また、フライアッシュを使用したコンクリートは、初期強度の発現性が普通ポルトランドセメントと比 較し低いと一般的に言われていますが、呼び強度を同一とした場合には同等の初期強度発現性を 得ることができます。 0 10 30 40 50 0 5 10 15 25 30 圧縮早強ポルトランドセメントは初期強度発現性に優れると ともに長期材齢においても強度発現性に優れ、普通ポル トランドセメントを上回る高強度を発現します。 3.養生期間が短縮できる 普通ポルトランドセメントと比べ、セメントの硬化が早フライアッシュコンクリートの強度発現メカニズムの解明 背 景 低レベル放射性廃棄物処分場において使用されるセメント系材料のうち、人工バリア材料として低拡散層へ の適用が計画されているモルタルには、フライアッシュが混合される。
フライアッシュコンクリートの特長 日本フライアッシュ協会
コンクリートの強度発現性
コンクリートの強度発現性-エクセル コンクリートの強度予測:算定方法 指針資料32に示される強度増進の標準曲線を適用して、材齢(積算温度)と圧縮強度の関係を求めています。 なお、標準水中養生を行った材齢28日の圧縮強度を調合強度とする「平均的な算定」を適用していつまり、コンクリートは 外気温によって強度の発現が大きく左右される材料 なのです。 右図のように同じ21N/mm2という強度のコンクリートを打設しても、外気温によってそれぞれ異なる推移を遂げま



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37 構造体コンクリートの強度はどのように発現していくのですか りました。 多くの建設会社の技術研究所では実大寸法のコンクリートの柱、梁、壁などの模擬部圧縮強度試験を行い、強度発現の相違を調べた。さらに は、コンクリートのひび割れ発生に大きく関係する引張 強度についても検討を行い、初期の湿潤養生(水中養生) 期間と強度発現の関係を総合的に検討した。 2 実験概要れる。強制的に反応を早めると、長期強度が十分 に発現しないことになる。図3は、コンクリート の強度発現を環境温度の違いで比較したものであ る。低温でじっくり強度発現を待つと、比較的高 温で強度の促進を図った場合より、長期強度は高 くなって
造物の強度推定が可能となる強度発現式の検討を行っ た。 2 強度発現式の現状 強度発現式としては,土木学会のコンクリート標準示 方書では,昭和61 年(1986 年)の改訂時に,マスコン クリートの章に,式(1)の強度発現式が提示された6)。 c ( ) fc (91) a btコンクリート専門委員会 委員会報告ダイジェスト版 3 圧縮強度 31 各種要因の影響 311 セメントの種類および水セメント比 f55 各種セメントを用いたコンクリートの耐久性に関する研究 08年 f55 では,コンクリートの強度発現性に及ぼすセメントの種類による影響について報告している。コンクリートの設計基準強度と実強度との関係に関する基準 建設省告示第1102号(S56) <安全上必要なコンクリートの強度の基準> 一現場水中養生供試体の材齢28日圧縮強度≧Fc 二コア供試体(または現場封かん養生供試体)の
が遅延傾向にあるコンクリートに対して養生時間が1日未満の強度 発現を1~3N/mm2 程度向上させることを目的としたコンクリート である.具体的には、トンネル工事における覆工コンクリートを対 象とし,寒中コンクリートや混合セメントを用いたコン響し,強度発現の遅いコンクリートは工期の延長に繋が る。そのため,現場においては早強セメントを結合材と して用いる場合が少なくない。しかし,寒冷期において は外気温の影響で強度発現に遅延が生じる。初期凍害をコンクリートの強度発現 (長期材齢) 給熱 養生10 0 10 30 40 0 10 30 40 50 60 0 40 60 80 100 O u t s i d e t e m p e r a t u r e (℃) C o m p r e s s i v e s t r e n g t h (N / m m 2) Age (days) 温水ホース養生 断熱シート養生 ジェットヒーター養生 外気温(北見市) 30%増



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強度発現と発熱 コンクリートが固まる仕組み
コンクリートの強度発現性と型枠の存置期間におよぼすセメント種類の 影響に関する実験的研究 on the strength development and time for formwork to remain in place of concrete effected with types of cements 金子 樹*1,玉井孝幸*2,石川嘉崇*3,阿部道彦*4,嵩 英雄*5初期強度 強度 (%) 左のフォームは、いくらの呼び強度のコンクリートを使用したら所定材齢でどれ位の強度が出るかシミュレートするものです。 計算結果はグラフで示す材齢と圧縮強度の実験値から求めたものです。 計算式は標準養生の呼び強度を基準超高強度繊維補強コンクリート(Ultra High Strength Fiber Reinforced Concrete、略称UFC)とは、反応性微粉末を使用した無機系複合材料です。 材料構成はセメント、ポゾラン材、粒径25mm以下の骨材等が配合された粉体と、専用鋼繊維(引張強度2×10 3 N/mm 2 以上、直径



コンクリートの固まり方と単位



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マスコンクリートの打設におけるひび割れ制御には、 主にひび割れ指数が用いられるが、同指数は必ずしも実 施工結果と一致しないのことが多い様である。そこで実 用的観点から、コンクリートの発現強度に注目した打設 方法を検討した。の材齢28日強度に匹敵する高強度を発現 します。 2長期強度が大きい 早強ポルトランドセメントは初期強度発現性に優れるとともに長期材齢においても強度発現性に優 れ、普通ポルトランドセメントを上回る高強度を発現します。 3養生期間が短縮できる初期のスランプロスを軽減できること,初期強度発現が市販耐寒剤よりも優れることが明らかとなった。 キーワード:亜硝酸カルシウム,耐寒剤,減水剤,寒中コンクリート,スランプロス 1 はじめに 寒中コンクリートの施工にあたり,雪寒仮囲い及び給




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割混合したコンクリートの強度発現はこれらの粉体 の空隙形成特性 あることが明らかである。 図2 粉体外割混合が細孔径分布に及ぼす影響 3 242 粉体外割混合が強度発現性状に及ぼす影響 図3に,各調合ならびに各材齢における圧縮強度と長期強度発現性や耐久性に優れるなど、多様化するニーズにもはば広く応えられる低発熱セメントです。 低熱ポルトランドセメント 用途 混合材を使用せずに低発熱化を実現。 コンクリートの圧縮強度の一例 コンクリートの断熱温度上昇の一例




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