JP4098383B2 - モルタル組成物及び地盤内基礎構造体 - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、モルタルに関し、より詳細には、地盤内に流し込み硬化させることにより基礎構造体を設ける等の用途に適した性能を有するモルタルに関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、盛土上等の弱い地盤上に建築物等を建設する場合、地盤内に荷重を支える基礎構造体を設けることが行われている。このための方法としては、杭打ち等を行って杭を設け基礎構造体とし、その上に建築物等の荷重を負担させることが一般的に行われている。
【0003】
荷重を支える基礎構造体を設けるためのより簡便な方法として、コンクリート、モルタル等を地盤上又は地盤内の空間等に流し込み硬化させることにより基礎構造体を設けることが考えられる。
【0004】
このような工法を行って杭と同等の荷重を負担することができる基礎構造体を設けるには、硬化した際に、それ自体の重量が軽く、その上に設けられる建築物等を支えるために圧縮強度が高く、かつ地山との一体性を保ち荷重が応力集中することを防ぐために静弾性係数が低いモルタル等を用いることが要求される。しかしながら、これらの要求性能を全て実用に耐える程度に満たし、杭打ちに代わる基礎構造体を設けるのに用いることができるモルタル等は従来得られていない。従って、モルタル等を流し込み硬化させることにより荷重を支える基礎構造体を得ること、及びそのためのモルタルを調製することは行われていないのが現状である。
【0005】
より具体的に説明すると、実用に耐えるための前記要求性能としては、硬化した際に、少なくとも1.6t/m3以下の低い密度を有すること、10N/mm 2 以上の高い圧縮強度を有すること、及び98Pa以下の静弾性係数を有することの各性能を兼ね備えることが求められる。
【0006】
これに対し、例えばコンクリートの場合粗骨剤として軽量骨材を用いても密度を1.6t/m3以下とすることはできず、盛土等の弱い地盤内用の基礎構造体とすることは困難である。
【0007】
一方モルタルにおいても、軽量細骨材を多量に配合することにより、硬化した際に1.6t/m3以下の密度を有するようにすることは不可能である。
【0008】
また、モルタルにおいて、比重が非常に小さく密度を大きく低下させることのできる混和剤として、気泡剤が挙げられる。気泡剤を配合した場合、密度を1.6t/m3以下としながら、多量のセメントを配合することができる。しかしながら、気泡剤は硬化物の強度を低下させるため、10N/mm 2 以上の高い圧縮強度を得るためには、軽量細骨材を用いる場合より多量のセメントを配合することが必要となる。このように多量のセメントを配合した場合、硬化時の水和反応による発熱や、水分の不足による自己収縮が発生し、ひび割れを起こし、多量のセメントを配合したにも拘らず圧縮強度が却って低下するという問題が生じる。この傾向は、地盤内基礎構造体に必要な1m3程度以上の大きさを有する硬化物において特に顕著である。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、硬化させた際に低い密度、高い圧縮強度及び低い静弾性係数を兼ね備え、地盤内の基礎構造体を設けるのに用いることのできるモルタル組成物を提供することにある。
【0010】
本発明の別の目的は、低い密度、高い圧縮強度及び低い静弾性係数を兼ね備え、従来の杭打ちに比べ簡便に設けることができる地盤内基礎構造体を提供することにある。
【0011】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば、低発熱セメント450〜550kg/m 3 、軽量細骨材650〜750kg/m 3 、気泡剤200〜250 l/m 3 及び水210〜230kg/m 3 を含み、硬化した際に、1.2〜1.6t/m 3 の密度、10〜20N/mm 2 の圧縮強度、及び10204N/mm 2 以下の静弾性係数を有することを特徴とするモルタル組成物が提供される。
【0012】
また、本発明によれば、前記モルタル組成物を硬化してなる地盤内基礎構造体が提供される。
【0013】
【発明の実施の形態】
本発明のモルタル組成物は、低発熱セメント、軽量細骨材、気泡剤及び水を含有する。
【0014】
前記低発熱セメントとは、水和熱が300J/g(材令28日)以下のセメントをいい、具体的には例えばJISR5210に規定される低熱ポルトランドセメント、中庸熱ポルトランドセメント等、好ましくは中庸熱ポルトランドセメントを挙げることができる。このような低発熱セメントを用いることにより、発熱によるひび割れに伴う強度の低下を防ぐことができる。
【0015】
本発明のモルタル組成物中の前記低発熱セメントの含有割合は、450〜550kg/m3、特に450〜480kg/m3であることが好ましい。450kg/m3以上とすることにより、所望の高い圧縮強度を発現させることができ好ましい。また、550kg/m3以下とすることにより、発熱、自己収縮等によるひび割れを防ぎ、圧縮強度の低下を防ぐことができ好ましい。
【0016】
前記軽量細骨材とは、表乾比重1.95以下の細骨材をいう。
【0017】
前記軽量細骨材の材質は、特に限定されず、膨脹性粘土、頁岩の焼成品等の人工軽量細骨材、火山礫、軽石等の天然軽量細骨材、膨脹スラグ等の副産軽量細骨材等を用いることができる。
【0018】
本発明のモルタル組成物中の前記軽量細骨材の含有割合は、650〜750kg/m3、好ましくは675〜725kg/m3とすることができる。650kg/m3以上とすることにより、所望の低い密度を得ることができ好ましい。また750kg/m3以下とすることにより、他の必須成分を十分に配合することができ好ましい。
【0019】
本発明のモルタル組成物は、気泡剤を含有する。前記気泡剤とは、アニオン系等の界面活性剤、またはタンパク系等の起泡材料の溶液を発泡させたものであり、通常、起泡溶液1容量部に対し25容量部程度の空気を含むものを用いることができる。
【0020】
本発明のモルタル組成物中の前記気泡剤の配合割合は、200〜250 l/m3、特に230〜240 l/m3の範囲であることが好ましい。200 l/m3とすることにより所望の低い密度を得ることができ好ましい。また250 l/m3以下とすることにより、他の必須成分を十分に配合することができ好ましい。
【0021】
本発明のモルタル組成物では、密度を所望の低い値とするために、前記軽量細骨材と前記気泡剤の両方を配合することを必須要件とする。前記軽量細骨材を配合し前記気泡剤を配合しない場合では、多量のセメントにより圧縮強度を維持しながら密度を十分に低い値とすることができず、また、前記気泡剤を配合し前記軽量細骨材を配合しない場合では、自己収縮によるひび割れが発生する。
【0022】
本発明のモルタル組成物は、水を含有する。水の配合割合は、210〜230kg/m3であることが好ましい。210kg/m3以上とすることにより、打設時の流動性を保つことができ、また自己収縮によるひび割れを防ぐことができ好ましい。また、230kg/m3以下とすることにより、他の必須成分を十分に配合することができ好ましい。
【0023】
本発明のモルタル組成物は、前記必須成分に加え、他の成分を含有することができる。前記他の成分としては、ブリーディングを防止するための石粉、高性能減水剤、増粘剤等が挙げられる。前記他の成分の配合割合は、例えば石粉は1〜150kg/m3、高性能減水剤は0.1〜3kg/m3、増粘剤は0.01〜1.0kg/m3とすることができる。また、前記石粉は、水和熱を伴わずにセメントの硬化を補う目的で50〜150kg/m3を配合することもできる。
【0024】
本発明のモルタル組成物は、硬化した際に、1.2〜1.6t/m3の密度、10〜20N/mm 2 の圧縮強度、及び10204N/mm 2 以下の静弾性係数を得ることができるため、盛土等の弱い地盤上に建築物を設ける際に、盛土内に、従来の杭打ち等による基礎構造体と同等の荷重を負担することができる基礎構造体を形成するのに好適に用いることができる。また、この他にも、盛土材料としての高強度盛土材料、土圧軽減のための壁構造物、高強度軽量プレキャスト製品(建築部材、ブロック製品)等に用いることができる。
【0025】
本発明の地盤内基礎構造体は、前記モルタル組成物を硬化してなる構造体であり、好ましくは1.2〜1.6t/m3の密度、10〜20N/mm 2 の圧縮強度、及び10204N/mm 2 以下の静弾性係数を有する。
【0026】
本発明の地盤内基礎構造体は、盛土等の弱い地盤上に建築物を設ける際に、盛土内に、従来の杭打ち等による基礎構造体と同等の荷重を負担することができる基礎構造体等として用いることができる。
【0027】
本発明の地盤内基礎構造体の大きさは、特に限定されないが、1m角以上のもの等の1m3以上の大きさの構造体、好ましくは2m角以上の大きさのもの等の8m3以上の大きさの構造体とした場合であっても、上記密度、圧縮強度及び静弾性係数を有する好ましい構造体とすることができる。
【0028】
【発明の効果】
本発明のモルタル組成物は、前記特定の成分を含有するため、硬化した際に、1.2〜1.6t/m3の密度、10〜20N/mm 2 の圧縮強度、及び10204N/mm 2 以下の静弾性係数を得ることができる。従って、従来の杭打ち等による基礎構造体と同等の荷重を負担することができる基礎構造体を簡便に、自由な形状で形成することができるモルタル組成物として有用である。
【0029】
また、本発明の地盤内基礎構造体は、前記モルタル組成物を硬化してなる地盤内基礎構造体であるため、低い密度、高い圧縮強度及び低い静弾性係数を兼ね備え、従来の杭打ちに比べ簡便に設けることができる地盤内基礎構造体等として有用である。
【0030】
【実施例】
以下実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【0031】
実施例1
低発熱セメント(中庸熱ポルトランドセメント)500kg/m3、細骨材(表乾比重1.87、粗粒率2.80、商品名「メサライト」、日本メサライト工業株式会社製)725kg/m3、気泡剤(商品名「OFA−2」、小野田ケミコ株式会社製)231 l/m3、水225kg/m3及び高性能減水剤(商品名「レオビルドSP−8N、株式会社NMP製)2kg/m3を配合し、モルタル組成物を得た。これを通常のモルタルの打設に手順に従って硬化させた。得られた硬化物について、材令28日における密度、圧縮強度及び静弾性係数を測定したところ、それぞれ1.48、14N/mm 2 、及び9082N/mm 2 であった。また、48時間後の断熱温度上昇率は、69.5℃であった。
【0032】
実施例2
低発熱セメント(中庸熱ポルトランドセメント)450kg/m3、石灰石石粉(舗装用フィラー)100kg/m3、細骨材(表乾比重1.87、粗粒率2.80、商品名「メサライト」、日本メサライト工業株式会社製)675kg/m3、気泡剤(商品名「OFA−2」、小野田ケミコ株式会社製)237 l/m3、水225kg/m3及び混和剤(高性能減水剤、商品名「レオビルドSP−8N、株式会社NMP製)2.025kg/m3を配合し、モルタル組成物を得た。これを通常のモルタルの打設に手順に従って硬化させた。得られた硬化物について、材令28日における密度、圧縮強度及び静弾性係数を測定したところ、それぞれ1.45、15N/mm 2 、及び9796N/mm 2 であった。また、48時間後の断熱温度上昇率は、58.3℃であった。
【0033】
実施例3
低発熱セメント(三成分系低発熱型セメント、比重2.73、商品名「テイネツスーパー」、秩父小野田株式会社製)500kg/m3、細骨材(表乾比重1.87、粗粒率2.80、商品名「メサライト」、日本メサライト工業株式会社製)665kg/m3、気泡剤(商品名「OFA−2」、小野田ケミコ株式会社製)236 l/m3、水225kg/m3及び混和剤(高性能減水剤、商品名「レオビルドSP−8N、株式会社NMP製)2kg/m3を配合し、モルタル組成物を得た。これを通常のモルタルの打設に手順に従って硬化させた。得られた硬化物について、材令28日における密度、圧縮強度及び静弾性係数を測定したところ、それぞれ1.44、12N/mm 2 、及び7959N/mm 2 であった。また、48時間後の断熱温度上昇率は、36.3℃であった。
【0034】
実施例4
低発熱セメント(二成分系低発熱型セメント、比重2.96、商品名「テイネツ高炉セメント」、秩父小野田株式会社製)500kg/m3、細骨材(表乾比重1.87、粗粒率2.80、商品名「メサライト」、日本メサライト工業株式会社製)665kg/m3、気泡剤(商品名「OFA−2」、小野田ケミコ株式会社製)250 l/m3、水225kg/m3及び混和剤(高性能減水剤、商品名「レオビルドSP−8N、株式会社NMP製)2kg/m3を配合し、モルタル組成物を得た。これを通常のモルタルの打設に手順に従って硬化させた。得られた硬化物について、材令28日における密度、圧縮強度及び静弾性係数を測定したところ、それぞれ1.43、17N/mm 2 、及び9286N/mm 2 であった。また、48時間後の断熱温度上昇率は、56.0℃であった。
Claims (2)
- 低発熱セメント450〜550kg/m 3 、軽量細骨材650〜750kg/m 3 、気泡剤200〜250 l/m 3 及び水210〜230kg/m 3 を含み、硬化した際に、1.2〜1.6t/m 3 の密度、10〜20N/mm 2 の圧縮強度、及び10204N/mm 2 以下の静弾性係数を有することを特徴とするモルタル組成物。
- 請求項1記載のモルタル組成物を硬化してなる地盤内基礎構造体。
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