JP4249643B2 - シリカフュームの圧密固化防止方法 - Google Patents
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Description
しかしながら、シリカフュームは嵩密度が小さいために、専用サイロは大型化しなければならないことと、全ての生コン工場に経済的に専用サイロを設置することは困難であり、スラリー化は水を運搬することにもなるので不経済となるばかりでなく、攪拌を止めると固化するという課題がある。
なお、本発明で使用する部又は%は特に規定のない限り質量基準である。
そして、副生したままのSFは嵩密度は小さく、圧密固化しやすく、造粒したSFは嵩密度は大きくなり、圧密固化しにくくなるが、粉砕すると圧密固化しやすくなる。
PAGの平均分子量は、100〜6,000の範囲に入るが、分子量が大きいものは固形化するものもあるので、使用可能なものは粘性が高くても液体の状態のものである。
PAG使用量は、その効果と経済性の面から、SF100部に対して、0.1〜10部が好ましく、0.3〜8部がより好ましく、0.5〜5部が最も好ましい。0.1部未満では圧密防止効果や嵩密度を大きくする効果は小さく、10部を超えて使用しても圧密防止効果や嵩密度を大きくする効果は変わらないし、PAGと粉砕費用の価格でSFの価格が高くなるので経済的に好ましくない。
SFに水を単独で、例えば、10部も添加するとそれだけで粉砕機の中で既に圧密固化して粉砕することもできないが、本発明のようにPAGと一緒に混合粉砕すると圧密固化しないし、モルタルやコンクリートに添加したときの分散性はむしろよくなるために、フローやスランプは大きくなり、強度も増大する。
水の使用量は、SF100部に対して、10部以下が好ましく、8部以下がより好ましく、2〜6部が最も好ましい。水を10部を超えて使用しても、それ以上のスランプアップや強度の増大効果は頭打ちとなるので好ましくない。
また、粉砕機は振動ミルやボールミルなどの磨砕形式の粉砕機も剪断破壊粉砕形式の粉砕機も、いずれも使用可能である。また、粉砕条件は常法でよく、特に制限されない。
造粒したSF類αを床に広げ、SF100部に対して、表1に示すPAGを添加し、ナイロン袋で手混合し、二筒式の連続粉砕する小型振動ミルで1kg/1分のフィード量で混合粉砕した。
SF類αの変わりに、副生したままのSFとフライアッシュとの等量混合物であるSF類βを使用して同様に行った。
混合粉砕物の圧密固化の程度を観察し、嵩密度を測定した。結果を表1に併記する。
SF類α :エルケム社製SF、粉末を顆粒状にしたもの、嵩密度0.4g/cm3
SF類β :SKW社製SF、粉末、嵩密度0.3g/cm3とフライアッシュとの等量混合物
PAGイ :ポリプロピレングリコール、平均分子量1,000
PAGロ :ポリプロピレングリコール、平均分子量3,000
圧密固化の程度:紙袋に粉砕SFを20kg詰め、それを床の上に置き、板を乗せてその上に25kgセメント袋を10袋乗せて、20℃、湿度80%以上の室内で保管して、1ケ月後、一番下のSFの圧密固化の程度を観察
嵩密度 :1,000ccのガラスのシリンダーに900〜1,000ccのSFを入れ、叩いて空気を追い出したときの容積と重量を測定して嵩密度を計算
圧密固化や流動性(取り扱い性)の程度や、嵩密度の推移と経済性から、PAGの添加量は、好ましくは0.3〜8部であり、より好ましくは0.5〜5部と考えられる。
また、SFとフライアッシュの2成分系の混和材を想定し、その中のSF100部に対して、PAGを添加した場合も同様の効果が示される(実験No.1-12〜実験No.1-19)。
SF類βに、SF類β中のSF100部に対して、表2に示すPAGと水を添加したこと以外は実験例1と同様に行った。結果を表2に併記する。
高性能AE減水剤:ポリカルボン酸塩系高性能AE減水剤、市販品
PAGハ :ポリエチレングリコール、平均分子量400
水a :工業用水
水b :工業用水に高性能AE減水剤を内割り10%溶解した水溶液
実験例1の実験No.1-11、実験No.1-16と実験No.1-17、及び実験No.2- 1〜実験No.2-12の混和材を用いてモルタル試験を行い、モルタルフローと圧縮強度を測定した。
モルタル配合は普通ポルトランドセメント100部に対して、前記混和材10部、細骨材150部、水30部、及び実験例2で使用した高性能AE減水剤1.0部を練り混ぜ、モルタルフローと圧縮強度を測定した。結果を表3に併記する。
モルタルフロー:JIS R 5201に準じて測定
圧縮強度 :φ5×10cmの供試体を成形し、4時間、前養生してから、20℃から80℃まで3時間で上げて、そのまま5時間保持してから蒸気を止めて、養生槽の中で翌日まで徐々に冷却して脱型し、材齢1日の圧縮強度を測定
水の添加量は多くなるほどモルタルフローも圧縮強度も順次高くなるが、10部を超えて添加しても、それ以上のモルタルフローの向上や強度の増大効果は頭打ちとなる。8部以下が好ましく、2〜6部がより好ましい(実験No.3- 4〜実験No.3-10)。
また、PAGの種類ではポリエチレングリコールの圧縮強度の増加は小さく、ポリプロピレングリコールが最も大きい(実験No.3-12、実験No.3-15)。
Claims (5)
- シリカフュームとポリアルキレングリコールとを配合し、混合粉砕することを特徴とするシリカフュームの圧密固化防止方法。
- 前記ポリアルキレングリコールが、シリカフューム100部に対して、0.1〜10部であることを特徴とする請求項1記載のシリカフュームの圧密固化防止方法。
- さらに、水を配合することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のシリカフュームの圧密固化防止方法。
- 前記ポリアルキレングリコールが、ポリエチレングリコール又はポリプロピレングリコールであることを特徴とする請求項1〜請求項3のうちのいずれか一項に記載のシリカフュームの圧密固化防止方法。
- 前記水が、シリカフューム100部に対して、10部以下であることを特徴とする請求項3又は請求項4に記載のシリカフュームの圧密固化防止方法。
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