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WO2014088053A1 - 管路の内張り材、及び、管路の内張り方法 - Google Patents

管路の内張り材、及び、管路の内張り方法 Download PDF

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WO2014088053A1
WO2014088053A1 PCT/JP2013/082659 JP2013082659W WO2014088053A1 WO 2014088053 A1 WO2014088053 A1 WO 2014088053A1 JP 2013082659 W JP2013082659 W JP 2013082659W WO 2014088053 A1 WO2014088053 A1 WO 2014088053A1
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WO
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lining material
pipe
main body
lining
circumferential direction
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Ceased
Application number
PCT/JP2013/082659
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English (en)
French (fr)
Inventor
上田 泰裕
信二 大西
山下 茂樹
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ashimori Industry Co Ltd
Original Assignee
Ashimori Industry Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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Priority to CA2894231A priority patent/CA2894231C/en
Priority to AU2013355697A priority patent/AU2013355697B2/en
Priority to HK16101155.1A priority patent/HK1213223B/xx
Priority to EP13860295.8A priority patent/EP2933091B1/en
Priority to CN201380063633.0A priority patent/CN104822509B/zh
Priority to RU2015127036A priority patent/RU2650137C2/ru
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    • B32B7/04Interconnection of layers
    • B32B7/12Interconnection of layers using interposed adhesives or interposed materials with bonding properties

Definitions

  • the present invention relates to a pipeline lining material and a pipeline lining method.
  • the following methods are known as methods for repairing existing pipes such as aging water and sewage pipes, agricultural water pipes, and gas pipes. That is, by installing a cylindrical lining material containing a curable resin liquid and reinforcing fibers on the inner surface of an existing pipe line, and curing the curable resin liquid, a strong lining made of fiber reinforced resin is provided in the pipe line. Build the structure.
  • a sheet-like base material in which a nonwoven fabric made of organic fibers and a woven fabric made of glass fibers are overlapped and joined by a needle punch and impregnated with a thermosetting resin liquid is used as the lining material.
  • This base material is rolled up into a cylindrical shape, and the overlapped circumferential ends (overlapping portions) are joined with a hot melt adhesive to form a lining material.
  • the outer surface of the lining material is covered with an airtight cylindrical woven fabric.
  • a cylindrical lining material is installed in a pipeline while applying compressed air to invert its inner and outer surfaces (installation process).
  • thermosetting resin liquid impregnated in the lining material in close contact with the inside of the pipe line is thermoset, so that a strong lining structure is constructed on the inner surface of the pipe line.
  • FIG. 16A is a diagram showing a state in which the lining material 101 is installed in the pipe P.
  • FIG. Since the lining material 101 is inverted, the tubular woven fabric 102 that covers the outer surface of the lining material 101 before the inversion is positioned inside.
  • the overlapping portion 101a of the lining material 101 may come into contact with the inner surface of the pipe P.
  • the straight pipe portion of the pipeline P there is little possibility that the overlapping portion 101a joined by the hot melt adhesive will come into contact with the inner surface of the pipeline P.
  • the lining material 101 tends to rotate in the circumferential direction as shown in FIG.
  • the lining material 101 tends to rotate strongly in the circumferential direction.
  • the overlapping portion 101a of the lining material 101 comes into contact with the inner surface of the pipeline P.
  • the overlapping portion 101a of the lining material 101 is pressed against the inner surface of the pipe P and turned up.
  • the diameter of the lining material 101 is expanded and cured, the diameter of the lining material 101 becomes non-uniform, resulting in a problem that a desired thickness cannot be secured and the strength is insufficient.
  • FIG. 17 (a) is a view of the inverted tip of the lining material 101 being inverted as viewed from the front in the traveling direction.
  • FIG. 17B is a vertical cross-sectional view of a curved pipe portion of the pipe line when the lining material is installed.
  • the straight pipe portion of the pipe P as shown in FIG. 17A, in a state where the reversal tip port 103 where the inner and outer surfaces of the lining material 101 start to be reversed is along the left and right (horizontal) direction.
  • the reversal tip port 103 is along the horizontal direction, so that the reversal easily proceeds, and the lining material 101 does not have much rotational force.
  • FIG. 17B the inversion state of the lining material 101 in the curved pipe portion can be reversed from the lower half of the inverting tip 103, so that the lining material 101 can proceed without rotating.
  • the inverted tip 103 is reversed from the state along the left-right (horizontal) direction as shown in FIG. It tries to rotate to a state along the vertical (vertical) direction that is easy to perform. Since this action becomes a force for rotating the entire lining material 101, the overlapping portion 101 a turns up as the lining material tries to rotate in the circumferential direction of the pipe line P in the curved pipe portion.
  • An object of the present invention is to prevent the circumferential ends (overlapping portions) of the lining materials installed in the pipeline from being turned over.
  • the lining material of the pipe line of the first invention is a lining material for lining the pipe line while reversing the inner and outer surfaces, and an airtight layer and a sheet-like base material located inside the airtight layer are provided.
  • a lining material body that is rounded into a cylindrical shape and is configured by overlapping both circumferential ends of the base material in the circumferential direction, and a cylindrical body provided inside the lining material body.
  • a cylindrical body is provided on the inner side of the lining material main body in a state before inversion.
  • the inner and outer surfaces of the lining material i.e., when the lining material is installed in the pipeline while the lining material main body and the cylindrical body are reversed, the tubular body positioned on the outside causes the The overlapped circumferential ends are prevented from contacting the inner surface of the pipe.
  • the circumferential direction both ends of the lining material main body turned up.
  • the pipeline liner of the second invention is the pipeline liner of the first invention, characterized in that the diameter of the cylindrical body is larger than the diameter of the liner material main body.
  • the diameter of the cylindrical body is larger than the diameter of the lining material main body, the inner and outer surfaces of the lining material, that is, the lining material main body and the cylindrical body can be inverted, and the lining after the inversion It does not hinder the diameter expansion at both ends in the circumferential direction of the material body.
  • a pipe lining material in the pipe lining material of the second invention wherein the cylindrical body has a slack portion that is slack, and the slack portion is the main body of the lining material.
  • the said circumferential direction both ends are not in contact with the overlapped part overlapped.
  • the slack portion of the cylindrical body is not in contact with the overlapping portion where the circumferential end portions of the lining material main body are overlapped. Therefore, as shown in FIG. 1, when the slack portion A of the cylindrical body 8 is stretched during reversal or diameter expansion, the slack portion A does not get caught in the overlapping portion 2a, and the cylindrical body 8 Therefore, it is possible to prevent the overlapping portion 2a (both ends in the circumferential direction overlapped) on the inner surface side of the lining material main body 2 from being turned up.
  • a lining material for a pipeline according to a fourth invention is characterized in that, in the lining material for a pipeline according to any one of the first to third inventions, the lining material body and the cylindrical body are temporarily joined. To do.
  • the lining material main body and the cylindrical body are temporarily joined and integrated, there is no deviation between the lining material main body and the cylindrical body during reversal.
  • the lining material main body cannot move due to the force against the cylindrical body, the overlapping circumferential ends of the lining material main body are obstructed by the cylindrical body when the cylindrical body is reversed. It can be prevented more reliably.
  • the lining material for a pipeline according to a fifth aspect of the invention is the lining material for a pipeline according to the fourth invention, wherein the cylindrical inner surface of the inner side of the lining material body has an overlapping portion in which both ends in the circumferential direction are overlapped. The body is temporarily joined.
  • the cylindrical body is temporarily joined to the inner surface having an overlapping portion in which both ends in the circumferential direction are overlapped inside the lining material main body. For this reason, even if it is a complicated pipe line with many curved pipe parts, it can prevent that the overlapping part where the both ends of the circumferential direction of the lining material main body were piled up by the cylindrical body at the time of a lining process.
  • the lining material for a pipeline according to a sixth invention is the lining material for a pipeline according to any one of the first to fifth inventions, wherein the cylindrical body is a cylindrical woven fabric.
  • the tubular body is a tubular woven fabric, the permeability of the thermosetting resin liquid impregnated in the lining material body is high, and the tubular body is not easily deformed. Can do.
  • the lining material for a pipeline according to a seventh aspect of the invention is the lining material for a pipeline according to the sixth invention, wherein the tubular woven fabric is a seamless woven fabric having no sewn portion along the axial direction. To do.
  • the cylindrical body is a seamless woven fabric that does not have a sewing portion along the axial direction, that is, a woven fabric without a seam along the axial direction. Therefore, it is easy to smoothly reverse the inner and outer surfaces of the lining material.
  • a pipe lining material according to any one of the first to seventh inventions, wherein the airtight layer is formed by thermoplastically forming an outer surface of a cylindrical woven fabric woven from synthetic fibers. It is characterized by being covered with a resin film.
  • the airtight layer has a structure in which the tubular woven cloth and its outer surface are covered with a film of thermoplastic resin, and the tubular woven cloth is reinforced with the film. Therefore, it is possible to stably reverse the lining material.
  • the pipe lining method according to any one of the first to eighth aspects, wherein the lining material is impregnated with a curable resin, and then the lining material is reversed while the curved pipe is provided. It is characterized by lining in the road.
  • the lining material linings the inside of the pipe line while reversing the lining material main body together with the cylindrical body provided inside thereof. Therefore, the cylindrical body located outside prevents the overlapped portion of the lining material main body from coming into contact with the inner surface of the conduit during reversal. Thereby, especially in the curved pipe part of a pipe line, it is suppressed that the overlapped part of the lining material main body turns up.
  • a cylindrical body is provided on the inner side of the lining material main body in a state before inversion.
  • the inner and outer surfaces of the lining material i.e., when the lining material is installed in the pipeline while the lining material main body and the cylindrical body are reversed, the tubular body positioned on the outside causes the The overlapped circumferential ends are prevented from contacting the inner surface of the pipe.
  • the circumferential direction both ends of the lining material main body turned up.
  • FIG. 1 It is a perspective view of the lining material which concerns on this embodiment. It is a perspective view of a base material. It is sectional drawing of a base material. It is the figure which expanded the overlap part of the circumferential direction both ends of the lining material main body of FIG. It is longitudinal cross-sectional views, such as a pipe line at the time of lining material installation. It is an enlarged view of the front-end
  • FIG. 1 It is a figure which shows the lining material in inversion. It is a longitudinal cross-sectional view which shows the lining material installed in the pipe line. It is the XII-XII sectional view taken on the line of FIG. It is sectional drawing which shows the lining material expanded in diameter. It is a perspective view of the lining material which concerns on a modification. It is a perspective view of the lining material main body which concerns on a modification. It is the figure which showed the state by which the conventional lining material was installed in the pipe line. (A) is the figure which looked at the inversion front-end
  • FIG. 1 is a perspective view of a lining material 1 according to the present embodiment.
  • the lining material 1 of this embodiment is used, for example, for repairing existing pipelines such as agricultural water, and linings pipelines while inverting the inner and outer surfaces.
  • an agricultural water pipe having a pipe diameter of about 700 mm is targeted for repair.
  • the lining material 1 includes a lining material main body 2.
  • FIG. 2 is a perspective view of the sheet-like base material 10 constituting the lining material main body 2.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the base material 10.
  • the base material 10 is a sheet-like member.
  • the sheet-like base material 10 is rolled into a cylindrical shape, and both end portions in the circumferential direction of the base material 10 are overlapped in the circumferential direction to constitute the lining material body 2.
  • the lining material body 2 rolled into a cylindrical shape is inserted into a cylindrical woven fabric 3 (airtight layer) that is covered with a coating 7 and has airtightness.
  • the sheet-like base material 10 is composed of an organic fiber nonwoven fabric 4 such as polyester (for example, a spunbond nonwoven fabric) and a glass roving cloth 5 (reinforced fiber layer) woven by high-strength glass roving.
  • an organic fiber nonwoven fabric 4 such as polyester (for example, a spunbond nonwoven fabric) and a glass roving cloth 5 (reinforced fiber layer) woven by high-strength glass roving.
  • the nonwoven fabric 4 is superimposed on both surfaces of the glass roving cloth 5, and the glass roving cloth 5 is sandwiched between the nonwoven fabrics 4.
  • FIG. 4 is an enlarged view of an overlapping portion at both ends in the circumferential direction of the lining material body 2 of FIG.
  • the hot melt adhesive 6 is not applied to the entire surface of the end portion of the lining material body 2, but a plurality (two in FIG. 4) of elongated regions parallel to the cylinder length direction. It is divided and applied partially.
  • the other edge part is overlaid on the application surface of the hot-melt-adhesive 6 at one edge part of this lining material main body 2, and the both ends of the lining material main body 2 are joined.
  • overlap portion 2a a portion where both end portions in the circumferential direction of the lining material main body 2 overlap is referred to as an “overlap portion 2a”.
  • the joint strength of the both ends of the lining material main body 2 is sufficient to temporarily fix the lining material main body 2 so that the both ends are not displaced when the lining material main body 2 is inserted into the pipe P by being inverted.
  • the hot melt adhesive 6 is softened by heating in the diameter expansion process after the lining material main body 2 (lining material 1) is installed in the pipe P, and the joining of both ends is released. .
  • the outer surface of the tubular woven fabric 3 is covered with a film 7 of a thermoplastic resin such as polyethylene, polypropylene, nylon, polyester, etc., and the tubular woven fabric 3 is airtight.
  • the outer surface of the lining material main body 2 is covered with the cylindrical woven fabric 3 by pulling and inserting the lining material main body 2 rolled into a cylindrical shape inside the cylindrical woven fabric 3.
  • the lining material main body 2 is manufactured as follows, for example. First, glass roving is woven with a plain loom to form a glass roving cloth 5. Next, the glass roving cloth 5 and the nonwoven fabric 4 are alternately laminated, joined with a needle punch, and cut into a predetermined width to obtain a sheet-like substrate 10.
  • the lining material 1 of the present embodiment further includes a cylindrical body 8 provided inside the lining material main body 2 in a state before inversion.
  • the tubular body 8 is a tubular woven fabric and is a seamless woven fabric having no sewing part along the axial direction (cylinder length direction).
  • the tubular body 8 is seamlessly produced in the circumferential direction by weaving yarns in a ring shape with an annular loom.
  • the cylindrical body 8 is disposed on the inner surface (the inner surface of the lower portion of the lining material body 2) having the overlapping portion 2 a of the lining material body 2, and is temporarily attached by the hot melt adhesive 9. It is joined.
  • the hot melt adhesive 9 is partially applied to an elongated region parallel to the cylinder length direction between the lining material body 2 and the cylindrical body 8.
  • the hot melt adhesive 9 prevents the cylindrical body 8 from moving from above the sheet-like substrate 10.
  • the tubular body 8 is provided along the tube length direction of the lining material body 2 inside the lining material body 2, and the circumferential direction of the lining material body 2 and the circumferential direction of the tubular body 8 are the same. It becomes.
  • the diameter of the cylindrical body 8 is set larger than the diameter of the lining material main body 2.
  • cylindrical body 8 is, for example, as follows for a pipe inner diameter of 700 mm. (Organization) Warp Thread Polyester Thread 1100T / 3 ⁇ 1500 Horizontal Thread Polyester Thread 1100T / 3 (Initial diameter) ⁇ 700mm (Weaving thickness) 0.9mm
  • the sheet-like base material 10 is rounded into a cylindrical shape, the hot melt adhesive 6 is applied to the surface of one end in the circumferential direction, and the other end is overlapped. Both ends are joined to form a lining material body 2.
  • the tubular body 8 is arranged so that the slackened slack portion A of the tubular body 8 is not in contact with the overlapping portion 2 a where both circumferential ends are overlapped. More specifically, the tubular body 8 is stretched substantially flat by the lining material main body 2, and an outer surface (outer surface) in contact with the overlapping portion 2 a of the lining material main body 2 and the lining material main body 2.
  • the lining material 1 before inversion has the tubular woven fabric 3 on the outside, the lining material body 2 on the middle, and the tubular body 8 on the inside.
  • the tubular body 8 may be disposed inside the lining material main body 2 by being drawn into the lining material main body 2 rolled into a cylindrical shape.
  • the lining material 1 thus produced is impregnated with a thermosetting resin liquid.
  • a resin liquid is injected into the cylindrical body 8 which is the innermost surface, and the thermosetting resin is applied to the entire tubular woven fabric 3, the lining material body 2 and the cylindrical body 8 which are the inner surface side of the coating 7.
  • Impregnate with liquid As a method of impregnating the resin liquid, a general method of squeezing the lining material 1 into which the thermosetting resin liquid is injected with a nip roller may be used, but from the viewpoint of more uniformly impregnating the resin, the following is performed before the nip roller. It is preferable to adopt this method.
  • the entire lining material 2 can be uniformly impregnated with the resin liquid while dropping the excess resin liquid adhering to the lining material body 2 by gravity.
  • the resin impregnation process takes a shorter time compared to the case where the lining material body 2 is squeezed only by the nip rollers. It is also effective to use a method of reducing the pressure inside the lining material 1 together.
  • a thickening treatment for example, heating or cooling
  • the lining material 1 is installed in the pipeline P to be repaired with its inner and outer surfaces reversed (installation process).
  • the diameter of the lining material body 2 of the lining material 1 installed in the pipe line P is expanded while sliding both circumferential ends in the circumferential direction (diameter expanding step).
  • the curable resin liquid impregnated by the lining material main body 2 is hardened, expanding the diameter of the lining material main body 2 by heating and pressurizing the lining material main body 2 from the inner side.
  • FIG. 5 is a longitudinal sectional view of the pipe line P and the like when the lining material 1 is installed.
  • FIG. 6 is an enlarged view of the tip of the lining material 1 of FIG.
  • FIG. 7 is a view of the tip of the reversal of the lining material 1 during installation as viewed from the front in the traveling direction.
  • the inside of the pipe line P is applied to the cylindrical lining material 1 impregnated with the thermosetting resin liquid while the compressed air is applied to reverse the inner and outer surfaces. (Inversion method).
  • FIG. 8 is an enlarged view showing the reversing machine 21 and the like.
  • the state before the lining material 1 is reversed is shown.
  • the lining material 1 is wound around a reel 22 of a reversing machine 21 provided in a track T on the ground.
  • the tip of the lining material 1 is fixed in an annular shape to a base 23 of the reversing machine 21. That is, the lining material main body 2, the tubular woven fabric 3, and the tubular body 8 are spread in the radial direction and fixed in an annular shape on the outer peripheral surface of the base 23 by, for example, a metal band (not shown). Yes.
  • the lining material 1 when compressed air is inserted into the reversing machine 21, air pressure acts on the folded portion of the lining material 1 fixed to the base 23.
  • the cylindrical woven fabric 3 covering the outer surface of the lining material body 2 has airtightness, the folded portion of the lining material 1 moves in the traveling direction (right direction) when air pressure acts.
  • the lining material 1 begins to reverse as shown in FIG. At this time, the lining material 1 moves forward while being pulled out from the reel 22. Then, as shown in FIG. 10, the lining material 1 continues to reverse continuously while moving forward in the traveling direction.
  • the lining material 1 is installed in the pipe P with its inner and outer surfaces reversed over its entire length, and has a cylindrical body 8 on the outside, a lining material body 2 in the middle, and an inner side.
  • a tubular woven fabric 3 is located.
  • the tip of the reversal of the lining material 1 proceeds along the pipe P by the action of compressed air, so the lining material 1 is installed even in the pipe P having a curved pipe portion. It is relatively easy. Further, as described above, in the installation process, since both ends in the circumferential direction of the lining material body 2 are joined (temporarily joined) by the hot melt adhesive 6, the lining material body is turned when the inner and outer surfaces of the lining material 1 are reversed. It is possible to prevent the two circumferential ends of 2 from being shifted and spread.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view taken along line XII-XII in FIG.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view showing the expanded lining material 1.
  • the tubular woven fabric 3 is disposed inside the lining material main body 2, and the inner surface of the tubular woven fabric 3 is covered with an airtight coating 7.
  • a heating medium such as heated air or steam
  • the lining material main body 2 can be pressurized and expanded from the inside while being heated.
  • the lining material 1 is heated to the curing temperature of the thermosetting resin (for example, 80 to 100 ° C.).
  • the hot-melt adhesive 6 that temporarily joins both ends in the circumferential direction of the lining material body 2 is softened and the bonding force is reduced, both the circumferential direction ends of the lining material body 2 can be slid in the circumferential direction. Become.
  • what is necessary is just to select the kind of hot-melt-adhesive 6 suitably according to the curing temperature of a thermosetting resin liquid.
  • the lining material body 2 is pressurized from the inside, whereby both ends in the circumferential direction of the lining material body 2 are slid in the circumferential direction, and the diameter of the lining material body 2 is increased.
  • the lining material main body 2 is pressed against and closely adhered to the inner surface of the pipeline P, and the thermosetting resin is thermoset in that state. Therefore, a strong lining structure in which the thermosetting resin is reinforced by the high-strength glass roving cloth 5 is constructed on the inner surface of the pipe P.
  • the lining material 1 of the present embodiment is provided with the cylindrical body 8 inside the lining material main body 2 in a state before inversion. For this reason, when installing the lining material 1 in the pipeline P while inverting the inner and outer surfaces of the lining material 1, that is, the tubular woven fabric 3, the lining material main body 2 and the tubular body 8, in the installation process.
  • the cylindrical body 8 positioned on the outside prevents both end portions of the lining material main body 2 from being overlapped with each other (overlapping portion 2a) from contacting the inner surface of the pipe P. Thereby, especially in the curved pipe part, it is suppressed that the both ends of the circumferential direction with which the lining material main body 2 was piled up are turned up.
  • the diameter of the cylindrical body 8 is larger than the diameter of the lining material main body 2, the inner and outer surfaces of the lining material 1, that is, the lining material main body 2 and the cylindrical body 8 can be reversed and reversed. The diameter expansion of the circumferential direction both ends (overlapping part 2a) of the back lining material main body 2 is not inhibited.
  • the slack portion A of the cylindrical body 8 is not in contact with the overlapping portion 2a where both end portions in the circumferential direction of the lining material body 2 are overlapped. Therefore, as shown in FIG. 1, when the slack portion A of the cylindrical body 8 is stretched during reversal or diameter expansion, the slack portion A does not get caught in the overlapping portion 2a, and the cylindrical body 8 Thus, the overlapping portion 2a on the inner surface side of the lining material main body 2 can be prevented from being turned up.
  • the cylindrical body 8 is temporarily joined to the inner surface having an overlapping portion 2a in which both ends in the circumferential direction are overlapped. For this reason, even if it is the complicated pipe P with many curved pipe parts, the overlapping part 2a where the both ends of the circumferential direction of the lining material main body 2 were piled up by the cylindrical body 8 turns up at the time of a lining process. Can be prevented.
  • the cylindrical body 8 is a cylindrical woven fabric, the permeability of the thermosetting resin liquid impregnated in the lining material main body 2 is high and the cylindrical body is not easily deformed, so that the lining process is stably performed. be able to. Furthermore, by making the weave of the cylindrical body 8 rough, the permeability of the thermosetting resin liquid of the cylindrical body becomes higher. Moreover, since the cylindrical body 8 is a seamless woven fabric having no sewing portion along the axial direction, that is, a seamless woven fabric along the axial direction, the circumferential extension is uniform. Therefore, the inner and outer surfaces of the lining material 1, that is, the lining material main body 2 and the cylindrical body 8 can be easily reversed smoothly.
  • the base material 10 since the base material 10 includes a woven fabric (glass roving cloth 5) made of glass fibers, it includes high-strength fibers. Therefore, the base material 10 has high strength, and accordingly, the entire thickness of the lining material main body 2 (base material 10) can be reduced. Moreover, since the textile fabric which consists of glass fiber which is high-strength fiber is the glass roving cloth 5, especially the intensity
  • the both ends in the circumferential direction (overlapping portion 2a) of the lining material main body 2 are slid together to expand the diameter, whereby the lining material main body 2 can be brought into close contact with the inner surface of the pipe P. it can.
  • the base material 10 has a structure in which a nonwoven fabric 4 made of organic fibers is superposed on a woven fabric (glass roving cloth 5) made of glass fibers, which are high-strength fibers, and bonded by a needle punch. Therefore, since the nonwoven fabric 4 has a structure in which long fibers are intertwined, when an external force is applied to the glass roving cloth 5, the nonwoven fabric 4 superimposed on the glass roving cloth 5 and joined by needle punching causes resistance to the glass fiber. Is granted. Thereby, the misalignment of the glass roving cloth 5 is suppressed. Further, the nonwoven fabric 4 prevents the glass fibers from fraying at the end of the glass roving cloth 5. Thereby, a uniform and high-strength lining structure can be constructed inside the pipe P.
  • thermosetting resin liquid impregnated in the lining material body 2 is cured by increasing the diameter of the lining material body 2 by applying pressure from the inside while heating the lining material body 2. Yes.
  • a strong lining structure can be constructed on the inner surface of the pipe P.
  • both end portions in the circumferential direction (overlapping portion 2a) of the lining material main body 2 rounded into a cylindrical shape are joined by a hot melt adhesive 6 in a superposed state. Therefore, it is further suppressed that these are turned up.
  • both ends are prevented from being displaced and the lining material body 2 is prevented from spreading.
  • the hot melt adhesive 6 is softened and the bonding force is reduced.
  • both end portions in the circumferential direction slide and the lining material main body 2 expands in diameter, and the thermosetting resin is cured in a state of being in close contact with the inner surface of the pipe P.
  • the cylindrical body 8 since the diameter of the cylindrical body 8 is larger than the diameter of the lining material main body 2, the cylindrical body 8 is not in contact with the overlapping portion 2 a of the lining material main body 2 ( A slack portion A is arranged on the inner surface. Not only this but as shown to Fig.14 (a), the one end part of the cylindrical body 8 is set in the lining material main body 2 in the inner surface (inner surface) side which is not in contact with the overlapping part 2a of the lining material main body 2. It may be folded back (folded part B). Further, as shown in FIG. 14B, both end portions of the cylindrical body 8 may be folded back in the lining material main body 2 on the inner surface (inner surface) side that is not in contact with the overlapping portion 2 a of the lining material main body 2. (Folded part B).
  • FIG. 15A is a perspective view of a lining material main body 51 composed of two base materials 52 having the same size. As shown in FIG. 15A, the two base materials 52 are joined by a hot melt adhesive 53 in a state where both end portions in the circumferential direction are overlapped.
  • the overlapping portion 51a to be expanded by sliding is sufficient in bonding strength to be temporarily fixed so that both end portions are not displaced. Therefore, the hot melt adhesive 53 includes two pieces parallel to the tube length direction. It is divided and applied to the elongated region. Since the other overlapping portion 51b needs to have a bonding strength that can be fixed, the hot melt adhesive 53 is partially applied in four elongated regions parallel to the cylinder length direction.
  • the lining material main body 51 is comprised from the two base materials 52, among the two overlapping parts 51a and 51b, one overlapping part 51a is slid, but the other overlapping part 51b is fixed. It has been done. Further, the two overlapping portions 51a and 51b are located at positions shifted by approximately 180 degrees.
  • both end portions may be overlapped to form a cylindrical shape, and the overlapped circumferential end portions may be joined with a hot melt adhesive.
  • one overlapping part is slid, but the remaining two overlapping parts remain fixed.
  • the three overlapping portions are at positions shifted by approximately 120 degrees.
  • FIG. 15 (b) shows a state in which the cylindrical body 8 is arranged on the inner surface with the lining material main body 51 of FIG. 15 (a) turned upside down. Also in this case, the cylindrical body 8 is preferably temporarily joined to the lining material body 51 by the hot melt adhesive 9, and is joined at two places in the figure.
  • the cylindrical body 8 is a cylindrical woven fabric, but is not limited thereto, and may be formed of, for example, a nonwoven fabric. Moreover, although the cylindrical body 8 is a seamless woven fabric which does not have a sewing part along an axial direction, it has a sewing part along an axial direction, and does not need to be seamless.
  • the curable resin liquid impregnated in the lining material 1 was thermosetting, but not limited thereto, photocurable, and further room temperature curable ones should be used. You can also.
  • the lining is performed in two stages of the installation process and the diameter expansion process as in the above-described embodiment, the curing of the curable resin liquid and the softening (bonding release) of the hot melt adhesive 6 are performed at a time. It is preferable to employ a thermosetting resin liquid so that it can be used.
  • both ends in the circumferential direction of the tubular lining material body 2 are joined by the hot melt adhesive 6, but may be joined by other methods, for example, sewing.
  • sewing it is necessary to make the joint relatively weak so that the sewing portion is broken when the internal pressure is applied to the lining material body 2 in the diameter expansion process.
  • the lining material main body 2 that is rolled up into a cylindrical shape may spread greatly due to a large frictional force acting between the two circumferential ends.
  • the lining material main body 2 that is rolled up into a cylindrical shape may spread greatly due to a large frictional force acting between the two circumferential ends.
  • the reversing process and the diameter expanding process may be performed simultaneously.
  • both ends in the circumferential direction (overlapping portion 2a) of the tubular lining material body 2 are weakly joined with the hot melt adhesive 6 (for example, reducing the amount of use of the hot melt adhesive 6)
  • the joint is released due to the pressure at the time of reversal, and both end portions in the circumferential direction are slid.
  • the tubular woven fabric 3 covered with the coating 7 is used as the airtight layer.
  • a relatively thick (about 100 ⁇ m) plastic tube can be used as the airtight layer. In this case, it can also be removed after the pipeline lining.
  • the above-described embodiment is an example in which the present invention is applied when repairing an existing pipe line, but a lining material can be installed to reinforce the pipe line regardless of whether the pipe is existing or newly installed.
  • the base material 10 constituting the lining material body 2 is not limited to the configuration described in the above-described embodiment, and may be a configuration described below.
  • the base material 10 has a configuration in which the nonwoven fabric 4 is overlapped on both surfaces of the glass roving cloth 5 and the glass roving cloth 5 is sandwiched between two layers of the nonwoven fabric 4. Even if the nonwoven fabric 4 is overlapped only on one side of the glass, the effect of preventing misalignment of the glass roving cloth 5 or preventing fraying of the end can be obtained.
  • the woven fabric made of glass fiber is not limited to glass roving cloth made of glass roving in which glass fibers are aligned, and glass cloth woven with twisted glass yarn can also be used.
  • the base material does not need to have a laminated structure of a woven fabric and a nonwoven fabric made of glass fibers.
  • a part of the nonwoven fabric 4 may be omitted.
  • the nonwoven fabric 4 and the glass roving cloth 5 do not need to be alternately laminated, and the nonwoven fabric 4 may be laminated only on the upper and lower sides of the plurality of glass roving cloths 5.
  • the nonwoven fabric 4 does not need to be provided at all.
  • the reinforcing fiber layer of the lining material does not need to be a glass fiber fabric.
  • the base material may be SMC (sheet molding compound) in which short-strength high-strength fibers are dispersed in a thermosetting resin liquid.
  • the base material includes glass fibers that are high-strength fibers, but is not limited thereto, and includes high-strength fibers other than glass fibers, such as aramid fibers, high-strength polyethylene fibers, and high-strength polyarylate fibers. You may go out.

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Abstract

 管路に設置される内張り材の重ね合わされた周方向両端部(重なり部分)がめくれることを抑制する。 内外面を反転させながら管路Pを内張りするための内張り材1である。内張り材1は、気密層3と、気密層3の内側に位置する、シート状の基材10が筒状に丸められ、且つ、基材10の周方向両端部が周方向に重ね合わされて構成された内張り材本体2と、内張り材本体2の内側に設けられた筒状体8と、からなる。

Description

管路の内張り材、及び、管路の内張り方法
 本発明は、管路の内張り材、及び、管路の内張り方法に関する。
 従来から、老朽化した上下水道管や農業用水管、あるいは、ガス管などの既設管路を補修する工法として、以下のような工法が知られている。即ち、既設管路の内面に、硬化性樹脂液と補強繊維を含む筒状の内張り材を設置し、前記硬化性樹脂液を硬化させることにより、管路内に繊維強化樹脂からなる強固な内張り構造を構築する。
 特許文献1に記載の工法では、内張り材として、有機繊維の不織布とガラス繊維からなる織物とが重ね合わされてニードルパンチによって接合され、熱硬化性樹脂液が含浸されたシート状の基材が使用されている。この基材は、筒状に丸められ、重ね合わされた周方向両端部(重なり部分)がホットメルト接着剤で接合されることにより、内張り材とされている。また、内張り材は、気密性を有する筒状織物によって外表面がカバーされている。特許文献1に記載の工法では、まず、筒状の内張り材に、圧縮空気を作用させてその内外面を反転させながら、管路内に設置する(設置工程)。そして、内張り材の内側から加熱空気や蒸気等の加熱媒体を供給することで、内張り材を加熱しつつ内側から加圧して拡径する(拡径工程)。このとき、管路内に密着した内張り材に含浸された熱硬化性樹脂液が熱硬化することで、管路の内面に強固な内張り構造が構築される。
特開2012-086386号公報
 図16(a)は、管路P内に内張り材101が設置された状態を示した図である。内張り材101は、反転されているため、反転前に内張り材101の外表面をカバーしていた筒状織布102が内側に位置している。内張り材101が管路Pを反転しながら通過するときに、内張り材101の重なり部分101aが管路Pの内面に接触する場合がある。管路Pの直管部分であれば、ホットメルト接着剤で接合されている重なり部分101aが管路Pの内面に接触してめくれるおそれは少ない。しかしながら、管路Pの曲管部分(ベンド)を通過する場合、後述する理由により、内張り材101は、図16(b)に示すように、周方向に回転しようとする。特に、曲管部分の曲率が大きいと、内張り材101は、周方向へ強く回転しようする。内張り材101が管路P内で回転すると、内張り材101の重なり部分101aが管路Pの内面に接触してめくれてしまう。言い換えれば、内張り材101の重なり部分101aが管路Pの内面に押し付けられてめくれてしまう。このような内張り材101を拡径、硬化させると、内張り材101の径が不均一となって、所望の厚みを確保できず強度が不足するという問題が生じる。
 図17(a)は、反転中の内張り材101の反転先端部を、進行方向前方から見た図である。図17(b)は、内張り材設置時の管路の曲管部分等の縦断面図である。以下では、管路Pの直管部分において、図17(a)に示すように、内張り材101の内外面が反転し始める箇所の反転先端口103が左右(水平)方向に沿っている状態で反転している場合を考える。図17(a)に示す管路Pの曲管部分が、水平方向から上下方向への曲がりである場合は、反転先端口103が水平方向に沿っているために反転が進行しやすく、内張り材101に回転の力はさほど働かない。図17(b)に曲管部分の内張り材101の反転状態を示すように、反転先端口103の下半分から反転が進行することができるため、内張り材101が回転せずに進行できるのである。しかしながら、管路Pの曲管部分が左右方向の曲がり(水平面内での曲がり)である場合、図17(a)のように反転先端口103が左右(水平)方向に沿った状態から、反転を行いやすい上下(垂直)方向に沿う状態へと回転しようとする。この作用が、内張り材101全体を回転させる力となるため、曲管部分において内張り材が管路Pの周方向に回転しようとして、重なり部分101aがめくれるのである。
 本発明の目的は、管路に設置される内張り材の重ね合わされた周方向両端部(重なり部分)がめくれることを抑制することである。
 第1の発明の管路の内張り材は、内外面を反転させながら管路を内張りするための内張り材であって、気密層と、前記気密層の内側に位置する、シート状の基材が筒状に丸められ、且つ、前記基材の周方向両端部が周方向に重ね合わされて構成された内張り材本体と、前記内張り材本体の内側に設けられた筒状体と、からなることを特徴とする。
 本発明では、反転前の状態で内張り材本体の内側に筒状体が設けられている。このため、内張り材の内外面、すなわち、内張り材本体と筒状体とが反転されながら、内張り材が管路内に設置されるときに、外側に位置する筒状体により、内張り材本体の重ね合わされた周方向両端部が、管路の内面に接触することが防止される。これにより、特に、内張り材が周方向へ回転しようとする管路の曲管部分において、内張り材本体の重ね合わされた周方向両端部がめくれることが抑制される。
 第2の発明の管路の内張り材は、第1の発明の管路の内張り材において、前記筒状体の径は、前記内張り材本体の径よりも大きいことを特徴とする。
 本発明では、筒状体の径は、内張り材本体の径よりも大きいため、内張り材の内外面、すなわち、内張り材本体と筒状体とを反転させることができ、且つ、反転後の内張り材本体の周方向両端部の拡径を阻害することがない。
 第3の発明の管路の内張り材は、第2の発明の管路の内張り材において、前記筒状体は、弛んでいる弛み部分を有しており、前記弛み部分は、前記内張り材本体の前記周方向両端部が重ね合わされた重なり部分と接していないことを特徴とする。
 本発明では、筒状体の弛み部分は、内張り材本体の周方向両端部が重ね合わされた重なり部分と接していない。そのため、図1に示すように、反転や拡径時において、筒状体8の弛み部分Aが伸ばされるときに、弛み部分Aが重なり部分2aに巻き込まれたりすることがなく、筒状体8によって内張り材本体2内面側の重なり部分2a(重ね合わされた周方向両端部)がめくれることを防止できる。
 第4の発明の管路の内張り材は、第1~第3の発明のいずれかの管路の内張り材において、前記内張り材本体と前記筒状体とが仮接合されていることを特徴とする。
 本発明では、内張り材本体と筒状体とが仮接合され一体化しているために、反転時に、内張り材本体と筒状体にずれが生じない。つまり、筒状体に対しての力で内張り材本体が動くことができないので、筒状体の反転時に内張り材本体の重ね合わされた周方向両端部が、筒状体に阻害されてめくれることをより確実に防止できる。
 第5の発明の管路の内張り材は、第4の発明の管路の内張り材において、前記内張り材本体の内側において、前記周方向両端部が重ね合わされた重なり部分を有する内面に前記筒状体を仮接合していることを特徴とする。
 本発明では、内張り材本体の内側において、周方向両端部が重ね合わされた重なり部分を有する内面に筒状体を仮接合している。このため、より曲管部の多い複雑な管路であっても、内張り工程時に、内張り材本体の、周方向両端部が重ね合わされた重なり部分が、筒状体によってめくれることを防止できる。
 第6の発明の管路の内張り材は、第1~第5の発明のいずれかの管路の内張り材において、前記筒状体は、筒状織物であることを特徴とする。
 本発明では、筒状体が筒状織物であるため、内張り材本体に含浸される熱硬化性樹脂液の浸透性が高く、筒状体が変形しにくいので、内張り工程を安定して行うことができる。
 第7の発明の管路の内張り材は、第6の発明の管路の内張り材において、前記筒状織物は、軸方向に沿った縫製部を有さないシームレスの織物であることを特徴とする。
 本発明では、筒状体は、軸方向に沿った縫製部を有さないシームレスの織物、すなわち、軸方向に沿った継ぎ目がない織物であるため、周方向の伸びが均一である。従って、内張り材の内外面をスムーズに反転させやすい。
 第8の発明の管路の内張り材は、第1~第7の発明のいずれかの管路の内張り材において、前記気密層は、合成繊維で製織された筒状織布の外面を熱可塑性樹脂の被膜で覆ったことを特徴とする。
 本発明では、気密層が筒状織布とその外面を熱可塑性樹脂の被膜で覆った構造としており、被膜で筒状織布を補強したものとなっている。そのため、内張り材の反転を安定して行うことが可能である。
 第9の発明の管路の内張り方法は、第1~第8の発明のいずれかの前記内張り材に硬化性樹脂を含浸した後、前記内張り材を、反転させながら、曲管を有する前記管路内に内張りすることを特徴とする。
 本発明では、内張り材本体を、その内側に設けられた筒状体と共に、反転しながら、内張り材が管路内を内張りする。従って、外側に位置する筒状体により、反転時に、内張り材本体の重ね合わされた部分が、管路の内面に接触することが防止される。これにより、特に、管路の曲管部分において、内張り材本体の重ね合わされた部分がめくれることが抑制される。
 本発明では、反転前の状態で内張り材本体の内側に筒状体が設けられている。このため、内張り材の内外面、すなわち、内張り材本体と筒状体とが反転されながら、内張り材が管路内に設置されるときに、外側に位置する筒状体により、内張り材本体の重ね合わされた周方向両端部が、管路の内面に接触することが防止される。これにより、特に、内張り材が周方向へ回転しようとする管路の曲管部分において、内張り材本体の重ね合わされた周方向両端部がめくれることが抑制される。
本実施形態に係る内張り材の斜視図である。 基材の斜視図である。 基材の断面図である。 図1の内張り材本体の周方向両端部の重なり部分を拡大した図である。 内張り材設置時の管路等の縦断面図である。 図5の内張り材の先端部の拡大図である。 設置途中の内張り材の反転の先端部を、進行方向前方から見た図である。 反転機等を示す拡大図である。 反転し始めた内張り材を示す図である。 反転中の内張り材を示す図である。 管路内に設置された内張り材を示す縦断面図である。 図11のXII-XII線断面図である。 拡径した内張り材を示す断面図である。 変形例に係る内張り材の斜視図である。 変形例に係る内張り材本体の斜視図である。 管路内に従来の内張り材が設置された状態を示した図である。 (a)は、反転中の従来の内張り材の反転先端部を、進行方向前方から見た図である。(b)は、従来の内張り材設置時の管路の曲管部分等の縦断面図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。図1は、本実施形態に係る内張り材1の斜視図である。本実施形態の内張り材1は、例えば、農業用水等の既設管路の補修に用いるものであって、内外面を反転させながら管路を内張りするものである。なお、本実施形態では、管径700mm程度の農業用水管を補修対象としている。
 まず、内張り材1の構造について説明する。内張り材1は、内張り材本体2を備えている。図2は、内張り材本体2を構成するシート状の基材10の斜視図である。図3は、基材10の断面図である。図2に示すように、基材10はシート状の部材である。シート状の基材10が筒状に丸められ、且つ、基材10の周方向両端部が周方向に重ね合わされて内張り材本体2が構成される。また、図1に示すように、筒状に丸められた内張り材本体2は、被膜7で覆われた、気密性を有する筒状織布3(気密層)に挿入されている。
 図3に示すように、シート状の基材10は、ポリエステル等の有機繊維の不織布4(例えば、スパンボンド不織布)と、高強度のガラスロービングで製織されたガラスロービングクロス5(強化繊維層)と、が交互に重ね合わされており、これら複数の層がニードルパンチによって接合されている。また、ガラスロービングクロス5の両面に不織布4が重ね合わされて、ガラスロービングクロス5が不織布4によって挟まれた構成となっている。
 筒状に丸められた基材10の周方向両端部は、重ね合わされた状態でホットメルト接着剤6によって接合され、内張り材本体2とされる。図4は、図1の内張り材本体2の周方向両端部の重なり部分を拡大した図である。図4に示すように、ホットメルト接着剤6は、内張り材本体2の端部の表面全域に塗布されるのではなく、筒長方向に平行な、複数(図4では2本)の細長い領域に分けて部分的に塗布されている。そして、この内張り材本体2の一方の端部のホットメルト接着剤6の塗布面に他方の端部が重ね合わされて、内張り材本体2の両端部が接合されている。尚、以下では、内張り材本体2の周方向両端部が重なりあった部分を「重なり部分2a」という。
 尚、内張り材本体2の両端部の接合は、内張り材本体2を管路P内に反転させて挿入する際に両端部がずれないように仮止めする程度の接合強度で十分である。そして、後に説明するが、管路P内に内張り材本体2(内張り材1)を設置した後の、拡径工程における加熱によってホットメルト接着剤6が軟化し、両端部の接合が解除される。
 図1に示す筒状織布3は、例えば、ポリエステル繊維で製織されている。この筒状織布3の外面は、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル等の熱可塑性樹脂の被膜7で覆われており、筒状織布3は気密性を有するものとなっている。この筒状織布3の内側に、筒状に丸められた内張り材本体2を引き込んで挿入することで、内張り材本体2の外表面が筒状織布3によってカバーされる。
 内張り材本体2は、例えば、次のようにして製造される。まず、ガラスロービングを平織機にて織り、ガラスロービングクロス5とする。次に、このガラスロービングクロス5と不織布4とを交互に積層してニードルパンチで接合し、所定幅に切断して、シート状の基材10とする。
 ここで、本実施形態の内張り材1は、さらに、反転前の状態で、内張り材本体2の内側に設けられる筒状体8を備えている。筒状体8は、筒状織物であって、軸方向(筒長方向)に沿った縫製部を有さないシームレスの織物である。筒状体8は、環状織機で糸を環状に織っていくことで周方向にシームレスに製作される。そして、筒状体8は、図1に示すように、内張り材本体2の重なり部分2aを有する内面(内張り材本体2の下側部分の内面)上に配置し、ホットメルト接着剤9により仮接合している。ホットメルト接着剤9は、内張り材本体2と筒状体8との間において、筒長方向に平行で細長い領域に部分的に塗布されている。このホットメルト接着剤9により、筒状体8がシート状基材10の上から動かないようになっている。また、筒状体8は、内張り材本体2の内側において、内張り材本体2の筒長方向に沿って設けられており、内張り材本体2の周方向と、筒状体8の周方向は同じとなる。また、筒状体8の径は、内張り材本体2の径よりも大きく設定している。
 筒状体8の仕様は、例えば、管路内径700mmに対して、以下の通りである。
(組織) タテ糸 ポリエステル糸1100T/3×1500
     ヨコ糸 ポリエステル糸1100T/3
(初期径) φ700mm
(織物厚み) 0.9mm
 内張り材本体2上に筒状体8を設置した後、シート状の基材10を筒状に丸め、周方向一端部の表面にホットメルト接着剤6を塗布した後に他端部を重ね合わせ、両端部を接合し、内張り材本体2とする。このとき、筒状体8を、図1に示すように、筒状体8の弛んでいる弛み部分Aが、周方向両端部が重ね合わされた重なり部分2aと接していないように配置する。より具体的には、筒状体8は、内張り材本体2でほぼ平坦に伸ばされており、内張り材本体2の重なり部分2aと接している外側の面(外面)と、内張り材本体2の重なり部分2aと接していない内側の面(内面)と、の2面を有している。そして、ここでは、弛み部分Aを内面側に配置することにより、弛み部分Aが、重なり部分2aと接しないようにしている。以上により、反転前の内張り材1は、外側に筒状織布3、真ん中に内張り材本体2、内側に筒状体8が位置している。なお、筒状体8は、筒状に丸められた内張り材本体2の内部に引き込むことで、内張り材本体2の内側に配置してもよい。
 このようにして作製された内張り材1に熱硬化性樹脂液に含浸させる。この場合は、最内面となる筒状体8の内部に樹脂液を注入し、被膜7の内面側となる筒状織布3と内張り材本体2と筒状体8の全体に熱硬化性樹脂液を含浸させる。尚、樹脂液の含浸方法としては、熱硬化性樹脂液が注入された内張り材1をニップローラで絞る一般的な方法でよいが、より均一に樹脂を含浸させるという観点から、ニップローラの手前で以下の方法を採用することが好ましい。即ち、一般的に使用されているものよりも粘度が低い(常温で垂れ落ちるような粘度の)樹脂液を使用し、樹脂液を注入した後の内張り材本体2を高い位置まで搬送することで、内張り材本体2に付着した余分な樹脂液を重力で落としつつ、内張り材全体2に均一に樹脂液を含浸させることができる。また、ニップローラのみで内張り材本体2を絞る場合と比べて、樹脂含浸工程が短時間になる。さらに内張り材1内部を減圧する方法を併用することも効果的である。
 尚、この樹脂含浸後に内張り材1を搬送する場合には、粘度の低い樹脂液が垂れ落ちる可能性があるので、樹脂液の種類に応じた増粘処理(例えば、加熱あるいは冷却等)を行い、樹脂の粘度を高めた状態で搬送することが好ましい。
 次に、上述した内張り材1を用いて既設管路Pを補修する方法について述べる。内張り材1を用いて管路Pを補修する際には、まず、内張り材1を補修対象の管路P内に内外面を反転させながら設置する(設置工程)。次に、管路P内に設置された内張り材1の内張り材本体2を、その周方向両端部を周方向にスライドさせながら拡径させる(拡径工程)。また、上記拡径工程では、内張り材本体2を加熱するとともに内側から加圧することで、内張り材本体2を拡径させつつ、内張り材本体2に含浸された硬化性樹脂液を硬化させる。
(設置工程)
 まず、設置工程について説明する。図5は、内張り材1設置時の管路P等の縦断面図である。図6は、図5の内張り材1の先端部の拡大図である。図7は、設置途中の内張り材1の反転の先端部を、進行方向前方から見た図である。図5~図7に示すように、本実施形態では、熱硬化性樹脂液が含浸された筒状の内張り材1に、圧縮空気を作用させてその内外面を反転させながら、管路P内に設置する(反転工法)。
 図5に示すように、管路Pは、地上に開口している立坑Qに連続しており、内張り材1は、立坑Qから管路P内に設置される。図8は、反転機21等を示す拡大図である。なお、図8では、内張り材1が反転される前の状態を示している。図示するように、内張り材1は、地上のトラックT内に設けられた反転機21のリール22に巻き取られている。また、内張り材1の先端は、反転機21の口金23に環状に固定されている。すなわち、内張り材本体2、筒状織布3、及び、筒状体8は、径方向に広げられて、口金23の外周面に、例えば、金属バンド(不図示)によって、環状に固定されている。
 図8に示す状態から、反転機21内に圧縮空気を挿入すると、口金23に固定された内張り材1の折り返し部分に空気圧が作用する。ここで、内張り材本体2の外表面をカバーしている筒状織布3は、気密性を有するため、空気圧が作用することで、内張り材1の折り返し部分は、進行方向(右方向)へと前進し、図9に示すように、内張り材1が反転し始める。このとき、内張り材1は、リール22から引き出されながら前進する。そして、内張り材1は、図10に示すように、さらに進行方向に前進しながら連続して反転し続ける。最終的には、図11に示すように、内張り材1は、その全長にわたって内外面が反転されて管路P内に設置され、外側に筒状体8、真ん中に内張り材本体2、内側に筒状織布3が位置する。
 この反転工法では、圧縮空気の作用により、内張り材1の反転の先端部分が管路Pに沿って進行していくため、曲管部分を有する管路Pであっても内張り材1を設置することが比較的容易である。また、上述したように、設置工程においては、内張り材本体2の周方向両端部がホットメルト接着剤6によって接合(仮接合)されているため、内張り材1の内外面反転時に、内張り材本体2の周方向両端部がずれて広がることが防止される。
 (拡径工程)
 次に、拡径工程について説明する。図12は、図11のXII-XII線断面図である。図13は、拡径した内張り材1を示す断面図である。設置工程後(反転後)の状態では、内張り材本体2の内側に筒状織布3が配置され、さらに、この筒状織布3の内面が、気密性の被膜7で覆われた状態となる。従って、筒状織布3内に、加熱空気や蒸気等の加熱媒体を供給することで、内張り材本体2を加熱しつつ内側から加圧して拡径させることができる。
 この拡径工程では、内張り材1を熱硬化性樹脂の硬化温度(例えば80~100℃)まで加熱する。このとき、内張り材本体2の周方向両端部を仮接合しているホットメルト接着剤6が軟化し、接合力が低下するため、内張り材本体2の周方向両端部が周方向にスライド可能となる。尚、ホットメルト接着剤6の種類は、熱硬化性樹脂液の硬化温度に合わせて適宜選べばよい。この加熱と同時に内張り材本体2を内側から加圧することで、内張り材本体2の周方向両端部を周方向にスライドさせて、内張り材本体2を拡径させる。これにより、内張り材本体2が管路Pの内面に押し付けられて密着し、その状態で熱硬化性樹脂が熱硬化する。従って、管路Pの内面に、熱硬化性樹脂が高強度のガラスロービングクロス5によって強化された、強固な内張り構造が構築される。
 以上説明したように、本実施形態の内張り材1は、反転前の状態で内張り材本体2の内側に筒状体8が設けられている。このため、設置工程において、内張り材1の内外面、すなわち、筒状織布3と内張り材本体2と筒状体8とを反転させながら、内張り材1を管路P内に設置するときに、外側に位置する筒状体8により、内張り材本体2の重ね合わされた周方向両端部(重なり部分2a)が、管路Pの内面に接触することが防止される。これにより、特に、曲管部分において、内張り材本体2の重ね合わされた周方向両端部がめくれることが抑制される。
 また、筒状体8の径は、内張り材本体2の径よりも大きいため、内張り材1の内外面、すなわち、内張り材本体2と筒状体8とを反転させることができ、且つ、反転後の内張り材本体2の周方向両端部(重なり部分2a)の拡径を阻害することがない。
 また、筒状体8の弛み部分Aは、内張り材本体2の周方向両端部が重ね合わされた重なり部分2aと接していない。そのため、図1に示すように、反転や拡径時において、筒状体8の弛み部分Aが伸ばされるときに、弛み部分Aが重なり部分2aに巻き込まれたりすることがなく、筒状体8によって内張り材本体2内面側の重なり部分2aがめくれることを防止できる。
 また、内張り材本体2と筒状体8とが仮接合され一体化しているために、反転時に、内張り材本体2と筒状体8にずれが生じない。つまり、筒状体8に対しての力で内張り材本体3が動くことができないので、筒状体の反転時に内張り材本体の重ね合わされた周方向両端部が、筒状体に阻害されてめくれることをより確実に防止できる。
 また、内張り材本体2の内側において、周方向両端部が重ね合わされた重なり部分2aを有する内面に筒状体8を仮接合している。このため、より曲管部の多い複雑な管路Pであっても、内張り工程時に、内張り材本体2の、周方向両端部が重ね合わされた重なり部分2aが、筒状体8によってめくれることを防止できる。
 また、筒状体8は、筒状織物であるため、内張り材本体2に含浸された熱硬化性樹脂液の浸透性が高く、筒状体が変形しにくいので、内張り工程を安定して行うことができる。さらに、筒状体8の織り目を粗くすることにより、筒状体の熱硬化性樹脂液の浸透性がより高くなる。また、筒状体8は、軸方向に沿った縫製部を有さないシームレスの織物、すなわち、軸方向に沿った継ぎ目がない織物であるため、周方向の伸びが均一である。従って、内張り材1の内外面、すなわち、内張り材本体2と筒状体8とをスムーズに反転させやすい。
 また、基材10は、ガラス繊維からなる織物(ガラスロービングクロス5)を含んでいるため、高強度繊維を含んでいる。従って、基材10は、強度が高くなっており、その分、内張り材本体2(基材10)の全体の厚みを薄くすることができる。また、高強度繊維であるガラス繊維からなる織物が、特に、ガラスロービングクロス5であることから、内張り材本体2の強度がさらに高くなっている。ここで、内張り材本体2が高弾性のため、管路P内に設置した内張り材本体2の周長を伸ばして管路Pの内面に密着させることはできない。本実施形態では、拡径工程において、内張り材本体2の周方向両端部(重なり部分2a)を互いにスライドさせて拡径することにより、管路Pの内面に内張り材本体2を密着させることができる。
 また、基材10は、高強度繊維であるガラス繊維からなる織物(ガラスロービングクロス5)に、有機繊維の不織布4が重ね合わされてニードルパンチで接合された構造を有する。従って、不織布4は長い繊維が絡み合った構造を有するため、ガラスロービングクロス5に外力が作用したときに、ガラスロービングクロス5に重ね合わされてニードルパンチで接合された不織布4によって、ガラス繊維に抵抗が付与される。これにより、ガラスロービングクロス5の目ずれが抑制される。また、不織布4により、ガラスロービングクロス5の端部においてガラス繊維のほつれが生じることも防止される。これにより、管路Pの内側に均一で強度の高い内張り構造を構築することができる。
 また、拡径工程においては、内張り材本体2を加熱しながら内側から加圧することで、内張り材本体2を拡径させつつ、内張り材本体2に含浸された熱硬化性樹脂液を硬化させている。これにより、管路Pの内面に、強固な内張り構造を構築できる。
 また、筒状に丸められた内張り材本体2の周方向両端部(重なり部分2a)は、重ね合わされた状態でホットメルト接着剤6によって接合されている。従って、これらがめくれることがさらに抑制されている。また、設置工程において、内張り材1を管路P内に挿入する際に両端部がずれて内張り材本体2が広がることが防止される。また、管路P内への設置後に内張り材本体2が加熱加圧されたときに、ホットメルト接着剤6が軟化して接合力が低下する。これにより、周方向両端部がスライド移動して内張り材本体2が拡径し、管路Pの内面に密着した状態で熱硬化性樹脂が硬化する。
 以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明を適用可能な形態は、上述の実施形態には限られるものではなく、以下に例示するように、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更を加えることが可能である。
 上述の実施形態では、筒状体8の径は、内張り材本体2の径よりも大きくなっているため、筒状体8は、内張り材本体2の重なり部分2aと接していない内側の面(内面)に、弛み部分Aを配置している。これに限らず、図14(a)に示すように、内張り材本体2の重なり部分2aと接していない内側の面(内面)側に、筒状体8の一端部を内張り材本体2内で折り返してもよい(折り返し部分B)。さらに、図14(b)のように、内張り材本体2の重なり部分2aと接していない内側の面(内面)側に、筒状体8の両端部を内張り材本体2内で折り返してもよい(折り返し部分B)。
 上述の実施形態では、筒状に丸められた1枚の基材10の周方向両端部が、重ね合わされた状態でホットメルト接着剤6によって接合されることにより、内張り材本体2とされている。これに限らず、例えば、管路の径が大きい場合は、複数枚の基材から、径の大きい内張り材本体を構成することも可能である。図15(a)は、同じ大きさの2枚の基材52から構成された内張り材本体51の斜視図である。図15(a)に示すように、2枚の基材52は、周方向両端部がそれぞれ重ね合わされた状態でホットメルト接着剤53によって接合されている。ここで、スライドさせて拡径させる重なり部分51aは、両端部がずれないように仮止めする程度の接合強度で十分であるため、ホットメルト接着剤53は、筒長方向に平行な、2本の細長い領域に分けて部分的に塗布されている。他方の重なり部分51bは、固定可能な程度の接合強度が必要であるため、ホットメルト接着剤53は、筒長方向に平行な、4本の細長い領域に分けて部分的に塗布されている。このように、2枚の基材52から内張り材本体51を構成する場合、2か所の重なり部分51a、51bのうち、一方の重なり部分51aはスライドされるが、他方の重なり部分51bは固定されたままである。また、2か所の重なり部分51a、51bは、略180度ずれた位置となる。同じ大きさの3枚の基材を用いる場合も同様に、両端部をそれぞれ重ね合わせて筒状とし、重ね合わされた周方向両端部をホットメルト接着剤で接合すればよい。この場合、1か所の重なり部分はスライドされるが、残りの2か所の重なり部分は固定されたままである。また、3か所の重なり部分は、略120度ずれた位置となる。
 図15(b)は、図15(a)の内張り材本体51の上下を逆にした状態で、内面に筒状体8を配置した状態を示すものである。この場合も筒状体8は内張り材本体51とホットメルト接着剤9で仮接合することが好ましく、図では2箇所で接合している。
 上述の実施形態では、筒状体8は、筒状織物であるが、これに限らず、例えば、不織布等からなっていてもよい。また、筒状体8は、軸方向に沿った縫製部を有さないシームレスの織物であるが、軸方向に沿った縫製部を有し、シームレスでなくてもよい。
 上述の実施形態では、内張り材1に含浸される硬化性樹脂液は、熱硬化性のものであったが、これに限らず、光硬化性、さらには、常温硬化性のものを使用することもできる。但し、上述の実施形態のように、設置工程と拡径工程の2段階で内張りを実施する場合には、硬化性樹脂液の硬化とホットメルト接着剤6の軟化(接合解除)を一度に行うことができるように、熱硬化性の樹脂液を採用することが好ましい。
 上述の実施形態では、筒状の内張り材本体2の周方向両端部が、ホットメルト接着剤6で接合されていたが、これ以外の方法、例えば、縫製で接合されてもよい。但し、縫製で接合する場合は、拡径工程で内張り材本体2に内圧が作用したときに縫製部が破断するように、比較的弱い接合にする必要がある。
 また、重ねられた周方向両端部の間に作用する摩擦力が大きい等の理由から、内張り材1の管路P内への設置時に、筒状に丸められた内張り材本体2が大きく広がる虞がない場合には、内張り材本体2の周方向両端部を接合する必要は特にない。
 また、例えば、水道管などを補修する場合、反転工程と拡径工程を同時に行ってもよい。この場合、筒状の内張り材本体2の周方向両端部(重なり部分2a)を、ホットメルト接着剤6で弱めに接合(例えばホットメルト接着剤6の使用量を減らす等)しておくと、反転時の圧力により接合が外れ、重ねられた周方向両端部がスライドし、反転と拡径が同時進行しながら管路Pの内面に密着することができる。反転工程と管路Pに内張り材1を密着させる拡径工程を同時に行うことで、熱硬化性樹脂が加熱不足となり未硬化の原因となる、既設管外部からの浸入水等を遮断することができると共に、管路P内部の滞留水を反転と拡径を行いながら前方へ掻き出すことができる。
 上述の実施形態では、気密層として、被膜7で覆われた筒状織布3を用いている。これに限らず、気密層として、例えば比較的厚手(100μm前後)のプラスチックチューブを代用することも可能である。この場合は、管路内張り後に除去することも可能となる。 
 上述の実施形態は、既設管路を補修する場合に本発明を適用した例であるが、既設、新設を問わず、管路の補強のために内張り材を設置することもできる。
 内張り材本体2を構成する基材10は、上述の実施形態で説明した構成に限られず、以下に説明する構成であってもよい。
 上述の実施形態では、基材10は、ガラスロービングクロス5の両面に不織布4が重ね合わされて、ガラスロービングクロス5が2層の不織布4によって挟まれた構成となっているが、ガラスロービングクロス5の一方の面にのみ不織布4が重ね合わされた構成であっても、ガラスロービングクロス5の目ずれ防止、あるいは、端部のほつれ防止という効果は得られる。
 また、ガラス繊維からなる織物としては、ガラス繊維を引き揃えたガラスロービングからなるガラスロービングクロスには限られず、撚りのあるガラスヤーンで製織されたガラスクロスを用いることもできる。
 また、基材は、ガラス繊維からなる織物と不織布との積層構造を有する必要はない。例えば、不織布4の一部が省略されてもよい。一例を挙げると、不織布4とガラスロービングクロス5が交互に積層されている必要はなく、複数枚のガラスロービングクロス5の上下両側にのみ不織布4が積層されていてもよい。あるいは、不織布4が全く設けられていなくてもよい。また、内張り材の強化繊維層が、ガラス繊維の織物である必要はない。例えば、基材が、熱硬化性樹脂液に短繊維の高強度繊維を分散させたSMC(シートモールディングコンパウンド)であってもよい。
 また、基材は、高強度繊維であるガラス繊維を含んでいるが、これに限らず、ガラス繊維以外の高強度繊維、例えば、アラミド繊維、高強力ポリエチレン繊維、高強力ポリアリレート繊維等を含んでいてもよい。
1 内張り材
2、51 内張り材本体
2a、51a、51b 重なり部分
3 筒状織布(気密層)
4 不織布
5 ガラスロービングクロス
6 ホットメルト接着剤
7 被膜
8 筒状体
10、52 基材
A 弛み部分
P 管路

Claims (9)

  1.  内外面を反転させながら管路を内張りするための内張り材であって、
     気密層と、
     前記気密層の内側に位置する、シート状の基材が筒状に丸められ、且つ、前記基材の周方向両端部が周方向に重ね合わされて構成された内張り材本体と、
     前記内張り材本体の内側に設けられた筒状体と、からなることを特徴とする管路の内張り材。
  2.  前記筒状体の径は、前記内張り材本体の径よりも大きいことを特徴とする請求項1に記載の管路の内張り材。
  3.  前記筒状体は、弛んでいる弛み部分を有しており、
     前記弛み部分は、前記内張り材本体の前記周方向両端部が重ね合わされた重なり部分と接していないことを特徴とする請求項2に記載の管路の内張り材。
  4.  前記内張り材本体と前記筒状体とが仮接合されていることを特徴とする請求項1~3に記載の管路の内張り材。
  5.  前記内張り材本体の内側において、前記周方向両端部が重ね合わされた重なり部分を有する内面に前記筒状体を仮接合していることを特徴とする請求項4に記載の管路の内張り材。
  6.  前記筒状体は、筒状織物であることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の管路の内張り材。
  7.  前記筒状織物は、軸方向に沿った縫製部を有さないシームレスの織物であることを特徴とする請求項6に記載の管路の内張り材。
  8.  前記気密層は、合成繊維で製織された筒状織布の外面を熱可塑性樹脂の被膜で覆ったことを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の管路の内張り材。
  9.  請求項1~8のいずれか1項に記載の前記内張り材に硬化性樹脂を含浸した後、前記内張り材を、反転させながら、曲管を有する前記管路内に内張りすることを特徴とする管路の内張り方法。
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