審査証明 はじめに 建物を新築する場合 外壁を在来タイルや在来塗料で仕上げ 合 外 上げ ると 経年劣化により 補修 更新費用が定期的に発生し その 用のLCC 用のLCCに対して占める割合は年を追うごとに増加 していきます ハマキャス 仕上材 長 的に わることが わ る せん そのため LCCが

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1 メンテナンスフリー 50 年対応型 タイル防止 内 安全 安心 長寿命 美観保持 高耐震性 室内環境保護 20 年保証 高度自己洗浄 健康被害防止工法 業界初 日ンター証工法 ハマキャスト クリヤーネットアンカーハマキャスト クリヤーネットアンカーは ハマキャストの登録商標です ( 登録第 号 ) 改訂

2 審査証明 はじめに 建物を新築する場合 外壁を在来タイルや在来塗料で仕上げ 合 外 上げ ると 経年劣化により 補修 更新費用が定期的に発生し その 用のLCC 用のLCCに対して占める割合は年を追うごとに増加 していきます ハマキャス 仕上材 長 的に わることが わ る せん そのため LCCが せ ん そ そのため L LC Cが るこ フリーメンテナンス50 フ リ メンテナンス5 20年保証 が実現できるわけです 変 期に抑えられ 期 に抑 えら れ が可能になり 施工時には 産 物の発生 抑制し CO O2発生を低減 して 低炭素社会に貢献します 建築物の外壁補修技術 ハマキャスト クリヤー ネットアンカー工法 は専門知識を有する学術経験 者等からなる建築技術審査委員会とその工法の専 門委員会で技術審査され認定されました 構成部材 透明樹脂被膜 全ての素材が 高品質 高耐久性素材 で構成されています ① 防プライマー ー: LCC ライフサイクルコスト建物生涯費用 工法の特徴 タ タイルと イルと ネット入りの 脂被膜を一体化させて 特殊アンカーピンで躯体に固定 モルタルに対して 含浸性 接着性 防性のある 透明アクリルシリコン 塗膜 磁器タイル 地震時のタイル落下防止工法として その威力を発揮 唯 唯一 この工法だけがタイル外壁樹脂コーティング工法と この工法だけ タイル外壁 して て室内環境保護対策を実現 1 工時の も小さく 産業廃棄物発生も殆んど ない環境対応型工法 ② ハマクリヤー樹脂 脂: クリヤーネットを固定し 塗膜を形成する 透明耐候性アクリルシリコン 樹脂 目地モルタル タイルの剥離剥落防止の改修 修工法 法として適応できる工法 現状タイルの色彩とイメージの恒久的保持を実現 建設技術審査証明書 建築技術 を取得しています ③ クリヤーネット ト: 耐引張り強度に優れ ハマクリヤーで固定されることで 透明になる 補強ネット ④ ②に同じ 磁器タイル プ 50 0年対応 : ⑤ ニューハマトップ 雨だれやほこり汚染を防止する強力な自己洗浄性があり 耐侯性 融合性 接着性とともに高レベルのタイル補強膜を形成 特 特殊アンカーピン 殊アンカ アンカ ピン 低騒音で 引っ張り強度 せん断強度共に 安全度の高い 低 騒音で で 引 引 張り 特殊ピンを使用 2

3 標準工法 全ての素材が 高品質 高耐久性素材 で構成されています アンカーピン打込み位置図 アンカーピン間隔 500mm 500mm 浮き部の施工 別途工事 アンカーピン 公共建築改修工事標準仕様書 ( 建築工事編 ) に準ずる タイル樹脂コーティング工法の問題点 タイル樹脂コーティング工法は 現在 ハマキャストクリヤーネットアンカー ( 以下 HCNA) と数社のメーカーが製品化しています ところが 中には 施工後の年数が経過すると タイル目地が白くなるケースも見られます もっと時間が経つと タイル面も白く濁ってきます 再乳化現象というものです これは 造膜 硬化した防塗膜が に接すると溶け出す現象です 実は コンクリートやモルタルは 一見 を通しにくいように見えますが 分は通します したがって 室内の溜まった蒸気や分は コンクリート モルタルを通し タイル目地から外部に放出されているわけです ですから タイルと目地が樹脂コーティングされると 分は外部に放出されず モルタル部分や目地にとなって溜まってしまいます これによって再乳化現象が起こるわけです しかし この状態が長く続くことは 実は建物室内環境に多大な悪影響をおよぼす原因となってしまいます 使用材料 クリヤー樹脂 クリヤーネット ハイタップピン & ワッシャー 再乳化現象の事例 3 4

4 なぜ 室内環境へ悪影響をおよぼすことになるのか 蒸気 モルタルタイル モルタルタイル コンクリートコンクリートコーティングコンクリート 結露 モルタルタイル コーティング 変色 室内環境への悪影響 結露は 室内を腐らせる元凶となるばかりでなく カビやダニの発生原因となって人の健康を脅かします そのメカニズムは 以下の通りです 分 分 分 1. 結露にカビが発生し そのカビを餌にするダニが繁殖します 蒸気 室内室外室内室外室内室外 施工前 通常は 室内で発生した蒸気は コンクリートの外壁を通してモルタルに達するとタイル目地から 室外へ放出される ハマキャストクリヤーネットアンカー 施工後 室内で発生した蒸気はモルタル部に達しても タイル目地から室外へ放出されずにモルタル部に分としてたまる 数年経過後 分とコーティング材が反応 タイル目地が白くなる ( 再乳化現象 ) 同時に タイル室内側では結露が発生しやくなる H C N A には 独自の室内環境保護対策が備わっています 特許出願中 特願 特願 特願 WATER VAPOR DRAIN ( 蒸気脱気盤 ) を 現状のタイル面に合わせて設置しコンクリートやモルタル内部の蒸気を外部へ放出させ 室内結露を防ぎます 2. カビなどの植物を餌にするそのダニをさらに餌にする肉食ダニが発生してしまいます 3. 人がダニに噛まれるだけでなく その死骸や糞 またカビの胞子などがハウスダストとして空気中に飛散し 小児喘息やアトピー性皮膚炎などの原因物質であるアレルゲンになります HCNA 新工法 外観 内観 九州住環境研究会の HP より 脱気盤の性能大阪市立工業研究所測定 ( 測定方法 :JIS L 1099) 脱気盤の透湿性:27.1g/24hr.(1 個あたり ) 長期間の透湿量:1 年間で約 100kg(100m2の壁面に脱気盤を10 個設置した場合を想定 ) 脱気盤の効果 : 既製の透明樹脂塗膜製品は 透湿性がゼロに近く それによる健康被害や樹脂の白化現象等の問題は解消されていない しかし 当脱気盤を設置することで内部の過剰な分が外部に十分放出されることが測定の結果わかる WATER VAPOR DRAIN (SUS 製モザイクタイル用 ) 約 10 m2に 1 ヶ所を目安として外壁タイル面に設置します 蒸気脱気盤が必要な場合は 24 時間稼動しているビルやマンションなどです また 1 年を通して室内温と外気温の差が大きい建物に必要です ( 事前に検証し決定します ) 5 6

5 改修フロー 1. 事前調査 2. 補修 タイル欠落 浮き部などの調査 タイル付着力の測定 タイル欠落部の補修 浮き部の注入補修など 3. ピン用穴の穿孔 1 m2あたり 4 本 縦横共 500mm 間隔 4. 洗浄 洗浄にて汚れ除去 5. プライマー塗布 目地部の防を兼ね 白華を抑える 6. ハマクリヤー 1 回目塗布 コテまたはローラーで塗布 0.5kg/ m2 7. ハマクリヤー 2 回目塗布 コテまたはローラーで塗布 0.5kg/ m2 8. クリヤーネット貼付け コテでネットを埋め込み 9. アンカーピン打込み 1 m2あたり 4.0 本 縦横共 500mm 間隔 10. アンカーピン頭周辺 ハマクリヤー塗布ピン頭周辺にハマクリヤーを確実に塗る 11. ハマクリヤー 3 回目塗布 コテまたはローラーで塗布 0.5kg/ m2 12. ハマトップ 2 回塗り ローラーまたはエアーレスで塗布 0.1kg/ m2 2 完 成 タイルの色彩が生かされた剥離 剥落防止壁面が再生 LCC 効果 安全性 在来のタイル補修工法と HCNA 工法を LCC 比較したシミュレーション 長期的にみると HCNA 工法のほうが LCC においてはるかに有利 LCC: ライフサイクルコスト ( 建物生涯コスト ) の自重既存タイル面 ( 既存モルタル + タイル ) 厚み 60mm( 比重 2.2), 新規仕上層 ( クリヤーアンカーネット層 )1.0mm( 比重 1.0) の場合 壁面全体の自重は 133Kg/ m2 (1.3KN/ m2 ) となる 本工法の壁面支持強度 1. 引抜き強度 : ハイタップピン (Φ6mm, 埋込み深さ 35mm, コンクリート圧縮強度 24.0N/m m2 ) の引抜き強度は 8.7KN/ 本 ( 平均値 ) で 安全性を考慮して 各種合成構造設計指針 メカニカルアンカーボルトの設計 の低減係数 0.6 を乗じてアンカーピンの耐力は 5.2N/ 本となる したがって引抜き強度はm2あたり 4 本打設するので 20.8KN/ m2となる 2. せん断強度 : ハイタップピンのせん断強度は 10.0KN / 本 ( 平均値 ) で安全性を考慮して低減率 0.6 を乗ずると 6.0KN/ 本となり m2あたり 4 本打設するので 24.0 KN/ m2となる 3. 面外曲げ強度 : 既設壁面相当の 厚み 60 mm のモルタル + タイル 試験片を 2 枚作成し その 2 枚を突合わせた上にクリヤーネットアンカーを施工する できあがった試験体は クリヤーネットアンカー層を下にして曲げ試験機に設置 試料支持台のスパン 450mm の二等分の中心点に載荷して荷重と変位を測定した 結果 最大荷重は 0.74KN/150mm 幅 (1m 幅換算値 :4.93KN/1m 幅 ), その時の変位は 9.3mm であった 地震荷重の外壁面にかかる最大荷重と本工法の安全性建築基準法の施工令第 58 条 国土交通省告示第 1793 号に基づき非構造部材の設計施工指針 同解説および耐震設計施工要領 ( 日本建築学会編集著作人 ) を参考に最大地震力を算出した 計算の結果 表 - 1 に示すように 地震時外壁面にかかる最大強度は 面外方向 せん断力方向ともに 1.96KN / m2 )( 必要強度 ) で 本工法は 必要強度に対し 引抜き強度 (20.8KN/ m2 ) が 10.6 倍 せん断強度 (24.0KN/ m2 ) が 12.2 倍となり 安全と言えます 風荷重の外壁面にかかる最大荷重と本工法の安全性建築基準法施工令第 82 条の 5 国土交通省告示第 1458 号 第 1454 号に基づき 外壁に作用する風圧力を算出 高さ 45m 以下の建築物で基準風速日本最大 (45m/S) の沖縄県の風荷重を算出した 計算の結果 表 - 2 に示すように外壁に作用する最大風荷重は 一般部 KN/ m2および隅角部 KN/ m2 ( 必要強度 ) となり 本工法の壁面支持強度 ( 引抜き強度 ) は, 20.8KN/ m2で 必要強度の 3.6 倍の強度があるので安全と言えます また 面外まげ強度が 4.93KN/1m 幅で大きな予防保全効果があり安全と言えます 新規クリヤ ネット層の予防保全効果 表 -1 Ⅰ Ⅱ アンカーピンに働く力 面外方向 せん断方向 表 -2 Ⅲ Ⅳ 地表面粗度区分 都市計画区域外 平坦で障害物なし 規則で定める地域 都市計画区域外の Ⅰ 以外の区域 または都市計画区域内の Ⅳ の区域以外の海岸線より 500m 以内の地域 地表面粗度区分 Ⅰ Ⅱ または Ⅳ 以外 都市計画区域内 都市化が著しい 規則で定める地域 面外曲げ強度測定値 (150mm 幅 ) 0.74KN/150mm 幅 Q1 平方向 地震力 Q2 鉛直方法 自重 (KN/ m2 W 合計 A 壁面 B あげ裏 C 壁面 D あげ裏 基準風速 (m/s) 速度圧 m 幅当り曲げ強度 4.93KN/1m 幅 位置 変位 9.3mm 風圧力 ( 負圧 ) 隅角部 一般部 隅角部 一般部 隅角部 一般部 隅角部 一般部

6 性能試験 目地部の張り白化試験 ハマキャスト クリヤーネットアンカー (HCNA) は 目地部が白化しません 通常クリヤー樹脂の材料はエマルションからできており 完成した透明な塗膜は 下地のコンクリートから染み出てくる分で再乳化して白化します HCNA はコンクリートの分をシャットアウトする工法で施工し白化することはありません 白化試験 曲げ強度 N プライマーなし (1 日 ) 数時間で白化 プライマーあり (1 日 ) 白化せず 変位 mm クリヤーネットの曲げ試験グラフ クリヤーネット塗膜の面外曲げ強度 施工事例 曲げ試験実施風景 タイルに対するクリヤーネット塗膜の付着強さ JIS 規格 付着試験 ハイタップピンの耐力 引抜き試験コーン状破壊 ホテル阪急エキスポパークホテル阪急エキスポパーク 9 10

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