JP6324856B2 - 複合型弾性舗装材 - Google Patents
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Description
また、経時的に上塗り層が破損した場合、雨水等が侵入し、下層のゴムチップ層に侵入することにより、ゴムチップとウレタンバインダーとの接着力が急速に低下し、弾性層の破損が進行するといった問題点が指摘されていた。
本発明において、下部弾性層は、熱可塑性弾性樹脂からなる連続線状体を曲がりくねらせランダムループを形成し、夫々のループを互いに溶融状態で接触せしめた三次元ランダムループ網状構造体で構成される。
三次元ランダムループ網状構造体を持つ弾性体の上に不透水層として2液反応硬化型揺変性ウレタンを塗布し、網目構造面の表面に塗膜を形成する。その上面に2液反応硬化型ウレタンを塗布し、上層弾性層を形成する。さらに2液反応硬化型揺変性ウレタンをエンボス状に塗布し凹凸面を形成することにより、複合型弾性舗装材を得ることができる。
本発明においては、その中でも、前記下部弾性層が、ポリエステル系エラストマー、ポリオレフィン系エラストマー又はエチレン酢酸ビニル共重合体で形成されていることが、耐候性の面から好適である。
三次元ランダムループ網状構造体の具体的な例としては、ポリエステル系熱可塑性エラストマー樹脂(ペルプレン(登録商標))を用いた東洋紡株式会社製ブレスエアー(登録商標)が好ましい例として挙げられる。他にも、ポリオレフィン系エラストマー樹脂又はエチレン酢酸ビニル共重合体を用いて構成された三次元ランダムループ網状構造体を用いても構わない。
凹凸仕上げの方法としては、たとえば、2液反応硬化型揺変性ウレタンをエンボス状に塗布し凹凸面を形成する方法の他にウレタンを粉砕して得られたチップ状のものを用いて仕上げるいわゆるトッピング仕上げ方法も有効に用いられる。
また、エンボス状の仕上げ方法として2液反応硬化型揺変性ウレタンをエンボス状に塗布し凹凸面を形成する方法とは別に、ウレタンを粉砕して得られたチップ状のものを硬化前のウレタン樹脂(まだ硬化していない2液反応硬化型ウレタン樹脂)舗装面に散布することにより仕上げる、いわゆるトッピング仕上げも有効に用いることができる。
また、必要に応じて表面にアクリルウレタン製のトップコートを塗布し、耐候性の向上を図ることが出来る。また、アクリルウレタン製のトップコートに微細中空バルーンを混入し滑り抵抗性能を向上させる方法も効果的に採用される。
上述の本発明に係る複合型弾性舗装材は、IAAF(国際陸連)が規定する衝撃吸収率が35〜50%、かつ垂直変位量が0.6〜2.5mmであることが可能となる。
なお、不透水層を設けず、下部弾性層の上に上部弾性層を直接設けることとしてもよい。
(1)舗装材全体の目付重量
舗装材を幅400mm、長さ400mmに切り出し、重量を測定する。得られた重量と舗装材の面積(0.4×0.4=0.16m2)から目付重量を算出した。
(2)衝撃試験(衝撃吸収率・垂直変位量)
<衝撃吸収率>
舗装材を幅400mm、長さ400mmに切り出し試料とする。測定機器はIAAFが規定するArtificial Athlete試験機を用いる。EN14808:2005に則り、測定環境温度25℃にて、試料表層面に置いたバネ(ばね定数2,000N/mm)の上に、質量20kgのフラットな底面を有する錘を55mmの高さから落下させ、表層面にかかる最大の力を測定する。同じ地点にて3回連続して測定を行う。ここで同じ地点での各測定は30秒間隔とする。2回目の力f2及び3回目の力f3から下記式にてFR2及びFR3を算出する。
ここでFはコンクリート面に錘を落下させたときの力の最大値(6,600N)である。
上記で得られたFR2及びFR3を平均して衝撃吸収率FR(%)とした。
<垂直変位量>
舗装材を幅400mm、長さ400mmに切り出し試料とする。測定機器はIAAFが規定するArtificial Athlete試験機を用いる。EN14809:2005に則り、測定環境温度25℃にて、試料表層面に置いたバネ(ばね定数40N/mm)の上に、質量20kgのフラットな底面を有する錘を120mmの高さから落下させ、表層面にかかる最大の力と表面層と垂直方向の最大変位量を測定する。同じ地点にて4回連続して測定を行う。ここで同じ地点での各測定は30秒間隔とする。2回目の力f2及び変位量d2、3回目の力f3及び変位量d3並びに4回目の力f4及び変位量d4から下記式にてVD2、VD3及びVD4を算出する。
上記で得られたVD2、VD3及びVD4を平均して垂直変位量VD(%)とした。
なお、IAAF規格では、舗装材の衝撃吸収率が35〜50%、垂直変位量が0.6〜2.5mmとなるよう要求されている。
(3)実施例1(下部弾性層から順に舗装し、仕上げる方法)
下部弾性層として、密度240kg/m3、厚み10mm、原料がポリエステル系熱可塑性エラストマーである東洋紡株式会社製三次元ランダムループ網状構造体(ブレスエアー(登録商標))を用い、公知の方法で下地処理されたアスファルト舗装面にウレタン等の接着剤を用いて接着させた。
得られた弾性舗装材は厚み13.5mm、目付重量は9.7kg/m2であった。
この弾性舗装材は弾力性に富み硬さの経時変化が少なく、かつ上部弾性層が破損した場合でも、下部弾性層の舗装材が急速に物性劣化を起こすことなく長期にわたり安定した弾性舗装材構造物を得ることができた。
(衝撃試験測定結果)
実施例1で得られた複合型弾性舗装材を前記(2)の衝撃試験にて評価したところ、衝撃吸収率は38%、かつ垂直変位量は2.3mm、という結果を得た。この衝撃試験結果はIAAFが規定する規格にも当てはまり、衝撃吸収特性は公認舗装材としての複合型弾性舗装材であることを示している。
2液反応硬化型ウレタン3.1kg/m2を鏝やレーキなどを使用して塗布し2mmの上部弾性層を形成した。その上に2液反応硬化型揺変性ウレタンをエンボス状に塗布し凹凸面を形成し仕上げ層を作成した。この上部弾性層の上面を下側に返し、平坦面に2液反応硬化型ウレタンあるいはその揺変性ウレタンを塗布し、硬化前に、下部弾性層として、密度240kg/m3、厚み10mm、原料がポリエステル系熱可塑性エラストマーである東洋紡株式会社製三次元ランダムループ網状構造体(ブレスエアー(登録商標))を張り付ける方法にてより弾性舗装材を得た。
(衝撃試験測定結果)
実施例2で得られた複合型弾性舗装材を前記(2)の衝撃試験にて評価したところ、衝撃吸収率は40%、かつ垂直変位量は2.5mm、という結果を得た。この衝撃試験結果はIAAFが規定する規格にも当てはまり、衝撃吸収特性は公認舗装材としての複合型弾性舗装材であることを示している。
(5)実施例3
実施例1と同様の方法で下部弾性層の厚みのみを変えて弾性舗装材構造物を得た。
(衝撃試験測定結果)
実施例3で得られた複合型弾性舗装材を前記(2)の衝撃試験にて評価したところ、衝撃吸収率は62%、かつ垂直変位量は10.1mm、という結果を得ることができた。本実施例の弾性舗装材構造物は、衝撃吸収率、垂直変位量量ともにIAAFの要求値を上回るが、滑り台まわり等の遊具用床として安全性の向上に好適と考えられる。
なお、IAAF規格を満たすことが既知である以下の舗装材を比較例とした。
ポリオキシプロピレンジオール、TDI、硬化剤からなるポリウレタン樹脂を用い、厚み10mmの下部弾性層を得た(なお、この下部弾性層に用いたポリウレタン樹脂には発泡材チップは含んでいない)。それ以外はすべて同一条件で弾性舗装材を得た。得られた弾性舗装材は厚み13mm、目付重量は16.8kg/m2であった。
(衝撃試験測定結果)
比較例で得られた弾性舗装材を前記(2)の衝撃試験にて評価したところ、衝撃吸収率は38%、かつ垂直変位量は1.2mm、という結果を得、IAAF規格を満たすことが確認された。
以上より、実施例1及び2は、比較例1と同等以上の衝撃吸収率及び垂直変位量を示し、IAAF規格の要求に十分応えられるものであった。一方、実施例3は、比較例を大きく上回る衝撃吸収率及び垂直変位量を示し、これはIAAF規格の要求を超えるものであり陸上競技用の舗装材としては不適ではあるものの、たとえば滑り台まわり等の遊具用床や、学校、幼稚園、保育園等の遊技場用の舗装材として、安全性の向上にはむしろより好適なものと考えられる。
20 上部弾性層 21 凹凸仕上げ
30 下部弾性層 31 三次元ランダムループ接合体
40 不透水層 50 膨出層 60 舗装面
Claims (9)
- 上部弾性層と下部弾性層の少なくとも2層を有する複合型弾性舗装材であって、
前記下部弾性層が、熱可塑性弾性樹脂からなる連続線状体を曲がりくねらせランダムループを形成し、夫々のループを互いに溶融状態で接触せしめた三次元ランダムループ網状構造体で構成され、
前記下部弾性層と前記上部弾性層とが、積層構造を有し、
前記上部弾性層の弾性体の界面側の一部が、前記下部弾性層の三次元ランダムループ網状構造体の界面側の空隙部に膨出することによって一体化した前記積層構造が形成されていることを特徴とする複合型弾性舗装材。 - 前記上部弾性層と前記下部弾性層との間に不透水層を設け、前記上部弾性層の弾性体の前記界面側の一部とともに、前記不透水層の少なくとも一部が、前記下部弾性層の三次元ランダムループ網状構造体の前記界面側の空隙部に膨出することによって一体化した前記積層構造が形成されていることを特徴とする請求項1記載の複合型弾性舗装材。
- 前記下部弾性層が、ポリエステル系熱可塑性エラストマーで形成されていることを特徴とする請求項1又は2記載の複合型弾性舗装材。
- 前記下部弾性層が、ポリオレフィン系熱可塑性エラストマーで形成されていることを特徴とする請求項1又は2記載の複合型弾性舗装材。
- 前記下部弾性層が、エチレン酢酸ビニル共重合体で形成されていることを特徴とする請求項1又は2記載の複合型弾性舗装材。
- 前記上部弾性層が、2液反応硬化型ポリウレタン樹脂で形成されていることを特徴とする請求項1から5までのいずれか1項に記載の複合型弾性舗装材。
- 前記上部弾性層の表面に凹凸仕上げが施されていることを特徴とする請求項1から6までのいずれか1項に記載の複合型弾性舗装材。
- IAAF(国際陸連)が規定する衝撃吸収率が35〜50%、かつ垂直変位量が0.6〜2.5mmであることを特徴とする請求項1から7までのいずれか1項に記載の複合型弾性舗装材。
- 前記上部弾性層と前記下部弾性層とを合わせた目付重量が5〜15kg/m2であることを特徴とする請求項1から8までのいずれか1項に記載の複合型弾性舗装材。
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