JP2016079054A - 生コンクリート - Google Patents
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Abstract
Description
まず、前記排水として、生コンクリート製造設備(レディーミクストコンクリート工場)の洗浄排水を用意した。この洗浄排水を、図1に示すコンクリート製造用水を製造する方法で、コンクリート製造用水を製造した。具体的には、前記攪拌及び気体の注入を、上澄み液のカルシウムイオン濃度が、700〜1000ppmとなるように行った。その際、前記攪拌及び気体の注入を、2時間行い、その後、30分間静置するという、所定時間毎に断続的に行った。また、必要に応じて、コンクリート回収水に浮遊する固形物を除去した。また、上澄み液のカルシウムイオン濃度が、700〜1000ppmとなるまでの時間は、前記攪拌及び気体の注入と前記静置との時間を合わせて、24時間程度だった。
以下のような配合組成(体積%)となるように配合して、生コンクリートを製造した。
以下のような配合組成(体積%)となるように配合して、生コンクリートを製造した。
以下のような配合組成(体積%)となるように配合して、生コンクリートを製造した。
以下のような配合組成(体積%)となるように配合して、生コンクリートを製造した。
比較例1〜4は、コンクリート製造用水の代わりに、水道水を用いたこと以外、それぞれ、実施例1〜4と同様である。
比較例5〜8は、再生細骨材の代わりに、細骨材(砂:JIS A5005)を用い、再生粗骨材の代わりに、粗骨材(粗骨材1505:JIS A5005 45体積%、粗骨材2010:JIS A5005 55体積%)を用い、フライアッシュを含有しない例である。具体的には、以下に示す例である。
以下のような配合組成(体積%)となるように配合して、生コンクリートを製造した。
以下のような配合組成(体積%)となるように配合して、生コンクリートを製造した。
以下のような配合組成(体積%)となるように配合して、生コンクリートを製造した。
以下のような配合組成(体積%)となるように配合して、生コンクリートを製造した。
比較例9〜12は、再生細骨材の代わりに、細骨材(砂:JIS A5005)を用い、再生粗骨材の代わりに、粗骨材(粗骨材1505:JIS A5005 45体積%、粗骨材2010:JIS A5005 55体積%)を用いたこと以外、それぞれ、実施例1〜4と同様である。
得られた生コンクリートを凝固させて得られたコンクリートの強度(圧縮強度)は、JIS A 1108に準じた方法で測定した。そして、その強度を、JIS A 1108における基準に従って、「◎」「○(標準)」「×」と評価した。
得られた生コンクリートの流動性を目視で確認した。生コンクリートの流動性は、現場での作業性を示す指標の1つであり、現場の作業員10人中9〜10人が良好な流動性であると判断すれば、「◎」と評価した。また、現場の作業員10人中6〜8人が良好な流動性であると判断すれば、「○(標準)」と評価した。また、現場の作業員10人中3〜5人が良好な流動性であると判断すれば、「△」と評価した。また、現場の作業員10人中0〜2人が良好な流動性であると判断すれば、「×」と評価した。
生コンクリートの空気量は、JIS A 1101に準じた方法で測定した。具体的には、生コンクリートの体積に対する、生コンクリートの混入される空気の体積の比率を測定した。
生コンクリートのスランプ評価は、JIS A 1101に準じて行った。具体的には、上記のように、スランプを形成した直後の、スランプの高さを測定した。
また、各生コンクリートを用いて得られたコンクリート構造体の強度(圧縮強度)に関しては、材齢7日、材齢28日の強度について、JIS A 1108に準じた方法でそれぞれ測定した。その結果を、表2に示す。
表1及び表2からわかるように、再生骨材を含む生コンクリートであって、石炭灰であるフライアッシュとコンクリート製造用水とを含む場合(実施例1〜4)は、コンクリート製造水ではなく水道水を用いた場合(比較例1〜4)より、強度の高いコンクリート構造体が得られ、かつ、流動性の高い生コンクリートが得られることがわかった。また、実施例1〜4は、再生骨材を用いているにもかかわらず、再生骨材ではない、普通の骨材を用いた比較例5〜12よりも、強度の高いコンクリート構造体が得られ、かつ、流動性の高い生コンクリートが得られた。通常、再生骨材を用いた生コンクリートであれば、強度の高いコンクリート構造体が得られにくかったり、流動性が低くなる傾向がある。そうであるにもかかわらず、セメントと、石炭灰と、再生骨材を含む骨材と、水系媒体とを含み、前記水系媒体として、上記コンクリート製造水を用いることによって得られた生コンクリートは、普通の骨材を用いた場合よりも、良好な生コンクリートが得られることがわかった。このことは、通常であれば、再生骨材の表面に付着している成分である旧セメントペーストや旧セメントモルタル等が悪影響を及ぼすが、石炭灰とともに用い、さらに、コンクリート製造用水を用いることによって、再生骨材の表面に付着している成分も、人工の石灰石のように作用し、セメントの水和反応に寄与するものと考えられる。
12,22 上澄み液
13,23,42 沈殿物
14,24,34,44 攪拌装置
15 排水供給装置
21 回収水槽
25,35 気体供給装置
31 製造用水槽
36 製造用水吸引装置
41 沈殿物貯留槽
Claims (7)
- セメントと、
石炭灰と、
再生骨材を含む骨材と、
コンクリート回収水を攪拌しながら、二酸化炭素を含む気体を注入することによって得られた、溶解されたカルシウムイオンの濃度が700〜1000ppmである水系媒体とを含むことを特徴とする生コンクリート。 - 前記再生骨材は、再生粗骨材及び再生細骨材の少なくとも一方を含む請求項1に記載の生コンクリート。
- 前記再生骨材の含有量が、前記骨材全量に対して、50〜100質量%である請求項1又は請求項2に記載の生コンクリート。
- 前記石炭灰が、フライアッシュである請求項1〜3のいずれか1項に記載の生コンクリート。
- 前記水系媒体の含有量が、前記セメントと前記石炭灰と前記骨材との合計体積に対して、15〜30体積%である請求項1〜4のいずれか1項に記載の生コンクリート。
- 前記セメントの含有量が、前記セメントと前記石炭灰と前記骨材との合計体積に対して、5〜15体積%である請求項1〜5のいずれか1項に記載の生コンクリート。
- 前記セメントが、ポルトランドセメントである請求項1〜6のいずれか1項に記載の生コンクリート。
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