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なぜコンクリートは固まるか
高流動コンクリート コンクリート工学研究室 岩城 一郎 高流動コンクリート 要求性能:高流動性,材料分離抵抗性(高粘性),間げき通過性→自己充てん性:フレッシュコンクリートの自重により型枠内に充てんする性能 試験方法:流動性→スランプフロー試験(スランプフロー500-750mm),粘性→V漏斗試験(漏斗流下時間7-13s),間げき通過性→自己充てん性のレベルに応じて鉄筋による障害のレベルを変えたボックス試験(充てん高さ300mm以上) 高流動コンクリートの種類(粘性を付与するための材料による分類) 粉体系高流動コンクリート:増粘剤を用いず,主に水粉体比の減少により,適正な材料分離抵抗性(高粘性)を付与した高流動コンクリート. 増粘剤系-:増粘剤により,適正な材料分離抵抗性を付与した高流動コンクリート. 併用系-:主に水粉体比の減少により,適正な材料分離抵抗性を付与し,増粘剤によってフレッシュコンクリートの品質変動を少なくした高流動コンクリート 高流動コンクリートの特徴 従来のコンクリートと比較して 単位粗骨材量が少なく,高性能(AE)減水剤(SP剤)の使用量が多い 粉体系:水粉体比 小,増粘剤系:増粘剤の使用が不可欠 ブリーディングおよびレイタンスの発生が少ない.(高粘性) 凝結硬化が遅延する傾向(流動性確保のため,SP剤により初期の水和反応を抑制) 使用材料の品質変動,計量誤差による影響を受け易い→厳しい品質管理,製造管理,施工管理が必要 コンクリートポンプによる圧送時の抵抗 大 用途 振動締固めが困難な箇所(振動機が入らないところ.例 サンドイッチ構造,コンクリート充填鋼管柱) 工場製品(騒音防止) 汎用コンクリートとしての適用(打込み作業の省力化,合理化,コンクリートの品質に対する信頼性の向上) 問題点 コスト,品質変動,型枠の補強 高流動コンクリートの製造(実験室) 75 465 150 230 490(500) 65(75) 75 150 425 単位:mm ( )内数値は吐出口75mmの 場合の寸法を示す. O漏斗 V漏斗 各種漏斗の外観および寸法 高流動コンクリートの間げき通過性試験方法 高流動コンクリートの間隙通過性試験(現場) 高流動コンクリートの施工現場 各種高流動コンクリートの配合表の比較 粉体系高流動コンクリート 増粘剤系高流動コンクリート 併用系高流動コンクリート 粗骨材の最大寸法 (mm) 自己充てん性のランク 目標スランプフロー (mm) V漏斗流下時間 (秒) 水結合材比 (%) 水粉体容積比 (%) 空気量 (%) 単位粗骨材絶対体積 (m3/m3) 単位量(kg/m3) 水 W セメントC フライアッシュFA 細骨材 S 粗骨材 G 高性能AE減水剤 AE剤 (g/m3) 20 2 650±50 7-13 29.8 81.2 6.0 0.307 156 304 220 740 827 8.38 135.5 粗骨材の最大寸法 (mm) 自己充てん性のランク 目標スランプフロー (mm) V漏斗流下時間 (秒) 水結合材比 (%) 水粉体容積比 (%) 空気量 (%) 単位粗骨材絶対体積 (m3/m3) 単位量(kg/m3) 水 W セメントC 混和材 細骨材 S 粗骨材 G 高性能AE減水剤 増粘剤 20 2 650±50 7-13 40 128 5.5 0.325 175 430 - 790 827 8.6 8.0 粗骨材の最大寸法 (mm) 自己充てん性のランク 目標スランプフロー (mm) V漏斗流下時間 (秒) 水結合材比 (%) 水粉体容積比 (%) 空気量 (%) 単位粗骨材絶対体積 (m3/m3) 単位量(kg/m3) 水 W セメントC フライアッシュFA 細骨材 S 粗骨材 G 高性能AE減水剤 増粘剤 20 2 650±50 7-13 33 93.0 4.5 0.313 170 360 155 758 825 9.01 1.0 高流動 コンクリート 高耐久 コンクリート 高強度 コンクリート 自己充てん型高強度 高耐久コンクリート(S.Q.C) ?設計基準強度60-100MPa ?設計性能保持期間100年 ?予定供用期間300-500年 各種高性能コンクリートの関係 自己収縮, 水和熱の抑制 共通の条件
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