JP5745217B2 - Architectural tile, structure using architectural tile, and construction method thereof - Google Patents

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Description

本発明は、建築物の外壁、内壁、あるいは床面など(以下、施工面という)に取り付けられる建築用タイルとその施工方法に関する。   The present invention relates to a building tile to be attached to an outer wall, an inner wall, or a floor surface of a building (hereinafter referred to as a construction surface) and a construction method thereof.

ビルや家屋などの建築物のコンクリートの施工面に、コンクリートを保護しかつ外観状の美感を与えるためにタイルが施工される。タイルは、例えば、矩形状の薄いセラミックまたは粘土などの焼成品から構成される。   Tiles are constructed on concrete construction surfaces of buildings such as buildings and houses in order to protect the concrete and give a aesthetic appearance. A tile is comprised from baking products, such as a rectangular thin ceramic or clay, for example.

特許文献1は、建築用タイルの取付けに関する技術を開示している。これによれば、図1に示すように、壁Wに取付金具80をビス100で固定し、次いで、取付金具80の支持部82a、82bとタイル70の裏面に弾性接着剤Bを塗布し、次いで、取付金具80の係止部83a、83bを、タイルの各側面に形成された係止溝71内に挿入、係止し、タイルの施工を行っている。   Patent document 1 is disclosing the technique regarding attachment of the building tile. According to this, as shown in FIG. 1, the mounting bracket 80 is fixed to the wall W with the screw 100, and then the elastic adhesive B is applied to the support portions 82 a and 82 b of the mounting bracket 80 and the back surface of the tile 70, Next, the locking portions 83a and 83b of the mounting bracket 80 are inserted and locked into locking grooves 71 formed on the respective side surfaces of the tile, and the tile is constructed.

特許文献2は、図2(a)に示すような建築用タイルを開示している。この建築用タイル5は、長方形状の上面6と、裏面7と、4つの側面を有し、裏面7には、対向する2辺に沿って設けられた外側山部8と、外側山部8の間に設けられた内側山部9を備えている。外側山部8の側面には溝11が設けられている。この建築用タイル1は、図2(b)に示すように、略H状の断面を有する取付けレール4の上部突起13をタイル5の溝11に挿入することでタイルの施工を行うものである。   Patent document 2 is disclosing the architectural tile as shown to Fig.2 (a). This architectural tile 5 has a rectangular upper surface 6, a back surface 7, and four side surfaces. The back surface 7 has an outer mountain portion 8 provided along two opposing sides, and an outer mountain portion 8. An inner mountain portion 9 provided between the two is provided. A groove 11 is provided on the side surface of the outer mountain portion 8. As shown in FIG. 2B, the building tile 1 is constructed by inserting the upper protrusion 13 of the mounting rail 4 having a substantially H-shaped cross section into the groove 11 of the tile 5. .

特開平6−33573号JP-A-6-33573 特開2005−163352号JP-A-2005-163352

従来の建築用タイルには次のような課題があった。特許文献1や特許文献2の建築用タイルの施工方法は、取付金具や取付けレールを壁や屋根に設置しなければならず、施工時間や施工コストがかかるものであった。こうした課題を解決する1つの方法は、取付金具や取付けレールを用いることなく、コンクリートなどの施工面にタイル接着剤を塗布し、タイルを施工面に直接取付けることである。この方法では、図3(a)に示すように、矩形状のほぼ6面体を有するタイル20を用いる。タイルの底面には、長手方向に延在する複数の凸部22が形成されている。そして、図3(b)に示すように、コンクリートの施工面24にタイル接着剤26を塗布し、タイル接着剤26上にタイル20を貼り付ける。タイル20の底面には、凸部22により凹凸面が形成され、タイル接着剤26が凹凸面内に充填されることで、タイル20がコンクリートの施工面24上に固定される。そして、タイル間の隙間には、ペースト状の目地材が充填され、目地材によって水や湿気などの進入が防止される。   Conventional architectural tiles have the following problems. The construction method for architectural tiles in Patent Document 1 and Patent Document 2 requires installation of mounting brackets and mounting rails on walls and roofs, which requires construction time and construction costs. One method for solving such a problem is to apply a tile adhesive to a construction surface such as concrete and directly attach the tile to the construction surface without using a mounting bracket or a mounting rail. In this method, as shown in FIG. 3A, a tile 20 having a substantially hexahedron having a rectangular shape is used. A plurality of convex portions 22 extending in the longitudinal direction are formed on the bottom surface of the tile. Then, as shown in FIG. 3B, a tile adhesive 26 is applied to the concrete construction surface 24, and the tile 20 is pasted on the tile adhesive 26. An uneven surface is formed on the bottom surface of the tile 20 by the convex portions 22, and the tile adhesive 26 is filled in the uneven surface, whereby the tile 20 is fixed on the concrete construction surface 24. The gaps between the tiles are filled with paste-like joint material, and the joint material prevents entry of water or moisture.

コンクリートは、コンクリート自身が固まる過程で自己熱膨張をしたり、水分が抜け落ちることで自己収縮する。さらに、そのようなコンクリートは、季節の温度変化、あるいは日中の温度変化に晒されると、熱膨張や収縮を生じる。建築用タイルは、コンクリートの熱膨張係数や収縮率と異なるため、コンクリートに熱膨張や収縮が生じると、熱膨張係数および収縮率の差により、建築用タイルに応力が生じる。特に、コンクリートは、現場の環境による影響、例えば、現場での温度、湿度などによって品質にばらつきが生じることがあり、コンクリートの収縮率が非常に大きくなることがある。そうなると、建築用タイルにも大きな応力が発生し、タイル接着剤26によって建築用タイル20を保持することができなくなり、建築用タイル20が剥離し、コンクリート壁面から落下する。建築用タイルの剥離、落下の時期は、予測することができないため、建築用タイルが道路に落下すれば大きな危険をもたらすおそれがある。他方、タイルとタイルの間には、目地材が充填されているが、目地材の強度を上げてもタイルの側面が平坦であると、目地材によってタイルを保持することは事実上できなかった。   Concrete undergoes self-thermal expansion as the concrete itself hardens, or self-shrinks due to the loss of moisture. Furthermore, such concrete undergoes thermal expansion and contraction when exposed to seasonal temperature changes or daytime temperature changes. Since building tiles differ from the thermal expansion coefficient and shrinkage rate of concrete, when thermal expansion and shrinkage occur in concrete, stress is generated in the building tile due to the difference in thermal expansion coefficient and shrinkage rate. In particular, the quality of concrete may vary due to the influence of the environment at the site, for example, the temperature and humidity at the site, and the shrinkage rate of the concrete may become very large. If it becomes so, a big stress will generate | occur | produce also in a building tile, it becomes impossible to hold | maintain the building tile 20 with the tile adhesive agent 26, the building tile 20 peels, and falls from a concrete wall surface. The timing of building tile peeling and falling cannot be predicted, and if building tiles fall on the road, there is a risk of great danger. On the other hand, the joint material is filled between the tiles. However, even if the strength of the joint material is increased, if the side surface of the tile is flat, it is practically impossible to hold the tile by the joint material. .

本発明は、このような従来の課題を解決し、落下し難い建築用タイルおよびそれを用いた施工方法を提供することを目的とする。   An object of this invention is to solve such a conventional subject, and to provide the construction tile which is hard to fall, and the construction method using the same.

本発明に係る、コンクリートの施工面に取付けられる建築用タイルであって、上面と、底面と、前記上面および前記底面の間に形成される側面とを有し、前記側面には、タイルの厚さ方向と直交する方向に沿って目地材を充填可能な溝が形成され、1つの側面の溝は、隣接する他の側面の溝に接続される。   The architectural tile according to the present invention is attached to a concrete construction surface, and has a top surface, a bottom surface, and a side surface formed between the top surface and the bottom surface, and the side surface includes a thickness of the tile. A groove that can be filled with a joint material is formed along a direction orthogonal to the vertical direction, and the groove on one side is connected to the groove on the other side.

好ましくは前記溝の内壁面は、球面状であり、より好ましくは、溝は、半円状である。さらに好ましくは溝は、前記側面のほぼ中央に形成され、前記側面の上面から前記溝の上縁までの幅は、前記側面の底面から前記溝の下縁までの幅に等しい。さらに好ましくは溝の深さは、前記溝の径の約半分に等しい。さらに好ましくは前記タイルの厚さをd、前記溝の幅をdnとしたとき、dn=0.18d〜0.27dの関係にある。さらに好ましくは底面には、複数の離間した突起が形成される。   Preferably, the inner wall surface of the groove has a spherical shape, and more preferably, the groove has a semicircular shape. More preferably, the groove is formed substantially at the center of the side surface, and the width from the upper surface of the side surface to the upper edge of the groove is equal to the width from the bottom surface of the side surface to the lower edge of the groove. More preferably, the depth of the groove is equal to about half the diameter of the groove. More preferably, the relationship is dn = 0.18d to 0.27d, where d is the thickness of the tile and dn is the width of the groove. More preferably, a plurality of spaced protrusions are formed on the bottom surface.

本発明に係る建築用タイルの構造体は、上記特徴を備えた建築用タイルを、コンクリート施工面上に接着剤を介して複数配置させ、複数の建築用タイルの相互間の間隙に目地材を充填してなる。好ましくは、複数の建築用タイルは、互いに等しい間隙をもって配置される。構造体は、例えば、コンクリート壁面を有するビルディング、家屋、床などを含む。   A structure of a building tile according to the present invention is a structure in which a plurality of building tiles having the above characteristics are arranged on a concrete construction surface via an adhesive, and a joint material is provided in a gap between the plurality of building tiles. Filled. Preferably, the plurality of building tiles are arranged with an equal gap between each other. The structure includes, for example, a building having a concrete wall surface, a house, a floor, and the like.

本発明に係る、上記特徴を備えた建築用タイルの施工方法は、コンクリートの施工面を用意し、コンクリートの施工面に接着剤を塗布し、前記建築用タイルの底面が前記接着剤によって接着されるように建築用タイルを前記接着剤上に配列し、隣接する建築用タイルの側面に目地材を充填する工程を含む。   According to the present invention, there is provided a method for constructing a building tile having the above-described features, in which a concrete construction surface is prepared, an adhesive is applied to the concrete construction surface, and a bottom surface of the building tile is adhered by the adhesive. And arranging the tiles on the adhesive and filling the side walls of the adjacent building tiles with joint material.

好ましくは目地材は、セメントに一定量の水を加えたペースト状のものであり、養生後に固化される。好ましくは施工方法はさらに、コンクリートの施工面にモルタルを塗装する工程を含む。好ましくは施工方法はさらに、コンクリートの施工面を目粗しする工程を含み、目粗しされた施工面上にモルタルが塗装される。   Preferably, the joint material is a paste in which a certain amount of water is added to cement, and is solidified after curing. Preferably, the construction method further includes a step of coating mortar on the concrete construction surface. Preferably, the construction method further includes a step of roughening the concrete construction surface, and the mortar is coated on the roughened construction surface.

本発明によれば、タイルの側面に目地材が充填可能な溝を形成するようにしたので、隣接するタイル間の側面を目地材によって強固に連結または結合させることができる。これにより、目地材全体で網目状のタイル落下防止ネットを構築することができ、仮に、タイルの底面またはタイル接着剤がコンクリートの施工面から剥離したとしても、タイルの側面が隣接するタイルの側面と目地材を介して結合されるため、タイルの容易な落下を防止することができる。   According to the present invention, since the groove that can be filled with the joint material is formed on the side surface of the tile, the side surface between the adjacent tiles can be firmly connected or joined by the joint material. As a result, a net-like tile fall prevention net can be constructed over the entire joint material, and even if the tile bottom or tile adhesive peels off from the concrete construction surface, the side of the tile is adjacent to the side of the tile. The tiles can be connected to each other through the joint material, so that the tiles can be prevented from falling easily.

さらに、タイルを取付ける施工面は、必ずしも平坦な面とは限らず、例えば、段差がある施工面やR(曲面)を有する施工面であることもある。従来の特許文献1や特許文献2に示す施工方法は、取付金具や取付けレールを用いるため、段差がある施工面やRを有する施工面には不適である。これに対し、本発明の建築用タイルは、取付金具や取付けレールを用いることなく接着剤を用いて施工面に取り付けられ、弾性を有する接着剤は、段差やRを有する施工面とタイル底面間の緩衝材としても機能し得る。このため、本発明の建築用タイルは、段差やRを有する施工面であっても容易に施工を行うことができ、取付金具や取付けレールが不要であるため、施工時間および施工コストを低減することもできる。   Furthermore, the construction surface to which the tile is attached is not necessarily a flat surface, and may be, for example, a construction surface having a step or a construction surface having R (curved surface). The conventional construction methods shown in Patent Document 1 and Patent Document 2 use mounting brackets and mounting rails, and are therefore unsuitable for construction surfaces having steps or construction surfaces having R. On the other hand, the architectural tile of the present invention is attached to the construction surface using an adhesive without using a mounting bracket or an attachment rail, and the elastic adhesive is between the construction surface having a step or R and the bottom of the tile. It can also function as a cushioning material. For this reason, the building tile of the present invention can be easily constructed even on a construction surface having a step or R, and does not require a mounting bracket or a mounting rail, thus reducing construction time and construction cost. You can also.

従来の建築用タイルとその施工例を示す図である。It is a figure which shows the conventional architectural tile and its construction example. 従来の建築用タイルとその施工例を示す図である。It is a figure which shows the conventional architectural tile and its construction example. 従来の建築用タイルとその施工例を示す図である。It is a figure which shows the conventional architectural tile and its construction example. 図4(a)は本発明の第1の実施例に係る建築用タイルの斜視図、図4(b)は、A−A線断面図、図4(c)は、B−B線断面図である。4A is a perspective view of the building tile according to the first embodiment of the present invention, FIG. 4B is a cross-sectional view taken along the line AA, and FIG. 4C is a cross-sectional view taken along the line BB. It is. 図4(a)に示した建築用タイルの側面の拡大図である。It is an enlarged view of the side surface of the building tile shown in FIG. 本実施例に係る建築用タイルの施工例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the construction example of the building tile which concerns on a present Example. 建築用タイルの施工例を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows the construction example of the tile for construction. 建築タイルの施工パターンを示す図である。It is a figure which shows the construction pattern of a building tile. 本発明の実施例の係る他の建築用タイルの例を示す図である。It is a figure which shows the example of the other building tile which concerns on the Example of this invention. 試験対象タイルの割り振り例を示す図である。It is a figure which shows the example of allocation of the test object tile.

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。但し、図面のスケールは、発明の特徴を分かり易くするために強調しており、必ずしも実際の製品のスケールと同一ではないことに留意すべきである。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. However, it should be noted that the scale of the drawings is emphasized for easy understanding of the features of the invention and is not necessarily the same as the scale of the actual product.

図4(a)は、本発明の第1の実施例に係る建築用タイルの斜視図、図4(b)は、そのA−A線断面図、図4(c)は、そのB−B線断面図、図5は、建築用タイルの側面の拡大図である。   4 (a) is a perspective view of the building tile according to the first embodiment of the present invention, FIG. 4 (b) is a cross-sectional view taken along line AA, and FIG. 4 (c) is its BB. FIG. 5 is an enlarged view of a side surface of a building tile.

本実施例に係る建築用タイル200は、矩形状の薄板であって、平坦な上面202と、上面202と対向する底面204と、上面202および底面204とを連結する4つの側面206とを有する。底面204には、長手方向に沿って延在する複数(図面では3つ)の突出部208が形成され、突出部208の間には凹部が形成される。好ましくは、突出部208の表面は平坦である。   The architectural tile 200 according to the present embodiment is a rectangular thin plate having a flat upper surface 202, a bottom surface 204 facing the upper surface 202, and four side surfaces 206 connecting the upper surface 202 and the bottom surface 204. . A plurality of (three in the drawing) protrusions 208 extending along the longitudinal direction are formed on the bottom surface 204, and recesses are formed between the protrusions 208. Preferably, the surface of the protrusion 208 is flat.

本実施例のタイル200において特徴的なことは、各側面206を取り囲むように半円状の溝210が形成されていることである。タイル200の各側面206には溝210が形成され、各溝210は、側面206のほぼ中央に、かつタイル200の厚さ方向と直交する方向に沿うように延在し、1つの溝210は、タイルのコーナーにおいて隣接する他の溝210に接続される。こうして、タイル200の側面206には、矩形状の連続した溝210が形成されている。タイル200は、好ましくは、粘土などを型成形し、これを焼結または焼成したセラミック部材から構成される。従って、タイルを成形する型に、予め溝210の形状に対応する半円状の突起部を形成しておき、タイル200の側面に半円状の溝210を容易に形成することができる。また、これとは別に、平坦な側面をもつタイル200を型成形し、その後に、グラインダなどの切削部材を用いて、側面に半円状の溝210を加工するようにしてもよい。   A characteristic of the tile 200 of this embodiment is that a semicircular groove 210 is formed so as to surround each side face 206. A groove 210 is formed on each side surface 206 of the tile 200, and each groove 210 extends approximately in the center of the side surface 206 and along a direction perpendicular to the thickness direction of the tile 200, and one groove 210 is , Connected to another adjacent groove 210 at the corner of the tile. Thus, a rectangular continuous groove 210 is formed on the side surface 206 of the tile 200. The tile 200 is preferably made of a ceramic member obtained by molding clay or the like and sintering or firing the clay. Therefore, a semicircular protrusion corresponding to the shape of the groove 210 is formed in advance on the mold for forming the tile, and the semicircular groove 210 can be easily formed on the side surface of the tile 200. Alternatively, the tile 200 having a flat side surface may be molded, and then a semicircular groove 210 may be formed on the side surface using a cutting member such as a grinder.

図5に示すように、タイル200の厚さ(上面202から突出部208を含まない底面204の厚さ)をd、上面202から溝210の上縁までの平坦な面の幅をd1、半円状の溝210の径をdn、底面204から溝210の下縁までの平坦な面の幅をd2、半円状の溝210の最大深度をDとする。   As shown in FIG. 5, the thickness of the tile 200 (the thickness of the bottom surface 204 not including the protruding portion 208 from the upper surface 202) is d, and the width of the flat surface from the upper surface 202 to the upper edge of the groove 210 is d1, half. The diameter of the circular groove 210 is dn, the width of the flat surface from the bottom surface 204 to the lower edge of the groove 210 is d2, and the maximum depth of the semicircular groove 210 is D.

タイル200をコンクリートの施工面に取付けるとき、施工面にはタイル接着剤が施工され、そのタイル接着剤上にタイル200の底面206が接着される。隣接するタイルの間隙には、接着性のある目地材が充填される。目地材は、防水性、耐湿性に優れ、タイルが施工されたときの美感も提供する。目地材は、タイル200の側面206の溝210内に入り込み、隣接するタイル間を強固に連結する。溝210を大きくすれば、目地材の接触面積が増加し、タイル間の連結強度が増加するが、他方、コンクリートに収縮や熱膨張が生じたとき、タイルのエッジ部分(d1、d2の幅に相当する部分)には曲げ応力がかかるため、溝210を大きくしすぎると、タイルのエッジ部分が曲げ応力に耐えることができない。従って、溝210の径dnは、タイルの厚さdに対して一定の範囲内にあることが望ましい。また、深さDは、径dnの約半分、すなわち1/2dnであることが望ましい。   When the tile 200 is attached to the concrete construction surface, a tile adhesive is applied to the construction surface, and the bottom surface 206 of the tile 200 is adhered onto the tile adhesive. Adhesive joint materials are filled in the gaps between adjacent tiles. The joint material has excellent waterproofness and moisture resistance, and also provides a aesthetic feeling when the tile is constructed. The joint material enters into the groove 210 on the side surface 206 of the tile 200 and firmly connects adjacent tiles. If the groove 210 is enlarged, the contact area of the joint material increases, and the connection strength between the tiles increases. On the other hand, when the concrete shrinks or expands, the edge portion of the tile (in the widths of d1 and d2). Since the bending stress is applied to the corresponding portion), if the groove 210 is too large, the edge portion of the tile cannot withstand the bending stress. Therefore, it is desirable that the diameter dn of the groove 210 be within a certain range with respect to the thickness d of the tile. The depth D is desirably about half of the diameter dn, that is, 1/2 dn.

さらに溝210の内壁面は、球面状とすることが好ましく、本実施例の溝210は、ほぼ半円形状である。目地材、タイル接着剤、コンクリートの熱膨張率および収縮率はそれぞれ異なるため、それらに起因してタイル200の側面206に引張応力あるいは圧縮応力が生じたとき、半円状の溝210は、局所的な応力が集中することを防止し、応力をほぼ均等に分散させることができる。その結果、タイルのエッジ部分や溝の破損を防止するとともに、目地材によるタイル間の接合強度の低下を防止することができる。   Furthermore, the inner wall surface of the groove 210 is preferably spherical, and the groove 210 of this embodiment is substantially semicircular. Since the thermal expansion coefficient and shrinkage ratio of the joint material, the tile adhesive, and the concrete are different from each other, when the tensile stress or the compressive stress is generated on the side surface 206 of the tile 200 due to them, the semicircular groove 210 is locally It is possible to prevent the stress from being concentrated and to distribute the stress almost evenly. As a result, it is possible to prevent damage to the edge portions and grooves of the tiles and to prevent a decrease in bonding strength between the tiles due to joint materials.

次に、本実施例のタイルの施工方法について説明する。図6は、タイルの施工手順を示すフローチャートであり、図7は、施工状態を示す断面図である。先ず、図7(a)に示すように、ビルや家屋を構成するためのコンクリート220が形成される(ステップS101)。通常、コンクリート220の施工面は、少なからず凹凸が形成されている。   Next, a tile construction method according to this embodiment will be described. FIG. 6 is a flowchart showing a tile construction procedure, and FIG. 7 is a cross-sectional view showing a construction state. First, as shown in FIG. 7A, concrete 220 for forming a building or a house is formed (step S101). Usually, the construction surface of the concrete 220 is not a little uneven.

次に、コンクリート220の施工面に一定の粗さが与えられ、かつ施工面が洗浄される(ステップS102)。コンクリート220の施工面を荒らすことで、次工程で塗装されるモルタルとの接触する面積を増加させ、モルタルの剥離を防止する。   Next, a certain roughness is given to the construction surface of the concrete 220, and the construction surface is cleaned (step S102). By roughening the construction surface of the concrete 220, the contact area with the mortar to be painted in the next process is increased, and the mortar is prevented from peeling off.

次に、タイル取付けるための下地加工が行われる(ステップS103)。これは、図7(b)に示すように、目粗し加工が施されたコンクリート220の施工面にモルタル222を塗布する工程である。モルタル222を塗布することで、タイルを取付けるための平坦な面が提供される。   Next, base processing for attaching the tile is performed (step S103). As shown in FIG. 7B, this is a step of applying mortar 222 to the construction surface of concrete 220 that has been roughened. Application of mortar 222 provides a flat surface for mounting the tile.

次に、図7(c)に示すように、モルタル222上にタイル接着剤230が塗布される(ステップS104)。タイル接着剤230は、例えば、セメント系の接着剤であり、弾性を有するものであってもよい。   Next, as shown in FIG. 7C, a tile adhesive 230 is applied on the mortar 222 (step S104). The tile adhesive 230 is, for example, a cement adhesive and may have elasticity.

次に、タイル接着剤上に、タイルが1枚ずつ接着される(ステップS105)。タイルの底面には、突出部208により凹凸面が形成されており、タイル接着剤は、この凹凸面内に充填されタイルをモルタル面に接着する。タイルの配列パターンは、図8(a)に示すように、タイルを行列方向に互いに整列させたり、図8(b)に示すように、タイルを半ピッチずらすように互い違いに整列させることができる。   Next, tiles are bonded one by one on the tile adhesive (step S105). An uneven surface is formed on the bottom surface of the tile by the protrusions 208, and the tile adhesive is filled in the uneven surface to adhere the tile to the mortar surface. As shown in FIG. 8 (a), the tile arrangement pattern can be alternately arranged such that the tiles are aligned with each other in the matrix direction, or the tiles are shifted by a half pitch as shown in FIG. 8 (b). .

次に、接着されたタイルの側面の隙間に、図7(d)に示すようにペースト状の目地材240が充填される(S106)。目地材は、一定の粘性または弾性を有し、タイルの側面の溝210内に入り込み、一定時間経過すると固化し、隣接するタイル200の側面は、目地材を介して互いに接合される。目地材は、典型的にセメントや骨材に一定量の水を加え、十分に練り混ぜたものであり、施工後に養生を要する。目地材は、例えば、日本化成株式会社が提供する「NSメジセメント」(商品名)、太平洋マテリアル株式会社が提供する「目地用タイロン」(商品名)を入手して用いることができる。 Next, as shown in FIG. 7D, the paste-like joint material 240 is filled in the gaps on the side surfaces of the bonded tiles (S106). The joint material has a certain viscosity or elasticity, enters into the groove 210 on the side surface of the tile, solidifies after a certain time, and the side surfaces of the adjacent tiles 200 are joined to each other through the joint material. The joint material is typically made by adding a certain amount of water to cement or aggregate and kneading thoroughly, and requires curing after construction. As the joint material, for example, “NS Meji Cement” (trade name) provided by Nippon Kasei Co., Ltd. and “Tyrone for joint” (trade name) provided by Taiheiyo Material Co., Ltd. can be obtained and used.

(試験1)
次に、本実施例のタイルの接合強度を検証した実験結果について説明する。縦45mm、横95mm、厚さd=5.5mm、溝の径dn=1.3mm、d1=d2=2.1mm、D=0.65mmのタイルを用意し、図8(a)に示すように、タイルを3行×3列となるようにタイルを配置し、中央の試験対象タイル200Pを引張試験機により引っ張り、タイルが剥離するときの引張荷重を計測した。
(Test 1)
Next, an experimental result of verifying the bonding strength of the tile according to the present embodiment will be described. A tile having a length of 45 mm, a width of 95 mm, a thickness d = 5.5 mm, a groove diameter dn = 1.3 mm, d1 = d2 = 2.1 mm, and D = 0.65 mm is prepared, as shown in FIG. In addition, the tiles were arranged so as to be 3 rows × 3 columns, the center test target tile 200P was pulled by a tensile tester, and the tensile load when the tiles were peeled was measured.

1.施工方法
(A)本実施例の溝付きタイル
(1)コンクリート表面(モルタルによる下地加工された表面)にタイル接着剤を塗布する。タイル接着剤は、日本化成株式会社のNSタイルセメントT−2を用いた。
(2)試験対象タイル200Pがタイル接着剤によってコンクリート表面に接着されないようにするため、タイル接着剤上にガムテープを貼る。
(3)各タイルのX方向の間隔Lxが5mm、Y方向の間隔Lyが5mmとなるように8枚のタイルをタイル接着剤上に接着する。
(4)ガムテープ上に、隣接するタイルとの間隔が5mmとなるように、試験対象タイル200Pを配置する。
(5)目地材でタイル間のすべての隙間を埋める。目地材は、日本化成株式会社が提供するNSメジセメントを用いた。
(B)従来のタイル(溝なし)
上記と同様に(1)〜(5)の手順で施工する。
1. Construction method (A) Tile with groove of this embodiment (1) A tile adhesive is applied to the concrete surface (surface treated with mortar). NS tile cement T-2 of Nippon Kasei Co., Ltd. was used for the tile adhesive.
(2) In order to prevent the test target tile 200P from being bonded to the concrete surface by the tile adhesive, a gum tape is applied on the tile adhesive.
(3) Eight tiles are bonded on the tile adhesive so that the X-direction interval Lx of each tile is 5 mm and the Y-direction interval Ly is 5 mm.
(4) The test target tile 200P is arranged on the gummed tape so that the interval between adjacent tiles is 5 mm.
(5) Fill all gaps between tiles with joint material. NS joint cement provided by Nippon Kasei Co., Ltd. was used as the joint material.
(B) Conventional tile (no groove)
Construction is performed in the same manner as above (1) to (5).

2.引張試験
目地材が固化した後、中央の試験対象タイル200Pを、引張試験機により引っ張り、タイルが剥離するときの強度を測定する。その測定結果を以下の表に示す。
2. Tensile test After the joint material has solidified, the center test target tile 200P is pulled by a tensile tester, and the strength when the tile peels is measured. The measurement results are shown in the following table.

Figure 0005745217
Figure 0005745217

上記試験結果から明らかのように、本実施例の溝付きタイルは、溝がない従来のタイルと比較して、その接合強度を約1.5倍向上することがわかる。   As is clear from the above test results, it can be seen that the grooved tile of this example improves its joint strength by about 1.5 times compared to the conventional tile without groove.

コンクリート、タイル、タイル接着剤および目地材は、それぞれ熱膨張係数や収縮率を異にする。繰返し温度変化が生じると、これら部材相互の境界または界面に応力が生じる。タイルの剥離の態様は、大きく2つある。第1は、タイルの底面がタイル接着剤から剥離することであり、第2は、タイル接着剤がコンクリートの施工面から剥離することである。   Concrete, tile, tile adhesive and joint material have different coefficients of thermal expansion and shrinkage. When the temperature changes repeatedly, stress is generated at the boundary or interface between these members. There are two main modes of tile peeling. The first is that the bottom surface of the tile is peeled off from the tile adhesive, and the second is that the tile adhesive is peeled off from the construction surface of the concrete.

目地材は、タイル同士の側面を接着させるため、タイルに剥離が生じたときに、タイルの落下を防止する効果がある。しかし、従来のタイルは、側面が平坦であるため、タイルと目地材との間の摩擦係数が低く、タイルが容易に剥離して落下し易い。これに対し、本実施例では、タイルの側面に溝を形成することで、目地材がタイルの側面の溝内に食い込み、両者の摩擦係数を増加させ、タイルの容易な剥離や落下を防止する。また、コンクリートの施工面に複数のタイルを取り付け、タイル相互間の側面に目地材を充填させることで、目地材の体積が増加し強度が高くなり、目地材全体で網目状のタイル落下防止ネットの機能を高めることができる。   Since the joint material adheres the side surfaces of the tiles, it has an effect of preventing the tiles from falling when the tiles are peeled off. However, since the conventional tile has a flat side surface, the coefficient of friction between the tile and the joint material is low, and the tile easily peels off and easily falls. On the other hand, in this embodiment, by forming a groove on the side surface of the tile, the joint material bites into the groove on the side surface of the tile, increases the coefficient of friction of both, and prevents easy peeling or falling of the tile. . Also, by installing multiple tiles on the concrete construction surface and filling the joints between the tiles, the joint material volume increases and the strength increases, and the entire joint material has a mesh-like tile fall prevention net. Can enhance the function.

(試験2)
次に、もう1つの試験結果について説明する。
(1)試験材料
建築用タイルは、試験1と同じものを用い、これを溝がない従来のタイルと比較試験を行った。タイル張付材には、市販で入手可能な、NSタイルセメントT−2(日本化成製)を用い、加水量を20.0%とした。吸水調整材には、NSハイフレックスHF−1000 5倍液を塗布した。目地材には、NSメヂセメント一般用灰M−2(日本化成製)を用い、通常目地として加水量を20.0%とした。
(Test 2)
Next, another test result will be described.
(1) Test material The building tile was the same as in Test 1, and this was subjected to a comparative test with a conventional tile without grooves. NS tile cement T-2 (manufactured by Nippon Kasei Chemical Co., Ltd.), which is commercially available, was used as the tile attaching material, and the amount of water added was 20.0%. NS high flex HF-1000 5 times solution was apply | coated to the water absorption adjusting material. NS medium cement ash M-2 (manufactured by Nippon Kasei) was used as the joint material, and the amount of water added was 20.0% as a normal joint.

(2)試験対象タイルの作成
試験対象タイルの割り振りを図10に示す。タイルは、8行×6列に配置されている。図に示す測定1及び測定2の試験対象タイルは、下地にビニールテープを貼り目地材のみで拘束した。(純粋に目地材だけの拘束効果を測定するため、タイル張り用モルタルとの縁切りを行った)。測定3の試験対象タイルは、タイル張付用モルタルで接着し、測定時にタイル周囲の目地材を電動カッターを用いてコンクリートに達するまで切れ込みを入れた。
(2) Creation of test target tiles Allocation of test target tiles is shown in FIG. The tiles are arranged in 8 rows × 6 columns. The tiles to be tested of Measurement 1 and Measurement 2 shown in the figure were restrained only with a joint material with a vinyl tape applied to the base. (In order to measure the restraint effect of purely joint material, the edges were cut with tiled mortar). The tiles to be tested in Measurement 3 were bonded with tile mortar, and the joint material around the tiles was cut at the time of measurement until reaching concrete with an electric cutter.

(3)試験体の作製
下地基材は、JIS A 5571"プレキャスト無筋コンクリート製品"に規定するU字溝ふた(寸法400×600)を研磨紙#150で磨き、清掃したものを用いた。吸水調整材として、NSハイフレックスHF-1000 5倍希釈液をはけ塗り(塗布量約150g/m)し、乾燥させた。測定1、測定2の箇所には、あらかじめテープを貼りモルタルによる接着力が発生しないように処理し、測定1および測定2の箇所は、タイルを張付けなかった。翌日に目地材を充填し、その際に測定1および測定2の箇所にタイルを置いて目地材を充填した。養生は、目地充填後、温度20℃、湿度60%(RH)で7日間行った。溝のないタイルについても同様の作成を行った。
(3) Preparation of Specimen The base substrate used was a U-shaped groove lid (dimension 400 × 600) defined in JIS A 5571 “Precast unreinforced concrete product” polished with abrasive paper # 150 and cleaned. As a water absorption adjusting material, NS HiFlex HF-1000 5-fold diluted solution was brushed (coating amount: about 150 g / m 2 ) and dried. The locations of measurement 1 and measurement 2 were preliminarily pasted with a tape so as not to generate adhesive force due to mortar, and the locations of measurement 1 and measurement 2 were not attached with tiles. The joint material was filled the next day, and at that time, tiles were placed at the locations of measurement 1 and measurement 2 to fill the joint material. Curing was carried out for 7 days at a temperature of 20 ° C. and a humidity of 60% (RH) after filling the joints. Similar creation was done for tiles without grooves.

(4)タイル接着試験
測定1および測定2の箇所は、タイルの周囲をカットせず鋼製冶具をエポキシ樹脂系接着剤により取り付け、建研式引張試験機(OXジャッキ LP-1000)で引張最大荷重Pを測定した。タイル張付用モルタルで接着した測定3の箇所は、電動カッターで下地基材に達するまで切れ込みを入れ目地材を除去し上記と同様の試験を行った。
(4) Tile adhesion test For measurement 1 and measurement 2, the steel jig was attached with an epoxy resin adhesive without cutting the periphery of the tile, and the maximum tensile force was measured with a Kenken type tensile tester (OX jack LP-1000). The load P was measured. The point of measurement 3 adhered with the tile mortar was cut with a power cutter until the base material was reached, and the joint material was removed, and the same test as described above was performed.

接着強さは、次式により求めた。
F=P/A
ここで、F:接着強さ(N/mm)、P: 引張最大荷重(KN)、A:タイル面積(mm)。なお、1枚の面積は、4,275(mm)=95×45mmである。
The bond strength was determined by the following formula.
F = P / A
Here, F: adhesive strength (N / mm 2 ), P: maximum tensile load (KN), A: tile area (mm 2 ). The area of one sheet is 4,275 (mm 2 ) = 95 × 45 mm.

(5)結果
本試験より、次のようなタイル側面の溝による拘束効果を確認した。
a)溝があるタイル
測定1、測定2のタイルの接着強さは、平均として、0.8〜0.9N/mmであった。この値は、測定3のモルタルのみで接着したタイル(約1.87N/mm)の場合の約半分であった。また、タイル接着強さの業界の基準値0.4N/mmの約2倍の接着強さに相当する拘束力が得られた。
b)溝がないタイル
測定1、測定2の側面に溝がない通常のタイルは、0.5〜0.6N/mmであり、溝のあるタイルと比べて接着強さが相当小さい。このことから、溝の有無によってタイル間の強度に大きな差があることの効果を確認できた。
c)最大引張荷重
溝がないタイルの最大引張荷重は、2.4KN(240kgf)であった。これに対し、タイル側面に溝があるタイルは、目地材により、タイル同士が拘束し合い周囲のタイルを引き剥がして破断し、その際の最大引張荷重は、3.9KN(390kgf)あり、タイルやモルタルの自重量を大きく超える拘束力が得られたことがわかった。
(5) Results From this test, the following restraining effect was confirmed by the grooves on the side of the tile.
a) Tile with Grooves The adhesion strength of the tiles of Measurement 1 and Measurement 2 was 0.8 to 0.9 N / mm 2 on average. This value was about half that of a tile (about 1.87 N / mm 2 ) bonded with only the mortar of measurement 3. In addition, a binding force corresponding to an adhesive strength of about twice the industry standard value of 0.4 N / mm 2 for tile adhesive strength was obtained.
b) Tiles without grooves Normal tiles without grooves on the sides of Measurement 1 and Measurement 2 are 0.5 to 0.6 N / mm 2 , and their adhesive strength is considerably smaller than tiles with grooves. From this, it was confirmed that there is a large difference in strength between tiles depending on the presence or absence of grooves.
c) Maximum tensile load The maximum tensile load of tiles without grooves was 2.4 KN (240 kgf). On the other hand, tiles with grooves on the side of the tile are bound together by the joint material, and the surrounding tiles are peeled off and fractured. The maximum tensile load at that time is 3.9 KN (390 kgf). It was found that the binding force greatly exceeded the weight of the mortar.

以上の実験結果から、本発明者は、厚さd=5.5mmのタイルであれば、溝の径dn=1〜1.5mmの範囲(d1=d2=2〜2.25mm)であれば、従来の溝のないタイルと比較して、タイル間の接合強度を有効な大きさにまで向上させることができ、かつ曲げ応力などからタイル自身の破損を防止することができることを推認した。当業者であれば、上記したタイルの厚さ、溝の大きさの数値は、タイルの焼成過程において一定の誤差を含み得ることを理解されよう。さらに、タイルの厚さは、タイルの材質および用途によって適宜変更され得るが、本実施例のタイルの厚さd=5.5mmにおいて得られた上記の効果から、以下の表に示す比率を満足すれば、同様の効果を得ることができると推認され得る。   From the above experimental results, the present inventor, if the tile has a thickness of d = 5.5 mm, the groove diameter dn = 1 to 1.5 mm (d1 = d2 = 2 to 2.25 mm). In comparison with the conventional tile without grooves, it was estimated that the joint strength between the tiles can be improved to an effective size, and the tile itself can be prevented from being damaged due to bending stress. Those skilled in the art will understand that the above-described numerical values of tile thickness and groove size may include certain errors in the firing process of the tile. Further, the thickness of the tile can be appropriately changed depending on the material and use of the tile, but the ratios shown in the following table are satisfied from the above effect obtained when the thickness d = 5.5 mm of the tile of this example. Then, it can be inferred that the same effect can be obtained.

Figure 0005745217
Figure 0005745217

次に、本実施例の建築用タイルの変形例について説明する。図9(a)、(b)、(c)は、本実施例の建築用タイルの変形例を示す断面図であり、図4(b)のA−A線断面に相当する。図9(a)に示す建築用タイル200Aの側面206には、U字型または矩形状の溝210Aが形成されている。図9(b)に示す建築用タイル200Bの側面には、V字型の溝210Bが形成されている。図9(c)に示す建築用タイル200Cの側面には、楕円状の溝210Cが形成されている。   Next, a modified example of the building tile of this embodiment will be described. FIGS. 9A, 9B, and 9C are cross-sectional views showing modified examples of the building tile of the present embodiment, and correspond to the cross section taken along line AA of FIG. 4B. A U-shaped or rectangular groove 210A is formed on the side surface 206 of the architectural tile 200A shown in FIG. A V-shaped groove 210B is formed on the side surface of the architectural tile 200B shown in FIG. An elliptical groove 210C is formed on the side surface of the architectural tile 200C shown in FIG.

これらの建築用タイル200A、200B、200Cは、半円状の溝210をもつタイル200と同様に、従来の溝がないタイルと比較して、タイル間の接合強度を向上させ、タイルの剥落を防止することができる。これらの溝210A、210B、210Cもまた、上記したようにタイルの厚さdに対して、dn=0.18d〜0.27dの関係にあることが望ましい。   These architectural tiles 200A, 200B, and 200C, like the tile 200 having the semicircular groove 210, improve the bonding strength between the tiles and prevent the tile from peeling off, as compared with the tile without the conventional groove. Can be prevented. These grooves 210A, 210B, and 210C are also preferably in a relationship of dn = 0.18d to 0.27d with respect to the thickness d of the tile as described above.

以上、本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、本発明は、特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。   The preferred embodiment of the present invention has been described in detail above, but the present invention is not limited to the specific embodiment, and various modifications can be made within the scope of the present invention described in the claims. Deformation / change is possible.

上記実施例では、タイルの形状を矩形状としたが、これ以外の多角形(三角形、5角形、6角形など)であってもよい。また、タイルの底面に複数の突出部を形成する例を示したが、突出部の形状、大きさ、数は任意であり、さらに突出部が形成されていないようなタイルであっても本発明を適用することが可能である。さらにタイルの上面202は、必ずしも平坦である必要はなく凹凸を有するものであっても良い。さらに上記実施例では、コンクリートの壁面にタイルを施工する例を示したが、タイルは、コンクリートの内壁、外壁以外にも、床面に施工されるものであってもよい。床面にタイルが施工されたとき、目地材は、仮にタイル底面が床面から剥離しても、タイルが床面から浮き上がることを防止することができる。   In the above-described embodiment, the tile shape is a rectangular shape, but other tiles (triangle, pentagon, hexagon, etc.) may be used. Moreover, although the example which forms a some protrusion part in the bottom face of a tile was shown, even if it is a tile in which the shape, magnitude | size, and number of protrusion parts are arbitrary, and also a protrusion part is not formed, this invention. It is possible to apply. Furthermore, the upper surface 202 of the tile does not necessarily need to be flat and may have irregularities. Furthermore, in the said Example, although the example which constructs a tile on the wall surface of concrete was shown, the tile may be constructed on a floor surface besides the inner wall and the outer wall of concrete. When tiles are constructed on the floor surface, the joint material can prevent the tiles from floating from the floor surface even if the tile bottom surface is peeled off from the floor surface.

200、200A、200B、200C:タイル
202:上面
204:底面
206:側面
208:突出部
210、210A、210B、210C:溝
220:コンクリート
222:モルタル
230:セメント圧着剤
200, 200A, 200B, 200C: tile 202: upper surface 204: bottom surface 206: side surface 208: protrusions 210, 210A, 210B, 210C: groove 220: concrete 222: mortar 230: cement pressure bonding agent

Claims (2)

コンクリートの施工面に複数の建築用タイルを取り付けた建築用タイルの構造体の施工方法であって、
前記建築用タイルは、上面と、底面と、前記上面および前記底面の間に形成される側面とを有し、前記側面には、タイルの厚さ方向と直交する方向に沿って目地材を充填可能な断面形状が半円状の溝が形成され、1つの側面の溝は、隣接する他の側面の溝に接続され、前記溝の深さは、前記溝の径の約半分に等しく、前記溝は、前記側面のほぼ中央に形成され、前記側面の上面から前記溝の上縁までの幅は、前記側面の底面から前記溝の下縁までの幅に等しく、前記上面から溝の上縁までの平坦な面と前記底面から溝の下縁までの平坦な面とが同一の平面にあり、前記底面には、前記側面に平行に複数の離間した突出部が形成され、各突出部の表面は平坦であり、各突出部の間には凹部が形成され、突出部は、前記側面から内側に離れた位置に形成され、前記突出部を含まない前記タイルの厚さをd、前記溝の幅をdnとしたとき、dn=0.18d〜0.27dの関係にあり、コンクリート施工面上に形成された接着剤に前記底面が接着されるように複数の建築用タイルの各側面の間隔がそれぞれ等しくなるように離間して配置され、前記目地材は、前記溝の上縁、前記溝の下縁、前記半円状の溝内および前記側面間で露出された前記接着剤に接するように前記複数の建築用タイルの側面間に充填され、これにより隣接する建築用タイルを接着するものであり、
前記施工方法は、
コンクリートの施工面を用意し、
コンクリートの施工面に接着剤を塗布し、
前記建築用タイルの底面が前記接着剤によって接着されるように建築用タイルを前記接着剤上に配列した後、
隣接する建築用タイルの側面に目地材を充填する工程を含み、
前記複数の建築用タイルの側面間に目地材が充填され、前記目地材は、前記半円状の溝内に充填し隣接する建築用タイルを接着する、施工方法。
A construction method of a building tile structure in which a plurality of building tiles are attached to a concrete construction surface,
The architectural tile has a top surface, a bottom surface, and a side surface formed between the top surface and the bottom surface, and the side surface is filled with joint material along a direction perpendicular to the thickness direction of the tile. A groove having a semicircular shape is formed, and a groove on one side is connected to a groove on another side surface, and the depth of the groove is equal to about half of the diameter of the groove; The groove is formed substantially at the center of the side surface, and the width from the upper surface of the side surface to the upper edge of the groove is equal to the width from the bottom surface of the side surface to the lower edge of the groove. And the flat surface from the bottom surface to the lower edge of the groove are on the same plane, and the bottom surface is formed with a plurality of spaced protrusions parallel to the side surface, The surface is flat, a recess is formed between each protrusion, and the protrusion is located away from the side surface. It is formed, when the thickness of the tile which does not include the protruding portion is d, the width of the groove and dn, lies in the relationship of dn = 0.18d~0.27d, formed on a concrete construction surface adhesion A plurality of building tiles are arranged to be spaced apart from each other so that the bottom surfaces thereof are bonded to the agent, and the joint material includes an upper edge of the groove, a lower edge of the groove, Filled between the side surfaces of the plurality of building tiles so as to contact the adhesive exposed in the semicircular groove and between the side surfaces, thereby adhering adjacent building tiles ,
The construction method is
Prepare a concrete construction surface,
Apply adhesive to the concrete construction surface,
After arranging the building tile on the adhesive so that the bottom of the building tile is bonded by the adhesive,
Filling the side of adjacent building tiles with joint material;
A jointing material is filled between side surfaces of the plurality of building tiles, and the jointing material is filled in the semicircular groove and bonds adjacent building tiles.
前記目地材は、セメントに一定量の水を加えたペースト状のものであり、養生後に固化され、施工方法はさらに、コンクリートの施工面にモルタルを塗装する工程を含む、請求項1に記載の施工方法。 2. The joint material according to claim 1, wherein the joint material is a paste in which a certain amount of water is added to cement, and is solidified after curing, and the construction method further includes a step of coating mortar on a concrete construction surface. Construction method.
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