JP2009185508A - 補強されたコンクリート床版の脱塩工法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】上面が補強されたコンクリート床版において、該上面の補強部を除去した後、コンクリート床版内部の上端鉄筋の直上を急硬性モルタルで被覆し、その上に外部電極を設置して陽極とし、コンクリート床版内部の鉄筋を陰極として、陽極と陰極の間に直流電流を流すことを特徴とする床版の脱塩工法であり、急硬性モルタルで被覆する幅が、上端鉄筋のあきの50%以上であることを特徴とする前記床版の脱塩工法であることを特徴とする前記床版の脱塩工法である。
【選択図】図2
Description
しかしながら、近年、塩害などによる早期劣化が社会問題として取り上げられ、構造物としての耐用年数の確保や維持管理のあり方が議論されている。
この方法では、コンクリートの表面を電解質溶液とセルロースファイバーからなる付着性塗布材料で一時的に被覆し、この被覆塗布材料に外部電極を埋設して陽極とし、コンクリートの内部鉄筋を陰極として、電極の間に直流電流を印加することにより、コンクリートの内部から陽極に向かって塩化物イオンを泳動させ、コンクリートから塩化物イオンを除去するものである。
しかしながら、電気抵抗部材の幅や電気抵抗値等、脱塩を充分に行うのに適切な条件について、示唆するものではなかった。
上面が補強されたコンクリート道路床版において、表層のアスファルトを剥がし、さらに、該上面の補強部の鋼繊維補強コンクリート等をピックやウォータージェットにより除去すると、コンクリート床版上面が現れる。コンクリート床版内部の上端鉄筋の位置を施工図面や鉄筋探査機により調べ、図2〜5に示されるように鉄筋直上を急硬性モルタルで被覆する。補強コンクリートを除去する際、部分的に上端鉄筋が露出してしまい、かぶりがなくなる場合があるため、その部分にも急硬性モルタルで被覆し、短絡を防ぐようにする。被覆するときの厚みは特に制限されないが、脱塩を充分に行うには50mm以下が好ましい。
通常、コンクリート床版の電気抵抗値は100Ω・m程度であり、急硬性モルタルの電気抵抗値はこれより大きいため、コンクリート床版上面に設置した外部電極(陽極)と内部の鉄筋(陰極)との間の電位勾配が変化し、電流の流れ方が変わり、鉄筋近傍、鉄筋間とも脱塩が充分に行われるようになる。
また、急硬性モルタルでは硬化時間が短く、強度発現が速やかであるため、高速道路の補修などのように、できるだけ早期に交通遮断を解除しなければならない場合や、緊急工事において、効率的な補修が行えるというメリットもある。
寒冷地に立地する道路から、塩害により劣化した床版を一部撤去した(図1参照)。この道路は冬期の路面凍結を防止するために凍結防止剤を路面に散布しており、脱塩前における既設コンクリート中の上面鉄筋近傍の塩化物イオン含有量が1.5kg/m3と高く、鉄筋が腐食しやすい状態にあった。磨耗したアスファルトを剥ぎ取り、鋼繊維補強コンクリートで補強された部分を除去した。
電極間の電圧:クランプメータにより測定した。
塩化物イオン含有量:JIS A 1154:2003「硬化コンクリート中に含まれる塩化物イオンの試験方法」に基づき、全塩化物イオン量を測定した。
実験例1の実験No.1-5において、被覆する急硬性モルタルの電気抵抗値を水結合材比や混和材の添加により変えたこと以外は、実験例1と同様に行った。なお、実験No.2-5として、実験No.2-4の電流密度を半分にして行った。結果を表2に併記する。
2:上端鉄筋
3:下端鉄筋
4:鋼繊維補強コンクリート
5:アスファルト
6:急硬性モルタル
7:外部電極(陽極)
8:電解質溶液保持材
9:直流定電流電源
10:リード線
11:塩化物イオン含有量測定位置(鉄筋近傍)
12:塩化物イオン含有量測定位置(鉄筋間)
Claims (2)
- 上面が補強されたコンクリート床版において、該上面の補強部を除去した後、コンクリート床版内部の上端鉄筋の直上を急硬性モルタルで被覆し、その上に外部電極を設置して陽極とし、コンクリート床版内部の鉄筋を陰極として、陽極と陰極の間に直流電流を流すことを特徴とする床版の脱塩工法。
- 急硬性モルタルで被覆する幅が、上端鉄筋のあきの50%以上であることを特徴とする請求項1記載の床版の脱塩工法。
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