JPH11350292A - Sheet for civil engineering work - Google Patents

Sheet for civil engineering work

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Publication number
JPH11350292A
JPH11350292A JP10155051A JP15505198A JPH11350292A JP H11350292 A JPH11350292 A JP H11350292A JP 10155051 A JP10155051 A JP 10155051A JP 15505198 A JP15505198 A JP 15505198A JP H11350292 A JPH11350292 A JP H11350292A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
sheet
civil engineering
fiber
dtex
thermoplastic synthetic
Prior art date
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Pending
Application number
JP10155051A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Daisuke Kawakami
大輔 川上
Akio Tawara
昭夫 田原
Yuhei Maeda
裕平 前田
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Toray Industries Inc
Original Assignee
Toray Industries Inc
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Filing date
Publication date
Application filed by Toray Industries Inc filed Critical Toray Industries Inc
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Publication of JPH11350292A publication Critical patent/JPH11350292A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a sheet for civil engineering work strong to impacts strength caused from heavy goods or the like by comprising a thermoplastic synthetic fiber which has coefficient of dynamic friction less than a specific value, as warp and/or weft. SOLUTION: This sheet for civil engineering work is obtained by using the thermoplastic synthetic filaments having tensile strength >=6.0 cN/dtex and 15 to 40% of elongation, coated surface with a compound selected from the organic silicone compound, for example, dimethylsiloxane and an organic fluorocompound, for example fluoroalcohol or polymer wax such as polyethylene wax in amount of 0.01% (based on the weight of the filaments) to have the coefficient of dynamic friction less than 0.01%, such as polyester filaments or polyamide filaments as the warp and/or weft to form a plain weave or the like having texture of 1000 to 1000000 dtex/in.

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、土木用シートに関
するものである。さらに詳細には、本発明は、各種の土
木工事における被覆材料・フィルター材料に用いること
ができ、特に、例えば石や土砂の落下または重機の踏み
つけなど、重量物による衝撃に強い土木用シートに関す
るものである。
The present invention relates to a sheet for civil engineering. More specifically, the present invention can be used as a covering material and a filter material in various types of civil engineering works, and particularly relates to a sheet for civil engineering that is resistant to impacts caused by heavy objects such as, for example, dropping of stones or earth and sand or stepping on heavy machinery. It is.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、例えば防波堤の施工の際の埋め立
て工事において、吸い出し防止を目的として、海底に土
木用のシートを敷設する。このような従来のポリエステ
ルまたはポリプロピレンなどの合成繊維からなる土木用
シートは施工の際の石の落下や重機などの踏みつぶしに
よって裂傷を生じやすく、本来のフィルターとしての役
割を十分果たすことができなかった。
2. Description of the Related Art Conventionally, for example, in a reclamation work for constructing a breakwater, a sheet for civil engineering is laid on the sea floor for the purpose of preventing suction. Such conventional sheets for civil engineering made of synthetic fibers such as polyester or polypropylene were liable to be torn by dropping stones or crushing such as heavy equipment during construction, and could not sufficiently fulfill the role of the original filter. .

【0003】また例えば廃棄物処分場の底には廃棄物か
ら生じる有害物質や汚濁物質を流出させない目的でシー
トを敷設するが、投入される廃棄物や整地のための重機
の重量によって時として破れるという問題があった。
For example, a sheet is laid at the bottom of a waste disposal site for the purpose of preventing harmful substances and pollutants generated from the waste from flowing out, but the sheet is sometimes broken due to the weight of the introduced waste and heavy equipment for leveling. There was a problem.

【0004】これらの問題を解決するために、例えば土
木用シートを厚織りにしたり、織布と不織布との構造体
にする、あるいはポリビニルアルコール(PVA)をコ
ートするなど、織布とクッション材を組み合わせる技術
が提案されている。しかしながらこのような技術ではシ
ートの重量が増大し、施工性を悪化させる問題がある
他、シート自体のコストが高くなるため施工費用がかさ
むという欠点もある。
In order to solve these problems, for example, a woven fabric and a cushioning material are used, for example, by thickly weaving a civil engineering sheet, forming a structure of a woven fabric and a nonwoven fabric, or coating polyvinyl alcohol (PVA). Combining techniques have been proposed. However, in such a technique, there is a problem that the weight of the sheet is increased and the workability is deteriorated, and also that the cost of the sheet itself is increased and the construction cost is increased.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような
従来技術を背景になされたもので、例えば防波堤の施工
の際の土砂の落下によっても裂傷を生じ難いという特性
を、織布と組み合わせるクッション材なしで、あるいは
減らして実現する土木用シートを提供しようとするもの
である。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made on the background of the prior art, and combines with a woven fabric the property that tearing is not easily caused even when earth and sand fall during the construction of a breakwater. An object of the present invention is to provide a civil engineering sheet that can be realized without or with a cushion material.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
本発明の土木用シートは、主として次の構成を有する。
すなわち、経糸および/または緯糸を構成する熱可塑性
合成繊維の動摩擦係数が0.10以下であることを特徴
とする土木用シートである。
In order to solve the above-mentioned problems, a sheet for civil engineering according to the present invention mainly has the following configuration.
That is, the sheet for civil engineering is characterized in that the thermoplastic synthetic fibers constituting the warp and / or the weft have a dynamic friction coefficient of 0.10 or less.

【0007】また、本発明の土木用シートは、経糸およ
び/または緯糸を構成する繊維の強度が6.0cN/d
tex以上、かつ伸度が15%以上40%以下であるこ
とが好ましい。該繊維がポリエステル系繊維またはポリ
アミド系繊維であることが好ましい。さらに本発明の経
糸および/または緯糸を構成する熱可塑性合成繊維の表
面に繊維重量比0.01%以上の有機ケイ素、有機フッ
素、またはポリエステルワックスのいずれか1種類以上
が付着していることが好ましい。
In the civil engineering sheet of the present invention, the strength of the fibers constituting the warp and / or the weft is 6.0 cN / d.
Preferably, the elongation is 15% or more and 40% or less. The fibers are preferably polyester fibers or polyamide fibers. Further, at least one of organosilicon, organic fluorine, or polyester wax having a fiber weight ratio of 0.01% or more adheres to the surface of the thermoplastic synthetic fiber constituting the warp and / or weft of the present invention. preferable.

【0008】[0008]

【発明の実施の形態】本発明の土木用シートを、例えば
防波堤の施工の際に用いれば、土砂や岩石の落下によっ
ても裂傷を生じにくく、裂傷に起因する陥没などを防止
することができる。また例えば廃棄物処理場の遮水シー
トに用いれば、投入される廃棄物や整地のための重機に
よって破れるという問題が少なくなり、補修のための手
間が省け、有害物質や汚濁物質の流出を抑制することが
できる。また本発明の土木用シートはクッション材をな
くしたり減らしたりして使用できるので軽量性に優れ、
従って施工性が良好である。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS If the civil engineering sheet of the present invention is used, for example, at the time of construction of a breakwater, a tear is hardly generated even by falling of earth and sand or rocks, and a collapse caused by the tear can be prevented. Also, for example, if it is used as a water barrier sheet at a waste disposal site, the problem of breakage due to input waste and heavy equipment for leveling will be reduced, labor for repairs will be reduced, and outflow of harmful substances and pollutants will be suppressed. can do. Also, the civil engineering sheet of the present invention can be used with or without cushion material, so it is excellent in lightness,
Therefore, the workability is good.

【0009】以下、本発明を詳細に説明する。Hereinafter, the present invention will be described in detail.

【0010】本発明の土木用シートは、少なくともその
一部に織布が使用される。織布の形態は特に制限はな
く、平織り、綾織り、サテン織り、からみ織りなどが挙
げられるが、フィルター機能が必要な場合などは平織り
が好ましい。さらに厚織り、多重織布などにしてももち
ろん構わないが、軽量性を損なわない範囲にすることが
好ましい。
The civil engineering sheet of the present invention uses a woven fabric at least in part. The form of the woven fabric is not particularly limited, and examples thereof include plain weave, twill weave, satin weave, leno weave and the like. When the filter function is required, plain weave is preferred. Further, it is of course possible to use a thick weave, a multi-woven fabric, or the like, but it is preferable that the weight is not impaired.

【0011】また、本発明の土木用シートを構成する織
布の織り密度もその用途によって自由に選べばよく、特
に制限されるものではないが、通常は1000dtex
/inch〜1000000dtex/inchであ
る。
The weaving density of the woven fabric constituting the sheet for civil engineering of the present invention may be freely selected depending on its use, and is not particularly limited, but is usually 1000 dtex.
/ Inch to 1,000,000 dtex / inch.

【0012】さらに、本発明のシートは織布のみで構成
される必要はない。例えば防水シートに用いるときに
は、塩化ビニルやエチレン−ビニルアルコール共重合体
(EVA)、ポリウレタンなどの樹脂でコーティングや
ラミネート、ディッピングが行われても構わない。ま
た、シートの力学的特性に等方性が必要な場合は、必要
に応じて不織布などとの組み合わせシートとしても構わ
ず、施工性を阻害しない範囲で自由に構造体を設計する
ことができる。
Further, the sheet of the present invention does not need to be composed only of a woven fabric. For example, when used for a waterproof sheet, coating, lamination and dipping may be performed with a resin such as vinyl chloride, ethylene-vinyl alcohol copolymer (EVA), or polyurethane. If the mechanical properties of the sheet need to be isotropic, the sheet may be combined with a nonwoven fabric or the like, if necessary, and the structure can be freely designed as long as the workability is not hindered.

【0013】本発明の土木用シートの経糸および/また
は緯糸を構成する熱可塑性合成繊維の動摩擦係数は0.
10以下である。動摩擦係数が0.10より大きい場合
には十分な耐衝撃圧縮特性を発現することが難しい。
The thermoplastic synthetic fiber constituting the warp and / or the weft of the sheet for civil engineering of the present invention has a dynamic friction coefficient of 0.1.
10 or less. When the dynamic friction coefficient is larger than 0.10, it is difficult to exhibit sufficient impact compression resistance.

【0014】動摩擦係数が小さい場合に耐衝撃圧縮特性
が向上する理由は、以下のように考えられる。すなわ
ち、動摩擦係数が小さい糸条が石などで押しつぶされた
場合、糸条を構成する単繊維の移動が素早く起こるため
に糸条断面の変形が速く押しつぶし圧力が分散しやすく
なる。また、単繊維糸−単繊維間の摩擦が小さいために
単繊維表面の擦過傷などが防止され、糸へのダメージが
小さくなる。
The reason why the impact compression resistance is improved when the dynamic friction coefficient is small is considered as follows. That is, when a yarn having a small coefficient of kinetic friction is crushed by a stone or the like, the movement of a single fiber constituting the yarn occurs quickly, so that the deformation of the yarn cross section is swift and the crushing pressure is easily dispersed. Further, since the friction between the single fiber yarn and the single fiber is small, abrasion on the surface of the single fiber is prevented, and damage to the yarn is reduced.

【0015】糸条の動摩擦係数を小さくする方法は様々
であり、1つに限定されるものではないが、例えば有機
ケイ素、有機フッ素化合物や高分子ワックスを繊維表面
に付着させる方法、微粉末を繊維表面に付着させる方
法、ケイ素化合物、フッ素化合物、高分子ワックスなど
を熱可塑性ポリマーに分散して溶融紡糸し繊維とする方
法、あるいは表面に細かい凹凸をつける方法などが挙げ
られる。
There are various methods for reducing the coefficient of kinetic friction of the yarn, and the method is not limited to one. For example, a method of attaching organosilicon, an organic fluorine compound or a polymer wax to the fiber surface, Examples of the method include a method of attaching a fiber to the surface of a fiber, a method of dispersing a silicon compound, a fluorine compound, a polymer wax, or the like in a thermoplastic polymer and melt-spinning the fiber, or a method of forming fine irregularities on the surface.

【0016】これらの方法の中でも有機ケイ素、有機フ
ッ素や、高分子ワックスのいずれか1種以上を繊維表面
に付着させる方法が繊維強度を維持したままで耐衝撃圧
縮特性を向上させることができるため好ましく、その場
合は化合物が繊維重量比0.01%以上付着することに
より動摩擦係数を上げる効果が十分となるので好まし
い。この観点から、化合物の重量は繊維重量比0.05
%以上であることがより好ましい。
Among these methods, the method of adhering at least one of organosilicon, organic fluorine, and a polymer wax to the fiber surface can improve the impact compression resistance while maintaining the fiber strength. In such a case, it is preferable because the effect of increasing the dynamic friction coefficient is sufficient when the compound adheres at a fiber weight ratio of 0.01% or more. From this viewpoint, the weight of the compound is 0.05% by weight of the fiber.
% Is more preferable.

【0017】有機ケイ素としては特に限定はなく、シロ
キサン系あるいはシリケートエステル系化合物などが挙
げられるが、耐熱性や価格などの面からシロキサン系が
好ましく、特に一次元骨格を持つシリコンオイルが好ま
しい。中でもジメチルシロキサンは特に好ましい。分子
量は化合物によって異なるが、500以上が好ましく、
更に好ましくは1000以上である。
The organosilicon is not particularly limited, and includes siloxane-based or silicate ester-based compounds, but siloxane-based compounds are preferred in terms of heat resistance and cost, and silicone oil having a one-dimensional skeleton is particularly preferred. Among them, dimethylsiloxane is particularly preferred. The molecular weight varies depending on the compound, but is preferably 500 or more,
More preferably, it is 1000 or more.

【0018】有機フッ素としても特に限定はないが、例
えばフルオロアルコール誘導体やフルオロカルボン酸、
またはそのエステルが挙げられ、分子量は化合物によっ
て異なるが、100以上が好ましく、更に好ましくは5
00以上である。
The organic fluorine is not particularly limited. For example, a fluoroalcohol derivative, a fluorocarboxylic acid,
Or an ester thereof, and the molecular weight varies depending on the compound, but is preferably 100 or more, more preferably 5 or more.
00 or more.

【0019】高分子ワックスとしては蜜ロウに代表され
る動物性ロウあるいはカルナウバワックスに代表される
植物性ロウなどの天然ワックスの他、ポリエチレンワッ
クスやポリエステルワックスあるいはエチレン/アクリ
ル酸共重合体ワックスなど合成ワックスが挙げられる
が、摩擦低減効果や繊維へのなじみの良さから、分子量
5000以上のポリエチレンワックスまたはポリエステ
ルワックスが好ましい。ポリエステルワックスとしては
硬化ヒマシ油のエチレンオキサイド付加物に多塩基酸を
付加し、末端を封鎖するなど嵩高い設計にしたものが特
に効果が高く、好ましい。
Examples of the polymer wax include natural waxes such as animal waxes represented by beeswax and vegetable waxes represented by carnauba wax, polyethylene waxes, polyester waxes, and ethylene / acrylic acid copolymer waxes. Synthetic waxes may be mentioned, but polyethylene wax or polyester wax having a molecular weight of 5,000 or more is preferred from the viewpoint of friction reduction effect and good compatibility with fibers. As the polyester wax, a bulky design, such as adding a polybasic acid to an ethylene oxide adduct of hydrogenated castor oil and blocking the terminal, is particularly effective and preferable.

【0020】ケイ素化合物、フッ素化合物、高分子ワッ
クスなどを熱可塑性ポリマーに分散して溶融紡糸し、繊
維とする方法の場合は、例えばシリカ粒子やポリテトラ
フルオロエチレン粒子をポリエステル繊維に0.1〜3
重量%程度混合した糸が挙げられる。化合物の含有量が
0.1重量%以上であると動摩擦係数を下げる効果が十
分であり、また3重量%以下とすると繊維の強度が低下
しない。
In the case of a method in which a silicon compound, a fluorine compound, a polymer wax or the like is dispersed in a thermoplastic polymer and melt-spun to obtain fibers, for example, silica particles or polytetrafluoroethylene particles are added to polyester fibers in an amount of 0.1 to 0.1%. 3
Yarns mixed at about weight% can be mentioned. When the content of the compound is 0.1% by weight or more, the effect of lowering the dynamic friction coefficient is sufficient, and when the content is 3% by weight or less, the fiber strength does not decrease.

【0021】表面に細かい凹凸をつける方法は、例えば
繊維断面形状を非円形断面にしたり、シリカなどの微粒
子を含んだポリエステル繊維を溶融紡糸した後、微粒子
を溶出処理する方法などが挙げられるが、繊維の強度が
低下することがある。
Examples of the method for providing fine irregularities on the surface include a method in which the cross section of the fiber is made into a non-circular cross section, a method in which a polyester fiber containing fine particles such as silica is melt-spun, and then the fine particles are eluted. Fiber strength may be reduced.

【0022】本発明の土木用シートの経糸および/また
は緯糸を構成する熱可塑性合成繊維の総繊度は用途によ
って自由に選べばよく、引張強度や引裂強度に問題がな
い程度に大きく、施工性に問題が生じない範囲で小さく
とればよく、特に規制されるものではないが、通常は5
0dtex〜25000dtex、好ましくは300〜
20000dtexである。
The total fineness of the thermoplastic synthetic fibers constituting the warp and / or the weft of the civil engineering sheet of the present invention may be freely selected depending on the application, and is large enough to have no problem in tensile strength and tear strength, and is excellent in workability. The size may be as small as possible without causing a problem, and is not particularly limited.
0 dtex to 25000 dtex, preferably 300 to
20000 dtex.

【0023】本発明の土木用シートの経糸および/また
は緯糸を構成する熱可塑性合成繊維の強度は6.0cN
/dtex以上であることが好ましい。強度を6.0c
N/dtex以上とすることによって、土木用シートと
しての引張強度や引裂強度をより高めることができ、ま
た圧縮衝撃特性が向上し、さらに土木用シートを軽量化
し、施工性を良好にすることができる。
The strength of the thermoplastic synthetic fiber constituting the warp and / or the weft of the sheet for civil engineering of the present invention is 6.0 cN.
It is preferably at least / dtex. 6.0c strength
By setting it to N / dtex or more, the tensile strength and tear strength of the civil engineering sheet can be further increased, the compression impact characteristics can be improved, and the civil engineering sheet can be reduced in weight and workability can be improved. it can.

【0024】本発明の土木用シートの経糸および/また
は緯糸を構成する熱可塑性合成繊維の伸度は15%以上
40%以下であることが好ましい。伸度が15%以上で
あると糸条に石などの重量物があたった際、糸条の変形
をある程度大きくすることができ、圧縮応力が局部に集
中しにくくなるため破断に至りにくい。一方、伸度を4
0%以下とすることにより土木用シートとしての十分な
強度を得ることができ、軽量化に寄与する。
The elongation of the thermoplastic synthetic fibers constituting the warp and / or weft of the civil engineering sheet of the present invention is preferably 15% or more and 40% or less. If the elongation is 15% or more, when a heavy object such as a stone hits the yarn, the deformation of the yarn can be increased to some extent, and the compressive stress is less likely to concentrate on a local portion, so that the yarn is less likely to break. On the other hand, the elongation is 4
By setting the content to 0% or less, sufficient strength as a sheet for civil engineering can be obtained, which contributes to weight reduction.

【0025】本発明の土木用シートの経糸および/また
は緯糸を構成する繊維素材は、上記のように機械的物性
を得やすい点や、単繊維繊度を小さくしやすいこと、ま
た経済的な観点から熱可塑性合成繊維であり、ポリエス
テル系繊維、ポリアミド系繊維、ポリフェニレンサルフ
ァイド系繊維、ポリエチレン系繊維、ポリプロピレン系
繊維などから選ばれた少なくとも1種であり、耐光性や
耐熱性、強度などの面からポリエステル系繊維またはポ
リアミド系繊維が好ましい。さらに、屋外で使用した
り、川や海等水の近くで使用する場合には、耐光性に優
れ、水中強力の低下が少ないポリエステル系繊維が特に
好ましい。ポリエステル系繊維としては、ポリエチレン
テレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエ
チレン2,6−ナフタレート、ポリシクロヘキサンジメ
チレンテレフタレート、ポリカプロラクトン、ポリ乳
酸、ポリブチレンサクシネートなどからなる繊維が好ま
しい。これらの中でも、価格、耐光性の点からポリエチ
レンテレフタレートが特に好ましい。これらポリエステ
ルのジカルボン酸成分の一部をイソフタル酸、2,6−
ナフタレンジカルボン酸、1,4−シクロヘキサンジカ
ルボン酸、アジピン酸、セバシン酸、ダイマー酸、スル
ホン酸金属塩置換イソフタル酸、トリメリト酸、トリメ
シン酸などで置き換えても良く、ジオール成分の一部を
ジエチレングリコール、ネオペンチルグリコール、1,
4−シクロヘキサンジオール、ビスフェノールAのエチ
レンオキサイド付加物などで置き換えることができる。
また、ポリアミド系繊維としては、ポリカプラミド、ポ
リヘキサメチレンアジパミド、ポリテトラメチレンアジ
パミド、ポリヘキサメチレンセバカミド、ポリドデカミ
ドなどからなる繊維が好ましい。
The fiber material constituting the warp and / or the weft of the sheet for civil engineering of the present invention is easy to obtain mechanical properties as described above, easy to reduce single fiber fineness, and economical viewpoint. It is a thermoplastic synthetic fiber, and is at least one selected from polyester fiber, polyamide fiber, polyphenylene sulfide fiber, polyethylene fiber, polypropylene fiber, etc., and is polyester in terms of light resistance, heat resistance, strength, etc. Based fibers or polyamide based fibers are preferred. Further, when used outdoors or near water such as rivers and seas, polyester fibers having excellent light resistance and little decrease in water strength are particularly preferred. As the polyester fiber, a fiber made of polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, polyethylene 2,6-naphthalate, polycyclohexane dimethylene terephthalate, polycaprolactone, polylactic acid, polybutylene succinate, or the like is preferable. Among these, polyethylene terephthalate is particularly preferred in terms of price and light resistance. Part of the dicarboxylic acid component of these polyesters is isophthalic acid, 2,6-
Naphthalenedicarboxylic acid, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, adipic acid, sebacic acid, dimer acid, sulfonic acid metal salt-substituted isophthalic acid, trimellitic acid, trimesic acid, etc. Pentyl glycol, 1,
It can be replaced with 4-cyclohexanediol, an ethylene oxide adduct of bisphenol A, or the like.
As the polyamide-based fiber, a fiber made of polycapramid, polyhexamethylene adipamide, polytetramethylene adipamide, polyhexamethylene sebacamide, polydodecamide, or the like is preferable.

【0026】本発明の熱可塑性合成繊維は通常の溶融紡
糸で得られるもので構わない。すなわち、上記熱可塑性
ポリマーを、例えばエクストルーダーやプレッシャーメ
ルター型紡糸機で溶融した後メタリングポンプによって
計量し、紡糸パック内などで濾過を行った後、口金から
吐出される。吐出された糸は冷却風などによって冷却・
固化された後、油剤を付与されて、引き取られ、その後
延伸される。延伸の前に一旦巻き取る2工程法を用いて
も、紡糸後巻き取ることなく引き続いて延伸を行う直接
紡糸延伸法を用いてもどちらでも構わないが、生産性の
良さからは直接紡糸延伸法が好ましい。引き取り速度は
繊維強度の観点から4000m/分以下、また生産性の
観点から300m/分以上であることが好ましい。延伸
倍率は引き取り速度によって変わり、得られた繊維の伸
度が上記したような範囲になるように調整されればよ
い。さらに、紡出直下、冷却・固化の前には加熱帯を設
置して糸条をポリマーの融点以上の温度に加熱し、繊維
の強度を高めることが好ましい。延伸は1段延伸でも2
段以上の多段延伸でも構わないが、強度を得る観点から
2〜3段延伸が好ましく、巻き取り前にはポリマーの融
点より20〜80℃程度低い温度で熱処理が行われるこ
とが好ましく、また寸法安定性の観点から1〜20%の
弛緩処理が行われることが好ましい。
The thermoplastic synthetic fibers of the present invention may be those obtained by ordinary melt spinning. That is, the thermoplastic polymer is melted by, for example, an extruder or a pressure melter type spinning machine, measured by a metering pump, filtered in a spin pack, or the like, and then discharged from a die. The discharged yarn is cooled by cooling air, etc.
After being solidified, an oil agent is applied, taken off, and then stretched. Either the two-step method of winding once before drawing or the direct spin drawing method of performing continuous drawing without winding after spinning may be used, but from the viewpoint of productivity, the direct spin drawing method is used. Is preferred. The take-up speed is preferably 4000 m / min or less from the viewpoint of fiber strength and 300 m / min or more from the viewpoint of productivity. The draw ratio changes depending on the take-up speed, and may be adjusted so that the elongation of the obtained fiber is in the above-mentioned range. Further, immediately after spinning and before cooling and solidification, a heating zone is preferably provided to heat the yarn to a temperature equal to or higher than the melting point of the polymer to increase the fiber strength. Stretching is 2 in one-step stretching
Although multi-stage stretching of more than one stage may be used, from the viewpoint of obtaining strength, two to three-stage stretching is preferable, and before winding, heat treatment is preferably performed at a temperature lower by about 20 to 80 ° C. than the melting point of the polymer. From the viewpoint of stability, it is preferable to perform a relaxation treatment of 1 to 20%.

【0027】有機ケイ素、有機フッ素化合物、高分子ワ
ックスなどを付与する場合は、繊維の通常の製造工程で
圧縮空気による交絡処理とともに付与したり、油剤付与
とともに付与すればよい。また繊維製造過程で付着させ
る以外に、製織中、あるいは製織後に例えばディップに
より付与しても構わない。
When an organosilicon, an organic fluorine compound, a polymer wax or the like is applied, it may be applied together with the confounding treatment with compressed air in the usual production process of the fiber or together with the oil agent. In addition to the attachment during the fiber production process, the attachment may be performed during weaving or after weaving, for example, by dipping.

【0028】また例えばシリカ粒子を含む場合には、原
料チップとしてシリカが混練されたものを使用しても良
いし、またチップホッパー中で直接粉体を混合しても、
ベント型エクストルーダーを用いて溶融添加してもよ
い。
When silica particles are contained, for example, silica chips kneaded as raw material chips may be used, or powder may be directly mixed in a chip hopper.
You may melt-add using a vent type extruder.

【0029】本発明の土木用シートの必要引張強度は施
工現場や用途によって異なるが、例えば防波堤や堤防の
吸い出し防止に使われる場合には200kg/3cm以
上が好ましく、250kg/3cm以上がより好まし
く、これにより波力や埋め立て土砂による衝撃や応力集
中による裂傷を生じにくくすることができる。
The required tensile strength of the civil engineering sheet of the present invention varies depending on the construction site and application. For example, when the sheet is used for preventing breakwater or embankment from being sucked out, it is preferably at least 200 kg / 3 cm, more preferably at least 250 kg / 3 cm. Thereby, it is possible to make it difficult to generate a tear due to an impact or stress concentration due to wave force or landfill earth and sand.

【0030】本発明の土木用シートの引裂強度は、施工
現場にもよるが、200kgf以上がよく、300kg
f以上がさらに好ましい。200kgf以上であると、
敷設面に岩石や割石などのような尖角状物があった場合
でも、シートに裂傷を生じにくい。このような良好な引
裂強度は、シートの経糸および/または緯糸を構成する
熱可塑性合成繊維の伸度を適当な範囲にしたり、織り密
度を高めるなどによって効率的に得ることができるが、
シートの軽量化の目的から、上記したような適当な伸度
の繊維を使用することが好ましい。
The tear strength of the civil engineering sheet of the present invention depends on the construction site, but is preferably 200 kgf or more, and 300 kgf or more.
f or more is more preferable. If it is 200kgf or more,
Even if there is a pointed object such as rock or split stone on the laying surface, the sheet is hardly torn. Such good tear strength can be efficiently obtained by adjusting the elongation of the thermoplastic synthetic fibers constituting the warp and / or weft of the sheet to an appropriate range, or increasing the weaving density.
For the purpose of reducing the weight of the sheet, it is preferable to use fibers having an appropriate elongation as described above.

【0031】以下、実施例により本発明の特徴を具体的
に説明する。
Hereinafter, the features of the present invention will be described specifically with reference to examples.

【0032】[0032]

【実施例】本実施例における測定方法を以下に示す。EXAMPLE A measuring method in this example is described below.

【0033】(a)繊維の強度、伸度 試料を気温20℃、湿度65%の温調室にてテンシロン
引張試験機を用い、糸長25cm、引張速度30cm/
分で測定した。
(A) Fiber strength and elongation A sample was taken in a temperature controlled room at a temperature of 20 ° C. and a humidity of 65% using a Tensilon tensile tester, with a yarn length of 25 cm and a pulling speed of 30 cm /.
Measured in minutes.

【0034】(b)シートの引張強度、伸度 JIS L 1096のラベルドストリップ法によって
測定した。すなわち、低速伸長型引張試験機によって、
気温20℃、湿度65%の室内で、幅3cmの試験片
を、引張速度20cm/分の条件で測定した。
(B) Tensile strength and elongation of sheet Measured by the labeled strip method according to JIS L 1096. That is, by the low-speed extension type tensile tester,
A test piece having a width of 3 cm was measured in a room at a temperature of 20 ° C. and a humidity of 65% under the condition of a tensile speed of 20 cm / min.

【0035】(c)シートの引裂強度 土木用シートの引裂強度は、JIS L 1096のシ
ングルタング法によって測定した。すなわち、低速伸長
型引張試験機によって、気温20℃、湿度65%の室内
で、幅10cmの試験片を、引張速度10cm/分の条
件で測定した。
(C) Tear Strength of Sheet The tear strength of the sheet for civil engineering was measured by the single tongue method of JIS L 1096. That is, a test piece having a width of 10 cm was measured in a room at a temperature of 20 ° C. and a humidity of 65% under a condition of a tensile speed of 10 cm / min by a low-speed extension type tensile tester.

【0036】(d)動摩擦係数 土木用シートの経糸および/または緯糸を構成する熱可
塑性合成繊維の動摩擦係数は、東レエンジニアリング
(株)製走糸法摩擦試験機YF−870にて、走糸速度
20m/分、温度20℃、加重0.9cN/dtexの
条件で測定した。
(D) Coefficient of dynamic friction The coefficient of kinetic friction of the thermoplastic synthetic fiber constituting the warp and / or the weft of the sheet for civil engineering is measured by a yarn running speed YF-870 manufactured by Toray Engineering Co., Ltd. The measurement was performed under the conditions of 20 m / min, a temperature of 20 ° C., and a load of 0.9 cN / dtex.

【0037】実施例1 土木用シートの経糸及び緯糸として、引張強度6.2c
N/dtex、破断時の伸度が35%、動摩擦係数0.
085、総繊度が5000dtexのポリエチレンテレ
フタレートフィラメントを使用した。製糸時の油剤は、
平滑剤としてジオレイルアジペート60重量部、乳化剤
として硬化ヒマシ油のエチレンオキサイド付加物40重
量部を20%の水エマルジョンとして糸に付与した。そ
して巻き取った繊維の表面にはポリエステルワックスを
1.0重量%付着せしめた。これらの糸を用い、一重平
織り組織で、経・緯糸とも8本/inchに製織した。
糸使いを表1に、製織された土木用シートの特性を表2
に示す。
Example 1 As the warp and the weft of the sheet for civil engineering, a tensile strength of 6.2 c
N / dtex, elongation at break 35%, dynamic friction coefficient 0.
085, a polyethylene terephthalate filament having a total fineness of 5000 dtex was used. The oil agent during spinning is
60 parts by weight of dioleyl adipate as a leveling agent and 40 parts by weight of an ethylene oxide adduct of hydrogenated castor oil as an emulsifier were applied to the yarn as a 20% water emulsion. Then, 1.0% by weight of polyester wax was adhered to the surface of the wound fiber. Using these yarns, both warp and weft were woven at 8 / inch in a single plain weave structure.
Table 1 shows the use of thread and Table 2 shows the characteristics of the woven civil engineering sheet.
Shown in

【0038】[0038]

【表1】 [Table 1]

【表2】 実施例2 引張強度8.0cN/dtex、破断時の伸度が17
%、動摩擦係数0.085、総繊度が5000dtex
のポリエチレンテレフタレートフィラメントを使用し
た。油剤は実施例1と同一とし、繊維表面にはポリエス
テルワックスを1.0重量%付着せしめた。糸使いを表
1に、製織された土木用シートの特性を表2に併せて示
す。
[Table 2] Example 2 Tensile strength: 8.0 cN / dtex, elongation at break: 17
%, Dynamic friction coefficient 0.085, total fineness is 5000 dtex
Polyethylene terephthalate filament was used. The oil agent was the same as in Example 1, and 1.0% by weight of polyester wax was adhered to the fiber surface. Table 1 shows the use of threads and Table 2 shows the characteristics of the woven civil engineering sheet.

【0039】実施例3 引張強度6.2cN/dtex、破断時の伸度が35
%、動摩擦係数0.058、総繊度が5000dtex
のポリエチレンテレフタレートフィラメントを使用し
た。油剤は実施例1と同一とし、繊維表面にはポリテト
ラフルオロエチレンを1.0重量%付着せしめた。糸使
いを表1に、製織された土木用シートの特性を表2に併
せて示す。
Example 3 Tensile strength: 6.2 cN / dtex, elongation at break: 35
%, Dynamic friction coefficient 0.058, total fineness is 5000 dtex
Polyethylene terephthalate filament was used. The oil agent was the same as in Example 1, and 1.0% by weight of polytetrafluoroethylene was adhered to the fiber surface. Table 1 shows the use of threads and Table 2 shows the characteristics of the woven civil engineering sheet.

【0040】実施例4 引張強度7.0cN/dtex、破断時の伸度が35
%、動摩擦係数0.095、総繊度が5000dtex
のポリヘキサメチレンアジパミドフィラメントを使用し
た。油剤は実施例1と同一とし、繊維表面にはポリエス
テルワックスを1.0重量%付着せしめた。糸使いを表
1に、製織された土木用シートの特性を表2に併せて示
す。
Example 4 Tensile strength: 7.0 cN / dtex, elongation at break: 35
%, Dynamic friction coefficient 0.095, total fineness is 5000 dtex
Of polyhexamethylene adipamide filament was used. The oil agent was the same as in Example 1, and 1.0% by weight of polyester wax was adhered to the fiber surface. Table 1 shows the use of threads and Table 2 shows the characteristics of the woven civil engineering sheet.

【0041】比較例1 引張強度6.2cN/dtex、破断時の伸度が35
%、動摩擦係数0.120、総繊度が5000dtex
のポリエチレンテレフタレートフィラメントを使用し
た。油剤は実施例1と同一とし、繊維表面には薬剤の付
与は行わなかった。糸使いを表1に、製織された土木用
シートの特性を表2に併せて示す。
Comparative Example 1 Tensile strength: 6.2 cN / dtex, elongation at break: 35
%, Dynamic friction coefficient 0.120, total fineness is 5000 dtex
Polyethylene terephthalate filament was used. The oil agent was the same as in Example 1, and no agent was applied to the fiber surface. Table 1 shows the use of threads and Table 2 shows the characteristics of the woven civil engineering sheet.

【0042】実施例5 引張強度8.0cN/dtex、破断時の伸度が12
%、動摩擦係数0.085、総繊度が5000dtex
のポリエチレンテレフタレートフィラメントを使用し
た。油剤は実施例1と同一とし、繊維表面にはポリエス
テルワックスを1.0重量%付着せしめた。糸使いを表
1に、製織された土木用シートの特性を表2に併せて示
す。
Example 5 Tensile strength: 8.0 cN / dtex, elongation at break: 12
%, Dynamic friction coefficient 0.085, total fineness is 5000 dtex
Polyethylene terephthalate filament was used. The oil agent was the same as in Example 1, and 1.0% by weight of polyester wax was adhered to the fiber surface. Table 1 shows the use of threads and Table 2 shows the characteristics of the woven civil engineering sheet.

【0043】実施例6 引張強度5.0cN/dtex、破断時の伸度が45
%、動摩擦係数0.085、総繊度が5000dtex
のポリエチレンテレフタレートフィラメントを使用し
た。油剤は実施例1と同一とし、繊維表面にはポリエス
テルワックスを1.0重量%付着せしめた。糸使いを表
1に、製織された土木用シートの特性を表2に併せて示
す。
Example 6 Tensile strength: 5.0 cN / dtex, elongation at break: 45
%, Dynamic friction coefficient 0.085, total fineness is 5000 dtex
Polyethylene terephthalate filament was used. The oil agent was the same as in Example 1, and 1.0% by weight of polyester wax was adhered to the fiber surface. Table 1 shows the use of threads and Table 2 shows the characteristics of the woven civil engineering sheet.

【0044】試験例 本発明の効果を実証するために、上記の実施例および比
較例について、以下の衝撃試験を行った。衝撃試験状況
の模式的側面図を図1に示す。
Test Examples In order to demonstrate the effects of the present invention, the following impact tests were performed on the above Examples and Comparative Examples. FIG. 1 shows a schematic side view of the impact test situation.

【0045】コンクリート路地盤の上に、2m四方の土
木用シートを敷設した。次いで路地盤より1.5mの高
さから径3〜5cmの玉石を、シートの中央部に落下さ
せた。かかる衝撃試験の後、注意して石を取り除き、シ
ート中央の60cm四方分を縦30cm横3cmの短冊
状に裁断する。こうして取り出した40個の試験片につ
いて引張試験を行い、衝撃試験前の試験片との引張強度
を比較して、強度保持率を計算した。その結果を表3に
示す。本発明の土木シートは強度保持率がいずれも70
%以上と高いものであった。
A 2 m square civil engineering sheet was laid on the concrete road ground. Next, a cobblestone having a diameter of 3 to 5 cm from a height of 1.5 m from the road ground was dropped on the center of the sheet. After the impact test, the stone is carefully removed, and a 60 cm square at the center of the sheet is cut into a strip having a length of 30 cm and a width of 3 cm. A tensile test was performed on the 40 test pieces taken out in this manner, and the tensile strength with the test piece before the impact test was compared to calculate the strength retention. Table 3 shows the results. Each of the civil engineering sheets of the present invention has a strength retention of 70.
% Or more.

【0046】[0046]

【表3】 [Table 3]

【0047】[0047]

【発明の効果】本発明によれば、例えば防波堤の施工の
際の土砂の落下によっても裂傷を生じ難く、施工性のす
ぐれた軽量の土木用シートを得ることができる。
According to the present invention, it is possible to obtain a lightweight civil engineering sheet which is hardly damaged by the fall of earth and sand at the time of construction of a breakwater and has excellent workability.

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

【図1】衝撃試験状況の模式的側面図。FIG. 1 is a schematic side view of an impact test situation.

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 経糸および/または緯糸を構成する熱可
塑性合成繊維の動摩擦係数が0.10以下であることを
特徴とする土木用シート。
1. A sheet for civil engineering, wherein a thermoplastic synthetic fiber constituting a warp and / or a weft has a dynamic friction coefficient of 0.10 or less.
【請求項2】 熱可塑性合成繊維の強度が6.0cN/
dtex以上、かつ伸度が15%以上40%以下である
ことを特徴とする請求項1記載の土木用シート。
2. The thermoplastic synthetic fiber has a strength of 6.0 cN /
The sheet for civil engineering according to claim 1, wherein the dtex is not less than 15% and the elongation is not less than 15%.
【請求項3】 熱可塑性合成繊維がポリエステル系繊維
またはポリアミド系繊維である請求項1または2記載の
土木用シート。
3. The sheet for civil engineering according to claim 1, wherein the thermoplastic synthetic fiber is a polyester fiber or a polyamide fiber.
【請求項4】 熱可塑性合成繊維の表面に繊維重量に対
して0.01%以上の有機ケイ素、有機フッ素、または
高分子ワックスのいずれか1種以上が付着していること
を特徴とする請求項1〜3記載の土木用シート。
4. The method according to claim 1, wherein 0.01% or more of organosilicon, organic fluorine or polymer wax based on the fiber weight is attached to the surface of the thermoplastic synthetic fiber. Item 6. The sheet for civil engineering according to any one of Items 1 to 3.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003103230A (en) * 2001-09-28 2003-04-08 Unitika Ltd Material alternative to covering soil

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