

岡田 康介
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はじめに
支持地盤とは、建物を支える地盤のうち、荷重を受け持つ「支持層」のことを指します。住宅やビルなどの建物は、地盤に荷重をかけると沈下したりゆがんだりする可能性があります。そこで地盤の強さを事前に調べ、どの程度の荷重まで支えられるかを判断します。ここでは、初心者にも分かるように「支持地盤とは何か」「どう測るのか」「どんな対策があるのか」を解説します。
支持地盤の役割とは
建物の荷重を受け止める地盤の層のことを「支持地盤」と呼びます。地盤には固さや深さ、含水比や地盤構造の違いがあり、それぞれ荷重を支える力が異なります。もし支持地盤が弱いと、建物の基礎が沈下したり沈降の不均衡が起こったりします。特に地盤の沈下は建物の安全性に直結するため、建築計画の初期段階で地盤の検討が不可欠です。
地盤調査と判定
家を建てる前には地盤調査が行われます。地盤調査では、ボーリングで土を採取して「N値」と呼ばれる固さの指標を測ったり、コアを取って土の性質を調べたりします。最近では推定沈下を減らすため、試験孔の深さや地盤改良の必要性を判断します。
地盤対策の種類
地盤の強さが不十分な場合には、いくつかの方法で地盤を補強します。以下の代表的な方法があります。
- 浅い基礎と杭を組み合わせる「支保可能な基礎」
- 「地盤改良」:土の性質を変えて沈下を抑える技術
- 「鋼管杭」や「柱状改良」などの深い基礎工法
日常生活と地盤の関係
新築だけでなくリフォームや増築の際にも地盤の状況は重要です。特に湿地や埋立地、以前に基礎が沈んだことがある場所では、地盤の安定性を確認することが大切です。地盤が安定していれば建物の沈下リスクは低く、地震時の揺れにも安定して耐える可能性が高まります。
費用と計画の目安
地盤調査には費用がかかりますが、長い目で見ると大きなリスク回避につながります。地盤調査の結果に応じて、基礎の種類や地盤改良の方法を選択します。予算の中で最も適切な方法を選ぶためには、専門家の意見を聞くことが大切です。
表:土の種類別のおおよその支持力
まとめ
支持地盤は建物の安全性と長寿命を左右する重要な要素です。地盤調査によって適切な基礎設計を選ぶことで、沈下やひずみを未然に防ぐことができます。家づくりを考えるときには、地盤の強さを最初の段階で確認し、必要な対策を前もって検討することが大切です。
支持地盤の同意語
- 支持層
- 荷重を支える役割を果たす地盤の層。基礎が荷重を伝える先となる層です。
- 承重地盤
- 建物の荷重を受け止めることができる地盤。荷重に耐える能力がある地盤を指します。
- 基礎地盤
- 建物の基礎を載せる地盤のこと。荷重伝達の要となる地盤です。
- 荷重支持地盤
- 荷重を支持する機能を持つ地盤。建物の荷重を安定に支える地盤です。
- 荷重を支える地盤
- 荷重を受け止めて支える能力を持つ地盤の意味。基礎の安定性に直結します。
- 支持力のある地盤
- 荷重を支える力がある地盤。地盤の強度・安定性を表す表現です。
- 耐力地盤
- 地盤のせん断耐力が高く、荷重に耐えられる地盤。
- 抵抗力のある地盤
- 外力に対して抵抗力を発揮する地盤。荷重を安定に支える性質を示します。
- 荷重伝達地盤
- 荷重を地盤に伝え、基礎へと分散させる役割を持つ地盤。
- 安定地盤
- 沈下や傾斜などが生じにくい、荷重を安定的に支える地盤。
支持地盤の対義語・反対語
- 不支持地盤
- 地盤が荷重を支えられない状態の地盤。建物を安定に支える力が不足している地盤。
- 支持力不足の地盤
- 荷重を長期にわたり支える力が不足している地盤。
- 弱い地盤
- 支持力が小さく安定性に欠ける地盤。
- 沈下しやすい地盤
- 長期的な荷重で沈下が進みやすい地盤。
- 不安定な地盤
- 地盤が動揺・変形しやすく、安定性に欠ける地盤。
- 低い支持力を持つ地盤
- 荷重を支える力が低い地盤。
- 崩れやすい地盤
- 粒状成分が崩れやすく、支持を保てない地盤。
- 耐力不足の地盤
- せん断耐力が不足しており、構造物を支える力が弱い地盤。
- 液状化しやすい地盤
- 地震などで液状化し、支持力を大幅に失いやすい地盤。
- 非支持地盤
- 建物の荷重を支える機能を持たない地盤。
支持地盤の共起語
- 地盤調査
- 地盤の性質・層構成を把握するための現地調査。ボーリング調査やコア採取、試験を含む。
- ボーリング調査
- 地盤の層構成・物性を把握するため現場で掘削して試料を採取する調査方法。
- CPT試験
- コーンペネトレーション試験。地盤の硬さや密度を現場で推定する試験。
- SPT試験
- 標準貫入試験。地盤の密度・支持力の目安を得る代表的な現場試験。
- 地盤耐力
- 地盤が荷重を支える力の総称。極限支持力と許容支持力で評価される。
- 許容支持力
- 建物荷重を安全に伝えられる地盤の荷重許容量。
- 極限支持力
- 地盤が破壊に至る直前の最大荷重値。
- 地盤改良
- 地盤の強度・変形性を改善して支持力を高める工法の総称。
- 柱状改良
- 柱状の改良体を地盤に形成して支持力を高める地盤改良工法。
- セメント系地盤改良
- セメント系材料で地盤を固化・改良する工法。
- 薬液注入法
- 化学薬液を地盤へ注入して改良・固結させる手法。
- 地盤沈下
- 地盤が沈下して建物の沈下を招く現象。対策が必要になることが多い。
- 地盤変形
- 荷重に伴う地盤の変形。設計許容変形内に収めることが目的。
- 締固め
- 地盤の粒子を詰めて密度を高める施工・処理。堅固性を向上させる。
- 密度
- 地盤の粒子の詰まり具合。締固めや含水比に影響を受ける指標。
- べた基礎
- 建物荷重を床全体で面状に支える平面的基礎。地下水位・地盤の性質に影響。
- 杭基礎
- 杭を地盤へ深く伝えて荷重を支持地盤へ伝える基礎形式。
- 支持層
- 荷重を実際に支える地盤の層。軟弱地盤を超えて硬い地層へ荷重を伝えることが多い。
- 砂質地盤
- 砂を主体とする地盤。透水性が高く挙動が比較的線形になりやすい。
- 粘性地盤
- 粘土質の地盤。水分を含みやすく変形・圧密特性が特徴的。
- 礫質地盤
- 礫や砂利を含む粗粒地盤。透水性は地盤の構成により変動。
- 地盤水理条件
- 地盤内の水の動き・透水性・地下水位など水理的条件。
- 水位
- 地下水の位置。建物沈下や地盤強度に影響を与える要因。
- 地盤透水性
- 地盤が水を透過する性質。改良工法の選択にも影響。
- 地盤評価
- 地盤の安全性・適用性を総合的に判断・評価すること。
- 荷重
- 建物が地盤に伝える垂直荷重。設計・評価の基本要素。
- 荷重分散
- 荷重を地盤へ均等に分散させる設計・施工の考え方。
支持地盤の関連用語
- 支持地盤
- 建物や構造物の荷重を安全に受け止める地盤のこと。地盤の地耐力と沈下の許容範囲を前提に設計します。
- 地耐力
- 地盤が荷重に対して抵抗できる能力。荷重を支える力で、kPa などの単位で表されることが多いです。
- 許容支持力
- 建物を安全に支えることができる地盤の最大荷重。安全率を考慮して決定します。
- 沈下量
- 荷重をかけたときの地盤の沈み幅。長期沈下と一時沈下があり、設計で許容沈下量を設定します。
- 地盤調査
- 現地で地盤の性質を調べる作業。地層構成・土質・含水比・地下水位などを把握します。
- ボーリング調査
- 地盤の層構成を把握するために孔を掘り、試料を取得する代表的な調査手法です。
- N値
- 標準貫入試験(SPT)で得られる貫入回数の指標。数値が大きいほど地盤は硬い傾向にあります。
- CPT
- コーンペネトロメータの略。コーンを地盤に貫入させ、抵抗を連続的に測定して層構成を評価します。
- 粘性土
- 水分を多く含む粘りのある土。圧密沈下や液状化の挙動は地盤条件で異なります。
- 砂質土
- 砂が主体の土壌。透水性が高く、沈下や液状化のリスクがある一方、安定性は比較的得られやすいです。
- 礫層
- 砕石が混ざる地盤の層。地盤強度は粒径と含有率で決まります。
- 岩盤
- 硬く緻密な岩層。深い基礎や杭基礎の支持層として重要です。
- 基礎設計
- 建物の荷重を地盤に伝える基礎の設計。直接基礎・深基礎の選択を含みます。
- 直接基礎
- 底面を地盤に直接荷重伝達させる基礎。布基礎やべた基礎が代表例です。
- べた基礎
- 建物全体を面で受ける直接基礎の一種。荷重を広く分散します。
- 杭基礎
- 荷重を深い地盤層へ伝える基礎。鋼管杭・コンクリート杭などが使われます。
- 地盤改良
- 地盤の地耐力を高めるための処理。置換・柱状改良・薬液注入・高圧噴射などがあります。
- 柱状改良
- 円柱状の改良体を地下に作り、地盤の支持力を高める方法です。
- 置換改良
- 弱い地盤を深く掘り起こして良質な地盤材で置換する方法です。
- 薬液改良
- 化学薬剤を注入して地盤を固化・強化する方法です。
- 液状化
- 地震時に砂層などが液体状に振る舞い、地盤の支持力が低下する現象です。
- 液状化対策
- 地盤を液状化しにくくする改良や杭基礎などの対策です。
- 地盤沈下
- 荷重や水位変化により地盤が沈む現象。長期沈下が問題になるケースがあります。
- 地下水位
- 地下にある水の高さを示す指標。地盤の挙動に大きく影響します。
- 地盤の透水性
- 地盤が水を通す性質。透水性が高いと浸透・沈下・地盤の挙動に影響します。
- 地盤の層序
- 地盤を構成する層の順序と種類。地盤調査で把握します。
- 土質分類
- 地盤を粘性土・砂質土・礫層などに分類する基準です。
- 地盤安定
- 崩壊や滑りが起きず、構造物を安全に支えられる状態を指します。
- 安全率
- 設計の余裕を示す指標。荷重・沈下・地盤強度の不確実性を考慮します。
- 支持層深さ
- 荷重を最初に受け止める地盤層の深さです。基礎の設計根拠になります。
- 地盤の変形性
- 地盤が荷重でどの程度変形するかの性質です。
- 地震時の地盤挙動
- 地震時に地盤が変形・移動・液状化などを起こす挙動のこと。
- 地盤データの活用
- 地盤調査で得られたデータを基に、基礎形式・深さ・改良計画を決定します。