JPH07268995A - 高耐久性コンクリート用永久埋設型枠及びその製造方法 - Google Patents
高耐久性コンクリート用永久埋設型枠及びその製造方法Info
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- JPH07268995A JPH07268995A JP8528694A JP8528694A JPH07268995A JP H07268995 A JPH07268995 A JP H07268995A JP 8528694 A JP8528694 A JP 8528694A JP 8528694 A JP8528694 A JP 8528694A JP H07268995 A JPH07268995 A JP H07268995A
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 高耐久性、即ち耐候性に優れ、しかも高強度
を有する。 【構成】 本発明は、10%〜25%の気孔率と8MP
a以上の曲げ強度を有するコンクリート用永久埋設型枠
の製造方法において、セメント、繊維、シリカ、砂、粘
土、可塑剤及び水の配合物を混練し、得られた混練物を
成形用型枠に導入して成形し、ついで得られた成形物を
蒸気養生することを特徴とするもので、型枠素材は、セ
メント40重量%〜80重量%、繊維1重量%〜10重
量%及びシリカ20重量%〜60重量%からなり、繊維
は無機系天然繊維、有機系天然繊維又は合成繊維から選
ばれた少なくとも1種以上である。また型枠裏面は凹凸
状に形成されていることが好ましい。養生方法として
は、気中養生、蒸気養生、高温・高圧養生がある。図1
は、1は埋設型枠、11は凸部、12は凹部であり、3
1、32は鉄筋である。
を有する。 【構成】 本発明は、10%〜25%の気孔率と8MP
a以上の曲げ強度を有するコンクリート用永久埋設型枠
の製造方法において、セメント、繊維、シリカ、砂、粘
土、可塑剤及び水の配合物を混練し、得られた混練物を
成形用型枠に導入して成形し、ついで得られた成形物を
蒸気養生することを特徴とするもので、型枠素材は、セ
メント40重量%〜80重量%、繊維1重量%〜10重
量%及びシリカ20重量%〜60重量%からなり、繊維
は無機系天然繊維、有機系天然繊維又は合成繊維から選
ばれた少なくとも1種以上である。また型枠裏面は凹凸
状に形成されていることが好ましい。養生方法として
は、気中養生、蒸気養生、高温・高圧養生がある。図1
は、1は埋設型枠、11は凸部、12は凹部であり、3
1、32は鉄筋である。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、コンクリート用永久埋
設型枠及びその製造方法に関するものであり、更に詳し
くは成形性に優れると共に、高耐久性、即ち耐候性に優
れ、しかも高強度を有するコンクリート用永久埋設型枠
及びその製造方法に関する。
設型枠及びその製造方法に関するものであり、更に詳し
くは成形性に優れると共に、高耐久性、即ち耐候性に優
れ、しかも高強度を有するコンクリート用永久埋設型枠
及びその製造方法に関する。
【0002】
【従来の技術】従来、一般に建築物等の型枠工法に用い
られる型枠材は、脱型して再利用することを前提として
使用されており、このような型枠構造としては、通常コ
ンパネと呼ばれる合板や鋼製材が使用されている。この
他近年、各種の材質で形成した型枠が使用乃至試みられ
ている。例えば薄いコンクリート板、ガラス繊維強化セ
メント板等の型枠、軽量化と美観を追求したFRP(繊
維強化プラスチック)製、リサイクルを目的としたもの
で硬質紙製捨て型枠や、近年新しい型枠として不織布と
木製型枠併用した透水性型枠等がある。
られる型枠材は、脱型して再利用することを前提として
使用されており、このような型枠構造としては、通常コ
ンパネと呼ばれる合板や鋼製材が使用されている。この
他近年、各種の材質で形成した型枠が使用乃至試みられ
ている。例えば薄いコンクリート板、ガラス繊維強化セ
メント板等の型枠、軽量化と美観を追求したFRP(繊
維強化プラスチック)製、リサイクルを目的としたもの
で硬質紙製捨て型枠や、近年新しい型枠として不織布と
木製型枠併用した透水性型枠等がある。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述の
如き型枠は、材質の違いによる固有の欠点を有してお
り、木製型枠や樹脂製型枠等では永久型枠として使用す
るためには耐火性に劣るという問題があり、また不織布
と木製型枠併用した透水性型枠や硬質紙製捨て型枠で
は、透水性を有する点で好ましいが、半永久的に使用し
得る耐久性というと問題があり、更に鋼製材、樹脂製及
びFRP製では吸水性、透水性等の性能がなく、したが
って打設するコンクリートを改質する作用がないので、
良好なコンクリート製構造物を得ることができないとい
う問題がある。一方、木製型枠の使用は、近年環境破壊
の問題、木材資源の削減や打設工法の短縮等の要望によ
り、これに代る型枠建材、特に埋設型の型枠が求められ
るようになった。
如き型枠は、材質の違いによる固有の欠点を有してお
り、木製型枠や樹脂製型枠等では永久型枠として使用す
るためには耐火性に劣るという問題があり、また不織布
と木製型枠併用した透水性型枠や硬質紙製捨て型枠で
は、透水性を有する点で好ましいが、半永久的に使用し
得る耐久性というと問題があり、更に鋼製材、樹脂製及
びFRP製では吸水性、透水性等の性能がなく、したが
って打設するコンクリートを改質する作用がないので、
良好なコンクリート製構造物を得ることができないとい
う問題がある。一方、木製型枠の使用は、近年環境破壊
の問題、木材資源の削減や打設工法の短縮等の要望によ
り、これに代る型枠建材、特に埋設型の型枠が求められ
るようになった。
【0004】そこで、本発明者は、このような問題点に
ついて、検討した結果、セメントを成分とする型枠材と
しての条件は、打設したコンクリートの余剰水を吸収
して、内部コンクリートの水セメント比を小さくするこ
とが必要であり、このような吸収作用を持たせるには型
枠素材として10%〜25%の気孔率とする必要があ
る。型枠のメンテナンスフリー(保持、管理を必要と
しない)とするためには、耐候性に優れていることが必
須条件で、かつ型枠素材の曲げ強度が8MPa〜45M
Paという強度を必要とする。コンクリート打設時に
型枠が破壊される恐れがあるという3点である。
ついて、検討した結果、セメントを成分とする型枠材と
しての条件は、打設したコンクリートの余剰水を吸収
して、内部コンクリートの水セメント比を小さくするこ
とが必要であり、このような吸収作用を持たせるには型
枠素材として10%〜25%の気孔率とする必要があ
る。型枠のメンテナンスフリー(保持、管理を必要と
しない)とするためには、耐候性に優れていることが必
須条件で、かつ型枠素材の曲げ強度が8MPa〜45M
Paという強度を必要とする。コンクリート打設時に
型枠が破壊される恐れがあるという3点である。
【0005】したがって、この3点を満足する型枠素材
について、更に究明したところ、セメントに可塑剤を添
加した後、水で混練し、成形すると、成形性が良好とな
り、更に成形時に鉄筋を入れて成形すると共に蒸気養生
あるいは高温・高圧養生することにより得られた鉄筋入
り型枠が施工時埋設型枠として優れた性能を有するもの
であることを見出し、ここに本発明をするに至った。よ
って本発明が解決しようとする課題は、埋設型枠に鉄筋
を入れて10%〜25%の気孔率と8MPa以上の曲げ
強度を有し、コンクリート打設時に破壊される恐れがな
い高耐久性、即ち耐候性に優れ、しかも高強度を有する
コンクリート用永久埋設型枠を提供することにある。ま
た本発明が解決しようとする課題は、10%〜25%の
気孔率と8MPa以上の曲げ強度を有する埋設型枠を良
好な成形性のもとに製造することができ、高耐久性、即
ち耐候性に優れ、しかも高強度を有するコンクリート用
永久埋設型枠の製造方法を提供することにある。
について、更に究明したところ、セメントに可塑剤を添
加した後、水で混練し、成形すると、成形性が良好とな
り、更に成形時に鉄筋を入れて成形すると共に蒸気養生
あるいは高温・高圧養生することにより得られた鉄筋入
り型枠が施工時埋設型枠として優れた性能を有するもの
であることを見出し、ここに本発明をするに至った。よ
って本発明が解決しようとする課題は、埋設型枠に鉄筋
を入れて10%〜25%の気孔率と8MPa以上の曲げ
強度を有し、コンクリート打設時に破壊される恐れがな
い高耐久性、即ち耐候性に優れ、しかも高強度を有する
コンクリート用永久埋設型枠を提供することにある。ま
た本発明が解決しようとする課題は、10%〜25%の
気孔率と8MPa以上の曲げ強度を有する埋設型枠を良
好な成形性のもとに製造することができ、高耐久性、即
ち耐候性に優れ、しかも高強度を有するコンクリート用
永久埋設型枠の製造方法を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明が解決しようとす
る課題は、以下の各発明によって達成される。 (1)10%〜25%の気孔率と8MPa以上の曲げ強
度を有するコンクリート用永久埋設型枠であって、型枠
素材がセメント、繊維、シリカ、砂、粘土、可塑剤及び
水からなり、かつ前記埋設型枠は鉄筋を有することを特
徴とするコンクリート用永久埋設型枠。 (2)曲げ強度が8MPa〜45MPaであることを特
徴とする前記第1項に記載のコンクリート用永久埋設型
枠。 (3)セメント25重量%〜55重量%、繊維1重量%
〜10重量%、砂5重量%〜30重量%、シリカ10重
量%〜40重量%、粘土5重量%〜30重量%及び可塑
剤0.1重量%〜3重量%からなることを特徴とする前
記第1項又は第2項のいづれかに記載のコンクリート用
永久埋設型枠。 (4)繊維が無機系天然繊維、有機系天然繊維又は合成
繊維から選ばれた少なくとも1種以上であることを特徴
とする前記第1項又は第3項のいづれかに記載のコンク
リート用永久埋設型枠。 (5)型枠裏面が凹凸状に形成されていることを特徴と
する前記第1項又は第4項のいづれかに記載のコンクリ
ート用永久埋設型枠。 (6)前記第1項又は第5項のいづれかに記載のコンク
リート用永久埋設型枠と打設コンクリートからなるコン
クリート構造物。 (7)10%〜25%の気孔率と8MPa以上の曲げ強
度を有するコンクリート用永久埋設型枠の製造方法にお
いて、セメント、繊維、シリカ、砂、粘土、可塑剤及び
水の配合物を混練し、得られた混練物を成形用型枠に導
入して成形し、ついで得られた成形物を蒸気養生するこ
とを特徴とするコンクリート用永久埋設型枠の製造方
法。 (8)成形手段として、成形用型枠を用いることを特徴
とする前記第7項に記載のコンクリート用永久埋設型枠
の製造方法。 (9)成形手段として、押出し成形を用いることを特徴
とする前記第7項に記載のコンクリート用永久埋設型枠
の製造方法。 (10)配合物がセメント25重量%〜55重量%、繊
維1重量%〜10重量%、砂5重量%〜30重量%、シ
リカ10重量%〜40重量%、粘土5重量%〜30重量
%及び可塑剤0.1重量%〜3重量%からなることを特
徴とする前記第7項乃至第9項のいずれかに記載のコン
クリート用永久埋設型枠の製造方法。 (11)繊維が無機系天然繊維、有機系天然繊維又は合
成繊維から選ばれた少なくとも1種以上であることを特
徴とする前記第7項乃至第10項のいづれかに記載のコ
ンクリート用永久埋設型枠の製造方法。 (12)養生として、蒸気養生に代えて高温・高圧養生
することを特徴とする前記第7項乃至第11項のいづれ
かに記載のコンクリート用永久埋設型枠の製造方法。 (13)養生として、蒸気養生に代えて気中養生するこ
とを特徴とする前記第7項乃至第11項のいづれかに記
載のコンクリート用永久埋設型枠の製造方法。
る課題は、以下の各発明によって達成される。 (1)10%〜25%の気孔率と8MPa以上の曲げ強
度を有するコンクリート用永久埋設型枠であって、型枠
素材がセメント、繊維、シリカ、砂、粘土、可塑剤及び
水からなり、かつ前記埋設型枠は鉄筋を有することを特
徴とするコンクリート用永久埋設型枠。 (2)曲げ強度が8MPa〜45MPaであることを特
徴とする前記第1項に記載のコンクリート用永久埋設型
枠。 (3)セメント25重量%〜55重量%、繊維1重量%
〜10重量%、砂5重量%〜30重量%、シリカ10重
量%〜40重量%、粘土5重量%〜30重量%及び可塑
剤0.1重量%〜3重量%からなることを特徴とする前
記第1項又は第2項のいづれかに記載のコンクリート用
永久埋設型枠。 (4)繊維が無機系天然繊維、有機系天然繊維又は合成
繊維から選ばれた少なくとも1種以上であることを特徴
とする前記第1項又は第3項のいづれかに記載のコンク
リート用永久埋設型枠。 (5)型枠裏面が凹凸状に形成されていることを特徴と
する前記第1項又は第4項のいづれかに記載のコンクリ
ート用永久埋設型枠。 (6)前記第1項又は第5項のいづれかに記載のコンク
リート用永久埋設型枠と打設コンクリートからなるコン
クリート構造物。 (7)10%〜25%の気孔率と8MPa以上の曲げ強
度を有するコンクリート用永久埋設型枠の製造方法にお
いて、セメント、繊維、シリカ、砂、粘土、可塑剤及び
水の配合物を混練し、得られた混練物を成形用型枠に導
入して成形し、ついで得られた成形物を蒸気養生するこ
とを特徴とするコンクリート用永久埋設型枠の製造方
法。 (8)成形手段として、成形用型枠を用いることを特徴
とする前記第7項に記載のコンクリート用永久埋設型枠
の製造方法。 (9)成形手段として、押出し成形を用いることを特徴
とする前記第7項に記載のコンクリート用永久埋設型枠
の製造方法。 (10)配合物がセメント25重量%〜55重量%、繊
維1重量%〜10重量%、砂5重量%〜30重量%、シ
リカ10重量%〜40重量%、粘土5重量%〜30重量
%及び可塑剤0.1重量%〜3重量%からなることを特
徴とする前記第7項乃至第9項のいずれかに記載のコン
クリート用永久埋設型枠の製造方法。 (11)繊維が無機系天然繊維、有機系天然繊維又は合
成繊維から選ばれた少なくとも1種以上であることを特
徴とする前記第7項乃至第10項のいづれかに記載のコ
ンクリート用永久埋設型枠の製造方法。 (12)養生として、蒸気養生に代えて高温・高圧養生
することを特徴とする前記第7項乃至第11項のいづれ
かに記載のコンクリート用永久埋設型枠の製造方法。 (13)養生として、蒸気養生に代えて気中養生するこ
とを特徴とする前記第7項乃至第11項のいづれかに記
載のコンクリート用永久埋設型枠の製造方法。
【0007】以下、本発明について、更に詳しく説明す
ると、本発明のコンクリート用永久埋設型枠は、10%
〜25%の気孔率と8MPa以上の曲げ強度を有するコ
ンクリート用永久埋設型枠を構成するもので、該コンク
リート用永久埋設型枠は、型枠素材がセメント、繊維、
シリカ、砂、粘土及び可塑剤からなり、この混合物に水
を加えて混練し、得られた混練物を鉄筋を配置した成形
用型枠に導入して成形するか又は鉄筋と共に押出し成形
することにより、良好な成形性のもとに成形物が製造さ
れる。ついで得られた成形物を蒸気養生、特に好ましく
は高温・高圧養生することによって、10%〜25%の
気孔率と8MPa以上の曲げ強度を有する高耐久性に優
れた埋設型枠が得られ、該埋設型枠は施工時に破壊され
る恐れがなく、また施工後は、コンクリートと一体化さ
れることにより、更にいっそう耐候性及び曲げ強度の優
れたコンクリート構造物が得られる。
ると、本発明のコンクリート用永久埋設型枠は、10%
〜25%の気孔率と8MPa以上の曲げ強度を有するコ
ンクリート用永久埋設型枠を構成するもので、該コンク
リート用永久埋設型枠は、型枠素材がセメント、繊維、
シリカ、砂、粘土及び可塑剤からなり、この混合物に水
を加えて混練し、得られた混練物を鉄筋を配置した成形
用型枠に導入して成形するか又は鉄筋と共に押出し成形
することにより、良好な成形性のもとに成形物が製造さ
れる。ついで得られた成形物を蒸気養生、特に好ましく
は高温・高圧養生することによって、10%〜25%の
気孔率と8MPa以上の曲げ強度を有する高耐久性に優
れた埋設型枠が得られ、該埋設型枠は施工時に破壊され
る恐れがなく、また施工後は、コンクリートと一体化さ
れることにより、更にいっそう耐候性及び曲げ強度の優
れたコンクリート構造物が得られる。
【0008】本発明のコンクリート用永久埋設型枠の製
造方法により、良好な成形性が得られると共に成形時に
鉄筋を入れて埋設型枠を製造することにより得られた鉄
筋入り埋設型枠は、優れた耐久性を有するが、この耐久
性は、曲げ強度と、中性化防止、塩分浸透防止、更には
凍害防止等や紫外線、風雨、更には酸性雨等の耐候性の
2種類の効果をいうものである。本発明のコンクリート
用永久埋設型枠を構成する素材としては、セメント、繊
維、シリカ、砂及び粘土であり、これらの混練物に充填
性と成形性を良くするために可塑剤を添加する。このセ
メントとしては、普通ポルトランドセメントを始め、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
などのポルトランドセメント、高炉セメント、シリカセ
メント、フライアッシュセメント等の混合セメント、ア
ルミナセメント等の任意のものが用いられる。
造方法により、良好な成形性が得られると共に成形時に
鉄筋を入れて埋設型枠を製造することにより得られた鉄
筋入り埋設型枠は、優れた耐久性を有するが、この耐久
性は、曲げ強度と、中性化防止、塩分浸透防止、更には
凍害防止等や紫外線、風雨、更には酸性雨等の耐候性の
2種類の効果をいうものである。本発明のコンクリート
用永久埋設型枠を構成する素材としては、セメント、繊
維、シリカ、砂及び粘土であり、これらの混練物に充填
性と成形性を良くするために可塑剤を添加する。このセ
メントとしては、普通ポルトランドセメントを始め、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
などのポルトランドセメント、高炉セメント、シリカセ
メント、フライアッシュセメント等の混合セメント、ア
ルミナセメント等の任意のものが用いられる。
【0009】また繊維としては、ワラストナイト、石綿
等の無機繊維、パルプ等の天然有機繊維又は合成繊維等
が挙げられ、更に具体的には天然有機繊維として、NB
Kパルプ、LBKパルプ、木綿パルプ、麻パルプ等のパ
ルプ、木粉、鋸屑、コルク粉、各種繊維等が挙げられ、
合成繊維としては、塩化ビニル、ナイロン、ポリアミ
ド、ポリエステル、ポリウレタン、ビニロン、ポリエチ
レン、アラミド繊維、炭素繊維等が挙げられる。これら
の繊維は、任意の長さで用いてもよいが、好ましくは1
mm〜20mmの長さのものがよく、更には2mm〜1
0mmの長さのものがよい。また繊維の直径は、0.0
01mm〜2mmが好ましい。
等の無機繊維、パルプ等の天然有機繊維又は合成繊維等
が挙げられ、更に具体的には天然有機繊維として、NB
Kパルプ、LBKパルプ、木綿パルプ、麻パルプ等のパ
ルプ、木粉、鋸屑、コルク粉、各種繊維等が挙げられ、
合成繊維としては、塩化ビニル、ナイロン、ポリアミ
ド、ポリエステル、ポリウレタン、ビニロン、ポリエチ
レン、アラミド繊維、炭素繊維等が挙げられる。これら
の繊維は、任意の長さで用いてもよいが、好ましくは1
mm〜20mmの長さのものがよく、更には2mm〜1
0mmの長さのものがよい。また繊維の直径は、0.0
01mm〜2mmが好ましい。
【0010】本発明に用いられるシリカは、いかなる種
類のもの、又はいかなる製造方法によって得られたもの
でもよく、無定形シリカ、シリカフューム、アモルファ
スシリカ(非晶質シリカ)、フライアッシュ等が挙げら
れる。これらのシリカの平均粒径は、0.1μm〜10
0μmである。本発明では、セメント成分にこれらのシ
リカを添加することにより曲げ強度を向上させることが
できる。また本発明に用いられる砂としては、川砂、海
砂、砂石等が挙げられる。更に本発明に用いられる粘土
は、埋設型枠の製造に際し、成形性を良好にすると共に
養生した後の製品の表面の仕上りが良くなる効果があ
る。このような粘土としては、頁岩粘土、木節粘土、蛙
目粘土、カオリン等が挙げられる。
類のもの、又はいかなる製造方法によって得られたもの
でもよく、無定形シリカ、シリカフューム、アモルファ
スシリカ(非晶質シリカ)、フライアッシュ等が挙げら
れる。これらのシリカの平均粒径は、0.1μm〜10
0μmである。本発明では、セメント成分にこれらのシ
リカを添加することにより曲げ強度を向上させることが
できる。また本発明に用いられる砂としては、川砂、海
砂、砂石等が挙げられる。更に本発明に用いられる粘土
は、埋設型枠の製造に際し、成形性を良好にすると共に
養生した後の製品の表面の仕上りが良くなる効果があ
る。このような粘土としては、頁岩粘土、木節粘土、蛙
目粘土、カオリン等が挙げられる。
【0011】また本発明に用いられるセメント、繊維、
シリカ、砂及び粘土の比率は、セメント25重量%〜5
5重量%、繊維1重量%〜10重量%、砂5重量%〜3
0重量%、シリカ10重量%〜40重量%、粘土5重量
%〜30重量%からなり、好ましくはセメント30重量
%〜50重量%、繊維1重量%〜5重量%,シリカ15
重量%〜30重量%,砂10重量%〜25重量%及び粘
土10重量%〜20重量%からなる。セメントが25重
量%未満では強度が低くなるので好ましくなく、セメン
トが55重量%を越えても強度の増加はなく経済的に不
利である。また繊維が繊維1重量%未満では補強効果が
余りなく、10重量%を越えるとかえって強度が低下す
る。本発明に用いられるシリカの量が10重量%未満で
は、曲げ強度をより大きくすることができず、シリカが
40重量%を越えるとかえって曲げ強度が弱くなる傾向
にあるので好ましくない。また粘土の添加量が5重量%
未満では成形性ないし表面性が十分でなく、粘土の添加
量が20重量%を越えると得られた型枠の強度が不十分
となり好ましくない。
シリカ、砂及び粘土の比率は、セメント25重量%〜5
5重量%、繊維1重量%〜10重量%、砂5重量%〜3
0重量%、シリカ10重量%〜40重量%、粘土5重量
%〜30重量%からなり、好ましくはセメント30重量
%〜50重量%、繊維1重量%〜5重量%,シリカ15
重量%〜30重量%,砂10重量%〜25重量%及び粘
土10重量%〜20重量%からなる。セメントが25重
量%未満では強度が低くなるので好ましくなく、セメン
トが55重量%を越えても強度の増加はなく経済的に不
利である。また繊維が繊維1重量%未満では補強効果が
余りなく、10重量%を越えるとかえって強度が低下す
る。本発明に用いられるシリカの量が10重量%未満で
は、曲げ強度をより大きくすることができず、シリカが
40重量%を越えるとかえって曲げ強度が弱くなる傾向
にあるので好ましくない。また粘土の添加量が5重量%
未満では成形性ないし表面性が十分でなく、粘土の添加
量が20重量%を越えると得られた型枠の強度が不十分
となり好ましくない。
【0012】本発明に用いられる砂の添加割合が、5重
量%未満の場合は、本質的に低コストが図れない。また
砂の添加量が、30重量%を越えるときは、曲げ強度又
はコンクリート構造物の強度が弱くなり好ましくない。
本発明に用いられるセメント、繊維、シリカ、砂及び粘
土の混練物を形成する際に用いられる水の量は、該混練
物100重量部に対して水20重量部〜55重量部が好
ましく、また得られた埋設型枠の水セメント比は、通常
の水セメント比でよいが、好ましくは水セメント比で1
5%〜50%である。更に本発明においては、該混練物
の形成に際し、可塑剤を添加するが、この可塑剤は、セ
メント、繊維、シリカ、砂及び粘土からなる混練物の混
練中に添加しても、または予めこの混練物に可塑剤を添
加した後、混練してもよい。本発明に用いられるのに好
ましい可塑剤としては、メチルセルロース、エチルセル
ロース、ヒドロキシメチルセルロース、ポリエチレンオ
キサイド(PEO)等があり、これらの可塑剤の添加量
は、いづれの場合でも混練物に対して0.1重量%〜3
重量%であり、該可塑剤の添加量が0.1重量%未満で
は、十分良好な成形性を得ることができない。またこの
添加量が3重量%を越えるときは、可塑化が進行しすぎ
て成形することができない。
量%未満の場合は、本質的に低コストが図れない。また
砂の添加量が、30重量%を越えるときは、曲げ強度又
はコンクリート構造物の強度が弱くなり好ましくない。
本発明に用いられるセメント、繊維、シリカ、砂及び粘
土の混練物を形成する際に用いられる水の量は、該混練
物100重量部に対して水20重量部〜55重量部が好
ましく、また得られた埋設型枠の水セメント比は、通常
の水セメント比でよいが、好ましくは水セメント比で1
5%〜50%である。更に本発明においては、該混練物
の形成に際し、可塑剤を添加するが、この可塑剤は、セ
メント、繊維、シリカ、砂及び粘土からなる混練物の混
練中に添加しても、または予めこの混練物に可塑剤を添
加した後、混練してもよい。本発明に用いられるのに好
ましい可塑剤としては、メチルセルロース、エチルセル
ロース、ヒドロキシメチルセルロース、ポリエチレンオ
キサイド(PEO)等があり、これらの可塑剤の添加量
は、いづれの場合でも混練物に対して0.1重量%〜3
重量%であり、該可塑剤の添加量が0.1重量%未満で
は、十分良好な成形性を得ることができない。またこの
添加量が3重量%を越えるときは、可塑化が進行しすぎ
て成形することができない。
【0013】本発明のコンクリート用永久埋設型枠は、
セメント、繊維、シリカ、砂及び粘土からなる配合物に
可塑剤を添加し、更に水を加えて該配合物を混練し、得
られた混練物を鉄筋を配置した成形用型枠に導入して成
形するか又は鉄筋と共に押出し成形し、ついで得られた
成形物を蒸気養生、特に好ましくは高温・高圧養生する
ことにより製造される。このセメント、繊維、シリカ、
砂、粘土、可塑剤及び水の混練物は、十分混練して得ら
れるが、この混練時間は、比較的短時間でよく、2分〜
15分で十分均一な混練物が得られる。更に本発明に用
いられるセメント、繊維、シリカ、砂及び粘土の混練物
を形成する際に用いられる水の量は、該混練物100重
量部に対して水15重量部〜55重量部が好ましく、ま
た得られた埋設型枠の水セメント比は、通常の水セメン
ト比でよいが、好ましくは水セメント比で20%〜50
%である。
セメント、繊維、シリカ、砂及び粘土からなる配合物に
可塑剤を添加し、更に水を加えて該配合物を混練し、得
られた混練物を鉄筋を配置した成形用型枠に導入して成
形するか又は鉄筋と共に押出し成形し、ついで得られた
成形物を蒸気養生、特に好ましくは高温・高圧養生する
ことにより製造される。このセメント、繊維、シリカ、
砂、粘土、可塑剤及び水の混練物は、十分混練して得ら
れるが、この混練時間は、比較的短時間でよく、2分〜
15分で十分均一な混練物が得られる。更に本発明に用
いられるセメント、繊維、シリカ、砂及び粘土の混練物
を形成する際に用いられる水の量は、該混練物100重
量部に対して水15重量部〜55重量部が好ましく、ま
た得られた埋設型枠の水セメント比は、通常の水セメン
ト比でよいが、好ましくは水セメント比で20%〜50
%である。
【0014】本発明のコンクリート用永久埋設型枠の製
造方法において、前記の如く混練した混練物を鉄筋を配
置した成形用型枠に導入して成形する。この鉄筋は、通
常鉄製が用いられる。しかしこれに限らず使用できる
が、経済性を考慮すると、鉄製が好ましい。この鉄筋は
直径0.8mm〜19mmのものが好ましく、この範囲
は通常この技術分野において用いられる範囲のものであ
り、したがってこの範囲に限定されるべきものでもな
い。また前記の成形用型枠による成形は、この技術分野
で通常用いられる成形方法でよく、コンクリートを型枠
に詰めた後、機械的な振動を与えて締固めを行って成形
するが、型枠にコンクリートを投入しながら同時に振動
締固めを行うものでもよい。この締固め成形の種類に
は、振動締固め、加圧振動締固め、その他があり、棒形
振動機、型枠振動機、振動台を振動させたものなどが用
いられる。更に成形方法を具体的に挙げると、所望の
成形用型枠に鉄筋を適宜の数配置した後、該型枠に混練
物を入れ、ついで該型枠をテーブルバイブレーターに固
定して成形する方法、型枠に鉄筋を適宜の数配置した
後、混練物を入れ、棒状バイブレーターを挿入して成形
する方法、所望の成形用型枠をテーブルバイブレータ
ーに固定し、該型枠に鉄筋を適宜の数配置した後、混練
物を入れ、棒状バイブレーターを挿入して成形する方法
などがある。これらの方法で脱型して製品を製造するま
での時間は、8時間〜48時間をみれば十分である。つ
いで、成形された埋設型枠は、脱型する前に、養生室に
入れて、蒸気養生される。この蒸気養生は、高温の蒸気
を養生室へ送って大気圧下で、温度40℃〜85℃、養
生時間は2時間〜36時間で行われる。この際昇温速度
は12℃/h〜33℃/hで、最高温度60℃〜75℃
が好ましい。また蒸気養生するまでの前置時間は1時間
〜12時間が望ましい。更にこの養生は必要に応じて繰
り返すことができる。
造方法において、前記の如く混練した混練物を鉄筋を配
置した成形用型枠に導入して成形する。この鉄筋は、通
常鉄製が用いられる。しかしこれに限らず使用できる
が、経済性を考慮すると、鉄製が好ましい。この鉄筋は
直径0.8mm〜19mmのものが好ましく、この範囲
は通常この技術分野において用いられる範囲のものであ
り、したがってこの範囲に限定されるべきものでもな
い。また前記の成形用型枠による成形は、この技術分野
で通常用いられる成形方法でよく、コンクリートを型枠
に詰めた後、機械的な振動を与えて締固めを行って成形
するが、型枠にコンクリートを投入しながら同時に振動
締固めを行うものでもよい。この締固め成形の種類に
は、振動締固め、加圧振動締固め、その他があり、棒形
振動機、型枠振動機、振動台を振動させたものなどが用
いられる。更に成形方法を具体的に挙げると、所望の
成形用型枠に鉄筋を適宜の数配置した後、該型枠に混練
物を入れ、ついで該型枠をテーブルバイブレーターに固
定して成形する方法、型枠に鉄筋を適宜の数配置した
後、混練物を入れ、棒状バイブレーターを挿入して成形
する方法、所望の成形用型枠をテーブルバイブレータ
ーに固定し、該型枠に鉄筋を適宜の数配置した後、混練
物を入れ、棒状バイブレーターを挿入して成形する方法
などがある。これらの方法で脱型して製品を製造するま
での時間は、8時間〜48時間をみれば十分である。つ
いで、成形された埋設型枠は、脱型する前に、養生室に
入れて、蒸気養生される。この蒸気養生は、高温の蒸気
を養生室へ送って大気圧下で、温度40℃〜85℃、養
生時間は2時間〜36時間で行われる。この際昇温速度
は12℃/h〜33℃/hで、最高温度60℃〜75℃
が好ましい。また蒸気養生するまでの前置時間は1時間
〜12時間が望ましい。更にこの養生は必要に応じて繰
り返すことができる。
【0015】本発明では、この蒸気養生によりいっそう
10%〜25%の気孔率と8MPa以上の曲げ強度にな
るように促進される。しかしてこの範囲の気孔率を有す
ることによりコンクリートを打設すると、コンクリート
の成分がこの気孔中に流入し、該型枠と打設コンクリー
トとが一体化され、かつ余剰水が吸収されて高強度とな
り、更に耐候性に優れたものが得られる。したがって気
孔率が10%未満の場合には、水分を含むコンクリート
の成分が十分流入しないので、型枠の性能が不十分とな
り、また気孔率が25%を越えると型枠の成分素材が少
なくなるので、十分な耐久性が得られない。また本発明
において形成される気孔乃至細孔の大きさは、直径10
Å〜2,500Åが好ましい。更に本発明のコンクリー
ト用永久埋設型枠の製造方法では、8MPa以上、好ま
しくは8MPa〜45MPaの曲げ強度を有する好まし
い埋設型枠が得られる。また成形用型枠により成形され
た埋設型枠は、オートクレーブ室に入れて、高温・高圧
養生される。この高温・高圧養生は、オートクレーブ室
へ前記埋設型枠を送って、温度150℃〜200℃、養
生時間は2時間〜10時間で行われる。この際昇温速度
は50℃/h〜80℃/hで、最高温度170℃〜19
0℃が好ましい。またこの養生は必要に応じて繰り返す
ことができる。これらの養生のうち、高温・高圧養生が
好ましい。
10%〜25%の気孔率と8MPa以上の曲げ強度にな
るように促進される。しかしてこの範囲の気孔率を有す
ることによりコンクリートを打設すると、コンクリート
の成分がこの気孔中に流入し、該型枠と打設コンクリー
トとが一体化され、かつ余剰水が吸収されて高強度とな
り、更に耐候性に優れたものが得られる。したがって気
孔率が10%未満の場合には、水分を含むコンクリート
の成分が十分流入しないので、型枠の性能が不十分とな
り、また気孔率が25%を越えると型枠の成分素材が少
なくなるので、十分な耐久性が得られない。また本発明
において形成される気孔乃至細孔の大きさは、直径10
Å〜2,500Åが好ましい。更に本発明のコンクリー
ト用永久埋設型枠の製造方法では、8MPa以上、好ま
しくは8MPa〜45MPaの曲げ強度を有する好まし
い埋設型枠が得られる。また成形用型枠により成形され
た埋設型枠は、オートクレーブ室に入れて、高温・高圧
養生される。この高温・高圧養生は、オートクレーブ室
へ前記埋設型枠を送って、温度150℃〜200℃、養
生時間は2時間〜10時間で行われる。この際昇温速度
は50℃/h〜80℃/hで、最高温度170℃〜19
0℃が好ましい。またこの養生は必要に応じて繰り返す
ことができる。これらの養生のうち、高温・高圧養生が
好ましい。
【0016】本発明のコンクリート用永久埋設型枠の他
の製造方法においては、前記の如く混練した混練物を鉄
筋と共に押出し成形機に導入して押出し成形する。この
押出し成形は、この技術分野で通常用いられる押出し成
形方法でよく、例えば押出し機を使用して押出し用ダイ
から、混練物を押出して所望の形状に成形する。この混
練物の押出しは、シリンダー中のスクリューにより連続
的に押し出す方法である。本発明においては、このよう
に押出し成形した埋設型枠は、オートクレーブ室に入れ
て、高温・高圧養生される。この高温・高圧養生は、オ
ートクレーブ室へ前記埋設型枠を送って、温度150℃
〜200℃(10kgf/cm2 〜15kgf/c
m2 )、養生時間は2時間〜10時間で行われる。この
際昇温速度は50℃/h〜80℃/hで、最高温度17
0℃〜190℃が好ましい。またこの養生は必要に応じ
て繰り返すことができる。また他の養生方法としては、
押出し成形した埋設型枠は、養生室に入れて、蒸気養生
される。この蒸気養生は、高温の蒸気を養生室へ送って
大気圧下で、温度40℃〜85℃、養生時間は2時間〜
36時間で行われる。この際昇温速度は12℃/h〜3
3℃/hで、最高温度60℃〜75℃が好ましい。また
蒸気養生するまでの前置時間は1時間〜12時間が望ま
しい。更にこの養生は必要に応じて繰り返すことができ
る。これらの養生の他、気中養生することもでき、これ
は通常このコンクリートの養生の技術分野のおいては周
知乃至慣用されている。
の製造方法においては、前記の如く混練した混練物を鉄
筋と共に押出し成形機に導入して押出し成形する。この
押出し成形は、この技術分野で通常用いられる押出し成
形方法でよく、例えば押出し機を使用して押出し用ダイ
から、混練物を押出して所望の形状に成形する。この混
練物の押出しは、シリンダー中のスクリューにより連続
的に押し出す方法である。本発明においては、このよう
に押出し成形した埋設型枠は、オートクレーブ室に入れ
て、高温・高圧養生される。この高温・高圧養生は、オ
ートクレーブ室へ前記埋設型枠を送って、温度150℃
〜200℃(10kgf/cm2 〜15kgf/c
m2 )、養生時間は2時間〜10時間で行われる。この
際昇温速度は50℃/h〜80℃/hで、最高温度17
0℃〜190℃が好ましい。またこの養生は必要に応じ
て繰り返すことができる。また他の養生方法としては、
押出し成形した埋設型枠は、養生室に入れて、蒸気養生
される。この蒸気養生は、高温の蒸気を養生室へ送って
大気圧下で、温度40℃〜85℃、養生時間は2時間〜
36時間で行われる。この際昇温速度は12℃/h〜3
3℃/hで、最高温度60℃〜75℃が好ましい。また
蒸気養生するまでの前置時間は1時間〜12時間が望ま
しい。更にこの養生は必要に応じて繰り返すことができ
る。これらの養生の他、気中養生することもでき、これ
は通常このコンクリートの養生の技術分野のおいては周
知乃至慣用されている。
【0017】本発明に用いられるコンクリート用永久埋
設型枠は、任意の形状のものが製造されるが、特に打設
コンクリートと接する面は、平面でも凹凸を有していて
もよいが、好ましくは凹凸を有するのがよい。型枠が凹
凸を有する場合には、この凹部に打設コンクリート用鉄
筋を配置するのがよい。また該凹凸の形状としては、波
型、ジグザグ型、富士山型、コの字型等が挙げられる。
凹部と凸部とが対称形であっても非対称形であってもよ
く、更にこれらの形状を組み合わせたものでもよい。本
発明に用いられる型枠素材には、砂、砂利等の骨材を加
えることができ、更に必要に応じて従来この技術分野に
おいてよく知られている添加物乃至混和材料を加えるこ
とができる。
設型枠は、任意の形状のものが製造されるが、特に打設
コンクリートと接する面は、平面でも凹凸を有していて
もよいが、好ましくは凹凸を有するのがよい。型枠が凹
凸を有する場合には、この凹部に打設コンクリート用鉄
筋を配置するのがよい。また該凹凸の形状としては、波
型、ジグザグ型、富士山型、コの字型等が挙げられる。
凹部と凸部とが対称形であっても非対称形であってもよ
く、更にこれらの形状を組み合わせたものでもよい。本
発明に用いられる型枠素材には、砂、砂利等の骨材を加
えることができ、更に必要に応じて従来この技術分野に
おいてよく知られている添加物乃至混和材料を加えるこ
とができる。
【0018】
【作用】本発明では、セメント、繊維、シリカ、砂、粘
土及び水の配合物を混練した後、鉄筋を配置した成形用
型枠を用いて成形する際、該配合物に可塑剤を添加して
混練することにより、得られた混練物は良好な成形性の
もとに成形される。ついで該成形物である埋設型枠を蒸
気養生あるいは高温・高圧養生したので、気孔率が10
%〜25%であり、かつ曲げ強度が8MPa以上という
条件を満たす埋設型枠を製造することができる。しかも
この埋設型枠に鉄筋を入れることにより、埋設型枠が補
強されコンクリートの打設時における破壊を防止するこ
とができる。またこの型枠素材からなる埋設型枠は、コ
ンクリートを打設した後、該型枠とコンクリート間で一
体化されて高強度のコンクリート構造物を得ることがで
きる。
土及び水の配合物を混練した後、鉄筋を配置した成形用
型枠を用いて成形する際、該配合物に可塑剤を添加して
混練することにより、得られた混練物は良好な成形性の
もとに成形される。ついで該成形物である埋設型枠を蒸
気養生あるいは高温・高圧養生したので、気孔率が10
%〜25%であり、かつ曲げ強度が8MPa以上という
条件を満たす埋設型枠を製造することができる。しかも
この埋設型枠に鉄筋を入れることにより、埋設型枠が補
強されコンクリートの打設時における破壊を防止するこ
とができる。またこの型枠素材からなる埋設型枠は、コ
ンクリートを打設した後、該型枠とコンクリート間で一
体化されて高強度のコンクリート構造物を得ることがで
きる。
【0019】
【実施例】以下、本発明の実施例を挙げて更に詳しく説
明するが、本発明は、この例によって限定されるもので
はない。
明するが、本発明は、この例によって限定されるもので
はない。
【0020】実施例1 図1の部分斜視図で示される埋設型枠を製造し、これを
用いてコンクリートを打設し、コンクリート構造物を形
成した。図1において、埋設型枠1は、該埋設型枠1の
裏面に凸部11と凹部12を有し、凸部には鉄筋32を
有している。埋設型枠用混練物は、セメント41重量
%、砂10重量%、繊維(カーボン繊維(ピッチ系)、
直径0.0145mm、長さ10mm、アスペクト比6
90)2重量%、シリカ(平均粒径10μm)15重量
%、粘土10重量%、可塑剤としてメチルセルロース
2.0重量%及び水20重量%を配合し、この配合物を
6分間混練し、均一な混練物を得た。ついでこの混練物
からなる型枠用素材を直径10mmの鉄筋を配置した成
形用型枠に導入して、巾300mm、厚み(凸部)25
mm、長さ3,000mmの埋設型枠1を成形した。充
填性および成形性は十分良好であった。ついで該成形物
を蒸気養生室を搬入し、大気圧下、前置き時間4時間、
昇温速度15℃/時間で大気圧下、温度60℃、養生時
間16時間で養生した。このようにして得られた埋設型
枠1は、耐候性及び強度の優れ、高耐久性であった。
用いてコンクリートを打設し、コンクリート構造物を形
成した。図1において、埋設型枠1は、該埋設型枠1の
裏面に凸部11と凹部12を有し、凸部には鉄筋32を
有している。埋設型枠用混練物は、セメント41重量
%、砂10重量%、繊維(カーボン繊維(ピッチ系)、
直径0.0145mm、長さ10mm、アスペクト比6
90)2重量%、シリカ(平均粒径10μm)15重量
%、粘土10重量%、可塑剤としてメチルセルロース
2.0重量%及び水20重量%を配合し、この配合物を
6分間混練し、均一な混練物を得た。ついでこの混練物
からなる型枠用素材を直径10mmの鉄筋を配置した成
形用型枠に導入して、巾300mm、厚み(凸部)25
mm、長さ3,000mmの埋設型枠1を成形した。充
填性および成形性は十分良好であった。ついで該成形物
を蒸気養生室を搬入し、大気圧下、前置き時間4時間、
昇温速度15℃/時間で大気圧下、温度60℃、養生時
間16時間で養生した。このようにして得られた埋設型
枠1は、耐候性及び強度の優れ、高耐久性であった。
【0021】このようにして得られた鉄筋32の入った
埋設型枠1を使用して図2の部分斜視図に示される如
く、コンクリート2を打設してコンクリート構造物の試
供品を作製した。この際鉄筋31は埋設型枠1の凹部1
2とコンクリート2の外面側に配置されている。ついで
この試供品を前記の蒸気養生と同様にして養生した。こ
の試供品を用いて耐久性の試験をし、その結果を表1に
示した。比較例としては、コンクリート製型枠を用い、
この型枠にコンクリートを打設してコンクリート構造物
を形成した。また強度はシュミットハンマーの反発係数
より求めた。
埋設型枠1を使用して図2の部分斜視図に示される如
く、コンクリート2を打設してコンクリート構造物の試
供品を作製した。この際鉄筋31は埋設型枠1の凹部1
2とコンクリート2の外面側に配置されている。ついで
この試供品を前記の蒸気養生と同様にして養生した。こ
の試供品を用いて耐久性の試験をし、その結果を表1に
示した。比較例としては、コンクリート製型枠を用い、
この型枠にコンクリートを打設してコンクリート構造物
を形成した。また強度はシュミットハンマーの反発係数
より求めた。
【0022】実施例2 実施例1に記載された養生方法として、蒸気養生に代え
て高温・高圧養生を行って埋設型枠1を成形した以外
は、実施例1と同様に鉄筋入り埋設型枠1を製造した。
この高温・高圧養生は、成形物をオートクレーブ室に搬
入し、温度179℃(10kgf/cm2 )、養生時間
5時間で養生した。このようにして得られた結果を表1
に示した。
て高温・高圧養生を行って埋設型枠1を成形した以外
は、実施例1と同様に鉄筋入り埋設型枠1を製造した。
この高温・高圧養生は、成形物をオートクレーブ室に搬
入し、温度179℃(10kgf/cm2 )、養生時間
5時間で養生した。このようにして得られた結果を表1
に示した。
【0023】実施例3 実施例1に記載された成形方法として、押出し成形機を
用いて鉄筋と共に押出し成形して埋設型枠1を製造した
以外は、実施例1と同様に鉄筋入り埋設型枠1を製造し
た。充填性および成形性は十分良好であった。得られた
結果を表1に示す。
用いて鉄筋と共に押出し成形して埋設型枠1を製造した
以外は、実施例1と同様に鉄筋入り埋設型枠1を製造し
た。充填性および成形性は十分良好であった。得られた
結果を表1に示す。
【0024】実施例4 実施例1に記載された成形方法として、押出し成形機を
用いて鉄筋と共に押出し成形して埋設型枠1を成形する
と共に、実施例2の高温・高圧養生を行って埋設型枠1
を成形した以外は、実施例1と同様に鉄筋入り埋設型枠
1を製造した。充填性および成形性は十分良好であっ
た。得られた結果を表1に示す。
用いて鉄筋と共に押出し成形して埋設型枠1を成形する
と共に、実施例2の高温・高圧養生を行って埋設型枠1
を成形した以外は、実施例1と同様に鉄筋入り埋設型枠
1を製造した。充填性および成形性は十分良好であっ
た。得られた結果を表1に示す。
【0025】
【表1】
【0026】表1から明らかなように、本発明の各製造
方法により得られた鉄筋入り埋設型枠は、曲げ強度が大
きく、したがって施工時にこの埋設型枠は破壊される恐
れがない。また該埋設型枠を使用したコンクリート構造
物は強度を始め、耐候性に優れていることがわかる。
方法により得られた鉄筋入り埋設型枠は、曲げ強度が大
きく、したがって施工時にこの埋設型枠は破壊される恐
れがない。また該埋設型枠を使用したコンクリート構造
物は強度を始め、耐候性に優れていることがわかる。
【0027】実施例5 実施例1において、蒸気養生に代えて高温・高圧養生を
し、また繊維としてカーボン繊維にかえて表2に示され
るものを用いた以外は、実施例1と同様にして鉄筋の入
った埋設型枠1を製造した。得られた結果を表2に示し
た。
し、また繊維としてカーボン繊維にかえて表2に示され
るものを用いた以外は、実施例1と同様にして鉄筋の入
った埋設型枠1を製造した。得られた結果を表2に示し
た。
【表2】
【0028】実施例6 実施例1に記載の配合物として、セメント、繊維、シリ
カ、砂及び粘土を混合し、得られた混合物にメチルセル
ロース及び水を添加し、混練して混練物を製造する以外
は、実施例1と同様にして埋設型枠を形成し、ついで実
施例1と同様にしてコンクリート構造物を作製した。こ
の様にして得られた埋設型枠は耐候性及び曲げ強度に優
れ、高耐久性であった。コンクリート構造物も同様に耐
候性及び強度に優れていた。
カ、砂及び粘土を混合し、得られた混合物にメチルセル
ロース及び水を添加し、混練して混練物を製造する以外
は、実施例1と同様にして埋設型枠を形成し、ついで実
施例1と同様にしてコンクリート構造物を作製した。こ
の様にして得られた埋設型枠は耐候性及び曲げ強度に優
れ、高耐久性であった。コンクリート構造物も同様に耐
候性及び強度に優れていた。
【発明の効果】本発明の埋設型枠及びその製造方法は、
セメント、繊維、シリカ、砂、粘土及び水の配合物に可
塑剤を添加して混練した後、鉄筋を配置した成形型枠を
用いて成形するか又は押出し成形したので、良好な充填
性及び成形性のもとに成形され、ついで、該成形物を蒸
気養生又は高温・高圧養生したことにより、気孔率が1
0%〜25%であり、かつ曲げ強度が8MPa以上とい
う条件を満たす鉄筋入り埋設型枠を製造することがで
き、したがってこの鉄筋入り埋設型枠は、特に曲げ強度
に優れ、施工時等に破壊される恐れがないと共に耐候性
に優れたコンクリート用永久埋設型枠が得られる。特に
高温・高圧養生することにより顕著な効果を得る。更に
この埋設型枠を用いてコンクリートを打設したコンクリ
ート構造物は、型枠とコンクリート間が一体化されて高
強度かつ耐候性に優れた高耐久性のコンクリート構造物
が得られるという格別顕著な効果を奏するものである。
セメント、繊維、シリカ、砂、粘土及び水の配合物に可
塑剤を添加して混練した後、鉄筋を配置した成形型枠を
用いて成形するか又は押出し成形したので、良好な充填
性及び成形性のもとに成形され、ついで、該成形物を蒸
気養生又は高温・高圧養生したことにより、気孔率が1
0%〜25%であり、かつ曲げ強度が8MPa以上とい
う条件を満たす鉄筋入り埋設型枠を製造することがで
き、したがってこの鉄筋入り埋設型枠は、特に曲げ強度
に優れ、施工時等に破壊される恐れがないと共に耐候性
に優れたコンクリート用永久埋設型枠が得られる。特に
高温・高圧養生することにより顕著な効果を得る。更に
この埋設型枠を用いてコンクリートを打設したコンクリ
ート構造物は、型枠とコンクリート間が一体化されて高
強度かつ耐候性に優れた高耐久性のコンクリート構造物
が得られるという格別顕著な効果を奏するものである。
【図1】本発明のコンクリート用永久埋設型枠を示す部
分斜視図である。
分斜視図である。
【図2】本発明のコンクリート用永久埋設型枠を使用し
たコンクリート構造物を示す部分斜視図である。
たコンクリート構造物を示す部分斜視図である。
1 埋設型枠 2 打設コンクリート 11 凹部 31、32 鉄筋 12 凸部
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 河原 幸則 埼玉県大宮市北袋町一丁目297番地 三菱 マテリアル株式会社セメント研究所内
Claims (13)
- 【請求項1】 10%〜25%の気孔率と8MPa以上
の曲げ強度を有するコンクリート用永久埋設型枠であっ
て、型枠素材がセメント、繊維、シリカ、砂、粘土、可
塑剤及び水からなり、かつ前記埋設型枠は鉄筋を有する
ことを特徴とするコンクリート用永久埋設型枠。 - 【請求項2】 曲げ強度が8MPa〜45MPaである
ことを特徴とする請求項1に記載のコンクリート用永久
埋設型枠。 - 【請求項3】 セメント25重量%〜55重量%、繊維
1重量%〜10重量%、砂5重量%〜30重量%、シリ
カ10重量%〜40重量%、粘土5重量%〜30重量%
及び可塑剤0.1重量%〜3重量%からなることを特徴
とする請求項1又は請求項2のいずれかに記載のコンク
リート用永久埋設型枠。 - 【請求項4】 繊維が無機系天然繊維、有機系天然繊維
又は合成繊維から選ばれた少なくとも1種以上であるこ
とを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載
のコンクリート用永久埋設型枠。 - 【請求項5】 型枠裏面が凹凸状に形成されていること
を特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の
コンクリート用永久埋設型枠。 - 【請求項6】 請求項1乃至請求項5のいずれかに記載
のコンクリート用永久埋設型枠と打設コンクリートから
なるコンクリート構造物。 - 【請求項7】 10%〜25%の気孔率と8MPa以上
の曲げ強度を有するコンクリート用永久埋設型枠の製造
方法において、セメント、繊維、シリカ、砂、粘土、可
塑剤及び水の配合物を混練し、得られた混練物を鉄筋と
共に成形し、ついで得られた成形物を蒸気養生すること
を特徴とするコンクリート用永久埋設型枠の製造方法。 - 【請求項8】 成形手段として、成形用型枠を用いるこ
とを特徴とする請求項7に記載のコンクリート用永久埋
設型枠の製造方法。 - 【請求項9】 成形手段として、押出し成形を用いるこ
とを特徴とする請求項7に記載のコンクリート用永久埋
設型枠の製造方法。 - 【請求項10】 配合物がセメント25重量%〜55重
量%、繊維1重量%〜10重量%、砂5重量%〜30重
量%、シリカ10重量%〜40重量%、粘土5重量%〜
30重量%及び可塑剤0.1重量%〜3重量%からなる
ことを特徴とする請求項7乃至請求項9のいずれかに記
載のコンクリート用永久埋設型枠の製造方法。 - 【請求項11】 繊維が無機系天然繊維、有機系天然繊
維又は合成繊維から選ばれた少なくとも1種以上である
ことを特徴とする請求項7乃至請求項10のいづれかに
記載のコンクリート用永久埋設型枠の製造方法。 - 【請求項12】 養生として、蒸気養生に代えて高温・
高圧養生することを特徴とする請求項7乃至請求項11
のいづれかに記載のコンクリート用永久埋設型枠の製造
方法。 - 【請求項13】 養生として、蒸気養生に代えて気中養
生することを特徴とする請求項7乃至請求項11のいづ
れかに記載のコンクリート用永久埋設型枠の製造方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP8528694A JPH07268995A (ja) | 1994-04-01 | 1994-04-01 | 高耐久性コンクリート用永久埋設型枠及びその製造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP8528694A JPH07268995A (ja) | 1994-04-01 | 1994-04-01 | 高耐久性コンクリート用永久埋設型枠及びその製造方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH07268995A true JPH07268995A (ja) | 1995-10-17 |
Family
ID=13854333
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP8528694A Withdrawn JPH07268995A (ja) | 1994-04-01 | 1994-04-01 | 高耐久性コンクリート用永久埋設型枠及びその製造方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH07268995A (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| AT500244A1 (de) * | 2004-01-07 | 2005-11-15 | Schotter Und Betonwerk Karl Sc | Frischbeton, festbeton und verfahren zur herstellung derselben sowie verwendung des festbetons |
| JP2008200586A (ja) * | 2007-02-19 | 2008-09-04 | Shimizu Corp | 石綿廃棄物のセメント固型化方法 |
| CN107905519A (zh) * | 2017-12-29 | 2018-04-13 | 长沙紫宸科技开发有限公司 | 一种建筑用永久性保护模板 |
| CN107916782A (zh) * | 2017-12-29 | 2018-04-17 | 长沙紫宸科技开发有限公司 | 一种现浇钢筋混凝土梁柱保护性筋肋模板 |
-
1994
- 1994-04-01 JP JP8528694A patent/JPH07268995A/ja not_active Withdrawn
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| AT500244A1 (de) * | 2004-01-07 | 2005-11-15 | Schotter Und Betonwerk Karl Sc | Frischbeton, festbeton und verfahren zur herstellung derselben sowie verwendung des festbetons |
| AT500244B1 (de) * | 2004-01-07 | 2007-07-15 | Schotter Und Betonwerk Karl Sc | Frischbeton, festbeton und verfahren zur herstellung derselben sowie verwendung des festbetons |
| JP2008200586A (ja) * | 2007-02-19 | 2008-09-04 | Shimizu Corp | 石綿廃棄物のセメント固型化方法 |
| CN107905519A (zh) * | 2017-12-29 | 2018-04-13 | 长沙紫宸科技开发有限公司 | 一种建筑用永久性保护模板 |
| CN107916782A (zh) * | 2017-12-29 | 2018-04-17 | 长沙紫宸科技开发有限公司 | 一种现浇钢筋混凝土梁柱保护性筋肋模板 |
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