BCPソリューション

風水害対策・BCP関連技術

水害・強風のリスクを知る


立地特性調査

立地特性調査は、リスク管理の基礎資料となります。地震や津波、液状化危険度、洪水など、公的機関が保有する各種の情報を基に、対象地の自然災害ハザードを調査・整理します。新規施設の建設計画で複数の候補地がある場合、結果は計画地選定の比較検討材料としても有効です。(提供:イー・アール・エス)

図版:立地特性調査

立地特性調査

オンラインハザードマップ

鹿島技術研究所の「災害情報共有システム」によるオンラインハザードマップです。ハザード情報の共有・照会に活用できます。

図版:オンラインハザードマップ

オンラインハザードマップ

水害リスク評価

都市型水害予測解析に加え、これまでに蓄積された降雨記録と浸水実績のデータを基に機械学習を行うことで、将来想定される豪雨時における浸水域を予測する簡易浸水予測システム(東京23区版が構築されています。提供:カジマアイシーティ)や、力学系理論という数学の考え方に基づく予測手法により測定地点の6時間後の水位を予測する河川の水位予測システム(株式会社構造計画研究所が提供する「力学系理論を用いた河川の水位予測システム」に、予測モデルに入力する水位と雨量のデータ範囲をAIで検討するなどのカスタマイズを行ったもの)など、複合的な評価・予測により、現場作業の可否判断などに活用できます。

図版:水害リスク評価

水害リスク評価

高潮シミュレーション

台風・低気圧の大きさや経路を設定し、シナリオベースでシミュレーションを行います。過去に発生した台風だけでなく、今後起こり得る台風を想定したシミュレーションが可能です。台風・低気圧の接近から通過までの時間的な潮位変化を、台風進路・速度に応じて推定できます。高潮による被害や影響時間等を推定することで、BCPなどのリスク管理に適用できます。(提供:応用アール・エム・エス)

図版:高潮シミュレーション

高潮シミュレーション

強風リスク評価

都市や建築物に対する風の作用に関しては、建物の構造や外装材などの安全性、風環境・温熱環境、風切り音、排気拡散などの機能性・快適性、また、これらに影響する設計風速など、様々な検討事項があります。これらの検討では、従来の風洞実験や現地計測に加えて、高精度なシミュレーション技術の活用が進んでいます。鹿島では、高性能コンピュータを用いたシミュレーション技術と風洞実験技術を両輪とした数値風洞システムを構築し、風に関わる諸問題の解決に取り組んでいます。

図版:強風リスク評価

強風リスク評価

強風・浸水から守る


耐風設計

建築物の強風被害の多くは、外装材に集中しています。しかし、建築物の外装材は多種多様であるため、一般的な屋根形状や外壁を除けば、建築基準法などの既往の耐風設計基規準に風圧係数や風力係数は定められていません。強風被害を軽減するため、既往の基規準外となる様々な外装材を対象として風圧係数や風力係数を調査し、耐風設計に反映させています。

図版:耐風設計

耐風設計

浸水リスク評価と対策

津波、高潮、降雨などで建物が浸水した場合の被害額を、水害発生規模(発生確率)別の想定浸水深と、施設・設備の位置、防水スペック、浸水経路などを要因として算定します。対策としては防水壁や止水板、重要施設を守るための移動・嵩上げなど、様々な対策があります。

図版:浸水リスク評価と対策

浸水リスク評価と対策

制震技術

地震エネルギーをダンパ等で吸収・散逸し、建物の損傷や加速度応答を抑える制震技術です。用途に応じた提案が可能です。

図版:制震技術

制震技術

免震技術

建物と地盤の間に免震装置を設け、入力地震動を低減する免震技術です。上部構造の損傷抑制や、室内の安全性向上に寄与します。

図版:免震技術

免震技術

災害時の支援


光ファイバー計測(止水壁長期診断)

浸水被害から施設を守る止水壁ですが、実際の洪水の際には水流や流木の衝突などによって設計値以上の負荷がかかる可能性があります。これに対し、光ファイバーを止水壁に組み込むことによって、災害時にも止水壁の健全性の確認が可能となり、想定外の被害を防ぎます。

図版:光ファイバー計測(止水壁長期診断)

光ファイバー計測(止水壁長期診断)

タイムライン作成支援

台風や低気圧などの進行型の事象に伴う洪水・強風・高潮などの発生は、ある程度事前に予測することができます。鹿島グループは、水害BCPの第一歩として、災害発生までの状況の変化を考慮したタイムラインの作成を支援します。(提供:イー・アール・エス)

関連情報:国土交通省ホームページ(タイムライン)

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