JPH06280391A - High fluidity concrete placing method - Google Patents

High fluidity concrete placing method

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JPH06280391A JP5091838A JP9183893A JPH06280391A JP H06280391 A JPH06280391 A JP H06280391A JP 5091838 A JP5091838 A JP 5091838A JP 9183893 A JP9183893 A JP 9183893A JP H06280391 A JPH06280391 A JP H06280391A
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Abstract

PURPOSE:To form a surface with a gradient by placing high-fluidity concrete in a bar arranged space, laying a mesh on thereon, placing concrete mixed with a viscosity improver thereon, and grading the surface. CONSTITUTION:High fluidity concrete which is prepared by mixing cement, sand, gravel, fine powder and a dispersant under the unit water quantity of 160-180kg/m and has a slump flow value of 50-70cm is placed in a space demarcated by a formwork 1, in which bars are arranged up to the horizontal surface a little lower than the designed inclined surface. A mesh 3 is laied on the upper surface of the concrete 2 by a support rod or the like. Subsequently, a concrete layer 5 formed by adding a viscosity improver to the concrete 2 is formed on the surface of the concrete 2 to bury the mesh 3. Further, a designated gradient is formed on the surface of the concrete layer 5 by troweling or the like.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は,表面に勾配をもつコン
クリートを高流動コンクリートを用いて打設する方法に
関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method for placing concrete having a gradient on its surface using high fluidity concrete.

【0002】[0002]

【従来の技術】スランプ値が25cm以上,スランプフ
ロー値が50〜70cm程度の高流動性のコンクリート
が最近開発された。これは,比較的高い単位水量のもと
で,骨材の一部を石粉等の微粉末で置換したうえ,分散
剤(例えば高性能AE減水剤)と更には適量の増粘剤を
配合することによって,材料分離を抑えながら流動性を
確保するものである。
2. Description of the Related Art A highly fluid concrete having a slump value of 25 cm or more and a slump flow value of about 50 to 70 cm has recently been developed. This is because, under a relatively high unit water content, a part of the aggregate is replaced with a fine powder such as stone powder, and a dispersant (for example, a high-performance AE water reducing agent) and an appropriate amount of a thickener are added. This ensures fluidity while suppressing material separation.

【0003】この高流動コンクリートは,通常のコンク
リート工事で使用されているスランプ8〜12cmいる
ものに比べると極めて流動性に富み,したがって高密度
配筋部や複雑形状部でも密実に打ち込むことができ,バ
イブレータ等による締固め作業が不要であるという特徴
を有する。
[0003] This high-fluidity concrete has extremely high fluidity as compared with the slump having a slump of 8 to 12 cm which is used in ordinary concrete work, and therefore can be densely driven even in a high-density reinforcing bar portion or a complicated shape portion. The feature is that compaction work with a vibrator is unnecessary.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】高流動コンクリートは
セルフレベリング性に富むから打設されたときには表面
が水平になる。このため,コンクリート表面に勾配を取
付けた状態で硬化させることはできない。
Since high-fluidity concrete has a high level of self-leveling property, its surface becomes horizontal when it is placed. For this reason, it is not possible to cure concrete with a gradient attached.

【0005】しかし,コンクリート表面に勾配を持たせ
ることが必要なコンクリート工事は極めて多い。車道や
屋上スラブなどに見られるように,表面に勾配を持たな
い外部工事はないと言っても過言ではない。このため,
締め固めが不要であるというせっかくの高流動コンクリ
ートも表面勾配の取付けができないという問題から適用
を見送らざるを得ないことが多い。
However, there are quite a lot of concrete works that need to have a gradient on the concrete surface. It is no exaggeration to say that there is no external construction that does not have a slope on the surface, as seen in roadways and rooftop slabs. For this reason,
In many cases, high-fluidity concrete, which does not require compaction, cannot be attached due to the problem that surface gradients cannot be attached.

【0006】厚みの大部分を高流動コンクリートで施工
し,この上にスランプ値が8〜12cm程度の硬練りコ
ンクリート層を施工し,コテ押さえで勾配を取付けるこ
とも考えられるが,コンクリートの配合が変化するの
で,その打継ぎ部や品質の変化(勾配による硬練りコン
クリート層の厚みの変化)が問題となる。
It is considered that most of the thickness is constructed with high-fluidity concrete, a hard-mixed concrete layer having a slump value of about 8 to 12 cm is constructed on it, and a gradient is attached with a trowel presser. Since it changes, changes in the joint and quality (changes in the thickness of the hard concrete layer due to the gradient) pose a problem.

【0007】本発明はこのような問題を解決し,高流動
コンクリートの特質を失うことなく勾配をもつ表面を形
成させることを目的とする。
It is an object of the present invention to solve such a problem and to form a surface having a slope without losing the characteristics of high fluidity concrete.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】本発明によれば,配筋さ
れた打設空間にスランプフロー値が50〜70cmの高
流動コンクリートを打設したあと,その上面に網体を施
設したうえ,前記と同じ高流動コンクリートに増粘剤を
追加して練り混ぜたコンクリートを,該網体がこのコン
クリート内に埋設されるように前記コンクリートの上面
に打ち継いで打設し,必要な勾配をもった最上表面に仕
上げることを特徴とする。
According to the present invention, after pouring high-fluidity concrete having a slump flow value of 50 to 70 cm into a reinforced placing space, a net is installed on the upper surface of the concrete. The same high-fluidity concrete as described above with a thickening agent added and mixed, was added to the upper surface of the concrete so that the net body would be embedded in the concrete, and the concrete had the required slope. It is characterized by finishing on the top surface.

【0009】[0009]

【作用】高流動コンクリートは締め固めが不要である。
このため配筋された打設空間に打設ままで隅々までコン
クリートが流動する。本発明では設計勾配表面より僅か
に低い水平表面までをこの高流動コンクリートで打設
し,配筋空間の殆んどをこの高流動コンクリートで埋め
る。このため,本発明法の施工においても,締め固めは
不要である。
[Function] High fluidity concrete does not require compaction.
For this reason, concrete flows into every corner of the laid-out pouring space as it is. In the present invention, even the horizontal surface slightly lower than the design gradient surface is cast with this high-fluidity concrete, and most of the rebar space is filled with this high-fluidity concrete. For this reason, compaction is not necessary even in the construction of the method of the present invention.

【0010】高流動コンクリートの打設面が設計勾配表
面近くになったら,レデーミックスとしてアジテータト
ラック内に積載されている高流動コンクリートに増粘剤
を添加する。高流動コンクリートはその流動特性ゆえに
増粘剤とアジテータトラック内でも均一に混ざり合う。
すなわち,アジテータトラックによる掻き混ぜ力を利用
することにより,特殊なミキサーは不要となり,且つ先
打ちの高流動コンクリートのものと増粘剤以外は同じ配
合の粘りのあるコンクリートが簡単にしかも施工現場で
得られる。
When the casting surface of the high-fluidity concrete comes close to the design slope surface, a thickener is added to the high-fluidity concrete loaded in the agitator truck as a ready mix. High flow concrete mixes evenly with the thickener and agitator truck due to its flow characteristics.
In other words, by using the stirring force of the agitator truck, no special mixer is required, and a viscous concrete of the same composition as that of the high-fluidity concrete mentioned above except for the thickener can be easily and easily applied at the construction site. can get.

【0011】先打ちの高流動コンクリートと勾配取付け
用コンクリートとは,増粘剤以外は同じ配合であるか
ら,打継ぎ部が良好となり且つ品質も均質となる。
Since the high-fluidity concrete and the concrete for gradient mounting have the same composition except for the thickener, the splicing portion is good and the quality is uniform.

【0012】本発明で使用する網体は最も一般的には金
網であり,これは勾配取付け用コンクリートのセルフレ
ベリングをさらに抑制する作用を果たす。
The net used in the present invention is most commonly a wire net, which serves to further suppress the self-leveling of concrete for grade mounting.

【0013】[0013]

【実施例】図1に示したように,型枠1で画定され且つ
配筋された打設空間に高流動コンクリート2を設計傾斜
表面より僅かに低い水平表面をもつところまで打設す
る。この打設は締め固めを要することなく行われる。つ
いで,打設されたコンクリート2の上面にメッシュ3
(金網)を支持ロッド4等を用いて施設する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENT As shown in FIG. 1, a high-fluidity concrete 2 is poured into a casting space defined by a formwork 1 and arranged to a point having a horizontal surface slightly lower than a designed inclined surface. This placement is done without compaction. Then, a mesh 3 is placed on the top surface of the cast concrete 2.
(Wire mesh) is installed using the support rod 4 and the like.

【0014】ついで,図2に示したように,打設された
コンクリート2の表面に,このコンクリート2に増粘剤
を添加したコンクリート層5を形成し,メッシュ3をこ
の層5内に埋設する。コンクリート層5は増粘剤の添加
によって粘性が付与されているのでセルフレベリング性
が低下している。また金網3によって流動が妨げられ
る。したがって,コテ押さえ等で設計傾斜表面に形成で
きる。
Then, as shown in FIG. 2, a concrete layer 5 in which a thickener is added to the concrete 2 is formed on the surface of the cast concrete 2, and the mesh 3 is embedded in the layer 5. . Since the concrete layer 5 is provided with a viscosity by the addition of a thickener, the self-leveling property is deteriorated. In addition, the wire net 3 prevents the flow. Therefore, it can be formed on the designed inclined surface by pressing the iron.

【0015】配筋空間に打設する高流動コンクリート2
は,生コンプラントで練り混ぜられる。このレデーミッ
クスをアジテータトラックによって打設現場まで搬送さ
れたうえ,ポンプ車で打設位置に圧送して打設する。こ
のレデーミックスが図1のように打設されたら該アジテ
ータトラックに積載されている該高流動コンクリートの
レデーミックスに,増粘剤を添加して該コンクリートに
粘りを付与する。
High-fluidity concrete 2 to be placed in the bar arrangement space
Are kneaded in a raw plant. This ready mix is transported to the setting site by an agitator truck and then pumped to the setting position by a pump car for setting. When this ready mix is cast as shown in FIG. 1, a thickener is added to the ready mix of the high-fluidity concrete loaded on the agitator truck to give a viscosity to the concrete.

【0016】増粘剤としては,コンクリート混和剤とし
て一般的なものである水溶性高分子例えばセルロースエ
ーテル類等が使用できるが,バイオポリマー, 例えば菌
体番号Alcaligenes ATCC 31555の菌によって産出される
粉末状のバイオポリマーも使用できる。
As the thickener, a water-soluble polymer which is generally used as a concrete admixture, such as cellulose ethers, can be used, but a biopolymer, for example, a powder produced by a fungus of bacterial cell number Alcaligenes ATCC 31555. Biopolymers in the form of filaments can also be used.

【0017】使用する高流動コンクリートの配合例を挙
げると次のとおりである。 水:165kg/m3 セメント:331kg/m3 砂:708kg/m3 砂利:882kg/m3 石粉:216kg/m3 分散剤:13.78kg/m3 増粘剤:0.088kg/m3
An example of the composition of the high-fluidity concrete used is as follows. Water: 165 kg / m 3 Cement: 331 kg / m 3 Sand: 708kg / m 3 gravel: 882kg / m 3 stone powder: 216 kg / m 3 Dispersant: 13.78kg / m 3 thickeners: 0.088kg / m 3

【0018】この配合例において,セメントはポルトラ
ンドセメント,石粉は粒度200メッシュのもの,分散
剤は花王社製の商品名「マイテイ2000WH」で市販
されているアルカリ溶解性反応高分子にβナフタリンス
ルホン酸ホルマリン縮合物を混合したもの,増粘剤は菌
体番号Alcaligenes ATCC 31555の菌によって産出される
粉末状のバイオポリマーである。この高流動コンクリー
トはスランプフロー値=65±5cmを示し,締め固め
不要で打設できる。
In this compounding example, the cement is Portland cement, the stone powder has a particle size of 200 mesh, and the dispersant is an alkali-soluble reaction polymer commercially available under the trade name "Mighty 2000WH" manufactured by Kao Corporation and β-naphthalenesulfonic acid. A mixture of formalin condensate and a thickener is a powdery biopolymer produced by the fungus of cell number Alcaligenes ATCC 31555. This high-fluidity concrete has a slump flow value of 65 ± 5 cm and can be placed without compaction.

【0019】レデーミックスとして打設現場に搬送され
たこの高流動コンクリート(アジテータトラック内の高
流動コンクリート)に対して,図2のように表面勾配を
取付けることが必要になった時点で,前記の増粘剤を
0.1〜3.0 kg/m3 を添加して該アジテータを高速回転さ
せて掻き混ぜると,この増粘剤が均一に拡散して粘りの
あるコンクリートとなり,これを用いれば勾配が自由に
取付けられる。
When it is necessary to attach a surface gradient as shown in FIG. 2 to the high-fluidity concrete (high-fluidity concrete in the agitator truck) that has been transported to the pouring site as a ready mix, the above-mentioned is applied. Thickener
When 0.1 to 3.0 kg / m 3 is added and the agitator is rotated at a high speed and stirred, the thickener is uniformly diffused and becomes viscous concrete, and by using this, the gradient can be freely attached.

【0020】図3は本発明法を適用するトンネルの断面
を示す。トンネル路面6は中心から両側部に向けて勾配
が 1.5%の下がり傾斜を有している。コンクリート打設
する路面6の巾は9000mm,厚みは250mmである。
この路面6を高流動コンクリートと,これに増粘剤を添
加したコンクリートを用いて締め固めすることなく形成
する。
FIG. 3 shows a cross section of a tunnel to which the method of the present invention is applied. The tunnel road surface 6 has a downward slope of 1.5% from the center to both sides. The width of the road surface 6 on which concrete is placed is 9000 mm and the thickness is 250 mm.
The road surface 6 is formed using high-fluidity concrete and concrete containing a thickener added thereto without compaction.

【0021】図4は本発明を適用するボックスカルバー
トの断面を示す。両ボックスとも底面1は外側の壁に向
けて勾配が 1.5%の下がり傾斜を有したコンクリート層
7を形成する。両ボックスともコンクリート層7の巾は
9200mm,厚みは200mmである。この場合も,図3
と同様に勾配を持ったコンクリート7を形成する。
FIG. 4 shows a cross section of a box culvert to which the present invention is applied. The bottom surface 1 of both boxes forms a concrete layer 7 with a downward slope of 1.5% towards the outer wall. In both boxes, the concrete layer 7 has a width of 9200 mm and a thickness of 200 mm. Also in this case, FIG.
Similarly to the above, the concrete 7 having a gradient is formed.

【0022】図3〜4の例のほか,橋梁,高架路面やラ
ンプ路面,一般屋上スラブ,特殊歩道など,締め固め不
要の高流動コンクリートを用いて施工するあらゆる場合
の勾配の取付けに対して本発明は適用できる。
In addition to the examples shown in FIGS. 3 to 4, the present invention is applicable to the installation of slopes for bridges, elevated road surfaces, ramp road surfaces, general rooftop slabs, special sidewalks, etc., using high fluidity concrete that does not require compaction. The invention is applicable.

【0023】[0023]

【発明の効果】以上説明したように,締固め不要という
特徴を有する高流動コンクリートもそのセルフレベリン
グ性ゆえに従来では勾配を取付ける施工には適用できな
かったが,本発明によればこれが可能となり,高流動コ
ンクリートの用途の拡大が図れる。
As described above, the high-fluidity concrete, which has the characteristic that compaction is not required, could not be conventionally applied to the construction for mounting the slope because of its self-leveling property, but the present invention makes it possible. The application of high fluidity concrete can be expanded.

【0024】また,勾配取付け用のコンクリートも高流
動コンクリートに増粘剤を添加するというだけの操作で
あり,この増粘剤の添加は高流動コンクリートのレデー
ミックスにアジテータトラック内で行うことが可能であ
る。このため,先打ちコンクリートとの配合の均一性が
保たれると同時に,施工現場で直ちに勾配取付け用のコ
ンクリートが作れるから,品質の劣化が防止され且つ作
業性も良好である。
[0024] Also, the concrete for slope mounting is simply an operation of adding a thickening agent to the high-fluidity concrete, and the addition of this thickening agent can be performed in the agitator truck for the ready mix of the high-fluidity concrete. Is. Therefore, the mixing uniformity with the precast concrete is maintained, and at the same time, the concrete for slope mounting can be made immediately at the construction site, so that the deterioration of quality is prevented and the workability is good.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明に従う高流動コンクリートの打設法を説
明するための打設途中の状態を示す略断面図である。
FIG. 1 is a schematic cross-sectional view showing a state during pouring for explaining a method for pouring high-fluidity concrete according to the present invention.

【図2】本発明に従って表面に勾配を取付けるコンクリ
ート打設を行った状態を示す略断面図である。
FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing a state where concrete is placed to mount a gradient on the surface according to the present invention.

【図3】本発明の適用例を示すトンネルの断面図であ
る。
FIG. 3 is a sectional view of a tunnel showing an application example of the present invention.

【図4】本発明の適用例を示すボックスカルバートの断
面図である。
FIG. 4 is a cross-sectional view of a box culvert showing an application example of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 型枠 2 打設された高流動コンクリート 3 網体 4 支持ロッド 5 高流動コンクリートに増粘剤が添加されたコンクリ
ート 6 トンネル内路面 7 ボックスカルバート内路面
1 Formwork 2 Placed high-fluidity concrete 3 Net 4 Support rod 5 Concrete with thickener added to high-fluidity concrete 6 Road surface inside tunnel 7 Road surface inside box culvert

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 重松 和男 東京都港区元赤坂1丁目2番7号 鹿島建 設株式会社内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of front page (72) Inventor Kazuo Shigematsu 1-2-7 Moto-Akasaka, Minato-ku, Tokyo Kashima Construction Co., Ltd.

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 配筋された打設空間にスランプフロー値
が50〜70cmの高流動コンクリートを打設したあ
と,その上面に網体を施設したうえ,前記と同じ高流動
コンクリートに増粘剤を追加して練り混ぜたコンクリー
トを,該網体がこのコンクリート内に埋設されるように
前記コンクリートの上面に打ち継いで打設し,必要な勾
配をもった最上表面に仕上げることを特徴とする高流動
コンクリートの打設方法。
1. A high-fluidity concrete having a slump flow value of 50 to 70 cm is placed in a reinforced placing space, a net is installed on the upper surface, and a thickener is added to the same high-fluidity concrete as described above. Is added and mixed into the concrete so that the mesh body is embedded in the concrete, and the concrete is mixed and cast on the upper surface of the concrete to finish the upper surface with a necessary slope. How to place high-fluidity concrete.
【請求項2】 スランプフロー値が50〜70cmの高
流動コンクリートは単位水量160〜180kg/m3 のも
とでセメント,砂,砂利,微粉末および分散剤,場合に
よってはさらに増粘剤を配合して練り混ぜたものである
請求項1に記載の高流動コンクリートの打設方法。
2. High-fluidity concrete having a slump flow value of 50 to 70 cm is mixed with cement, sand, gravel, fine powder and a dispersant and, if necessary, a thickener under a unit water amount of 160 to 180 kg / m 3. The method for placing high-fluidity concrete according to claim 1, wherein the high-fluidity concrete is poured and mixed.
【請求項3】 打ち継ぐコンクリートは,該高流動コン
クリートを積載しているアジテータトラックに増粘剤を
添加して練り混ぜる請求項1または2に記載の高流動コ
ンクリートの打設方法。
3. The method for placing high-fluidity concrete according to claim 1, wherein the concrete to be spliced is prepared by adding a thickening agent to an agitator truck loaded with the high-fluidity concrete and kneading the mixture.
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