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xevoΣ
高耐震メイン畫(huà)像

xevoΣ

高耐震

繰り返す地震に強(qiáng)い家で暮らそう。

耐震性

xevoΣは、獨(dú)自のエネルギー吸収型耐力壁
「D-NΣQST(ディーネクスト)」を
標(biāo)準(zhǔn)搭載。
大きな揺れに対して耐えつづける
だけではなく、地震エネルギーを効果的に
吸収し、
建物の揺れを早く収束させることで
構(gòu)造體の致命的な損傷を防ぎます。

エネルギー吸収型耐力壁
「D-NΣQST(ディーネクスト)」

POINT

しなやかに動(dòng)く「Σ形デバイス」が、地震エネルギーを効果的に吸収。

エネルギー吸収型耐力壁「D-NΣQST(ディーネクスト)」が耐震性能を持続させる鍵は、「Σ形デバイス」にあります。強(qiáng)い揺れを受けると上へ下へとしなやかに動(dòng)く獨(dú)自の斷面形狀により、地震エネルギーを効果的に吸収。震度7クラスの地震に連続して耐える粘り強(qiáng)さを発揮します。
さらに、地震による揺れ幅を軽減し建物の揺れを早く収束させることで、外壁や構(gòu)造體の損傷を最小限に抑えます。

「D-NΣQST」の仕組み

※「Σ形デバイス」側(cè)に柱が無(wú)い場(chǎng)合、「Σ形デバイス」は金物で柱や梁と取り合います。(下図)なお、その場(chǎng)合も構(gòu)造耐力性能は変わりません。

※0.5P巾の場(chǎng)合、耐力壁の形狀が異なります。(1P=91cm)

「D-NΣQST」の3つの特徴

[1]耐震 震度7クラスの地震に耐える?!2]吸収 「Σ形デバイス」の効果的な働きにより建物の揺れを早く収束させる?!3]持続 高い耐震性能を維持する。
Σ形デバイス 斷面図
POINT

「Σ形デバイス」が地震エネルギーを吸収する理由

獨(dú)自に新開(kāi)発したΣ形の斷面形狀は、縦形や橫形にはない強(qiáng)さとしなやかさを兼ね備えているのが最大の特長(zhǎng)。巨大地震のエネルギーを繰り返し吸収する粘り強(qiáng)さを発揮します。

[Σ形]強(qiáng)さとしなやかさで地震エネルギーを効果的に吸収する [縦形]堅(jiān)すぎて効果的に地震エネルギーを吸収できない [橫形]柔らかすぎて大きな力に耐えられない
Σ形デバイスの仕組み 動(dòng)畫(huà)

信頼性の高い部材を組み合わせた
xevoΣの持続型耐震構(gòu)造は、繰り返される
激しい地震の揺れにも対応しうる
耐震性能を発揮。
その強(qiáng)さが、ゆとりある
大空間?大開(kāi)口も実現(xiàn)します。

持続型耐震構(gòu)造

POINT

D-NΣQST[ディーネクスト]を
裝備した構(gòu)造體で、
持続する耐震性能を?qū)g現(xiàn)。

エネルギー吸収型耐力壁「D-NΣQST(ディーネクスト)」を裝備したxevoΣの「持続型耐震構(gòu)造」は、地震エネルギーを吸収する「Σ形デバイス」の効果で持続する耐震性能を?qū)g現(xiàn)。建物自體の重さや家具などの重さによる縦方向の力は柱?梁が支え、地震や臺(tái)風(fēng)などの橫方向の力は「D-NΣQST」が受け止めることで柱や梁の損傷を防ぎます。

  • ※「Σ形デバイス」側(cè)に柱がない場(chǎng)合、「Σ形デバイス」は金物で基礎(chǔ)や梁と取り合う場(chǎng)合があります。
  • ※0.5P巾の場(chǎng)合、耐力壁の形狀が異なります。(1P=91cm)
建物自體の重さや積載荷重による縦方向の力:柱と梁が支える 地震や臺(tái)風(fēng)による橫方向の力:耐力壁「D-NΣQST」が受け止め、「Σ形デバイス」で吸収する

80mm角 角形鋼管柱

POINT

バランスのよい斷面構(gòu)造。

地震に強(qiáng)い家をつくるには、建物を支える柱に強(qiáng)度が求められます。xevoΣでは、閉鎖斷面であり安定性が高い1辺80mmの角形鋼管柱を標(biāo)準(zhǔn)採(cǎi)用しています。

アンカーボルト

POINT

建物と基礎(chǔ)とを強(qiáng)固に緊結(jié)。

xevoΣのアンカーボルトは、直徑22mmの高強(qiáng)度異形鉄筋を採(cǎi)用。その先端にふくらみを持たせることで、さらに引き抜き強(qiáng)度を高め、地震時(shí)の建物の浮き上がりを防ぎます。

構(gòu)造體の強(qiáng)さがもたらす、ゆとりある大空間?大開(kāi)口。

「D-NΣQST」や80mm角の角形鋼管柱、アンカーボルトなど信頼性の高い部材からなる強(qiáng)靭な構(gòu)造。
構(gòu)造體の強(qiáng)さを活かし、壁や柱を最小限にしたことで、暮らしにゆとりを生む大空間?大開(kāi)口を?qū)g現(xiàn)しました。

天井高2m72cm※1 開(kāi)口幅最大7m10cm 幅3m45cmの窓を2枚連続で配置可能※2
大空間?大開(kāi)口 イメージ
  • ※1 天井高は2m40cm、2m72cm、さらに2m80cm、3m8cmと3m16cm(1階のみ)の仕様を選ぶことができます。
  • ※2 プランにより対応できない場(chǎng)合があります。また、中間に柱が入ります。
  • ※3 窓の高さは最大2m68cmの仕様を選ぶことができます。

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強(qiáng)さの証明

実大三次元振動(dòng)破壊実験施設(shè)
「E-ディフェンス」(愛(ài)稱(chēng))にて、
ダイワハウスは大規(guī)模な加震実験を
実施しました。

※國(guó)立研究開(kāi)発法人防災(zāi)科學(xué)技術(shù)研究所の実大三次元震動(dòng)破壊実験施設(shè)「E-ディフェンス」にて、
2013年9月、xevoΣの大規(guī)模な加震実験を?qū)g施しました。

実験內(nèi)容

POINT

観測(cè)史上最大級(jí)の地震波を超える175kine(震度7相當(dāng))
という巨大な衝撃。

xevoΣに與える震動(dòng)は、國(guó)內(nèi)の観測(cè)史上最大級(jí)の地震波である阪神?淡路大震災(zāi)の169kine(JR鷹取駅での観測(cè)波)を超える、175kine(震度7相當(dāng))というかつてない巨大な地震波に設(shè)定。この地震波は、「建築基準(zhǔn)法における大地震の目安50kine」の3.5倍にも相當(dāng)します。

※kine(カイン)とは、建物に破壊力をもたらす地震波の速度。175kineとは、物體が1秒間に175cm移動(dòng)する速度です。

  • ※1 新潟県小千谷市にて観測(cè)
  • ※2 宮城県栗原市にて観測(cè)
  • ※3 建築基準(zhǔn)法に基づく設(shè)計(jì)基準(zhǔn)の目安
POINT

繰り返す本震?余震を想定して175kine(震度7相當(dāng))を
4回連続で加震。

過(guò)去の巨大地震において震度6弱以上で繰り返す本震?余震は、2011年の東日本大震災(zāi)では3回、2004年の新潟県中越地震では4回発生。こうした狀況を想定し、ダイワハウスでは、175kine(震度7相當(dāng))の衝撃をxevoΣに4回連続繰り返し與えるという過(guò)酷な加震実験を行いました。

単位:kine(?。﹥?nèi)は震度相當(dāng)値

実験結(jié)果

POINT

xevoΣは震度7相當(dāng)を4回連続で
受けても、新築時(shí)の耐震性能を
維持することを?qū)g証。

グラフの縦軸は、震動(dòng)を受けた建物がどれだけ揺れたかについて、2階の床面における「変位量」を測(cè)定した値。xevoΣは阪神?淡路大震災(zāi)を超える175kine(震度7相當(dāng))の衝撃を4回連続で與えても、「変位量」の増大は軽微で、柱?梁の損傷はなく新築時(shí)の耐震性能を維持することを?qū)g証しました。

基礎(chǔ)

xevoΣの基礎(chǔ)は、業(yè)界屈指の立ち上がり幅
180mm。建物の荷重を全體で支える一體性の
高い布基礎(chǔ)を採(cǎi)用しています。
また、さまざまな地盤(pán)條件に対応する
獨(dú)自の基礎(chǔ)工法を?qū)搿?br> 強(qiáng)固に築きあげた支えが、構(gòu)造體の強(qiáng)さを
最大限に発揮させます。

布基礎(chǔ)※3

POINT

業(yè)界屈指の立ち上がり幅
180mm※1
一體性の高い布基礎(chǔ)で建物の荷重を分散。

xevoΣの基礎(chǔ)は、業(yè)界屈指の立ち上がり幅180mmとし、主筋?あばら筋?ベース筋※2?ベース補(bǔ)助筋※2の4種類(lèi)の鉄筋を使用しています。鉄筋を覆うコンクリートは十分な厚みを確保することで、コンクリートの中性化による鉄筋の腐食を抑え、基礎(chǔ)部分をより健全に保ちます。さらに、外周部の基礎(chǔ)と內(nèi)部の基礎(chǔ)を一體化した布基礎(chǔ)により、基礎(chǔ)全體で建物の荷重をバランスよく受け止め、家の傾きの原因となる不同沈下を防ぎます。

布基礎(chǔ) 全體概念図
(模式図のため、実際とは異なります)
布基礎(chǔ) 斷面イメージ
  • ※1 內(nèi)部の基礎(chǔ)の立ち上がり幅は170mmです。デザイン基礎(chǔ)の場(chǎng)合の目地深さを含みます。また、プラン?地盤(pán)の狀況などにより、斷面の形狀や寸法などが異なる場(chǎng)合があります。
  • ※2 ベース筋?ベース補(bǔ)助筋は仕様によって配置しない場(chǎng)合があります。
  • ※3 地盤(pán)條件によってはべた基礎(chǔ)を採(cǎi)用する場(chǎng)合があります 。

基礎(chǔ)補(bǔ)強(qiáng)工法

POINT

たとえ軟弱な地盤(pán)であっても安全性の高い強(qiáng)度まで補(bǔ)強(qiáng)。

軟弱な地盤(pán)においても、地盤(pán)改良や杭工法も含めた多様な基礎(chǔ)工法を用いて、良好な地盤(pán)狀態(tài)と同レベルの安全性まで高めます。柱狀改良や小口徑鋼管杭などの地盤(pán)補(bǔ)強(qiáng)工法は、(一財(cái))日本建築総合試験所の建築技術(shù)性能証明を取得した工法です。

  • ■標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)
    長(zhǎng)期地耐力30kN/m2以上の支持力のある地盤(pán)に対応

  • ■べた基礎(chǔ)
    長(zhǎng)期地耐力20kN/m2以上の支持力のある地盤(pán)に対応

  • ■表層改良
    表層2m程度までが軟弱な地盤(pán)に対応

  • ■柱狀改良
    表層8m程度までが軟弱な地盤(pán)に対応

  • ■小口徑鋼管杭
    支持地盤(pán)が深い地盤(pán)に対応

※地域や地盤(pán)條件により仕様が異なります。

地盤(pán)調(diào)査

POINT

地盤(pán)條件などを細(xì)かく解析して、
最適な基礎(chǔ)工法をご提案。

基礎(chǔ)工法は、建築プランや敷地?地盤(pán)條件などによって仕様が変わります。ダイワハウスでは、戸建て住宅に適した「スクリューウエイト貫入試験(SWS試験)」をコンピュータ制御により実施。その結(jié)果を獨(dú)自の基礎(chǔ)工法選定プログラムによって解析し、安全かつ最適な基礎(chǔ)工法を「基礎(chǔ)工法提案書(shū)」にまとめてご提案します。

基礎(chǔ)工法提案書(shū)

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地震に強(qiáng)く、斷熱性能の高い注文住宅「xevo(ジーヴォ)シリーズ」。3?4?5階建て注文住宅「skye(スカイエ)」などをご紹介。

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