JP2003128452A - 短繊維補強セメント系押出成形材料 - Google Patents

短繊維補強セメント系押出成形材料

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JP2003128452A JP2001323858A JP2001323858A JP2003128452A JP 2003128452 A JP2003128452 A JP 2003128452A JP 2001323858 A JP2001323858 A JP 2001323858A JP 2001323858 A JP2001323858 A JP 2001323858A JP 2003128452 A JP2003128452 A JP 2003128452A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 多重亀裂による破断機構を呈する軽量で高靭
性の繊維補強セメント系押出成形材料を提供する 【解決手段】 曲げ載荷に際して多重亀裂を生じて破壊
する比重0.8〜1.8のセメント系押出成形材料。水硬
性セメント100重量部、シリカ質原料40〜100重
量部、パルプ1〜80重量部および水溶性セルロース
0.1〜10重量部を含んでなるマトリックスに、繊維
長3〜15mm、繊維径5〜200μm、アスペクト比
150〜1000のPVA短繊維が硬化後の成形体にお
ける体積混入率2〜10%となるように配合されてなる
水硬性セメント組成物を押出成形したのち硬化してなる
上記のセメント系押出成形材料。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、繊維補強セメント
系押出成形材料に関する。詳しくは、軽量で且つ多重亀
裂を生成して曲げ破断する高靭性のPVA短繊維補強セ
メント系押出成形材料に関する。
【0002】
【従来の技術】従来から、石綿を初めとして、またこれ
に代わる合成繊維を混合してセメント硬化体の性能を向
上する試みが広く行われてきた。しかし、これらの繊維
補強による従来の改良は、脆性材料であるセメント硬化
体の比例変形内での破断強度および弾性率を向上するこ
とに向けられてきたものであり、比例変形を超えてセメ
ント硬化体の物性を改良しようという思想もなければ、
その手段も知られていなかった。
【0003】最近、セメントに最初の亀裂が生じた時、
セメントに補強材として配合された短繊維によって亀裂
に橋架けを生じさせて応力を分担させることにより、最
初の亀裂発生後も直ちに破断に至らず、多重亀裂を発生
させることによって応力を分散して、大きい変形と破断
応力を付与することによって高い靭性を持たせる技術が
研究されつつある。この技術はマトリックスと補強繊維
との接着力を調整することによって、セメントに最初の
亀裂が生じたときに、亀裂部に存在する補強繊維が同時
に破断するのを防止することによって、最初の亀裂発生
後にも繊維によって応力を分担させ、硬化体が直ちに破
断するのを防止するものである。
【0004】このために使用されている補強用繊維とし
ては、高強度高弾性ポリエチレン繊維、PVA繊維が用
いられてきた。例えば、特開2000-264708号
公報には、引張強度が20g/デニール以上、弾性率が
500g/デニール以上のポリオレフィン繊維を分散配
合した高靭性繊維補強セメント製品が記載されている。
特開2000-7395号公報にはPVA短繊維を3次
元方向にランダムに分散配合してなる高靭性FRC材料
が開示されている。しかし、軽量で且つ押出成形された
高い破壊靭性と多重亀裂破断型の大きい変形能を有する
セメント系繊維複合材料は知られていない。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、多重
亀裂を生成する破断機構を呈する軽量で高靭性の繊維補
強セメント系押出成形材料を提供することである。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明は、引張載荷もし
くは曲げ載荷に際して多重亀裂を生じて破壊する比重
0.8〜1.8のセメント系押出成形材料に関する。詳し
くは、本発明は、水硬性セメント100重量部、シリカ
質原料40〜100重量部、パルプ1〜80重量部およ
び水溶性セルロース0.1〜10重量部を含んでなるマ
トリックスに、繊維長3〜15mm、繊維径5〜200
μm、アスペクト比150〜1000のPVA短繊維が
硬化後の成形体における体積混入率2〜10%となるよ
うに配合されてなる水硬性セメント組成物を押出成形し
たのち硬化してなる上記のセメント系押出成形材料に関
する。更に、本発明はマトリックス中に軽量骨材1〜1
00重量部を更に含む上記セメント系押出成形材料に関
する。更にまた、本発明は、マトリックス中に鉱物繊維
1〜40重量部を更に含む上記いずれかに記載のセメン
ト系押出成形材料に関する。
【0007】本発明において、「多重亀裂」とは次のこ
とを意味する。応力が印加されてセメント硬化体に最初
の亀裂が入った段階で、その亀裂部に応力が集中して、
通常のセメント硬化体ではそのまま破断に至る。すなわ
ち応力−歪曲線が直線となる弾性変形の段階で破断に至
る。そのためエネルギー吸収能が低く脆性破壊を呈す
る。これに対して最初の亀裂が入ったのちも、直ちに材
料全体の破断に至らず、最初の亀裂に続いて複数の亀裂
が発生する現象が存在する。これを多重亀裂という。多
重亀裂が発生すると、応力が分散されるため、最初の亀
裂発生後も増加する荷重に耐えて大きな歪に至るまで破
壊せず、高いエネルギー吸収能と高い靭性を示す。
【0008】本発明において、「PVA繊維」とはポリ
ビニルアルコール系繊維、通称ビニロン繊維と呼ばれて
いるものである。本発明において、PVA短繊維の「ア
スペクト比」とは、繊維長を繊維断面の面積と同面積を
有する相当円の直径で除した値である。
【0009】また、本発明で規定する水硬性セメントマ
トリックスに対するPVA短繊維の「体積混入率」と
は、セメント硬化体を押出方向に対して直角方向に裁断
し、その裁断面を走査電子顕微鏡を用いて、加速電圧2
5kVで反射電子像を観察した。セメント硬化体中の繊
維混入率Vは、顕微鏡の視野にある観察面のPVA短
繊維の断面積の合計を、電子顕微鏡の視野の面積で除し
た値として求めた。繊維混入率Vは、試験片の裁断面
中の異なる3つの視野について測定した値の平均値を採
用した。
【0010】
【発明の実施の形態】本発明のセメント系押出成形材料
は、特定の形状のPVA短繊維を特定の処方のセメント
マトリックス中に特定の体積混入率で配合したものであ
り、軽量にして且つ曲げ載荷に際して多重亀裂を生成し
高い破断エネルギーと大きい変形能を持つところに特徴
がある。
【0011】上記の特性を有する本発明のセメント系押
出成形材料は、水硬性セメント100重量部に対して、
シリカ質原料40〜100重量部、パルプ1〜80重量
部、水溶性セルロース0.1〜10重量部配合されてな
る水硬性セメントマトリックス、またはこれに更に軽量
骨材1〜100重量部と鉱物繊維1〜40重量部の少な
くともいずれかが配合されたマトリックスにPVA短繊
維が配合されることによって得られる。本発明で用いら
れるPVA短繊維は、繊維長が3〜15mm、好ましく
は6〜12mm、繊維径が5〜200μm、好ましくは
10〜40μm、アスペクト比が150〜1000であ
り、硬化後の成形体における体積混入率が2〜10%と
なるように配合さる。本発明で使用されるPVA短繊維
は、上記繊維長、繊維径およびアスペクト比に該当すれ
ば特に制限はない。
【0012】このようにして得られた本発明のセメント
系成形材料は比重0.8〜1.8の軽量の押出成形材料で
ある。
【0013】本発明のPVA短繊維に求められる要件に
対して、繊維長がより短い、繊維径がより大きい、また
はアスペクト比がより小さい場合は、曲げ応力が負荷さ
れた状態において、最初に亀裂が生じたときに、繊維が
架橋しても応力を負担することができず、すぐに引き抜
け、多重亀裂を発生する前に破壊してしまう。一方、本
発明のPVA短繊維に求められる要件に対して、繊維長
がより長い、繊維径がより小さい、またはアスペクト比
がより大きい場合は、曲げ応力が負荷された状態におい
て、繊維の引き抜けよりも先に、繊維自体が破断してし
まうために多重亀裂が発生しない。
【0014】PVA短繊維の体積混入率が2%より小さ
いと亀裂が入ったときにそこに集中する応力を支えるこ
とができないで架橋作用を発揮できず、また10%より
大きいと繊維同士の接触部分が増加してセメントとの一
体化を妨害するため十分な補強効果が得られなくなる。
【0015】本発明において、「水硬性セメント」とは
水との反応により硬化体を形成することのできるセメン
トまたはこのようなセメントが硬化した硬化体をいう。
本発明で使用する水硬性セメントは特に限定されず、各
種ポルトランドセメント、高炉セメント、フライアッシ
ュセメント、アルミナセメント、シリカセメント、マグ
ネシアセメント、硫酸塩セメント等をすべて含む。
【0016】本発明のセメント系押出成形材料に用いる
ことのできるシリカ質原料としては、珪石粉、高炉スラ
グ、珪砂、フライアッシュ、珪藻土、シリカヒューム、
非晶質シリカ等を使用することができる。好ましくは、
成形体の強度向上および寸法安定性に寄与する点から、
珪石粉、珪砂である。これらのシリカ質原料として好ま
しくは比表面積(JIS R 5201に記載の方法によ
る)が3000〜15000cm/gのものを使用す
る。シリカ質原料は水硬性セメント100重量部に対し
て40〜100重量部、好ましくは50〜80重量部の
割合で配合される。シリカ質原料が40重量部より少な
いと成形体の強度が低下する上に、エフロレッセンスが
発生し易くなり、100重量部より多くても成形体の強
度が低下する。より好ましくは50〜80重量部であ
る。
【0017】本発明で配合されるパルプは、綿パルプま
たは木材パルプ等の天然パルプが好ましい。天然パルプ
であれば特に限定されず、バージンパルプのみならず古
紙からの再生パルプも使用できる。また木材パルプの場
合、木材の組織からリグニンを化学的に取り除いた化学
パルプ、木材を機械的に処理した機械パルプのいずれも
使用できる。パルプは繊維長が0.05〜10mmのも
のが好ましい。パルプは水硬性セメント100重量部に
対して1〜80重量部、好ましくは2〜30重量部の割
合で配合される。1重量部より少ないと補強効果を発揮
できず、また80重量部より多いと分散不良となり、成
形体の表面平滑性が悪化したりする。
【0018】本発明で配合される水溶性セルロースとし
ては、メチルセルロース、エチルセルロース等のアルキ
ルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキ
シエシルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチル
セルロース、ヒドロキシエチルセルロース等のヒドロキ
シアルキルセルロース、ヒドロキシアルキルアルキルセ
ルロース、カルボキシメチルセルロース等を例示するこ
とができる。水溶性セルロースは押出組成物の各成分を
混合、押出成形する場合に、混練物に粘性を付与し、成
形性を向上させるものである。水溶性セルロースは水硬
性セメント100重量部に対して0.1〜10重量部、
好ましくは2〜7重量部の割合で配合される。0.1重
量部より少ないと可塑性がなく成形できない。一方10
重量部より多い場合にはコストの上昇を招くだけであ
り、これ以上の効果の向上は期待できない。
【0019】本発明で配合される鉱物繊維としては、セ
ピオライト、ウォラストナイト、タルク、アタパルジャ
イト、ロックウール等を例示することができる。鉱物繊
維は水硬性セメント100重量部に対して0〜40重量
部、好ましくは3〜25重量部の割合で配合される。鉱
物繊維が40重量部より多いと成形体の強度が低下す
る。
【0020】本発明で使用する軽量骨材としては、火山
れきなどの天然軽量骨材、焼成フライアッシュなどの人
工軽量骨材、真珠岩パーライト、黒曜石パーライト、バ
ーミキュライトなどの超軽量骨材、膨張スラグなどの副
産物軽量骨材を使用することができる。好ましくは、比
重を0.06〜0.5に設定できる真珠岩パーライト、黒
曜石パーライト、バーミキュライトである。例えば、特
許第3040144号の特許公報に記載されているよう
なパーライトが例示できる。
【0021】本発明のセメント系押出成形材料には、上
記以外の添加剤として、必要に応じて、マイカ、アルミ
ナ、炭酸カルシウム等のシリカ以外の無機質材料、ポリ
プロピレン繊維、ポリエチレン繊維、炭素繊維等の他の
補強繊維、減水剤、界面活性剤、増粘剤等を配合するこ
ともできる。
【0022】本発明のセメント系成形材料は押出成形に
よって形成された成形体である。押出成形することによ
り、一般により緻密な硬化体が得られ、更に補強繊維が
押出方向により支配的に配向するため、押出方向に対す
る引張応力、または押出方向に直角な方向からの曲げ応
力に対して繊維の架橋作用による補強効果をより効果的
に発揮することができる。
【0023】
【実施例】以下、実施例により本発明をより具体的、且
つより詳細に説明する。実施例 1 普通ポルトランドセメント100重量部に、長さ6m
m、繊維径40μm(アスペクト比150)のPVA短
繊維(クラレ社製、商品名「クラレビニロンRKW15
02」)5.1重量部、珪石粉(比表面積4000cm
/g)63.5重量部、パルプ(広葉樹系パルプ)5
重量部、セピオライト5重量部およびメチルセルロース
(信越化学工業社製)6重量部を加えて、ミキサーによ
り3分間粉体混合した。粉体混合を続けながらこれに水
77.5重量部を少しずつ加えつつ2分間混合したのち
ニーダーに移して3分間混練してセメントペーストを練
り上げた。得られたセメントペーストをシリンダー式真
空押出成形機から金型を通して押出成形した。金型の吐
出口寸法は幅80mm、高さ15mmの長方形のものを
用いた。金型から吐出された押出物はトレーに受けた。
押出成形体はトレーごとプラスチックフィルムで包み、
恒温恒湿器中で蒸気養生した。蒸気養生は、湿度98%
の条件下で、70℃で5時間保持した。
【0024】得られたPVA短繊維補強セメント硬化体
(セメント系押出成形材料)の曲げ特性(最大応力、ピ
ーク時撓み、破壊エネルギー、亀裂数)、比重および比
重当たりの曲げ応力を表1に記載した。表1に示すよう
にセメント硬化体は曲げ試験において多重亀裂破壊を起
し、高い物性値を示現した。また硬化体中のPVA繊維
の体積混入率は3.0%であった。成形体の曲げ特性、
亀裂の数およびPVA短繊維の体積混入率は次のように
して評価した。
【0025】(1)曲げ特性の評価法 幅約80mm、厚さ約15mmのセメント硬化体から幅
40mm、長さ200mm、厚さ15mmの2点載荷の
単純曲げ試験用の試験体を切り出した。載荷点間距離は
50mm、支点間距離は150mm、クロスヘッド速度
は0.5mm/minで行った。測定した荷重Pをもと
に、下記式(1)により曲げ応力σを評価した: σ=PL/bt (1) 式中、bは試験片の幅、tは試験片の厚さ、Lは支点間
距離を表す。図1に2点載荷の単純曲げ試験の状況を示
した。
【0026】(2)発生した亀裂数の測定 曲げ試験により発生した亀裂の数は、破断後の試験片に
ついて目視により計数した。亀裂数は3個の試験体の平
均値で表した。
【0027】(3)PVA短繊維の体積混入率の測定 セメント硬化体を、押出方向に対して直角方向に裁断
し、その裁断面を走査電子顕微鏡を用いて、加速電圧2
5kVで反射電子像を観察した。セメント硬化体中の繊
維混入率Vは、顕微鏡の視野にある観察面のPVA短
繊維の断面積の合計を、電子顕微鏡の視野の面積で除し
た値として求めた。繊維混入率Vは、試験片の裁断面
中の異なる3つの視野について測定した値の平均値を採
用した。
【0028】実施例 2〜3 配合成分に更にパーライトを加えた以外は、表1に記載
の配合比率で実施例1と同様にしてセメント硬化体(セ
メント系押出成形材料)を作製し、曲げ特性、発生亀裂
数およびPVA短繊維の体積混入率を測定した。測定結
果を表1に示した。実施例2および3の硬化体も多重亀
裂破壊を起こし、優れた曲げ特性を発現した。また、図
2には実施例1〜3の曲げ試験の応力−撓み曲線を示し
た。
【0029】比較例 1 表1に示すようにPVA短繊維の混合量を体積混入率が
1.5%となる量とした以外は実施例1と同様にしてセ
メント硬化体(セメント系押出成形材料)を作製した。
曲げ試験を行ったところ単一亀裂で破断し、実施例のセ
メント硬化体に較べて高比重であるにもかかわらず、曲
げ特性は実施例のものよりも低いものであった。
【0030】比較例 2 表1に示すようにPVA短繊維の体積混入率は3.0%
と同じであるが、軽量骨材の量を多量とした以外は実施
例1と同様にしてセメント硬化体(セメント系押出成形
材料)を作製した。曲げ試験を行ったところ単一亀裂で
破断し、実施例のセメント硬化体に較べて曲げ特性は著
しく低く、比重当たりの曲げ特性でも性能はかなり低い
ものであった。比較例1および2の曲げ試験の応力−撓
み曲線を図3に示した。
【0031】
【表1】
【0032】
【発明の効果】特定の形態を有するPVA短繊維をセメ
ントマトリックスに対して特定の範囲の体積混入率で配
合した本発明のセメント系押出成形材料は、応力が加わ
った場合に多重亀裂を生成して破断し、高い破壊エネル
ギーを発現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 セメント硬化体の2点載荷単純曲げ試験状況
を示す説明図。
【図2】 実施例1〜3のセメント硬化体の曲げ応力−
撓み関係図。
【図3】 比較例1、2のセメント硬化体の曲げ応力−
撓み関係図。
【符号の説明】
1:実施例1、 2:実施例2、 3:実施例3、 4:比較例1、 5:比較例2、 11:セメント硬化体、 12:支点、 13:載荷点。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) C04B 14:04 C04B 16:02 Z 16:02 14:38 C 14:38 16:06 G 16:06) 111:40 111:40 (72)発明者 高島 博之 大阪府寝屋川市下木田町14番5号 倉敷紡 績株式会社技術研究所内 Fターム(参考) 4G012 PA03 PA04 PA07 PA15 PA22 PE04 4G054 AA01 AA15 BD00

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 曲げ載荷に際して多重亀裂を生じて破壊
    する比重0.8〜1.8のセメント系押出成形材料。
  2. 【請求項2】 水硬性セメント100重量部、シリカ質
    原料40〜100重量部、パルプ1〜80重量部および
    水溶性セルロース0.1〜10重量部を含んでなるマト
    リックスに、繊維長3〜15mm、繊維径5〜200μ
    m、アスペクト比150〜1000のPVA短繊維が硬
    化後の成形体における体積混入率2〜10%となるよう
    に配合されてなる水硬性セメント組成物を押出成形した
    のち硬化してなる請求項1に記載のセメント系押出成形
    材料。
  3. 【請求項3】 マトリックス中に軽量骨材1〜100重
    量部を更に含む請求項2に記載のセメント系押出成形材
    料。
  4. 【請求項4】 マトリックス中に鉱物繊維1〜40重量
    部を更に含む請求項2または3に記載のセメント系押出
    成形材料。
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