超厚合板鋼板挿入ドリフトピン接合部の構造特性(第1報) 2本のドリフトピン間距離
木質構造において,曲げ降伏型接合具を用いた接合部には,適切な接合具の配置が求められる。製材や集成材,直交集成板を用いた接合部では,接合具配置の規準が提案されているが,超厚合板を用いた接合部に,それらの規準をそのまま適用できるかについては知見が得られていない。そこで,表層単板繊維方向と加力方向を一致させ,接合具配置と接合具間距離を実験因子とし,これらの因子が2本の接合具で構成された超厚合板接合部の耐力と靭性に及ぼす影響を考察した。その結果,接合具を加力平行方向1列に配置した場合,接合具間距離は接合具径の5倍(5d,d:接合具径) 以上確保することの必要性が確認された。加力直交方向1列に配置した場...
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Published in | 木材学会誌 Vol. 71; no. 3; pp. 111 - 126 |
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Main Authors | , , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
一般社団法人 日本木材学会
25.07.2025
|
Online Access | Get full text |
ISSN | 0021-4795 1880-7577 |
DOI | 10.2488/jwrs.71.111 |
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Abstract | 木質構造において,曲げ降伏型接合具を用いた接合部には,適切な接合具の配置が求められる。製材や集成材,直交集成板を用いた接合部では,接合具配置の規準が提案されているが,超厚合板を用いた接合部に,それらの規準をそのまま適用できるかについては知見が得られていない。そこで,表層単板繊維方向と加力方向を一致させ,接合具配置と接合具間距離を実験因子とし,これらの因子が2本の接合具で構成された超厚合板接合部の耐力と靭性に及ぼす影響を考察した。その結果,接合具を加力平行方向1列に配置した場合,接合具間距離は接合具径の5倍(5d,d:接合具径) 以上確保することの必要性が確認された。加力直交方向1列に配置した場合は,接合具間距離を5d以上 (端距離:5d),または3d以上(端距離:7d)確保することの必要性が確認され,超厚合板接合部は既往の規準とは異なる接合具配置の規準を設定すべきであることが確認された。 |
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AbstractList | 木質構造において,曲げ降伏型接合具を用いた接合部には,適切な接合具の配置が求められる。製材や集成材,直交集成板を用いた接合部では,接合具配置の規準が提案されているが,超厚合板を用いた接合部に,それらの規準をそのまま適用できるかについては知見が得られていない。そこで,表層単板繊維方向と加力方向を一致させ,接合具配置と接合具間距離を実験因子とし,これらの因子が2本の接合具で構成された超厚合板接合部の耐力と靭性に及ぼす影響を考察した。その結果,接合具を加力平行方向1列に配置した場合,接合具間距離は接合具径の5倍(5d,d:接合具径) 以上確保することの必要性が確認された。加力直交方向1列に配置した場合は,接合具間距離を5d以上 (端距離:5d),または3d以上(端距離:7d)確保することの必要性が確認され,超厚合板接合部は既往の規準とは異なる接合具配置の規準を設定すべきであることが確認された。 |
Author | 渋沢 龍也 練子 祐介 青木 謙治 |
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Publisher | 一般社団法人 日本木材学会 |
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References | 15) Azinovic̄, B., Cabrero, J.M., Danielsson, H., Pazlar, T.: Brittle failure of laterally loaded self-tapping screw connections for cross-laminated timber structures Eng. Struct. 266, 114-556 (2022). 4) “2024年版 CLTを用いた建築物の設計施工マニュアル”, CLT設計施工マニュアル編集委員会編, (公財) 日本住宅・木材技術センター, 東京, 2024, pp.233-242, 246-261. 17) American Society for Testing and Materials (ASTM) D5764-97a: Standard test method for evaluating dowel-bearing strength of wood and woodbased products. ASTM, West Conshohocken, PA (2007). 9) EN 1995-1-1: 2004 Eurocode 5, Design of timber structure Part 1-1. European commission, Brussels, 2004. 3) Yuritta, M., Cabrero, J.M.: A review of the existing models for brittle failure in connections loaded parallel to the grain. “Design of connections in timber structures”, Sandhaas, C., Munch-Andersen, J., Dietsch P., eds., EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE & TECHNOLOGY, Shaker Verlag GmbH, Düren, 2018, p.127. 12) Zarnani, P., Quenneville, P.: Wood block tear-out resistance and failure modes of timber rivet connections a stiffness-based approach, J. Struct. Eng. 140(2) 04013055 (2013). 13) 日本合板工業組合連合会:木材製品の消費拡大対策事業のうちCLT建築実証支援事業のうちCLT等木質建築部材技術開発・普及事業「超厚合板の開発のための性能試験等の実施事業」事業報告書. 2022, pp.72-81. 7) Yuritta, M., Cabrero, J.M.: Effective thickness of timber elements for the evaluation of brittle failure in timber-to-steel connections with large diameter fasteners loaded parallel-to-grain at the elastic range: A new method based on a beam on elastic foundation. Eng. Struct. 209, 109959 (2020). 6) 練子祐介, 青木謙治, 渋沢龍也:超厚合板を用いた鋼板挿入ドリフトピン接合部の降伏耐力及び初期剛性に関する概算法の提案及びその有効性. 日本建築学会構造系論文集 90(828), 206-217 (2025). 2) 安村 基, 杉本健一, 河合直人, 小松幸平, 平井卓郎, 金谷紀行:602曲げ降伏型接合具を用いた接合. “木質構造設計規準・同解説-許容応力度・許容耐力設計法-”, 日本建築学会編, 丸善出版, 東京, 2006, pp.222-285. 5) “木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)”, 木造軸組工法住宅の許容応力度設計改訂委員会編, (公財) 日本住宅・木材技術センター, 東京, 2017, pp.305-313. 11) Hanhijärvi, A., Kevarinmäki, A.: “Timber failure mechanisms in high-capacity dowelled connections of timber to steel,” Manninen, M. ed., VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo, 2008. 14) 中島昌一, 三木徳人, 秋山信彦, 荒木康弘:鋼板挿入CLTドリフトピン接合部の最大耐力, 降伏耐力および初期剛性の推定と実験による検証. 日本建築学会構造系論文集 86(783), 793-803 (2021). 1) “木質構造接合部設計マニュアル”, 日本建築学会編, 丸善出版, 東京, 2009. 8) Yuritta, M., Cabrero, J.M.: New analytic model for plug shear of timber connections with small diameter dowel-type fasteners in the parallel-to-grain direction Conference: 8th INTER Meeting, Online, August 2021. 10) Hanhijärvi, A., Kevarinmäki, A.: Design method against timber failure mechanisms of dowelled steel-to-timber connections. In: CIB-W18 Timber Structures, Bled, Slovenia, 2007. 18) 公益財団法人日本住宅・木材技術センター:I. 構造用木材の強度試験法, “構造用木材の強度試験マニュアル”, 2011, pp.11-13. 16) 日本合板工業組合連合会:木材製品の消費拡大対策事業及び国内森林資源活用・建築用木材供給力強化対策事業のうちCLT建築実証支援事業のうちCLT等木質建築部材技術開発・普及事業「超厚合板の開発のための性能試験等の実施事業」事業報告書. 2024. |
References_xml | – reference: 12) Zarnani, P., Quenneville, P.: Wood block tear-out resistance and failure modes of timber rivet connections a stiffness-based approach, J. Struct. Eng. 140(2) 04013055 (2013). – reference: 4) “2024年版 CLTを用いた建築物の設計施工マニュアル”, CLT設計施工マニュアル編集委員会編, (公財) 日本住宅・木材技術センター, 東京, 2024, pp.233-242, 246-261. – reference: 14) 中島昌一, 三木徳人, 秋山信彦, 荒木康弘:鋼板挿入CLTドリフトピン接合部の最大耐力, 降伏耐力および初期剛性の推定と実験による検証. 日本建築学会構造系論文集 86(783), 793-803 (2021). – reference: 15) Azinovic̄, B., Cabrero, J.M., Danielsson, H., Pazlar, T.: Brittle failure of laterally loaded self-tapping screw connections for cross-laminated timber structures Eng. Struct. 266, 114-556 (2022). – reference: 5) “木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)”, 木造軸組工法住宅の許容応力度設計改訂委員会編, (公財) 日本住宅・木材技術センター, 東京, 2017, pp.305-313. – reference: 8) Yuritta, M., Cabrero, J.M.: New analytic model for plug shear of timber connections with small diameter dowel-type fasteners in the parallel-to-grain direction Conference: 8th INTER Meeting, Online, August 2021. – reference: 9) EN 1995-1-1: 2004 Eurocode 5, Design of timber structure Part 1-1. European commission, Brussels, 2004. – reference: 13) 日本合板工業組合連合会:木材製品の消費拡大対策事業のうちCLT建築実証支援事業のうちCLT等木質建築部材技術開発・普及事業「超厚合板の開発のための性能試験等の実施事業」事業報告書. 2022, pp.72-81. – reference: 7) Yuritta, M., Cabrero, J.M.: Effective thickness of timber elements for the evaluation of brittle failure in timber-to-steel connections with large diameter fasteners loaded parallel-to-grain at the elastic range: A new method based on a beam on elastic foundation. Eng. Struct. 209, 109959 (2020). – reference: 10) Hanhijärvi, A., Kevarinmäki, A.: Design method against timber failure mechanisms of dowelled steel-to-timber connections. In: CIB-W18 Timber Structures, Bled, Slovenia, 2007. – reference: 1) “木質構造接合部設計マニュアル”, 日本建築学会編, 丸善出版, 東京, 2009. – reference: 3) Yuritta, M., Cabrero, J.M.: A review of the existing models for brittle failure in connections loaded parallel to the grain. “Design of connections in timber structures”, Sandhaas, C., Munch-Andersen, J., Dietsch P., eds., EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE & TECHNOLOGY, Shaker Verlag GmbH, Düren, 2018, p.127. – reference: 16) 日本合板工業組合連合会:木材製品の消費拡大対策事業及び国内森林資源活用・建築用木材供給力強化対策事業のうちCLT建築実証支援事業のうちCLT等木質建築部材技術開発・普及事業「超厚合板の開発のための性能試験等の実施事業」事業報告書. 2024. – reference: 18) 公益財団法人日本住宅・木材技術センター:I. 構造用木材の強度試験法, “構造用木材の強度試験マニュアル”, 2011, pp.11-13. – reference: 17) American Society for Testing and Materials (ASTM) D5764-97a: Standard test method for evaluating dowel-bearing strength of wood and woodbased products. ASTM, West Conshohocken, PA (2007). – reference: 2) 安村 基, 杉本健一, 河合直人, 小松幸平, 平井卓郎, 金谷紀行:602曲げ降伏型接合具を用いた接合. “木質構造設計規準・同解説-許容応力度・許容耐力設計法-”, 日本建築学会編, 丸善出版, 東京, 2006, pp.222-285. – reference: 6) 練子祐介, 青木謙治, 渋沢龍也:超厚合板を用いた鋼板挿入ドリフトピン接合部の降伏耐力及び初期剛性に関する概算法の提案及びその有効性. 日本建築学会構造系論文集 90(828), 206-217 (2025). – reference: 11) Hanhijärvi, A., Kevarinmäki, A.: “Timber failure mechanisms in high-capacity dowelled connections of timber to steel,” Manninen, M. ed., VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo, 2008. |
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