JP4954068B2 - セメント混和材、セメント組成物、並びに、モルタル又はコンクリート製品の製造方法 - Google Patents
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Description
また、常圧蒸気養生用の高強度混和材としての無水石膏の溶解速度は小さい方が良いことも知られている。
このような性質に着目して、0.05%Na2HPO4水溶液100gに対して1gのフッ酸発生副生無水石膏を1時間接触させたとき、該水溶液中のSO4イオン濃度が0.02〜0.14%の溶解量を呈するものが高強度化に卓効を示すとして、これを用いた高強度コンクリート又はモルタル部材の製造方法が提案されている(特許文献1参照)。
また、天然無水石膏は基本的に溶解速度が速く、産地や鉱脈の深さ、含まれる不純物によっても溶解速度は異なり、また、粉砕条件によっても大きく溶解度は異なるので安定した高強度発現性能が確保でき難いのが課題である。また、温度によっても溶解速度や反応性が異なるのでポリカルボン酸塩系減水剤と併用しても、その種類や添加量によっては偽凝結性や急なスランプロスが生ずるなどの課題は内在している。
さらに、シリカフューム、珪酸白土、フライアッシュ等を配合するセメント混和材の場合は、元々溶解速度の小さいフッ酸発生副生無水石膏と使用するため、シリカフューム、珪酸白土、フライアッシュ等の常圧蒸気養生によるポゾラン反応を期待するものであり、本発明のような溶解速度の大きい天然無水石膏の溶解速度をコントロールして無水石膏による強度増進を図るという技術的思想は入っていないし、効果も示されていないものである。
また、「無水セッコウとチオシアン酸塩とを含有してなるセメント混和材。」の発明や「3CaO・SiO2含有量60重量%以上のポルトランドセメント、無水セッコウ、及びギ酸類を含有してなるセメント組成物。」の発明において、無水セッコウとして天然無水セッコウ(天然無水石膏)を使用し、天然無水石膏と共にシリカ微粉末を含有させたものが公知である(特許文献4及び5参照)。
さらに、「下水汚泥焼却灰5〜30重量%、塩素を含有したダスト0〜10重量%、高炉スラグ微粉末10〜50重量%、石膏3〜15重量%、石灰0〜8重量%およびセメント82〜20重量%からなることを特徴とするセメント組成物。」の発明において、石膏として天然無水石膏を使用し、天然無水石膏と共に石灰を含有させたものも公知である(特許文献6参照)。
(1)天然無水石膏と、焼成粘土鉱物、粘土鉱物、消石灰、及び生石灰から選ばれる一種以上を主成分とするセメント混和材であって、前記天然無水石膏/前記焼成粘土鉱物、粘 土鉱物、消石灰、及び生石灰から選ばれる一種以上の配合比率が質量比で95/5〜20/80 であり、該セメント混和材中の天然無水石膏が1g相当量となるようにサンプリングし、20℃の0.05%Na2HPO4水溶液100gと1時間接触させたとき、該水溶液中のSO4イオン濃度が0.027〜0.30質量%/hrの溶解速度を示すものであることを特徴とするセメント混和材である。
(2)前記天然無水石膏を20〜95質量部、焼成粘土鉱物及び/又は粘土鉱物を80〜5質量 部含有することを特徴とする前記(1)のセメント混和材である。
(3)前記天然無水石膏を30〜90質量部、消石灰及び/又は生石灰を70〜10質量部含有す ることを特徴とする前記(1)のセメント混和材。
(4)焼成粘土鉱物及び/又は粘土鉱物と消石灰及び/又は生石灰とを組み合わせて含有することを特徴とする前記(1)のセメント混和材である。
(5)天然無水石膏を40〜80質量部、焼成粘土鉱物及び/又は粘土鉱物を30〜10質量部、並びに、消石灰及び/又は生石灰を30〜10質量部含有することを特徴とする前記(4)のセメント混和材である。
(6)常圧蒸気養生用であることを特徴とする前記(1)〜(5)のいずれか一項のセメント混和材である。
(7)セメントに前記(1)〜(6)のいずれか一項のセメント混和材を添加することを特徴とするセメント組成物である。
(8)セメント100質量部に対して、前記セメント混和材を天然無水石膏換算で15質量部以下添加することを特徴とする前記(7)のセメント組成物である。
(9)前記(1)〜(6)のいずれか一項のセメント混和材を添加したモルタル又はコンクリート材料を常圧蒸気養生することを特徴とするモルタル又はコンクリート製品の製造方法である。
なお、本発明で使用する配合割合や添加量等を示す部や%はことわらないかぎり、質量単位である。
液100gに対して1gの天然無水石膏を沈殿しない程度に撹拌しながら1時間接触させたとき、該水溶液中のSO4イオン濃度が0.04〜0.30質量%/hrの溶解速度を示すものが好ましい。
かつ、焼成粘土鉱物及び/又は粘土鉱物と消石灰及び/又は生石灰とを併用すると、さらに溶解速度は抑制され、より高い強度が得られることも知見したものであり、これらの併用が好ましい。
天然無水石膏と、焼成粘土鉱物及び/又は粘土鉱物と消石灰及び/又は生石灰とを組合わせる場合は、天然無水石膏を40〜80部、焼成粘土鉱物及び/又は粘土鉱物を30〜10部、並びに、消石灰及び/又は生石灰を30〜10部とすることが好ましい。
ポリアルキルアリルスルホン酸塩系高性能減水剤にはメチルナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物、ナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物、アントラセンスルホン酸ホルマリン縮合物などがあり、減水率が大きくて空気連行性がなく、凝結遅延性は小さい減水剤である。
上記のような高性能減水剤の添加量は、市販品の形でセメントに対して4%以下が好ましく、より好ましくは1.0〜3.0%である。
上記のような高性能AE減水剤の添加量は、市販品の形でセメントに対して4%以下が好ましく、より好ましくは0.7〜3.0%である。
練混ぜ方法も特別な方法は必要でなく、通常行われている練混ぜ方法で良い。
セメント :普通ポルトランドセメント
細骨材 :新潟県姫川産川砂(5mm下)
粗骨材 :新潟県姫川産砕石(13〜5mm)
減水剤 :ポリアルキルアリルスルホン酸塩系高性能減水剤(液体)
天然無水石膏:5mm下に粗砕したもの、CaSO4純度98%
粘土鉱物A:酸性白土粉砕品、ブレーン比表面積7,520cm2/g
焼成粘土鉱物B:食用油を濾過した後の活性白土を800℃で焼成したものの粉砕品、ブレーン比表面積5,510cm2/g
生石灰C :ガス焼き生石灰、純度99%、粉砕品、ブレーン比表面積8,550cm2/g
消石灰D :生石灰Cを消化し、粉砕したもの、ブレーン比表面積10,000cm2/g以上
(1)天然無水石膏の溶解速度の調節方法
天然無水石膏を2筒(筒の内径15cm)式振動ミルでフィード量を変えながら粉末度を調整することで行った。また、焼成粘土鉱物などを配合する場合は単に混合した。
(2)ブレーン比表面積の測定
JIS R 5201による。
(3)圧縮強度の測定
JIS A 1132、JIS A 1108に準じた。なお、コンクリートの練混ぜは、セメント、セメント混和材、細骨材、粗骨材を20秒間空練りした後、水に減水剤を溶解した練混ぜ水を添加して3分間、二軸強制練りミキサで練混ぜた。
粉砕調整した本発明の天然無水石膏を主成分としたセメント混和材の溶解速度などの物性値を表1に示す
コンクリートの基本配合は、単位セメント量450kg/m3、水量130kg/m3、細骨材量710kg/m3、粗骨材量1,150kg/m3、減水剤量9kg/m3(水に内割り添加)であり、セメント混和材は31.5kg/m3(セメント100部に対して7部)を細骨材と置き換えて、スランプ1〜8cmのコンクリートを作製し、供試体を成形した。成形した供試体を10℃の室温で凝結始発程度に硬化するまで前置きした後、昇温速度20℃/hrで65℃まで上げて、そのまま4時間保持してから蒸気バルブを止めて翌日まで蒸気養生槽中で徐冷し、材齢1日の圧縮強度を測定した。その結果を表2に示す。
そして、溶解速度が0.04〜0.30質量%/hrで強度増進効果が認められ、好ましくは0.04〜0.20質量%/hrであることが示される。また、溶解速度が0.30質量%/hrを超えると低温でも偽凝結性が示され、作業性が悪くなることも分かった。
表1のセメント混和材に焼成粘土鉱物Bを、天然無水石膏:焼成粘土鉱物Bの質量比で70:30に混合したセメント混和材中の天然無水石膏の溶解速度を表3に示す。表3より、焼成粘土鉱物を配合すると、セメント混和材中の天然無水石膏の溶解速度は小さくなることが示される。
また、天然無水石膏のみの溶解速度0.040質量%/hrのセメント混和材(表1のサンプルNo.7)に焼成粘土鉱物などを配合することによって、セメント混和材中の天然無水石膏の溶解速度は0.027質量%/hr(表3のサンプルNo.15)に低下するが、圧縮強度は70.8N/mm2(表2の実験No.1- 8)に対して、72.7N/mm2(表4の実験No.2- 9)に増大することが示され、焼成粘土鉱物などを配合した場合のセメント混和材中の天然無水石膏の溶解速度が0.027質量%/hr以上が好ましいことが示される。
表1のサンプルNo.4のセメント混和材に焼成粘土鉱物などを任意の割合で混合して、セメント混和材中の天然無水石膏の溶解速度を調整したセメント混和材を表5に示す。セメント混和材中の天然無水石膏の溶解速度は焼成粘土鉱物などの配合量が多くなるほど抑制されることが示される。
そして、天然無水石膏と焼成粘土鉱物などの比率が30/70と20/80の比較では強度は頭打ちとなるので天然無水石膏は20部未満としても強度の伸びは期待できない(実験No.3- 8と実験No.3- 9)。また、天然無水石膏と焼成粘土鉱物などの比率が95/5から強度的効果は示されるが、焼成粘土鉱物などの比率を大きくしていくと順次強度は増進し、90/10から顕著となる(実験No.3-2〜実験No.3- 9)。したがって、本発明の天然無水石膏/焼成粘土鉱物などの配合比率は95/5〜20/80であり、より好ましくは90/10〜30/70である。
なお、焼成粘土鉱物などの中の成分が生石灰や消石灰の場合(実験No.3-10〜実験No.3-15)では、生石灰や消石灰によるセメントの凝結促進及び水和量の増大効果から焼成粘土鉱物よりも強度は高くなる傾向が示される。
天然無水石膏/焼成粘土鉱物などの配合比率を50/50と一定にしてセメントに対する天然無水石膏の添加量を変えていく(実験No.3-17〜実験No.3-27)と、強度の向上は2%以上で顕著となるが、10〜15%を超えて添加しても強度は頭打ちとなり、1%未満では強度増進効果は小さいことが予測される。したがって、本発明のセメント混和材の添加量は天然無水石膏換算で15%以下であり、好ましくは2〜10%であることが示される。
表1のセメント混和材サンプルNo.5に焼成粘土鉱物などを2種以上混合したセメント混和材中の天然無水石膏の溶解速度を表7に示す。この場合も焼成粘土鉱物など配合量が多くなるほど、セメント混和材中の天然無水石膏の溶解速度は小さくなることが示される。
表7のセメント混和材を使用して、実験例3と同様の試験を行った。但し、減水剤の種類を、高性能減水剤であるポリアルキルアリルスルホン酸塩系減水剤から高性能AE減水剤であるポリカルボン酸塩系減水剤に変更し、その添加量を5.85kg/m3(この添加量でスランプ1〜8cmが得られる)とした。その結果を表9に示す。
Claims (9)
- 天然無水石膏と、焼成粘土鉱物、粘土鉱物、消石灰、及び生石灰から選ばれる一種以上を主成分とするセメント混和材であって、前記天然無水石膏/前記焼成粘土鉱物、粘土鉱物、消石灰、及び生石灰から選ばれる一種以上の配合比率が質量比で95/5〜20/80であり、該セメント混和材中の天然無水石膏が1g相当量となるようにサンプリングし、20℃の0.05%Na2HPO4水溶液100gと1時間接触させたとき、該水溶液中のSO4イオン濃度が0.027〜0.30質量%/hrの溶解速度を示すことを特徴とするセメント混和材。
- 前記天然無水石膏を20〜95質量部、焼成粘土鉱物及び/又は粘土鉱物を80〜5質量部含有することを特徴とする請求項1に記載のセメント混和材。
- 前記天然無水石膏を30〜90質量部、消石灰及び/又は生石灰を70〜10質量部含有することを特徴とする請求項1に記載のセメント混和材。
- 焼成粘土鉱物及び/又は粘土鉱物と消石灰及び/又は生石灰とを組み合わせて含有することを特徴とする請求項1に記載のセメント混和材。
- 天然無水石膏を40〜80質量部、焼成粘土鉱物及び/又は粘土鉱物を30〜10質量部、並びに、消石灰及び/又は生石灰を30〜10質量部含有することを特徴とする請求項4に記載のセメント混和材。
- 常圧蒸気養生用であることを特徴とする請求項1〜請求項5のいずれか一項に記載のセメント混和材。
- セメントに請求項1〜請求項6のいずれか一項に記載のセメント混和材を添加することを特徴とするセメント組成物。
- セメント100質量部に対して、前記セメント混和材を天然無水石膏換算で15質量部以下添加することを特徴とする請求項7に記載のセメント組成物。
- 請求項1〜請求項6のいずれか一項に記載のセメント混和材を添加したモルタル又はコンクリート材料を常圧蒸気養生することを特徴とするモルタル又はコンクリート製品の製造方法。
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