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 |
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Main Authors | , , , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
公益社団法人 日本コンクリート工学会
2025
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Subjects | |
Online Access | Get full text |
ISSN | 1340-4733 2186-2745 |
DOI | 10.3151/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。 |
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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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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 18) Stark, J., Wicht, B.(監訳:杉山隆文,訳:太田利隆,下林清一,佐伯昇): コンクリートの耐久性(改訂版),技報堂出版,2018 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 – reference: 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 – reference: 18) Stark, J., Wicht, B.(監訳:杉山隆文,訳:太田利隆,下林清一,佐伯昇): コンクリートの耐久性(改訂版),技報堂出版,2018 – reference: 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 – reference: 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 – reference: 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 – reference: 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 – reference: 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 – reference: 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 – 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 – reference: 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 – reference: 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 – reference: 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 – 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. – reference: 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 – 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 – reference: 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 |
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SubjectTerms | フレッシュ性状 レオロジー特性 化学混和剤 流動化コンクリート 耐凍害性 高流動コンクリート |
Title | 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 |
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