JP2017512180A - 低密度で高強度のコンクリート及び関連する方法 - Google Patents

低密度で高強度のコンクリート及び関連する方法 Download PDF

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Abstract

総乾燥原料に対する骨材の低い重量分率、及びガラス微小球などの非吸収性かつ独立気泡の軽量骨材の高度に均一な分布を有する、自己充填性かつ軽量である低密度で高強度のコンクリート組成物、ならびに組成物または構成成分を提供するステップ。該組成物または構成成分から形成される軽量コンクリートは、低い密度、高い強度対重量比、及び高いR値を有する。本コンクリートは、構造用軽量コンクリートに通常見られる強度と類似する強度を有するが、40lb/立方フィート程にも低い絶乾密度でその強度を有する。本コンクリートは、構造用軽量コンクリートに通常見られる密度ではより高い強度を有するが、構造用軽量コンクリートで通常見られる強度では、より低い密度を有する。このような強度対密度比は、約30立方フィート/平方インチ超〜110立方フィート/平方インチ超の範囲であり、28日圧縮強度は、約3400〜約8000psiの範囲である。

Description

概して、本発明は、自己充填性及び軽量である低密度で高強度のコンクリート、ならびにその多くの複数の用途の中でも、壁、建物構造、建築パネル、コンクリートブロック、絶縁材、柱及び梁、屋根、フェンス、吹き付けコンクリート、浮体構造、コンクリート埋め戻し、及び防火のために使用され得る関連するコンクリートミックスに関し、このような軽量コンクリートを使用するこのような物品または構造を製造する方法、ならびにこのような軽量コンクリート組成物及びその未混合構成成分を提供するステップを含む。
コンクリートは、構造目的及び非構造目的の両方に等しく重要な建物材料である。コンクリートは、一般的に言って、セメント質材料及び骨材を含む。1種類以上のセメント質材料及び1種類以上の骨材が存在し得る。コンクリートはまた、繊維もしくは鋼棒(鉄筋)、ワイヤメッシュ、または他の形態の補強材など、空隙及び補強材料も含み得る。高圧縮強度、耐摩耗、耐久性、及び耐水を有し得、軽量であり得、様々な形状及び形態へと容易に形成することができ、代替えの建設材料と比較して非常に経済的であり得る。形成プロセスは、セメント質材料が硬化し、それ自体で、任意の骨材と、及び補強材料と結合を形成することを可能にするための水の存在を含む。それらの化学反応に使用されるある程度の水の存在を伴う水和プロセスは、周知であり、十分に理解されている。
それにもかかわらず、建物材料としてのコンクリートの使用または価値は、いくつかの要因により制限される場合がある。完成構造及び製品に関わるそれらの要因は、重量、比較的低い引張強度、延性、容易に切断、穴を開ける、もしくは釘を打つのが不可能、及び低い絶縁特性を含む。凝結前のコンクリートに関わるそれらの要因は、重量、限られた流動性(及び/またはそれを克服するために水を添加することにより生じる強度減少)、空隙を制限するためにコンクリートを振動ないしは別の方法で圧縮するための要件、骨材の分離などを含む。コンクリート構造または製品の作製に使用するために供給される前駆体材料または構成成分に関わるそれらの要因には、費用、重量、ならびに骨材及び他の材料の分離が含まれる。
軽量コンクリートは、完成コンクリート構造及び製品ならびに未硬化コンクリートの両方の重量の限られた作用を低減するために開発された。このような軽量コンクリート(「LWC」)は、典型的には、ミックス中の骨材の一部または全てを、通常使用される骨材よりも低い密度の別の形態の骨材と置換することを伴う。このような骨材は、軽量骨材(「LWA」)として知られ得る。LWCは、LWAを使用しない同等のコンクリートよりも低い強度(引張、圧縮、弾性率など)を有する場合が多いが、コンクリートの減少した密度及び所与の構造または製品の重量のため、高い強度対重量比を有し得る。
構造用LWCは、通常、約90〜120lb/立方フィートの密度、及び2500psi〜8000psiを超える圧縮強度を有すると考えられる。これらの値は、それぞれ、ASTM C567及びASTM C39によって測定され得る。
凝結コンクリートの様々な特徴または製造プロセス中のその挙動が、測定され、かつ/またはそのプロセスに設計され得る。これらは、引張強度、圧縮強度、弾性率、破壊係数、塑性密度、かさ密度、絶乾密度、R値、熱膨張係数、亀裂抵抗、衝撃抵抗、耐火、スランプ、水/セメント比、ペースト体積含量、重量、及び重量分率を含む。
使用されるLWAの量もしくは特徴またはLWAに置換される通常の骨材の量は、引張強度、圧縮強度、弾性率、曲げ強度、または破壊係数を含むがこれらに限定されない、ある特定の最小特徴を満たす必要性により制約され得る。他の制約には、コンクリート内のLWAの分離が含まれ得る。
いくつかの場合では、硬化したコンクリートの特徴または製造プロセス中のその挙動のうちの1つ以上を改善するために、他の材料がミックスまたは前駆体材料に添加される。これらは、混和物として知られ得る。混和物は、液体または固体であってよいが、袋詰めコンクリートミックスを作製するためなど、ミックスが乾燥状態に保たれない限り、典型的には液体である。
減少した密度、より高い強度、より高い強度対重量比、及び増加したR値、ならびに改善された亀裂抵抗、衝撃抵抗、及び耐火を有することが、LWCにとって有利である。コンクリートの密度及び重量の減少は、建物及び構造の死荷重における減少した構造重量及び荷重、コンクリート製品のより簡単で安価な運搬及び取り扱い、低運搬費用(機器/燃料)、改善された熱絶縁特性、耐火、及び吸音特性を含むがこれらに限定されない、様々な利点を提供する。
本発明の実施形態は、低い密度、高い強度対重量比、良好な分離抵抗、及び高いR値を有する自己充填性LWCを含む。本発明の実施形態は、高い置換体積、総乾燥原料に対する骨材の低い重量分率、及び高度に均一なLWA分布を有するLWCを含む。
本発明の実施形態は、構造用LWCに通常見られる密度(約90〜120lb/立方フィート)の50%未満の密度を有する一方で、構造用LWCの少なくとも最小圧縮強度が約2500psi、または別の実施形態では、少なくとも最小圧縮強度が約3000psiであるLWCを含む。
本発明の実施形態は、より適度な置換体積及び総乾燥原料に対する骨材の重量分率、高度に均一なLWA分布、ならびに構造用LWCに通常見られる密度(約90〜120lb/立方フィート)の約50%〜75%の密度を有する一方で、構造用LWCの少なくとも最小圧縮強度が約2500psiであり、その強度の最大約150%またはそれを上回るLWCを含む。
本発明の実施形態は、低い置換体積、総乾燥原料に対する骨材の高い重量分率、高度に均一なLWA分布、及び構造用LWCに通常見られる密度(約90〜120lb/立方フィート)前後の密度、及び構造用LWCの最小圧縮強度(2500psi)の約2または3倍の圧縮強度を有するLWCを含む。
そのLWCは、水より密度が実質的に低く、独立気泡、滑らか、かつ非吸収性であり、また粒子の大部分が115マイクロメートルよりも小さいガラス微小球から構成されるLWAを含む。
本発明の実施形態は、約0.10〜0.40の比重(「SG」)のガラス微小球から構成され、そしてその粒径分布が、約90%が約115マイクロメートルよりも小さく、約10%が約10マイクロメートルよりも小さく、中央値粒径が約30〜65マイクロメートルの範囲であるように、LWAを含むLWCである。このようなガラス微小球は、約250〜4000psiの範囲またはそれ以上の圧力で約90%の残存率(即ち、それらは破砕されない)を有し得る。
ガラス微小球LWAの特定の実施形態は、密度が約0.15SGであり、中央値粒径が約55マイクロメートルであり、80%が約25〜90マイクロメートルであるものを含む。このようなガラス微小球は、約300psiで約90%の残存率を有する。ガラス微小球の別の特定の実施形態は、密度が約0.35SGであり、中央値粒径が約40マイクロメートルであり、80%が約10〜75マイクロメートルであり、約300psiで約90%の残存率を有するものである。
本発明の実施形態は、2つ以上の特定の種類のガラス微小球の混合物から構成されるLWAを含むLWCであり、そのため2つ以上の種類がLWC中のLWAの全てを構成する。
本発明の実施形態は、高い置換体積、総乾燥原料に対する骨材の低い重量分率、及び高度に均一なミックス特性を有する自己充填性LWCミックスを含む。そのLWCミックスは、上述のガラス微小球から構成されるLWAを含む。
LWC及びLWCのミックスの実施形態は、1種類以上のLWAに加えて他の骨材が存在するものを含む。このような通常の骨材は、限定されないが、砂及び砂利を含み得る。実施形態は、繊維もしくは鋼棒(鉄筋)、ワイヤメッシュ、または他の補強形態などの補強材料、あるいは補強なしの両方のLWAを含むLWCも含む。
LWC及びLWCミックスの実施形態は、水硬セメント、ポルトランドセメント、フライアッシュ、シリカヒューム(フュームドシリカ)、ポゾランセメント、石膏セメント、アルミナセメント、マグネシアセメント、シリカセメント、及びスラグセメントなどの1つ以上の材料を含み得るセメント質材料を含む。セメントはまた着色されてもよい。
本発明の実施形態は、高い置換体積、総乾燥原料に対する骨材の低い重量分率、及び高度に均一なミックス特性を有するLWCミックスを調製するステップを含む。
本発明の実施形態は、より適度な置換体積、及び総乾燥原料に対する骨材のより適度な重量分率、ならびに高度に均一なミックス特性を有するLWCミックスを調製するステップを含む。
本発明の実施形態は、低い置換体積、総乾燥原料に対する骨材の高い重量分率、高度に均一なミックス特性を有するLWCミックスを調製するステップを含む。
それらのLWCミックスは、上述のように、ガラス微小球から構成されるLWAを含む。ミックスは、それからコンクリートを形成するための液体を用いて、または袋詰めコンクリートミックスなどの乾燥ミックスとして調製され得る。湿性ミックスは、例えば、ドラム型ミキサー、皿型ミキサー、またはリボンブレンダーのいずれか中で調製され得る。乾燥ミックスは、例えば、皿型ミキサー中で調製され得る。
本発明の実施形態は、湿性ミックス法を含む。これらは、現場で使用するため、または運搬のためのいずれかのために、現場で調製及び混合されるコンクリート前駆体材料など、ならびに計量のために調製される、及び運搬中に混合されるLWCミックスの未混合構成成分を形成するコンクリート前駆体材料など、成分調合済みの方法を含む。混和物は、混合中または計量中に添加され得る。
本発明の実施形態は、乾燥ミックス法を含む。これらは、必要であれば、乾燥混和物のみを用いて現場で調製及び混合またはブレンドされ、販売のために袋詰めないしは別の用法で調製される乾燥コンクリート前駆体材料を含む。
本発明の実施形態は、製造及び混合プロセスを含む。このようなプロセスは、水(購入または抽出のいずれかなどによる)及び任意の混和物を含むコンクリート前駆体材料を取得する、バッチを調製する、個々にそれらを計量ないしは別の方法で測定する(または構成成分を測定することを可能にするような方法で一緒に)、ならびに構成成分をコンクリート混合トラック内に入れるなどによってLWCミックスの未混合構成成分を提供するコンクリート製造者を含む。このようなプロセスは、水(購入または抽出のいずれかなどによる)及び任意の混和物を含むコンクリート前駆体材料を取得する、個々に構成成分を計量することを含むバッチを調製する、配送のためにそれらを保有する、ならびに構成成分を定置式コンクリートミキサーもしくは他の種類のミキサーに置くなどにより構成成分を提供するコンクリート製造者も含む。
定置式コンクリートミキサーの場合において、このようなコンクリート製造者は、構造物などのために現場で混合コンクリートを使用し得るか、または事前成型者(pre−caster)であってよい。事前成型者は、鋳型もしくは型を使用して、現場でまたは現地外でコンクリート製品を鋳造するが、これらの製品は、典型的には、他で使用するために運搬される。事前成型製品の例としては、コンクリートブロック、構造梁、及び建築パネルが挙げられるが、これらに限定されない。
本発明の実施形態は、3日間、7日間、及び28日間硬化した後に高強度を有し、低絶乾密度を有する自己充填性LWC組成物を含み、その密度が130、120、110、100、90、80、70、60、及び更には40lb./立方フィートを下回る実施形態、ならびに圧縮強度が、3日で1200超及び約1600psi超、7日で約1500psi超、14日で1750psi超、28日で約2750超、約3100超、及び約3800psi超である、約40lb/立方フィートでの実施形態を含む。約40lb/立方フィートでの本発明の実施形態は、強度対密度比が、3日圧縮強度では約30を上回り、及び約40、7日圧縮強度では約30を上回り、約40、及び約50、28日圧縮強度では約45を上回り、約70、及び約80である、自己充填性LWC組成物を含む。
砂などの通常の骨材を含む本発明の実施形態は、3日間、7日間、及び28日間硬化した後に高強度を有し、低絶乾密度を有する自己充填性LWC組成物を含み、その密度が90を上回る、ならびに90を下回る、80、70、及び更には60lb/立方フィートである実施形態を含み、圧縮強度が、3日で約1700超、約2000、及び約2200psi、7日で1800超及び約2750psi、28日で約2500超及び約4000psiである、約60lb/立方フィートでの、またはそれを下回る実施形態を含む。実施形態は、圧縮強度が、3日で約2300超及び約3700psi、7日で約2700超及び約4300psi、10日で約3000超及び約4700psiである、60lb/立方フィートを超える絶乾密度を有するLWCも含む。約60lb/立方フィートでの、またはそれを下回る本発明の実施形態は、強度対密度比が、3日圧縮強度では約25であるかまたはそれを上回る、及び約40、7日圧縮強度では約30であるかまたはそれを上回る、及び約50、28日圧縮強度では約40上回る、及び約70でる、自己充填性LWC組成物を含む。実施形態は、強度対密度比が、3日圧縮強度では約30であるかまたはそれを上回り、7日圧縮強度では約35であるかまたはそれを上回り、10日圧縮強度では約40を上回る、60lb/立方フィートを超える絶乾密度を有する自己充填性LWC組成物も含む。
砂利などの通常の骨材を含む本発明の実施形態は、7日間及び28日間硬化した後に高強度を有し、低絶乾密度を有する自己充填性LWC組成物を含み、その密度が、約120、約100、または約80lb/立方フィートを下回る実施形態、ならびに圧縮強度が、3日で約4000超及び約5000psi、7日で約4000超、約5000、及び約6000psi、28日で約4000超、約5000、及び約7000psiである、約120lb/立方フィートでの実施形態を含む。約120lb/立方フィートでの本発明の実施形態は、強度対密度比が、3日圧縮強度では約35であるかまたはそれを上回る、及び約40、7日圧縮強度では約40であるかもしくはそれを上回る、または50、28日圧縮強度では約50または55である、自己充填性LWC組成物を含む。約75〜100lb/立方フィートの本発明の実施形態は、強度対密度比が、3日圧縮強度では約35であるかまたはそれを上回る、及び約40、7日圧縮強度では約40であるかもしくはそれを上回る、または約45、28日圧縮強度では約45または50である、自己充填性LWC組成物を含む。
繊維補強されたLWCを示す断面模型である。 鉄筋補強されたLWCを示す断面模型である。 メッシュ補強されたLWCを示す断面模型である。 数インチ厚での密度と熱抵抗との間の関係を示す。 コンクリート組成物の調製中にコンクリートを混合するために使用されたステップを説明する。 コンクリート組成物の調製中にコンクリートを混合するために使用されたステップを説明する。 袋詰めLWCミックスを作製するためのプロセスを示す。 部分的に切り取られたドラムミキサーを示す。 皿ミキサーを示す。 リボンミキサーを示す。 セメントトラックを示す。 コンクリート組成物を混合するため、またはコンクリート組成物の構成成分を調製及び提供するための中央混合施設でのステップを説明する。 事前成型鋳型及び製品の分解図を示す。 インシツ鋳型及び製品を示す。 混合及びCMUを製造するためのステップを示す。 CMU作製機械及びCMUの部分断面模型図を示す。
本発明の実施形態は、水より密度が低く、独立気泡、滑らか、かつ非吸収性であり、このような微小球の大部分が105マイクロメートルよりも小さいガラス微小球から構成されるLWA、このようなLWAを含む湿性LWCミックス、このようなLWAを含むLWCミックスの未混合構成成分、このようなLWAを含む乾燥LWCミックス、このようなLWAから形成されるまたはそれを含むLWC、このようなLWAから形成されるまたはそれを含むLWCを含む製造されたまたは事前成型製品、このようなLWAを含むLWCミックスの構成成分のバッチを調製するプロセス、及びこのようなLWAを含むLWCミックスを混合するプロセスを含む。
本発明の実施形態は、低い密度、高い強度対重量比、高強度対密度比、良好な分離抵抗、及び高いR値を有する自己充填性LWCを含む。本発明の実施形態は、高い置換体積、総乾燥原料に対する骨材の低い重量分率、及び高度に均一なLWA分布を有するLWCを含む。
本発明の実施形態は、構造用LWC通常の値(約90〜120lb/立方フィート)と比較して、約50%または更に低い(約30または35lb/立方フィート程にも低い)密度を有し、1750psiを超える、2000psiを超える、2500psiを超える、及び3000psiを超える28日圧縮強度を有するLWCを含む。本発明の実施形態は、構造用LWCの通常値(約90〜120lb/立方フィート)の約1/24に入る密度を有し、2500psiを超える、及び4000psiを超える28日圧縮強度を有するLWCも含む。本発明の実施形態は、構造用LWCの通常の値(約90〜120lb/立方フィート)とほぼ同じ範囲に入る密度を有し、5000psiを超える、及び7000psiを超える28日圧縮強度を有するLWCも含む。
本発明の実施形態のLWAは、水より密度が低く、好ましくは実質的には非常に低い密度であり、独立気泡で、圧力下で体積変化に実質的に抵抗性があり、滑らか、かつ非吸収性であり、微小球の大部分が115マイクロメートルよりも小さいガラス微小球を含む。ガラス微小球は、約0.10〜0.60の比重(「SG」)の範囲であってよく、約90%が約115マイクロメートルよりも小さく、約10%が約9マイクロメートルよりも小さく、中央値粒径が約18〜65マイクロメートルの範囲であるように粒径分布を有する。このようなガラス微小球は、約250〜28000psiの範囲の圧力で約90%の残存率(即ち、それらは破砕されない)を有し得る。
水銀針入度計の加圧を通して、それらが利用される微小球及び材料は、それらの静水圧破砕強度が測定され得る。破砕強度分布は、圧力が増加するときの体積変化を分析することによって明らかになる。このようなデータは、見かけ細孔体積が変化しない、通常「残存率」と称される測定基準を使用することによって分析される。球サイズ及び壁強度が破砕強度を決定する。破砕の不可逆的な性質のため、閉じ込めは最大100%であり得る。
ガラス微小球LWAの特定の実施形態は、密度が約0.15SGであり、中央値粒径が約55マイクロメートルであり、約80%が約25〜90マイクロメートルであるものを含む。このような0.15SGガラス微小球は、約300psiで約90%の残存率を有する。ガラス微小球の別の特定の実施形態は、密度が約0.35SGであり、中央値粒径が約40マイクロメートルであり、80%が約10〜75マイクロメートルであるものであり、このような0.35SG微小球は、約3000psiで約90%の残存率を有する。また他の実施形態では、微小球は、300マイクロメートルほど大きくてもよい。
他の種類の中空のガラス微小球は、以下のおよその特徴を有し得る。
Figure 2017512180
高破砕強度を有するLWAを含むコンクリートは、一般的により強い。LWAは、2つ以上の特定の種類のガラス微小球の混合物から構成され得、そのため、2種類以上がLWC中のLWAの全てを構成する。この混合LWAは、コンクリート設計が、単に1つのLWAでは困難であろう、ある特定の密度及び/もしくは強度または強度対重量標的を満たすことを可能にする利点を有し得る。
LWC及びLWCミックスの実施形態は、他の骨材が1種類以上のLWAに加えて存在するものも含む。このような通常の骨材の例としては、砂、砂利、豆砂利、軽石、真珠岩、バーミキュライト、スコリア、及び珪藻土、コンクリート骨材(膨張頁石、膨張粘板岩、膨張粘土、膨張スラグ、ペレット化骨材、凝灰岩、及びマクロライトなど)、ならびに石工骨材(膨張頁石、粘土、粘板岩、膨張高炉スラグ、焼結フライアッシュ、石炭殻、軽石、スコリア、ペレット化骨材、及び前述の組み合わせなど)が挙げられる。使用され得る他の通常の骨材は、玄武岩、砂、砂利、川砂、川砂利、火山砂、火山砂利、合成砂、及び合成砂利を含むが、これらに限定されない。
このような場合のいずれかにおいて、総骨材体積分率及び重量分率がこの方法で説明され得る。
100%=fLWA1+fLWA2+…fLWAn+fAgg1+fAgg2+…fAggm [01]
ここで、いくつかの種類のLWAは1〜nであり、いくつかの種類の通常の骨材は1〜mであり、fLWA+fAgg値は、必要に応じて、その構成成分の重量分率またはその体積分率のいずれかを反映する。
更に、総骨材の体積及び重量は、以下の方法で説明され得る。
Agg=LWA+LWA+…LWA+Agg+Agg+…LWA [02]
ここで、LWA及びAGG値は、必要に応じて、その構成成分の重量またはその体積のいずれかを反映する。単に1種類のLWA及び1つの通常の骨材(砂など)が存在する本発明の実施形態では、これらの計算はこのように簡略化され得る。
LWA+f=100% [03]
LWA+砂=Agg [04]
単に1種類のLWA及び2つの通常の骨材(砂及び砂利など)が存在する本発明の実施形態では、これらの計算はこのように簡略化され得る。
LWA+f+fGrav=100% [05]
LWA+砂+砂利=Agg [06]
LWC及びLWCミックスの実施形態はセメント質材料を含む。本発明の実施形態では、LWC及びLWCミックスは、水硬セメント、ポルトランドセメント(タイプI、タイプI−P、タイプII、タイプI/II(タイプI及びII両方の基準を満たす)またはタイプIIIのポルトランドセメントを含む)、フライアッシュ、及びシリカヒュームを含む。これらのセメント質材料は、化学反応を受けて、それ自体及び存在する他のセメント質材料と、任意の骨材と、ならびに補強材料との結合の形成をもたらす。
このような例示的セメントタイプはASTM C150に定義される通りであり、一般的に、次の特に適切な使用を有すると説明され得る:タイプI(一般的)、タイプI−P(ポゾランとブレンドされる、フライアッシュを含む)、タイプIA(空気混入タイプI)、タイプII(一般的、適度な硫酸塩抵抗または適度な水和熱の必要性)、タイプIIA(空気混入タイプII)、タイプIII(高い初期強度の必要性)、及びタイプIIIA(空気混入タイプIII)。当業者に公知のように、ポルトランドセメントは、ポルトランドセメントクリンカー、凝結時間を制御する一定限度量の硫酸カルシウム、及び最大5%の微量成分(様々な基準によって許可される)を粉砕することによって生産される粉末組成物である。当業者に公知のように、ポルトランドセメントは、ポルトランドセメントクリンカー、凝結時間を制御する一定限度量の硫酸カルシウム、及び微量成分(様々な基準によって許可される)を粉砕することによって生産される粉末組成物である。ポルトランドセメントの比重は、典型的には、約3.15である。本発明の実施形態では、セメントは、HOLCIMブランドのタイプI/IIポルトランドセメント構成成分、特にHOLCIM St.GenevieveタイプI/IIを含む。
フライアッシュは、石炭燃焼の副産物であるセメント質材料である。粉砕された石炭は、摂氏1500度までの火炎温度の存在下で燃焼される。ガス状無機物質を液体に、次に固体状態に冷却し、個々のフライアッシュの粒子を形成する。
フライアッシュの種類は、クラスC及びクラスFを含む。ASTM C618に基づき、クラスFフライアッシュは、少なくとも70%のポゾラン化合物(酸化シリカ、酸化アルミナ、及び酸化鉄)を含有し、クラスCフライアッシュは、50%〜70%のこれらの化合物を含有する。このようなフライアッシュはコンクリート透水性を減少させることができ、クラスFは比例して大きな作用を有する傾向がある。クラスFフライアッシュは、硫酸塩劣化(sulfate attack)、アルカリシリカ反応、補強材の腐食、及び薬品侵食(chemical attack)も防ぐ。フライアッシュの比重は、2.2〜2.8の範囲であり得る。
セメント質材料としてのフライアッシュは、ミックスに存在する水と反応する。フライアッシュは、水と混合されると、セメント混合物の作業性を改善すると考えられる。加えて、フライアッシュの使用は、セメントまたは微小球のいずれかよりも重量によってあまり高価ではないため、製造費用を抑える。本発明の一実施形態では、BORALブランドのクラスFフライアッシュが使用され、SGは2.49である。本発明の別の実施形態では、MRT LabadieブランドのクラスCフライアッシュが使用され、SGは2.75である。
シリカヒュームは、マイクロシリカの粉末形態であるセメント質材料である。セメント質材料としてのシリカヒュームは、ミックスに存在するセメントペースト中の水酸化カルシウムと反応する。コンクリートミックス中のセメント質材料の結合強度を増加させ、セメント粒子とLWA(ガラス微小球など)との間の空隙を充填することによって透水性を減少させることにより、コンクリート製品の強度及び耐久性を改善すると考えられる。シリカヒュームは、約2.2のSGを有し得る。本発明の一実施形態では、EUCONブランドMSAが使用され、SGは2.29である。
本発明で使用されるLWA、例えばガラス微小球は、水和プロセスにおいて上記のセメント質材料とも反応し得ると考えられる。この場合、ミックス中に存在すると考えられるセメント質材料の量がその機能を説明するはずである。それを説明する方法は、その値がミックス中に存在するLWAの、ミックスの作業性及びコンクリートの強度に対する作用を捉えるように実験的に導かれる、十分な質量のセメント質材料(CMEFF)を評価することによる。Mがセメントの質量であり、MSFがシリカヒュームの質量であり、MFAがフライアッシュの質量であり、MLWAが存在する1つ以上のLWAの質量(複数可)を表し、λがそのLWAの有効なセメント質質量の倍率である場合、結果を表す方法は(例えば、2つのLWAが存在する場合)、以下の通りである。
CMEFF=M+MSF+MFA+λ・MLWA1+λ・MLWA2 [07]
本発明の実施形態では、湿性ミックス中の水の量は、多くの場合、所望の水対セメント(W/CM)比及びコンクリートミックス中のセメントまたはセメント質材料の量に依存する。一般に、低W/CM比は、より強いコンクリートをもたらすが、低スランプ値ならびに減少した作業性及び湿性コンクリートミックスが流動する能力ももたらす。単に完全な水和に必要とされるよりも多くの水がコンクリートの混合に通常使用される。しかし、ペーストの薄化は、その強度を減少させる。混和物は、作業性に必要な水の量を減らすために使用され得るが、代償として、混和物の経費により製造費用が増加する。通常、最小W/CM比は、コンクリートが適切に凝結するための十分な水和を可能にするように、0.22である。W/CM比は、そこから上向きに約0.40まで、約0.57〜0.62の範囲、約0.68以上、及び上述の値のいずれかの間の範囲のレベルであり得る。約0.22または約0.15〜0.35の範囲のW/CM比は通常、コンクリートブロックの製造の場合において存在し、他のコンクリートの値はより高い。より高いW/CM比は、コンクリートの設計強度及び強度対重量比がより高いときを含む、複数の場合において忍容され得る。より高い比率は、ガラス微小球がセメント質材料と反応する場合においても忍容され、このようなガラス微小球の一部がセメント質材料の計算に使用され、それによりW/CM比を下げることを可能にする。
W/CM比は、任意の混和物中の水を除く、全ての水(ここでは飲用水)を考慮に入れる。この比率は、その水の重量を全セメント質材料の総重量で除することによって計算される。その比率は、その水の重量をCMEFF(セメント質材料の有効重量)で除することによっても計算され得る。
図1A〜1Cに示されるように、本発明の実施形態は、繊維2もしくは鋼棒(鉄筋)3またはワイヤメッシュ4などの補強材料を含むLWC1、及び繊維などの補強材料を含むLWCミックス、ならびにそれらを調製及び/または計量するプロセスも含み得る。補強材料の基本的な機能は、亀裂ならびに他の構造破損がさもなければ生じる可能性があるコンクリートの部分の引張強度を増加させ、引張応力に耐えることである。特に、コンクリートミックスに繊維を含むことは、塑性収縮及び熱亀裂を減少させ、耐摩耗ならびにコンクリート製品の曲げ特徴を改善するのに役立ち得る。繊維は、コンクリートと結合すると考えられる。
好適な繊維は、ガラス繊維、炭化ケイ素、PVA繊維、アラミド繊維、ポリエステル、炭素繊維、複合繊維、繊維ガラス、鋼繊維、及びこれらの組み合わせを含み得る。繊維またはそれらの組み合わせは、メッシュもしくはウェブ構造に使用される、任意の望ましい方向に交絡される、織り合わされる、及び配向されるか、または配向されず、図1Aに示されるLWCまたはLWCミックスに無作為に分配され得る。本発明の実施形態では、ASTM C−1116の第4.1.3節を満たす、短く直径が小さい単一フィラメントPVA(ポリビニルアルコール)繊維が使用される(1.0lb/立方ヤードで)。このような繊維の特定の例は、8デニール(38マイクロメートル)直径、0.375インチ(8mm)長、約1.3(または1.01)SG、ならびに240kpsi(1600Mpa)の引張強度及び5,700kpsi(40,000Mpa)の曲げ強度を有する、NYCONブランドのPVA RECS15である。繊維量は、所望の特性をコンクリートに提供するように調節され得る。
LWCミックスの実施形態は、ミックス及び/または凝結コンクリートの特徴を改善するために混和物を含み得る。このような混和物は、空気混入混和物、空気除去混和物、流動化剤(または高性能減水剤)、粘度調整剤(またはレオロジー調整剤)、収縮低減剤、ラテックス、超吸収性ポリマー、及び水和安定化剤(または凝結遅延混和物)を含む。他の混和物は、着色剤、消泡剤、分散剤、防水剤、凝結促進剤、減水剤(または凝結遅延剤)、結合剤、凍結点低下剤、不分離性混和物、接着性改善剤、及び空気を含み得る。通常、混和物は、100lbのセメント質材料当たりの既定量で決定され、計算される。このような混和物は、典型的には、ミックスの総重量(水を含む)に対して1重量パーセント未満を占めるが、0.1を下回る量〜約2もしくは3重量パーセント、またはそれらの間の量で存在し得る。
例示的な可塑剤は、ポリヒドロキシカルボン酸またはその塩、ポリカルボキシレートまたはその塩、リグノスルホン酸塩、ポリエチレングリコール、及びこれらの組み合わせを含むが、これらに限定されない。
流動化剤は、良好な作業性を有するが、減少した水の量でのコンクリート生産を可能にし、流動可能で自己充填性のコンクリートの形成を補助する。例示的な流動化剤は、リグニンスルホン酸塩のアルカリまたはアルカリ土類金属塩(earth alkaline metal salts)、リグノスルホン酸塩、高縮合ナフタレンスルホン酸/ ホルムアルデヒド縮合物のアルカリまたはアルカリ土類金属塩、ポリナフタレンスルホン酸塩、1つ以上のポリカルボキシレートのアルカリまたはアルカリ土類金属塩、メラミン/ホルムアルデヒド/亜硫酸縮合物のアルカリまたはアルカリ土類金属塩、スルホン酸エステル、炭水化物エステル、及びこれらの組み合わせを含む。一実施形態では、EUCONブランドのSPCが使用され、これはポリカルボキシレート系の流動化剤である。他の実施形態では、BASFブランドのGlenium 7500が使用される。
空気混入混和物は、コンクリートミックス中の気泡の好ましいサイズ及び間隔から生じる、凝結コンクリート中における小さいまたは微細な空気空隙の形成を補助する。これは、コンクリートを凍結/融解サイクルの破損から保護するのに役立つ。また、W/CM比、構成成分の分離に対する抵抗、作業性、凍結防止塩、硫酸、及び腐食性水に対する抵抗も改善する。例示的な空気混入混和物は、ASTM C260を満たす。一実施形態では、Euclid Chemical AEA−92が使用される。
空気除去剤混和物は、混入空気(または塑性空気含量)を減少させるように作用する。これは、混入空気によって生じる強度減少(即ち、空気を含む体積はセメントまたは骨材の強度を欠く)を軽減し、強度におけるその減少のためにコンクリートまたは物体を過大設計する必要性も減少させるのに役立つ。一実施形態では、BASFブランドのPS 1390が使用される。
粘度調整剤(またはレオロジー調整混和剤)は、コンクリートのレオロジーを調整することにより、具体的には、コンクリートの粘度を増加させる一方でミックス中の骨材または他の材料が分離することなく、コンクリートが流れるのを尚も可能にすることにより、自己充填性コンクリートの形成を促進する。粘度の増加は、ガラス微小球などのLWAを含む小さい粒子が沈下または浮遊または上部に上昇することによって分離するよりもむしろミックス中に懸濁されたままであることを可能にする。例示的な混和物は、ASTM C494 Type Sを満たし、一実施形態では、GRACEブランドのV−MAR 3コンクリートレオロジー調整混和物であり、別の実施形態では、EUCONブランドのAWAであり、別の実施形態では、BASFブランドのMasterMatrix VMA 362である。
収縮低減剤は、コンクリートを硬化プロセス中に膨張させることにより、そのプロセス中の収縮を減少させる。これは、乾燥収縮によって生じる引張応力を相殺するための圧縮応力を誘導する。一実施形態では、BASFブランドのMasterLife SRA 20が使用される。他の収縮低減剤は、酸化カルシウム(CaO)及びカルシウムスルホアルミネート((CaO)4(Al2O3)3(SO3)を含み得る。後者2つは、補強コンクリートとの使用に適切である。他の例は、酸化カルシウム(CaO)を含むEuclid Chemical Conex、及びブチルエーテル、エーテル、エタノール、及び水酸化ナトリウムを含むEUCONブランドのSRA−XTである。
ラテックスは、コンクリート内の結合を増加させ、収縮を減少させ、作業性及び圧縮強度を増加させる。ラテックスはポリマーであり、Euclid Chemical FLEXCON及びBASFブランドのSTYROFANが例である。
超吸収性ポリマーは、内部水硬化を提供することにより、つまり、ミックス水の一部ではない水の内部貯蔵部として機能すること(よって、水/セメント比を低く抑える)によることを含む、コンクリートの硬化を改善することができる。この内部水は、硬化を促進し(よって、強度)、収縮(亀裂を誘導し得る)を軽減するための硬化プロセスに使用できる。ミックス水を減少させることにより、硬化プロセス中のスランプを減少させることもできる。超吸収性ポリマーは、それらの乾燥体積に対して大量の水を吸収し、膨潤し、次に可逆的にその水を放出し、収縮することができるポリマーの形態である。ポリアクリル酸が例である。それらは、低水/セメント比(0.45を下回る、または0.42を下回る、またはそれより低いなど)で使用され得る。
水和安定剤(または凝結遅延混和物)は、混合、運搬、設置、及び仕上げなどの作業の時間を可能にするためにコンクリートの凝結を遅らせることにより、良好な予測可能性でのコンクリート生産を可能にする。これらの作業中の凝結を遅らせるために水を添加する必要性を減らすことにより(それによりW/CM比を低減する)、減水剤は、強度及び透水性の減少を改善することができる。例示的な混和物は、ASTM C494 Type Dを満たし、一実施形態では、EUCONブランドのSTASISであり、別の実施形態では、BASFブランドのDelvoである。
減水剤(または凝結遅延剤)は、混合、運搬、設置、及び仕上げなどの作業の時間を可能にするためにコンクリートの凝結を遅らせることにより、良好な予測可能性でのコンクリート生産を可能にする。これらの作業中の凝結を遅らせるために水を添加する必要性を減らすことにより(それによりW/CM比を増加させる)、減水剤は、強度を改善し、透水性を減少させることができる。例示的な減水剤としては、リグノスルホン酸塩、ナフタレンスルホン酸ナトリウムホルムアルデヒド縮合物、スルホン化メラミンホルムアルデヒド樹脂、スルホン化ビニルコポリマー、尿素樹脂、及びヒドロキシ−またはポリヒドロキシカルボン酸の塩、ホルムアルデヒドと部分的に縮合されたナフタレンスルホン酸のナトリウム塩及びグルコン酸ナトリウムのポリマーの90/10w/w混合物、ならびにこれらの組み合わせが挙げられる。減水剤の例は、EUCONブランドのNRである。
コンクリート組成物は、表IIに示される重量パーセントの下位レベルのいずれかを上回る、示される上位レベルのいずれかを下回る、または示される範囲内のレベルで上記の構成成分を含み得る。
Figure 2017512180
コンクリート組成物の高密度/高強度形態は、表IIAに示される重量パーセントの下位レベルのいずれかを上回る、示される上位レベルのいずれかを下回る、または示される範囲内のレベルで上記の構成成分も含み得る。
Figure 2017512180
個々の構成成分の質量及び体積ならびにW/CM比に加えて、コンクリートミックスの関心の他の特徴は、総セメント質含量(lb/立方ヤード単位)、ペースト体積含量(空気を含む)及びLWAの置換体積を含む。
総セメント質含量は、湿性ミックスコンクリート中のセメント質材料の密度の尺度であり、1立方ヤード当たりのポンドで測定され得る。本発明の実施形態では、総セメント質含量は、約660〜約700lb、約750lb、及び約800lb、及び約825lbの範囲である。高い値は、高強度コンクリートと相関する傾向にある。砂及び/または粗骨材を含むものなどの他の実施形態では、総セメント質含量は、約800lb、及び約750lb〜約825lbの範囲である。
ペースト体積含量は、湿性ミックス(そのミックスのセメント質材料、水、及び塑性空気含量を含む)の非骨材の百分率尺度である。骨材を置換する総体積と共にペースト体積含量は、100%と等しい。本発明の実施形態では、ペースト体積含量は約50%であり、49.1%〜50.6%の範囲、または密度の増加と共に高くなる。砂及び/または粗骨材を含むものなどの他の実施形態では、ペースト体積含量は、35%〜55%の範囲の約40%もしくは約50%、または密度の増加と共に低くなる。
LWA(V)の置換体積は、1種類のLWAまたは2種類以上のミックスであるかにかかわらず、湿性ミックス中のLWAによって置換される体積百分率である。通常の骨材(例えば、砂)を有さないミックスにおいて、置換体積は、LWAによって置換される体積百分率である。本発明の実施形態では、Vは、通常の骨材を有さないミックスに関しては49.6%〜53.4%の範囲の約50%、砂を含むミックスに関しては約10%、30%、または40%(密度が降下するにつれて)、及び約10%〜約43%の範囲、ならびに粗骨材(及びおそらく砂)を含むミックスに関しては約17%または30〜35%(密度が降下するにつれて)、及び約16%〜約37%の範囲であってよい。Vは、上述のレベルのいずれかの間の範囲の他のレベルであってもよい。
新しいコンクリートは、スランプ、塑性空気含量、作業性、及び塑性密度を含む、関心のある特定の特徴を有する。
スランプは、コンクリートミックスの作業性の重要な尺度である。スランプは、どのくらい容易に湿性ミックスが流動するかの尺度である。スランプは、インチで測定され、ASTM C143に従い測定され得る。特に高い値または特に低い値のいずれも生得的に好ましいわけではない。例示的な低スランプ用途は、コンクリートブロック及び他の製品の製造を含む。低スランプ用途は、早期脱型が必要または所望される状況を含む。通常のスランプ用途は、コンクリートがポンプ駆動されなければならないときなど、ポンプ圧送性が重要である状況を含む。本発明の実施形態では、スランプは、約5、6、8、22、25、28、32、及び38の値を含む、約5〜ほぼ40の範囲である。
塑性空気含量は、ミックス中に混入した空気を構成する湿性ミックスの体積の百分率の尺度であり、ASTM C231に従い測定され得る。望ましい標的塑性空気含量は、約5.0%〜6.5%の範囲であり得る。本発明の実施形態では、この値は、4.0%〜13.0%の範囲である。本発明の他の実施形態では、この値は、2.4%〜2.8%の範囲であり、更には、2%、1%、または約0%まで低くてもよい。
塑性密度は、湿性ミックスの密度の尺度であり、ASTM C138に従い測定され得る。本発明の実施形態では、値は、重量が軽い組成物に関しては、約52lb/立方フィートを含む約50lb/立方フィート〜約55lb/立方フィートの範囲であり、重量が重い組成物に関しては、約69lb/立方フィート、74lb/立方フィート、88lb/立方フィート、及び125lb/立方フィートを含む、約70lb/立方フィートである。砂利などの粗骨材を含む本発明の実施形態に関して、値は、約85lb/立方フィート、約100lb/立方フィート、及び約125lb/立方フィートを含む、約85lb/立方フィート〜約130lb/立方フィートの範囲である。
硬化したコンクリートは、かさ密度、絶乾密度、熱伝導率、及び絶縁値(またはR値)、透水性空隙率、破壊係数、圧縮強度、弾性率、引張強度、火及び燃焼に対する抵抗、凍結/融解抵抗、乾燥収縮、塩化物イオン浸透、耐摩耗、リング試験、及びCTE(熱膨張係数)を含む、関心の多くの特徴を有する。
圧縮強度は、コンクリートが、破損するまでそのサイズを減少させる傾向がある圧縮荷重に耐える能力の尺度であり、ASTM C39に従い測定され得る。より高い圧縮強度及び強度対重量は、重量が軽ければ費用を低減するため、本発明と併せて利点である。これは、例えば、運搬及び死荷重などの用途における場合である。コンクリート圧縮強度は、少なくともある時点まで、コンクリートが老化するにつれて増加し、水和プロセス(セメント質材料内の化学反応)は継続する。試験は、例えば、3、4、7、14、及び28日または更にはそれ以上で、ならびに他の間隔で実行され得る。本発明の実施形態では、測定値は次の範囲であった:3日:約1100、約1300、約1700、約2200psi、約2300psi、約3800psi、約2900psi、約4400psi、及び約5000psi;4日:約1900psi;7日:約1300、約1400、約1600、約1900、約2600、及び約2750psi、約4400psi、約3200psi、約5100psi、約6000psi、約4700psi;10日:約3100psi、約4800psi;14日:約3000psi;28日:約2500psi、約2800、約3300、約4000、約3400psi、約1770psi、約1750psi、約3800psi、約7000psi、約5100psi。
弾性率は、力がコンクリートに適用されるときに弾性的に変形されるコンクリートの傾向の尺度であり、ASTM 649に従い測定され得る。圧縮強度と同様、弾性率はコンクリートが老化するにつれて増加する。試験は、例えば、3、7、及び28日もしくは更にはそれ以上で、または他の間隔で実行され得る。本発明の実施形態では、測定値は次の範囲であった:3日:約400、約500、約650、約850、約1350、2100、及び約3400kpsi;7日:約500、約550、約600、約650、約800、約900、約1400、約2300、及び約3500kpsi;10日:約1400及び2900kpsi;14日:約800kpsi;28日:約800、約850、約900、約600、約700、約1100、約550、約1600、約2400、及び約4200kpsi。
引張強度または最終引張強度は、破損または破断する前に延伸または引っ張られる間、コンクリートが耐えることができる最大応力の尺度であり、ASTM C496に従い測定され得る。圧縮強度と同様、引張強度はコンクリートが老化するにつれて増加する。試験は、例えば、3、7、及び28日もしくは更にはそれ以上で、または他の間隔で実行され得る。本発明の実施形態では、測定値は次の範囲であった:3日:約130、約140、約160、約200、約230、約300、約320、約420、及び約530psi;7日:約180、約200、約230、約240、約300、約330、約460、約365、及び約640psi;14日:約360psi;28日:約260、約235、約260、約300、約340、約420、約390、約480、及び約620psi。
破壊係数(または曲げ強度)は、荷重下で変形に耐えるコンクリートの能力の尺度であり、ASTM C78に従い測定され得る。本発明の実施形態では、28日での測定値は次の範囲であった:約300、約330、約350、約270、約410、約450、約610、及び約910psi。
絶乾密度は、構造用軽量コンクリートの密度の尺度であり、ASTM C567に従い測定され得る。本発明の実施形態では、測定値は次の範囲であった:約36、及び約39〜42lb/立方フィート、及び約55〜60lb/立方フィート、ならびに約75〜80lb/立方フィート、約100lb/立方フィート、及び約120lb/立方フィート。約35〜約120lb/立方フィート、35を下回る、約35〜約40、40を下回る、45lb/立方フィートを下回る、約60、約70、約約80lb/立方フィート、約90、約100、及び約120lb/立方フィートの絶乾密度は全て有用であり得る。
R値は、材料の絶縁作用の尺度である。厚さ(T)がインチであり、熱伝導率Cが(Btu−インチ)/(時間−°F平方フィート)である場合、R値はT/Cとして定義される。C及びR値は各々、コンクリートの絶乾密度と非線形関係を有し、この関係は、R値に関して逆のものである。この関係は、4インチ、5インチ、及び6インチの厚さでの絶乾コンクリートのおよその熱抵抗(R値で)を示す図2に示される。R値は、実際の水分含量及びコンクリートに使用される材料の熱伝導率により影響を受ける場合がある。コンクリートブロック(コンクリート組積材料)に関して、R値は、約4インチブロック:0.80;8インチブロック:1.11;12インチブロック:1.28である。通常のコンクリートに関して、R値は、1インチ厚で60:0.52;70:0.42;80:0.33;90:0.26;100:0.21;120:0.13(列記される密度で、lb/立方フィートで)である。測定された及び予測される絶乾密度に基づく本発明の実施形態のR値は、1インチ厚で40:1.06;60:0.75;70:0.56;90:0.43;100:0.37;110:0.25(列記される密度で、lb/立方フィートで)であると予測される。
かさ密度は、ASTM 642に従い測定され得る。透水性空隙率(permeable pores percentage)は、ASTM 642に従い測定され得る。火に対する抵抗は、ASTM E136に従い測定され得る。燃焼性は、ASTM E119に従い測定され得る。
凍結/融解抵抗は、ASTM C666に従い測定され得、凍結/融解サイクルに耐えた結果としてのコンクリートの亀裂に対する抵抗の尺度である。
乾燥収縮は、ASTM C157に従い測定され得、乾燥したときのコンクリート中の水の量の降下により生じるサイズの体積減少の百分率の尺度である。7日で「湿性」、そして28日で「乾燥」と測定され得る。
塩化物イオン浸透は、ASTM C1202に従い測定され得、塩化物のイオンが浸透するのに耐える、コンクリートの能力の尺度である。本発明の実施形態では、測定値は次の範囲であった(クーロンで):約133〜283。
耐摩耗は、ASTM C779に従い測定され得、摩耗からの破損に耐えるコンクリートの表面の能力の尺度である。本発明の実施形態では、測定値は次の範囲であった(インチで):約0.032〜0.036。
リング試験は、ASTM C1581に従い測定され得、非構造性亀裂に耐えるコンクリートの能力の尺度である。本発明の実施形態では、測定値は次の範囲であった(日数で):約10.1〜16.2。
CTEは、熱膨張係数であり、AASHTO T336に従い測定され得る。本発明の一実施形態では、測定値は(インチ/インチ/oFで):5.70×10−6であった。
本発明の様々な図示的な実施形態を更に図示するために、以下の作製されたコンクリートの実施例ならびにそれからの試験結果及び測定値が提供される。
実施例1〜7
骨材:SG0.35微小球
コンクリートの調製及び混合はASTM C192に従い行われた。プロセスは、図3A〜3Bを参照に説明される。最初に、全ての必要な機器は、ステップ100で準備された。次に、乾燥成分、その後液体成分を量った(ステップ105及び110)。実施例1〜7の全ての重量は、下の表III(重量)及び表IV(重量パーセント)に示される。実施例7のペースト含量は推定であった。混和物の量は、セメント質材料の100lb当たりの液量オンスである。次にステップ115で、LWAの全てを、Hobart型皿ミキサー6の混合皿7に設置した(図5Bを参照)。このLWAは、約0.35のSG、約40マクロメートルの中央値粒径、及び約80%が約10〜75マイクロメートルであるように微小球粒径分布を有する3MブランドのS35ガラス微小球から構成され、約3000psiでほぼ破砕強度90%残存率を有した。次に、ミックスが空気混入混和物を含んだ場合、空気混入混和物は、ステップ120で、約80重量%の水と共に、ミキサー6中の軽量骨材に添加された。空気混入混和物はEuclid Chemical AEA−92であった。ミックスが空気混入混和物を含まなかった場合、約80重量%の水は、ステップ125で、ミキサー6中の軽量骨材に添加された。ステップ130において、水を添加しながら、粉塵形成を減少させるために、ミキサー6は、最初はゆっくり、その後、十分な水がLWAと混合したら、最大で作動された。その後、停止されるまで(ステップ135)ミキサー6を作動させた。その後、ステップ140で繊維をミキサー6に添加した。繊維は、NYCONブランドのPVA RECS15 8mm繊維であった。ステップ145で、ミキサー6を約1分間作動させた。これらのミックスに砂または粗骨材は存在しなかったため、ステップ160で、セメント質材料及び残りの混和物(表IIIに列記される)は、残り(約20%)の水と共に添加された。セメント質材料は、HOLCIMブランドのタイプI/IIセメント、BORALブランドのクラスFフライアッシュ、及びEUCONブランドのMSAシリカヒュームであった。ステップ170及び180で、ミキサー6を約3分間作動させ、その後ミキサー6を停止させてミックスを約3分間休ませた。ミキサー6がステップ190で作動していなかった間、ミキサーのブレード(パドル)10を掃除した。ステップ200で、ミキサー6を約2分間作動させた。この時点で、ミックスは、もしあれば任意の調節後、ステップ210で、標的値として表IIIに示される標的スランプ及び標的測定空気との適合について試験された。ミックスが適合しなかった場合、このようなミックスは、標的スランプ及び標的測定空気を満たすように、ステップ220で必要に応じて調節された。測定空気が高すぎる場合、ステップ225で、空気除去混和物が添加された。ミックスが調節された場合、ステップ230でミキサー6を約2分間作動させ、標的スランプ及び標的測定空気との適合についてミックスを再度試験した(ステップ210を参照)。適合しなかった場合、上記にステップが繰り返された。ミックスが適合した場合、バッチを調製する、計量した材料を混合する、及び湿性コンクリートミックスを形成するプロセスは完了した(ステップ240)。
Figure 2017512180
Figure 2017512180
この後、新しいコンクリート特性が上述のように測定された:スランプ、塑性空気含量、温度、及び塑性密度。測定値は、下の表Vに提供される。
Figure 2017512180
その後、試験は、上述のように、凝結コンクリートの物理的特徴に対して行われた:圧縮強度、弾性率、絶乾密度、かさ密度、及び透水性空隙率。測定された値は、下の表VI及び表VII(値/密度)に提供される。
Figure 2017512180
Figure 2017512180
実施例8〜12
骨材:SG0.15微小球
コンクリートの調製及び混合はASTM C192に従い行われた。プロセスは、図3A〜3Bを参照に説明される。最初に、全ての必要な機器は、ステップ100で準備された。次に、乾燥成分、その後液体成分を量った(ステップ105及び110)。実施例8〜12の全ての重量は、下の表VIII(重量)及び表IX(重量パーセント)に示される。混和物の量は、セメント質材料の100lb当たりの液量オンスである。次にステップ115で、LWAの全てを、Hobart型皿ミキサー6の混合皿7に設置した(図5Bを参照)。このLWAは、約0.15のSG、約55マクロメートルの中央値粒径、及び約80%が約25〜90マイクロメートルであるように微小球粒径分布を有する3MブランドのS15ガラス微小球から構成され、約300psiでほぼ破砕強度90%残存率を有した。次に、ミックスが空気混入混和物を含んだ場合、空気混入混和物は、ステップ120で、約80重量%の水と共に、ミキサー6中の軽量骨材に添加された。空気混入混和物はEuclid Chemical AEA−92であった。ミックスが空気混入混和物を含まなかった場合、約80重量%の水は、ステップ125で、ミキサー6中の軽量骨材に添加された。ステップ130において、水を添加しながら、粉塵形成を減少させるために、ミキサー6は、最初はゆっくり、その後、十分な水がLWAと混合したら、最大で作動された。その後、停止されるまで(ステップ135)ミキサー6を作動させた。その後、ステップ140で繊維をミキサー6に添加した。繊維は、NYCONブランドのPVA RECS15 8mm繊維であった。ステップ145で、ミキサー6を約1分間作動させた。これらのミックスに砂または粗骨材は存在しなかったため、ステップ160で、セメント質材料及び残りの混和物(表VIIIに列記される)は、残り(約20%)の水と共に添加された。セメント質材料は、HOLCIMブランドのタイプI/IIセメント、BORALブランドのクラスFフライアッシュ、及びEUCONブランドのMSAシリカヒュームであった。ステップ170及び180で、ミキサー6を約3分間作動させ、その後ミキサー6を停止させてミックスを約3分間休ませた。ミキサー6がステップ190で作動していなかった間、ミキサーのブレード(パドル)10を掃除した。ステップ200で、ミキサー6を約2分間作動させた。この時点で、ミックスは、もしあれば任意の調節後、ステップ210で、標的値として表VIに示される標的スランプ及び標的測定空気との適合について試験された。ミックスが適合しなかった場合、このようなミックスは、標的スランプ及び標的測定空気を満たすように、ステップ200で必要に応じて調節された。測定空気が高すぎる場合、ステップ225で、空気除去混和物が添加された。ミックスが調節された場合、ステップ230でミキサー6を約2分間作動させ、標的スランプ及び標的測定空気との適合についてミックスを再度試験した(ステップ210を参照)。適合しなかった場合、上記にステップが繰り返された。ミックスが適合した場合、バッチを調製する、計量した材料を混合する、及び湿性コンクリートミックスを形成するプロセスは完了した(ステップ240)。
Figure 2017512180
Figure 2017512180
この後、新しいコンクリート特性が上述のように測定された:スランプ、塑性空気含量、温度、及び塑性密度。測定された値は、下の表Xに提供される。
Figure 2017512180
その後、試験は、上述のように、凝結コンクリートの物理的特徴に対して行われた:圧縮強度、弾性率、引張強度、破壊係数、及び絶乾密度。測定された値は、下の表XI及び表XII(値/密度)に提供される。
Figure 2017512180
Figure 2017512180
実施例13〜17
骨材:SG0.35/SG0.15微小球及び砂
コンクリートの調製及び混合はASTM C192に従い行われた。プロセスは、図3A〜3Bを参照に説明される。最初に、全ての必要な機器は、ステップ100で準備された。次に、乾燥成分、その後液体成分を量った(ステップ105及び110)。実施例13〜17の全ての重量は、下の表XIII(重量)及び表XIV(重量パーセント)に示される。混和物の量は、セメント質材料の100lb当たりの液量オンスである。次にステップ115で、LWAの全てを、Hobart型皿ミキサー6の混合皿7に設置した(図5Bを参照)。実施例13に関して、このLWAは、約0.15のSG、約55マクロメートルの中央値粒径、及び約80%が約25〜90マイクロメートルであるように微小球粒径分布を有する3MブランドのS15ガラス微小球から構成され、約300psiでほぼ90%の破砕強度残存率を有した。残りの実施例に関して、このLWAは、約0.35のSG、約40マクロメートルの中央値粒径、及び約80%が約10〜75マイクロメートルであるように微小球粒径分布を有する3MブランドのS35ガラス微小球から構成され、約3000psiでほぼ破砕強度90%残存率を有した。次に、ミックスが空気混入混和物を含んだ場合、空気混入混和物は、ステップ120で、約80重量%の水と共に、ミキサー6中の軽量骨材に添加された。空気混入混和物はEuclid Chemical AEA−92であった。ミックスが空気混入混和物を含まなかった場合、約80重量%の水は、ステップ125で、ミキサー6中の軽量骨材に添加された。ステップ130において、水を添加しながら、粉塵形成を減少させるために、ミキサー6は、最初はゆっくり、その後、十分な水がLWAと混合したら、最大で作動された。その後、停止されるまで(ステップ135)ミキサー6を作動させた。その後、ステップ140で繊維をミキサー6に添加した。繊維は、NYCONブランドのPVA RECS15 8mm繊維であった。ステップ145で、ミキサー6を約1分間作動させた。これらのミックスは、砂を含んだが粗骨材は含まなかったため、ステップ150で砂を添加し、続いてステップ160でセメント質材料及び残りの混和物(表XIIIに示される)を、残り(約20%)の水と共に添加した。セメント質材料は、HOLCIMブランドのタイプI/IIセメント、BORALブランドのクラスFフライアッシュ、及びEUCONブランドのMSAシリカヒュームであった。他の骨材は、Meyer McHenryの砂であった。ステップ170及び180で、ミキサー6を約3分間作動させ、その後ミキサー6を停止させてミックスを約3分間休ませた。ミキサー6がステップ190で作動していなかった間、ミキサーのブレード(パドル)10を掃除した。ステップ200で、ミキサー6を約2分間作動させた。この時点で、ミックスは、もしあれば任意の調節後、ステップ210で、標的値として表IXに示される標的スランプ及び標的測定空気との適合について試験された。ミックスが適合しなかった場合、このようなミックスは、標的スランプ及び標的測定空気を満たすように、ステップ220で必要に応じて調節された。測定空気が高すぎる場合、ステップ225で、空気除去混和物が添加された。ミックスが調節された場合、ステップ230でミキサー6を約2分間作動させ、標的スランプ及び標的測定空気との適合についてミックスを再度試験した(ステップ210を参照)。適合しなかった場合、上記にステップが繰り返された。ミックスが適合した場合、バッチを調製する、計量した材料を混合する、及び湿性コンクリートミックスを形成するプロセスは完了した(ステップ240)。
Figure 2017512180
Figure 2017512180
この後、新しいコンクリート特性が上述のように測定された:スランプ、塑性空気含量、温度、及び塑性密度。測定値は、下の表Xに提供される。
Figure 2017512180
その後、試験は、上述のように、凝結コンクリートの物理的特徴に対して行われた:圧縮強度、弾性率、引張強度、破壊係数、及び絶乾密度。測定された値は、下の表XVI及び表XVII(値/密度)に提供される。
Figure 2017512180
Figure 2017512180
実施例18〜22
骨材:SG0.35微小球及び粗骨材、砂を含む、または含まない
コンクリートの調製及び混合はASTM C192に従い行われた。プロセスは、図3A〜3Bを参照に説明される。最初に、全ての必要な機器は、ステップ100で準備された。次に、乾燥成分、その後液体成分を量った(ステップ105及び110)。実施例18〜22の全ての重量は、下の表XVIII(重量)及び表XIX(重量パーセント)に示される。混和物の量は、セメント質材料の100lb当たりの液量オンスである。次にステップ115で、LWAの全てを、Hobart型皿ミキサー6の混合皿7に設置した(図5Bを参照)。このLWAは、約0.35のSG、約40マクロメートルの中央値粒径、及び約80%が約10〜75マイクロメートルであるように微小球粒径分布を有する3MブランドのS35ガラス微小球から構成され、約3000psiでほぼ破砕強度90%残存率を有した。次に、約80重量%の水が、ステップ125で、ミキサー6中の軽量骨材に添加された。ステップ130において、水を添加しながら、粉塵形成を減少させるために、ミキサー6は、最初はゆっくり、その後、十分な水がLWAと混合したら、最大で作動された。その後、停止されるまで(ステップ135)ミキサー6を作動させた。その後、ステップ140で繊維をミキサー6に添加した。繊維は、NYCONブランドのPVA RECS15 8mm繊維であった。ステップ145で、ミキサー6を約1分間作動させた。これらのミックスは、粗骨材を含み、いくつかは砂を含んでいたため、ミックス設計にある場合、ステップ150で砂を添加し、ステップ155で粗骨材を添加し、続いてステップ160でセメント質材料及び残りの混和物(表XVIIIに示される)を、残り(約20%)の水と共に添加した。セメント質材料は、HOLCIMブランドのタイプI/IIセメント、BORALブランドのクラスFフライアッシュ、及びEUCONブランドのMSAシリカヒュームであった。他の骨材は、Meyer McHenryの砂ならびにVulcan McCook CM−11及びMartin Marietta #8の粗骨材であった。ステップ170及び180で、ミキサー6を約3分間作動させ、その後ミキサー6を停止させてミックスを約3分間休ませた。ミキサー6がステップ190で作動していなかった間、ミキサーのブレード(パドル)10を掃除した。ステップ200で、ミキサー6を約2分間作動させた。この時点で、ミックスは、もしあれば任意の調節後、ステップ210で、標的値として表XIIに示される標的スランプ及び標的測定空気との適合について試験された。ミックスが適合しなかった場合、このようなミックスは、標的スランプ及び標的測定空気を満たすように、ステップ220で必要に応じて調節された。測定空気が高すぎる場合、ステップ225で、空気除去混和物が添加された。ミックスが調節された場合、ステップ230でミキサー6を約2分間作動させ、標的スランプ及び標的測定空気との適合についてミックスを再度試験した(ステップ210を参照)。適合しなかった場合、上記にステップが繰り返された。ミックスが適合した場合、バッチを調製する、計量した材料を混合する、及び湿性コンクリートミックスを形成するプロセスは完了した(ステップ240)。
Figure 2017512180
Figure 2017512180
この後、新しいコンクリート特性が上述のように測定された:スランプ、塑性空気含量、温度、及び塑性密度。測定値は、下の表XXに提供される。
Figure 2017512180
その後、試験は、上述のように、凝結コンクリートの物理的特徴に対して行われた:圧縮強度、弾性率、引張強度、破壊係数、及び絶乾密度。測定された値は、下の表XXI及び表XXII(値/密度)に提供される。
Figure 2017512180
Figure 2017512180
いくつかの実施例は、強度を約10%減少させる可能性がある収縮低減混和物を含んだ。したがって、実験により決定された値に依存する予測に基づき、このような混和物を含み得る、または含まない場合がある様々なコンクリートミックスに関して予想される圧縮強度値の範囲を推定することができる。これらは、下の表XXIIIに見出される。
Figure 2017512180
本発明の実施形態は、袋詰めコンクリートミックスなどの乾燥ミックスとして調製され得る。袋詰め施設は、袋ならびにセメント質材料、骨材、乾燥混和物、及び補強材料を含むコンクリート前駆体材料を取得する。材料は、購入または抽出され得る。乾燥混和物などの任意の事前混合によることを含む、前駆体材料が調製される。前駆体材料は、連続プロセスにおいてブレンドされる。次いで、乾燥ミックスが袋詰めされる。図4に示されるように、これらのステップは、袋ならびに任意の必要なポルトランドセメント、クラスFフライアッシュ、シリカヒューム、砂、ガラス微小球、乾燥混和物、及び補強材料を取得するステップ300及び310を含む。必要な場合、ステップ320は、ブレンドのためのセメント質材料、骨材、乾燥混和物、及び補強材料を調製することである。ステップ325において、取得した材料の任意の必要な事前混合を実行する。ステップ330で、連続プロセスにおいて全ての必要な材料をブレンドする。ステップ340で、ブレンドした乾燥ミックスを袋に入れ、350で袋を密封する。
コンクリートを混合するための異なる技法が利用可能である。全ての場合において、コンクリートミキサー(または時折、「セメントミキサー」)は、コンクリートミックスを形成するために、セメント質材料、骨材、水、及び任意の他の添加剤または補強材料など、混合される材料を均一に組み合わせる装置である。本発明の実施形態では、定置式及び移動式コンクリートミキサーの両方がある。
図5A〜5Bを見ると、前者の中でも、皿ミキサー6及び遊星形(または向流式)ミキサーの両方を含み、また典型的には約1〜4立方ヤードのバッチ、及びドラムミキサー12(反転ドラムミキサー及び可傾式ドラムミキサーの両方を含む)に使用される二軸ミキサー、縦軸型ミキサーがある。ドラムミキサーは、高い生産速度が可能であり、大量での生産が可能であるため(約4〜12立方ヤード以上のバッチ)、成分調合済みの市場に適している。全てのこのようなミキサーは、静止している、または可動中のいずれかの間に、そしてコンクリート設計により決定される順序で、皿7またはドラム13に乾燥及び湿性構成成分を流し入れることにより、1回分のコンクリートが充填される。典型的には電気またはガス/ディーゼル駆動のモータ8は、直接的または間接的に回転し、典型的にはパドル10により、または摩擦によりコンクリートミックスを混合するシャフト9を駆動し、材料はドラムによってまたはドラムミキサー中のスクリュー14によって運ばれる。図5Cに示されるドラムミキサーの場合において、混合コンクリートは、トラック15により混合され、定置式ミキサーと同じ方法で配送される。バッチプラントは、定置式のドラムミキサーの例であるが、プラントの構成要素は、トラクター−トレーラー載置され、ある場所に運搬され、使用のために組み立てられ、その後解体され、移動され得る。
5Cを見ると、別の形態の定置式ミキサーは、ホッパー28、流出口29、本体30、ブレードアセンブリ31、リボンブレード32、シャフト33、及び支持体34を有するリボンブレンダー27である。ブレードアセンブリ31は、シャフト33を介して駆動装置35(典型的には、電気またはガス/ディーゼル駆動)により駆動される。このようなミキサーは、ブレードアセンブリ31が静止している、または可動中のいずれかの間に、そしてコンクリート設計により決定される順序で、ホッパー28に乾燥及び湿性構成成分を流し入れることにより充填される。ブレードアセンブリ31の回転、及びそれによりリボンブレード32の回転は、充填された材料の混合をもたらす。
後者(移動式ミキサー)は、コンクリートを混合し、それを建設現場に運搬するための、図5Dに示されるコンクリート運搬トラック(「セメントミキサー」または「輸送中ミキサー」)を含む。本発明の実施形態では、そのようなトラック15は、その内部にらせん状ブレード14を有する電動式回転ドラム13を有する。一実施形態における回転ドラム13は、コンクリートをより深くドラム13内に押し込む。ドラム13は、トラック15がコンクリートを充填されている間、及びコンクリートが建物現場に運搬されている間、この(「充填」)方向で回転される。他の(「放出」)方向の回転ドラム13は、アルキメデスねじ式機構がコンクリートをドラム13からシュート16上に放出させる、または押し出す。
他のミキサーの例としては、コンクリート混合トレーラー、ポータブルミキサー、計量コンクリートトラック(量られ、充填されるが、現場で混合及び使用するために未混合の構成成分を含む)、Vブレンダー、連続処理装置、円錐形スクリューブレンダー、2重円錐形ブレンダー、遊星形ミキサー、2重遊星形高粘度ミキサー、異方向2重及び3重シャフト真空ミキサー、高剪断ロータステータ分散ミキサー、パドルミキサー、ジェットミキサー、移動式ミキサー、バンバリーミキサー、及び内部混合ミキサーが挙げられる。
本発明の実施形態では、乾燥充填及び運搬ならびに事前混合運搬の2種類の使用モードのコンクリート混合トラックがある。最初のモードでは、トラック15は、コンクリート設計により決定された順序で、乾燥材料、水、及び他の添加剤、ならびに/または補強材を含むまだ未混合のコンクリートミックスの構成成分でバッチプラントから充填され、ドラム13の回転が目的地への運搬中にコンクリートを混合する。第2のモードでは、トラック15は、コンクリート設計により決定された順序で、乾燥材料、水、及び他の添加剤ならびに/または補強材が既に添加され、充填前に既に混合されたコンクリートミックスで、コンクリート製造工場(または「中央混合」工場)でバッチプラントから充填される。この場合において、目的地への運搬中にコンクリートを混合するドラム13の回転は、配送までミックスの液体状態を維持する。
配送または建設現場に着いた時点で、ドラム13は、作業現場に直接ミックスを誘導するために使用されるシュート16上に湿性ミックスを押し出すために放出方向で動作される。この場合では、作業現場は、コンクリートプレーサまたは舗装機械などの湿性ミックスを移動または処理するために使用される他の機械を有し得る。シュート16を使用してコンクリートが必要な場所に達することができない場合、コンクリートは、ある程度の距離を延長することができる(典型的には、10メートル以上)柔軟なホースに接続されるコンクリートポンプ内に、またはコンベアベルト上に放出され得る。ポンプは、正確な場所、多層階建物、及び他の距離が抑制される場所に材料を移動する手段を提供する。ポンプの例としては、ポンプトラックまたはコンクリート混合トラックによって配送される、例えば成分調合済みのコンクリートを受容する移動式コンクリートポンプが挙げられる。このような移動式ポンプは、可動式ブーム上に載置されたパイプを使用して、建設プロセス中に所望の位置でコンクリートを設置することができる。別の例は、所望の場所でコンクリートを提供するために、建設プロセス中、パイプが定置され、構造の横に主に垂直に載置されることを除き、同様に動作する定置式コンクリートポンプである。
本発明の実施形態は、最終用途のためのコンクリートを調製及び供給するための異なるプロセスを含む。
一実施形態では、中央混合施設は、コンクリート自体を調製及び混合し得る。この混合プロセスは、図6を参照して説明される。ステップ400は、水、セメント質材料、骨材(LWA、砂、及び砂利を含む)、混和物、及び補強材料を含む、コンクリート前駆体材料を取得する。これは、例えば、購入または抽出により行われ得る。ステップ405で、必要な場合、任意の事前混合を含む、取得した材料が調製される。個々の材料は、典型的には、重量または体積で、ステップ420で測定され、ステップ430で個々の構成成分のバッチに形成される。コンクリート前駆体材料は、典型的には、ドラム型のコンクリートミキサー(乾燥はステップ440、水はステップ450)内に充填され、ステップ460でドラムを動作させることにより混合される。得られた湿性ミックスは、ステップ470で、コンクリート混合トラックまたはダンプトラックを充填するために使用されるか、またはステップ480で、それをポンプもしくは配送装置に放出することにより、現場で使用されるかのいずれかであってよい。コンクリート混合トラック15またはダンプトラックは、中央混合施設によって、または第3者によって所有または管理され得る。このような第3者は、建設業者もしくは総合建設請負業者、またはそのような業者を提供する請負業者であり得る。本発明の実施形態では、現場での使用は、構造もしくは建物用のコンクリートミックスを設置するための機械、または事前成型のためのミックスの使用を含み得る。本発明の実施形態では、現場での使用は、構造梁、建築パネル、防音壁、防爆壁、スタジアム座席、配管/導管の周囲の溝の埋め戻し、絶縁屋根、壁、傾斜壁パネル、建物、通信塔建物、及び通常のコンクリートに特有の多くの他の使用を形成することを含む。
一実施形態では、中央混合施設は、コンクリート前駆体材料を調製するが、混合のために別の業者にこれらの材料を配送または提供する。この混合プロセスも、図6を参照して説明される。ステップ400は、水、セメント質材料、骨材(LWA、砂、及び砂利を含む)、混和物、及び補強材料を含む、コンクリート前駆体材料を取得する。これは、例えば、購入または抽出により行われ得る。ステップ405で、必要な場合、任意の事前混合を含む、取得した材料が調製される。個々の材料は、典型的には、重量または体積で、ステップ420で測定され、ステップ430で個々の構成成分のバッチに形成される。コンクリート前駆体材料は、次に、コンクリート混合トラック(乾燥はステップ490、水はステップ500)、または事前測定された袋を充填するために使用される。コンクリート混合トラックは、次に、ステップ510でコンクリートの混合を行い、ステップ520及び530で、必要に応じてそれを配送及び放出する。建設中の建物または他の構造の現場への配送が含まれ得る。このようなコンクリート混合トラックは、例えば、建設業者もしくは総合建設請負業者、またはそのような業者を提供する請負業者によって所有または管理され得る。
図7A〜7Bを見ると、事前成型コンクリートは、再利用可能な鋳型20または「型」でコンクリートを成型し、それを制御環境下で硬化し、建設現場に運搬し、必要な場所に事前成型品21を設置することにより生産された建設製品である。これは、湿性ミックスが現場で現場固有の型22に流し込まれ、物品21を作製するために現場で硬化される一般的なコンクリート製造とは対照的である。事前成型は、現場で再利用可能な鋳型20でコンクリートを成型し、それを制御環境下で硬化し、れが必要とされる建設現場内でそれを運搬することも伴い得る。本発明の実施形態では、事前成型により作製された物品21は、コンクリートブロック、構造梁、2重T型(double−tees)、建築パネル、防音壁、防爆壁、傾斜壁パネル、電柱及び照明灯、橋床パネル、噴霧により適用される防火品、フェンス、セメント板、コンクリート瓦、及び浮遊プラットホームを含むが、これらに限定されない。
本発明の一実施形態では、コンクリートブロックの事前成型(または「乾式成型」)製造は、W/CM比が低い(約0.22以下)、非常に低スランプのコンクリート(ほぼゼロ)を提供することを伴う。粗骨材を含まない本明細書に記載されるLWCミックスは、低いW/CM比(約0.22)を有する、非常に低スランプのコンクリート(ほぼゼロ)に形成するために、混和物を除去し、水を減らす修正を含む、コンクリートブロックの作製に適していることが予想されるだろう。混和物は、型を除去するための湿潤剤として使用され得る。
図8Aに示されるように、及び図5Cを参照して、混合プロセスステップは、ステップ600で最初に機器を準備し、次に、ステップ605及び610で乾燥成分及び液体成分を量ることである。ステップ615で、作動させている間、全ての軽量骨材をリボンブレンダー27のホッパー28に置く。次に、ステップ620及び625で、作動させている間、全てのセメント及び全ての水をリボンブレンダー27のホッパー28に置く。次に、ステップ630で、およそ更に1分、リボンブレンダー27を作動させる。
図8Aに示されるように、及び図8Bを参照して、LWCミックスは、ステップ635で、測定流量でブロック機械40に運ばれ、ステップ640で、コンクリートブロック用の再利用可能な鋳型41内に入れられてよい。鋳型41は、LWCミックスが入れられる外側鋳型箱42及び1つ以上の鋳型ライナー43を含む。ライナー43は、ブロックの外形及びブロック空洞の内形を決定する。このような鋳型は、4インチ、8インチ、もしくは12インチ厚を有するもの、または2つもしくは3つの「コア」44(即ち、中空部分)、またはコアなし(即ち、中実ブロック)を有するものなど、異なるサイズ及び形状のコンクリートブロックを形成するために使用され得る。該形状は、矩形である必要はなく、湾曲しているか、または不規則であってもよく、ライナー43は、同じライナー中で、同じ形状を有するか、または互いに異なる形状を有する、1つのブロックまたは複数のブロックを形成することができる。必要であれば、ステップ645で、コア44を形成するために、1つ以上の鋳型ライナー43が外側鋳型箱42の内部のLWCミックス内に挿入される。ステップ650で、鋳型41中のコンクリートミックスは、高圧縮及び振動を受ける。しかしながら、必要とされる振動は、通常のコンクリートミックスよりも低くてよい。低スランプ、圧縮、及び振動のため、ブロック45は、支持されずに直ぐに静置することができる。十分な圧縮及び振動の後、鋳型41は、鋳型ライナー43を引き抜き(必要な場合、ステップ655で)、ステップ660で外側鋳型箱42を除去することにより取り外される(または剥がされる)。ブロック45を押し下げ、鋳型から押し出す。そして、次に、ブロック45は、ステップ665で硬化のために確保され、その後、ブロックは、建設現場に運搬されるか、または更なる販売のために販売され得る。硬化は、望ましいコンクリート特性を発達させるための蒸気硬化または他のプロセスを含み得る。
実施例23及び圧縮強度の試験結果ならびにこのようなコンクリートの実施例24における例示的な範囲は、表XXIVに示される。
Figure 2017512180
作製された構造用コンクリートブロックは、設計強度を満たしたか、またはそれを超えた。
R値の値(材料の絶縁作用の尺度)は、ASTM C177によってLWCの2つの試験片の熱伝導率を試験することにより確立された。試験片は、実施例5に従い、LWCミックスから形成された。試験片は、11.97×12.04×2.05及び11.93×12.03×2.04(インチでL/W/T)であり、それぞれ、41.0及び40.9の乾燥密度(lb/立方フィートで)を有した。熱伝導率C((Btu−インチ)/(時間−°F平方フィート)で)は1.15であった。計算されたR値の結果は、下の表XXVに示される。
Figure 2017512180
一実施形態では、袋詰め施設は、袋詰め用のコンクリート前駆体材料、ならびに袋詰め乾燥コンクリート(ブレンドまたは混合)の配送及び/または販売を準備する。これらのステップは、袋、ならびにセメント質材料、骨材、乾燥混和物、及び補強材料を含むコンクリート前駆体材料を取得することを含む。これは、例えば、購入または抽出により行われ得る。個々の材料が重量により測定され、ブレンドされ、密封される袋に入れられ、次いで販売のために販売及び/または提供される連続プロセスが使用される。図4を参照。
本発明の別の実施形態は、実質的に完全に混合された後に測定されるとき、約4%を下回る、約3%、約2%、約1%、及び約0%のレベルを含む、測定混入空気が非常に低いコンクリートミックス(及び対応するコンクリート)である。一般的に、空気は、コンクリートミックスを体積的に拡張するために、混合中に混入されるか、または意図的に混入される。これは、より大きい体積のコンクリートを作製する有益な作用を有し、亀裂及び凍結/融解サイクルの破損に対する抵抗性、W/CM比、構成成分の分離に対する抵抗、作業性、ならびに凍結防止塩、硫酸、及び腐食性水に対する抵抗などの他の特徴を改善し得る。しかしながら、混入空気の添加は、硬化コンクリートの強度降下ももたらす。これは、相殺するためにより高い強度に設計されなければならないコンクリートミックスをもたらす場合があり、余分な材料費用(例えば、セメント及び混和物)が生じる。加えて、コンクリートが設計塑性空気含量を有するように混合されると、混入空気のそのレベルは、ポンプ操作(ミックスに対する圧力増加が混入空気を押し出す)及びミックスの運搬またはその使用の待機から生じる遅延などのミックスの使用に関連する作業の結果として降下する可能性がある。これは、混入空気の設計レベルの有益な作用を減少させ、利益性を減少させる可能性がある設計体積の損失をもたらす。よって、設計ミックスは、これらの懸念を克服するために、高レベルの混入空気を使用しなければならない場合がある。本発明の実施形態では、独立気泡かつ非吸収性粒子は、短所がない混入空気の利点を提供するためにミックス内の体積を置換するのに適している。また、利点は、寸法的に安定しており、圧力下の体積変化に実質的に耐える粒子である。この置換は、その機能を果たすための混入空気の必要性または有用性を排除または減少させる。例として、ガラス微小球などの粒子はその機能を果たし、同様に拡張されるが、より強いコンクリートをもたらす。これらの粒子は、約5体積%〜25体積%以上のコンクリートミックスを形成する(Vとして)ことが予想されるだろう。Vの他の有用な範囲は、約1%〜6%、約6%〜20%、約6%〜15%、及び約8%〜12%を含み得る。この実施形態では、砂及び/または粗骨材などの他の骨材が使用される可能性があるだろう。低密度微小球は、例えば、このような粒子の低強度があまり懸念されないものであろう場合、0.125もしくは0.15のS.G.を有するものが好ましく、あるいは非常に高密度の微小球は、例えば、このような粒子の高強度が通常の密度、高強度を有し、例えば、軽量コンクリートは必要とされないが、亀裂抵抗が望ましい(土台または道路などにおいて)場合に使用されるコンクリートなどの値のものであろう場合、更には0.5もしくは0.60もしくは0.65のS.G.を有するものが好ましい場合がある。このようなコンクリートは、3000psiから上方向に4000、5000、6000、7000、7000、9000、及び10000psi以上の範囲、ならびに120lb/立方フィートを超える密度の圧縮強度を有することが予想され得る。適切であると予想されるミックスの1つは、例えば、実施例21の一般比率を有するものである。このようなコンクリートミックスは、図3A〜3Bに記載されるステップに従い調製され、製品または構造は、上記のステップに従いそれから作製されると予測され得る。
本発明の実施形態によるLWCミックスは、様々な形態を取り得るコンクリート瓦を形成するためにも使用され得る。コンクリート瓦は、耐氷性及び耐火性であり、良好な絶縁を提供するため有用である。しかしながら、通常のコンクリート瓦から構成される屋根は、通常本来提供される、及び家が典型的に支えるために設計される屋根板/組成物屋根よりも実質的に重い。本発明の実施形態によるLWCから形成されるコンクリート瓦は、他の利点を尚も提供するが、より軽く、容易に設置されるであろう。粗骨材を含まない本明細書に記載されるLWCミックスは、低いW/CM比(約0.22)を有する、混和物の一部または全てを除去し、非常に低スランプのコンクリート(ほぼゼロ)を形成するために水を減らすことによる修正の可能性を含む、コンクリート瓦の作製にしていることが予想されるだろう。
混合プロセスステップは、コンクリートブロック製造に関して、図8Aに示される通りであり、図5Cを参照する。コンクリート瓦を作製する方法の1つは、細長いシートを押し出す押出機の取入口にLWCミックスを供給することによる。切断ツールは、適切な長さで細長いシートを切断して個々のコンクリート瓦を形成する。この後、コンクリート瓦は、硬化のために確保され、その後、それらは建設現場に運搬されるか、または更なる販売のために販売され得る。硬化は、望ましいコンクリート特性を発達させるための蒸気硬化または他のプロセスを含み得る。
本発明の実施形態によるLWCミックスは、セメント板を形成するためにも使用され得る。セメント板は、セメントと補強要素の組み合わせであり、典型的には、1/4インチまたは1/2インチ厚以上の4フィート×8フィートまたは3フィート×5フィートシートに形成される。これらは、耐湿、衝撃抵抗、及び/または強度が重要である壁要素として有用である。典型的な補強要素は、セルロース繊維または木片を含む。セメント材料は、繊維ガラスメッシュまたは繊維ガラスマットの2層間にも形成され得る。しかしながら、通常のセメント板は、比較的重く、切断がより困難である。本発明の実施形態によるLWCから形成されるセメント板は、より軽く、容易に切断されるであろう。粗骨材を含まない本明細書に記載されるLWCミックスは、セメント板の作製に適していることが予想されるだろう。
混合プロセスステップは、コンクリートブロック製造に関して、図8Aに示される通りであり、図5Cを参照する。セメント板を作製する方法の1つは、細長いシートを押し出すシート押出機の取入口にLWCミックスを供給することによる。切断ツールは、適切な長さで細長いシートを切断して個々のセメント板のシートを形成する。この後、セメント板シートは、硬化のために確保され、その後、それらは建設現場に運搬されるか、または更なる販売のために販売され得る。硬化は、望ましいコンクリート特性を発達させるための蒸気硬化または他のプロセスを含み得る。
本発明の実施形態は、吹き付けコンクリートの適用において、LWC組成物または乾燥ミックスの使用を含む。吹き付けコンクリートプロセスは、コンクリートミックスが、ホースを通して加圧することにより運ばれ、空気圧によって表面に適用される一方で、適用ステップ中に同時に圧縮されることによるものである。典型的には、ミックスは、鉄筋、ワイヤメッシュ、または繊維などのある形態の補強材に対して適用される。乾燥ミックスまたは湿性ミックスの2つの種類がある。乾燥ミックスプロセスは、それぞれの適切な比率で、乾燥ミックス構成成分(例えば、セメント質材料、乾燥混和物、及びLWA)を提供すること、乾燥ミックス構成成分を混合すること、乾燥ミックス構成成分を保存容器に充填すること、その容器から、及びホースを介してノズルに乾燥材料を運ぶために空気圧を使用することを含む。ノズルで、水を添加し、乾燥材料と混合する一方で、乾燥ミックス及び水を表面に向かって放出する。湿性ミックスプロセスは、それぞれ適切な比率で、ミックス構成成分(例えば、水、セメント質材料、乾燥混和物、及びLWA)を提供すること、ミックス構成成分を混合してコンクリート組成物を形成すること、組成物を保存容器に充填すること、その容器から、及びホースを介してノズルに組成物を送り出すことを含む。ノズルで、空気圧を使用して、表面に向かって組成物を放出する。
本発明の実施形態によるLWCは、コンクリートまたは石材ブレードを必要とすることなく、通常の木工用のこぎりで容易に切断され得る。これは、全ての骨材が本明細書に記載されるLWAであり、砂などの他の通常の骨材を含まないこれらのLWCに関してそうである。更に、特別に硬化された、または超硬釘を必要とすることなく、また釘銃またはネイルドライバー及び/もしくはドリルを必要とすることなく、本発明の実施形態により作製されたLWCに木構造用の通常の釘を容易に打ち込むことができる。更に、本発明の実施形態によるLWCの表面は、家の内部もしくは外部または建築パネルなどに塗装可能(塗装準備済み)であってもよい。この場合において、塗装準備済みは、表面に空隙を含まない必要がある。
本発明の実施形態によるLWCは、通常のコンクリートよりも実質的に高い絶縁特性(高R値、低熱伝導率)を有することが予想される。これは、密度と伝導率との間の関係の理解に基づく。しかしながら、本発明の実施形態によるLWCは、非常に大きい強度対重量(及び密度)比を有し、よって、所与の質量及び重量に対して良好に絶縁することができる。
この場合において、LWAは、更には水よりも非常に密度が低く、最低密度構成成分であり、ミックスの上部に浮遊する自然な傾向がある。これは、いくつかの望ましくない結果を有する。主なものは、コンクリート製品または構造の不均一な特性をもたらす可能性があり、視覚的欠損(即ち、目に見える骨材の偏在)を生じる。不均一な特性は、製品または構造の一部が過度に高いLWA濃度を有することを意味する場合があり、よって、セメント質材料を変位させ、設計よりも弱い可能性がある。しかしながら、本発明の実施形態によるLWC及びLWCミックスは、高度に均一なミックス特性を有し、そのためミックス密度は、15%未満、10%未満、及び1%変動する。つまり、ミックス設計は、LWAがミックス内で分離するのを大いに防止する。これは、ミックスからの一連の約7つの試験試料を継時的に注ぎ(ASTM C192に従う)、それらのそれぞれの密度を試験する(ASTM C567に従う)ことによって明らかとなった。この場合において、測定された密度は、非常に類似し、それらの間で約1%しか異ならなかった。
本発明の実施形態は、構造用LWCに典型的に見られるよりも実質的に大きい強度対重量比を有するLWCを含み、比率は、約2500psi/90lb/立方フィート(約27.8)〜最大約6000psi/120lb/立方フィート(約50)であり得る(圧縮強度対密度として表される)。本発明の実施形態は、約81.3(3310psi/40.7lb/立方フィート)、約71.2(2800psi/39.3lb/立方フィート)、約71.3(4000psi/56.1lb/立方フィート)、約97.0(3310psi/40.7lb/立方フィート)、約48.5(1770psi/36.5lb/立方フィート)、約58.1(7060psi/121.5lb/立方フィート)、及び約48.6(1750psi/36.0lb/立方フィート)の28日圧縮強度対密度比を有するLWCミックスを含む。本発明の実施形態は、約29.8(3625psi/121.5lb/立方フィート)、40.5(1580psi/39.0lb/立方フィート)、31.2(1890psi/60.5lb/立方フィート)、50.6(2757psi/54.5lb/立方フィート)、62.4(2427psi/40.5lb/立方フィート)の7日圧縮強度対密度比を有するLWCミックスを含む。この比率は、引張強度値または弾性率または破壊係数を使用して計算することもできる。この比率は、好ましくは、28日以上の試験からの強度または係数を使用して計算されるが、硬化プロセスにおいて初期に実行された試験を使用して計算されてもよい。28日値を使用して計算されたこのような比率は、強度値が老化と共に増加すると予想され得るため、良好であることが予想される。
本発明の実施形態は、高強度置換体積因子(「S」)を有するLWCを含む。この値は、圧縮または引張強度をLWAの置換体積(V、湿性ミックスにおいてLWAによって置換される体積百分率)で乗ずることによって計算される。または弾性率または破壊係数をVで乗ずることによって計算され得る。これは、高い値がより良い、Vにより反映される密度減少作用と組み合わせたコンクリートの強度の尺度である。本発明の実施形態では、SVC(28日圧縮強度に基づく)は、約870〜約2000psiの範囲であり、これらの値:1678、1754、1422、及び2010psiを含み(唯一の骨材がガラス微小球を含むLWAであるミックス)、そして約270〜約1000〜約1770psiの範囲であり、これらの値:268、1003、1615、及び1771psiを含む(砂及び粗骨材のいずれかまたは両方がガラス微小球を含むLWAに加えて存在したミックス)。本発明の実施形態では、SVT(7日引張強度に基づく)は、約90〜約115の範囲であり、これらの値:89.5、101.8、114.5、94.32psiを含む(最初の3つは、唯一の骨材がガラス微小球を含むLWAであるミックスである)。本発明の実施形態では、SVT(28日引張強度に基づく)は、約120〜約180psiの範囲であり、これらの値:118、136.2、156.5、及び180.7psiを含み(唯一の骨材がガラス微小球を含むLWAであるミックス)、そして約20〜約175psiの範囲であり、これらの値:23.8、112.1、153.5、及び176.7psiを含む(砂及び粗骨材のいずれかまたは両方がガラス微小球を含むLWAに加えて存在したミックス)。本発明の実施形態では、SVλ(28日弾性率に基づく)は、約270〜約460kpsiの範囲であり、これらの値:273.9、344.5、421.6、405.6、及び458.1kpsiを含み(唯一の骨材がガラス微小球を含むLWAであるミックス)、そして約160〜約770kpsiの範囲であり、これらの値:158.7、373.8、462.8、598.1、及び767.3kpsiを含む(砂及び粗骨材のいずれかまたは両方がガラス微小球を含むLWAに加えて存在したミックス)。本発明の実施形態では、SVλ(7日弾性率に基づく)は、約250〜約315kpsiの範囲であり、これらの値:248.5、254.5、273.9、及び314.4kpsiを含む(最初の3つは、唯一の骨材がガラス微小球を含むLWAであるミックスである)。この因子は、好ましくは、28日以上の試験からの強度または係数を使用して計算されるが、硬化プロセスにおいて初期に実行された試験を使用して計算されてもよい。
本発明の実施形態は、総乾燥原料に対する骨材の低い重量分率(FAD)を有するLWCミックスを含む。これは、上述のLWA、特にSG 0.15微小球などの低密度ガラス微小球の実施形態を使用する密度減少作用の尺度である。FADは、約10〜約75の範囲であり、これらの値:30.32、29.74%、29.71%、30.01%、30.06%、13.95%、14.37%、及び13.85%を含み(唯一の骨材がガラス微小球を含むLWAであるミックス;15%を下回るものはSG 0.15微小球を含み、フライアッシュをあまり含まなかっ た)、ならびに42.08%及び42.06%を含む(砂がガラス微小球を含むLWAと共に骨材に含まれる各ミックス)。多量の砂または砂利を含む他のミックスは、実質的に高い値を有した。
本発明の実施形態は、総乾燥原料に対する骨材の低い重量分率、及び高度に均一なミックス特性を有し、低い密度、低熱伝導率、高強度置換体積因子、高い強度対重量比、及び高強度対密度比を有するLWCを形成する乾燥LWCミックスを含む。そのLWCミックスは、LWAが上述のようにガラス微小球を含み得る、LWAを使用する実施形態を含む。
本発明の実施形態は、このようなLWAを含み、このような特性を有する自己充填性湿性LWCミックスを含む。
本発明の実施形態は、このようなLWAを含むLWCミックス(湿性または乾燥)の構成成分のバッチを調製するプロセスを含む。
本発明の実施形態は、このようなLWAを含むLWCミックスの未混合構成成分を含む。
本発明の実施形態は、このようなLWAを含むLWCミックスを混合するプロセスを含む。
本発明の実施形態は、混合のために、このようなLWAを含むLWCミックスの未混合構成成分を提供するプロセスを含む。
本発明の実施形態は、袋詰めのために、連続プロセスでこのようなLWAを含む乾燥LWCミックスを調製するプロセスを含む。
本発明の実施形態は、低い密度、低熱伝導率、高強度置換体積因子、高い強度対重量比、及び高強度対密度比を有するこのようなLWAから形成された、またはそれを含むLWCを含む。
本発明の実施形態は、このような特徴を有するこのようなLWAから形成された、またはそれを含むLWCを含む、製造または事前成型製品を含む。
実施例1〜24の表の様々な構成成分の比率は、重量で開示されるが、重量分率、重量パーセント、体積、体積分率、体積パーセント、または相対比(例えば、重量:1部水:1部セメント:1.2部骨材)としても表され得る。したがって、開示される比率は、より大きいバッチで、または連続プロセスでの使用に拡張可能である。
本発明は、発明を実施するための形態もしくは特許請求の範囲に記載される、または図面に図示される、構造の詳細に対する、及び構成成分の配置に対する本出願に限定されないことを理解する。本発明は、他の実施形態が可能であり、様々な方法で実践及び実行することが可能である。また、本明細書において採用される表現及び用語は、説明の目的のためであり、制限するものとみなされるべきではないことを理解する。そのため、当業者は、本開示が基づく概念が本発明のいくつかの目的を実行するための他の構造、方法、及び系の設計の基準として容易に利用され得ることを理解する。したがって、特許請求の範囲が、本発明の主旨及び範囲から逸脱しない限りにおいて、このような同等の構造を含むとみなされることが重要である。

Claims (208)

  1. LWCミックスの未混合構成成分であって、
    1つ以上のセメント質材料と、
    1つ以上のLWAと、を含み、
    前記1つ以上のLWAが、ガラス微小球を含み、
    前記ガラス微小球が、約0.36未満の比重を有する、LWCミックスの未混合構成成分。
  2. 前記ガラス微小球が、約0.15の比重を有する、請求項1に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  3. 前記ガラス微小球が、約2000psiを下回る破砕強度を有する、請求項1に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  4. 前記ガラス微小球が、約0.35の比重を有する、請求項1に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  5. 前記ガラス微小球が、約3000psiの破砕強度を有する、請求項1に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  6. 前記ガラス微小球が、約45マイクロメートルを超える中央値粒径分布を有する、請求項1に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  7. 1つ以上の通常の骨材を更に含み、
    前記セメント質材料、1つ以上のLWA、及び1つ以上の通常の骨材の各々が、ある重量を有し、
    前記LWAの重量対前記重量の合計の比率が、約50%未満である、請求項1に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  8. 前記比率が、約15%である、請求項7に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  9. 前記比率が、約42%である、請求項7に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  10. 前記セメント質材料が、ポルトランドセメント、クラスFフライアッシュ、及びシリカヒュームを含み、
    前記ポルトランドセメント、フライアッシュ、シリカヒューム、及びガラス微小球が、およそ次のそれぞれの重量比率4.92:1.28:0.216:1で調製される、請求項1に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  11. 繊維補強材料を更に含み、
    前記ポルトランドセメント、フライアッシュ、シリカヒューム、ガラス微小球、及び繊維補強材料が、およそ次のそれぞれの重量比率4.92:1.28:0.216:1:0.0541で調製される、請求項10に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  12. 砂を更に含み、
    前記セメント質材料が、ポルトランドセメント、クラスFフライアッシュ、及びシリカヒュームを含み、
    前記ポルトランドセメント、フライアッシュ、シリカヒューム、ガラス微小球、及び砂が、およそ次のそれぞれの重量比率2.44:0.635:0.108:1:1.33で調製される、請求項1に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  13. 前記ガラス微小球が、約0.15の比重を有する微小球を含み、微小球が、約0.35の比重を有する、請求項1に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  14. 前記1つ以上のセメント質材料が、ポルトランドセメントを含み、
    前記ガラス微小球及び1つ以上のセメント質材料が、およそ次のそれぞれの重量比率1:2.8〜8.9で調製される、請求項1に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  15. 前記1つ以上のセメント質材料が、本質的に、前記ポルトランドセメントから構成され、
    前記ガラス微小球及び前記ポルトランドセメントが、およそ次のそれぞれの重量比率1:5.5〜6.0で調製される、請求項14に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  16. 前記ガラス微小球が、約0.15の比重を有する微小球を含む、請求項14に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  17. 1つ以上の通常の骨材を更に含み、
    前記セメント質材料が、ポルトランドセメント及びクラスFフライアッシュを含み、
    前記ポルトランドセメント、フライアッシュ、ガラス微小球、及び1つ以上の通常の骨材が、およそ次のそれぞれの重量比率3〜7:0.75〜1.75:1:6.5〜22で調製される、請求項1に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  18. 前記1つ以上の通常の骨材が、粗骨材及び砂を含み、
    前記ポルトランドセメント、フライアッシュ、ガラス微小球、粗骨材、及び砂が、およそ次のそれぞれの重量比率6.3:1.6:1:14.8:5.9で調製される、請求項17に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  19. 前記1つ以上の通常の骨材が、砂を含み、
    前記ポルトランドセメント、フライアッシュ、ガラス微小球、及び砂が、およそ次のそれぞれの重量比率3.3:0.8:1:7.4で調製される、請求項17に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  20. LWCミックスの未混合構成成分であって、
    乾燥構成成分を含み、
    前記乾燥構成成分が、1つ以上のセメント質材料及び1つ以上のLWAを含み、
    前記乾燥構成成分の前記各々が、ある重量を有し、
    前記1つ以上のLWAが、ガラス微小球を含み、
    前記ガラス微小球が、約0.36未満の比重を有し、
    前記LWAの重量対前記重量の合計の比率が、約50%未満である、LWCミックスの未混合構成成分。
  21. 前記乾燥構成成分が、ある重量を有する1つ以上の通常の骨材を更に含み、
    前記比率が、約45%未満である、請求項20に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  22. 前記比率が、約30%未満である、請求項20に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  23. 前記比率が、約15%未満である、請求項20に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  24. LWCミックスの未混合構成成分であって、
    1つ以上のセメント質材料と、
    1つ以上のLWAと、を含み、
    前記1つ以上のLWAが、独立気泡かつ非吸収性の粒子を含み、
    前記粒子が、約0.36未満の比重を有する、LWCミックスの未混合構成成分。
  25. 前記粒子が、約0.15の比重及び約350psiを下回る破砕強度を有する、請求項24に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  26. 前記粒子が、約0.35の比重及び約3000psiの破砕強度を有する、請求項24に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  27. 前記粒子が、約45マイクロメートルを超える中央値粒径分布を有するガラス微小球を含む、請求項24に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  28. 1つまたはまたはそれよりも多くの通常の骨材を更に含む、請求項24に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  29. 前記1つまたはまたはそれよりも多くの通常の骨材が、砂を含む、請求項28に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  30. 前記1つ以上のセメント質材料が、ポルトランドセメントを含み、
    前記粒子及び1つ以上のセメント質材料が、およそ次のそれぞれの重量比率1:2.8〜8.9で調製される、請求項24に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  31. 前記1つ以上のセメント質材料が、本質的に、前記ポルトランドセメントから構成され、
    前記粒子及び前記ポルトランドセメントが、およそ次のそれぞれの重量比率1:5.5〜6.0で調製される、請求項30に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  32. 前記粒子が、約0.15の比重を有するガラス微小球を含む、請求項31に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  33. 1つ以上の通常の骨材を更に含み、
    前記1つ以上のセメント質材料が、ポルトランドセメント及びクラスFフライアッシュを含み、
    前記ポルトランドセメント、フライアッシュ、粒子、及び1つ以上の通常の骨材が、およそ次のそれぞれの重量比率3〜7:0.75〜1.75:1:6.5〜22で調製される、請求項24に記載のLWCミックスの未混合構成成分。
  34. LWC組成物であって、
    1つ以上のセメント質材料と、
    水と、
    1つ以上の骨材と、を含み、
    前記骨材が、LWA及び粗骨材を含み、
    前記1つ以上のLWAが、独立気泡かつ非吸収性の粒子を含み、
    前記1つ以上のセメント質材料、水、及び1つ以上の骨材の各々が、ある体積を有し、
    前記LWAの体積対前記体積の合計の比率が、少なくとも約15%である、LWC組成物。
  35. 前記LWAが、約0.36未満の比重を有する、請求項34に記載のLWC組成物。
  36. 前記比率が、約17%である、請求項34に記載のLWC組成物。
  37. 前記1つ以上の骨材が、砂を更に含む、請求項36に記載のLWC組成物。
  38. 前記比率が、約30%〜38%である、請求項34に記載のLWC組成物。
  39. 前記砂が、前記組成物から除かれる、請求項38に記載のLWC組成物。
  40. LWC組成物であって、
    1つ以上のセメント質材料と、
    水と、
    1つ以上の骨材と、を含み、
    前記骨材が、ガラス微小球を含み、
    前記1つ以上のセメント質材料、水、及び1つ以上の骨材の各々が、ある体積を有し、
    前記ガラス微小球の体積対前記体積の合計の比率が、少なくとも約39%である、LWC組成物。
  41. 前記組成物が、約50〜約58lb/立方フィートの範囲の塑性密度を有する、請求項40に記載のLWC組成物。
  42. 前記比率が、約50%である、請求項40に記載のLWC組成物。
  43. 前記ガラス微小球が、約0.36未満の比重を有する、請求項42に記載のLWC組成物。
  44. 前記ガラス微小球が、約45マイクロメートルを超える中央値粒径分布を有する、請求項40に記載のLWC組成物。
  45. 前記1つ以上の骨材が、砂を更に含み、
    前記比率が、約40%である、請求項40に記載のLWC組成物。
  46. 前記組成物が、約65〜約75lb/立方フィートの範囲の塑性密度を有する、請求項45に記載のLWC組成物。
  47. 前記セメント質材料が、ポルトランドセメント、クラスFフライアッシュ、及びシリカヒュームを含み、
    前記ポルトランドセメント、フライアッシュ、シリカヒューム、ガラス微小球、及び水が、およそ次のそれぞれの重量比率4.92:1.28:0.216:1:3.63である、請求項40に記載のLWC組成物。
  48. 繊維補強材料を更に含み、
    前記ポルトランドセメント、フライアッシュ、シリカヒューム、ガラス微小球、水、及び繊維補強材料が、およそ次のそれぞれの重量比率4.92:1.28:0.216:1:3.63:0.0541で調製される、請求項47に記載のLWC組成物。
  49. 前記1つ以上の骨材が、砂を更に含み、
    前記セメント質材料が、ポルトランドセメント、クラスFフライアッシュ、及びシリカヒュームを含み、
    前記ポルトランドセメント、フライアッシュ、シリカヒューム、ガラス微小球、水、及び砂が、およそ次のそれぞれの重量比率2.44:0.635:0.108:1:1.84:1.33で調製される、請求項40に記載のLWC組成物。
  50. 前記組成物が、自己充填性である、請求項40に記載のLWC組成物。
  51. 前記組成物が、塑性密度を有し、
    前記塑性密度が、均一である、請求項40に記載のLWC組成物。
  52. 前記組成物内の前記塑性密度が、約15%未満変動する、請求項51に記載のLWC組成物。
  53. 前記組成物内の前記塑性密度が、約1%未満変動する、請求項51に記載のLWC組成物。
  54. 前記セメント質材料が、ポルトランドセメント、クラスFフライアッシュ、及びシリカヒューム構成成分を含み、
    前記ミックスが、総重量パーセント単位で、
    a)30〜46の量のポルトランドセメントと、
    b)7〜14の量のフライアッシュと、
    c)1.0〜2.5の量のシリカヒュームと、
    d)3〜21.5の量のガラス微小球と、
    e)21〜38の量の水と、を含む、請求項51に記載のLWC組成物。
  55. 前記ガラス微小球が、約0.15の比重を有し、
    前記組成物が、総重量パーセント単位で、
    a)32〜44の量のポルトランドセメントと、
    b)8〜12の量のフライアッシュと、
    c)1.4〜2.0の量のシリカヒュームと、
    d)5〜10の量のガラス微小球と、
    e)24〜35の量の水と、を含む、請求項54に記載のLWC組成物。
  56. 砂を更に含み、
    前記ガラス微小球が、約0.35の比重を有し、
    前記組成物が、総重量パーセント単位で、
    a)30〜35の量のポルトランドセメントと、
    b)7〜9の量のフライアッシュと、
    c)1.2〜1.6の量のシリカヒュームと、
    d)12〜15の量のガラス微小球と、
    e)10〜25の量の砂と、
    f)22〜27の量の水と、を含む、請求項54に記載のLWC組成物。
  57. LWC組成物であって、
    1つ以上のセメント質材料と、
    水と、
    1つ以上の骨材と、を含み、
    前記骨材が、独立気泡かつ非吸収性の粒子を含み、前記組成物が、ある塑性密度を有し、
    前記塑性密度が、実質的に均一である、LWC組成物。
  58. 前記塑性密度が、約15%未満変動する、請求項57に記載のLWC組成物。
  59. 前記組成物が、自己充填性である、請求項57に記載のLWC組成物。
  60. LWC組成物であって、
    1つ以上のセメント質材料と、
    水と、
    1つ以上の骨材と、を含み、
    前記1つ以上の骨材が、独立気泡かつ非吸収性の粒子を含み、
    前記1つ以上のセメント質材料及び水が、およそ次のそれぞれの重量比率1:0.15〜0.35で調製される、LWC組成物。
  61. 前記1つ以上のセメント質材料が、本質的に、前記ポルトランドセメントから構成され、
    前記ポルトランドセメント及び水が、およそ次のそれぞれの重量比率1:0.22で調製される、請求項60に記載のLWC組成物。
  62. 前記1つ以上のセメント質材料が、ポルトランドセメントを含み、
    前記1つ以上のセメント質材料、水、及び粒子が、およそ次のそれぞれの重量比率1:0.22:0.10〜0.35で調製される、請求項60に記載のLWC組成物。
  63. 前記1つ以上のセメント質材料、水、及び粒子が、およそ次のそれぞれの重量比率1:0.22:0.15〜020で調製され、
    前記粒子が、約0.15の比重を有する、請求項60に記載のLWC組成物。
  64. LWC組成物を混合するステップであって、
    1つ以上のセメント質材料をコンクリートミキサーに添加するステップと、
    水を前記ミキサーに添加するステップと、
    1つ以上の骨材を前記ミキサーに添加するステップと、を含み、
    前記骨材が、ガラス微小球を含み、
    前記1つ以上のセメント質材料、水、及び1つ以上の骨材の各々が、ある体積を有し、
    前記ガラス微小球の体積対前記体積の合計の比率が、少なくとも約39%である、LWC組成物を混合するステップ。
  65. 前記ミックスが、約50〜約58lb/立方フィートの範囲の塑性密度を有する、請求項64に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  66. 前記比率が、約50%である、請求項64に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  67. 前記1つ以上の骨材が、砂を更に含み、
    前記比率が、約40%である、請求項64に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  68. 前記コンクリートミキサーが、コンクリート混合トラックの回転ドラムであり、
    前記回転ドラムを動作させて前記LWC組成物を混合するステップを更に含む、請求項64に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  69. 前記コンクリートミキサーが、定置式であり、
    前記コンクリートミキサーを動作させて前記LWC組成物を混合するステップを更に含む、請求項64に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  70. LWC組成物を混合するステップであって、
    乾燥構成成分をコンクリートミキサーに添加するステップを含み、
    前記乾燥構成成分が、1つ以上のセメント質材料及び1つ以上のLWAを含み、
    前記LWAが、ガラス微小球を含み、
    前記乾燥構成成分の前記各々が、ある重量を有し、
    前記LWAの重量対前記乾燥構成成分の前記重量の合計の比率が、約50%未満である、LWC組成物を混合するステップ。
  71. 前記乾燥構成成分が、ある重量を有する1つ以上の通常の骨材を更に含み、
    前記比率が、約25%未満である、請求項70に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  72. 前記比率が、約30%未満である、請求項70に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  73. 前記比率が、約15%未満である、請求項70に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  74. 前記コンクリートミキサーが、コンクリート混合トラックの回転ドラムである、請求項70に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  75. 前記回転ドラムを動作させて前記LWC組成物を混合するステップを更に含む、請求項74に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  76. 前記コンクリートミキサーが、定置式であり、
    前記コンクリートミキサーを動作させて前記LWC組成物を混合するステップを更に含む、請求項70に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  77. 前記1つ以上のセメント質材料が、ポルトランドセメント、クラスFフライアッシュ、及びシリカヒューム構成成分を含み、
    前記コンクリートミキサーに水を添加するステップを含み、
    前記水が、ある重量を有し、
    前記添加ステップが、総重量パーセント単位で、
    a)30〜46の量のポルトランドセメントと、
    b)7〜14の量のフライアッシュと、
    c)1.0〜2.5の量のシリカヒュームと、
    d)3〜21.5の量のガラス微小球と、
    e)21〜38の量の水と、を添加するステップを更に含む、請求項70に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  78. 前記ガラス微小球が、約0.15の比重を有し、
    前記添加ステップが、総重量パーセント単位で、
    a)32〜44の量のポルトランドセメントと、
    b)8〜12の量のフライアッシュと、
    c)1.4〜2.0の量のシリカヒュームと、
    d)5〜10の量のガラス微小球と、
    e)24〜35の量の水と、を添加するステップを含む、請求項77に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  79. 砂を更に含み、
    前記ガラス微小球が、約0.35の比重を有し、
    前記添加ステップが、総重量パーセント単位で、
    a)30〜35の量のポルトランドセメントと、
    b)7〜9の量のフライアッシュと、
    c)1.2〜1.6の量のシリカヒュームと、
    d)12〜15の量のガラス微小球と、
    e)10〜25の量の砂と、
    f)22〜27の量の水と、を添加するステップを更に含む、請求項77に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  80. LWC組成物を混合するステップであって、
    乾燥構成成分をコンクリートミキサーに添加するステップを含み、
    前記乾燥構成成分が、1つ以上のセメント質材料、1つ以上の通常の骨材、及び1つ以上のLWAを含み、
    前記LWAが、独立気泡かつ非吸収性であり、
    前記乾燥構成成分の前記各々が、ある重量を有し、
    前記LWAの重量対前記乾燥構成成分の前記重量の合計の比率が、約2%〜20%である、LWC組成物を混合するステップ。
  81. 前記1つ以上の通常の骨材が、砂を含み、
    前記比率が、約6〜15%である、請求項80に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  82. 前記組成物が、約70〜130lb/立方フィートの塑性密度を有する、請求項80に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  83. 前記組成物が、約65〜70lb/立方フィートの塑性密度を有する、請求項80に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  84. 前記1つ以上の通常の骨材が、砂を含み、
    前記比率が、約18%である、請求項80に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  85. 前記1つ以上の通常の骨材が、砂から本質的に構成され、
    前記比率が、約2%である、請求項80に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  86. 前記1つ以上の通常の骨材が、粗骨材を含み、
    前記比率が、約2〜12%である、請求項80に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  87. 前記組成物が、約75〜140lb/立方フィートの塑性密度を有する、請求項80に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  88. 前記1つ以上の通常の骨材が、粗骨材を含み、
    前記比率が約、約2.5%〜4%である、請求項80に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  89. 前記1つ以上の通常の骨材が、砂及び粗骨材を含み、
    前記砂対前記粗骨材の重量の比率が、約1:0.35〜0.45である、請求項80に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  90. 前記1つ以上のセメント質材料が、ポルトランドセメント、クラスFフライアッシュ、及びシリカヒューム構成成分を含み、
    前記1つ以上の通常の骨材が、砂を更に含み、
    前記コンクリートミキサーに水を添加するステップを含み、
    前記水が、ある重量を有し、
    前記添加ステップが、総重量パーセント単位で、
    a)18〜34の量のポルトランドセメントと、
    b)4〜10の量のフライアッシュと、
    c)0.5〜2.0の量のシリカヒュームと、
    d)1.5〜15の量のLWAと、
    e)16〜65の量の砂と、
    f)8〜26の量の水と、を添加するステップを更に含む、請求項80に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  91. 前記添加ステップが、総重量パーセント単位で、
    a)約32〜33の量のポルトランドセメントと、
    b)8.5〜8.6の量のフライアッシュと、
    c)1.45の量のシリカヒュームと、
    d)13〜14の量のLWAと、
    e)17〜18の量の砂と、
    f)24〜25の量の水と、を添加するステップを更に含む、請求項90に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  92. 前記1つ以上のセメント質材料が、ポルトランドセメント、クラスFフライアッシュ、及びシリカヒューム構成成分を含み、
    前記1つ以上の通常の骨材が、粗骨材を含み、
    前記コンクリートミキサーに水を添加するステップを含み、
    前記水が、ある重量を有し、
    前記添加ステップが、総重量パーセント単位で、
    a)17〜29の量のポルトランドセメントと、
    b)4〜8の量のフライアッシュと、
    c)0.0〜1.2の量のシリカヒュームと、
    d)2.0〜11の量のLWAと、
    e)35〜65の量の1つ以上の通常の骨材と、
    f)6〜16の量の水と、を添加するステップを更に含む、請求項80に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  93. 前記1つ以上の通常の骨材が、砂を更に含み、
    前記添加ステップが、総重量パーセント単位で、
    a)約17〜20の量のポルトランドセメントと、
    b)4.7〜5.2の量のフライアッシュと、
    c)0.0〜0.9の量のシリカヒュームと、
    d)2.5〜3.5の量のLWAと、
    e)43〜47の量の粗骨材と、
    f)17〜19の量の砂と、
    g)7〜9の量の水と、を添加するステップを更に含む、請求項92に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  94. LWC組成物を混合するステップであって、
    乾燥構成成分をコンクリートミキサーに添加するステップを含み、
    前記乾燥構成成分が、1つ以上のセメント質材料及び1つ以上のLWAを含み、
    前記LWAが、独立気泡かつ非吸収性であり、
    前記コンクリートミキサーに水を添加するステップを含み、
    前記水が、ある重量を有し、
    前記添加ステップが、およそ次のそれぞれの重量比率1:0.15〜0.35で、前記1つ以上のセメント質材料及び水を添加するステップを更に含む、LWC組成物を混合するステップ。
  95. 前記1つ以上のセメント質材料が、ポルトランドセメントから本質的に構成され、
    前記添加ステップが、およそ次のそれぞれの重量比率1:0.22で、前記ポルトランドセメント及び水を添加するステップを更に含む、請求項94に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  96. 前記LWAが、約0.36を下回る比重を有する、請求項94に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  97. 前記1つ以上のセメント質材料が、ポルトランドセメントを含み、
    前記添加ステップが、およそ次のそれぞれの重量比率1:0.20〜0.35:0.10〜0.35で、前記ポルトランドセメント、水、及びLWAを添加するステップを更に含む、請求項94に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  98. 前記組成物を型枠内で振動させるステップを更に含む、請求項94に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  99. 前記組成物を型枠内で圧縮するステップを更に含む、請求項94に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  100. LWC組成物の未混合構成成分を提供するステップであって、
    1つ以上のセメント質材料を提供するステップと、
    1つ以上のLWAを提供するステップと、を含み、
    前記1つ以上のLWAが、ガラス微小球を含み、
    前記ガラス微小球が、約0.36未満の比重を有する、LWC組成物の未混合構成成分を提供するステップ。
  101. 前記ガラス微小球が、約0.15の比重を有する、請求項100に記載のLWC組成物の未混合構成成分を提供するステップ。
  102. 前記ガラス微小球が、約0.35の比重を有する、請求項100に記載のLWC組成物の未混合構成成分を提供するステップ。
  103. 前記ガラス微小球が、約45マイクロメートルを超える中央値粒径分布を有する、請求項100に記載のLWC組成物の未混合構成成分を提供するステップ。
  104. 1つ以上の通常の骨材を提供するステップを更に含み、
    1つ以上の補強材料を提供するステップを更に含み、
    前記セメント質材料、1つ以上のLWA、及び1つ以上の通常の骨材の各々が、ある重量を有し、
    前記LWAの重量対前記重量の合計の比率が約50%未満であるように、前記組成物を提供するステップを更に含む、請求項100に記載のLWC組成物の未混合構成成分を提供するステップ。
  105. 1つ以上のセメント質材料を提供する前記ステップが、ポルトランドセメント、クラスFフライアッシュ、及びシリカヒュームを提供するステップを含み、
    前記提供ステップが、およそ次のそれぞれの重量比率4.92:1.28:0.216:1で、前記ポルトランドセメント、フライアッシュ、シリカヒューム、及びガラス微小球を提供するステップを含む、請求項100に記載のLWC組成物の未混合構成成分を提供するステップ。
  106. 水を提供するステップを更に含み、
    前記提供ステップが、およそ次のそれぞれの重量比率4.92:1.28:0.216:1:3.63で、前記ポルトランドセメント、フライアッシュ、シリカヒューム、ガラス微小球、及び水を提供するステップを含む、請求項105に記載のLWC組成物の未混合構成成分を提供するステップ。
  107. 繊維補強材料を提供するステップを更に含み、
    前記提供ステップが、およそ次のそれぞれの重量比率4.92:1.28:0.216:1:0.0541で、前記ポルトランドセメント、フライアッシュ、シリカヒューム、ガラス微小球、及び繊維補強材料を提供するステップを含む、請求項105に記載のLWC組成物の未混合構成成分を提供するステップ。
  108. 砂を提供するステップを更に含み、
    1つ以上のセメント質材料を提供する前記ステップが、ポルトランドセメント、クラスFフライアッシュ、及びシリカヒュームを提供するステップを含み、
    前記提供ステップが、およそ次のそれぞれの重量比率2.44:0.635:0.108:1:1.33で、前記ポルトランドセメント、フライアッシュ、シリカヒューム、ガラス微小球、及び砂を提供するステップを含む、請求項100に記載のLWC組成物の未混合構成成分を提供するステップ。
  109. 水を提供するステップを更に含み、
    前記提供ステップが、およそ次のそれぞれの重量比率2.44:0.635:0.108:1:1.84:1.33で、前記ポルトランドセメント、フライアッシュ、シリカヒューム、ガラス微小球、水、及び砂を提供するステップを含む、請求項108に記載のLWC組成物の未混合構成成分を提供するステップ。
  110. 前記1つ以上のセメント質材料及び前記1つ以上のLWAを提供するステップが、前記1つ以上のセメント質材料及び前記1つ以上のLWAを回転可能な混合ドラムに入れるステップを含む、請求項100に記載のLWC組成物の未混合構成成分を提供するステップ。
  111. 前記回転可能な混合ドラムが、コンクリート混合トラック上に載置される、請求項100に記載のLWC組成物の未混合構成成分を提供するステップ。
  112. LWC組成物の未混合構成成分を提供するステップであって、
    1つ以上のセメント質材料を提供するステップと、
    1つ以上のLWAを提供するステップと、を含み、
    前記1つ以上のLWAが、独立気泡かつ非吸収性であり、
    前記LWAが、約0.36未満の比重を有する、LWC組成物の未混合構成成分を提供するステップ。
  113. 前記LWAが、約45マイクロメートルを超える中央値粒径分布を有する、請求項111に記載のLWC組成物の未混合構成成分を提供するステップ。
  114. 通常の骨材を提供するステップを更に含む、請求項111に記載のLWC組成物の未混合構成成分を提供するステップ。
  115. LWCから形成されたコンクリートブロックであって、
    1つ以上のセメント質材料と、
    1つ以上のLWAと、を含み、
    前記LWCが、約850を超える14日圧縮強度を有する、コンクリートブロック。
  116. LWC組成物から形成された前記LWCが、前記1つ以上のセメント質材料、水、及びLWAを含み、前記1つ以上のセメント質材料及び水が、およそ次のそれぞれの重量比率1:0.15〜0.35で存在した、請求項115に記載のLWC。
  117. LWC組成物から形成された前記LWCが、前記1つ以上のセメント質材料、水、及びLWAを含み、前記材料が、およそ次のそれぞれの重量比率1:0.22:0.15〜0.35で存在した、請求項115に記載のLWC。
  118. 前記1つ以上のセメント質材料及びLWAが、およそ次のそれぞれの重量比率1:0.10〜0.35で存在する、請求項115に記載のLWC。
  119. 前記1つ以上のLWAが、独立気泡かつ非吸収性であり、
    前記LWCが、約1000を超える14日圧縮強度を有する、請求項115に記載のLWC。
  120. LWCであって、
    1つ以上のセメント質材料と、
    1つ以上のLWAと、を含み、
    前記LWCが、psi単位でのある7日圧縮強度、及びlb/立方フィート単位でのある絶乾密度を有し、
    前記7日圧縮強度と前記密度の比率が、約30を上回る、LWC。
  121. 前記比率が、約40を上回る、請求項120に記載のLWC。
  122. 前記LWCが、psi単位でのある28日圧縮強度を有し、
    前記28日圧縮強度と前記密度の比率が、約45を上回る、請求項120に記載のLWC。
  123. 前記1つ以上のLWAが、ガラス微小球を含み、
    前記ガラス微小球が、約0.15の比重を有する、請求項122に記載のLWC。
  124. 前記28日圧縮強度と前記密度の比率が、約70を上回る、請求項122に記載のLWC。
  125. 前記1つ以上のLWAが、ガラス微小球を含み、
    前記ガラス微小球が、約0.35の比重を有する、請求項122に記載のLWC。
  126. 1つ以上の粗骨材を更に含む、請求項121に記載のLWC。
  127. 前記7日圧縮強度が、少なくとも約1200psiである、請求項120に記載のLWC。
  128. 前記LWCが、少なくとも約1750psiの28日圧縮強度を有する、請求項127に記載のLWC。
  129. 前記28日圧縮強度が、少なくとも約2500psiである、請求項128に記載のLWC。
  130. 前記28日圧縮強度が、少なくとも約3300psiである、請求項128に記載のLWC。
  131. 前記密度が、約約42未満である、請求項120に記載のLWC。
  132. 前記LWCが、少なくとも約2500psiの28日圧縮強度を有する、請求項131に記載のLWC。
  133. 前記LWAが、独立気泡かつ非吸収性である、請求項131に記載のLWC。
  134. 1つ以上の補強材料を更に含み、
    前記セメント質材料、1つ以上のLWA、及び1つ以上の補強材料の各々が、ある重量を有し、
    前記LWAの重量対前記重量の合計の比率が、約35%未満である、請求項120に記載のLWC。
  135. 前記重量比が、約28%〜約33%である、請求項134に記載のLWC。
  136. 前記重量比が、約12%〜約16%である、請求項134に記載のLWC。
  137. 1つ以上の通常の骨材を更に含み、
    1つ以上の補強材料を更に含み、
    前記セメント質材料、1つ以上のLWA、1つ以上の通常の骨材、及び1つ以上の補強材料の各々が、ある重量を有し、
    前記LWAの重量対前記重量の合計の比率が、約50%未満である、請求項120に記載のLWC。
  138. 前記重量比が、45%未満である、請求項137に記載のLWC。
  139. 前記重量比が、約42%である、請求項137に記載のLWC。
  140. 前記LWCが、少なくとも約0.4/インチのR値を有する、請求項120に記載のLWC。
  141. 前記R値が、少なくとも約0.8/インチであり、
    前記7日圧縮強度が、少なくとも約1200psiである、請求項140に記載のLWC。
  142. 前記7日圧縮強度が、少なくとも約1500psiである、請求項141に記載のLWC。
  143. 前記R値が、少なくとも約0.7/インチであり、
    前記7日圧縮強度が、少なくとも約1800psiである、請求項140に記載のLWC。
  144. 前記LWCが、少なくとも約3000psiの28日圧縮強度を有する、請求項143に記載のLWC。
  145. LWCであって、
    1つ以上のセメント質材料と、
    1つ以上の通常の骨材と、
    1つ以上のLWAと、を含み、
    前記LWCが、psi単位でのある7日圧縮強度、及びlb/立方フィート単位でのある絶乾密度を有し、
    前記7日圧縮強度と前記密度の比率が、約30を上回る、LWC。
  146. 前記比率が、約45を上回る、請求項145に記載のLWC。
  147. 前記LWCが、psi単位でのある28日圧縮強度を有し、
    前記28日圧縮強度と前記密度の比率が、約65を上回る、請求項145に記載のLWC。
  148. 前記1つ以上のLWAが、ガラス微小球を含み、
    前記ガラス微小球が、約0.35の比重を有する、請求項147に記載のLWC。
  149. 前記7日圧縮強度が、少なくとも約2500psiである、請求項145に記載のLWC。
  150. 前記28日圧縮強度が、少なくとも約3800psiである、請求項147に記載のLWC。
  151. 前記密度が、約約60未満である、請求項145に記載のLWC。
  152. 前記1つ以上の通常の骨材が、粗骨材を含み、
    前記比率が、約40を上回る、請求項145に記載のLWC。
  153. 前記LWCが、psi単位でのある28日圧縮強度を有し、
    前記28日圧縮強度と前記密度の比率が、約45を上回る、請求項152に記載のLWC。
  154. 前記7日圧縮強度が、少なくとも約4500psiである、請求項145に記載のLWC。
  155. 前記1つ以上のLWAが、ガラス微小球を含み、
    前記ガラス微小球が、約0.35の比重を有する、請求項154に記載のLWC。
  156. 前記28日圧縮強度が、少なくとも約5100psiである、請求項145に記載のLWC。
  157. 前記密度が、約約130未満である、請求項156に記載のLWC。
  158. 前記密度が、約120であり、
    前記7日圧縮強度が、少なくとも約5100psiである、請求項145に記載のLWC。
  159. 前記密度が、約120であり、
    前記28日圧縮強度が、少なくとも約6500psiであり、
    前記比率が、約55をを上回る、請求項153に記載のLWC。
  160. LWC組成物であって、
    1つ以上のセメント質材料と、
    水と、
    1つ以上のLWAと、を含み、
    前記LWAが、独立気泡かつ非吸収性であり、
    前記1つ以上のセメント質材料、水、及び1つ以上の骨材の各々が、ある体積を有し、
    前記LWAの体積対前記体積の合計の体積比が、少なくとも約39%であり、
    硬化後のpsi単位での7日圧縮強度及びlb/立方フィート単位での絶乾密度の強度対密度比が、約30を上回る、LWC組成物。
  161. 前記強度対密度比が、約40を上回る、請求項160に記載のLWC。
  162. 硬化後のpsi単位での28日圧縮強度及び前記密度の強度対密度比が、約45を上回る、請求項160に記載のLWC。
  163. 前記28日圧縮強度の強度対密度比が、約70を上回る、請求項162に記載のLWC。
  164. 前記28日圧縮強度が、少なくとも約2750psiである、請求項162に記載のLWC。
  165. 前記密度が、約約62lb/立方フィート未満である、請求項160に記載のLWC。
  166. LWCであって、
    少なくとも約0.4/インチのR値と、
    psi単位でのある7日圧縮強度及びlb/立方フィート単位でのある絶乾密度と、を有し、
    前記7日圧縮強度と前記密度の比率が、約30を上回る、LWC。
  167. 少なくとも約4100psiの28日圧縮強度を更に有する、請求項166に記載のLWC。
  168. 少なくとも約0.7/インチである前記R値と、
    少なくとも約2200psiである前記7日圧縮強度と、を更に有する、請求項166に記載のLWC。
  169. 少なくとも約2500psiの28日圧縮強度を更に有する、請求項168に記載のLWC。
  170. 少なくとも約3700psiの28日圧縮強度を更に有する、請求項168に記載のLWC。
  171. 前記28日圧縮強度と前記密度の比率が、約70を上回る、請求項167に記載のLWC。
  172. ガラス微小球を更に含む、請求項160に記載のLWC。
  173. 前記ガラス微小球が、約0.15の比重を有する、請求項172に記載のLWC。
  174. 前記ガラス微小球が、約0.35の比重を有し、
    psi単位でのある28日圧縮強度を更に有し、
    前記28日圧縮強度と前記密度の比率が、約70を上回る、請求項172に記載のLWC。
  175. LWC組成物であって、
    少なくとも約0.7/インチのR値と、
    硬化後のpsi単位でのある28日圧縮強度及びlb/立方フィート単位でのある絶乾密度と、を有し、
    前記28日圧縮強度と前記密度の比率が、約80を上回る、LWC組成物。
  176. 前記比率が、約85を上回る、請求項175に記載のLWC組成物。
  177. ガラス微小球を更に含む、請求項175に記載のLWC組成物。
  178. 前記ガラス微小球が、約0.35の比重を有する、請求項177に記載のLWC組成物。
  179. 独立気泡及び非吸収性の粒子を含むLWAを更に含む、請求項175に記載のLWC組成物。
  180. コンクリート組成物であって、
    1つ以上のセメント質材料と、
    水と、
    独立気泡粒子と、を含み、
    実質的に完全に混合した後の前記組成物が、約4体積パーセント未満の混入空気の百分率を有する、コンクリート組成物。
  181. 前記百分率が、約2%未満である、請求項180に記載のコンクリート組成物。
  182. 前記粒子及び前記組成物が各々、ある体積を有し、
    前記粒子の体積対前記組成物の体積の比率が、少なくとも約5%である、請求項180に記載のコンクリート組成物。
  183. 前記比率が、約6%〜約20%である、請求項182に記載のコンクリート組成物。
  184. 前記比率が、約8%〜約12%である、請求項183に記載のコンクリート組成物。
  185. 前記粒子が、約0.65未満の比重を有するガラス微小球を含む、請求項180に記載のコンクリート組成物。
  186. 前記粒子が、非吸収性であり、圧縮下で体積変化に実質的に抵抗する、請求項180に記載のコンクリート組成物。
  187. 1つ以上の骨材を更に含む、請求項180に記載のコンクリート組成物。
  188. コンクリート組成物であって、
    1つ以上のセメント質材料と、
    水と、
    独立気泡粒子と、を含み、
    前記粒子及び前記組成物が各々、ある体積を有し、
    前記粒子の体積対前記組成物の体積の比率が、少なくとも約5%である、コンクリート組成物。
  189. 前記比率が、約6%〜約20%である、請求項188に記載のコンクリート組成物。
  190. 前記比率が、約6%〜約15%である、請求項188に記載のコンクリート組成物。
  191. 前記粒子が、ガスを含有する、請求項188に記載のコンクリート組成物。
  192. 前記粒子が、約0.65未満の比重を有するガラス微小球を含む、請求項188に記載のコンクリート組成物。
  193. 前記粒子が、圧縮下で体積変化に実質的に抵抗する、請求項188に記載のコンクリート組成物。
  194. コンクリート組成物を混合するステップであって、
    1つ以上のセメント質材料、水、及び独立気泡粒子をミキサー中で混合するステップを含み、
    前記組成物が、実質的に完全に混合した後、約4体積パーセント未満の混入空気の百分率を有する、コンクリート組成物を混合するステップ。
  195. 実質的に完全に混合した後の前記粒子及び前記組成物が各々、ある体積を有し、
    前記粒子の体積対前記組成物の体積の比率が、少なくとも約5%である、請求項194に記載のコンクリート組成物を混合するステップ。
  196. 前記百分率が、約2%未満である、請求項194に記載のコンクリート組成物を混合するステップ。
  197. 前記粒子が、約0.65未満の比重を有するガラス微小球を含む、請求項194に記載のコンクリート組成物を混合するステップ。
  198. 前記百分率が、約1%未満である、請求項194に記載のコンクリート組成物を混合するステップ。
  199. 前記混合ステップが、1つ以上の通常の骨材を混合するステップを更に含む、請求項194に記載のコンクリート組成物を混合するステップ。
  200. コンクリート組成物を混合するステップであって、
    1つ以上のセメント質材料、水、及び独立気泡粒子をミキサー中で混合するステップを含み、
    前記粒子が、体積に関して実質的に安定しており、
    実質的に完全に混合した後の前記粒子及び前記組成物が各々、ある体積を有し、
    前記粒子の体積対前記組成物の体積の比率が、少なくとも約5%である、コンクリート組成物を混合するステップ。
  201. 前記比率が、約6%〜約20%である、請求項200に記載のコンクリート組成物を混合するステップ。
  202. 前記比率が、約6%〜約15%である、請求項200に記載のコンクリート組成物を混合するステップ。
  203. 前記粒子が、ガスを含有する、請求項200に記載のコンクリート組成物を混合するステップ。
  204. 前記粒子が、約0.65未満の比重を有するガラス微小球を含む、請求項200に記載のコンクリート組成物を混合するステップ。
  205. 前記混合ステップが、1つ以上の通常の骨材を混合するステップを更に含む、請求項200に記載のコンクリート組成物を混合するステップ。
  206. 前記乾燥構成成分が、砂を更に含む、請求項94に記載のLWC組成物を混合するステップ。
  207. 前記LWAが、約0.35の比重を有する、請求項111に記載のLWC組成物の未混合構成成分を提供するステップ。
  208. 前記LWCが、少なくとも約3800psiの28日圧縮強度有する、請求項143に記載のLWC。
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