あと添加する化学混和剤の種類がスランプフローで管理する流動化コンクリートの諸性状に及ぼす影響

本研究では,AE減水剤または高性能AE減水剤を用いたコンクリートに,4種類の化学混和剤(混和剤)をそれぞれあと添加して製造したスランプフロー(SF)で管理する流動化コンクリートについて,あと添加の混和剤種類が流動化コンクリートの諸性状に及ぼす影響を確認した。添加率あたりのSF増大量が小さい混和剤の方が経時でのSF低下量が小さく,流動化によるSF増大量が大きいと凝結時間が遅れる傾向にあった。増粘剤含有型の混和剤を使用した場合に,同等のSFにおけるSF400mmおよび500mm到達時間がやや長くなった。流動化後の空気量を5%以上とするか,あと添加の混和剤に高性能AE減水剤を使用することで耐凍害性を...

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Published inコンクリート工学論文集 Vol. 36; pp. 27 - 36
Main Authors 森田, 浩史, 岸本, 豪太, 濱井, 洋, 濱, 幸雄
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 公益社団法人 日本コンクリート工学会 2025
Subjects
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ISSN1340-4733
2186-2745
DOI10.3151/crt.36.27

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Abstract 本研究では,AE減水剤または高性能AE減水剤を用いたコンクリートに,4種類の化学混和剤(混和剤)をそれぞれあと添加して製造したスランプフロー(SF)で管理する流動化コンクリートについて,あと添加の混和剤種類が流動化コンクリートの諸性状に及ぼす影響を確認した。添加率あたりのSF増大量が小さい混和剤の方が経時でのSF低下量が小さく,流動化によるSF増大量が大きいと凝結時間が遅れる傾向にあった。増粘剤含有型の混和剤を使用した場合に,同等のSFにおけるSF400mmおよび500mm到達時間がやや長くなった。流動化後の空気量を5%以上とするか,あと添加の混和剤に高性能AE減水剤を使用することで耐凍害性を確保できることが示唆された。
AbstractList 本研究では,AE減水剤または高性能AE減水剤を用いたコンクリートに,4種類の化学混和剤(混和剤)をそれぞれあと添加して製造したスランプフロー(SF)で管理する流動化コンクリートについて,あと添加の混和剤種類が流動化コンクリートの諸性状に及ぼす影響を確認した。添加率あたりのSF増大量が小さい混和剤の方が経時でのSF低下量が小さく,流動化によるSF増大量が大きいと凝結時間が遅れる傾向にあった。増粘剤含有型の混和剤を使用した場合に,同等のSFにおけるSF400mmおよび500mm到達時間がやや長くなった。流動化後の空気量を5%以上とするか,あと添加の混和剤に高性能AE減水剤を使用することで耐凍害性を確保できることが示唆された。
Author 森田, 浩史
岸本, 豪太
濱, 幸雄
濱井, 洋
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  organization: 東洋建設(株)総合技術研究所 美浦研究所
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  organization: 大末建設(株)品質管理部
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Publisher 公益社団法人 日本コンクリート工学会
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References 10) Aleksandra Kostrzanowska-Siedlarz, Jacek Gołaszewski: Rheological properties and the air content in fresh concrete for self compacting high performance concrete, Construction and Building Materials, 94, pp.555-564, 2015
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8) Olivas, A. et al.: Certification of SRM 2493: Standard Reference Mortar for Rheological Measurements,” NIST Special Publication 260-187, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, 2017.
14) 日本建築学会:鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説,2018.2
15) Powers, T.C.: The air requirement frost-resistant concrete, Proceedings of Highway Research Board, 29, pp.184-211, 1949
6) 岸本豪太,福田悠人,濱井洋,濱幸雄:スランプフローで管理する流動化コンクリートの流動距離および締固めが構造体の品質に及ぼす影響,コンクリート工学年次論文集,Vol.45,No.1,pp.778-783,2023
12) 小門武,宮川豊章:スランプフロー試験による高流動コンクリートのレオロジー定数評価法に関する研究,土木学会論文集,No.634,Vol45,pp.113-12,1999
2) 日本建築学会:高流動コンクリートの材料・調合・製造・施工指針・同解説,2021.12
7) 森田浩史,平野修也,高淵稔貴,清水寛太:ビンガム流体標準物質のレオロジー定数および流動解析に関する基礎的研究,コンクリート工学年次論文集,Vol.45,No.1,pp.736-741,2023
9) 福田悠人,岸本豪太,濱井洋,濱幸雄:スランプフローで管理する流動化コンクリートの流動化前後および打込み後の耐凍害性,コンクリート工学年次論文集,Vol.45,No.1,pp.766-771,2023
11) 内川浩,沢木大介,羽原俊祐:フレッシュセメントペーストの流動性に及ぼす有機混和剤の種類と添加方法の影響,コンクリート工学論文集,Vol.5,No.2,pp.11-19,1994.7
17) カンサディモスタファ,谷口円,千歩修,鎌田英治:高流動コンクリートの空気連行性と耐凍害性に関する実験的研究,日本建築学会構造系論文集,第499号,pp.15-21,1997.9
3) 日本建築学会:建築工事標準仕様書・同解説JASS5鉄筋コンクリート工事,2022.11
16) 日本コンクリート工学会:コンクリート中の気泡の役割・制御に関する研究委員会報告書,2016.6
1) 神代泰道,浦川和也,竹内博幸,山﨑順二,砂川大栄:施工者を対象とした高流動性コンクリートに関するアンケート調査,日本建築学会技術報告集,Vol.26,No.64,pp.822-826,2020.10
13) 山田義智ほか:高流動コンクリートの材料分離抵抗性および間隙通過時の性能の評価(その5.ロジスティック回帰分析による目視材料分離判定),日本建築学会大会学術講演梗概集,pp.371-372,2020
19) 濱幸雄,平野彰彦,田畑雅幸,新大軌:コンクリートの気泡組織に影響する要因と耐凍害性に関する研究,日本建築学会構造系論文集,第73巻,第634号,pp.2061-2067,2008.12
4) 岸本豪太,濱井洋,高淵稔貴,安田正雪:増粘剤含有流動化剤を使用した流動化コンクリートに関する基礎的研究,コンクリート工学年次論文集,Vol.43,No.1,pp.814-819,2021
5) 岸本豪太,濱井洋,濱幸雄,安田正雪:スランプフローで管理する流動化コンクリートの基礎性状,コンクリート工学年次論文集,Vol.44,No.1,pp.814-819,2022
References_xml – reference: 17) カンサディモスタファ,谷口円,千歩修,鎌田英治:高流動コンクリートの空気連行性と耐凍害性に関する実験的研究,日本建築学会構造系論文集,第499号,pp.15-21,1997.9
– reference: 11) 内川浩,沢木大介,羽原俊祐:フレッシュセメントペーストの流動性に及ぼす有機混和剤の種類と添加方法の影響,コンクリート工学論文集,Vol.5,No.2,pp.11-19,1994.7
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– reference: 14) 日本建築学会:鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説,2018.2
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– reference: 8) Olivas, A. et al.: Certification of SRM 2493: Standard Reference Mortar for Rheological Measurements,” NIST Special Publication 260-187, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, 2017.
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– reference: 12) 小門武,宮川豊章:スランプフロー試験による高流動コンクリートのレオロジー定数評価法に関する研究,土木学会論文集,No.634,Vol45,pp.113-12,1999
– reference: 15) Powers, T.C.: The air requirement frost-resistant concrete, Proceedings of Highway Research Board, 29, pp.184-211, 1949
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流動化コンクリート
耐凍害性
高流動コンクリート
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