JP7364132B1 - 床材 - Google Patents
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Abstract
Description
本開示は、このような問題に鑑みてなされたもので、耐荷重性と衝撃吸収性とに優れた床材を提供することを目的とする。
以下、図1を参照して、本開示に係る床材(以下、床材と称する)1について説明する。
床材1は、床上材11と、床上材11の下方(床材1の貼り付け面)に設けられた床下地材12と、床上材11及び床下地材12との間に設けられた中間材13とを備えている。床材1は、使用者、すなわち床材1上を歩行等する人の転倒による衝撃で生じる大腿骨の骨折を抑制する機能を有している。
床下地材12は、使用者の転倒時の圧力を吸収して床材1の緩衝性を高める機能を有する。
床材1は、床上材11と中間材13と床下地材12とがこの順で積層された構成とされることにより、歩行性を向上させつつ、転倒時の大腿骨骨折リスクを低減することができる。
床材1の総厚が7mm超であると、歩行者が、衝撃吸収、歩行感、耐久性のバランスをとりやすくなる。また、床材1の総厚が22mm以下である場合、床材1の非施工部との段差が大きくなりすぎるため施工上の問題が発生しやすい。
床材1の衝撃吸収性の評価方法を、図2を参照して説明する。床材の衝撃吸収性は、床材上で転倒時に大腿骨に加わる衝撃荷重を模擬的に測定した「衝撃荷重F」により評価する。衝撃荷重Fは、特開2020-76764号公報に記載の方法で測定される。
衝撃付与体120は、錘121と、打撃部122とを有する。錘121は模擬する転倒により大腿骨の転子部に加わる圧力分布に基づいた質量を有し、打撃部122は大腿骨の転子部に模擬した形状で形成されている。
緩衝材130は、人体軟組織に模擬した材料で形成されている。
床材1の衝撃荷重Fは、上述した測定方法において評価床材を用いず緩衝材のみに衝撃を付与したときに生じる基準衝撃荷重Fsが5600Nとなるように設定した条件(衝撃付与体の落下高さ)において、2000N以上4000N以下である。衝撃荷重Fが2000N未満である場合、床材1上を歩行時に歩行者がバランスを崩し転倒が生じる可能性が大きくなる。衝撃荷重が4000Nを超える場合、転倒による大腿骨骨折リスクが十分に抑制されない。
以下、床上材11、床下地材12及び中間材13について詳細に説明する。
床上材11は、床材1の表面を構成する層であり、床下地材12と比較して硬質の材料で形成されている。
床上材11の厚さは5mm以下であることが好ましい。床上材11の厚さが5mm以下であることにより、床材1の重量が重くなりすぎず、施工時の負担を低減することができる。
このような床上材11は、例えば図1に示すように、基材層111と、絵柄層112と、保護層113とを備えていてもよい。なお、床上材11は、少なくとも基材層111を有していることが好ましい。
基材層111は、合板等の木質基材、木粉とプラスチックスとを混合した複合基材、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)等のポリオレフィンや、ポリエチレンテレフタラート(PET)、ポリブチレンテレフタラート(PBT)、塩化ビニル(PVC)等の硬質性樹脂材料で形成されている。基材層111は、歩行感や弾力性を調整する機能を有しており、必要に応じて適宜設けられればよい。
絵柄層112は、基材層111の中間材13と反対側の面に形成されている。
絵柄層112は、基材層111に付した、木目や幾何学模様等の絵柄のインキ層である。絵柄層112は、床材1に意匠性を付与するための層であり、必要に応じて適宜設けられればよい。
保護層113は、絵柄層112の基材層111と反対側の面に形成されている。
保護層113は、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンテレフタラート(PET)、ポリブチレンテレフタラート(PBT)、塩化ビニル(PVC)、アクリル樹脂等の樹脂材料で形成されている。床上材11が絵柄層112を有している場合、保護層113は、絵柄層112を床材1の表面に透過させる透明な樹脂材料で形成されている。保護層113は、耐薬品性、耐傷付き性、耐へこみ性等の耐久性を向上させるように表面を保護する機能を有しており、必要に応じて適宜設けられればよい。
床下地材12は、床上材11の下方(床上材11の表面と反対側)に設けられている。床下地材12は、床上材11よりも軟質の材料で形成され、転倒時に適度に変形することにより床材1への衝撃を吸収する機能を有している。床下地材12は、化学発泡もしくは物理発泡、又は超臨界発泡等の方法により独立発泡や連続発泡等の発泡構造を有していてもよい。
ここで、「アスカーC」とは、硬さを測定するための測定器であり、SRIS0101(日本ゴム協会標準規格)に規定されたデュロメータ(スプリング式硬度計)の一つである。すなわち、「アスカーC硬度」とは、上述したアスカーC硬度計で測定した値をいう。
中間材13は、支持層として床上材11から床下地材12にかかる荷重を分散することで、床材1の衝撃吸収性と耐荷重性を向上させる機能を有している。
中間材13は、熱可塑性樹脂で形成され、無機フィラーを含んでいる。また、中間材13は、軽量化の為に化学発泡もしくは物理発泡、又は超臨界発泡等の方法により独立発泡や連続発泡等の発泡構造を有していてもよい。
中間材13における無機フィラーの含有量が40質量%未満の場合、中間材13の曲げ剛性が不足し床材1の衝撃吸収性が不足する。また、中間材13における無機フィラーの含有量が85質量%超の場合、中間材13が脆くなって、使用時の衝撃により破損する可能性が大きくなる。
中間材13の単位幅における曲げ剛性が15Nm2未満の場合、転倒時の局所的な衝撃に対する撓みが大きく荷重を分散できず、十分な衝撃吸収性が得られない。また、中間材13の単位幅における曲げ剛性が90Nm2を上回る場合も、衝撃時の撓みが不足するため衝撃吸収性が不足しやすい。
中間材13の厚さが3mm未満の場合、転倒時の中間材の撓みが過大となり十分な衝撃分散効果が得られない。また、中間材13の厚さが5mmを超える場合、中間材13の撓みが不足するため衝撃分散効果が十分に得られず、何れの場合も床材1の衝撃吸収効果が不足しやすい。
以上説明した本開示に係る床材では、以下の効果を有する。
(1)本開示に係る床材は、床上材と、床上材の下方に設けられ、軟質材料で形成された床下地材と、床上材と床下地材との間に設けられた中間材と、を備え、中間材は、無機フィラーを40質量%以上85質量%以下含む熱可塑性樹脂で形成されており、中間材の厚みは、3mm以上5mm以下であり、中間材の単位幅における曲げ剛性は、15Nm2以上90Nm2以下であり、床下地材の厚みは、4mm以上15mm以下であり、床下地材のアスカーC硬度は、20以上60以下となっている。
これにより、床材は、耐荷重性と衝撃吸収性に優れる。
これにより、汎用性が高く、加工性に優れるため、床材を形成しやすくなる。
これにより、歩行時にバランスを崩し転倒が生じる可能性が低くなり、また、歩行者の転倒による大腿骨骨折リスクが十分に抑制される。
床下地材(ポリエチレン樹脂発泡体、寸法600mm×600mm×厚さ7mm、アスカーC硬度40)に、接着剤を用い、中間材(ポリ塩化ビニル樹脂板、炭酸カルシウム含有率80質量%、寸法600mm×600mm×厚さ3mm、曲げ剛性20Nm2)および床上材(ポリ塩化ビニル樹脂シート、寸法600mm×600mm×厚さ2mm)を積層し実施例1の床材を形成した。
中間材の厚みを4mm、曲げ剛性を40Nm2とした以外は実施例1と同様にして実施例2の床材を形成した。
床下地材の厚みを5mmとした以外は実施例2と同様にして実施例3の床材を形成した。
中間材の無機フィラーを炭酸カルシウムから硫酸バリウムに置き換えた以外は実施例2と同様にして実施例4の床材を形成した。
中間材の硫酸バリウムの含有量を85%、中間材の曲げ剛性を50Nm2とした以外は実施例4と同様にして実施例5の床材を形成した。
中間材の厚みを5mm、曲げ剛性を85Nm2とした以外は実施例1と同様にして実施例6の床材を形成した。
下地材のアスカーC硬度を55をとした以外は実施例2と同様にして実施例7の床材を形成した。
下地材のアスカーC硬度を22をとした以外は実施例2と同様にして実施例8の床材を形成した。
下地材の厚みを15mmとした以外は実施例2と同様にして実施例9の床材を形成した。
中間材の炭酸カルシウム含量を45%、曲げ剛性を15Nm2とした以外は実施例2と同様にして実施例10の床材を形成した。
中間材の厚みを2mm、曲げ剛性を5Nm2とした以外は実施例2と同様にして比較例1の床材を形成した。
中間材の厚みを6mm、曲げ剛性を140Nm2とした以外は実施例2と同様にして比較例2の床材を形成した。
中間材の硫酸バリウム含量を87%、曲げ剛性を55Nm2とした以外は実施例4と同様にして比較例3の床材を形成した。
中間材の無機フィラーを炭酸カルシウムから硫酸バリウムに置き換え、炭酸カルシウム含量を35%、曲げ剛性を10Nm2とした以外は実施例2と同様にして比較例3の床材を形成した。
下地材のアスカーC硬度を65をとした以外は実施例2と同様にして比較例5の床材を形成した。
下地材のアスカーC硬度を18をとした以外は実施例2と同様にして比較例6の床材を形成した。
床下地材の厚みを3mmとした以外は実施例2と同様にして比較例7の床材を形成した。
床下地材の厚みを20mmとした以外は実施例2と同様にして比較例8の床材を形成した。
(衝撃吸収性)
各実施例および比較例の床材を100mm角の正方形にカットして試験体とし、特開2020-076764号公報に記載の方法で衝撃荷重Fを測定した。
・測定条件
ロードセル:株式会社東京測器研究所製「TCLU-5A」
打撃部曲率半径R:100mm
衝撃付与体質量:5.85kg
衝撃付与体の落下高さ:50cm
緩衝材:株式会社エクシール「人肌のゲル」20mm厚、アスカーC硬度7
・評価基準
2000N≦Fs≦3400N:○(合格)
3400N<Fs≦4000N:△(合格)
4000N<Fs:×(不合格)
実施例および比較例の床材を300mm×600mmの長方形にカットし、カットした床材を2点準備し、これら試験体をケイカル板(600mm×600mm、厚み12mm)上に並べて接着し試験体とした。耐荷重性は、各試験体のキャスター試験後の床材および中間材の外観により評価した。キャスター試験条件は以下の通りとした。
・キャスター試験条件:スチール車輪(直径100mm、巾30mm)、荷重100kgf、2点の床材の境界部に垂直な方向に500往復
・評価基準
床材および中間材の外観変化が軽微~皆無:○(合格)
床材または中間材に中程度の外観変化が認められる:△(合格)
床材または中間材に顕著な外観変化が認められる:×(不合格)
また、中間材における無機フィラーの含有量が85質量%超の比較例3の床材は、衝撃吸収性は十分であるものの、耐荷重性が不十分となった。また、中間材における無機フィラーの含有量が40質量%未満の比較例3の床材は、耐荷重性は十分であるものの、衝撃吸収性が不十分となった。
さらに、床下地材の厚さが4mm未満の比較例7の床材は、衝撃吸収性が不十分となった。一方、床下地材の厚さが15mmを超える比較例8の床材は、衝撃吸収性が十分であるものの、耐荷重性が不十分であった。
以上から、本開示の床材は、中間材が炭酸カルシウムを40質量%以上85質量%以下含む熱可塑性樹脂で形成されており、中間材の厚みが3mm以上5mm以下であり、中間材の単位幅における曲げ剛性が15Nm2以上90Nm2以下であり、床下地材の厚みが4mm以上15mm以下であり、床下地材のアスカーC硬度が20以上60以下となっていることで、耐荷重性と衝撃吸収性とに優れる。
11 床下地材
111 基材層
112 絵柄層
113 保護層
12 中間材
13 床上材
100 衝撃荷重測定装置
110 測定台
120 衝撃付与体
121 錘
122 打撃部
130 緩衝材
140 荷重計測手段
Claims (3)
- 床上材と、
前記床上材の下方に設けられ、軟質材料で形成された床下地材と、
前記床上材と前記床下地材との間に設けられた中間材と、
を備え、
前記中間材は、無機フィラーを40質量%以上85質量%以下含む熱可塑性樹脂で形成されており、
前記中間材の厚みは、3mm以上5mm以下であり、
前記中間材の単位幅における曲げ剛性は、15Nm2以上90Nm2以下であり、
前記床下地材の厚みは、4mm以上15mm以下であり、
前記床下地材のアスカーC硬度は、20以上60以下である
床材。 - 前記無機フィラーが炭酸カルシウムを含む
請求項1に記載の床材。 - 使用者が転倒した時の大腿骨転子部に加わる圧力分布に基づく重さ及び形状の衝撃付与体を前記使用者の腰の高さに相当する所定の落下高さから落下させて、人体軟組織を模した材料で形成された緩衝材へ衝撃を付与したときに生じる基準衝撃荷重Fsが5600Nとなるように設定された条件において、前記衝撃付与体を前記落下高さから落下させて、前記緩衝材を介して前記床材へ衝撃を付与した時に生じる衝撃荷重Fが2000N以上4000N以下である
請求項1又は2に記載の床材。
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