JP2012207520A - 再生舗装用混合物 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】コンクリート再生骨材を含む骨材、固化材、およびアスファルト乳剤を混合設備により混合してなる再生舗装用混合物を提供する。本発明の再生舗装用混合物は、さらに、高炉徐冷スラグを混合してなるものであることが好ましい。
【選択図】 なし
Description
また、本発明においては、前記骨材が、アスファルト再生骨材をさらに含有することが好ましい。
さらに、本発明においては、前記混合設備による混合を、混合プラントにより行なったものであることが好ましい。
骨材としてのコンクリート再生骨材(40-0)97重量%と、高炉徐冷スラグ(商品名「ロードサポート」、JEEミネラル株式会社製)3重量%とを混合することで、高炉徐冷スラグ含有コンクリート再生骨材(40-0)を得た。
骨材として、高炉徐冷スラグ含有コンクリート再生骨材(40-0)70重量部およびアスファルト再生骨材の分級品(5-0)30重量部を混合することにより、骨材混合物を得た。次いで、得られた骨材混合物100重量部に、普通ポルトランドセメント(大阪住友セメント株式会社製)4重量部、アスファルト乳剤(商品名「MN−1」、前田道路株式会社製)5重量部、および高炉徐冷スラグ(商品名「ロードサポート」、JEEミネラル株式会社製)3重量部を添加し、これらを混合装置(パグミルミキサー)にて30秒間混合することにより、再生舗装用混合物を得た。
骨材として、高炉徐冷スラグ含有コンクリート再生骨材(40-0)70重量部およびアスファルト再生骨材の分級品(5-0)30重量部を混合することにより、骨材混合物を得た。次いで、得られた骨材混合物100重量部に、普通ポルトランドセメント(大阪住友セメント株式会社製)2.3重量部、アスファルト乳剤(商品名「MN−1」、前田道路株式会社製)3重量部、および高炉徐冷スラグ(商品名「ロードサポート」、JEEミネラル株式会社製)3重量部を添加し、これらを混合装置(パグミルミキサー)にて30秒間混合することにより、再生舗装用混合物を得た。
骨材として、高炉徐冷スラグ含有コンクリート再生骨材(40-0)70重量部およびアスファルト再生骨材の分級品(5-0)30重量部を混合することにより、骨材混合物を得た。次いで、得られた骨材混合物100重量部に、普通ポルトランドセメント(大阪住友セメント株式会社製)1.5重量部、アスファルト乳剤(商品名「MN−1」、前田道路株式会社製)2重量部、および高炉徐冷スラグ(商品名「ロードサポート」、JEEミネラル株式会社製)3重量部を添加し、これらを混合装置(パグミルミキサー)にて30秒間混合することにより、再生舗装用混合物を得た。
普通ポルトランドセメント、アスファルト乳剤、および高炉徐冷スラグを添加しなかった以外は、実施例4と同様にして、再生舗装用混合物を得た。すなわち、比較例1においては、高炉徐冷スラグ含有コンクリート再生骨材(40-0)70重量部およびアスファルト再生骨材の分級品(5-0)30重量部のみからなる再生舗装用混合物を調製した。
普通ポルトランドセメントの配合量を3重量部とするとともに、アスファルト乳剤、および高炉徐冷スラグを添加しなかった以外は、実施例4と同様にして、再生舗装用混合物を得た。すなわち、比較例2においては、高炉徐冷スラグ含有コンクリート再生骨材(40-0)70重量部、アスファルト再生骨材の分級品(5-0)30重量部および普通ポルトランドセメント3重量部のみからなる再生舗装用混合物を調製した。
そして、実施例1〜4、比較例1において得られた各再生舗装用混合物を用いて、試験施工を行った。具体的には、実施例1〜4、比較例1において得られた各再生舗装用混合物を用いて、アスファルトフィニッシャ(VOGELE)により、敷きならしを行った。次いで、コンバインドローラ(4t)により、一次転圧(2往復)を行い、次いで、タイヤローラ(5t)により、二次転圧(5往復)を行なうことで、試験施工を行った。試験施工は、それぞれ3m×7mの範囲で、厚さ15cmの条件で行なった。
そして、実施例1〜4、比較例1について、以下に説明する各評価を行った。
実施例1〜4、比較例1において得られた各再生舗装用混合物を用いて、舗装再生便覧(社団法日本道路協会編)に準拠して、一軸圧縮試験を行った。具体的には、実施例1〜4、比較例1において得られた各再生舗装用混合物を用いて、供試体を作製し、これを7日間養生させた後(6日湿、1日水浸)、圧縮試験機に載置し、毎分1mmの圧縮速度で、供試体を圧縮した。なお、圧縮は、荷重強さが最大を示したときの変位量(一次変位量)と同じ変位量をさらに示すまで行い、得られた一軸圧縮強さ・変位量曲線から、一軸圧縮強さ、一次変位量を求めた。また、下記式により残留強度率を求めた。結果を表3に示す。
σr=σ2L/σm×100
上記式において、σm:一軸圧縮強さ(MPa)、σ2L:2L時の荷重強さ(MPa)、L:一次変位量(1/100cm)、σr:残留強度率(%)、である。
なお、供試体に要求される品質規格値は、一軸圧縮強さ:1.5〜2.9(MPa)、一次変位量:5〜30(1/100cm)、残留強度率:65(%)以上、である。
試験施工を行った実施例1〜4、比較例1について、試験施工により得られた路盤に対し、車載型FWD試験装置(FWD:重錘落下式たわみ測定装置)を用いて、たわみ量の測定を行なった。測定は、施工3時間経過後、施工1日経過後、施工3日経過後、施工7日経過後、施工14日経過後、施工28日経過後の合計6回行なった。そして、測定したたわみ量に基づいて、BALM(黒林ほか、静的逆解析によるアスファルト舗装の構造評価診断システムの開発、土木学会第55回年次学術講演会、V−45、2000年9月)により弾性係数を算出し、得られた弾性係数に基づいて、下記式にしたがい、等値換算係数を求めた。結果を表4,5に示す。なお、等値換算係数が高いほど、柔軟性に優れると評価することができる。
ai=0.313・log10(E/104)+0.616
上記式において、ai:等値換算係数、E:弾性係数(MPa)、である。
コンクリート再生骨材、アスファルト再生骨材、普通ポルトランドセメント、アスファルト乳剤、および高炉除冷スラグを混合設備により混合してなる実施例1〜4の再生舗装用混合物は、表3に示すように、一軸圧縮強度、一次変位量および残留強度率のいずれも良好な結果であり、さらには、表4に示すように、比較例1(高炉徐冷スラグ含有コンクリート再生骨材およびアスファルト再生骨材のみからなる混合物)と比較して、等値換算係数が高く、柔軟性に優れる結果となった。
また、上記各試験に加えて、実施例4、比較例1,2について、後述する条件にて、路盤を作製し、振動させる振動試験を行った。すなわち、本振動試験においては、実施例4、比較例1,2で得られた混合物を、珪砂5号(含水比率:21重量%)からなる厚み85cmの路床の上に、厚さ15cmの条件で路盤を作製した。そして、得られた路盤について、加速度:200〜300gal、振幅数:200回、周期:0.5秒の条件にて振動させる振動試験を行った。なお、本振動試験の条件は、震度5強〜6弱に相当する。
一方、比較例1で得られた混合物を用いて得られた路盤は、200回の振動が終了する前に、顕著に液状化してしまい路盤が破壊されてしまう結果となった。
さらに、比較例2で得られた混合物を用いて得られた路盤は、200回の振動が終了する前に、割れが発生してしまい路盤が破壊されてしまう結果となった。
これらの結果より、本発明所定の再生舗装用混合物は、十分な硬度および柔軟性を持っており、そのため、振動条件下においても優れた特性を発揮できるものといえる。
普通ポルトランドセメントの代わりに、高炉スラグ微粉末(商品名「リバーメント」、JEEミネラル株式会社製)を用いた以外は、実施例1と同様にして、再生舗装用混合物を得た。そして、得られた再生舗装用混合物について、実施例1と同様に評価したところ、実施例1と同様の結果を得ることができた。
Claims (4)
- コンクリート再生骨材を含む骨材、固化材、およびアスファルト乳剤を混合設備により混合してなる再生舗装用混合物。
- さらに、高炉徐冷スラグを混合してなる請求項1に記載の再生舗装用混合物。
- 前記骨材が、アスファルト再生骨材をさらに含有する請求項1または2に記載の再生舗装用混合物。
- 前記混合設備による混合を、混合プラントにより行なう請求項1〜3のいずれかに記載の再生舗装用混合物。
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