JP2013067993A - Column-beam joint method and structure in reinforced concrete structure - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、鉄筋コンクリート構造物をプレキャスト化する際に適用される鉄筋コンクリート構造物における柱梁接合方法及び構造に関する。 The present invention relates to a column beam joining method and structure in a reinforced concrete structure applied when precasting a reinforced concrete structure.
鉄筋コンクリート構造物を構築するにあたり、工期短縮のためのさまざまな技術開発が数多くなされているが、その一つであるプレキャスト化は、配筋作業や現場でのコンクリート打設を省略ないしは低減することができるため、施工能率を大幅に改善することができる。 In constructing reinforced concrete structures, various technological developments have been made to shorten the construction period, but precasting, one of which, can eliminate or reduce the work of placing bars and placing concrete on site. Therefore, the construction efficiency can be greatly improved.
ここで、従来のプレキャスト工法においては、柱や梁をプレキャスト部材として工場製作し、これらを現地に搬入して仮組した後、それらの取合い箇所に配筋を施してコンクリートを打設することにより、柱梁を相互に接合することが多いが、鉄筋コンクリート構造物の柱梁接合部、いわゆるパネルゾーンは、柱主筋や梁主筋あるいは補強筋などの各種鉄筋が狭隘なスペースに複雑に交錯する箇所であるため、配筋に時間がかかるとともにコンクリート充填にも配慮が必要となり、全体の施工能率が低下しがちとなる。 Here, in the conventional precast method, columns and beams are manufactured as a precast member in the factory, and after these are temporarily assembled by placing them on site, concrete is placed by placing reinforcements at their joints. In many cases, column beams are joined to each other, but the column beam joints of reinforced concrete structures, so-called panel zones, are the places where various reinforcing bars such as column main bars, beam main bars or reinforcement bars cross in a complicated space. For this reason, it takes time to arrange the bars and it is necessary to consider the concrete filling, and the overall construction efficiency tends to be lowered.
かかる状況下、柱や梁のみならず、柱梁接合部についてもプレキャスト部材として工場製作して現地で組み立てるプレキャスト工法が知られている(特許文献2)。 Under such circumstances, a precast method is known in which not only columns and beams but also column beam joints are manufactured as precast members and assembled locally (Patent Document 2).
特許文献2記載のプレキャスト工法においては、梁主筋が両端から水平に突出するように構成されてなるプレキャスト(以下、PC)梁と、一方の側面から他方の側面に抜ける水平挿通孔と上面から底面に抜ける鉛直挿通孔とが梁主筋位置と柱主筋位置にそれぞれ貫通形成されてなるPC仕口パネル部材と、該PC仕口パネル部材の鉛直挿通孔に挿通される中継筋と、該中継筋の端部が差し込まれる挿入孔が上端又は下端に形成されてなるPC柱とを組み立てるようになっており、かかる構成においては、PC仕口パネル部材を挟み込むようにしてその両側方にPC梁をそれぞれ配置して該各PC梁の端部から突出する梁主筋をPC仕口パネル部材の水平挿通孔に各側面からそれぞれ挿入するとともに、PC仕口パネル部材の鉛直挿通孔に中継筋を挿通してその下端を下階に配置されたPC柱の上端に形成された挿入孔に差し込み、次いで、PC仕口パネル部材の水平挿通孔と梁主筋との隙間、同じく鉛直挿通孔と中継筋の隙間、及びPC柱の挿入孔と中継筋との隙間にグラウト材を充填する。
In the precast method described in
このようにすれば、柱梁接合部を構築する際の現場での配筋やコンクリート打設が省略されることとなり、構造物全体の施工能率が大幅に向上するとともに、柱梁架構を先行して組み上げつつ、該工程とは独立した形でスラブ施工を並行させることができるため、構造物全体の施工能率がさらに向上する。 In this way, on-site reinforcement and concrete placement when constructing the beam-column joint are omitted, and the construction efficiency of the entire structure is greatly improved. Since the slab construction can be performed in parallel with the process, the construction efficiency of the whole structure is further improved.
しかしながら、上述したPC仕口パネル部材は、その水平挿通孔をPC梁の主筋位置に一致させ、かつ中継筋が挿入される鉛直挿通孔を同じく中継筋が挿入されるPC柱の挿入孔に一致させる必要があるため、高い製作精度が求められるという問題を生じていた。 However, in the above-mentioned PC joint panel member, the horizontal insertion hole matches the main bar position of the PC beam, and the vertical insertion hole where the relay bar is inserted matches the insertion hole of the PC column where the relay bar is also inserted. Therefore, there is a problem that high manufacturing accuracy is required.
一方、柱梁接合部を現場打ち繊維補強モルタルで構成する提案もなされているが(特許文献3)、繊維補強モルタルの引張強度が不十分であり、鉄筋同士の接合が比較的容易な上端筋については機械継手や圧接継手など従来の継手が推奨されていることからもわかる通り、鉄筋を突き合わせただけの配置構成では、引張力を確実に伝達することが困難であるという問題を生じていた。 On the other hand, there is also a proposal that the beam-column joint is made of on-site fiber reinforced mortar (Patent Document 3), but the tensile strength of the fiber reinforced mortar is insufficient, and the upper bar is relatively easy to join between reinforcing bars. As can be seen from the fact that conventional joints such as mechanical joints and press-fit joints are recommended, there is a problem that it is difficult to reliably transmit tensile force with an arrangement that only reinforces the reinforcing bars. .
また、繊維補強材料として引張強度に優れた繊維補強モルタルが開発されてはいるが、かかる繊維補強モルタルは熱養生が必要となるため、工場でのプレキャスト製作が前提となり、現場での適用は難しいという問題も生じていた。 In addition, fiber reinforced mortars with excellent tensile strength have been developed as fiber reinforced materials, but such fiber reinforced mortars require heat curing, so precast production at the factory is a prerequisite and difficult to apply in the field. There was also a problem.
本発明は、上述した事情を考慮してなされたもので、2本のプレキャスト梁及び柱を効率よく現場接合することが可能でかつそれらプレキャスト部材の鉄筋配置精度を緩和することが可能な鉄筋コンクリート構造物における柱梁接合方法及び構造を提供することを目的とする。 The present invention has been made in consideration of the above-mentioned circumstances, and can be used to efficiently join two precast beams and columns in the field, and can relieve the accuracy of rebar placement of these precast members. An object of the present invention is to provide a beam-to-column method and structure for an object.
上記目的を達成するため、本発明に係る鉄筋コンクリート構造物における柱梁接合方法は請求項1に記載したように、2本のプレキャスト梁及び柱をそれらの端部が取り合う箇所に接合領域が形成されるように配置し、
前記2本のプレキャスト梁の端部から突出する梁主筋と前記柱の上端から突出する柱主筋とが埋設されるように前記接合領域にモルタル又はコンクリートを現場打設する鉄筋コンクリート構造物における柱梁接合方法において、
前記モルタル又はコンクリートを、セメントとシリカフュームと水と減水剤と細骨材と高張力繊維とが含まれたフレッシュモルタル又はフレッシュコンクリートを硬化させて形成するとともに、前記セメントを、C3Sが40.0〜75.0質量%、C3Aが2.7質量%未満含有され、かつ45μmふるい残分が8.0質量%未満となるように構成し、前記細骨材を、粒径0.15mm以下の粒群が15〜85質量%で、かつ0.075mm以下の粒群が3〜20質量%含有されるように構成したものである。
In order to achieve the above object, the beam-column joining method in the reinforced concrete structure according to the present invention is such that, as described in
Column beam connection in a reinforced concrete structure in which mortar or concrete is cast in situ in the joint region so that beam main bars protruding from the ends of the two precast beams and column main bars protruding from the upper end of the column are embedded. In the method
The mortar or concrete is formed by curing a fresh mortar or fresh concrete containing cement, silica fume, water, a water reducing agent, fine aggregate, and high-tensile fiber, and the cement is made of C 3 S of 40. The fine aggregate is composed of 0 to 75.0% by mass, less than 2.7% by mass of C 3 A, and 45 μm sieve residue is less than 8.0% by mass. The composition is such that 15 to 85 mass% of the particle groups of 15 mm or less and 3 to 20 mass% of the particle groups of 0.075 mm or less are contained.
また、本発明に係る鉄筋コンクリート構造物における柱梁接合方法は、前記各梁主筋の材軸が平行になりかつそれらの端部が該各材軸に沿った方向に離間するように前記2本のプレキャスト梁をそれぞれ構成したものである。 Further, in the beam-column joining method in the reinforced concrete structure according to the present invention, the two main bars of the beam main bars are parallel to each other and their end portions are separated in a direction along the respective material axes. Each precast beam is constructed.
また、本発明に係る鉄筋コンクリート構造物における柱梁接合方法は、前記柱主筋のうち、前記モルタル又はコンクリートを貫通して上方に延びる先端部を上階のプレキャスト柱の下端に形成された鉄筋挿入穴に挿入するとともに該鉄筋挿入穴の内面と先端部の周面との間にグラウト材を注入するものである。 Moreover, the beam-column joining method in the reinforced concrete structure according to the present invention is the reinforcing bar insertion hole formed at the lower end of the precast column on the upper floor with the tip portion extending upward through the mortar or concrete among the column main reinforcing bars. The grout material is injected between the inner surface of the reinforcing bar insertion hole and the peripheral surface of the tip.
また、本発明に係る鉄筋コンクリート構造物における柱梁接合方法は、上階に配置される柱の下方に延びる柱主筋を前記モルタル又はコンクリートに埋設するものである。 Moreover, the column beam joining method in the reinforced concrete structure which concerns on this invention embeds the column main reinforcement extended below the pillar arrange | positioned on the upper floor in the said mortar or concrete.
また、本発明に係る鉄筋コンクリート構造物における柱梁接合構造は請求項5に記載したように、2本のプレキャスト梁の端部から突出する梁主筋と柱の上端から突出する柱主筋とを、前記2本のプレキャスト梁及び前記柱の端部が取り合う接合領域に現場打設されてなるモルタル又はコンクリートに埋設して構成した鉄筋コンクリート構造物における柱梁接合構造において、
前記モルタル又はコンクリートを、セメントとシリカフュームと水と減水剤と細骨材と高張力繊維とが含まれたフレッシュモルタル又はフレッシュコンクリートを硬化させて形成するとともに、前記セメントを、C3Sが40.0〜75.0質量%、C3Aが2.7質量%未満含有され、かつ45μmふるい残分が8.0質量%未満となるように構成し、前記細骨材を、粒径0.15mm以下の粒群が15〜85質量%で、かつ0.075mm以下の粒群が3〜20質量%含有されるように構成したものである。
Moreover, the column beam connection structure in the reinforced concrete structure according to the present invention includes, as described in
The mortar or concrete is formed by curing a fresh mortar or fresh concrete containing cement, silica fume, water, a water reducing agent, fine aggregate, and high-tensile fiber, and the cement is made of C 3 S of 40. The fine aggregate is composed of 0 to 75.0% by mass, less than 2.7% by mass of C 3 A, and 45 μm sieve residue is less than 8.0% by mass. The composition is such that 15 to 85 mass% of the particle groups of 15 mm or less and 3 to 20 mass% of the particle groups of 0.075 mm or less are contained.
また、本発明に係る鉄筋コンクリート構造物における柱梁接合構造は、前記各梁主筋の材軸が平行になりかつそれらの端部が該各材軸に沿った方向に離間するように前記2本のプレキャスト梁をそれぞれ構成したものである。 Further, in the column beam joint structure in the reinforced concrete structure according to the present invention, the two main bars of the beam main bars are parallel to each other, and their end portions are separated in the direction along the respective material axes. Each precast beam is constructed.
本出願人は、従来の繊維補強モルタルにおいては熱養生が不可欠であるために現場への適用が困難であるという問題点を踏まえ、圧縮強度が180N/mm2以上、引張強度が8N/mm2以上、練り混ぜ直後のスランプフローが800mm程度と、強度特性及び流動性に優れかつ常温養生で足りる超高強度繊維補強コンクリートの開発に成功するとともに(特許文献1)、さらに具体的な適用検討を行った結果、従来のモルタルやコンクリートではなし得なかった柱梁接合部における鉄筋接合の不要化に成功したものである。 In view of the problem that heat curing is indispensable in the conventional fiber reinforced mortar, it is difficult for the present applicant to apply to the site, and the compressive strength is 180 N / mm 2 or more and the tensile strength is 8 N / mm 2. As described above, the slump flow immediately after mixing is about 800 mm, and has succeeded in the development of ultra-high strength fiber reinforced concrete that is excellent in strength characteristics and fluidity and can be cured at room temperature (Patent Document 1). As a result, we succeeded in eliminating the need for reinforcing bar joints at column beam joints that could not be achieved with conventional mortar and concrete.
すなわち、本発明に係る鉄筋コンクリート構造物における柱梁接合方法及び構造においては、2本のプレキャスト梁及び柱をそれらの端部が取り合う箇所に接合領域が形成されるように配置し、次いで、2本のプレキャスト梁の端部から突出する梁主筋と柱の上端から突出する柱主筋とが埋設されるように上述の接合領域にモルタル又はコンクリートを現場打設するにあたり、上述のモルタル又はコンクリートを、セメントとシリカフュームと水と減水剤と細骨材と高張力繊維とが含まれたフレッシュモルタル又はフレッシュコンクリートを硬化させて形成するとともに、セメントを、C3Sが40.0〜75.0質量%、C3Aが2.7質量%未満含有され、かつ45μmふるい残分が8.0質量%未満となるように構成し、細骨材を、粒径0.15mm以下の粒群が15〜85質量%で、かつ0.075mm以下の粒群が3〜20質量%含有されるように構成する。
That is, in the beam-column joining method and structure in a reinforced concrete structure according to the present invention, two precast beams and columns are arranged so that a joining region is formed at a place where their ends meet, and then two In placing mortar or concrete in the above joint area so that the beam main bar protruding from the end of the precast beam and the column main bar protruding from the upper end of the column are buried, the above mortar or concrete is cemented silica fume and thereby formed by curing a fresh mortar or fresh concrete and water reducing agent and fine aggregate and high tensile fibers were included as water, cement,
このようにすると、上述のフレッシュモルタル又はフレッシュコンクリートを硬化させる際、熱養生が不要で常温養生で足りるため、2本のプレキャスト梁及び柱を現場で接合することが可能となる。 If it does in this way, when hardening the above-mentioned fresh mortar or fresh concrete, since heat curing is unnecessary and normal temperature curing is sufficient, it becomes possible to join two precast beams and a pillar in the field.
また、上述のモルタル又はコンクリートは、引張力に対し高強度及び高靭性を有するため、梁主筋間に生じる引張力を伝達する荷重伝達部材として機能し得ることとなり、梁主筋同士を、重ね継手、圧接継手、機械継手といった継手を介して接合する必要がなくなる。 Moreover, since the above-mentioned mortar or concrete has high strength and high toughness with respect to the tensile force, it can function as a load transmission member that transmits the tensile force generated between the beam main reinforcing bars. There is no need to join via a joint such as a pressure joint or a mechanical joint.
また、引張力を支持できるだけの付着力が確保されるように各梁主筋がモルタル又はコンクリートに埋設あるいは定着される限り、梁主筋同士の相対位置関係は任意となるため、現場における柱梁接合部の施工能率が飛躍的に高まるとともに、プレキャスト梁を製作する際の鉄筋配置精度も大幅に緩和される。 In addition, as long as each beam reinforcement is embedded or anchored in mortar or concrete so as to secure an adhesive force that can support the tensile force, the relative positional relationship between the beam reinforcements is arbitrary. As a result, the rebar placement accuracy when manufacturing precast beams is greatly reduced.
ここで、梁主筋の相対位置関係は上述したように任意であって、引張力に見合うだけの付着力が確保できるように2本の梁主筋をモルタル又はコンクリートにそれぞれ埋設あるいは定着すれば足り、従来の重ね継手と同様の配置形態としたり、重ね継手の状態から材軸直交方向に離間させた配置形態とすることができるが、各梁主筋の材軸が平行、例えば直列状になりかつそれらの端部が該各材軸に沿った方向に例えば鉄筋径の2倍に相当する寸法だけ離間するように2本のプレキャスト梁をそれぞれ構成した場合においては、断面設計の際、各プレキャスト梁の端部からそれぞれ突出する梁主筋同士の干渉を考慮する必要がなくなり、太径鉄筋の採用が容易になるとともに、施工時においては、鉄筋の交錯状態が緩和されてコンクリート打設がさらに容易になる。 Here, the relative positional relationship between the main bars of the beam is arbitrary as described above, and it is sufficient to embed or fix the two main bars of the beam in the mortar or concrete so as to secure an adhesive force corresponding to the tensile force. It can be arranged in the same manner as conventional lap joints, or it can be arranged away from the state of lap joints in the direction perpendicular to the material axis, but the material axes of each beam main bar are parallel, for example, in series and In the case where the two precast beams are configured so that the end portions thereof are separated from each other by a dimension corresponding to, for example, twice the diameter of the reinforcing bar in the direction along each material axis, It is no longer necessary to consider the interference between the main bars that protrude from the ends, making it easier to use large-diameter rebars. There is further facilitated.
2本のプレキャスト梁の端部と取り合う柱はプレキャスト柱であってもよいし、現場打ちの柱でもよい。なお、柱主筋については、これを接合領域の下方から上方に貫通されるように配置するか、その上端が接合領域内にとどまるように配置するかは任意であって、前者の場合には例えば、柱主筋のうち、モルタル又はコンクリートを貫通して上方に延びる先端部を上階のプレキャスト柱の下端に形成された鉄筋挿入穴に挿入するとともに該鉄筋挿入穴の内面と先端部の周面との間にグラウト材を注入する構成を採用することができる。 The pillars that meet the ends of the two precast beams may be precast pillars or on-site pillars. As for the columnar reinforcing bars, it is arbitrary whether to arrange the column main bars so as to penetrate from the lower side to the upper side of the joining region or the upper end thereof stays in the joining region. In the former case, for example, In the column main reinforcement, the tip extending through the mortar or concrete is inserted into the reinforcing bar insertion hole formed in the lower end of the upper floor precast pillar, and the inner surface of the reinforcing bar insertion hole and the peripheral surface of the tip It is possible to adopt a configuration in which a grout material is injected between the two.
また、後者の場合には例えば、上述の梁主筋及び柱主筋に加えて、上階に配置される柱の下方に延びる柱主筋が埋設されるように上述のモルタル又はコンクリートを現場打設する構成を採用することができる。 In the latter case, for example, the above-described mortar or concrete is placed on-site so that in addition to the above-described beam reinforcement and column reinforcement, the column reinforcement extending below the columns arranged on the upper floor is embedded. Can be adopted.
以下、本発明に係る鉄筋コンクリート構造物における柱梁接合方法及び構造の実施の形態について、添付図面を参照して説明する。 DESCRIPTION OF EMBODIMENTS Hereinafter, embodiments of a column beam joining method and structure in a reinforced concrete structure according to the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.
図1は、本実施形態に係る鉄筋コンクリート構造物における柱梁接合構造を示した断面図である。同図でわかるように、本実施形態に係る柱梁接合構造1は、2本のプレキャスト梁2,2の端部から突出する梁主筋3,3とプレキャスト柱4の上端から突出する柱主筋5とを、2つのプレキャスト梁2,2及びプレキャスト柱4の端部が取り合う接合領域6に現場打設されてなるモルタル7に埋設して構成してある。
FIG. 1 is a cross-sectional view showing a column beam connection structure in a reinforced concrete structure according to the present embodiment. As can be seen from the figure, the beam-
各プレキャスト梁2は、それらをプレキャスト柱4の頂部両側方に架け渡したとき、梁主筋3,3が直列状にかつそれらの端部が所定の離間寸法dを隔てて互いに対向するように製作してある。
Each
離間寸法dは、例えば梁主筋3の直径の2倍程度とすることにより、梁主筋3,3同士の干渉を確実に回避してプレキャスト梁2,2の架設を容易にするとともに、後述するフレッシュモルタルを打設する際の充填性を高めるようにするのがよい。
The separation dimension d is, for example, about twice the diameter of the beam main reinforcing
本実施形態に係る柱梁接合構造1を構築するには、まず、工場製作され現地で立設されたプレキャスト柱4の頂部両側方にプレキャスト梁2,2を架け渡し、これらを仮保持する。
In order to construct the column
次に、プレキャスト梁2,2及びプレキャスト柱4の端部が取り合う接合領域6にモルタル7を打設することができるよう、型枠(図示せず)を建て込む。
Next, a formwork (not shown) is installed so that the
一方、上述した手順とは別にフレッシュモルタルを作製する。フレッシュモルタルは、セメント、シリカフューム、水、減水剤、細骨材及び高張力繊維が含まれるように配合する。 On the other hand, fresh mortar is prepared separately from the procedure described above. Fresh mortar is formulated to include cement, silica fume, water, water reducing agent, fine aggregate and high tensile fiber.
ここで、セメントは、C3Sの含有量が40.0〜75.0質量%、好ましくは45.0〜73.0質量%、より好ましくは48.0〜70.0質量%となるように、C3Aの含有量が2.7質量%未満、好ましくは2.3質量%未満となるように構成する。これは、C3Sの含有量が40.0質量%未満だと、圧縮強度及び引張強度が低くなる傾向があり、75.0質量%を超えると、セメントの焼成自体が困難となる傾向があるからであり、C3Aの含有量が2.7質量%以上では引張強度が低くなるからである。なお、C3Aの含有量の下限値は、例えば0.1質量%程度を目安とする。 Here, the cement has a C 3 S content of 40.0 to 75.0 mass%, preferably 45.0 to 73.0 mass%, more preferably 48.0 to 70.0 mass%. And the C 3 A content is less than 2.7% by mass, preferably less than 2.3% by mass. This is because if the C 3 S content is less than 40.0% by mass, the compressive strength and tensile strength tend to be low, and if it exceeds 75.0% by mass, the cement itself tends to be difficult to fire. This is because the tensile strength becomes low when the content of C 3 A is 2.7% by mass or more. The lower limit of the content of C 3 A is, for example, about 0.1% by mass.
なお、セメントにおけるC2Sの含有量は、好ましくは9.5〜40.0質量%、より好ましくは14.0〜35.0質量%であり、C4AFの含有量は、好ましくは9.0〜18.0質量%、より好ましくは10.0〜15.0質量%である。これは、フレッシュモルタルにおいて高い流動性を確保できるとともに、フレッシュモルタルの硬化物であるモルタルにおいて、高靭性、高圧縮強度及び高引張強度を確保することができるからである。 In addition, the content of C 2 S in the cement is preferably 9.5 to 40.0% by mass, more preferably 14.0 to 35.0% by mass, and the content of C 4 AF is preferably 9 It is 0.0-18.0 mass%, More preferably, it is 10.0-15.0 mass%. This is because high fluidity can be secured in the fresh mortar, and high toughness, high compressive strength and high tensile strength can be secured in the mortar which is a cured product of the fresh mortar.
セメントは、45μmふるい残分が上限で8.0質量%未満、好ましくは7.0質量%、より好ましくは6.0質量%、下限で0.0質量%、好ましくは1.0質量%、より好ましくは2.0質量%となるように構成する。これは、フレッシュモルタルにおいて適度な粘性を確保し高張力繊維を十分に分散させることができるからであり、モルタルにおいて、高い引張強度を確保できるからである。 The cement has a 45 μm sieve residue with an upper limit of less than 8.0% by mass, preferably 7.0% by mass, more preferably 6.0% by mass, and a lower limit of 0.0% by mass, preferably 1.0% by mass, More preferably, it is configured to be 2.0% by mass. This is because an appropriate viscosity can be secured in the fresh mortar and the high-tensile fiber can be sufficiently dispersed, and a high tensile strength can be secured in the mortar.
また、セメントは、そのブレーン比表面積が好ましくは2500〜4800cm2/g、より好ましくは2800〜4000cm2/g、更に好ましくは3000〜3600cm2/gとなるように構成する。これは、セメントのブレーン比表面積が2500cm2/g未満では、モルタルの強度が低くなる傾向があり、4800cm2/gを超えると、フレッシュモルタルにおける低水セメント比での流動性が低下する傾向があるからである。 Also, the cement, the Blaine specific surface area is preferably 2500~4800cm 2 / g, more preferably 2800~4000cm 2 / g, more preferably configured to be 3000~3600cm 2 / g. This is because when the cement specific surface area of the cement is less than 2500 cm 2 / g, the strength of the mortar tends to be low, and when it exceeds 4800 cm 2 / g, the fluidity of the fresh mortar at the low water cement ratio tends to decrease. Because there is.
シリカフュームは、金属シリコン、フェロシリコン、電融ジルコニア等を製造する際に発生する排ガス中のダストを集塵して得られる副産物であって、主成分は、アルカリ溶液中で溶解する非晶質のSiO2であり、その平均粒子径が、好ましくは0.05〜2.0μm、より好ましくは0.10〜1.5μm、更に好ましくは0.18〜0.28μmとなるように構成する。これは、モルタルにおいて高靭性、高圧縮強度及び高引張強度を確保することができるとともに、フレッシュモルタルにおいて高流動性を確保することができるからである。 Silica fume is a by-product obtained by collecting dust in exhaust gas generated when producing metal silicon, ferrosilicon, fused zirconia, etc., and the main component is an amorphous substance that dissolves in an alkaline solution. S i O 2 , and the average particle size is preferably 0.05 to 2.0 μm, more preferably 0.10 to 1.5 μm, and still more preferably 0.18 to 0.28 μm. . This is because high toughness, high compressive strength and high tensile strength can be secured in the mortar and high fluidity can be secured in the fresh mortar.
また、シリカフュームは、その含有量がセメントとシリカフュームの合計量に対し、好ましくは3〜30質量%、より好ましくは5〜20質量%、更に好ましくは10〜18質量%となるように構成し、セメントとシリカフュームと細骨材の合計量に対する含有量が、好ましくは3〜30質量%、より好ましくは5〜20質量%、更に好ましくは10〜18質量%となるように構成する。 Further, the silica fume is configured so that the content thereof is preferably 3 to 30% by mass, more preferably 5 to 20% by mass, and still more preferably 10 to 18% by mass with respect to the total amount of cement and silica fume, The content with respect to the total amount of cement, silica fume and fine aggregate is preferably 3 to 30% by mass, more preferably 5 to 20% by mass, and still more preferably 10 to 18% by mass.
減水剤は、その添加量が、セメントとシリカフュームの合量100質量部に対し、好ましくは0.5〜6.0質量部、より好ましくは1.0〜4.0質量部、更に好ましくは2.5〜3.5質量部となるように構成する。 The amount of the water reducing agent added is preferably 0.5 to 6.0 parts by mass, more preferably 1.0 to 4.0 parts by mass, and still more preferably 2 to 100 parts by mass of the total amount of cement and silica fume. 0.5 to 3.5 parts by mass.
また、減水剤は、リグニン系、ナフタレンスルホン酸系、アミノスルホン酸系、ポリカルボン酸系の減水剤、高性能減水剤、高性能AE減水剤等を使用することができる。低水セメント比での流動性確保の観点から、減水剤として、ポリカルボン酸系の減水剤、高性能減水剤又は高性能AE減水剤を用いることが好ましく、ポリカルボン酸系の高性能減水剤を用いることがより好ましい。 As the water reducing agent, lignin-based, naphthalenesulfonic acid-based, aminosulfonic acid-based, polycarboxylic acid-based water reducing agents, high-performance water reducing agents, high-performance AE water reducing agents, and the like can be used. From the viewpoint of ensuring fluidity at a low water cement ratio, it is preferable to use a polycarboxylic acid-based water reducing agent, a high-performance water reducing agent or a high-performance AE water reducing agent as the water reducing agent, and a polycarboxylic acid-based high-performance water reducing agent. It is more preferable to use
なお、本実施形態に係るフレッシュモルタルは、上述した減水剤とともに消泡剤を併用することが好ましい。消泡剤としては、ポリアルキレン誘導体、疎水性シリカ、ポリエーテル系等が挙げられる。この場合、消泡剤は、その添加量が、セメントとシリカフュームの合量100質量部に対し、好ましくは0.01〜2.0質量部、より好ましくは0.02〜1.5質量部、更に好ましくは0.03〜1.0質量部となるように構成する。 In addition, it is preferable that the fresh mortar which concerns on this embodiment uses an antifoamer together with the water reducing agent mentioned above. Examples of the antifoaming agent include polyalkylene derivatives, hydrophobic silica, and polyethers. In this case, the antifoaming agent is preferably 0.01 to 2.0 parts by weight, more preferably 0.02 to 1.5 parts by weight, with respect to 100 parts by weight of the total amount of cement and silica fume. More preferably, it is comprised so that it may become 0.03-1.0 mass part.
細骨材は、粒径0.15mm以下の粒群が15〜85質量%、好ましくは20〜70質量%、さらに好ましくは25〜45質量%で、かつ0.075mm以下の粒群が3〜20質量%、好ましくは5〜15質量%となるように構成する。 The fine aggregate is 15 to 85% by mass, preferably 20 to 70% by mass, more preferably 25 to 45% by mass, and 3 to 0.075 mm. It is configured to be 20% by mass, preferably 5 to 15% by mass.
これは、細骨材の含有量が15質量%未満では、フレッシュモルタルの粘性が低すぎるため、高張力繊維が十分に分散しないいおそれがあるからであり、細骨材の含有量が85質量%を超えると、微粉量が多すぎて粘性が高くなり、所定のフローを出すためには水セメント比を増やす必要があるため、強度低下に繋がるおそれがあるからである。なお、微粒分の調製方法は、特に限定されないが、例えば、2種類以上の粒度の異なる細骨材を混ぜ合わせることによって調製可能である。 This is because if the content of the fine aggregate is less than 15% by mass, the viscosity of the fresh mortar is too low and the high-tensile fiber may not be sufficiently dispersed, and the content of the fine aggregate is 85% by mass. If the amount exceeds 50%, the amount of fine powder is too large and the viscosity becomes high, and it is necessary to increase the water-cement ratio in order to produce a predetermined flow, which may lead to a decrease in strength. In addition, although the preparation method of a fine particle part is not specifically limited, For example, it can prepare by mixing the fine aggregate from which 2 or more types of particle sizes differ.
細骨材としては、川砂、陸砂、海砂、砕砂、珪砂、石灰石骨材、高炉スラグ細骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材、電気炉酸化スラグ細骨材等を使用することができる。 Fine aggregates include river sand, land sand, sea sand, crushed sand, quartz sand, limestone aggregate, blast furnace slag fine aggregate, ferronickel slag fine aggregate, copper slag fine aggregate, electric furnace oxidation slag fine aggregate, etc. Can be used.
なお、細骨材は、フレッシュモルタル中の細骨材量が、好ましくは400〜1000kg/m3、より好ましくは430〜850kg/m3、更に好ましくは500〜750kg/m3となるように構成する。 Incidentally, fine aggregate is fine aggregate content in the fresh mortar, preferably constructed 400~1000kg / m 3, more preferably as 430~850kg / m 3, more preferably a 500~750kg / m 3 To do.
高張力繊維は、その繊維径が、0.05〜1.20mm、好ましくは0.08〜0.70mm、より好ましくは0.10〜0.35mmとなるように、その繊維長が、3〜60mm、好ましくは5〜35mm、より好ましくは7〜20mmとなるように、アスペクト比(繊維長/繊維径)が、40〜250、好ましくは50〜200、より好ましくは80〜170となるように、その引張強度が、100〜10000N/mm2、好ましくは500〜5000N/mm2、より好ましくは2000〜3000N/mm2となるように、その密度が、1〜20g/cm3、好ましくは5〜10g/cm3となるようにそれぞれ構成する。 The fiber length of the high-tensile fiber is 3 to 1 mm so that the fiber diameter is 0.05 to 1.20 mm, preferably 0.08 to 0.70 mm, more preferably 0.10 to 0.35 mm. The aspect ratio (fiber length / fiber diameter) is 40 to 250, preferably 50 to 200, more preferably 80 to 170, so that it is 60 mm, preferably 5 to 35 mm, more preferably 7 to 20 mm. , the tensile strength, 100~10000N / mm 2, preferably 500~5000N / mm 2, more preferably such that 2000~3000N / mm 2, its density, from 1 to 20 g / cm 3, preferably 5 Each is comprised so that it may become -10g / cm < 3 >.
これは、モルタルにおいて高靭性、高圧縮強度及び高引張強度を確保することができるとともに、フレッシュモルタルにおいて高流動性を付与することができるからである。 This is because high toughness, high compressive strength and high tensile strength can be secured in the mortar and high fluidity can be imparted in the fresh mortar.
また、高張力繊維は、フレッシュモルタルに対し、その添加量が外割りで0.3〜4.0体積%、好ましくは0.5〜3.0体積%、より好ましくは1.0〜2.5体積%となるように構成する。 The high-tensile fiber is added in an amount of 0.3-4.0% by volume, preferably 0.5-3.0% by volume, more preferably 1.0-2. It comprises so that it may become 5 volume%.
これは、高張力繊維の添加量が0.3体積%未満では、擬似ひずみ硬化を示すような高い靭性が得られない場合があり、4.0体積%を超えると、フレッシュモルタルの練混ぜが困難になる場合があるからである。 This is because if the amount of high-tensile fiber added is less than 0.3% by volume, high toughness that exhibits pseudo-strain hardening may not be obtained. If it exceeds 4.0% by volume, mixing of fresh mortar will not be possible. This may be difficult.
高張力繊維は、金属繊維、炭素繊維、アラミド繊維及び高強度ポリエチレン繊維(例えば東洋紡績株式会社から「ダイニーマ」(登録商標)の商品名で市販されているもの)等から適宜選択することが可能であり、金属繊維としては、鋼繊維、ステンレス繊維、アモルファス合金繊維等を使用することが可能である。 The high-tensile fibers can be appropriately selected from metal fibers, carbon fibers, aramid fibers, and high-strength polyethylene fibers (for example, those sold under the trade name “Dyneema” (registered trademark) from Toyobo Co., Ltd.). As the metal fiber, steel fiber, stainless steel fiber, amorphous alloy fiber or the like can be used.
本実施形態に係るフレッシュモルタルは、有機繊維がさらに含有されるように構成することにより、高い耐火性能を得ることが可能である。有機繊維としては、ポリプロピレン繊維、ポリエチレン繊維、ビニロン繊維等が挙げられる。 The fresh mortar according to the present embodiment can obtain high fire resistance by being configured to further contain organic fibers. Examples of the organic fiber include polypropylene fiber, polyethylene fiber, and vinylon fiber.
有機繊維は、その繊度が、1.0〜20dtex、好ましくは1.5〜15dtex、より好ましくは2.0〜4.0dtexとなるように、その引張強度が、1〜6cN/dtex、好ましくは1.5〜5cN/dtex、より好ましくは2〜4cN/dtexとなるように、その伸度が、400%以下、好ましくは300%以下、より好ましくは50〜200%となるように、その繊維長が3〜30mm、好ましくは4〜20mm、より好ましくは5〜15mmとなるように、その密度が、0.8〜1.5g/cm3、好ましくは0.8〜1.3g/cm3、より好ましくは0.85〜0.95g/cm3となるように、そのアスペクト比(繊維長/繊維径)が、200〜900、好ましくは300〜800、より好ましくは400〜700となるようにそれぞれ構成する。 The organic fibers have a tensile strength of 1 to 6 cN / dtex, preferably 1.0 to 20 dtex, preferably 1.5 to 15 dtex, more preferably 2.0 to 4.0 dtex. The fibers so that the elongation is 400% or less, preferably 300% or less, more preferably 50 to 200%, so as to be 1.5 to 5 cN / dtex, more preferably 2 to 4 cN / dtex. long, 3 to 30 mm, preferably 4 to 20 mm, more preferably such that 5 to 15 mm, its density, 0.8~1.5g / cm 3, preferably 0.8~1.3g / cm 3 as more preferably a 0.85~0.95g / cm 3, the aspect ratio (fiber length / fiber diameter), 200 to 900, preferably 300 to 800, more preferably 400 So that 700 constituting respectively.
これは、フレッシュモルタルにおいて高流動性を確保するとともに、モルタルにおいて高靭性、高圧縮強度及び高引張強度に加え、高い耐火性能をを確保することができるからである。 This is because high fluidity can be secured in fresh mortar, and high fire resistance can be secured in addition to high toughness, high compressive strength and high tensile strength in mortar.
また、有機繊維は、その添加量がフレッシュモルタルに対し外割りで0.05〜3体積%、好ましくは0.1〜2体積%、より好ましくは0.3〜1体積%となるように構成する。 Further, the organic fiber is constituted such that the addition amount is 0.05 to 3% by volume, preferably 0.1 to 2% by volume, more preferably 0.3 to 1% by volume, with respect to fresh mortar. To do.
これは、0.05体積%未満では十分な耐火爆裂性が得られない場合があり、3体積%を超えると、フレッシュモルタル中への練混ぜが困難になる場合があるからである。 This is because if it is less than 0.05% by volume, sufficient fire explosion resistance may not be obtained, and if it exceeds 3% by volume, mixing into fresh mortar may be difficult.
水は、その添加量が、セメントとシリカフュームの合量100質量部に対し、10〜25質量部、好ましくは12〜20質量部、より好ましくは13〜18質量部となるように構成するとともに、フレッシュモルタル中の単位水量が、180〜280kg/m3、好ましくは200〜270kg/m3、より好ましくは210〜260kg/m3となるように構成する。 The amount of water is 10 to 25 parts by weight, preferably 12 to 20 parts by weight, more preferably 13 to 18 parts by weight, with respect to 100 parts by weight of the total amount of cement and silica fume. The unit water amount in the fresh mortar is 180 to 280 kg / m 3 , preferably 200 to 270 kg / m 3 , more preferably 210 to 260 kg / m 3 .
本実施形態に係るフレッシュモルタルには、必要に応じて、膨張材、収縮低減剤、凝結促進剤、凝結遅延剤、増粘剤、ガラス繊維、合成樹脂粉末、ポリマーエマルジョン、ポリマーディスパージョン等を1種以上添加してもよい。 In the fresh mortar according to the present embodiment, if necessary, an expansion material, shrinkage reducing agent, setting accelerator, setting retarder, thickener, glass fiber, synthetic resin powder, polymer emulsion, polymer dispersion, etc. More than seeds may be added.
次に、従来のフレッシュモルタル作製手順と同様、これらの配合材料を混合するとともに攪拌ミキサーで適宜混練し、フレッシュモルタルとする。 Next, similar to the conventional fresh mortar preparation procedure, these blended materials are mixed and appropriately kneaded with a stirring mixer to obtain fresh mortar.
次に、接合領域6を取り囲むように建て込まれた型枠内に上述のフレッシュモルタルを充填する。 Next, the above-mentioned fresh mortar is filled in a mold built to surround the joining region 6.
次に、フレッシュモルタルを適宜養生するが、従来の超高強度繊維補強モルタルのように熱養生する必要はなく、通常モルタルと同様、常温養生で足りる。 Next, although fresh mortar is appropriately cured, it is not necessary to perform heat curing unlike conventional ultra-high strength fiber reinforced mortar, and normal temperature curing is sufficient as in the case of normal mortar.
フレッシュモルタルが常温養生を経て硬化しモルタル7となったならば、型枠を適宜解体撤去する。
When the fresh mortar hardens through normal temperature curing and becomes
以上説明したように、本実施形態に係る鉄筋コンクリート構造物における柱梁接合構造1によれば、フレッシュモルタルを硬化させる際に熱養生が不要で常温養生で足りるため、現場施工が可能となり、かくして2本のプレキャスト梁2,2及びプレキャスト柱4を現場で接合することが可能となる。
As described above, according to the column
また、硬化後においては、モルタル7が高い引張強度と靭性を有するため、該モルタルは、梁主筋3,3間に生じる引張力を伝達する荷重伝達部材として機能し得ることとなり、梁主筋3,3同士を、重ね継手、圧接継手、機械継手といった継手を介して接合する必要がなくなる。
In addition, since the
また、本実施形態に係る鉄筋コンクリート構造物における柱梁接合構造1によれば、プレキャスト梁2,2をプレキャスト柱4の頂部両側方に架け渡したとき、梁主筋3,3が直列状にかつそれらの端部が所定の離間寸法dを隔てて互いに対向するように製作したので、断面設計の際、各プレキャスト梁2,2の端部からそれぞれ突出する梁主筋3,3同士の干渉を考慮する必要がなくなり、設計の制約が緩和されて太径鉄筋の採用も容易になるとともに、プレキャスト梁2を製作する際の鉄筋配置精度も大幅に緩和される。また、現場施工時においては、梁主筋3,3同士の干渉が確実に回避されることとなり、プレキャスト梁2,2の架設が容易になるとともに、梁主筋3の鉄筋交錯状態が緩和されてフレッシュモルタルの打設が容易になる。
Further, according to the column-beam
本実施形態では、接合領域6にフレッシュモルタルを打設するようにしたが、フレッシュモルタルに粗骨材を加えてなるフレッシュコンクリートを用いるようにしてもよい。かかる構成においては、粗骨材量や水量を、目標圧縮強度、靭性、目標スランプ等に応じて適時変更する。粗骨材としては、砂利、砕石、石灰石骨材、高炉スラグ粗骨材、電気炉酸化スラグ粗骨材等を使用することが可能であり、5mmの篩いに85質量%以上とどまる粗骨材がより好ましい。 In the present embodiment, the fresh mortar is placed in the joining region 6, but fresh concrete made by adding coarse aggregate to the fresh mortar may be used. In such a configuration, the amount of coarse aggregate and the amount of water are changed in a timely manner according to the target compressive strength, toughness, target slump, and the like. As the coarse aggregate, gravel, crushed stone, limestone aggregate, blast furnace slag coarse aggregate, electric furnace oxidized slag coarse aggregate, etc. can be used, and the coarse aggregate stays at 85% by mass or more on a 5 mm sieve. More preferred.
また、本実施形態では、梁主筋3,3を直列状にかつ離間配置するようにしたが、平行でかつ非直列となるよう、例えば千鳥状に配置してもかまわない。 In the present embodiment, the main beam bars 3 and 3 are arranged in series and spaced apart from each other. However, they may be arranged in a staggered manner so as to be parallel and non-series.
また、本実施形態では特に言及しなかったが、柱主筋5については、これを接合領域6の下方から上方に貫通されるように配置するか、その上端が接合領域6内にとどまるように配置するかは任意である。
Although not particularly mentioned in the present embodiment, the
図2は、柱主筋5に関する変形例を示した鉛直断面図である。同図でわかるように、変形例に係る鉄筋コンクリート構造物における柱梁接合構造を構築するには、柱主筋5のうち、モルタル7を貫通して上方に延びる先端部を、上階のプレキャスト柱4′の下端に形成された鉄筋挿入穴21に挿入するとともにグラウト孔22を介して該鉄筋挿入穴の内面と柱主筋5の先端部の周面との間にグラウト材を注入する。
FIG. 2 is a vertical cross-sectional view showing a modified example related to the column
かかる変形例においては、柱主筋5が接合領域6を貫通するため、該接合領域内での鉄筋接合による諸問題は本来的に発生しない。
In such a modification, since the column main reinforcing
図3は、別の変形例に係る鉄筋コンクリート構造物における柱梁接合構造を示したものであり、同図に示した鉄筋コンクリート構造物における柱梁接合構造を構築するには、梁主筋3,3及び柱主筋5に加えて、上階に配置されるプレキャスト柱4′の下端から突出する柱主筋5′が柱主筋5と直列状にかつそれらの端部が所定の離間寸法を隔てて互いに対向するように、プレキャスト柱4,4′を製作する。
FIG. 3 shows a beam-column joint structure in a reinforced concrete structure according to another modification. To construct the beam-column joint structure in the reinforced concrete structure shown in FIG. In addition to the column
かかる変形例においては、柱主筋5,5′が直列状にかつそれらの端部が所定の離間寸法を隔てて互いに対向するようにプレキャスト柱4,4′が製作されるので、プレキャスト梁2,2と同様、断面設計の際、各プレキャスト柱4,4′の端部からそれぞれ突出する柱主筋5,5′同士の干渉を考慮する必要がなくなり、設計の制約が緩和されて太径鉄筋の採用も容易になるとともに、プレキャスト柱4,4′を製作する際の鉄筋配置精度も大幅に緩和される。また、現場施工時においては、柱主筋5,5′同士の干渉が確実に回避されることとなり、プレキャスト柱4,4′の立設が容易になるとともに、柱主筋5,5′の鉄筋交錯状態が緩和されてフレッシュモルタルの打設が容易になる。
In such a modification, the precast columns 4, 4 'are manufactured so that the column
1 鉄筋コンクリート構造物における柱梁接合構造
2 プレキャスト梁
3 梁主筋
4 プレキャスト柱(柱)
4′ プレキャスト柱
5、5′ 柱主筋
6 接合領域
7 モルタル
21 鉄筋挿入穴
1 Column-to-column connection structure in reinforced
4 '
Claims (6)
前記2本のプレキャスト梁の端部から突出する梁主筋と前記柱の上端から突出する柱主筋とが埋設されるように前記接合領域にモルタル又はコンクリートを現場打設する鉄筋コンクリート構造物における柱梁接合方法において、
前記モルタル又はコンクリートを、セメントとシリカフュームと水と減水剤と細骨材と高張力繊維とが含まれたフレッシュモルタル又はフレッシュコンクリートを硬化させて形成するとともに、前記セメントを、C3Sが40.0〜75.0質量%、C3Aが2.7質量%未満含有され、かつ45μmふるい残分が8.0質量%未満となるように構成し、前記細骨材を、粒径0.15mm以下の粒群が15〜85質量%で、かつ0.075mm以下の粒群が3〜20質量%含有されるように構成したことを特徴とする鉄筋コンクリート構造物における柱梁接合方法。 Arrange the two precast beams and columns so that the joining area is formed at the place where their ends meet.
Column beam connection in a reinforced concrete structure in which mortar or concrete is cast in situ in the joint region so that beam main bars protruding from the ends of the two precast beams and column main bars protruding from the upper end of the column are embedded. In the method
The mortar or concrete is formed by curing a fresh mortar or fresh concrete containing cement, silica fume, water, a water reducing agent, fine aggregate, and high-tensile fiber, and the cement is made of C 3 S of 40. The fine aggregate is composed of 0 to 75.0% by mass, less than 2.7% by mass of C 3 A, and 45 μm sieve residue is less than 8.0% by mass. A beam-column joining method in a reinforced concrete structure, wherein 15 to 85% by mass of a particle group of 15 mm or less and 3 to 20% by mass of a particle group of 0.075 mm or less are contained.
前記モルタル又はコンクリートを、セメントとシリカフュームと水と減水剤と細骨材と高張力繊維とが含まれたフレッシュモルタル又はフレッシュコンクリートを硬化させて形成するとともに、前記セメントを、C3Sが40.0〜75.0質量%、C3Aが2.7質量%未満含有され、かつ45μmふるい残分が8.0質量%未満となるように構成し、前記細骨材を、粒径0.15mm以下の粒群が15〜85質量%で、かつ0.075mm以下の粒群が3〜20質量%含有されるように構成したことを特徴とする鉄筋コンクリート構造物における柱梁接合構造。 A mortar formed by driving a beam main bar protruding from the ends of two precast beams and a column main bar protruding from the upper end of a column in a joint region where the two precast beams and the column ends meet. In the column beam connection structure in the reinforced concrete structure embedded in the concrete,
The mortar or concrete is formed by curing a fresh mortar or fresh concrete containing cement, silica fume, water, a water reducing agent, fine aggregate, and high-tensile fiber, and the cement is made of C 3 S of 40. The fine aggregate is composed of 0 to 75.0% by mass, less than 2.7% by mass of C 3 A, and 45 μm sieve residue is less than 8.0% by mass. A beam-column joint structure in a reinforced concrete structure characterized in that 15 to 85 mass% of a particle group of 15 mm or less is contained and 3 to 20 mass% of a particle group of 0.075 mm or less is contained.
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