JP2012017602A - 被覆方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】被覆方法は、ボルト接合部を有する鉄骨部材1において、ボルト接合部領域3に対して、セメント及び合成樹脂を含むセメント組成物を塗付し、ボルト4どうしの間を充填かつボルト4全体を被覆する工程、次いで、該セメント組成物の上に、合成樹脂およびリン化合物を含む被覆材を積層する。
【選択図】図1
Description
特許文献1のように、ボルト接合部を熱遮蔽体により、部分的に被覆する方法では、ボルトどうしの間で劣化しやすく、耐熱性が不十分となるおそれがある。
1.ボルト接合部を有する鉄骨部材の被覆方法であって、ボルト接合部領域に対して、セメント及び合成樹脂を含むセメント組成物を塗付し、ボルトどうしの間を充填かつボルト全体を被覆する工程、次いで、該セメント組成物の上に、合成樹脂及びリン化合物を含む被覆材を積層する工程を含むことを特徴とする被覆方法
2.上記合成樹脂及びリン化合物を含む被覆材が、合成樹脂として、アルキル基の炭素数が4以上である(メタ)アクリル酸アルキルエステル、及び芳香族モノマーを含むモノマー群の重合体であり、重合平均分子量が50,000以上である合成樹脂を含むことを特徴とする1.に記載の被覆方法
ボルト接合部領域に対して、セメント及び合成樹脂を含むセメント組成物を塗付し、ボルトどうしの間を充填かつボルト全体を被覆する工程、次いで、該セメント組成物の上に、合成樹脂及びリン化合物を含む被覆材を積層する工程、を含むことを特徴とするものである。
なお、本発明では、ボルト、ナット及び必要に応じて座金を総じて「ボルト」と言う。ボルト接合部とは、一組のボルトで鉄骨部材が固定された部分(図1(A)−2)である。ボルト接合部領域とは、複数のボルト接合部及びその周辺を含む領域であり、接合対象物から外面側にボルトが突出した部分を含む領域(図1(A)−3)である。ボルト接合部領域には、図1に示すように、通常各種の接合部材(スプライスプレート、スプリットティ、エンドプレート、フランジプレート等)が用いられる(図1(B)−6)。本発明では、ボルト接合部領域として、少なくともこのような接合部材を含む領域を対象にすることが望ましい。
さらに、ボルト接合部領域を容易に平滑に仕上げることができるため、ボルト接合部領域の劣化を防止し、耐久性を向上させることができる。
本発明のセメント組成物は、(a)セメント(以下、「(a)成分」ともいう)、及び合成樹脂(以下、「(b)成分」ともいう)を必須成分として含むものである。
(a)成分としては、公知のものであれば特に限定されないが、例えば、普通ポルトランドセメント、早強ポルトランドセメント、超早強ポルトランドセメント、中庸熱ポルトランドセメント、耐硫酸塩ポルトランドセメント、白色ポルトランドセメント等のポルトランドセメントのほか、アルミナセメント、超速硬セメント、膨張セメント、酸性リン酸塩セメント、シリカセメント、高炉セメント、フライアッシュセメント、キーンスセメント等が挙げられる。これらは1種または2種以上を混合して使用できる。これらの中でも、ポルトランドセメントが好ましい。より具体的には、普通ポルトランドセメント、早強ポルトランドセメント、超早強ポルトランドセメント、中庸熱ポルトランドセメント、耐硫酸塩ポルトランドセメント及び白色ポルトランドセメントの少なくとも1種が好ましいものとして挙げられる。
本発明では、上記のセメントを必須成分として含むことにより、錆の発生を抑制することができる。
(b)成分としては、例えば、合成樹脂エマルション、水溶性樹脂、溶剤型樹脂、無溶剤型樹脂、粉末樹脂等を使用することができる。樹脂成分としては、クロロプレンゴム、スチレン−ブタジエンゴム、アクリロニトリル−ブタジエンゴム、メタクリル酸メチル−ブタジエンゴム、ブタジエンゴム、アクリル樹脂、酢酸ビニル樹脂、プロピオン酸ビニル樹脂、ベオバ樹脂、アクリル酢酸ビニル樹脂、エチレン酢酸ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂、エポキシ樹脂、アスファルト、ゴムアスファルト等があげられる。このうち、アクリル樹脂、酢酸ビニル樹脂等が好適に用いられる。
水の比率は、(a)成分100重量部に対し、好ましくは10〜1500重量部、より好ましくは15〜1000重量部、さらに好ましくは20〜700重量部である。この範囲の水を添加することにより、ボルト接合部領域に対する施工性に優れる。
本発明では第(II)工程として、第(I)工程で被覆されたセメント組成物の上に、合成樹脂及びリン化合物を含む被覆材(以下、「被覆材」ともいう)を積層する。これにより、火災時等の高温に晒された場合、耐熱性を発揮し、ボルト接合部領域の劣化防止性、耐久性を向上させることができる。
(d)成分としては、公知の合成樹脂を使用することができる。例えば、アクリル樹脂、酢酸ビニル樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、石油樹脂、塩化ビニル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、アルキッド樹脂、プロピレンゴム、クロロプレンゴム、ブチルゴム、イソブチレンゴム等の有機質結合剤が挙げられる。これらは1種又は2種以上で使用することができる。
・上記特定組成及び特定重量平均分子量の合成樹脂を用いることにより、リン化合物等の粉体成分の分散性が高まるとともに、樹脂によって粉体成分が覆われる。粉体成分には適度な疎水性が付与され、外部からの水等に対する抵抗性が高まる。これら相乗作用によって、耐久性が向上する。
・合成樹脂が特定の重量平均分子量を有し、さらに芳香族モノマーによる共役不飽和環構造が有効に作用することで、加熱時に多孔質炭化層が形成され、耐熱性が向上する。
アルキル基の炭素数が4以上である(メタ)アクリル酸アルキルエステルとしては、例えば、n−ブチル(メタ)アクリレート、イソブチル(メタ)アクリレート、sec−ブチル(メタ)アクリレート、tert−ブチル(メタ)アクリレート、n−アミル(メタ)アクリレート、イソアミル(メタ)アクリレート、n−ヘキシル(メタ)アクリレート、2−エチルヘキシル(メタ)アクリレート、オクチル(メタ)アクリレート、デシル(メタ)アクリレート、ドデシル(メタ)アクリレート、オクタデシル(メタ)アクリレート、シクロヘキシル(メタ)アクリレート、フェニル(メタ)アクリレート、ベンジル(メタ)アクリレート等が挙げられる。この中でも特に、アルキル基の炭素数4〜8のものが好適である。なお、本発明では、アクリル酸アルキルエステルとメタクリル酸アルキルエステルを合わせて、(メタ)アクリル酸アルキルエステルと表記する。
モノマー群における上記(メタ)アクリル酸アルキルエステルと芳香族モノマーの重量比率は、好ましくは80:20〜20:80、より好ましくは70:30〜30:70である。両者の比率がこのような範囲内であれば、本発明の効果発現の点で好適である。
なお、合成樹脂の酸価は、固形分1gに含まれる酸基と等モルの水酸化カリウムのmg数によって表される値である。
(e)成分は、温度上昇時において脱水冷却効果、不燃性ガス発生効果、炭化促進効果等の少なくとも1つの効果を発揮するものであり、多孔質炭化層の形成、耐熱性の発揮に不可欠な成分である。(e)成分としては、例えば、トリクレジルホスフェート、ジフェニルクレジルフォスフェート、ジフェニルオクチルフォスフェート、トリ(β−クロロエチル)フォスフェート、トリブチルフォスフェート、トリ(ジクロロプロピル)フォスフェート、トリフェニルフォスフェート、トリ(ジブロモプロピル)フォスフェート、クロロフォスフォネート、ブロモフォスフォネート、ジエチル−N, N−ビス(2−ヒドロキシエチル)アミノメチルフォスフェート、ジ(ポリオキシエチレン)ヒドロキシメチルフォスフォネート、三塩化リン、五塩化リン、リン酸アンモニウム、ポリリン酸アンモニウム等のリン化合物等が挙げられる。このうち、本発明では特にポリリン酸アンモニウムが好ましい。これらリン化合物としては、未被覆品を使用することができるが、被覆処理品等を用いることもできる。
本発明のボルト接合部を有する鉄骨構造体の被覆方法は、少なくとも以下の2工程を含むものである。この方法によれば、ボルト接合部において優れた耐久性、耐熱性を発揮することができる。
(I)ボルト接合部領域に対して、セメント組成物を塗付し、ボルトどうしの間を充填かつボルト全体を被覆する工程、
(II)該セメント組成物の上に、被覆材を積層する工程
これにより、ボルトどうしの間に錆が発生することを抑制し、劣化を防止することができる。これにより、火災時等の高温に晒された場合にも、機械的強度を維持することができる。また、接合対象物から外面側にボルトが突出した部分全体を被覆するため、ボルト接合部領域を平滑に仕上げることが可能であり、(II)工程において、被覆材の積層が容易となり、作業性に優れる。
被覆材の厚みは、適用部位用等に応じて適宜設定すれば良いが、好ましくは0.2〜10mm、より好ましくは0.5〜6mm程度である。
被覆材を積層することにより、火災時等の高温に晒された場合に、優れた耐熱性を発揮することができる。
A6909 建築用仕上塗材、JIS K5654アクリル樹脂エナメル、JIS K5656 建築用ポリウレタン樹脂塗料、JIS K5658建築用ふっ素樹脂塗料、JIS
K5660 つや有合成樹脂エマルションペイント、JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント等に規定されるものや、シート材料等を公知の方法で積層すればよい。
原料としては以下のものを使用した。
・ポルトランドセメント
・アクリル樹脂エマルション(固形分47%、Tg−10℃)
・酢酸ビニル樹脂エマルション(固形分50%、Tg0℃)
・水酸化アルミニウム
・膨張パーライト(かさ比重0.07)
・ヒル石(かさ比重0.12)
・炭酸カルシウム
・メチルセルロース
ポルトランドセメント100重量部に対して、アクリル樹脂エマルションを10重量部、メチルセルロース0.5重量部、及び水を40重量部加えて、十分に攪拌してスラリー状のセメント組成物1を作製した。
ポルトランドセメント100重量部に対して、アクリル樹脂エマルションを10重量部、水酸化アルミニウムを200重量部、メチルセルロース0.7重量部、及び水を100重量部加えて、十分に攪拌してスラリー状のセメント組成物2を作製した。
ポルトランドセメント100重量部に対して、酢酸ビニル系エマルションを15重量部、膨張パーライトを10重量部、ヒル石を10重量部、水酸化アルミニウムを200重量部、メチルセルロース1.2重量部、及び水を500重量部加えて、十分に攪拌してスラリー状のセメント組成物3を作製した。
原料としては以下のものを使用した。
・合成樹脂1:アクリルスチレン樹脂
(Ac:St=17:83、重量平均分子量68000、酸価3mgKOH/g)
・合成樹脂2:アクリルスチレン樹脂
(Ac:St=33:67、重量平均分子量76000、酸価3mgKOH/g)
・合成樹脂3:アクリルスチレン樹脂
(Ac:St=44:56、重量平均分子量74000、酸価3mgKOH/g)
・合成樹脂4:アクリルスチレン樹脂
(Ac:St=60:40、重量平均分子量79000、酸価3mgKOH/g)
・合成樹脂5:アクリルスチレン樹脂
(Ac:St=82:18、重量平均分子量66000、酸価3mgKOH/g)
・合成樹脂6:アクリルスチレン樹脂
(Ac:St=44:56、重量平均分子量95000、酸価3mgKOH/g)
・合成樹脂7:アクリルスチレン樹脂
(Ac:St=44:56、重量平均分子量72000、酸価7mgKOH/g)
・合成樹脂8:アクリルスチレン樹脂
(Ac:St=44:56、重量平均分子量71000、酸価1mgKOH/g)
・合成樹脂9:アクリルスチレン樹脂
(Ac:St=44:56、重量平均分子量69000、酸価20mgKOH/g)
・合成樹脂10:アクリルスチレン樹脂
(Ac:St=44:56、重量平均分子量70000、酸価0mgKOH/g)
・合成樹脂11:アクリルスチレン樹脂
(Ac:St=44:56、重量平均分子量28000、酸価3mgKOH/g)
・合成樹脂12:アクリル樹脂
(Ac:St=100:0、重量平均分子量67000、酸価3mgKOH/g)
・リン化合物:ポリリン酸アンモニウム
・多価アルコール:ジペンタエリスリトール
・窒素化合物:メラミン
・充填材:酸化チタン
なお、合成樹脂1〜12におけるAcは(メタ)アクリル酸アルキルエステル、Stはスチレンを示す。合成樹脂1〜11では、Acとしてイソブチルメタクリレート及び2−エチルヘキシルアクリレートを含む。合成樹脂12では、Acとしてメチルメタクリレート、イソブチルメタクリレート及び2−エチルヘキシルアクリレートを含む。合成樹脂10以外の各合成樹脂には、メタクリル酸が共重合されている。
合成樹脂1を100重量部、リン化合物400重量部、多価アルコール75重量部、含窒素化合物75重量部、充填材90重量部を混合し、キシレンを加えて各成分が均一になるように十分攪拌し、被覆材1を得た。
合成樹脂1に代えて、合成樹脂2〜12を使用した以外は、被覆材1と同様にしてそれぞれ被覆材2〜12を得た。
ボルト接合部を有する鉄骨構造体として、鋼板(150mm×300mm×1.6mm)にボルトを50mm間隔で取り付けた基材を用いた。なお、鋼板からボルト頭部までの高さは20mmである。
上記ボルト接合部領域に対して、セメント組成物1をコテで塗布し、ボルトどうしの間を充填かつボルト全体を被覆し、温度20℃・相対湿度65%下で乾燥させた。このとき、セメント組成物の乾燥厚みがボルト頭部から3mmとなるようにボルト接合部領域を平滑に仕上げた。
次いで、被覆材1を乾燥膜厚が約1mmとなるように塗装を行い、温度20℃・相対湿度65%下で1週間乾燥させたものを試験体とした。試験体について、以下の評価を行った。結果を表1に示す。
試験体に対し、JIS K 5400:1990 9.1に記載の方法で、120時間、耐塩水噴霧試験を行った。評価は、以下に示す通りである。
A:塗膜の膨れ・はがれが見当たらず、錆の発生も見当たらなかった。
B:錆の発生がほとんど見当たらなかった。
C:錆の発生が一部見られた。
D:塗膜の膨れ・はがれが見られ、錆の発生が見られた。
試験体の側面及び裏面を無機断熱板で囲い、試験体裏面と無機断熱板の間に熱電対を設置し、試験体の被覆材1側にからガスバーナーにて直接炎を試験体に当て、15分間加熱した後、試験体1の裏面温度を測定した。評価は、以下に示す通りである。
A:350℃未満
B:350℃以上400℃未満
C:400℃以上500℃未満
D:500℃以上
試験体1の樹脂組成物被膜面側に600℃のヒーターを設置し、15分間加熱した後の被膜の状態(膨張性、緻密性)を観察した。評価は、以下に示す通りである。
(膨張性)
A:加熱後の厚みが20倍以上
B:加熱後の厚みが10〜20倍未満
C:加熱後の厚みが10倍未満
(緻密性)
A:多孔質炭化層の内部が緻密
B:多孔質炭化層の内部一部に空洞が認められた
C:多孔質炭化層の内部に空洞が多数認められた
試験体を水に浸漬し(23℃、24時間)、浸漬後の異常(膨れ、剥れ、凹み、溶出等)の有無を観察した。評価は、以下に示す通りである。
A:異常が認められなかった
B:一部に異常が認められた
C:明らかに異常が認められた
次いで、表2に示すセメント組成物及び被覆材を使用して、試験例1と同様に試験体を作製し、得られた試験体について、試験例1と同様の評価を実施した。結果を表1に示す。
試験例1と同様のボルト接合部領域に対して、セメント組成物1をコテで塗布し、ボルトどうしの間を充填かつボルト全体を被覆し、温度20℃・相対湿度65%下で乾燥させた。このとき、セメント組成物の乾燥厚みがボルト頭部から3mmとなるようにボルト接合部領域を平滑に仕上げ、試験体を得た。得られた試験体について、試験例1と同様の評価を行った。結果を表1に示す。
試験例1と同様のボルト接合部領域に対して、被覆材1を乾燥膜厚が約1mmとなるように塗装を行い、温度20℃・相対湿度65%下で1週間乾燥させ、試験体を得た。得られた試験体について、試験例1と同様の評価を行った。結果を表1に示す。
合成樹脂3を100重量部、リン化合物400重量部、多価アルコール75重量部、含窒素化合物75重量部、充填材90重量部を含む原料混合物をニーダーにて十分に混練した。その後、混練物をカレンダーロールで圧延することにより、膜厚2mmのシート状の被覆材13を製造した。
試験例1と同様のボルト接合部領域に対して、セメント組成物1をコテで塗布し、ボルトどうしの間を充填かつボルト全体を被覆し、温度20℃・相対湿度65%下で乾燥させた。このとき、セメント組成物の乾燥厚みがボルト頭部から3mmとなるようにボルト接合部領域を平滑に仕上げた。
次いで、被覆材13を接着剤を介して貼り付け、試験体とした。試験体について、試験例1と同様の評価を行った。その結果、全ての試験について評価Aであり、防錆性、耐熱性、耐久性において優れた結果であった。
2…ボルト接合部
3…ボルト接合部領域
4…ボルト
5…ナット
6…スプライスプレート
7…梁
8…セメント組成物
9…被覆材
Claims (2)
- ボルト接合部を有する鉄骨部材の被覆方法であって、
ボルト接合部領域に対して、セメント及び合成樹脂を含むセメント組成物を塗付し、ボルトどうしの間を充填かつボルト全体を被覆する工程、
次いで、該セメント組成物の上に、合成樹脂及びリン化合物を含む被覆材を積層する工程
を含むことを特徴とする被覆方法 - 上記合成樹脂及びリン化合物を含む被覆材が、
合成樹脂として、
アルキル基の炭素数が4以上である(メタ)アクリル酸アルキルエステル、及び芳香族モノマーを含むモノマー群の重合体であり、重合平均分子量が50,000以上である合成樹脂
を含むことを特徴とする請求項1に記載の被覆方法
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