JPH07215742A - 低発熱型セメント - Google Patents
低発熱型セメントInfo
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Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B28/00—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
- C04B28/02—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing hydraulic cements other than calcium sulfates
- C04B28/028—Alinite cements, i.e. "Nudelman"-type cements
-
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- C04B2111/00—Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
- C04B2111/00439—Physico-chemical properties of the materials not provided for elsewhere in C04B2111/00
- C04B2111/00448—Low heat cements
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- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P40/00—Technologies relating to the processing of minerals
- Y02P40/10—Production of cement, e.g. improving or optimising the production methods; Cement grinding
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 中庸熱ポルトランドセメントより低い発熱性
でしかも材齢7日までの初期強度発現が中庸熱ポルトラ
ンドセメント並みのセメントを提供する。 【構成】 2CaO・SiO2の含有率が50%以上の
高ビーライト型セメント60〜90%と、ブレーン40
00cm2/g以上かつ3CaO・SiO2の含有率が
50%以上の高エーライト型セメント40〜10%の混
合物であり、該混合物において2CaO・SiO2の総
量が40%以上で、かつ、3CaO・Al2O3の総量
が5%以下である低発熱型セメント。
でしかも材齢7日までの初期強度発現が中庸熱ポルトラ
ンドセメント並みのセメントを提供する。 【構成】 2CaO・SiO2の含有率が50%以上の
高ビーライト型セメント60〜90%と、ブレーン40
00cm2/g以上かつ3CaO・SiO2の含有率が
50%以上の高エーライト型セメント40〜10%の混
合物であり、該混合物において2CaO・SiO2の総
量が40%以上で、かつ、3CaO・Al2O3の総量
が5%以下である低発熱型セメント。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、大型コンクリート構造
物の建設に適する、材齢7日までの初期材齢での強度発
現性にすぐれた低発熱型セメントに関する。
物の建設に適する、材齢7日までの初期材齢での強度発
現性にすぐれた低発熱型セメントに関する。
【0002】
【従来の技術】従来、大型コンクリート構造物の建設工
事には中庸熱ポルトランドセメントや高炉セメントが使
用されてきた。しかし近年、工事の大型化や施工速度の
向上に伴い、より低発熱性で初期強度の高いコンクリー
トの要求が高まっている。従来使用されてきたセメント
は、普通ポルトランドセメントと比べれば、発生する水
和熱が小さくコンクリートの温度上昇が低いが、このよ
うな用途に対しては充分な性能とはいえなかった。その
ため、より水和熱の小さいセメントが開発されてきてい
る。
事には中庸熱ポルトランドセメントや高炉セメントが使
用されてきた。しかし近年、工事の大型化や施工速度の
向上に伴い、より低発熱性で初期強度の高いコンクリー
トの要求が高まっている。従来使用されてきたセメント
は、普通ポルトランドセメントと比べれば、発生する水
和熱が小さくコンクリートの温度上昇が低いが、このよ
うな用途に対しては充分な性能とはいえなかった。その
ため、より水和熱の小さいセメントが開発されてきてい
る。
【0003】水和熱の小さいセメントの一つとして、ポ
ルトランドセメントに高炉スラグ微粉末やフライアッシ
ュを混合した混合型低発熱セメントが知られている。こ
の種のセメントを用いれば、従来のセメントを用いた場
合よりもコンクリートの断熱温度上昇を10℃程度以上
も低くすることが可能である。しかし、混合型セメント
を用いたコンクリートは、実質的にコンクリートの単位
容積あたりのセメント量が少ないことに起因する問題が
あり、たとえば中性化速度が大きいということなどが指
摘されている。
ルトランドセメントに高炉スラグ微粉末やフライアッシ
ュを混合した混合型低発熱セメントが知られている。こ
の種のセメントを用いれば、従来のセメントを用いた場
合よりもコンクリートの断熱温度上昇を10℃程度以上
も低くすることが可能である。しかし、混合型セメント
を用いたコンクリートは、実質的にコンクリートの単位
容積あたりのセメント量が少ないことに起因する問題が
あり、たとえば中性化速度が大きいということなどが指
摘されている。
【0004】これに対して、単位容積あたりのセメント
量を低減せずにコンクリートの温度上昇を低くする方法
として、セメントクリンカに含有される鉱物の中で水和
熱が小さい2CaO・SiO2(ビーライトと呼ばれ
る)の割合を中庸熱ポルトランドセメントより大きくし
た高ビーライト型低発熱セメントが注目され、一部にお
いて使用されつつある。高ビーライト型低発熱セメント
は、コンクリートの断熱温度上昇が前述の混合型低発熱
セメントと同等であり、また中性化速度が小さく、さら
に長期材齢での強度発現が良いという優れた性質を有す
る。反面、ビーライトは水和反応速度が小さいため、高
ビーライト型低発熱セメントは強度発現が遅く初期材齢
での強度が不充分という問題がある。特に、環境温度が
低い条件ではその傾向が顕著である。そのため高ビーラ
イト型低発熱セメントを用いたコンクリートを打設する
と、特に低温時においては自立するのに充分な強度を発
揮するまでに時間がかかり、工期が長引いたり、側圧に
耐えるように型枠の剛性を高めたりする必要があるとい
った問題があった。
量を低減せずにコンクリートの温度上昇を低くする方法
として、セメントクリンカに含有される鉱物の中で水和
熱が小さい2CaO・SiO2(ビーライトと呼ばれ
る)の割合を中庸熱ポルトランドセメントより大きくし
た高ビーライト型低発熱セメントが注目され、一部にお
いて使用されつつある。高ビーライト型低発熱セメント
は、コンクリートの断熱温度上昇が前述の混合型低発熱
セメントと同等であり、また中性化速度が小さく、さら
に長期材齢での強度発現が良いという優れた性質を有す
る。反面、ビーライトは水和反応速度が小さいため、高
ビーライト型低発熱セメントは強度発現が遅く初期材齢
での強度が不充分という問題がある。特に、環境温度が
低い条件ではその傾向が顕著である。そのため高ビーラ
イト型低発熱セメントを用いたコンクリートを打設する
と、特に低温時においては自立するのに充分な強度を発
揮するまでに時間がかかり、工期が長引いたり、側圧に
耐えるように型枠の剛性を高めたりする必要があるとい
った問題があった。
【0005】セメントを構成する鉱物の中で、2CaO
・SiO2は前述のように水和反応が遅く、かつ反応熱
が小さいことが特徴である。一方、3CaO・SiO2
は水和にともなう反応熱は大きいが反応が早く、特に初
期材齢での強度発現性に寄与することが知られている。
また、3CaO・Al2O3も水和反応熱が大きいこと
も知られている。
・SiO2は前述のように水和反応が遅く、かつ反応熱
が小さいことが特徴である。一方、3CaO・SiO2
は水和にともなう反応熱は大きいが反応が早く、特に初
期材齢での強度発現性に寄与することが知られている。
また、3CaO・Al2O3も水和反応熱が大きいこと
も知られている。
【0006】そこで、高ビーライト型低発熱セメントや
中庸熱ポルトランドセメントでは3CaO・SiO2お
よび3CaO・Al2O3の割合を低くして製造され
る。そのため、これらのセメントは、前述のように初期
材齢での強度発現性が低いという特徴を併せ持つことと
なる。初期材齢での強度発現性を向上するには、セメン
トの粉末度を上げその表面積を大きくして反応を進める
という方法がある。しかしセメントを細かくするとコン
クリートの流動性が低下するという問題もあり限度があ
る。
中庸熱ポルトランドセメントでは3CaO・SiO2お
よび3CaO・Al2O3の割合を低くして製造され
る。そのため、これらのセメントは、前述のように初期
材齢での強度発現性が低いという特徴を併せ持つことと
なる。初期材齢での強度発現性を向上するには、セメン
トの粉末度を上げその表面積を大きくして反応を進める
という方法がある。しかしセメントを細かくするとコン
クリートの流動性が低下するという問題もあり限度があ
る。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】そこで本発明者らは、
従来の中庸熱ポルトランドセメントより低い発熱性を有
し、しかも、材齢7日までの初期強度発現が従来の高ビ
ーライト型セメントより著しく改善されて中庸熱ポルト
ランドセメント並みであるセメントを得るべく、低発熱
性に重要な2CaO・SiO2を主体としたセメントと
初期強度発現性を支配する3CaO・SiO2を主体と
したセメントの混合割合、鉱物組成および細かさについ
て鋭意研究した結果、本発明を完成するに至った。
従来の中庸熱ポルトランドセメントより低い発熱性を有
し、しかも、材齢7日までの初期強度発現が従来の高ビ
ーライト型セメントより著しく改善されて中庸熱ポルト
ランドセメント並みであるセメントを得るべく、低発熱
性に重要な2CaO・SiO2を主体としたセメントと
初期強度発現性を支配する3CaO・SiO2を主体と
したセメントの混合割合、鉱物組成および細かさについ
て鋭意研究した結果、本発明を完成するに至った。
【0008】
【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、2C
aO・SiO2の含有率が50%以上の高ビーライト型
セメント60〜90%と、3CaO・SiO2の含有率
が50%以上の高ビーライト型セメント40〜10%の
混合物からなる低発熱型セメントであり、好ましくは、
該低発熱型セメントにおいて2CaO・SiO2の総量
が40%以上で、かつ3CaO・Al2O3の総量が5
%以下であるものや3CaO・SiO2の含有率が50
%以上の高エーライト型セメントの細かさがブレーン比
表面積で4000cm2/g以上であるものであり、よ
り好ましくは、これらのすべてを満たすものである。
aO・SiO2の含有率が50%以上の高ビーライト型
セメント60〜90%と、3CaO・SiO2の含有率
が50%以上の高ビーライト型セメント40〜10%の
混合物からなる低発熱型セメントであり、好ましくは、
該低発熱型セメントにおいて2CaO・SiO2の総量
が40%以上で、かつ3CaO・Al2O3の総量が5
%以下であるものや3CaO・SiO2の含有率が50
%以上の高エーライト型セメントの細かさがブレーン比
表面積で4000cm2/g以上であるものであり、よ
り好ましくは、これらのすべてを満たすものである。
【0009】以下、本発明を詳細に説明する。本発明で
いうところの、計算される2CaO・SiO2、3Ca
O・SiO2および3CaO・Al2O3の含有率と
は、化学分析値よりセメント化学の分野でボーグ式とよ
ばれる計算式より求められる値である(たとえば、大門
正機編訳‘セメントの化学’内田老鶴圃(1989),
p11)。高ビーライト型セメントに含有される2Ca
O・SiO2の割合を50%以上としたのは、低発熱性
という本発明の目的を維持するためには混合後のセメン
トの主成分を2CaO・SiO2とするためである。
いうところの、計算される2CaO・SiO2、3Ca
O・SiO2および3CaO・Al2O3の含有率と
は、化学分析値よりセメント化学の分野でボーグ式とよ
ばれる計算式より求められる値である(たとえば、大門
正機編訳‘セメントの化学’内田老鶴圃(1989),
p11)。高ビーライト型セメントに含有される2Ca
O・SiO2の割合を50%以上としたのは、低発熱性
という本発明の目的を維持するためには混合後のセメン
トの主成分を2CaO・SiO2とするためである。
【0010】高ビーライト型セメントの割合が60%未
満では、混合後に含有される2CaO・SiO2の割合
が少なくなり、逆に3CaO・SiO2の割合が高くな
って低発熱性とはならない。一方、高ビーライト型セメ
ントの割合が90%を越えると、高エーライト型セメン
トの割合が小さすぎ、初期材齢の強度発現が低下する。
また、本発明の低発熱型セメントの組成は、2CaO・
SiO2の含有率が40%以上、かつ3CaO・Al2
O3の含有率が5%以下の場合、水和熱が著しく低くな
りもっとも望ましい。
満では、混合後に含有される2CaO・SiO2の割合
が少なくなり、逆に3CaO・SiO2の割合が高くな
って低発熱性とはならない。一方、高ビーライト型セメ
ントの割合が90%を越えると、高エーライト型セメン
トの割合が小さすぎ、初期材齢の強度発現が低下する。
また、本発明の低発熱型セメントの組成は、2CaO・
SiO2の含有率が40%以上、かつ3CaO・Al2
O3の含有率が5%以下の場合、水和熱が著しく低くな
りもっとも望ましい。
【0011】高エーライト型セメントの細かさは、JI
S R 5201「セメントの物理試験方法」で定めら
れたブレーン空気透過装置で測定される比表面積で、4
000cm2/g以上であることが望ましく、さらには
4000〜6000cm2/gであることがより望まし
い。高ビーライト型セメントの細かさが比表面積で40
00cm2/gに満たない場合は、単一のクリンカで鉱
物組成を調整して粉砕してセメントを製造する場合に比
べて、あえて別々にセメントを製造して混合するほどの
効果は得られない。高エーライト型セメントを比表面積
で4000cm2/g以上の細かさに粉砕すると、3C
aO・SiO2の微細な粒子が多くなり、この水和が進
むことで初期強度が向上する。高エーライト型セメント
の細かさは4000cm2/g以上であれば良いが製造
コストの面から比表面積は6000cm2/g以下が実
用的である。
S R 5201「セメントの物理試験方法」で定めら
れたブレーン空気透過装置で測定される比表面積で、4
000cm2/g以上であることが望ましく、さらには
4000〜6000cm2/gであることがより望まし
い。高ビーライト型セメントの細かさが比表面積で40
00cm2/gに満たない場合は、単一のクリンカで鉱
物組成を調整して粉砕してセメントを製造する場合に比
べて、あえて別々にセメントを製造して混合するほどの
効果は得られない。高エーライト型セメントを比表面積
で4000cm2/g以上の細かさに粉砕すると、3C
aO・SiO2の微細な粒子が多くなり、この水和が進
むことで初期強度が向上する。高エーライト型セメント
の細かさは4000cm2/g以上であれば良いが製造
コストの面から比表面積は6000cm2/g以下が実
用的である。
【0012】高ビーライト型セメントの細かさは特に限
定するものではないが、製造のしやすさ、流動性の維
持、強度発現性などの観点から、3000〜3500c
m2/g程度が実用的である。高ビーライト型セメント
は、通常のセメント製造の工程で原料の割合を管理する
ことで容易に製造される。
定するものではないが、製造のしやすさ、流動性の維
持、強度発現性などの観点から、3000〜3500c
m2/g程度が実用的である。高ビーライト型セメント
は、通常のセメント製造の工程で原料の割合を管理する
ことで容易に製造される。
【0013】一方、高エーライト型セメントも同様に通
常のセメント製造工程でも得られるが、これに相当する
セメントとして普通ポルトランドセメント、早強ポルト
ランドセメントおよび耐硫酸塩ポルトランドセメントが
あり、これの細かさを調整して利用することが可能であ
る。特に早強ポルトランドセメントは比表面積が450
0cm2/g程度あり、そのまま使用できて本発明に好
ましい。また本発明のセメントは、被粉砕性、流動性ま
たは保水力の向上などを目的として、高炉スラグ、フラ
イアッシュ、シリカフューム、石灰石フィラーなどの微
粉末を添加することも可能である。ただし、本発明の目
的の重要な要素である初期材齢での強度発現性の向上と
いう観点からいえば、自ずからその割合は限定され、1
0%程度が上限である。
常のセメント製造工程でも得られるが、これに相当する
セメントとして普通ポルトランドセメント、早強ポルト
ランドセメントおよび耐硫酸塩ポルトランドセメントが
あり、これの細かさを調整して利用することが可能であ
る。特に早強ポルトランドセメントは比表面積が450
0cm2/g程度あり、そのまま使用できて本発明に好
ましい。また本発明のセメントは、被粉砕性、流動性ま
たは保水力の向上などを目的として、高炉スラグ、フラ
イアッシュ、シリカフューム、石灰石フィラーなどの微
粉末を添加することも可能である。ただし、本発明の目
的の重要な要素である初期材齢での強度発現性の向上と
いう観点からいえば、自ずからその割合は限定され、1
0%程度が上限である。
【0014】本発明のセメントを得る方法として、高ビ
ーライト型セメントと高エーライト型セメントを混合
(あるいは混合粉砕)する方法があるが、この他、相当
するクリンカをそれぞれ粉砕し混合時(あるいは混合粉
砕時)にせっこうを添加する方法や一方のクリンカ粉砕
時に必要なせっこうを添加し、その後もう一方のクリン
カ粉砕物と混合(あるいは混合粉砕)する方法でもよ
く、いずれも本発明の範囲に含まれる。2種のセメント
を混合する方法においては混合方法は特定されない。ま
た、混合後輸送して使用しても、混練時に2種類のセメ
ントを混合して使用してもその効果は影響されない。な
お、せっこうの割合は特に限定しないが、セメントの異
常凝結を防止する上で通常のセメントと同程度の量が必
要であり、セメント中のSO3に換算して2〜3%程度
が標準である。次に、本発明のセメントの性能を実施例
で説明する。
ーライト型セメントと高エーライト型セメントを混合
(あるいは混合粉砕)する方法があるが、この他、相当
するクリンカをそれぞれ粉砕し混合時(あるいは混合粉
砕時)にせっこうを添加する方法や一方のクリンカ粉砕
時に必要なせっこうを添加し、その後もう一方のクリン
カ粉砕物と混合(あるいは混合粉砕)する方法でもよ
く、いずれも本発明の範囲に含まれる。2種のセメント
を混合する方法においては混合方法は特定されない。ま
た、混合後輸送して使用しても、混練時に2種類のセメ
ントを混合して使用してもその効果は影響されない。な
お、せっこうの割合は特に限定しないが、セメントの異
常凝結を防止する上で通常のセメントと同程度の量が必
要であり、セメント中のSO3に換算して2〜3%程度
が標準である。次に、本発明のセメントの性能を実施例
で説明する。
【0015】
【実施例】表1に、使用した高ビーライト型セメント
(BCと略記する)、早強ポルトランドセメント(HC
と略記する)、普通ポルトランドセメント(NCと略記
する)、中庸熱ポルトランドセメント(MCと略記す
る)(いずれも日本セメント(株)製)の鉱物組成と比
表面積を示す。
(BCと略記する)、早強ポルトランドセメント(HC
と略記する)、普通ポルトランドセメント(NCと略記
する)、中庸熱ポルトランドセメント(MCと略記す
る)(いずれも日本セメント(株)製)の鉱物組成と比
表面積を示す。
【0016】
【表1】 表中の鉱物組成欄の記号は以下のとおりである。C
3S:3CaO・SiO2,C2S:2CaO・SiO
2,C3A:3CaO・Al2O3
3S:3CaO・SiO2,C2S:2CaO・SiO
2,C3A:3CaO・Al2O3
【0017】実施例1 高ビーライト型セメント(BC)と早強ポルトランドセ
メント(HC)との割合を変えて混合し、そのセメント
の圧縮強さと水和熱を測定した。圧縮強さは、日本セメ
ント技術協会の「セメントの強さ試験方法改正案方法I
I」に準拠して、水/セメント=0.5、砂/セメント
=3.0のモルタルで測定した。水和熱は、JIS R
5203「セメントの水和熱測定方法(溶解熱法)」
に従って測定した。試験温度は20℃である。表2に、
混合セメントの鉱物組成と測定結果を示す。また、比較
例として中庸熱ポルトランドセメント(MC)単味、高
ビーライト型セメント(BC)単味、本発明の範囲をは
ずれたものについても併せて示す。
メント(HC)との割合を変えて混合し、そのセメント
の圧縮強さと水和熱を測定した。圧縮強さは、日本セメ
ント技術協会の「セメントの強さ試験方法改正案方法I
I」に準拠して、水/セメント=0.5、砂/セメント
=3.0のモルタルで測定した。水和熱は、JIS R
5203「セメントの水和熱測定方法(溶解熱法)」
に従って測定した。試験温度は20℃である。表2に、
混合セメントの鉱物組成と測定結果を示す。また、比較
例として中庸熱ポルトランドセメント(MC)単味、高
ビーライト型セメント(BC)単味、本発明の範囲をは
ずれたものについても併せて示す。
【0018】
【表2】 この結果より、高ビーライト型セメントに3CaO・S
iO2の含有率の高い早強ポルトランドセメントを混合
することで、長期材齢での水和熱をあまり上昇させずに
初期材齢の強度発現性を向上できることがわかる。
iO2の含有率の高い早強ポルトランドセメントを混合
することで、長期材齢での水和熱をあまり上昇させずに
初期材齢の強度発現性を向上できることがわかる。
【0019】実施例2 早強ポルトランドセメント(HC)と普通ポルトランド
セメント(NC)を、ボールミルで粉砕し、細かさの異
なるセメントを試製した。この試製セメントと高ビーラ
イト型セメント(BC)とを混合し、圧縮強さと水和熱
を測定し、セメントの種類および細かさの影響を調べ
た。なお、早強ポルトランドセメント(HC)の場合と
普通ポルトランドセメント(NC)の場合では、混合後
の鉱物組成がほぼ同じとなるように割合を変えた。すな
わち、早強ポルトランドセメント(HC)を混合した場
合は、高ビーライト型セメント(BC):早強ポルトラ
ンドセメント(HC)=80:20、普通ポルトランド
セメント(NC)を混合した場合は、高ビーライト型セ
メント(BC):普通ポルトランドセメント(NC)=
73:27である。圧縮強さと水和熱の測定は実施例1
と同じ方法である。表3に、混合セメントの鉱物組成、
早強または普通ポルトランドセメントの比表面積および
測定結果を示す。
セメント(NC)を、ボールミルで粉砕し、細かさの異
なるセメントを試製した。この試製セメントと高ビーラ
イト型セメント(BC)とを混合し、圧縮強さと水和熱
を測定し、セメントの種類および細かさの影響を調べ
た。なお、早強ポルトランドセメント(HC)の場合と
普通ポルトランドセメント(NC)の場合では、混合後
の鉱物組成がほぼ同じとなるように割合を変えた。すな
わち、早強ポルトランドセメント(HC)を混合した場
合は、高ビーライト型セメント(BC):早強ポルトラ
ンドセメント(HC)=80:20、普通ポルトランド
セメント(NC)を混合した場合は、高ビーライト型セ
メント(BC):普通ポルトランドセメント(NC)=
73:27である。圧縮強さと水和熱の測定は実施例1
と同じ方法である。表3に、混合セメントの鉱物組成、
早強または普通ポルトランドセメントの比表面積および
測定結果を示す。
【0020】
【表3】 この結果より、普通ポルトランドセメントも粉砕すれ
ば、本発明の高エーライト型セメントとして使用できる
ことが確認された。
ば、本発明の高エーライト型セメントとして使用できる
ことが確認された。
【0021】実施例3 本発明になる、表2の実施例1−3のセメントを用い
て、コンクリートの圧縮強度および断熱温度上昇を測定
した。比較として表1に示した高ビーライト型セメント
(BC)および中庸熱ポルトランドセメント(MC)に
ついても測定した。コンクリートの圧縮強度は、JIS
A 1132に従って直径10cm、高さ20cmの
円柱供試体を作成し所定の材齢まで20℃の水中で養生
して測定した。断熱温度上昇は、空気循環式断熱温度上
昇試験装置を用いて測定した。表4に、コンクリートの
配合を示す。粗骨材は青梅産砕石(比重2.64,粗粒
率6.85,最大寸法20mm)を、細骨材は富士川産
川砂と木更津産山砂の混合砂(比重2.60,粗粒率
2.84)を用いた。空気量およびスランプは、リグニ
ンスルホン酸系AE減水剤の添加率で調節した。
て、コンクリートの圧縮強度および断熱温度上昇を測定
した。比較として表1に示した高ビーライト型セメント
(BC)および中庸熱ポルトランドセメント(MC)に
ついても測定した。コンクリートの圧縮強度は、JIS
A 1132に従って直径10cm、高さ20cmの
円柱供試体を作成し所定の材齢まで20℃の水中で養生
して測定した。断熱温度上昇は、空気循環式断熱温度上
昇試験装置を用いて測定した。表4に、コンクリートの
配合を示す。粗骨材は青梅産砕石(比重2.64,粗粒
率6.85,最大寸法20mm)を、細骨材は富士川産
川砂と木更津産山砂の混合砂(比重2.60,粗粒率
2.84)を用いた。空気量およびスランプは、リグニ
ンスルホン酸系AE減水剤の添加率で調節した。
【0022】
【表4】 また、実施例3−1および比較例3−1,3−2と同の
配合のコンクリートを、5℃の条件で成形し、5℃の水
中で所定の材齢まで養生した後、圧縮強度を測定した。
20℃での圧縮強度および断熱温度上昇の終局値を表5
に、5℃での圧縮強度および断熱温度上昇の終局値を表
6に示す。
配合のコンクリートを、5℃の条件で成形し、5℃の水
中で所定の材齢まで養生した後、圧縮強度を測定した。
20℃での圧縮強度および断熱温度上昇の終局値を表5
に、5℃での圧縮強度および断熱温度上昇の終局値を表
6に示す。
【0023】
【表5】
【0024】
【表6】
【0025】
【発明の効果】以上、詳述した本発明の低発熱型セメン
トは従来の中庸熱ポルトランドセメントより低い発熱性
を有し、しかも材齢7日までの初期強度発現が従来の高
ビーライト型セメントより著しく改善され、中庸熱ポル
トランドセメント並みのセメントである。したがって、
本発明のセメントは大型コンクリート構造物の施工や低
温環境下での施工など巾広く対応できるので実用的価値
が高い。
トは従来の中庸熱ポルトランドセメントより低い発熱性
を有し、しかも材齢7日までの初期強度発現が従来の高
ビーライト型セメントより著しく改善され、中庸熱ポル
トランドセメント並みのセメントである。したがって、
本発明のセメントは大型コンクリート構造物の施工や低
温環境下での施工など巾広く対応できるので実用的価値
が高い。
Claims (3)
- 【請求項1】 2CaO・SiO2の含有率が50%以
上の高ビーライト型セメント60〜90%と、3CaO
・SiO2の含有率が50%以上の高エーライト型セメ
ント40〜10%の混合物からなる低発熱型セメント。 - 【請求項2】 2CaO・SiO2の総量が40%以上
で、かつ、3CaO・Al2O3の総量が5%以下であ
る請求項1記載の低発熱型セメント。 - 【請求項3】 3CaO・SiO2の含有率が50%以
上の高エーライト型セメントの細かさがブレーン比表面
積で4000cm2/g以上である請求項1または請求
項2記載の低発熱型セメント。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP6039034A JPH07215742A (ja) | 1994-01-31 | 1994-01-31 | 低発熱型セメント |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP6039034A JPH07215742A (ja) | 1994-01-31 | 1994-01-31 | 低発熱型セメント |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH07215742A true JPH07215742A (ja) | 1995-08-15 |
Family
ID=12541835
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP6039034A Pending JPH07215742A (ja) | 1994-01-31 | 1994-01-31 | 低発熱型セメント |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH07215742A (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007223819A (ja) * | 2006-02-21 | 2007-09-06 | Matsushita Electric Works Ltd | ビーライト混合セメントおよびそれを用いたコンクリート製品の製造方法 |
| JP2015171972A (ja) * | 2014-03-12 | 2015-10-01 | 住友大阪セメント株式会社 | セメント組成物 |
| JP2020083733A (ja) * | 2018-11-30 | 2020-06-04 | 太平洋セメント株式会社 | セメント組成物 |
-
1994
- 1994-01-31 JP JP6039034A patent/JPH07215742A/ja active Pending
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007223819A (ja) * | 2006-02-21 | 2007-09-06 | Matsushita Electric Works Ltd | ビーライト混合セメントおよびそれを用いたコンクリート製品の製造方法 |
| JP2015171972A (ja) * | 2014-03-12 | 2015-10-01 | 住友大阪セメント株式会社 | セメント組成物 |
| JP2020083733A (ja) * | 2018-11-30 | 2020-06-04 | 太平洋セメント株式会社 | セメント組成物 |
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