JP2005291791A - コンクリートの充填不良検査方法および装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】
加熱制御手段11の制御によって、加熱装置17がコンクリート充填後の型枠を加熱する。温度計測器19は、型枠の各単位領域の表面温度を計測する。加熱停止後の温度計測器19からの計測データは、データ記録手段13に記録される。波形比較手段12は、各単位領域の温度変化波形と、所定周期の参照波形との位相差を算出する。比較結果出力手段14は、画像などに変換された位相差を出力する。当該画像に基づいて、充填不良部分を検出することができる。
【選択図】図11
Description
(8)この発明に係るコンクリートの充填不良検出装置は、全単位領域の平均表面温度との温度差が所定値以上の領域を充填不良部分であると判断する充填不良位置判断手段を備えたことを特徴としている。
したがって、充填不良位置を検出することができる。
コンクリート構造物などの熱伝導性の低い被検査体の表面に対して、一定量を超えるような大きな熱量が与えられた場合、被検査体の内部にいわゆる加熱層が発生し、表面温度が下降する冷却期間中にも内部への熱伝導が持続されることが予測される。
すなわち、低熱伝導性材料から構成された物体の表面に熱負荷を与えた場合、与えられた熱負荷による熱量が大きい程、加熱を停止した後の加熱停止期間においても内部への熱伝導が持続される。
(1)全体構成
図1に、本発明の一実施形態である充填不良検査システムの概略構成を機能ブロック図で示す。充填不良検査システムは、充填不良検査制御装置10、加熱装置17、温度計測器19を備えている。充填不良検査制御装置10は、加熱装置17に対して加熱・加熱停止を制御する加熱制御手段11と、温度計測器19が計測した型枠の表面温度の計測データを入力して記録するデータ記録手段13と、データ記録手段13に記録された計測データを読み出して画像化する画像化手段16と、画像を出力する画像出力手段18とを備えている。操作者は、出力された画像を目視して、充填不良部を検出することができる。
図4に、コンピュータ装置29のハードウェア構成図を示す。この装置は、CPU30、メモリ31、ディスプレイ33、ハードディスク35(記憶装置)、キーボード/マウス37、通信回路39を備えている。
通信回路39は、信号発生装置27、赤外線カメラ23などとの接続を行うための回路である。ハードディスク35には、オペレーティングシステムや充填不良検査のためのプログラムが記録されている。充填不良検査のためのプログラムは、オペレーティングシステムと協働してその機能を達成している。
図5に、不良充填検出プログラムのフローチャートを示す。まず、CPU30は、信号発生装置27に対し、通信回路39を介して加熱条件を出力する(ステップS401)。この実施形態では、加熱時間が0.5分、加熱強度が38.8kW(ヒーター出力)で一定となるような加熱条件を出力している。
前記加熱条件は、信号発生装置27に与えられ、波形信号に変換されてリレー装置25に出力される。リレー装置25は、入力した波形信号に基づいてヒーター21を作動させる。これにより、所定の加熱条件で被検査体20に熱負荷を与える。ここでは、図14に示すように、加熱時間が0.5分、加熱強度が38.8kWで一定となるような熱負荷が与えられることになる。
本実施形態によるコンクリート充填不良の検出精度を確認するための実験を行った。実験は、図7に示す模擬ジャンカを用いて行った。図7Aが背面図、図7Bが断面図である。型枠20は、厚さ3mmの鋼板によって構成した。前面型枠20aの表面には、補強のためのリブ(鋼板)27が配されている。
型枠20内は、コンクリート21で充填されている。前面型枠20aに接するように、2つの模擬ジャンカ23a、23bを形成した。ここでは、模擬ジャンカとして、空隙率20%のポーラスコンクリートを用いた。なお、ポーラスコンクリートの前面型枠20aに接しない面には、セメントペーストを塗布し、コンクリート打設時にポーラスコンクリートの空隙が充填されないようにした。
(1)全体構成
図11にこの発明の他の実施形態による充填不良検出システムの全体構成を示す。この実施形態では、充填不良検査制御装置10は、加熱制御手段11、データ記録手段13、波形比較手段12、比較結果出力手段14を備えている。データ記録手段13は、少なくとも加熱終了後の、各単位領域における表面温度を連続的に記録する。波形比較手段12は、各単位領域における表面温度の時間的変化波形と、所定周期を有する参照波形との位相差を算出する。比較結果出力手段14は、当該位相差を出力するものである。
図12に、不良充填検出プログラムのフローチャートを示す。まず、CPU30は、信号発生装置27に対し、通信回路39を介して加熱条件を出力する(ステップS401)。この実施形態では、加熱時間が1.5分、加熱強度が38.8kW(ヒーター出力)で一定となるような加熱条件を出力している。なお、加熱距離を0.5mとしている。
前記加熱条件は、信号発生装置27に与えられ、波形信号に変換されてリレー装置25に出力される。リレー装置25は、入力した波形信号に基づいてヒーター21を作動させる。これにより、所定の加熱条件で被検査体20に熱負荷を与える。
本実施形態によるコンクリート充填不良の検出精度を確認するための実験を行った。ここでは、第1の実施形態において用いた模擬ジャンカと同じ、図9に示すものを用いて実験を行った。加熱条件は、第1の実施形態の場合と同じとした。
参照波形の周期を100秒とした場合、300秒とした場合について、位相差を算出し、位相差画像を生成した。図9のNo.1のものの測定表面温度波形と、周期100秒の参照波形との位相差による画像を、図17Aに示す。模擬ジャンカ23dが明瞭に確認できる。また、周期300秒の参照波形との位相差画像を、図17Bに示す。この画像においても、模擬ジャンカ23dを明瞭に確認することができる。
上記実施形態では、型枠にコンクリートを流し込んだ際の充填不良(ジャンカ)を検出する場合を示した。しかし、柱や壁などの補強を行う際に用いられる巻立工法についても、同じように適用することができる。図18に示すように、巻立工法においては、柱や壁などの既設コンクリート部材70の周囲に、鋼板などの補強材74を配置する。次に、既設コンクリート部材70と、補強材74との間に、モルタルコンクリート72などを流し込んで充填する。この場合において、モルタル充填時、補強材74は、モルタルコンクリート72を流し込むための型枠として機能している。
モルタルコンクリート72を流し込んだ後、第1、第2の実施形態の装置を用いて、補強材74の四方の各面を加熱して測定すれば、充填不良部76を検出することができる。
11・・・加熱制御手段
12・・・波形比較手段
13・・・データ記録手段
14・・・比較結果出力手段
16・・・画像化手段
17・・・加熱装置
18・・・画像出力手段
19・・・温度計測器
Claims (11)
- 熱伝導性の良い材質によって構成される型枠の中にコンクリートを充填した際に生じる充填不良部を検出する充填不良検査方法であって、
コンクリート充填後の型枠の計測対象表面の全面に対して加熱を行い、
前記加熱を停止した後の加熱停止期間において、計測対象表面の各単位領域における表面温度を計測し、
前記各単位領域において、他の領域に比べて相対的に表面温度の高い領域を充填不良部であるとして検出すること、
を特徴とするコンクリートの充填不良検査方法。 - 請求項1の充填不良検査方法において、
加熱停止後、異なる時刻に2回以上表面温度を計測し、いずれか1回の計測において、他の領域に比べて相対的に表面温度の高い領域があれば、当該領域を充填不良部として検出することを特徴とするもの。 - 熱伝導性の良い材質によって構成される型枠の中にコンクリートを充填した際に生じる充填不良部を検出する充填不良検査方法であって、
コンクリート充填後の型枠の計測対象表面の全面に対して加熱を行い、
少なくとも前記加熱を停止した後の加熱停止期間において、計測対象表面の各単位領域における表面温度の時間的変化を計測し、
各単位領域における表面温度の時間変化の相対的相違に基づいて、充填不良部を検出すること、
を特徴とするコンクリートの充填不良検査方法。 - 請求項3の充填不良検査方法において、
各単位領域における表面温度の時間変化の相対的相違は、各単位領域における表面温度波形の所定周期を有する参照波形に対する位相差に基づいて決定されるものであることを特徴とするもの。 - 請求項4の充填不良検査方法において、
異なる参照波形を用いて相対的相違を算出し、いずれか1つの参照波形について、他の領域に比べて相対的に位相差が異なる領域があれば、当該領域を充填不良部として検出することを特徴とするもの。 - 請求項3の充填不良検査方法において、
加熱時間を異ならせて複数回の計測を行い、いずれか1回の計測において、他の領域に比べて表面温度の時間変化が相対的に異なる領域があれば、当該領域を充填不良部として検出することを特徴とするもの。 - 熱伝導性の良い材質によって構成される型枠の中にコンクリートを充填した際に生じる充填不良部を検出する充填不良検査装置であって、
コンクリート充填後の型枠の計測対象表面の全面に対して加熱を行う加熱装置に対して、加熱開始指令および加熱停止指令を行う加熱制御手段と、
前記加熱を停止した後の加熱停止期間において、計測対象表面の各単位領域における表面温度を計測する温度計測器からのデータを入力して記録するデータ記録手段と、
各単位領域における表面温度を、各単位領域の位置に対応づけて出力する出力手段と、
を備えたコンクリートの充填不良検査装置。 - 請求項7の充填不良検査装置において、さらに、
全単位領域の平均表面温度との温度差が所定値以上の領域を充填不良部分であると判断する充填不良位置判断手段を備えたことを特徴とするもの。 - 熱伝導性の良い材質によって構成される型枠の中にコンクリートを充填した際に生じる充填不良部を検出する充填不良検査装置であって、
コンクリート充填後の型枠の計測対象表面の全面に対して加熱を行う加熱装置に対して、加熱開始指令および加熱停止指令を行う加熱制御手段と、
少なくとも前記加熱を停止した後の加熱停止期間において、計測対象表面の各単位領域における表面温度の時間的変化を計測する温度計測器からのデータを入力して記録するデータ記録手段と、
各単位領域における表面温度の時間変化波形と、所定周期を有する参照波形との位相差を算出する波形比較手段と、
波形比較手段によって算出された各単位領域における前記位相差を、各単位領域の位置に対応づけて出力する出力手段と、
を備えたコンクリートの充填不良検査装置。 - 請求項9の充填不良検査装置において、さらに、
全単位領域の平均位相差に対して所定値以上異なる位相差を有する領域を充填不良部分であると判断する充填不良位置判断手段を備えたことを特徴とするもの。 - 熱伝導性の良い材質によって構成される型枠の中にコンクリートを充填した際に生じる充填不良部を検出する充填不良検査装置をコンピュータを用いて実現するためのプログラムであって、
コンクリート充填後の型枠の計測対象表面の全面に対して加熱を行う加熱装置に対して、加熱開始指令および加熱停止指令を行う加熱制御手段と、
少なくとも前記加熱を停止した後の加熱停止期間において、計測対象表面の各単位領域における表面温度の時間的変化を計測する温度計測器からのデータを入力して記録するデータ記録手段と、
各単位領域における表面温度の時間変化波形と、所定周期を有する参照波形との位相差を算出する波形比較手段と、
波形比較手段によって算出された各単位領域における前記位相差を、各単位領域の位置に対応づけて出力する出力手段と、
をコンピュータによって実現するためのプログラム。
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