JP7259502B2 - Concrete hardening body construction method - Google Patents

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Description

本発明は、表面に保護層が形成されたコンクリート硬化体を構築するための、コンクリート硬化体の構築方法に関する。 TECHNICAL FIELD The present invention relates to a method for constructing a hardened concrete body having a protective layer formed on the surface thereof.

工場や事業場等の施設から公共用水域に排出される水は、法律により規定された排水基準が適用される。このため、一般には施設内に排水処理設備等を設置するなどして、排出する直前の水が排水基準を満たすよう、適宜の水処理を行っている。 Effluent standards stipulated by law are applied to water discharged into public water areas from facilities such as factories and business establishments. For this reason, in general, appropriate water treatment is performed by installing wastewater treatment equipment or the like in the facility so that the water immediately before being discharged meets the wastewater standards.

このような排水基準が適用される水は、施設内での事業活動により発生する排水だけでなく、施設内から排出される雨水や融雪水、湧水等も含まれる。したがって、例えば閉山後の鉱山では、地山が強酸性を示すことから強酸性の湧水や雨水が排出され続ける状態にあるため、生産活動が終了した状況にあっても、これら強酸性の雨水や湧水を処理するための排水処理設備が必要となる場合が多い。 The water to which such wastewater standards are applied includes not only wastewater generated by business activities within the facility, but also rainwater, snowmelt water, spring water, etc. discharged from the facility. Therefore, for example, in a closed mine, since the ground is strongly acidic, strongly acidic spring water and rainwater continue to be discharged. In many cases, wastewater treatment facilities are required to treat spring water.

そこで、排水処理設備の負担を軽減するべく、閉山後の鉱山表面を遮水シートで被覆して、鉱山に浸透する雨水を抑制する対策が検討されている。具体的には、鉱山の法面に遮水シートを敷設するとともに、法面の段部に遮水シートの上面から排水路を兼ねる押えコンクリートを打設し、鉱山の法面全体を遮水シートで被覆しようとするものである。これにより、雨水は鉱山に浸透することなく遮水シート上を流下したのち排水路を経由して排水されるため、強酸性湧水の排水量を抑制することが可能となる。 Therefore, in order to reduce the burden on wastewater treatment facilities, measures to suppress rainwater permeating into the mine by covering the surface of the mine with a waterproof sheet after the mine is closed are being studied. Specifically, a seepage control sheet is laid on the slope of the mine, and concrete that doubles as a drainage channel is placed from the top surface of the seepage control sheet on the steps of the slope. It is intended to be covered with As a result, rainwater flows down the impermeable sheet without permeating into the mine and is then discharged via the drainage channel, making it possible to reduce the amount of strongly acidic spring water discharged.

ところが、排水路を兼ねる押えコンクリートは、構築したのちに表面に残存するセメント成分を高圧洗浄水で十分洗浄しても、水と接触するとその表面からアルカリ成分が溶脱する。このため、雨水が遮水シートを経由して押えコンクリート上を流下すると、接触時間が長時間にわたるほどpHが上昇し、高pH化(アルカリ化)することにより排水基準を超過する、といった事態を生じかねない。 However, even if the cement component remaining on the surface of the holding concrete which also serves as a drainage channel is thoroughly washed with high-pressure washing water after construction, the alkaline component is leached from the surface when it comes into contact with water. For this reason, when rainwater flows down onto the holding concrete through the impermeable sheet, the longer the contact time, the higher the pH. can occur.

このような事態が生じた場合には、高pH化した雨水を中和するための中和処理設備を建設する必要が生じることとなり、その建設や運用等に多大な費用と労力が必要となる。また、中和処理には多大な処理時間を要するだけでなく、近年では台風や豪雨の影響により中和処理設備の処理能力以上の雨水が発生する場合も想定され、中和処理前の雨水を貯留する貯水池の確保も必要となる。 If such a situation occurs, it will be necessary to construct a neutralization treatment facility to neutralize rainwater with a high pH, and a great deal of cost and labor will be required for its construction and operation. . In addition, not only does the neutralization process take a long time, but in recent years, it is expected that rainwater will exceed the processing capacity of the neutralization equipment due to the effects of typhoons and heavy rains. It is also necessary to secure a reservoir for storage.

このような中、例えば特許文献1には、コンクリートの表面及び空隙壁面を中和する方法が開示されている。その方法は、コンクリートの湿乾にかかわらず、打設コンクリートの表面に炭酸ガスと防水剤を噴霧して表面を被覆材で覆った後、被覆材とコンクリートの間に炭酸ガスを吹き込んで相当期間放置し、コンクリート表面にエマルジョンを形成するものである。 Under such circumstances, Patent Document 1, for example, discloses a method of neutralizing the surface of concrete and the walls of voids. Regardless of whether the concrete is wet or dry, after the surface of the cast concrete is sprayed with carbon dioxide gas and a waterproofing agent to cover the surface with a coating material, carbon dioxide gas is blown in between the coating material and the concrete for a considerable period of time. It is left to stand and forms an emulsion on the concrete surface.

特開平11-255568号公報JP-A-11-255568

特許文献1の方法によれば、コンクリート表面をまんべんなくエマルジョンで覆うことができるため、コンクリート表面からのアルカリの溶脱を防止することが可能となる。しかし、エマルジョンは厳しい環境下におかれると剥がれ落ちやすいことが知られており、常時風雨に晒され、かつ雨水が流下するコンクリート構造物に対して形成することは、必ずしも適しているとは言えない。 According to the method of Patent Document 1, since the concrete surface can be evenly covered with the emulsion, it is possible to prevent leaching of alkali from the concrete surface. However, it is known that the emulsion tends to peel off when placed in a harsh environment, and it is not always suitable to form it for a concrete structure that is constantly exposed to wind and rain and rainwater flows down. do not have.

また、遮水シートの上面に排水路を兼ねる押えコンクリートを打設する場合、押えコンクリートにおける遮水シートとの接触面を、エマルジョンで被覆することは困難である。 Further, in the case of pouring a holding concrete which also serves as a drainage channel on the upper surface of the impermeable sheet, it is difficult to coat the contact surface of the holding concrete with the impermeable sheet with an emulsion.

本発明は、かかる課題に鑑みなされたものであって、その主な目的は、コンクリート硬化体の表面に、アルカリ成分を含む様々な成分の溶脱を抑制するための保護層を形成することの可能な、コンクリート硬化体の構築方法を提供することである。 The present invention has been made in view of such problems, and its main purpose is to enable the formation of a protective layer on the surface of hardened concrete for suppressing the leaching of various components including alkaline components. Another object of the present invention is to provide a method for constructing a hardened concrete body.

かかる目的を達成するため、本発明のコンクリート硬化体の構築方法は、コンクリートを打設した後、硬化する前の前記コンクリートに中和薬剤が溶解した中和溶液を接触させ、該コンクリートを湿潤養生し、前記コンクリートを硬化させるコンクリート硬化体の構築方法であって、中和薬剤が、水溶性リン酸を含む複合剤であるとともに、前記コンクリートを打設する前のコンクリート打設予定位置に、前記中和溶液を含浸させた多孔性シート材を敷設することを特徴とする。 In order to achieve such an object, the method for constructing a hardened concrete body of the present invention includes, after placing concrete, contacting the concrete before hardening with a neutralizing solution in which a neutralizing agent is dissolved, and wet-curing the concrete. In the method for constructing a hardened concrete body for hardening the concrete, the neutralizing agent is a composite agent containing water-soluble phosphoric acid, and at the planned concrete placing position before placing the concrete, It is characterized by laying a porous sheet material impregnated with the neutralizing solution .

本発明のコンクリート硬化体の構築方法によれば、水溶性リン酸を含む複合剤を中和薬剤とする中和溶液をコンクリートに接触させた状態で、所定時間の湿潤養生を行うことで、コンクリートから溶脱する水酸化イオンが、中和溶液中のリン酸イオンと反応して中和され、コンクリート表面が中性化される。また、コンクリートから溶脱する水酸化カルシウムと中和溶液中のリン酸イオンが反応して合成し、コンクリート硬化体の表面に、ハイドロキシアパタイトが形成される。 According to the method for constructing a hardened concrete body of the present invention, the concrete is wet-cured for a predetermined time in a state in which a neutralizing solution containing a complex agent containing water-soluble phosphoric acid as a neutralizing agent is brought into contact with the concrete. The hydroxide ions leached from the concrete react with the phosphate ions in the neutralizing solution and are neutralized, neutralizing the concrete surface. Calcium hydroxide leached out of concrete reacts with phosphate ions in the neutralization solution to synthesize hydroxyapatite on the surface of the hardened concrete.

このように、コンクリート硬化体の表面が中性化されるとともにハイドロキシアパタイトがコンクリート硬化体の保護層となってアルカリ成分の溶脱を抑制するため、コンクリート硬化体の表面に接触した水が高pH化(アルカリ性を呈する)する現象を制御することが可能となる。 In this way, the surface of the hardened concrete is neutralized, and hydroxyapatite acts as a protective layer of the hardened concrete to suppress the leaching of alkaline components. It is possible to control the phenomenon of (exhibiting alkalinity).

また、コンクリート硬化体の表面に保護層が形成されることにより、表面近傍に微細なひび割れ等が生じた場合にも、ひび割れからの雨水の浸透を防止することができる。これにより、雨水の浸透に起因するコンクリート硬化体の中性化の進行を抑制することが可能となる。 In addition, by forming a protective layer on the surface of the hardened concrete, even if fine cracks or the like occur in the vicinity of the surface, rainwater can be prevented from penetrating through the cracks. This makes it possible to suppress the progress of neutralization of the hardened concrete due to permeation of rainwater.

さらに、保護層として機能するハイドロキシアパタイトは、コンクリート硬化体の表面に安定して固定される物質であるため、コンクリート硬化体が風雨に晒される等の厳しい環境下に構築される場合であっても剥がれ落ちることなく、コンクリート硬化体からアルカリ成分が溶脱する現象を、長期にわたって確実に抑制することが可能となる。 Furthermore, hydroxyapatite, which functions as a protective layer, is a substance that is stably fixed on the surface of the hardened concrete, so even when the hardened concrete is constructed in a harsh environment such as being exposed to wind and rain, It is possible to reliably suppress the phenomenon of alkali components leaching out from the hardened concrete over a long period of time without peeling off.

本発明のコンクリート硬化体の構築方法は、コンクリートを打設した後、硬化する前の前記コンクリートに中和薬剤が溶解した中和溶液を接触させ、該コンクリートを湿潤養生し、前記コンクリートを硬化させるコンクリート硬化体の構築方法であって、中和薬剤が、水溶性リン酸を含む複合剤であるとともに、前記コンクリートを打設する前のコンクリート打設予定位置に、前記中和薬剤を保持させた多孔性シート材を敷設することを特徴とする。 In the method for constructing a hardened concrete body of the present invention, after concrete is placed, the concrete before hardening is brought into contact with a neutralizing solution in which a neutralizing agent is dissolved, and the concrete is moist-cured to harden the concrete. A method for constructing a hardened concrete body, wherein the neutralizing agent is a composite agent containing water-soluble phosphoric acid, and the neutralizing agent is retained at a position where the concrete is to be placed before the concrete is placed. It is characterized by laying a porous sheet material.

また、本発明のコンクリート硬化体の構築方法は、コンクリートを打設した後、硬化する前の前記コンクリートに中和薬剤が溶解した中和溶液を接触させ、該コンクリートを湿潤養生し、前記コンクリートを硬化させるコンクリート硬化体の構築方法であって、中和薬剤が、水溶性リン酸を含む複合剤であるとともに、前記コンクリートを打設する前のコンクリート打設予定位置に、前記中和溶液を含浸させ、さらに前記中和薬剤を保持させた多孔性シート材を敷設することを特徴とする。 Further, in the method for constructing a hardened concrete body of the present invention, after concrete is placed, the concrete before hardening is brought into contact with a neutralizing solution in which a neutralizing agent is dissolved, and the concrete is wet-cured to remove the concrete. A method for constructing a hardened concrete body to be hardened, wherein the neutralizing agent is a composite agent containing water-soluble phosphoric acid, and the position where concrete is to be placed is impregnated with the neutralizing solution before the concrete is placed. and laying a porous sheet material holding the neutralizing agent.

さらに、本発明のコンクリート硬化体の構築方法は、前記多孔性シートに余長部を確保しておき、湿潤養生する前に、前記コンクリートの前記多孔性シートが接触していない面を、前記余長部で被覆することを特徴とする。 Furthermore, in the method for constructing a hardened concrete body of the present invention, an extra length is secured in the porous sheet, and the surface of the concrete that is not in contact with the porous sheet is removed before wet curing. It is characterized by covering the long part.

本発明のコンクリート硬化体の構築方法によれば、コンクリート硬化体の外周面全体に、保護層として機能するハイドロキシアパタイトを形成することが可能となる。 According to the method for constructing a hardened concrete body of the present invention, it is possible to form hydroxyapatite functioning as a protective layer on the entire outer peripheral surface of the hardened concrete body.

また、水溶性リン酸を含む複合剤よりなる中和薬剤を保持させた多孔性シート材を用いると、多孔性シートの敷設位置が傾斜地であった場合にも、中和薬剤が多孔性シート内に留まりやすく流亡を抑制できるため、コンクリート硬化体の外周面全体に均質な保護層を形成することが可能となる。 In addition, when a porous sheet material containing a neutralizing agent made of a complex agent containing water-soluble phosphoric acid is used, even if the porous sheet is laid on a slope, the neutralizing agent can be absorbed into the porous sheet. It is possible to form a homogeneous protective layer on the entire outer peripheral surface of the hardened concrete body because it is easy to stay in and can suppress the outflow.

本発明のコンクリート硬化体の構築方法は、前記コンクリート打設予定位置が、遮水シートで被覆された法面の段部における前記遮水シートの上面であることを特徴とする。 The method for constructing a hardened concrete body of the present invention is characterized in that the scheduled concrete placement position is the upper surface of the impermeable sheet at the stepped portion of the slope covered with the impermeable sheet.

本発明のコンクリート硬化体の構築方法によれば、遮水シートの上面に、外周面全体に保護層が形成された押えコンクリートを構築することができる。これにより、遮水シートを経由して押えコンクリート上を流下する雨水だけでなく、遮水シートを押えコンクリートの間に入り込んだ雨水の高pH化も抑制することが可能となる。 According to the method for constructing a hardened concrete body of the present invention, it is possible to construct a holding concrete in which a protective layer is formed on the entire outer peripheral surface of the impermeable sheet. As a result, it becomes possible to suppress not only the rainwater flowing down on the pressing concrete via the impermeable sheet, but also the increase in pH of the rainwater entering between the impermeable sheet and the pressing concrete.

したがって、閉山後の鉱山のような強酸性の地山に遮水シートと押えコンクリートを適用すると、事業活動による排水が発生しない施設の敷地内に、雨水や湧水を処理するために設置する、中和処理設備や排水処理設備、もしくは処理前の雨水や湧水を貯留するための貯水池の規模を縮小する、もしくは不要とすることが可能となる。 Therefore, when impervious sheets and holding concrete are applied to strongly acidic ground such as closed mines, they can be installed on the premises of facilities that do not generate wastewater from business activities to treat rainwater and spring water. It is possible to reduce the scale of the neutralization treatment facility, the wastewater treatment facility, or the reservoir for storing rainwater and spring water before treatment, or eliminate the need for it.

本発明のコンクリート硬化体の構築方法は、前記多孔性シートは、一方の面に前記コンクリートが接触され、他方の面に膨潤性材料が接触されていることを特徴とする。 The method for constructing a hardened concrete body of the present invention is characterized in that the porous sheet has one surface in contact with the concrete and the other surface in contact with a swelling material.

本発明のコンクリート硬化体の構築方法によれば、表面に保護層が形成されたコンクリート硬化体の外周に、膨潤性材料よりなる遮水層を形成することができる。また、保護層は、アルカリ成分だけでなく、膨潤性能を損なう程度にベントナイトを劣化させることで知られるカルシウム成分の溶脱を抑制できるから、膨潤性材料として、一般に広く用いられているベントナイトを採用することが可能となる。 According to the method for constructing a hardened concrete body of the present invention, a waterproof layer made of a swelling material can be formed on the outer periphery of the hardened concrete body having a protective layer formed on the surface thereof. In addition, the protective layer can suppress leaching of not only alkaline components but also calcium components, which are known to deteriorate bentonite to the extent that it impairs swelling performance. becomes possible.

これにより、例えば、放射線廃棄物を混合したセメント硬化体を遮水材で被覆し地中に埋設処分する際、遮水材に用いる膨潤性材料として、ベントナイト粉末もしくはシート状に加工したベントナイト遮水シートを採用することができ、膨潤性材料に特殊な材料を用いることなく、長期にわたって安定して、地下水がセメント硬化体に接触して放射性物質を含む水となって流出する現象を抑止することが可能となる。 As a result, for example, when hardened cement mixed with radioactive waste is covered with a water-shielding material and buried in the ground, bentonite powder or sheet-shaped bentonite water-shielding material can be used as a swelling material for the water-shielding material. To prevent groundwater from coming into contact with hardened cement and flowing out as water containing radioactive substances stably over a long period of time without using a special swelling material without using a sheet. becomes possible.

本発明のコンクリート硬化体の構築方法は、湿潤養生時に養生シートを用いることを特徴とする。 The method for constructing a hardened concrete body of the present invention is characterized by using a curing sheet during wet curing.

本発明のコンクリート硬化体の構築方法によれば、養生シートは、湿潤養生時の乾燥を防ぐ効果に加え、水和反応により水和熱が発生したコンクリートを保温する効果を有する。したがって、水和熱の温度下で、コンクリートから溶脱する水酸化カルシウムと中和溶液中のリン酸イオンを反応させることができ、コンクリートの表面に、結晶状態が良好で安定した品質のハイドロキシアパタイトを形成させることが可能となる。 According to the method for constructing a hardened concrete body of the present invention, the curing sheet has the effect of preventing drying during wet curing and also the effect of keeping the concrete heat-retained, which has generated heat of hydration due to the hydration reaction. Therefore, at the temperature of the heat of hydration, the calcium hydroxide eluted from the concrete can be reacted with the phosphate ions in the neutralization solution, and hydroxyapatite with a good crystal state and stable quality can be formed on the surface of the concrete. It is possible to form

本発明によれば、コンクリート硬化体の表面にハイドロキシアパタイトを形成できることから、ハイドロキシアパタイトがコンクリート硬化体の保護層となって、構築後のコンクリート硬化体から生じるアルカリ成分やカルシウム成分等様々な成分の溶脱を、長期にわたって抑制することが可能となる。 According to the present invention, since hydroxyapatite can be formed on the surface of the hardened concrete, the hydroxyapatite serves as a protective layer for the hardened concrete and prevents various components such as alkali and calcium components generated from the hardened concrete after construction. Leaching can be suppressed over a long period of time.

本発明の実施の形態におけるコンクリート硬化体の構築方法を示す図である。It is a figure which shows the construction method of the concrete hardening body in embodiment of this invention. 本発明の実施の形態における法面に構築する押えコンクリートを示す図である。It is a figure which shows the holding concrete built on the slope in embodiment of this invention. 本発明の実施の形態におけるコンクリート硬化体の構築方法の他の事例を示す図である(その1)。It is a figure which shows the other example of the construction method of the concrete hardened body in embodiment of this invention (the 1). 本発明の実施の形態におけるコンクリート硬化体の構築方法の他の事例を示す図である(その2)。It is a figure which shows the other example of the construction method of the concrete hardened body in embodiment of this invention (2). 本発明の実施の形態におけるコンクリート硬化体を地中に埋設する場合の事例を示す図である。It is a figure which shows the example in the case of burying the concrete hardened body in embodiment of this invention in the ground. 本発明の実施の形態におけるコンクリート硬化体を地中に埋設する場合の他の事例を示す図である。FIG. 5 is a diagram showing another example of burying the hardened concrete body in the ground according to the embodiment of the present invention; 本発明の実施の形態における多孔性シートに中和薬剤を保持させた事例を示す図である。FIG. 4 is a diagram showing an example of holding a neutralizing chemical in a porous sheet according to an embodiment of the present invention;

本発明のコンクリート硬化体の構築方法は、表面に保護層としてハイドロキシアパタイトが形成されたコンクリート硬化体を構築するための方法である。以下に、コンクリート硬化体の構築方法の詳細を、図1~図7を参照しつつ説明する。 The method for constructing a hardened concrete body of the present invention is a method for constructing a hardened concrete body having hydroxyapatite formed on the surface thereof as a protective layer. The details of the method for constructing a hardened concrete body will be described below with reference to FIGS. 1 to 7. FIG.

<第1の実施の形態>
図1(a)で示すように、コンクリート硬化体1の表面には、保護層2として機能するハイドロキシアパタイトが形成されている。ハイドロキシアパタイトは、コンクリート表面に安定して固定される物質であり、コンクリート硬化体1が風雨に晒される等の厳しい環境下に構築される場合であっても剥がれ落ちることなく、コンクリート硬化体1からアルカリ成分が溶脱する現象を、長期にわたって確実に抑制することが可能である。
<First Embodiment>
As shown in FIG. 1( a ), hydroxyapatite that functions as a protective layer 2 is formed on the surface of the hardened concrete 1 . Hydroxyapatite is a substance that is stably fixed to the surface of concrete, and does not peel off even when the hardened concrete 1 is constructed under a severe environment such as being exposed to wind and rain. It is possible to reliably suppress the phenomenon of leaching of alkaline components over a long period of time.

このような保護層2を有するコンクリート硬化体1の構築方法は、まず、図1(b)で示すように、コンクリート打設位置3にコンクリート4を打設する。次に、硬化する前のコンクリート4が露出する面に、図1(c)で示すように、中和薬剤51を溶媒52に溶解した中和溶液53を散布する。 In the construction method of the hardened concrete body 1 having such a protective layer 2, first, as shown in FIG. Next, as shown in FIG. 1(c), a neutralizing solution 53 in which a neutralizing agent 51 is dissolved in a solvent 52 is sprayed on the exposed surface of the concrete 4 before hardening.

中和薬剤51は、水溶性リン酸を含む複合剤であればいずれでもよく、例えば、農業用資材である一般肥料として広く市場で取引されている、過リン酸石灰を採用することができる。また、溶媒52には、水道水等の水を採用することができる。 The neutralizing agent 51 may be any compound agent containing water-soluble phosphoric acid. For example, lime superphosphate, which is widely traded in the market as a general fertilizer that is an agricultural material, can be used. Water such as tap water can be used as the solvent 52 .

この後、図1(d)で示すように、コンクリート4の表面を養生シート6で被覆して、所定の時間にわたり湿潤養生を行う。養生シート6は、打設後のコンクリート4の表面から水分が逸散する現象を防ぐことを目的に用いるものであり、保湿性能を有する養生マットや水分蒸発防止フィルム等、湿潤養生する際に一般に採用されているものであれば、いずれを採用してもよい。 Thereafter, as shown in FIG. 1(d), the surface of the concrete 4 is covered with a curing sheet 6, and wet curing is performed for a predetermined time. The curing sheet 6 is used for the purpose of preventing a phenomenon in which moisture escapes from the surface of the concrete 4 after placement. Any one may be adopted as long as it is adopted.

上記の養生期間中に、コンクリート4から溶脱するアルカリ成分41のうち水酸化イオンが、中和溶液53中のリン酸イオンと反応して中和され、硬化後のコンクリート硬化体1の表面が中性化される。また、コンクリート4から溶脱するアルカリ成分41のうち水酸化カルシウムが、湿潤養生中に中和溶液53中のリン酸イオンと反応して合成し、コンクリート硬化体1の表面に保護層2として機能するハイドロキシアパタイトが形成される。 During the curing period described above, among the alkali components 41 eluted from the concrete 4, the hydroxide ions react with the phosphate ions in the neutralizing solution 53 and are neutralized, so that the surface of the hardened concrete 1 after hardening is neutralized. sexualized. Among the alkali components 41 leached from the concrete 4, calcium hydroxide is synthesized by reacting with the phosphate ions in the neutralizing solution 53 during wet curing, and functions as a protective layer 2 on the surface of the hardened concrete 1. Hydroxyapatite is formed.

このようなコンクリート硬化体1の保護層としてハイドロキシアパタイトを形成する方法は、中性もしくはアルカリ性の水溶液中でカルシウムイオンとリン酸イオンを反応させる、いわゆる湿式法を応用したものである。湿式法では反応期間中に十分な水分を保持する必要があることを考慮すると、コンクリート4の養生方法は、湿潤養生が最適であり、水分を保持する期間は、少なくとも24時間以上を確保する。 A method for forming hydroxyapatite as a protective layer of the hardened concrete 1 is a so-called wet method, in which calcium ions and phosphate ions are reacted in a neutral or alkaline aqueous solution. Considering that it is necessary to retain sufficient moisture during the reaction period in the wet method, the optimal curing method for the concrete 4 is wet curing, and the moisture retention period should be at least 24 hours.

上記の手順により、コンクリート硬化体1の表面は中性化されるとともに、図1(a)で示すようなハイドロキシアパタイトがの保護層2として形成されることから、コンクリート硬化体1から溶脱するアルカリ成分を抑制することができる。これにより、コンクリート硬化体1の表面に水分が接触しても、その水分が高pH化(アルカリ性を呈する)する現象を制御することが可能となる。 By the above procedure, the surface of the hardened concrete 1 is neutralized, and the protective layer 2 of hydroxyapatite is formed as shown in FIG. components can be suppressed. As a result, it is possible to control the phenomenon in which even if water contacts the surface of the hardened concrete 1, the water will have a high pH (exhibit alkalinity).

また、硬化後のコンクリート硬化体1の表面近傍に微細なひび割れ等が生じた場合にも、保護層2によりひび割れへの雨水の浸透を防止できる。これにより、ひび割れから浸透した雨水にコンクリート硬化体1中の水酸化カルシウムが溶脱し、空気中の炭酸ガスと反応して炭酸カルシウムとなり、コンクリート硬化体1の中性化が進行する、といった現象を抑制することが可能となる。 Moreover, even if fine cracks or the like occur in the vicinity of the surface of the hardened concrete 1 after hardening, the protective layer 2 can prevent rainwater from penetrating into the cracks. As a result, the calcium hydroxide in the hardened concrete 1 is leached out by rainwater that permeates through the cracks, reacts with carbon dioxide gas in the air to form calcium carbonate, and the neutralization of the hardened concrete 1 progresses. can be suppressed.

なお、中和溶液53の濃度や養生時に水分を保持する期間は、コンクリート4の配合や天候、形成しようとする保護層2の厚さ等に応じて適宜調整するとよい。 The concentration of the neutralizing solution 53 and the period during which the water is retained during curing may be appropriately adjusted according to the composition of the concrete 4, the weather, the thickness of the protective layer 2 to be formed, and the like.

また、水酸化カルシウムとリン酸イオンは常温下で反応させてもよいが、常温よりも高い温度下で反応させると、より結晶状態が良好で安定したハイドロキシアパタイトが形成されることが知られている。したがって、養生シート6に、保湿性能とともに保温性能のより高い材料のものを採用すると、水和反応により水和熱が発生したコンクリートを保温することで、60℃程度の温度下で、コンクリートから溶脱する水酸化カルシウムと中和溶液中のリン酸イオンを反応させることができ、高品質のハイドロキシアパタイトを形成させることができる。 Calcium hydroxide and phosphate ions may be reacted at room temperature, but it is known that hydroxyapatite, which has a better crystalline state and is more stable, is formed when the reaction is carried out at a temperature higher than room temperature. there is Therefore, if the curing sheet 6 is made of a material with high heat retention performance as well as moisture retention performance, the heat of hydration generated by the hydration reaction will be kept warm, and the concrete will be leached out from the concrete at a temperature of about 60°C. Calcium hydroxide and phosphate ions in the neutralization solution can be reacted to form high-quality hydroxyapatite.

<第2の実施の形態>
次に、図2で示すような遮水シート7が敷設された法面段部31に押えコンクリート11を構築する場合を事例に挙げ、以下に、外周面全面に保護層2が形成されたコンクリート硬化体1を形成する方法を説明する。なお、本実施の形態における押えコンクリート11は、閉山後の鉱山のような地山が強酸性を示す法面全面を被覆する遮水シート7を固定するために用いるものであって、法面段部31に構築されて排水路としての機能も併せ持つものである。
<Second Embodiment>
Next, as an example, the case of constructing the pressing concrete 11 on the slope stepped portion 31 on which the impermeable sheet 7 is laid as shown in FIG. A method for forming the cured body 1 will be described. The holding concrete 11 in the present embodiment is used for fixing the impermeable sheet 7 covering the entire slope of the ground showing strong acidity such as a closed mine. It is built in the part 31 and also has a function as a drainage channel.

外周面全面に保護層2が形成された押えコンクリート11の構築方法は、まず、前処理として、図3(a)で示すように、法面段部31における押えコンクリート11の構築位置に、あらかじめトレンチ32を形成し、このトレンチ32の形状に沿わせるようにして遮水シート7を敷設しておく。 In the construction method of the holding concrete 11 having the protective layer 2 formed on the entire outer peripheral surface, first, as a pretreatment, as shown in FIG. A trench 32 is formed, and a waterproof sheet 7 is laid along the shape of the trench 32.例文帳に追加

次に、遮水シート7の上面からトレンチ32の形状に沿わせて多孔性シート材8を敷設し、この多孔性シート材8に対して中和薬剤51を溶媒52に溶解した中和溶液53を散布する。中和溶液53を多孔性シート材8に十分含浸させた後、図3(b)で示すように、多孔性シート材8上にコンクリート4を打設する。 Next, a porous sheet material 8 is laid from the upper surface of the impermeable sheet 7 along the shape of the trench 32 , and a neutralizing solution 53 obtained by dissolving a neutralizing agent 51 in a solvent 52 is applied to the porous sheet material 8 . to scatter. After the porous sheet material 8 is sufficiently impregnated with the neutralizing solution 53, concrete 4 is placed on the porous sheet material 8 as shown in FIG. 3(b).

コンクリート4が硬化する前に、多孔性シート材8に含浸させたものと同じ中和溶液53を、コンクリート4が露出する面に散布する。この後、図4(a)で示すように、コンクリート4の表面を養生シート6で被覆して、所定の時間にわたって湿潤養生を行う。 Before the concrete 4 hardens, the same neutralizing solution 53 that impregnated the porous sheet material 8 is sprinkled on the surface where the concrete 4 is exposed. Thereafter, as shown in FIG. 4(a), the surface of the concrete 4 is covered with a curing sheet 6, and wet curing is performed for a predetermined time.

なお、第2の実施の形態で用いる中和薬剤51及び養生シート6は、いずれも第1の実施の形態と同様である。また、コンクリート4を打設する前に敷設した多孔性シート材8は、中和溶液53の保水が可能な多孔性シート材であれば、不織布等いずれのシート材を採用してもよい。 The neutralizing agent 51 and the curing sheet 6 used in the second embodiment are both the same as in the first embodiment. As the porous sheet material 8 laid before placing the concrete 4, any sheet material such as a non-woven fabric may be adopted as long as it is a porous sheet material capable of retaining the water of the neutralizing solution 53.

このように、上面が養生シート6により被覆されるとともに、側面及び底面が中和溶液53を含浸した多孔性シート材8に被覆されるコンクリート4は、あたかも水中養生されている状態に置かれることとなる。これにより、コンクリート4が硬化して構築される押えコンクリート11は、養生シート6に被覆された上面だけでなく、多孔性シート材8に被覆された側面及び底面においても、表面が中性化されるとともに、保護層2として機能するハイドロキシアパタイトが形成される。 In this way, the concrete 4 whose upper surface is covered with the curing sheet 6 and whose side and bottom surfaces are covered with the porous sheet material 8 impregnated with the neutralizing solution 53 is put in a state as if it were cured in water. becomes. As a result, the holding concrete 11 constructed by hardening the concrete 4 is neutralized not only on the upper surface covered with the curing sheet 6 but also on the side surfaces and the bottom surface covered with the porous sheet material 8. At the same time, hydroxyapatite that functions as the protective layer 2 is formed.

これにより、図4(b)で示すような降雨時において、地山に浸透することなく遮水シート7上を流下した雨水は、排水路としての機能を併せ持つ押えコンクリート11の上面を経由するだけでなく、遮水シート7と押えコンクリート11との間に入り込んでも、排水時に高pH化(アルカリ性を呈する)することがない。 As a result, when it rains as shown in FIG. 4(b), the rainwater that flows down on the impermeable sheet 7 without permeating the natural ground only passes through the upper surface of the holding concrete 11 that also functions as a drainage channel. In addition, even if it enters between the impervious sheet 7 and the pressing concrete 11, it will not raise the pH (become alkaline) during drainage.

このため、遮水シート7及び押えコンクリート11上を流下した雨水を排水する際の中和処理が不要となる。したがって、事業活動による排水が発生しない閉山後の鉱山のような施設の敷地内に設置する、雨水を中和処理するための中和処理設備や中和処理前の雨水を貯留するための貯水池の規模を縮小する、もしくは不要とすることが可能となる。 For this reason, neutralization treatment is not required when draining rainwater that has flowed down on the impervious sheet 7 and the pressing concrete 11 . Therefore, it is necessary to construct a neutralization facility to neutralize rainwater and a reservoir to store rainwater before neutralization, which will be installed on the premises of a facility such as a closed mine that does not generate wastewater from business activities. It is possible to reduce the scale or make it unnecessary.

なお、遮水シート7は法面全面を被覆すれば、雨水が強酸性を示す地山に浸透することもない。したがって、遮水シート7と外周面全面に保護層2が形成された押えコンクリート11を用いて閉山後の鉱山全体を被覆すると、強酸性湧水を処理するための排水処理設備も併せて規模を縮小、もしくは不要とすることが可能となる。 If the impermeable sheet 7 covers the entire slope surface, rainwater will not permeate into the strongly acidic ground. Therefore, if the entire mine after closing is covered with the impervious sheet 7 and the holding concrete 11 having the protective layer 2 formed on the entire outer peripheral surface, the scale of the wastewater treatment facility for treating the strongly acidic seepage will also be reduced. It is possible to reduce or eliminate the need.

<第3の実施の形態>
第2の実施の形態において、押えコンクリート12を事例に挙げて説明した多孔性シート材8を用いて構築したコンクリート硬化体1は、地中に配置される地中構造物や地中埋設物に採用することも可能である。以下に、コンクリート硬化体1が、廃棄物とセメントを混合した廃棄物含有コンクリート12である場合を事例に挙げ、その詳細を説明する。
<Third Embodiment>
In the second embodiment, the concrete hardened body 1 constructed by using the porous sheet material 8 explained by taking the holding concrete 12 as an example is suitable for underground structures and underground buried objects placed in the ground. It is also possible to adopt A case where the hardened concrete 1 is a waste-containing concrete 12 in which waste and cement are mixed will be described below in detail.

図5(a)で示す廃棄物含有コンクリート12の構築方法は、まず、図5(b)で示すように、あらかじめ埋設予定位置を削孔し、この地中孔33の形状に沿わせるようにしてベントナイト遮水シート9を敷設するとともに、ベントナイト遮水シート9の上面に多孔性シート材8を敷設する。このとき、ベントナイト遮水シート9及び多孔性シート材8はともに、地中孔33に敷設しても十分な余長部91、81が確保できる大きさに形成しておく。 In the construction method of the waste-containing concrete 12 shown in FIG. 5(a), first, as shown in FIG. A bentonite impermeable sheet 9 is laid on the bentonite impermeable sheet 9 , and a porous sheet material 8 is laid on the upper surface of the bentonite impermeable sheet 9 . At this time, both the bentonite impermeable sheet 9 and the porous sheet material 8 are formed in sizes that allow sufficient extra lengths 91 and 81 to be secured even if they are laid in the underground hole 33 .

次に、図5(c)で示すように、この多孔性シート材8に対して中和薬剤51を溶媒52に溶解した中和溶液53を散布し、中和溶液53を多孔性シート材8に十分含浸させる。この後、図5(d)で示すように、多孔性シート材8上にコンクリート4を打設し、コンクリート4が硬化する前に、多孔性シート材8が接触していないコンクリート4の上面を多孔性シート材8の余長部81で被覆し、さらに、ベントナイト遮水シート9の余長部91で被覆する。 Next, as shown in FIG. 5C, a neutralizing solution 53 obtained by dissolving a neutralizing agent 51 in a solvent 52 is sprayed on the porous sheet material 8, and the neutralizing solution 53 is applied to the porous sheet material 8. sufficiently impregnated with After that, as shown in FIG. 5(d), concrete 4 is placed on the porous sheet material 8, and before the concrete 4 hardens, the upper surface of the concrete 4, which is not in contact with the porous sheet material 8, is removed. It is covered with the extra length 81 of the porous sheet material 8 and further covered with the extra length 91 of the bentonite waterproof sheet 9 .

そして、所定の時間にわたってコンクリート4の湿潤養生を行いつつ、地中孔33を埋戻し土331で埋め戻す。これにより、図5(a)で示すように、廃棄物含有コンクリート12は、全表面に保護層2が形成されるとともに、外周に多孔性シート8を介してベントナイト遮水シート9による遮水層が形成される。 Then, the underground hole 33 is backfilled with the backfilling soil 331 while the wet curing of the concrete 4 is performed for a predetermined time. As a result, as shown in FIG. 5( a ), the waste-containing concrete 12 has a protective layer 2 formed on the entire surface, and a water-impermeable layer formed by a bentonite water-impervious sheet 9 via a porous sheet 8 on the outer periphery. is formed.

なお、ベントナイト遮水シート9は、膨潤性材料として一般に知られているベントナイトを加工してシート状に成形したものである。また、中和薬剤51は、第1及び第2の実施の形態と同様である。さらに、コンクリート4を打設する前に敷設した多孔性シート材8は、第2の実施の形態と同様、中和溶液53の保水が可能な多孔性シート材であれば、不織布等いずれのシート材を採用してもよい。 The bentonite waterproof sheet 9 is formed by processing bentonite, which is generally known as a swelling material, into a sheet shape. Also, the neutralizing agent 51 is the same as in the first and second embodiments. Further, the porous sheet material 8 laid before placing the concrete 4 may be any sheet material such as non-woven fabric as long as it is a porous sheet material capable of retaining the neutralizing solution 53 as in the second embodiment. material may be used.

ところで、コンクリート硬化体の表面に形成される保護層は、アルカリ成分だけでなくカルシウム成分の溶脱を抑制できることが知られている。また、遮水材として広く一般に用いられるベントナイトは、カルシウムイオンが存在しない環境では膨潤性能を損なう程度まで劣化することのない安定した膨潤性材料であることが知られている。 By the way, it is known that the protective layer formed on the surface of hardened concrete can suppress the leaching of not only alkaline components but also calcium components. In addition, bentonite, which is widely used as a water-blocking material, is known to be a stable swelling material that does not deteriorate to the extent that swelling performance is impaired in an environment where calcium ions are not present.

つまり、廃棄物含有コンクリート12の表面に保護層2を形成することで、カルシウム成分の溶脱を抑制できるため、廃棄物含有コンクリート12の外周に遮水層を形成しようとする際、特別な材料を準備することなく、膨潤性材料として一般に広く用いられているベントナイトを加工したベントナイト遮水シート9を採用することができる。 In other words, by forming the protective layer 2 on the surface of the waste-containing concrete 12, it is possible to suppress the leaching of the calcium component. A bentonite waterproof sheet 9 obtained by processing bentonite, which is generally and widely used as a swelling material, can be used without any preparation.

したがって、例えば、廃棄物含有コンクリート12が放射線廃棄物とセメントを混合したものであり、これを地盤中に埋設処分する際、ベントナイト遮水シート9により長期にわたって安定して、地下水が廃棄物含有コンクリート12に接触して放射性物質を含む水となって流出する現象を抑止することが可能となる。 Therefore, for example, when the waste-containing concrete 12 is a mixture of radioactive waste and cement and is buried in the ground, the bentonite impermeable sheet 9 stabilizes the waste-containing concrete for a long period of time so that groundwater can be discharged into the waste-containing concrete. It is possible to prevent a phenomenon in which water containing radioactive substances comes into contact with 12 and flows out.

なお、廃棄物含有コンクリート12の外周面に多孔性シート8を介して形成される遮水層は、ベントナイト遮水シート9に限定されるものでなく、図6で示すように、ベントナイト粉末92を採用し形成することも可能である。 The impermeable layer formed on the outer peripheral surface of the waste-containing concrete 12 via the porous sheet 8 is not limited to the bentonite impermeable sheet 9. As shown in FIG. It is also possible to adopt and form.

この場合は、地中孔33の内方に型枠10を配置し、型枠10と地中孔33との間にベントナイト粉末92を充填するとよい。また、コンクリート4を所定の時間にわたって湿潤養生を行いつつ、地中孔33を埋め戻す際には、コンクリート4の上面を被覆する多孔性シート材8の余長部81の上方に所定高さまでベントナイト粉末92を充填したのち、その上面を埋戻し土331で埋め戻せばよい。 In this case, the mold 10 is placed inside the underground hole 33 and the gap between the mold 10 and the underground hole 33 is filled with the bentonite powder 92 . In addition, when filling back the underground hole 33 while wet curing the concrete 4 for a predetermined time, bentonite is added to a predetermined height above the extra length 81 of the porous sheet material 8 covering the upper surface of the concrete 4 . After the powder 92 is filled, the upper surface thereof may be backfilled with backfilling soil 331 .

また、図6では、多孔性シート材8の余長部81を、折りたたむ構成ではなく切り離し自在に構成し、切り離した余長部81を多孔性シート材8が接触していないコンクリート4の上面に載置して被覆した。このように、余長部81はいずれの方法で確保してもよい。これは、ベントナイト遮水シート9の余長部91も同様である。 Moreover, in FIG. 6, the extra length portion 81 of the porous sheet material 8 is configured to be detachable instead of being folded, and the cut extra length portion 81 is placed on the upper surface of the concrete 4 where the porous sheet material 8 is not in contact. Placed and coated. In this manner, the excess length portion 81 may be secured by any method. The same applies to the extra length portion 91 of the bentonite waterproof sheet 9 .

本発明の被膜形成方法は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。 The film forming method of the present invention is not limited to the above embodiments, and various modifications are possible without departing from the scope of the present invention.

例えば、第2の実施の形態及び第3の実施の形態では、多孔性シート材8を敷設した後、中和薬剤51を溶媒52に溶解した中和溶液53を散布することにより、多孔性シート材8に中和溶液53を含浸させた。しかし、あらかじめ中和溶液53を含浸させた多孔性シート材8を準備し、これをトレンチ32もしくは地中孔33内に敷設してもよい。 For example, in the second embodiment and the third embodiment, after laying the porous sheet material 8, the neutralizing solution 53 in which the neutralizing agent 51 is dissolved in the solvent 52 is sprayed to obtain the porous sheet. Material 8 was impregnated with neutralizing solution 53 . However, the porous sheet material 8 pre-impregnated with the neutralizing solution 53 may be prepared and laid in the trench 32 or the underground hole 33 .

また、多孔性シート材8は中和溶液53を含浸させるのではなく、図7で示すように、多孔性シート材8上に粉粒体状の中和薬剤51を散布して、この中和薬剤51を多孔性シート材8に保持させてもよい。または、中和溶液53を含浸させた多孔性シート材8上に、さらに粉粒体状の中和薬剤51を散布してもよい。 In addition, instead of impregnating the porous sheet material 8 with the neutralizing solution 53, as shown in FIG. The drug 51 may be retained on the porous sheet material 8 . Alternatively, the neutralizing agent 51 in powder form may be further dispersed on the porous sheet material 8 impregnated with the neutralizing solution 53 .

こうすると、例えば、多孔性シート材8の敷設位置が傾斜地であった場合にも、中和薬剤51が流動することなく多孔性シート材8内に留まる。そして、中和薬剤51がコンクリート4から遊離した水に溶解し、この水溶液中で硬化前のコンクリート4から溶脱するアルカリ成分41のうち水酸化カルシウムと反応する。これにより、押えコンクリート11の外周面全体に均質な保護層2を形成することが可能となる。 In this way, for example, even if the laying position of the porous sheet material 8 is on a slope, the neutralizing agent 51 remains in the porous sheet material 8 without flowing. Then, the neutralizing agent 51 dissolves in the water liberated from the concrete 4 and reacts with calcium hydroxide among the alkali components 41 eluted from the concrete 4 before hardening in this aqueous solution. Thereby, it becomes possible to form a uniform protective layer 2 on the entire outer peripheral surface of the pressing concrete 11 .

また、第3の実施の形態では、廃棄物含有コンクリート12をベントナイト遮水シート9もしくはベントナイト粉末92よりなる遮水層で被覆したが、遮水層を形成できる膨潤性材料であれば、いずれを採用することも可能である。 In the third embodiment, the waste-containing concrete 12 is covered with the bentonite impermeable sheet 9 or the impermeable layer composed of the bentonite powder 92, but any swelling material capable of forming the impermeable layer may be used. It is also possible to adopt

1 コンクリート硬化体
11 押えコンクリート(コンクリート硬化体)
12 廃棄物含有コンクリート(コンクリート硬化体)
2 保護層
3 コンクリート打設位置
31 法面段部
32 トレンチ
33 地中孔
331 埋戻し土
4 コンクリート
41 アルカリ成分
51 中和薬剤
52 溶媒
53 中和溶液
6 養生シート
7 遮水シート
8 多孔性シート材
81 余長部
9 ベントナイト遮水シート(膨潤性材料)
91 余長部
92 ベントナイト粉末(膨潤性材料)
10 型枠
1 concrete hardened body 11 holding concrete (concrete hardened body)
12 Waste Concrete (Hardened Concrete)
2 Protective layer 3 Concrete casting position 31 Slope step 32 Trench 33 Underground hole 331 Backfilling soil 4 Concrete 41 Alkaline component 51 Neutralizing agent 52 Solvent 53 Neutralizing solution 6 Curing sheet 7 Impervious sheet 8 Porous sheet material 81 Extra length 9 Bentonite waterproof sheet (swellable material)
91 Extra length 92 Bentonite powder (swellable material)
10 Formwork

Claims (7)

コンクリートを打設した後、
硬化する前の前記コンクリートに中和薬剤が溶解した中和溶液を接触させ、該コンクリートを湿潤養生し、
前記コンクリートを硬化させるコンクリート硬化体の構築方法であって、
中和薬剤が、水溶性リン酸を含む複合剤であるとともに、
前記コンクリートを打設する前のコンクリート打設予定位置に、前記中和溶液を含浸させた多孔性シート材を敷設することを特徴とするコンクリート硬化体の構築方法。
After placing the concrete
contacting the concrete before hardening with a neutralizing solution in which a neutralizing agent is dissolved to wet cure the concrete;
A method for constructing a hardened concrete body for hardening the concrete,
The neutralizing agent is a complex agent containing water-soluble phosphoric acid , and
A method for constructing a hardened concrete body, characterized by laying a porous sheet material impregnated with the neutralizing solution at a position where the concrete is to be placed before the concrete is placed.
コンクリートを打設した後、
硬化する前の前記コンクリートに中和薬剤が溶解した中和溶液を接触させ、該コンクリートを湿潤養生し、
前記コンクリートを硬化させるコンクリート硬化体の構築方法であって、
中和薬剤が、水溶性リン酸を含む複合剤であるとともに、
前記コンクリートを打設する前のコンクリート打設予定位置に、前記中和薬剤を保持させた多孔性シート材を敷設することを特徴とするコンクリート硬化体の構築方法。
After placing the concrete
contacting the concrete before hardening with a neutralizing solution in which a neutralizing agent is dissolved to wet cure the concrete;
A method for constructing a hardened concrete body for hardening the concrete,
The neutralizing agent is a complex agent containing water-soluble phosphoric acid , and
A method for constructing a hardened concrete body , which comprises laying a porous sheet material holding the neutralizing agent at a position where the concrete is to be placed before the concrete is placed.
コンクリートを打設した後、
硬化する前の前記コンクリートに中和薬剤が溶解した中和溶液を接触させ、該コンクリートを湿潤養生し、
前記コンクリートを硬化させるコンクリート硬化体の構築方法であって、
中和薬剤が、水溶性リン酸を含む複合剤であるとともに、
前記コンクリートを打設する前のコンクリート打設予定位置に、前記中和溶液を含浸させ、さらに前記中和薬剤を保持させた多孔性シート材を敷設することを特徴とするコンクリート硬化体の構築方法。
After placing the concrete
contacting the concrete before hardening with a neutralizing solution in which a neutralizing agent is dissolved to wet cure the concrete;
A method for constructing a hardened concrete body for hardening the concrete,
The neutralizing agent is a complex agent containing water-soluble phosphoric acid , and
Construction of a hardened concrete body characterized by laying a porous sheet material impregnated with the neutralizing solution and holding the neutralizing agent at a planned concrete casting position before the concrete is cast. Method.
請求項1から3のいずれか1項に記載のコンクリート硬化体の構築方法において、
前記多孔性シートに余長部を確保しておき、
湿潤養生する前に、前記コンクリートの前記多孔性シートが接触していない面を、前記余長部で被覆することを特徴とするコンクリート硬化体の構築方法。
In the method for constructing a hardened concrete body according to any one of claims 1 to 3 ,
An extra length is secured in the porous sheet,
A method for constructing a hardened concrete body, wherein a surface of the concrete that is not in contact with the porous sheet is covered with the surplus portion before wet curing.
請求項から4のいずれか1項に記載のコンクリート硬化体の構築方法において、
前記コンクリート打設予定位置が、遮水シートで被覆された法面の段部における前記遮水シートの上面であることを特徴とするコンクリート硬化体の構築方法。
In the method for constructing a hardened concrete body according to any one of claims 1 to 4,
A method for constructing a hardened concrete body, wherein the scheduled concrete placement position is an upper surface of the impermeable sheet in a stepped portion of a slope covered with the impermeable sheet.
請求項4に記載のコンクリート硬化体の構築方法において、
前記多孔性シートは、一方の面に前記コンクリートが接触され、他方の面に膨潤性材料が接触されていることを特徴とするコンクリート硬化体の構築方法。
In the method for constructing a hardened concrete body according to claim 4,
A method for constructing a hardened concrete body, wherein the porous sheet has one surface in contact with the concrete and the other surface in contact with a swelling material.
請求項1から3のいずれか1項に記載のコンクリート硬化体の構築方法において、
湿潤養生時に、養生シートを用いることを特徴とするコンクリート硬化体の構築方法。
In the method for constructing a hardened concrete body according to any one of claims 1 to 3,
A method for constructing a hardened concrete body, characterized by using a curing sheet during wet curing.
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