第 2 章 既往の研究
2.6 昨年度までの検討
(2) 配合が相違するコンクリートに及ぼす鉄筋配置の影響
永山ら21)は,筆者らの実験と同様の配筋条件(図3-2)のもと,配合が相違する コンクリートの締固め特性に及ぼす鉄筋配置の影響について検討を行ってい る。実験に使用した型枠の概略を図3-4に示す。加速度センサを内部振動機の 表面とおよび振動機から100mm間隔で400mmの位置まで計6個設置し,内部 振動機の伝播加速度を測定している。図 2-28は,内部振動機からの距離と,
振動をかけ始めてから5秒から15秒までの10秒間の平均応答加速度の関係を 示したものである。なお,振動をかけ始めてから加速度が安定するまでに数秒 かかるため,5秒から15秒までを検討対象としている。セメント量が多く粘性 が高いコンクリートの場合,締固め性は向上する傾向にあるが,鉄筋の芯間隔 による影響を受けやすい可能性があると考察している。
図 2-29 応答加速度分布(永山ら)
0 10 20 30 40 50
100 200 300 400 500
応答加速度(m/s²)
振動機からの距離(mm)
鉄筋なし 芯間隔125mm 芯間隔75mm
鉄筋配置位置
0 10 20 30 40 50
100 200 300 400 500
応答加速度(m/s²)
振動機からの距離(mm)
鉄筋なし 芯間隔125mm 芯間隔75mm
(a)W/C=45.3%
(c)W/C=61.4%
0 10 20 30 40 50
100 200 300 400 500
応答加速度(m/s²)
振動機からの距離(mm)
鉄筋なし 芯間隔125mm 芯間隔75mm
(b)W/C=52.1%
100mm
100mm 1000mm 100mm
150mm150mm300mm
250mm
100mm
100mm 1000mm
250mm
100mm
400mm
内部振動機 250mm (スタイロフォーム)
コンクリート 型枠
加速度センサ 鉄筋
図 2-28 型枠の概略(永山ら)
参考文献
1) 村田二郎,国府勝郎,辻幸和:新訂第七版コンクリート工学(Ⅰ)施工,彰国 社,pp.98-107,2010.1
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5) 橋本紳一郎,添田政司,江本幸雄,櫨原弘貴:フレッシュコンクリートの施 工性能照査試験方法の検討,社会法人九州建設技術管理協会平成23年度「建 設分野における技術の研究開助成」事業研究成果報告書,No.7,2011.
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7) 石井佑大,宇治公隆,上野敦:タンピング試験におけるワーカビリティの簡 易評価方法の検討,コンクリート工学年次論文集,Vol.30,No.2,pp.37-42, 2008.7
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10) 岩崎訓明:振動によるフレッシュコンクリートの液状化と内部振動機の作用 領域に関する考察,土木学会論文集,Vol.14,No.426,pp.1-18,1991.11 11) 村田二郎ほか:コンクリート施工設計学序説,技報堂出版,2004.10
15) 丸屋剛,梁俊,坂本淳,宇治公隆:締固めエネルギーの観点から見たフレッ シュコンクリートの品質および施工性能の評価:コンクリート工学テクニカ ルレポート,Vol.51,No.4,pp319-326,2013.4
16) 亀澤靖,松下博通,鶴田浩章,尾上幸造:かぶり部コンクリートの充填性に 及ぼす配筋の影響,コンクリート工学年次論文集,Vol.24,No.1,pp.1017-1022, 2002.6
17) 尾上幸造,亀澤靖,松下博通:鉄筋間隙通過によるコンクリートの配合変化,
土木学会論文集,Vol.62,No.1,pp.119-128,2006.2
18) 小沼寛享,大野誠彦,城門義嗣,加賀谷誠:普通コンクリートの締固め性能 とかぶり部の凍結融解抵抗性の関係,コンクリート工学年次論文集,Vol.29, No.1,pp891-896,2007.7
19) 齋藤憲寿,小野寺紀裕,加賀谷誠:コンクリートの材料分離低減によるかぶ り部の耐凍害性改善に関する研究:コンクリート工学年次論文集,Vol.33, No.1,pp641-646,2011.6
20) 古川凌輔,宇治公隆,上野敦,大野健太郎:コンクリートの締固め特性に及 ぼす鉄筋配置の影響,第69回土木学会年次学術講演会概要集V-372,2014.8 21) 永山剛,宇治公隆,上野敦,大野健太郎:配合が相異するコンクリートの締
固め特性に及ぼす鉄筋配置の影響,第70回土木学会年次学術講演会概要集,
V-222,2015.8