水泥的凝固材在地盤裡混合起來,使鬆的地盤變硬。深層混合處理施工方法

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