案内 CAD図面のご案内
私たちは、お話を聞いてからデザイン致します。
建築デザインのコンセプト・イメージを十二分に屋外空間(外構)へ反映。 いろんな商品、いろんな色をイメージし選択。 上品で、落ち着いた空間を演出します。
- 企業:アースプランニング株式会社
- 価格:応相談
更新日: 集計期間:2026年08月19日~2026年09月15日
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私たちは、お話を聞いてからデザイン致します。
建築デザインのコンセプト・イメージを十二分に屋外空間(外構)へ反映。 いろんな商品、いろんな色をイメージし選択。 上品で、落ち着いた空間を演出します。
下地の水分を効率的に脱気装置へ導き、防水層のフクレを防止します
オリジンテックス802工法は、オリジンテックスと下地の間に通気シートを敷き詰め、下地の水分を効率的に脱気装置へ導き、防水層のフクレを防止します。下地の動き・クラックから防水層の破断を防ぎます。また工事期間中、異臭の発生がなく住民の方に不快感を与えることがありません。詳しくはカタログをダウンロードしてください。
老朽化した様々なパイプラインを蘇らせる
道路等を掘らずに、老朽化したパイプラインに新しいプラスチックパイプを形成し、蘇らせる工法
既存の外壁と一体化した二重壁 ダブルパワーの魅力がいっぱい!
既存住宅の下地診断をおこない、問題がなければ、防水補修を施しモルタル壁を残し上からスッポリニチハサイディングを張ります。 住宅の構造材が傷む前が肝心です。 汚れがひどい場合、漏水がある場合は早めにご検討ください。
設置角度を回転調整することで漂砂を制御可能。船舶の航行やマリンレジャーに影響を与えません
当技術は、できるだけ自然の営力、つまり波のエネルギーや砂浜自身の 復元力等を利用しながら海浜を侵食から守る海浜侵食防止工法です。 DRIM上の底層流を一方向に向ける現象を利用して、漂砂の方向を制御。 また、製作、施工ともに安価かつ迅速に行え、低コストです。 設置の容易さは幅広い応用性、柔軟性をもたらします。 【特長】 ■岸沖方向・沿岸方向の漂砂制御 ■水平線や海岸線の形を破壊することがない ■幅広い応用性と低いコスト ■周辺環境との高い調和 ■船舶の航行やマリンレジャーに影響を与えない ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
画期的理論に基づく世界初の永久アンカー工法。
KTB・荷重分散型永久アンカー工法は、複数の耐荷体を設け荷重を分散させる画期的な構造を、世界で初めて実現した永久アンカーです。荷重の局部集中が避けられ、グラウトにひび割れを生じません。長期にわたる耐食性、耐久性および構造安定性に優れています。 NETIS登録No:KT-990136-A
施工性に優れ維持管理が容易な高耐久性引張型グラウンドアンカー
世界的に広く普及している引張型アンカーは、荷重の局部集中によりグラウトにひび割れを生じることがあり、テンドンの腐食という問題を抱えていました。本工法は全塗装PC鋼より線<SCストランド>を使用し、この問題を一挙に解決した永久アンカーです。 NETIS登録No:KT-990247-V
コストの大幅な縮減を実現。
ハイテク技術を駆使したガルバリウム疑似容射鋼板フレームで、完全防錆され優れた耐久性・耐候性を発揮します。また、中空密閉型できわめて軽量(従来のコンクリート受圧板の約1/6)ですので、大型重機を必要とせず小型重機でも施工でき、合理的で経済的です。 NETIS登録No:KT-000115-A
ポストテンション方式のプレストレストコンクリート定着工法です。
KTB定着工法は、あらゆるPC構造物に適用可能なポストテンション方式のプレストレストコンクリート定着工法で、その基本となる定着体をはじめとして、PC鋼より線・接続具なども含めたシステムの総称です。KTB定着工法は、その施工性の良さ、安全性、品質の高さならびに経済性の観点からPC橋梁、建築構造物、PCタンク、海洋構造物、グラウンドアンカー等、土木・建築の幅広い分野において採用されています。1978年4月にはKTB協会を設立し、本工法の普及、技術向上および発展に取り組んでいます。また、SCストランド(エポキシ樹脂全塗装PC鋼より線)は、諸々の腐食環境に対して、画期的な防錆技術による超耐久性PC鋼より線で、1995年4月(財)土木研究センターより建設技術審査証明(委員長:池田尚治 横浜国立大学教授)を取得しました。このようにKTB定着工法、SCストランドは、新時代のニーズに応える技術として、皆様に自信をもってお勧めできるものと自負しております。 詳しくはお問い合わせ、もしくはカタログをご覧ください。
優れた耐震性能!デザイン一新/急速施工のPC圧着関節工法による耐震補強
『KTB・PCaPC外付けフレーム耐震補強』は、PC圧着関節工法を用いて 既存建物の耐震性能を増強し、かつ大地震後も継続使用を可能にする 耐震補強工法です。 柱・梁は高品質・高強度のPC部材を工場で製作し、現場での急速施工を 実現します。 また、採光・通風などの居住環境を現状と変えることなく、 建物のファサードを改修し、新しいイメージを創造することができます。 【特長】 ■巨大地震による大変形を受けても元の状態に戻る弾性の性質を持つ ■建物を使用しながらの施工が可能 ■安全かつ短期間で耐震補強工事を完成できる ■地盤アンカーで地震時の建物の転倒防止が可能 ■(財)日本建築防災協会より技術評価書を取得 詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
KTB定着工法をはじめ、KTBアンカー工法、建築・土木施工例などを掲載
『KTBシステム 総合カタログ』は、土木系、部材系、建築系に新材料・技術・ 工法の開発を行っている株式会社ケーティービーの総合カタログです。 プレストレストコンクリートにおける定着工法である「KTB定着工法」をはじめ、 「KTBアンカー工法」、「建築・土木施工例」などを掲載しています。 【掲載内容】 ■建築・土木施工例 ■KTB定着工法 ■KTBアンカー工法 ■KTBアンカー工法の種類 ■KTBアンカー工法の受圧板 ほか 詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
安全・工期の短縮・大幅なコスト縮減を実現。 21世紀のプレキャスト製品据付工法。
マルチレベル工法は、クレーン等重機を使うのは搬入時に車上よりプレキャスト製品を基礎コンクリート上に荷降ろす時だけで、据付作業はマルチ治具を使用して上下の調整及び左右の位置の調整が熟練度に左右される事なく安全に確実に出来、大幅なコストの縮減・工期の短縮・CO2排出の削減が実現出来る工法です。 NETIS登録番号TH-020011-A
クレーン施工が困難な高架下や狭隘な場所へプレキャスト製品の搬送(横引)・据付を実現。
「マルチ搬送(横引)工法」と安全、確実、そして大幅なコスト縮減を実現した「マルチレベル工法」を併用施工することで、直線部・曲線部に関わらずコンクリート二次製品の搬送・据付施工が出来ます。
表面温度が上がりにくく、作業環境が改善!持ち運びやすい18kgの重量!
『Pro7 セブン』は、ベタ付かない改質アスファルトルーフィングです。 当製品の表面に特殊不織布を貼り付けることにより、確実にベタ付きを抑制。 不織布には防滑加工をしており、スベリも抑えることができます。 また、不織布を染色しているので鮮やかで墨打ちの線がよく見えます。 さらに当社既存品と比べて、表面温度が約5~8℃低くなります。(気温30℃以上時) 【特長】 ■ベタ付かない ■色鮮やか ■すべらずヨレない ■軽い ■表面が劣化しにくい ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
貼り直しができる!従来の製品よりも低価格でご提供いたします!
『Pro(プロ)タック』は、貼り直しができる簡易粘着改質アスファルトルーフィングです。 「貼り直しがきく粘着タイプの改質アスファルトルーフィングはないか?」という 要望に答えて開発しました。 従来の粘着タイプ改質アスファルトルーフィングより低価格。 改質アスファルトルーフィングの表面に不織布を貼り付けることにより ベタ付きを抑えます。 【特長】 ■従来の粘着タイプ改質アスファルトルーフィングより低価格 ■表面に不織布を貼り付け ■ベタ付きを抑える ■低価格 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
軟化点80℃を越える高温時でもダレ現象なし!-30℃でも脆化温度を有します
『スーパールーフ3号1.5/2.0』は、合成繊維不織布に特殊アスファルトを 含浸させ、その上粘着性の高い改質アスファルトを塗覆してあります。 当製品は、軟化点80℃を越える高温時でもダレ現象がなく、 -30℃でも脆化温度を有します。 改質アスファルトを塗覆してあるために下地への接着は良好。 ジョイント部分は完全に一体化し、優れた水密性を得られます。 【特長】 ■下地への接着が良好 ■ジョイント部分は完全に一体化 ■優れた水密性を得られる ■改質アスファルトの裏面は施工時に簡単に取り除くことが出来る剥離紙で保護 ■粘着性の高い改質アスファルトを塗覆 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
高品位のなかに優しい風合い
重厚かつ非常に緻密な肌目を持つカバノキ科シラカンバ属の落葉広葉樹で、白太と赤身が判りやすい。 中でも特に赤身の濃い真樺は希少として扱われる。 また、色合い及び感触は高品位として優しさを併せ持った風合いを現す。
補強土橋台工法
RRR工法(Reinforced Railroad with Rigid Facing-Method)とは、補強土工法の原理を用いて、従来形式の擁壁の代替え工法として開発された新しい土留め(補強土壁)工法です。従来の擁壁は、力学的に考えれば、土による作用外力(土圧)に対して、躯体重量や基礎の地盤反力で支えようとする構造であり、土と敵対し、力には力で対抗しようとする思想の構造物でした。これに対して補強土壁工法は、土中に引張り補強材を配置することにより土自身の安定化を促進する方法であり、土と共存しようとする思想の構造物です。
盛土補強土壁工法
RRR工法(Reinforced Railroad with Rigid Facing-Method)とは、補強土工法の原理を用いて、従来形式の擁壁の代替え工法として開発された新しい土留め(補強土壁)工法です。従来の擁壁は、力学的に考えれば、土による作用外力(土圧)に対して、躯体重量や基礎の地盤反力で支えようとする構造であり、土と敵対し、力には力で対抗しようとする思想の構造物でした。これに対して補強土壁工法は、土中に引張り補強材を配置することにより土自身の安定化を促進する方法であり、土と共存しようとする思想の構造物です。
切土補強土壁工法
RRR工法(Reinforced Railroad with Rigid Facing-Method)とは、補強土工法の原理を用いて、従来形式の擁壁の代替え工法として開発された新しい土留め(補強土壁)工法です。従来の擁壁は、力学的に考えれば、土による作用外力(土圧)に対して、躯体重量や基礎の地盤反力で支えようとする構造であり、土と敵対し、力には力で対抗しようとする思想の構造物でした。これに対して補強土壁工法は、土中に引張り補強材を配置することにより土自身の安定化を促進する方法であり、土と共存しようとする思想の構造物です。
後打ちConも同時に補修!橋梁ジョイントに発生する漏水や機能不全の補修に!国交省「橋梁伸縮装置止水部の補修に関する技術」に選定!
『ニンジャシール橋梁伸縮装置補修工法』は、橋梁伸縮装置の遊間充填し 面的にカバーすることで漏水を抑制する、2液混合常温型ポリウレア樹脂に よる安価で簡易的な工法です。 「やわらかいステンレス」の異名を持つ耐久性に優れたウレタン系樹脂 材料を使用。重機不要、熟練者でなくとも簡単で短時間で施工でき、 後打ちコンクリートの補修までが同時に行えます。 また、火を使わないため、火災や火傷によるリスクを軽減できます。 【特長】 ■小規模橋梁に対応した技術 ■どなたでも施工できる ■ストレートな突合せ継手に適用する ■スライドジョイント、埋設ジョイントにも対応可能(条件あり) ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
鉄筋コンクリート組積造(RM造)の特徴を活かした外断熱工法で建築できるのは、日本で当社だけです。
夏は涼しく、冬は暖かく過ごせる断熱・蓄熱効果が高い家を建築します
作業環境、地球環境を改善し、コスト削減にも成功した方式
サクセスモール工法は、破砕機構付連続排土装置により坑内での重労働をする必要がなくなりました。また、シャワー付き連続土砂分級装置が、泥水の循環、再利用を可能としたことで、場外に排出される産業廃棄物が大幅に削減されました。さらに、推進の連続作業が可能ですので、トータルコストの削減に成功。作業環境、資源環境にやさしく、コストバランスにすぐれた新工法です。
都市と人の快適をつなぐ!軌道などを横断して開削が困難な箇所での工事で特長を発揮
当社で行う『推進工法』についてご紹介いたします。 地中に埋設する管きょ工事は大きく分けて二つあり、地面を掘削してその 底面に既製の管を配管して埋め戻す開削工法と、地表を掘削することなく 地中を貫通する非開削工法に分けられます。 当社が行う推進工法は非開削工法に属し、開削工法に比べ路面を掘削する ことが少なくなるために、工事占用面積の減少、騒音、振動、粉じん等の 工事公害の低減、交通や市民生活への影響の抑止等に優れています。 【特長】 ■地中に埋設する管きょ工事は、開削工法と非開削工法に分けられる ■非開削工法は開削工法に比べ路面を掘削することが少なくなる ■工事占用面積の減少、騒音、振動、粉じん等の工事公害が低減 ■軌道などを横断して開削が困難な箇所での工事で特長を発揮 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
【沿岸技術研究センター認定:第14002号】 大規模野外注入試験による19年の経年固結性を実証!
「恒久グラウト注入工法」は薬液注入工法の一つです。本工法の改良目的は本設改良でありますが、近年仮設改良目的の注入工法としてもその適用範囲が広がっております。使用する注入材は恒久性の理論と実証がなされた「恒久グラウト」を使用し、その注入形態は地盤の堆積状態(骨格構造)を乱すことのない浸透注入形態となり、地盤を均質に改良することを原則としています。 『超多点注入工法』は、1ノズルあたり平均注入速度3リットルという、極めて低吐出での注入を、1ポンプあたり32本のノズルから同時に注入することで理想的な浸透注入と高い施工性を両立させています。 【大規模野外注入試験による19年の長期耐久性の実証】 恒久グラウト(注入材)と注入工法(超多点注入工法など)を組み合わせた大規模野外注入試験による浸透固結性と経年固結性の実証試験などの成果が評価され、平成14年度地盤工学会技術開発賞(米倉、島田)を受賞しています。大規模野外注入試験後も確認試験は継続され、2018年には19年後の経年固結性を確認しています。
広範囲の浸透と大容量土の急速施工により液状化対策工に適した地盤改良工法です。大規模野外注入試験による19年の経年固結性を実証!
「恒久グラウト注入工法」は薬液注入工法の一つです。本工法の改良目的は本設改良でありますが、近年仮設改良目的の注入工法としてもその適用範囲が広がっております。使用する注入材は恒久性の理論と実証がなされた「恒久グラウト」を使用し、その注入形態は地盤の堆積状態(骨格構造)を乱すことのない浸透注入形態となり、地盤を均質に改良することを原則としています。 『エキスパッカ工法』は注入外管に袋体(ジオバッグ)が間隔をあけて取り付けられ、その袋体を膨張させ、地盤に定着してソイルパッカを形成し、大きな空間から注入を行うことにより、浸透注入を実現し、広い範囲を急速に改良することを可能にしました。 エキスパッカ工法シリーズにはエキスパッカ-N工法、エキスパッカ・NEO工法、3D-EX(エキスパッカ)工法、エキスパッカロータスルート工法などがあります。 【大規模野外注入試験による19年の長期耐久性の実証】 恒久グラウト(注入材)と注入工法(エキスパッカ工法など)を組み合わせた大規模野外注入試験による浸透固結性と経年固結性の実証試験などの成果が評価され、平成14年度地盤工学会技術開発賞(米倉、島田)を受賞しています。
【地震対策のコスト削減】図面変更不要で、低コスト・簡単取り付け!耐震・減震・免震に最適な木造住宅用制振ダンパー<代理店募集中!>
地震対策、耐震対策は万全でしょうか? 現在の建築基準法の耐震基準は、震度6強以上に耐えられることを想定したレベルとなっていますが、 建物に甚大な被害が及んだ熊本震災のように、何度も発生する余震での被害も想定する必要があります。 そこで重要となるのが、耐震に加えた【制震】という選択肢。 トキワシステムのαダンパーExIIは、地震による建物の被害を約1/2に抑えることで 繰り返される余震にも効果を発揮します。 また、図面変更不要で導入可能、耐震対策のコスト削減にも貢献します。 【特徴】 ・図面の変更なしで導入可能 ・耐震・制振装置などの代替にも適しています ・コスト削減に貢献 ・施工性UP ※詳しくはカタログをダウンロードしてご覧いただくか、お気軽にお問合せください。
ディスプレイの可能性を考え、心地よい空間づくりを提案します
当カタログは、長年ワイヤーシステム(ピクチャーレール・インテリア ディスプレイ・建築用ワイヤー手すり・木材用ワイヤー手すり)の 製造販売を行っている株式会社マツダ金属製作所の総合カタログです。 視界の邪魔にならず、空間を広く感じさせるワイヤー手すりなど、 機能性と安全性を考慮した製品を多数ラインアップしております。 【掲載内容】 ■ワイヤー手すり:スリムテンショナー ■木材取付け用ワイヤー手すり:ウッドテンショナー ■ワイヤー手すり:タフテンショナー、ロープテンショナー ■ピクチャーレール:ディスプレイレール ■店内装飾用ワイヤー吊り金具:ディスプレイパーツ ■店内装飾用吊り金具:バースライダー ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
【配管接続の組み立ての作業性UP】給水・給湯・排水管等の継手結合方法として多く利用されており、ワンタッチで簡単・便利に脱着可能!
株式会社光洋では、配管を板バネで止める「クイックファスナー工法」をご提案しております。この工法は、給水・給湯・排水管等の接続継手結合方法として簡単に使用できます。ワンタッチ省施工だから着脱も容易で、施工コストも低減できます。お客様の仕様に応じたファスナーの設計が可能ですので、お気軽にご相談ください。 【こんなお困りごとございませんか?】 ■溶接や、ろう付けでの配管接続はコストが高い… ■管継手やフランジをボルトで締結する手法は手間がかかる… ■径の異なる配管を止めたい… ⇒こんなお悩みを『クイックファスナー工法』で解決します! ★現在オンラインでのご相談も無料で承っております★ ご要望のイメージ写真や設計プランを見ながら精密ばねの開発・設計まで何でもお気軽にご相談ください。 ※詳しくはお問い合わせ、またはPDFダウンロードよりご覧ください。