水および骨材を熱してコンクリートの温度を高める.
GBRC Vol.4 No 実験概要 温度を上昇させ 試験体の加熱面の表面温度 図- a 本研究では コンクリートの水セメント比を63% % c点 熱電対①の平均値 が 3 7 およ および38%の3水準 以下 W/C:% W/ び9 に達した直後に終了した なお 炉内温度は加 C
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骨材体積比 水セメント比 空気量 表 -2 調合絶対容積単位 (l/m 3 ) 水量 (kg/m 3 セメ ) 骨材ント 増粘剤 消泡剤.3.5 セメント : 普通ポルトランドセメント ( 密度 3.16g/cm 3 ) 骨材 : 硬質砂岩砕砂
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さらに, 乾燥を受けたコンクリート試験体の水和および中性化の程度を確認するため, 化学分析によって水酸化カルシウムおよび炭酸カルシウムの生成量を算出した 2. 実験の概要 2.1 使用材料および調合使用材料は表 -1 に, コンクリートの調合およびフレッシュ性状試験結果を表 -2 に示す 2.2 試
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者が砂状である コンクリートの骨材として使用される高 炉スラグ粗骨材は, 徐冷スラグを破砕したのち粒度調整し て製造され, また, 高炉スラグ細骨材は, 水砕スラグを軽 破砕によって粒形を整えたのち粒度調整して製造される コンクリート用高炉スラグ骨材 ( 粗骨材および細骨材 ) の技術開発は 197
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JIS A 622 コンクリート用膨張材 適合品 ( 構造用 ) 区分 : 膨張材 2 型 太平洋ハイパーエクスパン 太平洋ハイパーエクスパン はコンクリートのひび割れを大幅に低減いたします コンクリート構造物に発生するひび割
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1. 標準価格 (1) 普通コンクリート ( スランプ 5~21cmAE 減水剤 ) 普通セメント 高炉セメントB 種早強セメント材齢 28 日粗骨材 (mm) 材齢 7 日粗骨材 (mm) スランプ 5 ~ 21 cm スランプ 5 ~ 21 cm 18 14,50
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練混ぜ時および養生初期に高温下にあるコンクリートの長期強度増進性の改善方法に関する研究 : 初期の水和温度の制御からの検討
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ポーラスコンクリートは, 粗骨材の周りにモルタル被膜を作り, 締固め時に空隙を確保しつつ, モルタル被膜が結合して強度が得られる. このモルタル被膜を配合上で厚くし, コンクリート内部の空隙を十分に埋めるとともに表面付近のモルタル被膜のみをポーラスコンクリート並みにできれば, アスファルト舗装の機能
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16 コンクリートの配合設計と品質管理コンクリートの順に小さくなっていく よって, 強度が大きいからといってセメントペーストやモルタルで大きい構造物を作ろうとしても, 収縮クラックが発生するために健全な構造物を作ることはできない 骨材は, コンクリートの収縮を低減させ, クラックの少ない構造物を造る
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9.2 施工条件に配慮を要するコンクリート PP 寒中コンクリート P 寒中コンクリート 暑中コンクリート マスコンクリート 凍結融解による被害例 定義日平均温度が4 以下になることが予想されるような気象条件のもとで施工されるコンク
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危険度判定評価の基本的な考え方 擁壁の種類に応じて 1) 基礎点 ( 環境条件 障害状況 ) と 2) 変状点の組み合わせ ( 合計点 ) によって 総合的に評価する 擁壁の種類 練石積み コンクリートブロック積み擁壁 モルタルやコンクリートを接着剤や固定材に用いて 石又はコンクリートブロックを積み
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アルカリ骨材反応による劣化を受けた道路橋の橋脚・橋台躯体に関する補修・補強ガイドライン(案)
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UCCF材を用いた鋼管横補強コンクリート柱部材の繰り返し曲げせん断性状に関する研究 [ PDF
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コンクリート構造物の劣化例 工法編 補修の必要性 コンクリート構造物も年数が経過すると様々な劣化現象が出てきます とりわけコンクリートのひび割れは 水や炭酸ガスの進入路となり 漏水 鉄筋腐食 中性化をひき起こし 建造 物に致命的なダメージを与えます またモルタルやタイルなど外装材に発生する浮きは 防
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3. 使用装置 器具および試薬 3.1 試料調整用装置および器具 (1) 粉砕装置 粗骨材を約 5 mm以下の粒度に粉砕することができるジョークラッシャー (2) 微粉砕装置 5 mm以下の骨材を 300 mm以下の粒度に粉砕することができる円盤型粉砕機又はその他適当な装置 (3) ふるい JIS
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図 2 水の密度変化と温まり方 3. 実験の目的水が 0~4 のとき 温度が上がるにつれて密度が大きくなっていき 特異な挙動をしめすと考えられる その付近の温度で 水が温まる過程における温度変化がどのようになっているのかを確認し 考察することを目的とする 4. 測定方法の検討 4.1 測定方法の案
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率は % とした 他方 を高めた場合 前述したように強度や耐久性が不足することが考えられるため粗骨材粒径 水セメント比 細骨材率 モルタル粗骨材容積比を変えた配合を設定した 室内試験では POC を排水性舗装に適用する際に必要となる諸特性を把握するため コンクリート舗装として必要
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Ⅰ. コンクリートの劣化原因 Ⅱ. コンクリート表面含浸 ( 浸透 ) 材による補修 Ⅲ. ハイドロプルーフ工法で使用する含浸材 Ⅳ. 材料の安全性 Ⅴ. その他の材料性能 page 目 次 Ⅸ. アルカリ骨材反応 1. アルカリ骨材反応の調査とハイドロプルーフ工法の適用 2.
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粗骨材 ), 混和材料 を練り混ぜ混合したもの又は硬化させたもので, 無筋コンクリート, 鉄筋コンクリート 等のことをいう ALC 版, スレート, 骨材 ( 細骨材または粗骨材 ) が含まれていない建設資材は, 特定建設資材のコンクリートに該当しない 2 コンクリート及び鉄から成る建設資材コンクリ
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(4) 単位水量 W および細骨材率 s/a の選定 細骨材率 s/a は, 所要のワーカビリティーが得られる範囲内で単位水 量 W が最小となるように, 試験によって定める. 粗大寸法(mm) 骨材の最空気量 AE コンクリート AE 剤を用いる場合 細骨材率 s/a 単位水量 W (kg) AE
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