JPH0826854A - Concrete structure and its construction - Google Patents
Concrete structure and its constructionInfo
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Abstract
Description
【0001】[0001]
【産業上の利用分野】本発明は、吸水性組成物を用いて
構築された、例えばスラブ等のコンクリート構造物およ
びその施工法に関するものである。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a concrete structure such as a slab constructed by using a water absorbing composition and a method for constructing the concrete structure.
【0002】[0002]
【従来の技術】一般に、コンクリート(フレッシュコン
クリート)が硬化(水和)する際に必要とされる水は、
セメントに対して、理論的には25重量%〜30重量%とさ
れている。ところが、建設現場等においては、作業の効
率化や省力化等の面から、該コンクリートをポンプ等で
圧送することが多い。このため、コンクリートを取り扱
い易くすると共に、型枠等の隅々にまで均一に流し込む
ことができるように、通常は、水を60重量%程度使用し
た、軟らかなコンクリート(いわゆる、生コンクリー
ト)としている。2. Description of the Related Art Generally, the water required for hardening (hydrating) concrete (fresh concrete) is
It is theoretically set to 25 to 30% by weight with respect to cement. However, at a construction site or the like, the concrete is often pumped by a pump or the like in order to improve work efficiency and save labor. Therefore, in order to make it easier to handle the concrete and evenly pour it into every corner of the formwork, etc., it is usually made of soft concrete (so-called ready-mixed concrete) using about 60% by weight of water. .
【0003】従って、該コンクリートを打設すると、コ
ンクリートが硬化する際に、ブリーディング水が発生す
ることとなる。そして、ブリーディング水がコンクリー
ト層表面に滲み出ると、該表面が滑らかに仕上がらない
ため、表面を均す作業等が必要となる。また、水分が多
いため、硬化時におけるコンクリート層の収縮の度合い
が大きくなり、コンクリート層にひび割れや亀裂が入り
易くなる。つまり、コンクリート層の強度が低下する。
さらに、レイタンスが飛散するため、作業環境が悪化す
る。Therefore, when the concrete is poured, bleeding water is generated when the concrete hardens. When the bleeding water seeps out onto the surface of the concrete layer, the surface is not finished smoothly, so that it is necessary to level the surface. In addition, since the water content is high, the degree of shrinkage of the concrete layer during curing is large, and the concrete layer is likely to be cracked or cracked. That is, the strength of the concrete layer is reduced.
Furthermore, since the leitance is scattered, the working environment is deteriorated.
【0004】そこで、従来より、上記のブリーディング
水を吸収する吸収材として、吸水性樹脂からなる吸水性
組成物が用いられている。この吸水性組成物は、ブリー
ディング水を吸収し、ゲル化して保持するようになって
いる。上記の吸水性組成物、即ち、吸水性樹脂に望まれ
る吸水特性としては、ブリーディング水に接した際の高
い吸水倍率や優れた吸水速度、ブリーディング水の拡散
性および通液性、コンクリートからブリーディング水を
吸い上げる吸引力等が挙げられる。尚、このような吸水
性組成物として、例えば、特開平5-139865号公報にはコ
ンクリートの改良材が提案されている。Therefore, conventionally, a water-absorbent composition comprising a water-absorbent resin has been used as an absorbent for absorbing the bleeding water. This water absorbing composition absorbs bleeding water, gels and holds it. The above water-absorbent composition, that is, the water-absorbing properties desired for the water-absorbent resin, include a high water-absorption ratio and an excellent water-absorption rate when in contact with bleeding water, diffusibility and liquid permeability of bleeding water, and bleeding water from concrete. The suction power to suck up is mentioned. As such a water-absorbent composition, for example, JP-A-5-139865 proposes a concrete improving material.
【0005】[0005]
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来の吸水性組成物は、吸水性樹脂粒子と無機粒子とを単
に混合しただけの混合物か、または、無機粒子の表面に
吸水性樹脂粒子を付着させた組成物からなっている。つ
まり、上記従来の吸水性組成物は、ブリーディング水に
接した際に、該ブリーディング水と吸水性樹脂粒子とが
直ちに、かつ、不均一に接触する構成となっている。こ
のため、吸水性樹脂粒子の接液粒子(粒子群のうち、ブ
リーディング水に接している粒子)のみが膨潤してゲル
化され、吸水性樹脂粒子全体にわたってブリーディング
水を均一にかつ速やかに吸収することが困難となってい
る。However, the above-mentioned conventional water-absorbent composition is a mixture obtained by simply mixing the water-absorbent resin particles and the inorganic particles, or the water-absorbent resin particles adhere to the surface of the inorganic particles. The composition is made up of: That is, the above-mentioned conventional water-absorbing composition has a configuration in which, when it comes into contact with bleeding water, the bleeding water and the water-absorbent resin particles are immediately and non-uniformly contacted. Therefore, only the wetted particles of the water-absorbent resin particles (of the particle group, the particles in contact with the bleeding water) are swollen and gelled, and the bleeding water is uniformly and quickly absorbed throughout the water-absorbent resin particles. Has become difficult.
【0006】つまり、上記従来の吸水性組成物を用いて
コンクリートを打設しても、コンクリートが硬化する際
に発生するブリーディング水を充分に吸収することがで
きない。従って、コンクリート構造物を構築する際に、
上記従来の吸水性組成物を用いて施工しても、上述した
問題点が充分に解決されないこととなる。That is, even if concrete is cast using the above-mentioned conventional water-absorbing composition, the bleeding water generated when the concrete hardens cannot be sufficiently absorbed. Therefore, when constructing a concrete structure,
Even if the conventional water-absorbent composition is used for construction, the above-mentioned problems cannot be sufficiently solved.
【0007】本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされ
たものであり、その目的は、吸水性樹脂粒子全体にわた
って、コンクリート層が有する余剰水を均一にかつ速や
かに吸収させることができる吸水性組成物を用いること
により、ブリーディング水の発生を抑制し、これによ
り、作業性を向上させると共に、コンクリート層のひび
割れや亀裂を抑制し、該コンクリート層の強度を、所望
する呼び強度以上の値に維持可能なコンクリート構造
物、および、その施工法を提供することにある。The present invention has been made in view of the above conventional problems, and an object thereof is to absorb water excessively contained in a concrete layer uniformly and quickly over the entire water absorbent resin particles. By using the composition, suppressing the generation of bleeding water, thereby improving workability, suppressing cracks and cracks in the concrete layer, the strength of the concrete layer to a value not less than the desired nominal strength. An object is to provide a sustainable concrete structure and a construction method thereof.
【0008】[0008]
【課題を解決するための手段】本願発明者等は、上記目
的を達成すべく、吸水性樹脂からなる吸水性組成物を用
いたコンクリート構造物およびその施工法について鋭意
検討した。その結果、吸水性樹脂粒子と多孔性無機粒子
との混合物からなる吸水性組成物を用いた場合に、吸水
性樹脂が備える吸水特性、例えば、コンクリート層が有
する余剰水に接した際の高い吸水倍率や優れた吸水速
度、余剰水の拡散性および通液性、コンクリートから余
剰水を吸い上げる吸引力等を充分に発揮させることがで
きること、つまり、吸水性樹脂粒子全体にわたって余剰
水を均一にかつ速やかに吸収させることができることを
見い出した。即ち、該吸水性組成物を用いることによ
り、ブリーディング水の発生を抑制可能であることを見
い出し、本発明を完成するに至った。Means for Solving the Problems In order to achieve the above-mentioned object, the inventors of the present invention have intensively studied a concrete structure using a water-absorbent composition comprising a water-absorbent resin and a construction method thereof. As a result, when using a water-absorbent composition consisting of a mixture of water-absorbent resin particles and porous inorganic particles, water-absorbing properties of the water-absorbent resin, for example, high water absorption when in contact with excess water that the concrete layer has. Magnification, excellent water absorption rate, diffusibility and liquid permeability of surplus water, suction force to suck surplus water from concrete, etc. can be sufficiently exerted, that is, surplus water is uniformly and quickly distributed over the entire water-absorbent resin particle. I found that it can be absorbed by. That is, it was found that the generation of bleeding water can be suppressed by using the water absorbing composition, and the present invention has been completed.
【0009】即ち、請求項1記載の発明のコンクリート
構造物は、上記の課題を解決するために、コンクリート
の被打設部上に、吸水性樹脂粒子と多孔性無機粒子との
混合物からなる吸水性組成物が散在され、該吸水性組成
物上にコンクリートが打設されていることを特徴として
いる。That is, in order to solve the above-mentioned problems, the concrete structure according to the first aspect of the present invention is a water-absorbing material composed of a mixture of water-absorbent resin particles and porous inorganic particles on a cast portion of concrete. Of the water-absorbent composition, concrete is cast on the water-absorbent composition.
【0010】請求項2記載の発明のコンクリート構造物
は、上記の課題を解決するために、吸水性樹脂粒子と多
孔性無機粒子との混合物からなる吸水性組成物が、コン
クリート層が有する余剰水を吸収し得るように、上記コ
ンクリート層の下に散在されていることを特徴としてい
る。In order to solve the above-mentioned problems, the concrete structure according to the second aspect of the present invention comprises a water-absorbent composition comprising a mixture of water-absorbent resin particles and porous inorganic particles, which has excess water contained in a concrete layer. Are dispersed under the concrete layer so as to absorb water.
【0011】請求項3記載の発明のコンクリート構造物
は、上記の課題を解決するために、請求項1または2記
載のコンクリート構造物において、吸水性組成物が、少
なくとも、その表面が多孔性無機粒子にて覆われている
吸水性樹脂粒子を含有していることを特徴としている。In order to solve the above-mentioned problems, the concrete structure according to the third aspect of the present invention is the concrete structure according to the first or second aspect, wherein at least the surface of the water-absorbent composition is a porous inorganic material. It is characterized in that it contains water-absorbent resin particles covered with particles.
【0012】また、請求項4記載の発明のコンクリート
構造物の施工法は、上記の課題を解決するために、多孔
性無機粒子と、吸水性樹脂が吸収可能な溶媒とを混合し
た後、さらに吸水性樹脂粒子を混合することにより得ら
れる吸水性組成物を、コンクリートの被打設部上に散在
させ、その後、該吸水性組成物上にコンクリートを打設
して構造物を構築することを特徴としている。In order to solve the above-mentioned problems, the method for constructing a concrete structure according to a fourth aspect of the present invention further comprises mixing porous inorganic particles with a solvent capable of absorbing the water-absorbent resin, and then further mixing. The water-absorbent composition obtained by mixing the water-absorbent resin particles is scattered on the cast portion of the concrete, and then concrete is cast on the water-absorbent composition to construct a structure. It has a feature.
【0013】以下に本発明を詳しく説明する。本発明に
かかるコンクリート構造物を構築する際に用いられるコ
ンクリートは、いわゆる、生コンクリート(フレッシュ
コンクリート)であり、セメントに対して、水が60重量
%程度使用されている。従って、該コンクリートは、そ
の取り扱いが容易となっており、例えば建設現場等にお
いて、ポンプ等で圧送することができ、作業の効率化や
省力化等が図れるようになっている。また、該コンクリ
ートは、型枠等の隅々にまで均一に流し込むことができ
るようになっている。The present invention will be described in detail below. The concrete used when constructing the concrete structure according to the present invention is so-called fresh concrete (fresh concrete), and about 60% by weight of water is used with respect to cement. Therefore, the concrete is easy to handle, and can be pumped at a construction site, for example, by a pump or the like, so that work efficiency and labor saving can be achieved. Further, the concrete can be poured evenly into every corner of a formwork or the like.
【0014】上記のコンクリートは、特に限定されるも
のではなく、広く一般に用いられている、例えば、普通
コンクリートや軽量コンクリート、舗装コンクリート等
が使用可能である。該コンクリートは、セメント、細骨
材、粗骨材、および、水により構成されている。The above-mentioned concrete is not particularly limited, and widely used, for example, ordinary concrete, lightweight concrete, paving concrete and the like can be used. The concrete is composed of cement, fine aggregate, coarse aggregate, and water.
【0015】上記のセメントとしては、特に限定される
ものではないが、JIS規格に適合したものが好適であ
り、例えば、普通ポルトランドセメント、普通ポルトラ
ンドセメント(低アルカリ形)、早強ポルトランドセメ
ント、早強ポルトランドセメント(低アルカリ形)、超
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(低アルカリ形)、中庸熱ポルトランドセメント、中
庸熱ポルトランドセメント(低アルカリ形)、耐硫酸塩
ポルトランドセメント、耐硫酸塩ポルトランドセメント
(低アルカリ形)等のポルトランドセメント(JIS
R 5210);高炉セメントA種、高炉セメントB
種、高炉セメントC種等の高炉セメント(JIS R
5211);シリカセメントA種、シリカセメントB
種、シリカセメントC種等のシリカセメント(JIS
R 5212);フライアッシュセメントA種、フライ
アッシュセメントB種、フライアッシュセメントC種等
のフライアッシュセメント(JIS R 5213)等
が挙げられる。The above-mentioned cement is not particularly limited, but one that conforms to the JIS standard is preferable, and examples thereof include ordinary Portland cement, ordinary Portland cement (low alkali type), early-strength Portland cement, and early-stage Portland cement. Strong Portland Cement (Low Alkaline Type), Super Early Strength Portland Cement, Super Early Strength Portland Cement (Low Alkaline Type), Moderate Heat Portland Cement, Moderate Heat Portland Cement (Low Alkaline Type), Sulfate Resistant Portland Cement, Sulfate Resistant Portland cement such as Portland cement (low alkali type) (JIS
R 5210); blast furnace cement type A, blast furnace cement B
Type, blast furnace cement C type, etc. (JIS R
5211); silica cement type A, silica cement B
Type, silica cement Type C silica cement (JIS
R 5212); fly ash cements such as fly ash cement type A, fly ash cement type B, and fly ash cement type C (JIS R 5213).
【0016】上記の細骨材としては、コンクリート自
体、および、鋼材に有害な影響を及ぼさないものであれ
ば、特に限定されるものではないが、JIS規格に適合
したものが好適であり、例えば、砂、砕砂、高炉スラグ
細骨材、天然軽量細骨材、人工軽量細骨材等が挙げられ
る。天然軽量細骨材および人工軽量細骨材としては、J
IS A 5002に適合したものが好適である。The fine aggregate is not particularly limited as long as it does not have a detrimental effect on the concrete itself and the steel material, but those conforming to the JIS standard are preferable. , Sand, crushed sand, blast furnace slag fine aggregate, natural lightweight fine aggregate, artificial lightweight fine aggregate, and the like. As natural lightweight fine aggregate and artificial lightweight fine aggregate, J
Those conforming to IS A 5002 are preferred.
【0017】上記の粗骨材としては、コンクリート自
体、および、鋼材に有害な影響を及ぼさないものであれ
ば、特に限定されるものではないが、JIS規格に適合
したものが好適であり、例えば、砂利、砕石、高炉スラ
グ粗骨材、天然軽量粗骨材、人工軽量粗骨材等が挙げら
れる。天然軽量粗骨材および人工軽量粗骨材としては、
JIS A 5002に適合したものが好適である。The coarse aggregate is not particularly limited as long as it does not adversely affect the concrete itself and the steel material, but those conforming to the JIS standard are preferable. , Gravel, crushed stone, blast furnace slag coarse aggregate, natural lightweight coarse aggregate, artificial lightweight coarse aggregate and the like. As natural lightweight coarse aggregate and artificial lightweight coarse aggregate,
Those conforming to JIS A 5002 are suitable.
【0018】また、上記のコンクリートは、必要に応じ
て、混和材料を構成材料として有していてもよい。上記
の混和材料としては、コンクリート自体、および、鋼材
に有害な影響を及ぼさないものであれば、特に限定され
るものではないが、JIS規格に適合したものが好適で
あり、例えば、AE剤や減水剤、AE減水剤、流動化
剤、防錆剤、急結剤、硬化促進剤、凝結遅延剤等の混和
剤、および、膨張材等が挙げられる。Further, the above concrete may have an admixture as a constituent material, if necessary. The above-mentioned admixture is not particularly limited as long as it does not adversely affect the concrete itself and the steel material, but one that conforms to the JIS standard is preferable, and for example, an AE agent or Examples include water reducing agents, AE water reducing agents, superplasticizers, rust preventives, quick setting agents, hardening accelerators, admixtures such as setting retarders, and expanding agents.
【0019】尚、コンクリートの練り混ぜ方法や、これ
に用いるミキサの種類等は、特に限定されるものではな
い。また、上記のコンクリートは、レディーミクストコ
ンクリートであってもよく、また、建設現場等にて適宜
練り混ぜられるコンクリートであってもよい。The method of mixing concrete and the type of mixer used for this are not particularly limited. Further, the above concrete may be ready-mixed concrete or may be concrete which is appropriately mixed at a construction site or the like.
【0020】次に、本発明にかかるコンクリート構造物
を構築する際に用いられる吸水性組成物について説明す
る。Next, the water absorbing composition used in constructing the concrete structure according to the present invention will be described.
【0021】本発明にかかる吸水性組成物を構成する吸
水性樹脂は、水に不溶で、かつ、余剰水を速やかに吸収
する性質、即ち、吸水性を有するものであれば、特に限
定されるものではないが、安価で、安全性、耐久性、吸
水倍率や吸水速度、拡散性、通液性、吸引力等の吸水特
性に優れ、腐敗の心配が無く、かつ、上記のコンクリー
トに有害な影響を及ぼさないものが好ましい。The water-absorbent resin constituting the water-absorbent composition according to the present invention is not particularly limited as long as it is insoluble in water and has a property of rapidly absorbing excess water, that is, water-absorbing property. Although it is not a thing, it is inexpensive, has excellent water absorption characteristics such as safety, durability, water absorption capacity, water absorption speed, diffusibility, liquid permeability, suction power, etc., and it does not worry about spoilage and is harmful to the above concrete. Those which have no influence are preferable.
【0022】上記の吸水性樹脂としては、例えば、ポリ
アクリル酸部分中和物架橋体、デンプン−アクリル酸グ
ラフト重合体の中和物、デンプン−アクリロニトリルグ
ラフト重合体の加水分解物、酢酸ビニル−アクリル酸エ
ステル共重合体のケン化物、イソブチレン−無水マレイ
ン酸共重合架橋体、アクリロニトリル共重合体若しくは
アクリルアミド共重合体の加水分解物またはこれらの架
橋体、アクリル酸塩−アクリルアミド共重合架橋体、ポ
リビニルアルコール架橋体、変性ポリエチレンオキサイ
ド架橋体、アクリルアミド−2−メチルプロパンスルホ
ン酸塩共重合架橋体、(メタ)アクリロイルエタンスル
ホン酸塩共重合架橋体、架橋カルボキシメチルセルロー
ス塩、カチオン性モノマーの架橋重合体等が挙げられ
る。これら吸水性樹脂は、単独で用いてもよく、また、
二種類以上を適宜混合して用いてもよい。このうち、ポ
リアクリル酸部分中和物架橋体、デンプン−アクリル酸
グラフト重合体、および、これらの混合物が、吸水特性
や安全性等の点で好ましい。Examples of the water-absorbent resin include crosslinked polyacrylic acid partially neutralized products, neutralized products of starch-acrylic acid graft polymers, hydrolyzed products of starch-acrylonitrile graft polymers, and vinyl acetate-acryl. Saponified acid ester copolymer, isobutylene-maleic anhydride copolymer crosslinked product, hydrolyzate of acrylonitrile copolymer or acrylamide copolymer, or crosslinked product thereof, acrylate-acrylamide copolymerized crosslinked product, polyvinyl alcohol Crosslinked products, modified polyethylene oxide crosslinked products, acrylamido-2-methylpropane sulfonate copolymerized crosslinked products, (meth) acryloylethane sulfonate copolymerized crosslinked products, crosslinked carboxymethylcellulose salts, crosslinked polymers of cationic monomers, etc. Can be mentioned. These water-absorbent resins may be used alone,
Two or more kinds may be appropriately mixed and used. Of these, a partially neutralized polyacrylic acid crosslinked product, a starch-acrylic acid graft polymer, and a mixture thereof are preferable in terms of water absorption properties, safety, and the like.
【0023】尚、吸水性樹脂は、一般的に、自重の数十
倍から数百倍の余剰水を吸収可能である。つまり、吸水
性樹脂の吸水倍率は数十倍から数百倍である。The water absorbent resin is generally capable of absorbing tens to hundreds of times its own weight of excess water. That is, the water absorption capacity of the water absorbent resin is several tens to several hundreds of times.
【0024】上記の吸水性樹脂は、所定形状に造粒され
ていてもよく、また、不定形破砕状、球状、鱗片状、繊
維状、棒状、塊状等、種々の形状であってもよい。さら
に、吸水性樹脂は、1次粒子であってもよく、また、1
次粒子の造粒体であってもよい。吸水性樹脂粒子の平均
粒径は、吸水性樹脂の種類や多孔性無機粒子の平均粒
径、或いは、コンクリートの種類や養生方法等を考慮に
入れて適宜設定すればよいが、好ましくは0.01mm〜1m
m、より好ましくは 0.1mm〜1mm、さらに好ましくは0.1
5mm〜0.25mmとすればよい。尚、吸水性樹脂の製造方法
および造粒方法は、前記の吸水特性が満足されるのであ
れば、特に限定されるものではない。The above water-absorbent resin may be granulated into a predetermined shape, and may have various shapes such as irregular crushed shape, spherical shape, scale shape, fibrous shape, rod shape, and lump shape. Further, the water absorbent resin may be primary particles, and
It may be a granulated body of secondary particles. The average particle size of the water-absorbent resin particles, the average particle size of the water-absorbent resin and the porous inorganic particles, or may be appropriately set in consideration of the type of concrete and the curing method, but preferably 0.01 mm ~ 1m
m, more preferably 0.1 mm to 1 mm, still more preferably 0.1
It should be 5 mm to 0.25 mm. The method for producing the water absorbent resin and the method for granulating the water absorbent resin are not particularly limited as long as the above water absorbing properties are satisfied.
【0025】また、上記の吸水性樹脂は、その吸水特
性、例えば余剰水の浸透性や分散性、吸水速度等を向上
させるために、吸水性樹脂粒子に対して種々の加工や修
飾(モディファイ)等が施されている。例えば、吸水性
樹脂がカルボキシル基やスルホン酸基等の官能基を有し
ている場合には、吸水性樹脂粒子の表面近傍に表面架橋
を導入する表面処理が施されている。上記の表面処理
は、吸水性樹脂に、該官能基と反応可能な多価アルコー
ルや多価エポキシ化合物、多価アミン化合物、多価金属
塩等を添加することにより行うことができる。上記の多
価アルコールとしては、グリセリンやエチレングリコー
ル等が挙げられる。多価エポキシ化合物としては、エチ
レングリコールジグリシジルエーテル等が挙げられる。
多価アミン化合物としては、エチレンジアミンやポリエ
チレンイミン等が挙げられる。多価金属塩としては、硫
酸アルミニウム等が挙げられる。尚、これら化合物の使
用量は、特に限定されるものではない。また、吸水性樹
脂に、例えば、電子線やγ線等の活性エネルギ線を照射
することにより、吸水性樹脂粒子の表面近傍に表面架橋
を導入することもできる。Further, the above water-absorbent resin is subjected to various processing and modifications (modification) with respect to the water-absorbent resin particles in order to improve its water-absorbing properties such as the permeability and dispersibility of surplus water and the water-absorbing speed. And so on. For example, when the water-absorbent resin has a functional group such as a carboxyl group or a sulfonic acid group, surface treatment for introducing surface cross-linking is performed near the surface of the water-absorbent resin particles. The above surface treatment can be performed by adding a polyhydric alcohol, a polyvalent epoxy compound, a polyvalent amine compound, a polyvalent metal salt, or the like, which can react with the functional group, to the water absorbent resin. Examples of the polyhydric alcohol include glycerin and ethylene glycol. Examples of the polyvalent epoxy compound include ethylene glycol diglycidyl ether and the like.
Examples of the polyvalent amine compound include ethylenediamine and polyethyleneimine. Examples of the polyvalent metal salt include aluminum sulfate. The amount of these compounds used is not particularly limited. Further, surface cross-linking can be introduced near the surface of the water-absorbent resin particles by irradiating the water-absorbent resin with active energy rays such as electron rays and γ rays.
【0026】さらに、吸水性樹脂に、加工性の改良およ
び品質性能の向上のために、必要に応じて、シリカ微粒
子等の無機微粒子や、パルプ繊維等からなる充填剤、銀
や銅、亜鉛等の金属等を主体とする抗菌剤、殺菌剤、防
カビ剤、防腐剤、界面活性剤、発泡剤等を添加してもよ
い。これら添加剤を添加することにより、吸水性樹脂、
即ち、吸水性組成物に種々の機能を付与することができ
る。上記添加剤の添加量は、添加剤の種類にもよるが、
吸水性樹脂に対して0.01重量%〜5重量%程度とすれば
よい。尚、添加剤の添加方法は、特に限定されるもので
はない。また、充填剤を用いる場合には、吸水性樹脂の
吸水速度をより一層改善するために、無機微粒子とパル
プ繊維とを併用することが好ましい。Further, in order to improve processability and quality performance of the water-absorbent resin, if necessary, inorganic fine particles such as silica fine particles, a filler made of pulp fiber, silver, copper, zinc, etc. Antibacterial agents, bactericides, fungicides, preservatives, surfactants, foaming agents and the like, which are mainly composed of the above metals, may be added. By adding these additives, a water absorbent resin,
That is, various functions can be imparted to the water absorbent composition. The addition amount of the above additive depends on the kind of the additive,
It may be about 0.01 to 5% by weight with respect to the water absorbent resin. The method of adding the additive is not particularly limited. When a filler is used, it is preferable to use inorganic fine particles and pulp fibers in combination in order to further improve the water absorption rate of the water absorbent resin.
【0027】本発明にかかる吸水性組成物を構成する多
孔性無機粒子は、水に不溶で、かつ、余剰水が毛細管現
象により速やかに浸透する構造を有するものであれば、
特に限定されるものではないが、安価で、安全性、耐久
性等に優れ、かつ、上記のコンクリートに有害な影響を
及ぼさないものが好ましい。多孔性無機粒子は、例え
ば、無機粒子を加熱膨張させて発泡させることにより好
適に形成される。つまり、無機粒子をこのように発泡さ
せると、その内部に独立気泡が形成され、該無機粒子は
多孔質となる。尚、孔の大きさは、余剰水が速やかに浸
透するように、大きい方が好ましい。The porous inorganic particles constituting the water absorbing composition according to the present invention are insoluble in water and have a structure in which surplus water is quickly permeated by a capillary phenomenon.
Although not particularly limited, those which are inexpensive, have excellent safety and durability, and do not have a harmful effect on the concrete are preferable. The porous inorganic particles are preferably formed, for example, by thermally expanding the inorganic particles to foam them. That is, when the inorganic particles are foamed in this way, closed cells are formed inside the inorganic particles, and the inorganic particles become porous. The size of the pores is preferably large so that the excess water can quickly permeate.
【0028】上記の多孔性無機粒子としては、例えば、
シラス(火山噴出物)、シラス発泡粒、珪藻土、珪灰
石、ゼオライト等の天然無機物、フライアッシュ、シリ
カやアルミナ等の微細粒、人工ゼオライト等の人工無機
物が挙げられる。これら多孔性無機粒子は、単独で用い
てもよく、また、二種類以上を適宜混合して用いてもよ
い。このうち、余剰水の浸透性や、入手の容易さ、価格
等の点でシラス発泡粒が好ましい。尚、該シラス発泡粒
としては、具体的には、例えば、シラックスPB−10
(商品名:株式会社シラックスウ製;シラス中の火山ガ
ラス粒子を加熱膨張させた、独立気泡を有する発泡粒)
等が挙げられる。As the above-mentioned porous inorganic particles, for example,
Examples include natural inorganic substances such as shirasu (volcanic ejecta), shirasu expanded particles, diatomaceous earth, wollastonite and zeolite, fine particles such as fly ash, silica and alumina, and artificial inorganic substances such as artificial zeolite. These porous inorganic particles may be used alone, or two or more kinds may be appropriately mixed and used. Of these, shirasu foam granules are preferable in terms of permeability of surplus water, availability, price, and the like. Incidentally, as the shirasu foam particles, specifically, for example, Silax PB-10
(Trade name: manufactured by Shirasu Co., Ltd .; volcanic glass particles in Shirasu are expanded by heating and have expanded bubbles with closed cells)
Etc.
【0029】多孔性無機粒子の平均粒径は、無機物の種
類や吸水性樹脂粒子の平均粒径、或いは、コンクリート
の種類や養生方法等を考慮に入れて適宜設定すればよい
が、好ましくは0.01mm〜2mm、より好ましくは0.03mm〜
0.8mmとすればよい。また、多孔性無機粒子のかさ比重
は、無機物の種類や吸水性樹脂粒子の平均粒径、或い
は、コンクリートの種類や養生方法等を考慮に入れて適
宜設定すればよいが、好ましくは0.05 g/g〜 1.2 g/g、
より好ましくは 0.1 g/g〜 0.4 g/gとすればよい。尚、
多孔性無機粒子が人工無機物からなる場合には、該人工
無機物の製造方法は、特に限定されるものではない。The average particle size of the porous inorganic particles may be appropriately set in consideration of the type of inorganic substance, the average particle size of the water-absorbent resin particles, the type of concrete, the curing method, etc., but is preferably 0.01 mm ~ 2 mm, more preferably 0.03 mm ~
It should be 0.8 mm. The bulk specific gravity of the porous inorganic particles may be appropriately set in consideration of the type of inorganic substance and the average particle size of the water-absorbent resin particles, or the type of concrete, the curing method, etc., but preferably 0.05 g / g-1.2 g / g,
It is more preferably 0.1 g / g to 0.4 g / g. still,
When the porous inorganic particles are made of an artificial inorganic material, the method for producing the artificial inorganic material is not particularly limited.
【0030】但し、本発明にかかる多孔性無機粒子と
は、一つの粒子からなり、該粒子が多孔質であるものを
示している。つまり、上述の多孔性無機粒子は、複数の
粒子若しくは粉体が凝集して形成された集合体を示すも
のではない。However, the porous inorganic particles according to the present invention refer to particles that are composed of one particle and are porous. That is, the above-mentioned porous inorganic particles do not indicate an aggregate formed by aggregating a plurality of particles or powders.
【0031】吸水性組成物における上記吸水性樹脂粒子
と多孔性無機粒子との重量比は、10/90〜90/10の範囲
内が好ましく、20/80〜70/30の範囲内がより好まし
く、凡そ50/50が最も好ましい。上記の重量比が10/90
よりも小さい場合、即ち、吸水性樹脂粒子および多孔性
無機粒子の合計量に対する吸水性樹脂粒子の割合が、10
重量%未満の場合には、吸水性組成物における吸水性樹
脂の量が少なくなりすぎ、吸水性組成物の吸水性能が低
下するため、好ましくない。また、上記の重量比が90/
10よりも大きい場合、即ち、吸水性樹脂粒子および多孔
性無機粒子の合計量に対する吸水性樹脂粒子の割合が、
90重量%を越える場合には、吸水性組成物における吸水
性樹脂の量が多くなりすぎ、吸水性樹脂粒子を多孔性無
機粒子で覆うことができなくなるため、好ましくない。
尚、上述の吸水性樹脂と無機物との組み合わせは、特に
限定されるものではなく、吸水性樹脂および無機物の種
類、或いは、コンクリートの種類や養生方法、コンクリ
ート構造物の構築場所等を考慮に入れて適宜設定すれば
よい。The weight ratio of the water absorbent resin particles to the porous inorganic particles in the water absorbent composition is preferably in the range of 10/90 to 90/10, more preferably in the range of 20/80 to 70/30. , About 50/50 is most preferable. The above weight ratio is 10/90
If less than, that is, the ratio of the water-absorbent resin particles to the total amount of the water-absorbent resin particles and the porous inorganic particles, 10
If it is less than wt%, the amount of the water-absorbent resin in the water-absorbent composition will be too small, and the water-absorbing performance of the water-absorbent composition will be reduced, such being undesirable. Also, the above weight ratio is 90 /
If greater than 10, that is, the ratio of the water-absorbent resin particles to the total amount of the water-absorbent resin particles and the porous inorganic particles,
When it exceeds 90% by weight, the amount of the water-absorbent resin in the water-absorbent composition becomes too large and the water-absorbent resin particles cannot be covered with the porous inorganic particles, which is not preferable.
The combination of the water-absorbent resin and the inorganic material is not particularly limited, taking into consideration the type of the water-absorbent resin and the inorganic material, or the type and curing method of concrete, the construction site of the concrete structure, etc. And set appropriately.
【0032】また、本発明にかかる吸水性組成物は、吸
水性樹脂粒子と多孔性無機粒子とを単に混合した混合物
であってもよいが、少なくとも、その表面が多孔性無機
粒子にて覆われている吸水性樹脂粒子を含有しているこ
とが好ましい。従って、吸水性組成物は、その表面が吸
水性樹脂粒子にて覆われている多孔性無機粒子を含有し
ていてもよく、また、表面が覆われていない多孔性無機
粒子や吸水性樹脂粒子を含有していてもよい。尚、吸水
性組成物における、表面が多孔性無機粒子にて覆われて
いる吸水性樹脂粒子の割合は、特に限定されるものでは
ないが、吸水性樹脂粒子全体の数十重量%程度であるこ
とが好ましい。そして、以下の説明においては、吸水性
組成物が、表面が多孔性無機粒子にて覆われている吸水
性樹脂粒子を含有している場合を例に挙げることとす
る。The water absorbing composition according to the present invention may be a mixture of water absorbing resin particles and porous inorganic particles, but at least the surface thereof is covered with the porous inorganic particles. It is preferable that the water-absorbent resin particles are contained. Therefore, the water-absorbent composition may contain porous inorganic particles whose surface is covered with water-absorbent resin particles, and the surface is not covered with porous inorganic particles or water-absorbent resin particles May be contained. The proportion of the water-absorbent resin particles whose surface is covered with the porous inorganic particles in the water-absorbent composition is not particularly limited, but is about several tens wt% of the whole water-absorbent resin particles. It is preferable. In the following description, the case where the water absorbent composition contains water absorbent resin particles whose surfaces are covered with porous inorganic particles will be taken as an example.
【0033】本発明にかかる吸水性組成物を製造する際
に用いられる溶媒としては、吸水性樹脂が吸収可能な液
体、例えば、水、水と均一に混合する液体が挙げられ、
該液体としては、有機溶剤、例えばメチルアルコールや
エチルアルコール等が挙げられる。尚、水と上記液体と
の混合比率は、溶解させる結合剤(後述する)の種類、
或いは、吸水性樹脂や多孔性無機粒子の種類等を考慮に
入れて適宜設定すればよい。Examples of the solvent used for producing the water-absorbent composition according to the present invention include liquids which can be absorbed by the water-absorbent resin, such as water and liquids which are uniformly mixed with water.
Examples of the liquid include organic solvents such as methyl alcohol and ethyl alcohol. The mixing ratio of water and the liquid is determined by the type of binder to be dissolved (described later),
Alternatively, it may be appropriately set in consideration of the types of the water absorbent resin and the porous inorganic particles.
【0034】上記溶媒の使用量は、吸水性樹脂粒子およ
び多孔性無機粒子の合計量 100重量部に対して、1重量
部〜50重量部の範囲内が好ましい。上記の使用量が50重
量部を越える場合には、溶媒の使用量が過多となる。こ
のため、多孔性無機粒子と吸水性樹脂粒子とを混合する
と、吸水性樹脂粒子が溶媒を必要以上に吸収し、膨潤す
るので好ましくない。また、上記の使用量が1重量部未
満の場合には、溶媒の使用量が過少となる。このため、
多孔性無機粒子と吸水性樹脂粒子とを混合しても、吸水
性樹脂粒子を多孔性無機粒子で覆うことができなくなる
ので好ましくない。尚、溶媒の使用量が過少である場合
に、吸水性樹脂粒子を多孔性無機粒子で覆うことができ
ない理由については後述する。The amount of the above solvent used is preferably in the range of 1 to 50 parts by weight based on 100 parts by weight of the total amount of the water absorbent resin particles and the porous inorganic particles. If the amount used exceeds 50 parts by weight, the amount of solvent used becomes excessive. Therefore, mixing the porous inorganic particles and the water-absorbent resin particles is not preferable because the water-absorbent resin particles absorb the solvent more than necessary and swell. If the amount used is less than 1 part by weight, the amount of solvent used will be too small. For this reason,
Mixing the porous inorganic particles and the water-absorbent resin particles is not preferable because the water-absorbent resin particles cannot be covered with the porous inorganic particles. The reason why the water-absorbent resin particles cannot be covered with the porous inorganic particles when the amount of the solvent used is too small will be described later.
【0035】上記の吸水性樹脂粒子および多孔性無機粒
子は、結合剤を介して結合されていてもよい。結合剤
は、親水性を有する化合物、つまり、上記の溶媒に溶解
可能な化合物であり、かつ、上記のコンクリートに有害
な影響を及ぼさないものであれば、特に限定されるもの
ではないが、弱アルカリ性の水に溶解可能な化合物が好
ましい。上記の結合剤としては、例えば、水溶性ポリビ
ニルアルコール(PVA、ポバール)やカルボキシメチ
ルセルロース(CMC)、メチルセルロース、ヒドロキ
シエチルセルロース(HEC)、ヒドロキシプロピルセ
ルロース、ポリアクリル酸(塩)、架橋ポリアクリル酸
(塩)、アルギン酸(塩)、デンプン、各種水性エマル
ジョン、ポリアクリルアミド、ゼラチン、アラビアゴ
ム、ポリビニルピロリドン、デキストリン、カゼイン等
が挙げられる。これら化合物は、単独で用いてもよく、
また、二種類以上を適宜混合して用いてもよい。そし
て、上記化合物のうち、部分ケン化された水溶性ポリビ
ニルアルコールが好ましく、ケン化度が60モル%〜 100
モル%で重合度が 200〜5000程度の水溶性ポリビニルア
ルコールがさらに好ましい。尚、該水溶性ポリビニルア
ルコールとしては、具体的には、例えば、ゴーセノール
(商品名:日本合成化学工業株式会社製)、MA−17
やPA−18(何れも商品名:信越ポバール株式会社
製)等が挙げられる。The above water-absorbent resin particles and porous inorganic particles may be bonded via a binder. The binder is not particularly limited as long as it is a compound having hydrophilicity, that is, a compound that is soluble in the above solvent, and that does not have a harmful effect on the concrete, but is weak. Compounds that are soluble in alkaline water are preferred. Examples of the binder include water-soluble polyvinyl alcohol (PVA, poval), carboxymethyl cellulose (CMC), methyl cellulose, hydroxyethyl cellulose (HEC), hydroxypropyl cellulose, polyacrylic acid (salt), crosslinked polyacrylic acid (salt ), Alginic acid (salt), starch, various aqueous emulsions, polyacrylamide, gelatin, gum arabic, polyvinylpyrrolidone, dextrin, casein and the like. These compounds may be used alone,
Further, two or more kinds may be appropriately mixed and used. Of the above compounds, partially saponified water-soluble polyvinyl alcohol is preferable, and the saponification degree is 60 mol% to 100%.
Water-soluble polyvinyl alcohol having a degree of polymerization of about 200 to 5,000 in mol% is more preferable. Specific examples of the water-soluble polyvinyl alcohol include Gohsenol (trade name: manufactured by Nippon Synthetic Chemical Industry Co., Ltd.), MA-17.
And PA-18 (both are trade names: manufactured by Shin-Etsu Poval Co., Ltd.) and the like.
【0036】また、例えば、水溶性ポリビニルアルコー
ルを例に挙げて説明すると、ケン化度や重合度等を適宜
変更することにより、余剰水に対する該ポリビニルアル
コール、つまり、結合剤の溶解速度を任意に設定するこ
とができる。そして、結合剤の溶解速度を変更すること
により、吸水性樹脂の吸水速度等を制御することができ
る。即ち、吸水性組成物の吸水性能を制御することがで
きる。For example, water-soluble polyvinyl alcohol will be described as an example. By appropriately changing the saponification degree, the polymerization degree, etc., the dissolution rate of the polyvinyl alcohol, that is, the binder, in the excess water can be arbitrarily set. Can be set. Then, by changing the dissolution rate of the binder, the water absorption rate of the water absorbent resin can be controlled. That is, the water absorption performance of the water absorbent composition can be controlled.
【0037】上記の結合剤は、必要に応じて使用され、
また、使用する際は、溶媒に予め溶解される。そして、
結合剤を用いた場合には、得られる吸水性組成物は、吸
水性樹脂粒子の表面が上記結合剤にてほぼコーティング
されることとなる。このため、いわゆるブロッキングが
防止でき、吸水性組成物の安定性および保存性がより一
層向上する。尚、結合剤の種類や使用量等は、吸水性樹
脂および無機物の種類や、吸水性樹脂粒子や多孔性無機
粒子の平均粒径、或いは、コンクリートの種類等を考慮
に入れて適宜設定すればよい。また、結合剤の製造方法
は、特に限定されるものではない。The above-mentioned binder is optionally used,
When used, it is dissolved in a solvent in advance. And
When the binder is used, the surface of the water-absorbent resin particles of the resulting water-absorbent composition is almost coated with the binder. Therefore, so-called blocking can be prevented, and the stability and storability of the water absorbent composition are further improved. The type and amount of the binder may be appropriately set in consideration of the types of the water-absorbent resin and the inorganic substance, the average particle diameter of the water-absorbent resin particles and the porous inorganic particles, or the type of concrete. Good. The method for producing the binder is not particularly limited.
【0038】上記構成の吸水性組成物は、以下に示す方
法により製造される。尚、以下の説明においては、結合
剤を用いる場合を例に挙げることとする。The water absorbing composition having the above structure is produced by the following method. In the following description, the case where a binder is used will be taken as an example.
【0039】先ず、適当な大きさおよび形状の容器に、
所定量の多孔性無機粒子を入れ、攪拌しながら、結合剤
が予め溶解された所定量の溶媒を添加する。次いで、多
孔性無機粒子に溶媒が毛細管現象により浸透し、多孔性
無機粒子全体が湿潤した後、攪拌しながら、所定量の吸
水性樹脂粒子を入れる。First, in a container having an appropriate size and shape,
A predetermined amount of porous inorganic particles is charged, and a predetermined amount of solvent in which the binder is dissolved is added while stirring. Then, the solvent permeates the porous inorganic particles by a capillary phenomenon to wet the entire porous inorganic particles, and then a predetermined amount of the water-absorbent resin particles are put in while stirring.
【0040】続いて、該多孔性無機粒子と吸水性樹脂粒
子とを充分に混合した後、この混合物を所定時間(例え
ば1時間)静置する。尚、攪拌時間や静置時間は、特に
限定されるものではない。Then, the porous inorganic particles and the water-absorbent resin particles are thoroughly mixed, and the mixture is allowed to stand for a predetermined time (for example, 1 hour). The stirring time and the standing time are not particularly limited.
【0041】吸水性樹脂粒子は、溶媒の局在化を防止す
るために、攪拌しながら膨潤させる方が好ましい。ま
た、吸水性樹脂粒子を攪拌しながら膨潤させることによ
り、該吸水性樹脂粒子の表面に結合剤を均一にコーティ
ングすることができる。The water-absorbent resin particles are preferably swollen while stirring to prevent the solvent from being localized. In addition, the binder can be uniformly coated on the surface of the water-absorbent resin particles by swelling the water-absorbent resin particles while stirring.
【0042】吸水性樹脂粒子は、多孔性無機粒子に浸透
した溶媒を該多孔性無機粒子から吸い上げる。従って、
吸水性樹脂粒子は、表面のみが若干膨潤してゲル化され
ると共に、該表面が結合剤によりほぼコーティングされ
る。そして、該多孔性無機粒子は、上記の結合剤を介し
て吸水性樹脂粒子の表面に結合される。これにより、吸
水性樹脂粒子は、その表面が多孔性無機粒子にて覆われ
ることとなる。尚、結合剤を用いない場合には、吸水性
樹脂粒子におけるゲル化した表面が結合剤の役割を果た
すこととなる。The water-absorbent resin particles absorb the solvent that has permeated the porous inorganic particles from the porous inorganic particles. Therefore,
Only the surfaces of the water-absorbent resin particles are slightly swollen and gelled, and the surfaces are almost coated with the binder. Then, the porous inorganic particles are bonded to the surface of the water absorbent resin particles via the above binder. As a result, the surface of the water absorbent resin particles is covered with the porous inorganic particles. When the binder is not used, the gelled surface of the water-absorbent resin particles serves as the binder.
【0043】次いで、上記の混合物を容器から取り出
し、必要に応じて、所定温度(例えば120℃)で所定時
間(例えば3時間)乾燥する。この乾燥工程により、若
干膨潤した吸水性樹脂粒子は、溶媒が除去されて元の状
態に戻る。これにより、吸水性組成物が得られる。尚、
乾燥方法や乾燥時間、乾燥温度は、特に限定されるもの
ではない。また、溶媒の使用量が比較的少ない場合に
は、上記の乾燥工程を省略してもよい。Then, the above mixture is taken out of the container and, if necessary, dried at a predetermined temperature (for example, 120 ° C.) for a predetermined time (for example, 3 hours). By this drying step, the solvent is removed from the slightly swollen water-absorbent resin particles, and the original state is restored. Thereby, a water absorbing composition is obtained. still,
The drying method, drying time, and drying temperature are not particularly limited. Further, when the amount of solvent used is relatively small, the above drying step may be omitted.
【0044】尚、上記の方法において、例えば、溶媒の
使用量が過少である場合には、吸水性樹脂粒子は、表面
が殆どゲル化されず、また、該表面が結合剤によりコー
ティングされることも少なくなる。このため、多孔性無
機粒子は、吸水性樹脂粒子に付着し難くなる。つまり、
吸水性樹脂粒子を多孔性無機粒子で覆うことができ難く
なる。In the above method, for example, when the amount of the solvent used is too small, the surface of the water-absorbent resin particles is hardly gelled, and the surface is coated with a binder. Also less. Therefore, the porous inorganic particles are less likely to adhere to the water absorbent resin particles. That is,
It becomes difficult to cover the water absorbent resin particles with the porous inorganic particles.
【0045】次に、上記構成の吸水性組成物を用いたコ
ンクリート構造物の施工法について説明する。尚、以下
の説明においては、略容器状の型枠を用いる場合を例に
挙げることとする。Next, a method for constructing a concrete structure using the water-absorbing composition having the above structure will be described. In the following description, the case where a substantially container-shaped mold is used will be taken as an example.
【0046】先ず、型枠(コンクリートの被打設部)
内、例えば型枠の底面に、吸水性組成物を、単位面積当
たり所定量、撒布(散在)する。上記吸水性組成物の撒
布量は、該吸水性組成物の吸水特性、撒布面積、或い
は、打設するコンクリートの種類や量、その水分量、養
生方法、コンクリート構造物の構築場所等を考慮に入れ
て、最適な量となるように適宜設定すればよいが、少な
くとも、余剰水を充分に吸収することが可能な量が好ま
しい。First, the formwork (concrete to be cast)
Inside, for example, a predetermined amount per unit area of the water absorbing composition is spread (scattered) on the bottom surface of the mold. The sprinkling amount of the water-absorbent composition is determined in consideration of the water-absorption characteristics of the water-absorbing composition, the sprinkling area, or the type and amount of concrete to be placed, the water content thereof, the curing method, the construction site of the concrete structure, etc. It may be added and appropriately set so as to obtain an optimum amount, but at least an amount capable of sufficiently absorbing excess water is preferable.
【0047】また、吸水性組成物は、型枠内に均一に撒
布すればよい。吸水性組成物は、吸水性樹脂粒子が多孔
性無機粒子で覆われているので、その流動性が改善され
ており、また、増量効果も有している。このため、吸水
性組成物は、分散安定性(偏析防止)に優れており、撒
布時においては、均一に撒布することが可能となってい
る。The water absorbing composition may be evenly spread in the mold. Since the water-absorbent composition has the water-absorbent resin particles covered with the porous inorganic particles, the fluidity of the water-absorbent composition is improved, and the water-absorbent composition also has the effect of increasing the amount. Therefore, the water-absorbent composition is excellent in dispersion stability (prevention of segregation) and can be evenly sprinkled during sprinkling.
【0048】尚、吸水性組成物は、吸水倍率や吸水速
度、拡散性、通液性、吸引力等の吸水特性に優れている
ので、型枠における特定の箇所に局在化していても、コ
ンクリート層全体にわたって余剰水を均一にかつ速やか
に吸収することができる。つまり、吸水性組成物は、コ
ンクリートを打設する前に、型枠内に所定量、撒布され
ていればよく、必ずしも均一に撒布されていなくてもよ
い。Since the water-absorbent composition is excellent in water-absorbing properties such as water-absorption capacity, water-absorption rate, diffusibility, liquid permeability, and suction force, even if it is localized in a specific part of the mold, Excess water can be absorbed uniformly and quickly over the entire concrete layer. That is, the water-absorbent composition has only to be spread in a predetermined amount in the mold before pouring concrete, and does not necessarily have to be spread uniformly.
【0049】さらに、吸水性組成物は、例えば、コンク
リート層の厚みが分厚い場合等には、上述した型枠の底
面への撒布に加えて、型枠の内壁面に散在させてもよ
い。つまり、例えば、型枠の内壁面に凹凸がある場合に
は、これら凹凸を利用して、該内壁面に吸水性組成物を
散在させることができる。このように吸水性組成物を散
在させると、コンクリート層全体にわたって余剰水をよ
り一層、均一にかつ速やかに吸収することができる。Further, in the case where the concrete layer has a large thickness, for example, the water-absorbent composition may be scattered on the inner wall surface of the mold, in addition to the above-mentioned spreading on the bottom surface of the mold. That is, for example, when the inner wall surface of the mold has unevenness, the water absorbent composition can be scattered on the inner wall surface by utilizing these unevenness. When the water-absorbent composition is scattered in this manner, surplus water can be evenly and quickly absorbed over the entire concrete layer.
【0050】次に、該吸水性組成物上(つまり、型枠
内)にコンクリートを打設する。この際、必要に応じて
鋼材を埋め込み、コンクリートを補強してもよい。尚、
コンクリートの打設方法は、特に限定されるものではな
く、例えば型枠の中央部から周囲に向かって流し込んで
もよく、また、型枠の隅部から中央部に向かって流し込
んでもよい。また、コンクリートの温度や空気量は、特
に限定されるものではない。さらに、鋼材の種類は、特
に限定されるものではない。Next, concrete is placed on the water absorbing composition (that is, in the form). At this time, if necessary, steel may be embedded to reinforce the concrete. still,
The concrete pouring method is not particularly limited, and for example, it may be poured from the central portion of the mold toward the periphery, or may be poured from the corner portion of the mold toward the central portion. Further, the temperature of concrete and the amount of air are not particularly limited. Further, the type of steel material is not particularly limited.
【0051】その後、打設したコンクリート、即ち、コ
ンクリート層を硬化させ、養生して構造物を構築する。
尚、コンクリートの養生方法は、特に限定されるもので
はないが、水中養生を行うことが好ましい。Then, the cast concrete, that is, the concrete layer is hardened and cured to construct a structure.
The concrete curing method is not particularly limited, but it is preferable to perform underwater curing.
【0052】通常、コンクリートの硬化時には、該コン
クリート層からブリーディング水が滲み出る。しかしな
がら、本実施例にかかるコンクリート構造物の施工法に
おいては、吸水性組成物が型枠内に撒布されている。こ
のため、該吸水性組成物は、コンクリート層が有する余
剰水を吸収することができる。即ち、吸水性組成物に余
剰水が接触すると、多孔性無機粒子にて覆われている吸
水性樹脂粒子が余剰水を均一にかつ速やかに吸収して膨
潤し、該吸水性樹脂粒子が露出すると共に、該余剰水を
ゲル化して保持する。つまり、上記の吸水性組成物は、
コンクリート層が有する余剰水を吸収する吸収材として
好適であり、ブリーディング水の発生を抑制することが
できる。Normally, when hardening concrete, bleeding water seeps out from the concrete layer. However, in the method for constructing a concrete structure according to this example, the water absorbing composition is sprinkled in the mold. Therefore, the water absorbing composition can absorb the excess water contained in the concrete layer. That is, when excess water comes into contact with the water-absorbent composition, the water-absorbent resin particles covered with the porous inorganic particles uniformly and quickly absorb excess water and swell, and the water-absorbent resin particles are exposed. At the same time, the excess water is gelled and retained. That is, the above water-absorbent composition,
It is suitable as an absorbent material that absorbs excess water that the concrete layer has, and can suppress the generation of bleeding water.
【0053】また、ブリーディング水の発生が抑制され
るので、コンクリート層を水中養生させるまでの時間を
従来よりも短縮することができる。さらに、コンクリー
ト層を水中養生させると、従来の施工法により構築され
たコンクリート構造物と比較して、コンクリート層表面
がより緻密となる。その上、水中養生に用いる水によ
り、コンクリート層内部で発生する水和熱(硬化熱)を
吸収することができるので、硬化歪みを少なくすること
ができ、コンクリート層の強度をより一層向上させるこ
とができる。Further, since the generation of bleeding water is suppressed, the time until the concrete layer is cured in water can be shortened as compared with the conventional case. Further, when the concrete layer is cured in water, the surface of the concrete layer becomes denser as compared with the concrete structure constructed by the conventional construction method. In addition, the water used for underwater curing can absorb the heat of hydration (heat of hardening) generated inside the concrete layer, which can reduce the hardening strain and further improve the strength of the concrete layer. You can
【0054】以上のように、上記のコンクリート構造物
は、コンクリートの被打設部上に、吸水性樹脂粒子と多
孔性無機粒子との混合物からなる吸水性組成物が散在さ
れ、該吸水性組成物上にコンクリートが打設されている
構成である。As described above, in the concrete structure, the water-absorbent composition comprising the mixture of the water-absorbent resin particles and the porous inorganic particles is scattered on the cast portion of the concrete. The concrete is placed on the object.
【0055】また、以上のように、上記のコンクリート
構造物は、上記の吸水性組成物が、コンクリート層が有
する余剰水を吸収し得るように、上記コンクリート層の
下に散在されている構成である。Further, as described above, the concrete structure has a structure in which the water absorbing composition is dispersed under the concrete layer so as to absorb excess water contained in the concrete layer. is there.
【0056】さらに、以上のように、上記のコンクリー
ト構造物は、吸水性組成物が、少なくとも、その表面が
多孔性無機粒子にて覆われている吸水性樹脂粒子を含有
している構成である。Further, as described above, in the concrete structure, the water absorbing composition contains at least the water absorbing resin particles whose surface is covered with the porous inorganic particles. .
【0057】上記の吸水性組成物は、吸水性樹脂粒子全
体にわたって、コンクリート層が有する余剰水を均一に
かつ速やかに吸収させることができる。つまり、余剰水
を吸収するので、コンクリートの水分量が少なくなる。
それゆえ、上記の吸水性組成物を用いることにより、ブ
リーディング水の発生を抑制することができる。The above water-absorbent composition can uniformly and quickly absorb the excess water contained in the concrete layer throughout the water-absorbent resin particles. That is, since the excess water is absorbed, the water content of the concrete is reduced.
Therefore, it is possible to suppress the generation of bleeding water by using the above water absorbing composition.
【0058】これにより、硬化時におけるコンクリート
層の収縮の度合いを小さくすることができるので、コン
クリート層のひび割れや亀裂を抑制することができる。
つまり、該コンクリート層の強度を、所望する呼び強度
以上の値に維持可能なコンクリート構造物を提供するこ
とができる。As a result, the degree of shrinkage of the concrete layer at the time of hardening can be reduced, so that cracking or cracking of the concrete layer can be suppressed.
That is, it is possible to provide a concrete structure capable of maintaining the strength of the concrete layer at a value equal to or higher than a desired nominal strength.
【0059】また、以上のように、上記のコンクリート
構造物の施工法は、多孔性無機粒子と、吸水性樹脂が吸
収可能な溶媒とを混合した後、さらに吸水性樹脂粒子を
混合することにより得られる吸水性組成物を、コンクリ
ートの被打設部上に散在させ、その後、該吸水性組成物
上にコンクリートを打設して構造物を構築する方法であ
る。Further, as described above, in the method for constructing a concrete structure described above, the porous inorganic particles and the solvent capable of absorbing the water absorbent resin are mixed, and then the water absorbent resin particles are further mixed. This is a method in which the water-absorbent composition obtained is scattered on the cast portion of concrete, and then concrete is cast on the water-absorbent composition to construct a structure.
【0060】このため、ブリーディング水の発生を抑制
することができる。これにより、コンクリート層表面を
均す作業等が不要となるので作業性を向上させることが
でき、従って、工期を短縮することができる。また、硬
化時におけるコンクリート層の収縮の度合いを小さくす
ることができるので、コンクリート層のひび割れや亀裂
を抑制することができる。つまり、該コンクリート層の
強度を、所望する呼び強度以上の値に維持可能なコンク
リート構造物の施工法を提供することができる。Therefore, generation of bleeding water can be suppressed. As a result, work for leveling the surface of the concrete layer is not necessary, so that workability can be improved and therefore the construction period can be shortened. Further, since the degree of shrinkage of the concrete layer at the time of hardening can be reduced, cracks and cracks in the concrete layer can be suppressed. That is, it is possible to provide a method for constructing a concrete structure capable of maintaining the strength of the concrete layer at a value equal to or higher than a desired nominal strength.
【0061】尚、コンクリート構造物の種類や大きさ
は、特に限定されるものではないが、吸水性組成物、即
ち、吸水性樹脂粒子が膨潤可能なように、例えばスラブ
等、吸水性組成物に対して極端に大きな圧力がかからな
い構造物が好適である。The type and size of the concrete structure are not particularly limited, but the water-absorbent composition, that is, the water-absorbent composition such as a slab so that the water-absorbent resin particles can swell. However, a structure that does not apply an extremely large pressure is preferable.
【0062】また、本発明にかかる吸水性組成物を用い
ることにより、理由は定かではないが、減水剤等から発
生するアンモニアガスや亜硫酸ガス等の有毒ガスを抑制
することができる。このため、コンクリート構造物が例
えば池(水槽)やプール等の場合には、コンクリートの
硬化後に、いわゆるコンクリートのアク抜きを施す必要
がない。By using the water absorbing composition according to the present invention, although the reason is not clear, poisonous gas such as ammonia gas and sulfurous acid gas generated from the water reducing agent can be suppressed. Therefore, when the concrete structure is, for example, a pond (water tank) or a pool, it is not necessary to perform so-called concrete removal after hardening of the concrete.
【0063】[0063]
【作用】上記の構成によれば、吸水性組成物を用いるこ
とにより、ブリーディング水の発生を抑制することがで
きる。これにより、硬化時におけるコンクリート層の収
縮の度合いを小さくすることができるので、コンクリー
ト層のひび割れや亀裂を抑制することができる。つま
り、該コンクリート層の強度を、所望する呼び強度以上
の値に維持可能なコンクリート構造物を提供することが
できる。According to the above constitution, the use of the water absorbing composition can suppress the generation of bleeding water. As a result, the degree of shrinkage of the concrete layer at the time of hardening can be reduced, so that cracking or cracking of the concrete layer can be suppressed. That is, it is possible to provide a concrete structure capable of maintaining the strength of the concrete layer at a value equal to or higher than a desired nominal strength.
【0064】また、上記の方法によれば、吸水性組成物
を用いることにより、ブリーディング水の発生を抑制す
ることができる。これにより、コンクリート層表面を均
す作業等が不要となるので作業性を向上させることがで
き、従って、工期を短縮することができる。また、硬化
時におけるコンクリート層の収縮の度合いを小さくする
ことができるので、コンクリート層のひび割れや亀裂を
抑制することができる。つまり、該コンクリート層の強
度を、所望する呼び強度以上の値に維持可能なコンクリ
ート構造物の施工法を提供することができる。Further, according to the above method, the use of the water absorbing composition makes it possible to suppress the generation of bleeding water. As a result, work for leveling the surface of the concrete layer is not necessary, so that workability can be improved and therefore the construction period can be shortened. Further, since the degree of shrinkage of the concrete layer at the time of hardening can be reduced, cracks and cracks in the concrete layer can be suppressed. That is, it is possible to provide a method for constructing a concrete structure capable of maintaining the strength of the concrete layer at a value equal to or higher than a desired nominal strength.
【0065】[0065]
【実施例】以下、実施例および比較例により、本発明を
さらに詳細に説明するが、本発明はこれらにより何ら限
定されるものではない。尚、吸水性組成物は、以下の方
法により調製した。The present invention will be described in more detail with reference to Examples and Comparative Examples, but the present invention is not limited to these. The water absorbing composition was prepared by the following method.
【0066】〔吸水性組成物の調製法〕5Lビーカー
に、多孔性無機粒子としてのシラス発泡粒(商品名 シ
ラックスPB−10:株式会社シラックスウ製、以下、
発泡シラスと称する)50重量部を入れ、攪拌しながら、
溶媒としてのポリビニルアルコール水溶液(10重量%)
7.5重量部(つまり、結合剤としてのポリビニルアルコ
ール0.75重量部)を添加した。発泡シラスの平均粒径は
470μm、かさ比重は0.15 g/gであった。また、ポリビ
ニルアルコールのケン化度は88モル%、重合度は1300で
あった。尚、上記のかさ比重 (g/g)は、JIS K 6
891に基づいて測定した値(25/25℃)である。[Preparation Method of Water-Absorbing Composition] A 5 L beaker was charged with Shirasu expanded particles (trade name: Silax PB-10: manufactured by Shirasu Co., Ltd.) as porous inorganic particles.
Add 50 parts by weight of foamed shirasu) and stir,
Aqueous polyvinyl alcohol solution as solvent (10% by weight)
7.5 parts by weight (ie 0.75 parts by weight of polyvinyl alcohol as binder) were added. The average particle size of Shirasu foam
The bulk density was 470 μm and the specific gravity was 0.15 g / g. The saponification degree of polyvinyl alcohol was 88 mol% and the degree of polymerization was 1,300. The above-mentioned bulk specific gravity (g / g) is JIS K 6
It is the value (25/25 ° C) measured based on 891.
【0067】発泡シラスにポリビニルアルコール水溶液
が浸透し、発泡シラス全体が湿潤した後、攪拌しなが
ら、吸水性樹脂粒子としてのポリアクリル酸部分ナトリ
ウム(商品名 アクアリックCA K−4:株式会社日
本触媒製)50重量部を入れた。ポリアクリル酸部分ナト
リウムの平均粒径は 200μmであった。After the aqueous polyvinyl alcohol solution has penetrated into the foamed shirasu and the entire foamed shirasu has been wetted, while stirring, partial sodium polyacrylate (trade name: AQUALIC CA K-4: Nippon Shokubai Co., Ltd.) 50 parts by weight). The average particle size of the partial sodium polyacrylate was 200 μm.
【0068】そして、該発泡シラスとポリアクリル酸部
分ナトリウムとを充分に混合した後、この混合物を1時
間静置した。次いで、上記の混合物をビーカーから取り
出し、 120℃で3時間乾燥することにより、吸水性組成
物を得た。Then, the foamed shirasu and the partial sodium polyacrylate were thoroughly mixed, and this mixture was allowed to stand for 1 hour. Next, the above mixture was taken out of the beaker and dried at 120 ° C. for 3 hours to obtain a water absorbing composition.
【0069】得られた吸水性組成物中に、その表面が発
泡シラスにて覆われているポリアクリル酸部分ナトリウ
ムが存在することを、顕微鏡(スキャラー株式会社製:
VMS−3000型)を用いて確認した。吸水性組成物
の顕微鏡写真のスケッチである平面図を図3(a)に、
吸水性組成物に水が滴下された直後の顕微鏡写真のスケ
ッチである平面図を同図(b)に、吸水性組成物に水が
滴下されてから約30秒後の顕微鏡写真のスケッチである
平面図を同図(c)に、吸水性組成物に水が滴下されて
から約1分後の顕微鏡写真のスケッチである平面図を同
図(d)にそれぞれ示す。The presence of partial sodium polyacrylate whose surface is covered with foamed shirasu in the obtained water-absorbing composition was confirmed by a microscope (manufactured by Scalar Inc .:
VMS-3000). A plan view, which is a sketch of a micrograph of the water-absorbent composition, is shown in FIG.
FIG. 2B is a plan view which is a sketch of a photomicrograph immediately after water is dripped on the water-absorbent composition, and FIG. 2B is a sketch of a photomicrograph about 30 seconds after water is dripped on the water-absorbent composition. A plan view is shown in FIG. 2C, and a plan view, which is a sketch of a micrograph about 1 minute after water is dropped on the water-absorbent composition, is shown in FIG.
【0070】図3から明らかなように、吸水性組成物に
水3を滴下すると、多孔性無機粒子2…にて覆われてい
る吸水性樹脂粒子1が水3を均一にかつ速やかに吸収し
て膨潤し、該吸水性樹脂粒子1が露出すると共に、該水
3をゲル化して保持することがわかる。As is apparent from FIG. 3, when water 3 is dropped onto the water absorbing composition, the water absorbing resin particles 1 covered with the porous inorganic particles 2 absorb the water 3 uniformly and quickly. It can be seen that the water-absorbent resin particles 1 are exposed and the water 3 is gelled and retained.
【0071】そして、得られた吸水性組成物の吸水倍
率、および、吸水性樹脂に対する吸水倍率を以下の方法
により測定した。Then, the water absorption capacity of the obtained water absorbent composition and the water absorption capacity for the water absorbent resin were measured by the following methods.
【0072】(a)吸水倍率 吸水性組成物約 0.1gを不織布製のティーバッグ式袋
(40mm× 150mm)に均一に入れ、イオン交換水中に浸漬
した。所定時間後に上記ティーバッグ式袋を引き上げ、
一定時間水切りを行った後、ティーバッグ式袋の重量W
1 (g)を測定した。また、同様の操作を吸水性組成物
を用いないで行い、そのときの重量W0 (g)を測定し
た。そして、これら重量W1 ・W0 から、次式、 吸水倍率 (g/g)= (重量W1(g) −重量W0(g) ) /吸
水性組成物重量 (g) に従って、吸水開始から1分後、5分後、10分後、30分
後の吸水倍率 (g/g)を算出した。(A) Water absorption capacity About 0.1 g of the water absorbing composition was uniformly put in a non-woven tea bag type bag (40 mm × 150 mm) and immersed in ion-exchanged water. Pull up the tea bag type bag after a predetermined time,
After draining for a certain period of time, the weight W of the tea bag type bag
1 (g) was measured. Further, the same operation was performed without using the water absorbing composition, and the weight W 0 (g) at that time was measured. Then, from these weights W 1 and W 0 , water absorption starts according to the following equation: water absorption capacity (g / g) = (weight W 1 (g) -weight W 0 (g)) / water absorbing composition weight (g) Then, the water absorption capacity (g / g) was calculated after 1 minute, 5 minutes, 10 minutes and 30 minutes.
【0073】(b)吸水性樹脂に対する吸水倍率 上記(a)の方法によって算出された吸水開始から30分
後の吸水倍率 (g/g)を、吸水性組成物中の吸水性樹脂粒
子の重量比で除して求めた。例えば、30分後の吸水倍率
が 225 g/g、吸水性樹脂粒子の重量比が 0.499(49.9重
量%)である場合には、吸水性樹脂に対する吸水倍率
は、 225 (g/g)/ 0.499= 451 (g/g)となる。(B) Water absorption capacity against water-absorbent resin The water absorption capacity (g / g) calculated 30 minutes after the start of water absorption calculated by the method (a) is calculated as the weight of the water-absorbent resin particles in the water-absorbent composition. Calculated by dividing by the ratio. For example, when the water absorption capacity after 30 minutes is 225 g / g and the weight ratio of the water absorbent resin particles is 0.499 (49.9% by weight), the water absorption capacity for the water absorbent resin is 225 (g / g) /0.499. = 451 (g / g).
【0074】上記の測定結果は、以下の通りであった。
即ち、吸水性組成物の1分後の吸水倍率は 187 g/g、5
分後の吸水倍率は 225 g/g、10分後の吸水倍率は 225 g
/g、30分後の吸水倍率は 225 g/gであった。また、吸水
性樹脂に対する吸水倍率は 451 g/gであった。The above measurement results were as follows.
That is, the water absorption capacity of the water absorbing composition after 1 minute was 187 g / g, 5
Water absorption capacity after 225 g / g, water absorption capacity after 10 minutes is 225 g
/ g, the water absorption capacity after 30 minutes was 225 g / g. The water absorption capacity for the water absorbent resin was 451 g / g.
【0075】〔実施例1〕コンクリート構造物を、以下
に示す方法により構築した。先ず、呼び強度(いわゆ
る、4週圧縮強度)が 180 kgf/cm2、スランプが18cmと
なるように、各構成材料を配合してコンクリートを調製
した。尚、上記の呼び強度は、JIS A 5308に
て規定されているコンクリートの強度の区分に従った。
また、上記のスランプは、JIS A 1101に基づ
いて測定される値である。Example 1 A concrete structure was constructed by the method described below. First, concrete was prepared by mixing the constituent materials so that the nominal strength (so-called 4-week compressive strength) was 180 kgf / cm 2 and the slump was 18 cm. The above-mentioned nominal strength complies with the category of strength of concrete specified in JIS A 5308.
Further, the above slump is a value measured based on JIS A 1101.
【0076】各構成材料の配合量、即ち、上記コンクリ
ートの構成は、 セメント(普通ポルトランドセメント): 297 kg/m3 水 : 190 kg/m3 細骨材(砂) : 799 kg/m3 粗骨材(最大寸法20mmの砂利) : 933 kg/m3 水セメント比 : 64 % 粗骨材率 : 46.5 % とした。The blending amount of each constituent material, that is, the concrete composition is as follows: cement (normal Portland cement): 297 kg / m 3 water: 190 kg / m 3 fine aggregate (sand): 799 kg / m 3 coarse Aggregate (gravel with maximum size of 20 mm): 933 kg / m 3 Water cement ratio: 64% Coarse aggregate ratio: 46.5%.
【0077】型枠は、以下に示す方法により作成した。
即ち、図1に示すように、先ず、バタ(角材または丸
太)10…を用いて、縦1800mm、横1800mm、高さ1750mm
のビティ(仮設物)11を設け、このビティ11上に、
いわゆるコンクリートパネル(厚さ12mm)12を水平に
固定した。次に、このコンクリートパネル12上に、角
材やコンクリートパネル等を用いて型枠13を作成し
た。この型枠13は、縦1000mm、横1000mm、高さ(厚
さ) 150mmのコンクリート構造物14を構築可能な大き
さとした。尚、上記のコンクリート構造物14は、スラ
ブのモデルである。The formwork was prepared by the following method.
That is, as shown in FIG. 1, first, using flutter (square wood or log) 10 ..., Vertical 1800 mm, Horizontal 1800 mm, Height 1750 mm
Vity (temporary object) 11 is provided, and on this vity 11,
A so-called concrete panel (12 mm thick) 12 was fixed horizontally. Next, a formwork 13 was created on the concrete panel 12 by using square members, concrete panels and the like. The formwork 13 has a length of 1000 mm, a width of 1000 mm, and a height (thickness) of 150 mm, and has a size capable of constructing a concrete structure 14. The concrete structure 14 is a slab model.
【0078】そして、上記の型枠13を用いて上記のコ
ンクリートを硬化させた。即ち、先ず、型枠13内に、
吸水性組成物(図示せず)を40g/m2となるように均一に
撒布した(つまり、吸水性組成物の使用量は40g)。次
に、該吸水性組成物上(つまり、型枠13内)にコンク
リート(図示せず)を打設した。この際、図2に示すよ
うに、鋼材としての鉄筋(D13)15…を 150mm間隔
で格子状にコンクリート内に埋め込み、該コンクリート
を補強した。その後、打設したコンクリートを硬化さ
せ、養生してコンクリート構造物14とした。Then, the above concrete was cured using the above mold 13. That is, first, in the formwork 13,
A water-absorbent composition (not shown) was evenly spread so as to be 40 g / m 2 (that is, the amount of the water-absorbent composition used was 40 g). Next, concrete (not shown) was cast on the water absorbing composition (that is, in the mold 13). At this time, as shown in FIG. 2, reinforcing bars (D13) 15 ... As steel materials were embedded in concrete at intervals of 150 mm in concrete to reinforce the concrete. Then, the cast concrete was hardened and cured to obtain a concrete structure 14.
【0079】上記のコンクリート構造物14を、打設日
から9日後に、JIS A 1107に基づいて切り取
ることにより、3つの供試体を作成した。そして、これ
ら供試体を用いてコンクリートの圧縮強度試験を行っ
た。尚、上記の圧縮強度試験は、JIS A 1108
に基づいて実施した。Three concrete specimens were prepared by cutting out the above concrete structure 14 9 days after the casting, based on JIS A 1107. Then, a compressive strength test of concrete was performed using these specimens. The above-mentioned compressive strength test is conducted according to JIS A 1108.
It was carried out based on.
【0080】上記の試験結果は、以下の通りであった。
即ち、3つの供試体の圧縮強度は各々 192 kgf/cm2、 2
02 kgf/cm2、 196 kgf/cm2であり、平均値は 197 kgf/c
m2であった。The above test results were as follows.
That is, the compressive strengths of the three specimens are 192 kgf / cm 2 and 2 respectively.
02 kgf / cm 2 and 196 kgf / cm 2 , with an average value of 197 kgf / c
It was m 2 .
【0081】〔実施例2〕実施例1における吸水性組成
物の撒布量を40g/m2から80g/m2(つまり、吸水性組成物
の使用量は80g)に変更した以外は、実施例1と同様の
操作を行い、コンクリート構造物を構築した。そして、
実施例1と同一の条件でコンクリートの圧縮強度試験を
行った。[Example 2] Example 2 except that the spray amount of the water absorbing composition in Example 1 was changed from 40 g / m 2 to 80 g / m 2 (that is, the amount of the water absorbing composition used was 80 g). The same operation as in 1 was performed to construct a concrete structure. And
A compressive strength test of concrete was performed under the same conditions as in Example 1.
【0082】上記の試験結果は、以下の通りであった。
即ち、3つの供試体の圧縮強度は各々 203 kgf/cm2、 1
99 kgf/cm2、 206 kgf/cm2であり、平均値は 203 kgf/c
m2であった。The above test results were as follows.
That is, the compressive strengths of the three specimens are 203 kgf / cm 2 and 1 respectively.
99 kgf / cm 2 and 206 kgf / cm 2 , with an average value of 203 kgf / c
It was m 2 .
【0083】〔比較例1〕実施例1における吸水性組成
物を用いない以外は、実施例1と同様の操作を行い、コ
ンクリート構造物を構築した。そして、実施例1と同一
の条件でコンクリートの圧縮強度試験を行った。Comparative Example 1 A concrete structure was constructed in the same manner as in Example 1 except that the water absorbing composition in Example 1 was not used. Then, a compressive strength test of concrete was performed under the same conditions as in Example 1.
【0084】上記の試験結果は、以下の通りであった。
即ち、3つの供試体の圧縮強度は各々 178 kgf/cm2、 1
89 kgf/cm2、 176 kgf/cm2であり、平均値は 181 kgf/c
m2であった。The above test results were as follows.
That is, the compressive strengths of the three specimens are 178 kgf / cm 2 and 1 respectively.
89 kgf / cm 2 and 176 kgf / cm 2 , with an average value of 181 kgf / c
It was m 2 .
【0085】〔比較例2〕実施例1における吸水性組成
物に代えて、該吸水性組成物を作成する際に用いた吸水
性樹脂粒子としてのポリアクリル酸部分ナトリウム(商
品名 アクアリックCA K−4:株式会社日本触媒
製)を用いた。つまり、実施例1における吸水性組成物
に代えて、吸水性樹脂粒子を80g/m2となるように均一に
撒布した(つまり、吸水性樹脂粒子の使用量は80g)以
外は、実施例1と同様の操作を行い、コンクリート構造
物を構築した。そして、実施例1と同一の条件でコンク
リートの圧縮強度試験を行った。[Comparative Example 2] Instead of the water absorbent composition in Example 1, partial sodium polyacrylate (trade name: AQUALIC CA K as the water absorbent resin particles used in the production of the water absorbent composition) -4: manufactured by Nippon Shokubai Co., Ltd.) was used. That is, in place of the water-absorbent composition in Example 1, water-absorbent resin particles were evenly spread to 80 g / m 2 (that is, the amount of water-absorbent resin particles used was 80 g). The same operation was performed to construct a concrete structure. Then, a compressive strength test of concrete was performed under the same conditions as in Example 1.
【0086】上記の試験結果は、以下の通りであった。
即ち、3つの供試体の圧縮強度は各々 186 kgf/cm2、 1
84 kgf/cm2、 178 kgf/cm2であり、平均値は 183 kgf/c
m2であった。The above test results were as follows.
That is, the compressive strengths of the three specimens are 186 kgf / cm 2 and 1 respectively.
84 kgf / cm 2 and 178 kgf / cm 2 , with an average value of 183 kgf / c
It was m 2 .
【0087】上記の実施例1・2および比較例1・2の
結果から明らかなように、本実施例の施工法を用いて構
築されたコンクリート構造物は、呼び強度( 180 kgf/c
m2)よりも高い圧縮強度が得られることがわかった。つ
まり、上記の実施例1・2および比較例1・2の結果か
ら明らかなように、本実施例にかかる吸水性組成物を用
いて構築することにより、コンクリート層、即ち、コン
クリート構造物の強度を、所望する呼び強度以上の値に
充分に維持可能であることがわかった。As is clear from the results of Examples 1 and 2 and Comparative Examples 1 and 2 described above, the concrete structure constructed by using the construction method of this example has a nominal strength (180 kgf / c).
It was found that a compressive strength higher than that of m 2 ) can be obtained. That is, as is clear from the results of Examples 1 and 2 and Comparative Examples 1 and 2 described above, the strength of the concrete layer, that is, the concrete structure, can be improved by constructing the water absorbent composition according to the present example. It has been found that can be sufficiently maintained above the desired nominal strength.
【0088】[0088]
【発明の効果】上記の構成によれば、吸水性組成物を用
いることにより、ブリーディング水の発生を抑制するこ
とができる。これにより、硬化時におけるコンクリート
層の収縮の度合いを小さくすることができるので、コン
クリート層のひび割れや亀裂を抑制することができる。
つまり、該コンクリート層の強度を、所望する呼び強度
以上の値に維持可能なコンクリート構造物を提供するこ
とができるという効果を奏する。According to the above constitution, the use of the water absorbing composition makes it possible to suppress the generation of bleeding water. As a result, the degree of shrinkage of the concrete layer at the time of hardening can be reduced, so that cracking or cracking of the concrete layer can be suppressed.
That is, it is possible to provide a concrete structure capable of maintaining the strength of the concrete layer at a value equal to or higher than a desired nominal strength.
【0089】また、上記の方法によれば、吸水性組成物
を用いることにより、ブリーディング水の発生を抑制す
ることができる。これにより、コンクリート層表面を均
す作業等が不要となるので作業性を向上させることがで
き、従って、工期を短縮することができる。また、硬化
時におけるコンクリート層の収縮の度合いを小さくする
ことができるので、コンクリート層のひび割れや亀裂を
抑制することができる。つまり、該コンクリート層の強
度を、所望する呼び強度以上の値に維持可能なコンクリ
ート構造物の施工法を提供することができる。従って、
上記の方法は、コンクリート構造物の施工法として好適
に使用されるという効果を奏する。Further, according to the above method, the use of the water absorbing composition makes it possible to suppress the generation of bleeding water. As a result, work for leveling the surface of the concrete layer is not necessary, so that workability can be improved and therefore the construction period can be shortened. Further, since the degree of shrinkage of the concrete layer at the time of hardening can be reduced, cracks and cracks in the concrete layer can be suppressed. That is, it is possible to provide a method for constructing a concrete structure capable of maintaining the strength of the concrete layer at a value equal to or higher than a desired nominal strength. Therefore,
The above method has an effect of being suitably used as a construction method for a concrete structure.
【図1】本発明の一実施例におけるコンクリート構造物
を構築する際に用いられる型枠の概略の正面図である。FIG. 1 is a schematic front view of a formwork used when constructing a concrete structure according to an embodiment of the present invention.
【図2】上記型枠の概略の平面図である。FIG. 2 is a schematic plan view of the mold.
【図3】上記コンクリート構造物を構築する際に撒布さ
れる吸水性組成物に、水が吸収される様子を示すもので
あり、(a)は、吸水性組成物の概略の平面図、(b)
は、吸水性組成物に水が滴下された直後の状態を示す概
略の平面図、(c)は、吸水性組成物に水が滴下されて
から約30秒後の状態を示す概略の平面図、(d)は、吸
水性組成物に水が滴下されてから約1分後の状態を示す
概略の平面図である。FIG. 3 shows how water is absorbed by a water-absorbent composition sprinkled when constructing the concrete structure, and (a) is a schematic plan view of the water-absorbent composition, b)
Is a schematic plan view showing a state immediately after water is dropped onto the water-absorbent composition, and (c) is a schematic plan view showing a state about 30 seconds after water is dropped onto the water-absorbent composition. , (D) is a schematic plan view showing a state about 1 minute after water is dropped on the water absorbent composition.
1 吸水性樹脂粒子 2 多孔性無機粒子 3 水 10 バタ 11 ビティ 12 コンクリートパネル 13 型枠(コンクリートの被打設部) 14 コンクリート構造物 15 鉄筋 1 Water-Absorbent Resin Particles 2 Porous Inorganic Particles 3 Water 10 Butter 11 Vity 12 Concrete Panel 13 Formwork (Placement of Concrete) 14 Concrete Structure 15 Reinforcing Bar
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 塩路 尚武 兵庫県姫路市網干区興浜字西沖992番地の 1 株式会社日本触媒高分子研究所内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Inventor Naotake Shioji 1 992 Nishikioki, Kohama, Aboshi-ku, Himeji-shi, Hyogo 1
Claims (4)
粒子と多孔性無機粒子との混合物からなる吸水性組成物
が散在され、該吸水性組成物上にコンクリートが打設さ
れていることを特徴とするコンクリート構造物。1. A water-absorbent composition composed of a mixture of water-absorbent resin particles and porous inorganic particles is scattered on a cast portion of concrete, and concrete is cast on the water-absorbent composition. A concrete structure characterized by the above.
物からなる吸水性組成物が、コンクリート層が有する余
剰水を吸収し得るように、上記コンクリート層の下に散
在されていることを特徴とするコンクリート構造物。2. A water-absorbent composition comprising a mixture of water-absorbent resin particles and porous inorganic particles is dispersed below the concrete layer so as to absorb excess water contained in the concrete layer. Characteristic concrete structure.
多孔性無機粒子にて覆われている吸水性樹脂粒子を含有
していることを特徴とする請求項1または2記載のコン
クリート構造物。3. The concrete structure according to claim 1, wherein the water-absorbent composition contains at least water-absorbent resin particles whose surface is covered with porous inorganic particles. .
な溶媒とを混合した後、さらに吸水性樹脂粒子を混合す
ることにより得られる吸水性組成物を、コンクリートの
被打設部上に散在させ、その後、該吸水性組成物上にコ
ンクリートを打設して構造物を構築することを特徴とす
るコンクリート構造物の施工法。4. A water-absorbent composition obtained by mixing porous inorganic particles with a solvent capable of absorbing the water-absorbent resin, and then further mixing the water-absorbent resin particles onto a concrete cast portion. A method for constructing a concrete structure, characterized in that the structure is constructed by placing concrete on the water-absorbent composition and then placing concrete on the water-absorbent composition.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP16175594A JPH0826854A (en) | 1994-07-14 | 1994-07-14 | Concrete structure and its construction |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP16175594A JPH0826854A (en) | 1994-07-14 | 1994-07-14 | Concrete structure and its construction |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0826854A true JPH0826854A (en) | 1996-01-30 |
Family
ID=15741278
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP16175594A Pending JPH0826854A (en) | 1994-07-14 | 1994-07-14 | Concrete structure and its construction |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0826854A (en) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN113152726A (en) * | 2020-10-29 | 2021-07-23 | 福建金启点实业有限公司 | Assembly type light steel structure factory building and construction method thereof |
| CN114790090A (en) * | 2021-01-25 | 2022-07-26 | 重庆大学 | Curing agent for 3D printing concrete and preparation method thereof |
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1994
- 1994-07-14 JP JP16175594A patent/JPH0826854A/en active Pending
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