JP2020203819A - 切羽面吹付用モルタル材料、切羽面監視システム、及びトンネル掘削方法 - Google Patents
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Abstract
Description
[2] 急結剤とともに切羽面に吹付けられる請求項1記載の切羽面吹付用モルタル材料。
[3] 切羽面に形成された請求項1又は2に記載の切羽面吹付用モルタル材料を含む吹付部に、レーザ光を照射し、前記吹付部からの反射光を捕捉して前記切羽面の押出量を監視する切羽面監視システム。
[4] 地山を掘削してトンネルを形成するトンネル掘削方法であって、
掘削直後の切羽面に請求項1又は2に記載の切羽面吹付用モルタル材料を吹付ける吹付工程を含むトンネル掘削方法。
[5] 吹付工程を経て形成された切羽面吹付用モルタル材料を含む吹付部に、レーザ光を照射し、前記吹付部からの反射光を捕捉して前記切羽面の押出量を監視する切羽面監視工程を含む請求項4に記載のトンネル掘削方法。
[6] 前記吹付工程の前に、発破処理により掘削を行う発破掘削工程又は掘削機により掘削を行う機械掘削工程を含む請求項4又は5に記載のトンネル掘削工法。
本実施形態に係る切羽面吹付用モルタル材料(以下、単に「モルタル材料」ということがある)は、セメントと繊維と細骨材とを含む。繊維の平均繊維径は10μm〜2mmであり、平均繊維長が1mm〜20mmである。
無機繊維としては、スチール繊維、ガラス繊維、炭素繊維等が挙げられ、スチール繊維が好ましい。
セメントは特に限定されるものではなく、通常のセメントの使用が可能である。具体的には、普通、早強、又は超早強等の各種ポルトランドセメント、これらポルトランドセメントに、シリカフューム、フライアッシュ、又は高炉スラグなどを混合した各種混合セメント等が挙げられる。使いやすさの観点から、普通ポルトランドセメントが好ましい。
細骨材は、絶乾密度が2.0g/cm3以上で、最大粒径が4mm以下の細骨材であり、天然に産出する川砂、砕石、及び珪砂等が挙げられる。
細骨材は、あらかじめセメントと混合しておいてもよく、また、現場で各材料を練混ぜる時に混合してもよい。あらかじめセメントと混合するときは、乾燥させた骨材を使用する。
細骨材の使用量は、セメント100部に対して、作業性及び強度を考慮して、100〜300部であることが好ましく、150〜250部がより好ましい。
以下では、急硬材、遅延剤、粘調剤について説明する。
急硬材は特に限定されるものではないが、カルシウムアルミネート、カルシウムアルミネートとセッコウを含有するもの、及びアルミナセメント等が使用でき、そのうちカルシウムアルミネートとセッコウを含有するものが好ましい。
カルシウムアルミネートの具体例としては、3CaO・Al2O3、CaO・Al2O3、及び12CaO・7Al2O3で表されるものや、これらにハロゲンが固溶した11CaO・7Al2O3・CaF2、11CaO・7Al2O3・CaCl2、及び3CaO・3Al2O3・CaF2で表されるものが挙げられる。これらのうち、12CaO・7Al2O3で表されるものが好ましい。
セッコウは、カルシウムアルミネートを使用する際に、セメントの凝結を正常化させて強度発現を高め、多量のエトリンガイトを生成させて、その機械的強度を高める役割を果たす。
遅延剤は特に限定されるものではないが、クエン酸や酒石酸等のオキシカルボン酸遅延剤が挙げられる。凝結開始までの時間を確保するために、凝結遅延剤の使用量は、セメント100部に対して、0.1〜1.0部であることが好ましい。
粘調剤は、モルタルの粘度を調整するものであり、一般に水溶性高分子物質と呼ばれているもので、メチルセルロース(MC)、カルボキシメチルセルロース(CMC)、ポリビニルアルコール(PVA)、ポリアクリルアミド、及びポリエチレンオキサイド(PEO)等が挙げられる。これらは、モルタルが跳ね返ったり、脱落したりするのを防止したり、圧送時のモルタルの滑りを良くするために使用される。
粘調剤の使用量は、上記効果発現の観点から、セメント100部に対して、0.05〜1部が好ましく、0.1〜0.5部がより好ましい。粘調剤の混合方法は特に限定されるものではないが、例えば、あらかじめセメントや水に分散しておくことが好ましい。
本実施形態に係る切羽面吹付用モルタル材料は急結剤とともに切羽面に吹付けられることが好ましい。急結剤により切羽面吹付用モルタル材料の凝結を促進することができる。急結剤としては、アルカリ金属アルミン酸塩、硫酸塩、アルカリ金属炭酸塩、及び水酸化物等が挙げられる。
ノズル14の長さは、混合性、付着性、粉じん低減性、及び圧送性の点から、15〜145cm程度が好ましく、25〜75cmがより好ましい。
本実施形態に係る切羽面監視システムは、切羽面に形成された本発明の切羽面吹付用モルタル材料を含む吹付けモルタルの吹付部にレーザ光を照射し、吹付部からの反射光を捕捉して切羽面の押出量を監視するシステムである。
本実施形態に係るトンネル掘削方法は、地山を掘削してトンネルを形成するトンネル掘削方法であって、掘削直後の切羽面に本発明の切羽面吹付用モルタル材料を吹付ける吹付工程を含む。
繊維:ビニロン繊維、平均繊維径0.2mm、平均繊維長6mm、市販品
セメント:普通ポルトランドセメント、デンカ(株)製、密度3.15g/cm3
細骨材:新潟県姫川産川砂、最大粒径4mm、密度2.62g/cm3
粗骨材:新潟県姫川産砕砂、最大粒径15mm、密度2.65g/cm3
吹付けモルタル材料に液体急結剤(サブショットK、デンカ(株)製)を質量比で100:5(=吹付けモルタル材料:液体急結剤)で混合し、水/モルタル材料比(%)=20%として繊維入りモルタルを作製し、押し抜き実験装置上に敷設された花崗岩上に打設し、所定時間の養生後、モルタルを花崗岩により押し抜く実験を実施した。
なお、本例の場合、比較的小型の吹付け機を用いて、花崗岩表面に繊維入りモルタルを吹付けて供試体を作製することが可能であった。
吹付けコンクリート材料に粉体急結剤(ナトミックT−5、デンカ(株)製)をセメント質量比で100:7(=吹付けコンクリート材料:粉体急結剤)で混合し、水/セメント比(%)=60%として吹付けコンクリートを作製し、押し抜き実験装置上に敷設された花崗岩上に打設し、1時間の養生後、コンクリートを花崗岩により押し抜く実験を実施した。
なお、本例の場合、練り混ぜ機からフレッシュコンクリートを取り出し、岩石上に流し込むことにより供試体を作製した。
吹付けコンクリート材料に液体急結剤(ナトミックAF−S、デンカ(株)製)をセメント質量比で100:7(=吹付けコンクリート材料:液体急結剤)で混合し、水/セメント比(%)=45%として吹付けコンクリートを作製し、押し抜き実験装置上に敷設された花崗岩上に打設し、1時間の養生後、コンクリートを花崗岩により押し抜く実験を実施した。
なお、本例の場合、練り混ぜ機からフレッシュコンクリートを取り出し、岩石上に流し込むことにより供試体を作製した。
しかしながら、繊維入りモルタルの場合、荷重がピークを迎えた後、急激に抵抗を失い、粉体急結剤入り吹付けコンクリートの荷重変位関係に近づくことがわかった。その後、変位2mmを過ぎたあたりから、繊維入りモルタルの抵抗値の方が大きくなり、変位8mmにおいても約0.88kNの抵抗値を有しており、荷重変位関係に冗長性が見受けられる。
一般的な粉体または液体急結材を添加した吹付けコンクリートに比べ、実施例1の繊維入りモルタルの押し抜き強度および変形の冗長性には、優位性が見られた。
12 モルタル圧送管
14 ノズル
14A 混合部
20 急結剤用ポンプ
22 急結剤圧送管
Claims (6)
- セメントと繊維と細骨材とを含み、
前記繊維の平均繊維径が10μm〜2mmであり、平均繊維長が1mm〜20mmであり、
切羽面吹付用モルタル材料中に前記繊維を0.3〜3.0質量%含む、切羽面吹付用モルタル材料。 - 急結剤とともに切羽面に吹付けられる請求項1記載の切羽面吹付用モルタル材料。
- 切羽面に形成された請求項1又は2に記載の切羽面吹付用モルタル材料を含む吹付部に、レーザ光を照射し、前記吹付部からの反射光を捕捉して前記切羽面の押出量を監視する切羽面監視システム。
- 地山を掘削してトンネルを形成するトンネル掘削方法であって、
掘削直後の切羽面に請求項1又は2に記載の切羽面吹付用モルタル材料を吹付ける吹付工程を含むトンネル掘削方法。 - 吹付工程を経て形成された切羽面吹付用モルタル材料を含む吹付部に、レーザ光を照射し、前記吹付部からの反射光を捕捉して前記切羽面の押出量を監視する切羽面監視工程を含む請求項4に記載のトンネル掘削方法。
- 前記吹付工程の前に、発破処理により掘削を行う発破掘削工程又は掘削機により掘削を行う機械掘削工程を含む請求項4又は5に記載のトンネル掘削工法。
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