JP6965404B1 - プレストレストコンクリートポール、その製造方法及びプレストレストコンクリートポール製造用定着装置 - Google Patents
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Abstract
Description
長尺なコンクリート成形体と、
前記コンクリート成形体の内部に配置され、強化繊維の素線が束ねられた強化繊維の束を複数本撚り合わせて形成された強化繊維複合材ケーブルからなる緊張材と、
を備える。
図1〜図4を参照して、実施の形態1に係るプレストレストコンクリートポール1の構成を説明する。プレストレストコンクリートポール1は、長尺なコンクリート成形体2に埋め込んだ緊張材が縮もうとする力を利用してコンクリート成形体2に圧縮荷重を加え、コンクリート成形体2に作用する引張荷重を打ち消すことで耐荷重性を向上させたコンクリートポールである。プレストレストコンクリートポール1は、例えば、配電線、通信線、電車の架線、交通信号、照明、アンテナ等を架設するために用いられる。なお、ここで長尺とは、コンクリート成形体が径方向よりも長手方向に長い寸法を有することを示す。
以上がプレストレストコンクリートポール1の構成である。
次に、図2、図5及び図6を参照して、プレストレストコンクリートポール1の製造時に用いられるプレストレストコンクリートポール製造用定着装置10の構成を説明する。プレストレストコンクリートポール製造用定着装置10は、プレストレストコンクリートポール1を製造するために用いられる緊張材3の両端をプレストレストコンクリートポール成形用の型枠20に定着する装置であって、型枠20に定着された緊張材3に対して緊張力が加えられた状態を維持する装置である。プレストレストコンクリートポール製造用定着装置10を用いて緊張材3に緊張力を加えた状態でコンクリート成形体2を成形することで、コンクリート成形体2に圧縮荷重を加えることができる。
以上が、プレストレストコンクリートポール製造用定着装置10の構成である。
次に、図7のフローチャートを参照して、プレストレストコンクリートポール(CP)1の製造方法を説明する。以下、プレストレストコンクリートポール1を遠心成形法で製造する場合を例に説明する。
以上の工程で図2に示すように補強材のかごを形成することができる。
以上が、プレストレストコンクリートポール(CP)1の製造方法の流れである。
図8を参照して、実施の形態2に係るプレストレストコンクリートポール1、その製造方法及びプレストレストコンクリートポール製造用定着装置10を説明する。実施の形態2に係るプレストレストコンクリートポール製造用定着装置10では、実施の形態1に係るプレストレストコンクリートポール製造用定着装置10とは異なり、接続管15を介さずに緊張材3とボルト13とを接続している。以下、両者の異なる部分を中心に説明する。
上記実施の形態では、緊張材3の主原料は炭素繊維であったが、本発明はこれに限られない。例えば、アラミド繊維、ポリエチレン繊維、ポリイミド繊維、ポリビニルアルコール繊維等の他の強化繊維であってもよい。また、2種類以上の強化繊維を混合して強化繊維の束を構成してもよい。
実施例1では、緊張材として炭素繊維複合材ケーブルを用いたプレストレストコンクリートポール(発明仕様CP)を作製した。発明仕様CPは、JIS A5373推奨仕様A−1の1種ポールであり、全長8m、ひび割れ試験荷重(設計荷重)3.5kNとした。
実施例2では、実施例1で検討したひび割れ試験荷重が3.5kNであるJIS A5373推奨仕様A−1の1種ポールに加えて、ひび割れ試験荷重がそれぞれ5.0kN、7.0kN、10.0kNで規定された他の1種ポールについても緊張材及び非緊張材の本数を検討した。便宜上、実施例1の1種ポールをA型ポール、ひび割れ試験荷重5.0kNの1種ポールをB型ポール、ひび割れ試験荷重7.0kNの1種ポールをC型ポール、ひび割れ試験荷重10.0kNの1種ポールをD型ポールと呼ぶこととする。なお、発明仕様CPで非緊張材を配置する場合は、非緊張材として炭素繊維複合材ケーブルを用いることとした。
実施例3では、炭素繊維複合材ケーブルの接続方法を検討した。既存の定着板には、実施例1で用いられたM16ボルトよりも径の小さい、ねじ切りされたPC鋼材が接続されるため、実施例1のようにM16ボルトを用いるには定着板の仕様を変更する必要がある。また、コンクリート内に埋設される補強材はJIS規格の標準かぶり距離を満たす必要があるが、実施例1における定着用鋼管は外径28mmであるため、標準かぶり距離を確保できないおそれがある。そこで、以下の接続方法を検討した。
2 コンクリート成形体
3 緊張材
3a,3b 炭素繊維の束
10 プレストレストコンクリートポール製造用定着装置
11,12 定着板
13 ボルト
14 ナット
16 接着部
20 型枠
Claims (6)
- 長尺なコンクリート成形体と、
前記コンクリート成形体の内部に配置され、強化繊維の素線が束ねられた強化繊維の束を複数本撚り合わせて形成された強化繊維複合材ケーブルからなる緊張材と、
を備えるプレストレストコンクリートポール。 - 前記緊張材は、前記コンクリート成形体に付着している、
請求項1に記載のプレストレストコンクリートポール。 - 前記緊張材は、炭素繊維の束を5本以上撚り合わせた状態でマトリクス樹脂を含浸させることで形成された炭素繊維複合材ケーブルである、
請求項1又は2に記載のプレストレストコンクリートポール。 - 前記緊張材は、前記プレストレストコンクリートポールの全長にわたって延び、前記コンクリート成形体に対してその長手方向に圧縮荷重を加えるように前記コンクリート成形体の内部に配置されている、
請求項1から3のいずれか1項に記載のプレストレストコンクリートポール。 - 強化繊維の素線が束ねられた強化繊維の束を複数本撚り合わせて形成された強化繊維複合材ケーブルからなる緊張材をプレストレストコンクリートポール成形用の型枠の内部に配置する工程と、
前記型枠の内部に配置された前記緊張材に対して緊張力を加える工程と、
前記緊張材に対して緊張力を加えた状態で前記型枠の内部にコンクリートを注入して硬化させる工程と、
を含むプレストレストコンクリートポールの製造方法。 - プレストレストコンクリートポール成形用の枠体に対して強化繊維の素線が束ねられた強化繊維の束を複数本撚り合わせて形成された強化繊維複合材ケーブルからなる緊張材を定着させるコンクリートポール製造用定着装置であって、
前記緊張材の端部において互いに解かれた複数本の強化繊維の束が周囲を覆うように配置されたボルトと、
硬化した接着剤で形成され、前記強化繊維の束と前記ボルトとを接着する接着部と、
前記ボルトが挿通可能な貫通孔が形成され、前記枠体の端部に装着される定着板と、
前記貫通孔に挿通された前記ボルトに締め付けられ、前記定着板に対して前記ボルトがその長手方向に移動することを規制するナットと、
を備えるプレストレストコンクリートポール製造用定着装置。
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