JP5982893B2 - Method of filling a cement-based fluid into a cylindrical member - Google Patents

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Description

本発明は、CFT造の鋼管コンクリート柱の構築工事などで使用可能な筒状部材内へのセメント系流動物の充填方法に関する。   The present invention relates to a method of filling a cement-based fluid into a cylindrical member that can be used in construction work of a CFT steel pipe concrete column.

従来、CFT(コンクリート充填鋼管)造が知られている。このCFT造での鋼管コンクリート柱の構築は、鉛直に立設された鋼管柱内に、流動状態のコンクリートを下部の圧入口から圧入充填することでなされる(特許文献1)。   Conventionally, CFT (concrete-filled steel pipe) construction is known. Construction of the steel pipe concrete column in this CFT structure is made by press-fitting concrete in a fluidized state into a vertically arranged steel pipe column from the lower pressure inlet (Patent Document 1).

特開2010−150831号公報JP 2010-150831 A

かかる圧入過程では、鋼管柱2内を順次上方へとコンクリート4が上昇していく(例えば図1)。しかし、その際には、鋼管柱2の乾燥した内周面2aにコンクリート4の水分やモルタル分が奪い取られるので、コンクリート4の天端部4uがガサつく等流動性を失い易く、また上昇時には内周面2aとの間に大きな摩擦抵抗を生じ、これらの結果、コンクリート4の閉塞が起き易い。   In the press-fitting process, the concrete 4 rises in the steel pipe column 2 sequentially upward (for example, FIG. 1). However, in that case, the moisture and mortar content of the concrete 4 is taken away by the dry inner peripheral surface 2a of the steel pipe column 2, so that the top end 4u of the concrete 4 is liable to lose its fluidity, for example, when it rises. A large frictional resistance is generated between the inner peripheral surface 2a, and as a result, the concrete 4 is easily closed.

ここで、鋼管柱2内にコンクリート4を閉塞無くスムーズに圧入する方法の一案として、コンクリート4の圧入前に、予め鋼管柱2の内周面2aに対して水湿し処理を施しておくことが考えられる。すなわち、鋼管柱2の内周面2aに潤滑用液体として水を付着させておくのである。そうすれば、この内周面2aに付着した水が、同内周面2aによるコンクリート4中の水分の奪取を抑制し、また、水の潤滑作用が、圧入時にコンクリート4との間で生じる摩擦抵抗を軽減し、その結果としてコンクリート4の閉塞が有効に防止される。
そして、この水湿しの具体的方法としては、例えば、鋼管柱2の上端開口2uから鋼管柱2内に水を投下することが考えられる。
Here, as a proposal of a method for smoothly press-fitting the concrete 4 into the steel pipe column 2 without obstruction, the inner peripheral surface 2a of the steel pipe column 2 is preliminarily wet-treated before the concrete 4 is pressed. It is possible. That is, water is adhered to the inner peripheral surface 2a of the steel pipe column 2 as a lubricating liquid. Then, the water adhering to the inner peripheral surface 2a suppresses the deprivation of moisture in the concrete 4 by the inner peripheral surface 2a, and the water lubrication action is a friction generated between the concrete 4 and the press-fit. Resistance is reduced, and as a result, blockage of the concrete 4 is effectively prevented.
As a specific method of water dampening, for example, it is conceivable to drop water into the steel pipe column 2 from the upper end opening 2u of the steel pipe column 2.

しかしながら、一般に鋼管柱2の全長は数十メートルにも及ぶことから、当該鋼管柱2の管軸方向に関して満遍なく水を内周面2aに付着させるのは困難である。また、鋼管柱2内には、補強用として、中央に貫通孔のあいた内ダイアフラム6,6…が設けられている場合が多く、かかる内ダイアフラム6に、投下した水が堰き止められる等して、内周面2aにおける下方部分への水の付着が妨げられる虞もある。   However, since the total length of the steel pipe column 2 is generally several tens of meters, it is difficult to uniformly adhere water to the inner peripheral surface 2a in the pipe axis direction of the steel pipe column 2. In addition, the steel pipe column 2 is often provided with inner diaphragms 6, 6... Having a through hole in the center for reinforcement, and the dropped water is blocked by the inner diaphragm 6. There is also a possibility that the adhesion of water to the lower part of the inner peripheral surface 2a may be hindered.

更に、内周面2aへの付着を確実にする目的で大量に水を投入すると、内周面2aに付着し損ねた多量の水が、鋼管柱2の下部に落水して溜まるが、仮に、その状態のままコンクリート4を圧入・充填すると、コンクリート4の含水率が計画値よりも高くなるなど品質不良を起こす虞もある。   Furthermore, when a large amount of water is added for the purpose of ensuring adhesion to the inner peripheral surface 2a, a large amount of water that has failed to adhere to the inner peripheral surface 2a falls and accumulates in the lower part of the steel pipe column 2. If the concrete 4 is press-fitted and filled in this state, the moisture content of the concrete 4 may be higher than the planned value, which may cause quality defects.

本発明は、上記のような従来の問題に鑑みなされたものであって、その目的は、鋼管柱などの筒状部材内に、コンクリートなどのセメント系流動物を充填する方法において、筒状部材の筒軸方向に関して満遍なく内周面に水などの潤滑用液体を付着させて、充填時のセメント系流動物の閉塞を有効に防止しながらも、その後に充填されるセメント系流動物の品質へ及ぼす潤滑用液体の悪影響を抑制することにある。   The present invention has been made in view of the above-described conventional problems, and its object is to provide a cylindrical member in a method of filling a cylindrical fluid such as a steel pipe column with a cement-based fluid such as concrete. Evenly with respect to the direction of the cylinder axis, a lubricating liquid such as water is adhered to the inner peripheral surface to effectively prevent clogging of the cement-based fluid during filling, but to improve the quality of the cement-based fluid filled thereafter. It is to suppress the adverse effect of the lubricating liquid exerted.

かかる目的を達成するために請求項1に示す発明は、
筒状部材内にセメント系流動物を充填する方法であって、
前記筒状部材の筒軸方向に沿って移動体を移動しながら、前記移動体の噴射口から前記筒状部材の内周面に向けて潤滑用液体を噴射する潤滑用液体噴射工程と、
前記内周面に前記潤滑用液体が付着した前記筒状部材内に、前記セメント系流動物を充填するセメント系流動物充填工程と、を有し、
前記筒状部材の前記筒軸方向は鉛直方向を向いており、
前記移動体は、前記筒状部材の上端開口から前記筒状部材内に挿入された管部材の下端に設けられているとともに、前記管部材を引き上げ下げすることにより、前記移動体は前記筒軸方向に沿って上下に移動し、
前記管部材内を流下した前記潤滑用液体が前記移動体の前記噴射口から噴射され、
前記移動体を前記筒軸方向に移動する際に、前記移動体は、所定の下方位置と、該下方位置よりも上方に位置する上方位置との両者を通過し、
前記上方位置を通過する際の前記移動体の移動速度を、前記下方位置を通過する際の前記移動体の移動速度よりも遅くすることを特徴とする筒状部材内へのセメント系流動物の充填方法である。
In order to achieve this object, the invention shown in claim 1
A method of filling a cylindrical fluid with a cement-based fluid,
A lubricating liquid ejecting step of ejecting a lubricating liquid from an ejection port of the movable body toward an inner peripheral surface of the tubular member while moving the movable body along the cylindrical axis direction of the tubular member;
A cement-based fluid filling step of filling the cement-based fluid into the cylindrical member with the lubricating liquid attached to the inner peripheral surface ;
The cylindrical axis direction of the cylindrical member is oriented in the vertical direction,
The moving body is provided at a lower end of a pipe member inserted into the cylindrical member from an upper end opening of the cylindrical member, and the moving body is lifted and lowered to move the moving body to the cylindrical shaft. Move up and down along the direction,
The lubricating liquid flowing down in the pipe member is sprayed from the spray port of the movable body;
When moving the movable body in the cylinder axis direction, the movable body passes through both a predetermined lower position and an upper position located above the lower position,
The moving speed of the moving body when passing through the upper position is made slower than the moving speed of the moving body when passing through the lower position . It is a filling method.

請求項2に示す発明は、請求項1に記載の筒状部材内へのセメント系流動物の充填方法であって、
前記噴射口は、前記潤滑用液体をホロコーン状のスプレーパターンで噴射することを特徴とする。
上記請求項2に示す発明によれば、スプレーパターンがホロコーン状、つまりスプレーパターンの三次元形状は中空コーン状であり、これにより筒状部材の断面上ではリング状のスプレーパターンが形成されるので、筒状部材の内周面の全周に亘って満遍なく且つ効率良く潤滑用液体を付着させることができる。
The invention shown in claim 2 is a method of filling a cement-based fluid into the cylindrical member according to claim 1,
The ejection port ejects the lubricating liquid in a holocone spray pattern.
According to the second aspect of the present invention, the spray pattern is a hollow cone shape, that is, the three-dimensional shape of the spray pattern is a hollow cone shape, so that a ring-shaped spray pattern is formed on the cross section of the cylindrical member. Further, the lubricating liquid can be uniformly and efficiently attached over the entire circumference of the inner peripheral surface of the cylindrical member.

請求項3に示す発明は、請求項1又は2に記載の筒状部材内へのセメント系流動物の充填方法であって、
前記移動体は、ガイド部材によって前記筒軸方向に移動可能に案内されていることを特徴とする。
上記請求項3に示す発明によれば、筒状部材の内周面に対する噴射口の相対位置関係(例えば、筒状部材の内周面と噴射口との間の距離)を、筒状部材におけるセメント系流動物の充填対象範囲の略全長に亘って一定に維持できるようになる。よって、同範囲の略全長に亘って筒状部材の内周面に潤滑用液体を安定して付着することが可能となる。
Invention of Claim 3 is the filling method of the cement-type fluid in the cylindrical member of Claim 1 or 2, Comprising:
The moving body is guided by a guide member so as to be movable in the cylinder axis direction.
According to the third aspect of the present invention, the relative positional relationship of the injection port with respect to the inner peripheral surface of the cylindrical member (for example, the distance between the inner peripheral surface of the cylindrical member and the injection port) It can be kept constant over substantially the entire length of the cement-based fluid filling target range. Therefore, the lubricating liquid can be stably attached to the inner peripheral surface of the cylindrical member over substantially the entire length in the same range.

請求項4に示す発明は、請求項1乃至3の何れかに記載の筒状部材内へのセメント系流動物の充填方法であって、
前記筒状部材は立設された鋼管柱であり、
前記セメント系流動物はコンクリートであり、
前記セメント系流動物充填工程では、前記鋼管柱の下部の圧入口から前記コンクリートを圧入することを特徴とする。
上記請求項4に示す発明によれば、所謂CFT造によって鋼管コンクリート柱を構築する際に、鋼管柱内に圧入されるコンクリートの閉塞を確実に防止して、鋼管コンクリート柱を円滑且つ速やかに構築可能となる。すなわち、鋼管柱内へのコンクリートの圧入時には、鋼管柱の内周面に付着した潤滑用液体によって摩擦抵抗が低減され、これにより圧入時のコンクリートの閉塞を有効に防止可能となる。その結果、CFT造によって鋼管コンクリート柱を構築する際に、鋼管柱内でのコンクリートの閉塞を確実に防止することができる。
また、潤滑用液体を大量に噴射せずとも、鋼管柱におけるコンクリートの充填対象範囲の略全長に亘って内周面に潤滑用液体を付着可能なので、その後に充填されるコンクリートの含水率が計画値よりも高くなるといった品質不良を起こすことも防止される。
Invention of Claim 4 is the filling method of the cement-type fluid in the cylindrical member in any one of Claims 1 thru | or 3, Comprising:
The tubular member is an upright steel pipe column,
The cementitious fluid is concrete;
In the cement-based fluid filling step, the concrete is press-fitted from a pressure inlet at a lower portion of the steel pipe column.
According to the fourth aspect of the present invention, when the steel pipe concrete column is constructed by so-called CFT construction, the concrete that is press-fitted into the steel pipe column is reliably prevented from being blocked, and the steel pipe concrete column is constructed smoothly and quickly. It becomes possible. That is, when the concrete is pressed into the steel pipe column, the frictional resistance is reduced by the lubricating liquid adhering to the inner peripheral surface of the steel pipe column, thereby effectively preventing the blockage of the concrete during the press-fitting. As a result, when the steel pipe concrete column is constructed by CFT construction, the concrete blockage in the steel pipe column can be surely prevented.
In addition, since the lubricating liquid can adhere to the inner peripheral surface over almost the entire length of the concrete filling range in the steel pipe column without injecting a large amount of the lubricating liquid, the moisture content of the concrete to be filled after that is planned. It is also possible to prevent quality defects such as higher than the value.

かかる目的を達成するために請求項5に示す発明は、
筒状部材内にセメント系流動物を充填する方法であって、
前記筒状部材の筒軸方向に沿って移動体を移動しながら、前記移動体の噴射口から前記筒状部材の内周面に向けて潤滑用液体を噴射する潤滑用液体噴射工程と、
前記内周面に前記潤滑用液体が付着した前記筒状部材内に、前記セメント系流動物を充填するセメント系流動物充填工程と、を有し、
前記筒状部材の外方に設けられた圧送機構によって前記管部材内の前記潤滑用液体は圧送され、
前記移動体を前記筒軸方向に移動する際に、前記移動体は、所定の下方位置と、該下方位置よりも上方に位置する上方位置との両者を通過し、
前記移動体が前記下方位置を通過する際の前記圧送機構の吐出圧力を、前記移動体が前記上方位置を通過する際の前記圧送機構の吐出圧力よりも小さくすることを特徴とする。
上記請求項5に示す発明によれば、移動体が上下方向に移動する際に、管部材内の潤滑用液体の水頭圧の影響により、筒状部材の内周面における潤滑用液体の付着量が上方位置よりも下方位置の方が相対的に多くなってしまうことを有効に防ぐことができる。すなわち、上述の発明によれば、筒状部材の外方に設けられた圧送機構によって管部材内の潤滑用液体は噴射口へ向けて圧送され、そして、移動体が下方位置を通過する際の圧送機構の吐出圧力を、同移動体が上方位置を通過する際の吐出圧力よりも小さくする。よって、水頭圧による下方位置での噴射量過多を、同下方位置での吐出圧力の低下で相殺させることができて、その結果、上下方向に関して付着量に大きな偏り無く、筒状部材の内周面に潤滑用液体を付着させることができるようになる。
In order to achieve this object, the invention shown in claim 5
A method of filling a cylindrical fluid with a cement-based fluid,
A lubricating liquid ejecting step of ejecting a lubricating liquid from an ejection port of the movable body toward an inner peripheral surface of the tubular member while moving the movable body along the cylindrical axis direction of the tubular member;
A cement-based fluid filling step of filling the cement-based fluid into the cylindrical member with the lubricating liquid attached to the inner peripheral surface;
The lubricating liquid in the pipe member is pumped by a pumping mechanism provided outside the cylindrical member,
When moving the movable body in the cylinder axis direction, the movable body passes through both a predetermined lower position and an upper position located above the lower position,
The discharge pressure of the pressure feeding mechanism when the moving body passes the lower position is made smaller than the discharge pressure of the pressure feeding mechanism when the moving body passes the upper position.
According to the fifth aspect of the present invention, when the moving body moves in the vertical direction, the amount of the lubricating liquid adhering to the inner peripheral surface of the cylindrical member is affected by the head pressure of the lubricating liquid in the pipe member. It is possible to effectively prevent the lower position from being relatively larger than the upper position. That is, according to the above-described invention, the lubricating liquid in the pipe member is pumped toward the injection port by the pumping mechanism provided outside the cylindrical member, and the moving body passes through the lower position. The discharge pressure of the pressure feeding mechanism is made smaller than the discharge pressure when the moving body passes the upper position. Therefore, the excessive injection amount at the lower position due to the water head pressure can be offset by a decrease in the discharge pressure at the lower position, and as a result, there is no significant deviation in the amount of adhesion in the vertical direction, and the inner circumference of the cylindrical member Lubricating liquid can be adhered to the surface.

請求項6に示す発明は、請求項1乃至5の何れかに記載の筒状部材内へのセメント系流動物の充填方法であって、
前記潤滑用液体噴射工程では、前記移動体は前記筒軸方向に沿って往復移動をし、
少なくとも前記往復移動の往路及び復路の両者で前記潤滑用液体を噴射することを特徴とする。
上記請求項8に示す発明によれば、筒軸方向に沿って移動体が往路及び復路を移動する際に、それぞれの移動につき移動体の噴射口から潤滑用液体が噴射される。よって、筒状部材の内周面における潤滑用液体の付着量の偏りは平滑化される。
Invention of Claim 6 is the filling method of the cement-type fluid in the cylindrical member in any one of Claims 1 thru | or 5 , Comprising:
In the lubricating liquid jetting step, the moving body reciprocates along the cylinder axis direction,
The lubricating liquid is ejected at least in both the forward and backward paths of the reciprocating movement.
According to the eighth aspect of the present invention, when the movable body moves in the forward path and the backward path along the cylinder axis direction, the lubricating liquid is ejected from the ejection port of the movable body for each movement. Therefore, the deviation in the amount of the lubricating liquid adhering to the inner peripheral surface of the cylindrical member is smoothed.

本発明によれば、鋼管柱などの筒状部材内に、コンクリートなどのセメント系流動物を充填する方法において、筒状部材の筒軸方向に関して満遍なく内周面に水などの潤滑用液体を付着させて、充填時のセメント系流動物の閉塞を有効に防止しながらも、その後に充填されるセメント系流動物の品質へ及ぼす潤滑用液体の悪影響を抑制可能となる。   According to the present invention, in a method of filling a cylindrical member such as a steel pipe column with a cement-based fluid such as concrete, a lubricating liquid such as water is uniformly attached to the inner peripheral surface in the cylindrical axis direction of the cylindrical member. Thus, while effectively preventing clogging of the cement-based fluid during filling, it is possible to suppress the adverse effect of the lubricating liquid on the quality of the cement-based fluid filled thereafter.

一部の構成を破断して示す第1実施形態の概略側面図である。It is a schematic side view of 1st Embodiment which fractures | ruptures and shows a one part structure. 一部の構成を破断して示す水湿し処理の概略側面図である。It is a schematic side view of the water dampening process which fractures | ruptures and shows a one part structure. 図3Aは、ホロコーンスプレーノズルのスプレーパターンの概略斜視図であり、図3Bは、フルコーンスプレーノズルのスプレーパターンの概略斜視図である。FIG. 3A is a schematic perspective view of a spray pattern of a hollow cone spray nozzle, and FIG. 3B is a schematic perspective view of a spray pattern of a full cone spray nozzle. ガイド部材31の概略斜視図である。3 is a schematic perspective view of a guide member 31. FIG. 図5Aは、ノズル21が水湿し対象範囲の下端位置Pdの近傍に位置している状態の概略斜視図であり、図5Bは、ノズル21が同範囲の上端位置Puの近傍に位置している状態の概略斜視図である。FIG. 5A is a schematic perspective view of a state in which the nozzle 21 is positioned in the vicinity of the lower end position Pd of the target area to be dampened, and FIG. 5B is a diagram in which the nozzle 21 is positioned in the vicinity of the upper end position Pu of the same range. It is a schematic perspective view of the state which exists. 図6A及び図6Bは、水道水の蛇口25とホース23との間にポンプ29を介挿した場合の概略側面図である。6A and 6B are schematic side views when a pump 29 is inserted between the tap water tap 25 and the hose 23. 建設現場でコンクリート打設に使用されるコンクリート供給管14の説明図である。It is explanatory drawing of the concrete supply pipe | tube 14 used for concrete placement in a construction site. 先送りモルタルの代わりにコンクリート供給管14に潤滑材を投入する様子を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows a mode that a lubrication material is thrown into the concrete supply pipe | tube 14 instead of advance mortar. 図9A及び図9Bは、それぞれ、コンクリート供給管14を破断して示す第2実施形態の概略側面図である。9A and 9B are schematic side views of the second embodiment showing the concrete supply pipe 14 in a broken state.

===第1実施形態===
図1は、本発明に係る第1実施形態の概略側面図である。同図に示すように、この第1実施形態では、本発明に係る筒状部材内へのセメント系流動物の充填方法を、鋼管コンクリート柱の構築工事に適用している。
=== First Embodiment ===
FIG. 1 is a schematic side view of a first embodiment according to the present invention. As shown in the figure, in this first embodiment, the method of filling a cylindrical fluid according to the present invention is applied to construction work of a steel pipe concrete column.

この鋼管コンクリート柱の構築工事では、施工現場に立設された鋼管柱2(筒状部材に相当)の下部から鋼管柱2の内部にコンクリート4(セメント系流動物に相当)を圧入して充填する。鋼管柱2は、構造物の柱部等として用いられるもので、例えば断面矩形状の角形鋼管や断面円形状の丸形鋼管などを本体2とする。鋼管柱2の内部には、当該鋼管柱2を補強する補強部材として内ダイアフラム6,6…が、鋼管柱2の高さ方向に間隔をあけて複数設置されており、これら内ダイアフラム6,6…は、それぞれ鋼管柱2の内周面2aに一体的に接合されている。   In the construction work of this steel pipe concrete column, concrete 4 (corresponding to a cement-based fluid) is press-fitted into the inside of the steel pipe column 2 from the lower part of the steel pipe column 2 (corresponding to a tubular member) erected on the construction site. To do. The steel pipe column 2 is used as a column part of a structure. The main body 2 is, for example, a rectangular steel pipe having a rectangular cross section or a round steel pipe having a circular cross section. Inside the steel pipe column 2, a plurality of inner diaphragms 6, 6... Are installed at intervals in the height direction of the steel pipe column 2 as reinforcing members for reinforcing the steel pipe column 2. Are integrally joined to the inner peripheral surface 2a of the steel pipe column 2, respectively.

鋼管柱2の下部には、鋼管柱2の内部にコンクリート4を圧入するための圧入口8が設けられている。圧入口8は、鋼管柱2を厚さ方向に貫通して開口形成されたもので、例えば、図1に示すように、鋼管柱2内に既に充填し終えた充填済みコンクリート10の上面10uよりも若干上方の位置に設けられる。圧入口8には、コンクリート圧送ポンプ12から延出されたコンクリート供給管14が接続される。そして、これらコンクリート圧送ポンプ12及びコンクリート供給管14を介して、アジテータトラック16のコンクリート4が上記圧入口8へと圧送され、これにより、コンクリート4が鋼管柱2の内部へ充填される(セメント系流動物充填工程に相当)。この充填に伴い、鋼管柱2内部のコンクリート4の天端部4uの高さたる充填高さHは徐々に増し、当該天端部4uが充填対象範囲の上端Puに達したら充填作業は終了する。   In the lower part of the steel pipe column 2, a pressure inlet 8 for pressing the concrete 4 into the steel pipe column 2 is provided. The pressure inlet 8 has an opening formed through the steel pipe column 2 in the thickness direction. For example, as shown in FIG. 1, the pressure inlet 8 is formed from the upper surface 10u of the filled concrete 10 that has already been filled in the steel pipe column 2. Is also provided at a slightly upper position. A concrete supply pipe 14 extended from the concrete pumping pump 12 is connected to the pressure inlet 8. Then, the concrete 4 of the agitator truck 16 is pumped to the pressure inlet 8 through the concrete pumping pump 12 and the concrete supply pipe 14, whereby the concrete 4 is filled into the steel pipe column 2 (cement type). Equivalent to fluid filling process). Along with this filling, the filling height H, which is the height of the top end 4u of the concrete 4 inside the steel pipe column 2, gradually increases, and the filling operation ends when the top end 4u reaches the upper end Pu of the filling target range. .

ところで、このように鋼管柱2にコンクリート4を圧入充填している時に、コンクリート4が閉塞する場合がある。そして、この閉塞の原因は、既述のように、鋼管柱2の内周面2aにコンクリート4の水分やモルタル分が奪い取られることによる天端部4uのコンクリート4の流動性の損失や、鋼管柱2の内周面2aとの間に大きな摩擦抵抗にある。   By the way, when the concrete 4 is press-fitted into the steel pipe column 2 in this way, the concrete 4 may be blocked. And as mentioned above, the cause of this blockage is the loss of fluidity of the concrete 4 at the top end 4u due to the moisture and mortar content of the concrete 4 being taken away by the inner peripheral surface 2a of the steel pipe column 2, the steel pipe A large frictional resistance exists between the inner peripheral surface 2a of the pillar 2 and the inner peripheral surface 2a.

そこで、この第1実施形態では、かかる閉塞を防ぐべく、上記のコンクリート4の圧入充填作業(セメント系流動物充填工程に相当)に先んじて、予め鋼管柱2の内周面2aに、潤滑用液体として水を付着させるという水湿し処理を行っている(図2)。但し、このとき、鋼管柱2における充填対象範囲の全長(全高)は、数十メートルにも及ぶことから、かかる全長に亘って略均等に内周面2aに水を付着させることは一般に困難であるが、以下に説明するように、この第1実施形態に係る水湿し処理によれば、それも実現可能である。   Therefore, in this first embodiment, in order to prevent such blockage, the inner circumferential surface 2a of the steel pipe column 2 is lubricated in advance prior to the press-fitting and filling work of the concrete 4 (corresponding to a cement-based fluid filling process). A water dampening process is performed in which water is attached as a liquid (FIG. 2). However, at this time, since the full length (overall height) of the filling target range in the steel pipe column 2 reaches several tens of meters, it is generally difficult to attach water to the inner peripheral surface 2a substantially uniformly over the entire length. However, as will be described below, the dampening treatment according to the first embodiment can also be realized.

図2は、この水湿し処理(潤滑用液体噴射工程に相当)の概略側面図である。水湿し処理は、水湿し装置を用いて行う。水湿し装置は、鉛直方向を向いた鋼管柱2の管軸方向(筒軸方向に相当)に沿って同鋼管柱2の内部を上下方向に移動可能に設けられた移動体としてのノズル21と、このノズル21に水を供給すべく鋼管柱2の上端開口2uから同鋼管柱2の内部に挿入されて下端23dに上記ノズル21が連結された管部材としてのホース23と、ホース23を介してノズル21の上下移動を案内するガイド部材31と、を有している。
そして、この構成によれば、ノズル21は、鋼管柱2の管軸方向に沿って上下方向に充填対象範囲の略全長に亘って移動しながら水を噴射可能なので、充填対象範囲の略全長に亘って満遍なく内周面2aに水を付着させることができる。
また、内周面2aへの水の付着確度が高まるので、噴射水の総量を少なくできる。これにより、内周面2aに付着し損ねた水が、落水等して鋼管柱2の下部に溜まってなる残水量の低減も図れ、結果、この後に圧入充填されるコンクリート4の含水率が計画値よりも高くなるなどの品質不良も防ぐことができる。
FIG. 2 is a schematic side view of the water dampening process (corresponding to a lubricating liquid jetting process). The water dampening treatment is performed using a water dampening device. The water dampening device is a nozzle 21 as a moving body provided so as to be movable in the vertical direction inside the steel pipe column 2 along the pipe axis direction (corresponding to the cylinder axis direction) of the steel pipe column 2 facing the vertical direction. And a hose 23 as a pipe member inserted into the steel pipe column 2 through the upper end opening 2u of the steel pipe column 2 and connected to the lower end 23d to supply water to the nozzle 21, and a hose 23. And a guide member 31 that guides the vertical movement of the nozzle 21.
And according to this structure, since the nozzle 21 can inject water, moving over the substantially full length of the filling object range up and down along the pipe axis direction of the steel pipe column 2, it is made to the substantially full length of the filling object range. Water can be uniformly attached to the inner peripheral surface 2a.
Moreover, since the adhesion accuracy of the water to the inner peripheral surface 2a increases, the total amount of the jet water can be reduced. As a result, the amount of water remaining on the inner peripheral surface 2a that has failed to adhere to the bottom of the steel pipe column 2 due to water falling or the like can be reduced. It is also possible to prevent quality defects such as higher than the value.

以下、水湿し装置の各構成21,23,31について説明する。
ノズル21は、例えばホロコーンスプレーノズルである。このノズル21は、噴射口としてのノズル孔を有し、その孔軸は管軸方向たる鉛直方向の下方を向いている。そして、当該ノズル孔から霧状の水を噴射(噴霧)して、図3Aの概略斜視図に示すような三次元形状が中空コーン形状(リングホロコーン形状)のスプレーパターンを形成し、これにより、鋼管柱2の断面上ではリング形状のスプレーパターンが形成される。よって、鋼管柱2の内周面2aの全周に亘って満遍なく水を付着させることが可能となる。また、中空コーン形状(鋼管柱2aの断面上ではリング形状)のため、鋼管柱2の管軸方向と略平行方向に噴射される水量は少なく、専ら鋼管柱2の内周面2aに向けて水が略テーパー放射状に噴射されるので、同内周面2aに付着し損ねる水の量を大幅に減らすことができる。
Hereinafter, each structure 21,23,31 of a water dampening apparatus is demonstrated.
The nozzle 21 is, for example, a hollow cone spray nozzle. The nozzle 21 has a nozzle hole as an injection port, and the hole axis thereof faces downward in the vertical direction that is the tube axis direction. Then, mist-like water is sprayed (sprayed) from the nozzle hole to form a spray pattern in which the three-dimensional shape as shown in the schematic perspective view of FIG. 3A is a hollow cone shape (ring hollow cone shape). On the cross section of the steel pipe column 2, a ring-shaped spray pattern is formed. Therefore, it becomes possible to uniformly adhere water over the entire circumference of the inner peripheral surface 2a of the steel pipe column 2. In addition, because of the hollow cone shape (ring shape on the cross section of the steel pipe column 2a), the amount of water sprayed in a direction substantially parallel to the tube axis direction of the steel pipe column 2 is small, and exclusively toward the inner peripheral surface 2a of the steel pipe column 2. Since water is jetted in a substantially tapered radial shape, the amount of water that fails to adhere to the inner peripheral surface 2a can be greatly reduced.

かかるノズルの具体例としては、UniJet(商標)スプレーノズルの型式T6W(スプレーイング システムス ジャパン社製)等が挙げられる。
但し、適用可能なノズル21は何等上記に限らない。つまり、鋼管柱2の内周面2aの全周に亘って満遍なく水を付着可能なスプレーパターンのノズルであれば、他の形式のノズルを用いても良い。例えば、図3Bに示すようなスプレーパターンが円形や矩形のフルコーンスプレーノズルも使用可能である。但し、このノズルの場合には、図3Bに示すように、スプレーパターンとして、鋼管柱2の断面上において円形や矩形のパターンを形成し、そして、当該円形内の全面或いは矩形内の全面に向けて水を噴射するので、鋼管柱2の内周面2aに付着し損ねる水が、上述のホロコーンスプレーノズルよりも多くなる。そのため、望ましくはホロコーンスプレーノズルを用いると良い。
Specific examples of such nozzles include UniJet (trademark) spray nozzle model T6W (manufactured by Spraying Systems Japan).
However, the applicable nozzle 21 is not limited to the above. In other words, other types of nozzles may be used as long as they are spray pattern nozzles capable of uniformly adhering water over the entire circumference of the inner peripheral surface 2a of the steel pipe column 2. For example, a full cone spray nozzle having a circular or rectangular spray pattern as shown in FIG. 3B can also be used. However, in the case of this nozzle, as shown in FIG. 3B, as the spray pattern, a circular or rectangular pattern is formed on the cross section of the steel pipe column 2, and is directed to the entire surface in the circle or the entire surface in the rectangle. Therefore, the amount of water that fails to adhere to the inner peripheral surface 2a of the steel pipe column 2 is greater than that of the above-described holocon spray nozzle. Therefore, it is desirable to use a holocorn spray nozzle.

図2のホース23は、ビニルホースやゴムホース等であり、コンクリート4の充填対象範囲の全長よりも十分長い長さを有する。そして、通常はリール23Rに巻かれており、リール23Rは、例えば鋼管柱2の上端開口2uの近傍位置に配されている。そして、ホース23の両管端23d,23uのうちの一方の管端23dには上記のノズル21が通水可能に連結され、他方の管端23uには、水道水の蛇口25が通水可能に連結され、これにより、当該ホース23を介してノズル21に水が供給される。   The hose 23 in FIG. 2 is a vinyl hose, a rubber hose, or the like, and has a length sufficiently longer than the entire length of the concrete 4 filling target range. The reel 23R is usually wound around a reel 23R, and the reel 23R is disposed near the upper end opening 2u of the steel pipe column 2, for example. The nozzle 21 is connected to one of the pipe ends 23d and 23u of the hose 23 so as to allow water to pass therethrough, and the tap water tap 25 can pass through the other pipe end 23u. Accordingly, water is supplied to the nozzle 21 through the hose 23.

なお、この例では、上述のように、当該ホース23はリール23Rに巻かれている。そのため、リール23Rを手動回転することで、ホース23の鋼管柱2内への挿入長さを増減変更可能であり、この挿入長さの増減を通して、ホース23の下端23dのノズル21は、鋼管柱2の管軸方向に沿って速やかに上下移動される。   In this example, as described above, the hose 23 is wound around the reel 23R. Therefore, by manually rotating the reel 23R, the insertion length of the hose 23 into the steel pipe column 2 can be increased or decreased. Through the increase or decrease of the insertion length, the nozzle 21 at the lower end 23d of the hose 23 2 is quickly moved up and down along the tube axis direction.

また、ホース23における蛇口25の近傍部分には、分岐部を介して圧力計27が接続されており、この圧力計27によって蛇口25の近傍部分の水圧を計測可能となっている。   In addition, a pressure gauge 27 is connected to the hose 23 in the vicinity of the faucet 25 via a branch portion, and the pressure gauge 27 can measure the water pressure in the vicinity of the faucet 25.

ガイド部材31は、図4の概略斜視図に示すように、鋼管柱2の上端開口2の位置においてホース23を摺動可能に支持する支持部材である。この例では、中央にホース23を通す空間を有した断面C字形状のホース支持部32と、ホース支持部32を片持ち状態で支持する棒状のアーム部33とを有し、このアーム部33の基端部33bが鋼管柱2の上端開口2の縁部2ueに固定されている。   As shown in the schematic perspective view of FIG. 4, the guide member 31 is a support member that slidably supports the hose 23 at the position of the upper end opening 2 of the steel pipe column 2. In this example, a hose support portion 32 having a C-shaped cross section having a space through which the hose 23 passes in the center, and a rod-shaped arm portion 33 that supports the hose support portion 32 in a cantilever state. Is fixed to the edge 2 ue of the upper end opening 2 of the steel pipe column 2.

ホース支持部32は、断面C字形状の部分の内方にホース23を摺動可能に通すことにより、当該ホース23の位置を鋼管柱2の断面中心に位置決めする。これにより、ホース23の引き上げ下げによってノズル21を上下昇降する際に、同ノズル21は、鋼管柱2の断面中心を通る鉛直直線上を移動するように案内される。その結果、ノズル21は内ダイアフラム6の孔6h(図1)を円滑にすり抜けて当該内ダイアフラム6との干渉が未然に回避される。また、同断面中心を通る鉛直直線に沿って移動するようにノズル21は案内されているので、鋼管柱2の内周面2aに対するノズル孔の相対位置関係、すなわち、鋼管柱2の内周面2aとのノズル孔との間の距離は、充填対象範囲の略全長に亘って一定に維持される。よって、ノズル21のノズル孔を中心として放射状に均等噴射される水は、鋼管柱2の内周面2aの全周に亘って略均等に水を付着し得る状態を、充填対象範囲の略全長に亘って維持可能となる。   The hose support part 32 positions the position of the hose 23 in the center of the cross section of the steel pipe column 2 by passing the hose 23 slidably inwardly of the C-shaped section. Thereby, when raising and lowering the nozzle 21 by raising and lowering the hose 23, the nozzle 21 is guided so as to move on a vertical straight line passing through the center of the cross section of the steel pipe column 2. As a result, the nozzle 21 smoothly passes through the hole 6h (FIG. 1) of the inner diaphragm 6, and interference with the inner diaphragm 6 is avoided. Further, since the nozzle 21 is guided so as to move along a vertical straight line passing through the center of the cross section, the relative positional relationship of the nozzle hole with respect to the inner peripheral surface 2a of the steel pipe column 2, that is, the inner peripheral surface of the steel pipe column 2 The distance between 2a and the nozzle hole is kept constant over substantially the entire length of the filling target range. Therefore, the water that is uniformly sprayed radially around the nozzle hole of the nozzle 21 has a state in which the water can adhere substantially evenly over the entire circumference of the inner peripheral surface 2a of the steel pipe column 2, and the substantially full length of the filling target range. Can be maintained over a period of time.

このような構成の水湿し装置によれば、例えば、次のようにして水湿し処理が行われる。
先ず、準備作業として、ノズル21が鋼管柱2の外に出ている状態で、水道水の蛇口25を開けることによりホース23の全長に亘って通水し、また、これに併せてノズル21からの水の噴射状況を観察してノズル詰まりなどの不具合の有無をチェックする。
According to the water dampening device having such a configuration, for example, the water dampening process is performed as follows.
First, as a preparatory work, in a state where the nozzle 21 is out of the steel pipe column 2, the tap water faucet 25 is opened to pass water over the entire length of the hose 23, and in conjunction with this, from the nozzle 21 Observe the water injection status of the water and check for nozzle clogging.

次に、蛇口25を閉じて水の噴射を止めた状態で、ホース23をガイド部材31のC字状のホース支持部32にかけてノズル21を鋼管柱2の断面中心に位置決めし、しかる後に、図2に示すように、リール23Rからホース23を繰り出す等して、ノズル21を鋼管柱2内に引き下げていく。そして、図5Aに示すように、水湿しを行うべき水湿し対象範囲の下端位置Pd、つまりコンクリート4の充填対象範囲の下端位置Pdの近傍にノズル21を位置させる。   Next, with the faucet 25 closed and water injection stopped, the hose 23 is placed on the C-shaped hose support portion 32 of the guide member 31 to position the nozzle 21 at the center of the cross section of the steel pipe column 2. As shown in FIG. 2, the nozzle 21 is pulled down into the steel pipe column 2 by drawing out the hose 23 from the reel 23R. Then, as shown in FIG. 5A, the nozzle 21 is positioned in the vicinity of the lower end position Pd of the water dampening target range to be dampened, that is, the lower end position Pd of the concrete 4 filling target range.

そうしたら、水道水の蛇口25を開いて圧力計27の指示値が、例えば0.2MPa等の目標圧になっていることを確認後、リール23Rでホース23を巻き上げる等してノズル21を上方へ引き上げる。これにより、図5Aの状態から図5Bの状態へとノズル21は上方に移動しながら、鋼管柱2の内周面2aに向けて水を噴射し、同内周面2aには水が付着される。   Then, after confirming that the tap water tap 25 is opened and the indicated value of the pressure gauge 27 is a target pressure of, for example, 0.2 MPa, the hose 23 is wound up by the reel 23R and the nozzle 21 is moved upward. Pull up. As a result, while the nozzle 21 moves upward from the state of FIG. 5A to the state of FIG. 5B, water is sprayed toward the inner peripheral surface 2a of the steel pipe column 2, and water adheres to the inner peripheral surface 2a. The

そして、水湿し対象範囲の上端位置Puたる充填対象範囲の上端位置Puの近傍にノズル21が到達したら、そのままノズル21を鋼管柱2の外まで引き出した後に、蛇口25を閉じて水湿し処理は終了となる。そして、上述のコンクリート4の圧入充填作業(セメント系流動物充填工程に相当)が行われる(図1)。   When the nozzle 21 reaches the vicinity of the upper end position Pu of the filling target range which is the upper end position Pu of the water dampening target range, the nozzle 21 is pulled out of the steel pipe column 2 as it is, and then the faucet 25 is closed to wet the nozzle. The process ends. Then, the above-described press-in filling operation of the concrete 4 (corresponding to a cement-based fluid filling step) is performed (FIG. 1).

ちなみに、上述のような下端位置Pdから上端位置Puまでという片道の水湿しだけでは、鋼管柱2の内周面2aの水の付着量にムラが出るなど付着が不十分と想定される場合には、上述の如き片道の水湿しを複数回繰り返しても良い。すなわち、図5Bのように上端位置Puの近傍にノズル21が到達したら、蛇口25を閉じて水の噴射を停止し、その停止状態で再度ノズル21を図5Aのように下端位置Pdの近傍まで引き下げ、以降、上述したようなノズル21を引き上げながらの水の噴射を繰り返し行っても良い。   Incidentally, when only one-way water dampening from the lower end position Pd to the upper end position Pu as described above is assumed to be insufficient due to unevenness in the amount of water attached to the inner peripheral surface 2a of the steel pipe column 2 or the like. Alternatively, the one-way water dampening as described above may be repeated a plurality of times. That is, when the nozzle 21 reaches the vicinity of the upper end position Pu as shown in FIG. 5B, the faucet 25 is closed to stop water injection, and the nozzle 21 is again moved to the vicinity of the lower end position Pd as shown in FIG. 5A. Thereafter, the water may be repeatedly ejected while pulling up the nozzle 21 as described above.

あるいは、片道だけで水の噴射を行うのではなく、ノズル21を上下に往復移動させる際に、その往路及び復路の両者で水の噴射を行っても良い。すなわち、図5Bに示すように、ノズル21が水湿し対象範囲の上端位置Puの近傍に到達した時点で、そのまま往路から復路へと折り返して、復路で水湿しを行っても良い。つまり、リール23Rからホース23を繰り出す等して、ノズル21を下方へ引き下げながら同ノズル21から鋼管柱2の内周面2aへ向けて水を噴射しても良い。そして、図5Aに示すように、ノズル21が水湿し対象範囲の下端位置Pdの近傍に到達したら、蛇口25を閉じて噴射を停止し、そのままノズル21を引き上げて鋼管柱2の外に取り出して水湿し処理は終了となる。あるいは、場合によっては、上述の往復移動での水の噴射を複数回繰り返した後に、ノズル21を鋼管柱2の外に取り出して水湿し処理を終了としても良く、このように繰り返せば、鋼管柱2の内周面2aにおいて水が付着していない未付着部分をほぼ皆無にすることができる。   Alternatively, instead of performing water injection only in one way, when the nozzle 21 is reciprocated up and down, water may be injected in both the forward path and the return path. That is, as shown in FIG. 5B, when the nozzle 21 reaches the vicinity of the upper end position Pu of the target area to be dampened, it may be turned back from the forward path to the return path and dampened in the return path. That is, water may be sprayed from the nozzle 21 toward the inner peripheral surface 2a of the steel pipe column 2 while pulling the hose 23 down from the reel 23R and pulling down the nozzle 21 downward. Then, as shown in FIG. 5A, when the nozzle 21 reaches the vicinity of the lower end position Pd of the target area to be dampened, the faucet 25 is closed to stop the injection, and the nozzle 21 is pulled up and taken out of the steel pipe column 2 as it is. This completes the water dampening treatment. Alternatively, in some cases, after the above-described reciprocation of water is repeated a plurality of times, the nozzle 21 may be taken out of the steel pipe column 2 to end the water dampening process. In the inner peripheral surface 2a of the pillar 2, there can be almost no unattached portion to which water is not attached.

また、上述の例では、水湿し処理を片道だけで行う場合の例示として、或いは往復で行う場合の往路たる1パス目の例示として、ノズル21を引き上げながら水を噴射する場合を示していたが、何等これに限るものではなく、ノズル21を引き下げながら水を噴射しても良い。すなわち、図5Bに示すように、ノズル21を水湿し対象範囲の上端位置Puの近傍に位置させた状態を初期状態とし、この初期状態から蛇口25を開いて水を噴射し、しかる後に、リール23Rからホース23を繰り出す等してノズル21を引き下げながら、同ノズル21から鋼管柱2の内周面2aへ向けて水を噴射しても良い。   Moreover, in the above-mentioned example, the case where water is injected while pulling up the nozzle 21 has been shown as an example in the case where the water dampening process is performed only in one way, or as an example of the first pass which is the forward path in the case of reciprocating. However, the present invention is not limited to this, and water may be jetted while the nozzle 21 is lowered. That is, as shown in FIG. 5B, the state in which the nozzle 21 is wetted with water and is positioned in the vicinity of the upper end position Pu of the target range is an initial state, and the faucet 25 is opened from this initial state to spray water. Water may be sprayed from the nozzle 21 toward the inner peripheral surface 2a of the steel pipe column 2 while pulling down the nozzle 21 by drawing out the hose 23 from the reel 23R.

更に、上述の例では、ノズル21の上下昇降を、リール23Rの手動回転によって、すなわち、作業者が人力でホース23をリール23Rから繰り出したり同リール23Rで巻き取ることによって、ノズル21の上下昇降を行っていたが、何等これに限るものではない。例えば、リール23Rに駆動源としてのモータ(不図示)を付設し、このモータによるリール23Rの回転動作によってノズル21の上下昇降を行っても良いし、更に言えば、鋼管柱2の上端開口2uの近傍に居る作業者が、リール23Rよりも鋼管柱2側の位置でホース23を直に手で持って引き上げ下げすることで、ノズル21を上下昇降させても良い。   Further, in the above-described example, the nozzle 21 is moved up and down by manual rotation of the reel 23R, that is, when the operator manually pulls out the hose 23 from the reel 23R or winds it up by the reel 23R. However, it is not limited to this. For example, a motor (not shown) as a drive source may be attached to the reel 23R, and the nozzle 21 may be moved up and down by rotating the reel 23R by this motor. More specifically, the upper end opening 2u of the steel pipe column 2 may be used. May raise and lower the nozzle 21 up and down by holding the hose 23 directly by hand at a position closer to the steel pipe column 2 than the reel 23R.

また、上述の例では、鋼管柱2の内周面2aに潤滑用液体として水を付着させていたが、コンクリート4の品質に悪影響を与えずに潤滑作用を奏する液体であれば、何等水に限らず、他の液体を用いることもできる。   Moreover, in the above-mentioned example, water was adhered as the lubricating liquid to the inner peripheral surface 2a of the steel pipe column 2. However, any water can be used as long as it has a lubricating action without adversely affecting the quality of the concrete 4. However, other liquids can also be used.

ところで、図5A及び図5Bのノズル21から噴射される水の毎時の噴射量(リッター/時)は、ノズル21に作用する水圧(MPa)に応じて変化する。ここで、上述のように水として水道水を用いた場合には、その蛇口25近傍の部分では水道水の供給水圧は水量によらず一定値であり、例えば0.2MPaである。ところが、ホース23の下端23dのノズル21に作用する水圧は、水道水の上記供給水圧の0.2MPaと、鋼管柱2内に挿入されたホース23の鉛直部分の水頭圧との加算値である。そのため、鋼管柱2におけるノズル21の高さ位置に応じて、ノズル21からの水の毎時の噴射量(リッター/時)は変化することになる。   By the way, the hourly injection amount (liter / hour) of water injected from the nozzle 21 in FIGS. 5A and 5B varies according to the water pressure (MPa) acting on the nozzle 21. Here, when tap water is used as water as described above, the supply water pressure of the tap water is a constant value regardless of the amount of water in the vicinity of the tap 25, for example, 0.2 MPa. However, the water pressure acting on the nozzle 21 at the lower end 23d of the hose 23 is an addition value of the above-mentioned supply water pressure of tap water of 0.2 MPa and the head pressure of the vertical portion of the hose 23 inserted into the steel pipe column 2. . Therefore, according to the height position of the nozzle 21 in the steel pipe column 2, the hourly injection amount (liter / hour) of water from the nozzle 21 changes.

例えば、水湿し対象範囲における下方位置にノズル21が在る状態(図5A)と、この下方位置よりも上方に位置する上方位置にノズル21が在る状態(図5B)とを比較すると、下方位置の方が上方位置よりもノズル21に作用する水頭圧が大きくなるので、その水頭圧の差分だけ下方位置(図5A)の毎時の噴射量(リッター/時)は多くなる。
具体的数値例で言えば、水湿し対象範囲の全長が20mの場合には、図5Aのようにノズル21が水湿し対象範囲の下端位置Pdにある状態と図5Bのように上端位置Puにある状態との水頭圧差は、0.196MPa(=20(m)×0.098(MPa/m))となるが、この0.196MPaは、ほぼ水道水の供給水圧の0.2MPaと同レベルの大きなものであり、これにより、図5Aの下端位置Pdと図5Bの上端位置Puとでは噴射量が、約√2倍相違することになる。そして、かかる噴射量の相違は、鋼管柱2の内周面2aの水の付着ムラを通して、鋼管コンクリート柱の品質に悪影響を及ぼす虞がある。
For example, when comparing the state where the nozzle 21 is present at the lower position in the water dampening target range (FIG. 5A) and the state where the nozzle 21 is present above the lower position (FIG. 5B), Since the head pressure acting on the nozzle 21 is greater at the lower position than at the upper position, the hourly injection amount (liter / hour) at the lower position (FIG. 5A) is increased by the difference in the head pressure.
In a specific numerical example, when the total length of the water dampening target range is 20 m, the nozzle 21 is at the lower end position Pd of the water dampening target range as shown in FIG. 5A and the upper end position as shown in FIG. 5B. The head pressure difference from the state in Pu is 0.196 MPa (= 20 (m) × 0.098 (MPa / m)), and this 0.196 MPa is approximately 0.2 MPa of the tap water supply water pressure. As a result, the injection amount differs by approximately √2 times between the lower end position Pd in FIG. 5A and the upper end position Pu in FIG. 5B. And the difference of this injection amount has a possibility of having a bad influence on the quality of a steel pipe concrete pillar through the adhesion nonuniformity of the water of the internal peripheral surface 2a of the steel pipe pillar 2. FIG.

そのため、望ましくは、ノズル21の上下方向の移動速度(m/秒)を、水湿し対象範囲の全長に亘って一定速度にするよりは、当該移動速度をノズル21の高さ位置に応じて変化させると良い。例えば、図5Bのような上方位置を通過する際のノズル21の移動速度を、図5Aのような下方位置を通過する際のノズル21の移動速度(m/秒)よりも遅くすると良い。より具体的に言えば、水湿し対象範囲の下端位置Pdから上端位置Puへとノズル21が上昇するに従って、移動速度を略正比例関係で漸減するか、或いは、上端位置Puから下端位置Pdへとノズル21が下降するに従って、移動速度を略正比例関係で漸増すると良い。
そうすれば、噴射量に与える水頭圧の変化の影響が、移動速度の変更によって相殺されて、ノズル21の単位移動量当たりの水の噴射量(リッター/m)は、水湿し対象範囲の全長に亘って概ね一定にされる。そして、これにより、鋼管柱2の内周面2aの水の付着量みは、水湿し対象範囲の全長に亘って略均等化される。
Therefore, desirably, the moving speed in the vertical direction (m / second) of the nozzle 21 is set to a constant speed over the entire length of the water-moisture target range according to the height position of the nozzle 21. It is good to change. For example, the moving speed of the nozzle 21 when passing the upper position as shown in FIG. 5B may be slower than the moving speed (m / second) of the nozzle 21 when passing the lower position as shown in FIG. 5A. More specifically, as the nozzle 21 rises from the lower end position Pd to the upper end position Pu of the water dampening target range, the moving speed is gradually reduced in a substantially direct proportional relationship, or from the upper end position Pu to the lower end position Pd. As the nozzle 21 descends, the moving speed is preferably increased gradually in a substantially proportional relationship.
Then, the influence of the change of the water head pressure on the injection amount is offset by the change of the moving speed, and the water injection amount (liter / m) per unit movement amount of the nozzle 21 is within the water dampening target range. It is generally constant over the entire length. As a result, the amount of water adhering to the inner peripheral surface 2a of the steel pipe column 2 is substantially equalized over the entire length of the range to be dampened.

なお、上述では、ノズル21の移動速度の変更によって内周面2aの水の付着量の均等化を図っていたが、何らかの理由でノズル21の移動速度の変更が困難な場合、つまりノズル21の移動速度を一定速度にせざるを得ない場合には、次のようにしても、上述と同様の付着量の均等化効果を奏することができる。   In the above description, the amount of water adhering to the inner peripheral surface 2a is equalized by changing the moving speed of the nozzle 21, but if the moving speed of the nozzle 21 is difficult to change for some reason, that is, the nozzle 21 In the case where the moving speed must be a constant speed, the same adhesion amount equalizing effect as described above can be achieved even in the following manner.

先ず、図6Aに示すように、水道の蛇口25とホース23との間に圧送機構としてポンプ29を介挿する。このポンプ29としては、その吐出圧力を変更可能な可変ポンプ29が使用される。そして、これにより、水道水の0.2MPaの一定の供給水圧を同ポンプ29によって、任意の圧力まで昇圧してホース23に供給可能となる。よって、ノズル21の高さ位置に応じてポンプ29の吐出圧力を増減変更すれば、ノズル21に作用する水圧を、ノズル21の高さ位置によらず略一定に維持できるようになる。   First, as shown in FIG. 6A, a pump 29 is inserted as a pressure feeding mechanism between a water tap 25 and a hose 23. As this pump 29, a variable pump 29 whose discharge pressure can be changed is used. As a result, a constant supply water pressure of 0.2 MPa for tap water can be increased to an arbitrary pressure by the pump 29 and supplied to the hose 23. Therefore, if the discharge pressure of the pump 29 is increased or decreased according to the height position of the nozzle 21, the water pressure acting on the nozzle 21 can be maintained substantially constant regardless of the height position of the nozzle 21.

例えば、図6Aのような下方位置を通過する際のポンプ29の吐出圧力を、図6Bのような上方位置を通過する際のポンプ29の吐出圧力よりも小さくすれば、ノズル21に作用する水圧を略一定に維持できる。より具体的には、図6A及び図6Bに示すように、水湿し対象範囲の下端位置Pdから上端位置Puへとノズル21が上昇するに従って、ポンプ29の吐出圧力を略正比例関係で漸増するか、或いは、上端位置Puから下端位置Pdへとノズル21が下降するに従って、ポンプ29の吐出圧力を略正比例関係で漸減すれば良い。   For example, if the discharge pressure of the pump 29 when passing the lower position as shown in FIG. 6A is smaller than the discharge pressure of the pump 29 when passing the upper position as shown in FIG. 6B, the water pressure acting on the nozzle 21 Can be maintained substantially constant. More specifically, as shown in FIGS. 6A and 6B, the discharge pressure of the pump 29 is gradually increased in a substantially direct proportional relationship as the nozzle 21 rises from the lower end position Pd to the upper end position Pu of the water dampening target range. Alternatively, as the nozzle 21 descends from the upper end position Pu to the lower end position Pd, the discharge pressure of the pump 29 may be gradually decreased in a substantially direct proportional relationship.

そして、このようにしてノズル21に作用する水圧を、水湿し対象範囲の全長に亘って略一定に維持すれば、ノズル21からの水の毎時の噴射量(リッター/時)はノズル21の高さ位置によらず略一定となり、結果、ノズル21の移動速度が一定の条件下においても、鋼管柱2の内周面2aの水の付着量を略均等にすることができる。   And if the water pressure which acts on the nozzle 21 in this way is maintained substantially constant over the full length of the water target range, the amount of water jetted from the nozzle 21 per hour (liter / hour) will be As a result, the amount of water adhering to the inner peripheral surface 2a of the steel pipe column 2 can be made substantially uniform even under conditions where the moving speed of the nozzle 21 is constant.

===第2実施形態===
図7乃至図9は、本発明の筒状部材内へのセメント系流動物の充填方法を、空のコンクリート供給管14(アジテータトラック16などのコンクリート貯留部16からコンクリート4を打設対象位置Aへ圧送して打設するための配管)へのコンクリート4の初期充填に適用した場合の説明図である。
=== Second Embodiment ===
FIGS. 7 to 9 show the method of filling the cylindrical member of the present invention with the cement-based fluid in the position A for placing concrete 4 from an empty concrete supply pipe 14 (concrete storage part 16 such as an agitator track 16). It is explanatory drawing at the time of applying to the initial filling of the concrete 4 to the piping for pressure-feeding and placing.

図7に示すように、一般に建設現場では、コンクリート4を貯留するアジテータトラック16の近傍位置にコンクリート圧送ポンプ12が配置され、コンクリート圧送ポンプ12の吐出口には、横引きのコンクリート供給管14(筒状部材に相当)が接続される。そして、かかるコンクリート供給管14を介してアジテータトラック16のコンクリート4(セメント系流動物に相当)が、型枠内などの適宜な打設対象位置Aまで圧送されて同位置Aに打設されるようになっている。   As shown in FIG. 7, generally, at a construction site, a concrete pumping pump 12 is disposed in the vicinity of an agitator truck 16 that stores the concrete 4, and a horizontally-pulled concrete supply pipe 14 ( Corresponding to a cylindrical member). Then, the concrete 4 (corresponding to a cement-based fluid) of the agitator track 16 is pumped to an appropriate placement target position A such as in a formwork and placed at the same position A through the concrete supply pipe 14. It is like that.

一方、一般にかかるコンクリート4の圧送の前には、空のコンクリート供給管14の潤滑性を確保する目的で同管14に先送りモルタルを送り込んでいる。つまり、空のコンクリート供給管14にそのままコンクリート4を充填すると、第1実施形態で述べたのと同様に、コンクリ一ト4の水分やモルタル分がコンクリート供給管14の内周面14aに奪取されて、コンクリート供給管14内で閉塞が生じ易くなったり、セメントペーストやモルタルの少ないコンクリート4が打設対象位置Aに打設されたりする。そのため、これを防ぐべく、コンクリート供給管14によるコンクリート4の圧送前に、同管14に予め先送りモルタルを送り込んでいる。   On the other hand, in general, before the concrete 4 is pumped, the advance mortar is fed into the pipe 14 for the purpose of ensuring the lubricity of the empty concrete supply pipe 14. That is, when the empty concrete supply pipe 14 is filled with the concrete 4 as it is, the moisture and mortar content of the concrete 4 are taken to the inner peripheral surface 14a of the concrete supply pipe 14 as described in the first embodiment. As a result, clogging is likely to occur in the concrete supply pipe 14, or the concrete 4 with little cement paste or mortar is placed in the placement target position A. Therefore, in order to prevent this, pre-feed mortar is fed into the pipe 14 in advance before the concrete 4 is fed by the concrete supply pipe 14.

そして、かかる用途の先送りモルタルは、当然ながら使い捨てである。すなわち、先送りモルタルは打設対象位置Aには打設されずに、コンクリート供給管14の先端14eのところで取り出されて廃棄される。しかし、そうすると、コスト増やCO増を招くことになる。
そのため、最近では、先送りモルタルを用いずに、スリックパワー(商品名:株式会社ケミウスジャパン製)等の液状潤滑材を使用することが検討されている。そして、その場合には、例えば、図8に示すように、コンクリート供給管14の管壁部の上面に投入口14hを設け、この投入口14hからバケツ等で、潤滑材を同管14内に投入することが考えられる。しかしながら、この方法では、コンクリート供給管14の内周面14aの下半部14adに対しては潤滑材を付着させることができるが、上半部14auに付着させることが難しい。また、コンクリート供給管14の全長が長い場合もあって、その場合には、全長に亘って満遍なく潤滑材を内周面14aに付着させることは困難である。
And the advance mortar of this use is naturally disposable. In other words, the advance mortar is not placed at the placement target position A, but is taken out at the tip 14e of the concrete supply pipe 14 and discarded. However, this leads to an increase in cost and an increase in CO 2 .
Therefore, recently, it has been studied to use a liquid lubricant such as slick power (trade name: manufactured by Chemius Japan Co., Ltd.) without using the advance mortar. In that case, for example, as shown in FIG. 8, an inlet 14h is provided on the upper surface of the pipe wall of the concrete supply pipe 14, and the lubricant is put into the pipe 14 from the inlet 14h by a bucket or the like. It is conceivable to throw in. However, in this method, the lubricant can be attached to the lower half portion 14ad of the inner peripheral surface 14a of the concrete supply pipe 14, but it is difficult to attach the lubricant to the upper half portion 14au. In some cases, the concrete supply pipe 14 has a long total length. In this case, it is difficult to uniformly apply the lubricant to the inner peripheral surface 14a over the entire length.

この点につき、かかるコンクリート供給管14に対して本発明の充填方法を適用すれば、潤滑材(潤滑用液体に相当)をコンクリート供給管14の内周面14aの全周且つ全長に亘って満遍なく付着させることが可能である。その結果、潤滑材を大量投入せずに済むため、その後に充填されるコンクリート4の品質へ及ぼす潤滑材の悪影響を有効に抑制可能となる。   In this regard, if the filling method of the present invention is applied to such a concrete supply pipe 14, the lubricant (corresponding to the lubricating liquid) is uniformly distributed over the entire circumference and the entire length of the inner peripheral surface 14 a of the concrete supply pipe 14. It is possible to adhere. As a result, since it is not necessary to add a large amount of lubricant, the adverse effect of the lubricant on the quality of the concrete 4 filled thereafter can be effectively suppressed.

以下、本第2実施形態について詳説するが、以下の説明では、上述の第1実施形態と同様の構成については、同一の符号を付してその説明については省略する。   Hereinafter, the second embodiment will be described in detail. In the following description, the same components as those in the first embodiment described above are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

図9Aに示すように、コンクリート供給管14は横引きされている。すなわち、その管軸方向は略水平方向に向けられている。よって、この場合には、上述の第1実施形態のような水頭圧の問題は無く、つまり、コンクリート供給管14内を移動するノズル21の管軸方向の移動速度は一定速度で良い。   As shown in FIG. 9A, the concrete supply pipe 14 is horizontally drawn. That is, the tube axis direction is oriented in a substantially horizontal direction. Therefore, in this case, there is no problem of water head pressure as in the first embodiment described above, that is, the moving speed in the tube axis direction of the nozzle 21 moving in the concrete supply pipe 14 may be a constant speed.

また、ノズル21は、例えばコンクリート供給管14内を管軸方向に移動可能な四輪の台車41(ガイド部材に相当)に搭載されて固定されている。そして、台車41が管軸方向に沿ってコンクリート供給管14の一方の管端部14esから他方の管端部14ebへと移動中に、ノズル21は、コンクリート供給管14の内周面14aに向けて潤滑材を噴射する。このノズル21も、第1実施形態と同様に、ホロコーンスプレーノズルやフルコーンスプレーノズル等が使用され、これにより、コンクリート供給管14の内周面14aの全周に亘って潤滑材を付着させることができる。   The nozzle 21 is mounted and fixed on, for example, a four-wheel carriage 41 (corresponding to a guide member) that can move in the concrete supply pipe 14 in the pipe axis direction. And while the trolley | bogie 41 moves to the other pipe end part 14eb from one pipe end part 14es of the concrete supply pipe | tube 14 along a pipe-axis direction, the nozzle 21 faces the inner peripheral surface 14a of the concrete supply pipe | tube 14. Spray the lubricant. Similarly to the first embodiment, a hollow cone spray nozzle, a full cone spray nozzle, or the like is used for this nozzle 21, and thereby, the lubricant is attached over the entire circumference of the inner peripheral surface 14 a of the concrete supply pipe 14. be able to.

なお、上述のスリックパワーの如き潤滑材に代えて、潤滑用液体として水を用いても良い。すなわち、コンクリート4の品質に悪影響を与えずに潤滑作用を奏する液体であれば、上述のスリックパワー以外の潤滑材も適用可能である。   Note that water may be used as the lubricating liquid in place of the lubricant such as the slick power described above. That is, any lubricant other than the above slick power can be applied as long as it is a liquid that exerts a lubricating action without adversely affecting the quality of the concrete 4.

ノズル21への潤滑材の供給は、例えば、ノズル21に、一方端23e1が連結されたホース23により行われる。そして、その場合には、コンクリート供給管14内へホース23を押し込む力、あるいはホース23を引き出す力を駆動力として用いて、台車41は管軸方向に移動される。すなわち、ホース23の他方端23e2は、コンクリート供給管14の外に出ており、例えば、作業者がホース23の他方端23e2を押し引きすることにより台車41は移動する。   The supply of the lubricant to the nozzle 21 is performed by, for example, a hose 23 having one end 23e1 connected to the nozzle 21. In that case, the carriage 41 is moved in the direction of the pipe axis by using a force for pushing the hose 23 into the concrete supply pipe 14 or a force for pulling the hose 23 as a driving force. That is, the other end 23e2 of the hose 23 has come out of the concrete supply pipe 14. For example, when the operator pushes and pulls the other end 23e2 of the hose 23, the carriage 41 moves.

また、図9Bに示すように、台車41を自走式としても良い。すなわち、台車41に、電池等のエネルギー源やモータ等の駆動源を搭載し、当該駆動源によって台車41が管軸方向に自走するように構成しても良い。そして、その場合には、望ましくは、潤滑材の貯留タンク43も台車41上に搭載して同タンク43からノズル21に潤滑材を供給すると良く、そのようにすれば、ホースレスにできて台車41の走行動作が安定する。更に、台車41の移動速度の調整や、ノズル21の噴射のON/OFF切り替え等の操作を無線で行えるようにすべく、台車41に受信部を搭載して、コンクリート供給管14の外に位置する送信部からの操作信号を受信させても良い。   Moreover, as shown to FIG. 9B, it is good also considering the trolley | bogie 41 as a self-propelled type. That is, an energy source such as a battery or a drive source such as a motor may be mounted on the carriage 41, and the carriage 41 may be self-propelled in the tube axis direction by the drive source. In that case, it is preferable that the lubricant storage tank 43 is also mounted on the carriage 41 and the lubricant is supplied from the tank 43 to the nozzle 21. In this case, the carriage 41 can be hoseless. The running operation of is stable. Furthermore, in order to be able to perform operations such as adjustment of the moving speed of the carriage 41 and switching ON / OFF of the injection of the nozzle 21 by radio, a receiving section is mounted on the carriage 41 and is positioned outside the concrete supply pipe 14. An operation signal from the transmitting unit may be received.

ちなみに、上述の第2実施形態では、コンクリート供給管14を横引きした場合を例示したが、コンクリート供給管14は縦引きの場合もあって、その場合には、第1実施形態で例示した方法(ノズル21をホース23で上下昇降しながら潤滑材を噴射する方法)を適用することができる。   Incidentally, in the above-described second embodiment, the case where the concrete supply pipe 14 is horizontally pulled is illustrated, but the concrete supply pipe 14 may be vertically pulled, and in that case, the method illustrated in the first embodiment is used. (Method of injecting lubricant while moving nozzle 21 up and down with hose 23) can be applied.

===その他の実施の形態===
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、かかる実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で以下に示すような変形が可能である。
=== Other Embodiments ===
As mentioned above, although embodiment of this invention was described, this invention is not limited to this embodiment, The deformation | transformation as shown below is possible in the range which does not deviate from the summary.

上述の第1実施形態では、図1に示すように、鋼管柱2内へのコンクリート4の圧送を、鋼管柱2の下部の圧入口8から行っていたが、何等これに限るものではない。例えば、鋼管柱2の上端開口2uからトレミー管を挿入し、同トレミー管の下端開口からコンクリート4を吐出して鋼管柱2内に充填しても良い。   In the first embodiment described above, as shown in FIG. 1, the concrete 4 is pumped into the steel pipe column 2 from the pressure inlet 8 at the bottom of the steel pipe column 2, but the present invention is not limited to this. For example, a tremy pipe may be inserted from the upper end opening 2u of the steel pipe column 2, and the concrete 4 may be discharged from the lower end opening of the tremy pipe to fill the steel pipe column 2.

上述の実施形態では、セメント系流動物としてコンクリート4を例示したが、何等これに限るものではない。例えば、モルタルやセメントでも良い。   In the above-described embodiment, the concrete 4 is exemplified as the cement-based fluid. However, the present invention is not limited to this. For example, mortar or cement may be used.

上述の第2実施形態では、図7に示すように、コンクリート供給管14の一例として現場打設位置Aへコンクリート4を圧送する管を例示したが、何等これに限るもではない。例えば、図1に示す第1実施形態のコンクリート供給管14に対して、第2実施形態の充填方法を適用しても良い。   In the above-described second embodiment, as shown in FIG. 7, the concrete feed pipe 14 is exemplified by the pipe that feeds the concrete 4 to the site placement position A, but the present invention is not limited to this. For example, the filling method of the second embodiment may be applied to the concrete supply pipe 14 of the first embodiment shown in FIG.

上述の第1実施形態では、水湿し処理に水道水を使用したが、仮に施工現場で水道水を確保できない場合には、同施工現場に、水を貯留した貯水タンクと水中ポンプ等のポンプとを搬入すれば、水湿し処理を行うことができる。また、ポンプ用の電源を確保困難な場合には、ポンプとして手動ポンプを用意すれば、電源無しで水湿し処理を行うことができる。つまり、既述のホース23やノズル21、ガイド部材31に加えて、上記の貯水タンクやポンプを用意すれば、水湿し処理を、任意の場所で行うことができる。   In the first embodiment described above, tap water is used for water dampening treatment. However, if tap water cannot be secured at the construction site, a storage tank storing water at the construction site and a pump such as a submersible pump. Can be carried out. Further, when it is difficult to secure a power source for the pump, if a manual pump is prepared as a pump, the water dampening process can be performed without a power source. That is, in addition to the above-described hose 23, nozzle 21, and guide member 31, if the above-described water storage tank and pump are prepared, the water dampening treatment can be performed at an arbitrary place.

2 鋼管柱(筒状部材)、2a 内周面、2u 上端開口、2ue 縁部、
4 コンクリート(セメント系流動物)、4u 天端部、
6 ダイアフラム、6h 孔、
8 圧入口、
10 充填済みコンクリート、10u 上面、
12 コンクリート圧送ポンプ、
14 コンクリート供給管(第2実施形態では筒状部材)、
14a 内周面、14ad 下半部、14au 上半部、
14e 先端、14eb 一方の管端部、14es 他方の管端部、14h 投入口、
16 アジテータトラック(コンクリート貯留部)、
21 ノズル(移動体)、23 ホース、23R リール、
23d 下端(管端)、23u 管端、23e1 一方端、23e2 他方端、
25 蛇口、27 圧力計、
29 ポンプ(圧送機構)、
31 ガイド部材、32 ホース支持部、33 アーム部、33b 基端部、
41 台車、43 貯留タンク、
A 打設対象位置、
Pd 下端位置、Pu 上端位置、
2 Steel tube pillar (tubular member), 2a inner peripheral surface, 2u upper end opening, 2ue edge,
4 Concrete (cement-based fluid), 4u top edge,
6 Diaphragm, 6h hole,
8 pressure inlet,
10 filled concrete, 10u top surface,
12 Concrete pumping pump,
14 Concrete supply pipe (cylindrical member in the second embodiment),
14a inner peripheral surface, 14ad lower half part, 14au upper half part,
14e tip, 14eb one tube end, 14es other tube end, 14h inlet,
16 Agitator truck (concrete storage part),
21 nozzle (moving body), 23 hose, 23R reel,
23d lower end (pipe end), 23u pipe end, 23e1 one end, 23e2 other end,
25 faucet, 27 pressure gauge,
29 Pump (pressure feed mechanism),
31 Guide member, 32 Hose support part, 33 Arm part, 33b Base end part,
41 trucks, 43 storage tanks,
A Placement target position,
Pd lower end position, Pu upper end position,

Claims (6)

筒状部材内にセメント系流動物を充填する方法であって、
前記筒状部材の筒軸方向に沿って移動体を移動しながら、前記移動体の噴射口から前記筒状部材の内周面に向けて潤滑用液体を噴射する潤滑用液体噴射工程と、
前記内周面に前記潤滑用液体が付着した前記筒状部材内に、前記セメント系流動物を充填するセメント系流動物充填工程と、を有し、
前記筒状部材の前記筒軸方向は鉛直方向を向いており、
前記移動体は、前記筒状部材の上端開口から前記筒状部材内に挿入された管部材の下端に設けられているとともに、前記管部材を引き上げ下げすることにより、前記移動体は前記筒軸方向に沿って上下に移動し、
前記管部材内を流下した前記潤滑用液体が前記移動体の前記噴射口から噴射され、
前記移動体を前記筒軸方向に移動する際に、前記移動体は、所定の下方位置と、該下方位置よりも上方に位置する上方位置との両者を通過し、
前記上方位置を通過する際の前記移動体の移動速度を、前記下方位置を通過する際の前記移動体の移動速度よりも遅くすることを特徴とする筒状部材内へのセメント系流動物の充填方法。
A method of filling a cylindrical fluid with a cement-based fluid,
A lubricating liquid ejecting step of ejecting a lubricating liquid from an ejection port of the movable body toward an inner peripheral surface of the tubular member while moving the movable body along the cylindrical axis direction of the tubular member;
A cement-based fluid filling step of filling the cement-based fluid into the cylindrical member with the lubricating liquid attached to the inner peripheral surface ;
The cylindrical axis direction of the cylindrical member is oriented in the vertical direction,
The moving body is provided at a lower end of a pipe member inserted into the cylindrical member from an upper end opening of the cylindrical member, and the moving body is lifted and lowered to move the moving body to the cylindrical shaft. Move up and down along the direction,
The lubricating liquid flowing down in the pipe member is sprayed from the spray port of the movable body;
When moving the movable body in the cylinder axis direction, the movable body passes through both a predetermined lower position and an upper position located above the lower position,
The moving speed of the moving body when passing through the upper position is made slower than the moving speed of the moving body when passing through the lower position . Filling method.
請求項1に記載の筒状部材内へのセメント系流動物の充填方法であって、
前記噴射口は、前記潤滑用液体をホロコーン状のスプレーパターンで噴射することを特徴とする筒状部材内へのセメント系流動物の充填方法。
A method for filling a cement-based fluid into a cylindrical member according to claim 1,
The said injection port injects the said liquid for lubrication with a holocone-like spray pattern, The filling method of the cement-type fluid into the cylindrical member characterized by the above-mentioned.
請求項1又は2に記載の筒状部材内へのセメント系流動物の充填方法であって、
前記移動体は、ガイド部材によって前記筒軸方向に移動可能に案内されていることを特徴とする筒状部材内へのセメント系流動物の充填方法。
A method for filling a cement-based fluid into a cylindrical member according to claim 1 or 2,
The moving body is guided by a guide member so as to be movable in the cylinder axis direction.
請求項1乃至3の何れかに記載の筒状部材内へのセメント系流動物の充填方法であって、
前記筒状部材は立設された鋼管柱であり、
前記セメント系流動物はコンクリートであり、
前記セメント系流動物充填工程では、前記鋼管柱の下部の圧入口から前記コンクリートを圧入することを特徴とする筒状部材内へのセメント系流動物の充填方法。
A method of filling a cement-based fluid into the cylindrical member according to any one of claims 1 to 3,
The tubular member is an upright steel pipe column,
The cementitious fluid is concrete;
In the cement-based fluid filling step, the concrete is press-fitted from a pressure inlet at a lower portion of the steel pipe column. A method for filling a cement-based fluid into a cylindrical member.
筒状部材内にセメント系流動物を充填する方法であって、
前記筒状部材の筒軸方向に沿って移動体を移動しながら、前記移動体の噴射口から前記筒状部材の内周面に向けて潤滑用液体を噴射する潤滑用液体噴射工程と、
前記内周面に前記潤滑用液体が付着した前記筒状部材内に、前記セメント系流動物を充填するセメント系流動物充填工程と、を有し、
前記筒状部材の外方に設けられた圧送機構によって前記管部材内の前記潤滑用液体は圧送され、
前記移動体を前記筒軸方向に移動する際に、前記移動体は、所定の下方位置と、該下方位置よりも上方に位置する上方位置との両者を通過し、
前記移動体が前記下方位置を通過する際の前記圧送機構の吐出圧力を、前記移動体が前記上方位置を通過する際の前記圧送機構の吐出圧力よりも小さくすることを特徴とする筒状部材内へのセメント系流動物の充填方法。
A method of filling a cylindrical fluid with a cement-based fluid,
A lubricating liquid ejecting step of ejecting a lubricating liquid from an ejection port of the movable body toward an inner peripheral surface of the tubular member while moving the movable body along the cylindrical axis direction of the tubular member;
A cement-based fluid filling step of filling the cement-based fluid into the cylindrical member with the lubricating liquid attached to the inner peripheral surface;
The lubricating liquid in the pipe member is pumped by a pumping mechanism provided outside the cylindrical member,
When moving the movable body in the cylinder axis direction, the movable body passes through both a predetermined lower position and an upper position located above the lower position,
A cylindrical member characterized in that a discharge pressure of the pressure feeding mechanism when the moving body passes the lower position is made smaller than a discharge pressure of the pressure feeding mechanism when the moving body passes the upper position. Filling the cement-based fluid into the inside.
請求項1乃至5の何れかに記載の筒状部材内へのセメント系流動物の充填方法であって、
前記潤滑用液体噴射工程では、前記移動体は前記筒軸方向に沿って往復移動をし、
少なくとも前記往復移動の往路及び復路の両者で前記潤滑用液体を噴射することを特徴とする筒状部材内へのセメント系流動物の充填方法。
A method of filling a cement-based fluid into the cylindrical member according to any one of claims 1 to 5 ,
In the lubricating liquid jetting step, the moving body reciprocates along the cylinder axis direction,
A method for filling a cement-based fluid into a cylindrical member, wherein the lubricating liquid is injected at least in both the forward and backward paths of the reciprocating movement.
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