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構造計算書例(3)

建物概要:3階建て戸建て住宅(1階駐車場タイプ)

設計ルート:図書省略第2弾による設計

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1.はじめに

本計算例は、以下の点に重点をおいて作成した一例である。 本例は計算の方針や方法を画一化するものではなく、個々の建物の特性や、設

計者の設計方針によっては、本例よりもより最良な設計方法により設計すること

も考えられ、そのような設計方針を示せて計算が可能な設計者にあっては、本設

計例に縛られること無くよりよい設計を実現して頂きたい。

本計算例建物の特徴と作成にあたっての要点

・沖縄 RC 住宅(3階建て)の図書省略を用いた設計を行った。 ・戸建て住宅とし、1階は駐車場利用とした。 ・1階の壁を最小として、2・3階がどのような壁の状態で設計できるか 検証を行ったプランとなっている。

・一般に利用されている電算プログラム(旧一貫構造計算プログラム)の

利用を前提とする。 ・方立て壁の設計について、ひとつの例として計算を行ってみた。 2.設計例の計算に関する主旨 図書省略第 2 弾を用いた設計を行った。 ポイントとしては、

・袖壁が必ず必要である ・偏心率は 0.15 以下 ・剛性バランスチェックを含む、チェックシートの記載が必要 ・極力スリットを設けない設計とすることができる(しかし・・・)

・柱や袖壁の仕様に制限がある

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沖縄3階建て戸建て住宅(設計例-3)新築工事

平成20年8月作成

構造設計者

一級建築士 大臣登録 第 ****** 号 氏 名

所属事務所 ********** 一級建築士事務所 沖縄県知事登録 ****** 号

【 1 】

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総 目 次

Ⅰ 構造計算概要書

Ⅱ 構造計算書(1)個別計算編

Ⅲ 構造計算書(2)認定関係編

Ⅳ 構造計算書(3)一貫計算編

【 2 】

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※1

階の

用途

は、

自家

用車

庫を

想定

工事

名称

図面

名称

縮尺

図面

番号

2G1

2G2

C1

X1

Y1

X2

X3

FG1

FG2

C2

C3

S1

2G5

2G3

FG5

FG4

FG1

FG2

2G2

C1

Y2

12

34

56

78

910

C2

C3

S1

S1

B1

B1

S1

2G4

S1

沖縄

図書

省略

版設

計例

(案

) 戸

建て

住宅

プラ

基礎

伏図

, 2

階梁

伏図

  

S=1/1

001

X1

Y1

X2

X3

Y2

CS2

CG1

CG1

7,400

6,500

5,400

11,900

7,400

6,500

5,400

11,900

F2

F2

F1

F1

F1F1

CG2

B3

CG2

B4

2階

梁伏

図 

S=1/100

基礎

伏図

  

S=1/100

W120

※特

記な

き壁

はW1

50と

する

2G1

B4W120

W120

1112

141516

17

13

【 3 】

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※高

架水

槽無

工事

名称

図面

名称

縮尺

図面

番号

C1

C1

CG1

3G1

3G2

RG1

RG2

C2

C3

C3

C2

3G5

S1

3G3

CS1

RG3

RG5

C1

C1

CG1

3G2

RG1

RG2

C2

C3

C3

C2

S1

S1

RG4

3G4

S1

S1

B1

B1

B1

B1

沖縄

図書

省略

版設

計例

(案

) 戸

建て

住宅

プラ

3階

伏図

, R

階梁

伏図

  

S=1

/100

2

X1

Y1

X2

X3

Y2

X1

Y1

X2X3

Y2

CG1

CG1

CS2

CS2

S2

S2

S2

S2

7,400

6,500

5,400

11,900

7,400

6,500

5,400

11,900

3G1

B2

B3

B3

CB10

CB10

CB10 CB10

CB10

3階

伏図

  S=1/100

R階

梁伏

図 

S=1/100

※特

記な

き壁

はW15

0とす

る。

※特

記な

き壁

はW1

50と

する

S3

【 4 】

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工事

名称

図面

名称

縮尺

図面

番号

GL

X1

Y1

通り

1C1

X2

2SL

2C1

3SL

3C1

X31C3

2C3

1C2

2C2

3C2

2C3

2G1

3G1

FG2

2G2

3G2

RSL

RG1

RG2

X1

1C1

X2

2C1

3C1

X31C3

2C3

1C2

2C2

3C2

2C3

FG1

2G1

3G1

FG2

2G2

3G2

Y2

通り

RG1

RG2

軸組

図 

  

S=1/100

沖縄

図書

省略

版設

計例

(案

) 

戸建

て住

宅プ

ラン

軸組

図 

①S=1

/100

3

GL

2SL

3SL

RSL

1,2003,3003,3003,300

9,900

6,500

5,400

11,900

6,500

5,400

11,900

1,2003,3003,3003,300

9,900

200

200

CG1

CG1

CG1

CG1

CG1

W12

W12

FG1

F1

F1

F2

F1

F1

F2

W120

W120

※特

記な

き壁

はW1

50と

する

【 5 】

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X1通

Y1

1C1

2C1

3C1

FG3

2G3

3G3

RG3

Y2

1C1

2C1

3C1

GL

2SL

3SL

RSL

7,400

1,2003,3003,3003,300

9,900

200

CG2

F1

F1

Y1

X3通

3C3

2C3

1C3

2G5

FG5

3G5

RG5

Y2

3C3

2C3

1C3

GL

2SL

3SL

RSL

1,2003,3003,3003,300

9,900

200

7,400

F2

F2

工事

名称

図面

名称

縮尺

図面

番号

Y1

X2

通り

1C2

2C2

3C3

Y2

1C2

2C2

3C3

RG4

3G4

2G4

FG4

軸組

図 

  

S=1/100

沖縄

図書

省略

版設

計例

(案

) 戸

建て

住宅

プラ

軸組

図 

②S=

1/1

004

GL

2SL

3SL

RSL

1,2003,3003,3003,300

9,900

200

7,400

CG2

F1

F1

※特

記な

き壁

はW1

50と

する

【 6 】

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工事名称

図面名称

縮尺

図面

番号

1/3

符 

位 

D10@1,000以

内特

記な

き限

り 

幅止

め筋

S=1/30

トス

リ梁

基礎

断 

上端

下端

STP

B×

腹 

FG1

全断

4-D22

4-D22

-D13@200

400 

×1

00

B

50D 150

4-D10

全断

4-D22

4-D22

-D13@200

40

0 

×1

000

B

4-D10

全断

4-D22

4-D22

-D13@200

40

0 

×10

00

B

4-D10

全断

4-D22

4-D22

-D13@200

40

0 ×

10

00

B

4-D10

全断

4-D22

4-D22

-D13@200

40

0 

×1

00

B

4-D10

FG2

FG3

FG4

FG5

S=1/30

トス

リ基

基礎

・基礎

梁リ

スト

▽G

1,200

450750

300900

200

50 150

1,1

001,1

00

2,2

00

縦横

共:

14-D1

6

F1

2,200

1,1001,100

F2 縦

横共

:8-D

16

900

900

1,80

0

900 900

1,800

【 7 】

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柱リ

スト

工事

名称

図面

名称

縮尺

図面番号

1/

30

S=1/30

スリ

ト柱 符

 号

C1

C2

HOOP

B×

x y

主 

幅止

め筋

HOOP

yx

主 

B×

幅止

め筋

HOOP

yx

主 

B×

幅止

め筋

D

600

×60

12-D19

B

3階

2階

1階

Y

X

C3

60

0×

600

12-D19

600

×6

00

12-D19

600

×60

12-D19

60

0×

600

12-D19

600

×6

00

12-D19

600

×60

12-D19

60

0×

600

12-D19

600

×6

00

12-D19

-D10@75

-D10@75

-D10@75

-D10@75

-D10@75

-D10@75

-D10@75

-D10@75

-D10@75

-D10@75

-D10@75

-D10@75

-D13@100

-D13@100

-D13@100

-D13@100

-D13@100

-D13@100

【 8 】

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符 

位 

R 

上端

下端

STP

B×

D10@1,000以

内特

記な

き限

り 

幅止

め筋

S=1/30

ト大

梁ス

中 

腹 

工事名称

図面名称

縮尺

図面

番号

1/3

0大梁

リス

上端

下端

STP

B×

腹 

3 

2 

上端

下端

STP

B×

腹 

DB

3-D19

3-D19

中 

3-D19

3-D19

2-D10

3-D19

5-D19

35

0 

× 

60

外 

端内

 端

3-D19

G1

2-D10

300 

× 

55

2-D10

30

0 

× 

55

両 

端中

 央

両 

端中

 央

両 

端中

 央

G3

G4

G5

2-D10

3-D19

3-D19

4-D19

4-D19

35

0 ×

 7

00

2-D10

3-D19

3-D19

4-D19

35

0 

× 

70

2-D10

3-D19

3-D19

4-D19

4-D19

350 

× 

70

5-D19

2-D10

40

0 ×

 7

50

2-D10

40

0 

× 

75

5-D19

5-D19

3-D19

3-D19

2-D10

400 

× 

75

7-D19

2-D10

40

0 ×

 7

50

2-D10

40

0 

× 

75

5-D19

2-D10

400 

× 

75

7-D19

7-D19

6-D19

両 

5-D19

3-D19

2-D10

400 

× 

70

2-D10

3-D19

35

0 

× 

60

5-D19

2-D10

400 

× 

70

G2

4-D19

3-D19

3-D19

9-D19

3-D19

3-D19

4-D19

3-D19

3-D19

3-D19

3-D19

3-D19

3-D19

4-D19

4-D19

4-D19

4-D19

5-D19

5-D19

6-D19

6-D19

5-D19

4-D19

4-D19

4-D19

4-D19

4-D19

4-D19

-D13@150

-D13@150

-D10@150

4-D19

4-D19

4-D19

4-D19

4-D19

4-D19

-D13@150

-D13@150

-D10@150

-D13@150

-D13@150

-D10@150

-D10@150

-D13@150

-D13@150

-D13@150

-D13@150

-D10@150

【 9 】

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□-D10@200

全断

B2

D10@200

D10@200

上端

下端

符 

号版

 厚

位 

置短

辺方

向長

辺方

端部

中央

周辺

端部

中央

周辺

備 考

モチ

アミ

S1

トス

ラブ

リス

上端

下端

工事

名称

図面番号

図面

名称

縮尺 1/

30

スラ

ブ・壁

・小梁リ

スト

モチ

アミ

S2

特記

なき

限り

、幅

止め

筋D10@1,000以

S=1/30

ト壁

リス

1-D13

1-D13

D10@200

シン

グル

D10@200

シン

グル

符 

断 

縦 

開口

補強

a b c

150

横 

端部

1-D13

1-D13

開口

部補

強筋

L

LL

L

a a

bb

c

c

開口

L=40d

120

1-D13

1-D13

1-D13

2-D13

D10@200

D10@200

符 

位 

断 

S=1/30

ト小

梁リ

内 

B1

外 

端中

 央

2-D10

特記

なき

限り

 腹

筋は

幅止

め筋

はD10@1,000と

する

上端

下端

STP

B×

D

腹 

200

100 100

・D10 D13@200

・D10 D13@200

D10@200

D10@200

・D10 D13@200

・D10 D13@200

180

150

・D10 D13@200

・D10 D13@200

上端

下端

D10@200

D10@200

CS1

片持

ちス

ラブ

D13@200

D10@200

180

上端

下端

筋・

D10 D13@200

・D10 D13@200

180

S3

モチ

アミ

D13@200

ダブ

ルチ

ドリ

ダブ

ルチ

ドリ

シン

グル

シン

グル

D10@400

W120

W150

CB100

100

B

3-D19

3-D19

3-D19

3-D19

5-D19

5-D19

-D10@200

35

0×

60

03

00

×6

00

3-D16

3-D16

3-D19

3-D19

3-D19

5-D19

300×

60

端 

部中

 央

B3

3-D19

端 

部中

 央

B4

55

0×

450

5-D19

8-D19

9-D19

□-D10@200

□-D10@100

全断

CG1

3-D19

3-D19

35

0×

650

□-D10@200

全断

35

0×6

50

□-D10@200

CG2

4-D22

3-D22

【 10 】

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Ⅰ 構造計算概要書

目 次

Ⅰ-1 構造計算概要書 ・・・・・ P12

【 11 】

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別記第一号様式

構造計算概要書

(保有水平耐力計算/許容応力度等計算/令第 82 条各号及び令第 82 条の 4に定めるところによる構造計算)

§1 建築物の概要 【1.建築物の名称】 (参照頁 P.1)

沖縄住宅 3階建てRC造

【2.構造計算を行った者】 (参照頁 P.3) 【イ.資格】 一級建築士 大臣登録第○○○○○号 【ロ.氏名】 ○○○○○○○ 【ハ.建築士事務所】 ○○○○○○○ 【ニ.郵便番号】 〒○○○-○○○○ 【ホ.所在地】 ○○○○○○○ 【ヘ.電話番号】 ○○○○○○○

【3.建築場所】 (参照頁 P.4) 沖縄県○○

【4.主要用途】 (参照頁 P.4) 住宅

【5.規模】 (参照頁 P.4) 【イ.延べ面積】 ○○○○.○○ ㎡ 【ロ.建築面積】 ○○○○.○○ ㎡ 【ハ.構造】 鉄筋コンクリート造 【ニ.階数】 地上 3 階 地下 - 塔屋 - 【ホ.高さ】 10.100 m 【ヘ.軒の高さ】 9.900 m 【ト.基礎の底部の深さ】 GL-1.200 m

【6.構造上の特徴】

本計算は建築基準法、同施行令、及び日本建築学会の諸計算規準に基づき行う。

本建物の計算は、建築基準法施行規則第 1条の 3第 1項第一号の認定「沖縄県 RC 住宅(3階建て)」

を使用して計算を行う。

建物は地上3階建ての鉄筋コンクリート造で、一戸建て住宅として使用する建築物である。この建

物は、1階を自家用駐車場として利用するため、認定の範囲内で壁を少なくしている点が特徴である。

平面・立面形状は矩形の整形な形であり、形態上は特に配慮を要する部分はない。

当該敷地は、地盤沈下,斜面崩壊等のおそれはなく、地盤の安定性の問題はない。また、支持地盤

は、GL-1.20 以深の平均 N 値 50 以上の砂礫層とし、よって基礎形式は直接基礎(独立基礎)とす

る。

【 12 】

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【7.構造計算方針】

〈上部構造〉

1. 本建築物の構造計算は、建築基準法施行規則第 1条の 3第 1項第一号の認定「沖縄県 RC 住宅

(3階建て)」により計算する。

2. 地盤は、地盤調査結果より第二種地盤と判定し、それに基づいて層せん断力分布係数 Ai,、

振動特性係数 Rt を算定する。なおこの計算に使用する建物の固有一次周期は略算式により求

める。

3. 応力解析におけるスパンは1階の柱断面を基本として設定し、階高については各階の梁せ

い・基礎梁のせいから決定する。

4.X方向,Y方向とも、フレーム内に存在する壁は、原則として完全スリットは設けず、耐力壁

又は袖壁付柱又は垂れ壁・腰壁付き梁として計算を行う。柱及び梁に対してはこれらの壁の剛

性は有効に働くものとし、剛性計算は「精算法」とする。その他の雑壁は、剛性は n 倍法で

評価を行うものとする。フレーム外の鉄筋コンクリートの雑壁もその剛性を n 倍法で評価する。

5. スラブの設計は周辺の拘束条件を考慮して設計を行う。また、片持ちスラブについては 1G の

上下動に対しても安全であるように配筋を行う。

〈基礎構造〉

1. 基礎構造は偏心のない独立基礎とするので、本体のフレームと一体で計算を行い、柱直下の

支点反力を用いて独立基礎の設計を行う。

〈許容応力度計算・断面算定〉

1. 建築基準法施行規則第 1 条の 3 第 1 項第一号の認定「沖縄県 RC 住宅(3階建て)」に従って

許容応力度計算及び断面算定を行う。

2. 部材の断面算定位置は長期応力に対しては節点、水平荷重時応力については部材のフェース

とする。

3. 柱・梁の設計用せん断力は QD = min(QL+n・QE,Qo+ΣMy/L’) とする。nは 2.0(構造耐力上

主要な部分でない腰壁又は垂れ壁が取り付く柱にあっては,2.0 と階高を開口部の高さで除し

た数値のうちいずれか大きい数値)以上の数値とする。 なお、My は部材降伏モーメントを、

L’ は部材の内のりスパンを示す。

4. 応力解析には、一貫構造計算プログラム「SuperBuildSS2/RC・旧認定番号 TPRG-0062」 を使

用する。旧認定プログラムにより計算しているため、平成 19 年 6 月施行の改正構造 基準に

適合しているか、個別に計算し、適正であることを確認する。

5. 一次設計は立体フレーム弾性解析により行う。

6. 応力解析用に、柱スパンは 1階の柱芯、階高は各階の大ばり・基礎ばりのはり芯とする。

7. 外力分布は Ai 分布に基づく外力分布とする。

8. 構造部材は、柱、梁、床、基礎、袖壁,垂れ壁、腰壁、方立壁とする。非構造部材は、架構

外の壁とし、これらは剛性のみ評価し、長期荷重、地震荷重には抵抗しないものとする。なお、

袖壁,垂れ壁、腰壁が取り付く梁又は柱の剛性評価については「精算法」とする。

9. 柱はり接合部には袖壁,垂れ壁、腰壁も考慮して剛域を設定し、その剛域端は材せいの 1/4

入った位置とする。なお、複数開口部の場合には隅を 45°線で開口部に達するまで隅切りした

開口形状に対して剛域端を設定する。

10. 部材のモデル化は線材置換とする。

6. 大梁の付着に対する検討は、1999 年度「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」に基づい

て行う。

〈その他〉

1. 使用上の支障に関する検討は、平 12 建告 1459 号第 1の条件式により令第 82 条第 4号への適

合を確認する。

【 13 】

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【8.適用する構造計算】 【イ.適用する構造計算の種類】

☐ 保有水平耐力計算 ☑ 許容応力度等計算 ☐ 令第 82 条各号及び令第 82 条の 4に定めるところによる構造計算

【ロ.鉄骨造における適用関係】 本建物の場合該当しない

【ハ.平成 19 年国土交通省告示第 593 号各号の基準に適合していることの検証内容】 (参照頁 )

【9.使用プログラムの概要】 【イ.プログラムの名称】Super Build/SS2-RC Ver2.94 (旧認定番号 TPRG-0044) 【ロ.国土交通大臣の認定の有無】

○ 有(認定プログラムで安全性を確認) ○ 有(その他) ● 無

【ハ.認定番号】 【ニ.認定の取得年月日】 【ホ.構造計算チェックリスト】 (参照頁 )

【10.使用する材料と部位】 (参照頁 P.20~P.22) (1)木材以外の場合

材 料 設計基準強度 又は品質(N/㎟)

使用部位 認定の

有無 備 考

普通コンクリート Fc21 建物全体 無

鉄 筋 SD295A 柱・梁・床・壁 無

鉄 筋 SD345 柱・梁 無

鉄 筋 SD390 無

(2)木材の場合(集成材、単板積層材等の木質材料を含む。)

本建物の場合該当しない

【11.使用する材料の許容応力度等】 (参照頁 P.20~P.22) (1)コンクリートの許容応力度

長期に生ずる力に対する許容応力度

(N/㎟)

短期に生ずる力に対する許容応力度 (N/㎟)

付着 付着 種 類 圧縮 せん断

上端筋 その他

の鉄筋

圧縮 せん断上端筋

その他

の鉄筋

備 考

Fc21 7.00 0.70 1.40 2.10 14.00 1.05 2.10 3.15

(2)鉄筋の許容応力度

長期に生ずる力に対する許容応力

度 (N/㎟)

短期に生ずる力に対する許容応

力度 (N/㎟) 種 類 圧縮 引張り せん断 圧縮 引張り せん断

基準 強度

(N/㎟) 備 考

SD295A 195 195 195 295 295 295 295 D19 未満 SD345 215(195) 215(195) 195 345 345 345 345 (D29 以上)

SD390 215(195) 215(195) 195 390 390 390 390 (D29 以上)

【 14 】

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(3)木材の許容応力度(集成材、単板積層材等の木質材料を含む。)

本建物の場合該当しない (4)鋼材の許容応力度

本建物の場合該当しない 長期に生ずる力に対する許容応

力度 (N/㎟)

短期に生ずる力に対する許容応

力度 (N/㎟) 種 類 圧縮 引張り 曲げ せん断 圧縮 引張り 曲げ せん断

基準 強度 (N/㎟)

備 考

【12.基礎・地盤説明書】 (参照頁 )

【13.略伏図等】 (参照頁 P.5~P.8)

【14.略軸組図等】 (参照頁 P.9~P.14)

【15.部材断面表】 (参照頁 P.15~P.17)

【16.特別な調査又は研究の結果等説明書】 (参照頁 )

・構造計算結果に異常値がないことの確認として、地震力算定用における重量が床面積(バルコニ

ー、外廊下含)1m2 当たり 1 階-3階で 13.74-10.41kN であり、共同住宅建築物の一般的

な荷重値であることを確認した。(その 1 P.43) また一般階において、C、Mo、Q 図はRC造

の共同住宅建築物の一般的な値であることから、入力値は妥当と判断しました。

§2 荷重・外力等 【1.固定荷重】 (参照頁 P.24)

【2.積載荷重】 (参照頁 P.24) 用途 種別 スラブ用[N/㎡] ラーメン用[N/㎡] 地震用[N/㎡]

非歩行屋根 L.L. 900 650 300

居住室、病室、寝室 L.L. 1800 1300 600

【3.積雪荷重】 (参照頁 )

本建物の場合該当しない 【4.風圧力】 (参照頁 条件は P.24、結果は P.41) 【イ.地表面粗度区分】 ○Ⅰ ○Ⅱ ●Ⅲ ○Ⅳ 【ロ.基準風速】 V0 = 46.0m/秒 【ハ.Eの数値】 E = Er2・Gf = 1.5757 【ニ.速度圧】 q = 0.6EV0

2 = 2000.9 N/㎡ 【X方向、Y方向とも同】 【ホ.風力係数】

☑ 平成 12 年建設省告示第 1454 号第3に規定する式に基づき算出 ☐ 風洞試験の結果に基づき算出

【 15 】

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【5.地震力】 (参照頁 P.24) 【イ.地震地域係数】 Z = 0.70 【ロ.地盤種別】 第2種地盤 【ハ.設計用一次固有周期】 T = 0.198 【X 方向、Y方向とも同】 【ニ.設計用一次固有周期の算出方法】 ☑略算法 ☐精算法 【ホ.振動特性係数】 Rt = 1.00 【X 方向、Y方向とも同】 【へ.標準せん断力係数】 C0 = 0.20 【X 方向、Y方向とも同】 【ト.地下部分の水平震度】 本建物の場合該当しない 【チ.地震力(概要)】 (参照頁 P.41~P.42)

方向 階 wi (kN) Σwi (kN) αi Ai Ci Qi (kN) 備 考

平均重量

(kN/m2)

X,Y 3 1138.9 1138.9 0.273 1.406 0.196 224.3 11.65(注)

X,Y 2 1538.4 2677.3 0.643 1.149 0.160 431.0 15.74

X,Y 1 1484.4 4161.7 1.000 1.000 0.140 582.6 14.70

※塔屋、外階段等を含む重量。片持ちスラブ等の面積は 1/2 で加算。

(注):若干重量が小さいが、それは、躯体内平面の一部がバルコニーであるためである。 【6.荷重分布図】 (参照頁 P.28~P.29)

【7.その他の荷重・外力】 【イ.土圧に対する考慮】 (参照頁 P.30) 【ロ.水圧に対する考慮】 (参照頁 P.30) 【ハ.その他考慮すべき荷重・外力に対する考慮】 (参照頁 P.30)

【 16 】

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§3 応力計算 【1.架構モデル図】 (参照頁 P.43~P.48)

【2.鉛直荷重時応力】 (参照頁 P.65~P.70)

【3.水平荷重時応力】 (参照頁 P.74~P.94)

【4.水平力分担】 (1)木造以外の場合 (参照頁 P.95)

設計用分担率 (%)方向 階 ΣQc (kN)

ΣQw (kN)

ΣQc+ΣQw (kN)

ΣQw ΣQc+ΣQw 柱の分担率 耐力壁又は筋か

いの分担率 X 正 3 224.4 0.0 224.4 0.0000 100.00 0.00 X 正 2 431.0 0.0 431.0 0.0000 100.00 0.00 X 正 1 582.7 0.0 582.7 0.0000 100.00 0.00 X 負 3 224.4 0.0 224.4 0.0000 100.00 0.00 X 負 2 431.0 0.0 431.0 0.0000 100.00 0.00 X 負 1 582.7 0.0 582.7 0.0000 100.00 0.00 Y 正 3 224.5 0.0 224.5 0.0000 100.00 0.00 Y 正 2 431.0 0.0 431.0 0.0000 100.00 0.00 Y 正 1 582.6 0.0 582.6 0.0000 100.00 0.00 Y 負 3 224.5 0.0 224.5 0.0000 100.00 0.00 Y 負 2 431.0 0.0 431.0 0.0000 100.00 0.00 Y 負 1 582.6 0.0 582.6 0.0000 100.00 0.00

(2)木造の場合 本建物の場合該当しない

(3)木造における壁量の確認 本建物の場合該当しない (4)鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造における壁量・柱量の確認 (参照頁 P.126)

【イ.適用する構造計算の種類】

X 方向、Y方向とも同 ☐ 平成 19 年国土交通省告示第 593 号第二号イ(1) ☐ 昭和 55 年建設省告示第 1791 号第三第一号イ(このとき下表の地震力は 0.75 を乗じた値です) ☑ 昭和 55 年建設省告示第 1791 号第三第二号イ

【ロ.鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造における壁量・柱量】

向 階 ΣAw

(㎟) ΣAc

(㎟)

壁量及び柱量 地震力 備考

X 3 0 2160000 4199 1121

X 2 0 2160000 4199 2153

X 1 660000 2160000 5482 2913

Y 3 0 2160000 4199 1121

Y 2 0 2160000 4199 2153

Y 1 0 2160000 4199 2913

【5.基礎反力図】 (参照頁 鉛直は P.71~P.72、水平は P.96~P.98)

【 17 】

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§4 断面計算 【1.断面検定表】 (参照頁 P.111~P.125)

【2.長期荷重時断面検定比図】 (参照頁 P.100~P.105)

【3.短期荷重時断面検定比図】 (参照頁 P.106~P.110)

§5 基礎ぐい等の検討 (参照頁 ) ※該当する部位なし

§6 使用上の支障に関する検討 (参照頁 )

§7 層間変形角、剛性率、偏心率等

【1.層間変形角・剛性率】 (参照頁 ) ※認定により、計算不要のため記載なし 雑壁を考慮しない場合 方 向

階 加

階高

(㎜)

最大の層間

変位

(㎜)

最大の層

間変形角

剛性率を計算

する場合の層

間変位 (㎜)

剛性率を

計算する

場合の層

間変形角

剛性率 Fs

雑壁を考慮する場合 方 向

階 加

階高

(㎜)

最大の層間

変位

(㎜)

最大の層

間変形角

剛性率を計算

する場合の層

間変位 (㎜)

剛性率を

計算する

場合の層

間変形角

剛性率 Fs

【 18 】

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☐ 各階の剛性率 ≧ 0.6 (階高は床版上面から上面とする。)

【2.損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容】 (参照頁 ) ※認定により、計算不要のため記載なし

【3.偏心率】 (参照頁 P.128~P.130) 雑壁を考慮しない場合

方向 階 加力方向 重心 gy(m) 剛心 ly(m) rex(m) ey(m) 偏心率 Fe X 3 X 正 Y 正 3.648 3.378 5.192 0.270 0.052 1.000

X 2 X 正 Y 正 3.647 3.741 5.149 0.095 0.018 1.000

X 1 X 正 Y 正 3.694 3.656 4.856 0.038 0.008 1.000

方向 階 加力方向 重心 gx(m) 剛心 lx(m) rey(m) ex(m) 偏心率 Fe Y 3 X 正 Y 正 5.624 4.757 6.776 0.867 0.128 1.000

Y 2 X 正 Y 正 5.538 5.711 7.025 0.173 0.025 1.000

Y 1 X 正 Y 正 5.543 6.019 7.112 0.476 0.067 1.000

雑壁を考慮する場合

方向 階 加力方向 重心 gy(m) 剛心 ly(m) rex(m) ey(m) 偏心率 Fe X 3 X 正 Y 正 3.648 3.012 5.059 0.636 0.126 1.000

X 2 X 正 Y 正 3.647 3.702 4.961 0.055 0.011 1.000

X 1 X 正 Y 正 3.694 3.656 4.856 0.038 0.008 1.000

方向 階 加力方向 重心 gx(m) 剛心 lx(m) rey(m) ex(m) 偏心率 Fe Y 3 X 正 Y 正 5.624 4.744 7.147 0.880 0.123 1.000

Y 2 X 正 Y 正 5.538 6.124 7.669 0.586 0.076 1.000

Y 1 X 正 Y 正 5.543 6.019 7.112 0.476 0.067 1.000

雑壁を考慮しない場合

方向 階 加力方向 重心 gy(m) 剛心 ly(m) rex(m) ey(m) 偏心率 Fe X 3 X 正 Y 負 3.648 3.378 5.192 0.270 0.052 1.000

X 2 X 正 Y 負 3.647 3.741 5.149 0.095 0.018 1.000

X 1 X 正 Y 負 3.694 3.656 4.856 0.038 0.008 1.000

方向 階 加力方向 重心 gx(m) 剛心 lx(m) rey(m) ex(m) 偏心率 Fe Y 3 X 正 Y 負 5.624 4.757 6.776 0.867 0.128 1.000

Y 2 X 正 Y 負 5.538 5.711 7.025 0.173 0.025 1.000

Y 1 X 正 Y 負 5.543 6.019 7.112 0.476 0.067 1.000

雑壁を考慮する場合

方向 階 加力方向 重心 gy(m) 剛心 ly(m) rex(m) ey(m) 偏心率 Fe X 3 X 正 Y 負 3.648 3.012 5.059 0.636 0.126 1.000

X 2 X 正 Y 負 3.647 3.702 4.961 0.055 0.011 1.000

X 1 X 正 Y 負 3.694 3.656 4.856 0.038 0.008 1.000

【 19 】

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方向 階 加力方向 重心 gx(m) 剛心 lx(m) rey(m) ex(m) 偏心率 Fe Y 3 X 正 Y 負 5.624 4.744 7.147 0.880 0.123 1.000

Y 2 X 正 Y 負 5.538 6.124 7.669 0.586 0.076 1.000

Y 1 X 正 Y 負 5.543 6.019 7.112 0.476 0.067 1.000

雑壁を考慮しない場合

方向 階 加力方向 重心 gy(m) 剛心 ly(m) rex(m) ey(m) 偏心率 Fe X 3 X 負 Y 正 3.648 3.378 5.192 0.270 0.052 1.000

X 2 X 負 Y 正 3.647 3.741 5.149 0.095 0.018 1.000

X 1 X 負 Y 正 3.694 3.656 4.856 0.038 0.008 1.000

方向 階 加力方向 重心 gx(m) 剛心 lx(m) rey(m) ex(m) 偏心率 Fe Y 3 X 負 Y 正 5.624 4.757 6.776 0.867 0.128 1.000

Y 2 X 負 Y 正 5.538 5.711 7.025 0.173 0.025 1.000

Y 1 X 負 Y 正 5.543 6.019 7.112 0.476 0.067 1.000

雑壁を考慮する場合

方向 階 加力方向 重心 gy(m) 剛心 ly(m) rex(m) ey(m) 偏心率 Fe X 3 X 負 Y 正 3.648 3.012 5.059 0.636 0.126 1.000

X 2 X 負 Y 正 3.647 3.702 4.961 0.055 0.011 1.000

X 1 X 負 Y 正 3.694 3.656 4.856 0.038 0.008 1.000

方向 階 加力方向 重心 gx(m) 剛心 lx(m) rey(m) ex(m) 偏心率 Fe Y 3 X 負 Y 正 5.624 4.744 7.147 0.880 0.123 1.000

Y 2 X 負 Y 正 5.538 6.124 7.669 0.586 0.076 1.000

Y 1 X 負 Y 正 5.543 6.019 7.112 0.476 0.067 1.000

雑壁を考慮しない場合

方向 階 加力方向 重心 gy(m) 剛心 ly(m) rex(m) ey(m) 偏心率 Fe X 3 X 負 Y 負 3.648 3.378 5.192 0.270 0.052 1.000

X 2 X 負 Y 負 3.647 3.741 5.149 0.095 0.018 1.000

X 1 X 負 Y 負 3.694 3.656 4.856 0.038 0.008 1.000

方向 階 加力方向 重心 gx(m) 剛心 lx(m) rey(m) ex(m) 偏心率 Fe Y 3 X 負 Y 負 5.624 4.757 6.776 0.867 0.128 1.000

Y 2 X 負 Y 負 5.538 5.711 7.025 0.173 0.025 1.000

Y 1 X 負 Y 負 5.543 6.019 7.112 0.476 0.067 1.000

雑壁を考慮する場合

方向 階 加力方向 重心 gy(m) 剛心 ly(m) rex(m) ey(m) 偏心率 Fe X 3 X 負 Y 負 3.648 3.012 5.059 0.636 0.126 1.000

X 2 X 負 Y 負 3.647 3.702 4.961 0.055 0.011 1.000

X 1 X 負 Y 負 3.694 3.656 4.856 0.038 0.008 1.000

【 20 】

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方向 階 加力方向 重心 gx(m) 剛心 lx(m) rey(m) ex(m) 偏心率 Fe Y 3 X 負 Y 負 5.624 4.744 7.147 0.880 0.123 1.000

Y 2 X 負 Y 負 5.538 6.124 7.669 0.586 0.076 1.000

Y 1 X 負 Y 負 5.543 6.019 7.112 0.476 0.067 1.000

☑ 各階の偏心率 ≦ 0.15

【4.令第 82 条の6第3号の基準に適合していることの検証内容】

・柱、大梁の幅圧比の検討 (参照頁 ) ・仕口の検討 (参照頁 ) ・大梁の継手部の検討 (参照頁 ) ・大梁横補剛の検討 (参照頁 ) ・柱脚の検討 (参照頁 ) ・柱、大梁の耐力比の検討 (参照頁 )

§8 保有水平耐力 ※該当しないため記載なし

本建物の場合 X,Y 方向ともに該当しない 【1.保有水平耐力を計算する場合の外力分布】 (参照頁 )

【2.Ds 算定時の応力図】 (参照頁 )

【3.塑性ヒンジ図(Ds 算定時)】 (参照頁 )

【4.部材種別】 (参照頁 )

【5.保有水平耐力時の応力図】 (参照頁 )

【6.塑性ヒンジ図(保有水平耐力時)】 (参照頁 )

【7.各階の層せん断力変形角曲線】 (参照頁 )

【8.構造特性係数】 (参照頁 ) (1)木造以外の場合

柱及びはりの部材群 耐力壁の部材群又は

筋かいの部材群 合計 方

向 階 加

向 Q

(kN) 種別 Q

(kN)

種別 Q (kN)

βu 構造特性

係数Ds

(2)木造の場合 本建物の場合該当しない。

【 21 】

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【9.保有水平耐力計算の結果】 (参照頁 ) 下記の時点をもって Ds 算定時とした。 下記の時点をもって保有水平耐力時とした。

方向 階 Ds Fe Fs Fes Qud (kN)

Qun (kN)

Qu (kN)

Qu/Qun 判

§9 屋根ふき材等の検討 (参照頁 ) ※該当する部位なし

【 22 】

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Ⅱ 構造計算書(1)個別計算編

目 次

§1. 一 般 事 項 24

§2. 準 備 計 算 31

§3. 小梁・スラブ等の設計 33

§4. 基 礎 の 設 計 43

§5. 方 立 て 壁 の 設 計 49

【 23 】

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§1. 一般事項

1.1 建物概要 1-1 工事名称 沖縄 3 階建住宅新築工事 1-2 工事場所 沖縄県○○○○ 1-3 建物規模・用途 住宅住宅 軒高 10.10m

階 階高 床面積(㎡) 建物構造 建物用途 仕上げ概要 3 3,300 000.00 RC 造 居室

2 3,300 000.00 RC 造 居室

1 3,300 000.00 RC 造 居室

屋根 :仕上表による 床 :仕上表による 外壁 :仕上表による 内壁 :仕上表による 天井 :仕上表による

1.2 構造概要

2-1 構造種別 鉄筋コンクリート造

2-2 骨組形式 X 方向:ラーメン構造

Y 方向:ラーメン構造

2-3 基礎形式 基礎:直接基礎(独立基礎)

2-4 その他 増築予定 :なし

屋上付属物 :なし

【 24 】

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1.3 荷重及び外力の基準

3-1 積雪荷重 (多雪地域の指定 □有・■無) 積雪量 本建物には該当しない

3-2 地震力 地域係数 Z = 0.70 用途係数 I = 1.00 地盤種別 第 2 種地盤 地盤一次周期(第 2 種地盤) Tc = 0.60 sec. 建物設計用固有一次周期 T = h×(0.02+0.01×α) = 10. 10×0.02 = 0.202sec 振動特性係数 ■ T≦Tcの時 Rt = 1.00 □ Tc<T<2Tcの時 Rt=1-0.2(T/Tc-1)2 □ 2Tc≦T の時 Rt=1.6Tc/T

3-3 風圧力 速度圧:q(N/m2) q= 0.6E・V02 E=Er2・Gf (m/s) H≦Zb Er=1.7(Zb/ZG)α H>Zb Er=1.7(H/ZG)α

風力係数:Cf= Cpe-Cpi Cpe:屋外から当該部分を垂直に押す方向を正 Cpi:屋内から当該部分を垂直に押す方向を正

風上 Cpe= 0.8kz Cpi= -0.2(閉鎖型) Cpi= -0.4(開放型) kz= 1.0 H≦Zb

α2

kz ⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛=

HZb H>Zb、Z≦Zb

α2

kz ⎟⎠⎞

⎜⎝⎛=

HZ H>Zb、Z>Zb

開放型:Cf= 0.8kz-(-0.4) =0.8+0.4 = 1.20

風下 Cpe= -0.4 Cpi= -0.2~0

【 25 】

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1.4 構造設計方針

本計算は建築基準法、同施行令、及び日本建築学会の諸計算規準に基づき行う。

本建物の計算は、建築基準法施行規則第 1条の 3第 1項第一号の認定「沖縄県 RC 住宅(3階建て)」を

使用して計算を行う。

建物は地上3階建ての鉄筋コンクリート造で、一戸建て住宅として使用する建築物である。この建物は、

1階を自家用駐車場として利用するため、認定の範囲内で壁を少なくしている点が特徴である。

平面・立面形状は矩形の整形な形であり、形態上は特に配慮を要する部分はない。

当該敷地は、地盤沈下,斜面崩壊等のおそれはなく、地盤の安定性の問題はない。また、支持地

盤は、GL-1.20 以深の平均 N値 50 以上の砂礫層とし、よって基礎形式は直接基礎(独立基礎)と

する。

〈上部構造〉

1. 本建築物の構造計算は、建築基準法施行規則第 1 条の 3 第 1 項第一号の認定「沖縄県 RC 住

宅(3階建て)」により計算する。

2. 地盤は、地盤調査結果より第二種地盤と判定し、それに基づいて層せん断力分布係数 Ai,、

振動特性係数 Rt を算定する。なおこの計算に使用する建物の固有一次周期は略算式により求

める。

3. 応力解析におけるスパンは1階の柱断面を基本として設定し、階高については各階の梁せ

い・基礎梁のせいから決定する。

4.X方向,Y方向とも、フレーム内に存在する壁は、原則として完全スリットは設けず、耐力

壁又は袖壁付柱又は垂れ壁・腰壁付き梁として計算を行う。柱及び梁に対してはこれらの壁

の剛性は有効に働くものとし、剛性計算は「精算法」とする。その他の雑壁は、剛性は n 倍

法で評価を行うものとする。フレーム外の鉄筋コンクリートの雑壁もその剛性を n 倍法で評

価する。

5. スラブの設計は周辺の拘束条件を考慮して設計を行う。また、片持ちスラブについては 1G

の上下動に対しても安全であるように配筋を行う。

〈基礎構造〉

1. 基礎構造は偏心のない独立基礎とするので、本体のフレームと一体で計算を行い、柱直下の

支点反力を用いて独立基礎の設計を行う。

〈許容応力度計算・断面算定〉

1. 建築基準法施行規則第 1条の 3第 1項第一号の認定「沖縄県 RC 住宅(3階建て)」に従って

許容応力度計算及び断面算定を行う。

2. 部材の断面算定位置は長期応力に対しては節点、水平荷重時応力については部材のフェース

とする。

3. 柱・梁の設計用せん断力は QD = min(QL+n・QE,Qo+ΣMy/L’) とする。nは 2.0(構造耐力

上主要な部分でない腰壁又は垂れ壁が取り付く柱にあっては,2.0 と階高を開口部の高さで除

した数値のうちいずれか大きい数値)以上の数値とする。 なお、My は部材降伏モーメント

を、L’ は部材の内のりスパンを示す。

4. 応力解析には、一貫構造計算プログラム「SuperBuildSS2/RC・旧認定番号 TPRG-0062」 を

使用する。旧認定プログラムにより計算しているため、平成 19 年 6 月施行の改正構造 基準

に適合しているか、個別に計算し、適正であることを確認する。

5. 一次設計は立体フレーム弾性解析により行う。

6. 応力解析用に、柱スパンは 1階の柱芯、階高は各階の大ばり・基礎ばりのはり芯とする。

7. 外力分布は Ai 分布に基づく外力分布とする。

8. 構造部材は、柱、梁、床、基礎、袖壁,垂れ壁、腰壁、方立壁とする。非構造部材は、架構

【 26 】

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外の壁とし、これらは剛性のみ評価し、長期荷重、地震荷重には抵抗しないものとする。な

お、袖壁,垂れ壁、腰壁が取り付く梁又は柱の剛性評価については「精算法」とする。

9. 柱はり接合部には袖壁,垂れ壁、腰壁も考慮して剛域を設定し、その剛域端は材せいの 1/4

入った位置とする。なお、複数開口部の場合には隅を 45°線で開口部に達するまで隅切りし

た開口形状に対して剛域端を設定する。

10. 部材のモデル化は線材置換とする。

6. 大梁の付着に対する検討は、1999 年度「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」に基づい

て行う。

〈その他〉

1. 使用上の支障に関する検討は、平 12 建告 1459 号第 1 の条件式により令第 82 条第 4 号への

適合を確認する。

4-1 参考図書

① 建築基準法、同施行令 ② 基準法関連各告示 ③ 2007 年版 建築物の構造関係技術基準解説書(国土交通省住宅局建築指導課他) ④ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(日本建築学会) ⑤ 建築基礎構造設計指針(日本建築学会)

4-2 使用電算機プログラム

上部建築物 :一貫設計 Super Build/SS2 Ver.2.94 (ユニオンシステム) 小梁:二次RC二次部材(ユニオンシステム)

4-3 応力解析法

鉛直荷重時 :立体フレームマトリックス法 水平荷重時 :立体フレームマトリックス法

【 27 】

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1.5 使用材料・材料の許容応力度

本建物に使用する材料と、その材料の許容応力度を次に示している。なお、本建物に使用する

材料は●とハッチで示す。

5-1 コンクリートの許容応力度 N/mm2

長 期 短 期 種 別

使

用 F 値

圧縮 引張 せん断 圧縮 引張 せん断

● 21 7.0 - 0.70 14.0 - 1.05 24 8.0 - 0.76 16.0 - 1.09 27 9.0 - 0.76 18.0 - 1.14

普通コンク

リート 30 10.0 - 0.79 20.0 - 1.18

5-2 鉄筋の許容応力度 N/mm2

長 期 短 期 種 別 使

用 F 値 圧縮 引張 せん断 圧縮 引張 せん断

SD 295 ● 295 196 195 295 295 SD 345 ● 345 215(195) 195 345 345 SD 390 390 215(195) 195 390 390

筋 注:( )内の数値は径が D29 以上の鉄筋の場合を示す。 D10~D16 の径の鉄筋材質は、SD295 とする。 D19~D25 の径の鉄筋材質は、SD345 とする。 D29 以上 の径の鉄筋材質は、SD390 とする。

5-3 鉄筋と鋼材のコンクリートに対する許容付着応力度 N/mm2

長 期 短 期 種 別

使

コンクリート の F 値 上端鉄筋 その他の鉄筋・鋼材 上端鉄筋 その他の鉄筋・鋼材

● 21 1.40 2.10 2.10 3.15 24 1.54 2.31 2.31 3.46 27 1.62 2.43 2.43 3.64 異形鉄筋

30

5-4 地盤の許容応力度及び杭の許容支持力

使

用 基礎の種別 長 期 短 期 備考

● 地盤の許容

応力度 250kN/m2 500kN/m2支持地盤地質 砂礫層 支持地盤 GL-1.20m 支持地盤N値 50 以上

杭の許容支 持力

kN/本

kN/本

支持地盤 支持地盤深さ 支持地盤N値 杭種別 杭施工工法

【 28 】

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1.6 建物略図

【伏 図】

基礎伏図 1階壁、2階床伏図

2階壁、3階床伏図 3階壁、R 階床伏図

【 29 】

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【軸組図-1】

Y1通り Y2 通り

X1通り X2 通り X3 通り

【 30 】

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§2. 準備計算

2.1 仮定荷重

1-1 床仮定荷重 N/m2

階 室名 構成・材料 重量 防水層 増し打ちコンクリート t = 30mm 断熱材 スラブ (t=150) 天井

150 690 100 3,600 200

RF 非歩行屋根

D.L. 4,740 → 4,800 防水層 増し打ちコンクリート t = 30mm コンクリートスラブ(t=180)

150 720

4,320 RF 庇

D.L. 5,210 → 5,300 内部間仕切り 床仕上げ(下地とも) コンクリートスラブ(t=180) 天井

500 300 4,320 200

NF 居 室

D.L. 5,320 → 5,400 防水モルタル t=30 コンクリートスラブ(t=180) 天井(下面増し打ち) t=20

690 4,320 480 NF バルコニー

D.L. 5,490 → 5,600

モルタル t=30 ×1.8 コンクリートスラブ(tav.=250) 増し打ちコンクリート t=10 ×1.23

1,080 6,000 283 NF 階段段床

D.L. 7,363 → 7,400

【 31 】

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1-2 床荷重表 N/m2

階 室 名 荷重 スラブ用 小梁用 ラーメン用 地震用 備考 D.L.L.L.

4,800 1,000

4,800 1,000

4,800 700

4,800 300 RF 非歩行屋根

T.L. 5,800 5,800 5,500 5,100

D.L.L.L.

5,300 1,000

5,300 1,000

5,300 700

5,300 300 RF 庇

T.L. 6,300 6,300 6,000 5,600

D.L.L.L.

5,400 1,800

5,400 1,800

5,400 1,300

5,400 700 NF 居 室

T.L. 7,200 7,200 6,700 6,100

D.L.L.L.

5,600 1,800

5,600 1,800

5,600 1,300

5,600 700 NF バルコニー

T.L. 7,400 7,400 6,900 6,300

D.L.L.L.

7,400 1,800

7,400 1,800

7,400 1,300

7,400 700 NF 階段段床

T.L. 9,200 9,200 8,700 8,100

1-3 壁自重表 N/m2

材料 壁名称 仕上げ 重量 W15O (外壁) 外部 30mm モルタル +内装 4,400 → 4,400

RC W12O (外壁) 外部 30mm モルタル +内装 3,680 → 3,700

ブロック CB150 防水モルタル 20mm 1,500 → 1,500

1-4 その他の荷重

サッシ 400 N/ m2

パラペット 4,400×0.25+5,200×0.17 = 1,984 N/m → 2,000 N/m

廊下・バルコニー手摺 3,600×1.10 = 3960 N/m → 4,000 N/m

【 32 】

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§3. 小梁・スラブ等の設計

3.1 小梁の設計 各階の小梁について断面算定を行う。

【 33 】

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【 34 】

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【 35 】

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【 36 】

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3.2 スラブの設計

各階のスラブについて断面算定を行う。

【 37 】

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【 38 】

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【 39 】

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3.3 片持梁の設計

各階の片持梁について断面算定を行う。

【 40 】

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【 41 】

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【 42 】

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§4. 基礎の設計

4.1 地盤支持力 建物の敷地におけるボーリング結果(下図参照)を基に、地盤の支持力を計算する。支持地盤として

は、図に示すように G.L—15.0m の細砂層としている。この地盤の N 値は 50 以上の値を示している。

なお、この地盤ににおいては液状化が生じないことを確認している。

4.2 直接基礎の設計

直接基礎について接地圧の検定及び断面検定を行う。

【 43 】

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【 44 】

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【 45 】

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【 46 】

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【 47 】

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【 48 】

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§5. 方立て壁の設計 (※本計算例は、計算方法の一例であり、個別に判断が必要である。)

5.1 方立て壁の設計方針 本建物においては、耐震壁とならない壁が存在し、原則として最低限のスリット(腰壁の左右)しか設

けない方法で設計を行っている。袖壁や垂れ壁,腰壁は柱又は梁に対して剛性評価及び剛域の設定により

解析モデルに評価しているが、複数の開口の間にある方立て壁は、下スリットによって明確に構造体に影

響を及ぼさないようには計画されておらず、また、プログラムにおいてもモデル化されることはない。 そこで、ここでは方立て壁と、その方立て壁が取り付く上下階の梁に付加される曲げモーメント及びせ

ん断力について短期荷重の応力状態を想定し、方立て壁及び上下の梁が許容応力度以下であることを確認

する。 方立て壁のパターンは多数考えられる。その例を以下に示す。

柱柱

開口 開口 柱 柱

開口 開口

柱柱

開口

開口 柱 柱

開口

開口

開口

設計仕様においては、特に制限を設けてはいないものの、方立て壁の幅に対して実質内法高さが小さい

ような方立て壁は、短期荷重時にもせん断ひび割れが発生することも想定されるため、そのような開口は

腰壁の左右にスリットを設けることにより排除している。よって、比較的明確な方立て壁について計算を

行う。

【 49 】

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5.2 方立て壁の設計 方立て壁に作用する Q , M の算定

柱柱

開口 開口

方立て壁に作用するせん断力を層せん断力とし、平均せん断応力度τ

を、壁量断面積を用いて算定する。 ここでは、2階 Y1 通り X2-X3 間の方立て壁についてのみ計算を行う。

τ-

= Q/(ΣAc+ΣAw) = (431.0×1000)/{600×600×6+450×150×6+(950+2550+2050+2100)×150}

= 0.116N/mm2 壁長さℓ=2550mm の場合、

方立て壁設計用せん断力 QD =τ-

×t×ℓ×n (※n=2.0) = 0.116×150×2550×2.0/1000 = 88.74kN τ

に対して 2.0 の割り増しを与えているだけなので、τ-

×2.0 が コンクリートの fs 以下であれば問題ない。 fs = 1.05N/mm2 であるので、まったく問題ない。 方立て壁設計用曲げモーメント MD =(τ

×t×ℓ) ×h×1/2 =0.116×150×2550×3300×0.5/1000000 = 73.21kN・m 方立て短期許容曲げモーメント Mas Mas = at・ft・j として検定すると、 (2-D13 として) =127×2×295×(2550-50)×7/8 /1000000 = 163.9 kN・m --- OK (検定比:0.45)

方立て壁上下の梁に対するせん断設計

梁に付加される曲げモーメント M は先の MD と同値とすると、方立て壁の上の梁の左右それぞれ

に付加される曲げモーメントは、スパン比で分配するとするが、ここでは方立て壁が中央であるので、

1/2 に分配すると、 付加 M(左) = 付加 M(右) = MD × 1/2 = 73.21/2 = 36.6 kN・m 付加 Q(左) = 付加 Q(右) = 付加 M /片側スパンℓ = 15.3 kN (※ℓ=5.4/2 m)

【 50 】

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梁中央の曲げモーメントは、一貫計算結果より、 MLC=39 kN・m MEC=18 kN・m

2階 Y1 通り X2-X3 間の方立て壁は、連層状に配置されていることから、Ms は上下の方立て壁

から作用するため、ここでは簡便に計算するため、単純に付加 M を2倍して加算する。 Ms =MLC+MEC+付加 M×2 = 39 + 18 + 36.6×2 = 130.2 kN・m 梁中央の短期許容曲げモーメント MASCは、 MASC =at・ft・j によって求めると、 = 4×287×295×(600-70)×7/8/1000000 = 157.0 kN・m ≧ Ms --- OK 梁のせん断力は、一貫計算結果より、 QLC=71 kN QEC=54 kN

曲げと同様に付加 Q を2倍して加算すると、 Qs =QLC + 2.0×(QEC+付加 Q×2) = 71 + 2×(54 + 15.3×2) = 240.2 kN 梁の短期許容せん断力 QASは、せん断補強筋 3-D13@150(pw=0.0072)より算定すると、 QAS = b・j{αfs+0.5wft(pw -0.002)} より、 α=1 として算定すると、 = 350×443.25×{1.05+0.5×295(0.0072-0.002)}/1000

= 283.7kN ≧ 240.2 --- OK ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (結果考察) 以上の結果から、印象としては比較的せん断補強が多い結果となった。

【 51 】

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Ⅲ 構造計算書(2)認定関係編

目 次

Ⅲ-1 構造設計チェックシート Ⅲ-2 添付資料 別添1「設計仕様書」

【 52 】

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工事名称: 邸 新築工事

平成 20 年 8 月 12 日

設計者:

【構造設計チェックシート留意事項】

 ・本構造設計チェックシートは邸毎に作成する。 ・該当しない部分でも空欄とせずに、該当しない旨を記入する。 ・数字は算用数字を用いる。

別添2

沖縄県RC住宅(3階建て)

構造設計チェックシート

沖縄3階建て住宅例

○○ ○○

【 53 】

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目次

(1) 建築物概要

(2) 構造設計チェック

別添計算シート

 付表1)袖壁断面チェックシート

 付表2)剛性チェックシート

【 54 】

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(1) 建築物概要

( 沖縄3階建て住宅例新築工事  )( ○○ ○○          )( ○○ ○○          )( ○○ ○○          )( 那覇市○○          )( 専用住宅           )(                )(  一戸建て          )

00.00 ㎡00.00 ㎡

塔屋 0.00 ㎡3階 00.00 ㎡2階 00.00 ㎡1階 00.00 ㎡

000.00 ㎡10.10 m9.90 m0.00 m

3階 3.20 m2階 3.30 m1階 3.40 m3階 2.50 m2階 2.50 m1階 3.00 m3階 3.30 m2階 3.30 m1階 3.30 m

( 25.00)(     )

kN/㎡kN/本

- cm積雪単位荷重 - N/cm/㎡

46 m/sec. ■  Ⅲ  □  Ⅳ

0.7一次設計 0.2二次設計 1.0

1.37※1 1階床の室内床用※2 自家用車庫の土間床用

工事名称

面積

工事施工者

延べ面積

工事監理者

軒高さ

敷地(地名・地番)

 (併用住宅の場合、その用途)戸建形式構造種別

地盤の長期許容応力度又は杭の長期許容支持力

鉄筋コンクリート造(ラーメン構造)敷地面積

建築主

1階床高さ階高

 ■直接基礎 □杭基礎

最高の高さ高さ

構造躯体階高

地震地域係数

主要用途

基準風速

垂直積雪量

各階床面積

構造適用条件

塔状比(4.0以下)

地表面祖度区分

天井高さ

建築面積

(計算書提出)1800N/m2

、2900N/m2 ※1

、3900N/m2 ※2

標準せん断力係数

積載荷重

【 55 】

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(2)構

造設

計チ

ェック

判定欄

戸建

形式

一戸建て住宅,長屋,共同建て住宅

■主な用途

専用住宅又は併用住宅

■併用住宅の場合併用部分の用途

■地

震地域係数(Z)

0.7

■基準風速

m/s

 46m/s

■地表面祖度区分

 Ⅲ 又は Ⅳ

■垂直積雪量(cm)

cm

■積雪単位荷重(N/cm/㎡)

N/cm/㎡

■階

数階建て

平家,2階建て,3階建て

(1)全体計画に関する条件

 ①本建物の構造

■鉄筋コンクリート造

鉄筋コンクリート造

■ ②地下階、小屋裏利用の設置

設置の有無 ■無し □有り(設計不可)

設計不可(階に含まれない物置は可)

■ ③壁式構造等との併用について

併用の有無 ■無し □有り(設計不可)

併用不可

■(2)構造設計上遵守すべき条件

【①基本事項】

 ①-1 許容応力度の確認

■計算により確認(計算書提出)

計算書を提出し確認

■ ①-2 使用上の支障に関する確認

■計算により確認(計算書提出)

計算書を提出し確認

■ ①-3 屋根葺き材の安全性確認

該当する箇所がある場合、計算書を提出し確認

 ①-4 偏心率の確認

■計算により確認(計算書提出)

 ①-5 壁量の確認

 ①-6 剛性バランスチェックの確認

※「剛性バランスチェックシート」による

剛性チェック値(R)≧0.65

■ ①-7 基礎の安全性の確認

■計算により確認(計算書提出)

計算書を提出し確認

■ ①-8 直接基礎の場合の安全性の確認

該当する場合、計算書を提出し確認

 ①-9 杭基礎の場合の安全性の確認

該当する場合、計算書を提出し確認

 ①-10 その他の力に関する安全性の確認

該当する場合、計算書を提出し確認

 ①-11 特殊荷重に関する安全性の確認

該当する場合、計算書を提出し確認

【② 基本事項に係る留意事項】

 ②-1 構造計算に用いる諸数値

計算書を提出し確認

 ②-2 柱,梁及び耐力壁のせん断設計

計算書を提出し確認

適合条件(適用範囲等)

項  目

本建築物における内容

 一戸建て住宅

1.

適用

範囲

該当の有無 ■無し □有り

(有り→)□計算により確認(計算書提出

該当の有無 ■無し □有り

(有り→)□計算により確認(計算書提出

該当の有無 □無し ■有り

(有り→)■計算により確認(計算書提出

- -

 専用住宅

0.7

用途

46.0

Ⅲ -

速度

積雪

荷重

条件

構造設計上遵

守すべき条件

計算書を提出し確認

Σ(1.8αAw) + Σ(1.8αAc) ≧ Z・W・Ai

2.

適用

条件

(設

計ための基本事項及び留意事項)

建物の設計に

関する条件

該当の有無 ■無し □有り

(有り→)□計算により確認(計算書提出)

 該当なし

該当の有無 ■無し □有り

(有り→)□計算により確認(計算書提出)

計算書を提出し確認

(Re≦0.15)

■計算により確認(計算書提出)

 昭和55年建設省告示第1791号第3第2号

 ■計算により確認(計算書提出)

 ■計算により確認(計算書提出)

【 56 】

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(2)構

造設

計チ

ェック

判定欄

適合条件(適用範囲等)

項  目

本建築物における内容

 ②-3 開口を有する床の剛性及び耐力

該当する箇所がある場合、計算書を提出し確認

 ②-4 床の段差

 ■確認・遵守

※留意事項確認

■(3)壁の種別と取り扱いルール

 ■確認・遵守

※留意事項確認

■(4)壁量の算定方法に関するルール

 ■確認・遵守

※留意事項確認

■ ① 直接基礎の地盤について

計算書を提出し確認

 ② 許容応力度が不足する地盤の補強

該当する場合、計算書を提出し確認

 ③ すべりに対する安全性の確認

該当する場合、計算書を提出し確認

建築面積

㎡15~2000㎡

■延べ面積

㎡15~2000㎡

■3階

㎡15~667㎡

■2階

㎡15~1000㎡

■1階

㎡15~2000㎡

■①短辺長さと長辺長さの比

1/6以上

■      短辺長さの最小値

m短辺長さ 最小3.5m以上

■②特殊な平面形状

≧1/3

mL’/L1≧ 1/3 かつ L’ ≧ 2m L2も同様

■③連続する雁行隣接長さL'(最小値記入)

mLA/2以上

■④最大スパン

m最大8.0m但し、張間方向が耐力壁の場合は除く

■⑥外周に面する柱の袖壁

※「袖壁配置チェックシート」による

袖壁を片側1か所以上、柱面積の0.1以上

階数

建て

平家建て,2階建て,3階建て

■軒の高さ(m)

m12.0m以下

■最高の高さ(m)

m13.0m以下

■屋根形状

陸屋根、勾配屋根、ボールト屋根、組み合わせ

■基礎の最低土被り

m0.24m以上

柱の配置位置

①柱の配置

 ■確認・遵守

柱の直下階には必ず柱を設ける

■ ②矩形柱の長辺/短辺の比

≦2.0

偏平柱の長辺/短辺は2.0以下

■ ③斜線対応柱

≧2.0m

垂直部分の高さが2.0m以上

■ ①柱の主筋

 ■確認・遵守

最低、4本以上かつ鉄筋断面比0.8%以上

■ ②柱の帯筋比

(最小値記入)

一般

柱1

階袖

壁付

き柱

一般柱:0.3%以上、1階袖壁付き柱:0.6%以上

③柱・梁接合部の帯筋

 ■確認・遵守

外柱は柱に準ずる。中柱0.2%以上@150mm以下

■梁の配置位置

①梁のせい

(最小値記入)

≧ ■1/10 ,□1/12

梁せいは内法スパンの1/10以上(又は1/12)

■ ②基礎梁せい

(最大値記入)

≦1950mm

基礎梁せい最大1950mmまで

柱の

配筋

0.315 %

0.64 %

梁の

配置及び

形状

5.

部材

又は

部位の仕様及び設計ルール

9.9

1.0

10.1

1000

1/9.9

5-2.

梁の

仕様

3.

平面

計画

基準

該当なし

平面

形状

1 /1.7

00.00

該当の有無 ■無し □有り

(有り→)□計算により確認(計算書提出)

00.00

00.00

平面

規模

00.00

00.00

地盤

等に対す

る留

意事項

立面

規模

陸屋根

床面積

該当の有無 ■無し □有り

(有り→)□計算により確認(計算書提出)

該当なし

該当なし

7.4

7.4

0.8

4.

立面

計画

基準

3

該当の有無 □無し ■有り

(有り→)■計算により確認(計算書提出)

 ■計算により確認(計算書提出)

5-1.

柱の

仕様

該当なし

柱の

配置及び

形状

【 57 】

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(2)構

造設

計チ

ェック

判定欄

適合条件(適用範囲等)

項  目

本建築物における内容

③梁の幅

≧300mm

梁幅、最低300mm以上

■ ④梁の開口補強

 ■確認・遵守

開口部無しを同等の以上の補強

■ ①複筋梁

 ■確認・遵守

シングル配筋不可。

■ ②梁のあばら筋比

(最小値記入)

pw=

0.2%以上

■ ③腹筋

 ■確認・遵守

600<D≦1050:1段、D≦1500:2段、D≦1950:3段

■壁の構造、形状及び寸法

 ①仕様

RC造壁、CB積壁

■ ②袖壁の厚さ,せん断補強筋比

≧150mm

厚さ150mm以上

■(最小値記入)

% ≧0.4%

0.4%以上

■ ③階段床を支持する壁

≧180mm

厚さ180mm以上

■ ①コンクリートブロック積み壁の扱い

※該当する場合、計算上の扱いを記載する。

取扱方法記入

※該当する場合、計算上の扱いを記載する。

(1) 床及び屋根の種類

鉄筋コンクリート造、土間コンクリート

■(2) 床スラブ及び屋根スラブの厚さ

厚さ

mm

屋根・床 t=150mm以上

■(3) 片持ちスラブの仕様

厚さ

mm

(L/

10)

屋根・床 t=150mm以上(片持ちは、かつL/10)

■(4) 吹き抜け等

開口

幅3.7

11.9

床面開口の幅は全幅の1/2以下とする。

■開

口面

積4.44

88.06

床面開口面積は床面積の1/4以下とする。

■(1) 小梁の仕様

使用上の支障が起らない断面とする。

■(1) 外階段

該当する場合、計算書を提出し確認

(2) 塔屋及び高架水槽

該当する場合、計算書を提出し確認

※「剛性バランスチェックシート」による

剛性チェック値(R)≧0.65

コン

クリートの材料、強度及びかぶ

り厚さ

 ■確認・遵守

鉄筋

の配筋要領

 ■確認・遵守

■備

考欄

梁の配筋

300

150

該当無し

5-3.

壁の

仕様

設計上の壁に

関する留意点

□該当無し  ■該当有り

所定の仕様とする

壁の

構造、形

状及

び寸法

外階段

10

.耐

久性

仕様

150

フレーム外壁としてt=0、荷重にて入力。

荷重は、上下階の梁に分担させた。

5-4.

床及

び屋

根の

仕様

所定の仕様とする

11

.鉄

筋の

配筋

要領

5-5.

その

他付

属構

造物

の仕

0.20%

高架

水槽

■計算により確認(計算書提出)

床及

び屋根の

種類

と仕様

0.473

 RC造壁、CB積壁

180

小梁

の仕様

剛性

バランスチェック

鉄筋コンクリート造、土間コンクリート

9.

剛性

バラ

ンス

チェック

該当の有無 □無し ■有り

(有り→)■計算により確認(計算書提出)

該当の有無 ■無し □有り

(有り→)□計算により確認(計算書提出)

≦1/4×

床面

≦1/2×全幅

【 58 】

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付表1) 袖壁断面チェックシート

Dx(mm) Dy(mm) 箇所 面積(mm2) Lw(mm) t(mm) 箇所 面積(mm

2)

600 600 6 2160000 450 150 6 405000 (BX/A)

0.19

2160000 405000 (判定:OK )

450 150 4 270000 (BY/A)

0.13

2160000 270000 (判定:OK )

Dx(mm) Dy(mm) 箇所 面積(mm2) Lw(mm) t(mm) 箇所 面積(mm

2)

600 600 6 2160000 450 150 6 405000 (BX/A)

0.19

2160000 405000 (判定:OK )

450 150 4 270000 (BY/A)

0.13

2160000 270000 (判定:OK )

Dx(mm) Dy(mm) 箇所 面積(mm2) Lw(mm) t(mm) 箇所 面積(mm

2)

600 600 6 2160000 550 150 6 495000 (BX/A)

0.23

2160000 495000 (判定:OK )

1100 150 4 660000 (BY/A)

550 150 2 165000

600 150 2 180000

0.47

2160000 1005000 (判定:OK )

袖壁面積比≧0.1

X方向

Y方向

3階

柱断面積合計(A)

柱断面積合計(A)

袖壁断面積合計(BX)

袖壁断面積合計(BY)

階 方向柱断面積計算 袖壁断面積計算

2階

X方向

柱断面積合計(A) 袖壁断面積合計(BX)

Y方向

袖壁面積比≧0.1

階 方向柱断面積計算 袖壁断面積計算

階 方向柱断面積計算 袖壁断面積計算

柱断面積合計(A) 袖壁断面積合計(BY)

柱断面積合計(A) 袖壁断面積合計(BY)

袖壁面積比≧0.1

1階

X方向

柱断面積合計(A) 袖壁断面積合計(BX)

Y方向

【 59 】

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付表2) 剛性バランスチェックシート

① Ac及びAhの算定

Dx(mm) Dy(mm) 箇所 面積(mm2) Lw(mm) t(mm) 箇所 面積(mm

2)

600 600 6 2160000 1750 150 1 262500

0 2550 150 1 382500

0 1750 150 1 262500

0 0

0 0

2160000 907500

1850 150 1 277500

1200 150 1 180000

0

0

0

2160000 457500

Dx(mm) Dy(mm) 箇所 面積(mm2) Lw(mm) t(mm) 箇所 面積(mm2)

600 600 6 2160000 1750 150 1 262500

0 2550 150 1 382500

0 2050 150 1 307500

0 2100 150 1 315000

0 0

2160000 1267500

1150 150 1 172500

2250 150 1 337500

0

0

0

2160000 510000

Dx(mm) Dy(mm) 箇所 面積(mm2) Lw(mm) t(mm) 箇所 面積(mm

2)

600 600 6 2160000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2160000 0

0

0

0

0

0

2160000 0

方立て壁断面積計算Ah

柱断面積合計(Ac)

階 方向柱断面積計算Ac

方立て壁断面積合計(AhY)

3階

X方向

柱断面積合計(Ac) 方立て壁断面積合計(AhX)

Y方向

階 方向柱断面積計算Ac 方立て壁断面積計算Ah

2階

X方向

柱断面積合計(Ac) 方立て壁断面積合計(AhX)

Y方向

柱断面積合計(Ac) 方立て壁断面積合計(AhY)

方立て壁断面積合計(AhY)

階 方向柱断面積計算Ac 方立て壁断面積計算Ah

1階

X方向

柱断面積合計(Ac) 方立て壁断面積合計(AhX)

柱断面積合計(Ac)

Y方向

【 60 】

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② Akwの算定(1)3階X方向

 壁位置①  壁位置②  壁位置③

ℓ(mm) 6050 ℓ×h(mm2) ℓ(mm) 5400 ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) 6050 ℓ×h(mm

2)

h(mm) 3375 20418750 h(mm) 3325 17955000 h(mm) 3375 20418750

ℓ1(mm) 1600 ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) 900 ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) 1600 ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 1900 3040000 h1(mm) 1900 1710000 h1(mm) 1900 3040000

ℓ2(mm) 400 ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) 900 ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) 1200 ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 1000 400000 h2(mm) 1900 1710000 h2(mm) 1900 2280000

ℓ3(mm) 400 ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 1000 400000 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) 400 ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 1900 760000 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

16218750 16245000 17378750

0.23 0.19 0.26

13.25 13.37 13.13

180600 180600 180600 ∑Akw①-③

2212315 2233248 2191109 6636672

 壁位置④  壁位置⑤  壁位置⑥

ℓ(mm) 5400 ℓ×h(mm2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2)

h(mm) 3325 17955000 h(mm) 0 h(mm) 0

ℓ1(mm) 4350 ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 2750 11962500 h1(mm) 0 h1(mm) 0

ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 0 h2(mm) 0 h2(mm) 0

ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 0 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 0 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

5992500 0 0

0.67

11.78

180600 ∑Akw④-⑥

1947119 1947119

 壁位置⑦  壁位置⑧  壁位置⑨

ℓ(mm) ℓ×h(mm2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2)

h(mm) 0 h(mm) 0 h(mm) 0

ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 0 h1(mm) 0 h1(mm) 0

ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 0 h2(mm) 0 h2(mm) 0

ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 0 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 0 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

0 0 0

∑Akw⑦-⑨

0

 壁位置⑩  壁位置⑪  壁位置⑫

ℓ(mm) ℓ×h(mm2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2)

h(mm) 0 h(mm) 0 h(mm) 0

ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 0 h1(mm) 0 h1(mm) 0

ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 0 h2(mm) 0 h2(mm) 0

ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 0 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 0 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

0 0 0

∑Akw⑩-⑫

0

Akw=Ac×(K-1) (mm2)

∑ℓi×hi(mm2)

開口率s

Ac(mm2)

Ac(mm2)

Ac(mm2)

∑ℓi×hi(mm2)

開口率s

Y1通り  X1-X2  間 Y1通り  X2-X3  間

Ac(mm2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2)

Y2通り  X2-X3  間

Akw=Ac×(K-1) (mm2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

∑ℓi×hi(mm2)

Y2通り  X1-X2  間

∑ℓi×hi(mm2)

開口率s

通り  -  間 通り  -  間

開口率s

∑ℓi×hi(mm2) ∑ℓi×hi(mm

2)

8583791

開口率s

∑ℓi×hi(mm2)

通り  -  間 通り  -  間 通り  -  間

∑ℓi×hi(mm2)∑ℓi×hi(mm

2)

開口率s

K K

Ac(mm2) Ac(mm

2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2)

開口率s 開口率s 開口率s

Ac(mm2) Ac(mm

2) Ac(mm

2)

K K K

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

通り  -  間 通り  -  間 通り  -  間

∑ℓi×hi(mm2) ∑ℓi×hi(mm

2) ∑ℓi×hi(mm

2)

開口率s 開口率s 開口率s

K K K

Ac(mm2) Ac(mm

2) Ac(mm

2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

∑Akw (mm2)

【 61 】

Page 64: 構造計算書例(3) · 2014-03-12 · ※1階の用途は、自家用車庫を想定 工事名称 図面名称 縮尺 図面番号 2g1 2g2 c1 x1 y1 x2 x3 fg1 fg2 c2 c3 s1 2g5

(2)3階Y方向

 壁位置①  壁位置②  壁位置③

ℓ(mm) 6950 ℓ×h(mm2) ℓ(mm) 6950 ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) 6950 ℓ×h(mm

2)

h(mm) 3325 23108750 h(mm) 3325 23108750 h(mm) 3325 23108750

ℓ1(mm) 1800 ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) 6350 ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) 1600 ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 1900 3420000 h1(mm) 2600 16510000 h1(mm) 1900 3040000

ℓ2(mm) 900 ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) 3100 ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 1900 1710000 h2(mm) 0 h2(mm) 2600 8060000

ℓ3(mm) 900 ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 1100 990000 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 0 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

18698750 6598750 20068750

0.26 0.71 0.48

13.12 11.62 12.40

180600 180600 180600 ∑Akw①-③

2188529 1918132 2058926 6165587

 壁位置④  壁位置⑤  壁位置⑥

ℓ(mm) ℓ×h(mm2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2)

h(mm) 0 h(mm) 0 h(mm) 0

ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 0 h1(mm) 0 h1(mm) 0

ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 0 h2(mm) 0 h2(mm) 0

ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 0 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 0 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

0 0 0

∑Akw④-⑥

0

 壁位置⑦  壁位置⑧  壁位置⑨

ℓ(mm) ℓ×h(mm2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2)

h(mm) 0 h(mm) 0 h(mm) 0

ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 0 h1(mm) 0 h1(mm) 0

ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 0 h2(mm) 0 h2(mm) 0

ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 0 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 0 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

0 0 0

∑Akw⑦-⑨

0

 壁位置⑩  壁位置⑪  壁位置⑫

ℓ(mm) ℓ×h(mm2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2)

h(mm) 0 h(mm) 0 h(mm) 0

ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 0 h1(mm) 0 h1(mm) 0

ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 0 h2(mm) 0 h2(mm) 0

ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 0 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 0 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

0 0 0

∑Akw⑩-⑫

0

Ac(mm2)Ac(mm

2)

K K K

開口率s 開口率s 開口率s

∑ℓi×hi(mm2) ∑ℓi×hi(mm

2) ∑ℓi×hi(mm

2)

X1通り  Y1-Y2  間 X2通り  Y1-Y2  間 X31通り  Y1-Y2  間

通り  -  間 通り  -  間 通り  -  間

Ac(mm2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

∑ℓi×hi(mm2) ∑ℓi×hi(mm

2) ∑ℓi×hi(mm

2)

開口率s 開口率s 開口率s

K K K

Ac(mm2) Ac(mm

2) Ac(mm

2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

通り  -  間 通り  -  間 通り  -  間

∑ℓi×hi(mm2) ∑ℓi×hi(mm

2) ∑ℓi×hi(mm

2)

開口率s 開口率s 開口率s

K K K

Ac(mm2) Ac(mm

2) Ac(mm

2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

通り  -  間 通り  -  間 通り  -  間

∑ℓi×hi(mm2) ∑ℓi×hi(mm

2) ∑ℓi×hi(mm

2)

開口率s 開口率s 開口率s

K K K

Ac(mm2) Ac(mm

2) Ac(mm

2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

∑Akw (mm2) 6165587

【 62 】

Page 65: 構造計算書例(3) · 2014-03-12 · ※1階の用途は、自家用車庫を想定 工事名称 図面名称 縮尺 図面番号 2g1 2g2 c1 x1 y1 x2 x3 fg1 fg2 c2 c3 s1 2g5

(3)2階X方向

 壁位置①  壁位置②  壁位置③

ℓ(mm) 6050 ℓ×h(mm2) ℓ(mm) 5400 ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) 6050 ℓ×h(mm

2)

h(mm) 3300 19965000 h(mm) 3300 17820000 h(mm) 3300 19965000

ℓ1(mm) 1600 ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) 900 ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) 1600 ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 1900 3040000 h1(mm) 1900 1710000 h1(mm) 1900 3040000

ℓ2(mm) 400 ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) 900 ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) 1350 ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 1000 400000 h2(mm) 1900 1710000 h2(mm) 2100 2835000

ℓ3(mm) 400 ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 1000 400000 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) 400 ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 1900 760000 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

15765000 16110000 16925000

0.23 0.19 0.29

13.23 13.36 13.02

180600 180600 180600 ∑Akw①-③

2209236 2232380 2170830 6612446

 壁位置④  壁位置⑤  壁位置⑥

ℓ(mm) 5400 ℓ×h(mm2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2)

h(mm) 3300 17820000 h(mm) 0 h(mm) 0

ℓ1(mm) 900 ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 1900 1710000 h1(mm) 0 h1(mm) 0

ℓ2(mm) 900 ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 1900 1710000 h2(mm) 0 h2(mm) 0

ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 0 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 0 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

16110000 0 0

0.19

13.36

180600 ∑Akw④-⑥

2232380 2232380

 壁位置⑦  壁位置⑧  壁位置⑨

ℓ(mm) ℓ×h(mm2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2)

h(mm) 0 h(mm) 0 h(mm) 0

ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 0 h1(mm) 0 h1(mm) 0

ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 0 h2(mm) 0 h2(mm) 0

ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 0 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 0 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

0 0 0

∑Akw⑦-⑨

0

 壁位置⑩  壁位置⑪  壁位置⑫

ℓ(mm) ℓ×h(mm2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2)

h(mm) 0 h(mm) 0 h(mm) 0

ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 0 h1(mm) 0 h1(mm) 0

ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 0 h2(mm) 0 h2(mm) 0

ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 0 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 0 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

0 0 0

∑Akw⑩-⑫

0

∑ℓi×hi(mm2) ∑ℓi×hi(mm

2) ∑ℓi×hi(mm

2)

Y1通り  X1-X2  間 Y1通り  X2-X3  間 Y2通り  X1-X2  間

開口率s 開口率s 開口率s

K K K

Ac(mm2) Ac(mm

2) Ac(mm

2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

Y2通り  X2-X3  間 通り  -  間 通り  -  間

∑ℓi×hi(mm2) ∑ℓi×hi(mm

2) ∑ℓi×hi(mm

2)

開口率s 開口率s 開口率s

K K K

Ac(mm2) Ac(mm

2) Ac(mm

2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

通り  -  間 通り  -  間 通り  -  間

∑ℓi×hi(mm2) ∑ℓi×hi(mm

2) ∑ℓi×hi(mm

2)

開口率s 開口率s 開口率s

K K K

Ac(mm2) Ac(mm

2) Ac(mm

2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

通り  -  間 通り  -  間 通り  -  間

∑ℓi×hi(mm2) ∑ℓi×hi(mm

2) ∑ℓi×hi(mm

2)

開口率s 開口率s 開口率s

K K K

Ac(mm2) Ac(mm

2) Ac(mm

2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

∑Akw (mm2) 8844826

【 63 】

Page 66: 構造計算書例(3) · 2014-03-12 · ※1階の用途は、自家用車庫を想定 工事名称 図面名称 縮尺 図面番号 2g1 2g2 c1 x1 y1 x2 x3 fg1 fg2 c2 c3 s1 2g5

(4)2階Y方向

 壁位置①  壁位置②  壁位置③

ℓ(mm) 6950 ℓ×h(mm2) ℓ(mm) 6950 ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) 6950 ℓ×h(mm

2)

h(mm) 3325 23108750 h(mm) 3325 23108750 h(mm) 3325 23108750

ℓ1(mm) 1800 ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) 6350 ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) 1600 ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 1900 3420000 h1(mm) 2550 16192500 h1(mm) 1900 3040000

ℓ2(mm) 2500 ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) 1600 ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 1900 4750000 h2(mm) 0 h2(mm) 1900 3040000

ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 0 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 0 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

19688750 6916250 20068750

0.35 0.70 0.26

12.82 11.67 13.12

180600 180600 180600 ∑Akw①-③

2135178 1926395 2189570 6251143

 壁位置④  壁位置⑤  壁位置⑥

ℓ(mm) ℓ×h(mm2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2)

h(mm) 0 h(mm) 0 h(mm) 0

ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 0 h1(mm) 0 h1(mm) 0

ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 0 h2(mm) 0 h2(mm) 0

ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 0 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 0 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

0 0 0

∑Akw④-⑥

0

 壁位置⑦  壁位置⑧  壁位置⑨

ℓ(mm) ℓ×h(mm2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2)

h(mm) 0 h(mm) 0 h(mm) 0

ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 0 h1(mm) 0 h1(mm) 0

ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 0 h2(mm) 0 h2(mm) 0

ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 0 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 0 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

0 0 0

∑Akw⑦-⑨

0

 壁位置⑩  壁位置⑪  壁位置⑫

ℓ(mm) ℓ×h(mm2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2)

h(mm) 0 h(mm) 0 h(mm) 0

ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 0 h1(mm) 0 h1(mm) 0

ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 0 h2(mm) 0 h2(mm) 0

ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 0 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 0 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

0 0 0

∑Akw⑩-⑫

0

∑ℓi×hi(mm2) ∑ℓi×hi(mm

2) ∑ℓi×hi(mm

2)

X1通り  Y1-Y2  間 X2通り  Y1-Y2  間 X31通り  Y1-Y2  間

開口率s 開口率s 開口率s

K K K

Ac(mm2) Ac(mm

2) Ac(mm

2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

通り  -  間 通り  -  間 通り  -  間

∑ℓi×hi(mm2) ∑ℓi×hi(mm

2) ∑ℓi×hi(mm

2)

開口率s 開口率s 開口率s

K K K

Ac(mm2) Ac(mm

2) Ac(mm

2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

通り  -  間 通り  -  間 通り  -  間

∑ℓi×hi(mm2) ∑ℓi×hi(mm

2) ∑ℓi×hi(mm

2)

開口率s 開口率s 開口率s

K K K

Ac(mm2) Ac(mm

2) Ac(mm

2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

通り  -  間 通り  -  間 通り  -  間

∑ℓi×hi(mm2) ∑ℓi×hi(mm

2) ∑ℓi×hi(mm

2)

開口率s 開口率s 開口率s

K K K

Ac(mm2) Ac(mm

2) Ac(mm

2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

∑Akw (mm2) 6251143

【 64 】

Page 67: 構造計算書例(3) · 2014-03-12 · ※1階の用途は、自家用車庫を想定 工事名称 図面名称 縮尺 図面番号 2g1 2g2 c1 x1 y1 x2 x3 fg1 fg2 c2 c3 s1 2g5

(5)1階X方向

 壁位置①  壁位置②  壁位置③

ℓ(mm) 6050 ℓ×h(mm2) ℓ(mm) 5400 ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) 6050 ℓ×h(mm

2)

h(mm) 3450 20872500 h(mm) 3500 18900000 h(mm) 3450 20872500

ℓ1(mm) 4900 ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) 3100 ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) 4900 ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 2650 12985000 h1(mm) 2750 8525000 h1(mm) 2650 12985000

ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 0 h2(mm) 0 h2(mm) 0

ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 0 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 0 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

7887500 10375000 7887500

0.62 0.45 0.62

11.93 12.50 11.93

180600 180600 180600 ∑Akw①-③

1973664 2076535 1973664 6023863

 壁位置④  壁位置⑤  壁位置⑥

ℓ(mm) 5400 ℓ×h(mm2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2)

h(mm) 3500 18900000 h(mm) 0 h(mm) 0

ℓ1(mm) 3100 ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 2750 8525000 h1(mm) 0 h1(mm) 0

ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 0 h2(mm) 0 h2(mm) 0

ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 0 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 0 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

10375000 0 0

0.45

12.50

180600 ∑Akw④-⑥

2076535 2076535

 壁位置⑦  壁位置⑧  壁位置⑨

ℓ(mm) ℓ×h(mm2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2)

h(mm) 0 h(mm) 0 h(mm) 0

ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 0 h1(mm) 0 h1(mm) 0

ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 0 h2(mm) 0 h2(mm) 0

ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 0 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 0 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

0 0 0

∑Akw⑦-⑨

0

 壁位置⑩  壁位置⑪  壁位置⑫

ℓ(mm) ℓ×h(mm2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2)

h(mm) 0 h(mm) 0 h(mm) 0

ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 0 h1(mm) 0 h1(mm) 0

ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 0 h2(mm) 0 h2(mm) 0

ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 0 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 0 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

0 0 0

∑Akw⑩-⑫

0

∑ℓi×hi(mm2) ∑ℓi×hi(mm

2) ∑ℓi×hi(mm

2)

Y1通り  X1-X2  間 Y1通り  X2-X3  間 Y2通り  X1-X2  間

開口率s 開口率s 開口率s

K K K

Ac(mm2) Ac(mm

2) Ac(mm

2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

Y2通り  X2-X3  間 通り  -  間 通り  -  間

∑ℓi×hi(mm2) ∑ℓi×hi(mm

2) ∑ℓi×hi(mm

2)

開口率s 開口率s 開口率s

K K K

Ac(mm2) Ac(mm

2) Ac(mm

2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

通り  -  間 通り  -  間 通り  -  間

∑ℓi×hi(mm2) ∑ℓi×hi(mm

2) ∑ℓi×hi(mm

2)

開口率s 開口率s 開口率s

K K K

Ac(mm2) Ac(mm

2) Ac(mm

2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

通り  -  間 通り  -  間 通り  -  間

∑ℓi×hi(mm2) ∑ℓi×hi(mm

2) ∑ℓi×hi(mm

2)

開口率s 開口率s 開口率s

K K K

Ac(mm2) Ac(mm

2) Ac(mm

2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

∑Akw (mm2) 8100397

【 65 】

Page 68: 構造計算書例(3) · 2014-03-12 · ※1階の用途は、自家用車庫を想定 工事名称 図面名称 縮尺 図面番号 2g1 2g2 c1 x1 y1 x2 x3 fg1 fg2 c2 c3 s1 2g5

(6)1階Y方向

 壁位置①  壁位置②  壁位置③

ℓ(mm) 6950 ℓ×h(mm2) ℓ(mm) 6950 ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) 6950 ℓ×h(mm

2)

h(mm) 3425 23803750 h(mm) 3425 23803750 h(mm) 3425 23803750

ℓ1(mm) 5350 ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) 6350 ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) 5350 ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 2550 13642500 h1(mm) 2550 16192500 h1(mm) 2550 13642500

ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 0 h2(mm) 0 h2(mm) 0

ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 0 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 0 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

10161250 7611250 10161250

0.57 0.68 0.57

12.09 11.73 12.09

180600 180600 180600 ∑Akw①-③

2003124 1938699 2003124 5944948

 壁位置④  壁位置⑤  壁位置⑥

ℓ(mm) ℓ×h(mm2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2)

h(mm) 0 h(mm) 0 h(mm) 0

ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 0 h1(mm) 0 h1(mm) 0

ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 0 h2(mm) 0 h2(mm) 0

ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 0 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 0 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

0 0 0

∑Akw④-⑥

0

 壁位置⑦  壁位置⑧  壁位置⑨

ℓ(mm) ℓ×h(mm2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2)

h(mm) 0 h(mm) 0 h(mm) 0

ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 0 h1(mm) 0 h1(mm) 0

ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 0 h2(mm) 0 h2(mm) 0

ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 0 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 0 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

0 0 0

∑Akw⑦-⑨

0

 壁位置⑩  壁位置⑪  壁位置⑫

ℓ(mm) ℓ×h(mm2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2) ℓ(mm) ℓ×h(mm

2)

h(mm) 0 h(mm) 0 h(mm) 0

ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2) ℓ1(mm) ℓ1×h1(mm

2)

h1(mm) 0 h1(mm) 0 h1(mm) 0

ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2) ℓ2(mm) ℓ2×h2(mm

2)

h2(mm) 0 h2(mm) 0 h2(mm) 0

ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2) ℓ3(mm) ℓ3×h3(mm

2)

h3(mm) 0 h3(mm) 0 h3(mm) 0

ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2) ℓ4(mm) ℓ4×h4(mm

2)

h4(mm) 0 h4(mm) 0 h4(mm) 0

ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2) ℓ5(mm) ℓ5×h5(mm

2)

h5(mm) 0 h5(mm) 0 h5(mm) 0

0 0 0

∑Akw⑩-⑫

0

∑ℓi×hi(mm2) ∑ℓi×hi(mm

2) ∑ℓi×hi(mm

2)

X1通り  Y1-Y2  間 X2通り  Y1-Y2  間 X31通り  Y1-Y2  間

開口率s 開口率s 開口率s

K K K

Ac(mm2) Ac(mm

2) Ac(mm

2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

通り  -  間 通り  -  間 通り  -  間

∑ℓi×hi(mm2) ∑ℓi×hi(mm

2) ∑ℓi×hi(mm

2)

開口率s 開口率s 開口率s

K K K

Ac(mm2) Ac(mm

2) Ac(mm

2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

通り  -  間 通り  -  間 通り  -  間

∑ℓi×hi(mm2) ∑ℓi×hi(mm

2) ∑ℓi×hi(mm

2)

開口率s 開口率s 開口率s

K K K

Ac(mm2) Ac(mm

2) Ac(mm

2)

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

通り  -  間 通り  -  間 通り  -  間

∑ℓi×hi(mm2) ∑ℓi×hi(mm

2) ∑ℓi×hi(mm

2)

開口率s 開口率s 開口率s

K K K

Ac(mm2) Ac(mm

2) Ac(mm

2)

∑Akw (mm2) 5944948

Akw=Ac×(K-1) (mm2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2) Akw=Ac×(K-1) (mm

2)

【 66 】

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③ Akの集計 (Ak=∑Ac+∑Ah+∑Akw)

方向 階 ∑Ac(mm2) ∑Ah(mm

2) ∑Akw(mm

2)

3 2160000 907500 8583791

2 2160000 1267500 8844826

1 2160000 0 8100397

3 2160000 457500 6165587

2 2160000 510000 6251143

1 2160000 0 5944948

④ 換算柱剛性指数の算定、剛性バランスチェック値(R)の算定

方向 階 Q(kN) Ak(mm2) r r R

3 224.3 11651291 36.36 1.48

2 431.0 12272326 19.93 24.63 0.81

1 582.6 10260397 17.61 0.71

3 224.3 8783087 27.41 1.47

2 431.0 8921143 14.49 18.60 0.78

1 582.6 8104948 13.91 0.75

   3階、2階の場合  ri = 0.7×Aki×/(Qi×1,000)

     1階 の場合  r1 = Ak1F/(Q1F×1,000)

OK

X方向

Y方向

判定 (R≧0.65)

8104948

Ak(mm2)

OK

OK

OK

OK

X方向

Y方向

11651291

12272326

10260397

8783087

8921143

OK

【 67 】

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別添 1-1

別添1

沖縄県RC住宅(3階建て)

設計仕様書

【 68 】

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別添 1-2

目次

1.対象................................................................................ 4 2.1.1 適用範囲.................................................................... 5 2.1.2 用語の定義.................................................................. 6

2-1. 「架構」.................................................................... 6 2-2. 「剛性バランスチェック」.................................................... 6

2.1.3 適用条件(設計ための基本事項及び留意事項).................................. 7 3-1. 建物の設計に関する条件...................................................... 7

(1) 全体計画に関する条件........................................................ 7 (2) 構造設計上遵守すべき条件.................................................... 7 (3) 壁の種別と取り扱いルール................................................... 10 (4) 壁量の算定方法に関するルール............................................... 11

3-2. 地盤等に関する条件(地盤の設計に対する留意事項)........................... 13 2.1.4 構造耐力上主要な部分に使用する材料の規格等................................. 14

4-1. 躯体....................................................................... 14 4-2. その他..................................................................... 14

2.1.5 平面計画基準............................................................... 16 5-1. 平面規模................................................................... 16 5-2. 平面形状及びスパン......................................................... 16

2.1.6 立面計画基準............................................................... 19 6-1. 立面規模................................................................... 19 6-2. 立面形状、階高さ及び屋根形状............................................... 19

2.1.7 設計フロー及び荷重......................................................... 21 7-1. 設計フロー................................................................. 21 7-2. 積載荷重................................................................... 22 7-3. 固定荷重................................................................... 22

2.1.8 部材又は部位の仕様及び設計ルール........................................... 23 8-1. 柱の仕様................................................................... 23

(1) 柱の配置及び形状........................................................... 23 (2) 柱の配筋................................................................... 24

8-2. 梁の仕様................................................................... 25 (1) 梁の形状及び寸法........................................................... 25 (2) 梁の配筋................................................................... 25

8-3. 壁の仕様................................................................... 26 (1) 壁の構造,形状及び寸法..................................................... 26 (2) 設計上の壁に関する留意点................................................... 26

8-4. 基礎の仕様................................................................. 27 (1) 基礎の種類................................................................. 27 (2) 直接基礎の設計方法......................................................... 27 (3) 直接基礎を支持する地盤の地盤補強........................................... 27

【 69 】

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別添 1-3

(4) 杭基礎の設計方法........................................................... 28 (5) 杭の施工誤差を考慮した基礎の設計について................................... 28

8-5. 床及び屋根の仕様........................................................... 29 (1) 床及び屋根の種類........................................................... 29 (2) 床及び屋根の構造,形状及び寸法............................................. 29 (3) 床及び屋根に設ける吹き抜け等について....................................... 30 (4) 小梁の仕様................................................................. 31 (5) 屋根葺き材の仕様........................................................... 31

8-6. その他付属する構造物の仕様................................................. 32 (1) 外階段..................................................................... 32 (2) 塔屋及び高架水槽........................................................... 32

2.1.9 剛性バランスチェック....................................................... 33 9-1. 剛性バランスチェック値の算定方法........................................... 33

(1) 換算柱断面積の算定......................................................... 33 (2) 換算柱剛性指数の算定....................................................... 36 (3) 剛性バランスチェック値の算定............................................... 36

9-2. 剛性バランスチェック値の制限値............................................. 36 2.1.10 耐久性等仕様............................................................. 37

10-1. コンクリートの材料、強度及びかぶり厚さ................................... 37 10-2. その他、屋根葺き材等の耐久性について..................................... 37

2.1.11 鉄筋の配筋要領........................................................... 38 11-1. 鉄筋の加工寸法、定着および継ぎ手等....................................... 38

【 70 】

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別添 1-4

1.対象

建築物 (基礎を含む架構)

【 71 】

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別添 1-5

2.1.1 適用範囲

別添に記載された各種認定に係る仕様は、認定書別添に記載された内容とし、その適用範囲、使用

条件等の範囲内で用いる。

建 築 物 名 称 沖縄県RC住宅(3階建て)

構造種別及び形式 鉄筋コンクリート造(ラーメン構造)

戸 建 形 式 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅

(1階に住宅の用途以外の用途に供する部分を含む)※1

地震地域係数(Z) 0.7

Rt 1.0

標準せん断力係数 C0≧0.2

速 度 圧

(基準風速V0 及び

地表面粗度区分 E)

46m/s(Ⅲ(Ⅳを含む))

積 雪 荷 重

(垂直積雪量及び

地域又は区域)

積 載 荷 重 1800N/㎡

2900N/㎡ ※2、3900N/㎡ ※2

建築物の塔状比 4.0 以下

偏心率 0.15 以下

地盤の許容応力度又は

基礎杭の許容支持力

個別の地盤において平成13年国土交通省告示第1113号に定める方

法により地盤調査を行い、その結果得られる地盤の許容応力度又は

基礎杭の許容支持力が設計上必要な値以上となる地盤。

階 数 平家、2階建て、3階建て

延 床 面 積 15 ㎡~2000 ㎡

1 階 15 ㎡~2000 ㎡

2 階 15 ㎡~1000 ㎡ 各 階

床面積 3 階 15 ㎡~ 667 ㎡

最高の軒の高さ 12.0m以下

建築物の規模等

最 高 の 高 さ 13.0m以下

※1 その住戸の延べ面積の 1/2 以下で、かつ 1 階部分に限定して、住宅の用途以外の用途(集会場,

倉庫,店舗,事務所,診療所,教室※,自家用車庫等)に供する部分を有するものを含む。

※ 学習教室・華道教室・囲碁教室等の施設

※2 1階の床のみ、ただし、2900N/㎡又は 3900N/㎡(自家用車庫)とする場合は土間床とする。

【 72 】

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別添 1-6

2.1.2 用語の定義

2-1. 「架構」

本件での「架構」とは、上下に梁又は基礎梁、左右に柱が存在し、各々が鉄筋コンクリート造として一体とし

た縦横方向に面状に構成された骨組みをいう。

2-2. 「剛性バランスチェック」

本件での「剛性バランスチェック」とは、上下階それぞれの剛性に大きな差がないことを確認するためのチェ

ック手法をいう。

【 73 】

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別添 1-7

2.1.3 適用条件(設計ための基本事項及び留意事項)

本件を適用するにあたり、設計上の適用条件(設計上の原則、確認するべき事項及び留意するべき

事項)を以下に示す。また、本別添に示す他の各仕様・規定についても同様に遵守する。

3-1. 建物の設計に関する条件

(1) 全体計画に関する条件

① 本建物の構造について

本建物の上部構造及び基礎は鉄筋コンクリート造とし、構造はラーメン構造とする。

屋根の構造は必ず鉄筋コンクリート造とし、鋼構造や木造など鉄筋コンクリート造以外の構造による小

屋組みを利用した勾配屋根(置屋根形式)は設けない。

② 地下階、小屋裏利用について

本建物には地下階や小屋裏利用の居室又は物置は設けない。但し、1階の床下物置で、設置面積が

1階床面積の 1/8 以下かつ天井高さが 1.4m 以下場合、及び、小屋裏物置で設置面積が直下階床面積

の 1/8 以下かつ天井高さ 1.4m 以下の場合は設けてもよい。

③ 壁式構造等との併用について

本建物では、壁式構造などラーメン構造以外の構造との併用は行わない。壁で囲われた居室や空間

が存在する場合は、その空間に柱及び梁を設け、ラーメン構造として設計する。但し、建物本体と一体で、

接続された階段部分及び最上階床の上に設ける塔屋(塔屋の設置面積は、直下階床面積に対して 1/8

以下に限る)は壁式鉄筋コンクリート造の構造とすることができる。

④ 鉄筋コンクリート造の規定について

建築基準法施行令第3章第6節における該当する規定を遵守する。

(2) 構造設計上遵守すべき条件

【① 計算によって確認する必要がある事項】

①-1 許容応力度の確認

許容応力度計算に関する計算書を提出し、施行令第82条第一号から第三号までの規定に従い、

構造耐力上主要な部分が許容応力度以内であることを確認する。

①-2 建築物の使用上の支障が起らないことの確認

使用上の支障に関する計算書を提出し、施行令第82条第四号の規定に従い、構造耐力上主要な

部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起らないことを確認する。

【 74 】

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別添 1-8

①-3 屋根ふき材に関する安全性の確認

屋根ふき材に関する計算書を提出し、施行令第82条の4に規定に従い、屋根ふき材が風圧に対し

て構造耐力上安全であることを確認する。

①-4 偏心率の確認

偏心率に関する計算書を提出し、各階各方向の偏心率が全て 0.15 以下であることを確認する。

①-5 壁量の確認

壁量に関する計算書を提出し、各階各方向の壁量が以下の規定を満足することを確認する。

尚、本件における壁量の算定に含める壁の区分は、「(3) 壁の種別と取り扱いルール」により、壁量

の具体的な算定方法は「(4) 壁量の算定方法に関するルール」による。

昭和 55 年建設省告示第 1791 号第3第二号イによる壁量の規定

Σ(1.8αAw ) + Σ(1.8αAc ) ≧ Z・W・Ai

①-6 剛性バランスチェックの確認

「2.1.9 剛性バランスチェック」に従って剛性バランスチェックの計算を行い、各階各方向の値が

全て 0.65 以上であることを確認する。

①-7 基礎の安全性の確認

基礎は、上部構造からの荷重、土被り、基礎自重、接地圧分布、土圧、水圧及び地表面載荷による

側土圧等の影響を実況に応じて適切に考慮し、上記の①-1「許容応力度の確認」を行う他、地盤等へ

の鉛直力、水平力等の伝達について安全性を確認する。

①-8 直接基礎における建物の浮き上がり及び地盤の安全性の確認

直接基礎の場合には、建物に生じる水平力による転倒モーメントに対し、建物全体として基礎が浮き

上がらないことを確認し、またその際に地盤の安全性(接地圧等)の確認を行う。

①-9 杭基礎の場合の安全性の確認

杭基礎の場合には、杭頭の支点固定度を適切に評価し、杭基礎及び上部構造が安全であることを

確認する。なお底盤面の接地圧は考慮しない。また、建物の転倒モーメントに対しては、基礎及び杭

自重、場合によっては杭の摩擦等による抵抗力によって建物に浮き上がりが生じないことを確認する。

①-10 部材に作用するその他の力に対する安全性の確認

各部材又は接合部について、偏心曲げ、ねじり力、面外方向せん断力、面外方向曲げ等の外力を

受ける場合には、各応力状態を適切に評価し構造耐力上安全であることを確認する。

①-11 その他特殊な荷重に対する安全性の確認

各部材又は接合部について、特殊な荷重を受ける場合には、その部材や接合部の支持状態及び、

その条件下での各応力状態を適切に評価し構造耐力上安全であることを確認する。

【 75 】

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別添 1-9

【② 計算に係る留意事項】

②-1 構造計算に用いる諸数値について

建築物の架構及び各構造要素の寸法、耐力、剛性、剛域(鉄筋コンクリート造の袖壁,腰壁及び垂

れ壁並びに雑壁、基礎等の剛性及び剛域の考慮を含む)その他の構造計算に用いる数値については、

当該建築物の実況に応じて適切に設定しなければならない。

②-2 柱,梁及び耐力壁のせん断設計について

柱,梁及び耐力壁のせん断設計は、昭和 55 年建設省告示第 1791 号第3第一号ロに示す下式

による。

QD=min(QL+n・QE ,Q0+Qy)

n=2.0(構造耐力上主要な部分でない腰壁又は垂れ壁が取り付く柱にあっては,2.0

と階高を開口部の高さで除した数値のうちいずれか大きい数値)以上の数値

②-3 開口を有する床の剛性及び耐力について

床に開口がある場合は、開口部を設けない場合と同等以上の剛性及び耐力を有するように当該開

口部の周囲が補強されている場合を除き、床の剛性及び耐力について適切に条件を設定して計算す

る。

②-4 床の段差について

床に段差を設ける場合は、段差部に梁又は小梁を設け(但し、段差が 150mm以下の場合はこの限り

でない)、その段差の高さは当該梁せいの範囲内で、かつ、床が上下に取り付く寸法以内とする。

なお、本建物は、階高が段々と変わるような「スキップフロア形式」として設計してはならない。

②-5 壁の開口補強について

壁に開口がある場合は、開口部を設けない場合と同等以上の剛性及び耐力を有するように当該開

口部の周囲が補強されている場合を除き、壁の剛性及び耐力について適切に条件を設定して計算す

る。

【 76 】

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別添 1-10

(3) 壁の種別と取り扱いルール

本建物における壁の分類及び壁の取り扱いに関する規定を以下に示す。

壁量の算定及び剛性バランスチェック値の算定については、以下の表に従い各壁を考慮する。

表3-1. 壁の分類及び壁量計算・剛性バランスチェックへの考慮について

壁の種類 壁の厚さ配筋 壁量計算

(Aw,Ac) 剛性バランス

チェック

A.架構内の B.架構内の

無開口の壁 方立て壁※ (両側縦スリット又は

それと類似し同等と見な

せるスリットを設けた壁)

t=120mm 以上のシング

ル配筋とし、t=150mm

以上の場合は、複配筋

とする。

(t=150mm はチドリ配

筋)

無開口壁は

壁断面全体

を算入

方立て壁は

方立て壁断

面を算入

A は、Akw

に算入

B は、Ah に

算入

架構内の開口を有する壁(袖壁あり) (片側縦スリットを設けた壁も同様)

t=150mm 以上

複配筋とする。

(t=150mm はチドリ配

筋)

袖壁、腰壁、垂れ壁は

同じ厚さ及び配筋とす

る。

開口部を

除く壁の

断面を算入

Akw 及び

Ah に算入

架構内の

3方スリットを設けた壁

同上

算入しない

算入しない

④ 床

床 小梁

架構内の雑壁又は架構外の床又は

小梁で支持された雑壁

t=100mm 以上

120mm 未満

シングル配筋とする。

雑壁として利用する壁

はこの仕様に限る。

架構内には、③の雑壁

と①又は②の壁を混在

させない。

算入しない

算入しない

⑤ 床

床 小梁

架構内又は架構外の床又は小梁で支持さ

れたコンクリートブロック積み壁(=CB 壁)

t=100mm 以上

190mm 以下

柱や梁又は床に定着

筋を配筋する。

(縦横 D10@400 程度)

算入しない

算入しない

※: 壁に設ける小開口にあって、開口部を設けない場合と同等以上の剛性及び耐力を有するように当該開口部の周囲が補

強されている場合は、小開口がないものとして壁量計算及び剛性バランスチェックにおいて扱うことができる。

【 77 】

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別添 1-11

(4) 壁量の算定方法に関するルール

本建物は、各階各方向とも以下の壁量(ルート2-2と同等)を満足させる。

Σ(1.8αAw ) + Σ(1.8αAc ) ≧ Z・W・Ai

この式において、α、Aw、Ac、Z、W 及び Ai は、それぞれ次の数値を表すものとする。

α: α=√(Fc/18) (但し α≦√2)

Fc は設計基準強度(N/㎜ 2)

Aw : 当該階の耐力壁のうち計算しようとする方向に設けたものの水平断面積(単位:mm2)

Ac : 当該階の構造耐力上主要な部分である柱の水平断面積及び耐力壁以外の壁(上端

及び下端が構造耐力上主要な部分に緊結されたものに限る。)のうち計算しようとする

方向に設けたものの水平断面積 (単位:mm2)

Z : Z=0.7

W : 当該階が支える部分の固定荷重と積載荷重との和 (単位:N)

Ai : 令第 88 条第 1 項に規定する当該階に係る Ai の数値

(昭和 55 年建設省告示第 1793 号第 3)

【Aw の算出方法】

Aw に算入できる壁

・無開口の壁(耐力壁)

・MAX( 0r , ℓ0/ℓ) ≦0.4 の場合

l

l

××

=h

hr 000

0r :開口周比

h0:開口部の高さ

ℓ0:開口部の長さ(幅)

h :上下の梁中心間距離

ℓ :左右の柱中心間距離

・壁の長さが 450mm 以上かつ(0.3・h0)mm 以上の袖壁

【 78 】

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別添 1-12

t

ℓw

Aw = t×ℓw

t ℓ0

Aw = t×(ℓw-ℓ0)

h1

開口

ℓwℓ

柱 柱

柱柱

θ

計算方向のℓw=ℓw’ ・cos2θ

計算方向

ℓw’

θ

計算方向

ℓw’

柱 柱

ℓ1

開口を包絡した長方形 h1×ℓ1 の開口とみなす

開口

開口

h2

柱柱

ℓ1

l

l

××

hh 00

開口

開口

ℓ2

h1

において、h0・ℓ0を h1・ℓ1+h2・ℓ2 とみなす。

ℓ0/ℓ において ℓ0=ℓ1+ℓ2

※ 腰壁又は垂れ壁が取り付く柱で、開

口部の高さが小さい場合、柱のせん断

設計が困難となる場合があるので、注

意すること。

Ac に算入する壁の場合も同様

とする。

図3-1.Aw の計算方法

【Ac の算出方法】

Ac に算入する要素

・柱

・方立て壁

・Aw に算入しない袖壁

・ 縦片方又は縦両方にスリットを設けた壁で Aw に算入しない壁

t

ℓw

Ac = t×ℓw

t ℓ0

Ac = t×(ℓw-ℓ0)

h0

開口

ℓw ℓ

柱柱

柱 柱

完全スリット

Ac = Dx×Dy

Dx

Dy

図3-2. Acに算定できる壁

【 79 】

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別添 1-13

3-2. 地盤等に関する条件(地盤の設計に対する留意事項)

① 直接基礎の地盤について

地震時に液状化するおそれのある地盤の場合、又は平成 13 年国土交通省告示第 1113 号第

2表中の(3)項に掲げる式を用いる場合において、基礎の底部から下方 2m 以内の距離にあ

る地盤にスウェーデン式サウンディングの荷重が 1kN 以下で自沈する層が存在する場合若し

くは基礎の底部から下方 2m を越え 5m 以内の距離にある地盤にスウェーデン式サウンディン

グの荷重が 500N 以下で自沈する層が存在する場合は、設計上必要な地盤の許容応力度が得ら

れるとみなせる地盤改良又は地盤補強を行うこと。

② 許容応力度が不足する地盤の補強等に関する設計

設計上必要な地盤の許容応力度が得られない場合、不同沈下のおそれのがある場合は適切

に地盤改良・地盤補強を行うか又は杭基礎とする。

③ すべりに対する安全性の確認

建物と地盤との間にすべりが発生する恐れがあると判断される場合は、底盤の摩擦抵抗,

側圧等を適切に考慮し、すべりが生じないことを確認する。

【 80 】

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別添 1-14

2.1.4 構造耐力上主要な部分に使用する材料の規格等

構造耐力上主要な部分に使用する材料の、規格、形状及び寸法等は以下の通りとする。

4-1. 躯体

部位(項目) 材質 規格等 備考

(特記事項)

コンクリート レディーミクストコンクリート JIS A 5308 普通コンクリート

Fc=21,24,27,30,33 及び 36N/mm2

鉄筋

鉄筋コンクリート用棒鋼

SD295A 及び B、SD345、

SD390

MSRB-0004 ※

JIS G 3112

D10,D13,D16,D19,D22,

D25,D29,D32

S6、S8、S10、S13、S16

※ の 鉄 筋 は 、 梁

貫通孔せん断

補強筋への使

用に限る。

4-2. その他

部 位 材 質 規 格 等

束立

工法

大引

根太

べいまつ、べいつが、

あかまつ、すぎ

・自主規格(別表1)(針葉樹の無等級材)

・平成19年農林水産省告示第 1083 号

構造用製材(甲種3級以上)

90×90 、45×60

下地材 パーティクルボード JIS A5908 20mm 厚

置き床

工法 鋼製

支持脚

軟鋼線材 SWRM

機械構造用炭素鋼鋼管

STKM 11 A

JIS G3505 M10

JIS G3445 13φ

根太

工法

大引

根太

べいまつ、べいつが、

あかまつ、すぎ

・自主規格(別表1)(針葉樹の無等級材)

・平成19年農林水産省告示第 1083 号

構造用製材(甲種3級以上)

45×45

部 位 材 質 規 格 等

六角

ボルト

摩擦接合用高力六角ボルトセット

六角ボルト 強度区分 4.6

JIS B1186

JIS B1180

UNY トルシアボルト 法 37 条第二号認定

平成 15 年 10 月 31 日 MBLT-0036

SS ボルト 法 37 条第二号認定

平成 14 年5月 7 日 MBLT-9006

高力 TC ボルト

法 37 条第二号認定

平成 14 年5月 7 日 MBLT-9010

平成 16 年 11 月 4 日 MBLT-0052

リバートルクボルト(RT ボルト) 法 37 条第二号認定

平成 14 年5月 7 日 MBLT-9018

神鋼トルコンボルト 法 37 条第二号認定

平成 14 年5月 7 日 MBLT-9008

トルシア

型高力

ボルト

【 81 】

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別添 1-15

部 位 材 質 規 格 等

一般構造用圧延鋼材 SS400、SS490

建築構造用圧延鋼材 SN400A,B,C

SN490B,C

一般構造用軽量形鋼 SSC400

一般構造用角形鋼管 STKR400

JIS G3101

JIS G3136

JIS G3350 JIS G3466

建築用ターンバックル 建築用ターンバックル胴 建築用ターンバックルボルト

JIS A5540 JIS A5541 JIS A5542

アルミニウム及びアルミニウム

合金の板及び条 JIS H4000

階段

アルミニウム及びアルミニウム

合金の押出形材 JIS H4100

軟鋼用被覆アーク溶接棒 JIS Z3211

溶接材料 軟鋼及び高張力鋼用マグ溶接

ソリッドワイヤ JIS Z3312

別表1 針葉樹無等級材の自主規格

① 目視等級区分とする

② 下表、各規格項目の対象内容及び測定方法等は、日本農林規格に準ずる

③ 木材の規格は下記とする

角類(正角・角) 割板類(挽き割・板類)

Ⅰ種 Ⅱ種 Ⅲ種 Ⅳ種 目視等級区分

(柱材) (横架材)筋かい

たるき (左記以外)

40 ― ― 40

― 40 40 ―

― 25 25 ―

節径比(

%)

4 材 面

狭 い 材 面

広 い 材 面 ( 材 縁 部 )

広 い 材 面 ( 中 央 部 ) ― 40 40 ―

60 ― ― 60

― 60 60 ―

― 40 40 ―

(

%)

集中節径比

4 材 面

狭 い 材 面

広 い 材 面 ( 材 縁 部 )

広 い 材 面 ( 中 央 部 ) ― 60 60 ―

丸身(%) 10 10 0 0

木口 長辺の 1.5 倍以下 貫通割れ

材面 材長さの 1/6 以下

目まわり 短辺寸法の 1/2

繊維走行の傾斜 1:12

平均年輪幅(㎜) 8

腐朽・虫穴 極めて軽微であること

曲り(%) 0.1 0.5 0.5 0.5

寸 法(mm) 厚さ及び幅:+3、-0 ・ 長さ:-0

端落ち(%) 10 10 0 0

そり・ねじれ・入り皮・やにつぼ・あて 軽微であること

その他の欠点 軽微であること

【 82 】

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別添 1-16

2.1.5 平面計画基準

5-1. 平面規模

平面規模は以下による。

建築面積 : 15 ㎡~2000 ㎡

延床面積 : 15 ㎡~2000 ㎡

5-2. 平面形状及びスパン

平面形状は以下による。

① 建物の各階平面形状を、全体を包含する矩形形状と見なしたとき、長い方向の長さ(長辺長さ)に対する

短い方向の長さ(短辺長さ)の比は、1/6以上とし、かつ、長辺長さは最大 50m 以下、短辺長さは 3.5m 以

上とする。

各階とも、以下の条件の範囲内とする。 ・ 長さS/長さL ≧ 1/6

・ L: 長辺長さ L ≦ 50m ・ S: 短辺長さ 3.5m ≦ S

図5-1.平面形状の長辺と短辺の長さの比の制限

② 特殊な平面形状(凹型、H 型、S 型その他これらに類する平面形状)では、以下の規定に従う。但し、部材

に応力集中の懸念がないように水平剛性の平面的なバランスについて配慮され、かつ、接続区画に床面開

口その他水平力の伝達を阻害するものが存在しない場合で、各部材や接合部が許容応力度以内であるこ

とを確認した場合はこの限りではない。

L1

L’

主要な区画(A、B)の長さ L1 に対して接続区画(C)

の接続する長さ L’の制限(※L1≧L2 とする) L’/L1≧ 1/3 かつ L’ ≧ 2m L’/L2≧ 1/3 かつ L’ ≧ 2m

L1

L’

L1 L’

H 型平面 S 型(Z 型)平面

凹型平面

L2

L’

L2

L’

L’

L1

接続区画:この区画に吹き抜けは設けない。

A 区画

B 区画

A 区画

B 区画

A 区画 B 区画

図5-2.特殊な平面形状(凹型、H 型、S 型の平面等の場合)に関する制限

【 83 】

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別添 1-17

③ 連続して雁行する平面形状に対しては、以下の規定による。

・雁行が連続するような平面形状の制限 各雁行部とも、L’(隣接長さ)は、それ

ぞれ接続構面長さ LAに対して 1/2以上と

する。

L’ LA

設計不可

L1

L2

L3

L4

L5

・平面形状の制限 L = L1~Ln の最大長さ L/Lx ≧ 1/6

Lx

図5-3.住戸が連続して雁行するような場合の制限

④ 建物を構成する架構において、柱の配置スパンは最大で 8.0m 以下とする。但し、共同住宅のように

張間方向に耐力壁がある場合で鉛直荷重を当該耐力壁に支持させる場合の桁行き方向の柱の配置

スパンはこの限りではない。

柱芯々間隔 L≦8.0m

柱芯々間隔 L≦8.0m

柱芯々間隔 L>8.0m も可能とする

一般の場合 張間方向が耐力壁の場合

桁行き方向

張間

方向

図5-4.柱の配置スパンの制限

⑤ 各階において外周部に面する各柱には、長さ 450mm 以上,厚さ 150mm 以上の袖壁を架構内に片側

1か所以上柱と一体に設け、かつ、各階各方向の袖壁の断面積の合計は、当該階の柱断面積の合計

に対して 0.1 以上とする。但し、1 階の下屋部分で上階に架構のない柱についてはこの限りではない。

外周部の柱には 450mm 以上 の袖壁を配置する

外周部

外周部

外周部

外周部

袖壁断面積の合計 柱断面積の合計 ≧ 0.1

かつ、各階ごとに

図5-5.袖壁の配置例

【 84 】

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別添 1-18

⑥ 建物を構成する構面は、平面以外に斜め又はアール形状でも可能である。但し、柱、梁及び壁の寸

法、耐力、剛性、剛域その他の構造計算に用いる数値については、当該建築物の実況に応じて適切

に設定しなければならない。

⑦ 建物の各階各方向の偏心率は 0.15 以下とする。

【 85 】

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別添 1-19

2.1.6 立面計画基準

6-1. 立面規模

立面規模は以下による。

階数(地階を除く) : 平家建て、2階建て、3階建て

軒の高さ : 12.0m 以下

最高の高さ : 13.0m 以下

塔状比 : 4.0 以下

屋根形状 : 陸屋根、勾配屋根、ボールト屋根、

または上記の屋根を組み合わせた屋根

6-2. 立面形状、階高さ及び屋根形状

立面形状、階高さ及び屋根形状は以下による。

① 建物の立面形状、階高さ及び屋根形状は、以下の規定による。

3,30

0~3,

800

~4,

000

平均 G.L.

3,00

0~3,

600

~4,

000

基礎

2階

3階

平家建て(陸屋根) 3階建て(陸屋根)

バルコニー

最上階

勾配屋根 勾配 4.0/10 以下

3S.L.

RS.L.

平均 G.L. 基礎

1階

高架水槽 塔屋等

RS.L.

最低土被り 0.24m

最低土被り 0.24m

高架水槽 塔屋等

3,30

0~3,

800

1階

バルコニー バルコニー 2S.L. 3,

000~

3,60

0

3,00

0~3,

600

最上階

ボールト屋根等(部分的ボールト屋根)

4,00

0~4,

600

設計可能な立面形状 ・平家建て ・2階建て ・3階建て

屋根形状

2,00

0以上

棟・軒平均高さ

3,00

0~3,

600

4,00

0~4,

600

棟・軒平均高さ

0~80

0

0~80

0

図6-1.立面規模

【 86 】

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別添 1-20

② 本建物には地下階や小屋裏利用の居室又は物置は設けない。但し、小屋裏物置の床面積が

直下階床面積に対して 1/8 以下、かつ、天井高さが 1.4m 以下の場合は設けることができる。

G.L.

3,00

0~3,

600

2階

3階

庇 庇

バルコニー バルコニー 3S.L.

3,30

0~3,

800

1階

バルコニー バルコニー 2S.L. 3,

000~

3,60

0

小屋裏利用

地下階 設計不可

設計不可

※1 : 小屋裏物置で、設置面積が直下階床面積の 1/8 以下かつ天井高さが 1.4m 以下の場合は設置 可とする。

※2 :1階の床下物置で設置面積が 1 階床面積の

1/8 以下かつ天井高さ 1.4m 以下の場合は設置 可とする。

※1

※2

図6-2.小屋裏利用、地下階の禁止

【 87 】

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別添 1-21

2.1.7 設計フロー及び荷重

7-1. 設計フロー

設計フローを図7-1に示す。

スタート

●適用範囲・適用条件の確認

・建物の設計に関する条件 ・地盤等に関する条件 ・平面計画基準 ・立面計画基準

・壁量の確認 Σ(1.8αAw) + Σ(1.8αAc) ≧Z・W・Ai

エンド

(留意点) 本建物の設計を進める上での前提条

件を遵守する。 尚、立面計画基準には、建築物の塔

状比≦4の規定も含んでいる。

(留意点) 計算を行う上で、計算又はモデル

化に関する前提条件を確認してお

く。杭基礎の場合は、杭頭の支点固

定度を適切に評価し、杭に引き抜き

が生じないことを確認する。

計算には電算プログラムの利用も

可能である。

2.1.1~2.1.6

・荷重・外力の算定 ・特殊荷重作用の確認

断面の仮定

・使用上の支障防止の確認 ・屋根ふき材等の構造計算

建築物の構造耐力上主要な部分に生じる

力の算定(応力計算)

建築物の構造耐力上主要な部分の応力度

の確認と許容応力度以下であることの確

・床面剛性(剛床仮定)の確認 ・基礎形式の確認

・剛性バランスチェック (1) 換算柱断面積の算定 (2) 換算柱剛性指数の算定

(3) 剛性バランスチェック値の算定

直接基礎 杭基礎

・地盤の許容応力度の確認 ・地盤の液状化に対する安全性の確認

建物の浮き上がり,すべり,地盤の安全性(接

地圧等)の確認

・杭の支持力の確認

杭本体の安全性(浮き上がり含む)、基礎及

び上部構造の安全性を確認する

2.1.9 2.1.3

2.1.3

2.1.3 2.1.3 2.1.8 2.1.8

2.1.8

・偏心率の確認(Re≦0.15)

B.許容応力度 計算等

C.剛性バランス チェック計算

許容応力度計算等 の結果確認

A.前提条件の チェック

NG

OK

剛性バランスチェッ

クの結果確認 NG(R<0.65)

OK(R≧0.65)

2.1.3 2.1.7

2.1.3

2.1.3

2.1.3

図7-1.設計フロー

【 88 】

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別添 1-22

7-2. 積載荷重

本建物の設計で用いる積載荷重は、用途が住宅であることを考慮し、建物の実況による積載荷重が以下の

範囲内であることを確認し、計算に用いる。

表7-1 積載荷重

部位 床・小梁用 (N/㎡) 架構用 (N/㎡) 地震用 (N/㎡)

陸屋根(非歩行) 900 650 300

陸屋根(歩行利用) 1,800 1,300 600

勾配屋根等 100 100 100

片持ち庇 900 650 300

片持ちバルコニー 1,800 1,300 600

片廊下 1,800 1,300 600

室内床① 1,800 1,300 600

室内床②(1階のみ) 2,900 1,800 800

自家用車庫(1階のみ) 3,900 2,900 1,500

7-3. 固定荷重

本建物の設計で用いる固定荷重は、実況に応じて固定荷重を計算し、その値を採用しなければならない。

【 89 】

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別添 1-23

2.1.8 部材又は部位の仕様及び設計ルール

8-1. 柱の仕様

(1) 柱の配置及び形状

柱の形状は以下の規定による。

① 3階部分の柱の下階には、3階から1階まで必ず柱を設け、同じく2階部分の柱の下階には、1階まで

必ず柱を設ける。

② 柱の断面形状は、原則として矩形断面とし、等価な円形とすることも可能とする。

③ 柱幅は、梁幅以上とする。

④ 2階及び3階の柱の断面形状は、その直下階柱の水平投影形状の範囲内に納まる柱形状とする。

3 階柱

2 階柱

1 階柱

1 階柱

2 階柱3 階柱

設計不可

3 階

2 階

1階

設計可能 柱抜

けは

計不

柱は

全て

して

配置

×

図8-1 柱の配置と形状

⑤ 柱の断面を長方形とする場合は、柱せいの小さい辺の長さに対して長い辺の長さの比を 2.0 以下と

する。

⑥ 斜線対応のために柱を斜めに傾斜させる場合は、柱の垂直部分の高さは最低でも 2.0m 以上とする。

最上階

バルコニー 3S.L.

RS.L.

2,00

0以

図8-2 斜線対応柱の形状

【 90 】

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別添 1-24

(2) 柱の配筋

柱の配筋は以下の規定による。

① 柱主筋は4本以上とし、主筋断面の合計は、柱断面積に対して最低でも 0.8%以上とする。

② 柱の帯筋比は 0.3%以上、ピッチは 100mm 以下とする。なお、1階において袖壁付き柱については、

袖壁が取りつく方向の帯筋比を 0.6%以上とする。

(参考) 柱断面 550mm×550mm の場合、2-D13@75(pw = 0.61%)

柱断面 800mm×600mm の場合、3-D13@100(pw = 0.63%) (下図参照)

800

A A

A-A 断面 60

0

3-D13@100

袖壁 袖壁 柱

図8-3 1階の袖壁付き柱の帯筋比

③ 外端柱と大梁の接合部仕口のせん断補強筋の径及びピッチは、R階,2階では下階柱の、1階柱

と基礎梁の仕口では1階柱のせん断補強筋と同じとする。但し、袖壁付きの外端柱については、0.3%

以上、ピッチ 100mm 以下とする。

内端柱と梁の仕口部分については、せん断補強筋比が最低 0.2%以上かつ 150mm ピッチ以下と

する。

【 91 】

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別添 1-25

8-2. 梁の仕様

(1) 梁の形状及び寸法

梁の形状及び寸法は以下の規定による。

① 梁せいは、原則として梁の内法スパンの 1/10 以上とする。但し、使用上の支障が起らないことを確認

した場合は、1/12 以上とすることができる。

② 基礎梁せいは、1950mm 以下とする。

③ 梁幅は、最低でも 300mm 以上とする。

④ 梁に開口を設ける場合は、できるだけ応力の大きな位置を避け、かつ、開口部を設けない場合と同

等以上の剛性及び耐力を有するように当該開口部の周囲を補強することとする。

(2) 梁の配筋

梁の配筋は以下の規定による。

① 梁は必ず複筋梁とし、壁式鉄筋コンクリート造の壁梁のようにシングル配筋の梁としてはならない。

② 梁のあばら筋比は 0.2%以上とする。

③ 梁のせいが 600mm を超えて 1050mm 以下の場合は、腹筋を1段(2-D10 以上)、1500mm 以下の場

合は腹筋を2段(4-D10 以上)、1950mm 以下の場合は腹筋を3段(6-D13 以上)設ける。

【 92 】

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別添 1-26

8-3. 壁の仕様

(1) 壁の構造,形状及び寸法

本構造における、壁の仕様に関する規定を以下に示す。

① 壁は鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック積み壁とすることができる。

② 鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック積み壁の壁厚さ及び配筋は、「2.1.3 適用条件」、「3-

1.建物の設計に関する条件」の(3)による。

③ 柱の側面に設ける袖壁は、壁厚さを 150mm 以上、かつ、せん断補強筋比を 0.4%以上とする。

④ 階段床を支持する耐力壁は 180mm 以上とする。

⑤ 鉄筋コンクリート造の壁には、剛性等の調整のために、スリットを設けることができる。

(2) 設計上の壁に関する留意点

本構造の設計において、壁に関する留意点を以下に示す。

① 架構内の壁は適切に剛性及び耐力を評価する。また、架構外に配置される壁については雑壁扱い

とし、雑壁が取り付く上下左右の構造体に固定すると共に、悪影響を与えない設計とする。

② コンクリートブロック積み壁は、実況に応じて、その形状,有効断面積(フェイスシェル部)及び材料強

度等を用いて等価な鉄筋コンクリート壁の厚さに置換する必要がある場合は、その厚さの鉄筋コンクリ

ート壁が存在するものとして剛性評価を行う。尚、耐力については考慮しないこととする。また、考慮す

べき壁長さについては、使用するコンクリートブロックに応じ、壁長さ 450mm 以上かつ横2列積み以上と

する。2列未満は剛性,耐力ともに無視し、荷重のみ考慮する。

450mm 以上 横 2 列以上

横1列は荷重のみ考慮

※垂れ壁・腰壁は無視 荷重として扱う

有効断面等で評価

柱 柱

図8-4 コンクリートブロック壁の評価方法の例

【 93 】

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別添 1-27

8-4. 基礎の仕様

(1) 基礎の種類

基礎形式は、直接基礎または杭基礎とする。

(2) 直接基礎の設計方法

直接基礎の設計は以下による。

① 直接基礎を支持する地盤に作用する接地圧は、地盤の許容応力度以下であることを確認する。直接

基礎の沈下は、基礎及び上部構造に有害な影響を与えないことを確認する。

② 直接基礎の底面の根入れ深さは、良好な地盤まで到達させ、その地盤に支持させることを前提とし、

凍結深度や,雨水などによる洗掘の影響を考慮した上で決定する。

③ 直接基礎に土圧が作用する場合は、基礎のすべりに対する検討を行う。

④ 荷重及び外力により直接基礎の基礎部材各部に生じる応力が各材料の許容応力度に基づく部材の

許容耐力を超えないことを確認する。

⑤ 基礎梁が片土圧を受ける場合、偏心基礎などで基礎梁にねじれが生じる場合には、当該基礎梁が、

鉛直荷重、水平荷重及びねじれモーメントに対して安全であることを確認し、かつ、ねじれに抵抗する

ための直交梁又はねじれ抵抗梁を設ける。

(3) 直接基礎を支持する地盤の地盤補強

直接基礎を支持する地盤について以下の場合は、適切な地盤補強を行うこととする。

① 軟弱地盤、不同沈下及び有害な圧密沈下の恐れのある地盤(有機質土を多く含む地盤、地層が傾

斜している地盤、締まり具合が不均質な地盤、造成宅地等で過大な盛土を有する地盤、旧河川、おぼ

れ谷、潟埋積地、後背湿地、三角洲、谷底低地等であって、有害な変形が発生する恐れのある地盤)

は地盤調査結果に基づき地盤改良を行う。

② 平面地盤改良の場合は、個別の地盤において、平成 13 年国土交通省告示第 1113 号に定める方法

により地盤調査を行い、長期及び短期において設計上必要な地盤の許容応力度が一様に得られるよ

うに地盤改良を行う。但し、表層混合処理工法を用いる場合にあっては固化不良を起こす有機質土等

が含まれる場合は適用できない。

③ 小口径既製コンクリート杭を設ける場合は、地盤補強として扱われるものに限る。個別の地盤におい

て平成 13 年国土交通省告示第 1113 号に定める方法により地盤調査を行い、長期及び短期において

【 94 】

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別添 1-28

その結果から得られる地盤補強用杭の許容支持力が、杭体毎の設計上必要な鉛直力以上であること

を確認する。

(4) 杭基礎の設計方法

杭基礎の設計は以下による。

① 杭は、有害な圧密沈下等のない良質な支持層に到達させる。

② 杭及び杭を支持する地盤の許容支持力は、長期及び短期において杭体毎の設計上必要な値以上

であることを確認する。

③ 荷重及び外力により杭基礎の基礎部材各部に生じる応力が各材料の許容応力度に基づく部材の許

容耐力を超えないことを確認する。その際、杭頭の支点固定度については適切に評価する。

(5) 杭の施工誤差を考慮した基礎の設計について

杭基礎とする場合又は杭状地盤補強を用いる場合は、予め杭の位置に関する施工誤差の許容範囲

を定めておき、基礎本体及び基礎梁は、杭の施工誤差を考慮して生じる可能性のある、曲げ、ねじれ、

せん断力に対して安全であることを確認しておく。

基礎梁

杭 柱

施工誤差

図8-5 杭の施工誤差によって生じる可能性のある曲げモーメント

【 95 】

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別添 1-29

8-5. 床及び屋根の仕様

(1) 床及び屋根の種類

床及び屋根の仕様は、以下の通りである。

① 屋根 : 歩行、非歩行 (鉄筋コンクリート造床)

② 2階床、3階床 : 居室 (鉄筋コンクリート造床)

③ 1階床 : 居室、その他の床 (土間コンクリート仕上げ又は土間コンクリートの上に床組み仕上げ)

(2) 床及び屋根の構造,形状及び寸法

① 鉄筋コンクリート造床

鉄筋コンクリート造床の厚さは 150mm 以上とし、かつ、使用上支障がない厚さ以上とする。

② 片持ちスラブ

スラブ片持ち長さ L は最大 2.0m 以下とし、スラブ厚は根元のスラブは 150mm 以上、かつ、

L/10 以上とする。

③ 土間コンクリート床

積載荷重を 2900N/㎡以上とする場合は、土間コンクリート造の上に直接仕上げとする。

1階土間コンクリートの仕様は、以下による。

・スラブ厚 100~200mm(スラブ下 砕石転圧 150mm 以上)

・スラブ配筋 D10@200 と同等以上の配筋とする

④ 1階床

1階床は、土間コンクリートの上に大引き+根太、又は支持束を用いて床組みを行った後、

床の仕上げを行う。

・大引き 90×90 以上、ピッチ 1000mm 以下 + 根太 ピッチ 500mm 以下

・支持束 @1000 以下の上に大引き +床合板厚 24mm 以上

⑤ 室内階段

室内階段は、鉄筋コンクリート造,金属製階段又は木製階段とする。

鉄筋コンクリート造とする場合において、壁が階段荷重を支持する場合は、荷重を支持可

能でかつ適切な配筋が可能な壁断面とする。

【 96 】

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別添 1-30

⑥ 屋外階段

屋外階段は、鉄筋コンクリート造又は金属製の階段とする。

鉄筋コンクリート造とする場合において、壁が階段荷重を支持する場合は、荷重を支持可

能でかつ適切な配筋が可能な壁断面とする。

⑦ 屋根

屋根は鉄筋コンクリート造とし、床と同様の構造とする。また、屋根には、屋根ふき材を葺く

ことができる。

(3) 床及び屋根に設ける吹き抜け等について

床又は屋根に吹き抜けや階段開口を設ける為の大きな孔を設ける場合は、以下の規定による。

① 開口を有する床スラブについては、開口部が存在しても鉛直荷重に対して床が安全であることを確

認する。

② 床に設けた開口部に接して地震等による水平力を負担する壁がある場合は、床面開口が存在して

もその壁に水平力の伝達が可能であるか確認を行う。

③ 各床面開口の位置や面積の制限は以下による。

・ 各階とも、床に設ける開口の面積の合計は、各階床面積に対して 1/4以下とする。

・ X 方向及び Y 方向について、床面開口を設けることによる開口幅(下図の LA や LB)は全体

幅(下図の Lx,Ly)に対して 1/2 以下とする。

・ 複数の床面開口を設ける場合は、開口間の X 方向及び Y 方向の距離の合計(下図の A+

B)は 2.0m 以上とする。但し、2.0m 未満の場合で、相互の床面開口を包絡する開口があると

して、梁(大梁又は小梁)を配置した上で、先の①及び②の安全性を確認した場合にはこの

限りで無い。

床面

開口

床面

開口

LA Lx

Ly

L B

床面開口の面積は、床面積の 1/4 以内とし、

各床面開口の配置位置と大きさは、 LA/Lx≦ 1/2 かつ、LB/Ly≦ 1/2 とする。

A

B

A+B≧2.0m とする。 A+B<2.0m の場合は、 破線のように包絡した 開口と見なし、梁を配置し

た上で建物及び床の安全

性確認を行う。

床が負担 可能な Q

壁が負担すべき Qw

Qw≦Q 床面開口

床面開口

床面開口

床面

開口

図8-6 床面開口設置の制限

【 97 】

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別添 1-31

(4) 小梁の仕様

本構造における、小梁の仕様は以下による。

① 小梁は鉄筋コンクリート造とする。

② 小梁の断面は、スパンや荷重に応じて、コンクリートのひび割れや床の振動の防止などの観点から使

用上の支障が起らない断面とする。

(5) 屋根葺き材の仕様

RC勾配屋根、外階段に屋根葺き材を設ける場合は、荷重または外力により脱落または浮き上がりがな

いように構造部材に取り付け、別途、建築基準法施行令第82条の4に基づき風圧に対して安全であるこ

とを構造計算によって確認する。

【 98 】

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別添 1-32

8-6. その他付属する構造物の仕様

建物本体に付属する構造物(外階段や塔屋など)については、以下の規定による。

(1) 外階段

① 外階段の規模は以下の大きさの範囲内とする。

建物本体

4m 以下

6m以

外階段の水平投影面積(庇や軒を含む):24 ㎡以下かつ建物本体の 水平投影面積(庇や軒を含む)1/6 以下

一体型① 一体型②

独立型

exp.

j

図8-7 外階段の平面規模及びパターン

② 外階段は以下の形式のいずれかとし、階段本体(基礎を含む)、建物との接合部について安全性を

確認する。

②-1 一体型①及び② (踊り場及び基礎で建物本体と一体で接続されている階段)

・ 鉛直力は、階段中央の壁で、水平力は建物本体に負担させるものとして計画する。

・ 鉛直荷重に対して、階段本体及び基礎が安全であることを確認する。

・ 建物と階段との接合部については、水平震度 1.0 に対して水平力の伝達が可能で、かつ、

配筋が可能であることについても検討を行う。

・ 階段に設ける壁については、建物本体と同じ水平震度に対して断面を決定する。

②-2 独立型 (建物本体から独立した階段)

・ 鉛直力及び水平力に対して、階段自身で負担させるものとして計画する。

・ 独立型の階段は、鉄筋コンクリート造とし、壁量計算及び柱,梁及び耐力壁のせん断力に対

する設計に関しては、平成 19 年国土交通省告示 593 号第 2 号の規定に従う。

・ 鉛直荷重及び水平荷重に対して、階段本体及び基礎が安全であることを確認する。

・ 建物本体との間には、建物本体の最高高さの 1/100 以上の間隔を確保したエキスパンション

ジョイントを設ける

(2) 塔屋及び高架水槽

① 塔屋及び高架水槽は、規模は以下の規模の範囲内とする。

塔屋及び高架水槽の高さ : 4.0m 以下

塔屋及び高架水槽の床面積 : 直下階床面積の 1/8 以下

② 塔屋及び高架水槽の地震力に対する設計は、水平震度 1.0 に対して行う。

【 99 】

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別添 1-33

2.1.9 剛性バランスチェック

9-1. 剛性バランスチェック値の算定方法

各階各方向について、以下の順序に従って剛性バランスチェック値を算定し、各々の剛性バランスチェック

値Rが 0.65 以下であることを確認する。

(1) 換算柱断面積の算定

各階各方向について、以下の方法により換算柱断面積(Ak)を算定する。

Ak = ∑Ac + ∑Ah + ∑Akw

但し、Ak : 換算柱断面積(mm2)

∑Ac :柱の断面積の合計(mm2)

∑Ah :算定方向の方立壁の断面積の合計(mm2)

∑Akw :算定方向の壁の断面積を以下の方法で単一架構ごとに換算

した断面積の合計(mm2)

Akw = Ac-

×(K-1) 単一架構内の壁の柱換算断面積(mm2)

Ac-

: 単一架構内左右の柱断面積の平均値(mm2)

s≧0.4 の場合 : K = -9.3×(s-0.4)+4.0

s<0.4 の場合 : K = -33.3×(s-0.1)+14.0

壁の開口率 s=Σ( hi×ℓi ) / ( h×ℓ )

hi , ℓi : 各開口の高さ 及び 開口幅

h , ℓ : 梁芯々間距離及び柱芯々間距離

以下に、Ac,Ah 及び Akw の算定方法を計算例として示す。

【Ac の算出方法】

Ac は、柱の断面積である。

<Ac の計算例>

Ac1 = Dx1×Dy1 =800×600 =480,000mm2

Ac2 = Dx2×Dy2 =600×600 =360,000mm2

Ac-

= (Ac1+Ac2)/2 =(480,000+360,000)/2 =420,000mm2

Akw 算定時に使用するAc-

は、Dy1

Dx1

Dy2

Dx2

図9-1. Ac の計算例

【 100 】

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別添 1-34

【Ah の算出方法】

Ah は、開口が存在する壁のうち、その壁の複数の開口間の方立て壁を算定の対象としている。

Ah に算入できる方立て壁の条件と Ah の計算方法は以下による。

Ah に算入する壁

・架構内にある方立て壁で、壁厚さが 120mm 以上

・壁に縦のスリットがある場合のスリットに隣接する壁で、壁厚さが 120mm 以上

t

ℓw

Ah = t×ℓw

柱 柱

θ

計算方向のℓw=ℓw’ ・cos2θ

計算方向

ℓw’

θ

計算方向

ℓw’

t

ℓw1

Ah1 = t×ℓw1

柱柱

ℓw2

Ah2 = t×ℓw2

t

柱 柱

スリット

スリットがある場合

※ 腰壁又は垂れ壁が取り付く柱で、開口部の高さが小

さい場合、柱のせん断設計が困難となる場合があるの

で、注意すること。(別添 1-9、②-2 参照)

※ Akw に算入する壁の場合も同様

とする。

図9-2.Ah の計算方法

<Ah の計算例>

900

Ah1 = 150×900 =135,000mm2

600

t=150

Ah1 Ah2

Ah2 = 150×600 = 90,000mm2

柱柱

図9-3.Ah の計算例

【 101 】

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別添 1-35

【Akw の算出方法】

Akw の計算は、先の Ah に算入した方立て壁も含めた単一架構内毎の壁を対象として、腰壁、

垂れ壁及び袖壁の評価を行うための計算である。

Akw に算入する壁

・架構内の壁で壁厚さが 120mm 以上(両側縦スリット又はそれと類似し同等と見なせるスリ

ットを設けた壁は除く)

Akw に算入しない壁

・架構外の壁

・袖壁、垂れ壁及び腰壁の無い、全開口架構

・雑壁及びコンクリートブロック積みの壁

柱 柱

開口

開口 h2

柱 柱

ℓ2

開口

開口

ℓ2

h1

開口率はそれぞれ s=(h1・ℓ1+h2・ℓ2 )/(h・ℓ)となる。

h

h1

h2

ℓ1

ℓ1

Ac-

={(Dx1×Dy1)+(Dx2×Dy2)}/2

Dx1×Dy1 Dx2×Dy2 柱 柱

Dx1

Dy1

Dy2

Dx2

※ 腰壁又は垂れ壁が取り付く柱で、開

口部の高さが小さい場合、柱のせん断

設計が困難となる場合があるので、注

意すること。

図9-4.単一架構内壁の Akw 算出方法

<Akw の計算例>

柱柱

t=150

1300 1000 600

900

1200

900

Ac-

= (Ac1+Ac2)/2 =(480,000+360,000)/2 =420,000mm2

開口率s=(1,300×900+1,000×1,200 +600×900)/(3,600×5,750) = 0.14 s<0.4 なので、 K = -33.3×(s×0.1)+14.0 より、 K = 12.67

Akw = Ac-

×(K-1) より、 Akw = 420,000×(12.67-1) = 4,901,400mm2

3,60

0

5,750

図9-5.Akw の計算例

【 102 】

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別添 1-36

【Ac, Ah、及び Akw のいずれにも算入しない要素】

・架構内の壁で壁厚さが 120mm 未満の壁

・上下の梁や左右の柱と一体ではない壁(3方スリットの壁またはそれと同等の壁を含む)

・間柱や支柱など、梁と一体ではない柱(意匠上の柱)

・架構外の壁

・コンクリートブロック積みの壁

(2) 換算柱剛性指数の算定

各階各方向について、以下の方法により換算柱剛性指数(r)を算定する。

3階、2階の場合 ri = 0.7×Aki×/(Qi×1,000)

1 階 の場合 r1 = Ak1F/(Q1F×1,000)

但し、 ri : 換算柱剛性指数

Aki : 当該階当該方向の換算柱断面積 (mm2)

Qi : 当該階の層せん断力 (kN)

(3) 剛性バランスチェック値の算定

各階各方向について、以下の方法により剛性バランスチェック値(R)を算定する。

R = r/ r-

但し、 R : 剛性バランスチェック値

r: 当該階当該方向の換算柱剛性指数

r-

: 当該方向の1階から最上階までの換算柱剛性指数の平均値

9-2. 剛性バランスチェック値の制限値

各階各方向の、剛性バランスチェック値(R)が 0.65 以上であることを確認する。尚、剛性バランスチェッ

ク値が 0.65 未満の階又は方向があった場合には、設計変更を行う。

R ≧ 0.65

【 103 】

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別添 1-37

2.1.10 耐久性等仕様

10-1. コンクリートの材料、強度及びかぶり厚さ

本建築物に用いる現場打ち鉄筋コンクリート部分のかぶりについては表10-1に定める。

表10-1.鉄筋コンクリートの仕様性能一覧

項目 仕様等

コンクリートの種類 普通コンクリート

セメント 普通ポルトランドセメント(JIS R 5210)

骨材

細骨材:川砂(JIS A 5308)又は海砂(JIS A 5308)(Ⅱ級塩分 0.04%以下)

砕砂(JIS A 5308)

粗骨材:川砂利又は砕石(JIS A 5308)

水セメント比 65%以下

コンクリート

の品質※

コンクリート強度 設計基準強度 Fc= 21~36N/mm2

部位 スラブ部分 躯体部分 基礎立上り部分 基礎ベース部分

設計かぶり厚さ 3cm 以上 4cm 以上 5cm 以上 7cm 以上

鉄筋コンク

リートのか

ぶり厚さ 最小かぶり厚さ 2cm 以上 3cm 以上 4cm 以上 6cm 以上

※ 「構造耐力上主要な部分」に用いるコンクリートは JIS A 5308 に適合し、かつ、以下の通りとする。

・ 骨材、水及び混和剤料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、

塩、有機物又は泥土を含まないものを用いる。

・ 骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、コンクリートに必要な強度、耐久性及び耐火性が

得られたものを用いる。

・ コンクリートは打ち上がりが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られる調合計画を行う。

10-2. その他、屋根葺き材等の耐久性について

① 屋根葺き材、内装材、外装材、帳壁は、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しな

い仕様とする。

② 屋根葺き材及び緊結金物その他これらに類するものが、腐食又は腐朽するおそれがある場合には、

有効なさび止め又は防腐のための措置をする。

【 104 】

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別添 1-38

2.1.11 鉄筋の配筋要領

11-1. 鉄筋の加工寸法、定着および継ぎ手等

鉄筋の加工寸法、定着および継ぎ手等については、以下による。

高強度異形鉄筋については、認定内容に従う。

表11-1 鉄筋末端部、中間部の折り曲げ形状

折曲げ角度 180° 135° 90°※1

鉄筋の余長 4d 以上 6d 以上 8d 以上

SD295A、B~SD345 の場合

D16 以下の径は 3d 以上、D19 以上は 4d 以上 折曲げ内法直径 D

SD390 の場合

5d 以上 - -

表11-2 鉄筋中間部の折り曲げ

折曲げ

角度 使用箇所

鉄筋

種類

鉄筋の径に

よる区分

折り曲げ

内法直径 D

帯筋、あばら筋

壁筋、スラブ筋 D16 以下 3d 以上

D16 以下 4d以上

D19~D25 6d 以上

90°以下

上記以外

SD295A

SD345

SD390

D29~D32 8d 以上

鉄筋の間隔

・鉄筋呼び名の数値の 1.5 倍+鉄筋最外径

・粗骨材最大寸法の 1.25 倍+鉄筋最外径 のうち最も大きい数値とする。

・25mm+鉄筋最外径

表11-3 鉄筋の重ね継ぎ手長さ及び鉄筋の定着長さ

定着の長さ

下端筋(L3)

鉄筋の

種類

コンクリート

設計基準

強度(N/mm2)

一般

(L2) 小梁 スラブ

特別の定着

及び重ね

継手の長さ

(L1)

21,24,27 35d または

25d フック付

40d または

30d フック付 SD295A,B

SD345 30,33,36

30d または

20d フック付

35d または

25d フック付

21,24,27 40d または

30d フック付

45d または

35d フック付 SD390

30,33,36 35d または

25d フック付

25d または

15d フック付

10d かつ

150mm 以上

40d または

30d フック付

鉄筋の継手を重ね継手以外とする場合は、平成 12 年国土交通省告示第 1463 号の規定による継手の

方法とする。

【 105 】

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Ⅳ 構造計算書(3)電算出力編

目 次

Ⅳ-1 一貫プログラムチェックリスト Ⅳ-2 電算出力一式

【 106 】

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Ⅳ-1.チェックリスト

1:RC造

3212324

10.1264.18

適用除外

【 107 】

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該当せず

該当せず

【 108 】

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【 109 】

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【 111 】

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Ⅳ-2.電算出力(一貫プログラム)

【 112 】

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【 169 】

Page 172: 構造計算書例(3) · 2014-03-12 · ※1階の用途は、自家用車庫を想定 工事名称 図面名称 縮尺 図面番号 2g1 2g2 c1 x1 y1 x2 x3 fg1 fg2 c2 c3 s1 2g5

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【 170 】

Page 173: 構造計算書例(3) · 2014-03-12 · ※1階の用途は、自家用車庫を想定 工事名称 図面名称 縮尺 図面番号 2g1 2g2 c1 x1 y1 x2 x3 fg1 fg2 c2 c3 s1 2g5

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Page 174: 構造計算書例(3) · 2014-03-12 · ※1階の用途は、自家用車庫を想定 工事名称 図面名称 縮尺 図面番号 2g1 2g2 c1 x1 y1 x2 x3 fg1 fg2 c2 c3 s1 2g5

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【 172 】

Page 175: 構造計算書例(3) · 2014-03-12 · ※1階の用途は、自家用車庫を想定 工事名称 図面名称 縮尺 図面番号 2g1 2g2 c1 x1 y1 x2 x3 fg1 fg2 c2 c3 s1 2g5

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【 173 】

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【 190 】

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長方形
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【 195 】

Page 198: 構造計算書例(3) · 2014-03-12 · ※1階の用途は、自家用車庫を想定 工事名称 図面名称 縮尺 図面番号 2g1 2g2 c1 x1 y1 x2 x3 fg1 fg2 c2 c3 s1 2g5

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