JPH11107687A - Internal-space reinforcing wall surface and manufacture thereof - Google Patents

Internal-space reinforcing wall surface and manufacture thereof

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JPH11107687A
JPH11107687A JP9266263A JP26626397A JPH11107687A JP H11107687 A JPH11107687 A JP H11107687A JP 9266263 A JP9266263 A JP 9266263A JP 26626397 A JP26626397 A JP 26626397A JP H11107687 A JPH11107687 A JP H11107687A
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resin
wall surface
internal space
wall
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Tadami Kamaishi
忠美 釜石
Atsushi Tsunoda
角田  敦
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Du Pont Toray Co Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain strong adhesion in a short time, and to prevent deterioration and falling from a wall surface by bonding and covering the steep-gradient wall surface between chambers in a tunnel with a sheet-shaped reinforcing layer by a cold radical reaction resin cured article and compounding the reinforcing layer and the cured article. SOLUTION: When a sheet-shaped article is compounded with a wall surface containing sections having gradients of 45-315 deg., the foundation adjustment, primer coating and unevenness correction of the wall surface are conducted. The wall surface is coated with an adhesive, the sheet-shaped article is stuck, and an impregnant is applied and cured. When the sheet-shaped article is compounded, processes after the coating of the adhesive are repeated. A thixotropic-property imparting material is added to the adhesive and impregnant layer, and a composite sheet-shaped article is pasted and impregnation into the sheet is reinforced. An acrylic acid ester, a vinyl ester, etc., are used as a cold radical reaction resin. A fibrous article such as a carbon fibers, an aramid rein, etc., and the sheet-shaped article, etc., such as a metal, glass, etc., are employed as the reinforcing material of the resin.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はトンネルのような内
的空間の補強壁面およびその補強方法に関するものであ
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a reinforcing wall for an internal space such as a tunnel and a method for reinforcing the same.

【0002】[0002]

【従来の技術】各種道路、上下水や海水、河川などの水
道および列車の軌道などには地形の状況によりトンネル
が敷設されている。長年月の使用や種々の原因により老
朽化や不具合が発生し、現実に内壁面の剥離などが起こ
り、事故の発生が懸念されている。地震、地滑り、落盤
など地変による構造的な変動は土木的に大掛りな補強が
必要になる。トンネル内壁材料の老朽化や不具合による
内壁表面近傍の亀裂、剥落物などに対しては、補強板の
取付け、注入材、接着剤の使用、繊維シートなどと樹脂
との複合材による補強が行われる。壁面からの剥落は各
場所で頻繁に起こることがあるので、補修は事故の発生
を未然に防止する観点から、迅速かつ簡便であることが
重要である。
2. Description of the Related Art Tunnels are laid on various roads, water and sewage, sea water, rivers, and other water supply lines and train tracks depending on the topographical conditions. Aging and troubles have occurred due to long-term use and various causes, and the inner wall surface has actually peeled off, which may cause an accident. Structural changes due to land changes such as earthquakes, landslides, and rockfalls require extensive civil engineering reinforcement. For cracks and spalls near the inner wall surface due to aging or failure of the inner wall material of the tunnel, installation of reinforcing plates, use of injection materials, adhesives, and reinforcement with composite materials of fiber sheet and resin are performed. . Since peeling off from the wall surface may frequently occur at each location, it is important that repairs be quick and simple from the viewpoint of preventing accidents from occurring.

【0003】従来よりスルホニルアジド処理したアラミ
ド繊維によってセメントを補強したり(特開昭61−5
8848号公報)、複合ポリマーエマルジョンに酸化物
系成分を混合し、これに補強繊維を混入したライニング
剤でコンクリート構造体を補強したり(特公平6−99
194号公報)、コンクリート構造物にプライマーを塗
布し、熱硬化性樹脂と有機繊維補強材からなるFRP層
で補強する方法(特開平6−306306号公報)が知
られている。
Conventionally, cement is reinforced with aramid fiber treated with sulfonyl azide (Japanese Patent Application Laid-Open No. 61-5 / 1986).
No. 8848), an oxide component is mixed with a composite polymer emulsion, and a concrete structure is reinforced with a lining agent mixed with reinforcing fibers (Japanese Patent Publication No. 6-99).
194), and a method of applying a primer to a concrete structure and reinforcing it with an FRP layer composed of a thermosetting resin and an organic fiber reinforcing material (Japanese Patent Application Laid-Open No. 6-306306).

【0004】樹脂とシートとの複合による補強は簡便な
方法として、樹脂は主としてエポキシ樹脂が使用され
る。エポキシ樹脂はコンクリートなどトンネル内壁材料
との接着性、機械的強度特性などに優れているが次のよ
うな問題がある。
[0004] As a simple method of reinforcing by combining a resin and a sheet, an epoxy resin is mainly used as the resin. Epoxy resin is excellent in adhesiveness to a tunnel inner wall material such as concrete and mechanical strength characteristics, but has the following problems.

【0005】施工時には、 (1)硬化時間が長く、短時間内(例えば、工程終了後
1〜3時間内)に使用に供することができない。
At the time of construction, (1) the curing time is long and cannot be used within a short time (for example, within 1 to 3 hours after completion of the process).

【0006】(2)5℃以下の低温では硬化が極めて遅
く、物性発現が不十分になる。
(2) At a low temperature of 5 ° C. or less, the curing is extremely slow, and the manifestation of physical properties becomes insufficient.

【0007】(3)硬化時、湧水があれば硬化不良を起
こしやすい。
(3) At the time of curing, if there is spring water, curing failure tends to occur.

【0008】(4)作業時、樹脂が発生する臭気によ
り、作業者がかぶれなど衛生上の問題を起こすことがあ
る。
(4) At the time of operation, the odor generated by the resin may cause a hygiene problem such as rash on the operator.

【0009】物性面では、 (1)機械的強度が1週間〜数か月間変化(高まる傾
向)し、収縮、ひび割れ、剥がれなどが生ずることがあ
る。
In terms of physical properties, (1) the mechanical strength changes (increases) for one week to several months, and shrinkage, cracking, peeling, and the like may occur.

【0010】(2)補修が必要となった場合、旧エポキ
シ樹脂上に新たなエポキシ樹脂を塗布しようとしても、
一般にエポキシ硬化物同士の接着が弱いので補修が簡単
ではない。
(2) When repair is required, even if an attempt is made to apply a new epoxy resin on the old epoxy resin,
In general, repair is not easy because the adhesion between epoxy cured products is weak.

【0011】(3)樹脂は耐紫外線性に劣る。(3) Resins are inferior in UV resistance.

【0012】硬化速度、低温硬化性、さらには補修にお
ける問題は、エポキシ樹脂などの付加重合性樹脂に一般
に見られる。これらの問題を解決するためには、常温下
に反応硬化するラジカル反応性樹脂を用いるのがよい。
Problems with cure speed, low temperature cure, and even repair are commonly found with addition polymerizable resins such as epoxy resins. In order to solve these problems, it is preferable to use a radical reactive resin which reacts and cures at room temperature.

【0013】しかし、常温硬化型のラジカル反応性樹脂
と言えども本発明で対象とする内的空間補強壁面の場合
および複合する樹脂成型物が繊維の織物、編織物、不織
布などのようなシート状物の場合に適用するにはなお問
題がある。それは樹脂施工時に塗布面が単純な水平面で
はない斜面上に塗布されることによる塗布樹脂の流動お
よびそれにともなう空気の関与とに起因する樹脂硬化阻
害の問題である。
However, even if it is a room temperature-curable radical reactive resin, the case of the internal space reinforcing wall surface which is the object of the present invention and the resin molded product to be composited is a sheet-like material such as a woven fabric, a knitted woven fabric or a non-woven fabric. There is still a problem to apply in the case of things. This is a problem of resin curing inhibition caused by the flow of the applied resin and the accompanying air involved when the applied surface is applied on a slope that is not a simple horizontal surface during resin application.

【0014】ラジカル反応性樹脂とは、ラジカル重合性
の二重結合を有する単量体またはその混合物であり、フ
リーラジカルを発生する触媒(または硬化剤)により硬
化するものである。フリーラジカルは空気中の酸素によ
り重合活性を失うが、土木建設材料として使用される樹
脂には、あらかじめ塗膜表面にワックスのような酸素に
対する遮断膜を形成するものが溶解分散されている。塗
布面が単純な平面の時には問題ないが、単純な平面では
ない斜面の場合には塗液の流動により遮断膜の形成が阻
害され、硬化不良となりやすい。
The radical reactive resin is a monomer having a radical polymerizable double bond or a mixture thereof, and is cured by a catalyst (or a curing agent) that generates free radicals. Although free radicals lose polymerization activity due to oxygen in the air, resins that form a barrier film for oxygen, such as wax, on the surface of a coating film are dissolved and dispersed in advance in resins used as civil engineering construction materials. There is no problem when the coating surface is a simple flat surface, but when the coating surface is a slope that is not a simple flat surface, the flow of the coating liquid hinders the formation of the blocking film, and tends to cause poor curing.

【0015】[0015]

【発明が解決しようとする課題】このような問題がある
ためエポキシ樹脂は内壁面補修材料として必ずしも十分
なものとは言えないため、本発明は、これらの問題点を
解決することを目的とするものである。
However, the epoxy resin is not always sufficient as a material for repairing the inner wall surface due to the above-mentioned problems. Therefore, an object of the present invention is to solve these problems. Things.

【0016】[0016]

【課題を解決するための手段】下記(1)が常温ラジカ
ル反応性樹脂硬化物により下記(2)壁面上に接着被覆
されていることを特徴とする内的空間補強壁面であり、
常温ラジカル反応性樹脂を用いて、下記(2)壁面上
に、下記(1)を接着または一体化複合することにより
少なくとも一層以上の(1)を複合被覆することを特徴
とする内的空間補強壁面の製造方法であり、および壁面
内の湧水部を止水および/または導水処理したのち、常
温ラジカル反応性樹脂を用いて、下記(2)壁面上に、
下記(1)を接着または一体化複合することにより少な
くとも一層以上の(1)を複合被覆することを特徴とす
る内的空間補強壁面の製造方法である。
Means for Solving the Problems The following (1) is an inner space reinforcing wall characterized by being adhered and coated on the following wall (2) with a cured product of a normal-temperature radical-reactive resin,
Internal space reinforcement characterized in that at least one or more of (1) is composite-coated by bonding or integrally compounding the following (1) on the following (2) wall using a room temperature radical reactive resin. The method for producing a wall surface, and after a spring portion in the wall surface is subjected to a water stoppage and / or a water conveyance process, using a room temperature radical reactive resin, the following (2) on the wall surface,
A method for producing an inner space reinforcing wall surface, wherein at least one layer of (1) is compositely coated by bonding or integrally compounding the following (1).

【0017】(1)シート状物から選ばれた少なくとも
一つの補強層 (2)45〜315度の角度の壁面を少なくとも含む内
的空間壁面
(1) At least one reinforcing layer selected from a sheet-like material. (2) An inner space wall including at least a wall having an angle of 45 to 315 degrees.

【0018】[0018]

【発明の実施の形態】内的空間補強壁面とは次のように
定義する壁面である。すなわち、その被覆される壁面が
45〜315度の角度を一部または全部含んでいるもの
である。閉じた内部空間はこれに該当するが、必ずしも
閉じた空間でなくてもよい。シート状物を複合する場合
も含め、塗布樹脂液膜にかかる力は壁面角度180度を
中心にして流動・流下・垂れの傾向が強く変化する。範
囲を70〜290度、90〜270度と狭めるとさらに
条件的に厳しくなるが、本発明ではその程度が低い。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION The internal space reinforcing wall surface is a wall surface defined as follows. That is, the wall surface to be covered includes some or all of the angle of 45 to 315 degrees. A closed internal space corresponds to this, but is not necessarily a closed space. Even when the sheet-like material is combined, the force applied to the applied resin liquid film has a strong tendency to flow, flow, and hang around a wall angle of 180 degrees. When the range is narrowed to 70 to 290 degrees and 90 to 270 degrees, the condition becomes more severe, but in the present invention, the degree is lower.

【0019】樹脂液によってシート状物を内的空間補強
壁面に複合する場合の施工工程はつぎのとおりである。
まず、壁面の下地調製を行ない、プライマーを塗布した
のち、必要に応じて不陸修正を行なう。不陸とは、面が
平らではなく、凹部が面内に生じている状態を言い、凹
部をモルタルなどの充填剤を用いて平らに修正すること
を不陸修正という。次いで、該壁面に接着剤を塗布後シ
ート状物を貼付け、さらにその上に含浸剤を塗布・硬化
させる。シート状物をさらに何層も複合する場合には、
接着剤の塗布、シート状物の貼付けおよび含浸剤の塗布
を繰り返すことになる。なお、各層間の接着力を強める
ため各工程樹脂塗布後、未硬化状態のうちに硅石や硅砂
などの粒子状物を散布あるいは吹き付けしてもよい。塗
布後に塗液が流動せず、シート状物をも付着・保持して
硬化複合材を壁面に形成するためには、樹脂の粘性およ
び流動性を改善する必要がある。
The construction process in the case where the sheet-like material is combined with the inner space reinforcing wall surface by the resin liquid is as follows.
First, the groundwork of the wall surface is prepared, a primer is applied, and then the unevenness is corrected if necessary. Non-flat refers to a state in which the surface is not flat and a concave portion is formed in the surface, and correcting the concave portion to be flat using a filler such as mortar is referred to as non-flat correction. Next, after applying an adhesive to the wall surface, a sheet is adhered, and an impregnating agent is further applied and cured thereon. When combining multiple layers of sheet material,
The application of the adhesive, the application of the sheet material, and the application of the impregnating agent are repeated. After the application of the resin in each step, particles such as silica stone or silica sand may be sprayed or sprayed in an uncured state in order to increase the adhesive strength between the layers. In order for the coating liquid not to flow after the application and to adhere and hold the sheet-like material to form the cured composite material on the wall surface, it is necessary to improve the viscosity and fluidity of the resin.

【0020】通常、樹脂液は小さい力で流動し、傾斜面
に塗布された場合、極めて薄い膜でない限り垂れ落ち
る。液が垂れずに厚く塗布したり、シート状物を張り付
け、かつ保持できるためには、少々の力では流動したり
変形したりしない性質すなわち粘性とチキソトロピー性
(揺変性)との考慮が必要になる場合がある。樹脂に微
粉末状物質、エマルジョンあるいは相溶性有機化合物を
添加することにより好ましい粘性およびチキソトロピー
性を付与することができる。
Normally, the resin liquid flows with a small force and, when applied to an inclined surface, drips unless it is an extremely thin film. In order to be able to apply the liquid thickly without dripping or to stick and hold the sheet, it is necessary to consider the property of not flowing or deforming with a small force, that is, viscosity and thixotropy (thixotropic). May be. By adding a fine powdery substance, an emulsion or a compatible organic compound to the resin, preferable viscosity and thixotropy can be imparted.

【0021】プライマーの塗布には比較的低粘度の樹脂
液を使用する。プライマーはチキソトロピー性を付与し
たもの(後述の式により規定)もしないものも使用され
る。プライマー塗布の前に下地浸透性に優れたシーラー
を塗布しておいてもよい。不陸の修正には垂れ落ちのな
いパテ状物を使用する。パテは通常の樹脂液に無機およ
び/または有機の微粉末である骨材を適宜混合したもの
であり、チキソトロピー性を示すものである。
A relatively low-viscosity resin solution is used for applying the primer. As the primer, those with or without thixotropy (defined by the formula described below) may be used. Before applying the primer, a sealer having excellent underlayer permeability may be applied. Use a non-dripping putty to correct unevenness. The putty is a mixture of an ordinary resin liquid and an inorganic and / or organic fine powder aggregate as appropriate, and exhibits thixotropic properties.

【0022】接着剤・含浸剤層は複合するシート状物の
貼付けおよびシート中への含浸強化を目的とし、適当な
粘性、チキソトロピー性を有するものが必要である。
The adhesive / impregnating agent layer is required to have an appropriate viscosity and thixotropic property for the purpose of adhering the composite sheet and strengthening the impregnation into the sheet.

【0023】チキソトロピー性付与材としては、シリ
カ、アルミナ、チタニア、マグネシア、炭酸カルシュウ
ム、硫酸カルシュウム、アパタイト、硅酸カルシュウ
ム、酸化鉄、炭素などの無機(微)粉末、樹脂(微)粉
末、これらの表面処理微粉末、有機、無機の(微細)繊
維状物が上げられる。その添加量は、種類により添加効
果が異なるが樹脂液100部に対し、好ましくは0.5
〜20部であり、さらに好ましくは1〜10部、より好
ましくは1.5〜7部である。中でもシリコーン化合物
などのような有機化合物で、表面処理された平均粒子径
0.1μm以下の無機物微粒子が好ましい。
Examples of the thixotropic agent include inorganic (fine) powders such as silica, alumina, titania, magnesia, calcium carbonate, calcium sulfate, apatite, calcium silicate, iron oxide, and carbon; and resin (fine) powders. Surface-treated fine powders, organic and inorganic (fine) fibrous materials are included. The amount of addition varies depending on the type, but is preferably 0.5 to 100 parts of the resin liquid.
To 20 parts, more preferably 1 to 10 parts, more preferably 1.5 to 7 parts. Among them, inorganic fine particles having an average particle diameter of 0.1 μm or less which are surface-treated with an organic compound such as a silicone compound are preferable.

【0024】上述の工程で使用される樹脂の粘度x(ポ
イズ)とチキソトロピー性指数yとの関係は次式の関係
にあることが好ましい。
It is preferable that the relationship between the viscosity x (poise) of the resin used in the above-mentioned process and the thixotropy index y has the following relationship.

【0025】−βx+α≦y≦0.00666x+4 ただし、0.5≦x≦300、β=(α−1)/30
0。αは、該樹脂がプライマーまたはトップコートの場
合には0.8+βx、その他の該樹脂塗布材(接着剤、
含浸剤)の場合にはαは1.05〜1.2。チキソトロ
ピー性指数yはB型粘度計による測定において回転数2
rpmと20rpmにおける粘度(高回転になるほど粘
度は低下する)の比であり、粘度x(ポイズ)は10r
pmで定義された値である。
-Βx + α ≦ y ≦ 0.00666x + 4, where 0.5 ≦ x ≦ 300, β = (α−1) / 30
0. α is 0.8 + βx when the resin is a primer or a top coat, and the other resin coating material (adhesive,
Is 1.05 to 1.2 in the case of the impregnating agent). The thixotropy index y is 2 rpm when measured with a B-type viscometer.
This is the ratio of the viscosity at 20 rpm (the viscosity decreases as the rotation speed increases), and the viscosity x (poise) is 10 r.
It is a value defined by pm.

【0026】これらの物質の添加あるいは無添加の樹脂
液の粘度xは好ましくは0.3〜300ポイズ、さらに
好ましくは0.5〜200ポイズ、より好ましくは0.
8〜100ポイズである。
The viscosity x of the resin solution to which these substances are added or not is preferably 0.3 to 300 poise, more preferably 0.5 to 200 poise, and more preferably 0.1 to 200 poise.
It is 8-100 poise.

【0027】常温ラジカル反応性樹脂は、反応性の炭素
−炭素二重結合を含有する低分子量〜中分子量化合物を
主体とし、硬化反応はラジカル重合触媒の添加によって
進み固体の重合体となる。反応の温度は常温であり、施
工現場の雰囲気温度である。具体的には一般に−30℃
〜+40℃程度であり、硬化開始温度に対応したラジカ
ル重合(硬化)触媒および必要に応じて重合(硬化)促
進剤を併用して配合することができる。触媒の例として
は、ジベゾイルパーオキサイド(BPO)、アゾビスイ
ソブチロニトリル、メチルi−ブチルケトンパーオキサ
イド、クメンハイドロパーオキサイドなどが用いられ
る。
The room temperature radical reactive resin is mainly composed of a low molecular weight compound to a medium molecular weight compound containing a reactive carbon-carbon double bond, and the curing reaction proceeds by addition of a radical polymerization catalyst to become a solid polymer. The reaction temperature is room temperature, which is the ambient temperature at the construction site. Specifically, generally -30 ° C
To about + 40 ° C., and can be used in combination with a radical polymerization (curing) catalyst corresponding to the curing start temperature and a polymerization (curing) accelerator as required. Examples of the catalyst include dibezoyl peroxide (BPO), azobisisobutyronitrile, methyl i-butyl ketone peroxide, cumene hydroperoxide and the like.

【0028】促進剤の例としては、ジメチル−p−トル
イジンなどの第三級アミン、ナフテン酸コバルトなどの
有機化合物の金属塩などが用いられる。
Examples of the accelerator include tertiary amines such as dimethyl-p-toluidine, and metal salts of organic compounds such as cobalt naphthenate.

【0029】ラジカル重合性モノマーの例としては、メ
チルメタクリレート、エチルアクリレート、2−ヒドロ
キシルエチルアクリレート、ブチルアクリレート、ステ
アリルアクリレートなどのアクリレート類、スチレン、
α−メチルスチレン、酢酸ビニルなどのビニルモノマ
ー、ビニルシラン類、アクリル変性エポキシ樹脂類、不
飽和ポリエステル樹脂類、ビニルエステル樹脂類など、
反応性二重結合を含む化合物が用いられる。
Examples of the radical polymerizable monomer include acrylates such as methyl methacrylate, ethyl acrylate, 2-hydroxyethyl acrylate, butyl acrylate, stearyl acrylate, styrene,
α-methylstyrene, vinyl monomers such as vinyl acetate, vinyl silanes, acrylic-modified epoxy resins, unsaturated polyester resins, vinyl ester resins,
A compound containing a reactive double bond is used.

【0030】樹脂液にBPOなどの触媒(硬化剤)を添
加すると、一定の重合禁止期間(可使時間)ののち急速
に重合が起こり、樹脂液は硬化物となる。一般に、可使
時間は2〜60分、硬化時間は一般に5分〜3時間であ
る。特殊条件下ではこれらの時間はこの範囲外に変動す
ることがある。
When a catalyst (curing agent) such as BPO is added to the resin liquid, polymerization occurs rapidly after a certain polymerization inhibition period (usable time), and the resin liquid becomes a cured product. Generally, the pot life is from 2 to 60 minutes and the curing time is generally from 5 minutes to 3 hours. Under special conditions, these times can vary outside of this range.

【0031】特に好ましい反応性二重結合を含む化合物
の例は、(メタ)アクリル酸エステルである。ビニルエ
ステル、不飽和ポリエステルがこれに次ぐ。(メタ)ア
クリル酸エステルの中で特に好ましいモノマーあるいは
樹脂は、耐候性に優れ、安定した物性を示すメチルメタ
クリレートである。さらに分子内に二重結合を2個以上
有する化合物を配合すれば架橋結合を生じ、硬化樹脂の
物性値を変化させたり、硬化速度を増大させるのに用い
られる。
An example of a particularly preferred compound containing a reactive double bond is (meth) acrylate. Vinyl esters and unsaturated polyesters follow this. A particularly preferred monomer or resin among (meth) acrylates is methyl methacrylate which has excellent weather resistance and shows stable physical properties. Further, when a compound having two or more double bonds in the molecule is blended, a cross-linking is generated, which is used for changing the physical property value of the cured resin or increasing the curing speed.

【0032】樹脂に複合して補強層となる材料の形態
は、一方向性または交差する角度の繊維から成る織物、
編織物、不織布、網状物、紙状物、ハニカム状物、フィ
ルムまたはシート状物などである。繊維の種類として
は、麻、綿、絹などの天然繊維、セルロース繊維や合成
繊維があげられる。これらの材料は使用前に現場で作業
しやすいようにあるいは接着力を高めるなどの目的であ
らかじめ加工、処理などしてあってもよい。たとえば、
樹脂など塗布・含浸し硬化あるいは未硬化の状態にした
り、規則的あるいは不規則的な模様の空隙、切れ目、凹
凸を作成したりしてもよい。また、接着力を強化するた
めに表面を荒らしたり、毛羽立てたりしてもよい。
The form of the material that is combined with the resin to form the reinforcing layer is a woven fabric made of fibers having unidirectional or intersecting angles.
Examples include knitted fabrics, nonwoven fabrics, nets, papers, honeycombs, films or sheets. Examples of fiber types include natural fibers such as hemp, cotton and silk, cellulose fibers and synthetic fibers. These materials may be processed or treated before use in order to facilitate work on site or to increase the adhesive strength. For example,
A resin or the like may be applied and impregnated to form a cured or uncured state, or voids, cuts, and irregularities having a regular or irregular pattern may be formed. Also, the surface may be roughened or fluffed to enhance the adhesive strength.

【0033】また、これらの材料を構成する物質は、ア
ラミド樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、ポリエ
ステル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアクリロニトリル樹
脂、ポリプロピレン樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリ酢酸
ビニール樹脂、ポリ水酸化ビニール樹脂などの合成樹
脂、金属、ガラス、天然石(繊維形成性)、炭素などを
用いることができる。これらの物質は目的に応じて使い
分けられるが強度特性、耐熱性、耐薬品性、長期耐久性
などの点から炭素(繊維)、アラミド樹脂、ポリフェニ
レンサルファイド樹脂などが特に好ましい。
The substances constituting these materials include synthetic resins such as aramid resin, polyphenylene sulfide resin, polyester resin, polyamide resin, polyacrylonitrile resin, polypropylene resin, polyethylene resin, polyvinyl acetate resin and polyvinyl hydroxide resin. Resin, metal, glass, natural stone (fiber-forming), carbon, and the like can be used. These substances can be properly used depending on the purpose, but carbon (fiber), aramid resin, polyphenylene sulfide resin, and the like are particularly preferable in terms of strength characteristics, heat resistance, chemical resistance, long-term durability, and the like.

【0034】複合されるシート状物からなる補強層の一
層当りの引張強度は、少なくとも一方向に好ましくは
0.1kg/cm以上の強度、さらに好ましくは1kg
/cm以上、より好ましくは10kg/cm以上であ
る。特に好ましいものは50kg/cm以上である。
The tensile strength per layer of the reinforcing layer composed of the composite sheet is preferably at least one direction, preferably at least 0.1 kg / cm, more preferably 1 kg / cm.
/ Cm or more, more preferably 10 kg / cm or more. Particularly preferred is 50 kg / cm or more.

【0035】補強層が樹脂からなる場合に、樹脂液に
は、塗布各層の識別および仕上り後の景観性のために着
色顔料・染料などを添加して用いることができる。
When the reinforcing layer is made of a resin, the resin liquid may be used by adding a coloring pigment or a dye for the purpose of discriminating each coated layer and the appearance after finishing.

【0036】内的空間補強壁面は必ずしも乾燥状態には
なく、水の湧き出ている箇所があり、施工時および保守
のために何らかの処理が必要である。
The inner space reinforcing wall is not necessarily in a dry state, but has a portion where water is flowing out, and some treatment is required at the time of construction and for maintenance.

【0037】本出願では湧水の処理方法は一般的な止水
および/または導水処理採用し上述の被覆補強が可能で
あるが、水を封入する場合には他所への噴出を招きやす
いので、問題の無い、しかるべき箇所への導水が好まし
い。本出願においては次のようにするのが適切であるこ
とが分かった。すなわち、壁面内の湧水部近傍に排水用
溝を形成し、該溝の上部に導水道を確保しつつさらに硬
化性材料を用いて密封し、壁表面近傍の水を安全に導水
処理するものである。急速硬化性の材料としては水吸収
性および/または反応性止水材と常温ラジカル反応性樹
脂モルタルのパテとを使用する。はじめに、たとえば水
反応性止水材で止水したのちさらにその上に常温ラジカ
ル反応性樹脂モルタルパテを組合わせ使用して補強す
る。しかるのち、常温ラジカル反応性樹脂を用いて、内
的空間壁面上に前記の補強用シート状物と樹脂系を用い
て接着または一体化複合することにより内的空間壁面を
被覆補強するのである。
In the present application, the method for treating spring water employs a general water stopping and / or water guiding treatment to reinforce the above-mentioned coating. However, when water is enclosed, it is easy to cause squirting to other places. It is preferable to conduct water to an appropriate place without any problem. In the present application, the following has been found to be appropriate. That is, a drainage groove is formed in the vicinity of a spring in the wall surface, and a water-supplying channel is secured above the groove while further sealing with a curable material to safely conduct water treatment near the wall surface. It is. As the quick-curing material, a water-absorbing and / or reactive water-blocking material and a room temperature radical-reactive resin mortar putty are used. First, after water is stopped by, for example, a water-reactive water-stopping material, the mortar putty at room temperature is further combined therewith and reinforced. After that, the inner space wall surface is coated and reinforced by bonding or integrating the reinforcing sheet-like material and the resin system on the inner space wall surface using a room temperature radical reactive resin.

【0038】[0038]

【物性の測定法】[Method of measuring physical properties]

(1)アラミド繊維シート状物の引張強度 織機によって加工したアラミド繊維シートを試験機を用
いて引張強度を測定した。
(1) Tensile strength of aramid fiber sheet The tensile strength of an aramid fiber sheet processed by a loom was measured using a testing machine.

【0039】引張試験は(株)島津製作所製の“オート
グラフ”AG5000Aを用いた。また、サンプルは、
幅12.5mm、長さ200mmとした。1cm幅あた
りのシートの強力を引張強度とした。サンプルの厚みは
問わない。測定値は3サンプルの平均値を用いた。
In the tensile test, "Autograph" AG5000A manufactured by Shimadzu Corporation was used. Also, the sample is
The width was 12.5 mm and the length was 200 mm. The strength of the sheet per 1 cm width was defined as the tensile strength. The thickness of the sample does not matter. The measured value was an average value of three samples.

【0040】(2)樹脂含浸シートの引張強度 シート状物に樹脂を適量含浸させ、硬化したのち、
(1)と同様の方法で引張試験を行った。
(2) Tensile strength of resin-impregnated sheet After an appropriate amount of resin is impregnated in a sheet-like material and cured,
A tensile test was performed in the same manner as in (1).

【0041】(3)コンクリートとシート状物の接着力 接着力は、コンクリートとシート状物の接着面に垂直に
引張力をかけ、剥がれたときの単位面積あたりの強力を
建研式接着強度(kg/cm2 )とする。鉄製のアタッ
チメント(40mm×40mm)を接着剤でシート状物
面に接着し、アタッチメント周辺(4箇所)にコンクリ
ートまで達する切り込みを入れた後、油圧により除々に
引張力をかける。
(3) Adhesive force between concrete and sheet-like material The adhesive force is obtained by applying a tensile force perpendicular to the adhesive surface between concrete and a sheet-like material, and measuring the strength per unit area when peeled off by the Kenken-type adhesive strength ( kg / cm 2 ). An iron attachment (40 mm x 40 mm) is adhered to the sheet surface with an adhesive, and a cut is made around the attachment (4 places) to reach the concrete, and then a tensile force is gradually applied by hydraulic pressure.

【0042】(4)破断時の状態・母材破壊率 上記(3)において接着力が強ければコンクリートとシ
ート状物の接着界面で剥離せず、シート状物自体も強力
で破れないので、母材であるコンクリートが欠き取られ
る。界面剥離がなく、コンクリートが全部欠けて取られ
るのを母材破壊率100%とする。
(4) State at Break / Base Material Destruction Rate In the case of (3) above, if the adhesive force is strong, it does not peel off at the adhesive interface between the concrete and the sheet, and the sheet itself is strong and does not break. The material concrete is chipped off. The base material destruction rate is defined as 100% where no concrete is chipped off without interfacial delamination.

【0043】[0043]

【実施例】アラミド繊維シート状物を作成し、その引張
強度を測定するとともにメチルメタクリレート樹脂含浸
シート状物の引張強度を測定した。また、天井を想定し
て固定したコンクリートの下面にメチルメタクリレート
樹脂でアラミド繊維シート状物を貼付け、含浸硬化させ
たのちのコンクリート面の接着強度を測定した。結果を
表1に示した。
EXAMPLE An aramid fiber sheet was prepared, its tensile strength was measured, and the tensile strength of a methyl methacrylate resin-impregnated sheet was measured. In addition, an aramid fiber sheet was adhered to the lower surface of concrete fixed on the assumption of a ceiling with methyl methacrylate resin, and after impregnation and curing, the adhesive strength of the concrete surface was measured. The results are shown in Table 1.

【0044】シート番号No.1から4までのシートに
メチルメタクリレートを含有する改質された反応性樹脂
(東レ(株)製“アメニクイック”改質#112使用、
BPO 2%使用)を適量含浸させ、硬化したのち、引
張試験機を用いて引張試験を行った。その結果を表2に
示す。
Sheet number No. Modified reactive resin containing methyl methacrylate on sheets 1 to 4 (using “Amenikic” modified # 112 manufactured by Toray Industries, Inc.
After impregnating an appropriate amount of BPO (using 2%) and curing, a tensile test was performed using a tensile tester. Table 2 shows the results.

【0045】表2の結果から分るように、メチルメタク
リレートからなる樹脂を含浸することによる強度の低下
は全く認められない。
As can be seen from the results shown in Table 2, no reduction in strength was observed when the resin comprising methyl methacrylate was impregnated.

【0046】天井へのアラミド繊維シート状物の貼付け
を想定してコンクリート板(表面サンダーがけ処理)を
地面に並行になるように固定し、板の下側面に下方から
メチルメタクリレートプライマー(BPO 2%)を2
00g/m2 塗布し、硬化させた(30分間)。次いで
板下側面に下方から、シート接着性の改質されたメチル
メタクリレート樹脂200〜500g/m2 を塗布し、
さらにアラミド繊維シート状物を貼り、そして再度反応
性樹脂を200〜500g/m2 塗布した(BPO 2
%)。反応性樹脂の塗布はいずれも流下、垂れ落ちの問
題はなく、アラミド繊維シート状物への接着も良好であ
った。ここで使用した反応性樹脂液(東レ(株)製“ア
メニクイック”#112使用)は接着用、含浸用に改質
されたもので、粘度3〜7ポイズ、チキソトロピー指数
1.1〜3のもので、微細シリカ(平均粒径0.03μ
m、シラン処理)1.5〜4%、硬化促進剤としてジメ
チル−p−トルイジン1%を含有している。微細シリカ
添加前の樹脂液の粘度は0.7〜1.0ポイズ、チキソ
トロピー性指数は0.8〜1であった。
Assuming that an aramid fiber sheet is stuck to the ceiling, a concrete plate (surface sanding treatment) is fixed parallel to the ground, and a methyl methacrylate primer (BPO 2% ) To 2
00 g / m 2 was applied and cured (30 minutes). Then, from below, a sheet adhesive modified methyl methacrylate resin of 200 to 500 g / m 2 is applied to the lower surface of the plate,
Further, an aramid fiber sheet was adhered, and the reactive resin was again applied at 200 to 500 g / m 2 (BPO 2
%). All of the application of the reactive resin did not cause the problem of falling and dripping, and the adhesion to the aramid fiber sheet was good. The reactive resin liquid used here (using “Ameniquick” # 112 manufactured by Toray Industries, Inc.) was modified for adhesion and impregnation, and has a viscosity of 3 to 7 poise and a thixotropic index of 1.1 to 3. With fine silica (average particle size 0.03μ)
m, silane treatment) 1.5 to 4%, and 1% of dimethyl-p-toluidine as a curing accelerator. The viscosity of the resin liquid before the addition of the fine silica was 0.7 to 1.0 poise, and the thixotropic index was 0.8 to 1.

【0047】硬化後、建研式接着強度測定を行い、シー
ト状物とコンクリートの接着力を測定した。その結果を
表3に示した。表3から分るように、アラミド繊維シー
ト状物のコンクリート面への複合は良好で、接着強度が
高く、繊維/硬化樹脂複合層の破壊も見られなかった。
以上の結果に対しチキソトロピー性を付与しないメチル
メタクリレート樹脂を繊維シート状物の接着・含浸用に
使用した場合には、コンクリート下側面からの部分的な
剥がれや落下が起こり、コンクリートと繊維シートとの
複合には不満足な結果となった。
After the curing, the Kenken-type adhesive strength was measured, and the adhesive strength between the sheet and the concrete was measured. Table 3 shows the results. As can be seen from Table 3, the composite of the aramid fiber sheet with the concrete surface was good, the adhesive strength was high, and no destruction of the fiber / cured resin composite layer was observed.
In contrast to the above results, when methyl methacrylate resin that does not impart thixotropic properties is used for bonding and impregnating a fibrous sheet, partial peeling or dropping from the lower side of concrete occurs, and the concrete and fiber sheet The composite gave unsatisfactory results.

【0048】[0048]

【表1】 [Table 1]

【表2】 [Table 2]

【表3】 [Table 3]

【0049】[0049]

【発明の効果】45〜315度の角度の急勾配を少なく
とも含む内的空間壁面にMMA樹脂のような常温ラジカ
ル硬化性樹脂を用いて、アラミド樹脂などのシート状物
補強材を複合することにより壁面からの脱落を阻止し、
安全を容易に確保することができる。樹脂はチキソトロ
ピー性を有するので壁面への貼着を容易に行なうことが
でき、常温で硬化して強い接着力が短時間で得られるの
でトンネルなどの補修に有利である。
According to the present invention, a sheet-like material reinforcing material such as an aramid resin is composited with a room temperature radical-curable resin such as an MMA resin on the inner space wall including at least a steep gradient of 45 to 315 degrees. Prevents falling off the wall,
Safety can be easily ensured. Since the resin has thixotropy, it can be easily adhered to a wall surface, and is cured at room temperature to obtain a strong adhesive force in a short time, which is advantageous for repairing a tunnel or the like.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI C08L 33/20 C08L 33/20 67/00 67/00 77/00 77/00 81/02 81/02 C09J 4/00 C09J 4/00 167/06 167/06 E04G 23/02 E04G 23/02 E // C04B 41/60 C04B 41/60 ──────────────────────────────────────────────────の Continued on the front page (51) Int.Cl. 6 Identification code FI C08L 33/20 C08L 33/20 67/00 67/00 77/00 77/00 81/02 81/02 C09J 4/00 C09J 4 / 00 167/06 167/06 E04G 23/02 E04G 23/02 E // C04B 41/60 C04B 41/60

Claims (19)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 下記(1)が常温ラジカル反応性樹脂硬
化物により下記(2)壁面上に接着被覆されていること
を特徴とする内的空間補強壁面。 (1)シート状物から成る少なくとも一つの補強層 (2)45〜315度の角度の壁面を少なくとも含む内
的空間壁面
1. An inner space reinforcing wall characterized in that the following (1) is adhesively coated on the following (2) wall with a cured product of a room-temperature radical reactive resin. (1) At least one reinforcing layer made of a sheet-like material (2) An inner space wall including at least a wall having an angle of 45 to 315 degrees
【請求項2】 常温ラジカル反応性樹脂が(メタ)アク
リル酸エステルを含有することを特徴とする請求項1に
記載の内的空間補強壁面。
2. The internal space reinforcing wall according to claim 1, wherein the room-temperature radical-reactive resin contains a (meth) acrylic acid ester.
【請求項3】 常温ラジカル反応性樹脂が不飽和ポリエ
ステルを含有することを特徴とする請求項1に記載の内
的空間補強壁面。
3. The internal space reinforcing wall according to claim 1, wherein the room-temperature radical reactive resin contains an unsaturated polyester.
【請求項4】 常温ラジカル反応性樹脂がビニルエステ
ルを含有することを特徴とする請求項1に記載の内的空
間補強壁面。
4. The internal space reinforcing wall according to claim 1, wherein the room temperature radical reactive resin contains a vinyl ester.
【請求項5】 シート状物がアラミド樹脂から成ること
を特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の内的空間
補強壁面。
5. The internal space reinforcing wall according to claim 1, wherein the sheet-like material is made of aramid resin.
【請求項6】 シート状物が炭素繊維から成ることを特
徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の内的空間補強
壁面。
6. The internal space reinforcing wall according to claim 1, wherein the sheet-like material is made of carbon fiber.
【請求項7】 シート状物がポリフェニレンサルファイ
ド樹脂から成ることを特徴とする請求項1〜4のいずれ
かに記載の内的空間補強壁面。
7. The internal space reinforcing wall according to claim 1, wherein the sheet material is made of polyphenylene sulfide resin.
【請求項8】 シート状物がポリエステル樹脂、ポリア
ミド樹脂、ポリアクリロニトリル樹脂、ポリプロピレン
樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリ酢酸ビニール樹脂、ポリ
水酸化ビニール樹脂から選ばれた樹脂から成ることを特
徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の内的空間補強
壁面。
8. The sheet-shaped material is made of a resin selected from a polyester resin, a polyamide resin, a polyacrylonitrile resin, a polypropylene resin, a polyethylene resin, a polyvinyl acetate resin, and a polyvinyl hydroxide resin. 5. The inner space reinforcing wall surface according to any one of items 1 to 4.
【請求項9】 シート状物が天然繊維および/またはセ
ルロース繊維から成ることを特徴とする請求項1〜4の
いずれかに記載の内的空間補強壁面。
9. The internal space reinforcing wall according to claim 1, wherein the sheet-like material is made of natural fibers and / or cellulose fibers.
【請求項10】 シート状物が金属および/またはガラ
スから成ることを特徴とする請求項1〜4のいずれかに
記載の内的空間補強壁面。
10. The internal space reinforcing wall according to claim 1, wherein the sheet-like material is made of metal and / or glass.
【請求項11】 シート状物が木材パルプ、合成パル
プ、合成繊維、天然繊維、金属繊維および炭素繊維から
選ばれた繊維から成ることを特徴とする請求項1〜4の
いずれかに記載の内的空間補強壁面。
11. The sheet according to claim 1, wherein the sheet comprises a fiber selected from wood pulp, synthetic pulp, synthetic fiber, natural fiber, metal fiber and carbon fiber. Space reinforcement wall.
【請求項12】 シート状物の引張強度が50kg/c
mより高いことを特徴とする請求項1〜4のいずれかに
記載の内的空間補強壁面。
12. The sheet material has a tensile strength of 50 kg / c.
5. The internal space reinforcing wall according to claim 1, wherein the height is higher than m.
【請求項13】 シート状物がアラミド樹脂からなり、
該シート状物の単位面積当たりの重量が50〜1000
g/m2 であることを特徴とする請求項1〜4のいずれ
かに記載の内的空間補強壁面。
13. The sheet-like material is made of aramid resin,
The weight per unit area of the sheet is 50 to 1000
inner space reinforcement wall according to any one of claims 1 to 4, characterized in that a g / m 2.
【請求項14】 内的空間が道路、水道、ロックシェッ
ドまたは軌道用トンネルであることを特徴とする請求項
1〜13のいずれかに記載の内的空間補強壁面。
14. The internal space reinforcing wall according to claim 1, wherein the internal space is a road, a water supply, a rock shed, or a track tunnel.
【請求項15】 常温ラジカル反応性樹脂を用いて、下
記(2)壁面上に、下記(1)を接着または一体化複合
することにより少なくとも一層以上の(1)を複合被覆
することを特徴とする内的空間補強壁面の製造方法。 (1)シート状物から選ばれた少なくとも一つの補強層 (2)45〜315度の角度の壁面を少なくとも含む内
的空間壁面
15. A composite coating of at least one or more (1) by bonding or integrally combining the following (1) on the following (2) wall using a room temperature radical reactive resin. Manufacturing method of internal space reinforcement wall surface. (1) At least one reinforcing layer selected from a sheet-like material (2) An inner space wall including at least a wall having an angle of 45 to 315 degrees
【請求項16】 壁面内の湧水部を止水および/または
導水処理したのち、常温ラジカル反応性樹脂を用いて、
下記(2)壁面上に、下記(1)を接着または一体化複
合することにより少なくとも一層以上の(1)を複合被
覆することを特徴とする内的空間補強壁面の製造方法。 (1)シート状物から選ばれた少なくとも一つの補強層 (2)45〜315度の角度の壁面を少なくとも含む内
的空間壁面
16. After stopping the spring water in the wall surface and / or conducting water supply, the room temperature radical reactive resin is used to
(2) A method for producing an inner space reinforcing wall surface, characterized in that at least one or more (1) is compositely coated on a wall surface by bonding or integrally compounding the following (1). (1) At least one reinforcing layer selected from a sheet-like material (2) An inner space wall including at least a wall having an angle of 45 to 315 degrees
【請求項17】 補強層が少なくとも一方向性または交
差する角度のアラミド繊維または樹脂から成る織物、編
織物、不織布、網状物、紙状物、フィルムまたはシート
状物から選ばれたものであることを特徴とする請求項1
5または16に記載の内的空間補強壁面の製造方法。
17. The reinforcing layer is selected from a woven fabric, a knitted fabric, a nonwoven fabric, a net, a paper, a film or a sheet made of aramid fiber or resin having at least one direction or an intersecting angle. Claim 1 characterized by the following:
17. The method for producing an internal space reinforcing wall surface according to 5 or 16.
【請求項18】 常温ラジカル反応性樹脂が(メタ)ア
クリル酸エステルを含有するものであることを特徴とす
る請求項15〜17のいずれかに記載の内的空間補強壁
面の製造方法。
18. The method according to claim 15, wherein the room-temperature radical-reactive resin contains a (meth) acrylic acid ester.
【請求項19】 排水用溝の上部に導水道を確保しつつ
密封するための硬化性材料として、水吸収性および/ま
たは反応性止水剤と常温ラジカル反応性樹脂の樹脂モル
タルとを使用することを特徴とする請求項16に記載の
内的空間補強壁面の製造方法。
19. A water-absorbing and / or reactive water-stopping agent and a resin mortar of a room-temperature radical-reactive resin are used as a curable material for sealing while securing a water supply channel above the drainage groove. The method of manufacturing an inner space reinforcing wall according to claim 16, wherein:
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