長所・欠点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/08/21 03:50 UTC 版)
大径(φ3.0m)で大深度(約75m位)の杭の施工も可能である。また、水上・低空頭での施工も可能。 特殊ビットを使用し、トルクを増すことで岩盤の掘削も可能である。 逆循環汚水掘削の為、砂質土が多い地盤でも崩壊せずに施工が可能。 低振動・低騒音で施工できる。 通常自然泥水で孔壁保護ができるが、水頭圧および比重の泥水管理が不十分であると孔壁崩壊を起こす事がある。 廃泥水の処理量が多い。 ドリルパイプ径より大きい玉石(約15cm以上)層の掘削が困難。
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長所・欠点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/08/19 13:58 UTC 版)
低騒音・低振動工法であり公害防止に役立つ。 杭がケーシング代わりとなる為、崩壊し易い地盤でも杭の周辺地盤を緩める事が少なく長尺杭にも適用できる。また、支持力が大きい。 掘削安定液を使用せず、施工能率が良い為、経済性に優れている。 施工管理が容易で、長尺杭の施工に適しており信頼性が高い。 排土が少ない為、残土処理費が少なく、二次公害が無い。 杭頭部の装置が複雑になる。 一般に施工速度が遅く、排土処理に手間が掛かる。
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長所・欠点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/08/19 13:58 UTC 版)
無騒音・無振動工法であり公害防止に役立つ。 無泥水・無排土での施工が可能であり、経済的である。 逆回転での引抜きが可能であり、リサイクルにも貢献できる。 地中に硬い石や異物が多く混ざっている地盤では、回転羽が破損し、施工に支障を来す事がある。
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長所・欠点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/08/21 03:50 UTC 版)
打撃工法と同様にハンマーで打ち込むため、騒音振動レベルが高い。圧入の場合は軽減される。 打ち込み杭に比べ、支持力が低下する。また、施工の巧拙が支持力に大きく影響し、十分な施工管理が必要。 工費が割高になり、排土処理に手間が掛かる。
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長所・欠点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/09 06:05 UTC 版)
あらゆる地盤で施工可能である。(砂礫、岩盤等でも可能。ただし特殊なビットを必要とする) 多種類、多目的の杭施工が可能である。(鋼管杭・場所打杭・斜杭等) 作業高さが低い場合でも施工が可能であり、進入道路が狭い場合でも、軽量で小型であるため、搬出入が容易に行える。 ロータリー式ボーリングマシンであるため騒音・振動が少ない。 鉛直精度が低い。 濃泥水を使用するため、杭壁に薄い膜(マッドケーキ)ができ、引抜き・載荷限界荷重が他の工法に比べ小さい。 通常、直径3cm以上の礫は回収できない。
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長所・欠点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/17 08:16 UTC 版)
地下水の無い、粘土質で素掘りが出来る地盤では良質の杭を施工出来るが、このような地盤は限られており、通常はベントナイト液で孔壁の保護を行いながら、回転バケットで掘削する工法である。その為、場所打ち杭工法の中では最も問題のある工法とされており、実際に土木分野で採用されるケースは殆ど無い。 既製杭のような工場で形成するのではなく、地中で杭を形成する為、杭の状態が判らず強度等に不安がある。 剛性が大きく、地震時の軟弱地盤変位に力で抵抗しようとする。その為に地盤変位そのものによる巨大な曲げモーメントが杭体に発生する。 異常な被圧地下水や伏流水については中掘杭工法以上に厳重な注意が必要である。 大量の泥廃水が発生するので特別な設備・対策を必要とする。 騒音レベルが意外に大きい。 スライム処理が困難である。
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長所・欠点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/10 22:09 UTC 版)
人力掘削なので狭い敷地や傾斜地又は根切り面からの施工が可能。 大口径で大深長の杭施工が可能。 湧水が多い場合や崩れやすい地盤には適さない。 無振動・無公害である。
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長所・欠点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 05:50 UTC 版)
最も安定した支持力を得る。 ハンマーで打ち込むため、騒音振動レベルが非常に高い。 地盤変位によって構造物に被害が発生することがある。 厚い砂層・粘土層では、コンクリート杭の施工は困難になって層を打ち抜けず、杭が破壊することがある。
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