JP4864866B2 - Porous concrete and its aggregate - Google Patents
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Description
本発明は、膨大な発生量のフライアッシュを有効に再利用して製造できるポーラスコンクリートとこれに使用する骨材に関する。 The present invention relates to porous concrete that can be produced by effectively reusing a large amount of fly ash and an aggregate used for the same.
現在、膨大な量のフライアッシュが発生している。発生しているフライアッシュは、主としてセメント原料に添加して使用されているが、有効利用されないで廃棄されるフライアッシュも多いのが実情である。さらに、セメントに混和材としても添加されるが、この添加量が多いと強度が低下するので、要求される物性からフライアッシュの添加量が制限される。ポーラスコンクリートは、その用途から要求される強度が低い。ポーラスコンクリートの原料に、フライアッシュを添加する技術は開発されている。(特許文献1及び2参照) Currently, a huge amount of fly ash is generated. The generated fly ash is mainly used by being added to a cement raw material, but there are many fly ashes that are discarded without being effectively used. Furthermore, it is also added to cement as an admixture, but if this addition amount is large, the strength decreases, so the amount of fly ash added is limited due to the required physical properties. Porous concrete has low strength required for its use. A technique for adding fly ash to the raw material of porous concrete has been developed. (See Patent Documents 1 and 2)
特許文献1は、フライアッシュを使用するポーラスコンクリートからなる積みブロックを記載している。この積みブロックは、基層を構成する即時脱型コンクリートと、表層を構成するポーラスコンクリートとを積層して一体成形している。ポーラスコンクリートは、セメント、粗骨材、高性能減水剤または高性能AE減水剤、水、必要に応じて配合される細骨材に加えて、スラグ微粉末、フライアッシュ、無水石膏、ゼオライトの中から選ばれる一種以上を混合している。このポーラスコンクリートは、粗骨材を結合するバインダにフライアッシュを添加することを記載している。 Patent Document 1 describes a building block made of porous concrete using fly ash. This stack block is integrally formed by laminating immediate demolding concrete constituting the base layer and porous concrete constituting the surface layer. Porous concrete consists of cement, coarse aggregate, high-performance water-reducing agent or high-performance AE water-reducing agent, water, fine aggregate mixed as necessary, slag fine powder, fly ash, anhydrous gypsum, and zeolite. One or more types selected from are mixed. This porous concrete describes the addition of fly ash to a binder that binds coarse aggregate.
特許文献2は、粗骨材と、粗骨材100%に対する容積比が25〜100%のセメントペーストまたはモルタルとからなるポーラスコンクリートを記載する。このポーラスコンクリートは、都市ごみ焼却灰または下水汚泥焼却灰の1種以上を原料としてなる焼成物であって、カルシウムクロロアルミネート、カルシウムフルオロアルミネートまたはカルシウムアルミネートの1種以上を10〜40質量%およびカルシウムシリケートを含む焼成物と石膏を主成分とするエコセメントを、セメントペーストまたはモルタルのセメントとして用いたことを特徴とする。さらに、このポーラスコンクリートは、エコセメントまたはエコセメントを含む粉体混合物が、50〜100質量%のエコセメントと50〜0質量%の高炉スラグ、フライアッシュまたはシリカフュームからなることも記載する。 Patent Document 2 describes porous concrete composed of coarse aggregate and cement paste or mortar having a volume ratio of 25 to 100% with respect to 100% of the coarse aggregate. This porous concrete is a fired product made from one or more kinds of municipal waste incineration ash or sewage sludge incineration ash, and 10 to 40 mass of one or more kinds of calcium chloroaluminate, calcium fluoroaluminate or calcium aluminate. Eco-cement mainly composed of calcined material and gypsum containing 2% and calcium silicate is used as cement paste or cement for mortar. Furthermore, this porous concrete also describes that the eco-cement or the powder mixture containing eco-cement consists of 50 to 100% by mass of eco-cement and 50 to 0% by mass of blast furnace slag, fly ash or silica fume.
特許文献1と2はフライアッシュを添加するポーラスコンクリートを記載するが、このポーラスコンクリートはフライアッシュの添加量が少量に制限される。多量のフライアッシュを添加して十分な強度のポーラスコンクリートにできない。それは、粗骨材を結合するバインダにフライアッシュを添加するからである。粗骨材をバインダで結合しているポーラスコンクリートは、骨材重量が全体の大きな重量を占める。このため、これを結合するバインダに添加されるフライアッシュ量は少なく、多量のフライアッシュを添加して十分な強度にできない。 Patent Documents 1 and 2 describe porous concrete to which fly ash is added, but the amount of fly ash added to this porous concrete is limited to a small amount. A large amount of fly ash cannot be added to make porous concrete with sufficient strength. This is because fly ash is added to the binder that binds the coarse aggregate. In porous concrete in which coarse aggregates are bonded with a binder, the aggregate weight occupies a large weight as a whole. For this reason, the amount of fly ash added to the binder that binds it is small, and a large amount of fly ash cannot be added to obtain sufficient strength.
骨材を製造する工程でフライアッシュを添加することでフライアッシュの使用量を多くできる。フライアッシュを添加して骨材を製造する方法は開発されている(特許文献3参照)。この公報は、密度が3.5g/cm3以上の鉄系材料とセメントと細骨材と水を配合し、コンクリート成形し、あるいはコンクリート固化体を成形した後に粉砕して重量骨材を製造する方法を記載する。この重量骨材は、細骨材として砕砂やフライアッシュを使用することを記載し、細骨材に砕砂を使用する実施例と、フライアッシュを使用する実施例を記載している。 The amount of fly ash used can be increased by adding fly ash in the process of producing the aggregate. A method for producing an aggregate by adding fly ash has been developed (see Patent Document 3). In this publication, an iron-based material having a density of 3.5 g / cm 3 or more, cement, fine aggregate, and water are blended, concrete-molded, or a concrete solidified body is molded and then pulverized to produce a heavy aggregate. Describes the method. This heavy aggregate describes that crushed sand or fly ash is used as the fine aggregate, and describes an example in which crushed sand is used in the fine aggregate and an example in which fly ash is used.
この公報には、鉄系材料を主原料として重量骨材を製造する方法は記載されるが、主原料にフライアッシュを使用して骨材を製造する技術は記載されず、また、この骨材でポーラスコンクリートを製造する技術も記載されない。したがって、この公報の技術では、多量のフライアッシュを使用して骨材を製造することができない。
本発明は、主原料として多量のフライアッシュを使用しながら、ポーラスコンクリートの骨材として十分な強度を実現することを目的に開発されたものである。主原料にフライアッシュを使用する骨材は、セメントの混合量を多くして強度を向上できる。ただ、セメントの添加量を多くすることは、原料コストを高くして現実には採用できなくなる。したがって、本発明は、フライアッシュを主原料に使用することに加えて、さらにセメントの使用量を少なくしながら、ポーラスコンクリートの骨材として十分な強度を実現することを目的として開発されたものである。したがって、本発明の重要な目的は、50重量%以上のフライアッシュを使用し、かつセメントの使用量を少なくしながら、ポーラスコンクリートの骨材として十分な強度を実現する骨材とこの骨材を使用するポーラスコンクリートを提供することにある。 The present invention was developed for the purpose of realizing sufficient strength as an aggregate of porous concrete while using a large amount of fly ash as a main raw material. Aggregates that use fly ash as the main raw material can improve strength by increasing the amount of cement mixed. However, increasing the amount of cement added increases the raw material cost and cannot be used in practice. Therefore, the present invention was developed for the purpose of realizing sufficient strength as an aggregate of porous concrete while further reducing the amount of cement used in addition to using fly ash as a main raw material. is there. Therefore, an important object of the present invention is to use an aggregate that achieves sufficient strength as an aggregate of porous concrete while using 50% by weight or more fly ash and reducing the amount of cement used. It is to provide porous concrete to be used.
本発明の請求項1に記載するポーラスコンクリートの骨材は、主原料のフライアッシュと、セメントとを含む原料混合物を造粒、固化している。さらに、この骨材は、50重量%以上のフライアッシュを含み、さらにフライアッシュとセメントに加えて細骨材を含み、この細骨材は、天然石を破砕してなる砕砂であって、その含有量が20重量%ないし40重量%であり、さらにセメントの含有量は15重量%以下であって、原料混合物が5mmないし50mmの平均粒径に造粒状態で固化している。 The aggregate of porous concrete described in claim 1 of the present invention is obtained by granulating and solidifying a raw material mixture containing fly ash as a main raw material and cement. Furthermore, this aggregate contains fly ash of 50% by weight or more, and further contains fine aggregate in addition to fly ash and cement, and this fine aggregate is crushed sand obtained by crushing natural stone, and its inclusion The amount is 20 wt% to 40 wt% , the cement content is 15 wt% or less, and the raw material mixture is solidified in an agglomerated state to an average particle diameter of 5 mm to 50 mm.
本発明の請求項2の骨材は、請求項1の構成に加えて、0ないし5重量%の生石灰を含有している。 The aggregate of claim 2 of the present invention contains 0 to 5% by weight of quicklime in addition to the structure of claim 1.
さらに、本発明の請求項3に記載するポーラスコンクリートは、骨材を空隙を有する状態にバインダで結合しており、骨材は、主原料のフライアッシュと、セメントとを含む原料混合物を5mmないし50mmの平均粒径に造粒、固化してなる粗骨材を含む。また、骨材は、50重量%以上のフライアッシュを含み、さらにフライアッシュとセメントに加えて細骨材を含み、この細骨材は、天然石を破砕してなる砕砂であって、その含有量が20重量%ないし40重量%であり、さらにセメントの含有量は15重量%以下としている。 Further, the porous concrete according to claim 3 of the present invention is formed by binding the aggregate in a state having voids with a binder, and the aggregate is composed of a raw material mixture containing main raw material fly ash and cement in a thickness of 5 mm to 5 mm. Includes coarse aggregates granulated and solidified to an average particle size of 50 mm. In addition, the aggregate contains 50% by weight or more of fly ash, and further contains fine aggregate in addition to fly ash and cement. The fine aggregate is crushed sand obtained by crushing natural stone, and its content Is 20 wt% to 40 wt%, and the cement content is 15 wt% or less.
また、本発明の請求項4のポーラスコンクリートは、骨材が0ないし5重量%の生石灰を含有する。また、本発明の請求項5のポーラスコンクリートは、骨材を結合するバインダをモルタルとしている。 Further, porous concrete of claim 4 of the present invention, the aggregate contains quicklime 5 percent by weight 0. Moreover, the porous concrete of Claim 5 of this invention uses the binder which couple | bonds an aggregate as mortar.
本発明は、主原料として50重量%以上と多量のフライアッシュを使用し、しかもセメントの使用量を15重量%以下と少なくしながら、骨材として、また、この骨材を使用するポーラスコンクリートとして十分な強度を実現する。それは、本発明が、ポーラスコンクリートの骨材の主原料にフライアッシュを使用すると共に、この骨材にフライアッシュに加えて細骨材を添加し、さらに細骨材には天然石を破砕している砕砂を使用し、これらを混合している原料混合物を所定の粒径に造粒し、造粒状態で固化して骨材とするからである。ポーラスコンクリートは、骨材を結合するバインダにフライアッシュを添加することもできる。ただ、このポーラスコンクリートは、多量のフライアッシュを使用すると強度が著しく低下して使用できない。本発明は、バインダでなくて、骨材の主原料にフライアッシュを使用する。また、主原料のフライアッシュに独特の砕砂を混合することで、少ないセメント量で骨材自体の強度を著しく向上する。 The present invention uses a large amount of fly ash as 50% by weight or more as a main raw material, and while reducing the amount of cement used to 15% by weight or less, as an aggregate and as a porous concrete using this aggregate Realize sufficient strength. That is, the present invention uses fly ash as the main raw material of the aggregate of the porous concrete, adds fine aggregate in addition to fly ash to this aggregate, and further crushes natural stone in the fine aggregate This is because crushed sand is used, and the raw material mixture in which these are mixed is granulated to a predetermined particle size and solidified in the granulated state to obtain an aggregate. In porous concrete, fly ash can be added to a binder for bonding aggregates. However, this porous concrete cannot be used because the strength is significantly lowered when a large amount of fly ash is used. In the present invention, fly ash is used as a main raw material of aggregate, not a binder. In addition, by mixing unique crushed sand with the main raw material fly ash, the strength of the aggregate itself is remarkably improved with a small amount of cement.
ちなみに、細骨材を添加しないで制作される骨材は、セメントの添加量を8重量部として、圧裂強度は0.75N/mm2となってポーラスコンクリートの骨材に使用できない。さらに、フライアッシュを主原料とする骨材は、セメントの添加量を16重量部と多くして、圧裂強度を1.55N/mm2としてポーラスコンクリートの骨材として使用できる程度にできるが、この骨材は16重量%ものセメントを使用することから、原料コストが高くて、現実には特別な用途にしか使用できない。これに対して、本発明のポーラスコンクリートの骨材は、主原料を70重量部のフライアッシュと30重量部の細骨材とし、セメントの混合量を8重量部と極めて少なくしながら、圧裂強度を2.33N/mm2ないし3.51N/mm2とセメントの添加量を16重量%とする骨材よりも強くできる。また、砕砂に代わって海砂を使用する骨材は、フライアッシュと細骨材とセメントの重量比を同じにしながら、圧裂強度が1.55N/mm2と、本発明に比較できない程度に低くなる。 Incidentally, an aggregate produced without adding fine aggregate cannot be used as a porous concrete aggregate because the amount of cement added is 8 parts by weight and the crushing strength is 0.75 N / mm 2 . Furthermore, the aggregate of fly ash as the main raw material can be used as an aggregate of porous concrete by increasing the amount of cement added to 16 parts by weight and having a crushing strength of 1.55 N / mm 2 . Since this aggregate uses as much as 16% by weight of cement, the raw material cost is high, and in reality it can only be used for special purposes. On the other hand, the porous concrete aggregate of the present invention comprises 70 parts by weight of fly ash and 30 parts by weight of fine aggregate as the main raw materials, while the mixing amount of cement is extremely small at 8 parts by weight. it not 2.33N / mm 2 strength can stronger than the aggregate of the amount of 3.51N / mm 2 and cement and 16% by weight. In addition, the aggregate using sea sand instead of crushed sand has the same weight ratio of fly ash, fine aggregate and cement, and has a crushing strength of 1.55 N / mm 2, which is incomparable to the present invention. Lower.
以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施例は、本発明の技術思想を具体化するためのポーラスコンクリートとその骨材を例示するものであって、本発明はポーラスコンクリートと骨材を以下のものに特定しない。さらに、この明細書は、特許請求の範囲に示される部材を、実施例の部材に特定するものでは決してない。 Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. However, the example shown below illustrates the porous concrete and the aggregate for embodying the technical idea of the present invention, and the present invention does not specify the porous concrete and the aggregate as follows. Further, this specification does not limit the members shown in the claims to the members of the embodiments.
ポーラスコンクリートは、骨材にバインダを添加して、型枠に入れてバインダを硬化させて製造される。骨材は、主原料のフライアッシュをセメントで固化させる。セメントには、好ましくは生石灰を添加する。本発明者は、最初、100重量部のフライアッシュに、8重量部のセメントと、1.5重量部の生石灰を混合して第1の骨材を試作した。第1の骨材の圧裂強度は0.75N/mm2となり、ポーラスコンクリートの骨材として満足する強度を実現しない。圧裂強度は、骨材の対向位置を直径2mmの円柱で加圧して破壊される圧力から測定する。この骨材の強度を向上するために、100重量部のフライアッシュに混合するセメントの添加量を8重量部から12重量部に増加し、同じ量の生石灰を混合して第2の骨材を試作すると、第2の骨材の圧裂強度は1.28N/mm2となった。この強度を有する第2の骨材は、ポーラスコンクリートに使用されて十分な強度とはならない。さらに、骨材の強度を向上することを目的として、セメントの添加量を16重量部に増加する以外は同じようにして第3の骨材を試作した。第3の骨材の圧裂強度は1.55N/mm2となり、ポーラスコンクリートの骨材として、ほぼ満足できる強度を実現した。ただ、この骨材は、セメントの混合量が16重量部と多いので原料コストが高く、現実には特別な用途を除いて使用できない。 Porous concrete is produced by adding a binder to the aggregate and placing it in a mold to cure the binder. Aggregate solidifies fly ash, the main raw material, with cement. Quick lime is preferably added to the cement. The inventor first made a first aggregate by mixing 8 parts by weight of cement and 1.5 parts by weight of quicklime with 100 parts by weight of fly ash. The first aggregate has a crushing strength of 0.75 N / mm 2 , and does not achieve a satisfactory strength as an aggregate of porous concrete. The crushing strength is measured from the pressure at which the opposing position of the aggregate is pressed by a cylinder having a diameter of 2 mm and broken. In order to improve the strength of this aggregate, the amount of cement added to 100 parts by weight of fly ash is increased from 8 parts by weight to 12 parts by weight, and the same amount of quicklime is mixed to obtain a second aggregate. As a prototype, the crushing strength of the second aggregate was 1.28 N / mm 2 . The 2nd aggregate which has this intensity | strength is used for porous concrete, and does not become sufficient intensity | strength. Further, for the purpose of improving the strength of the aggregate, a third aggregate was produced in the same manner except that the amount of cement added was increased to 16 parts by weight. The crushing strength of the third aggregate was 1.55 N / mm 2 , and an almost satisfactory strength was realized as an aggregate of porous concrete. However, this aggregate has a high raw material cost because the amount of cement mixed is as large as 16 parts by weight, and in reality it cannot be used except for special applications.
本発明者は、セメントの添加量を少なくしながら、骨材の強度を向上することを目的として、70重量部のフライアッシュに、30重量部の細骨材を添加し、これに8重量部のセメントと、1.5重量部の生石灰を混合して第4の骨材を試作した。この骨材は、強度が1.55N/mm2とポーラスコンクリートの骨材として、ほぼ満足する強度を実現した。この骨材は、セメントの使用量を8重量部と第3の骨材に比較して半分と少なく、第3の骨材に匹敵する強度を実現した。 The present inventor added 30 parts by weight of fine aggregate to 70 parts by weight of fly ash for the purpose of improving the strength of the aggregate while reducing the amount of cement added, and 8 parts by weight thereof. A fourth aggregate was made by mixing the above cement and 1.5 parts by weight of quicklime. This aggregate has a strength of 1.55 N / mm 2 and an almost satisfactory strength as an aggregate of porous concrete. In this aggregate, the amount of cement used was 8 parts by weight, which was half that of the third aggregate, and a strength comparable to that of the third aggregate was realized.
本発明者は、さらに骨材の強度を向上することを目的として、さらに試行錯誤を繰り返した結果、細骨材に天然石を破砕した砕砂を使用することで、セメント量を増加することなく、さらに強度を向上することに成功した。したがって、本発明のポーラスコンクリートの骨材は、50重量%以上のフライアッシュを含有し、さらに天然石を破砕してなる砕砂からなる細骨材を20重量%ないし40重量%含有し、しかもセメントの含有量を15重量%以下とするものである。 As a result of further trial and error, the present inventor further increased the strength of the aggregate, and as a result, by using crushed sand obtained by crushing natural stone in the fine aggregate, the amount of cement was further increased. Succeeded in improving strength. Accordingly, the aggregate of the porous concrete of the present invention contains 50% by weight or more of fly ash, further contains 20% by weight to 40% by weight of fine aggregate made of crushed sand obtained by crushing natural stone, and further contains cement. The content is 15% by weight or less.
フライアッシュの含有量は、好ましくは50重量%ないし90重量%、さらに好ましくは60重量%ないし80重量%である。フライアッシュの含有量を多くして、フライアッシュを多量に有効利用できるが、骨材として強度が低下する。反対にフライアッシュの含有量を少なくすると、強度は向上するが原料コストが高くなる。したがって、フライアッシュの含有量は、ポーラスコンクリートの用途に要求される強度と原料コストを考慮して前記の範囲で最適値に設定される。 The content of fly ash is preferably 50% by weight to 90% by weight, more preferably 60% by weight to 80% by weight. Although the fly ash content can be increased and the fly ash can be effectively used in a large amount, the strength is reduced as an aggregate. On the contrary, when the content of fly ash is reduced, the strength is improved, but the raw material cost is increased. Therefore, the content of fly ash is set to an optimum value within the above range in consideration of the strength and raw material cost required for the use of porous concrete.
また、砕砂の含有量は、20重量%ないし40重量%とする。砕砂の含有量も多くして骨材の強度を向上できるが、これを多くするとフライアッシュの含有量が少なくなって原料コストが高くなるので、砕砂の含有量もポーラスコンクリートの用途に要求される強度と原料コストを考慮して前記の範囲で最適値に設定される。 The content of crushed sand is 20 % to 40% by weight. Increasing the content of crushed sand can improve the strength of the aggregate, but increasing this will decrease the content of fly ash and increase the raw material cost, so the content of crushed sand is also required for porous concrete applications Considering strength and raw material cost, the optimum value is set within the above range.
さらに、セメントの含有量は、好ましくは12重量%以下、さらに好ましくは10重量%以下であって、5重量%よりも多く設定される。セメントの含有量は、多くして強度を向上できるが原料コストが高くなるので、ポーラスコンクリートの用途に要求される強度と原料コストを考慮して前述の範囲で最適値に設定される。 Further, the cement content is preferably 12% by weight or less, more preferably 10% by weight or less, and more than 5% by weight. The cement content can be increased to improve the strength, but the raw material cost becomes high. Therefore, the cement content is set to the optimum value within the above range in consideration of the strength and raw material cost required for the use of the porous concrete.
さらに、本発明のポーラスコンクリート用の骨材は、0ないし5重量%の生石灰を含有する。生石灰を含有する骨材は、重金属の溶出抑制効果があり、自然環境に優しい状態で使用できる。 Furthermore, the aggregate for porous concrete of the present invention contains 0 to 5% by weight of quicklime. Aggregates containing quicklime have an effect of suppressing elution of heavy metals and can be used in a state that is friendly to the natural environment.
骨材は、フライアッシュと細骨材とセメントを含む原料混合物を、水を添加しながら造粒し、造粒された状態で固化して製造される。造粒される状態での平均粒径は5mmないし50mmとする。原料混合物を型枠で大きく成形してセメントを固化し、その後、破砕して所定の粒度の骨材に加工するのではない。 The aggregate is manufactured by granulating a raw material mixture containing fly ash, fine aggregate and cement while adding water, and solidifying the granulated state. The average particle size in the granulated state is 5 mm to 50 mm. The raw material mixture is largely formed with a mold to solidify the cement, and then is crushed and processed into an aggregate of a predetermined particle size.
ポーラスコンクリートは、骨材をバインダで空隙ができる状態に結合している。このポーラスコンクリートは、骨材とバインダとを混合して型枠に入れ、バインダを硬化して製造される。バインダにはセメントモルタルを使用する。セメントモルタルは、セメントと細骨材を混合したものが使用できる。セメントと細骨材からなるモルタルのバインダは、100重量部の骨材に対して、25重量部のセメントと、17重量部の細骨材と、5重量部の水を混合して製作される。ただし、100重量部の骨材に対するセメントの混合率は、15重量部ないし50重量部とすることもできる。また、バインダには、必ずしも細骨材を添加する必要はないが、好ましくは100重量部の骨材に対して、5重量部ないし30重量部の細骨材を添加する。また、バインダには、ポーラスコンクリートの用途によっては、セメントモルタルに代わってプラスチックモルタルも使用できる。 Porous concrete is bonded to a state where an aggregate is formed with a binder. This porous concrete is produced by mixing an aggregate and a binder, putting them in a mold, and curing the binder. Cement mortar is used for the binder. As the cement mortar, a mixture of cement and fine aggregate can be used. A mortar binder made of cement and fine aggregate is manufactured by mixing 25 parts by weight of cement, 17 parts by weight of fine aggregate and 5 parts by weight of water with respect to 100 parts by weight of aggregate. . However, the mixing ratio of the cement with respect to 100 parts by weight of the aggregate may be 15 parts by weight to 50 parts by weight. Further, it is not always necessary to add fine aggregate to the binder, but preferably 5 to 30 parts by weight of fine aggregate is added to 100 parts by weight of aggregate. In addition, plastic mortar can be used as the binder in place of cement mortar depending on the application of porous concrete.
以下の行程で骨材を製造する。
70重量部のフライアッシュと、30重量部の砕砂からなる細骨材と、8重量部のセメントと、1.5重量部の生石灰を混合し、これに水を添加しながら約9mmの粒径に造粒し、セメントを固化させて、14日後の強度を測定すると2.97N/mm2となり、ポーラスコンクリートとして十分な強度となった。
Aggregates are manufactured in the following process.
70 parts by weight fly ash, 30 parts by weight of fine aggregate made of crushed sand, 8 parts by weight of cement and 1.5 parts by weight of quicklime are mixed, and a particle size of about 9 mm is added thereto while adding water. When the strength after 14 days was measured, the strength after 14 days was 2.97 N / mm 2 , which was sufficient as porous concrete.
造粒する粒径を9mmから約12mmとする以外、実施例1と同様にして骨材を製造し、14日後の強度を測定すると2.35N/mm2となり、ポーラスコンクリートとして十分な強度となった。 Except that the granulated particle size is changed from 9 mm to about 12 mm, an aggregate is produced in the same manner as in Example 1, and the strength after 14 days is 2.35 N / mm 2 , which is sufficient as porous concrete. It was.
造粒する粒径を9mmから約10mmとする以外、実施例1と同様にして骨材を製造し、14日後の強度を測定すると3.51N/mm2となり、ポーラスコンクリートとして十分な強度となった。 Except that the granulated particle size is changed from 9 mm to about 10 mm, an aggregate is produced in the same manner as in Example 1, and the strength after 14 days is 3.51 N / mm 2 , which is sufficient as porous concrete. It was.
造粒する粒径を9mmから約13mmとする以外、実施例1と同様にして骨材を製造し、14日後の強度を測定すると2.33N/mm2となり、ポーラスコンクリートとして十分な強度となった。 Except that the granulated particle size is changed from 9 mm to about 13 mm, an aggregate is produced in the same manner as in Example 1, and the strength after 14 days is 2.33 N / mm 2 , which is sufficient for porous concrete. It was.
以上の実施例の骨材の強度は、2.33N/mm2ないし3.51N/mm2となり、セメントの添加量を8重量部と少なくしながら、ポーラスコンクリートの骨材として十分に優れた強度を実現した。 The strength of the aggregates of the above examples is 2.33 N / mm 2 to 3.51 N / mm 2 , and the strength is sufficiently excellent as an aggregate of porous concrete while reducing the amount of cement added to 8 parts by weight. Realized.
使用する砕砂を海砂とする以外、実施例1と同様にして骨材を製造し、14日後の圧裂強度を測定すると1.55N/mm2となって、砕砂を使用する本発明の実施例の骨材に比較して相当に低くなる。 The aggregate was produced in the same manner as in Example 1 except that the crushed sand used was sea sand, and the crushing strength after 14 days was 1.55 N / mm 2. It is considerably lower than the aggregate in the example.
実施例1で得られた100重量部の骨材に、25重量部のセメントと、17重量部の海砂からなる細骨材と、5重量部の水を添加し、これを混合してテストピースを試作すると、このテストピースの14日後の圧縮強度は 10〜12N/mm2とポーラスコンクリートとして十分な強度を有し、空隙率は約15%と優れた物性を示す。この実施例は、細骨材に海砂を使用するが砕砂も使用できる。 To 100 parts by weight of the aggregate obtained in Example 1, 25 parts by weight of cement, 17 parts by weight of fine aggregate made of sea sand and 5 parts by weight of water were added, mixed and tested. When a prototype is made, the compressive strength after 14 days of this test piece is 10-12 N / mm 2, which is sufficient as porous concrete, and the porosity is about 15%, showing excellent physical properties. In this embodiment, sea sand is used for the fine aggregate, but crushed sand can also be used.
Claims (5)
50重量%以上のフライアッシュを含み、さらにフライアッシュとセメントに加えて細骨材を含み、この細骨材は、天然石を破砕してなる砕砂であって、その含有量が20重量%ないし40重量%であり、さらにセメントの含有量は15重量%以下であって、原料混合物が5mmないし50mmの平均粒径に造粒状態で固化されてなるポーラスコンクリート用の骨材。 An aggregate for porous concrete in which a raw material mixture containing fly ash as a main raw material and cement is granulated and solidified,
In addition to fly ash and cement, it contains fine aggregates of 50% by weight or more, and the fine aggregates are crushed sand obtained by crushing natural stone, and the content thereof is 20% by weight to 40 %. An aggregate for porous concrete having a weight percentage of 15 % and a cement content of 15% by weight or less, wherein the raw material mixture is solidified in a granulated state to an average particle diameter of 5 to 50 mm.
骨材が、主原料のフライアッシュと、セメントとを含む原料混合物を5mmないし50mmの平均粒径に造粒、固化してなる粗骨材を含有し、
さらに、この骨材は、50重量%以上のフライアッシュを含み、さらにフライアッシュとセメントに加えて細骨材を含み、この細骨材は、天然石を破砕してなる砕砂であって、その含有量が20重量%ないし40重量%であり、さらにセメントの含有量は15重量%以下であるポーラスコンクリート。 Porous concrete formed by combining aggregates with voids in a state having voids,
The aggregate contains coarse aggregate obtained by granulating and solidifying a raw material mixture containing fly ash as a main raw material and cement to an average particle size of 5 mm to 50 mm,
Furthermore, this aggregate contains fly ash of 50% by weight or more, and further contains fine aggregate in addition to fly ash and cement, and this fine aggregate is crushed sand obtained by crushing natural stone, and its inclusion Porous concrete having an amount of 20 to 40 % by weight and a cement content of 15% by weight or less.
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