JP2021123860A - Method for reinforcing exterior wall tile - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、外壁タイルの補強工法に関する。 The present invention relates to a method for reinforcing outer wall tiles.
近年、コンクリート建築物の経年変化に伴い、コンクリート建築物の補修の要求が高まっている。コンクリート建築物の経年変化は、コンクリート自体の劣化をもたらす他、コンクリート自体の保護の他、建築物の見栄えを調整するため、外壁にタイルが貼付けられている。 In recent years, with the aging of concrete buildings, the demand for repairing concrete buildings has increased. Aging of concrete buildings causes deterioration of the concrete itself, protects the concrete itself, and tiles are attached to the outer wall to adjust the appearance of the building.
外壁タイルは、通常、焼成されたセラミックスで製造され、化粧コーティングなどの有無の違いはあるが、コンクリート筐体にモルタルを施工し、モルタルが固まらないうちに外壁タイルを貼付けるか、またはモルタル上にタイル貼用の接着剤を施工し、接着剤を介してモルタル層に外壁タイルを貼付けるかして、コンクリート筐体に貼付けられる。 The outer wall tiles are usually made of fired ceramics, with or without a decorative coating, but the mortar is applied to the concrete housing, and the outer wall tiles are attached before the mortar hardens, or on the mortar. An adhesive for attaching tiles is applied to the mortar, and the outer wall tile is attached to the mortar layer via the adhesive, or the tile is attached to the concrete housing.
ところでコンクリート建築物の劣化に伴い、コンクリート筐体に貼付けられた外壁タイルの接着強度が低下し、コンクリート筐体から外壁タイルの剥落も発生する場合がある。コンクリート建築物は、一般には高い高度を有することが多く、外壁タイルの剥落は、予期せぬ問題を生じさせる場合もある。また、外壁タイルの剥落・劣化は、建築物の所有者に責任が問われる場合もあり、コンクリート建築物の補修に際しては、外壁タイルの補強も要求される場合がある。例えば、平成20年4月1日より建築基準法12条に基く定期報告制度見直しがなされ、従来では、手の届く範囲を打診・その他目視で調査で良かったものが、改正後では、竣工・外壁改修等から10年を経てから最初の調査の際に全面打診により調査することが要求されている(参考:国土交通省住宅局建築指導課建築物防災対策室資料、http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/teikihoukoku/punflet.pdf)。
By the way, as the concrete building deteriorates, the adhesive strength of the outer wall tiles attached to the concrete housing decreases, and the outer wall tiles may peel off from the concrete housing. Concrete buildings generally have high altitudes, and flaking of exterior wall tiles can cause unexpected problems. In addition, the owner of the building may be held responsible for the peeling and deterioration of the outer wall tiles, and when repairing a concrete building, reinforcement of the outer wall tiles may also be required. For example, from April 1, 2008, the periodic reporting system was reviewed based on Article 12 of the Building Standards Law, and in the past, it was good to consult the reachable range and visually investigate, but after the revision, it will be completed. It is required to conduct a full-scale consultation at the time of the
従来、外壁タイルの補修は、外壁タイルの目地部分にアンカーピンを打ち込み、アンカーピンを隠すように、ポリマー接着剤、シリコーン系シーリング材、アクリルシリコーン系コート剤などを多層コーティングする。これによりアンカーピン上にポリマー被膜を形成し、アンカーピンおよび被膜により外壁タイルが剥落しないように押さえる。 Conventionally, in repairing an outer wall tile, an anchor pin is driven into the joint portion of the outer wall tile, and a polymer adhesive, a silicone-based sealant, an acrylic silicone-based coating agent, or the like is coated in multiple layers so as to hide the anchor pin. As a result, a polymer film is formed on the anchor pins, and the anchor pins and the film hold the outer wall tiles from peeling off.
従来の外壁タイル補修工法でも、外壁タイルの補強は可能であるが、従来の工法は、コンクリート筐体またはモルタル層に対する接着性自体を改善するものではなく、コンクリート筐体に穿孔が必要であり、またシリコーン系の有機材料を使用するため、紫外線劣化が発生するなど、施工耐久性も劣るという問題もある。 Although it is possible to reinforce the outer wall tile by the conventional outer wall tile repair method, the conventional method does not improve the adhesiveness itself to the concrete housing or the mortar layer, and the concrete housing needs to be perforated. In addition, since a silicone-based organic material is used, there is also a problem that the construction durability is inferior, such as deterioration of ultraviolet rays.
この他にも外壁タイルの補修工法が知られており、例えば、特許第4435792号明細書(特許文献1)には、不良タイルの周囲にケイ酸カリウムおよび改質活性水を含有する無機アルカリ水溶液を噴霧し、モルタル内部に無機アルカリ性水溶液を浸透させる補修工法が記載されている。 In addition to this, a repair method for outer wall tiles is known. For example, in Japanese Patent No. 4435792 (Patent Document 1), an inorganic alkaline aqueous solution containing potassium silicate and modified active water around a defective tile is known. Is described, and a repair method is described in which an inorganic alkaline aqueous solution is infiltrated into the mortar.
特許文献1に記載の方法で使用されるケイ酸カリウムは、コンクリートやモルタルの成分として含まれるCa元素との反応性が高く、コンクリート筐体、モルタル、またはタイル自体への浸透性に乏しいという問題点がある。特許文献1では、このような問題を、ナトリウムその他の無機イオンで改質した活性水を使用することで解決するものであるが、活性水の品質が安定せず、さらに無機アルカリ性水溶液中に含まれ、補強を行うための主成分としてのケイ酸成分の割合が組成物中において低くならざるをえず、十分な強度を与えることができないという問題もあった。
Potassium silicate used in the method described in
また、外壁タイルにケイ酸ナトリウムを付着させることで、補強する補強工法も知られている(非特許文献1)。非特許文献1に記載された補修工法は、ケイ酸ナトリウム水溶液をタイル目地に浸透させ、コンクリート/モルタルの成分であるCaと、ケイ酸ナトリウムとの間でポゾラン反応を生じさせ、シリケートゲルを形成することで補強を行うものである。しかしながら、ケイ酸ナトリウム自体は、Caとの反応性が比較的低く、非特許文献1の補修方法では、Ca濃度を高めるため、炭酸カルシウム水溶液を含むコンディショナーで処理する施工が必要となる。
Further, a reinforcing method for reinforcing by adhering sodium silicate to the outer wall tile is also known (Non-Patent Document 1). In the repair method described in
炭酸カルシウム水溶液は、Ca元素の濃度を高め、ポゾラン反応の効率を改善することができるが、逆にコンクリート中の水酸化カルシウムが炭酸イオンと反応して、炭酸カルシウムを形成し、コンクリート筐体に対し、却って中性化と言う問題を生じさせてしまう虞がある。 The calcium carbonate aqueous solution can increase the concentration of Ca element and improve the efficiency of the pozzolan reaction, but conversely, calcium hydroxide in concrete reacts with carbonate ions to form calcium carbonate, and the concrete housing On the other hand, there is a risk of causing a problem of neutralization.
本発明は、上記従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、安定した品質で、コンクリートの中性化と言う問題を生じさせることなく、外壁タイルの付着性を補強する工法を提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above-mentioned problems of the prior art, and provides a method of reinforcing the adhesiveness of outer wall tiles with stable quality without causing the problem of neutralization of concrete. The purpose is.
すなわち例示的実施形態では、
外壁タイルの補強工法であって、
外壁タイルと、外壁タイルを貼付ける基材との間に少なくともケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウムを含有する浸透性の無機接着剤を介在させて前記基材と前記外壁タイルとの間の接着性を改善する、補強工法が提供される。
That is, in the exemplary embodiment
It is a method of reinforcing exterior wall tiles.
Adhesion between the base material and the outer wall tile is maintained by interposing a permeable inorganic adhesive containing at least sodium silicate and potassium silicate between the outer wall tile and the base material to which the outer wall tile is attached. Reinforcement methods to improve are provided.
また、例示的実施形態では、前記無機接着剤を、前記外壁タイルを貼付けるモルタルに浸透させる工程を含む、補強工法が提供される。 Further, in an exemplary embodiment, a reinforcing method is provided, which comprises a step of infiltrating the inorganic adhesive into a mortar to which the outer wall tile is attached.
さらに他の例示的実施形態では、前記無機接着剤を、コンクリート筐体に貼付けられた前記外壁タイルに対してスプレーコーティング、刷毛塗り、またはロールコーティングにより付着し、養生する工程を含む補強工法が提供される In yet another exemplary embodiment, there is provided a reinforcing method comprising the step of applying the inorganic adhesive to the outer wall tile attached to the concrete housing by spray coating, brush coating, or roll coating and curing the tile. Be done
本発明によれば、外壁タイルの効率的な補強工法を提供することができる。 According to the present invention, it is possible to provide an efficient reinforcing method for outer wall tiles.
以下、本発明を例示的な実施形態を参照して説明するが、本発明は実施形態に限定されるものではない。コンクリート建築物は、コンクリート表面にタイルなどを被覆して美観を向上したり耐久性を高めたりするために外壁タイルが貼付けられる。図1は、本実施形態の外壁タイルの施工方法を説明する概略図である。図1(a)は、モルタルにタイルを貼付ける第1の例示的実施形態であり、図1(b)は、モルタルの表面にタイル用接着剤を介してタイルを貼付ける第2の例示的実施形態を示す。 Hereinafter, the present invention will be described with reference to exemplary embodiments, but the present invention is not limited to the embodiments. In concrete buildings, exterior wall tiles are attached to the concrete surface to cover the concrete surface with tiles to improve the appearance and durability. FIG. 1 is a schematic view illustrating a method of constructing an outer wall tile of the present embodiment. FIG. 1A is a first exemplary embodiment of attaching tiles to a mortar, and FIG. 1B is a second exemplary embodiment of attaching tiles to the surface of a mortar via a tile adhesive. An embodiment is shown.
図1(a)に示すように、タイル施工では、硬化したコンクリート筐体100の表面に、鏝などでモルタル110を塗る。モルタル100は、セメント、砂を含む組成物とすることもできるし、従来のモルタル組成物にポリマー成分を添加したポリマーモルタルとすることもできる。モルタル110が適度の硬度となった段階で、その上にタイル120を貼付ける。その後、貼付けたタイルを、叩き棒や、板などを使用してモルタル110に密着させ、モルタル110の硬化と共にコンクリート筐体100に貼付ける。
As shown in FIG. 1A, in tile construction, the surface of the hardened
また、図1(b)に示す施工では、モルタル110上にさらにタイル用接着剤140を付着させ、タイル用接着剤を介してタイル120が貼付けられる。
Further, in the construction shown in FIG. 1B, the tile adhesive 140 is further adhered on the
図1に示す実施形態では、モルタル110またはタイル用接着剤140に対して無機接着剤150をスプレー、刷毛、ローラーその他の方法により付着させ、無機接着剤で湿潤状態にある間にタイル120を密着させ、硬化させることで、タイル120を貼付ける。
In the embodiment shown in FIG. 1, the
例示的な本実施形態で使用する無機接着剤は、アルカリケイ酸塩の混合水溶液である。例示的な実施形態で無機接着剤として使用するアルカリケイ酸塩の水溶液は、流動性に富み、それ自体ではコンクリートと言った無機材料の表面に被膜を形成する機能を有しない。しかしながら、本発明者らは鋭意検討した結果、
(1)モルタルの表面を本実施形態の無機接着剤で湿潤させた後、タイルを貼付け、モルタルを効果させることにより、モルタルと、タイルとの間の接着性が改善すること、
(2)タイル貼り付け後の目地に塗布する事で、目地そのものが強固なアンカーとして機能すること、
の2つの作用が確認され、本発明に至ったものである。
An exemplary inorganic adhesive used in this embodiment is a mixed aqueous solution of an alkaline silicate. The aqueous solution of alkaline silicate used as the inorganic adhesive in the exemplary embodiment is highly fluid and does not itself have the function of forming a film on the surface of an inorganic material such as concrete. However, as a result of diligent studies by the present inventors,
(1) After wetting the surface of the mortar with the inorganic adhesive of the present embodiment, the tiles are attached and the mortar is made effective to improve the adhesiveness between the mortar and the tiles.
(2) By applying to the joint after tiling, the joint itself functions as a strong anchor.
The two actions described above have been confirmed, leading to the present invention.
本実施形態で使用する無機接着剤150は、ナトリウムシリケートおよびカリウムシリケートを含有しており、モルタル110に浸透し、モルタル110が含むCaイオンとポゾラン反応して、シリケートポリマー(ゲル)を形成する。また、無機接着剤150は、タイル120にも浸透して行き、モルタル110−タイル120を跨いでタイル120内に存在するCaイオンとのポゾラン反応によりシリケートゲルを形成する。本実施形態において形成されたシリケートゲルは、タイル120とモルタル110との間の強固なアンカーとして機能し、タイル120をモルタル110に対して固定することができる。
The
本実施形態で使用する無機接着剤としては、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウム、ケイ酸リチウムといったアルカリケイ酸塩の2種以上の混合物を使用することができる。このような無機接着剤150としては、例えば、ケイ酸ナトリウムと、ケイ酸カリウム、ケイ酸ナトリウムと、ケイ酸リチウム、ケイ酸カリウムと、ケイ酸リチウム、またはケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウムおよびケイ酸リチウムと言った混合物の水溶液を使用することができる。
As the inorganic adhesive used in the present embodiment, a mixture of two or more kinds of alkaline silicates such as sodium silicate, potassium silicate, and lithium silicate can be used. Examples of such an
本実施形態の無機接着剤を、水溶液として使用する場合、水溶液の比重を1.1〜1.2、pHが11〜12の範囲として使用することができる。また、アルカリケイ酸塩は、その粒子径が約1〜10nmのシリケートコロイドとされていることが好ましい。例示的な実施形態では無機接着剤150の粘度に特に限定はないが、粘度を1〜30mPa・sの範囲、より好ましくは、無機材料の表面への濡れ性、内部への浸透性、および展延性を考慮すると、6〜8mPa・sとすることができる。
When the inorganic adhesive of the present embodiment is used as an aqueous solution, the specific gravity of the aqueous solution can be in the range of 1.1 to 1.2 and the pH can be in the range of 11 to 12. Further, the alkaline silicate is preferably a silicate colloid having a particle size of about 1 to 10 nm. In the exemplary embodiment, the viscosity of the
本実施形態で、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウム、ケイ酸リチウムの少なくとも2つを混合する際の混合比は、アルカリ金属元素のモル比で1:9〜9:1の範囲内とすることができ、さらに好ましくは、アルカリ金属元素のモル比を3:7〜7:3の範囲内にすることができる。3種のアルカリケイ酸塩を配合する場合は、無機接着剤組成物中の全アルカリ元素に対してナトリウム元素を5〜90モル%、カリウム元素を5〜90モル%、リチウム元素を5〜90%の存在比とすることができ、ナトリウム元素を15〜70モル%、カリウム元素を15〜70モル%、リチウム元素を15〜70モル%の範囲で混合することが好ましい。 In the present embodiment, the mixing ratio when mixing at least two of sodium silicate, potassium silicate, and lithium silicate may be in the range of 1: 9 to 9: 1 in terms of the molar ratio of alkali metal elements. It is possible, and more preferably, the molar ratio of alkali metal elements can be in the range of 3: 7 to 7: 3. When three kinds of alkali silicates are blended, the sodium element is 5 to 90 mol%, the potassium element is 5 to 90 mol%, and the lithium element is 5 to 90 with respect to the total alkaline elements in the inorganic adhesive composition. The abundance ratio can be%, and it is preferable to mix sodium element in the range of 15 to 70 mol%, potassium element in the range of 15 to 70 mol%, and lithium element in the range of 15 to 70 mol%.
より好ましく、また市販品として安価に入手できる上記組成を有する無機接着剤としては、ナトリウム元素、カリウム元素を概ね等モルで含有するシリケート系コンクリート改質材である、エバープロロング(登録商標)、RCガード(登録商標)、RCガーデックス(登録商標)などを例示的に挙げることができる。 As an inorganic adhesive having the above composition, which is more preferable and can be obtained inexpensively as a commercial product, Everprolong (registered trademark), which is a silicate-based concrete modifier containing approximately equimolar amounts of sodium element and potassium element, RC guard (registered trademark), RC gardenx (registered trademark) and the like can be exemplified.
本実施形態の無機接着剤の固形分濃度は、例示的な実施形態では10〜40%とすることができ、好ましい実施形態では20〜30%とすることができ、無機接着剤150自体では被膜が確認できない程度にコンクリートに浸透する物性に調整される。
The solid content concentration of the inorganic adhesive of the present embodiment can be 10 to 40% in the exemplary embodiment, 20 to 30% in the preferred embodiment, and the coating of the
また、他の実施形態では、コンクリート筐体にすでに貼付けられたタイルの上から無機接着剤をモルタル/コンクリート筐体に供給・浸透させる。このような施工方法によってもモルタルと、タイルとの間の接着性が改善することが見出された。 In another embodiment, the inorganic adhesive is supplied and permeated into the mortar / concrete housing from above the tiles already attached to the concrete housing. It was found that such a construction method also improves the adhesiveness between the mortar and the tile.
本実施形態の無機接着剤150は、水を介してコンクリート100、モルタル110、またはタイル120へと浸透して行き、無機材料内に含まれるCaと反応し、隣接した無機材料の間にポゾラン反応によりシリケートゲルを生成する。本実施形態を特定の理論などに関連付けるものではないが、本実施形態では、無機材料の間に侵入した無機接着剤が、接着するべき無機材料が有する細孔や空隙に侵入し、界面において無機材料内に浸透し、界面をまたいでゲル化することで、強固な接着が形成されるものと考えられる。
The
さらに、水溶液中にナトリウムイオン、カリウムイオンおよびリチウムイオンの少なくとも2種類が共存することにより、ケイ酸水溶液中において混合アルカリ効果が発揮され、コンクリート中のカルシウムイオンと、アルカリ金属イオンとの反応速度あるいはナトリウムイオン、カリウムイオンの溶液中での易動度が低下し、より深くまでアルカリ金属イオンが送達され、界面を境界として厚い接着層が形成され、接着性が改善されるものと考えられる。 Furthermore, the coexistence of at least two types of sodium ion, potassium ion and lithium ion in the aqueous solution exerts a mixed alkali effect in the silicic acid aqueous solution, and the reaction rate of the calcium ion in the concrete and the alkali metal ion or It is considered that the mobility of sodium ions and potassium ions in the solution is reduced, the alkali metal ions are delivered deeper, a thick adhesive layer is formed at the interface, and the adhesiveness is improved.
図2は、本実施形態における無機接着剤150の接着作用を説明する概略図である。モルタル110の表面は、微細な細孔160が形成されており、この細孔160に無機接着剤150が浸透し、ポゾラン反応を介して細孔160内にシリケートゲルを形成する。一方、無機接着剤150は、タイル120の細孔170にも浸透し、タイル120に含まれるCa成分を溶出させてポゾラン反応により、タイル120内にシリケートゲルを浸透させる。
FIG. 2 is a schematic view illustrating the adhesive action of the
この結果、無機接着剤150は、モルタル110とタイル120との間に跨るシリケートゲルを形成し、このシリケートゲルがアンカーとして機能し、タイル120を強固に直接的にモルタル110と、またはタイル接着剤140を跨いでモルタル110とを接着する。
As a result, the inorganic adhesive 150 forms a silicate gel straddling between the
図3は、補強工法の第3の例示的実施形態を示す。第3の実施形態では、既設コンクリート300に対してモルタル320やタイル用接着剤を介して貼り付けられたタイル340の接着性を改善する。
FIG. 3 shows a third exemplary embodiment of the reinforcement method. In the third embodiment, the adhesiveness of the
図3(a)は、無機接着剤310の施工前の状態を示し、図3(b)は、無機接着剤310の施工後の状態を示す概略図である、第3の実施形態では、既設のタイル340が存在する状態で、図3b)のように、刷毛塗り、スプレー塗布、ロールコーティングなどの方法により、無機接着剤310を施工する。タイル340自体は、表面に琺瑯や被覆などの処理が適用されている場合もあるが、タイル340の間には多くの場合、継ぎ目が存在する。
FIG. 3A is a schematic view showing a state before the construction of the
無機接着剤310は、継ぎ目からモルタル320内やタイル340内、またはモルタル320とタイル340との間の接合面に毛管現象により浸透して行く。この状態で放置することにより無機接着剤310、モルタル320およびタイル340との間に跨るシリケートゲルが少なくとも両側面およびモルタル110との界面に形成され、相互の界面に強固な接着層が形成される。この結果、コンクリート筐体上に貼付けられたタイル340の接着強度が改善でき、補強施工が可能となる。なお、無機接着剤310は、無機材料間の接合性を改善する他、既設コンクリート300内部で、シリケートゲルを形成することで、既設コンクリート300の微細クラックなどを充填するため、併せて漏水性も改善することができる。
The
この結果、本実施形態では、無機材料間の接着性の改善ばかりではなく、既設コンクリート300の打ち継ぎ目の密着性を改善し、強度を向上させると共に、漏水性を改善する相乗的効果が奏される。
As a result, in the present embodiment, not only the adhesiveness between the inorganic materials is improved, but also the adhesiveness of the joint of the existing
以下、具体的な実施例により、本発明を説明する。後述する実施例は、本発明の理解を容易にする目的で記述するものであり、本発明を限定するものではない。 Hereinafter, the present invention will be described with reference to specific examples. The examples described later are described for the purpose of facilitating the understanding of the present invention, and do not limit the present invention.
<試験体の調整>
試験体を、以下の要領で作成した。ポルトランドセメントを使用して300mm×300mm×60mmのコンクリート平板を作成し、その表面に、以下の4種類の手順により、コンクリート平板に45mm×95mmのタイルを貼付け、3検体を作成した。無機接着剤としては、日本プロロング株式会社製のエバープロロング(ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウムの混合物)(登録商標)を使用した。以下、エバープロロング(登録商標)をEP材として表示する。)
<Adjustment of test piece>
The test body was prepared as follows. A 300 mm × 300 mm × 60 mm concrete slab was prepared using Portland cement, and a 45 mm × 95 mm tile was attached to the surface of the concrete slab according to the following four procedures to prepare three samples. As the inorganic adhesive, Everprolong (a mixture of sodium silicate and potassium silicate) (registered trademark) manufactured by Nippon Prolong Co., Ltd. was used. Hereinafter, Everprolong (registered trademark) will be displayed as an EP material. )
検体1(実施例):モルタル塗布後、EP材をタイル用接着剤として塗布浸透させ、タイルを貼付けたもの(検体表記:EP+タイル)。
検体2(実施例):コンクリート平板にモルタルを塗布後、タイル用接着剤を使用してタイルを貼付けたものに対してタイル上からEP材を塗布したもの(検体表記:目地EP)。
検体3(比較例):コンクリート平板にポリマーモルタルを塗布後、タイルを貼付けたもの(検体表記:タイル)
なお、ポリマーモルタルとしてはモルタルに対して日本化成株式社製のNFハイフレックスHF−1000を指定量混合したものを使用した。上記中、検体1、検体2が実施例であり、検体3が比較例である。
Specimen 1 (Example): After applying mortar, EP material is applied and permeated as an adhesive for tiles, and tiles are attached (specimen notation: EP + tiles).
Specimen 2 (Example): After applying mortar to a concrete flat plate, EP material is applied from above the tile to the one to which the tile is attached using the tile adhesive (sample notation: joint EP).
Specimen 3 (Comparative example): A concrete flat plate coated with polymer mortar and then tiled (Sample notation: tile)
As the polymer mortar, a mortar mixed with a specified amount of NF Highflex HF-1000 manufactured by Nihon Kasei Co., Ltd. was used. Among the above,
<試験方法>
モルタルの接着強度は、タイルの接着強さを用いて評価した。接着強さ試験は、施工されたタイルの4側面にコンクリート基板に達する切込みを入れ、供試体それぞれに対して鋼製アタッチメント(40mm×40mm)をエポキシ樹脂系の接着剤を用いて接着し、24時間以上養生したて検体を作成した。次いで、20kNの定速型万能試験機を使用して1mm/minの速度で引張り、タイルが剥離するまでの最大引張荷重を測定すると共に、破壊した個所の断面を目視観察して行った。
<Test method>
The adhesive strength of the mortar was evaluated using the adhesive strength of the tile. In the adhesive strength test, cuts were made on the four sides of the constructed tile to reach the concrete substrate, and steel attachments (40 mm x 40 mm) were adhered to each of the specimens using an epoxy resin adhesive. A sample was prepared after being cured for more than an hour. Next, the tiles were pulled at a speed of 1 mm / min using a 20 kN constant speed universal testing machine, the maximum tensile load until the tiles were peeled off was measured, and the cross section of the fractured portion was visually observed.
接着強さは、次式によって小数点以下1桁まで求めた。 The adhesive strength was calculated by the following equation up to one digit after the decimal point.
図4には、供試体の接着強さおよび破壊状態を評価した結果を示す。図4に示すように、実施例(検体1、検体2)では、供試体の破壊状態が、比較例に比較してコンクリート平板の凝集破壊および基盤とモルタルとの界面の凝集破壊によるものであることが示された。このことから、モルタルとタイルとの接合界面が、コンクリート平板とモルタルとの接着強度よりも強く接着していることが示された。
FIG. 4 shows the results of evaluating the adhesive strength and the fracture state of the specimen. As shown in FIG. 4, in the examples (
また、各供試体の接着強さ(平均)を、下記表1に纏める。 In addition, the adhesive strength (average) of each specimen is summarized in Table 1 below.
以上のとおり、本実施形態により、コンクリート、モルタル、タイルといった無機材料の界面の接着強度を改善することが可能となり、高強度のコンクリート構造物を提供することが可能となる。さらには、本実施形態によれば、コンクリート界面の接合性を改善することにより、打継ぎ部に例示されるコンクリート構造物の隙間における漏水性を改善することが可能となる。 As described above, according to the present embodiment, it is possible to improve the adhesive strength at the interface of inorganic materials such as concrete, mortar, and tile, and it is possible to provide a high-strength concrete structure. Further, according to the present embodiment, by improving the bondability of the concrete interface, it is possible to improve the water leakage in the gap of the concrete structure exemplified by the joint portion.
これまで本発明について実施形態をもって詳細に説明してきたが、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、他の実施形態や、追加、変更、削除など、当業者が想到することができる範囲内で変更することができ、いずれの態様においても本発明の作用・効果を奏する限り、本発明の範囲に含まれるものである。 Although the present invention has been described in detail with embodiments, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and other embodiments, additions, changes, deletions, and the like can be conceived by those skilled in the art. It can be changed within the scope of the present invention, and is included in the scope of the present invention as long as the action and effect of the present invention are exhibited in any of the embodiments.
100:コンクリート
110:モルタル
120:タイル
130:叩き棒
140:タイル用接着剤
150:無機接着剤
100: Concrete 110: Mortar 120: Tile 130: Tapping rod 140: Tile adhesive 150: Inorganic adhesive
すなわち例示的実施形態では、
外壁タイルの補強工法であって、
外壁タイルと、外壁タイルを貼付ける基材との間に少なくともケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウムを含有し、混合アルカリ効果による深部送達性を有する無機接着剤を介在させて前記基材と前記外壁タイルとの間の接着性を改善する、補強工法が提供される。
That is, in the exemplary embodiment
It is a method of reinforcing exterior wall tiles.
An inorganic adhesive containing at least sodium silicate and potassium silicate and having deep delivery property due to the mixed alkali effect is interposed between the outer wall tile and the base material to which the outer wall tile is attached, and the base material and the outer wall tile are interposed. A reinforcement method is provided that improves the adhesion between the tiles and the tiles.
Claims (3)
外壁タイルと、外壁タイルを貼付ける基材との間に少なくともケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウムを含有する浸透性の無機接着剤を介在させて前記基材と前記外壁タイルとの間の接着性を改善する、補強工法。 It is a method of reinforcing exterior wall tiles.
Adhesion between the base material and the outer wall tile is maintained by interposing a permeable inorganic adhesive containing at least sodium silicate and potassium silicate between the outer wall tile and the base material to which the outer wall tile is attached. Reinforcement method to improve.
The reinforcing method according to claim 1, further comprising a step of applying the inorganic adhesive to the outer wall tile attached to the concrete housing by spray coating, brush coating, or roll coating and curing the tile.
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