JP3909057B2 - 耐候性鋼の腐食量予測方法 - Google Patents
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Description
(i)大気環境の腐食性は、年間ぬれ時間TOW(h)に比例する。
(ii)年平均風速W(m/sec.)が速い地域では、乾燥効果があるので、ぬれ時間TOW(h)が短くなる。
(iii)飛来塩分量C(mdd)が増大すると、大気環境の腐食性も厳しくなる。
(iv)硫黄酸化物量S(mdd)が増大すると、大気の腐食性も厳しくなるが、飛来塩分量に比べるとその影響は小さい。
(v)飛来塩分量C(mdd)の多い地域で硫黄酸化物量S(mdd)が高くなると、後者による腐食抑制効果が起こる。これは、さび中に硫酸イオンが吸着し、負に帯電したさびが形成されるため、塩化物イオンの浸入が抑制されるためと考えられる。
(vi)年平均気温T(K)の影響について、化学反応速度論の基本であるアルレニウスの関係が成立する。
(vii)橋梁内桁(覆い下)に耐候性鋼が曝露されたことを想定し、降雨による付着物の洗浄効果は期待しない。
(i)データのばらつきは、凍結防止剤の散布、又は塵埃若しくは塩分の堆積等の腐食環境の測定で把握しきれなかった腐食性因子が存在し、さび安定化指数Bの低減が阻害されたために生じたと解釈できる。以下、このような腐食性因子を過剰影響因子と称する。
(ii)過剰影響因子によるさび安定化を阻害する程度が極めて軽微な場合には、測定点の80%以上が分布するバンド内にさび安定化指数Bが入る。以下、このような状態を自然状態と称する。
(iii)自然状態では、さび安定化指数BがNatura1 Upper線を上回る確率は小さい。
(iv)自然状態ではさび安定化指数BがNatura1 Lower線を下回る確率は小さい。
(v)当初の環境計測にて捕捉できなかった過剰影響因子が作用する場合、日本国内における影響程度の標準的な上側の目安は、Extra Influence線で表されるレベルと推定するのが妥当であると考えられるが、環境条件の計測結果を見直して入力直し、自然状態条件で予測計算をし直してもよい。Extra Influence線で表されるレベルとは、さび安定化指数Bの過剰影響値であり、さび安定化指数Bの自然上側値+0.15で表される。以下、さび安定化指数Bの過剰影響値を過剰影響B値といい、さび安定化指数Bの自然上側値を自然上限B値という。同様に、さび安定化指数Bの自然下側値を自然下限B値といい、初年腐食量Aの過剰影響値を過剰影響A値といい、初年腐食量Aの自然上限値を自然上限A値という。
(i)ゆっくり確実に保護性さびを形成させる表面処理を施した耐候性鋼では、有機被膜の劣化課程が完了するまでの間、腐食減耗がゼロに保たれる。
(ii)ゆっくり確実に保護性さびを形成させる表面処理の有機被膜劣化課程が完了するころ、プライマーに含まれる保護性さび形成助成剤の効果により耐候性鋼の表面に保護性さびの形成が起こる。
(iii)その結果、有機被覆劣化が完了した時点での耐候性鋼の腐食速度は、裸材初期のそれより小さくなる。
2:演算部
3:表示部
4:比較部
Claims (42)
- 電子計算機を用いて、耐候性鋼を使用する予定の使用予定位置における年間ぬれ時間、年平均風速、年平均気温、飛来塩分量及び硫黄酸化物量を含む外因性の腐食情報並びに前記耐候性鋼の成分に関する内因性の腐食情報を用いて前記耐候性鋼の予測腐食量を計算する工程を有する耐候性鋼の腐食予測方法であって、
前記予測腐食量を計算する工程は、
下記数1を用いて腐食性指標Zを計算する工程を有することを特徴とする耐候性鋼の腐食量予測方法。
(但し、TOWは、前記使用予定位置の年間ぬれ時間(h)を示し、Wは、前記使用予定位置の年平均風速(m/sec.)を示し、Cは、前記使用予定位置の飛来塩分量(mdd)を示し、Sは、前記使用予定位置の硫黄酸化物量(mdd)を示し、Eaは、耐候性鋼の腐食反応の活性化エネルギー(J/mol)を示し、Rは、気体定数(J/(K・mol))を示し、Tは、前記使用予定位置の年平均気温(K)を示す。また、αは実測値との比較によって決まる定数であり、κ、δ及びεは、夫々がかかる各因子の影響度を表す定数である。) - 前記予測腐食量を計算する工程は、
前記腐食性指標Zから耐候性鋼の初年腐食量及びさび安定化指数を推定して、前記耐候性鋼の経年累積腐食量を計算する工程を有することを特徴とする請求項1に記載の耐候性鋼の腐食量予測方法。 - 前記予測腐食量を計算する工程は、
2次回帰分析により、前記腐食性指標Zから垂直曝露材の初年腐食量AV及び水平曝露材の初年腐食量AHを推定する工程を有することを特徴とする請求項1に記載の耐侯性鋼の腐食量予測方法。 - 推定された前記初年腐食量AV及びAHの値に、ばらつきの上限及び下限に対応する夫々の定数を乗じてばらつきの範囲を求める工程を有することを特徴とする請求項3に記載の耐候性鋼の腐食量予測方法。
- 前記初年腐食量AV及びAH並びにさび安定化指数の分布関数に基づいて、
測定点の80%以上が分布する領域の上限を、自然上側さび安定化指数、又は前記自然上側さび安定化指数に更に過剰影響の程度に応じた値を加算した過剰影響さび安定化指数とし、
前記測定点の80%以上が分布する領域の下限を、自然下側さび安定化指数とし、
前記自然上限さび安定化指数に0.15を加算して得た値を過剰影響さび安定化指数とする工程を有することを特徴とする請求項3に記載の耐候性鋼の腐食量予測方法。 - 前記さび安定化指数の分布バンドと実曝露試験データとの関係を統計解析した結果に基づいて、予測腐食減耗曲線に実現確率を付与して表現する工程を有することを特徴とする請求項7に記載の耐候性鋼の腐食量予測方法。
- 前記経年累積腐食量を計算する工程は、
前記初年腐食量及びさび安定化指数の夫々について、第1の耐侯性鋼と第2の耐候性鋼との測定値の比を用いることにより、前記第1の耐候性鋼の経年累積腐食量から前記第2の耐候性鋼の経年累積腐食量を推定する工程を有することを特徴とする請求項2に記載の耐候性鋼の腐食量予測方法。 - 前記経年累積腐食量を計算する工程は、
表面処理を施した耐候性鋼の曝露データから、前記初年腐食量及びさび安定化指数に対する表面処理効果係数を求める工程と、
裸耐候性鋼の推定された前記初年腐食量及びさび安定化指数に乗ずることで表面処理耐侯性鋼の前記経年累積腐食量を求める工程と、
を有することを特徴とする請求項2に記載の耐候性鋼の腐食量予測方法。 - 前記予測腐食量を計算する工程は、曝露期間と経年累積腐食量との関係を示す腐食減耗曲線を表示装置に表示する工程を有し、
表面処理を施した耐候性鋼の有機皮膜の劣化期間だけ前記腐食減耗曲線を曝露期間軸方向に平行移動させて前記表示装置に表示する工程を有することを特徴とする請求項1に記載の耐候性鋼の腐食量予測方法。 - 前記予測腐食量を計算する工程は、構造物の構造部位に応じた環境条件に基づいて、曝露期間と経年累積腐食量との関係を示す腐食減耗曲線を求める工程を有することを特徴とする請求項1に記載の耐候性鋼の腐食量予測方法。
- 耐候性鋼を使用する予定の使用予定位置における年間ぬれ時間、年平均風速、年平均気温、飛来塩分量及び硫黄酸化物量を含む外因性の情報並びに前記耐候性鋼の成分に関する内因性の腐食情報を用いて予測腐食量を計算する手順をコンピュータに実行させるプログラムであって、
前記予測腐食量を計算する手順は、
下記数8を用いて腐食性指標Zを計算する手順を含むプログラムを記録したことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
(但し、TOWは、前記使用予定位置の年間ぬれ時間(h)を示し、Wは、前記使用予定位置の年平均風速(m/sec.)を示し、Cは、前記使用予定位置の飛来塩分量(mdd)を示し、Sは、前記使用予定位置の硫黄酸化物量(mdd)を示し、Eaは、耐候性鋼の腐食反応の活性化エネルギー(J/mol)を示し、Rは、気体定数(J/(K・mol))を示し、Tは、前記使用予定位置の年平均気温(K)を示す。また、αは実測値との比較によって決まる定数であり、κ、δ及びεは、夫々がかかる各因子の影響度を表す定数である。) - 電子計算機を用いて、耐候性鋼を使用する予定の使用予定位置における年間ぬれ時間、年平均風速、年平均気温、飛来塩分量及び硫黄酸化物量を含む外因性の腐食情報並びにその使用を予定している1又は2種以上の耐候性鋼の成分に関する内因性の腐食情報を用いて前記各耐候性鋼の予測腐食量を計算する工程と、
電子計算機を用いて、前記予測腐食量と設計耐用期間における設計上の許容腐食量とを比較する工程と、
を有し、
前記予測腐食量を計算する工程は、
下記数9を用いて腐食性指標Zを計算する工程を有することを特徴とする鋼種の選定方法。
(但し、TOWは、前記使用予定位置の年間ぬれ時間(h)を示し、Wは、前記使用予定位置の年平均風速(m/sec.)を示し、Cは、前記使用予定位置の飛来塩分量(mdd)を示し、Sは、前記使用予定位置の硫黄酸化物量(mdd)を示し、Eaは、耐候性鋼の腐食反応の活性化エネルギー(J/mol)を示し、Rは、気体定数(J/(K・mol))を示し、Tは、前記使用予定位置の年平均気温(K)を示す。また、αは実測値との比較によって決まる定数であり、κ、δ及びεは、夫々がかかる各因子の影響度を表す定数である。) - 前記予測腐食量と前記許容腐食量とを比較した結果、前記予測腐食量が前記許容腐食量以下である耐候性鋼を適用可能な鋼種であると判断することを特徴とする請求項14に記載の鋼種の選定方法。
- 前記予測腐食量が前記許容腐食量を超える鋼種について、前記予測腐食量を低下させるための防食方法及び維持管理方法からなる群から選択された少なくとも1種の方法を行った場合の予測腐食量を計算する工程を、更に有することを特徴とする請求項14に記載の鋼種の選定方法。
- 前記予測腐食量と前記許容腐食量とを比較する工程において、過剰影響の程度に応じた過剰影響因子を考慮することを特徴とする請求項14に記載の鋼種の選定方法。
- 前記過剰影響因子を考慮する際に、さび安定化指数を補正する工程を有することを特徴とする請求項17に記載の鋼種の選定方法。
- 前記1又は2種以上の耐候性鋼が前記使用予定位置に使用された場合の予想コスト及び予想寿命を取得する工程を更に有することを特徴とする請求項14に記載の鋼種の選定方法。
- 耐候性鋼から作製された実構造物の任意の期間における腐食減量又は耐候性鋼から作製され実構造物に取り付けられた垂直曝露材若しくは水平曝露材の任意の期間における腐食減量の実測結果から実測初年腐食量を求める工程と、
電子計算機を用いて、前記実測初年腐食量をAV又はAHとして、請求項7に記載の方法により前記耐候性鋼の腐食量を予測する工程と、
前記予測された耐候性鋼の腐食量に基づいて、維持管理方針を決定する工程と、
を有することを特徴とする鋼構造物の維持管理方法。 - 耐候性鋼から作製された実構造物の任意の期間における腐食減量又は耐候性鋼から作製され実構造物に取り付けられた垂直曝露材若しくは水平曝露材の任意の期間における腐食減量の実測結果から実測初年腐食量を求める工程と、
電子計算機を用いて、前記実構造物が設けられた位置における気象観測データ、飛来塩分量及び硫黄酸化物量を含む外因性の腐食情報並びに前記耐候性鋼の成分に関する内因性の腐食情報から、下記数10を用いて腐食性指標Zを計算する工程と、
電子計算機を用いて、前記腐食性指標Zから前記耐候性鋼の初年腐食量を推定する工程と、
電子計算機を用いて、前記実測初年腐食量と前記推定された初年腐食量との比較を行う工程と、
電子計算機を用いて、前記比較の結果に基づいて前記腐食性指標Zを補正する工程と、
電子計算機を用いて、補正後の前記腐食性指標Zに基づいて、前記耐候性鋼の腐食量を予測する工程と、
前記予測された腐食量に基づいて、維持管理方針を決定する工程と、
を有することを特徴とする鋼構造物の維持管理方法。
(但し、TOWは、前記使用予定位置の年間ぬれ時間(h)を示し、Wは、前記使用予定位置の年平均風速(m/sec.)を示し、Cは、前記使用予定位置の飛来塩分量(mdd)を示し、Sは、前記使用予定位置の硫黄酸化物量(mdd)を示し、Eaは、耐候性鋼の腐食反応の活性化エネルギー(J/mol)を示し、Rは、気体定数(J/(K・mol))を示し、Tは、前記使用予定位置の年平均気温(K)を示す。また、αは実測値との比較によって決まる定数であり、κ、δ及びεは、夫々がかかる各因子の影響度を表す定数である。) - 前記維持管理方針を決定する工程は、
前記耐候性鋼から作製した垂直曝露材及び水平曝露材の実測初年腐食量の少なくとも一方が前記予測腐食量を超えている場合に、前記予測腐食量が、計画当初の値よりも小さくなる維持管理方針を採用する工程を有することを特徴とする請求項20に記載の鋼構造物の維持管理方法。 - 前記維持管理方針を決定する工程は、
前記耐候性鋼から作製した垂直曝露材及び水平曝露材の実測初年腐食量の少なくとも一方が前記予測腐食量を超えている場合に、前記予測腐食量が、計画当初の値よりも小さくなる維持管理方針を採用する工程を有することを特徴とする請求項21に記載の鋼構造物の維持管理方法。 - 前記維持管理方針を決定する工程は、
点検、補修及び洗浄からなる群から選択された少なくとも1種の作業を施す部位及び時期からなる群から選択された少なくとも1種の選択要素を、計画当初の予定のものから変更する工程を有することを特徴とする請求項20に記載の鋼構造物の維持管理方法。 - 前記維持管理方針を決定する工程は、
点検、補修及び洗浄からなる群から選択された少なくとも1種の作業を施す部位及び時期からなる群から選択された少なくとも1種の選択要素を、計画当初の予定のものから変更する工程を有することを特徴とする請求項21に記載の鋼構造物の維持管理方法。 - 年間ぬれ時間、年平均風速、年平均気温、飛来塩分量及び硫黄酸化物量を含む環境データ並びに耐候性鋼の成分に関する内因性の腐食情報を用いて耐候性鋼の予測腐食量を計算するサーバーに、ユーザーが、端末機器から電気通信回線を介してアクセスする工程と、
前記ユーザーが、耐候性鋼を使用する予定の使用予定位置における気象観測データ、飛来塩分量及び硫黄酸化物量を含む環境データを前記端末機器から前記サーバーに入力する工程と、
前記ユーザーが、その使用を予定している1又は2種以上の耐候性鋼の成分に関する内因性の腐食情報を前記端末機器から前記サーバーに認識させる工程と、
前記サーバーが、前記環境データ及び前記内因性の腐食情報に基づいて、前記各耐候性鋼の予測腐食量を計算する工程と、
前記サーバーが、前記電気通信回線を介して前記予測腐食量を前記端末機器に伝送する工程と、
前記端末機器が前記予測腐食量を出力する工程と、
を有し、
前記サーバーは、前記予測腐食量を計算する際に、下記数11を用いて腐食性指標Zを計算することを特徴とする耐候性鋼に関する情報の提供方法。
(但し、TOWは、前記使用予定位置の年間ぬれ時間(h)を示し、Wは、前記使用予定位置の年平均風速(m/sec.)を示し、Cは、前記使用予定位置の飛来塩分量(mdd)を示し、Sは、前記使用予定位置の硫黄酸化物量(mdd)を示し、Eaは、耐候性鋼の腐食反応の活性化エネルギー(J/mol)を示し、Rは、気体定数(J/(K・mol))を示し、Tは、前記使用予定位置の年平均気温(K)を示す。また、αは実測値との比較によって決まる定数であり、κ、δ及びεは、夫々がかかる各因子の影響度を表す定数である。) - 前記サーバーが、前記環境データを構成する要素の少なくとも一部を、前記ユーザーによる入力以外の手段により取得する工程を更に有することを特徴とする請求項26に記載の耐候性鋼に関する情報の提供方法。
- 前記サーバーにおけるアクセス権が階層化されており、ユーザーの耐候性鋼の使用実績に応じて、前記サーバーが、前記サーバーにアクセスするためのユーザーIDにアクセス権を設定する工程を有することを特徴とする請求項26に記載の耐候性鋼に関する情報の提供方法。
- 前記サーバーが、前記ユーザーが入力した環境データを保存する工程を更に有することを特徴とする請求項26に記載の耐候性鋼に関する情報の提供方法。
- 前記サーバーが前記予測腐食量を伝送する工程は、
前記ユーザーからの要求があった場合、及び入力された環境に特別な配慮が必要な場合に、前記サーバーが、前記予測腐食量と共に、他の詳細情報を前記端末機器に伝送する工程を有することを特徴とする請求項26に記載の耐候性鋼に関する情報の提供方法。 - 前記サーバーが前記他の詳細情報を伝送する工程は、
前記他の詳細情報を、前記サーバーが、前記ユーザーの最寄りの営業拠点に設置された端末にも電気通信回線を介して転送する工程を有することを特徴とする請求項30に記載の耐候性鋼に関する情報の提供方法。 - 年間ぬれ時間、年平均風速、年平均気温、飛来塩分量及び硫黄酸化物量を含む環境データ並びに耐候性鋼の成分に関する内因性の腐食情報を用いて耐候性鋼の予測腐食量を計算するサーバーに、ユーザーが、端末機器から電気通信回線を介してアクセスする工程と、
前記ユーザーが、耐候性鋼を使用する予定の使用予定位置における気象観測データ、飛来塩分量及び硫黄酸化物量を含む環境データを前記端末機器から前記サーバーに入力する工程と、
前記ユーザーが、その使用を予定している1又は2種以上の耐候性鋼の成分に関する内因性の腐食情報を前記端末機器から前記サーバーに認識させる工程と、
前記サーバーが、前記環境データ及び前記内因性の腐食情報に基づいて、前記各耐候性鋼の予測腐食量を計算する工程と、
前記サーバーが、前記電気通信回線を介して前記予測腐食量を前記ユーザーの端末機器に伝送する工程と、
前記端末機器が前記予測腐食量を出力する工程と、
前記サーバーにアクセスした履歴の有無及び前記サーバーにアクセスした頻度からなる群から選択された少なくとも1種の要素に基づいて営業先を決定する工程と、
を有し、
前記サーバーは、前記予測腐食量を計算する際に、下記数12を用いて腐食性指標Zを計算することを特徴とする耐候性鋼の営業方法。
(但し、TOWは、前記使用予定位置の年間ぬれ時間(h)を示し、Wは、前記使用予定位置の年平均風速(m/sec.)を示し、Cは、前記使用予定位置の飛来塩分量(mdd)を示し、Sは、前記使用予定位置の硫黄酸化物量(mdd)を示し、Eaは、耐候性鋼の腐食反応の活性化エネルギー(J/mol)を示し、Rは、気体定数(J/(K・mol))を示し、Tは、前記使用予定位置の年平均気温(K)を示す。また、αは実測値との比較によって決まる定数であり、κ、δ及びεは、夫々がかかる各因子の影響度を表す定数である。) - 年間ぬれ時間、年平均風速、年平均気温、飛来塩分量及び硫黄酸化物量を含む外因性の腐食情報並びに耐候性鋼の成分に関する内因性の腐食情報を用いて耐候性鋼の予測腐食量を計算する電子計算機に、営業担当者が、顧客が耐候性鋼の使用を予定している使用予定位置における気象観測データ、飛来塩分量及び硫黄酸化物量を含む外因性の腐食情報を入力する工程と、
前記営業担当者が、前記顧客がその使用を予定している1又は2種以上の耐候性鋼の成分に関する内因性の腐食情報を前記電子計算機に認識させる工程と、
前記電子計算機が、前記各耐候性鋼の予測腐食量を計算する工程と、
前記営業担当者が、前記電子計算機による計算結果を前記顧客に提示する工程と、
を有し、
前記電子計算機は、前記予測腐食量を計算する際に、下記数13を用いて腐食性指標Zを計算することを特徴とする耐候性鋼の営業方法。
(但し、TOWは、前記使用予定位置の年間ぬれ時間(h)を示し、Wは、前記使用予定位置の年平均風速(m/sec.)を示し、Cは、前記使用予定位置の飛来塩分量(mdd)を示し、Sは、前記使用予定位置の硫黄酸化物量(mdd)を示し、Eaは、耐候性鋼の腐食反応の活性化エネルギー(J/mol)を示し、Rは、気体定数(J/(K・mol))を示し、Tは、前記使用予定位置の年平均気温(K)を示す。また、αは実測値との比較によって決まる定数であり、κ、δ及びεは、夫々がかかる各因子の影響度を表す定数である。) - 前記サーバーが、前記環境データを構成する要素の少なくとも一部を、前記営業担当者による入力以外の手段により取得する工程を更に有することを特徴とする請求項33に記載の耐候性鋼の営業方法。
- 前記営業担当者が、前記予測腐食量が設計耐用期間における設計上の許容腐食量を超える鋼種について、前記予測腐食量を低下させるための防食方法及び維持管理方法からなる群から選択された少なくとも1種の方法を行った場合の予測腐食量を、前記電子計算機に計算させる工程と、
前記営業担当者が、前記電子計算機による計算結果を顧客に提示する工程と、
を、更に有することを特徴とする請求項33に記載の耐候性鋼の営業方法。 - 前記営業担当者が、前記各耐候性鋼を前記使用予定位置に使用された場合の予想コスト及び予想寿命を提示する工程を更に有することを特徴とする請求項33に記載の耐候性鋼の営業方法。
- 情報の入力手段と、
前記入力手段から入力された、耐候性鋼を使用する予定の使用予定位置における年間ぬれ時間、年平均風速、年平均気温、飛来塩分量及び硫黄酸化物量を含む外因性の腐食情報並びに前記耐候性鋼の成分に関する内因性の腐食情報を用いて前記耐候性鋼の予測腐食量を計算する演算手段と、
前記演算手段による計算結果を出力する出力手段と、
を有し、
前記演算手段は、前記予測腐食量を計算する際に、下記数14を用いて腐食性指標Zを計算することを特徴とする腐食量予測システム。
(但し、TOWは、前記使用予定位置の年間ぬれ時間(h)を示し、Wは、前記使用予定位置の年平均風速(m/sec.)を示し、Cは、前記使用予定位置の飛来塩分量(mdd)を示し、Sは、前記使用予定位置の硫黄酸化物量(mdd)を示し、Eaは、耐候性鋼の腐食反応の活性化エネルギー(J/mol)を示し、Rは、気体定数(J/(K・mol))を示し、Tは、前記使用予定位置の年平均気温(K)を示す。また、αは実測値との比較によって決まる定数であり、κ、δ及びεは、夫々がかかる各因子の影響度を表す定数である。) - 情報の入力手段と、
前記入力手段から入力された、耐候性鋼を使用する予定の使用予定位置における年間ぬれ時間、年平均風速、年平均気温、飛来塩分量及び硫黄酸化物量を含む外因性の腐食情報並びにその使用を予定している1又は2種以上の耐候性鋼の成分に関する内因性の腐食情報を用いて前記各耐候性鋼の予測腐食量を計算する演算手段と、
前記予測腐食量と設計耐用期間における設計上の許容腐食量とを比較する比較手段と、
前記比較手段による比較結果を出力する出力手段と、
を有し、
前記演算手段は、前記予測腐食量を計算する際に、下記数15を用いて腐食性指標Zを計算することを特徴とする鋼種の選定システム。
(但し、TOWは、前記使用予定位置の年間ぬれ時間(h)を示し、Wは、前記使用予定位置の年平均風速(m/sec.)を示し、Cは、前記使用予定位置の飛来塩分量(mdd)を示し、Sは、前記使用予定位置の硫黄酸化物量(mdd)を示し、Eaは、耐候性鋼の腐食反応の活性化エネルギー(J/mol)を示し、Rは、気体定数(J/(K・mol))を示し、Tは、前記使用予定位置の年平均気温(K)を示す。また、αは実測値との比較によって決まる定数であり、κ、δ及びεは、夫々がかかる各因子の影響度を表す定数である。) - 情報の入力手段と、
前記入力手段から入力された、耐候性鋼から作製した垂直曝露材及び水平曝露材の任意の期間における腐食減量の実測結果に基づいて、前記耐候性鋼から作製した垂直曝露材及び水平曝露材の実測初年腐食量を夫々算出し、
前記入力手段から入力された、前記耐候性鋼が使用される予定の使用予定位置における年間ぬれ時間、年平均風速、年平均気温、飛来塩分量及び硫黄酸化物量を含む外因性の情報、前記入力手段を介して認識させられた、前記耐候性鋼の成分に関する内因性の腐食情報、並びに前記各実測初年腐食量を用いて前記耐候性鋼の予測腐食量を計算し、
前記予測腐食量に基づいて、維持管理方針を決定する演算手段と、
を有し、
前記演算手段は、前記予測腐食量を計算する際に、下記数16を用いて腐食性指標Zを計算することを特徴とする鋼構造物の維持管理システム。
(但し、TOWは、前記使用予定位置の年間ぬれ時間(h)を示し、Wは、前記使用予定位置の年平均風速(m/sec.)を示し、Cは、前記使用予定位置の飛来塩分量(mdd)を示し、Sは、前記使用予定位置の硫黄酸化物量(mdd)を示し、Eaは、耐候性鋼の腐食反応の活性化エネルギー(J/mol)を示し、Rは、気体定数(J/(K・mol))を示し、Tは、前記使用予定位置の年平均気温(K)を示す。また、αは実測値との比較によって決まる定数であり、κ、δ及びεは、夫々がかかる各因子の影響度を表す定数である。) - ユーザーが端末機器から電気通信回線を介してアクセスすることが可能であり、年間ぬれ時間、年平均風速、年平均気温、飛来塩分量及び硫黄酸化物量を含む環境データ並びに耐候性鋼の成分に関する内因性の腐食情報を用いて耐候性鋼の予測腐食量を計算し、前記電気通信回線を介して前記予測腐食量を前記端末機器に伝送するサーバーを有し、
前記サーバーは、前記予測腐食量を計算する際に、下記数17を用いて腐食性指標Zを計算することを特徴とする耐候性鋼に関する情報の提供システム。
(但し、TOWは、前記使用予定位置の年間ぬれ時間(h)を示し、Wは、前記使用予定位置の年平均風速(m/sec.)を示し、Cは、前記使用予定位置の飛来塩分量(mdd)を示し、Sは、前記使用予定位置の硫黄酸化物量(mdd)を示し、Eaは、耐候性鋼の腐食反応の活性化エネルギー(J/mol)を示し、Rは、気体定数(J/(K・mol))を示し、Tは、前記使用予定位置の年平均気温(K)を示す。また、αは実測値との比較によって決まる定数であり、κ、δ及びεは、夫々がかかる各因子の影響度を表す定数である。) - 気象観測データ、飛来塩分量及び硫黄酸化物量を含む環境データ並びに耐候性鋼の成分に関する内因性の腐食情報を用いて耐候性鋼の予測腐食量を計算するサーバーに、ユーザーが、端末機器から電気通信回線を介してアクセスする工程と、
前記ユーザーが、耐候性鋼を使用する予定の使用予定位置における気象観測データ、飛来塩分量及び硫黄酸化物量を含む環境データを前記端末機器から前記サーバーに入力する工程と、
前記ユーザーが、その使用を予定している1又は2種以上の耐候性鋼の成分に関する内因性の腐食情報を前記端末機器から前記サーバーに認識させる工程と、
前記サーバーが、前記環境データ及び前記内因性の腐食情報に基づいて、前記各耐候性鋼の予測腐食量を計算する工程と、
前記サーバーが、前記電気通信回線を介して前記予測腐食量を前記端末機器に伝送する工程と、
前記端末機器が前記予測腐食量を出力する工程と、
を有し、
前記サーバーにおけるアクセス権が階層化されており、ユーザーの耐候性鋼の使用実績に応じて、前記サーバーが、前記サーバーにアクセスするためのユーザーIDにアクセス権を設定する工程を有することを特徴とする耐候性鋼に関する情報の提供方法。 - 気象観測データ、飛来塩分量及び硫黄酸化物量を含む環境データ並びに耐候性鋼の成分に関する内因性の腐食情報を用いて耐候性鋼の予測腐食量を計算するサーバーに、ユーザーが、端末機器から電気通信回線を介してアクセスする工程と、
前記ユーザーが、耐候性鋼を使用する予定の使用予定位置における気象観測データ、飛来塩分量及び硫黄酸化物量を含む環境データを前記端末機器から前記サーバーに入力する工程と、
前記ユーザーが、その使用を予定している1又は2種以上の耐候性鋼の成分に関する内因性の腐食情報を前記端末機器から前記サーバーに認識させる工程と、
前記サーバーが、前記環境データ及び前記内因性の腐食情報に基づいて、前記各耐候性鋼の予測腐食量を計算する工程と、
前記サーバーが、前記電気通信回線を介して前記予測腐食量を前記ユーザーの端末機器に伝送する工程と、
前記端末機器が前記予測腐食量を出力する工程と、
前記サーバーにアクセスした履歴の有無及び前記サーバーにアクセスした頻度からなる群から選択された少なくとも1種の要素に基づいて営業先を決定する工程と、
を有することを特徴とする耐候性鋼の営業方法。
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