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14件 - メーカー・取り扱い企業
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PR30年相当の屋外耐候性。1液タイプで使いやすい。強靭かつ柔軟な塗膜でび…
当社は、無機塗料をはじめ高耐候塗料の開発に取り組んで参りました。 『KFスーパーウレアコート』は期待耐用年数30年(*)の外壁用塗料です。 (*当社試験にて、実暴30年相当・SUV1600時間の暴露後も良好な状態を確認済) ポリウレア樹脂の優れた物性により耐候性の他にも多くの特長がございます(下記参照)。 さらに、使いやすい1液タイプで、現場での施工不良を未然に防ぎます。 今春より乾燥性がさらに...
メーカー・取り扱い企業: KFケミカル株式会社
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豪雨対策に!強化型プラスチック製 雨水貯留槽『ニュープラくん』
PR高強度化・軽量化を実現した雨水貯留構造体!組立後の実質空隙率は95%以…
『ニュープラくん』は、軽量かつ耐久性や強度にも優れた強化型プラスチック採用の 雨水貯留槽です。構造解析技術に基づいた独自設計・組立構造により、 一般的な再生PP樹脂製に比べて長期クリープ強度を向上させています。 組立後の実質空隙率は95%以上を確保し、高い貯留効果を発揮。 公共施設・商業施設・福祉施設・マンションなど幅広く活躍します。 【特長】 ■長期クリープ性能は(公社)雨水貯留浸透技術協会...
メーカー・取り扱い企業: 秩父ケミカル株式会社 本社
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建設工事の多様化に対応!同一機械で地中障害物撤去から杭築造までの一連施…
でコンパクトな建設機械の開発と、効率の良い工法の出現が 望まれてきました。 そこで『マルチドリル工法』は、ツールを交換することにより、同一掘削機で 複数の工法に対応。経済的な施工を可能とします。 各種のツールで玉石・泥岩等の硬質地盤掘削及び地下構造物・既製杭等の 撤去が可能で、施工機械の機動性が良く、狭隘地での施工に適しています。 【特長】 ■施工機械の機動性が良く、狭隘...
メーカー・取り扱い企業: 菱建基礎株式会社 本社
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大口径の掘削が可能!既存の構造物下のような作業空頭が低い狭隘な条件下で…
『TBH工法』は、場所打ち杭工事で適用される工法で、専用掘削機には リバースサーキュレーション機構とトップドライブ方式が採用されています。 正循環機構とスピンドル方式を採用するBH工法に比べ、本設杭としての 大口径掘削を容易にします。従来のリバース工法に加え、本工法は、狭小、 低空間での施工条件下での掘削でも施工することが...
メーカー・取り扱い企業: 菱建基礎株式会社 本社
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仮設土留めが不要なプレキャストPC部材による土留め構造物用壁材
ンション方式のプレストレストコンクリート部材で、三点式杭打ち機により連続打設することで土留め擁壁を構築する工法です。 施工時は、仮設の土留め壁として利用し、本設時は、そのまま完成体として使用します。 断面寸法は、幅1070(mm)×高さ540,640,740(mm) の3種類で、コンクリートの設計基準強度は、70(N/mm2) です。 【特長】 ■仮設土留めが不要 ■自立壁高...
メーカー・取り扱い企業: 菱建基礎株式会社 本社
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大きな先端支持力を実現!無排土、低振動・低騒音無排土施工の環境対策型工…
入させる工法です。 先端翼は、杭径の1.75~2.5倍に拡翼されているため杭として機能する 場合は先端拡底杭として大きな先端支持力の発現に寄与し、施工時には 回転貫入の際の杭に推進力を与えます。 先端形状には、「閉端タイプ」と「開端タイプ」の2種類があります。 水平力に対応した斜杭も可能です。 【特長】 ■大きな先端支持力を実現 ■環境対策型工法 ■コスト削減 ■拡...
メーカー・取り扱い企業: 菱建基礎株式会社 本社
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工期短縮・コスト削減!障害撤去と杭造成が1工程で行える工法です
『拡底杭工法』は、前建築物の地下構造物や杭基礎等を新規建築物の 杭打設時に撤去しつつ新規の打設を行う工法です。 新規建設物の杭施工時に既存の地下構造物や杭等の撤去も同時に行えます。 また、アースドリル拡底杭工法と併用すれば新規建築物の杭の 幅広いニーズに応えます。 【特長】 ■工期短縮 ■コストの削減 ■地下構造物の残置に関するトラブル回避 ■障害撤去...
メーカー・取り扱い企業: 菱建基礎株式会社 本社
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大口径・大深度の掘削が可能!四翼掘削ピットにより優れた拡底形状を構築で…
削は、ドリリングバケットを回転させ地盤を切削し、 バケット内に納められた土砂を地上に排出する工法です。 軸部掘削は地盤に適した施工法(オールケーシング、リバース、アースドリル)を 選択できます。 密閉性の高いバケットにより、孔底部のスライムを確実に除去できるほか、 強力な回転トルクにより、大口径・大深度の掘削が可能です。 【特長】 ■軸部掘削は地盤に適した施工法を選択可能...
メーカー・取り扱い企業: 菱建基礎株式会社 本社
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杭の信頼性を飛躍的な向上!周辺の環境を考慮し、低騒音・低振動を求め開発…
は、オールケーシング工法をベースにした工法です。 掘削終了後、孔底に設置した分割コンクリートリングをリング毎に 2,000kN/m2以上の荷重で押し込むことで、先端地盤を強化して杭を施工できます。 不等沈下や沈下制限の厳しい構造物に適しており、一期と二期と工事を 分けた鉄道高架橋工事や道路橋脚の拡幅工事などの基礎に適しています。 【特長】 ■杭の信頼性を飛躍的な向上 ■ト...
メーカー・取り扱い企業: 菱建基礎株式会社 本社
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掘削残土・コンクリート量が最大40%低減!鋼管の外径、厚さ、材質を変え…
鋼管とコンクリートの複合体で、 ねばり強さがあり、地震に強い場所打ち杭です。 軸径を小さくできるので、掘削残土・コンクリート量が最大40%低減可能。 大きな曲げやせん断力に耐えることができます。 また、コンクリート設計基準強度(Fc)の上限値が45N/mm2なので、安全性が高く 経済設計が可能です。 【特長】 ■普通場所打ちコンクリート杭に比べて軸径を大幅に低減 ■靭性...
メーカー・取り扱い企業: 菱建基礎株式会社 本社
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オールケーシングは菱建基礎にお任せ!『オールケーシング工法』
周辺地盤への影響が少なく、岩盤、転石の掘削や鉄筋コンクリートの切削も可…
していく工法です。 菱建基礎株式会社では、障害撤去はもちろん、油圧式ハンマーグラブによる低騒音・低振動な掘削、コンクリートリングを使用した先端地盤の強化など、さまざまな応用工法もご用意しております。 【『オールケーシング工法』のメリット】 ■周辺地盤への影響が少ない ■岩盤、転石、玉石等の掘削や鉄筋コンクリートの切削が可能 ■汚水処理・地下水への配慮など環境保全対策に有利 ■排...
メーカー・取り扱い企業: 菱建基礎株式会社 本社
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技術に影響なく確実に掘削可能!低振動・低騒音型油圧式ハンマーグラブ
させないで無振動で掘削することができ、ホース・ユニットもなく 無振動・無騒音で掘削が可能です。 数回巻いたり暖めたりすることでスプリングの効果によって、徐々に刃先が 食い込み掘削能率を上げます。 【特長】 ■低騒音クラウン・衝撃音無し ■無振動・掘削深度最大100m ■破損要素となる部品無し ■ホース不要で時間に無駄がない ■技術に影響なく確実に掘削可能 ※詳しくは...
メーカー・取り扱い企業: 菱建基礎株式会社 本社
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打設時に振動を加えて充填を促進。杭頭部や拡底部の充填不足を抑制。特許取…
体に押し出されるコンクリートに 直接振動を与えることで効果的に流動性を確保可能。 また、打設開始時より加振装置がコンクリート内部に挿入されているため、 不純物や孔内水(安定液)の流入も防げます。 【特長】 ■打設と同時にコンクリートの締固めが可能 ■内径250mm、外径420mmの細径で帯鉄筋の半円形や鋭角フックとの干渉を低減 ■余分な配線が少なく、断線や漏電などによるトラブ...
メーカー・取り扱い企業: 菱建基礎株式会社 本社
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機動性・機能性を発揮した効率の高い施工により環境への負荷が少ない工法
、多層地盤であっても連続した均質な改良体を 造成する地盤改良工法です。 改良材の添加方法は"スラリー噴射""粉体噴射""地表散布"の方式が可能。 改良深度や対象土質、現場状況に応じて選定します。 施工管理装置にて鉛直性、改良深度・チェーン速度等をリアルタイムに モニタリングでき信頼度の高い施工が可能です。 【特長】 ■13mまでの改良が可能 ■信頼度の高い施工が可能 ...
メーカー・取り扱い企業: 菱建基礎株式会社 本社
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大深度掘削に対応でき、特殊ビットを使用しトルクを増すことで岩盤の掘削も…
37年に日本に導入された施工方法です。 清水を利用するもので、0.2kg/cm(水頭差2.0m)の静水圧と循環水に含まれる 粘土及びシルト粒子から作られるマッドフィルムによって孔壁を安定させます。 ビットを回転させ地盤を切削し、その土砂を孔内水とともにサクションポンプ により地上に排出することで削孔。大深度掘削に対応でき、特殊ビットを 使用しトルクを増すことで岩盤の掘削も可能です...
メーカー・取り扱い企業: 菱建基礎株式会社 本社
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再開発工事に伴う地下構造物の基礎撤去から新築基礎工事に活躍!
動式から全回転式へ。 当時は困難だった硬岩や鉄筋コンクリートの掘削も技術・技能向上と培った 経験の元に可能になりました。 再開発工事に伴う地下構造物の基礎撤去から 新築基礎工事に活躍しています。 【障害撤去フロー】 1.据付け 2.掘削(障害物到達) 3.圧入掘削 4.掘削 5.障害破砕 6.障害撤去完了 7.埋戻し(流動化処理土) 8.埋戻し完了 ※詳しくは...
メーカー・取り扱い企業: 菱建基礎株式会社 本社
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