• 検索結果がありません。

博 士 論 文 概 要

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

シェア "博 士 論 文 概 要"

Copied!
7
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)早稲田大学大学院理工学研究科. 博 士 論 文 概 要. 論. 文. 題. 目. トンネル覆工体に用いる鋼繊維補強コンクリートの 引張軟化曲線に関する研究 Study on Tension-softening Curves of Steel Fiber Reinforced Concrete for Tunnel Lining. 申. 請. 者. 川口. 博行. Hiroyuki. Kawaguchi. 2005 年. 5月.

(2) 鋼 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト ( Steel Fiber Reinforced Concrete, 以 降 , SFRC と 略 称 す る ) は , コ ン ク リ ー ト 中 に 単 位 容 積 あ た り 0.3〜 2.0%の 鋼 繊 維 を ほ ぼ 一 様 に分散させ配向させた複合材料であり,これによりコンクリートの諸性質は大幅 に改善される.鋼繊維による改善効果としては,曲げ強度,せん断強度,靱性, 衝撃強度の向上が著しく,粘り強いコンクリートとなることが知られている.こ の た め , SFRC を ト ン ネ ル 覆 工 体 に 適 用 す る こ と に よ り , 覆 工 厚 の 減 少 , 鉄 筋 や 金網の省略,漏水防止などが可能となり,トンネルの品質および耐久性の向上が 期 待 で き る . こ の よ う な 特 長 を も つ SFRC は 様 々 な 用 途 に 用 い ら れ , 平 成 12 年 度 以 降 で は 17 000〜 22 000 ト ン / 年 と 鋼 繊 維 の 需 要 が 増 加 し て き て い る . 全 体 の 鋼 繊 維 需 要 量 中 に ト ン ネ ル の 占 め る 割 合 は 平 成 12 年 度 以 降 に 急 激 に 増 加 し , 現 在 7 0 % 前 後 で 推 移 し て い る . こ の 理 由 は , 平 成 11 年 に 相 次 い だ ト ン ネ ル 覆 工 コンクリートの剥落事故以降,トンネル覆工コンクリートの剥離や剥落の防止, 耐久性の確保についての社会的意識が高まり,対策のひとつとしてトンネル覆工 コ ン ク リ ー ト へ の SFRC の 採 用 が 増 加 し た た め と 考 え ら れ る . SFRC を 用 い た ト ン ネ ル 覆 工 体 は 靭 性 や 変 形 性 能 が 大 き く , 地 山 の 変 動 に 対 し て比較的良く追従し,コンクリートの破壊防止に効果があるが,その品質や耐久 性 を 論 ず る に は , SFRC に 発 生 す る ひ び 割 れ 開 口 幅 に つ い て 検 討 を 行 い , そ れ が 所定のひび割れ開口幅以内に収まっていることを確認することが必要である.し かしながら,トンネル覆工体に設計断面力が作用した場合に,覆工体に生ずるひ び割れ開口幅を算定する方法が現状では明確でない. 本研究はトンネル覆工体の設計という立場から,設計断面力が作用した場合に 覆工体に生ずるひび割れ開口幅の算定法を提案し,トンネル覆工体の耐久性に対 する照査を容易にすることを研究目的の一つとしている. ま た , SFRC を 用 い た ト ン ネ ル 覆 工 体 を 設 計 す る 際 に は , そ れ に 用 い る SFRC の引張強度を定めることが必要となる.一般には引張軟化曲線として一様分布モ デルや二直線モデルがよく用いられている.二直線モデルは一様分布モデルより も現実に近い引張軟化曲線であるが,これには土木学会基準などに示される通常 の曲げ強度試験に加えて,圧縮ひずみの計測などが必要となることから,曲げ強 度 試 験 結 果 を 反 映 し ,か つ ,簡 易 に 引 張 強 度 を 算 定 で き る 方 法 が 求 め ら れ て い る . 本研究は設計実務上の便宜を考え,通常の曲げ強度試験のみで引張強度を算定で き,かつ,曲げ強度試験結果に適合する引張強度の算定法を提案することを二つ 目 の 研 究 目 的 と し た . な お , 本 研 究 で 対 象 と し て い る SFRC は コ ン ク リ ー ト に 鋼 繊維を混入したものであり鉄筋は入っていない,すなわち,鉄筋コンクリートの ひび割れ防止のために鋼繊維を混入したものや配力筋の代わりに鋼繊維を入れた ものは対象としていない. 本論文は7章から構成されており,その概要は以下のとおりである. 第 1 章 は 序 論 で あ り , 研 究 の 背 景 と 目 的 , 本 研 究 で 対 象 と し て い る SFRC と 想 1.

(3) 定している限界状態,および論文の構成について述べている. 第 2 章 で は , 現 状 の SFRC 引 張 軟 化 曲 線 の 評 価 法 と し て , 引 張 軟 化 曲 線 の 各 種 のモデルについて紹介し,その中でトンネル覆工体に用いられているものは,一 様分布モデルと二直線モデルであることを述べている.また,現在行われている S F R C を 用 い た ト ン ネ ル 覆 工 体 の 断 面 耐 力 計 算 法 の 概 要 を 紹 介 し て い る .さ ら に , SFRC を 用 い た ト ン ネ ル 覆 工 体 の 設 計 に お け る 現 状 の 課 題 と し て , ① ト ン ネ ル 覆 工体の設計断面力に対応するひび割れ開口幅を簡易に求めること,②通常行われ て い る 曲 げ 強 度 試 験 の み に よ り SFRC の 引 張 軟 化 曲 線 を 求 め る こ と ,③ 簡 便 な 手 法 に よ り , SFRC を 用 い る ト ン ネ ル 覆 工 体 の 設 計 計 算 が で き る こ と , を 挙 げ て い る. 第 3 章 は ,一 様 分 布 モ デ ル の 引 張 軟 化 曲 線 に 基 づ く 覆 工 体 の 設 計 に つ い て 検 討 した章である.設計断面力が作用したときのひび割れ開口幅の算定法を提案し, 提案した算定法を基に,M−N性能曲線上およびその内側のひび割れ開口幅の状 態 を 検 討 し , 最 大 ひ び 割 れ 開 口 幅 は 限 界 ひ び 割 れ 開 口 幅 WⅡ で あ る こ と , M − N 性能曲線から原点側に近づくと急激にひび割れ開口幅が低下することなどを明ら か に し て い る .曲 げ 荷 重 と ひ び 割 れ 開 口 幅 と の 関 係 を 計 算 か ら 求 め た 曲 線( 以 降 , 計算P−W曲線という)と,試験により得られる曲線(以降,試験P−W曲線と いう)とを比較して,引張強度算出用の荷重の定め方について提案している.ま た,実物大の厚さをもつトンネル覆工体の軸圧縮力導入曲げ強度試験を行い,そ の結果と計算P−W曲線を比較することにより,提案したひび割れ開口幅の算定 法 を 検 証 し て い る . 結 果 と し て , 限 界 ひ び 割 れ 開 口 幅 WⅡ 以 下 の ひ び 割 れ 開 口 幅 では,計算P−W曲線は試験値に近いことを示している.さらに,一様分布モデ ル の 引 張 軟 化 曲 線 で は 対 応 で き な い 課 題 と し て , ① 限 界 ひ び 割 れ 開 口 幅 WⅡ を 超 えるところでの試験P−W曲線と計算P−W曲線の整合,②曲げ強度試験におけ る 最 大 荷 重 時 の ひ び わ れ 開 口 幅 が 限 界 ひ び 割 れ 開 口 幅 WⅡ を 超 え る と き の 対 応 , が必要なことを述べている. 第 4 章 は ,二 直 線 モ デ ル の 第 2 直 線 の 引 張 軟 化 曲 線 に 基 づ く 覆 工 体 の 設 計 に つ いて検討した章である.まず,引張限界ひずみの変動が覆工の耐力に与える影響 について検討した.結果として,その影響はわずかであり,実務上は引張限界ひ ずみの値をゼロとしてもよいと考えられることを示した.次に,設計断面力が作 用したときのひび割れ開口幅の算定法を提案し,提案したひび割れ開口幅の算定 法を基に,種々の断面力が作用する状態下におけるひび割れ開口幅の特性を明ら かにした.また,従来,引張軟化曲線のパラメータを推定するには,曲げ強度試 験時に圧縮縁ひずみを測定することが必要であったが,ここでは曲げ強度試験結 果のみから引張軟化曲線のパラメータを推定する方法を提案し,併せて覆工部材 の設計の手順を示した.さらに,推定したパラメータの妥当性の検証を目的に, 既に発表されているパラメータ推定法との比較を行っている.また,曲げ強度試 2.

(4) 験結果から推定された引張軟化曲線のパラメータによる計算結果と実物大の厚さ をもつトンネル覆工体の軸圧縮力導入曲げ強度試験結果とを比較し,これらがほ ぼ整合していることを確認している.最後に,本論文で提案しているひび割れ開 口幅の算定法の適合性を検証するために,他の研究者による既発表論文の実験結 果との比較を行い,本論文で提案しているひび割れ開口幅の算定法が,既発表論 文 の も の よ り 大 き い ひ び 割 れ 開 口 幅 の と こ ろ ま で ,適 用 で き る こ と を 述 べ て い る . 第4章では,一様分布モデルの引張軟化曲線では対応できない課題である「限 界 ひ び 割 れ 開 口 幅 WⅡ を 超 え る と こ ろ で の 試 験 P − W 曲 線 と 計 算 P − W 曲 線 の 整 合」を図る方法を示している.また,M−N性能曲線の内側におけるひび割れ開 口幅の状態を,曲げモーメント,軸力,およびひび割れ開口幅の三次元グラフに よ り 視 覚 的 に 説 明 し , こ れ ら 3 者 の 関 係 は , 限 界 ひ び 割 れ 開 口 幅 WⅡ と な る 点 を 頂点とする曲面になり,頂点から外れるとひび割れ開口幅が急激に小さくなるこ とを明らかにした.参考として,曲げ強度試験結果と設計断面力との関係につい て考察を加え,安全係数を考慮した設計計算では,断面力ばかりでなくひび割れ 開口幅に対しても安全性が確保されていることを示した. 第 5 章 で は ,ト リ リ ニ ア モ デ ル の 引 張 軟 化 曲 線 に 基 づ く 覆 工 体 の 設 計 に つ い て 検討している.一様分布モデルの引張軟化曲線では対応できない課題である「曲 げ 強 度 試 験 に お け る 最 大 荷 重 時 の ひ び わ れ 開 口 幅 が 限 界 ひ び 割 れ 開 口 幅 WⅡ を 超 えるときの対応」を解決するために,最大曲げ荷重時のひび割れ開口幅の情報を 取り入れ,引張軟化曲線としてトリリニア引張軟化曲線を提案している.提案し た ト リ リ ニ ア の 引 張 軟 化 曲 線 は , FEM を 用 い ず , 比 較 的 簡 便 に そ れ を 推 定 で き , かつ,覆工体の設計にも容易に取り入れることができることを基本としたもので ある. トリリニア引張軟化曲線のパラメータと曲げ強度試験の結果の主要な点との 関係を明らかにし,曲げ強度試験結果からトリリニア引張軟化曲線のパラメータ を推定する手順を述べている.さらに,トリリニアモデルの引張軟化曲線を用い て設計引張強度を求める方法を提案し,覆工断面耐力の計算,ひび割れ開口幅の 算定を行って,提案する方法と第3章で述べた一様分布モデルによる方法とによ る覆工断面耐力の比較などを実施している. 第6章は,覆工体の設計において,二直線モデルの第2直線の引張軟化曲線を 用 い た 場 合 に , SFRC の 設 計 圧 縮 強 度 お よ び 引 張 軟 化 曲 線 の パ ラ メ ー タ が 覆 工 断 面耐力に与える影響を調べた章である. 第7章は結論であり,本研究で得られた知見をまとめている. 付 録 と し て , SFRC の 引 張 軟 化 曲 線 に 二 直 線 モ デ ル の 第 2 直 線 を 用 い た 場 合 に ついて,円形断面トンネルの設計例を示した.. 3.

(5) 研 究 業 績 種 類 別 ○ 論文 ○ 論文 ○ 論文 ○ 論文 ○ 論文 ○ 総説 ○ 総説 ○ 総説 講演. 講演. 講演. 講演. 講演. 著書. 題名,. 発表・発行掲載誌名,. 発表・発行年月,. 連名者(申請者含む). 鋼繊維補強コンクリートを用いたトンネル覆工体のひび割れ開口幅の 推 定 法 , 土 木 学 会 論 文 集 , No.791/Ⅵ -67, pp.69-80, 2005. 6, 川 口 博 行 , 木村定雄,小泉. 淳. 鋼繊維補強コンクリートを用いたトンネル覆工体のひび割れ幅につい て の 一 考 察 , 構 造 工 学 論 文 集 , 土 木 学 会 , Vo l . 4 9 A , 2 0 0 3 . 3 , 川 口 博 行 Capacity of Steel Fiber Reinforced Concrete for Extruded Concrete Lining M e t h o d , M o d e r n T u n n e l i n g S c i e n c e a n d Te c h n o l o g y, p p . 8 4 5 - 8 5 0 , 2 0 0 1 ,H . K a w a g u c h i , Y. N a g a s a w a , M . K u r i t a , M . Wa t a n a b e STEEL FIBER REINFORCED CONCRETE FOR EXTRUDED CONCRETE LINING METHOD, Japan Concrete Institute, TRANSACT IONS OF THE J A PA N C O N C R E T E I N S T I T U T E V O L . 2 2 2 0 0 0 , p p . 2 2 9 - 2 3 6 , H . K a w a g u c h i , Y. N a g a s a w a , M . K u r i t a , M . Wa t a n a b e E C L ト ン ネ ル に 用 い る 鋼 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト ,コ ン ク リ ー ト 工 学 , Vo l . 3 8 , N O . 4 , p p . 1 6 - 2 1 , 2 0 0 0 , 4 , 川 口 博 行 , 長 澤 保 紀 , 栗 田 守 朗 , 渡 辺真帆 鋼 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト を 用 い た E C L 工 法 ,ア ー バ ン イ ン フ ラ ・ テ ク ノ ロ ジ ー 推 進 会 議 ,第 11 回 技 術 研 究 発 表 論 文 集 ,p p . 2 0 7 - 2 1 2 ,2 0 0 0 年 , 川口博行,宮沢和夫,阿曽利光,西村晋一,渡辺真帆 鋼 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト を 用 い た 場 所 打 ち ラ イ ニ ン グ 工 法 ,土 木 学 会 , 最 近 の 施 工 技 術 ・ 13, pp.49-58, 2000 年 2 月 , 川 口 博 行 , 宮 沢 和 夫 , 阿曽利光,西村晋一,渡辺真帆 ト ン ネ ル 覆 工 背 面 の 空 隙 対 策 技 術 ,電 力 土 木 ,N o . 2 8 3 ,p p . 11 4 - 11 6 ,1 9 9 9 , 川口博行,澤田正雄 鋼 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト の ト ン ネ ル 覆 工 へ の 適 用 に 関 す る 研 究 (1)− 設 計 用 曲 げ 引 張 強 度 の 評 価 に 関 す る 検 討 − ,土 木 学 会 第 5 9 回 学 術 講 演 会 ( 平 成 1 6 年 9 月 ), p p . 7 7 - 7 8 , 岩 下 尚 史 , 木 村 定 雄 , 川 口 博 行 場所打ちライニング工法に用いる鋼繊維補強コンクリートの軸圧縮曲 げ 特 性 , 土 木 学 会 第 5 5 回 学 術 講 演 会 ( 平 成 1 2 年 9 月 ), Ⅲ - B 1 2 0 , 長 澤保紀,栗田守朗,川口博行,阿曽利光,渡辺真帆 場所打ちライニング工法に用いる鋼繊維補強コンクリート,土木学会 第 5 5 回 学 術 講 演 会 ( 平 成 1 2 年 9 月 ), Ⅵ - 4 6 , 渡 辺 真 帆 , 川 口 博 行 , 阿曽利光,長澤保紀,栗田守朗 S F R C を 用 い た E C L 工 法 の 覆 工 体 設 計 法 に 関 す る 研 究( そ の 1 )せ ん 断 剛 性 を 持 た な い 構 造 体 に よ る 土 圧 再 分 配 実 験 ,土 木 学 会 第 5 5 回 学 術 講 演 会 ( 平 成 1 2 年 9 月 ), Ⅲ - B 11 4 , 後 藤 茂 , 杉 山 博 一 , 荻 迫 栄 治 , 川 口 博行,阿曽利光 S F R C を 用 い た E C L 工 法 の 覆 工 体 設 計 法 に 関 す る 研 究( そ の 2 )繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト 覆 工 体 の 遠 心 模 型 実 験 , 土 木 学 会 第 55 回 学 術 講 演 会 ( 平 成 1 2 年 9 月 ), Ⅲ - B 11 5 , 杉 山 博 一 , 後 藤 茂 , 林 秀 彦 , 川 口 博 行 , 渡辺真帆 鋼繊維補強コンクリート設計施工マニュアル トンネル編[第 2 版], 技 報 堂 出 版 , 2002, 鋼 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト 設 計 施 工 マ ニ ュ ア ル 【 ト ン ネ ル 編 】 改 訂 委 員 会 ( 小 泉 淳 , 他 17 名 ). 5.

(6) 研 究 業 績 種 類 別. 題名,. 発表・発行掲載誌名,. 発表・発行年月,. 連名者(申請者含む). ○ その他 (論文) ○ その他 (論文) ○ その他 (論文). 三次元沈下曲面を用いたシールド掘進に伴う近接構造物の沈下量予測 方 法 , 土 木 学 会 , ト ン ネ ル 工 学 研 究 論 文 集 第 14 回 , pp.131-137, 2004 年 11 月 , 角 田 浩 , 森 健 太 郎 , 川 口 博 行 , 小 川 卓 , 久 原 高 志 鋼繊維補強コンクリートトンネル覆工体の耐火性能に関する基礎的研 究 ,土 木 学 会 ,ト ン ネ ル 工 学 研 究 論 文・報 告 集 第 1 3 回 ,p p . 4 4 1 - 4 4 6 , 2 0 0 3 年 11 月 , 川 口 博 行 , 阿 曽 利 光 , 森 田 武 , 西 岡 真 帆 Long-distance excavation through a gravel layer right under a railroad, A I T E S - I TA 2 0 0 2 Wo r l d T u n n e l C o n g r e s s , 2 0 0 2 , H . F u r u k a w a , H . Kawaguchi Planning and construction of the large diameter hydraulic tunnel under ○ i n n e r p r e s s u r e a n d 0 . 7 6 M P a g r o u n d w a t e r p r e s s u r e , A I T E S - I TA 2 0 0 0 その他 Wo r l d Tu n n e l C o n g r e s s , p p . 3 7 3 - 3 7 9 , 2 0 0 0 , ( 論 文 ) K . O k u b o , H . K a w a g u c h i , T. O k a m o t o Application of mechanical shield docking method under high water ○ p r e s s u r e , A I T E S - I TA 1 9 9 8 Wo r l d T u n n e l C o n g r e s s , p p . 6 7 7 - 6 8 3 , 1 9 9 8 , H . その他 ( 論 文 ) Kawaguchi, S. Suzuki ○ C P I セ グ メ ン ト ,連 載 講 座 セ グ メ ン ト の 新 技 術 ,ト ン ネ ル と 地 下 , その他 Vo l . 3 0 , N o . 4 , p p . 7 5 - 7 7 , 1 9 9 9 , 川 口 博 行 , 後 藤 徹 (総説) ○ マルチ・ブレードリング継手セグメント,連載講座 セグメントの新 技 術 , ト ン ネ ル と 地 下 , Vo l . 3 0 , N o . 2 , p p . 8 0 - 8 3 , 1 9 9 9 , 川 口 博 行 , 後 藤 その他 (総説) 徹 ○ 海 底 下 で の シ ー ル ド 地 中 接 合 ( M S D 工 法 ) ,大 深 度 地 下 空 間 を 拓 く 建 その他 設 機 械 と 施 工 技 術 , ( 社 ) 日 本 建 設 機 械 化 協 会 , pp.256-263, 1999, ( 総 説 ) 川 口 博 行 ,後 藤 徹 その他 シ ー ル ド ル ー フ 工 法 , 建 設 機 械 , 1994 年 8 月 , pp.61-66, 風 間 広 志 , (総説) 川口博行,堀田洋之 ○ その他 (総説) ○ その他 (講演) ○ その他 (講演). ミ ニ シ ー ル ド 掘 削 機 に よ る ト ン ネ ル 施 工 , A T I C 情 報 , 第 27 号 , pp41-49, 土 地 改 良 技 術 情 報 セ ン タ ー , 1992, 川 口 博 行 ST ジ ョ イ ン ト ( セ グ メ ン ト 間 継 手 ) の 開 発 , 土 木 学 会 第 55 回 学 術 講 演 会 ( 平 成 1 2 年 9 月 ), Ⅵ - 3 1 , 船 木 暁 啓 , 川 口 博 行 , 後 藤 徹 C P I セ グ メ ン ト の 開 発 , 土 木 学 会 第 5 4 回 学 術 講 演 会 ( 平 成 11 年 9 月 ), p p . 11 0 - 111 , 元 木 洋 , 川 口 博 行 , 後 藤 徹 , 松 葉 忠. 地 下 構 造 物 打 継 目 用 ベ ン ト ナ イ ト 止 水 材 の 開 発 ,土 木 学 会 第 5 4 回 学 術 その他 講 演 会 ( 平 成 11 年 9 月 ), p p . 2 9 6 - 2 9 , 阿 曽 利 光 , 川 口 博 行 , 渡 辺 真 帆 , (講演) 中村武司 ○ ワ ン タ ッ チ 継 手( マ ル チ デ ィ ス ク 型 )の 開 発 ,土 木 学 会 第 52 回 学 術 講 演 会 ( 平 成 9 年 9 月 ), p p . 1 7 6 - 1 7 7 , 後 藤 徹 , 川 口 博 行 , 金 竹 隆 志 , 宮 その他 (講演) 沢和夫 スパイラル掘進をする複円シールドにおける軸方向剛性の評価,土木 その他 学 会 第 5 0 回 学 術 講 演 会 ( 平 成 7 年 9 月 ), p p . 1 2 5 6 - 1 2 5 7 , 川 口 博 行 , 青 (講演) 山哲也,入田健一郎 6.

(7) 研 究 業 績 種 類 別. 題名,. 発表・発行掲載誌名,. 発表・発行年月,. 連名者(申請者含む). ○ L N G 配 管 用 大 深 度 シ ー ル ド ト ン ネ ル の 施 工 計 画 ,土 木 学 会 第 4 9 回 学 術 講 演 会 ( 平 成 6 年 9 月 ), p p . 4 0 0 - 4 0 1 , 川 口 博 行 , 小 松 原 徹 , 青 木 浩 その他 (講演) 之,辻上修士 L N G 配 管 用 大 深 度 シ ー ル ド ト ン ネ ル の 計 画 ,土 木 学 会 第 4 9 回 学 術 講 その他 演 会 ( 平 成 6 年 9 月 ), p p 4 0 2 - 4 0 3 , 岩 崎 淳 , 小 松 原 徹 , 川 口 博 行 , 辻 (講演) 上修士 その他 シ ー ル ド 工 法 の 調 査 ・設 計 か ら 施 工 ま で ,地 盤 工 学 会 ,1998,シ ー ル ド ( 著 書 ) 工 法 の 調 査 ・設 計 か ら 施 工 ま で 編 集 委 員 会 ( 小 泉 淳 , 他 14 名 ) その他 大 断 面 ト ン ネ ル お よ び そ の 構 築 方 法 , 特 許 第 3608140 号 , 平 成 16 年 ( 特 許 ) 10 月 22 日 , 風 間 広 志 , 川 口 博 行 , 関 伸 司 , 井 上 啓 明 その他 ト ン ネ ル お よ び そ の 構 築 方 法 , 特 許 第 3584416 号 , 平 成 16 年 8 月 13 (特許) 日,重田安彦,風間広志,川上房男,川口博行,関伸司,竹中久 シ ー ル ド 掘 進 機 , 特 許 第 3583263 号 , 平 成 16 年 8 月 6 日 , 宮 沢 和 夫 , その他 川口博行,橋本雅之,久保裕之,田中大三,南雅史,井上年史,古井 (特許) 道夫 ○ ワンタッチ継手およびそれを用いたコンクリートユニット, 特許第 その他 3572562 号 , 平 成 16 年 7 月 9 日 , 川 口 博 行 , 後 藤 徹 , 井 上 啓 明 (特許) 大 断 面 ト ン ネ ル お よ び そ の 構 築 方 法 , 特 許 第 3567401 号 , 平 成 16 年 6 その他 月 25 日 , 重 田 安 彦 , 風 間 広 志 , 竹 中 久 , 川 上 房 男 , 久 保 裕 之 , 荒 井 久 (特許) 雄,川口博行,関伸司,宮沢和夫 その他 大 断 面 ト ン ネ ル お よ び そ の 構 築 方 法 , 特 許 第 356399 号 , 平 成 16 年 6 ( 特 許 ) 月 25 日 , 重 田 安 彦 , 風 間 広 志 , 川 上 房 男 , 川 口 博 行 , 関 伸 司 , 竹 中 久 ○ シ ー ル ド 掘 進 機 , 特 許 第 3 5 6 1 8 2 2 号 , 平 成 1 6 年 6 月 11 日 , 川 口 博 行 , その他 鈴木実,久原高志,宮沢和夫,久保裕之,荒井久雄 (特許) 大 断 面 ト ン ネ ル の 構 築 方 法 及 び シ ー ル ド 機 , 特 許 第 3516192 号 , 平 成 その他 16 年 1 月 30 日 , 風 間 広 志 , 川 上 房 男 , 重 田 安 彦 , 川 口 博 行 , 関 伸 司 , (特許) 宮沢和夫,他 5 名 大 断 面 ト ン ネ ル お よ び そ の 構 築 方 法 , 特 許 第 3482625 号 , 平 成 15 年 その他 10 月 17 日 , 風 間 広 志 , 川 口 博 行 , 関 伸 司 , 宮 沢 和 夫 , 川 上 房 男 , 重 (特許) 田 安 彦 , 他 10 名 シールドトンネルの覆工方法及びシールド機の妻枠構造,特許第 その他 3309304 号 , 平 成 14 年 5 月 24 日 , 風 間 広 志 , 今 井 実 , 重 田 安 彦 , 川 (特許) 上房男,川口博行,石崎秀武,荒砥太吉,大塚正幸,関伸司 大断面トンネル構築用シールド機の発進方法および発進立坑,特許第 その他 3177907 号 , 平 成 13 年 4 月 13 日 , 風 間 広 志 , 重 田 安 彦 , 萩 原 英 樹 , (特許) 川口博行,関伸司,石崎秀武,川上房男,尾上篤生,堀田洋之 その他 そ の 他 ( 特 許 ) 10 件 (特許). 7.

(8)

参照

関連したドキュメント

[4] Takako Ogawa, Tetsuyuki Harada, Hiroshi Ozaki and Kintake Sonoike (2013) Disruption of the ndhF1 gene affects chlorophyll fluorescence through state transition in the

[r]

Suhara, "Method and device for measuring surface potential distribution, method and device for measuring insulation resistance, electrostatic latent image measurement device,

T.Edura, M.Nakata, H.Takahashi, H.Onozato, J.Mizuno, K.Tsutsui, M.Haemori, K.Itaka, H.Koinuma, Y.Wada, “Single Grain and Single Grain Boundary Resistance of Pentacene Thin

Kobayashi, Different orientation of AgGaTe 2 and AgAlTe 2 layers grown on a-plane sapphire substrates by a closed space sublimation method, 41st Conference on the Physics and

[r]

“In vitro studies on the mechanistic details of adhesion and wound healing of epithelial cell sheet therapy”, JSPS A3 foresight international symposium on nano-biomaterials

Global circadian transcription rhythms without robust kai-gene cycling in the heterocyst-forming multicellular cyanobacterium, Anabaena sp.