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  1.4

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 修正換算コンクリート厚さT/Wml/3(cm/gl/3)

 図2.3.5 修正換算コンクリート厚さで      整理した損傷深さ119)

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 図2.3.7 スポール直径とスポール深さ       の関係l19)

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強度繊維補強コンクリートの開発が盛んに行われており,その耐爆構造材としての利用が 期待されているが104),現在のところ爆発荷重に対する特性は明らかにされていない。

2.4 まとめ

 本章では,繊維補強コンクリートの構成要素,強化理論,各種力学的特性等に関する基 礎的事項ならびに爆発荷重を受ける鉄筋コンクリート構造物の破壊形態,接触爆発を受け る鉄筋コンクリート版の損傷予測法等に関する既往の研究を調査した。その結果として,

主として以下の知見が得られた。

1

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3

高分子量ポリエチレン繊維は,合成繊維としては非常に高い引張強度を有すること や,強度と伸度のバランスの良さから高いエネルギー吸収性が期待できること,酸・

アルカリに対して高い抵抗性を有すること,人体や環境に対して有害な物質を生じ ないこと等の理由から,コンクリート補強用繊維として有用な繊維素材であると判 断される。但し,セメント基マトリックスに対する化学的親和性を有さないために 繊維一マトリックス界面の化学的接着力による繊維架橋効果を期待することが困難 であり,同繊維の力学的性能を十分に活かした高靭性繊維補強コンクリートの開発 のためには,繊維一マトリックス間の付着性能の向上が要点のひとつとなるものと

考えられる。

繊維補強セメント・コンクリートの強化理論としては,複合則理論,繊維間隔理論 および架橋則理論が提案されているが,いずれも論拠の仮定条件や実験結果との対 応性に疑問や異論があり,未だ統一的な理論として確立されるに至っていない。こ のことは,新材料の開発にあたっては,フレッシュ性状や各種力学的特性,耐久性 等を含めた各種性能に関する基礎データの蓄積が不可欠であることを意味している。

接触爆発を受ける普通鉄筋コンクリート版の局部破壊は,爆薬量:と五心との相互関 係により決定され,コンクリート強度,配筋等の因子にほとんど影響されない。こ

のことは,鉄筋コンクリート版の接触爆発に対する耐爆性能向上を図るためには,

コンクリート強度や配筋に拠らない別の手段を検討する必要があることを意味して いる。この面で,コンクリートの脆性的性質を材料レベルで改善し,靭性を付与し た繊維補強コンクリートの適用が有用な手法となる可能性が考えられる。

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第2章の参考文献

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