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京都大学博士 ( 工学 ) 氏名宮口克一 論文題目 塩素固定化材を用いた断面修復材と犠牲陽極材を併用した断面修復工法の鉄筋防食性能に関する研究 ( 論文内容の要旨 ) 本論文は, 塩害を受けたコンクリート構造物の対策として一般的な対策のひとつである, 断面修復工法を検討の対象とし, その耐久性をより


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S28-1C1000Technical Information


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~ ご 再 ~

p02.p65

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Title 吸水性状によるコンクリート構造物の耐久性評価に関する研究 ( Dissertation_ 全文 ) Author(s) 古賀, 裕久 Citation Kyoto University ( 京都大学 ) Issue Date 2015-03-23 URL https://doi.org/10.14989/doctor.k18 Right Type Thesis or Dissertation Textversion ETD Kyoto University

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Absorbed layer Liquid meniscus Stage(a) A bsorption Stage(b) Vapour diffusion Stage(c) Film transfer Stage(d) Surface cree p plus vapour diffusion Stage(e) Partially saturated iquid l flow Stage(f) Saturated liquid flow Stage(g) Ionic diffusion through partially - saturated or saturated pores c J D l J c l D - 11 -

v r cos 4d vr d Q h v Ki K A l v Q A K i h l 試料水 水 水 試料 試料 試料 水 - 12 -

約 2mm プラスチックシート約 100 mm 塗装 水 コンクリート 約 50 mm - 13 -

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吸水量 (mm) 2 1.5 1 初期吸水速度係数 2.3x10-3 mm/sec 1/2 R = 0.99 二次吸水速度係数 0.5 0.8x10-3 mm/sec 1/2 R = 0.99 0 0 200 400 600 800 1000 経過時間の平方根 ( s) - 15 -

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水頭 - 18 -

2 0 40 60 80 100 120 140 160 180 20 0 水 コック 吸水容器 吸水容器は, 粘土やグリスに押しつけることでシールする 試料 ボルトで固定することが困難な場合は, 粘土や支柱等で強固にとりつける 注射器 コック ガラス製毛細管 100mm 可撓管 100mm 皮下注射針 コンクリート - 19 -

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i St 3 1/ 2 7 8 3 f 3/ 2 2 S 2 L 3 t 3/ 2 1 147 3 128 f 5 / 2 4 S 4 L 5 t 5 / 2 i S f L t 14 単位面積あたりの吸水量 (mm) 12 10 8 6 4 2 1 時間後 6 時間後 円形の吸水箇所 (φ80mm) から吸水 一方向吸水 0 0 5 10 15 20 経過時間の平方根 (min 1/2 ) - 23 -

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p at n p t a n - 25 -

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0.5 10 分後 ISAT 値 (ml/m 2 /s) 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 RILEM TC116 法 24 時間後吸水量 (kg/m 2 ) 供試体 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-29 -

10 分時点での表面吸水速度 (ml/m 2 /s) 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 湿潤養生 1 日 湿潤養生 7 日 普通セメント 湿潤養生 7 日 + シート養生 21 日 養生条件 高炉セメント B 種 湿潤養生 1 日 湿潤養生 9 日 湿潤養生 9 日 + シート養生 19 日 W/C=40% W/C=50% W/C=60% - 30 -

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m I t a d I t m a d - 41 -

吸水量 (mm) 吸水量 (mm) 1.0 0.8 0.6 0.4 水セメント比 :30%(A30) 含水状態調整 :20,RH60% 目安として時間, 日単位の吸水時間を点線で示した 試料厚さ 10mm 20mm 30mm 50mm 70mm 0.2 24 時間 7 日間 0.0 6 時間 0 200 400 600 800 1000 3.0 水セメント比 :50%(A50) 2.5 含水状態調整 :20,RH60% 試料厚さ 2.0 30mm 50mm 1.5 70mm 1.0 20mm 0.5 10mm 0.0 0 200 400 600 800 1000 吸水量 (mm) 5 4 3 2 1 水セメント比 :70%(A70) 含水状態調整 :20,RH60% 試料厚さ 50mm 70mm 30mm 20mm 10mm 0 0 200 400 600 800 1000 吸水時間の平方根 (sec 0.5 ) 8 水セメント比 :30%(A30) 7 含水状態調整 : 絶乾試料厚さ 6 70mm 5 50mm 4 3 30mm 2 20mm 1 10mm 0 0 200 400 600 800 1000 吸水量 (mm) 吸水量 (mm) 8 水セメント比 :50%(A50) 7 含水状態調整 : 絶乾 試料厚さ 6 70mm 5 50mm 4 3 30mm 2 20mm 1 10mm 0 0 200 400 600 800 1000 吸水時間の平方根 (sec 0.5 ) - 42 -

試料厚さ 10mm 当たりの吸水量 (mm) 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 10mm 20mm 30mm 水セメント比 :50% (A50) 含水状態調整方法 20,RH60% 絶乾 試料の厚さ - 43 -

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吸水量 (mm) 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 番号 2 0.1 番号 5 0 0 50 100 150 吸水時間の平方根 (s1/2) 6 時間後吸水量 (mm) 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 水セメント比 50%,70% は 6 試料, それ以外は 2 試料の測定結果 (A30~A70) 30 40 50 60 70 水セメント比 (%) 6 時間後吸水量 (mm) 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 各条件 2 試料の測定結果 (B30~B70) 30 40 50 60 70 水セメント比 (%) - 45 -

6 時間後吸水量 (mm) 2.0 1.5 1.0 0.5 セメントの種類 ( 混和材による置換 ) OPC: 普通セメント (A50) BA: 高炉スラグ 30% BB: 高炉スラグ 50% FB: フライアッシュ 20% 0.0 OPC BA BB FB セメントの種類 - 46 -

吸水量 (mm) 3.0 2.5 2.0 1.5 吸水開始から 6 時間後 吸水初期を拡大 A50 1.0 BA BB 0.5 FB A40 0.0 0.0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 100 200 吸水時間の平方根 (s 1/2 ) 吸水時間の平方根 (s 1/2 ) 0.5 吸水開始から 1 時間後 - 47 -

6 時間後吸水量 (mm) 2.0 フレッシュ時の空気量 ( 混和剤による違い ) 少 :1.9% 1.5 標準 :3.8%(A50) 多 :7.6% 1.0 0.5 0.0 少 標準 多 空気量 吸水量 (mm) 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 6 時間後吸水量 (mm) 吸水開始から 6 時間後 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 A30 A50 A70 A50 粗骨材を変更実験ケース 水セメント比 30% 50% 70% 0.0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 吸水時間の平方根 (s 1/2 ) 1.5 1.0 0.5 吸水初期を拡大 水セメント比 50% 粗骨材吸水率大 型枠面切断面 A50- 型枠面 A50- 切断面粗骨材吸水率大 - 型枠面粗骨材吸水率大 - 切断面 0.0 0 100 200 吸水時間の平方根 (s 1/2 ) - 48 -

吸水量 (mm) 3.0 2.5 2.0 1.5 吸水開始から 6 時間後 6 時間後吸水量 (mm) 2.0 1.5 1.0 0.5 粗骨材量半分 モルタル 0.0 A50 粗骨材量 1.5 1.0 吸水開始から 1 時間後 1.0 0.5 A50- 型枠面 0.5 吸水初期を拡大 粗骨材量半分 モルタル 0.0 0.0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 100 200 吸水時間の平方根 (s 1/2 ) 吸水時間の平方根 (s 1/2 ) - 49 -

6 時間後吸水量 (mm) 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 山砂 ( 標準 ) 水セメント比 50% 高炉スラグ細骨材 山砂 ( 標準 ) ケイ砂 山砂 ( 標準 ) A50 B50 B70 水セメント比 70% 使用細骨材変更実験ケース 砕砂 軽量細骨材 ケイ砂 - 50 -

吸水量 (mm) 吸水量 (mm) 3.0 細骨材 : 山砂 (B50) 2.5 2.0 目安として時間, 日単位の試料厚さ吸水時間を点線で示した 1.5 30mm 50mm 1.0 20mm 10mm 0.5 24 時間 0.0 6 時間 7 日間 0 200 400 600 800 1000 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 細骨材 : 砕砂 (B50から変更) 試料厚さ 0.0 0 200 400 600 800 1000 吸水時間の平方根 (s 1/2 ) 50mm 30mm 10mm 0.0 0 200 400 600 800 1000 吸水量 (mm) 吸水量 (mm) 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 細骨材 : ケイ砂 (B50 から変更 ) 試料厚さ 10mm 20mm 30mm 50mm 細骨材 : 人工軽量骨材 (B50 から変更 ) 0.0 0 200 400 600 800 1000 吸水時間の平方根 (s 1/2 ) 試料厚さ 30mm 10mm 50mm - 51 -

空隙比 (%) 18 16 14 12 各条件 3 試料の測定結果 10 30 各条件 3 試料の測定結果 (A30~A70) (A30~A70) 8 0 30 40 50 60 70 30 40 50 60 70 水セメント比 (%) 水セメント比 (%) 比抵抗 (Ω m) 150 120 90 60-52 -

空隙比 (%) 18 16 14 12 10 セメントの種類 ( 混和材による置換 ) OPC: 普通セメント (A50) BA: 高炉スラグ 30% BB: 高炉スラグ 50% FB: フライアッシュ 20% 比抵抗 (Ω m) 150 120 90 60 30 8 0 OPC BA BB FB OPC BA BB FB セメントの種類セメントの種類 空隙比 (%) 18 フレッシュ時の空気量 ( 混和剤による違い ) 16 少 :1.9% 標準 :3.8%(A50) 14 多 :7.6% 12 10 比抵抗 (Ω m) 150 120 90 60 30 8 0 少標準多少標準多空気量空気量 - 53 -

空隙比 (%) 18 16 14 12 10 山砂 ( 標準 ) 粗骨材吸水率大 高炉スラグ細骨材 山砂 ( 標準 ) ケイ砂 軽量細骨材 比抵抗 (Ω m) 150 120 90 60 30 山砂 ( 標準 ) 粗骨材吸水率大 高炉スラグ細骨材 山砂 ( 標準 ) ケイ砂 軽量細骨材 8 A50 B50 0 A50 B50 使用骨材変更 使用骨材変更 - 54 -

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採取したコア (3 本 ) 1 本は, 表面から 10cm までを厚さ 2cm ピッチで切断 (1) 中性化深さの測定 (2) 全塩分量 (3) 絶乾質量の測定 ( 側面 ) 測定 (4) 水中に浸せきして,1hr,3hr, 6hr,24hr 後の質量測定 (5) 圧縮強度試験 y b t b y t - 58 -

x C x C erf 0.1 1 C Dc t 2 0 i C x x C D 0 t C c i - 59 -

Wt Wd I t A I t W t WdA - 60 -

1 時間後吸水量 (mm) 6 時間後吸水量 (mm) 4 4 3 1hr 3 3hr 2 2 1 1 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 圧縮強度 (N/mm 2 ) 圧縮強度 (N/mm 2 ) 4 4 3 6hr 3 24hr 2 2 1 1 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 圧縮強度 (N/mm 2 ) 圧縮強度 (N/mm 2 ) 3 時間後吸水量 (mm) 24 時間後吸水量 (mm) C 0 C i C 0 C 0-61 -

0 10 20 30 40 50 60 竣工からの経過年数 ( 年 ) 0 10 20 30 40 50 60 竣工後の経過年数 ( 年 ) 見かけの拡散係数 (cm 2 / 年 ) 見かけの拡散係数 (cm 2 / 年 ) 100 10 1 0.1 0.01 100 10 1 0.1 0.01 飛来塩汽水凍結防止剤 飛来塩汽水凍結防止剤 - 62 -

見かけの拡散係数 (cm 2 / 年 ) 100 10 1 0.1 0.01 100 飛来塩汽水凍結防止剤 0 10 20 30 40 50 圧縮強度 (N/mm 2 ) 見かけの拡散係数 (cm 2 / 年 ) 10 1 0.1 0.01 飛来塩汽水凍結防止剤 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 6 時間後吸水量 (mm) - 63 -

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見かけの拡散係数 (cm 2 / 年 ) 見かけの拡散係数 (cm 2 / 年 ) 10 1 飛来塩汽水凍結防止剤 0.1 15 20 25 30 35 圧縮強度 (N/mm 2 ) 10 飛来塩 汽水 凍結防止剤 1 0.1 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 6 時間後の吸水量 (mm) - 65 -

中性化速度係数 (mm/ 年 ) 中性化速度係数 (mm/ 年 ) 中性化速度係数 (mm/ 年 ) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (a) 北海道 西 (b) 北海道 東 (c) 太平洋 北 上方が開いている部分的に覆われているほぼ覆われている 0 10 20 30 40 50 60 70 圧縮強度 (N/mm 2 ) (d) 太平洋 南 (e) 瀬戸内海 (f) 日本海 北 0 10 20 30 40 50 60 70 圧縮強度 (N/mm 2 ) (g) 日本海 南 (h) 九州 西 (i) 南西諸島 0 10 20 30 40 50 60 70 圧縮強度 (N/mm 2 ) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 10 20 30 40 50 60 70 圧縮強度 (N/mm 2 ) 0 10 20 30 40 50 60 70 圧縮強度 (N/mm 2 ) 0 10 20 30 40 50 60 70 圧縮強度 (N/mm 2 ) 0 10 20 30 40 50 60 70 圧縮強度 (N/mm 2 ) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 10 20 30 40 50 60 70 圧縮強度 (N/mm 2 ) 0 10 20 30 40 50 60 70 圧縮強度 (N/mm 2 ) - 66 -

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中性化速度係数 (mm/ 年 ) 中性化速度係数 (mm/ 年 ) 中性化速度係数 (mm/ 年 ) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (a) 北海道 西 (b) 北海道 東 (c) 太平洋 北 上方が開いている部分的に覆われているほぼ覆われている 0 1 2 3 4 6 時間後吸水量 (mm) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 6 時間後吸水量 (mm) 0 1 2 3 4 6 時間後吸水量 (mm) (d) 太平洋 南 (e) 瀬戸内海 (f) 日本海 北 0 1 2 3 4 6 時間後吸水量 (mm) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 6 時間後吸水量 (mm) (g) 日本海 南 (h) 九州 西 (i) 南西諸島 0 1 2 3 4 6 時間後吸水量 (mm) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 6 時間後吸水量 (mm) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 6 時間後吸水量 (mm) 0 1 2 3 4 6 時間後吸水量 (mm) - 68 -

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角柱供試体 (150 150 530mm) 打込み面 コア採取 (φ100mm) 表面吸水試験 切断 促進中性化試験 切断 密度吸水率試験比抵抗測定 - 75 -

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全塩化物イオン量 (kg/m 3 ) 15 10 5 A30 A40 A50 A60 A70 全塩化物イオン量 (kg/m 3 ) 15 10 5 高炉スラグ フライアッシュ A50 A50-C-B30 A50-C-B50 A50-C-F20 0 0 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 表面からの距離 (mm) 表面からの距離 (mm) 全塩化物イオン量 (kg/m 3 ) 15 10 5 B50 B50-A-8 B50-A-2 フレッシュ時の空気量 4.2% 7.6% 1.9% 全塩化物イオン量 (kg/m 3 ) 15 基本とした A50 コンクリート A50-M-H A50-M-M モルタル 10 5 0 0 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 表面からの距離 (mm) 表面からの距離 (mm) 15 全塩化物イオン量 (kg/m 3 ) 10 5 A50 A50-G-L A50-S-BS 低品質粗骨材 高炉スラグ細骨材 0 0 10 20 30 40 50 表面からの距離 (mm) 15 15 全塩化物イオン量 (kg/m 3 ) 10 5 低品質砕砂 ケイ砂 人工軽量細骨材 B50 B50-S-QS B50-S-L B50-S-ALS 全塩化物イオン量 (kg/m 3 ) 10 5 B70 B70-S-QS ケイ砂 0 0 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 表面からの距離 (mm) 表面からの距離 (mm) - 79 -

実験ケース A30 A40 A50 A60 A70 A50-C-B30 A50-C-B50 A50-C-F20 A50-M-H A50-M-M A50-G-L A50-S-BS 0 10 20 30 40 50 塩化物イオン侵入深さ (mm) A50 セメント種類 粗骨材量 低品質砕石高炉スラグ細骨材 実験ケース B50 B50-A-8 B50-A-2 B50-S-QS B50-S-L B50-S-ALS B70 B70-S-QS 基準山砂 基準山砂 空気量大空気量小 B50 ケイ砂低品質砕砂人工軽量細骨材ケイ砂 0 10 20 30 40 50 塩化物イオン侵入深さ (mm) 実験ケース C30 C40 C50 C60 C70 C40-C-B50 C50-C-B50 C60-C-B50 C50-C-B30 C50-C-F20 セメント種類 0 10 20 30 40 50 塩化物イオン侵入深さ (mm) - 80 -

40-81 -

B50 B50-A-8 B50-A-2 フレッシュ時の空気量 4.2% 7.6% 1.9% 0 10 20 30 促進後の中性化深さ (mm) B50 B50-S-QS B50-S-L B50-S-ALS B70 B70-S-QS 基準山砂 基準山砂 ケイ砂低品質砕砂人工軽量細骨材ケイ砂 0 10 20 30 促進後の中性化深さ (mm) - 82 -

W6 Wd I 6 (5.5.1) A 1.5 シリーズ A 1.0 シリーズ C 6 時間後吸水量 (mm) 1.0 0.5 6 時間後吸水量 (mm) 0.5 0.0 0.0 30% 40% 50% 60% 70% 30% 40% 50% 60% 70% 水セメント比 (%) 水セメント比 (%) - 83 -

50 50 塩化物イオン侵入深さ (mm) 40 30 20 A30 A50-C-B30 C30 C40-C-B50 20 A40 A50-C-B50 C40 C50-C-B50 10 A50 A50-C-F20 C50 C60-C-B50 A60 10 C60 C50-C-B30 A70 C70 C50-C-F20 0 0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 6 時間後吸水量 (mm) 6 時間後吸水量 (mm) 材齢 91 日まで養生 -6 時間後吸水量 (mm) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 C40 C50 C60 C40-C-B50 C50-C-B50 C60-C-B50 C50-C-B30 C50-C-F20 塩化物イオン侵入深さ (mm) 50 40 30 20 10 0.0 0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 0.0 0.5 材齢 28 日まで養生 -6 時間後吸水量 (mm) 材齢 91 日まで養生 -6 時間後吸水量 (mm) 40 30 C40 C50 C60 C40-C-B50 C50-C-B50 C60-C-B50 C50-C-B30 C50-C-F20-84 -

塩化物イオン侵入深さ (mm) 50 40 30 20 B50 10 B50-A-8 B50-A-2 0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 6 時間後吸水量 (mm) - 85 -

塩化物イオン侵入深さ (mm) 50 40 A30 A40 30 A50 A60 20 A70 A50-M-H モルタル A50-M-M 10 A50-G-L 高炉スラグ A50-S-BS 細骨材 0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 6 時間後吸水量 (mm) 塩化物イオン侵入深さ (mm) 50 40 30 20 10 ケイ砂 人工軽量細骨材 低品質砕砂 B50 B50-S-QS B50-S-L B50-S-ALS B70 B70-S-QS 0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 6 時間後吸水量 (mm) - 86 -

促進中性化後の中性化深さ (mm) 30 20 B50 B50-A-8 B50-A-2 B50-S-QS 10 B50-S-L B50-S-ALS B70 B70-S-QS 0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 6 時間後吸水量 (mm) - 87 -

促進中性化後の中性化深さ (mm) 促進中性化後の中性化深さ (mm) 30 30 20 B50 B50-A-8 B50-A-2 B50-S-QS 10 B50-S-L B50-S-ALS B70 B70-S-QS 0 0.01 0.1 1 10 透気係数 (kt, m 2 x 10-16 ) 20 B50 B50-A-8 B50-A-2 10 B50-S-QS B50-S-ALS B70 B70-S-QS 0 10 12 14 16 空隙比 (%) - 88 -

- 89 -

- 90 -

試料水 水 水 試料 試料 - 91 -

- 92 -

- 93 -

含水率 (%) 7 6 5 4 W/C=45% 厚さ 20mm 厚さ 40mm 厚さ 20mm, 送風厚さ 40mm, 送風 含水率 (%) 含水率 (%) 3 0 50 100 150 200 乾燥期間 (h) 7 W/C=55% 6 5 4 3 0 50 100 150 200 乾燥期間 (h) 7 W/C=65% 6 5 4 厚さ 20mm 厚さ 40mm 厚さ 20mm, 送風厚さ 40mm, 送風 厚さ 20mm 厚さ 40mm 厚さ 20mm, 送風厚さ 40mm, 送風 3 0 50 100 150 200 乾燥期間 (h) - 94 -

コア採取 切断 表面吸水試験 ( 型枠面 ) - 95 -

飽水状態 ( 養生直後 ) 条件 A 気温 80 の乾燥炉, 3 日間 条件 C 気温 20,RH60% の室内,3 週間 条件 F 乾燥なし 表面吸水試験含水状態 : 未調整 送風乾燥 ( 気温 20 RH60% 24h) 表面吸水試験含水状態 : 調整 条件 B へ 条件 D へ 条件 E へ 条件 A から 条件 C から 条件 F から 飽水状態 ( 真空飽水処理による ) 条件 B 気温 50,RH60% の恒温恒湿槽,3 日間 条件 D 気温 20,RH60% の室内,4 週間 条件 E 気温 20,RH60% の室内,1 週間 表面吸水試験含水状態 : 未調整 送風乾燥 ( 気温 20 RH60% 24h) 表面吸水試験含水状態 : 調整 屋外暴露 - 96 -

I t m a d 吸水量 (mm) 吸水量 (mm) 1.6 1.2 0.8 0.4 含水状態調整 : 未実施 0.0 0 100 200 300 5.0 4.5 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 経過時間の平方根 ( s) 含水状態調整 : 未実施 0 100 200 300 経過時間の平方根 乾燥条件 A B C D E 吸水量 (mm) 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 吸水開始から 1h 後 含水状態調整 : 実施 0 100 200 300 経過時間の平方根 ( s) 乾燥条件 A B C D E 吸水量 (mm) 2.0 1.8 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 吸水開始から 1h 後 含水状態調整 : 実施 0 100 200 300 経過時間の平方根 乾燥条件 A B C D E F 乾燥条件 A B C D E F - 97 -

7 7 7 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 W/C=30% 1 W/C=50% 1 W/C=70% 乾燥条件 0 0 0 A B C D E F 含水率 (%) 試験前表面吸水試験後 1 日乾燥後表面吸水試験後 測定時期 含水率 (%) 試験前表面吸水試験後 1 日乾燥後表面吸水試験後 測定時期 含水率 (%) 試験前表面吸水試験後 1 日乾燥後表面吸水試験後 測定時期 - 98 -

0.9 0.8 0.7 0.6 C30 C40 C50 C60 C70 C40-C-B50 C50-C-B50 C60-C-B50 C50-C-B30 吸水量 (mm) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0 100 200 300 吸水時間の平方根 (s 1/2 ) - 99 -

簡易初期吸水速度係数 (mm/ s) 120 100 80 60 40 20 0 含水状態調整 : 未実施 C30 C40 C50 C60 C70 簡易初期吸水速度係数 (mm/ s) 120 100 80 60 40 20 0 水セメント比 40% 以下では, 条件による違いが小 C30 含水状態調整 : 実施 C40 C50 C60 乾燥条件 C70 B C D E F 配合 配合 簡易初期吸水速度係数 (mm/ s) 120 100 80 60 40 20 0 30% 普通セメント高炉スラグ置換率 30% 高炉スラグ置換率 50% 乾燥条件 C 40% 50% 60% 70% 水セメント比 - 100 -

- 101 -

7 試験前の試料の含水率 (%) 6 5 4 3 2 1 0 C30 C40 C50 配合 C60 C70 C50-C-B50 水中養生 28 日水中養生 91 日屋外 (8 月 ) 屋外 (10 月 ) 屋外 (11 月 ) - 102 -

簡易初期吸水速度係数 (mm/ s) 120 100 80 60 40 20 0 含水状態調整 : 未実施 C30 水中養生 28 日水中養生 91 日屋外 (8 月 ) 屋外 (10 月 ) 屋外 (11 月 ) C40 C50 C60 C70 C50-C-B50 含水状態調整 : 実施 配合配合 C30 水中養生 28 日水中養生 91 日屋外 (8 月 ) 屋外 (10 月 ) 屋外 (11 月 ) C40 C50 C30 と C70 は水中養生 91 日の試料無し C60 C70 C50-C-B50-103 -

乾燥条件を変えた場合 (mm/ s) 100 10 乾燥条件の違い 気温 35 (8 月 ) 送風無し (10 月 ) 気温 15 (11 月 ) 1 1 10 100 気温 20,RH60% の室内で送風乾燥させた場合の簡易初期吸水速度係数 (mm/ s)) - 104 -

- 105 -

材料分離の一因となると考え, コンクリートが落下する位置に D19 の鉄筋を中心間距離 54mm で 9 本配置 鉄筋 締固め時の横流し 1.8 排出口 0.32 0.13 打込み ( 自由落下 ) 1.3 0.33 1.5 4.0( または 1.5) ( 単位 :m) < 平面図 > b a a b a 最上段二段目 最下段 91 92 93 94 < 立面図 > 中央 φ70mm a: 圧縮強度試験 (φ 70 140mm) b: 促進中性化試験 (φ 70 80mm) コア採取位置 横流し側 底面からの距離 ( mm) 約 900 コア採取位置 打込み側 打込み位置 71 72 73 74 約 700 51 52 53 54 55 56 57 58 約 500 測定位置の番号水平方向間隔約 170 mm 11 12 13 14 約 100-106 -

底面からの高さ (mm) 1000 800 600 400 横流し側打込み側 200 200 横流し側 打込み側 0 0 25 30 35 40 0 2 4 6 8 101214161820 圧縮強度 (N/mm 2 ) 中性化深さ ( 促進 8w) (mm) n p at p t a n 底面からの高さ (mm) 1000 800 600 400-107 -

4 測定位置 吸水量 (mm) 3 2 10 分後 1 時間後 51 52 57 58 1 3 時間後 0 0 50 100 吸水時間の平方根 ( s) - 108 -

吸水量 (mm) 2.5 測定 1 回目 測定 2 回目 測定 3 回目 2.0 53 53 1.5 54 54 55 55 1.0 56 56 53 0.5 54 55 0.0 56 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60 吸水時間の平方根 ( s) 吸水時間の平方根 ( s) 吸水時間の平方根 ( s) 1000 800 底面からの高さ (mm) 600 400 200 0 0 100 200 300 400 500 簡易初期吸水速度係数 (mm/ s) - 109 -

- 110 -

反発度の測定 ( 高さ5cmごと, 同一高さで 10 箇所 ) 塩水浸せき試験用 ( 角柱, 奥行き 100mm) 表面吸水試験 (1 回目 ) a c 表面吸水試験 (2 回目 ) d b 促進中性化試験用 ( 角柱, 奥行き 100mm) 圧縮強度試験用 (φ 100 200mm) - 111 -

0.6 0.6 底面からの距離 (m) 0.4 0.2 W/C=45% 高流動 W/C=55% W/C=65% 底面からの距離 (m) 0.4 0.2 W/C=45% 高流動 W/C=55% W/C=65% 0.0 0.0 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 圧縮強度 (N/mm 2 ) 中性化深さ (mm) 0.6 0.6 0.5 底面からの距離 (m) 0.4 0.4 W/C=45% 0.3 高流動 W/C=55% W/C=65% 0.2 0.2 W/C=45% 0.1 高流動 W/C=55% W/C=65% 0.0 0.0 0 10 20 30 40 50 20 30 40 塩化物イオン侵入深さ (mm) 反発度 底面からの距離 (m) - 112 -

2.0 2.0 測定位置 W/C=45 測定位置高流動 吸水量 (mm) 1.5 1.0 a b c d 10 分後 吸水量 (mm) 1.5 1.0 a b c d 10 分後 0.5 0.5 0.0 0 10 20 30 40 50 60 吸水時間の平方根 ( s) 2.0 測定位置 W/C=55 0.0 0 10 20 30 40 50 60 吸水時間の平方根 ( s) 2.0 測定位置 W/C=65 吸水量 (mm) 1.5 1.0 a b c d 10 分後 吸水量 (mm) 1.5 1.0 a b c d 10 分後 0.5 0.5 0.0 0.0 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60 吸水時間の平方根 ( s) 吸水時間の平方根 ( s) - 113 -

簡易初期吸水速度係数 (mm/ s) 250 200 150 100 50 0 測定位置 W/C=45 a b c d 高流動 W/C=55 W/C=65 配合配合 10 分後吸水速度係数 (ml/m 2 /s) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 測定位置 W/C=45 a b c d 高流動 W/C=55 W/C=65-114 -

配合 吸水開始から 10 分後の吸水量 (mm) 0.6 0.4 0.2 0.0 上向き吸水 ( コア試料 ) で測定 横向き吸水 (SWAT 法 ) で測定 C30 C40 C50 C60 C70 C40-C-B50 C50-C-B50 C60-C-B50 C50-C-B30 W/C=45 高流動 W/C=55 W/C=65 50 50 塩化物イオン侵入深さ (mm) 40 30 20 10 W/C=45 高流動 W/C=55 W/C=65 0 0.0 0.5 1.0 10 分後吸水速度係数 (ml/m 2 /s) 0 0 10 20 30 40 50 塩化物イオン侵入深さ (mm) 40 30 20 10 W/C=45 高流動 W/C=55 W/C=65 コアの圧縮強度 (N/mm 2 ) - 115 -

- 116 -

- 117 -

- 118 -

- 119 -

- 120 -

- 121 -

- 122 -

- 123 -

50 W/C=0.3 40 W/C=0.4 W/C=0.5 普通ポルトランドセメント 30 W/C=0.6 W/C=0.7 20 W/C=0.4 W/C=0.5 高炉スラグで50% 置換 10 W/C=0.6 W/C=0.5 高炉スラグで30% 置換 W/C=0.5 フライアッシュで20% 置換 0 0 10 20 30 40 50 簡易初期吸水速度係数 (mm/ s) 塩化物イオン侵入深さ (mm) - 124 -

50 塩化物イオン侵入深さ (mm) 40 30 20 W/C=0.45 10 W/C=0.55( 高流動 ) W/C=0.55 W/C=0.65 0 0.0 0.5 1.0 10 分後吸水速度係数 (ml/mm 2 /s) - 125 -

- 126 -

- 127 -

- 128 -

- 129 -

- 130 -

- 131 -

- 132 -