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繊維補強コンクリート

鋼繊維補強コンクリートの支圧特性に及ぼす鋼繊維長さと骨材寸法の相互作用の影響に関する基礎的研究

鋼繊維補強コンクリートの支圧特性に及ぼす鋼繊維長さと骨材寸法の相互作用の影響に関する基礎的研究

... 2018 鋼繊維補強コンクリートの支圧特性に及ぼす鋼繊維長さと骨材寸法 の相互作用の影響に関する基礎的研究 No.[r] ...

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供試表 - アンボンド型供試体の材料定数, 耐力および軸力一覧鋼繊維補強コンクリート軸方向鉄筋 D 横拘束筋 D6 耐力横拘束筋載荷供試体間隔 s 圧縮強度靱性率降伏強度引張強度ヤング係数伸び率降伏強度引張強度曲げせん断軸力 ( 曲げ強度 ) ε8s/ 耐力耐力 [mm] [ kn ] [ MPa

供試表 - アンボンド型供試体の材料定数, 耐力および軸力一覧鋼繊維補強コンクリート軸方向鉄筋 D 横拘束筋 D6 耐力横拘束筋載荷供試体間隔 s 圧縮強度靱性率降伏強度引張強度ヤング係数伸び率降伏強度引張強度曲げせん断軸力 ( 曲げ強度 ) ε8s/ 耐力耐力 [mm] [ kn ] [ MPa

... 論文 材料特性の異なるアンボンド型鋼繊維補強コンクリート柱の繰り 返し二軸曲げ耐荷特性に関する実験的研究 近藤 貴紀 *1 ・亀田 好洋 *2 ・水野 英二 *3 要旨:本研究では,「横拘束筋間隔」,「載荷経路」および「軸方向鉄筋ならびにコンクリートの材料特性」 ...

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炭素繊維補強コンクリートの摩耗特性-香川大学学術情報リポジトリ

炭素繊維補強コンクリートの摩耗特性-香川大学学術情報リポジトリ

... 173 豊福俊英,片岡謙治:炭素繊維補強コンクリートの摩耗特性 2【2に示す. ③ 試験方法 供試体は,繊維混入量の異なるもの各々6体で, 標準養生後材令28日で摩耗試験を行った.摩耗試 験はA及びBシリー、ズの2シリ・−ズについて行っ た. Aシリ・−ズ:6体の内4体について,1及び3 時間後にそれぞれ掃流試験機から取り出して重[r] ...

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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

... キーワード:超高強度繊維補強コンクリート,強制撹拌型ミキサ,練混ぜ 1. はじめに 高強度,高じん性,高耐久性などの優れた特性を有す る超高強度繊維補強コンクリート(以下, UFC と記す) は,道路橋や床版部材など近年様々な構造物へ適用され ている 1 ) ,2) 。土木学会「超高強度繊維補強コンクリート ...

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起泡剤を用いた鋼繊維補強コンクリートの混練改善方法に関する実験的研究

起泡剤を用いた鋼繊維補強コンクリートの混練改善方法に関する実験的研究

... 1 .はじめに では、 ①鋼繊維補強コンクリートの混練性能を向上 させるために、起泡剤を使用してベースコ ンクリート中に空気を混入させることによ って混練時の鋼繊維混入率を見掛け上減少 させる、 ②空気量の増大に伴う硬化鋼繊維補強コンク リートの性能低下を回復させるために、打 設直前に消泡剤を使用して空気量を所定量 に減少させる、 1 1 9 繊維補強コンクリートの力[r] ...

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繊維補強コンクリートの破壊力学に関する研究 : その1 各種繊維による補強効果

繊維補強コンクリートの破壊力学に関する研究 : その1 各種繊維による補強効果

... As the result it is shown that.the fibers with larger Young's modulus than that of the matrix give very large reinforce'ment and generate fiber reinforcement within smal[r] ...

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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

... 3)静水中に打込むのを原則とする。3m/min以下 4)コンクリートは水中に直接落下させない。 2.水中不分離性コンクリートの打込み 水中不分離性混和剤(セルロース系、アクリル 系)を用いた材料分離抵抗性を高めたコンクリート ...

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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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斜め載荷を受ける鋼繊維補強コンクリート柱のポストピーク耐荷特性に関する実験的研究

斜め載荷を受ける鋼繊維補強コンクリート柱のポストピーク耐荷特性に関する実験的研究

... 除荷および再載荷点を基準とした耐力特性の比較 本節で考察する耐力 変位関係は,載荷実験から得た荷重一変位曲線(図ー 3 の例を参照)を構成する除荷および再載荷曲線の開始点を基準として整理したも のである.耐力一変位関係の概略図を図 -4 にそれぞれ示す.. RC柱 :s=65mmの場合が SFRC柱の耐力特性の 下限と概ね同じレベノレの耐力特性で、ある. SFRC柱では[r] ...

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ガラス繊維補強コンクリートの材料特性-香川大学学術情報リポジトリ

ガラス繊維補強コンクリートの材料特性-香川大学学術情報リポジトリ

... Effects of Material Properties on Glass Fiber Reinforced Concrete byToshihideToYOFUKU,TatsuyaFuJIWARAandNobuhir’OYosHIOKA ThemechanicalpropertiesofGlassfiberreinforcedconcrete(GFRC)de[r] ...

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ガラス繊維補強コンクリート複合はりの曲げ特性-香川大学学術情報リポジトリ

ガラス繊維補強コンクリート複合はりの曲げ特性-香川大学学術情報リポジトリ

... 香川大学農学部学術報告 第42巻 第1号(1990) 92 10 15 た わ み(mm) 図−9 載荷荷重とたわみとの関係 図−10 供試はりの鉄筋降伏時および終局曲げモーメント 付近までの範囲では繊維混入量が多くなる程曲げ剛性が大きく,同一戯荷荷重に対するたわみが小さくなる傾向を 示した. (3)主鉄筋が降伏時及び終局時の曲げモ・[r] ...

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直接二面せん断試験による繊維補強コンクリートのせん断じん性評価

直接二面せん断試験による繊維補強コンクリートのせん断じん性評価

... Therefore, the research presented here describes the shear toughness characteristics of steel fiber reinforced normal-weight and lightweight concrete under the direct shear test propos[r] ...

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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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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

... 短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 研究では有機系短繊維を用いたコンクリートの基本物性を ...

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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

... 最大耐力 -261.5(kN) コンクリートせん断変形角関係 γである.図よりコンク リートはせん断変形していないと言える.図 12 は ED- 0.66のせん断力 Q- 鋼管せん断歪 γ 関係で,γ は鋼管に貼 付した 3軸ゲージから求めている.しかし,コンクリー トがせん断変形していないので,γ はすべて接合部の局 部変形による鋼管だけの変形によるものである. 全ての 試験体は,同様な性状を示した. ...

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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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鋼管コンクリート部本体部体部KCTB場所打ち鋼管コンクリート杭継手部継手部 主筋本数が異なる場合 鋼管 ート部KCTB 場所打ち鋼管コンクリート杭の頭部を内面全長突起付き鋼管により評定を取得しました ( 補強した場所打ちコンクリート杭 ) 耐震杭協会 8 社は 一般財団法人日本建築センターの評定を

鋼管コンクリート部本体部体部KCTB場所打ち鋼管コンクリート杭継手部継手部 主筋本数が異なる場合 鋼管 ート部KCTB 場所打ち鋼管コンクリート杭の頭部を内面全長突起付き鋼管により評定を取得しました ( 補強した場所打ちコンクリート杭 ) 耐震杭協会 8 社は 一般財団法人日本建築センターの評定を

... ● 図–9NewJ-BAR概要 ※( )内は付着部を示す。長さは自在に設定できる。ただし、付着部は右記とする。WSD390:35d以上、WSD490:42d以上 ※本表に示す製品長は定着長が標準の場合を示し、基礎コンクリートの設計基準強度に応じた長さの調整ができる。 ※ただし、溶接長は溶接部の許容応力度を用い、溶接部に生じる力に対して建築基準法に基づく計算により ...

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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

... UCAS 工法は,カーボンファイバーの集合材をそのまま 配筋システムとしてコンクリート系部材に用いる建設工 法である.UCAS 工法で開発された/012345678 9:;-<= UCCF >?@.材は従来の硬化型カーボンフ ァイバー工法より IT 社会や,循環型社会への適合性,省 エネ型社会への適合性が優れるといわれている.カーボ ンファイバーの製造,加工、運送、施工に関しても,低 ...

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奈良市本庁舎耐震化整備基本構想目次 1. 本庁舎耐震化の経緯 P1 2. 耐震補強計画工法の検討 P3 (1) 本基本構想における耐震補強計画工法検討の方向性 (2) 耐震補強計画工法の検討 (3) 検討結果 3. 耐震補強計画工法 P4 (1) 耐震補強計画工法の概要 (2) 補強計画に伴うその他

奈良市本庁舎耐震化整備基本構想目次 1. 本庁舎耐震化の経緯 P1 2. 耐震補強計画工法の検討 P3 (1) 本基本構想における耐震補強計画工法検討の方向性 (2) 耐震補強計画工法の検討 (3) 検討結果 3. 耐震補強計画工法 P4 (1) 耐震補強計画工法の概要 (2) 補強計画に伴うその他

... 3. 耐震補強計画工法 (1) 耐震補強計画工法の概要 1) 中央棟 屋上の防水押えコンクリート等を撤去し荷重軽減を図った上で、中央コア部分等 の内部の増打壁補強、壁増設補強、鉄骨ブレース補強、耐震スリット及び柱補強を 出来るだけ少なくするために、中央棟北側外部に耐震壁及び鉄骨ブレースで構成さ ...

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第 16 章耐震補強

第 16 章耐震補強

... (2)CFRP シートは局部的な屈折によるその強度を十分に発揮する前に破断するため、矩形断面の橋脚に適 用する場合には、隅角部は半径 50mm 以上の面取りをする。AFRP シートは面取りを施された 135°の隅 角部や、90°のコーナーに設けた半径 10mm 以上の曲面における引張強度の低下はほとんど生じない。 実構造物はほとんど面取りが行われているので、隅角部をサンダーにてコンクリート突起を取り除く ことを基本とする。 ...

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