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JP3991555B2 - Attachment for inspecting gap of high fluidity concrete - Google Patents
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  • Preparation Of Clay, And Manufacture Of Mixtures Containing Clay Or Cement (AREA)

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば高流動コンクリートの間隙通過性検査用アタッチメントに関する。
【0002】
【従来の技術】
高流動コンクリートは、例えば断面の薄い構造物や、鉄筋量の多い構造物、あるいは複雑な形状の構造物など、一般のコンクリートでは十分に充填させることが困難な打設箇所に用いるのに適したコンクリートであって、打設した後の締固め作業を必要としない程の流動性を有するとともに、通常のスランプ試験ではスランプコーンを引き抜いた後に平坦に大きく広がってしまい、評価の困難な25cm以上のスランプ値となる程の高い流動性を有するコンクリートである。
【0003】
この高流動コンクリートは、一般のコンクリートと比較して高い流動性を有する反面、適度な粘性を有するため、材料の分離が少なく、均質なコンクリートを容易に得ることができ、さらに、ポンプ圧送などにおける施工性に優れたものであり、締固めを要することなく充填できるため、近年、種々のコンクリート工事に適用されている。
【0004】
以上の高流動コンクリートは、フレッシュコンクリートの品質の善し悪しが構造物の品質を直接左右することになるため、フレッシュ性状における品質管理が重要な課題である。
【0005】
このフレッシュ性状を管理するための方法としては、例えば、スランプフローを測定してその流動性を判定する方法や、0ロート試験やV型ロート試験等のロート流下時間を測定してその分離抵抗性や間隙通過性を判定する方法などが採用されていたが、これらの試験方法は、いずれもサンプル試験に過ぎないものであったため、打設される高流動コンクリートの品質が一定していない場合や、その一部に不良なコンクリートを含んでいる場合には、適切な品質管理を行うことが困難になる。
【0006】
一方、サンプル試験に代わる試験方法として、打設される高流動コンクリートの全量を検査する全量通過試験が試みられており、その一つに図5に示す装置をポンプ車とアジテータ車の間に設置する方法が用いられている。この装置は、上部及び一側面が開口した箱状容器1の側面開口部1aに通過障害用の櫛の歯状に多数の鉄筋などの棒材2を横列させたもので、アジテータ車のシュートを通じて、矢印に示すようにその上部より容器1内に供給されたコンクリートは側面の櫛の歯状棒材2の間を通過してポンプ車側の受入れ口に流下する構造となっており、コンクリートの流動性が悪いと、棒材2のところで詰まり、容器1内に停滞することを利用して流動性の良否を判定するものである。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら以上の装置では、次に述べる技術的課題があり、検査そのものに労力やコストがかかるだけでなく、使い勝手が悪かった。先ず、以上の装置を設置する場合には、ポンプ車の受入れ口に対するアジテータ車のシュートの位置を装置高さ分高くする必要があるため、アジテータ車の位置を嵩上げする作業が必要であった。
【0008】
また、容器1の内部にコンクリートが滞留しやすく、これを必要に応じて取除く作業が必要であり、面倒な手間が必要としていた。
【0009】
さらには、ポンプ車の受入れ口と装置内のコンクリート量のバランスを取るのが難しく、アジテータ車からの排出調整に手間取るなどの面倒があった。
【0010】
本発明は、以上の課題を解決するものであって、その目的は、アジテータ車のシュートに取付け可能とすることで、専用装置における使い勝手の悪さを解消できるようにした高流動コンクリートの間隙通過性検査用アタッチメントを提供するものである。
【0011】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するため、本発明のアタッチメントは、アジテータ車におけるコンクリート排出用シュートの上面に着脱可能に固定される取付板と、該取付板の下面に横列状態で突設され、かつ前記シュートの通過面に対して直交する複数の通過障害用の棒材とを備えたことを特徴とする。このような構成とした場合には、アタッチメントを取付けるだけで、アジテータを嵩上げすることなく、高流動性コンクリートがシュートを流下する際に間隙通過性検査を行うことが出来る。
【0012】
また、本発明における前記各棒材は高流動コンクリートの通過方向に沿って複数列で、かつ千鳥状に配列されていることを特徴とする。これにより、通過阻害効果を高めることができる。
また、本発明において、前記各棒材には、前記シュートの断面形状に応じて長短が形成されていることを特徴とする。
また、本発明において、前記取付板の両側面に取付けられ、前記シュートの外側面を挟持する側面板を備えたことを特徴とする。
また、本発明において、前記両側面に取付けられる側面板には、それぞれ装着用バンドが取付けられ、両バンドを前記シュートの下半周面に掛け回し、その連結端を緊縛固定することにより、アタッチメントの固定が可能となるように構成されていることを特徴とする。
【0013】
さらに、本発明における前記複数列の棒材間に通過断面積を変化させるための仕切り板を設けたことを特徴とする。これにより、さらなる通過阻害効果をもたらすことが出来る。
【0014】
さらにまた、本発明においては、前記シュートの傾きを計測するための傾斜計が付加されていることが好ましい。本発明では、シュートの傾きに対する流動性を正確に把握できるほか、シュートの傾斜調整に用いることができる。
【0015】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好ましい実施の形態につき、添付図面を参照して詳細に説明する。図1は、本発明の第一実施形態を示す。図において、アジテータ車10の後部には、フレッシュコンクリート排出用のシュート12が旋回可能かつ傾斜角度調整可能に設けられており、このシュート12に本発明のアタッチメント14が着脱可能に取付けられる。
【0016】
アタッチメント14は、シュート12の上面であってその幅方向、すなわちコンクリート流動方向と直交して掛渡される取付板16と、取付板16の両側面にビスなどを介して取付けられ、シュート12の外側面を挟持する側面板18と、取付板16の下部に突設され、シュート12の半円弧状断面に応じた長さ配列で所定の間隔で横列し、シュート12の通過面に対して直交配置された通過阻害用の複数の棒材20を備え、この各棒材20は、シュート12の長さ方向で千鳥状に複数配列、例えば二列配列となっている。
【0017】
両側面板18は、装着用バンド22の取付部を兼用し、両バンド22をシュート12の下半周面に掛け回し、連結端に設けたバックル24などで緊縛固定することにより、アタッチメント3の固定を行う。
【0018】
また、取付板16の長手方向一端にはブラケット26を介して傾斜計28が取付けられており、図の一部に拡大して示すように、目盛の0点に対する指針28aの指示点により、シュート12の傾斜角度が判定できるようになっている。
【0019】
以上の構成において、傾斜計28により、シュート12の傾斜角度を予め定められた角度となるようにシュート12の角度を固定した後、コンクリート吐出動作を行うことによりシュート12より流下するフレッシュコンクリートは、アタッチメント14の棒材20を通過して、その全量が図示しないポンプ車側に供給されることになる。この場合、不良コンクリートにより棒材20の位置でコンクリートが停滞した場合には、直ちに吐出動作を停止することにより、シュートからのコンクリートのオーバフローを防止できる。これらのコンクリートはシュート12の傾斜角度を深くすることで簡単に除去できる。
【0020】
図2〜4は同アタッチメント14の他の実施形態を示すものである。なお、図において、前記実施形態と同一箇所には同一符号を付してその説明を省略し、新たに付加された箇所にのみ新たな符号を用いて説明する。同図において、前後の各棒材20の間には仕切り板30が配置されている。各仕切り板30は、軸30aを介して取付板16に揺動可能に取付けられており、各軸30aは取付板16の表面側において平リンク34を介して取付板16の一側面に突出する操作レバー32に連繋している。
【0021】
従って、本実施形態では、各仕切り板30によりさらなる通過阻害効果をもたらすとともに、図4(a)に示すように、各仕切り板30を流動方向に平行に位置させた状態と、(b)に示すように、操作レバー32を引いて仕切り板30を流動方向に対して傾斜した場合とではその通過抵抗が異なるため、前記シュート12の傾斜度合が一定の場合に、どの程度まで仕切り板30を傾斜させると流動が止るかなどの試験なども行うことが出来る。
【0022】
なお、以上の実施形態では仕切り板30を可動形としたが、固定式のものも採用可能である。また、傾斜計は図では省略したが、取付ける方が好ましいことは勿論である。
【0023】
【発明の効果】
以上の説明により明らかなように、本発明による高流動コンクリートの間隙通過性検査用アタッチメントにあっては、単にアジテータ車のコンクリート排出用シュートに取付けることにより、アジテータを嵩上げすることなく、コンクリートの供給作業と全量通過型の検査とを同時に行うことが出来、しかも、不要時には簡単に取外すことができるため、従来の専用装置による検査方法に比べて、設置の手間や、アジテータ車とポンプ車との高さ合わせが不要となり、コンクリートの停滞がなく、使い勝手が良好である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明を適用したアジテータ車及びこれのコンクリート排出用シートに取付けられる検査用アタッチメントを示す説明図である。
【図2】同アタッチメントの他の実施形態を示す正断面図である。
【図3】図2のA−A線における平断面図である。
【図4】(a),(b)は仕切り板による通過断面積の変化を示す平面説明図である。
【図5】従来の全量通過型検査装置の説明図である。
【符号の説明】
10 アジテータ車
12 コンクリート排出用シュート
14 間隙通過性検査用アタッチメント
16 取付板
20 通過障害用の棒材
28 傾斜計
30 仕切り板
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an attachment for inspecting gap permeability of high fluidized concrete, for example.
[0002]
[Prior art]
High-fluidity concrete is suitable for use in places where it is difficult to fill with normal concrete, such as structures with a thin cross-section, structures with a large amount of reinforcing bars, or structures with complex shapes. It is concrete and has fluidity that does not require compaction work after placing, and in a normal slump test, the slump cone is pulled out and spreads widely flatly, which is difficult to evaluate. It is a concrete that has high fluidity to a slump value.
[0003]
This high-fluidity concrete has a high fluidity compared to general concrete, but has an appropriate viscosity, so there is little separation of materials, and a homogeneous concrete can be easily obtained. Since it is excellent in workability and can be filled without requiring compaction, it has been applied to various concrete works in recent years.
[0004]
In the above high fluidity concrete, quality control of fresh properties is an important issue because the quality of fresh concrete directly affects the quality of the structure.
[0005]
As a method for managing the fresh property, for example, a method of determining the fluidity by measuring a slump flow, or measuring a flow time of a funnel such as a 0 funnel test or a V-type funnel test to determine its separation resistance. However, since these test methods were only sample tests, the quality of the high fluidity concrete to be cast was not constant. When the concrete contains defective concrete, it becomes difficult to perform appropriate quality control.
[0006]
On the other hand, as a test method that replaces the sample test, an all-pass test for inspecting the entire amount of high-fluidity concrete to be placed has been attempted, and one of them is the apparatus shown in FIG. Method is used. In this device, a large number of bars 2 such as reinforcing bars are lined up in the shape of combs for passing obstacles in a side opening 1a of a box-like container 1 whose upper part and one side are open, and through a chute of an agitator car. As shown by the arrow, the concrete supplied into the container 1 from the upper part passes between the comb-like bars 2 on the side and flows down to the receiving port on the pump car side. If the fluidity is poor, the quality of the fluidity is judged by utilizing the fact that it clogs at the bar 2 and stagnates in the container 1.
[0007]
[Problems to be solved by the invention]
However, the above apparatus has the following technical problems, and not only labor and cost are required for the inspection itself, but also the usability is poor. First, when the above apparatus is installed, it is necessary to increase the position of the agitator car because the position of the chute of the agitator car with respect to the receiving port of the pump car needs to be increased by the height of the device.
[0008]
Moreover, the concrete tends to stay inside the container 1, and it is necessary to remove it as necessary, which requires troublesome work.
[0009]
In addition, it is difficult to balance the amount of concrete in the pump truck's receiving port and the equipment, and it is troublesome to adjust the discharge from the agitator truck.
[0010]
The present invention solves the above-mentioned problems, and its object is to enable the mounting of the agitator vehicle to the chute so as to eliminate the inconvenience in the dedicated device so as to eliminate gaps in the high fluidity concrete. An inspection attachment is provided.
[0011]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, an attachment according to the present invention includes a mounting plate that is detachably fixed to an upper surface of a concrete discharging chute in an agitator vehicle, and projects in a row from the lower surface of the mounting plate. It is characterized by comprising a plurality of bars for passing obstacles orthogonal to the passage surface. In the case of such a configuration, it is possible to perform a gap-passability inspection when the high-fluidity concrete flows down the chute without attaching the agitator wheel only by attaching an attachment.
[0012]
Moreover, each said bar in this invention is arranged in multiple rows and zigzag form along the passage direction of highly fluid concrete. Thereby, the passage inhibition effect can be enhanced.
In the present invention, each bar is formed with a length depending on a cross-sectional shape of the chute.
In the present invention, a side plate is provided which is attached to both side surfaces of the mounting plate and sandwiches the outer surface of the chute.
Further, in the present invention, each of the side plates attached to the both side surfaces is provided with a mounting band, and both bands are hung around the lower half peripheral surface of the chute, and the connecting end thereof is fastened and fixed. It is configured to be able to be fixed.
[0013]
Further, the present invention is characterized in that a partition plate for changing a passing cross-sectional area is provided between the plurality of rows of bars in the present invention. Thereby, the further passage inhibition effect can be brought about.
[0014]
Furthermore, in the present invention, it is preferable to add an inclinometer for measuring the inclination of the chute. In the present invention, fluidity with respect to the inclination of the chute can be accurately grasped, and it can be used for adjusting the inclination of the chute.
[0015]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. FIG. 1 shows a first embodiment of the present invention. In the figure, a chute 12 for discharging fresh concrete is provided at the rear portion of the agitator wheel 10 so as to be turnable and adjustable in inclination angle, and the attachment 14 of the present invention is detachably attached to the chute 12.
[0016]
The attachment 14 is mounted on the upper surface of the chute 12 in the width direction, that is, perpendicularly to the concrete flow direction, and is attached to both side surfaces of the mounting plate 16 via screws or the like. A side plate 18 that sandwiches the side surface and a lower portion of the mounting plate 16, which is arranged in a length arrangement corresponding to the semicircular arc cross section of the chute 12 at a predetermined interval, and is orthogonal to the passage surface of the chute 12. A plurality of bar members 20 for blocking passage are provided, and each bar member 20 is arranged in a zigzag manner in the length direction of the chute 12, for example, in a two-row arrangement.
[0017]
The both side plates 18 also serve as attachment portions of the mounting bands 22, both the bands 22 are wound around the lower half peripheral surface of the chute 12, and are fastened and fixed by a buckle 24 or the like provided at the connecting end, thereby fixing the attachment 3. Do.
[0018]
In addition, an inclinometer 28 is attached to one end in the longitudinal direction of the mounting plate 16 via a bracket 26. As shown in an enlarged view in a part of the figure, the chute is indicated by the indication point of the pointer 28a with respect to the zero point of the scale. Twelve inclination angles can be determined.
[0019]
In the above configuration, after the angle of the chute 12 is fixed by the inclinometer 28 so that the inclination angle of the chute 12 becomes a predetermined angle, the fresh concrete flowing down from the chute 12 by performing the concrete discharging operation is: The entire amount passes through the bar 20 of the attachment 14 and is supplied to the pump vehicle side (not shown). In this case, when the concrete stagnates at the position of the bar 20 due to the defective concrete, the discharge operation is immediately stopped to prevent the concrete from overflowing from the chute. These concretes can be easily removed by increasing the inclination angle of the chute 12.
[0020]
2 to 4 show other embodiments of the attachment 14. In the figure, the same parts as those of the above-described embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted. Only the newly added parts are described by using new reference numerals. In the figure, a partition plate 30 is disposed between the front and rear bars 20. Each partition plate 30 is swingably attached to the mounting plate 16 via a shaft 30 a, and each shaft 30 a protrudes on one surface of the mounting plate 16 via a flat link 34 on the surface side of the mounting plate 16. The operation lever 32 is connected.
[0021]
Therefore, in this embodiment, while each partition plate 30 brings about the further passage-inhibiting effect, as shown to Fig.4 (a), the state which located each partition plate 30 in parallel with the flow direction, and (b) As shown, since the passage resistance is different from the case where the operating lever 32 is pulled and the partition plate 30 is inclined with respect to the flow direction, the extent to which the partition plate 30 is moved when the inclination of the chute 12 is constant. Tests such as whether the flow stops when tilted can also be performed.
[0022]
In the above embodiment, the partition plate 30 is movable, but a fixed plate can also be used. Further, although the inclinometer is omitted in the drawing, it is of course preferable to attach it.
[0023]
【The invention's effect】
As is apparent from the above description, the high fluidity concrete gap penetration inspection attachment according to the present invention is simply attached to the concrete discharge chute of the agitator car , without raising the agitator car . Since supply work and full-volume inspection can be performed at the same time, and it can be easily removed when not needed, compared to the conventional inspection method using dedicated equipment, installation work, agitator cars and pump cars No need to adjust the height, there is no stagnation of concrete, and it is easy to use.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is an explanatory view showing an agitator vehicle to which the present invention is applied and an inspection attachment attached to the concrete discharging sheet.
FIG. 2 is a front sectional view showing another embodiment of the attachment.
3 is a cross-sectional plan view taken along line AA in FIG.
FIGS. 4A and 4B are plan explanatory views showing a change in passage cross-sectional area due to a partition plate. FIGS.
FIG. 5 is an explanatory view of a conventional all-pass inspection device.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Agitator wheel 12 Concrete discharge chute 14 Attachment for gap passage inspection 16 Mounting plate 20 Bar material 28 for passing obstruction Inclinometer 30 Partition plate

Claims (7)

アジテータ車におけるコンクリート排出用シュートの上面に着脱可能に固定される取付板と、該取付板の下面に横列状態で突設され、かつ前記シュートの通過面に対して直交する複数の通過障害用の棒材とを備えたことを特徴とする高流動コンクリートの間隙通過性検査用アタッチメント。  A mounting plate that is detachably fixed to an upper surface of a concrete discharge chute in an agitator vehicle, and a plurality of passage obstacles that are provided in a row in a row on the lower surface of the mounting plate and are orthogonal to the passage surface of the chute. An attachment for inspecting gap permeability of high-fluidity concrete, characterized by comprising a bar material. 前記各棒材は高流動コンクリートの通過方向に沿って複数列で、かつ千鳥状に配列されていることを特徴とする請求項1に記載の高流動コンクリートの間隙通過性検査用アタッチメント。  2. The high-fluidity interpenetration inspection attachment according to claim 1, wherein the bars are arranged in a plurality of rows and in a staggered manner along the direction of passage of the high-fluidity concrete. 前記各棒材には、前記シュートの断面形状に応じて長短が形成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の高流動コンクリートの間隙通過性検査用アタッチメント。The attachment for inspection of the gap permeability of high-fluidity concrete according to claim 1 or 2, wherein each bar is formed with a length depending on a cross-sectional shape of the chute. 前記取付板の両側面に取付けられ、前記シュートの外側面を挟持する側面板を備えたことを特徴とする請求項1〜3に記載の高流動コンクリートの間隙通過性検査用アタッチメント。The high-fluidity concrete gap permeability inspection attachment according to claim 1, further comprising side plates that are attached to both side surfaces of the mounting plate and sandwich the outer surface of the chute. 前記両側面に取付けられる側面板には、それぞれ装着用バンドが取付けられ、A band for mounting is attached to each of the side plates attached to both side surfaces,
両バンドを前記シュートの下半周面に掛け回し、その連結端を緊縛固定することにより、アタッチメントの固定が可能となるように構成されていることを特徴とする請求項4に記載の高流動コンクリートの間隙通過性検査用アタッチメント。  The high-fluidity concrete according to claim 4, wherein both the bands are hung on the lower half peripheral surface of the chute and the connection ends thereof are fastened and fixed so that the attachment can be fixed. Attachment for interstitial inspection.
前記複数列の棒材間に通過断面積を変化させるための仕切り板を設けたことを特徴とする請求項1〜5に記載の高流動コンクリートの間隙通過性検査用アタッチメント。6. A high fluidity concrete gap-passability inspection attachment according to claim 1 , wherein a partition plate for changing a passing cross-sectional area is provided between the plurality of rows of bars. 前記シュートの傾きを計測するための傾斜計が付加されていることを特徴とする請求項1〜6のいずれかに記載の高流動コンクリートの間隙通過性検査用アタッチメント。An attachment for inspecting gap permeability of high-fluidity concrete according to any one of claims 1 to 6 , further comprising an inclinometer for measuring the inclination of the chute.
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