JP5245590B2 - モルタル仕上げ構造体の施工方法 - Google Patents
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Description
(1)水硬性組成物が、アルミナセメントを含む水硬性成分(a)と、樹脂成分と、細骨材とを含み、流動化剤を含まない水硬性組成物であって、水硬性組成物と水とを混合・混練して調製した水硬性モルタルについて、JASS 15M−103に準拠したフロー試験で測定したフロー値が、55〜85mmであること。
(2)水硬性組成物の水硬性成分(a)が、アルミナセメント、ポルトランドセメント及び石膏からなること。
(3)水硬性組成物の樹脂成分が再乳化型樹脂粉末であり、再乳化型樹脂粉末の1次粒子の平均粒径が0.2〜0.8μmであり、再乳化型樹脂粉末の1次粒子表面がポリビニルアルコールの水溶性保護コロイドで被覆されたアクリル共重合再乳化型樹脂粉末であること。
(4)水硬性組成物が、さらに凝結調整剤及び増粘剤から選ばれる成分を少なくとも1種以上含むこと。
(5)水硬性モルタル硬化体を設ける工程が、水硬性組成物と、水とを混練して調製した水硬性モルタルを、鏝を用いて鏝塗り施工し、硬化することにより、欠損部を平坦化するように水硬性モルタル硬化体を設けること。
(6)防水用ポリマーセメント組成物が、アルミナセメント、ポルトランドセメント及び石膏からなる水硬性成分(b)と、樹脂エマルションとを含み、水硬性成分(b)100質量部に対して、樹脂エマルションの固形分が215〜380質量部であり、樹脂エマルションのガラス転移温度が−40〜−5℃であること。
(7)塗膜防水層が、タックを有さず、かつ、防水用ポリマーセメント組成物を1kg/m2塗布して乾燥させた塗膜防水層が、−10℃の温度条件において0.95〜5mmの下地ひび割れ追従性を有すること。
(8)防水用ポリマーセメント組成物に含まれる樹脂エマルションが、アクリル共重合体エマルションを含むこと。
(9)防水用ポリマーセメント組成物に含まれるアルミナセメント及びポルトランドセメントが、白色アルミナセメント及び白色ポルトランドセメントであること。
(10)防水用ポリマーセメント組成物が、珪砂、顔料及び凝結調整剤をさらに含む着色防水用ポリマーセメント組成物であること。
(11)塗膜防水層を設ける工程が、水硬性モルタル硬化体を有する下地表面の少なくとも一部に、水硬性モルタル硬化体を覆うようにプライマーを塗布し、乾燥させてプライマー層を設け、さらにプライマー層の表面に防水用ポリマーセメント組成物を用いて塗膜防水層を設けることを含むこと。
本発明の施工方法において使用することが好ましい水硬性組成物(以下、「水硬性組成物A」という)は、アルミナセメントを含む水硬性成分(a)と、樹脂成分と、無機粉末とを含み、細骨材及び流動化剤を含まない水硬性組成物であって、水硬性組成物と水とを混合・混練して調製した水硬性モルタルについて、JASS 15M−103に準拠したフロー試験で測定したフロー値が、55〜85mmであることを特徴とする水硬性組成物である。
(1)水硬性成分(a)が、アルミナセメント、ポルトランドセメント及び石膏からなる。
(2)樹脂成分が再乳化型樹脂粉末であり、再乳化型樹脂粉末の1次粒子の平均粒径が0.2〜0.8μmであり、再乳化型樹脂粉末の1次粒子表面がポリビニルアルコールの水溶性保護コロイドで被覆されたアクリル共重合再乳化型樹脂粉末である。
(3)水硬性組成物が、軽量骨材を含まない。
(4)水硬性組成物が、さらに凝結調整剤及び増粘剤から選ばれる成分を少なくとも1種以上含む。
(5)水硬性モルタル硬化体を設ける工程が、水硬性組成物と、水とを混練して調製した水硬性モルタルを、鏝を用いて鏝塗り施工し、硬化することにより、欠損部を平坦化するように水硬性モルタル硬化体を設けること。
また、水硬性モルタルを用いて、鏝塗りすり合わせ施工を行う場合には、水硬性組成物Aの細骨材は、最大粒径が150μm以下の微粒細骨材を用いることが好ましい。
本発明の施工方法では、塗膜防水層を設ける前に、水硬性モルタル硬化体を有する下地表面の少なくとも一部に、水硬性モルタル硬化体を覆うようにプライマーを塗布し、乾燥させてプライマー層を設けることにより、ポリマーセメント組成物である塗膜防水層の接着性をより確実にすることができる。以下、プライマー層を設ける場合に用いるプライマーについて説明する。
本発明の施工方法に好適な防水用ポリマーセメント組成物は、アルミナセメント、ポルトランドセメント及び石膏からなる水硬性成分(b)と、樹脂エマルションとを配合した防水用ポリマーセメント組成物である。この防水用ポリマーセメント組成物は、優れた速乾性と着色性と、さらに良好な施工作業性とを有する。この防水用ポリマーセメント組成物を塗布して乾燥させた塗膜防水層は、タック(べたつき感)を有さず、且つ、−10℃の温度条件において良好な下地ひび割れ追従性を有し、優れた耐水性を有する。
本発明の施工方法に好適な水硬性組成物Aを試作し、性能を評価した。
15打フロー値は、混練した水硬性モルタルについて、混練直後、混練30分後、混練60分後にJIS R 5201 セメントの物理試験方法のフロー試験に準じて測定した。
SLフロー値は、混練した水硬性モルタルについて、JASS 15M−103に記載の方法に準拠して測定した。
室温20℃、相対湿度65%の条件下で、JIS A 5304舗装用コンクリート平板に規定する300mm×300mm×60mmのコンクリート平板にモルタルを約3〜5mmの厚みで塗り付けて、鏝塗り作業時のモルタルの送り、伸び、切れ及び離れの5項目について、水硬性モルタルを調製した直後、30分後、60分後に評価を行った(鏝塗り作業性[1])。評価は、以下のように行った。その結果を表2に示す。表2の所定の欄の3つの数字は、左から、混練直後、30分後及び60分後の評価を示す。
(i)鏝切れ(鏝残り)の評価
4:大変良好、3:良好、2:実用上問題なし、1:実用上問題あり、0:実用不可、の5段階で行う。
(iii)鏝送り(重さ)の評価
4:大変良好、3:良好、2:実用上問題なし、1:実用上問題あり、0:実用不可、の5段階で行った。
(ii)鏝伸び(塗り面積)の評価
4:大変良好、3:良好、2:実用上問題なし、1:実用上問題あり、0:実用不可、の5段階で行った。
(iv)鏝離れ(塗面の仕上げ易さ)の評価
4:大変良好、3:良好、2:実用上問題なし、1:実用上問題あり、0:実用不可、の5段階で行った。
コンクリート平板の表面にモルタルを約1mmの厚みで塗り付けたのち、左官鏝を用いてすりあわせ部を形成し、鏝塗りすり合わせ性について評価を行った(鏝塗り作業性[2])。評価は、以下のように3段階で行った。
○:良好、△:実用上問題あり、×:実用不可。
保形性の評価として、3mmの段差を形成したコンクリート平板の段差部分にモルタルを塗りつけてスムースな仕上り面を形成した後、60分後にスムースな仕上がり面が保たれているかを評価した(鏝塗り作業性[3])。評価は、以下のように3段階で行った。
○:良好、△:実用上問題あり、×:実用不可。
水硬性モルタル打設後からの所定の経過時間において、水硬性モルタルの硬化した表面の硬度をスプリング式硬度計タイプD型((株)上島製作所製)を用いて、任意の3〜5カ所の表面硬度を測定し、そのスプリング式硬度計タイプD型のゲージの読み取り値の平均値をその時間の表面硬度とした。
水硬性モルタル硬化体の曲げ強さ及び圧縮強さを測定するための試験に用いた試験体の大きさは、断面が40mm平方、長さが160mmの角柱の試験体(4cm×4cm×16cm)であり、JIS R 5201に準じて材齢1日、材齢7日及び材齢28日の曲げ強さ並びに圧縮強さを測定した。
水硬性モルタル硬化体の接着強さは、JIS A 6916の付着強さ試験方法に準拠して測定した。JIS A 5304舗装用コンクリート平板に規定する300mm×300mm×60mmのコンクリート平板に、水硬性モルタルを約3〜5mmの厚みで塗り付けて層状の水硬性モルタル硬化体を設けた。材齢7日後及び材齢28日後の水硬性モルタル硬化体に付着面が40mm×40mmの正方形の鋼製ジグを接着剤にて5ヶ所に接着させた。接着剤が硬化した後、鋼製ジグの周囲に沿ってコンクリート平板に達するまでダイヤモンドカッターなどで切り込みを入れ、鋼製ジグを建研式接着試験機に取り付けて、徐々に引張り荷重を加え、破断するまで加圧を行った。破断するまでの最大荷重を最大引張り荷重とし、5ヶ所の平均値を接着強さとして評価した。
水硬性モルタル硬化体の長さ変化の測定試験については、JIS A 1129−1に規定するコンタクトゲージ法に準じて行った。
水硬性組成物は、以下の材料を使用して調製した。すなわち、下記の原材料を表1又は表2に示す配合割合で混合した水硬性組成物を使用した。
・アルミナセメントA : フォンジュ、ケルネオス社製、ブレーン比表面積3100cm2/g。
・アルミナセメントB : ターナルホワイト(白色アルミナセメント)、ケルネオス社製、ブレーン比表面積4100cm2/g。
・ポルトランドセメントA : 早強セメント、宇部三菱セメント社製、ブレーン比表面積4500cm2/g。
・ポルトランドセメントB : 白色セメント、太平洋セメント社製。
・石膏 : II型無水石膏、セントラル硝子社製、ブレーン比表面積3460cm2/g。
・樹脂成分 : アクリル酸エステル/メタアクリル酸エステルの共重合体、1次粒子がポリビニルアルコールの水溶性保護コロイドで被覆された再乳化型樹脂粉末、ニチゴー・モビニール社製、DM7100P。
・無機微粉末 : 石灰石微粉末(炭酸カルシウム微粉末)、有恒鉱業社製、TM−1号、ブレーン比表面積4830cm2/g、100メッシュ篩(篩目開き=150μm)全通。
・細骨材A : 6号珪砂、宇部サンド社製。(粒度分布を表3に示す。)
・細骨材B : 5号珪砂、宇部サンド社製。(粒度分布を表3に示す。)
・凝結遅延剤A : L−酒石酸二ナトリウム、扶桑化学工業社製。
・凝結遅延剤B : 重炭酸ナトリウム、東ソー社製。
・増粘剤 : ME250T、松本油脂社製。
・流動化剤 : ポリカルボン酸系流動化剤、花王社製。
表1に示す配合割合で水硬性組成物を調製し、水硬性組成物100質量部に対して表1に示す所定量の水を配合し、回転数1100rpmのハンドミキサーを用いて3分間混練して、水硬性モルタルを調製した。
表1に示す成分を配合した水硬性組成物を用いて水硬性モルタルを調製した。モルタルの流動性等の性状、鏝塗り作業性及び硬化特性を評価した結果を表2に示す。
(2)アルミナセメント、ポルトランドセメント及び無水石膏からなる水硬性成分と、細骨材と、流動化剤とを含む比較例2の場合、鏝作業性について優れた特性を示したが、水硬性モルタルの保形性は不良であった。
(3)アルミナセメント、ポルトランドセメント及び無水石膏からなる水硬性成分と、細骨材とを用い、流動化剤を用いなかった実験例1及び実験例2の場合、水硬性モルタルの流動性は、モルタル調製直後から60分経過後まで殆どフローロス(流動性の低下)がなかった。また、鏝塗り作業性は良好で、水硬性モルタルの保形性も優れていた。さらに、水硬性モルタル硬化体の長さ変化は、材齢7日で−0.03〜0%の範囲、材齢28日でも−0.03〜0%の範囲と安定して小さな値を示し、寸法安定性に優れた特性を示した。
(4)水硬性成分として早強セメントを用い、細骨材を用いず石灰石微粉末を使用した比較例3の場合、良好な速硬性は得られず、また水硬性モルタル硬化体の長さ変化が、材齢7日で−0.09%、材齢28日で−0.16%と大きな値を示した。寸法安定性に劣っていることから、ひび割れの生じる危険性が大きいといえる。
(5)アルミナセメント、ポルトランドセメント及び無水石膏からなる水硬性成分と、細骨材を用いず石灰石微粉末を使用し、流動化剤を含む比較例4の場合、水硬性モルタルの保形性は不良であった。
(6)アルミナセメント、ポルトランドセメント及び無水石膏からなる水硬性成分と、粒子径150μmを超える粒子を含まない石灰石微粉末を用い、流動化剤を用いなかった実験例3〜実験例4の場合、速硬性、鏝作業性及びすり合わせ施工性について優れた特性を示し、水硬性モルタルの保形性についても良好であった。さらに、水硬性モルタル硬化体の長さ変化は、材齢7日で−0.04〜0%の範囲、材齢28日でも−0.04〜0%の範囲と安定して小さな値を示し、寸法安定性に優れた特性を示した。
次に、本発明の施工方法に好適な防水用ポリマーセメント組成物を試作し、性能を評価した。
1)乾燥時間の評価方法
23℃±2℃の温度条件で5mm厚スレート板(50×150mm)に、予めプライマー(各実験例及び比較例と同じ樹脂エマルションを用い、樹脂エマルションに水を添加し3倍に希釈した液)を0.2kg/m2の量で塗布した。このスレート板のプライマー塗布面に、水硬性成分(b)と各種樹脂エマルションとを混合・攪拌して調製した防水用ポリマーセメント組成物を1kg/m2の量で鏝にて塗布した。塗布後、塗布した表面を指で触って防水用ポリマーセメント組成物が指に付かなくなったり、塗り重ねができる状態までを乾燥時間とした。
中央に切り込みを入れた5mm厚スレート板(50×150mm)に、予めプライマー(各実験例及び比較例と同じ樹脂エマルションを用い、樹脂エマルションに水を添加し3倍に希釈した液)を0.2kg/m2の量で塗布した。このスレート板のプライマー塗布面に、水硬性成分(b)と各種樹脂エマルションとを混合・攪拌して調製した防水用ポリマーセメント組成物を1kg/m2の量で鏝にて塗布した。塗布後、23±2℃の温度条件で14日間養生し、試験体Aを得た。
23℃±2℃の温度条件で5mm厚スレート板(50×150mm)に、予めプライマー(各実験例及び比較例と同じ樹脂エマルションを用い、樹脂エマルションに水を添加し3倍に希釈した液)を0.2kg/m2の量で塗布した。このスレート板のプライマー塗布面に、水硬性成分(b)と各種樹脂エマルションとを混合・攪拌して調製した防水用ポリマーセメント組成物を1kg/m2の量で鏝にて塗布した。塗布後、23±2℃の温度条件で1日間養生した防水用ポリマーセメント組成物塗膜(塗膜防水層)の表面の粘着性(タック)を指触にて評価した。
〇:タックなし、△:タックが少し感じられる、×:タックが強く感じられる
23℃±2℃の温度条件で5mm厚スレート板(50×150mm)に、予めプライマー(各実験例及び比較例と同じ樹脂エマルションを用い、樹脂エマルションに水を添加し3倍に希釈した液)を0.2kg/m2の量で塗布した。このスレート板のプライマー塗布面に、水硬性成分(b)と各種樹脂エマルションとを混合・攪拌して調製した防水用ポリマーセメント組成物を1kg/m2の量で鏝にて塗布した。塗布後、23±2℃の温度条件で1日間養生した防水用ポリマーセメント組成物塗膜(塗膜防水層)の表面に5gの水を滴下し、水が乾燥した後を目視にて状態を観察した。
温度20℃、湿度65%の環境下で、まず、2Lのポリ容器に表4に示す防水用ポリマーセメント組成物であるエマルション、アルミナセメント、ポルトランドセメント、石膏、珪砂及び増粘剤を、表4に示す配合割合(合計1250g)で加え、0.15KW攪拌機を使用し1300rpmの条件下で3分間混合して均質なスラリー得る。その直後にB型粘度計(東機産業社製)及びローターNo.4を用いて、スラリー約250gを200mLのカップにすばやく充填し、充填直後に、6rpmに設定しローター回転1分後の粘度を測定し、さらに12rpmに設定を変更してローター回転1分後の粘度を測定した。TI値は、上記で得られる6rpmの粘度の値を、12rpmの粘度の値で除して算出して得られる値とした。
TI値=(6rpmの粘度の値)/(12rpmの粘度の値)
原料は以下のものを使用した。
1)アクリル系A
・proof1299ap(Tg=−21℃、固形分55%、BASFポゾリス社製)
2)アクリル系B
・アクアシャッター原液(AC)(Tg=−43℃、固形分54%、宇部興産社製)
3)エチレン−酢酸ビニル系
・アクアシャッター原液(Tg=−3℃、固形分53%、宇部興産社製)
1)水硬性成分(b)
・アルミナセメント(ターナルホワイト、ケルネオス社製)
・ポルトランドセメント(白色セメント、太平洋セメント社製)
・石膏(II型無水石膏、セントラル硝子社製、ブレーン比表面積3460cm2/g)
2)細骨材
・珪砂:7号珪砂。
3)顔料
・白色顔料(タイペークCR−97、石原テクノ社製)
・黒色顔料(バイフェロックス318、ランクセス社製)
4)凝結遅延剤:
・重炭酸Na:重炭酸ナトリウム(東ソー社製)。
・酒石酸Na:L−酒石酸二ナトリウム(扶桑化学工業社製)。
水硬性成分、細骨材、顔料、凝結調整剤と各種樹脂エマルションとを表4に示す配合割合で3分間混合して防水用ポリマーセメント組成物を調製した。
本発明の施工方法に好適な水硬性組成物Aと防水用ポリマーセメント組成物とを用いたモルタル仕上げ構造体を試作し、性能を評価した。
室温20℃、相対湿度65%の条件下で、図13(a)に示す欠損部を有するコンクリート壁の欠損部を、表1の実験例1の水硬性組成物を用いて調製した水硬性モルタルを鏝塗り施工により補修処理を行って、図13(b)に示すように平坦なコンクリート表面を形成した。1日養生を行って硬化させた水硬性モルタルの硬化体は、良好な保形性を示し、コンクリート壁は良好な平面性を有していた。
11 構造物
12 構造物の下地表面
13 凹部
14 段差
15 凸部
21 水硬性モルタル硬化体
21a 水硬性モルタル硬化体(すり合わせ仕上げ)
22 プライマー層
23 塗膜防水層
31 構造体
32 欠損部
33 水硬性モルタル硬化体
34 防水用ポリマーセメント層(塗膜防水層)
Claims (14)
- 欠損部を有する構造物の下地表面の少なくとも一部に、水硬性モルタル硬化体と塗膜防水層とを設けるモルタル仕上げ構造体の施工方法であって、
欠損部を含む下地表面の少なくとも一部に、水硬性組成物を用いて欠損部を平坦化するように水硬性モルタル硬化体を設ける工程と、
水硬性モルタル硬化体を有する下地表面の少なくとも一部に、水硬性モルタル硬化体を覆うように防水用ポリマーセメント組成物を用いて塗膜防水層を設ける工程とを含み、
水硬性組成物が、アルミナセメント20〜80質量部、ポルトランドセメント5〜70質量部及び石膏5〜45質量部(アルミナセメント、ポルトランドセメント及び石膏の合計質量は100質量部)からなる水硬性成分(a)と、再乳化型樹脂粉末と、細骨材とを含み、流動化剤を含まず、
水硬性成分(a)100質量部に対して、再乳化型樹脂粉末2〜15質量部であり、
防水用ポリマーセメント組成物が、アルミナセメント、ポルトランドセメント及び石膏からなる水硬性成分(b)と、樹脂エマルションとを含み、
水硬性成分(b)100質量部に対して、樹脂エマルションの固形分が215〜380質量部であり、
樹脂エマルションのガラス転移温度が−40〜−5℃である
ことを特徴とするモルタル仕上げ構造体の施工方法。 - 水硬性組成物と水とを混合・混練して調製した水硬性モルタルについて、JASS 15M−103に準拠したフロー試験で測定したフロー値が、55〜85mmであることを特徴とする請求項1に記載のモルタル仕上げ構造体の施工方法。
- 水硬性成分(a)100質量部に対して、細骨材30〜500質量部であり、
細骨材は、粒子径2500μm以上の粗粒子を含まないことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のモルタル仕上げ構造体の施工方法。 - 水硬性組成物の樹脂成分が再乳化型樹脂粉末であり、再乳化型樹脂粉末の1次粒子の平均粒径が0.2〜0.8μmであり、再乳化型樹脂粉末の1次粒子表面がポリビニルアルコールの水溶性保護コロイドで被覆されたアクリル共重合再乳化型樹脂粉末であることを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載のモルタル仕上げ構造体の施工方法。
- 水硬性組成物が、軽量骨材を含まないことを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載のモルタル仕上げ構造体の施工方法。
- 水硬性組成物が、さらに凝結調整剤及び増粘剤から選ばれる成分を少なくとも1種以上
含むことを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項に記載のモルタル仕上げ構造体の施工
方法。 - 水硬性モルタル硬化体を設ける工程が、水硬性組成物と、水とを混練して調製した水硬性モルタルを、鏝を用いて鏝塗り施工し、硬化することにより、欠損部を平坦化するように水硬性モルタル硬化体を設けることを特徴とする請求項1〜6のいずれか1項に記載のモルタル仕上げ構造体の施工方法。
- 水硬性成分(b)が、アルミナセメント5〜90質量%、ポルトランドセメント5〜90質量%及び石膏5〜50質量%(アルミナセメント、ポルトランドセメント及び石膏の合計は100質量%)であることを特徴とする請求項1〜7のいずれか1項に記載のモルタル仕上げ構造体の施工方法。
- 塗膜防水層が、タックを有さず、かつ、防水用ポリマーセメント組成物を1kg/m2塗布して乾燥させた塗膜防水層が、−10℃の温度条件において0.95〜5mmの下地ひび割れ追従性を有することを特徴とする請求項1〜8のいずれか1項に記載のモルタル仕上げ構造体の施工方法。
- 防水用ポリマーセメント組成物に含まれる樹脂エマルションが、アクリル共重合体エマルションを含むことを特徴とする請求項1〜9のいずれか1項に記載のモルタル仕上げ構造体の施工方法。
- 防水用ポリマーセメント組成物に含まれるアルミナセメント及びポルトランドセメントが、白色アルミナセメント及び白色ポルトランドセメントであることを特徴とする請求項8〜10のいずれか1項に記載のモルタル仕上げ構造体の施工方法。
- 防水用ポリマーセメント組成物が、珪砂、顔料及び凝結調整剤をさらに含む着色防水用ポリマーセメント組成物であることを特徴とする請求項8〜11のいずれか1項記載のモルタル仕上げ構造体の施工方法。
- 塗膜防水層を設ける工程が、水硬性モルタル硬化体を有する下地表面の少なくとも一部に、水硬性モルタル硬化体を覆うようにプライマーを塗布し、乾燥させてプライマー層を設け、さらにプライマー層の表面に防水用ポリマーセメント組成物を用いて塗膜防水層を設けることを含むことを特徴とする請求項1〜12のいずれか1項に記載のモルタル仕上げ構造体の施工方法。
- 請求項1〜13のいずれか1項記載のモルタル仕上げ構造体の施工方法によって得られる、塗膜防水層を表層の少なくとも一部に有するモルタル仕上げ構造体。
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