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短繊維補強コンクリート

短繊維補強されたコンクリート製集水蓋の開発

短繊維補強されたコンクリート製集水蓋の開発

... 繊維補強コンクリートは,これらの性状改善に最も効 果があり,用途に応じて鋼繊維,ガラス繊維,炭素繊維お よび有機系繊維が使用されているが,近年では廉価で施工 性に優れた有機系繊維の利用が拡大している.そこで,本 研究では有機系繊維を用いたコンクリートの基本物性を ...

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表 1 コンクリートの調合 区分 繊維種類 繊維なし PA 1. ポリアミド 繊維 PA 1. PA 1. Fc (MPa) W/B (%) Slump (mm) W SF. フック型 鋼繊維 SF.7 SF 1. ± Air (%) 単位量 (kg/m) S/a (%) V

表 1 コンクリートの調合 区分 繊維種類 繊維なし PA 1. ポリアミド 繊維 PA 1. PA 1. Fc (MPa) W/B (%) Slump (mm) W SF. フック型 鋼繊維 SF.7 SF 1. ± Air (%) 単位量 (kg/m) S/a (%) V

... は,有機繊維としてポリアミド繊維 補強コンクリート及び鋼繊維補強コンクリートにおい て同じ体積の繊維混入率の場合は,ポリアミド繊維の方 が静的曲げ·引張性能は低下したが,混入繊維の本数が 多いため,耐衝撃性能におけるコンクリートの裏面剥離 ...

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鋼繊維によるコンクリートの乾燥収縮ひび割れ抑止効果に関する破壊力学的考察

鋼繊維によるコンクリートの乾燥収縮ひび割れ抑止効果に関する破壊力学的考察

... 本研究では、乾燥収縮ひび割れの発生・進展挙動 を解析的に追跡するために、破壊力学パラメータを 導入した F E M解析を行った。解析モデルは、開口 壁モデル試験体の対称性を考慮して 1/4 モデルと し、図 -3 に示すような要素分割とした。コンクリ ートおよび H型鋼は 4節点アイソパラメトリック要 素、ひび割れ発生・進展部分はボンド要素によって モデル化した。なお、[r] ...

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コンクリート工学年次論文集,Vol.37,No.1,2015 論文 HPFRCC による ASR 膨張抑制効果に関する検討 甲把浩基 * 1 上田隆雄 * 2 大西史哲 * 3 塚越雅幸 * 4 要旨 : セメントモルタルに高性能有機短繊維を混入することで, 高い引張じん性が実現できる複数微細ひび割

コンクリート工学年次論文集,Vol.37,No.1,2015 論文 HPFRCC による ASR 膨張抑制効果に関する検討 甲把浩基 * 1 上田隆雄 * 2 大西史哲 * 3 塚越雅幸 * 4 要旨 : セメントモルタルに高性能有機短繊維を混入することで, 高い引張じん性が実現できる複数微細ひび割

... キーワード:HPFRCC,PVA 繊維,PE 繊維,硝酸リチウム,ASR 膨張抑制効果 1. はじめに HPFRCC は,セメントモルタルにポリエチレン(PE) 繊維やビニロン(PVA)繊維などの高性能有機繊維を 混入することで,引張・曲げ応力下においてひび割れ幅 を抑制できるとともに,金属材料並みの大きなじん性が 実現できる新しい材料である 1) ...

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HOKUGA: 損傷を受けたRCはりに対する炭素繊維シートによる曲げ補強に関する実験的研究

HOKUGA: 損傷を受けたRCはりに対する炭素繊維シートによる曲げ補強に関する実験的研究

... of Damaged RC Beams Strengthened with CFRP Sheets Yoshihiro T AKAHASHI * 要 旨 初期荷重をRCはりに作用させ,ある程度の損傷をRCはりに与え後にCFRPシ−トを下 面に貼付し,再度静的曲げ載荷試験を行った.本研究では,CFRPのシ−ト層数を変化さ せ(1層∼3層) ,さらにシ−トの貼付方法としてはコンクリートとシートとの間に緩衝 ...

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軸圧力を受けるコンクリート短柱試験体の衝撃圧縮強度に関する研究

軸圧力を受けるコンクリート短柱試験体の衝撃圧縮強度に関する研究

... This document is downloaded at: 2016-09-28T02:35:53Z Title 軸圧力を受けるコンクリート柱試験体の衝撃圧縮強度に関する研 究 Author(s) 松藤, 泰典 Citation 長崎大学工学部研究報告, (10), pp.31-40; 1978 ...

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工種補強土壁工 ( 帯鋼補強土壁 アンカー補強土壁 ) 理由 施工パッケージ化に伴う 62 補強土壁工 ( 帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁 ) 1 適用補強土壁工 ( 帯鋼補強土壁 (1) 帯鋼補強土壁(2) アンカー補強土壁) においてコンクリート製壁面材 ( 帯鋼補強土壁においては 薄型壁面材

工種補強土壁工 ( 帯鋼補強土壁 アンカー補強土壁 ) 理由 施工パッケージ化に伴う 62 補強土壁工 ( 帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁 ) 1 適用補強土壁工 ( 帯鋼補強土壁 (1) 帯鋼補強土壁(2) アンカー補強土壁) においてコンクリート製壁面材 ( 帯鋼補強土壁においては 薄型壁面材

... 注1)本体管はコンクリート製、合成樹脂製又は鋼製に区分して算出する。 注2)さや管はVU管類、FEP管類に区分して算出する。 注3)さや管延長は、さや管条数を乗じない設置延長とする。 (3条のさや管をそれぞれ100mずつ設置しても、数量は100mとする) ...

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鋼管で補強されたコンクリートの支圧特性に関する基礎的研究

鋼管で補強されたコンクリートの支圧特性に関する基礎的研究

... 2変形特性 図- 8および図 - 9は,それぞれ全面加力および支圧 加力を行った試験体の荷重軸変位関係に及ぼす鋼管巻 き幅の影響を示したものである。これらの図によれば, 鋼管モルタルの最大圧縮耐力,最大耐力時の軸変位およ び圧縮靭性は,加力方法に関わらず一般的に鋼管巻き幅 が大きくなるに従って増大する傾向を示しているのがわ かる。特に,支圧加力を行った場合 (BSシリー[r] ...

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外側耐震補強コンクリート接合部のせん断抵抗要素に関する基礎的研究

外側耐震補強コンクリート接合部のせん断抵抗要素に関する基礎的研究

... 5 Effect of some factors on shear strength of placing joint 思われる。また、既存・補強接合部の最大せん断耐力は、 いずれもせん断設計耐力よりもかなり大きな値を示し、 かっその差は既存・補強接合面の凹凸およびアンカ一筋 の埋込みが深くなるに従って増大する傾向にあるが、こ れは、せん断設計耐力に関する計算[r] ...

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無筋コンクリート造布基礎の鋼板補強に関する実験研究	(PDF)

無筋コンクリート造布基礎の鋼板補強に関する実験研究 (PDF)

... §2 実験の概要 2.1 ねじ込み式アンカー単体のせん強度試験 鋼板の取り付けに使用したねじ込み式アンカーは 図1の形状をしている。ドリルで直径 8.5mm の下穴 を開け、アンカー挿入後にトルク 40N・m 以上で回転 させて締め付け,コンクリートに雌ねじを形成させ ることで鋼板を固定するものである。試験体製作に 用いたロットのねじ込み式アンカー12体に,図2に示 す方法でせん断力を加えて, ねじ込み式アンカー単 ...

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ニ方向曲げを受ける鋼繊維補強鉄筋コンクリート柱の繰り返し耐荷特性に関する実験的研究

ニ方向曲げを受ける鋼繊維補強鉄筋コンクリート柱の繰り返し耐荷特性に関する実験的研究

... 3 kN~28.8 kNとほぼ一 致した結果となる。 SFRC柱および RC柱の変形挙動に関する主な特徴と して,以下のことが挙げられる。.[r] ...

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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

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

... (EFxy%z{ (I o|"&'j}:水平荷重−部材角R関係を 図−5 に示す. 水平荷重と部材角Rの関係の包絡線に関 する比較を$%6 に示す.試験体+%1 ,例として剛性と 耐力の変化を述べる. 軸力比が 0.1 のT−1部材の剛性, 耐力の変化は部材角Rが 0.005rad 後, 部材の剛性が低下 し始め,0.02rad の時最大耐力を発揮した後,0.025rad から耐力が急激に低下し,0.03rad ...

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コンクリート充填円形鋼管柱とH形鋼梁のダイヤフラム補強型接合部の耐力と変形性能に関する研究 [ PDF

コンクリート充填円形鋼管柱とH形鋼梁のダイヤフラム補強型接合部の耐力と変形性能に関する研究 [ PDF

... 十字形骨組試験体は, コンクリートを充填した円形鋼 管柱とH形鋼梁およびダイヤフラムで構成されている. ダイヤフラムの種類は3種類で,多角形の外ダイヤフラ ム(ED) ,円形の外ダイヤフラム(ER) ,通しダイヤフ ラム(TR)である(図 1 (a) , (b) , (c) ) .柱鋼管の材 質は STK400,梁フランジ,ウェブは SM490である.コ ンクリートの設計基準強度は,60MPaである. ...

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せん断破壊するコンクリート充填円形鋼管短柱の弾塑性性状と耐力評価法に関する基礎的研究 [ PDF

せん断破壊するコンクリート充填円形鋼管短柱の弾塑性性状と耐力評価法に関する基礎的研究 [ PDF

... 1 , 2 の応力状態を示したもので,圧縮側を正とし ている.図中の太線は,実験開始からせん断降伏す るまでの経過と,降伏曲面上を移動した領域を示し ており,試験体の最大耐力 時の応力を○点 で示す. 図 5 に示す応力状態のように,いずれの試験体も せん断降伏時の鋼管ウェブ面の主応力はそれぞれ引 張,圧縮の状態になっており,鋼管の応力が降伏曲 面上にある塑性域では,鋼管の応力は降伏曲面上を ...

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鋼繊維を多量混入したコンクリー卜充填鋼管短柱の圧縮特性に関する基礎的研究

鋼繊維を多量混入したコンクリー卜充填鋼管短柱の圧縮特性に関する基礎的研究

... 1 検討項目 CFT 短柱に用いる鋼繊維を決定するため,予備実験と して SIFCONの圧縮特性に及ぼす鋼繊維の種類の影響に ついて検討した。予備実験の結果をもとに,本実験とし て充填コンクリートを SIFCONとした円形および角形 CFT 短柱を作製し, この圧縮特性を検討した。 2.[r] ...

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すぐに役立つセメント系補修 補強材料の基礎知識第 2 版 pp.1-8 第 1 章補修 補強対策の一般 第 1 章 補修 補強対策の一般 1.1 コンクリート構造物 の補修 補強とは 1.2 維持管理の流れ 1.3 補修 補強工法の分類 2

すぐに役立つセメント系補修 補強材料の基礎知識第 2 版 pp.1-8 第 1 章補修 補強対策の一般 第 1 章 補修 補強対策の一般 1.1 コンクリート構造物 の補修 補強とは 1.2 維持管理の流れ 1.3 補修 補強工法の分類 2

... 劣 化 コ ン ク リ ー ト の 除 去 【6.1.2(1)】 塗 布 含 浸 処 理 お よ び 吸 水 調 整 処 理 【6.1.2(2)】 鉄 筋 の 錆 除 去 【6.1.2(1)】 鉄 筋 防 錆 処 理 【6.1.2(3)】 コンクリートの劣化の場合 鉄筋腐食に起因する劣化の場合 ...

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せん断破壊が先行するコンクリート充填円形鋼管短柱に関する基礎的研究 [ PDF

せん断破壊が先行するコンクリート充填円形鋼管短柱に関する基礎的研究 [ PDF

...  CC05-40-1N 試験体は,R=1/100rad の正側 1 回目の載 荷中に鋼管がせん断降伏し,R=2/100rad で最大耐力 に 達 し た の ち , そ の 耐 力 を ほ ぼ 維 持 し て 最 大 変 形 R=4/100rad に至った.充填コンクリートの破壊状況 を写真 1 に示す.写真 1 において,ひび割れを黒線 で示している.斜め方向にひび割れが生じているこ ...

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強制撹拌型ミキサを用いた超高強度繊維補強コンクリートの練混ぜ方法に関する研究

強制撹拌型ミキサを用いた超高強度繊維補強コンクリートの練混ぜ方法に関する研究

... 内・外羽根の周速設定値と 200mm フロー到達時間と の関係について,一次練混ぜ 6,8 分後の時点の測定結果 を図-6および図-7に示す。 図-6に示すように一次練混ぜ 6 分後の時点では,内 羽根の周速設定条件と 200mm フロー到達時間との間に は一定の相関性がみられるが,同一の周速値でも得られ る 200mm フロー到達時間の変動が大きい範囲(周速 2.5 ~ 3.0m/s)が認められる。このような変動は外羽根の場 ...

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コンクリートの性質第 13 回 各種コンクリート 暑中 寒中コンクリート 高強度コンクリート 高流動コンクリート 水中コンクリート ポーラスコンクリート 繊維補強コンクリート 耐久性 中性化 塩害 凍害 暑中コンクリート 日平均気温が 25 以上では 暑中コンクリートとして施工しなければならない 注

コンクリートの性質第 13 回 各種コンクリート 暑中 寒中コンクリート 高強度コンクリート 高流動コンクリート 水中コンクリート ポーラスコンクリート 繊維補強コンクリート 耐久性 中性化 塩害 凍害 暑中コンクリート 日平均気温が 25 以上では 暑中コンクリートとして施工しなければならない 注

... ⑥腐食が進行すると、コンクリートにひび割れが生じる。腐食量はコ ンクリートの強度、かぶり、鉄筋径等に依存する。 ⑦ひび割れを介した酸素等の供給量の増加により、さらなる腐食が 進展し、これによりひび割れの拡大やかぶりの剥離が生じる。ま た、鉄筋の断面欠損により耐荷力の低下等が生じる。 ...

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載荷履歴の異なるニ方向曲げ力を受ける鋼繊維補強コンクリート柱の変形性状に関する研究

載荷履歴の異なるニ方向曲げ力を受ける鋼繊維補強コンクリート柱の変形性状に関する研究

... そこで,斜め載荷と矩形載荷の水平荷重一水平変位 関係を X軸方向成分で比較すると,矩形載荷の方が 斜め載荷より最大耐力が高く, 80 y 以降の耐力の低 下率が小さい.これは,載荷方向が異なることで断 面 2 次モーメント(曲げ剛性)に差が生じ,供試体 の圧縮側および引張側で抵抗する鉄筋の数とコンク リートの量が矩形載荷の方が多いためと考える.な お,水平荷重一水平変[r] ...

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